深海逃生(2022)

名称:深海逃生(2022)描述:官子萱作为海洋生物研究学家,在一次对短头鲵研究的过程中,短头鲵发生变异并逃走。而在此之前,官子萱的父亲因为调研大鲵也消失了,官子萱为了找到这个变异大鲵找到父亲,决定启程深海,前往荒岛。链接:https://www.aliyundrive.com/s/NeEZYAcoJYV大小:1.6GB标签:#动作##冒险##灾难#深海逃生_2022来自:雷锋频道:@shareAliyun群组:@aliyundriveShare投稿:@aliyun_share_bot

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龙林逃生2(2024)4K EDR 高码率

名称:龙林逃生2(2024)4KEDR高码率描述:影片描写了男主周旭奉上司命令到异国迎接一头人工复制的基因恐龙回国,后来发现原定性子温和的恐龙变异具有了杀伤力,为了对游客的人身安全负责,周旭不惜抗命被炒鱿鱼。回来后又遭暗杀,为了查清事情真相,也为了游客们的人身安全,周旭明知山有虎偏向虎山行再次返回危险恐龙园。并在正直的女同事可鑫的帮助下捉到恐龙保护了游客的人身安全,找到幕后黑手将之绳之以法。链接:https://www.alipan.com/s/PgiBHKXFieH大小:7.88G标签:#龙林逃生#科幻#惊悚#冒险#4K#高码#沙雕#BestWEB来自:雷锋频道:@Aliyundrive_Share_Channel群组:@alyd_g投稿:@AliYunPanBot

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古老的深海居民:1.04 亿年前的化石揭开了海洋的过去

古老的深海居民:1.04亿年前的化石揭开了海洋的过去科学家发现化石证据表明,自白垩纪以来,高等无脊椎动物,特别是不规则的回声类或海胆,在深海中稳定地定居了至少1.04亿年。研究小组分析了来自沉积物样本的4万多个脊柱碎片,发现了随着时间推移而发生的进化变化,特别是在重大灭绝事件之后,并提出了未来全球变暖对深海生态系统的潜在影响。有假说认为,深海生态系统在经历了无数次物种大灭绝和海洋扰动之后一再获得新生。因此,在地球的时间轴上,目前这些深海中的海洋生物可能相对较新。然而,越来越多的证据表明,这个水下世界的部分区域可能比人们曾经认为的要古老。哥廷根大学领导的一个研究小组现在提供了第一个化石证据,证明高等无脊椎动物在深海海底的稳定定居至少已有1.04亿年。不规则棘皮动物(海胆)的化石刺表明,它们自白垩纪以来就长期存在,并在波动的环境条件影响下不断进化。研究结果发表在《PLOSONE》杂志上。来自地球历史不同时期的一系列海胆刺,展示了形状的多样性。图片来源:PLOSONE,2023Wieseetal.研究人员观察了来自太平洋、大西洋和南大洋钻孔中的1400多份沉积物样本,这些样本代表了200米到4700米的前水深。他们发现了40000多片棘刺碎片,并根据这些棘刺的结构和形状将它们归入了一个名为不规则回声类的类别。为了进行比较,科学家们记录了棘刺的形态特征,如形状和长度,并确定了两个时期各约170根棘刺的厚度。作为栖息地中海胆总质量-生物量的指标,他们测定了沉积物中刺的数量。这些刺化石证明,至少从大约1.04亿年前的白垩纪早期开始,深海中就不断出现不规则的棘皮动物。它们还提供了对过去的更多令人兴奋的见解:大约6600万年前白垩纪末期毁灭性的陨石撞击导致了全球范围的大灭绝-恐龙就是最主要的受害者,但这也对深海造成了相当大的干扰。这一点可以从棘刺的形态变化中看出来:与灭绝前相比,灭绝后的棘刺变得更细,形状也更加多样化。研究人员将此解释为"小人国效应"。这意味着在大灭绝之后,较小的物种具有生存优势,从而导致物种的体型变小。原因可能是深海底部缺乏食物。该研究的第一作者、哥廷根大学地球生物学系的弗兰克-维泽博士解释说:"我们将棘刺的变化解释为深海中不断进化和出现新物种的迹象。"他强调了另一项发现:"大约7000万年前,海胆的生物量有所增加。我们知道,与此同时海水也冷却了。深海生物量与水温之间的这种关系让我们能够推测深海将如何因人类引起的全球变暖而发生变化"。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1382705.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1382705.htm

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研究人员探索海洋掠食者为何频繁潜入黑暗的深海

研究人员探索海洋掠食者为何频繁潜入黑暗的深海来自300多个大型海洋捕食者标签的数据以及船载声纳表明了海洋黄昏区的生态重要性。如果你曾亲眼目睹过鲨鱼破水而出--无论是亲眼所见还是在互联网上的某个地方--那一刻虽然转瞬即逝,但却令人敬畏,而这只是鲨鱼在海面上停留时间的一小部分。在大部分时间里,鲨鱼和其他大型海洋掠食者都消失在人们的视线之外,这不禁让人产生疑问:它们去哪儿了?一项新的研究表明,鲨鱼、金枪鱼和长咀鲉等大型掠食性鱼类会出人意料地多次进入深海--尤其是位于海面以下200米至1000米的中深海区。该研究称,这一区域也被称为海洋的暮光区,一直被忽视为大型掠食性物种的重要栖息地。该论文于11月6日发表在《美国国家科学院院刊》上。一项新的研究表明,鲨鱼、金枪鱼和长咀鲉等大型掠食性鱼类对深海--尤其是海洋的黄昏区--的访问次数令人惊讶,而黄昏区作为大型掠食性鱼类的重要栖息地一直被忽视。在伍兹霍尔海洋研究所(WHOI)助理科学家卡姆林-布劳恩(CamrinBraun)的领导下,这项研究吸收了来自多个科研合作伙伴的大量数据。他和合著者综合了来自电子标签、船载声纳、地球观测卫星和数据同化海洋模型的数据,量化了深潜对大型中上层掠食者的生态意义。他们强调,一个健康的中深海区也能为人类带来诸多益处和生态系统服务。布劳恩说:"无论你观察哪种顶级掠食者,或者你观察它们在全球海洋中的位置,它们都会在深海中度过一段时间。所有这些我们认为是表层海洋居民的动物,对深海的利用远远超过了我们之前的想象。"科学家们利用来自344个电子标签的数据,对北大西洋的12个物种,包括白鲨、虎鲨、鲸鲨、黄鳍金枪鱼、箭鱼等,进行了46659天的追踪。一项新的研究表明,鲨鱼、金枪鱼和长咀鲉等大型掠食性鱼类到访深海的次数之多令人吃惊--尤其是海洋的黄昏区,这里一直被忽视为大型掠食性鱼类的重要栖息地。图片来源:鳕鱼角近海的蓝鲨/©EricSavetsky标签记录下的这些鱼类的潜水模式随后与声纳数据进行了比对,后者显示了深散射层(DSL)的日常运动--在这一区域,大量的小鱼和海洋生物密密麻麻地聚集在一起,以至于最初使用声纳的科学家误以为该层是海底。白天,深海层中的动物栖息在中深海区。但当太阳落山时,其中许多个体,如鱼类、软体动物、甲壳类动物等,会游到表层水域觅食。当太阳再次出现在地平线上,将光线散射到海面上时,它们又会回到黄昏区,在那里一直待到夜幕降临。这种每日的节律被称为"昼夜垂直迁移",世界卫生组织海洋研究所的科学家们对这种模式已经研究了几十年。汇集数据和惊人发现新西兰奥克兰大学专门从事声学研究的合著者和合作者爱丽丝-德拉-彭纳(AliceDellaPenna)说,数据集如此吻合令人惊讶。"当我们从不同的角度,从潜水和声学的角度一起来观察这个特定的过程时,看到一切都水到渠成,非常令人兴奋"。经过多年的数据收集和分析,这篇新论文有助于揭示与DSL相适应的捕食者(大概是为了捕食较小的猎物),以及经常偏离日常垂直迁移模式的动物,从而进一步提出疑问:如果不是为了觅食,它们为什么潜得这么深?布劳恩说,有几个物种完全符合它们下潜觅食的预期,但有些行为并不仅仅是为了觅食。例如,剑鱼就像钟表一样遵循"昼夜垂直迁移"模式。但也有一些"非常令人惊讶的行为偏差",他解释说,"比如箭鱼不是潜到1500英尺,而是潜到3000或6000英尺,比我们预期的觅食行为要深得多。"探索深潜的其他动机这意味着它们可能出于其他原因潜入水下,而这些原因尚不完全清楚。根据这项研究,以前的工作已经指出,这些垂直运动可能是为了躲避捕食者或帮助导航。尽管存在这些异常现象,但研究中包括的所有大型物种都以这样或那样的方式与中上层生物发生了相互作用,研究发现,这些捕食者潜入海洋深处一个看似荒凉的地方是值得的,那里光照不足、气压高、温度接近冰点。"鲨鱼和金枪鱼在进化过程中相距甚远,感官系统截然不同。然而,这两种鱼类都发现这种行为是值得的,"世界卫生组织渔业研究所鱼类生态学家、本研究共同作者西蒙-索罗尔德(SimonThorrold)说。Thorrold说,由于有大量鱼类和生物进行这种跋涉,这些物种有可能将大量二氧化碳从海面转移到深海,并在那里停留数百年。Thorrold说:"由于暮光区对许多商业捕捞的大型物种显然非常重要,因此这些深海生物量所提供的生态系统服务价值不菲。论文强调,保持中层海洋的完整性符合所有人的利益,在进行捕捞或开采活动之前,进一步研究这些深海食物网非常重要。"论文指出,"正在进行的捕捞活动与中上层捕食者分布的重叠、气候引起的中上层生态系统的预期变化以及对中上层生物量的潜在提取"都会危及这一重要的生态系统。"德拉彭纳说:"我们发现,中层水为海洋的其他部分提供了重要支持。"如果我们在了解这些中层生态系统的运作方式之前就开始开发它们,那么我们将面临造成不易逆转的破坏的巨大风险。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1396347.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1396347.htm

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教科书式逃生:四川地震瞬间熊猫妈妈携幼崽室外避险

教科书式逃生:四川地震瞬间熊猫妈妈携幼崽室外避险9月5日12时52分在四川甘孜州泸定县(北纬29.59度,东经102.08度)发生6.8级地震,震源深度16千米。此次震感非常强烈,甚至连远在河南的部分城市都有明显摇晃出现。四川当地居民也在手机、电视等设备上提前收到了预警信息,第一时间冲出楼房,前往空旷地区避险。除了人类之外,当地另外一种居民“大熊猫”也上演了一场教科书式的逃生示范。中国大熊猫保护研究中心卧龙神树坪基地的摄像头,拍到了大熊猫妈妈在地震发生瞬间,带幼崽紧急从室内跑到露天场地的画面。据中国大熊猫保护研究中心工作人员介绍,中心卧龙核桃坪基地、卧龙神树坪基地和都江堰基地均有震感,距离震中较近的雅安基地震感明显。各基地紧急开展排查工作,目前人员及大熊猫均平安。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1312603.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1312603.htm

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罕见深海生物冲上沙滩,又丑又凶又怪 在日本却是顶级美食

罕见深海生物冲上沙滩,又丑又凶又怪在日本却是顶级美食当地水族馆的专家查看后表示:这是一种比较罕见的深海鱼,是𩽾𩾌鱼的一种,学名Pacificfootballfish。据说这次它的出现,是人们第32次近距离观看这种生物,在美国俄勒冈州的海岸上还是首次发现。𩽾𩾌鱼,也叫琵琶鱼,之前我科普过这种鱼。它的一生,无论是外形还是行为,可以说都是槽点满满。外形丑?生存所逼𩽾𩾌鱼的外形,让我结结实实感受到:在深海,动物是没有容貌焦虑的,都是随便长长的。然而,它身上每一个看似怪异丑陋的部位,其实都是它为了适应深海生活的努力。就拿它通身黑色来说吧,在深海就是最好的“隐形斗篷”。2023年9月,MBARI的研究人员在加州海域781米处,意外拍摄到了一种超级黑的𩽾𩾌鱼,设备灯光照射过去,研究人员只看到了鱼的轮廓,根本看不清它长什么样。研究人员表示,是因为这只𩽾𩾌鱼身体太黑了,吸收了大部分光线,效果就像穿了一件隐形外衣。既可以躲避捕食者,又可以潜伏起来捕捉食物。𩽾𩾌鱼的头顶上还有一个类似灯笼的长触手(鳍条发育而来),顶部会发亮,里面装的就是共生的发光细菌。平时𩽾𩾌鱼就是利用这个灯来引诱其他生物靠近,而它本身因为身体颜色很深,能吸收自己引诱灯的光线。因此被捕食者远远看到的,就只有发光的灯,根本看不到灯后面的捕食者𩽾𩾌鱼。等靠近后,再发现有𩽾𩾌鱼,已经来不及逃跑了。大大的嘴巴,加上向内斜生长的一口尖牙,一旦猎物入口就无法逃脱。在深海,食物是比较稀缺的,这就导致𩽾𩾌鱼必须适应有一顿没一顿的生活,有食物的时候,𩽾𩾌鱼非常贪吃。此时它圆滚滚的腹部就非常有用,𩽾𩾌鱼的胃是可以伸展的,据说一顿可以吃下自身2倍体积的食物。雄鱼是软饭王?为繁衍各自牺牲𩽾𩾌鱼的繁殖策略是非常有意思的,雄鱼一直以来被认为是“软饭王”。早期科学家在研究𩽾𩾌鱼的时候,发现捕捞到的𩽾𩾌鱼都是雌性,就觉得很奇怪:咋看不到雄性𩽾𩾌鱼呢?到后来才发现,雄性𩽾𩾌鱼其实一直都在,因为太迷你了,被误认为是雌性𩽾𩾌鱼身上的“寄生虫”。雌鱼和雄鱼的体型差异很大,雌鱼长度可达1米,但雄鱼也就10厘米左右。在交配的时候,雄鱼是完全寄生在雌鱼身上的,两者的身体部位融合为一体。寄生后,雌鱼捕食,然后提供营养物质给雄鱼生存,而雄鱼只需源源不断提供精子就行。很多人觉得雄鱼的行为有点“不要脸”,就是不劳而获吃软饭。但事实上,这种性共生进化策略,在深海是真的有效。海洋那么大,深海那么黑,要找个伴侣有多难!为了增加繁衍机会,雌鱼雄鱼不得不这么做。喜欢翻肚子游泳的𩽾𩾌鱼雌鱼身体大,是为了保持繁殖力,而雄性只要一个功能——提供精子。在资源贫瘠的深海里,为了减少代谢成本,雄鱼缩小了体型,同时将仅有的能量都用在了寻找雌鱼的专业能力上,例如灵敏的嗅觉和发达的视觉。进化有时候很残酷,有的𩽾𩾌鱼雄鱼本身发育就是不完善的,没有消化系统,必须很快找到雌鱼寄生,否则就会死亡。一旦找到伴侣,为了获得终身交配权,雄鱼宁可失去自由和感官能力,充当雌鱼身上一个没有“自我”的器官。这就是一个共赢的局面,雄鱼繁衍了后代,雌鱼不用再愁找不到伴侣。因此,很难说,到底是谁吃亏了!最后别看𩽾𩾌鱼这么丑还这么奇葩,在人类眼中,𩽾𩾌鱼是一道美食。𩽾𩾌鱼种类有200多种,有很多品种是人类经常会食用的,例如美洲𩽾𩾌、南非𩽾𩾌和黄𩽾𩾌。由于长相有点“吓人”,国内有的地方𩽾𩾌鱼非常便宜,卖的时候还会去掉头,但它的口感远超其价值,无刺无鳞,据说吃起来和龙虾肉差不多,鲜美可口,吃过就忘不了。日本人非常喜欢吃这种鱼,认为它是一种可与河豚肉相媲美的食材。最爱吃的部位是𩽾𩾌鱼的肝脏,被誉为是“海洋中的鹅肝”,冬天上好的滋补食品。相关文章:性寄生有助于深海𩽾𩾌鱼适应黑暗的海洋深处对免疫医学研究有潜在启示...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1432106.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1432106.htm

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研究:大陆运动具备遏制氧气并杀死深海生物的能力

研究:大陆运动具备遏制氧气并杀死深海生物的能力以前被忽视的一个因素--大陆的位置--有助于使地球的海洋充满支持生命的氧气。大陆运动最终可能产生相反的效果并杀死大多数深海生物。来自加州大学河滨分校的地质学家AndyRidgwell日前指出:“大陆漂移看起来很慢,好像没有什么剧烈的变化,但当海洋被引爆时,即使是一个看似微小的事件也可能引发海洋生物的大范围死亡。”Ridgwell是一项关于影响海洋氧气的力量的新研究的论文共同作者。当海洋表面的水接近北极或南极时,它会变得更冷,密度会更大,然后下沉。当水下沉时,它将从地球大气层中拉出的氧气运送到洋底。最终,回流将沉没的有机物释放的营养物质带回到海洋表面,在那里为浮游生物的生长提供动力。今天海洋的鱼类和其他动物的多样性相当丰富,它们都是由不间断的氧气供应到较低的深度和在表面产生的有机物质支持。新研究发现,这种氧气和营养物质的循环可能会突然结束。科学家们通过使用复杂的计算机模型调查了大陆板块的位置是否会影响海洋中氧气的流动。结果他们惊讶地发现--确实如此。由加州大学河滨分校的研究人员领导的这一发现已于当地时间8月17日发表在《自然》上。“许多百万年前,在海洋中的动物生命开始后不久,整个全球海洋循环似乎会定期关关闭,”Ridgwell说道,“我们没有想到会发现大陆的运动会导致地表水和氧气停止下沉并可能极大地影响地球上生命的进化方式。”到目前为止,用于研究过去5.4亿年来海洋氧气演变的模型相对简单并且没有考虑到海洋循环。在这些模型中,海洋缺氧--海洋氧气消失的时候--意味着大气中氧气浓度的下降。该研究的论文第一作者、前UCR古气候建模师AlexandrePohl指出:“科学家们以前认为,海洋中氧气水平的变化主要反映了大气中的类似波动。”据了解,这项研究首次使用了一个海洋被以三维方式表示并将洋流考虑在内的模型。根据研究结果,全球水循环的崩溃导致上层和下层深度的氧气水平出现明显的分离。这种分离意味着整个海底,除了靠近海岸的浅水区,在数千万年内完全失去了氧气,直到大约4.4亿年前的志留纪开始。Ridgwell说道:“循环崩溃对于任何不能游近表面和大气中仍存在的生命之氧的东西来说都是一个死刑判决。深海生物包括长相怪异的鱼类、巨型蠕虫和甲壳类动物、乌贼、海绵等等。”据悉,这篇论文没有涉及地球是否或何时可能会在未来出现类似的事件。事实上,很难确定何时可能发生崩溃也很难确定是什么引发了崩溃。不过现有的气候模型已经证实,全球变暖的加剧将削弱海洋环流,一些模型甚至还预测,始于北大西洋的环流分支最终会崩溃。“我们需要一个更高分辨率的气候模型来预测大规模灭绝事件。话虽如此,我们今天确实已经对北大西洋的水循环感到担忧,而且有证据表明,水的流向深度正在下降,”Ridgwell说道。Ridgwell表示,理论上,一个异常温暖的夏天或一个悬崖的侵蚀可能会引发一连串的过程进而颠覆今天的生命。“你...PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1305923.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1305923.htm

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