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551.
本文分析了大亚湾核电站进水口和澳头港试验挂板上的周年样品(1986年12月—1987年11月),共鉴定出附着硅藻123种和变种,隶属38属。核电站进水口和澳头港试板上的主要优势种不同,附着量年高峰出现的时间亦不同。文中并对硅藻的集群结构进行了分析。  相似文献   
552.
介绍广东省江蓠以及紫菜、石花菜、马尾菜、鹧鸪菜、海人草、海萝等海藻类资源的分布情况,并提出开发利用这些海藻资源的设想和建议。  相似文献   
553.
大堡礁是地球上最大的珊瑚礁体系(250000km2) ,但对其成因和演化仍然不了解 ,主要是因为缺乏通过生物礁的深钻孔。然而 ,外堡礁之外的平顶礁周边沉积物中有3个ODP(133航次)剖面 ,这些钻孔结果与边缘地震剖面一起 ,可表明该地区陆架边缘珊瑚礁很年轻(更新世)。但是这个假设没有经过验证 ,据推测大堡礁中部开始发育的时间变化很大(Davies和McKenzie认为<500ka,1993;Feary 等认为大约1Ma,1993) ,此外 ,浅水底栖有孔虫分析指出了整个更新世存在着零散的珊瑚礁序列 ,其为现代生…  相似文献   
554.
国外对藤壶幼体附着的研究进展   总被引:5,自引:1,他引:5  
藤壶的幼虫时期经历了一系列的变态 :浮游 ,无节幼体 ,腺介幼体。腺介幼体是一种特殊的幼体形式 ,它无须摄食 ,此阶段仅仅是为了选择附着、变态的适宜地方。游泳着的腺介幼虫被流动的水流牵引附着到底质上 ,它们开始用其小触角运动。这种附着是可逆的。如果幼体不变态 ,它们能重新恢复游泳阶段 ,因为它们还保留着游泳的能力。一旦幼体附着 ,腺介幼虫便开始探查它所附着底质的各方面的理化性质。腺介幼虫以有规律的“步伐”在底质表面上运动 ,运动的距离一般较短 ,且每一步都很少改变方向或停止。当幼虫找到适宜的附着物后 ,从其第一触角第三…  相似文献   
555.
为了探讨广泛存在于海中基质表面的微生物粘膜对鲍幼虫附着和变态的诱导作用,研究了不同年龄微生物粘膜 ( 1 ~ 6 d ) 对杂色鲍幼虫附着和变态的影响.结果表明:1 ~ 6 d微生物粘膜均显著地诱导幼虫附着,其中 3, 5 和 6 d 微生物粘膜还显著地诱导幼虫变态;幼虫的附着率和变态率分别与微生物粘膜中的藻类密度和细菌密度呈显著的正相关性,推测藻类和细菌可能在幼虫的附着和变态中起着重要作用.垂直基质选择性试验结果表明,90 % 以上的幼虫附着在具 23 d 微生物粘膜的载玻片表面且变态率达 70 % 以上,进一步证实了微生物粘膜可以诱导杂色鲍幼虫的附着和变态,同时也证实了幼虫具备选择附着基质的能力.  相似文献   
556.
吴正伟  周怀阳  吕枫 《海洋工程》2017,35(5):110-117
几乎任何固体构件物放入水中,都会不同程度地发生生物附着现象,这极大地限制了海洋观测设备的长期运行。目前有多种防生物附着方法,但没有一种方法是普遍适用的,其效果受到环境因素及被保护对象本身特点的影响。本文论述了生物附着的形成机制以及环境因素对生物附着程度的影响,并按照主动方式与被动方式的分类,介绍了几种常用防生物附着技术的特点及局限性。最后根据各类防生物附着技术及被保护对象的特点,推荐了典型海洋观测设备各部位的防生物附着策略,为实现海洋观测设备长期运行提供保障。  相似文献   
557.
海水养殖可能是实现我国碳中和目标的有效途径之一。贝、藻类养殖是海水养殖的主要组成部分,可以通过碳移除(从海水中收获)、碳固定(形成贝壳)等方式成为有效的碳汇。因此,中国作为海水养殖大国,具有较大的碳汇潜力。然而,目前关于贝、藻类养殖过程中碳汇的计算、评估、监测等还没有统一的标准,对于其碳汇边界的定义(如储藏年限、周转周期等)也不清晰。本文阐述了典型贝、藻类养殖碳汇的潜力,认为碳汇的计算不仅仅要考虑储存碳,还要考虑养殖过程中由于呼吸等过程排放的碳;提出了贝、藻类养殖碳汇测算过程中存在的问题,认为目前常用的称重法等无法准确反应养殖系统的碳汇潜力;建议在未来养殖碳汇测算中首先明确碳汇边界问题(如使用长、短周期碳汇的概念)。最后,本文讨论了贝、藻类养殖生态系统综合温室效应评估的必要性,建议在碳汇核算过程中同时考虑非二氧化碳温室气体(如甲烷、氧化亚氮)的作用。  相似文献   
558.
波影 《海洋信息》1994,(6):9-10
中科院海洋研究所海洋生物学开放实验室建立6年多来,在发育生物学、藻类光合作用、海藻种质与种苗生物学、海洋动物遗传与繁殖生物学研究中,取得一批水平较高,应用前景广阔的研究成果。  相似文献   
559.
Using a suitable solvent for extracting pigments from sediment for high performance liquid chro-matography (HPLC) analysis is critical for obtaining qualitative and quantitative estimates of phytoplanktonic and benthic algal biomass, as well as community composition. Five methodolog-ical factors (sample dehydration, extraction solvent, extraction duration, number of extractions, and ratio of solvent volume: sample weight) were studied using an L9 (34) orthogonal design in a sedimentary pigment extraction experiment on samples collected from the Changjiang large-river delta-front estuary (LDE), using HPLC analysis. The results show that the optimal extraction method for sedimentary pigments should include freeze-drying samples prior to extraction. The effects of different factors on sedimentary pigment extraction were separated by the L9 (34) or-thogonal design experiments and showed that the extraction solvent was the most important, with extraction duration the second most important, and numbers of extraction and ratio of solvent vol-ume: sample weight was the least important. The mixed solvent treatment comprised of acetone, methanol and water (80:15:5, by volume) was best for polar pigment extraction, with 100% acetone better for apolar pigments. For most pigments employed in this study (i.e., peridinin, fucoxanthin, alloxanthin, diatoxanthin, zeaxanthin, pheophytin-a and β-carotene), 3 h was found to be enough time for extraction from these deltaic sediments. However, for chlorophyll-a, the most important pigment used for estimating algal biomass, 12 h was needed. A small amount of solvent (3 ml) with duplicate extractions obtained the greatest amount and diversity of pigments. Unfortunately, no extraction method was found to be suitable for all pigments in sediments. The choice of extraction procedure should be made in accordance with the objective of each study, taking into consideration the properties of sediments and pigments in question.  相似文献   
560.
为了解大型附着生物对近海圆盘浮标污损的特点,对布设在珠江口东南海域和北部湾东北部海域的4个圆盘浮标的大型附着生物群落进行分析研究。结果表明,浮标侧壁大型附着生物的丰度和生物量分别为400.00~78 296.00 ind./m2和659.42~62 276.00 g/m2,底部的丰度和生物量则为412.00~66 585.00 ind./m2和1 861.60~60 784.00 g/m2,多数情况下浮标底部大型附着生物的丰度和生物量高于侧壁。浮标底部的香农-威纳(Shannon-Wiener)多样性指数(H′)介于2.39~3.06之间,马格列夫(Margalef)丰富度指数(d)为4.02~6.98,皮洛(Pielou)均匀度指数(J′)为0.88~0.91;而浮标侧壁的H′为0.64~2.79,d为1.10~4.89,J′为0.58~0.96,其中H′和d均表现出底部高于侧壁。聚类分析和非度量多维标度分析结果表明,在30%的相似性水平上,可将各站位浮标侧壁和底部的大型附着生物群落分为4个群组,其中浮标底部基本上可归成1个群组,但浮标侧壁之间差异较大。单因子相似性分析和相似性百分比...  相似文献   
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