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会发光的蘑菇,为什么有些植物能发光

文章作者:新萄京娱乐场.2959.com 上传时间:2019-11-24

  在能源日益短缺的今天,人类对能源的消耗依然在与日俱增。很难想象,当能源接近枯竭的那一天,人类的后代们是否会后悔来到这个世界。幸运的是,科学的脚步从来没有停止对新能源的探寻。当电影《阿凡达》中那些璀璨的发光植物令人沉醉时,其实很多的发光植物早已走进了科学家的视野,今天我们就来看看发光蘑菇的秘密。

种植发光蘑菇辅助照明

阿凡达世界中璀璨的发光植物其实在地球上也有,只是没有那么绚烂的色彩。地球上有很多植物都会发光,而在传统分类学中被置于植物界的一些蘑菇也会在暗处或夜晚发光,我们称之为发光蘑菇。据统计,目前在全球发现的能在夜间发光的蘑菇种类大概有70多种,但奇怪的是有些蘑菇的发光具有周期性,在白天即使处于暗处一些蘑菇也不会发光,只有在夜晚才会发光。为何这些发光蘑菇只能在夜晚才能发光至今尚无定论。发光蘑菇大多生长在热带、亚热带光线比较暗的地区,因为体内含有会发光的物质,因此在暗处或黑夜中就发出淡蓝色、淡绿色或白色等不同颜色的荧光。发光蘑菇不仅种类较多,分属于不同的科和属,其发光部位也不相同。大部分蘑菇的发光部位是菌盖,有的发光部位在菌柄,还有的发光部位在菌丝体上。

“ 开栏的话: “ 植物界中存在着无数鲜为人知的秘密。随着科学家深入研究,越来越多的真相浮出水面,其中很多有趣的现象令人忍俊不禁。本版特开设“花花世界”栏目,将植物界中的奇谈趣事呈现在读者面前。同时,也欢迎广大读者投稿。 “ 在电影《阿凡达》中,男主角杰克初次到达潘多拉星球时,被许多如发光水母一样的“希望树”种子包围。这里真是一片发光的植物世界,处处闪耀着星光的参天巨树,到了晚上发出耀眼光芒的花草、蘑菇……种种奇妙美景,把人们带进一片奇幻的自然美景中。 那么,在现实中,也有夜晚会发光的植物吗?答案是:有! 会发光的柳树 “ 若干年前,在我国江苏省丹徒县,就有不少人见到了会发光的柳树。白天,这些在田边的腐朽树桩丝毫不引人注目,可是到了夜间,它们却闪烁着神秘的浅蓝色荧光,即使狂风骤雨、酷暑严寒也不会熄灭。一时间,人们对这一奇事众说纷纭。经过研究,专家终于解开疑团,原来会发光的不是柳树本身,而是一种寄生在树身上的真菌??假蜜环菌。这种真菌在苏、浙、皖一带分布很普遍,专找一些树桩安身,长得像棉絮一样的白色菌丝体吮吸植物的养料,吃饱了就得意地闪着光茫。这种假蜜环菌为什么能发光呢?生物学家研究发现,假蜜环菌的菌丝侵染了木材纤维后,能分泌出一些分解木材的酶,这些酶可将纤维素、木质素转化为真菌能够吸收的小分子物质,如葡萄糖、酚类等。假蜜环菌的菌丝细胞得到这些食物后就开始不停地繁衍、长大,同时积累大量能够产生荧光的物质。这些带荧光的物质在荧光酶的催化作用下生物氧化,并把化学能转化为光能,就成了我们所看到的生物光了。 闪着荧光的蘑菇 “ 澳大利亚草原上生长着一种叫“星菊菌”的蘑菇也会发光。当它的孢子随气流漂泊时,闪着荧光的孢子就像一条变化莫测的彩带,能照亮周围大片地区。在巴西热带森林里,还生长着一种“鬼笔菌”。在夜幕降临后,它就会发出一种绿宝石般的荧光令人目眩。 “ 为什么蘑菇能发光呢?科学家最终从发光蘑菇的细胞组织中分离出荧光素和荧光酶,揭开了发光蘑菇的秘密。另外,研究人员还发现发光蘑菇的光亮度及持久性受环境温度及水分的制约,同时也随着蘑菇本身的营养条件及衰老状态而变化。人们认为蘑菇之所以要发光,是利用这种方式吸引夜飞的昆虫,以帮助孢子传播。 神奇的“亮脚印” 100多年前,入侵新几内亚岛的荷兰远征军为防止土着人袭击,在沿海处建立了一座城堡。一天晚上,乌云密布,风雨交加,一个荷兰士兵前去海边查看船只是否拴牢。这时,城堡上的人惊奇地发现,他走过的沙滩上留下了一串可怕的亮脚印。于是,大家怀疑他是魔鬼,或者会使用巫术,就派人悄悄跟踪他,可奉命去跟踪的人也留下了同样的亮脚印。以后,这种现象又陆续发生了几次,人们才知道凡是风雨之夜,无论谁走在沙滩上都会发生同样的情况。 “ 究竟是什么在发光呢?直到20世纪80年代,人们才弄清楚原来是一种“甲藻”在作祟。甲藻是一种藻类植物,细胞内含有荧光酶和荧光素,平时并无特别之处,一旦被触动、受到刺激或氧气十分充足时,便会产生光亮。风雨之夜,当甲藻被海浪冲上沙滩后,由于雨水的浸润,没有马上死去,这时如果受到脚踩的刺激便会发光,亮脚印就是这样产生的。 来自南非的“不夜城” “ 南非有一种叫做“不夜城”的芦荟,到了晚上,就会有许多密密麻麻的小白光从植株身上闪出来。 “ “不夜城”能够发光,和人为因素有关。由于这种植物对磷和钙有特殊喜好,于是人们就在土壤中加入大量磷和钙。“不夜城”吸收这两种物质后,植物叶面上那些角质层上的白刺,就会在黑暗里发出光来。 山间的“灯笼树” ;&& ;&& 我国江西井冈山地区还有一种会发光的“灯笼树”,这种树为常绿阔叶树,跟“不夜城”发光的原理一样,也是叶子里含有大量的磷。磷释放出来后会与空气中的氧气结合成为磷火,磷火能放出一种没有热度,不能燃烧,但有光亮的冷光。白天看不见,但在晴朗无风的夜晚,这些冷光聚拢起来,仿佛悬挂在山间的一盏盏灯笼,所以人们叫它“灯笼树”,当地人称“鬼树”。 被当作路灯的植物 非洲冈比亚南斯明草原上还有一种名叫“路灯草”的植物,可以说是发光植物中的佼佼者。别看它小,它所发出的光亮,甚至可以与路灯相媲美。路灯草的叶片表面有一层像银霜一样的晶珠,富含磷。每当夜幕降临,这种草便闪闪发光,把周围一切照得十分清晰,当地居民把这种小草移到家门口充当“路灯”。 如今,加州大学的生物学家正利用一种特殊的内切割酶嫁接技术培育人工发光植物。他们把萤火虫细胞核内的发光基因“剪”下来,并用联接酶将其“缝合”到一种作为移植媒介的细菌身上,经过培养再让它感染烟草植株。这些植物长成后,就成了一株株发光植物,夜晚降临,它们会发出一片紫蓝色的荧光。不过,这种蓝光只能在仪器下看到。

原标题:浪花里的“萤火虫”

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来源: 人民日报 发布时间2016-12-13 09:48:14

电影《阿凡达》中,那些夜色中璀璨的发光植物令人沉醉。其实,在地球上也有很多植物都会发光,今天向大家介绍的,就是会在暗处或夜晚发光的发光蘑菇。

发光蘑菇大多生长在热带、亚热带光线较暗的地区

据统计,目前在全球发现的发光蘑菇种类大概有70多种,但奇怪的是有些蘑菇的发光具有周期性,在白天即使处于暗处一些蘑菇也不会发光,只有在夜晚才会发光。

这些蘑菇大多生长在热带、亚热带光线比较暗的地区,因为体内含有会发光的物质,因此在暗处或黑夜中就发出淡蓝色、淡绿色或白色等不同颜色的荧光。发光蘑菇不仅种类较多,分属于不同的科和属,其发光部位也不相同。大部分蘑菇的发光部位是菌盖,有的发光部位在菌柄,还有的发光部位在菌丝体上。

会发光的蘑菇,为什么有些植物能发光。一般推测蘑菇用发光的方式吸引特定昆虫帮助散播孢子

科学家经过研究,从发光蘑菇中分离出了荧光素和荧光酶。发光蘑菇的荧光源于一种被称为牛奶树碱的抗氧化剂。不过,还必须借助酶促反应,即牛奶树碱首先被羟化酶转变为真正的荧光素,然后荧光素在荧光酶的酶促反应中因被氧化而发光。研究人员还发现,发光蘑菇的光亮度及其持久性受环境温度及水分的制约,同时也因蘑菇本身的营养条件及衰老状态的改变而变化。

一般推测蘑菇利用发光的方式以吸引特定昆虫帮其散播孢子。在我国最常见的发光蘑菇有蜜环菌属、小菇属、类脐菇属等属的蘑菇,它们生长在树桩上或枯枝落叶上。

会发光的蘑菇,为什么有些植物能发光。蜜环菌属中具有代表性的能发光的种类是蜜环菌,它是一种可食用菌。严格地讲,蜜环菌并不从子实体上发出荧光,而是从它的菌丝体上发出来。在着生蜜环菌的树皮下,能见由大量菌丝组成的菌丝块或菌丝束,呈粉白色或乳白色,尤其是雨后菌丝的生长速度更快,蜜环菌的菌丝体犹如蜘蛛网似的贯穿着整个树桩上。夏秋季节,一场大雨过后,森林的腐木桩上在夜晚突然发起光来,它那星星点点的亮光,时隐时现,时明时暗,给人一种神奇莫测的感觉。

在发光蘑菇中,目前有记录的仅小菇属就有45种,分布在世界各个大陆,最广为人知的是荧光小菇,又名荧光蕈、夜光茸。传说古代希腊人用荧光蕈当小夜灯,日本的小笠原还有荧光蕈的专项旅游。荧光蕈的寿命通常只有3天,白天如果将荧光蕈移至暗处,并不发光,直到傍晚时分才会发出淡淡的绿光。

发光蘑菇中,还有一种月夜菌,此种原发现于日本,近年来在我国东北长白山等地区发现。该菌能在暗处或夜间发出淡黄色荧光,尤其菌褶处发光更强。值得一提的是,这个物种极毒,食后1小时许发病,出现腹痛、吐泻胃肠道病症外,眩晕、沉闷、呼吸缓慢、心音及脉弱、嗜睡,重者呼吸困难,如抢救不及时,可能出现死亡。因其形态与可食用的平菇极为相似而易使人误食中毒。

在传统能源日益紧缺的情况下,发光蘑菇可作为研究生物发光的材料,利用生物基因重组技术,通过提取荧光素酶的基因并将其插入植物DNA中来使植物本身拥有自然的发光效果。未来,夜间的照明有可能会在用电消耗上大大节约,因为我们可以将照明的任务交给由合成生物学家们精心设计出来的能发光的植物。(作者:钟科 中国科学院昆明植物研究所)

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  发光蘑菇的生长特性

《阿凡达》里的发光植物

近几年每到初夏时节,很多海域都出现了荧光海的美景。美轮美奂的荧光海滩也成为旅游必去的打卡景点,吸引了不少市民和游客。当海浪泛起阵阵涟漪时,荧光海看上去好似一群萤火虫在浪花里舞蹈。萤火虫不会游泳,这么壮观的亮化工程主角到底是谁呢?

  2009年10月,旧金山州立大学的丹尼斯-德斯贾尔丁在亚洲、中南美洲以及加勒比海地区,发现了七种可在夜间发光的蘑菇,这一发现开启了科学界对发光蘑菇的探索之旅。

为什么发光蘑菇能发光呢?科学家经过研究,从发光蘑菇中分离出了荧光素和荧光酶,发光蘑菇的荧光源于一种被称为牛奶树碱的抗氧化剂。不过,还必须借助酶促反应,即牛奶树碱首先被羟化酶转变为真正的荧光素,然后荧光素在荧光酶的酶促反应中因被氧化而发光。这样就揭开了发光蘑菇的秘密所在。研究人员还发现,发光蘑菇的光亮度及其持久性是受环境温度及水分的制约,同时也因蘑菇本身的营养条件及衰老状态的改变而变化的。那么,发光蘑菇为什么要发光呢?一般推测为蘑菇利用发光的方式以吸引特定昆虫帮其散播孢子。在我国最常见的发光蘑菇有蜜环菌属Armilaria、小菇属Mycena、类脐菇属Omphalotus等属的蘑菇,它们生长在树桩上或枯枝落叶上。

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  经过长期的研究发现:发光蘑菇大多生长在热带、亚热带光线比较暗的地区,因为体内含有会发光的物质,因此在黑暗中或者光线较弱的地方就能发出淡蓝色、淡绿色或者白色等不同颜色的荧光。发光蘑菇的种类较多,分属于不同的科和属,不同科、属的蘑菇发光部位也不相同。大多数蘑菇的发光部位是菌盖,有的是在菌柄,也有的发光部位是在菌丝体上。科学界推测蘑菇的这种发光特性大多是为了传播孢子进行后代繁殖。在我国,最常见的发光蘑菇一般都生长在树桩上或枯枝落叶上。

蜜环菌属中具有代表性的能发光的种类是蜜环菌Armillaria mellea,它是一种可食用菌。子实体一般中等大,菌盖直径4-14厘米,淡土黄色、蜂蜜色至浅黄褐色,老后棕褐色,中部有平伏或直立的小鳞片,有时近光滑,边缘具条纹。菌肉白色。菌褶白色或稍带肉粉色,老后常出现暗褐色斑点。菌柄细长,圆柱形,稍弯曲,同菌盖色,纤维质,内部松软变至空心,基部稍膨大。菌环白色,生柄的上部,幼时常呈双层,松软,后期带奶油色。严格地讲,蜜环菌并不从子实体上发出荧光,而是从它的菌丝体上发出来。菌丝体是蜜环菌的营养器官,为极纤细的丝状体,肉眼难辨其形状。在着生蜜环菌的树皮下,能见由大量菌丝组成的菌丝块或菌丝束,呈粉白色或乳白色。蜜环菌的菌丝体像网络一样无孔不入的渗进了树皮与木质层里,尤其是雨后菌丝的生长速度更快,蜜环菌的菌丝体犹如蜘蛛网似的贯穿着整个树桩上。夏秋季节,一场大雨过后,森林的腐木桩上在夜晚突然发起光来,它那星星点点的亮光,时隐时现,时明时暗,给人一种神奇莫测的感觉。

谁“藻”成了荧光海?

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原来荧光海滩是由生物发光所致。很多荧光海事件的主角是夜光藻(Noctiluca scintillans),是一种甲藻门夜光藻科的单细胞微生物。它的藻体很小,小到人们用肉眼很难看到它,直径只有150-2000微米。在显微镜下夜光藻像一个透明的气球,有一条长触手。夜光藻的分布很广,世界各大海域均有分布,它们喜欢聚集在浅湾处。

  发光蘑菇的研究进展

蜜环菌Armillaria mellea

夜光藻只是“藻”成荧光现象的主角之一,还包括很多其它的鞭毛藻。鞭毛藻是介于动物和植物之间的一类海洋微生物,是甲藻门、今藻门、裸藻门、隐藻门等具有鞭毛藻类的统称。它们有一个共同的特点是都有“小尾巴”,通过鞭毛来运动,以浮游生物、硅藻、细菌,甚至鱼卵为食。

  科学家经过研究,从发光蘑菇中分离出了荧光素和荧光酶,原来发光蘑菇的荧光源于一种被称为牛奶树碱的抗氧化剂。通过借助酶促反应,让牛奶树碱首先被羟化酶转变为真正的荧光素,然后荧光素在荧光酶的酶促反应中因被氧化而散发光芒。在研究过程中还发现,发光蘑菇的光亮度及其持久性会受到环境温度及水分的制约,同时也因蘑菇本身的营养条件及衰老状态的改变而变化。

目前人类有记录的发光蘑菇中仅小菇属就有45种,在所有发光蘑菇中占了近65%,分布在世界各个大陆,最广为人知的是荧光小菇Mycena chlorophos,又名荧光蕈、夜光茸。传说古代希腊人用荧光蕈当小夜灯,日本的小笠原还有荧光蕈的专项旅游名为“green-pepe夜晚之旅”(green-pepe为当地称呼夜光茸用语),这项旅游服务颇受好评。荧光蕈的寿命通常只有3天,白天如果将荧光蕈移至暗处,并不发光,直到傍晚时分才会发出淡淡的绿光。如果混乱它的“作息时间”,白天也是可以发光的,这说明荧光蕈的发光时间有周期性。小菇属中另一个在我国广为人知的发光物种是簇生孔小菇Mycena manipularis,子实体较小,菌盖直径1-3.5cm,半球形至扁半球形,表面湿润近似透明,幼时白色,后渐为污白色,往往表面可透视到管孔和条棱。菌肉污白,较薄。菌管孔状,长1.5-5mm,直生,蜡质,管口多角形,直径0.5-1mm。菌柄生中央,圆柱形,中空,长3-5cm,粗0.2-0.3cm,白色至污白色,质脆,表面有细粉末至光滑,此种据记载可食用。子实体在暗处或夜间发出淡绿色荧光,尤其菌柄发光更为显著,丛生或簇生于热带及亚热带阔叶林腐木上。

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  在能源开发方面,发光蘑菇可作为研究生物发光的材料。可以通过生物基因重组技术,提取荧光素酶的基因并将其插入植物DNA中来使植物本身拥有散发光芒的效果。未来,这项技术如果能够试验成功并得到推广,人类夜间的照明可能会有新的突破,而且在电能消耗上也会大大节约,因为我们可以将照明的任务交给生物学家们精心设计出来的发光的植物。

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除了单细胞藻类外,还有很多微生物在正常生理条件下能够发出可见荧光,发光细菌就是主力军。它们大多生活在海洋里,必须有一定浓度的钠离子才能够生长并发光。除了在海水中飘摇外,发光细菌还生活在海洋生物体上。很多会发光的海洋生物大多是与发光细菌合作。

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簇生孔小菇Mycena manipularis

除了大海故乡以外,还有少数几种发光细菌生活在淡水环境里,青海弧菌(Vibrio qinghaiensis)就是其中一种。它生活在青海湖盛产的裸鲤身上,这种鱼没有鳞片。青海弧菌是一种罕见的非致病淡水型发光细菌,是难得的水质检测好材料。

  发光蘑菇的应用前景

月夜菌Omphalotus japonicus 别名月光菌、毒侧耳、日本发光侧耳等。此种原发现于日本,近年来在我国东北长白山等地区发现。子实体中等至大型。菌盖扁平,菌盖直径可达10-27cm,幼时盖表面肉桂色或黄色,后呈现暗紫或紫褐色。菌肉污白。菌褶污白,不等长。菌柄很短。该菌能在暗处或夜间发出淡黄色荧光,尤其菌褶处发光更强。值得一提的是,这个物种极毒,在日本中毒较多,食后1小时许发病,出现腹痛、吐泻胃肠道病症外,眩晕、沉闷、呼吸缓慢、心音及脉弱、嗜睡,重者呼吸困难,如抢救不及时,可能出现死亡。因形态与可食用的平菇Pleurotus ostreatus极为相似而易使人误食中毒。

微生物发光为哪般?

  在发光菌中,目前有记载的仅小菇属就有40多种,他们分布在世界各地,而众所周知的是荧光小菇,它又名荧光蕈、夜光茸等。传说古代希腊人曾用这种蘑菇当小夜灯,因此又有一个浪漫的名字叫绿色的灯。日本的叫法是「夜光茸」,这种蘑菇大多在八丈岛的凤凰木或是小笠原诸岛的竹林中出现,多雨的季节,日本小笠原的居民就曾利用荧光蕈发光特性,打造了一个如梦如幻的“萤火之森”,并以此为噱头设立了主题旅游项目,推出“green-pepe夜晚之旅”(green-pepe是当地称呼夜光茸用语),吸引了大量游客慕名前往,而且还颇受好评。

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在平静的海水中,夜光藻等并无异样,当它们受到海浪或外力刺激时,便会发出蓝光,而且当它受到外界刺激越大,荧光越强。神奇的小东西究竟为何会突然发光?原来发光是一种自我保护方式,它们的天敌是桡足类等动物,突然发光不仅可以吓退眼前的天敌,还能把“天敌的天敌”吸引来,帮助它们化解眼前的危机。

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月夜菌Omphalotus japonicus

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  因此,虽然发光蘑菇不可作为食用菌,但在创意十足的今天,它的应用价值应该会有更广阔的空间。我们也可以像古希腊一样用这些发光蘑菇作为照明灯,节能环保的同时还不乏温馨。所以,如果加以培育和推广,将发光蘑菇的种植与观光相结合,该模式所带来的经济效益还是会非常可观的,这对于农业生产者来说无疑是一个值得投资的种植项目。

在传统能源日益紧缺引的情况下,发光蘑菇,可作为研究生物发光的材料,利用生物基因重组技术,通过提取荧光素酶的基因并将其插入植物DNA中来使植物本身拥有自然的发光效果。未来,夜间的照明有可能会在用电消耗上大大节约,因为我们可以将照明的任务交给由合成生物学家们精心设计出来的能发光的植物。

发光细菌中最有名的要数费氏弧菌(Vibrio fischeri)啦,它和夏威夷短尾乌贼(Euprymna scolopes)是一对好拍档。在乌贼出生一两天后,费氏弧菌就会随着乌贼发出的讯号集中住到乌贼的发光器里,群聚并发出光芒。夏威夷短尾乌贼是夜行性生物,夜晚出来觅食容易受到攻击。费氏弧菌在夜晚发光,与乌贼活动的时间一致,能够发出跟月光一样的光线,让乌贼下方游动的猎食者看不清乌贼,帮助它们逃过一劫。

  而在传统能源日益紧张的背景下,新能源的出现毫无疑问地会成为人类的福音,哪怕是如荧光蕈这样的小夜灯也会成为人类不容放过的一缕曙光。所以发光蘑菇体内的能量将来一旦被开发,其成为能源界的新秀也不是不可能的。

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发光本领是如何炼成的?

这些发光微生物种类虽然不同,但发光机理是相同的。它们的发光机制是荧光素-荧光素酶体系。当受到外界刺激时,细胞膜会产生信号分子传导到细胞内,细胞内的荧光素在荧光酶催化下,与氧气结合,发生氧化反应,同时发出荧光。这也是为什么它们能像萤火虫一样发光的原因啦。

但是对于发光细菌来说,它们会因为中毒而丧失发光的本领。环境中的污染物就是导致发光细菌中毒的元凶,它们能够破坏荧光素酶的活性,抑制与发光反应有关的代谢过程。彼之砒霜,吾之蜜糖。发光细菌的中毒灾难,对我们人类来说却是一种非常好的环境水质检测方法。简单地说,当发光细菌与有毒物质接触后,发光程度会随着毒性浓度的变化而变化,毒物浓度与细菌发光强度成反比,用发光度来表征所在环境的毒性,从而进行环境检测。

赤潮的“锅”该谁来背?

很多小伙伴会说既然夜光藻等能够形成如此梦幻般的美景,岂不是越多越好。实则不然,它们是海洋赤潮主要发生藻。虽然它们的个体很小,但是繁殖速度非常快,若海水中富营养物质过多,便会大量繁殖并聚集在一起,最终形成赤潮。赤潮时,大量的赤潮生物聚集于鱼虾等动物的鳃部,使其窒息而死;藻体死后分解时会消耗氧气,导致水体缺氧,水质败坏,影响海洋生态系统;甚至有些藻类还会分泌毒素,通过食物链,使海洋生物富集毒素,进而危害人类健康。

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表面上看赤潮的形成,貌似是夜光藻的过错,但真正的原因,是人类向海洋排放过多工业和生活污水,导致海洋的富营养化而造成的。荧光海滩的出现其实是海洋被污染的一种信号。荧光海美则美矣,但还是少见的好。

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