这种微小(xiǎo)生物(wù)"迁移"一年所消耗的能(néng)量和全美國(guó)相当

作者: vch11602707
发布于: 2021-12-20 17:11
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从硅藻到水母,再到鲸和鲨鱼,全球的海洋动植物(wù)每天都在重复着上浮和下沉的“昼夜垂直移动”。这种周期性的垂直移动规模大,能(néng)耗甚至能(néng)与全人类的总能(néng)耗相提并论,但背后的机制却难以确定

 

图片来源:Pixabay

每天夜晚,暮色降临之后,成群的海洋生物(wù),从微小(xiǎo)的浮游生物(wù)到大个头的鲨鱼,纷纷游出深海,整个晚上逗留在海面附近。他(tā)们在上层水域狂欢,进食,交配,黎明来临之前再次撤回深海。

这种(海洋生物(wù)的)大规模迁移现象称為(wèi)“昼夜垂直移动”(diel vertical migration),通常认為(wèi)是地球上最大的同步洄游。地球绕自身轴線(xiàn)自转,一片片海洋忽而面向阳光,忽而背离阳光,全球海洋如此这般,连续变化。 

垂直移动的规模巨大,全球影响也不可(kě)忽视。2020 年发表在《海洋科(kē)學(xué)前沿》Frontiers in Marine Science的一项研究显示,单个硅藻(diatom)细胞进行 400 微米的垂直移动,所耗能(néng)量仅為(wèi) 0.12 pJ(1 pJ = 10-15 J)。这看似微不足道,但放眼全球,海洋中硅藻的总数高达 4×1029 个——由此估算,全球硅藻每天上下移动 1 米,全年就要消耗大约 90 TJ(1 pJ = 1018 J)能(néng)量,这美國(guó) 2020 年一整年全國(guó)消耗的总能(néng)量(88 TJ)相,也超过了中國(guó) 2020 年全年能(néng)耗(145 TJ)的一半。 

“这消耗的能(néng)量难以想象。”挪威特罗姆瑟大學(xué)(Arctic University of Norway)的海洋科(kē)學(xué)家坎查纳·班达拉(Kanchana Bandara)说。

19 世纪初,科(kē)學(xué)家就首次记录下了海洋生物(wù)的迁移行為(wèi):当时,博物(wù)學(xué)家乔治·居维叶(Georges Cuvier)指出,名為(wèi)“水蚤”(daphnia)的浮游生物(wù)每天在同一片浅淡水湖(hú)中消失又(yòu)重现,昼夜循环。之后,第二次世界大战期间,人们发现了“深海散射层”(deep scattering layer):海洋中的一片區(qū)域意外偏转了海军声纳的声脉冲,而且每天晚上会神秘消失,如同幽灵海床一般。 

美國(guó)斯克里普斯海洋研究所(Scripps Institution of Oceanography)的科(kē)學(xué)家马丁·强森(Martin Johnson)提出了一个解释:深海散射层可(kě)能(néng)是向上迁移至海洋表面的海洋动物(wù)。1945 年 6 月,他(tā)在美國(guó)加利福尼亚州洛马角(Point Loma, California)附近的水域中检验了自己的想法。在 14 次捕捞过程中,他(tā)抓到了浮游生物(wù)、水母以及各种各样的甲壳类动物(wù),证明了会动的深海散射层由夜间迁移的鲜活生物(wù)组成。

自此之后,科(kē)學(xué)家在自己观察的各类水體(tǐ)中都发现了这一有(yǒu)规律的迁移现象。无论是海洋、淡水,或者半咸水海岸,“这种情况普遍存在于各个海洋栖息地。”班达拉解释道,“从热带到极地,在各种地理(lǐ)位置上都相当普遍,而且也常见于各个生物(wù)分(fēn)类群,从微小(xiǎo)的浮游动物(wù)或浮游植物(wù),到大型鲸和鲨鱼。” 

尽管海洋生物(wù)夜间移动的现象无处不在,但谜题仍未解开。研究表明,光線(xiàn)变化促使生物(wù)夜间“通勤”,但却不能(néng)解释生活在地球极地附近水域的动物(wù)如何知道什么时候该迁移,因為(wèi)极地每年有(yǒu)好几个月不是极昼就是极夜。如今,研究人员致力于理(lǐ)解其中缘由,同时确定各种生物(wù)何时开始这趟旅行,以及為(wèi)什么有(yǒu)些生物(wù)完全不迁移。

由于规模巨大,理(lǐ)解不同生物(wù)在垂直移动中的细微差异非常重要,科(kē)學(xué)家讲道,因為(wèi)昼夜垂直迁移相当于一个巨型传送带,将海洋表面的颗粒碳向下传输至深海。若非如此,这些碳要么滞留海洋表面,要么重返大气层。考虑到生物(wù)垂直移动的规模之大,碳传送的影响也是难以估量的。

 

科(kē)學(xué)家一致认為(wèi),对许多(duō)生物(wù)来说,包括像水蚤这样的浮游动物(wù),迁移帮助它们摆脱被吃掉的厄运。白天,海洋深处幽暗无比,蒙蔽了捕食者的视線(xiàn);而在夜色掩护下造访食物(wù)更加充沛的海洋表面,是最安全的做法。
此外,科(kē)學(xué)家们也认同,光線(xiàn)强度的变化是迁移生物(wù)的主要环境線(xiàn)索,美國(guó)佛罗里达國(guó)际大學(xué)(Florida International University)的海洋生物(wù)學(xué)家希瑟·布雷肯-格里索姆(Heather Bracken-Grissom)如此说到。当光線(xiàn)开始转弱时,就促使海底生物(wù)向表面迁移。
这并非故事的全貌。長(cháng)久以来,科(kē)學(xué)家一直假设,根据光線(xiàn)追踪模型,北极冬季期间,当地海洋生物(wù)的昼夜迁移应该会停止,因為(wèi)届时好几个月是完全没有(yǒu)阳光的。
然而,2008 年研究人员报告,在漫長(cháng)的极夜期间,挪威斯瓦尔巴德(Svaldard)群岛附近的极地水域中,浮游生物(wù)的夜间迁移仍然持续不停。更近的一项研究也确认,该模式广泛存在,这可(kě)能(néng)受到了月光的驱动。根据 2016 年的报告,一支由挪威和英國(guó)科(kē)學(xué)家组成的团队在冬至前后,连续数月调查了北极附近的水域,这段时间里太阳总在地平線(xiàn)以下。使用(yòng)水声采样技术,团队发现,小(xiǎo)型海洋生物(wù)已经改变了自己的迁移,它们的行為(wèi)与月光同步,而不是阳光。除了昼夜循环之外,还有(yǒu)月象信号:满月时,在明亮月光的照耀下,动物(wù)们会定期游至海洋更深处。
科(kē)學(xué)家还了解到,海洋浮游生物(wù)对于光線(xiàn)变化有(yǒu)着极高的敏感性。一支在北太平洋研究的团队使用(yòng)类似声纳的声學(xué)采样技术,检测了桡足动物(wù)(copepods),介形亚纲动物(wù)(ostracods),樽海鞘(salp)和磷虾(krill)等海洋小(xiǎo)型动物(wù)的昼夜迁移。随后,该团队在 2021 年 8 月发表于《美國(guó)科(kē)學(xué)院院刊》PNAS的研究报告说,记录期间的天气始终為(wèi)阴天,天色灰暗还下着毛毛雨,但是浮游动物(wù)仍然能(néng)感知到云层厚度的变化,并随之调整上浮距离。仅 10% 到 20% 的亮度差异就足以促使它们进行约 15 米的短距离迁移,对于这类微小(xiǎo)的动物(wù)们来说,这个距离着实不短。
极地夏季永不落日的极昼似乎也无法阻止它们的夜间“通勤”。数年来,在南极西海岸的水域中,研究人员使用(yòng)特制的网收集特定深度的生物(wù)样本。在检查捕获的样品时,团队发现,光照从不间断的整个夏季,尽管一些小(xiǎo)型海洋动物(wù)在白昼更長(cháng)的时期迁移距离有(yǒu)所缩短,但它们仍然坚持着自己的迁移行為(wèi)。 
事实上,即便没有(yǒu)黑夜,小(xiǎo)型海洋动物(wù)也能(néng)保持昼伏夜出的循环,这表明存在其他(tā)促使它们迁移的信号。这种信号或是独立,或是与光線(xiàn)组合,还可(kě)能(néng)是它们體(tǐ)内的昼夜节律/生物(wù)钟,这项研究的合著者帕特丽夏·缇博多(duō)(Patricia Thibodeau)如此说道,她是美國(guó)罗德岛大學(xué)(University of Rhode Island)的浮游生物(wù)生态學(xué)家。通过遗传學(xué)研究和实验室及野外实验,科(kē)學(xué)家们最近建立了这样的理(lǐ)论——桡足动物(wù)飞马哲水蚤Calanus finmarchicus和南极磷虾Euphausia superba等一些迁移生物(wù)昼伏夜出的行為(wèi),是被生物(wù)钟主导的 
研究还表明,因為(wèi)“要么迁移,要么被吃掉”的风险很(hěn)高,在演化的偏爱下,昼夜迁移被内化成了一种生物(wù)节律,从而成為(wèi)生物(wù)體(tǐ)依赖于环境線(xiàn)索进行活动的一种备用(yòng)方案。
而围绕昼夜迁移的高风险似乎也塑造了生物(wù)的“通勤”方式。已有(yǒu)研究发现,美國(guó)加利福尼亚州圣卡塔利娜岛(Santa Catalina Island)沿岸的迁移者们在移动时倾向于成群结队集體(tǐ)行动,这样可(kě)能(néng)减少被捕食的风险。例如鱼类等體(tǐ)型更大、更显眼的动物(wù),垂直迁移的时间会更晚一些,大概在日落后 80 分(fēn)钟开始,而更小(xiǎo)型、更不起眼的动物(wù)则在日落前 20 分(fēn)钟就开始迁移。
天敌的存在也促使一些迁移动物(wù)延后自己的“通勤”时间。例如,研究人员观察到,当以鱿鱼為(wèi)食的灰海豚(Risso’s dolphin)还在海中游荡时,鱿鱼们会在深海中等待,大概晚 40 分(fēn)钟才开始移动。 
一些个體(tǐ)在某些日子似乎会完全跳过“通勤”。研究人员怀疑它们可(kě)能(néng)不总是饿到要冒险跑一趟水面。这一观点称為(wèi)“饥饿/饱腹假说”(hunger/satiation hypothesis):即种群中的个體(tǐ)受自身饥饿程度驱使
包括美國(guó)诺瓦东南大學(xué)(Nova Southeastern University)海洋生态學(xué)家特雷西·萨顿(Tracey Sutton)在内的团队利用(yòng)墨西哥(gē)湾深水地平線(xiàn)漏油事故后展开的拖网调查,检验了这一假说。七年里,自动拖网系统收集了整个海湾深海和表面水域内采样站点的标本。其中588种海洋生物(wù)被送往实验室,团队由此能(néng)“打开它们的肠胃,看看它们吃什么”。萨顿参与合著的深海食物(wù)网综述发表在 2017 年的《海洋科(kē)學(xué)年度评论》Annual Review of Marine Science上。
科(kē)學(xué)家发现,那些没有(yǒu)迁移的生物(wù)肠胃中仍然留有(yǒu)食物(wù),表明它们选择不迁移是因為(wèi)前一晚吃得很(hěn)饱。而迁移个體(tǐ)的肠胃更多(duō)空空荡荡。但是,也不乏例外:有(yǒu)一种鱼和两种甲壳类动物(wù)没有(yǒu)遵循这一模式,表明种群内的个體(tǐ)会自己“选择”是否迁移,研究人员将这一发现发表在 2021 年 2 月的《海洋科(kē)學(xué)前沿》Frontiers in Marine Science上。萨顿说,迁移模式不一致的鱼类上浮得更浅一些,而且新(xīn)陈代謝(xiè)还比其他(tā)物(wù)种快,这些变量可(kě)能(néng)会相互作用(yòng),让人难以得出任何统一通用(yòng)的结论
饥饿、光線(xiàn)、遗传等等,科(kē)學(xué)家们继续调查影响这一“大型通勤”的种种因素,盐度、温度和紫外線(xiàn)照射程度都被纳入了考察范围。研究这些变量,观察哪些动物(wù)什么时候迁移,谁吃了谁,都是理(lǐ)解地球碳循环的关键。萨顿认為(wèi),除此之外,随着时间的推移,他(tā)也想了解这类大规模迁移如何协助实现碳捕获。
他(tā)说:“如果你真在跟踪碳,那么生物(wù)的迁移多(duō)多(duō)少少能(néng)代表一切。”
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