Algae of Australia

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出版者:
作者:Huisman, John M.
出品人:
页数:0
译者:
出版时间:
价格:79.95
装帧:
isbn号码:9780643093782
丛书系列:
图书标签:
  • 藻类
  • 澳大利亚
  • 海洋生物
  • 淡水生物
  • 植物学
  • 生物多样性
  • 分类学
  • 生态学
  • 环境科学
  • 海藻
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具体描述

珊瑚礁的呼吸:海洋微藻的生物学与生态学 一、引言:微观世界的宏伟画卷 海洋,这颗蔚蓝星球上最大的生态系统,其生命运作的基石,往往隐藏在肉眼难以察觉的尺度之下——那就是微藻的世界。这些单细胞或多细胞的微小生命体,是地球上最古老、最多样化的生物群体之一。它们不仅是海洋食物网的生产者,更是驱动全球生物地球化学循环的核心力量。《珊瑚礁的呼吸:海洋微藻的生物学与生态学》旨在深入剖析这些微小生物的复杂性、它们在生态系统中的关键作用,以及人类活动对它们产生的影响。本书摒弃了对特定地理区域(如澳大利亚)的局限性描述,而是着眼于全球海洋中微藻普遍存在的生物学原理、生态学机制及其对地球气候系统的深远影响。 二、微藻的分类学与形态多样性 本书将详尽介绍海洋中主要的微藻类群,而非局限于特定的地理植物区系。我们将探讨硅藻(Diatoms)的精美硅壳结构及其光合作用效率;囊泡藻(Dinoflagellates)的鞭毛运动机制与生物发光现象;球石藻(Coccolithophores)的碳酸钙外壳及其在地质记录中的重要性;以及蓝细菌(Cyanobacteria),作为地球早期氧气制造者的遗存,它们在营养盐循环中的独特地位。 每一个类群的介绍都将聚焦于其细胞构造的精妙设计,例如光合色素的组合、营养获取的策略(自养、异养、混合营养)以及它们如何适应从极地冰冷水域到热带温暖水域的极端环境梯度。本书不会描述特定区域的藻类名录,而是强调这些形态学差异背后的功能性适应。 三、光合作用与初级生产力:生命的引擎 海洋微藻贡献了地球上约一半的氧气,是全球碳循环的决定性因素。本章将深入探讨微藻光合作用的生理生化过程。我们将解析不同色素体(如叶绿素a、c、类胡萝卜素等)捕获光能的机制,以及C3、C4等碳固定途径在不同微藻群体中的应用与效率差异。 重点将放在“初级生产力”的测量与建模上。我们讨论如何利用卫星遥感(如叶绿素荧光与水体颜色)来估算全球海洋的碳吸收量,并分析影响生产力的关键环境因子:光照强度、温度、以及限制性营养盐(氮、磷、铁、硅)的生物地球化学循环。这些原理是全球尺度的,超越了单一区域的限制。 四、生态相互作用:食物网的构建与动态 微藻是海洋食物网的基础。本书将详细分析它们与更高营养级的生物之间的复杂关系。 浮游动物的摄食: 探讨桡足类(Copepods)、磷虾(Krill)等初级消费者如何选择性地摄食不同大小、形状和营养价值的微藻。这种选择性摄食直接影响着碳向食物网上层的传递效率。 病毒的调控: 海洋病毒对微藻种群的死亡率有着巨大的影响。我们将研究病毒如何通过“微观循环”(Viral Shunt)来分解死亡的藻细胞,并将有机质重新释放到溶解性有机质库中,从而影响营养物质的再矿化速度。 共生关系: 深入探讨特殊的共生现象,例如虫黄藻(Zooxanthellae)与珊瑚宿主的互利关系,以及某些软体动物与特定微藻形成的内共生体。这些关系展示了生命在微观尺度上如何形成高度依赖的合作网络。 五、毒性藻华(Harmful Algal Blooms, HABs)的全球机制 许多微藻在特定环境条件下会迅速增殖,形成高密度的“藻华”。当这些藻华产生毒素或导致缺氧时,它们对海洋生态系统和人类健康构成严重威胁。本书将从全球视角分析导致毒性藻华爆发的驱动因素,包括: 1. 营养物质富集: 探讨陆源径流(农业化肥、污水)携带的氮、磷进入近海,如何打破营养平衡,促进特定有毒种类(如某些甲藻或蓝细菌)的爆发。 2. 水团动力学: 分析海洋环流、上升流和混合层深度如何将藻细胞聚集在适宜光照的表层,促进其快速繁殖。 3. 毒素的生物学功能与影响: 详细介绍神经毒素(如雪卡毒素、石房蛤毒素)的化学结构、作用机理,以及它们如何通过食物链累积,对渔业和人类健康造成跨区域的风险。 六、微藻在碳汇与气候反馈中的作用 微藻在全球碳循环中扮演“生物泵”的核心角色。本书将量化微藻通过光合作用固定大气二氧化碳的过程。 生物泵机制: 我们将分析微藻死亡后形成的有机颗粒(“海洋雪”),如何沉降至深海,从而将碳长期隔离在深海碳库中。重点讨论硅藻和球石藻在构建沉降颗粒中的结构优势。 气候反馈回路: 探讨微藻活动对气候系统的双向反馈。一方面,它们吸收CO2;另一方面,某些微藻会释放二甲基硫醚(DMS),DMS在大气中氧化生成硫酸盐气溶胶,这些气溶胶可以作为云凝结核,影响云的形成和地球反照率,从而对区域和全球气候产生冷却效应。这种复杂的反馈机制是当前地球系统科学研究的前沿。 七、展望:前沿技术与未来挑战 本书的最后一部分将聚焦于微藻研究的未来方向。我们将审视新兴的生物技术,如基因编辑技术在优化微藻生物燃料生产(如脂类积累)方面的潜力,以及利用藻类进行污染物修复(如重金属和营养盐的生物吸收)的生态工程应用。 总结而言,《珊瑚礁的呼吸》提供了一个全面的框架,用以理解海洋微藻这一不可或缺的生命形式,它们在全球生物地球化学过程中的基础作用,以及我们如何在全球变化背景下保护和利用这一关键的海洋资源。本书的重点始终是普适的生物学原理和全球尺度的生态学意义,而非特定区域的藻类名录。

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