珊瑚礁.pptx
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珊瑚礁CoralReefsCONTENTS目录010203造礁生物造礁生物TheorganismsthatbulidreefsTheorganismsthatbulidreefs珊瑚礁的种类珊瑚礁的种类KindsofcoralreefsKindsofcoralreefs珊瑚礁生态珊瑚礁生态TheecologyofcoralreefsTheecologyofcoralreefs01造礁生物造礁珊瑚reefcorals其他造礁生物otherreefbuilds珊瑚礁是由大量的碳酸钙(珊瑚礁是由大量的碳酸钙(CaCoCaCo33)石灰石组成,是由生命有机体沉积而)石灰石组成,是由生命有机体沉积而成的。
在珊瑚礁数以千计的物种中,只有一小部分能产生建造珊瑚礁的石灰成的。
在珊瑚礁数以千计的物种中,只有一小部分能产生建造珊瑚礁的石灰石。
石。
珊瑚礁生长条件conditionsforreefgrowth”珊瑚虫珊瑚虫“是对一些不同类群的刺胞动物的统称,珊瑚虫中只有部分类群能帮助建造珊瑚礁,在造礁过程中,珊瑚虫是对一些不同类群的刺胞动物的统称,珊瑚虫中只有部分类群能帮助建造珊瑚礁,在造礁过程中,珊瑚虫能制造碳酸钙骨架,数十亿个微小的骨架就构成了巨大的珊瑚礁。
它分为两大类,一类是珊瑚虫纲(缺少水母阶段,只以能制造碳酸钙骨架,数十亿个微小的骨架就构成了巨大的珊瑚礁。
它分为两大类,一类是珊瑚虫纲(缺少水母阶段,只以水螅型生活,和海葵是同一类型),另一类是螅类(包括水母型和水螅型两个阶段)。
最重要的珊瑚礁建造者是石珊瑚类水螅型生活,和海葵是同一类型),另一类是螅类(包括水母型和水螅型两个阶段)。
最重要的珊瑚礁建造者是石珊瑚类群,此外还有笙珊瑚、蓝珊瑚、火珊瑚等。
几乎所有的造礁珊瑚都含有共生的群,此外还有笙珊瑚、蓝珊瑚、火珊瑚等。
几乎所有的造礁珊瑚都含有共生的虫黄藻虫黄藻(甲藻,单细胞,能进行光合作用)(甲藻,单细胞,能进行光合作用),它能帮助珊瑚虫建造它能帮助珊瑚虫建造碳酸钙骨架。
碳酸钙骨架。
没有虫黄藻,也就没有珊瑚礁。
没有虫黄藻,也就没有珊瑚礁。
造礁珊瑚添加文本造礁珊瑚珊瑚的水螅体珊瑚的水螅体建造珊瑚礁的珊瑚水螅体需要用显微镜才能看建造珊瑚礁的珊瑚水螅体需要用显微镜才能看清,它们不仅小而且形态也十分简单,看上去像小清,它们不仅小而且形态也十分简单,看上去像小海葵,一个向上直立的圆柱形组织组成,顶部有环海葵,一个向上直立的圆柱形组织组成,顶部有环状触手(如下图)。
像海葵和其他腔肠动物一样,状触手(如下图)。
像海葵和其他腔肠动物一样,水螅型珊瑚用带刺细胞的触手去捕获食物,特别是水螅型珊瑚用带刺细胞的触手去捕获食物,特别是浮游动物,触手围绕着口,口是袋状肠腔的唯一开浮游动物,触手围绕着口,口是袋状肠腔的唯一开口。
口。
消化腔隔膜丝水螅型之间的组织连接水螅型触手水螅型裸露的骨架绝大多数的造礁珊瑚是由许许多多水螅型珊瑚群体构成的,所有个体由绝大多数的造礁珊瑚是由许许多多水螅型珊瑚群体构成的,所有个体由一薄片组织连接在一起。
当被称为浮浪幼虫的浮游珊瑚幼虫定殖在坚硬的一薄片组织连接在一起。
当被称为浮浪幼虫的浮游珊瑚幼虫定殖在坚硬的固体表面后,开始形成珊瑚群体。
珊瑚幼虫通常不会定居在松软的底质上。
固体表面后,开始形成珊瑚群体。
珊瑚幼虫通常不会定居在松软的底质上。
定居之后,幼虫马上变态,发育为水螅型珊瑚。
单个的水螅型珊瑚如果幸定居之后,幼虫马上变态,发育为水螅型珊瑚。
单个的水螅型珊瑚如果幸存下来就会成为存下来就会成为“奠基人奠基人”,个体不断分裂形成群体。
,个体不断分裂形成群体。
水螅型珊瑚的消化系统通常保持连接,它们还共同分享一个神经系统水螅型珊瑚的消化系统通常保持连接,它们还共同分享一个神经系统(如上图)。
水螅型珊瑚位于它们自己建造的杯状碳酸钙骨架内。
通过不(如上图)。
水螅型珊瑚位于它们自己建造的杯状碳酸钙骨架内。
通过不断地沉积新的碳酸钙层,建造位于其下的骨架,珊瑚虫不断向上、向外生断地沉积新的碳酸钙层,建造位于其下的骨架,珊瑚虫不断向上、向外生长。
珊瑚群体几乎全部由骨架构成,石灰质的珊瑚骨架形成了珊瑚礁的基长。
珊瑚群体几乎全部由骨架构成,石灰质的珊瑚骨架形成了珊瑚礁的基本构造。
本构造。
201420520162017造礁珊瑚珊瑚的营养珊瑚的营养虫黄藻进行光合作用产生有机物滋养着其寄主虫黄藻进行光合作用产生有机物滋养着其寄主珊珊瑚,同时帮助其沉积碳酸钙形成骨架。
尽管虫黄藻从瑚,同时帮助其沉积碳酸钙形成骨架。
尽管虫黄藻从内部饲养着珊瑚,但只要有机会珊瑚还是会捕食浮游内部饲养着珊瑚,但只要有机会珊瑚还是会捕食浮游动物。
动物。
在珊瑚组织中的虫黄藻进行光合作用,将自己在珊瑚组织中的虫黄藻进行光合作用,将自己产生的有机物传递给寄主珊瑚虫。
二氧化碳和营产生的有机物传递给寄主珊瑚虫。
二氧化碳和营养物质在珊瑚虫和虫黄藻之间连续循环。
养物质在珊瑚虫和虫黄藻之间连续循环。
a.当造礁珊瑚虫在一些坚当造礁珊瑚虫在一些坚固的表面上,通常是一些固的表面上,通常是一些事先已经存在的珊瑚礁定事先已经存在的珊瑚礁定居并生长时,珊瑚礁的框居并生长时,珊瑚礁的框架结构就形成了。
架结构就形成了。
b.b.这个框架中的空间部这个框架中的空间部分被粗糙的碳酸盐沉积分被粗糙的碳酸盐沉积物所填充。
物所填充。
c.c.当这些沉积物被成壳当这些沉积物被成壳生物黏合到一起,新的生物黏合到一起,新的珊瑚礁珊瑚礁“岩石岩石”形成了形成了并且珊瑚礁开始生长。
并且珊瑚礁开始生长。
在一个真正的珊瑚礁上,在一个真正的珊瑚礁上,所有的三个步骤是同时所有的三个步骤是同时进行的。
进行的。
其他珊瑚礁建造者尽管珊瑚虫是主要建筑师,但它并不能独立建造珊瑚礁,许多其他生物都在帮助建造珊瑚礁,这尽管珊瑚虫是主要建筑师,但它并不能独立建造珊瑚礁,许多其他生物都在帮助建造珊瑚礁,这些生物里最重要的是藻类。
一些海洋生物学家认为珊瑚礁可以被称为些生物里最重要的是藻类。
一些海洋生物学家认为珊瑚礁可以被称为“藻礁藻礁”,或者称为,或者称为“生物礁生物礁”。
一个原因是由于虫黄藻,另一个原因是还有一些藻类在珊瑚礁建造过程中也起着关键作用,比。
一个原因是由于虫黄藻,另一个原因是还有一些藻类在珊瑚礁建造过程中也起着关键作用,比如成壳珊瑚藻。
如成壳珊瑚藻。
成壳珊瑚藻通过沉积的碳酸钙帮助建造珊瑚礁,还在许多珊瑚礁的最外一层上形成一个奇特的成壳珊瑚藻通过沉积的碳酸钙帮助建造珊瑚礁,还在许多珊瑚礁的最外一层上形成一个奇特的背脊,这个藻脊吸收浪的冲击力,并防止因侵蚀而毁坏珊瑚。
成壳的藻还做另外一份工作,它能背脊,这个藻脊吸收浪的冲击力,并防止因侵蚀而毁坏珊瑚。
成壳的藻还做另外一份工作,它能够固话沉积物,帮助建造珊瑚礁。
够固话沉积物,帮助建造珊瑚礁。
几乎所有积累并帮助建造珊瑚礁的沉积物都来自于珊瑚虫和其他生物几乎所有积累并帮助建造珊瑚礁的沉积物都来自于珊瑚虫和其他生物的贝壳和骨架。
珊瑚碎石是珊瑚礁上一个重要的沉积物来源的贝壳和骨架。
珊瑚碎石是珊瑚礁上一个重要的沉积物来源;另一个重另一个重要的形成沉积物的生物是绿钙藻(要的形成沉积物的生物是绿钙藻(HalimedaHalimeda).这种植物重量的这种植物重量的99%99%都都是碳酸钙,只在其表面有一层很薄的活组织。
当组织死亡时,每个片段是碳酸钙,只在其表面有一层很薄的活组织。
当组织死亡时,每个片段分离只留下石灰石。
分离只留下石灰石。
许多其他的生物也形成碳酸钙沉积物,所以也对珊瑚礁的生许多其他的生物也形成碳酸钙沉积物,所以也对珊瑚礁的生长有贡献作用。
有孔虫、蜗牛、蛤、和其他软体动物的贝壳是长有贡献作用。
有孔虫、蜗牛、蛤、和其他软体动物的贝壳是其中非常重要的部分、海胆、海绵动物、细菌和其他生物的寄其中非常重要的部分、海胆、海绵动物、细菌和其他生物的寄主都增加或帮助结合碳酸盐沉积物。
主都增加或帮助结合碳酸盐沉积物。
添文本标题珊瑚礁生长的条件光照与温度光照与温度珊瑚虫只能在浅水中生长,因为它所依赖的虫黄藻需要光才珊瑚虫只能在浅水中生长,因为它所依赖的虫黄藻需要光才能生存,钙化藻同样也需要光。
能生存,钙化藻同样也需要光。
许多类型的珊瑚虫生活在深水区,而且不需要光照,珊瑚虫许多类型的珊瑚虫生活在深水区,而且不需要光照,珊瑚虫不含有虫黄藻,也不能够建造大量的珊瑚礁。
不含有虫黄藻,也不能够建造大量的珊瑚礁。
造礁珊瑚虫被限制在暖水地区,只要当平均水温在造礁珊瑚虫被限制在暖水地区,只要当平均水温在2020以以上时,珊瑚虫才能生长和繁殖。
上时,珊瑚虫才能生长和繁殖。
海水过于温暖同样对珊瑚礁有害,虽然上限温度有波动海水过于温暖同样对珊瑚礁有害,虽然上限温度有波动,但但是通常在是通常在30353035之间,珊瑚对热的第一个外部信号就是白之间,珊瑚对热的第一个外部信号就是白化。
化。
盐度、沉积物和污染盐度、沉积物和污染大多数珊瑚对盐度的降低很敏感,例如,许多珊瑚在河口会大多数珊瑚对盐度的降低很敏感,例如,许多珊瑚在河口会生长得不好。
一些珊瑚能够忍受大量的沉积物,甚至利用富含生长得不好。
一些珊瑚能够忍受大量的沉积物,甚至利用富含有机物的沉积物颗粒,在泥沙的环境中形成珊瑚礁。
然而大多有机物的沉积物颗粒,在泥沙的环境中形成珊瑚礁。
然而大多数珊瑚、是生活在干净的、沉积物少的水中的,并且容易受到数珊瑚、是生活在干净的、沉积物少的水中的,并且容易受到大量沉积物的伤害。
珊瑚对各种各样的污染也很敏感,甚至像大量沉积物的伤害。
珊瑚对各种各样的污染也很敏感,甚至像低浓度的杀虫剂和工业废水这样的物质都能伤害它们。
低浓度的杀虫剂和工业废水这样的物质都能伤害它们。
马绍尔群岛夏威夷群岛如图所示,珊瑚温度的上限与它们所处的位置有关。
02珊瑚礁的种类岸礁FringingReefs堡礁BarrierReefsBarrierReefs环礁Atolls岸礁岸礁是最为简单也是最为常见的珊瑚礁,岩石的岸线为岸礁提供了最好的条件,只要那里有一小块岸礁是最为简单也是最为常见的珊瑚礁,岩石的岸线为岸礁提供了最好的条件,只要那里有一小块硬质的底质让珊瑚虫站稳脚跟,它们便开始发育,制造自己的硬底质,于是珊瑚礁进行慢慢地扩张。
硬质的底质让珊瑚虫站稳脚跟,它们便开始发育,制造自己的硬底质,于是珊瑚礁进行慢慢地扩张。
岸礁生长在沿岸带的狭长地带或边缘地带。
岸礁的出现非常接近于陆地,因此它们容易受到泥沙的岸礁生长在沿岸带的狭长地带或边缘地带。
岸礁的出现非常接近于陆地,因此它们容易受到泥沙的沉积、淡水的注入和人类活动干扰的影响。
沉积、淡水的注入和人类活动干扰的影响。
如图显示的是典型的岸礁结构,根据地如图显示的是典型的岸礁结构,根据地方的不同,海岸可能是陡峭的和多岩石的,方的不同,海岸可能是陡峭的和多岩石的,或者有红树林和海滩。
珊瑚礁自身由一个或者有红树林和海滩。
珊瑚礁自身由一个内面的礁坪和外面的礁坡组成。
礁坪是珊内面的礁坪和外面的礁坡组成。
礁坪是珊瑚礁宽度最大的部分,它很浅,有时会暴瑚礁宽度最大的部分,它很浅,有时会暴露在低潮带,并且缓缓地向海洋倾斜。
露在低潮带,并且缓缓地向海洋倾斜。
红树林岩石海岸礁岩区沉积物和碎渣礁斜坡礁坪沙滩岸礁礁坡非常陡峭,实际上几乎是垂直的。
它是岸礁中珊瑚虫种类最为丰富和覆盖最为密集的地方,因礁坡非常陡峭,实际上几乎是垂直的。
它是岸礁中珊瑚虫种类最为丰富和覆盖最为密集的地方,因为礁坡远离岸边,所以受到沉积物和淡水的影响最小。
而且冲刷礁坡的波浪提供了很好的环流,并带为礁坡远离岸边,所以受到沉积物和淡水的影响最小。
而且冲刷礁坡的波浪提供了很好的环流,并带来了营养和浮游动物。
来了营养和浮游动物。
礁顶是礁坡位于浅水区的上边缘,与礁坡相比,礁顶的珊瑚虫的生长更为繁茂。
礁顶是礁坡位于浅水区的上边缘,与礁坡相比,礁顶的珊瑚虫的生长更为繁茂。
如图所示,鹿角珊瑚是加勒比海和佛罗里达岩礁礁坡上的优势珊瑚。
如图所示,鹿角珊瑚是加勒比海和佛罗里达岩礁礁坡上的优势珊瑚。
堡礁和岩礁一样,堡礁也是沿着岸边分布,但是堡礁离开岸边相对较远。
堡礁与海岸被一和岩礁一样,堡礁也是沿着岸边分布,但是堡礁离开岸边相对较远。
堡礁与海岸被一个相对较深的泻湖所分隔。
个相对较深的泻湖所分隔。
堡礁由背礁边坡、礁坪、礁前坡,它与岸礁的礁坡相对应,还有一个礁顶。
后坡可以很堡礁由背礁边坡、礁坪、礁前坡,它与岸礁的礁坡相对应,还有一个礁顶。
后坡可以很缓也可能和礁前坡一样陡,受到堡礁其他部分的保护,它免受波浪的冲击,但是波浪把大缓也可能和礁前坡一样陡,受到堡礁其他部分的保护,它免受波浪的冲击,但是波浪把大量的沉积物珊瑚礁冲刷到斜坡里,导致礁后坡上的珊瑚虫没有礁前坡上的珊瑚虫生长旺盛。
量的沉积物珊瑚礁冲刷到斜坡里,导致礁后坡上的珊瑚虫没有礁前坡上的珊瑚虫生长旺盛。
泻湖斑礁礁后坡礁坪靴刺沟沙洲礁顶礁前坡堡礁礁坪和岩礁的一样,是一个近乎平的平台。
最为繁盛的珊瑚礁一般位于外侧礁顶。
如果珊瑚礁暴露在波浪作用下的话,在礁顶上会有一个非常发达的藻脊,而就在礁顶之下珊瑚的生长最为丰茂。
暴露的前礁通常有一系列的指状突起鱼沙沟交替排列,它们叫做脊槽或者礁脊。
对于它们形成的原因一直存在争论,但是风、波浪或者二者一起肯定是参与了礁脊的形成。
上图是在一个太平洋堡礁上的一个种类丰富的礁后坡。
在西北夏威夷群岛kura环礁上的脊-槽的形成,隆起的是珊瑚的脊;浅色的槽把沙子向向礁下坡运送。
堡礁最大的也最为著名的堡礁就是大堡礁,它在澳大利亚的东北沿海地区绵延超过2000km,宽度变化在15350km之间,所覆盖的面积超过225000km。
虽然不是世界上最长的珊瑚礁,但是大堡礁覆盖着如此巨大而其复杂的地方,并且发育完美,所以大堡礁一般被认为是最大的珊瑚礁结构。
实际上它并不是一个单独的珊瑚礁,而是一个由2500个小的珊瑚礁、礁湖、通道、岛屿和沙洲组成的系统。
环礁环礁是一个环形的珊瑚礁,通常由沙洲或者岛屿围绕着一个中心的泻湖组成的。
大部分的环礁位于印度西太平洋地区,在加勒比海和热带大西洋的其他地方分布很少。
环礁的大小从直径小于1英里的小环到超过30km的完好的系统。
环礁可能包括十几个或者更多的岛屿,使成千上万人的居住之所。
Fulanga环礁,位于斐济的南太平洋区域夸贾林环礁,位于西太平洋马绍尔群岛,是其中最大的岛屿,由93个小礁屿组成。
环礁一个环礁的礁坪与岩礁和堡礁的礁坪很相似,是一个平的而且浅的地区。
礁前坡、礁后坡可以分别被当做外坡和内坡,因为它们在环状环礁的四周一路延伸。
环礁的礁顶受到风和海浪的强烈影响,因为大部分的环礁位于季风带,通常风持续从一个方向吹来,结果,风以不用的方式影响着环礁的各个部分。
可以抵抗海浪连续拍打的成壳的珊瑚藻,在环礁迎风的一面的礁顶上,形成一个明显的藻脊。
藻脊在下风或者受保护的环礁一侧不是很明显或者缺乏。
脊槽的形成也是在迎风的一面得到更好的发展。
泻湖脊槽礁坪礁前坡藻脊泻湖相对要浅,通产只有60m深,泻湖底部非常不平坦,有很多凹陷和小尖塔。
有些小尖塔几乎是伸出水面,然后形成泻湖里的小的珊瑚环。
环礁当环礁被发现的时候,科学家们对于它们的形成难以作出解释。
人们都知道珊瑚只能生长在浅水中,而环礁生长在大洋的中央,在非常深的海水中,所以环礁不可能从大洋的底部生长出来。
到了19世纪中叶,达尔文提出了环礁形成理论,推断环礁的形成可以解释为珊瑚礁在下陷海岛上的形成,当一座火山爆发形成一个火山岛时,环礁就开始形成了,珊瑚迅速占领这个新海岛的沿岸,一个岸礁群逐渐形成。
a.环礁的形成是从围绕着火山岛岸礁开始的;b.随着岛屿缓慢下沉,礁坪变得越来越宽,越来越深,最终形成一个泻湖;c.最终岛屿完全下沉,仅仅留下一圈活的生长的珊瑚礁环礁。
现代科学家又对达尔文的假说进行了一些细节上的补充,特别是关于海平面变化的影响。
当海平面太低,环岛可能露出水面,珊瑚就会死亡;如果海平面上升太快,环礁将会被淹没,而珊瑚不能生长在深海中。
03珊瑚礁生态珊瑚礁的营养结构TheTrophicStructureofCoralReefs珊瑚礁的生态群落CoralReefsCommunities珊瑚礁的营养结构存在珊瑚礁的热带海域通常缺少养料,所以只有很少的浮游植物或者初级生产力。
在这些贫瘠的水域中,珊瑚礁是充满生命的绿洲。
为什么周围环境毫无生机,而珊瑚礁却有如此丰富的生物群落生长呢?
珊瑚礁和虫黄藻之间的共生关系部分解答了这一问题。
我们已经知道虫黄藻为珊瑚礁提供食物,并且帮助它们建造碳酸钙骨架。
作为回报,虫黄藻又可以得到保护从而生存才来,大多数珊瑚含氮、磷的废物被虫黄藻作为营养物质利用,虫黄藻利用光能把这些营养物质合成为有机化合物,实现了循环利用。
珊瑚本身可以产生一些营养物质。
珊瑚礁是所有生态群落中固氮效率最高的群落之一。
主要固氮者是蓝细菌,特别是一种称为Calotbrix的自由生活的固氮菌和与海绵共生的固氮菌。
因为固氮作用,氮应该不是珊瑚礁群落的限制因子。
海流可以带来额外氮,还有磷和其他珊瑚不能生产的营养物质。
珊瑚、细菌、藻类等都可以在水流中直接吸收着这些营养物质。
重要的是,海流能够带来浮游动物,当浮游动物被捕获是,它们的营养物质就会传递到珊瑚礁生态系统。
珊瑚礁的生态群落食肉动物植食动物食碎片动物以珊瑚和珊瑚黏为食的动物捕食浮游生物的动物碎屑藻类珊瑚/虫黄藻生产者消费者植食动物捕食动物对碎屑库的贡献以碎屑为食或输出在珊瑚礁有很多的物种,它们的关系是相当复杂的。
许多动物直接取食珊瑚,其他很多的种类食用珊瑚分泌的黏液或者它的卵和幼虫。
珊瑚所含的虫黄藻产生的初级生产量以这种方式传递给珊瑚取食者,然后传递给吃它们的动物。
一个常见的珊瑚礁食物网。
珊瑚礁是极端多样化的,大多数的珊瑚礁组分还包含着除了这里列出来的其他动物。
珊瑚礁的生态群落竞争竞争空间在珊瑚礁上是非常珍贵的,珊瑚、海藻和其他生物都需要附着在一个坚硬的表面上。
珊瑚和海藻不仅需要空间,还需要阳光。
珊瑚礁非常拥挤,固着在珊瑚礁上的生物必须为空间而战,珊瑚和海藻同时也要为光而竞争。
珊瑚以不同的方式参与空间竞争。
比如生长速度快的迅速长高,然后分支,以阻止周围竞争者得到光线。
其他珊瑚则采取了刚直截了当的方式,直接攻击它们的邻居。
还有一些珊瑚采用隔膜丝,当与别的珊瑚接触时,就伸出细丝状来消化其他珊瑚的组织。
将棕色珊瑚和苍珊瑚分开的粉红色条带是死亡地带,哪里苍珊瑚过度生长将棕色的珊瑚虫杀死。
粉红色条带的宽度与苍珊瑚虫的触角长度相当。
珊瑚礁的生态群落竞争竞争在珊瑚礁上,软珊瑚也是非常重要的竞争者。
像多数海藻一样,软珊瑚缺少碳酸钙骨骼而生长的比其他珊瑚快,而且一些软珊瑚含有又细又尖的刺或者骨针,能够抵御掠食者,并且它们能够四处游动,不是完全固着,这有助于它们侵略和占领珊瑚礁。
软珊瑚会在珊瑚礁上形成密集的斑块,如图是巴布新几内亚的珊瑚礁上的一块软珊瑚。
珊瑚礁鱼是另一组很重要的竞争生物,这些鱼中有许多都有相同的食性,比如说,有的吃珊瑚,有的吃海藻,有的是食肉的,同种食性而不同种的鱼之间,或多或少彼此都会存在潜在的竞争。
在珊瑚礁中潜水就像在热带鱼水族馆一样到处都是色彩鲜艳的鱼。
珊瑚礁的生态群落珊瑚礁上的捕食珊瑚礁上的捕食捕食和啃食在构建珊瑚礁群落上起着重要的作用。
各种动物都吃珊瑚,但大多捕食者只吃单个的珊瑚虫,或者啃掉一片,而不是杀死和吃掉整个珊瑚。
珊瑚群以一个整体的形式幸存下来,那些被吃掉的部分能够重新长起来。
左图是臂肩蝴蝶鱼是许多依靠吃珊瑚生存却并不杀死整个珊瑚的鱼类之一,它的嘴很合适于吸取单个的珊瑚。
另一个珊瑚捕食者的例子是皇冠-长棘大海星。
皇冠-长棘大海星把自己的胃从口中翻出来,用胃盖住整个或者部分珊瑚群体,然后把获得珊瑚组织消化掉。
皇冠-长棘大海星在有些珊瑚礁上有相当的影响力,在许多太平洋的珊瑚礁中,皇冠-长棘大海星会经历种群大爆发,被它们所覆盖的珊瑚礁需要10到15年才能恢复过来,某些品种可能需要更多的时间。
珊瑚礁的生态群落植食植食在珊瑚生态系统中,吃海藻的植食性生物起着至少和珊瑚捕食者一样重要的作用。
许多鱼,比如鹦嘴鱼和雀鲷,在珊瑚礁上有强烈的植食性。
在无脊椎动物中,海胆特别重要。
如果植食动物被移走了,海藻能很快发展并占据珊瑚和其他生物的空间。
除了控制海藻的数量外,植食动物也会影响到那些特定的藻类应该生长以及在哪生长。
雀鲷提供了一些有趣的植食生物对珊瑚礁的影响的例子。
许多雀鲷只在它们大力保护的区域内摄食,它们赶走了一些想入侵的鱼,并且拔掉了那些难吃的藻并且把它们搬到领地外,留在领地内的就是一些美味的柔软的丝状藻。
棘冠海胆是加勒比海珊瑚上最重要的刮食者之一。
世界其他地方的珊瑚礁也有发现与其亲缘关系很近的种。
珊瑚礁的生态群落共生共生在众多生活在珊瑚礁的生物中,有许多物种之间都发展出特别的共生关系。
除了虫黄藻和珊瑚的互利共生外,还有前面所提到的海绵与蓝细菌共生,蓝细菌还能进行光合作用,另外还能固氮。
珊瑚礁上另一个重要的互利共生关系的例子是珊瑚和那些保护它们不被皇冠-长棘大海星及其他生物所捕食的蟹、虾以及鱼的关系。
小丑鱼和数种海葵之间存在许小丑鱼和数种海葵之间存在许多有趣的关系。
小丑鱼栖息的海多有趣的关系。
小丑鱼栖息的海葵有着能将鱼杀死的有力触手,葵有着能将鱼杀死的有力触手,但是小丑鱼有一种保护性黏液,但是小丑鱼有一种保护性黏液,能保护它不被蛰到。
能保护它不被蛰到。
小丑鱼被海葵有刺的触手保护小丑鱼被海葵有刺的触手保护着,并在海葵底下孵卵。
这对海着,并在海葵底下孵卵。
这对海葵也有好处。
小丑鱼赶走其他想葵也有好处。
小丑鱼赶走其他想吃海葵的鱼而且在营养上似乎对吃海葵的鱼而且在营养上似乎对他们的寄主有益。
他们的寄主有益。
谢谢!
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