「海月水母」海月水母怎么吃

2024-09-21 19:05:20 百科达人 52阅读 回答者:53kaifa
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今天我们来看一下海月水母,以下6个关于海月水母的观点希望能帮助到您找到想要的百科知识。

本文目录

  • 什么是海月水母
  • 体内97%是水,海月水母为什么还是受欢迎呢?
  • 一只海月水母一次性喂食多少
  • 海月水母长什么样
  • 体内97%是水,海月水母几乎没有营养价值,为什么还遭疯狂捕食?
  • 水母品种有哪些?
  • 什么是海月水母

    海月水母,是羊须水母科海月水母属下的一种水母。海月水母属物种的水母体单从外观根本不能分辨,必须要以基因来作出分析。海月水母的水母体是透明的,一般阔25-49厘米,有4条明显的马蹄状生殖腺。它们会用触手来捕捉猎物,如水母体、浮游生物及软体动物。但触手的活动有限,它们也只是会随波逐流。生活在大西洋、太平洋、印度洋。

    海月水母的水母体有呈伞状的膜及连于底部的触手。它们胃部下有四个鲜明的环形生殖腺。食物会进入到其垂管,而辐水管则帮助扩散食物。它们有一层中胶层,胃循环腔内有胃皮及表皮。神经网络负责控制肌肉及觅食反应。水母体的直径可以阔达40厘米。 海月水母没有鳃、肺或气管等呼吸部份。由于它们细小,故是透过扩散水中的氧气来呼吸。在胃循环腔内,它们会排出低充氧水,并以纤毛作用将高充氧水拉入,从而增加细胞的氧气扩散。它们的表面积与体积的高比例亦帮助它们吸入更多氧及养份。它们亦缺乏排泄系统及循环系统。 水母体可以是雄性或雌性。浮浪幼体有细小的纤毛细胞,可以浮游一日之久,接着会在适当的底层定居,并会转变成为水螅体,水螅体透过横裂会分裂成细小的蝶状幼体,长大后就会成为水母体。由最初的浮浪幼体到蝶状幼体,其体型会由1毫米增长至约1厘米,及后会成长至几厘米直径的水母体。

    海月水母吃浮游生物,包括软体动物、甲壳类、被囊动物幼虫、轮形动物门、幼生多毛纲、原生动物、硅藻、鱼卵及其他细小生物。它们有时也会吃凝胶状的浮游动物,如水螅水母类及栉水母。海月水母属的水母体及幼虫都有刺细胞可以捕捉猎物及保护自己。猎物会被黏液找住,接着以纤毛作用将之送入胃循环腔,消化酶就会分解食物。从所具有的消化酶就可知它们一般需要碳水化合物、蛋白质及脂类,至于所需的维生素及矿物质则所知甚少。 海月水母有大量的天敌,包括翻车鱼、棱皮龟、钵水母纲的Phacellophora camtschatica及非常大型的维多利亚多管发光水母。海月水母也会被海鸟所掠食。一些寄生虫也会攻击海月水母。

    海月水母生存及繁殖了几个月后就会自然死亡。在野外 很少会活多于6个月,但也有一些在水族箱的可以生存达数年。于夏末时的暖流会令它们的食物量下降,导致其组织再生率也同时下降,此时它们特 别容易受到细菌感染。另外,季节性的繁殖亦令它们打开生殖腺而受到感染。

    海月水母属分布在北纬70°至南纬40°的海域,大西洋、太平洋、印度洋。一般而言,它们生活在近岸,可以在河口及海港见到它们。它们栖息在水温6-31℃的海水,最适于9-19℃的水温。海月水母喜欢水流稳定的温带海洋。它们一般会出现在盐度低于3-23ppt的海域。

    体内97%是水,海月水母为什么还是受欢迎呢?

    人类之所以要进食,是因为食物中含有人体维持生命活动所需要的营养物质,常见的营养物质就有蛋白质、脂肪和碳水化合物。在自然界,动物觅食也是如此,它们往往会寻找同时含有这三种营养物质的猎物,因为这可以为它们带去能量。绝大多数生物体内都含有这三种营养物质,但科学家在一种水母身上几乎找不到这三种物质,它就是海月水母。

    根据研究,海月水母体内九成以上的成分是水,剩下的成分中几乎不含有蛋白质、脂肪和碳水化合物。即使如此,海月水母在海洋中仍然有大量天敌,它们孜孜不倦地捕食着海月水母,这种无法获取营养的行为让科学家感到诧异。根据报道,前段时间国外一支科研团队揭开了海月水母身上的谜题,终于清楚为什么它并不营养却还被大量捕杀。

    原因就在于海月水母中含有丰富的不饱和脂肪酸,那么这个不饱和脂肪酸又是什么东西呢?饱和脂肪酸和不饱和脂肪酸是脂肪的两个种类,其中饱和脂肪酸中碳原子上的化学键几乎都被氢原子占满了,而不饱和脂肪酸的碳键上仍然存在空位,也就是说不饱和脂肪酸所携带的氢原子个数比饱和脂肪酸少。

    氢原子少意味着氧化剂会减少,因此不饱和脂肪酸比饱和脂肪酸更不容易氧化。此外,还有研究发现不饱和脂肪酸能够参与生物信号传递通道的搭建,同时它也是大多数动物所必需的营养成分。由此我们大概明白为什么海月水母没有充足的蛋白质、脂肪和碳水化合物,依然受到许多海洋生物的欢迎。

    那么海月水母体内存在哪些不饱和脂肪酸呢?该团队对一只冰冻水母进行解剖,然后对其中的脂肪进行分析,结果发现不饱和脂肪酸占到了50%。在对不饱和脂肪酸的研究中,研究人员又发现了其中含有二十碳五烯酸、花生四烯酸等稀缺营养物质。这些不饱和脂肪酸是动物体和人体所无法形成的,因此需要通过食物的摄入来进行补充。

    如果动物体内缺乏脂肪酸,会导致什么问题呢?营养专家表示,如果人体长期缺乏必需的不饱和脂肪酸,那么将会提高炎症反应和过敏反应出现的可能性。同时还会导致免疫能力、生殖能力的下降。对于其他哺乳动物来说也是如此,虽然目前研究人员尚未对捕食海月水母的动物进行研究,但可以推测它们的生长发育也离不开海月水母体内的不饱和脂肪酸。

    虽然动物无法像人类那样说出身体所需营养物质的名字,但它们在长期的演化和发展中会意识到一些营养物质的重要性,尤其是那些它们自身无法形成的营养物质。

    一只海月水母一次性喂食多少

    投喂量以海月水母四个花瓣形的胃中至少有二分之一充满食物为准。10只7公分左右的水母投喂1.5克左右饵料。海月水母,是羊须水母科海月水母属下的一种水母。海月水母属物种的水母体单从外观根本不能分辨,必须要以基因来作出分析。

    海月水母长什么样

    海月水母是一种典型的漂流水母。它们的幼虫从受精卵发育而成,幼虫的身体表面有无数的纤毛用来游泳。它们是浮游生物的重要组成部分。海月水母通过有性生殖,晶莹体质,就可以产生受精卵,开始下一个生命的轮回。海月水母外形靓丽,极具观赏性。海月水母特别是在日本、新加坡等国家早已是一种比较成熟的家庭水族品种。

    体内97%是水,海月水母几乎没有营养价值,为什么还遭疯狂捕食?

    一般来说,在自然界中被抢着吃的生物都是营养丰富、营养价值极高的生物,但海月水母着实是个例外,它们体内几乎不含碳水化合物、脂肪、蛋白质等,身体主要由水构成。可即便如此,它们依旧被疯狂捕食。

    海月水母会不会是被误食的?

    在研究初期,研究人员纷纷猜想,海月水母会不会是被误食的?即原本动物们并不想捕食它们,但是刚巧碰上它们便捕捉来饱餐一顿。经过一段时间观察,研究人员打消了这个念头,它们发现海月水母被“追杀”并非偶然,许多生物是专门为它而来。

    全身都是水的生物为何备受青睐?

    问题来了,海月水母身体内有97%都是水,动物们捕食它图什么?难道是沉迷于它们的美貌或者只想喝水?事情显然不会那么简单。随着研究的深入,近期,科学家有了新的发现,科学家在海月水母体内找到了大量脂肪酸,尤其在性腺组织内,科学家发现了多种不饱和脂肪酸,包括花生四烯酸、二十碳五烯酸和二十二碳六烯酸等。

    这一发现让科学家恍然大悟,原来动物们也深谙营养均衡之道,它们也追求饮食的营养均衡。海月水母虽然不含有常见的脂肪、蛋白质等物质,但它们拥有稀有的且对生物生长有巨大帮助的脂肪酸。

    你对脂肪酸知多少?

    以人体为例,体内堆积的脂肪主要由甘油和脂肪酸组成,脂肪酸又可进一步细分为饱和脂肪酸和不饱和脂肪酸。从分子结构的角度来看,不饱和脂肪酸碳链上的氢原子较少,它对人体的益处远大于饱和脂肪酸,它在能量供给、信息传输、促进生长等方面发挥着巨大作用。在研究冷冻水母的过程中,研究人员发现海月水母体内的不饱和脂肪酸的比例接近50%,富含不饱和脂肪酸是其他生物追捕它们的重要原因。但是,这是唯一原因吗?

    水母品种有哪些?

    1、立方水母目水母整个伞部呈立方形,伞缘也呈四边形,在间辐区由伞缘伸出一条或多条触手,触手在基部形成足叶,具有8个触手囊,位于间辐及正辐区伞缘上,下伞面向内延伸形成假缘膜。

    具有边缘神经环,并与触手囊相联,这与水螅水母有些相似,发育中钵口幼虫可以直接形成成体,主要分布在热带及亚热带浅海,少数在开阔的海洋中营漂浮生活。触手上的刺细胞具有很高的毒性,对浅海游泳者构成威胁,常见的代表种如手曳水母,箱水母等。

    2、冠水母目水母的水母体呈圆屋顶形、锥形、或扁平行,但外伞中部有一紧缩沟,将伞分成上、下两部分,相应的胃囊也被分成上、下两部分。沟下有一圈厚的足叶,其下端是触手,伞缘具触手囊,主要为深海产,例如缘叶水母。

    3、十字水母目水母是营固着生活的钵水母类,身体由水螅型及水母型联合形成,形如倒置的喇叭。其上伞面延长成柄状,末端具基盘,用以固着,下伞面向上,伞呈杯状,伞缘有8个边,有8簇短的触手,没有触手囊,仅在触手丛内各有一感觉小体;

    口四边形,位于下伞的中央,口周围有4个小的口叶,胃腔内有胃囊及隔板。浮浪幼虫没有纤毛,经爬行后,固着发育成成体。常分布在较冷的海水中,附着在海藻上生活,例如喇叭水母及高杯水母等。

    4、旗口水母目是钵水母纲中最常见的一个目,伞呈碗形、蝶形,伞缘有8个到许多个缺刻,缺刻中有触手囊。触手的数目、分布、形状随种而异。具口腕,口腕中有纤毛沟,由胃囊伸出复杂的辐射管,环管或有或无。

    5、根口水母目水母接近于旗口水母,但伞缘无触手,口腕愈合,口封闭,又形成了许多小的吸口。早期发育中具有正常的口,并有4个口叶,以后发育中4个口叶分枝成8个口腕,口腕再分枝愈合,原来口腕中的纤毛沟愈合成小管及吸口。

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