浙江多地海边现“蓝眼泪”奇观 专家提醒不是好事

浙江多地海边现“蓝眼泪”奇观专家提醒不是好事专家介绍,“蓝眼泪”实际上是由一种称为夜光藻的浮游生物引起的发光现象,一般出现在每年3月至10月,尤其是在春末夏初之际。据了解,夜光藻是生活在海洋里的一种会发荧光的浮游原生动物,因夜光藻的身体内有荧光酶和荧光素,受海浪拍打等刺激时发生反应,就会发出浅蓝色的光。此外,“蓝眼泪”的出现与气温的变化也密不可分,由于最近全国大面积升温,大量浮游植物的繁殖便为夜光藻提供了丰富的食物,导致后者生长加快。不过需要注意的是,出现蓝眼泪并不是好事,虽然夜光藻本身不含毒素,但若大量夜光藻赋予鱼鳃上,则会阻碍鱼类呼吸,导致其窒息死亡。因此,夜光藻一旦暴发将是一种可能会威胁海洋生物的一种现象。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1360093.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1360093.htm

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广东多处海滩现蓝眼泪奇观 别用肢体接触 小心病毒

广东多处海滩现蓝眼泪奇观别用肢体接触小心病毒由于形成“蓝眼泪”的藻细胞在聚集过程中会吸附大量细菌病毒,因此,不建议直接用裸露的肢体接触“蓝眼泪”,同时也要注意,切不可盲目下水涉险。据了解,“蓝眼泪”实际上是由一种称为夜光藻的浮游生物引起的发光现象,夜光藻是生活在海洋里的一种会发荧光的浮游原生动物,因夜光藻的身体内有荧光酶和荧光素,受海浪拍打等刺激时发生反应,就会发出浅蓝色的光。虽然“蓝眼泪”晚上很好看,但若大量夜光藻赋予鱼鳃上,则会阻碍鱼类呼吸,导致其窒息死亡,因此,夜光藻一旦暴发将是一种可能会威胁海洋生物的一种现象。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1360513.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1360513.htm

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夜光水母夜光猪 为何还有夜光虾?

夜光水母夜光猪为何还有夜光虾?发光寿司(图片来源:Facebook截图)2020年7月,泰国媒体报导了有关夜光寿司的新闻:一位泰国小伙儿买到了这盒寿司,在走出超市的过程中,随着光线逐渐变暗,寿司上虾身上的蓝光时隐时现,直至在完全暗光下发出明亮的蓝光。他将这一奇特现象记录下来,拍成视频上传到社交网络后,引发了大范围的讨论。这只已经被做成食物的虾为何会发出幽冷的蓝光呢?这种发出荧光的食物还能食用吗?要解决这些问题,我们需要从自然界中的荧光现象开始谈起。能让猪发光的荧光蛋白荧光蛋白是非常常见的能导致生物体发光的因素,在受到特定波长光激发后,会发出相应颜色的光。最早被发现的荧光蛋白,是于1962年在维多利亚多管发光水母(Aequoreavictoria)中发现的野生型绿色荧光蛋白(Greenfluorescentprotein,简称GFP)。维多利亚多管发光水母(图片来源:wikipedia)该种水母发光原理比较复杂,首先水母体内的水母素(Aequorin)与腔肠素(Coelenterazine)共价结合产生具备发光能力的稳定中间体,形成的共价键为过氧化键。在钙离子的影响下,共价键断裂,发生氧化反应的同时释放蓝光。这些蓝光可以激活水母体内的荧光蛋白。之后GFP的发光基团在蓝光的照射下被激活,并以能量的形式发出绿色荧光,这让维多利亚多管水母看起来显得偏绿。简言之,其自然发光过程需要先产生蓝光来激发GFP,GFP受到激发并发出绿光。绿色荧光蛋白发光原理(图片来源:参考文献1作者汉化)基于以上现象,现代生物学利用DNA重组技术将荧光蛋白基因克隆到合适的细胞进行表达,然后借助荧光显微镜即可对被标记的蛋白质进行细胞内活体观察。荧光显微镜会人工模拟上述发蓝光的过程,这样在使用荧光显微镜的时候,便会看到绿色荧光了。随着对GFP基因的改造,增强型GFP及更多颜色的荧光蛋白被制造出来,人们能够更加简单清晰明了地追踪细胞活动,因此荧光蛋白也被誉为“照亮了生物学研究的未来”。我国科学家在十多年前已经培育出“夜光猪”,这种克隆猪在特定波长的激发光下可分别发出红、黄、绿、青4种荧光。中国科学院广州生物医药与健康研究院培育的转基因克隆猪(图片来源:cas.cn)那么,新闻中泰国小伙手中的寿司虾之所以发出幽幽的光,是因为体内也有荧光蛋白吗?很可惜并不是这样的。荧光蛋白多发现于刺胞动物中,目前也并没有在常见食用虾中发现荧光蛋白的报导,因此我们基本可以排除荧光蛋白的可能性。“荧光素-荧光素酶“发光系统下的浮游生物进入夏季,我国多地海岸均出现“蓝眼泪”现象,波动的海面上泛起点点蓝光,就像是大海流下的蓝色眼泪。这样的景象是由爆发的夜光藻发光形成的。而夜光藻发光的原因正是基于“荧光素-荧光素酶”发光酶促反应。2022-03-13晚间作者于山东日照海岸拍摄的蓝眼泪“蓝眼泪”的颜色,是不是就和我们一开始看到的夜光寿司的颜色比较相似了!至于为什么它们都呈现蓝色,大概是由于光在水中的传播与大气中有很大的不同,蓝光和绿光在海水中具有最强的穿透性,因此大多数海洋发光生物都发蓝光或者绿光。这也造成了一个有趣的现象,在无光的深海,除了黑色之外,红色同样具有优秀的隐身效果,这也可以解释为什么很多深海生物有着红色的外表。光在水中的传播(图片来源:wikipedia)在发光浮游生物中,荧光素在荧光素酶的催化下发生氧化反应,生成激发态荧光素并发光。发光甲藻、水母、栉水母、海萤和火萤等多种海洋生物都因此发光。陆生的萤火虫也是基于此种原理发光。值得注意的是,不同物种使用的荧光素和荧光素酶并不相同,其反应过程也存在差异。不同物种素酶反应的过程A萤火虫B白线蚓C海萤D发光淡水帽贝E发光细菌F磷虾(图片来源:参考文献3)不同于荧光蛋白的被动发光,荧光素酶反应属于生物的真发光。也正因为如此,这种发光系统有时需要外部扰动或者神经控制来激发。而且具有一定的昼夜周期性或者季节周期性。不过能发光的浮游生物主要附着在虾的头胸甲、附肢和外壳上,在去壳后依然能使肌肉发光的可能性并不高。新闻中的寿司虾已经被剥去了外壳,所以可能也不是这种酶促反应使它发光的。发光磷虾有没有一种可能,这只寿司上的小虾,本身就属于会发光的虾类呢?磷虾科(Euphausiidae)的生物都能发光,磷虾发光具有季节周期性,通常在秋季发光,在受到惊吓时也会发光。左:磷虾右:发光的磷虾(图片来源:wikipedia)磷虾具有被称作发光器的器官,外观为金黄色略带红色的球形,内有晶体、发光体、反射器和神经。磷虾同样采用“荧光素——荧光素酶”发光系统发光,与发光甲藻不同的是,磷虾自身并不能产生荧光素,它们只能通过摄食发光甲藻的方式从外界获取荧光素来完成酶促反应。磷虾结构示意图及发光器解剖结构(图片来源:wikipedia参考文献2作者汉化)磷虾的发光器主要分布于眼柄下方以及步足和腹足的下方,发光部位与夜光寿司呈现的景像并不一致。而且很可惜,磷虾的生理特征并不适合做成寿司,因此发光寿司为磷虾的可能性也不大。海洋发光细菌现在还有一种可能,寿司虾是不是被会发光的细菌入侵了?能进行生物发光的细菌称为发光细菌,它们绝大多数是海生细菌,海洋发光细菌可以共生在鱿鱼和硬骨鱼类的身上,目前已经发现5属20多种。部分发光细菌及寄主(图片来源:wikipedia)在发光细菌中,发光操纵子(Luxoperon)控制着发光相关基因的表达,野生的发光基因系统包括结构基因LuxC、D、A、B、E。其中LuxA和B分别编码了细菌荧光素酶的α亚基和β亚基。LuxC、D和E分别编码依赖NADPH的脂肪酸还原酶、酰基转移酶和ATP合成酶。所有的发光细菌都具有相似的发光反应机制,在氧气和荧光酶的作用下,将还原型的黄素单核苷酸(FMNH2)及长链脂肪醛氧化为氧化型的黄素单核苷酸(FMN)及长链脂肪酸,并发射出波长490纳米的蓝绿光。细菌荧光素酶反应的最佳温度为18℃,超过25℃即迅速失活。发光细菌的基因表达及生化原理(图片来源:参考文献4)根据上述信息推断,泰国小伙儿买到的寿司发光大概率是因为被发光细菌污染,当地检疫部门也在后续的检测中检查出发光细菌。从海洋到人们的口中,被污染小虾的发光细菌是如何坚强地存活下来的呢?应该是在捕捞后未彻底清洗留下了菌种,同时寿司采用生肉加米饭的制作工艺和低温储存环境都有利于发光细菌的生存,经过一段时间的繁衍,最终使得这个寿司在暗夜里发出幽冷的蓝光。无独有偶,曾经也有新闻报导了国外多地出现生猪肉发蓝光的案例,经过当地检疫部门的检测,确认为发光细菌荧光假单胞菌(Pseudomonasfluorescens)所致。发光中的细菌(图片来源:wikipedia)结语最后,我们仅从海洋生物自然发光的角度,分析了发光寿司存在的原因。针对生活中其他的食材发光现象,并不能排除另外的可能性,如食材处理时混入磷等发光物等。另外需要提醒大家,如果在生活中遇到了发光食品,可以交付给相关部门进行检测,请不要食用。编辑:郭雅欣参考文献[1]Bhuckory,S.,Kays,J.C.,&Dennis,A.M.(2019).Invivobiosensingusingresonanceenergytransfer.Biosensors,9(2),76.[2]郑重,李少菁.海洋浮游生物发光研究的回顾与展望—海洋浮游生物学新动向之十三[J].自然杂志,1987,6:31-36.[3]Yan,Y.,Wang,S.,Xie,F.,Fang,X.,Zhang,Y.M.,&Zhang,S.X.A.(2019).Firefly...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1366445.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1366445.htm

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刚买的虾竟然在发光 还能吃吗

刚买的虾竟然在发光还能吃吗发光寿司2020年7月,泰国媒体报道了有关夜光寿司的新闻:一位泰国小伙儿买到了这盒寿司,在走出超市的过程中,随着光线逐渐变暗,寿司上虾身上的蓝光时隐时现,直至在完全暗光下发出明亮的蓝光。他将这一奇特现象记录下来,拍成视频上传到社交网络后,引发了大范围的讨论。这只已经被做成食物的虾为何会发出幽冷的蓝光呢?这种发出荧光的食物还能食用吗?要解决这些问题,我们需要从自然界中的荧光现象开始谈起。能让猪发光的荧光蛋白荧光蛋白是非常常见的能导致生物体发光的因素,在受到特定波长光激发后,会发出相应颜色的光。最早被发现的荧光蛋白,是于1962年在维多利亚多管发光水母(Aequoreavictoria)中发现的野生型绿色荧光蛋白(GreenFluorescentProtein,简称GFP)。该种水母发光原理比较复杂,首先水母体内的水母素(Aequorin)与腔肠素(Coelenterazine)共价结合产生具备发光能力的稳定中间体,形成的共价键为过氧化键。在钙离子的影响下,共价键断裂,发生氧化反应的同时释放蓝光。这些蓝光可以激活水母体内的荧光蛋白。之后GFP的发光基团在蓝光的照射下被激活,并以能量的形式发出绿色荧光,这让维多利亚多管水母看起来显得偏绿。简言之,其自然发光过程需要先产生蓝光来激发GFP,GFP受到激发并发出绿光。绿色荧光蛋白发光原理,作者汉化基于以上现象,现代生物学利用DNA重组技术将荧光蛋白基因克隆到合适的细胞进行表达,然后借助荧光显微镜即可对被标记的蛋白质进行细胞内活体观察。荧光显微镜会人工模拟上述发蓝光的过程,这样在使用荧光显微镜的时候,便会看到绿色荧光了。随着对GFP基因的改造,增强型GFP及更多颜色的荧光蛋白被制造出来,人们能够更加简单清晰明了地追踪细胞活动,因此荧光蛋白也被誉为“照亮了生物学研究的未来”。我国科学家在十多年前已经培育出“夜光猪”,这种克隆猪在特定波长的激发光下可分别发出红、黄、绿、青4种荧光。那么,新闻中泰国小伙手中的寿司虾之所以发出幽幽的光,是因为体内也有荧光蛋白吗?很可惜并不是这样的。荧光蛋白多发现于刺胞动物中,目前也并没有在常见食用虾中发现荧光蛋白的报道,因此我们基本可以排除荧光蛋白的可能性。“荧光素-荧光素酶” 发光系统下的浮游生物进入夏季,我国多地海岸均出现“蓝眼泪”现象,波动的海面上泛起点点蓝光,就像是大海流下的蓝色眼泪。这样的景象是由爆发的夜光藻发光形成的。而夜光藻发光的原因正是基于“荧光素-荧光素酶”发光酶促反应。“蓝眼泪”的颜色,是不是就和我们一开始看到的夜光寿司的颜色比较相似了!至于为什么它们都呈现蓝色,大概是由于光在水中的传播与大气中有很大的不同,蓝光和绿光在海水中具有最强的穿透性,因此大多数海洋发光生物都发蓝光或者绿光。这也造成了一个有趣的现象,在无光的深海,除了黑色之外,红色同样具有优秀的隐身效果,这也可以解释为什么很多深海生物有着红色的外表。在发光浮游生物中,荧光素在荧光素酶的催化下发生氧化反应,生成激发态荧光素并发光。发光甲藻、水母、栉水母、海萤和火萤等多种海洋生物都因此发光。陆生的萤火虫也是基于此种原理发光。值得注意的是,不同物种使用的荧光素和荧光素酶并不相同,其反应过程也存在差异。不同于荧光蛋白的被动发光,荧光素酶反应属于生物的真发光。也正因为如此,这种发光系统有时需要外部扰动或者神经控制来激发。而且具有一定的昼夜周期性或者季节周期性。不过能发光的浮游生物主要附着在虾的头胸甲、附肢和外壳上,在去壳后依然能使肌肉发光的可能性并不高。新闻中的寿司虾已经被剥去了外壳,所以可能也不是这种酶促反应使它发光的。发光磷虾有没有一种可能,这只寿司上的小虾,本身就属于会发光的虾类呢?磷虾科(Euphausiidae)的生物都能发光,磷虾发光具有季节周期性,通常在秋季发光,在受到惊吓时也会发光。左:磷虾 右:发光的磷虾磷虾具有被称作发光器的器官,外观为金黄色略带红色的球形,内有晶体、发光体、反射器和神经。磷虾同样采用“荧光素——荧光素酶”发光系统发光,与发光甲藻不同的是,磷虾自身并不能产生荧光素,它们只能通过摄食发光甲藻的方式从外界获取荧光素来完成酶促反应。磷虾的发光器主要分布于眼柄下方以及步足和腹足的下方,发光部位与夜光寿司呈现的景象并不一致。而且很可惜,磷虾的生理特征并不适合做成寿司,因此发光寿司为磷虾的可能性也不大。海洋发光细菌现在还有一种可能,寿司虾是不是被会发光的细菌入侵了?能进行生物发光的细菌称为发光细菌,它们绝大多数是海生细菌,海洋发光细菌可以共生在鱿鱼和硬骨鱼类的身上,目前已经发现5属20多种。在发光细菌中,发光操纵子(Luxoperon)控制着发光相关基因的表达,野生的发光基因系统包括结构基因LuxC、D、A、B、E。其中LuxA和B分别编码了细菌荧光素酶的α亚基和β亚基。LuxC、D和E分别编码依赖NADPH的脂肪酸还原酶、酰基转移酶和ATP合成酶。所有的发光细菌都具有相似的发光反应机制,在氧气和荧光酶的作用下,将还原型的黄素单核苷酸(FMNH2)及长链脂肪醛氧化为氧化型的黄素单核苷酸(FMN)及长链脂肪酸,并发射出波长490纳米的蓝绿光。细菌荧光素酶反应的最佳温度为18℃,超过25℃即迅速失活。根据上述信息推断,泰国小伙儿买到的寿司发光大概率是因为被发光细菌污染,当地检疫部门也在后续的检测中检查出发光细菌。从海洋到人们的口中,被污染小虾的发光细菌是如何坚强地存活下来的呢?应该是在捕捞后未彻底清洗留下了菌种,同时寿司采用生肉加米饭的制作工艺和低温储存环境都有利于发光细菌的生存,经过一段时间的繁衍,最终使得这个寿司在暗夜里发出幽冷的蓝光。无独有偶,曾经也有新闻报道了国外多地出现生猪肉发蓝光的案例,经过当地检疫部门的检测,确认为发光细菌荧光假单胞菌(Pseudomonasfluorescens)所致。最后,我们仅从海洋生物自然发光的角度,分析了发光寿司存在的原因。针对生活中其他的食材发光现象,并不能排除另外的可能性,如食材处理时混入磷等发光物等。另外需要提醒大家,如果在生活中遇到了发光食品,可以交付给相关部门进行检测,请不要食用。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1365109.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1365109.htm

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令人惊叹的浮游植物群绽放在北大西洋 绵延数百英里

令人惊叹的浮游植物群绽放在北大西洋绵延数百英里2024年6月16日,美国宇航局Aqua卫星上的中分辨率成像分光仪拍摄到的北大西洋浮游植物大量繁殖的卫星图像。自2024年5月以来,卫星图像一直暗示格陵兰岛东南部沿海正在出现浮游植物大量繁殖的现象。但是,近乎持续不断的云层阻碍了光学传感器获得清晰的图像。这种情况在6月中旬发生了变化,北大西洋上空的云层中出现了一个短暂的缺口,使浮游植物绽放出五颜六色的漩涡。在这张2024年6月16日由NASA的Aqua卫星上的MODIS(中分辨率成像分光仪)获取的图像中,可以看到藻华。图像显示的是北大西洋格陵兰岛以东、冰岛以南约800公里宽的区域。在这幅图像的边缘之外,藻华还绵延数百公里。浮游植物是漂浮在水生环境中的类似植物的微小生物,不仅仅是海洋生物的食物。它们是地球生物圈中的重要角色,通过光合作用产生氧气和消耗二氧化碳,从而影响当地和全球的气候。浮游植物藻华主要是指大量浮游植物--通常漂浮在海面附近的类似植物的微小生物。浮游植物为其他浮游生物和鱼类提供食物,最终为更大的生物提供食物,从而为海洋提供燃料。它们还是重要的碳循环者和氧气制造者。仅凭这张自然彩色图片,我们无法确定此次浮游植物藻华中浮游植物的种类。浮游植物藻华中可能含有茧石藻,它们被白色碳酸钙包裹,能让海洋呈现出乳白色。它还可能含有硅藻,一种具有硅质外壳和大量叶绿素的微型藻类,叶绿素具有绿色色素。不管是哪种藻类组成了那天从云层间探出头来的藻华,它们的出现都很及时。藻华通常首先出现在低纬度地区,然后在春季和夏季中期出现在北大西洋的高纬度地区。美国宇航局地球观测站图片,作者LaurenDauphin,使用美国宇航局EOSDISLANCE和GIBS/Worldview提供的MODIS数据。编译自/scitechdaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1435634.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1435634.htm

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珊瑚为什么会发光?科学家终于揭开谜团

珊瑚为什么会发光?科学家终于揭开谜团特拉维夫大学与斯坦哈特自然历史博物馆和埃拉特大学间海洋科学研究所联合进行的一项最新研究首次确定,在深海珊瑚礁中,珊瑚表现出发光的颜色(荧光)的神奇现象是为了作为一种诱捕猎物的机制。该研究表明,珊瑚所捕食的海洋生物会被荧光的颜色所吸引。来自特拉维夫大学动物学学院和斯坦哈特自然历史博物馆的YossiLoya教授监督了这项研究,该研究由OrBen-Zvi博士、YoavLindemann和GalEyal博士领导。据研究人员说,水生生物的发光能力长期以来一直吸引着科学家和那些热爱大自然的人。这种现象经常发生在产生珊瑚礁的珊瑚中,其生物学作用一直存在激烈的争议。多年来,人们探索了各种可能性,包括:这种现象是否能抵御辐射?提高光合作用?抗氧化剂的活性??根据最新的研究,珊瑚的荧光实际上是对猎物的一种引诱。在这项研究中,研究人员对他们的假设进行了测试;为此,他们首先试图确定浮游生物(在海中随水流漂流的小生物)是否被荧光吸引,无论是在实验室还是在海上。然后,在实验室里,研究人员量化了中光珊瑚(生活在浅层珊瑚礁区和海洋深层完全黑暗区之间的珊瑚)的捕食能力,这些珊瑚表现出不同的荧光外观。为了测试浮游生物对荧光的潜在吸引力,研究人员特别使用了甲壳类动物Artemiasalina,它被用于许多实验以及珊瑚的食物。研究人员注意到,当甲壳动物在绿色或橙色的荧光目标与透明的"对照"目标之间进行选择时,它们显示出对荧光目标的明显偏好。此外,当甲壳动物在两个透明目标之间进行选择时,它们的选择被观察到在实验装置中是随机分布的。在所有的实验室实验中,甲壳类动物大量表现出对荧光信号的优先吸引。当使用来自红海的本地甲壳类动物时,也出现了类似的结果。然而,与甲壳类动物不同,不被认为是珊瑚猎物的鱼类并没有表现出这些趋势,而是普遍避开荧光目标,特别是橙色目标。在研究的第二阶段,实验是在珊瑚的自然栖息地进行的,大约在40米深的海里,荧光陷阱(包括绿色和橙色)吸引的浮游生物是透明陷阱的两倍。OrBen-Zvi博士说:“我们在大海深处进行了一项实验,以研究在深水中存在的自然水流和光照条件下,不同的自然浮游生物集合对荧光的可能吸引力。由于荧光主要由蓝光(海洋深处的光)‘激活’,在这些深度,荧光被自然照亮,实验中出现的数据是明确的,与实验室的实验相似。”在研究的最后一部分,研究人员检查了在埃拉特湾45米深处收集到的中生代珊瑚的捕食率,发现显示绿色荧光的珊瑚享有的捕食率比显示黄色荧光的珊瑚高25%。Loya教授表示:“许多珊瑚显示出荧光的颜色图案,突出了它们的嘴或触角尖端,这一事实支持了荧光,就像生物发光(通过化学反应产生的光),作为一种吸引猎物的机制。该研究证明,珊瑚发光和五颜六色的外观可以作为一种诱饵,将游泳的浮游生物吸引到地面上的捕食者,如珊瑚,特别是在珊瑚需要其他能量来源来补充或替代光合作用(...PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1310155.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1310155.htm

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安徽一地惊现“海市蜃楼”奇观 持续约7分钟

安徽一地惊现“海市蜃楼”奇观持续约7分钟据其讲述,早上由于大雨未能及时出门,于是站在屋里向外眺望,突然就发现了这种情况,于是她将该场景记录了下来,大约七分钟阳光穿过云层倾泻下来,云层上的景象也随即消失。快科技了解到,海市蜃楼简称蜃景,是地球上物体反射的光经大气折射而形成的虚像,其本质是一种光学现象。海市蜃楼的种类很多:根据它出现的位置相对于原物的方位,可以分为上蜃、下蜃和侧蜃;根据它与原物的对称关系,可以分为正蜃、侧蜃、顺蜃和反蜃;根据颜色可以分为彩色蜃景和非彩色蜃景等等。海边出现的海市蜃楼海市蜃楼经常发生在海上,在一定范围之内的空间空气湿度、厚度比较大,能形成一个巨大的透镜系统;同时也经常发生在雨后,这时的空气湿度较大,也易形成透镜系统。当然,在沙漠地区,有时候也会出现海市蜃楼的情景,甚至还衍生出了不少寓言故事,引人惊醒。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1358183.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1358183.htm

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