벤토스

Benthos
물웅덩이에 있는 해초와 두 마리키튼

벤토스([1]고대 그리스어 βδδοδ(bénthos)의 '바다의 깊은 곳')는 해저지대로도 알려진 바다, 강, 호수, 또는 하천의 밑바닥에 사는 유기체군집이다. 군집은 해안가의 조수 웅덩이에서 대륙붕에 이르는 해저 또는 담수 퇴적 환경 또는 그 근처에 살고 있습니다.

깊은 수압에 적응한 많은 생물들은 물기둥의 윗부분에서 살아남을 수 없다.압력 차이는 매우 클 수 있다(수심 [2]10m당 약 1개의 대기).

빛이 깊은 바닷물에 도달하기 전에 흡수되기 때문에, 깊은 해저 생태계를 위한 에너지원은 종종 물기둥의 위쪽에서 깊은 곳까지 이동하는 유기물입니다.죽거나 부패하는 물질해저 먹이사슬을 지탱한다; 해저지대에 있는 대부분의 유기체는 청소동물이거나 유해식물이다.

1891년 [3]Haeckel의해 만들어진 벤토스라는 용어는 그리스어 명사 β β β οέοςςςςς '바다의 깊이'[1][4]에서 유래했다.벤토스민물 생물학에서 호수,[5] 강, 개울과 같은 민물 수역의 바닥에 있는 유기체를 가리키는 데 사용된다.벤튼이라는 [6]중복된 동의어도 있다.

개요

상대적으로 특징이 없는 원양 지역에 비해, 해저 지역은 물리적으로 다양한 서식지를 제공합니다.얼마나 많은 빛과 따뜻함을 이용할 수 있는지, 그리고 물의 깊이나 조간 침수의 정도에는 큰 차이가 있습니다.해저에는 침전물의 종류가 매우 다양하다.을 파는 동물들은 진흙, 점토, 모래같은 부드럽고 느슨한 퇴적물에서 보호와 먹이를 찾을 수 있다.굴이나 따개비 같은 세실류는 단단하고 바위가 많은 기질에 단단히 붙을 수 있다.성인으로서 그들은 같은 장소에 머물 수 있고, 이동 가능한 동물들이 은신처를 찾을 수 있는 움푹 패인 곳과 틈을 형성할 수 있다.해저 서식지의 이러한 더 큰 다양성은 해저 종들의 더 높은 다양성을 가져왔다.해저 동물 종의 수가 백만 개를 넘는다.이는 원양 동물 종의 수를 훨씬 웃돈다(약 5000종의 더 큰 동물성 플랑크톤, 22,000종의 원양 어류, 110종의 해양 포유류).[7]

식품원

부영양화의 영향
해저 생물에 관하여

해저의 주요 식량원은 육지에서 나오는 조류와 유기성 유출이다.물의 깊이, 온도와 염도, 국소 기질의 유형은 모두 존재하는 해저에 영향을 미칩니다.연해와 빛이 바닥에 닿는 다른 장소에서는 해저 광합성 규조류가 증식할 수 있다.스펀지이매패와 같은 필터 피더는 단단한 모래 바닥이 지배적입니다.폴리카에테와 같은 퇴적물 공급기는 부드러운 바닥에 채워집니다.바다 별, 달팽이, 두족류, 갑각류뿐만 아니라 용과 같은 물고기들은 중요한 포식자이자 청소동물이다.

바다 별, , 바지락, 해삼, 부서지기 쉬운 별, 말미잘과 같은 해저 생물들은 캘리포니아 양털인간먹이 공급원으로 중요한 역할을 한다.

크기별

마크로벤토스

고대 그리스 마크로스접두어인 마크로벤토스는 육안으로 볼 수 있는 크기가 약 1mm 이상인 더 큰 해저 유기체로 구성되어 있다.일부 예로는 다발성 갑각류, 이매패류, 극피류, 말미잘, 산호, 스폰지류, 멍게류, 터벨라리안류, 게류, 랍스터류,[8] 쿠마세안과 같은 대형 갑각류가 있다.

마이오벤토스

마이오벤토스(Meiobentos)는 고대 그리스 오메호에서 유래한 '반쪽, 중간'의 접두사로, 크기는 약 1mm 미만이지만 크기는 약 0.1mm 이상인 작은 해저 생물체로 구성되어 있다.선충류, 유충류, 타디그라드, 위식동물, 요각류, 배척동물과 같은 작은 갑각류 등이 그 예이다.

마이크로펜토스

그리스어 미크로스의 접두어인 마이크로벤토스는 크기가 약 0.1mm 미만인 미세한 해저 유기체로 구성되어 있다.예를 들어 박테리아, 디아톰, 섬모충, 아메바, 편모충 등이 있습니다.

해저 규조

해양 마이크로벤토는 해저에 사는 미생물로 해저나 해저, 또는 지표면 해저 퇴적물 안에 살고 있습니다.벤토스라는 단어는 그리스어로 바다의 깊이를 뜻한다.마이크로엔토는 해저 퇴적물이나 해저 퇴적물의 다양성이 더 큰 심해뿐만 아니라 대륙붕의 해저 또는 주변 어디에서나 발견됩니다.얕은 물에서는 해초 초원, 산호초, 다시마 숲이 특히 풍부한 서식지를 제공합니다.광구에서는 해저 규조류가 광합성 유기체로 지배한다.조간대에서는 조수의 변화가 마이크로엔토의 기회를 강력하게 통제한다.

유충과 규조류 모두 플랑크톤해저 형태를 가지고 있다. 즉, 그들은 물기둥을 떠다니거나 해저의 침전물 위에서 살 수 있다.어느 쪽이든, 그들의 껍질은 그들이 죽은 후에 해저로 가게 된다.이 조개껍질들은 기후의 대용품으로 널리 사용된다.조개껍데기의 화학조성은 조개껍데기가 형성될 당시 바다의 화학조성의 결과이다.과거의 물의 온도는 또한 조개껍데기 안의 안정적인 산소 동위원소 비율에서 추론할 수 있는데, 이는 더 가벼운 동위원소가 더 따뜻한 물에서 더 쉽게 증발하여 더 무거운 동위원소를 조개껍데기에 남기기 때문이다.과거의 기후에 대한 정보는 따뜻한 [9]물에서 더 많은 경향이 있기 때문에, 포룸과 규조류의 풍부함으로부터 더 멀리 추론할 수 있다.

6천 6백만 년 전 공룡을 멸종시킨 갑작스러운 멸종 사건은 또한 다른 모든 동식물 종들의 4분의 3을 멸종시켰다.하지만, 심해저수지는 그 여파로 번성했다.2020년에는 연구원들이 수천 개의 해저 포룸 샘플의 화학적 구성을 조사하여 지금까지 [10][11]발견된 것 중 가장 상세한 지구 기후 기록을 세우기 위해 사용했다고 보고되었다.

어떤 내석은 수명이 매우 길다.2013년 연구자들은 해저에서 약 수백만 년 [12]된 내석(내석)의 증거를 보고했으며, 세대 수는 10,000년이라고 한다.이것들은 천천히 신진대사를 하고 있고 휴면 상태가 아닙니다.시베리아에서 발견방선균류 중 일부는 50만년 [13][14][15]된 것으로 추정된다.

종류별

동물원의 예
각종 해충
Das Meer의 플레이트
M. J. 슐라이덴 (1804–1881)

주벤토스

Zoobentos는 고대 그리스 조온 '동물'의 접두어로, 벤토스에 속하는 동물이다.

피토벤토스

고대 그리스 푸톤 '식물'의 접두어인 피토벤토스, 해저에 속하는 식물, 주로 해저의 디아톰대식조류(해초).

장소별

엔도벤토스

엔도벤토스(또는 엔도벤트)는 고대 그리스 엔돈의 접두사 '내부'에서 유래한 것으로, 침전물에 묻히거나, 종종 산소가 함유된 최상층(: 바다펜이나 모래 달러)에 굴을 파고 산다.

에피벤토스

고대 그리스 에피의 접두어인 에피벤토스(또는 에피벤토스)는 퇴적물 위에 산다. 예를 들어, 해삼이나 골뱅이가 기어다니는 것처럼 말이다.다른 착생식물과 달리요

쌍곡선

고대 그리스어 'over'의 접두어인 쌍곡선(또는 쌍곡선)은 퇴적물 바로 위에 산다. 예를 들어, 바위 대구가 있다.

카본 가공

바다의 햇빛이 비치는 층에서 생성되어 퇴적물로 전달되는 유기물은 유기물에 의해 소비되거나 매몰된다.유기체가 섭취하는 유기물은 바이오매스 합성에 이용되거나 이산화탄소와 영양소로 대사된다.장기 또는 정상 상태에서는, 즉 해저 생물의 바이오매스는 변하지 않으며, 해저 공동체는 유기물을 대사물 또는 지구권(매몰)[16]으로 전환하는 블랙박스로 간주될 수 있다.

「 」를 참조해 주세요.

벤토스(해저에 사는 생물)는 네우스톤(해상에 사는 생물) 플랑크톤(수류에 따라 떠다니는 생물)과 네크톤(수류를 거슬러 헤엄치는 생물)과 대조된다.

메모들

  1. ^ a b 남극 해양 생물 개체수 조사 웹사이트의 벤토스
  2. ^ US Department of Commerce, National Oceanic and Atmospheric Administration. "How does pressure change with ocean depth?". oceanservice.NOAA.gov.
  3. ^ 해켈, E. 1891 플랑크톤-스터디엔 Jenaische Zeitschrift für Naturwissenschaft 25 / (Neue Folge) 18: 232-336. BHL.
  4. ^ β project theenglishon LiddellHenry George Scott 、 Robert ; 페르세우스 프로젝트의 그리스 영어 어휘집.
  5. ^ "North American Benthological Society website". Archived from the original on 2008-07-05. Retrieved 2008-08-16.
  6. ^ Nehring, S. & Albrecht, U. (1997년)Bentos und das 용장 Benton: 리놀로지에의 네올로기멘입니다라우터보니아 31: 17-30, [1]
  7. ^ Lalli, Carol M.; Parsons, Timothy R. (1997). "Benthos". Biological Oceanography: An Introduction. Elsevier. pp. 177–195. doi:10.1016/b978-075063384-0/50063-3. ISBN 9780750633840.
  8. ^ Sokolova, M. N. (2000). Feeding and trophic structure of the deep-sea macrobenthos. Enfield, NH: Science Publishers. ISBN 978-1-57808-090-8. OCLC 46724477.
  9. ^ 브루크너, 모니카(2020) "기후학: 과거의 기후를 어떻게 추론할 수 있을까요?" 칼튼 칼리지의 SERC.2020년 7월 23일 수정.2020년 9월 10일 회수.
  10. ^ 지구가 5천만 만에 '온실' 상태를 향해 질주하고 있는 가운데, 새로운 기후 기록인 라이브사이언스 2020년 9월 10일.
  11. ^ Westerhold, T., Marwan, N., Drury, A.J., Liebrand, D., Agnini, C., Anagnostou, E., Barnet, J.S., Bohaty, S.M., Vleeschouwer, F. F.과학, 369 (6509) : 1383 ~1387. doi : 10.1126 / science . aba 6853 .
  12. ^ 위르카 2013년 8월 29일
  13. ^ 서스맨: 가장 오래된 식물, The Guardian, 2010년 5월 2일
  14. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2018-07-13. Retrieved 2018-07-13.{{cite web}}: CS1 maint: 제목으로 아카이브된 복사(링크)
  15. ^ Willerslev, Eske; Froese, Duane; Gilichinsky, David; Rønn, Regin; Bunce, Michael; Zuber, Maria T.; Gilbert, M. Thomas P.; Brand, Tina; Munch, Kasper; Nielsen, Rasmus; Mastepanov, Mikhail; Christensen, Torben R.; Hebsgaard, Martin B.; Johnson, Sarah Stewart (4 September 2007). "Ancient bacteria show evidence of DNA repair". Proceedings of the National Academy of Sciences. 104 (36): 14401–14405. Bibcode:2007PNAS..10414401J. doi:10.1073/pnas.0706787104. PMC 1958816. PMID 17728401.
  16. ^ 미델 뷔르흐, 잭은 J.(19일 1월 2018년)."탄소 처리 밑바닥까지 seafloor에 평과 syntheses:".Biogeosciences.코페르니쿠스는 회사. 15세(2):413–427.Bibcode:2018BGeo...15..413M. doi:10.5194/bg-15-413-2018.ISSN 1726-4189.재료는 창조적 공용 귀인 4.0국제 라이센스 하에 가능하다 이 원본에서 복사되었다.

레퍼런스

  • '벤토스'(2008) 브리태니커 백과사전 (2008년 5월 15일 브리태니커 백과사전 온라인 참조)
  • Ryan, Pady (2007) "Bentic communities" Te Ara - 뉴질랜드 백과사전 2007년 9월 21일 갱신.
  • 잘츠부르크의 벤토스 대학 Yip, Maricela and Madl, Pierre(1999)

외부 링크