鲸鱼死后的尸体会怎么样?“一鲸落,万物生”的说法是如何来的?
什么是“鲸落”食骨蠕虫?
鲸鱼在预感到自己死期将近时,会独自游向出生海域的方向,在孤独中平静地逝去,庞大的身躯逐渐堕入数千米的深海。一头鲸鱼的尸体对于漆黑深海里的生物来说,仿佛是在荒漠里行走时遇到的一片绿洲,为它们提供了丰富的食物来源,围绕鲸落,甚至形成了一套独立的鲸落生态系统。这一过程,被生物学家赋予了一个凄美的名字——“鲸落(Whale Fall)”。
对人类来说,鲸落至今还是一个罕见且神秘的现象,迄今为止科学家发现的自然鲸落尚不足 50 个。鲸落的出现对于深海生物的繁衍和发展有着重要的意义,甚至会影响到新物种的演化。据研究数据显示,在北太平洋深海中,至少有 43 个种类、12490 个生物体依靠鲸落生存,在鲸落独有的生态系统中甚至还发现了16个全新的物种。
“鲸落”的过程
“鲸落”现象中鲸的尸体分解主要经历了四个阶段食骨蠕虫:
第一阶段——移动清道夫阶段。鲸鱼尸体腐烂的过程中,血肉的味道逐渐在海里扩散,吸引来睡鲨、盲鳗、银蛟、深海蟹等食腐动物,它们大快朵颐地食用鲸的软组织,平均每天可以吃掉40-60公斤的鲸肉,整个过程最长可以持续2年。
当90%鲸的软组织被分食干净后,这些体积较大的家伙心满意足地离去,剩下食物残渣随海水飘落形成“海雪”,继续为水木、海参等20多种多毛、甲壳类小型生物提供“粮食”,保证它们接下来两年的日子衣食无忧。同时,巨大的遗骸也为这些生物提供了一个庞大的庇护所,这时进入机会主义者阶段。
在这一阶段,除了铠甲虾等体型更小的甲壳类生物,还有食骨蠕虫——一种令人毛骨悚然的生物一并出现。食骨蠕虫又叫僵尸蠕虫,是仅在鲸落现象中出现的一种生物。它寄生在鲸鱼的骨骼上,通过在鲸尸的骨头上钻洞来获取骨头里的脂类物质,把鲸的骨髓吸得干干净净。
寄生在鲸鱼骨骼上的食骨蠕虫
等到鲸尸只剩下骨架时,一些细菌会继续分解鱼鲸骨中储存的脂类。鲸骨存储有丰富的脂类,一只鲸鱼的骨骼重量可达20吨,其中60%是油脂,细菌分解这些养分的时间漫长,可以持续3-4年。在细菌分解油脂时,会同时释放出臭鸡蛋味的有毒气体——硫化氢。这种气体是化能自养细菌的最爱,它们在这里大量繁殖,养活了蛤、帽贝、海螺等生物。这就是鲸落第三阶段——化能自养阶段。
最后,当鲸鱼骨架的最后一点有机物被榨干后,鲸鱼的遗骸将化为海底的礁岩,为各种软体动物、棘皮动物、甲壳动物提供安家或临时庇护的居所,这一阶段称作礁岩阶段。
为什么说“一鲸落,万物生”?
现在,我们应该可以理解为什么会有“一鲸落,万物生”的说法了。
首先,在深海里常年漆黑一片,高压缺氧的极端环境使食物十分匮乏。而鲸落促进了营养物质从海洋上层向下层的运输,为从鲨鱼到微生物个体大小不同的深海生命提供了珍贵的食物。一头大型鲸鱼的鲸落可以供养各种海底生物长达十几年甚至上百年。
其次,鲸落为深海生物提供了宜居的生态环境,为这些生物提供了安稳的栖居之地和食物来源。
最后,鲸落这一独特的生态系统催生了一些新物种的诞生,如上文提到的食骨蠕虫等。
总结
根据能量守恒定律,能量不会凭空产生也不会被毁灭,只是在不同的物体间转换,鲸落现象完美地诠释了这一定律。鲸来自海洋,死于海洋,最后反哺于海洋,正如20世纪美国著名诗人加里·斯奈德在《禅定荒野》中所述,“鲸落海底,哺暗界众生十五年”。一头鲸,在气息消绝后,还可以用血肉之躯创造出一套可供养上百种无脊椎动物长达几十年甚至上百年的生态系统,是黑暗深海里一抹明艳动人的温柔。
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神奇的食骨蠕虫,快来看看!
食骨蠕虫被认为是深海最古怪食骨蠕虫的动物之一食骨蠕虫,首次报告是在2004年,长0.6毫米到15 毫米,无嘴无脏器,但仍然能消化死亡动物的骨骼,包括鲸、鸟、鱼、爬行动物,甚至牛。
你在南极海域丢一块鲸骨,一年后再取回来会发现表面覆盖了一层蠕虫。在同一地点丢下木材则几乎不会有任何变化。
凿船虫则是另一种奇特的生物,首次得到研究是在1733年,原因是虫子破坏了荷兰用于防洪的木桩。
虽然两种蠕虫并无亲缘关系,但它们的相同之处是擅长消耗坚硬的有机材料。它们都没有嘴,依赖的是内部共生细菌消化食物,不知道依靠何种机制,它们能在茫茫大海中找到小小的目标如骨架和沉船。
具有亿年历史的海洋蠕虫 曾以蛇颈龙骨头为食。
食骨蠕虫会将沉落在海底的鲸鱼骨头吃掉。
据国外媒体报道,研究人员在一只蛇颈龙的化石和一只古老海龟的外壳上发现了一种名为食骨蠕虫的海洋食腐动物钻出的孔洞。食骨蠕虫也被称为僵尸蠕虫,研究表明它们或许已经对现在保存的化石遗迹造成了负面影响。
研究的合著者,普利茅斯大学海洋研究所的博士称食骨蠕虫:“食骨蠕虫我们的发现表明这些食骨蠕虫并非与鲸鱼共同进化,它们也吞噬了恐龙时代统治海洋的巨大爬行动物的遗骸。因此食骨蠕虫导致许多遗骨无法成为化石,这就阻碍了我们对于这些灭绝海洋怪兽的了解。”
这个蠕虫种类最早是在2002年被深海探测器发现于加州海岸,它们依靠沉落海底的尸体存活。它们生活的区域最深达到4千米。指头长的成年食骨蠕虫没有嘴或者消化系统。它们借助根系一样的卷须钻入到骨头当中,并且借助卷须获得它们生存所需要的脂肪分子。
研究人员之前认为这种蠕虫是与鲸鱼共同进化的,但是最新研究表明,这些蠕虫存在的时间要早1亿年,也就是巨大的蛇颈龙存在的时代。当这些巨大的爬行动物在6600万年前灭绝时,它们依靠海龟尸体存活,直到2000万年前鲸鱼出现在海洋中。
证实它们曾经进入到蛇颈龙尸体的证据就是它们遗留下来的孔洞。Higgs博士和食骨蠕虫他的同事Silvia Danise对蛇颈龙鳍骨上的两个孔洞以及海龟壳上的四个孔洞进行了扫描。他们将其与现代鲸鱼骨头上的钻孔进行了比较。这一发现表明这些深海僵尸蠕虫不仅拥有悠久的历史,而且它们在动物遗骸成为化石之前就能毁坏全部骨头。它们不仅在海底的骨头上而且在我们的海洋化石记录上都留下了孔洞。
Danise博士称:“食骨蠕虫贯穿海洋历史的证据越来越多,再加上它们倾向于快速消耗大量的脊椎动物骨骼,所有这些都表明它们或许对于海洋脊椎动物骨骼形成化石有着明显的消极作用。食骨蠕虫在骨骼被埋葬前就会摧毁它们,它们或许对于海洋哺乳动物数据的减少负有责任。”
众所周知的是食骨蠕虫家族的这种所谓的“僵尸蠕虫”会钻到骨头当中并且吸收其中的营养物。蠕虫借助根状组织吸附到骨头上,而对该组织的最新分析已经鉴定出了酸性酶。直到现在科学家们也没有研究清楚这种微小的生物如何以骨头为食,因为它们缺少能够钻孔的身体部分。
神奇的深海食骨蠕虫 以柔弱身体钻透鱼骨。海洋中的食骨蠕虫借助酸性物质以鲸鱼或者鱼类骨头为食
这些蠕虫当中最易辨认的就是圣诞树蠕虫,因它们的形状而获名
加州大学圣地亚哥分校斯克里普斯海洋研究所的西格莉德-卡兹博士将会在试验生物学协会的年度会议上介绍研究团队的研究。这些不同寻常的蠕虫群体发现于海底,生活在遗落在海底的鲸鱼或者鱼类骨骼之上,自从2002年被蒙特雷湾水族馆研究所意外发现之后就引起了人们的兴趣。
蒙特雷湾水族馆研究所的团队提供了卡兹博士和她的同事所使用的鲸鱼骨头。当科学家们只发现了雌性蠕虫时相当的困惑,但是进一步的研究发现雄性仍然处于微观幼虫阶段,存活于雌性蠕虫体内。这个特殊的种族名为食骨蠕虫,在拉丁语中是“骨头吞噬者”的意思,而且这种蠕虫没有嘴、内脏或者肛门,但是仍然能够从骨头当中吸收营养物。
之前的研究已经发现蠕虫体内的共生菌能够消化吸收的油脂,但是问题是蠕虫的身体如何钻进骨头当中仍然是一个谜。最新的蠕虫研究并没有能够发现蠕虫有任何的粗糙结构能够用于在骨头上钻孔。这提醒了卡兹博士和她的同事来调查蠕虫是否有一种化学方法来穿透骨头。通过分析蠕虫的组织,研究团队发现依附于骨头上的根状部分富含酸性酶。
博士说到:“这种酸性物质是通过根状部分的皮肤分泌出来的。这一区域的皮肤细胞是长细胞而且上端有很多微观突起,这些突起将表面扩大了许多倍,因此能够分泌出许多酸性物质。”卡兹博士说她希望她的发现能够帮助科学家们解开蠕虫的“神秘生活方式”。
目前已知的有17种蠕虫物种遍布全世界,包括北大西洋的瑞典海岸、太平洋的日本海岸和加利福尼亚海岸。据去年BBC自然频道报道,在地中海的化石中也发现了蠕虫的遗迹。
她告诉BBC记者说:“在过去的10年中,我们已经了解了更多关于它们的信息,但是仍然有许多问题等待解答,比如它们的生理机能,尤其是关于营养、营养吸收和宿主共生体的相互作用。事实上现在我们了解它们如何穿透骨头只是了解这种共生关系机能的一个步骤。”
科学家发现僵尸蠕虫 指头大小以海洋动物尸体为食
据科学日报报道,一种据称与鲸鱼一起共同进化的食骨蠕虫物种追溯到史前时期,它主要以巨大的海洋爬行动物的尸体为食。英国普利茅斯大学的科学家们发现食骨蠕虫属,俗称僵尸蠕虫,起源于至少1亿年前,并依靠史前爬行动物,例如蛇颈龙和海龟的骨头为生。
在这项发表在皇家协会期刊《生物学快报》上的研究里,普利茅斯大学的研究小组揭示了他们是如何在保存在剑桥大学塞奇威克博物馆里的蛇颈龙化石里发现食骨蠕虫的踪迹的。
海洋研究所的研究人员尼古拉斯·希格斯(Nicholas Higgs)博士表示这项发现对于理解这一物种的起源以及它对化石记录的启示意义都很重要。“在过去几十年对深海的探索发现了几百个新物种,它们具有在极端环境里存活下来的独特适应性特征,从而引发了有关它们在整个地质时间的起源和进化问题。”尼古拉斯说道。“僵尸蠕虫罕见的适应性和令人震惊的美丽远超出人们对深海生物外来本质的想象。”
“我们的发现展示这些食骨蠕虫并不是与鲸鱼协同进化的,但它们的确以大型海洋爬行生物的骨骼为食,这些生物曾经是恐龙时代海洋里的霸主。因此僵尸蠕虫阻止了很多骨骼变成化石,这或可能妨碍我们获得有关这些已灭绝的庞然大物的知识。”
这个长度只有手指的僵尸蠕虫被发现存在于全球各地深度达4000米的海洋,它属于西伯加虫科,这种蠕虫的成年个体缺少嘴巴和消化系统。它们会使用类似根的卷须渗透骨头,然后吸取其中的骨胶原和脂质,后者将被蠕虫体内的细菌转化为能量。
一般来所,它们以鲸的骨头为食,这导致很多科学家们相信两者在4500万年前共同进化的。但尼古拉斯和研究带头人、普利茅斯大学地理、地球与环境科学的西尔维亚·丹尼斯(Silvia Danise)博士研究了从剑桥发掘的蛇颈龙以及发现于英国肯特伯纳姆的海龟的化石碎片。利用自然历史博物馆的计算机断层扫描仪——主要是三维X射线——研究人员可以创造骨头的计算机模型,从而发现了与僵尸蠕虫挖掘技术相一致的钻孔和空洞。
丹尼斯博士表示:“在过去和现在的海洋里发现的日益增多的僵尸蠕虫的证据,结合它们这类生物可以快速消耗一系列无脊椎动物的骨骼,这些都暗示了僵尸蠕虫可能对化石记录里海洋脊椎动物骨骼的保存具有重要的消极影响。”
“通过在无脊椎动物被埋葬之前摧毁它们的骨骼,僵尸蠕虫可能导致了全球范围内海洋无脊椎动物解剖学数据的丢失。这种僵尸蠕虫所产生的效应——之前假设认为只影响了新生代的生物——可能需要对白垩纪的海洋脊椎动物进行评估。”
奇特的海洋生物
奇特的海洋生物
奇特的海洋生物,大自然中有很多的生物是我们还未发觉的,因为这些生物离我们不是特别是亲近,所以导致我们到现在还没有发现它,特别是在深海之中的小生物,以下是关于奇特的海洋生物。
奇特的海洋生物1
珊瑚礁生物
水滴鱼曾被称为世界上最丑陋的动物之一。
珊瑚礁是成千上万物种的家园,出现一些非常奇特的物种也就不足为奇了。珊瑚本身就很奇特。本质上,珊瑚礁是由珊瑚虫建造的,而珊瑚虫是水母的近亲,它们从海水中提取碳酸钙,建造出各种形状的家园,有的像大脑,有的像扇子,还有的像鹿角或植物。珊瑚虫很微不足道,珊瑚礁却很壮观,为众多海洋生物提供了庇护场所。
更奇特的是,如果没有一种名为虫黄藻的共生藻类,大多数珊瑚虫就无法生存。虫黄藻就生活在珊瑚虫体内,通过光合作用为其提供能量,以换取庇护和二氧化碳。
珊瑚虫建造的珊瑚礁栖息地反过来为其他奇特的生物提供了庇护,比如不久前首次得到科学描述的彩虹仙女濑鱼(学名:Cirrhilabrus finifenmaa)。
这种令人着迷的鱼类生活在光线昏暗的深水珊瑚礁区——称为“暮光礁”(twilight reefs)。它们的身体如彩虹一般,具有粉红色、橙色、紫色和蓝色等色调,就像是一个六岁孩童用64色蜡笔画出来的。2020年发表在《英国皇家学会学报B》(Proceedings of the Royal Society B)上的一项研究发现,珊瑚礁为各种艳丽色彩的生物提供了完美的演化环境。
清澈的海水让雄性和雌性可以很好地看到对方,因此可能会演化出五颜六色的身体来吸引配偶;另一方面,硬质的石珊瑚礁提供了良好的庇护结构,意味着与更开阔水域的 动物相比,珊瑚礁动物为炫耀所付出的成本更低,因为它们可以更容易地躲避捕食者,尽管很容易被发现。
蓝头绿鹦嘴鱼(学名:Chlorurus sordidus)是珊瑚礁的另一个常见居民。科学家发现,这种鱼类具有堪称地球上最坚固的牙齿,这使它们能轻松地咀嚼珊瑚坚硬的外骨骼,捕食里面美味的珊瑚虫。比这种捕食方式更奇特的是,鹦嘴鱼睡觉时会分泌粘液将自己包裹起来,以避免吸血寄生虫的侵害。
不过,在珊瑚礁和热带太平洋岛屿海岸发现的最奇特动物或许当属囊舌类动物(sacoglossan)。这是一类细小的海螺和海蛞蝓,常常被称作“太阳能海蛞蝓”。
它们具有丰富多彩的颜色,以海藻为食,并摄取海藻的叶绿体为己所用。众所周知,叶绿体是能够进行光合作用的细胞器,这些囊舌类动物就像获得了太阳能板一样,也可以利用阳光来为自己提供能量。它们还可以利用藻类分子进行防御,其中一些分子甚至有望帮助保护人类的健康。
海洋微生物学家从囊舌类动物体内发现了一种抗癌化合物,这种化合物是由一种与海藻有关的海洋细菌产生的,可以被一种糖蛋白劫持,并被用作防御分子。
一条蓝头绿鹦嘴鱼,看起来似乎在露齿微笑。
在深海漂浮
海洋的开放水域不像珊瑚礁那样充满生机,但生活在那里的动物几乎都十分怪异,尤其是在更黑暗的深海。这其中,最奇特的动物当属管水母(siphonophore)。
人们很难理解管水母的存在,管水母看起来就像单一的有机体,但它们实际上是由许多个体组成的群落,每个无性繁殖的有机体在更大的整体中扮演着不同的角色。澳大利亚的研究人员曾观察到长达45米的管水母,海妖埃伦水母(学名:Erenna sirena),这种管水母会使用红色的生物发光诱饵来吸引猎物。
另一种凝胶状生物是血腹栉水母(Lampocteis),这是一种深海栉水母。栉水母不像水母那样蜇人;相反,它们会伸出黏液细胞来诱捕猎物。血腹栉水母呈大胆的血红色,通过纤毛细胞的微小振动在深海穿梭。受到光线照射时,这些纤毛会像霓虹灯一样闪闪发光。
异帆乌贼(学名:Histioteuthis heteropsis)俗称草莓鱿鱼,同样具有亮闪闪的红色,它们是海洋“暮色带”(深度在200米至1000米的中水层)的居民。
这种乌贼具有一只很大的、向上看的眼睛(呈醒目的绿色),可以发现上方猎物投下的.阴影;同时另一只较小的眼睛向下看,通过搜寻生物发光的迹象来发现下方的猎物。
但就奇特性而言,异帆乌贼还比不上长臂乌贼(Magnapinna,又称巨鳍鱿鱼),后者的身体和一张钞票差不多长,但触手却长达4到8米。更令人印象深刻的是,这些头足类动物的超长触手具有90度的弯折,形成了一个奇怪的“肘部”。自一个多世纪前被发现以来,长臂乌贼被发现的次数只有大约20次。
海底生物
在海底生存的动物必须在没有光线的情况下生存,并且要承受数千米水下令人难以置信的压力。软隐棘杜父鱼(学名:Psychrolutes marcidus)又称水滴鱼,是最著名的海底生物之一,它们在水下一千多米深处游泳时看起来相当“低调”,身形与其他硬骨鱼类差异不大,但如果被带到水面上,它们就会像泄了气一样。
在水滴鱼所处的600米至1200米海底,所受的压力要比海平面高60至120倍,而它们的身体缺乏肌肉,主要由密度比水还低的胶状物质组成以保持浮力。
近年来,科学家们开始对海洋深处的其他奇特生物进行分类。哈维尔·塞莱内斯·洛佩兹是智利北方天主教大学的海洋生物学家,一直致力于探索南美洲附近的海底山脉
并发现了一系列新物种,以及一些曾被发现过但知之甚少的物种。以Eunice decolorhami为例,这是一种多毛类蠕虫,生活在180到340米深的海底管状结构中,主要分布在德斯温特德群岛的斜坡和纳斯卡海岭。这些动物有着球根状的眼球和下颚,看起来更像《布偶秀》中的角色,而不是海洋蠕虫。
血腹栉水母(Lampocteis)不是真正的水母,而是一种深海栉水母。
研究人员还发现了一种奇特的红白色坚壳蟹(学名:Ebalia sculpta),这种螃蟹生活在水深约200米以下的海底,在管蠕虫和海葵中穿梭,它的主要特征是在头胸部(融合的头和身体)刻出了一张脸,就像一种来自地下世界的生物。
让我们进入更深的海底。一类被称为“xenophyophore”的有孔虫列为她最喜欢的奇特深海生物之一。这是一类单细胞的原生动物,会聚集在沉积物中,形成精致的“壳体”(test)。
这些壳体看起来有点像植物、珊瑚或大型地衣。莱文表示,xenophyophore的壳体出现在水下400米至马里亚纳海沟等深海水道中。在这个贫瘠的海底世界中,它们为无脊椎动物和发育中的鱼类胚胎提供了庇护。从这个角度来说,不起眼的原生动物为无脊椎动物,以及狮子鱼等脊椎动物提供了栖息场所,这一事实很不可思议。
另一种奇特的深海生物——食骨蠕虫(Osedax)——可能就不那么讨人喜欢了。这些长着羽毛状触手的红色多毛类蠕虫没有胃、口和肛门,而是依靠分泌酸性物质(来自共生的细菌)来分解海洋动物的骨头。雌性食骨蠕虫能长到大约2.5厘米长,雄性的长度则只有1毫米左右;它们生活在雌性附着的胶状管体中,仅为使雌性的卵子受精而存在。
奇特的海洋生物2
太平洋是地球海洋中已知最深的断层所在。挑战者深渊位于马里亚纳群岛 (Mariana Islands) 附近的马里亚纳海沟 (Mariana Trench)
它是以1951年对它进行首次科考的那艘英国海军 (British Navy) 舰艇的名字命名的。它有10,911米(35,797英尺)深,即使是珠穆朗玛峰 (Mount Everest) 掉到里面,其峰顶离水面也有1英里(1,609米),可见它有多深。
1960年,美国海军 (US Navy) 的载人深海潜水艇“蒂里雅斯特号”(Trieste) 下潜到挑战者深渊底部,并在那里逗留了20分钟。当“蒂里雅斯特号”上的两名乘员雅克.皮卡尔 (Jacques Piccard) 和唐.沃尔什 (Don Walsh) 看见海底的小比目鱼时
他们感到无比的惊讶。从那以后,人们又发现了400多种栖息在那里的生物,其中大多数是微小、构造简单并有软壳的有孔虫类。但在太平洋深处也发现了许多更大及更奇怪的生物的身影,其中许多动物对人类来说都非常罕见。
皇带鱼(学名:Regalecus glesne)
皇带鱼被认为是最长的鱼类,有些标本据说长达17米。这种鱼比较少见,但在世界各地的温带及热带地区,特别是太平洋海域,有时候会看见它被水冲到海滩上来。
据说这种鱼大部分时间都生活在20至200米深度之间,以鱼和无脊椎动物为食。由于皇带鱼身体很长,而且在靠近水面时会摆动身体前进,因此有些人认为它是海蛇神话故事的起源。
洪堡乌贼(学名:Dosidicus gigas)
洪堡乌贼因其具有高度攻击性和凶猛的捕食方式而闻名,有时候又称为“红色恶魔”。它一般栖息在太平洋里的加利福尼亚湾 (Gulf of California) 700米深的水下,能长到1.8米长,四肢和触须强劲有力,能够轻松地捕获和杀死其他鱼类。它出名是因为其极佳的水下视力,以及在兴奋的时候会发光并变换颜色。
深海琵琶鱼(学名:Melanocetus johnsoni)
琵琶鱼的名字源自从它们的鼻子处长出来的形状如钓鱼竿的器官。这个充满生物发光细菌的器官能够发光,用来引诱小鱼成为其猎物。这种深海琵琶鱼生活在1,000米深的水下,对其他鱼类来说,它是一个贪婪的掠食者,能吞下比它长一倍以上的鱼。
鹦鹉螺(学名:Nautilus sp.)
这种章鱼的远古亲戚在长达1.5亿年的时间里基本上没有多大改变。鹦鹉螺的大眼睛实际上对光非常不敏感,反而是依靠它大约90根触须的触觉来感受周围的世界和寻找食物。鹦鹉螺白天在600米深的水下度过,晚上则回到水面附近的礁石上进食。它的壳经常被海水冲到太平洋热带地区的海滩上,被拾获者视若珍宝。
奇特的海洋生物3
1、丁香水螅体:丁香水螅体也被称为手套水螅体,有八根触须。这些惊艳的水螅体分布在印度洋和太平洋,有棕色、红色、粉色、白色和绿色。小的是丁香水螅体,而大的通常被当做手套水螅体。
无论大小,它们都有八根触须。它们靠碘、糠虾虾、浮游微生物和微量元素为生,通常成群结队,需要中等量的光线。它们在珊瑚礁和石头上能够迅速地发展生长。
2、虎耳菇:这些蘑菇就像画家颜料盘里的颜料散布在海洋,它们有迷人的色彩,红色、橙色、紫色和绿色。红色的虎耳菇是最稀有的,也是最珍贵的。不同颜色的虎耳菇需要不同的照料。
绿色虎耳菇是蘑菇珊瑚的一种,其表面有斑点,是充满活力的那种绿色。大西洋和加勒比的绿色虎耳菇归类为弗罗里达虎耳菇,太平洋的绿色虎耳菇则归类为尤玛虎耳菇。绿色虎耳菇是慢慢变硬的硬质蘑菇。
橙色虎耳菇相对数量比较多。尤玛虎耳菇分布在太平洋和印度洋,弗罗里达虎耳菇则分布在加勒比。红色虎耳菇更具异国情调,更珍贵,美观而艳丽。它们很敏感,且不如其它种类的珊瑚那么硬。处理它们时一定要小心,红色虎耳菇很细小的扯伤也会导致细菌感染。
3、鸡毛掸子蠕虫/管居蠕虫:谁会相信这些漂亮鲜艳的羽毛是一种蠕虫,叫做鸡毛掸子蠕虫?鸡毛掸子蠕虫像一个老式的鸡毛掸子,除了头部,其它部位都在一个沉积着沙子的管里。
蠕虫头部的管子有两个冠,是供它呼吸和进食的器官。这些藏在管里的东西很小,但很敏感,能觉察出危险。漂亮的红色、橙色或棕色的海绵游荡在蠕虫周围,也为其增添了几分美意。
4、灯泡海鞘:灯泡海鞘是一种殖民地的海鞘,从透明的外衣可以看见其内部黄色和白色的器官,看起来就像一个灯泡,灯泡海鞘的名字就这么来的。它们大多是沿着挪威海岸被发现的,但其广泛分布在大西洋、北海、英吉利海峡和地中海。它们常松散地挤在一起,其形状是圆柱形,长4厘米,严冬猛长,夏天复活。
5、圣诞树蠕虫:圣诞树蠕虫很小,是管虫的一种。这些迷人的珊瑚有很多颜色,黄的、橙的、蓝的、白的都有,广泛分布于世界各地的热带海洋。
这种蠕虫的彩色螺旋其实是高密度呼吸结构,它没有专门为运动和游泳的附属肢体,不能游到管子外面去。它们有两个很漂亮的冠,让它们看起来像圣诞树,也因此而得名。这些冠其实是它们的嘴,很敏感,即使是影子它们也会马上有反应。管就是它们的家。
6、气泡珊瑚:气泡珊瑚很漂亮,不动的水都会出现很多气泡,气泡珊瑚的名就是这么来的。它们膨胀和扩张都需要光,白天张开时,看起来很像气泡、珍珠或葡萄。泄气时可以看见它们有一个硬的骨架。这些珊瑚都非常脆弱,一碰就碎,在处理和收集它们时一定要小心它们的触须。气泡珊瑚主要分布在红海、印度洋和太平洋。
7、大花脑珊瑚:大花脑珊瑚有椭圆形的沉重的框架,带着一个圆锥形底盘。也被称为叠脑珊瑚或坑珊瑚,它们是大的水螅体珊瑚虫。这种漂亮的珊瑚有红的、黄的、棕色的、绿的、蓝的。它们的形状像数字8或一个时钟。
晚上时嘴里会吐出触须保护自己。它们约长80毫米,有2、3个嘴巴。通过光合作用生存,不需要喂食。红色的比绿色的需要的光线要少。我们很容易收集这样的珊瑚,因为它们喜欢贴着珊瑚礁、贝壳和死珊瑚上。
8、杯状珊瑚:杯状珊瑚是产自深海的美丽珊瑚。它们不是长在礁石上的物种,是靠浮游动物为生。夜间会伸出它们半透明的触须。杯状珊瑚作为海洋之花而广为人知,也因为其鲜艳的色彩和形状而出名。它们最常见的形状是杯子和盘子。
9、皮革蘑菇珊瑚:皮革蘑菇珊瑚属于软珊瑚科,其他常见的名字有绿毒蕈珊瑚、伞珊瑚、象耳皮革珊瑚。跟其它珊瑚一样,它们也有很多颜色,包括棕色、奶油色和深红色。这种好看的蘑菇珊瑚看起来像折叠的皮革,晚上和在水里吃东西的时候,它们会露出花梗状的触须。它们是海洋动物的殖民地,而海洋生物则为它们提供养分。
10、手指珊瑚:手指珊瑚是长得像手指的好看的珊瑚,有很多名字,比如手指皮革珊瑚、诺比手指皮革珊瑚、魔鬼之手珊瑚、甘蓝皮革珊瑚等等。它们有多种颜色,比如棕色、褐色、黄色、绿色、粉红色和灰色。
它们本来属于印度洋和太平洋。这些独特的珊瑚有1-2英寸那么大,它们从一种藻类中吸取营养,而这种藻类则是驻扎在这种珊瑚里面,通过光合作用生存。它们也从微小的浮游生物吸取营养。它们的样子主要取决于洋流的强弱。
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