(完整版)海洋暖化对海洋生物的影响课件.ppt
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- 完整版 海洋 海洋生物 影响 课件
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1、海洋暖化对海洋生物海洋暖化对海洋生物的影响的影响作者:XX班级:XXX班学号:XXXXXXXXXXX组员:XX,XXX温室效应与海洋暖化温室效应与海洋暖化海洋暖化对海洋的影响海洋暖化对海洋的影响海洋暖化对海洋生物类群的影响海洋暖化对海洋生物类群的影响总结及其研究方向和应对措施总结及其研究方向和应对措施海洋暖化对海洋生物的影响机制海洋暖化对海洋生物的影响机制温室效应与海洋暖化O 温室效应:指大气中各类温室气体吸收地面长波辐射增强大气逆辐射,从而对地面起到保温作用的现象良性良性O 自工业革命以来,人类向大气中排入的二氧化碳等吸热性强的温室气体逐年增加,大气的温室效应也随之增强,从而引起全球气候变暖
2、等一系列严重问题恶性恶性O 海水独特的物理和化学特性使得海洋成为全球变化中的一个重要因素,海水的热容和溶解CO2等温室气体的能力、以及海水在液-固-气三相之间互相转换的重要作用,使得海洋对全球气候产生重大影响。海洋暖化及其影响O温室效应产生的能量大部分被海洋吸收,特别是被浅层海表所吸收。有数据显示自1975年以来,海洋表层(700 m以上)蕴含的能量增加了141022 J,导致海面温度(SST)的显著增加。O海洋变暖会导致各种十分复杂的后果,包括海冰融化、海平面上升、海水中溶氧降低和区域气候异常的频率增加等,并随之带来对从微生物、藻类到顶级掠食者所有生态系统组成部分以及整个海洋生态系统的各种生
3、物学影响。1.海洋暖化对海洋的影响海冰融化及海平面上升海冰融化及海平面上升可溶性可溶性CO2和和O2的改变的改变121.1 海冰融化及海平面上升O 海水温度持续升高最重要的影响之一是导致高纬度地区海冰融化,而极地地区对气候变化的反应最为迅速,即便是海洋温度的微小增加都可能导致大量的海冰融化。O 冰架底部的加速融化可能导致冰架减少并加速冰川流动。有数据显示,1978年1996年,北极的海冰覆盖面积每年以0.3%的速率减少,而海冰流失的速率正在加快。南极洲的海冰覆盖面积每年的减少与此相似。海平面上升66米后的世界版图亚洲南美洲欧洲非洲海平面上升66米后的世界版图北美洲大洋洲南极洲1.2可溶性CO2
4、和O2的改变水中溶解氧可溶性CO2海洋通过初级生产、粒子下沉(生物泵)、大洋环流及混合(溶解度泵)等方法吸收大气中的CO2海洋表面温度的升高会影响浮游植物生长以及它们从大气层中吸收CO2的能力。CO2的溶解度随温度的升高而降低,因此海洋暖化会减弱海水对碳的吸收。海洋变暖会导致海水中溶解氧浓度的降低。经多个模型预测,21世纪海洋中的O2总量将会降低1%7%。许多甲壳类和鱼类都不能在低于大约60 mmol/kg的低氧阈值环境中长时间生存;当氧气浓度大大低于这个阈值,许多大型生物都会丧失他们的栖息地,生物地理化学循环也会发生巨大变化。当氧气浓度低于20 mmol/kg时,对大多数的高等生命来说都是致
5、命的2.温度对海洋生物的影响机制4温度耐受限制和生物地理分布1235新陈代谢反应生殖和发育微生物、病原体与疾病生态水平效应*海洋生物简介*海洋生物简介O海洋生物是指海洋里的各种生物,包括海洋动物、海洋植物、微生物及病毒等,其中海洋动物包括无脊椎动物和脊椎动物。无脊椎动物包括各种螺类和贝类。有脊椎动物包括各种鱼类和大型海洋动物,如红海星,鲸鱼,鲨鱼等。O一项综合全球海域数据的调查报告指出,已经登录的海洋鱼类有15304种,最终预计海洋鱼类大约有2万种。而已知的海洋生物有21万种,预计实际的数量则在这个数字的10倍以上,即210万种。O海洋生态系统是世界上最大的生态系统,占整个地球生物圈95%以上
6、的体积,包括深海区、中间层、海表层、潮间带、河口、珊瑚礁、红树林群落、环礁湖和海底生态系统等多种生境。因此,海洋生态系统在维持海洋和生物圈的健康过程中扮演重要角色。据估计,海洋生态系统每年能提供价值22.1万亿美元(占总价值的65%)的各种物质和服务,例如食物、原材料、扰动调控和废物吸收及养分循环等。2.1 温度耐受限制和生物地理分布O温度对生物的各种生理过程以及细胞中生物大分子结构的完整性方面具有重要影响,因此温度在物种的分布中具有关键的限制作用。生物地理分布的变化代表了物种热耐受范围的变化。O温度的持续上升有利于热适应能力较强物种的生物入侵。O同种的不同个体也可能由于遗传的适应或者环境引起
7、的驯化而具有不同的温度胁迫耐受能力。例:例:与暖水性的地中海紫贻贝M.galloprovincialis相比,高温胁迫导致了北太平洋紫贻贝的本地种M.trossulus更多细胞损伤,且其细胞修复能力更低。因此,地中海贻贝已逐渐取代北美的本地同类,并逐渐成为某一地域地优势种,其分布范围已由以前的北美海岸南部扩张了很多。2.1 温度耐受限制和生物地理分布例:例:与入侵种暖水性的地中海紫贻贝M.galloprovincialis相比,高温胁迫导致了北太平洋紫贻贝的本地种M.trossulus更多细胞损伤,且其细胞修复能力更低。因此,地中海贻贝已逐渐取代北美的本地同类,并逐渐成为该地域的优势种,其分布
8、范围已由以前的北美海岸南部扩张了很多地中海紫贻贝北太平洋紫贻贝2.2 新陈代谢反应O 当温度上升时,新陈代谢速率通常会加快;但是也有一些物种的新陈代谢速率会减慢。例:高温胁迫导致玉黍螺(Littorina littorea)呼吸速率降低,可能是高温导致了细胞内代谢元件损伤。O 海水温度升高往往伴随着溶解氧浓度的下降,因此温度对许多物种的有氧代谢具有重要影响。例:温度升高6,海参(Apostichopus japonicus)的耗氧率显著降低。2.2 新陈代谢反应l高温胁迫后,常会检测到机体 Hsp70 和 Hsp90 等分子伴侣表达上调;胁迫活化的蛋白激酶、p38促分裂原活化的蛋白激酶(p38
9、 MAPK)以及cJun-N-terminal激酶(JNKs)等胁迫反应相关蛋白,也常上调表达或发生翻译后修饰。尽管目前还无法对细胞在应对高温胁迫过程中消耗的能量进行定量,但细胞修复高温导致的损伤可能需要消耗大量的ATP,细胞的热应激反应也可能涉及代谢重组。l分子伴侣:细胞核内能与组蛋白结合并能介导核小体有序组装的核质素。2.2 新陈代谢反应例:南极鳕(Pachycara brachycephalum)在5驯养6周后,细胞色素c氧化酶活力增加90%,磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶活力提高40%,而柠檬酸合酶(CS)的活力则降低了20%,这些酶活力变化表明这类极地鱼类受到高温胁迫后,其代谢从储存脂肪转化
10、为生成碳水化合物,储备生成ATP的底物,表明当海洋变暖,鱼类可能朝着更多依赖碳水化合物的代谢来应对低血氧的方向进化。2.3 生殖和发育O温度上升可能通过促使胚胎过早孵化、抑制其代谢活动、导致胚胎的氧化胁迫反应从而对胚胎的存活和发育造成不良影响。例:枪乌贼人工孵化苗的热耐受极限温度较低,可能与它在浮游生活阶段维持代谢所需的能量较多有关;在桡足类的整个生活史中,其发育阶段比随后的生长阶段对温度的依赖性更强。2.4 微生物、病原体与疾病O海洋暖化对海洋生态系统中的病原微生物和疾病的传播具有严重影响。随着温度升高,病原繁殖与生存率升高,疾病传播速度加快,宿主对病原的敏感性增强,包括细菌、真菌和病毒等多
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