在海洋生物学中使用显微镜相机有助于分析和重建海洋微化石和地球气候历史中的环境条件。海洋是我们气候系统的调节和稳定性。它们约占地球表面的70%和生物圈的95%。这些数字本身揭示了世界海洋和海洋生物学的重要性以及极地研究对许多其他学科的重要性。
阿尔弗雷德·在亥姆霍兹极地和海洋研究中心,韦格纳研究所的科学家(AWI)探索极地海洋和气候。我们采访了来自地球科学系的海洋生物学家和微古生物学家Oliver Esper医生。通过对他的工作有深入的了解,该部门通过研究解码隐藏在海洋中的数据来回顾过去,重建我们星球的气候历史。
Stefan Seidlein:作为一名海洋生物学家,你在探索什么?作为一名微古生物学家,你的工作目标是什么?
Dr Esper:我们在AWI地球科学系的微古生物实验室和海洋探险分析了水柱和沉积物(单细胞生物残骸)的海洋微化石。我们的目标是确定化石组合的物种组成,重建过去的环境条件,如海洋表面温度、冰范围和地球历史上世界海洋特定地区的生态循环。
世界上的一些海洋是影响和引导全球气候系统变化的关键领域。海洋沉积物通过沉积过程的变化和生物遗迹的变化来记录这些过程,如藻类化石和小动物壳。对过去海洋生物变化的分析提供了关于海洋对气候系统影响的数量和信息。此外,由于沉积环境更稳定,沉积柱的干扰更小,因此气候变化的海洋沉积记录可能比陆地记录更完整(侵蚀/变化更少)。
Stefan Seidlein:作为海洋生物学家,埃斯珀博士在工作中需要什么仪器和工具,比如显微镜相机?
Dr Esper:我喜欢用非常专业的设备工作。在我们的AWI在实验室里,我们使用了几种不同类型的显微镜。JENOPTIK GRYPHAX?NAOS显微镜摄像装载在显微镜上,用于显示和记录硅、钙和有机壁的硬部分,主要来自极地海洋的水样、现代海底沉积物和古代沉积物的核心物质。
作为一名海洋生物学家,在我15年的工作中,我在不同的显微镜上使用了不同的型号Jenoptik目前,我们选择了显微镜相机。JENOPTIK GRYPHAX?NAOS显微镜相机作为我们数字成像的新机器,因为它操作简单,图像质量高,性价比高。
Stefan Seidlein:在海洋生物学中进行这种微观分析的过程是什么?
Dr Esper:首先,将微化石从周围的沉积物或海水中过滤出来,安装在光学载玻上,然后用粘合剂嵌入。然后分析、计算和记录单个物体或物种的组合。
为了记录特定的发现,并为科学出版物制作照片板,存档了单个微化石的数字图像。JENOPTIK GRYPHAX?NAOS具有特定分析配置的不同显微镜上安装了显微镜相机,如相差和偏振光。
Stefan Seidlein:您具体检查哪些对象?
Dr Esper:我们在这里看到了四张照片,我用我们的显微镜相机JENOPTIK GRYPHAX?NAOS用100倍放大的镜头拍摄!
这是亚南极沉积物中常见的脆弱硅藻的优点。左上角的物体长度为90微米,宽度为10微米,右上角的物体长度为65微米,宽度为12微米。在下面的两张照片中,我们可以看到大量的硅藻存在于亚南极沉积物中。左下角为直径45微米的硅藻,保存良好。
(图为阿尔弗莱德·韦格纳研究所,亥姆霍兹极地和海洋研究中心(AWI)的许可)
Stefan Seidlein:海洋生物学中使用的显微镜设备对环境条件有什么特殊要求吗?
Dr Esper:当然,显微镜的工作场所性质不同——从清洁可控的气候实验室环境到研究船上灰尘、潮湿和盐空气的实验室,如RV POLARSTERN和RV SONNE。在北极和南极海洋的偏远地区,光学设备通常需要几个月的时间来满足我们的要求。
显微镜相机很可靠,易于操作,以便立即分析船上的样品。即使在船舶剧烈运动和温度变化的情况下,它在气候变化的环境中保持稳定,并能够生成准确的图像。相机提供的软件与船上的计算机系统兼容,图像数据需要易于存储。
Stefan Seidlein:这是一位海洋生物学家令人兴奋的发现。非常感谢。Esper博士。
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