Топ 10 статей

Направляющий выступ Hitchhiker к галактике (игра компьютера)
Pablo Neruda
Zaara (серии TV)
Clownfish
Экстраполяция
Великобританское королевская семья
Римские цифры
Силикат натрия
Декартовая система координат
Типы незанятости

News:

Планктон

Эта статья о морских организмах. Для характера SpongeBob SquarePants, см. Планктон (SpongeBob SquarePants)

Планктон consist of нисколько перемещаться организмы (животные, заводы, или бактерии) обитает в пелагическая зона океаны, моря, или тела свежая вода. Планктон определен их экологическая ниша rather than их генетическое классифицирование. Они снабубегут критический источник еды акватическая жизнь.

Содержание

Определения

Имя планктон выводит от Греческо сформулируйте πλανκτος («planktos»), намеревающся «wanderer» или «дрифтер».[1] Пока некоторые формы планктона способны независимо движения и могут поплавать до нескольких сотни метры вертикальн в одиночной день (вызванное поведение переселение вертикали diel), их горизонтальное положение главным образом обусловлено мимо течения в водном массиве они обитают в. определением, организмы расклассифицированные как планктон неспособны сопротивлять течениям океана. Это in contrast to nekton организмы могут поплавать против окружающей подачи окружающей среды воды и контролируют их положение (например. кальмар, рыбы, и морские mammals).

Внутри планктон сам, holoplankton те организмы тратят их всю жизненный цикл как часть планктона (например. большая часть водоросли, copepods, salps, и некоторые медузы). контрастом, meroplankton те организмы только planktonic для части их жизней (обычно larval этап), и после этого градуирует к или nekton или a бентосно (существование морского дн дна). Примеры meroplankton вклюают личинок мальчишкаы моря, starfish, crustaceans, морск глисты, и большая часть рыбы.

Обилие и распределение планктона зависят сильно на факторах such as окружающее питательные вещества концентрация, физическое положение колонки воды, и обилие другого планктона.

Изучение планктона термин planktology. Индивидуальный планктон refer to как plankters.
Biologist Питер DeBoer описывает планктон как «микро- организмы, без которых, ничего на земле существовало бы. Ничего. «

Функциональные группы

Планктон главным образом разделен в обширная функциональную (или трофический уровень) группы:

Эта схема разделяет общину планктона в обширное производитель, едок и recycler группы. В реальности, трофический уровень некоторого планктона не straightforward. Например, хотя большинств dinoflagellates будут или фотосинтетическими производителями или гетеротрофными едоками, много видов mixotrophic зависеть на их обстоятельствах.

Группы размера

Планктон также часто описан in terms of размер.[2] Обычно following разделения использованы:

Группа Ряд размера (ESD) Главные организмы
Megaplankton > 2×10-1 m (20+ сантиметр) metazoans; например. медузы
Macroplankton 2×10-2→2×10-1 m (2-20 сантиметр) metazoans; например. pteropods; chaetognaths
Mesoplankton 2×10-4→2×10-2 m (0.2 миллиметр-2 сантиметр) metazoans; например. copepods
Microplankton 2×10-5→2×10-4 m (20-200 µm) больш eukaryotic protists; ювенильные/малые metazoans
Nanoplankton 2×10-6→2×10-5 m (µm 2-20) малые eukaryotic protists
Picoplankton 2×10-7→2×10-6 m (0.2-2 µm) малые eukaryotic protists; бактерии
Femtoplankton < 2×10-7 m (< 0.2 µm) морск вирусы

Однако, некоторые из этих термин могут быть использованы с очень по-разному границами, специально на более большом конце маштаба. Существование и важность nano- и даже более малого планктона только были открыны во время 1980s, только они подуманы, что составляют самую большую пропорцию всего планктона in number и разнообразности.

Распределение

Планктон найден повсеместно в океаны, моря и озера земли. Однако, местное обилие планктона меняет горизонтально, вертикальн и сезонно. Главным образом источником этой изменчивости будет наличие света. Все экосистемы планктона управляются входным сигналом солнечной энергии (но см. chemosynthesis), и это ограничивает главным образом продукцию к поверхностным воды, и к географическим зонам и сезонам когда свет обильн.

Вторичный источник изменчивости то из наличия питательных веществ. XOT4 большие зоны тропическо и субтропическо океаны имеют обильный свет, они испытывают относительно низкую главным образом продукцию из-за плохого наличия питательных веществ such as нитрат, фосфат и силикат. Это будет продуктом широкомасштабного циркуляция океана и стратификация колонки воды. В таких зонах, главным образом продукция, все еще обычно происходит на большой глубине, хотя на уменьшенном уровне (из-за уменьшенного света).

Несмотря на значительно концентрацию macronutrients, некоторые зоны океана непроизводительны (so-called Зоны HNLC)[3]. Обучения в реальных условиях находили что минерал микронутриент утюг будет недостаточно в этих зонах, и то добавляя его может вести к образованию цветеня много (однако не всех) видов фитопланктона[4]. Утюг главным образом достигает океан через низложение атмосферической пыли на поверхности моря. Парадоксально, океанские зоны за непроизводительным, засушливо зоны материков таким образом типично имеют обильный фитопланктон (например, западное Atlantic Ocean, где пассатные ветеры принесите пыль от Пустыня Сахары в севере Африка). Было предложено что широкомасштабно «осеменять«Мировойа океан с утюгом смогл произвести цветеня фитопланктона большие достаточно для того чтобы нарисовать вниз с достаточной двуокиси углерода из атмосферы для того чтобы возместить свои антропогенные излучения (ответственные для глобальный греть), хотя другие исследователя оспаривали маштаб этого влияния[5].

Пока планктон найден в большом обилии в поверхностных воды, они происходят повсеместно в колонка воды. На глубинах где никакая главным образом продукция не происходит, zooplankton и bacterioplankton вместо используют органический материал от более производительных поверхностных воды выше. Этот поток материала может быть специально высок следующ за прекращением цветеня весны.

Биогеохимическое значение

Кроме представлять дно немногие уровни a цепь еды то lead up к коммерчески важно рыбозаводы, планктон экосистемы сыграйте роль в биогеохимические циклы много важных химически элементы. определенного современного значения их роль в океане цикл углерода.

Как заявлено, fix фитопланктона углерод в поверхностных воды sunlit через фотосинтез. Через (главным образом) zooplankton пася, этот углерод входит в planktonic foodweb, где он тем respired обеспечить метаболически энергия, или аккумулирует как биомасса или detritus. По мере того как living или мертвый органический материал типично больше плотно чем seawater оно клонит утонуть, и в открытые экосистемы океана далеко от свободные полеты это водит к переходу углерода от поверхностных воды к глубокому. Этот процесс известен как биологический насос, и одна из причин что океаны образовывают самый большой (активно) бассеин углерода дальше Земля.

Некоторые исследователя даже предлагали что могло быть по возможности увеличить понимание океана двуокись углерода произведено до конца людские деятельности путем увеличивать продукцию планктона до конца землеудобрение, главным образом с микронутриент утюг. Однако, оно дисуталельно ли этот метод практически на большом диапазоне, и некоторые исследователя рисовали внимание к по возможности drawbacks such as океан аноксия и результант methanogenesis (причинено сверхнормальной продукцией remineralising в глубине).[6]

Важность к рыбам

Zooplankton будет первоначально единственным деталем prey для почти всех рыбы личинки по мере того как они используют вверх по их sacs желтка и переключают к внешний подавать для питания. Виды рыб полагаются на плотности и распределении zooplankton для того чтобы совпасть с перв-подавая личинками для хорошего выживания личинок, которые могут в противном случае проголодать. Естественные факторы (например. изменения в океанских течениях) и man-made факторах (например. запруды на реках) могут сильно повлиять на плотность и распределение zooplankton, которая могут в свою очередь сильно повлиять на larval выживание, и поэтому разводить прочность успеха и штока, вида рыб.

См. также

Справки

  1. ^ Thurman, H. V. (1997). Вводная океанография. Нью-Джерси, США: Коллеж Prentice Hall. ISBN 0132620723. 
  2. ^ Omori, M.; Ikeda, T. (1992). Методы в морской экологичности Zooplankton. Malabar, США: Krieger Publishing Компания. ISBN 0-89464-653-2. 
  3. ^ Мартин, J. H.; Fitzwater, S. E. (1988). «Утюг-дефицит ограничивает рост фитопланктона в северо-восточное Тихое океан субарктическом». Природа 331: 341-343. ISSN 0028-0836. 
  4. ^ Boyd, P.W., et al. (2000). «Цветене pytoplankton mesoscale в приполюсном южном океане простимулированном землеудобрением». Природа 407: 695-702. ISSN 0028-0836. 
  5. ^ Aumont, O.; Bopp, L. (2006). "Результаты Globalizing от океана in situ изучения землеудобрения утюга". Глобальные биогеохимические циклы 20 (2). doi:10.1029/2005GB002591. ISSN 0886-6236. 
  6. ^ Chisholm, S.W., et al. (2001). «Скандалящ землеудобрение океана». Наука 294 (5541): 309-310. doi:10.1126/science.1065349. ISSN 0036-8075. 

Внешние соединения

The original article is from Wikipedia. To view the original article please click here.
Creative Commons Licence