日期:2023-06-13 08:53:38 来源:科学出版社
最近几年平潭、天津、大亚湾的“蓝眼泪”,大家都“追泪”没?
(相关资料图)
夜幕降临,海风舞动,海浪携着蓝色荧光拍打在沙滩礁石上,氤氲间,一条条蓝色光带随海浪波动,仿佛银河坠落,璀璨又梦幻。
所以“蓝眼泪”究竟是什么?
发生时间有何规律?
又会对生态环境造成什么样的影响?
本期“认真科普”带你走进“蓝眼泪”的真相。
✦真相一
“蓝眼泪”是会发光的藻
既然发出蓝色荧光,那么一定是有荧光物质存在。研究表明,“蓝眼泪”可以由多种藻类引起,常见的是夜光藻Noctiluca scintillans的藻类聚集产生的现象。
图源:新华网
夜光藻 Noctiluca scintillans 是一种海洋甲藻,属夜光藻科 Noctiluceae, 夜光藻属 Noctiluca,以颜色区分有红色和绿色两种,对应了异养和混合养两种营养方式。红色夜光藻没有色素体,无法进行光合作用自我补给,只能通过摄取其他浮游植物、细菌来获取营养,是完全异养型的浮游生物,广泛分布在亚热带海域。而绿色夜光藻因含有色素体,可以进行光合作用,同时也会摄取其他浮游植物、细菌,属于混合养型浮游生物,适应温度范围较窄较高(25~30℃),主要分布在热带水域。我国东南沿海“蓝眼泪”的主要成因物种是红色夜光藻,所以有“蓝眼泪”的白天,会在海面看到红色的条带,到了夜晚那就是“蓝眼泪”了。
图源:小红书@闪闪的泡泡
显微镜下的夜光藻是近圆球形的藻体,直径可达2毫米,跟小米差不多。
图源:中国生物志库
细胞壁透明,因此散布在水中根本看不到它们的存在。夜光藻细胞中心有小小的细胞核,细胞内部充斥着大液泡,胞质丝从细胞中心散发至细胞边缘,组成网络。大多数夜光藻细胞都含有成千上万包含着荧光素和荧光素酶的颗粒,直径约为0.5~1.5微米,被称作发光小体;这些发光小体由胞质丝像串珠一样串起来,当夜光藻受到海浪拍打等强烈扰动时,荧光素酶催化荧光素与氧气发生反应,产生激发态的荧光素,在返回基态的过程中释放浅蓝的冷光,无数夜光藻细胞同时发生这种反应,在我们看起来就形成了荧光的海浪——“蓝眼泪”。
✦真相二
4~5月“追泪”成功概率高
根据近5年的研究报道,福建平潭,每年“蓝眼泪”频发的月份为4-6月,最早出现月份在3月;山东日照频发时间则在3-4月;广西近岸海域则是3-6月。在北方一些发光甲藻多在8~9月份爆发,也会引起“蓝眼泪”现象。
气温、海表水温、海水盐度、甚至风向、相对湿度和日照时数都会影响“蓝眼泪”的形成。以平潭的“蓝眼泪”为例,研究表明,4-5月的气温,加上20.7~22.8℃的水温,再有北向风的加持,相对湿度高、日照时数少的阴天,就会加速夜光藻的繁殖。除此之外,人类活动导致的水体富营养化,在环境条件适宜时,也会使夜光藻大量繁殖。
平潭的“蓝眼泪”已经成功“出圈”,当地气象局适时推出了“蓝眼泪”预报专业气象服务,更加方便游客“追泪”。
✦真相三
白天的“蓝眼泪”可能会是赤潮
见过白天的“蓝眼泪”,就知道这种红色的夜光藻聚集之后,实际上形成的就是“赤潮”,一般称作夜光藻赤潮。
图源:小红书@海陵岛旅游推荐官阿荣
但是也并非所有“蓝眼泪”都能形成赤潮。很多时候,水体中的夜光藻密度不够高,白天是看不到红色条带的,但是夜晚在风浪的扰动下,依然会形成荧光的波涛,因此完全将二者划等号也不够妥当。
当然如果形成了夜光藻赤潮,就说明水体中的藻浓度很高了。虽然夜光藻不会分泌毒素,但是其大量聚集会减少空气和海水氧气的交换,同时消耗水中的氧气,还会附着在一些海洋动物的鳃上,影响海洋生物的呼吸,因此长时间的夜光藻赤潮也会对海洋生态系统造成负面的影响。
审核专家
顾文辉
中国科学院海洋研究所
副研究员
藻类分子生理生化和资源化利用方向
参考文献
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[8]【关注】火出圈的“蓝眼泪”究竟是啥?是赤潮吗?专家解答来了!.海上福建.2022-4-13. https://mp.weixin.qq.com/s/oQjcgP6ztxsB9UCWe9RCog
“中国生物志库·藻类”
“中国生物志库·海洋生物”
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内容简介
本书收集了记录于中国海域的浮游生物种类,汇总了中国海域浮游生物种类名录。本书总论综述了中国海域浮游生物调查研究史、分类和多样性, 各论按习用的浮游生物学概念体系,将浮游生物研究对象分为蓝藻类、硅藻类、甲藻类、金藻类、黄藻类、定鞭藻类、隐藻类、裸藻类、单细胞绿藻类、水母类、栉水母类、多毛类、异足类、翼足类、枝角类、介形类、桡足类、端足类、糠虾类、磷虾类、十足类、毛颚类和被囊类,对其种类组成和常见种形态特征进行描述。
内容简介
本书阐释和完善了湖泊浮游植物色素定量反演的基础理论、技术路线和研究方法。书中首先分析了蓝藻中藻蓝素的光谱特征及粒径特征,为蓝藻定量遥感提供了理论基础;然后阐述蓝藻水华的遥感监测原理及典型湖泊的藻华时空分布规律,介绍浅水湖泊藻颗粒的垂向速率及垂向分布规律;在分析其对遥感反射比影响的基础上,提出了藻总量的估算方法,揭示巢湖和太湖藻量的时空分布规律;最后介绍了富营养化湖泊颗粒有机碳及溶解有机碳的遥感反演方法。
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