刺刺灯泡(底部的Hosema fibulatum)。
照片: Scott和Jeanette Johnson/Uwkwaj通过Inaturalist(CC BY-NC 4.0)。
在第二次世界大战中,海军声纳操作员发现了一些奇怪的东西。地面以下几百米的“假海床”在晚上奇怪地迁移到表面。他们称其为“深散射层”。
发现散射是由于海洋生物的浓度很大。它们的运动是地球上最大的每日动物运动,包括数万亿生物。研究人员现在正在研究这种通勤控制海洋食品网络并在碳周期中发挥作用的作用。
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在恐怖景观中的灯笼鱼
惠灵顿鱼类生态学家杰夫·西纳(Jeff Simah)维多利亚大学说,这是海上艰难的生活。 “据说这是一种恐怖的景观。一切都在试图吃其他所有东西,所以您要吃东西,但是您正在努力不吃自己。”
杰夫·西玛(Jeff Simma)教授抬起一些灯笼鱼。
照片: 克莱尔·康斯农(Claire Conchnon) / rnz
他在礁鱼生命周期上的工作使他调查了灯笼鱼家族。这些凤尾鱼大小的深海鱼之所以如此命名,是因为它们在腹部上明亮的繁殖器官,侧面称为摄影。
这个家庭有大约250种,在世界各地的深水中都很丰富。它们约占深海鱼类生物量的65%,是深散射层中的主要参与者。
为了浏览“恐怖的景观”,它们每天进行垂直运动。每天晚上,它们从海洋的暮光区(下方)升起,并在小猎物的表面附近觅食,例如浮游植物,浮游动物和小鱼幼虫。当太阳升起时,他们通过与上面的环境光匹配并有效地看不见的环境光,通过避开腹部的光芒来撤退到深处。
Myctophidae家族的灯笼鱼。
照片: 斯蒂芬·哈多克/蒙特雷湾水族馆研究所
在月光下跳舞
杰夫(Jeff)在研究礁鱼生命周期时,发现幼虫鱼的生长速度似乎持续到月球周期。通过进一步探索这一点,他最终研究了对月光高度敏感的灯笼鱼。
通过云和不同的月相可以影响灯笼鱼的移动程度。如果太亮了,它们会保持深度,以免看到它们,从而改变其他物种的行为。
从隔夜网中收集的各种珊瑚礁鱼的幼虫和灯笼鱼。
照片: Alisha Gill / Niam Smith
礁鱼在海上孵化,并在开阔的海洋中生活,然后小时候回到礁石。杰夫说,这些早期阶段很重要。 “如果我们能够了解鱼类在海上的生存率的变化是多少,那将对道路的大小和可以收获的渔业的生物量产生重大影响。”
他想知道由月光水平决定的灯笼鱼的运动和捕食是否会影响幼虫。
为了调查这一点,博士候选人Alisha Gill和Niamh Smith正在法国波利尼西亚的Moorea进行实地调查。他们使用网捕获并计算整个月球周期中幼虫鱼的到来,并使用声纳跟踪捕食者的运动,使用传感器的月光水平以及潮汐和风等海洋条件。
法国波利尼西亚的Alisha Gill和Niam Smith。
照片: 艾丽莎·吉尔(Alisha Gil)
碳问题
由于它们的数量众多,灯笼鱼也可能在碳固存和全球气候控制中发挥重要作用。
大气中的碳进入地表海洋,包括在浮游植物光合作用的情况下,将阳光和二氧化碳转化为食物时。通过在表面上食用富含碳的猎物并向下移动 – 它可以释放废物或成为猎物。许多碳被洋流回收到表面,但是一旦含碳的材料到达底层,它就会埋在沉积物中并被困住了很长时间。
灯笼鱼学校。
照片: OAR/National Undesea研究计划(NURP)
但是,此过程存在很多不确定性。杰夫说,灯笼鱼很脆弱,难以生活在实验室中,使直接研究变得困难。相反,团队分析了鱼耳骨(耳石),保留每日化学记录并提供有关运动和代谢的线索。
从捕食者和接受动力到气候科学,研究人员希望他们的工作能够更好地了解这些小鱼塑造我们的海洋。
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