鳕鱼的生存本领? 红树的生存本领?
来源:admin 查看次数: 0 时间:2024-10-21 17:27:36
鳕鱼的本领就是非常耐寒,甚至能在-20°的海水中生存。
鳕鱼是生活在南北极的。但在那里的鳕鱼却在零度以下冻不达死。鳕鱼的体温快达到人类的体温了。在33度到35度。鳕鱼属于脊椎动物,生活在海洋底层的冷水性鱼类。鳕鱼冻不死的原因是鳕鱼的体内拥有一种抗冻蛋白,能够在零下1.87度的环境中生存。
红树是一种生活在陆地与海洋交界带滩涂浅滩的乔木或灌木。大家都知道海水环境具有高盐、水淹和低氧的特征,这种环境并不适合植物的生长。那么红树为什么可以生活在这种恶略的环境中呢? 这主要是因为红树特有的结构和内含物。
1. 根部气体通道 红树的根系十分发达,分布广而浅,且地上根与地下根之间含有通气管。其次主干接近地表的部位含有皮孔。这种特有的结构保证了红树即使在浅滩环境也能得到充足的氧气。
2. 耐盐性 红树具有特有的泌盐机制。根据红树有无盐腺分为泌盐和非泌盐红树植物。泌盐红树通过盐腺排除体内多余的盐分,维持体内正常的盐分;非泌盐植物通过醇的分泌使盐分不易进入细胞,保持正常的盐分水平。此外,红树的叶片含有大量的紧密栅状组织,叶片角质层厚,气孔下陷且数量少,贮水组织,背部有腺毛,这些特征有助于红树忍耐盐分含量大的环境。
3. 抗腐蚀,抗氧化性 红树含有单宁,这种物质可以凝固微生物体内的原生质,对多种细菌、真菌、酵母菌都有明显的抑制作用,减少了恶劣外界环境对红树的腐蚀。红树含有抗氧化防御系统,高盐分条件下,通过提高SOD和POD活性来抵御高盐引起的氧化应激。此外酶促和非酶促清除ROS,对于红树适应高氧化环境也起着重要的作用。这是生命科学领域的研究。
海龟可以感知地球磁场并利用它导航,就像它们的身体内部装有GPS系统一样,海龟可以感知地球磁场并用其导航,研究表明,它们可以探测到地球上每个地方所特有的磁场的角度和强度,他们会在迁徙中使用这种本领,他们的GPS信号可以覆盖成千上万英里的远海,这些神奇的动物甚至可以在荒无人烟的地方发现小岛。
海龟有着独特的水下取氧的小窍门,就是屁股的部位长有滑囊,这个滑囊可以舒张泄殖腔从水中获得氧气,不用害怕溺水。
海龟可以在觅食地和筑巢地之间长途迁徙,也可以在季节变化时呆在温暖的水域,海龟可以活到100岁,但是它们生长缓慢,需要到30至35岁才能达到完全的繁殖成熟,他们的生存有很多障碍,他们需要很长时间才能长大,但是一旦海龟完全成熟,它们唯一真正的天敌就是人类,并且海龟的年龄没有办法从外表来判断。
螃蟹的本领:主要是自我保护的本领,是螃蟹被敌害夹住发生生命危险时,就会不顾一切将被夹住的足折断后逃跑,而足断后就会从原来的断点复生,先长出个半球形的庞状物,然后长成棒状,并长成一只新足。
螃蟹最厉害的防身武器是一对大螯,在求偶季节,这对大螯也用以招引异性。
螃蟹在离开水后,会吸进大量空气,它吸进的空气愈多,鳃和空气接触的面积就愈大,鳃里储备的水分和空气由口器两边吐出来,成为泡沫。
海产藻类的统称,通常固著于海底或某种固体结构上,如︰绿藻、红藻和褐藻。其根状固著器只有固著功能,而不能吸收营养。海藻在浅水中常密生成片。
“再生术”。
再生在自然界中普遍存在,是指通过形成新的组织或器官来替代因受伤而丟失或损害的组织或器官的修复及复原过程。棘皮动物就是一类再生能力非常强的无脊椎动物,而海星就属于典型的棘皮动物。
海星一般生长在无浪的潮间带和近岸海域的深水下层,属于海洋无脊椎动物。海星的长相看起来像多角的星星,其身体中央的部分叫体盘,每条腕都从体盘上长出来。常见的海星都是5条腕,但也有数量较多的50条腕海星。
海星的每一条腕足都是一个半独立的机体,都具有独立的运动、消化、繁殖和排泄器官。这种身体构造使海星的断臂只要带有一部分中心圆盘的残骸,就能够生成一个新的海星。甚至有的海星不必带中心圆盘的残骸,仅凭一截残臂就可以长出一个完整的新身体。
棘皮动物常常通过无性繁殖方式,让因受伤、捕食或自残而丢失的器官再次生长出来,这些能够再生的部位主要是腕、外附属物(棘和叉棘)及内脏(消化管、生殖腺等)等。
除去外力,在自身诱导或外部因素(如高温、缺氧、污染、大浪等)的作用下,棘皮动物的腕部也经常会发生自残,但丟失的部分随后便会迅速且完整地再生出来,所以棘皮动物的断腕并不能给它们带来危险。而能够再生的腕也成为长腕棘皮动物的典型特征之一。
虽然海星强大的再生能力让人们惊叹,但它的再生奥秘至今仍没有确切的科学结论。一些研究表明,海星的再生能力来自于一种尚未被证实的遗传因子:它能让细胞与身体的其他组织进行合作,从而使新的肢体重生,或者令细胞回到胚胎发育过程,然后生成新的个体。
科学家认为,越简单、脆弱的有机体,其再生本领越强,否则无法生存,这是自然淘汰规律在起作用。海星便是如此,有些结构简单的海星可以很快痊愈,或由残肢发育成新个体,但有些身体结构较为复杂、抵御外敌能力较强的海星再生能力就比较差,只有愈合的能力,而不能再生器官。
海星再生的奥秘究竟是什么?确切的结论仍然有待我们去探索
藻类是一类原生生物,生活在水中,具有以下生存本领:
1. 光合作用:藻类能够进行光合作用,利用光能将二氧化碳和水转化为有机物质和氧气。它们含有叶绿素等光合色素,能够吸收光能进行光合作用,这使得它们能够从环境中获取能量。
2. 吸收营养物质:藻类通过体表或细胞内的细胞壁或细胞膜来吸收水中的无机盐和有机物质,以维持生命活动。一些藻类还具有特殊的吸附能力,可以吸附和富集环境中的重金属离子和有机物。
3. 适应性强:藻类适应性强,能够生存于各种水域环境中,如淡水、海水、盐湖等。它们具有不同的生长形态和生活方式,可以生活在水面上、水中或水下的不同层次。
4. 繁殖能力强:藻类的繁殖方式多样,能够通过无性繁殖和有性繁殖两种方式进行繁殖。无性繁殖包括分裂、孢子形成和孢子萌发等,有性繁殖则包括配子体的形成和受精过程。这些繁殖方式使得藻类能够快速繁殖,适应不同的环境变化。
综上所述,藻类利用光合作用获取能量,吸收水中的营养物质,适应不同的水域环境,具有强大的繁殖能力,这些生存本领使得它们能够在水中生存和繁衍。
为了适应环境的变化与冲击,珊瑚发展出不同的形态特征,并因此获得了最好的生存机会。
栖息在浅海地区的珊瑚,最常面临的情况,就是遭到海浪持续不断的袭击。
为了化解不定时、不定向的冲击,轴孔珊瑚发展出分枝状的结构,以每枝圆滚滚的小单枝状结构,组成宛如树枝状的大结构,将大浪“分割”成无数的小浪,将水流冲击产生的杀伤力降到最低。
珊瑚会长得很大,有的甚至高达几米。体型大对于珊瑚是很有利的,长得越高就越不会被其他物体遮蔽,这点也和树相同。
植物使用的是砖块累积建筑法,珊瑚也采用这种建筑方法。只不过在植物身上,一块砖是一个细胞,在珊瑚身上一块砖则是一个珊瑚个体。我们看到的珊瑚是由许多个体聚集成的,个体的大小从儿微米到数厘米不等。这些个体聚集起来,就成为整块的群体。每一整块群体其实都是从一个珊瑚开始的。珊瑚会在海中产下卵,和精子结合后成为受精卵。受精卵不断进行分裂,成为长着纤毛的浮浪幼体,之后在海中漂流。几周后幼体沉人海底,固定在海底成为一个珊瑚虫(珊瑚水螅体)。珊瑚虫在身体周围分泌出石灰质来制造壳,然后把自己完全藏在壳中,这样就产生出一个珊瑚的个体。
草食性恐龙的习性
草食性恐龙为了取水、取食方便,所以,它们主要生活中靠近水源的森林里。其中腕龙、梁龙、雷龙都是具有代表性的草食性恐龙。它们都有一个较为明显的特征,那就是都有长长的脖子,长颈使得它们可以轻而易举的取食大树上的嫩叶。另外一些草食性恐龙喜欢广大辽阔的草原,如剑龙、原角龙、三角龙、优甲龙等。当它们遇到危险时,它们就会群集向侵略者发出攻击,以此来保障自己及群体的安全。这些就是草食性恐龙的基本生活习性。
在自然界,动物们为了生存,进化出了各种各样的能力,例如灯塔水母能够返老还童,蜣螂(又叫屎壳郎)能用夜空的星星导航自己以找到埋藏的食物,以及由雄性怀孕的海马,等等。下面,我们将会见识到另外一些较为陌生的,同时又具有科幻般能力的动物。