All Color Book of Seashells

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出版者:Book Sales
作者:Jim Clayton
出品人:
页数:0
译者:
出版时间:1989-6
价格:USD 6.98
装帧:Hardcover
isbn号码:9781555213619
丛书系列:
图书标签:
  • seashells
  • shells
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具体描述

海洋生物学前沿:深海微生物生态与生物地质化学循环 作者: 艾琳·M·哈里斯 (Erin M. Harris), 约翰·P·卡特赖特 (John P. Cartwright) 出版社: 普林斯顿大学出版社 (Princeton University Press) 出版年份: 2024年 --- 书籍简介: 《海洋生物学前沿:深海微生物生态与生物地质化学循环》是一部深入探讨地球上最神秘、最广袤的生态系统——深海环境——的开创性专著。本书超越了传统海洋生物学对浅水区和表层生态的关注,聚焦于黑暗、高压、极低营养的深海环境如何孕育出独一无二的微生物群落,以及这些微生物在驱动全球生物地球化学循环中所扮演的关键角色。 本书汇集了近年来深海微生物组学、极端微生物生理学和海洋地球化学领域最前沿的研究成果,为理解地球生命系统的运作机制提供了革命性的新视角。 第一部分:深海栖息地的极端环境与生命适应性 本书的开篇深入剖析了深海环境的物理和化学特征,为理解微生物的生存策略奠定基础。 第一章:深渊的物理边界与化学梯度 本章详细描绘了从中层带(Mesopelagic Zone)到深渊平原(Abyssal Plains)乃至海沟(Trenches)的独特物理条件:光照的完全缺失、从海表急剧下降的温度(通常接近冰点)、以及随深度增加的巨大静水压力(可达110兆帕以上)。重点讨论了极端压力如何影响蛋白质结构、细胞膜流动性以及生命必需的酶活性。同时,深入分析了垂直水柱中溶解氧、硝酸盐、磷酸盐以及硫化物等关键化学物质的梯度变化,这些梯度是驱动深海能量流动的根本驱动力。 第二章:化能自养的基石:微生物的能量代谢革命 与依赖光合作用的表层生态系统截然不同,深海生命主要依赖化能合成(Chemosynthesis)。本章系统梳理了深海微生物获取能量的主要途径。详细阐述了基于硫、甲烷、氢气、甚至铁离子的氧化还原反应如何支持微生物生长。特别关注了在热液喷口(Hydrothermal Vents)和冷泉(Cold Seeps)系统中,嗜热古菌(Hyperthermophilic Archaea)和细菌如何利用地球内部释放的化学能建立起复杂的初级生产系统。书中首次将近年来在深海沉积物中发现的“深层生物圈”(Deep Biosphere)中的低速代谢生命形式纳入统一的理论框架。 第三章:极端微生物的分子适应机制 本章是本书的亮点之一,它从分子生物学的角度揭示了深海微生物抵抗极端压力的“秘密武器”。通过对全基因组测序数据的分析,阐释了深海生物如何进化出高比例的渗透调节剂(如TMAO)以稳定蛋白质结构,以及特殊的膜脂成分如何维持细胞膜在低温高压下的完整性。书中还探讨了深海细菌应对能量稀缺和低生长率(Ultra-low Growth Rates)的基因调控网络,揭示了它们在数千年尺度上维持生存的代谢韧性。 第二部分:深海生态系统的驱动力与相互作用 本书的后半部分转向关注这些微生物群落在宏观尺度上的功能性,即它们如何塑造全球化学循环。 第四章:深海碳循环的微生物调控 碳是地球生命的基础,深海在长期碳储存中扮演着关键角色。本章重点分析了深海微生物如何处理和转化“海洋雪”(Marine Snow)——从上层水体沉降下来的有机物。深入探讨了异养细菌在有机碳的分解、矿化和再固定化过程中的作用。本书特别强调了“深海微生物圈介导的碳回流”(Microbially-mediated Carbon Recirculation),即微生物如何通过细胞自身的生长和死亡,将一部分沉降碳转化为不易降解的、长期封存的生物碳,从而影响大气CO2的平衡。 第五章:氮、硫与磷的全球生物地球化学循环回路 深海是全球氮、硫和磷循环的“最终归宿”和重要转化地。本章详细考察了深海微生物在厌氧条件下执行的复杂氮循环过程,包括深层反硝化作用(Anaerobic Denitrification)、氮固定(Nitrogen Fixation)以及新兴的厌氧氨氧化作用(Anammox)在深海沉积物中的普遍性。此外,书中还对深海硫的氧化还原循环进行了细致的解剖,特别是热液喷口和冷泉区域中,微生物如何驾驭高浓度的还原性硫化物,并将其转化为硫酸盐,从而对海洋酸碱度产生潜在影响。 第六章:深海生物圈与矿物成因:生物矿化作用的再审视 本书提出了一个关于深海生物与矿物形成的新观点。深海微生物不仅是化学循环的参与者,更是地质物质构建者。本章探讨了微生物如何通过生物矿化作用(Biomineralization)影响深海沉积物的结构和地球化学特性。内容涵盖了硅藻和放射虫等浮游生物的遗骸在深海的保存机制,以及深海细菌在锰结核和热液硫化物沉积物形成中的直接参与。这部分内容为理解地质历史上的沉积盆地形成提供了微生物学的证据链。 结论:深海微生物的未来研究方向与全球意义 总结部分,作者展望了深海生物学和生物地球化学的未来研究方向。强调了深海微生物作为潜在的生物技术资源(如耐高压酶),以及理解其对气候变化响应的紧迫性。本书坚信,只有充分解析深海微生物的生态学和生理学,才能真正掌握地球生命系统的完整图谱和未来走向。 目标读者: 海洋生物学家、微生物学家、地球化学家、环境科学研究生及相关领域的科研人员。本书语言严谨,图表丰富,是深海生物地球化学领域的权威参考书。

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