
n. 高矿化度;高矿化
hypersalinity(高盐度)是指水体或环境中盐浓度显著高于正常水平的状态。通常指盐度远高于海水平均盐度(约35 ppt,即千分之三十五)的情况,具体阈值因研究背景而异(如超过40 ppt或50 ppt)。其成因、影响和应用如下:
自然因素
人为因素
生物适应性挑战
物理化学变化
水产养殖
部分经济物种(如罗非鱼、对虾)可通过逐步驯化适应中等高盐环境,提升养殖效率。联合国粮农组织(FAO)建议盐度管理需结合物种耐受阈值 。
生物技术资源
嗜盐微生物因耐盐机制独特,被用于开发工业酶制剂、生物燃料及药物。例如美国宇航局(NASA)研究死海微生物以探索地外生命可能性 。
海水淡化副产物利用
研究尝试将浓盐水用于盐田制盐、矿物质提取(如锂、镁),以减少环境冲击 。
Utah Geological Survey. Great Salt Lake Hydrologic Overview. 链接
International Desalination Association. Desalination and Water Security. 链接
Murray-Darling Basin Authority. Salinity in the Basin. 链接
U.S. Geological Survey. Effects of Salinity on Infrastructure. 链接
FAO. Salinity Management in Aquaculture. 链接
NASA Astrobiology Institute. Extremophiles in Saline Environments. 链接
Science of the Total Environment期刊. Resource Recovery from Desalination Brine. 链接
“Hypersalinity”指水体或环境中盐浓度显著高于正常水平的状态,通常翻译为“超盐度”或“高盐度”。这一术语由前缀“hyper-”(意为“超过”)和“salinity”(盐度)组成,常见于地质学、海洋学或环境科学领域。
定义与成因
当水体盐度远超普通海水(约3.5%)时,即属于超盐度环境。这可能由自然因素(如强烈蒸发、封闭水域)或人为活动(如工业盐排放)导致。
典型实例
生态影响
高盐度会改变水体密度,影响生物生存。仅有少数极端微生物(如嗜盐菌)能在此类环境中繁衍。
若需进一步了解具体案例或测量方法,建议查阅环境科学相关文献或权威数据库。
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