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有关海底动植物的生活习惯? 海底生物分为海底动物、海底植物和微生物 。
近岸海域光线可入射水深范围内海底植物可生长,主要是一些大型海藻 。
生活于海底的海底动物有底表、底内生物,有营滤食性、腐食性、捕食性生物 。潮汐、波浪和海流
? 潮汐、波浪和海流都是海水运动的形式,它对贝 类有很大影响 。? 潮汐、波浪和海流是良好滩涂创造者之一 。由于 它们的不停地运动,构成了各种各样的滩涂底质,
为贝类的生活提供了良好的生活条件 。
? 潮汐、波浪和海流可以带来丰富的营养物质,氧
气和饵料,促使底层营养物质上升

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文章插图
海洋动物有怎样的生活环境? 有些海洋动物能够适应低渗溶液的生活环境,即可以在盐度为0.5%~30%的溶液中(海水为35%)正常生活 。
如生活在近海沿岸的一种蟹,在海水中,体液和海水等渗,进入沿岸盐分较低的半咸水区域,体液仍能保持较高的渗透压,这是由于其鳃有调节体液盐分浓度的作用 。
在半咸水环境中,它们的排泄器官(触角腺,又称绿腺)将渗入过多的水排出体外 。
但由于排泄器官的机能还没有发生适应于半咸水环境的变化,因而排泄的尿总是和血液等渗 。
因此,排泄的结果是,过剩的水被排除了,同时却失去了体液中的盐分 。这就需要另外的机制来保持渗透压的平衡 。鳃将半咸水中的盐分逆浓度梯度地(主动转运)吸收,转移到血液中,体液中的盐分就会得到补偿,从而保持渗透的基本平衡 。
与此同时,蟹细胞内的渗透压也适应于半咸水环境而有所下降;细胞中Na+和Cl-的浓度都在降低;一些氨基酸,如甘氨酸、脯氨酸、谷氨酸和丙氨酸等的浓度也都在降低,而含氮废物的排泄量却有所增加,这说明在低渗溶液中,氨基酸的分解加快了 。
由此可见,蟹适应低盐分水域的方法是“双管齐下”,一方面通过盐分的回收而使体液渗透压提高,另一方面通过Na+、Cl-等离子的排出和氨基酸的分解而使细胞内的渗透压适当降低,从而使体液和细胞的渗透压达到平衡 。
淡水动物大多起源于海洋动物,所以海洋动物对半咸水和淡水环境的适应可以说是进入淡水的基础 。
科学家发现,当海水变为低渗时,如河口地区,只是被动地关闭外壳,像牡蛎、蛤等海洋动物使外界的水不能流入 。这虽然也是一种适应,不涉及动物结构和生理机能上的变化,和潜水时闭气很相似,是一时权宜的方法,但并不具备生物进化的意义 。有许多的类型 陆生的如蜥蜴等喜欢生活在干旱的地区 水生的如鳄鱼栖息在河流池塘之中 活环境很广泛,因为恒温,所以可以在两栖、爬行类不能生存的低温地区(如北极、南极、西伯利亚)生存 。海牛目、鲸目完全水生,鳍足目等水陆两栖,翼手目可以飞行,其他种类多为陆生 。基本除了一些极为严酷、贫瘠的环境(如火山口、死海之类的)只有微生物可以生存外,哺乳动物都能生活 。运动器官:陆生的多为四肢,水生的就是特化为鳍足的四肢,飞行的就是特化为翼的前肢(还有些滑翔的,就是用前后肢之间特化出的皮膜) 。陆生的行走方式有蹄行、趾行、跖行三种 。陆地气候相对干燥,与此相适应,陆生动物一般都有防止水分散失的结构 。陆地上的动物不受水的浮力作用,一般都具有支持躯体和运动的器官,用于爬行、行走、跳跃、奔跑、攀援等多种运动方式,以便觅食和避敌 。除蚯蚓等动物外,陆地生活的动物一般都具有能在空气中呼吸的,位于身体内部的各种呼吸器官 。陆地动物还普遍具有发达的感觉器官和神经系统,能够对多变的环境及时做出反应 。羊膜卵的出现解决的陆地缺水的问题 使卵可以在稳定的环境中孵化 骨骼的进化 五趾型附肢的出现解决了陆地上行走的重力问题 通过肾脏的重吸收 保留水分 皮肤也有了角质层 保水 肺的出现解决了呼吸的问题 气体交换在体内 可以减少呼吸造成的水分散失 主要是解决气体交换介质的改变 浮力的消失 和水分的减少


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