悠闲小说 > 都市言情 > 悠闲的大学时代海钓社团生活 > 第37章 藏着古天气秘密的砗磲
    敖海源和几人开着电瓶车很快回到了码头附近。

    不敢再叫大姐开了,太刺激了!

    在一个丁字路口旁边,敖海源他们看到了海岛上的一个标志性建筑:贝壳博物馆。

    “这个房子有意思,刚才来的时候没注意。”小应她们新奇的看着这个房子。

    围墙上用木板写着:世界第一贝壳楼。

    “据说这个贝壳楼使用了500多个品种、100多万只流光溢彩的贝螺原壳打造。”

    敖海源看着这个贝壳楼忽然想到了老家的瓷房子。

    “对,没错,这就跟你老家那个瓷房子差不多。”李国胜在一旁说道。

    “不不不,这二者的意义不一样。”敖海源摆着手说,“贝壳楼是有自己的起源和历史,而瓷房子纯粹是为了营销而建,性质都不一样,何来差不多。”

    那么为什么有人会想到用贝壳造房呢?

    这还是跟以前的一些历史有关。

    在明朝的时候战乱不断,再加上当时倭寇入侵,当时的乱世导致许多房屋被战争所破坏。

    沿海的居民没有地方住怎么办?

    无奈之下,很多人便将这些海蛎壳作为墙,从海边搬来的大石头作为地基,建成了极具海边小屋的样子,再加上这些海蛎壳非常结实,当地有\"千年砖,万年壳\"的说法。

    不过还真别说,人们用这贝壳造的房子还挺结实,一般都是采用材料混合筑墙,墙的外层用的是杂碎土石,墙的内侧砌牡蛎壳,牡蛎壳图面朝上,每一层都重叠起来,用糯米水跟土搅拌之后粘接上了以后看上去跟鱼鳞一样一层一层的,极其壮观。

    “而且据我所知,这个贝壳楼的主人肖永生从1987年就开始建设,到现在已经历经36年之久。”

    “最重要的是,建成后,这个贝壳楼作为一家民间博物馆,是免费对外开放的。能力大小,决定我们拥有什么;格局的大小,才能决定道路能走多远。”

    “这话说的对,很有哲理啊!哈哈!”一个精神矍铄的老人站在身后笑着对敖海源他们说道。

    “呦,肖老!”张主任一回头就惊喜的喊道。

    “来来来,认识一下,这位就是贝壳楼的主人,肖永生肖老。肖老,这是敖海源敖教授和他的学生们,这次是应市委市政府的邀请,来岛上做休闲游钓渔业宣传调研的。”张主任热情的给双方介绍着。

    每个人做每一件事都会有自己的初衷,或为名,或为利。

    “我曾经是一名军人,也是土生土长的灵山岛居民。总有人问我为何放弃了安稳的工作,而去花费大量金钱精力建造贝壳楼,我只能对他说,灵山岛是我的家,我的家一直以来很少被外界所知,岛上的人本来就少,现在也越来越少,我希望做一个建筑能吸引人来旅游,让人口能够不再流失,留守老人也能吃饱穿暖。仅此而已。”

    敖海源不禁伸出手握住肖老的手,那是一双粗糙却有力的大手。确是这双粗糙的大手,建起了这栋有着百万只贝壳的独特建筑。

    “看您的这双手就知道,您为了这栋楼没少受苦。”

    “哈哈,当初的设想建造这个贝壳楼肯定会需要到大量的贝壳,如果都去买的话就成本太高了,我也没那么多钱,所以在每天没事的时候我都会去海滩上,捡被海水冲上来的贝壳。”

    “但是呢,还有一些特殊的品种是从国外买来的,贵的甚至花到1000多元一只,对于这些大个头儿的贝壳,我也只能找人帮忙运到岛上。”

    一边把敖海源他们往里带,肖大爷一边对他们说。

    “当然,建造的过程是痛苦却也快乐的。首先,挑选贝壳就挺烦人的,不是说同一种类的都能用,你要考虑大小是不是一样,外观有没有破损,最终五百万个贝壳里也只有一百万个合适的。除此之外,造楼不仅要考虑到每处装饰的寓意和颜色图案的安排,你还得粘贴呢。太紧太密的不行,我自己看着都恶心,麻应!太松太散也不行,不好看。要不还得摘下来重新再来。”

    抚摸着墙上的每一块贝壳,仿佛都能听到肖大爷建造过程的不易。

    “贝壳房”的大门两侧,由鲍鱼壳等五六种贝壳装饰而成,青色、白色交互辉映,个中红色点缀。而二楼的窗户,基本靠红色扇贝壳贴成。肖大爷说,那都是美国红扇贝。

    进了楼,敖海源一眼就看到了一楼和二楼之间镶嵌的贝壳。

    “这是?砗磲?”老敖惊讶的看着眼前的一幕。

    “对,好眼光。这是当年灵山岛上一位渔民打上来的,光活体就足有1000多斤,待砗磲只剩贝壳后也只剩下200余斤。当时我请了两个人抬到博物馆。当时砗磲在咱们国家还不算保护物种呢。”

    看着这个硕大的砗磲,淡定如老敖都忍不住生出撬走它的想法。

    悠悠的看了一眼大砗磲,老敖转身看向学生们。

    “你们都知道天气对于海洋渔业的重要性对吧,但如果要研究海洋渔业的变化,我们就不得不要清楚的了解过去的气候变化。”

    “从16世纪中叶后,欧洲工业革命的发展推动了科学技术的发展,各种气象观测仪器纷纷发明出来,比如1593年意大利学者伽利略发明温度表,1643年意大利学者托里拆利发明气压表,1783年索修尔发明湿度表等等。这些仪器为建立气象台站提供了必要的条件。地面气象观测台、站相继建立,形成了地面气象观测网。”

    “虽然人类发明温度计、气压计等气象观测仪器的时间有近400年的历史,但是早期的观测资料要么没有统一的标准,要么已经遗失,而且在地域分布上也比较稀疏且不均匀。高质量的气象站观测资料最长不过一百多年,大部分的气象站则不到100年。”

    “可这不足百年的气象资料对于准确了解地球气候和天气的变化并预测未来是远远不够的。所以为了弥补现代器测资料的短缺,自19世纪中期以来,地质学家们开始利用地球上的各种地质生物载体,如冰芯、海洋沉积、树轮、珊瑚、湖沼沉积、石笋等,来重建地球过去的气候变化,并由此诞生了古气候学这样一门学科。”

    “比如利用树轮的宽度重建某一区域过去数千年的温度或者降水变化;利用珊瑚年层的氧同位素和元素比值重建海洋表面的温度变化;利用黄土沉积的粒度来指示过去几百万年东亚冬季风的强度等等。”

    经过一百多年的努力,地质学家们成功地构建了过去6500万年甚至更长时间地球气候变化的框架。这些知识极大地丰富了我们对于地球气候历史的了解,让我们知道了地球历史上曾经存在过超级大冰期、超级大暖期,也存在过剧烈的冰期-间冰期旋回,还帮助我们理解了当前全球变暖在地球气候历史上的地位。

    “古气候学都听说过对吧,那么你们谁听说过古天气学?”敖海源问自己的学生们。

    对视一眼,几人纷纷摇头。

    “是古天气研究不重要吗?当然不是。”

    虽然地质学家们开发出了很多古气候研究载体,如但是他们能够提供的信息的时间分辨率都太低,通常为数十年到数百年,最高分辨率的载体如树轮和珊瑚,也只能到年或者月。也就是说,我们通过这些地质生物载体获取的,都是几百年平均,最多几个月平均的气候信息。这些信息可以用来理解地球气候(月及以上尺度)的变化,但是无法用于研究发生时间在日-小时甚至更短时间尺度的天气变化。

    这个时间跨度就像手机摄像头的像素,你说你拍个美女,模模糊糊的,能说她是个美女吗?只是看个大概,能看出肤白貌美大长腿吗?

    显然不能。

    而天气是大气物理特征的瞬时态,时间尺度通常以日、小时、分钟甚至秒来划分,比如一场暴雨、一个台风、一次寒潮等。

    既然天气研究很重要,现代天气观测资料又有限, 那为什么科学家们不像开发古气候学一样,开发出古天气学呢? 如果获得了过去温暖期地球天气系统的状态和变率的资料,对于预测未来全球变暖预期下天气系统的发展趋势显然是有利的。

    答案是:大家都想,但是臣妾做不到啊。

    老敖一拍这个硕大的砗磲壳。

    “就是这么个大宝贝,中国科学院地球环境研究所等单位研究人员经过5年多的努力,发现从南海砗磲化石中可以获得日-小时分辨率的古代天气信息。”

    砗磲是全球最大的双壳类贝壳,自始新世(距今约5000万年)以来便一直是热带太平洋-印度洋珊瑚礁中的重要组成部分。砗磲寿命能达到甚至超过100年,其碳酸盐壳体生长速度非常快,几十年就能长到1米以上。砗磲壳体通常具有年生长纹层甚至日生长纹层,所以它是一种非常理想的高分辨率全球变化历史研究载体。

    “大家知道,我们常见的小贝壳通常是开口向下,可以通过肌肉移动。但砗磲一般都是开口向上固定在珊瑚礁盘上,一辈子都不会移动。这个固定不动的特征对于我们做古气候、古天气研究非常重要。如果砗磲不停地移动,那么所记录的气候环境信息就会随位置的改变而受到干扰。好在砗磲一辈子不移动,就像一个海洋气象站一样,在同一个位置不停地记录周边的海洋、天气、气候信息。简直就是天生的‘地质气象站’。”

    砗磲表面的外套膜上面,有很多虫黄藻,虫黄藻光合作用能直接给砗磲提供能量,因此砗磲实际上是靠光合作用生活的,除了幼年期吃几个虫黄藻外,一辈子几乎不吃东西。砗磲靠光合作用生活的特性,对于我们用砗磲做古天气重建也非常重要,天气一变化,虫黄藻光合作用效率就会变化,砗磲生长速率等生物地球化学特征就会变化。因此通过测试化石砗磲的生长速率变化,就有可能提取出古代气候和天气变化的信息。

    “砗磲寿命最长能到100年,大部分在50年左右。也就是说,单个的砗磲可以提供50-100年的气候或天气记录。虽然不长,但是某片海域有很多个砗磲化石,有的生活在几十年前,有的在几百年前,有的在几千年甚至几万年前,那么这一堆的化石在一起,就能提供很多过去的气候和天气变化信息。”

    老敖用手一指展区历的这个砗磲,“你们看这里,这个就是砗磲的年纹层。”

    “因为冬夏的生长速率不同,碳酸盐呈现出不同的光学特征。每个年纹层的宽度不一,大约1-20毫米,幼年期的时候长得快点,老了长得慢点。但是它不会像人一样年纪大了就不长高,它只是长得慢点,但仍然会长。”

    利用特制的设备,科研工作人员就可以从每个砗磲年纹层中采取样品,获得月分辨率的样品。对这些样品进行测试,就可以获得月分辨率的氧同位素、元素比值等记录。这些数据主要受温度控制,它们与温度之间有定量关系,可以建立转换方程,从而计算当时的温度。

    “这就是利用砗磲进行古气候研究的基本原理。通常我们采集一个砗磲化石后,会用碳14测年方法测定它大致生活在什么年代,然后进行采样,最后得出结论。”

    “但是,到这里为止,我们能利用砗磲所做的仍然是古气候研究,分辨率为月,仍然无法深入到日-小时尺度的天气变化。”

    “之前我们观测砗磲年纹层用的都是肉眼看,后来我们升级了,采用了生物学研究上常用的激光共聚焦显微镜,在显微镜下我们看到了清晰连续的日生长纹层。日纹层宽度为10-60微米。也就是说,砗磲实际上每天在长一小层,只是我们肉眼看不到,但显微镜能看到。”

    “每天长一层?真是懒得脱衣服啊!”刘浩民笑道。

    “这个日纹层很重要,因为它可以用来建立日分辨率的年代学框架,这也是我们进行日分辨率古天气研究的基础。”老敖划拉着砗磲继续说。

    如果砗磲有清晰连续的日纹层,那么我们就可以把砗磲寿命中所经历过的时间一天一天地分开。然后至少可以根据每天的生长宽度建立砗磲日分辨率的生长速率变化。前面我们也说过,砗磲生长靠光合作用,会受到天气变化影响。因此日生长速率的快慢就有可能反映当时的天气变化。

    有了准确的日分辨率年代学框架,我们还可以进一步在每个日纹层中做文章,把分辨率进一步提高。比如用纳米二次离子质谱测试日纹层中的元素分布。

    刚才提到砗磲每个日纹层宽度在10-60微米,而纳米二次离子质谱的测试分辨率可达1微米甚至更高,理论上可在每个日纹层中获得10-60个连续元素数据(数据分辨率04-24小时),可建立小时分辨率的地球化学序列。

    有了日分辨率的生长速率和小时分辨率的地球化学记录,我们就可以开展日-小时分辨率的古天气研究了。比如我们发现,砗磲日-小时分辨率生长速率和元素比值记录中的脉冲式突变,几乎都与南海北部的极端天气事件有关,如夏季的台风和冬季的寒潮。比如,在台风袭击南海北部的时候,砗磲日生长速率会因为天气状况的变差而降低;同时台风带来的强风搅动可以导致海洋表层fe、ba等营养盐的升高和表层生产力的增加,并在砗磲地球化学参数中得到记录。

    “比如,我们获得了一个砗磲化石,利用碳14测年法得到这个砗磲存活在大约2000年前,也就是我国的汉朝时期。那么再通过肉眼数年纹层,我们知道了这个砗磲寿命是60年,那么我们就可以建立连续60年的相对年代学框架。再通过测试月分辨率的氧同位素、元素比值来计算当时的平均气候状态,假如计算结果显示那时候的温度比现在高12c,那么就可以推断我国汉朝的时候,距今2000年左右,南海的温度比现在高12c,是一个典型的温暖期。进一步利用激光共聚焦显微镜和纳米二次离子质谱,我们可以获得这60年中,日-小时分辨率的生物地球化学记录。随后我们就可以对当时的天气状况进行分析,比如每年有多少次台风,多少次暴雨,冬天有多少次寒潮等等。”

    “这么神奇的吗?”董博君看着眼前的这个大家伙不禁问道。

    “看似离谱,实际上它真的挺靠谱!因为它是目前唯一具有日纹层的生物。”老敖无奈的一摊手。

    正如前面所说,砗磲有潜力记录古天气信息,关键在于它有日纹层。那么问题来了,其他地质生物载体有没有日纹层?比如树轮和珊瑚。

    答案是,科学家们也做过不少尝试,暂时没发现还有哪种载体有清晰连续的日纹层。

    比如树轮。显微学分析显示,树木基本上是一个季节生长一些细胞层,但不是每天,无法获得日纹层。而且树木通常在冬天会停止生长或生长缓慢,也无法提供连续的记录。

    再比如珊瑚,科学家们对南海珊瑚样品也进行了显微学分析,没有发现日纹层。

    从理论上讲,砗磲是单个生命体,每天分泌钙质流体,长一层是合理的。而珊瑚则是珊瑚虫分泌的石灰质骨骼聚结而成的,理论上也难以有清晰连续的日纹层。

    其他小贝壳跟砗磲类似,理论上可能有,但是相比于砗磲,他们的生长速率太慢,但是现有技术可能很难从中获得清晰连续的日纹层。

    即便有,也很少有砗磲这么大个体的化石,经过千百年海水的冲刷,也有可能碎成渣渣了。

    “有人提出来过,砗磲日纹层会不会有缺失?对此我们已经做过一些验证,暂未发现明显缺失现象。比如我们在南
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