[爆卦]海洋食物網是什麼?優點缺點精華區懶人包

雖然這篇海洋食物網鄉民發文沒有被收入到精華區:在海洋食物網這個話題中,我們另外找到其它相關的精選爆讚文章

在 海洋食物網產品中有6篇Facebook貼文,粉絲數超過7萬的網紅環境資訊中心,也在其Facebook貼文中提到, 海洋食物網的金字塔, 將因為 #海水暖化 和 #過度捕撈 而產生變形。 一個健康的海洋食物網,頂部大型掠食性動物數量較少,底層較小的生物體數量較多,像一個形狀完整的金字塔。 根據研究顯示,海洋升溫使海草和藻類蓬勃生長,金字塔的底部將變寬(數量快速增加);而因海洋暖化減少的物種多半也是商業捕魚的...

 同時也有172部Youtube影片,追蹤數超過23萬的網紅kuroko哲平,也在其Youtube影片中提到,#HungryShark # 飢餓鯊 #全世界都是我的食物 訂閱哲平,關注更多最新影片:https://goo.gl/qMxljs 之前一直按錯啦!! 衝刺是要按大招其他地方的螢幕 一直以為要點大招那個衝刺xdd 學會了衝刺之後 真的更輕鬆啦!! 直接成為海洋最恐怖的存在啦!! 除了碰到那隻ㄐㄅ...

海洋食物網 在 芝麻棉花糖 Instagram 的最佳解答

2020-06-16 19:08:02

🐾 說到企鵝大家是不是都會先想到冰天雪地呢?❄️ 這次和大家介紹一種不住在寒冷地方,甚至熱愛“極限運動”的企鵝! 這種企鵝叫“跳岩企鵝”,別名叫做鳳頭黃眉企鵝 牠們的外表和特徵都寫在名字上了,就是一種眼睛上長著黃色眉毛並熱愛在岩壁上跳來跳去的企鵝(´・ω・`) 果然不住在冰天雪地的企鵝就是別有另一種...

  • 海洋食物網 在 環境資訊中心 Facebook 的最佳解答

    2020-08-25 06:57:47
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    海洋食物網的金字塔,
    將因為 #海水暖化 和 #過度捕撈 而產生變形。

    一個健康的海洋食物網,頂部大型掠食性動物數量較少,底層較小的生物體數量較多,像一個形狀完整的金字塔。

    根據研究顯示,海洋升溫使海草和藻類蓬勃生長,金字塔的底部將變寬(數量快速增加);而因海洋暖化減少的物種多半也是商業捕魚的目標物種,金字塔的中間將變窄(數量快速減少)。最終可能會看到,#更上層的掠食者因此減少。

    有學者發出警告,「在未來的氣候條件或其他人為干擾之下,食物網的頂部最終可能會衰退。」當達到一個生態臨界點,就不再能支撐食物網的頂部。
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  • 海洋食物網 在 說說能源 Talk That Energy Facebook 的最讚貼文

    2020-07-08 15:10:14
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    【海上能源環境影響或將輕微?!】
    #這是一份跨平台報告 #可以提供所有開發單位借鏡
    由國際能源署(IEA)成立的跨國合作平台「海洋能源系統與環境(OES-Environmental)」旨在研究海洋再生能源設備(MRE)如離岸風機、潮汐發電機、波浪能發電機對海洋生態圈的影響,上個月公布了一份2020年科學狀況報告。這份厚達300頁的考察,是迄今關於此課題最全面的國際性分析,來自世界各地的海洋學家組成研究團隊,在過去四年中透過回顧大量MRE對環境影響的文獻與數據,最終得出結論:(我這邊承認只看了summary)

    海上再生能源設備運作時對魚類、海洋哺乳類、底棲性動物、有潛水習性的海鳥等生物的潛在影響維小,或是無法偵測出來,#即MRE基本上不會擾動海洋生態棲境或改變洋流與海浪的流動模式。這項研究的但書是,全球有收集數據功能的MRE設備的部署情形較少,因此在某些問題上仍存在一些不確定性,同時本報告強調的為運轉中的再生能源,建置過程的環境評估以及友善工法對於是否友善環境是大前提。

    基於MRE對環境影響的最新知識,以及經過同行審查的科學文獻和監測結果,撰寫該報告的30位科學家理出下列潛在的海洋生態壓力來源(stressors):

    1. MRE設備發出的水下噪音、低頻噪音。
    2. MRE纜線產生的電磁場。
    3. 海洋生物與MRE設備發生碰撞之風險。
    4. 海洋生物被纜線或錨碇系統(固定船隻或平台的繫泊結構)纏住之風險。
    5. 海洋學系統(oceanographic systems)的型態變化,包括洋流循環、波浪高度、沉積物的運輸方式、MRE附近的水質、海洋食物網絡等。

    報告調查結論表示,即便在學理上有可能風險,但 #目前為止尚未觀察到海洋生物與設備碰撞的顯著案例;也 #沒有證據表明,MRE設備的水下噪音或海底電纜發射的電磁波會對海洋物種造成傷害;MRE設備也不會引起海洋生物棲息地的重大更替;最後,海洋系統(上述第5點)發生潛在變化,或海洋生物遭纜線纏住的風險都很低。

    這份報告可以幫助海MRE開發人員在設計、定位和操作MRE上將生態風險納入考量,並提供政府監控單位或學術機構一些數據,把最新發現流通給全球的研究社群。我們仍需要更多的data,因此在未來幾年中,OES將繼續領軍,朝建立一個更大的資料庫努力,以幫助再生能源產業建立環境有善的佈置。OES主席Henry Jeffrey表示,自2016年《科學現況》(Science State) 年度報告發表以來,這個計畫持續示範了海洋能源技術與海洋環境之間互動的最新思維,他強烈建議MRE產業能使用這些資訊,讓海上能源在初始設計上更加順暢。

    ▉OES-Environmental發布的2020年度科學報告:https://reurl.cc/kde3o3
    ▉參考資料:https://reurl.cc/z8a4Ka
    ▉說說能源文章:https://reurl.cc/ZOkqzM

  • 海洋食物網 在 說說能源 Talk That Energy Facebook 的精選貼文

    2019-11-21 18:10:02
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    【氣候變遷與北太平洋的心臟】
    #世界上升溫最快的海域帶來的連鎖效應
    #發明生魚片的國家必須進口鮭魚

    ▋摘錄這篇報導的原因:

    在研究氣候變遷對人類與生物圈的影響時,我們經常發現:一個區塊的升溫,其影響的範圍,遠超過該區域覆蓋的面積,也就是說,氣候變遷對生物的影響是一種連鎖效應,華盛頓郵報這篇關於鄂霍次克海升溫的專題報導:《威脅太平洋之心的氣候連鎖效應》,就是這樣的案例,很值得一讀。

    ▋關鍵物種

    先介紹「關鍵物種(keystone species)」的概念,它指的是在一個區域生態系中,某一物種對其他所有生物體的生存,扮演了關鍵的角色,如果「關鍵物種」消失,整塊生態群落的結構就可能崩解。例如卑詩省西北岸的溫帶雨林生態系,關鍵物種是鮭魚,鮭魚每年返回西海岸產卵後死亡的過程,對該生態區內動植物的滋養與維生,是一條不可或缺的循環;而肯亞的塞倫蓋提(Serengeti)草原生態系,則是以牛羚(Wildebeest)為控制大草原生態平衡的關鍵物種。

    這次專題的焦點—鄂霍次克海域的鮭魚群與海冰(sea ice),也扮演類似的角色(雖然海冰並不是一個物種)。

    ▋世界上升溫最快的海域之一

    日本北端與西伯利亞之間的鄂霍次克海,根據非營利科學組織的數據分析,是世界上升溫最快的海域之一,自工業化以來,海域某些地方已升溫攝氏3度,幾乎是全球升溫平均水平的三倍。海水暖化造成的影響有二:1. 由於鮭魚對溫度變化高度敏感,使牠們離開原來的遷徙路線,前往白令海與阿拉斯加,因而影響了北海道鮭魚的捕獲量,在過去15年內下降約7成。2. 由於升溫,海冰面積大量減少。

    ▋海冰與鮭魚的減少影響北太平洋的心臟

    北海道大學低溫科學的極地海洋學家Kay Ohshima,稱鄂霍次克海「北太平洋的心臟」,驅動整個北太平洋的生態平衡,而鮭魚與海冰同時減少帶來的雙重效應,使北太平洋的心搏減弱,且效應是骨牌式的,遠超出對當地漁獲的影響,還威脅知床半島(Schretoko Peninsula)的海陸生態系。

    原因是:對海洋浮游生物至關重要的營養素(例如鐵和氧氣),會從黑龍江流入鄂霍次克海,海流將這些營養物帶入北太平洋,在冰面以下會形成一片中間水層,春季時海冰融化,浮游生物便可以靠這些營養物大量繁衍,而浮游生物正是海洋食物網絡的基礎,使鄂霍次克海成為鯨魚、海豚、海豹、扇貝、海鳥及數百種魚類的棲息地,甚至棲息著世界最大的貓頭鷹。

    失去海冰,靠著冰層鎖住的養分流就無法被浮游生物攝取,浮游生物消失,將會危及海洋生態結構。

    再來看鮭魚。北海道北端突出鄂霍次克海的知床半島,拜鮭魚潮之賜,是世上孕育最多棕熊的地方之一。根據聯合國教科文組織的說法,鮭魚除了可養育棕熊,被熊丟棄的殘餘,其養分與礦物質,也滋養了當地的鳥類、土壤與植物,因此創造了世上最豐富的綜合生態系統。

    當地人說:「日本人將鮭魚視為食物的來源,可事實上,鮭魚還是我們生活與生態系的基礎。」鮭魚的減少,會衝擊知床半島的動植物生態系統。

    ▋發明生魚片的國家必須進口鮭魚

    除了生態圈,人類活動受到的影響,反應在鮭魚漁貨量減少上。對日本人而言,沒有什麼比鮭魚更能成為北海道的代名詞,甚至沒有什麼能比鮭魚對日本的文化更具代表性,這種關係可以追溯到人類開始在此定居的時代。北海道的鮭魚數量減少,迫使發明生魚片料理的國家,開始依賴從挪威、智利、俄國和阿拉斯加進口的漁獲。

    對當地人來說,這不但是一種生計的挑戰,更衝擊著日本人的文化傳統。

    ▋參考資料
    華盛頓郵報專題:https://reurl.cc/Ob6Rpr
    註1 :除了文字解說,華盛頓郵報拍下的照片,特別引人入勝。
    註2.:為何顎霍次克海域的升溫全球最快,原因仍不清楚。

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