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国外报道
据英国媒体报道,深海是地球上的可持续生态系统和的生物圈,同时也是人类研究最少的领域。目前,世界自然保护联盟的科学家们正在海底山脉进行生物多样性调查。这些是科学家们发现的新奇海底物种。
一般认为,要配备过滤及其他基本装置的最小体积要求为11升;而一些实际限制,如水的重量(每1升纯水重达1公斤,咸水则更重)、内部水压(高水压需要更强更厚的玻璃)等,使家居水族箱的体积只可约为1立米方。但一些水族人士专门制造数立方米的水族箱,但需要很大的努力及高昂的费用。
分类 水族箱是根据几个变量去分类哪些物种适合饲养。水质是最重要的分类准则,因大部分的水中生物只适合生长于有限度的水质条件。水族箱的体积亦限制了饲主可模拟的生态系统、物种选择及生物负荷能力。


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古时的水族箱
中国及日本数世纪以来于观赏池塘中饲养锦鲤于人工环境饲养鱼类已有很久历史,古时的苏美尔人将野外捕捉的鱼饲养于池塘内供日后食用;于中国,
以鲤鱼配种出锦鲤及金鱼相信始于超过2,000年前;于古埃及的图画中可见庙宇的长方型池塘饲养著俄克喜林库斯(Oxyrhynchus,古埃及的州,现为一考古遗址)一种神圣的鱼。中国宋朝时,金鱼被饲养于陶瓶里作观赏用途。
其他文化的历史里,亦有养鱼作为实际或装饰用途。
配备水族箱 在客厅中一避免阳光直射和冷气孔直吹的位置安置一个1.5m-1.8m的海水水族箱,材质为钢化玻璃,并选择坚固耐用且与箱体配套的好箱架。
分布:世界各海洋均有分布,在中国山东烟台沿岸,于七、八月间可发现成群的海月水母。 生活要求:水温:24-27; pH:8.1-8.4 ;比重:1.020-1.025 ;最适温度22—26度,温度上限为30度,下限为15度。最适盐度范围28—32。盐度下限为25,上限为38。耐氨氮、亚硝氮,上限为2毫克/升,水质越好活力越强。 兼容性:危险 性情:凶猛 食性:肉食(浮游生物和鱼卵)





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珊瑚水母 - 珊瑚吞食水母现象
蘑菇珊瑚正在吞食一只月亮水母图册
据英国《每日邮报》报道,科学家在对红海海域珊瑚进行科学考察时,在海下世界观测到富有戏剧性的一幕——珊瑚吞食月亮水母。这是迄今首次记录下珊瑚吞食水母的场面。对于那些观察不仔细的的人来说,这样富有戏剧性的场面可能会被错过。今年早些时候,以色列特拉维夫大学科学家奥姆瑞·布隆斯廷(Omri Bronstein)和巴赖恩大学科学家高尔·迪肖恩(Gal Dishon)潜入红海海下,对珊瑚进行考察时拍摄下这组罕见的照片。
水母晶莹剔透,显得十分柔弱。而在人们印象中,色彩斑斓的珊瑚安静地生活在海底。两者似乎“井水不犯河水”。然而令人惊讶的是,蘑菇珊瑚(学名Fungia scruposa)甚至能吞食月亮水母(学名Aurelia aurit)。看来,月亮水母不仅要躲避鸟类和海龟的猎捕,还得提防蘑菇珊瑚。
两侧对称(bilateral symmetry) 通过身体的中央轴,只有1个对称面,将动物分为左右相等的两部分,也称左右对称,它是动物由水生发展到陆生的重要适应,最早出现于扁形动物
造景 水族箱造景是在热带鱼饲养与种植水草的基础上发展起来的。在饲养热带鱼的初期,人们只是在鱼缸中饲养一些供观赏的鱼类,随着观赏要求的提高,在鱼缸中放入一些水草作点缀,随着照明设备与恒温设备的日益成熟,水草从陪衬的地位进入到了主角的地位,使种植水草作为一门专门的技术得到发展。
奠基人天野尚是一位国际获奖的日本摄影师,也是水族造景导师和 ADA 的拥有人,在 1980 年代首先提出了自然水族缸的概念。 天野尚的第一本水草缸图书?自然水族缸世界(Nature Aquarium World)?于 1990 年中期出版了英文版,此书透过其令人生畏的美妙照片展示,和真正令人摒息的水族景观,如狂风暴雨般的席卷了水草缸的景观感受。 在此之前从来就没人见过类似的造景,而且天野尚的作品开启了水草缸玩家的华丽新世界。 对于许多爱好者而言,天野尚改变了我们对于水草缸的思维,他很有效地扭转了在一缸水中搜集了排列整齐或很凌乱的水草(想看看荷兰是和丛林风)的观感,转而变成了一门再造自然剪影的艺术于我们自己强烈对比之现代化居住空间中。
照明灯的安装位置 应将照明灯安装在箱罩里,使光源自上而下照射,达到无影效果,照明灯安装于水中比较容易造成有碍观赏的阴影。



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加温器
水族箱的加温器是一个恒温器,当箱外温度低于适当温度时调高水温。相反,冷水机可使用于温带水族箱内,或当箱外温度高于适当温度时调低水温,然而冷水机往往价格昂贵,降温亦可利用散热风扇吹拂水面,加速水分蒸发以降低温度,惟此法需时常补充水量以维持水位。
水母[生物] - 发光原理 水母是一种细胞动物,构造简单,没有肌肉和骨骼,身体的98%都是水,但有些水母可以发光,例如栉水母在海里游动,身体显现着球形的蓝光,后面的几条长长触手在闪耀着细长的光带,随着栉水母游动时的身体弯屈和摆动,光亮也是千姿百态,十分优美动人。原来水母的发光源与其它动物是不同的,其它动物大多是荧光素、荧光酶经过氧的催化作用,因而发光。可是水母发光靠的却是一种叫埃奎林的神奇的蛋白质,这种蛋白质遇到钙离子就能发出较强的蓝色光来。据科学家研究,每只水母大约含有50微克的发光蛋白质,这说明水母就是靠它发光的。
挑选技巧前提 饲养水族,水族箱置景都一项综合性非常强的工作,要想打造出一个美丽,欣赏价值高的水族箱。



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改善照明效果
箱罩具有反光作用时,照明效果会更理想,将箱罩内壁涂成白色即可。但切不可使用锡箔纸作衬里,锡箔纸会堵住箱罩上特设的通气孔,而不利二氧化碳和照明灯热量的散发。
抗皱无痕再生面膜 功效:消除自由基,延缓衰老。导入式胶原蛋白,促进新陈代谢,回复肌肤弹性,防止皱纹出现。 适合肤质:适合熟龄、松弛肌肤。
球栉水母 ⑤子午水管:共有8条,上下端均为盲管,近中部处与从辐水管相连,其位置恰好在8条栉毛带的内侧。 ⑥触手水管:2条,由主辐水管向下通到触手基部,较短小。 ⑦背口水管:1条,由胃往上通向背口端。





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基本简介形态特征
水母不同的水母有不同的形态,全世界大约有250种左右。水母的身体有95%以上是水份,其他则是蛋白质和脂质所构成,所以水母的身体呈现透明状,就是因为身体内的水份,它们没有心脏﹑血液﹑鳃和骨骼。普通水母的伞状体不很大,只有20-30厘米长。
有些水母不单颜色多变,而且还会在水中发光,有些闪耀着微弱的淡绿色或蓝紫色光芒,有的还带有彩虹般的光晕,当它们在海中游动时,就变成了一个光彩夺目的彩球。水母发光靠的是一种叫埃奎明的奇妙的蛋白质,这种蛋白质和钙离子混合时,就会发出强蓝光。埃奎明的量在水母体内越多,发的光就越强,每只水母平均只含有50微克。[1]
由于水折射的关系,一般四方型缸子从正面观赏时会感到缸子的宽度只剩实际的三分之二,这点在造景时应该考虑到。 大部分的鱼都是左右游动而不是上下游动。所以越长的缸子越能表现鱼儿游动时与造景间的律动之美。 选择配饰的原则 水草缸通常是要强调自然,所以建议多用天然的素材,如流木、岩石等搭配,避免用太过人工化的材料,如塑料制品、陶瓷制品等。除非要表现特殊效果才使用。流木、岩石等因各自酸碱度不同,会影响水质。有些流木会吐大量黄水应最好预先泡水几天,或是用水煮过才能使用,一个缸子里所用的流木、岩石最只用同一种材质的以展现整体感,还要注意大小搭配。
10.将沉木或岩石放入水族箱但空出栽植水草的地方。 11.用温度适宜的水沿缸壁缓缓注入水族箱,将水注满,加入肥料和水质调整液。 12.将CO2供应系统装好,并开到一定气泡数。






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最终定案。
不论是抄袭自另一个水族造景,或者是我们欣赏或感动于某个自然景观,我们对于想要制作的水族造景已经有所想像了。要完全使用一个想像的情境也是可以的,这个情境可以由古老记忆、梦想,或根本就是我们所创造出来的有趣情境。如果我们不是要直接抄袭某个水族造景,那么在这个时候先草拟我们的意图是个不错的主意。画出水草群组和硬景观,可能的话画出刻度,以确保布景的表现是我们所期望的,这个时候运用黄金比例是个很好的做法。 测试各种不同的组合,直到我们对自己的计划完全满意为止。要记得水族造景是一种活体艺术,因此最终的结果和我们的原始意图可能看起来不一样,有时候会依我们的喜好表现出来,有时候却不会。 随着经验的累积,我们将会获得更多具备前瞻的感觉。 这就是孰能生巧。 我在前文谈论高科技水草种植时提过,我在本系列文中所谈的绝非就是?最好的 所列举的只是基本的原哩,希望从许多角度来带给读者如何创造并获得真正乐趣的概念。
生命主动力 竞争的确存在,而且是重要的,但它配不配“唯一的主角”这一名号?我认为是不配的。“合作”一定要分享这种殊荣,而且占着更大的功名。 今天的葡萄牙军舰也好,一亿年后的幽灵水母也好,这些有趣的Colonies,它们的价值在于留给我们一个演化过程中的“半成品”,一种可贵的过渡态!
钵水母的消化 钵水母类的胃循环腔比水螅水母复杂,原始的种类由口经垂唇进入中央的胃腔,胃腔向外延伸形成4个胃囊,胃囊之间有隔板(septum),隔板上有小孔,可使胃囊之间互相沟通以帮助液体的循环流动。隔板上有隔板肌,内缘有内胚层起源的胃丝(gastric filaments),共上含有许多刺细胞及腺细胞,可以固定及杀死进入胃腔的食物。例如十字水母类(Stauromedusae)就具有这种胃腔。较进化的钵水母类,例如海月水母,这种胃囊及隔板的结构仅在幼年阶段出现,成年阶段时形成了发达的胃腔及环流管系统。海月水母的胃环流管包括由口腕方向伸向伞缘的4条分枝的正辐管(perradial canals),由胃囊方向伸向伞缘的4条分枝的间辐管(interradialcanals),及位于正辐管与间辐管之间的8条不分枝的从辐管(adradial canals)。这些放射管在伞缘处均与环管相连。钵水母类均为肉食性动物,以小的甲壳类、浮游生物等为食,实际上也是一类悬浮取食者,它们以触手过滤水中的微小的浮游生物,经口腕沟靠纤毛作用送入口及胃腔,胃丝上的刺细胞杀死捕获物,再由胃丝上的腺细胞分泌消化酶消化食物,消化后的营养物靠环流管壁的纤毛摆动以推动营养物由胃腔经从辐管进入环管,再经正辐管、间辐管、胃腔及口将未消化吸收的食物残渣排出体外。
虽然水族人士称这个为氮循环,但实际上这只是整个氮循环的一节:系统中的氮是由外面加进去的(大部分是饲料中的氮)。但无论如何,硝酸盐到最后始终存在,或是被封锁于植物之内。故此,饲主需要定期更换箱内高浓度硝酸盐的水,或除去枯萎的植物。



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海月水母的胃环流管包括由口腕方向伸向伞缘的4条分枝的正辐管(perradialcanals),由胃囊方向伸向伞缘的4条分枝的间辐管(interradialcanals),及位于正辐管与间辐管之间的8条不分枝的从辐管(adradialcanals)。这些放射管在伞缘处均与环管相连。
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生物 越前水母在完全长成之后,可以有二米直径,重量达到220公斤,可比美另一种巨型水母狮鬃水母。越前水母原来在黄海及东海,但由于全球暖化及海洋污染等各种问题,于1960年代开始亦有在日本海出现,而且数量愈来愈多[4]。 旗口水母目 Semaeostomae 是本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。典型的生活史是水母体→浮浪幼虫→钵口幼虫→横裂体→碟状幼虫→水母体。绝大多数在沿海生活。常见的种有海月水母(Aurelia)、游水母(Pelagia)、霞水母(Cyanea)等。海月水母(Aurelia aurita)营漂浮生活,体为白色透明的盘状,在伞的边缘生有触手,并有8个缺刻,每个缺刻中有一个感觉器,也称触手囊,囊内有钙质的平衡石(statolith),囊上面有眼点(ocellus),囊下面有缘瓣(lappet),缘瓣上有感觉细胞和纤毛,另外有2个嗅窝。当水母体不平衡时,触手囊对感觉纤毛的压力不同,而产生不平衡的感觉。在内伞的中央有一呈四角形的口,由口的四角上伸出 4条口腕(oral lobe)。消化循环系统比较复杂,由口进去为胃腔,位于体中央,向四方扩大成四个胃囊,由胃囊上和胃囊之间伸出分枝的和不分枝的辐管(radial canal),这些辐管均与伞边缘的环管(ring canal)相连。水流由口进去至胃腔,经过一定的辐管至环管,然后再由一定的辐管流至胃囊,经口流出。在胃囊的里面,有四个由内胚层产生的马蹄形的生殖腺,位于胃囊底部的边缘,在生殖腺内侧,长有很多丝状的结构称为胃丝,也是由内胚层形成的,其上有很多刺细胞,食物进入胃囊后,即被刺丝杀死,经消化后(细胞内和细胞外消化)由辐管分布到全身各部,胃丝也起着保护生殖腺的作用。 由生殖腺产生精子或卵(钵水母为雌雄异体),精子成熟后随水流至雌体内受精,也有的在海水中受精,受精卵经完全均等卵裂形成囊胚,再由内陷方式形成原肠胚,此时胚胎表面长出纤毛,成为浮浪幼虫,在海水中游动一个时期后,附于海藻或其他物体上,发育成小的螅状幼体(hydrula),有口和触手,可营独立生活,然后进行横裂,由顶而下分层为钵口幼体(scyphistoma),再进行连续横分裂形成一个个碟状个体,称横裂体(strobila)。横裂体成熟后一个个依次脱落下来,称为碟状幼体(ephyra),由它发育成水母成体。由此可见,钵水母的生活史虽有世代交替,但水母型发达而水螅型则退化成为幼虫。也有的钵水母无世代交替现象,只有水母型。 发状霞水母(Cyanea capillata)国内分布于黄海南部、东海北部;国外分布在日本。大型个体,伞直径为700~850毫米。伞部扁平呈圆盘状,外伞中央具许多刺胞。8个感觉器位于8个浅凹缘之间的底鄙,感觉棒梭形,其远端具一豆形平衡囊,没有眼点。下伞的纵辐位上,有8束排列U字形的触手,每束触手数日很多,通常较粗大的触手近于伞中,细小的靠近伞缘,下伞具辐肌束与环肌束。口腕发达,其长度超过伞半径。生活时体呈乳白色或带褐色。营浮游性生活。常群体出现在海面上,以幼小生物为食。繁殖期多在夏季。大量出现时会阻塞渔网,减少海水过滤,致使网衣破裂,影响渔业生产。另一些大型个体螫刺人体后,可造成严重创伤。
水的流动对于模拟天然生态系统亦为重要。水族人士会根据水族生物的需要,选择静止或有水流的水族箱。 水温可用加热器(或冷却器,但较为少用)配合温度计以调节水温;水流则以潜水泵调节,或谨慎地设计水的内部流向(例如调整过滤器入水及出水位置)。 方法 有两种“养水”方法于近年愈来愈流行,这就是“无鱼养水”或靠种植水生植物去养水。“无鱼养水”,顾名思义在过程中没有鱼的存在,仅加入死体、鱼便、饲料等作为氮的来源,有时甚至会在水族箱中加入少量的氨以培育细菌。过程中,氨、亚硝酸盐及硝酸盐的含量需不时作监测。待硝化系统有一定基础之后全缸换水2/3以上,才将生物放入。 另一个方法是密集地种植生长速度较快的植物,如浮萍,依靠这些植物去消耗水中的氮化物。据一些专门种植水草的水族人士的报称,植物消耗氮化物的能力远比传统的除氮方法更有效率,水中的氮化物含量减少至不能侦测到的水平。