巨型皇带鱼现身墨西哥海岸,深海生物频繁出现是否预示海洋环境变化?52+用户观点深度洞察

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1. 因为太会自力更生,深海生物直接戒掉太阳了#海底生物# #生命# #太阳# 差评君的微博视频

2. #为什么海越深生物长得越诡异#深海动物形态怪异,主要源于其恶劣的生存环境——黑暗、高压与食物稀缺。为适应这些极端条件,它们的视觉系统、身体构造及捕食策略都经历了独特进化。而人类对深海的陌生与恐惧心理,也进一步强化了这种怪异之感。#三分钟热度人生##三分钟视频助燃计划# 海那个角的微博视频

3. 【海洋不仅发烧,还得了“三高”?】最新研究表明,全球海洋正在经历前所未有的复合式剧变。不仅仅是持续变暖,在温度之外,盐度、溶解氧含量和酸碱度(pH)等多项关键指标也正在多个海域,甚至在千米深处的海水中间步发生异常。如果把海洋比作人体,温度是体温,盐度好比血压,溶解氧类似血氧,那pH则像血液的酸碱平衡。根据近60年积累的海洋观测数据,在相当大比例的上层海水中,已经从“单一指标偏离”发展为“多项指标同时偏离”。一些海域的海水不仅变暖,还同时出现了溶解氧下降(脱氧)、pH值降低(酸化)和盐度异常,就如同人同时患上了“高血压、高血脂和糖尿病”这三大疾病,风险倍增。这些变化间还相互关联:海洋吸收了约30%人类排放的二氧化碳,导致了酸化;水温升高则降低了氧气的溶解度,造成脱氧;变暖还加剧蒸发,改变局部盐度。这些因素的叠加效应远大于单一变化,使海洋生态系统承受着“1+1>2”的压力。目前,这种复合变化已经波及到全球约三分之一的上层海水区域,甚至在副热带北太平洋、北大西洋、阿拉伯海、地中海等地,也已经出现了至少三项指标同时异常的情况。这不仅威胁鱼类等“好动”生物,使它们可能陷入“又热又缺氧”的困境,切断了它们的迁徙路径。对珊瑚等固着生物而言,也面临着区域性灭绝的直接风险。历史上,类似的环境剧变曾引发2.5亿年前二叠纪-三叠纪生物大灭绝,当时有96%的海洋生物几近消失。如今,变暖、酸化、缺氧这“末日三骑士”重现海洋,而在黑海等地,第四位“骑士”——致命的硫化氢扩散也出现了早期迹象。#科学大院#

4. #南海特快#【古特雷斯:#海洋生物多样性协定生效# 填补全球海洋治理空白】当地时间1月17日,联合国秘书长古特雷斯发表声明表示,《〈联合国海洋法公约〉下国家管辖范围以外区域海洋生物多样性的养护和可持续利用协定》(简称《海洋生物多样性协定》)当日正式生效,标志着全球海洋治理迈出具有里程碑意义的一步。古特雷斯指出,这是“海洋事业的一个里程碑时刻”。声明强调,《海洋生物多样性协定》首次为位于国家管辖范围之外、约占全球海洋面积三分之二的公海区域,建立起具有法律约束力的国际框架,旨在保护并可持续利用海洋生物多样性。根据《海洋生物多样性协定》,各国将遵循统一规则,公平分享海洋遗传资源带来的收益,设立并执行海洋保护区,开展严格的环境影响评估,同时向最需要的国家提供能力建设和技术支持。古特雷斯表示,在气候变化、生物多样性丧失和污染等多重危机加剧的背景下,该协定弥补了长期存在的全球海洋治理空白,有助于为全人类打造一个更具韧性、更具生产力的海洋环境。古特雷斯还对协定缔约方表示祝贺,并呼吁尚未加入的国家尽快参与。(央视记者 朱磊)

5. 【研究揭示深海热液动物“以毒攻毒”独特机制】中国科学院海洋研究所科研团队最近发现了一种住在海底“毒液喷泉”旁的硬核生物——贺氏拟阿尔文虫。这地方可不是什么度假胜地,而是高温、高硫化氢、高重金属的“三高毒区”。这虫子浑身亮黄,原因是表皮里堆满了含砷硫的颗粒,相当于自带“毒液铠甲”。它胆子超大,就爱蹲在热液喷口最近的地方,把铠甲虾、贻贝等邻居都卷跑了。更离谱的是,它体内砷含量高达1%,相当于全身是毒,却毫发无伤……原来它练就了一招“以毒攻毒”:先把砷吃进身体,再用蛋白质把硫化氢送进细胞,让两种毒素在体内结合成稳定的矿物质(类似雌黄),直接“毒封”在体内,从此毒物变装饰,离谱又合理!这项研究不仅解释了虫子为啥这么“毒”,还为我们展示了生物演化的脑洞能开多大——原来活下去真的需要“吃点毒”。研究首次揭示了动物利用两种环境剧毒物质实现自我解毒并适应极端生态位的独特机制,不仅为理解动物的适应性演化提供了新视角,也为生物矿化研究和环境毒理学开辟了新方向。(央视新闻客户端)#中国科普博览#

6. Swatch危机:瑞士钟表的昔日骄傲与美国“野蛮人”【硅谷101】

7. #微博声浪计划##听见微博# 中国“海铃计划”在南海3500米深海布设巨型探测网,捕捉被称为“幽灵粒子”的中微子。该计划与江门中微子实验形成“深海+深地”布局,2030年全规模运行后灵敏度将提升10倍,助力破解宇宙起源等终极谜题。 种斌Marco的微博音频

8. 有人在南加州下加利福尼亚半岛发现了两条搁浅的勒氏皇带鱼(Regalecus russelli)。巨型又奇怪的生物[吃惊] #奇妙生物圈# #趣闻# ​​​​ http://t.cn/AXV9ya2K ​​​

9. 机器人“大脑”60年进化史:基础模型的五代进化与三大闭源流派【硅谷101】

10. 【深海生物:我觉得我压力好大啊!】当你蜷缩在直径只有1.8米的球舱里,缓缓沉入地球最深的海沟……这里的水压高达1100个大气压,相当于指甲盖上站着一头大象!但震惊的是,在这片"生命禁区"里,竟然住着一群活蹦乱跳的"深海居民"。成群的白色钩虾探照灯下游动。它们体内充满特殊的溶剂和渗透压调节物质,完美平衡了内外压力。这些生物的细胞膜富含不饱和脂肪酸,就像给细胞穿上了"弹性外衣",在高压下依然保持柔韧。透明如水的狮子鱼则是"隐身大师"。它们的身体密度与海水几乎完全一致,完美地达到了中性浮力,只要轻轻一摆动就能优雅滑行。为了在高压下正常游动,它们体内还演化出了特殊的酶结构,利用酶的立体构造来抵抗压力所造成的变形。这些深海生物还掌握了一套独特的"节能模式"。在缺乏阳光和食物的环境中,它们仅靠从上层海域飘落的"海洋雪"(有机物碎屑)就能维持生命!内容来源于中国科学院深海科学与工程研究所研究员贺丽生在#格致论道#的演讲。#中国科普博览#

11. 【#海洋中每秒爆炸12颗广岛原子弹啥感觉#?】近日,一项由中国科学院主导的研究指出,2025年全球海洋吸收的热量达到23泽塔焦耳。这一数值相当于每秒钟有12颗广岛原子弹在海洋中爆炸,足以煮沸69千万亿壶水,超过全人类一年用电总量的200倍。 数据显示,这是海洋吸热连续第九年刷新纪录,相较2024年的16泽塔焦耳显著上升。海洋承担了地球90%以上的温室气体多余热量,成为气候系统中最大的‘热库’。海水温度的变化不仅影响海洋热浪的强度与频率,还通过改变大气环流调控全球降水分布。热量增加可能导致强降水频发,加剧洪涝灾害,并推动热带风暴趋于极端。同时,还可能引发海洋生物灭绝、海平面升高等连锁反应。 http://t.cn/AXG3BHPW

12. 站在世界尽头的寂静里,连呼吸都仿佛凝成了霜。《极境:冰川之上》第二集以一种近乎诗意的残酷,将南极冰川崩塌的瞬间定格 — 没有预兆,只有轰然巨响撕裂苍穹,继而万籁俱寂,仿佛大地在无声恸哭。#纪录片极境##我的极境印记##谢楠亲历南极冰川崩塌#谢楠作为亲历者,没有过多言语,但眼神里盛满了震撼与沉思。节目以电影级的镜头语言,将冰原的壮美与脆弱并置:阳光穿透冰隙的璀璨,融水滴落的缓慢节奏,崩解时如雷贯耳的哀鸣……这些画面不只是视觉奇观,更是自然发出的低语与警示。我们曾以为遥不可及的气候变化,其实早已悄然渗入每个人的日常。人与自然的关系,从来不是征服与被征服,而是彼此依存、休戚与共。守护这片蔚蓝星球,是责任,更是对未来的承诺。 程诗然的微博视频

13. #日本公开采集稀土泥全过程##微博声浪计划##听见微博##中方回应日本挖到含稀土淤泥# 日本深海稀土泥开采引关注,多重难题难破对华依赖 日本此次公开南鸟岛海域稀土泥采集全过程,本质是其摆脱对华稀土依赖的战略试探,但现实挑战远超出乐观预期。作为制造芯片、电动车等关键产品的核心材料,稀土的战略价值不言而喻,而中国占据全球近七成产量的格局,让日本长期面临供应链安 全焦虑,这也是其深耕深海采矿的核心动因。 不过,日本的商业化愿景面临三重难以逾越的障碍。技术上,6000米深海的高压环境对开采设备提出ji致要求,仅试采管道就耗资120亿日元,且当前稀土提炼纯度仅达4N级,远不满足高科技领域6N级的需求,而全球85%的精炼产能集中在中国,日本短期难以突破技术壁垒。成本上,此次试采稀土单位成本是国际市价的150倍,即便规模化后仍比中国陆地开采高4倍以上,经济可行性存疑。环保层面,深海生态系统脆弱,采矿可能破坏海洋生物栖息地,已引发国际环保组织强烈反对,后续合规压力巨大。 从全球格局看,日本的尝试短期内难以改变稀土供需基本面。中信证券预测,2026年起全球稀土供需缺口将持续扩大,中国通过配额管控和技术优势,仍将主 导产业链。中方的回应保持理性,既体现对资源多元化开发的尊重,也暗含对自身产业竞争力的自信。 长远来看,此次事件反映出全球战略资源争夺的加剧,也倒逼中国进一步巩固稀土产业链优势。对日本而言,深海采矿更像是一场高风险的战略投资,若无法在成本、技术、环保上实现突破,恐将沦为政治姿态大于实际效益的尝试,难以真 正撼动中国在稀土领域的核 心地位。 http://t.cn/AX5UyCUN

14. 【海洋也在"发烧"?】作为全球海洋与气候变化研究的焦点,“海洋热浪”会造成珊瑚白化、海草枯死和渔业崩溃等多种危害,影响近岸生态系统的稳定性与区域气候。但中国科学院南海海洋研究所的最新研究发现,半封闭海湾的地形对海洋热浪有着奇妙的调节作用。 研究团队以澳大利亚鲨鱼湾为例,利用1981-2020年的ESA CCI海表温度数据和高分辨率再分析资料,从空间与时间两个维度,刻画了过去40年鲨鱼湾海洋热浪的特征。 结果显示,鲨鱼湾内外海域的海洋热浪表现出显著差异:湾内浅水区(水深≤25米)热浪频繁,平均每年超过2次,但持续时间短、强度较弱;而湾外深水区(水深>25米)热浪较少,却往往伴随ENSO相关的暖水异常入侵,表现为更强烈、更持久的升温事件。 通过混合层热收支分析,研究揭示了地形在其中的关键作用。湾口浅水区受短波辐射影响较大,水体混合充分,升温迅速;但由于半封闭地形的存在,来自湾外的相对"冷水"平流过程在此形成"冷却"机制,抑制了极端高温的长期持续。相反,湾外深水区热惯性较强、冷却机制较弱,当ENSO引导暖水入侵时,更容易出现强烈而持久的热浪。 该研究表明,海洋热浪的形成并非完全由大气和洋流异常驱动,而是地形、气候与海洋—大气过程相互作用的综合结果。未来,在全球变暖下,类似鲨鱼湾的半封闭海域或许会因“冷却”效应而减弱,更易出现频繁且持续的极端升温事件。#中国科普博览#

15. 【IGN】《地狱即我们》评测:仇恨酿就苦难

16. 【IGN】《纪元117:罗马和平》评测:城邦万岁

17. #全球极寒地10件有7件波司登# 南极科考的意义深远且多维,它不仅是人类探索未知、拓展科学前沿的重要实践,更是关乎全球气候变化研究、资源和平利用、国际合作以及国家战略利益的崇高事业。南极作为地球的“冷源”和“天然实验室”,其科考成果对理解全球环境变化、保护地球生态、促进可持续发展具有不可替代的作用。南极纬度极高太阳高度角小,导致气温极低。平均海拔2350米,空气稀薄,保温作用差,导致寒冷。常年12级大风。在这样的环境中,一件必要的户外服装能起到保命的作用。波司登装备就是这里的“生命保障系统”。 黄河heaven的微博视频

18. 石家庄220平老钱风的家,每处都让人好享受

19. #微博兴趣创作计划##奇妙生物圈# 蝠鲼🐟:永远带着微笑的“海洋温柔巨人”蝠鲼是海洋中自带“治愈笑容”的奇妙生灵,扁平的头部两侧,一对胸鳍化作宽大“翅膀”,前端自然上扬的弧度,恰似挂在脸上的温柔笑意。常优雅地在深海中“翱翔”,滤食浮游生物时,动作轻盈得不像吨级巨兽。这抹“微笑”藏着海洋的温柔,却因栖息地破坏与非法捕捞,正慢慢失去往日的灵动身影。那定格在水中的笑容,是自然的馈赠,也在提醒我们:守护它,就是守护海洋最治愈的模样。 Angel浴缸的微博视频

20. 菲律宾海岸出现3.5米“末日鱼”,这是什么鱼,真能预知地震吗?

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22. 向深向高

23. 荐读丨Nature Climate Change 气候驱动的连通性丧失阻碍深海物种对变暖的适应,呼吁需重视深海连通性保护

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25. 荐读 | Nature Climate Change

26. 海洋还能以这种方式帮助人类多长时间?

27. 深海巨兽的逆袭

28. 深海黑暗中的生命奇迹

29. 英国海边出现巨型海怪|海水浸泡导致尸体肿胀,头部比例异常增大,灰蓝色皮肤在光照下呈现“金属感”,被误认为“外星生物”。

30. NC:全球海洋生物多样性面临的气候变化暴露与机遇的时间动态

31. PNAS:海洋生物多样性、生态系统功能与碳循环

32. 【海洋科普】海洋与生物多样性是什么关系?

33. 4000米深海发现数百新物种,而人类正在抹去它们

34. 长期海洋变暖致鱼类生物量显著下降

35. Chronic ocean heating fuels ‘staggering’ loss of marine life | 卫报

36. 中国工程院院士、海底科学与划界全国重点实验室主任李家彪

37. 科学家为什么宁愿探索太空,也不研究深海?深海恐怖在何处?

38. 有趣的生物学 | 挑战深海极限的生物群落

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40. 国家海洋环境预报中心、自然资源部海洋二所等全球32个研究单位联合 发布2025年全球海温变化研究报告

41. 全球变暖对海洋生态系统的影响

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43. [nature reviews earth & environment]气候变化改变海洋分层动态

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76. 专家观点 | 卓成霞:“十五五”要更加注重海洋生态系统多样性、稳定性、持续性的提升

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85. 全球海洋结构性热暴露加剧珊瑚白化风险

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87. 为什么越往深海,动物的长相就越是怪异?让我们来一探究竟!

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91. 气候变化对海洋生态系统的风险评估:进展、挑战与展望

92. Nature | 深海生物如何悄悄环游世界?

93. 【中配】为什么深海生物越往深处越诡异 - Mr. Science

94. GCB | 气候变化下鱼在变小,珊瑚礁真的恢复了吗? ——两项最新研究揭示海洋生态系统正在发生的变化

95. 【中文配音】为什么鱿鱼在深海会变得如此诡异?深海环境如何塑造这些恐怖生物 - BeyondTheBlue

96. 颠覆认知的深海奇异生物

97. JGR Biogeosciences: 沿海珊瑚藻能在持续的极低pH值环境下自然存活

98. 【科研动态】潜入深海奥秘!港科大推出全球首个深海多组学资源平台

99. 封面故事 | 以减污降碳协同增效理念推动气候变化与生物多样性协同治理

100. 【文献分享】北极海洋热浪对全球变暖0.5度增长的敏感性:10倍的频率增长和15倍的极端强度可能性

101. 海洋所在大西洋经圈翻转环流的长期变化方面取得新进展

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