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55.(单选题)最适合作这篇文章标题的是:
A.太空电梯的“百年长征路”
B.如何才能建造一座太空电梯
C.天梯的建造关键:碳纳米管
D.百年天梯梦从科幻变成现实
可燃冰(甲烷水合物)是深海冷泉区最重要的角色,它充满了能量,随时准备为生态系统注入活力—甲 烷水合物的诞生和消逝就像是海洋版的充电和放电过程,巧妙地向我们展示了深海冷泉如何精妙地应对 能量的波动。当深海处于活跃状态时,低温和高压的神秘环境促使甲烷与水分子结合,形成了这种奇妙 的甲烷水合物。这就给生态系统提供了一个稳定的能量后备。如此一来,当冷泉的活跃度有所下降之 时,这些精心“储存”的能量也能慢慢地释放出来,通过“放电”来保证深海生命的持续繁荣。
在探秘这个过程中,原位拉曼光谱和监测摄像成了我们手中的神秘钥匙。它们让我们得以窥见冷泉如何 影响其家园,展示了甲烷水合物在这场深海生命游戏中扮演的关键角色,确保了生态系统的平衡与稳 定。这不仅让我们更深入地理解了甲烷循环的稳定性,还揭示了生态系统如何巧妙地适应能量的波动。 这一全新视角,对于我们预测气候变化对深海生态影响、探索未知生物多样性,乃至开发可持续能源和 管理碳循环具有重大意义,开启了一扇通向未知世界的大门,邀请我们勇敢探索。 也应认识到,甲烷本身是一种拥有超能力的温室气体,其力量远超二氧化碳。一方面,它如同洁净能源 的光明骑士,提供了比煤炭和石油更为环保的能源选择。但另一方面,如果大量甲烷逃脱进入大气,就 可能引发全球气候危机。想象一下,在地震或海底滑坡等自然界的剧变下,这些稳定储存的甲烷如同被 打开的潘多拉之盒,一旦释放,可能会让全球暖化的挑战更加严峻。 此外,在南海的海马、陵水和SiteF冷泉区,科研团队进行了一项创新的实验,探索了气体水合物在这 些活跃冷泉喷口的上升过程。这一研究揭示了一个引人注目的现象:水合物膜的形成显著提高了甲烷气 体的稳定性,使其能够携带甲烷上升到较浅的海洋层乃至大气中。这一发现暗示:________________。
通过时间序列拉曼光谱和视频监测,研究团队详细观察了水合物形成的过程,发现冷泉流体中的低盐度 可能促进了水合物的分解,释放出纯水并稀释周围环境。 这种现象提供了所谓的“水合物记忆效应”的佐证,解释了冷泉环境中水合物能够快速生成的原因。科 研团队进一步通过开发新型纳米材料,突破了在深海极端条件下进行表面增强拉曼散射(SERS)检测的 技术障碍,创造了国际上首个RiP-SERS探针。利用这一探针,科研人员获得了海马冷泉口海水—沉积物 界面处生物信息分子的拉曼光谱数据,包括检测到纳摩尔级别的乙酰辅酶A和β-胡萝卜素等生物大分 子。这标志着人类首次在原位条件下使用SERS技术获取深海生物大分子的拉曼光谱数据,为检测深海微 生物代谢产物提供了一种新的方法。 此外,研究团队还开发了一种基于遥测拉曼探头的气体发酵定量模型,专门用于海洋厌氧微生物的常规 培养,以及一种冷泉产甲烷古菌代谢产物的拉曼光谱定量分析方法;共聚焦显微拉曼三维成像技术,以 其低成本、快速、无需标记和非破坏性的特点,展示了定性、定量和可视化的完美结合潜力,为研究提 供了新的视角。基于这些技术进展,科研团队构建了一套新的分析方法:在固态基底上对微生物群落进 行拉曼三维定量原位分析。
56.(单选题)最适合作第一段标题的是:
A.可燃冰——英雄与反派的双重角色
B.可燃冰诞生与消逝的过程究竟有什么奇妙作用
C.可燃冰——深海冷泉应对能量波动的秘密武器
D.深海冷泉自主化解能量危机的能力
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(编辑:luxianyue)