
n. 高礦化度;高礦化
hypersalinity(高鹽度)是指水體或環境中鹽濃度顯著高于正常水平的狀态。通常指鹽度遠高于海水平均鹽度(約35 ppt,即千分之三十五)的情況,具體阈值因研究背景而異(如超過40 ppt或50 ppt)。其成因、影響和應用如下:
自然因素
人為因素
生物適應性挑戰
物理化學變化
水産養殖
部分經濟物種(如羅非魚、對蝦)可通過逐步馴化適應中等高鹽環境,提升養殖效率。聯合國糧農組織(FAO)建議鹽度管理需結合物種耐受阈值 。
生物技術資源
嗜鹽微生物因耐鹽機制獨特,被用于開發工業酶制劑、生物燃料及藥物。例如美國宇航局(NASA)研究死海微生物以探索地外生命可能性 。
海水淡化副産物利用
研究嘗試将濃鹽水用于鹽田制鹽、礦物質提取(如锂、鎂),以減少環境沖擊 。
Utah Geological Survey. Great Salt Lake Hydrologic Overview. 鍊接
International Desalination Association. Desalination and Water Security. 鍊接
Murray-Darling Basin Authority. Salinity in the Basin. 鍊接
U.S. Geological Survey. Effects of Salinity on Infrastructure. 鍊接
FAO. Salinity Management in Aquaculture. 鍊接
NASA Astrobiology Institute. Extremophiles in Saline Environments. 鍊接
Science of the Total Environment期刊. Resource Recovery from Desalination Brine. 鍊接
“Hypersalinity”指水體或環境中鹽濃度顯著高于正常水平的狀态,通常翻譯為“超鹽度”或“高鹽度”。這一術語由前綴“hyper-”(意為“超過”)和“salinity”(鹽度)組成,常見于地質學、海洋學或環境科學領域。
定義與成因
當水體鹽度遠超普通海水(約3.5%)時,即屬于超鹽度環境。這可能由自然因素(如強烈蒸發、封閉水域)或人為活動(如工業鹽排放)導緻。
典型實例
生态影響
高鹽度會改變水體密度,影響生物生存。僅有少數極端微生物(如嗜鹽菌)能在此類環境中繁衍。
若需進一步了解具體案例或測量方法,建議查閱環境科學相關文獻或權威數據庫。
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