深海关键词检索结果

深海泥火山中的脂肪分子揭示微生物如何在极端条件下生存

Fat Molecules in Deep-Sea Mud Volcanoes Reveal How Microbes Survive Extreme Conditions

了解更多关于研究人员在深海泥火山中发现的脂肪分子以及它们为微生物适应提供的线索。

中心通报新的深海捕鱼规则:这对渔民、合作社意味着什么

Centre notifies new deep-sea fishing rules: What it means for fishermen, cooperatives

新框架优先考虑渔民合作社和养鱼生产者组织 (FFPO) 使用技术先进的船只进行深海捕捞作业

陆地上的森林开启了深海生命的序幕

Forests on land kicked off life in the deep sea

“这项研究让人们认识到氧气对于生物多样性(尤其是动物生物多样性)的重要性。”

索马纳特表示,印度需要利用人工智能、卫星和深海技术执行海洋任务

India needs ocean mission using AI, satellites, deep-sea tech, says Somanath

ISRO 前负责人呼吁采取任务驱动的方法,通过创新、人工智能集成和深海技术“征服海洋”

大学共同领导了价值 200 万美元的项目,利用人工智能研究脆弱的深海栖息地

University co-leads $2m project using AI to study vulnerable deep-sea habitats

该项目已获得贝佐斯地球基金的人工智能气候与自然大挑战赛的资助

研究人员在南大洋发现“死亡球”海绵和数十种其他奇异的深海生物

Researchers Discover 'Death Ball' Sponge and Dozens of Other Bizarre Deep-Sea Creatures in the Southern Ocean

到目前为止,两次探险已经发现了 30 个新物种,研究人员表示还会发现更多物种

森林如何激发深海生物

How Forests Sparked Deep-Sea Life

大约 3.9 亿年前,地球的海洋充满了氧气,成为多种海洋生物的家园。陆地上的第一批森林推动了这一转变。《森林如何激发深海生物》一文首先发表在《今日雪城大学》上。

深海发现肉食性死球海绵等新物种

Carnivorous Death-Ball Sponge and Other New Species Have Been Found in the Deep Sea

了解在南大洋发现的新深海物种,包括使用致命方法捕获猎物的“死亡球”海绵。

欧洲深海望远镜寻找宇宙起源

Europe's deep-sea telescope on a hunt for the origins of the universe

在地中海波涛之下,欧洲的 KM3NeT 中微子望远镜正在进行宇宙搜寻。高耸的传感器串延伸至海底一公里,排列成巨大的 3D 网格。

蝠鲼潜入深海近 4,000 英尺——不是为了食物,而是为了指引方向

Manta Rays Dive Almost 4,000 Feet into the Deep Ocean — Not for Food, But for Directions

了解跟踪数据如何显示蝠鲼潜入 4,000 多英尺的深海不是为了捕食,而是为了寻找方位并穿越公海。

[软体动物 • 2025] Pyropelta artemis • 西北太平洋深海帽贝属 Pyropelta 的分布及新物种的描述

[Mollusca • 2025] Pyropelta artemis • Distribution of the Deep-Sea Limpet Genus Pyropelta in the Northwestern Pacific, with the Description of a New Species

Pyropelta artemis Chen, Tsuda & Watanabe, 2025DOI: doi.org/10.1163/18759866-bja10083 x.com/squamiferumAbstract热液喷口和其他化学合成生态系统是深海中的岛屿状绿洲,其中微生物的初级生产支持异常高的生物量。小型 lepetelloidean 科 Pyropeltidae 专门从事这些系统,其唯一的 Pyropelta 属包含约 10 个已描述的物种。在西北太平洋,日本周围有两个物种被命名,但它们的分布范围仍然不确定,因为 Pyropelta 的贝壳通常被腐蚀并且难以从形态上识别。在这里,我

[软体动物 • 2024] Chaetoderma Shenloong • 南海冷泉中一种新的巨型深海尾孔动物的综合分类

[Mollusca • 2024] Chaetoderma shenloong • Integrative Taxonomy of A New giant Deep-sea Caudofoveate from South China Sea cold seeps

Chaetoderma shenloong Chen, Liu, Gu, Qiu & Sun, 2024DOI: doi.org/10.3897/zse.100.125409 AbstractCaudofoveata 是一类蠕虫状软体动物(无壳动物),通常具有动物性生活方式,在浅海各种海洋栖息地的软底中挖洞 到深水区。在这里,我们描述了来自南海甲烷渗漏的一种非常大的尾孔动物新物种,长度可达 154 毫米:Chaetoderma Shenloong sp。十一月它是第一个从化学合成生态系统中命名的尾孔动物,也是第一个与渗漏相关的无板软体动物。我们的新物种与其他太平洋毛皮菌属物种的区别在于其体型

在澳大利亚海岸发现新的深海灯笼鲨和珍珠白蟹

New Deep-Sea Lanternshark and a Pearly White Crab Discovered Off the Australian Coast

了解有关最近航行中发现的一系列深海生物的更多信息。

“我们需要回去”——天王星的卫星可能隐藏着100英里的巨大深海

“We Need To Go Back” – Uranus’ Moon May Have Harbored a Colossal 100-Mile Deep Ocean

有证据表明,爱丽儿的冰壳下面有一片失落已久的海洋。数十亿年前,潮汐和轨道变化可能已经使它的表面破裂。越来越多的证据表明,天王星卫星爱丽儿冰冷的外表下可能隐藏着深海。发表在《伊卡洛斯》上的一项新研究探讨了这个地下海洋是如何形成的 [...]

随着大气中二氧化碳含量的上升,富含碳的水变得更加酸性

Carbon-rich waters are becoming even more acidic as atmospheric CO2 levels rise

由于水从大气中吸收二氧化碳,而自然过程又从深海输送二氧化碳,东北太平洋的酸化速度比其他海洋更快。二氧化碳积累的速度超过了大气上升的速度,并将酸度推向新的极限。

印度禁止外国船只进入专属经济区水域,通知规则

India not to allow foreign vessels in EEZ waters, notifies Rules

专属经济区深海捕捞新规则是 2025-26 年度预算公告的一部分,重点是赋予小规模渔民权力并扩大海洋渔业部门的渠道

海洋热浪减缓了海洋的碳流动

Marine Heat Waves Slow the Ocean’s Carbon Flow

当浮游生物发现自己处于热水中时,有机物会滞留在表面并扰乱碳向深海的运输。

水下鲸骨上没有僵尸蠕虫,引发了对物种灭绝的担忧

Absence of zombie worms on submerged whale bones sparks concern about species loss

在恐怖电影中,那些看不见的生物往往会给角色和观众带来最大的恐惧。在深海研究中,一种特定生物——所谓的僵尸蠕虫、“食骨者”食骨虫——的缺失也可能令人不安,这是气候变化的长期影响导致物种消失和生态系统衰退的先兆。