2007年6月7日 星期四

墾丁的珊瑚礁生態環境


系統圖:



系統圖繪製與資料總整理:李育麒

google maps:http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=zh-TW&om=1&msa=0&msid=114240980035955030677.000001130467df2780bc4&ll=65.219894,127.617188&spn=60.683057,236.953125&z=2

系統圖內各元素之間的關係:

珊瑚只能在適當的環境下存活,而過量的海藻可能會遮蔽陽光使得珊瑚本身的共生藻死亡,讓珊瑚退色白化,而海膽能抑制海藻生長,海星會抑制海膽跟珊瑚成長,螺能抑制海膽與海星生長,其他魚類的排泄物或食物殘渣,可以使珊瑚的共生藻獲得養分,但是相對的海藻也會獲得養分而大量成長,人類的核電廠或工業廢水會使水溫升高破壞珊瑚可以生存的環境,而過度捕捉海底動物也會使得生態平衡破裂,以及拖拉式漁網對珊瑚本身所造成的破壞。

系統圖歸納者:游承翰

參考文獻:
  1. 人類對於珊瑚礁生態環境的大破壞
  2. 主角〝珊瑚礁〞
  3. 珊瑚礁各生物之間的關係或食物鍊
  4. 海藻
  5. 環境對於珊瑚的影響
  6. 墾丁珊瑚礁的現況

人類對於珊瑚礁生態環境的大破壞: 中央社/日內瓦12日專電   

在南亞海嘯災難中,珊瑚礁成為天然屏障,也因此提升了人類保護珊瑚礁的警覺意識。聯合國最近公布的權威報告,對台灣沿海珊瑚礁生態發出警訊;過度及破壞式捕魚、沉澱物及海岸地區發展等因素,使全台灣珊瑚礁面臨威脅。 聯合國降低災難國際策略小組(ISDR)及世界自然基金會(WWF)最近都表示,珊瑚礁及紅樹林確實化解了部分海嘯的力量,如馬爾地夫政府努力保護外海的珊瑚礁,降低了海嘯造成的災害。 巧合的是,聯合國教科文組織(UNESCO)就在南亞海嘯發生前不久,公布了「2004年世界珊瑚礁現況」報告,對包括台灣在內96個國家的珊瑚礁,作了詳細的分析,台灣沿海珊瑚礁保護顯然已是一個嚴重、迫切的問題。報告指出,除了西部沙灘沿海地區外,台灣周圍海域都有珊瑚礁,而被觀察的32個區域中,有18個區域的珊瑚分布不到30%,顯示這些礁層處於嚴重壓力或傷害之下。亞洲的珊瑚礁提供了10億人口的海產,但UNESCO指出,台灣所有的礁層區捕魚過量,水產資源10年前就已枯竭。台灣沿海地區密集水產養殖、道路建設、廣闢休閒區、農業活動,土壤退化及土石流造成的沉澱物等轉移到礁層;沿海市鎮的污水也經常未經處理就釋放到礁層區,都對珊瑚礁具有嚴重殺傷力。報告指出,拖網捕魚嚴重破害了澎湖地區的礁層;綠島、澎湖與南台灣的潛水者及遊客常損壞珊湖;核四電廠的興建很明顯已對珊瑚礁造成損害,興建漁港與沿海公路也有同樣結果。人為因素外,天然災害及生物因素也是珊瑚礁的主要威脅,如氣候變化、颱風、疾病、漁類掠奪者及海藻等。UNESCO表示,台灣所有的珊瑚礁都遭受威脅,過度及破壞式捕魚威脅了75%的礁層,沉澱物及海岸發展分別對50%的珊瑚礁造成影響。更值得注意的是,雖然台灣已採取保護措施,報告指出,台灣珊瑚礁遭破壞的情況在過去兩年沒有改善,海岸發展及觀光尤其使珊瑚礁承受人為壓力。UNESCO建議,為有效管理礁層,必須要從禁止過度捕魚、污水污染、休閒活動著手,以防止珊瑚礁持續退化。

參考資料:http://www.sinica.edu.tw/~tcrs/news/2005-1-12-5.htm

資料尋找者:孔宇萱

主角〝珊瑚礁〞:

珊瑚生長時會分泌碳酸鈣,行程鈣質骨骼,經年累月後,珊瑚群體內的骨骼累積量相當可觀,加上其他生物如:貝類、石灰藻、有孔蟲等也會分泌鈣質骨骼,膠結在一起便逐漸形成大塊的膠體,即所謂「珊瑚礁」。

一旦形成珊瑚礁,造就出一個棲所多樣化的三度空間,便容易吸引更多種類的生物在此一同生活;所以說,珊瑚礁是海洋中生物種類歧異度最高的生態系。

不過.形成礁體的前提是珊瑚必須生長得夠快,才有可能形成珊瑚礁;換言之,只有在光照充足、溫度較高的熱帶淺水域,才會有珊瑚礁的分佈。

資料來源:http://vm.nthu.edu.tw/science/shows/nuclear/coral/know/6.html

資料尋找者:李冠德

珊瑚礁各生物之間的關係或食物鍊:


海星類(棘冠海星):棘冠海星以珊瑚為食,曾經在澳洲大堡礁及日本琉球群島造成大規模珊瑚死亡。因此棘冠海星過多,代表珊瑚礁面臨威脅。部分的海星更以海膽為主食!

海膽類(魔鬼海膽):魔鬼海膽的硬棘常可達30cm,有毒。過多的魔鬼海膽被視為珊瑚礁不健康的訊號,代表著海膽的天敵被過量捕捉(人類最喜歡吃繁殖期的海膽生魚片) .代表這珊瑚礁附近已被過漁。海膽以藻類為主食.能克制藻類大量生長.數量能影響珊瑚生態!

螺類(大法螺):大法螺的貝殼被蒐集貝類者大量採集,其殼也常被做成工藝品。大法螺以棘冠海星為食,有抑制棘冠海星的作用,其數量也是珊瑚礁健康的指標之一。

參考資料:http://vm.nthu.edu.tw/science/shows/nuclear/coral/know/start.html

資料尋找者:彭彥均

海藻:

在珊瑚礁裡看見一大片海藻可不見得是什麼好事,因為就營養方式來說,珊瑚和海藻具有相似的需求,它們都需要充足的陽光以進行光合作用,也都需要能夠著生的空間,於是,「光線」和「空間」兩項資源就變成珊瑚和海藻在海裡競爭的標的囉。 就生長速率來說,珊瑚和海藻有很大的差別。珊瑚長得十分緩慢,而海藻只要有充分的營養,倒是有本事「一暝大一寸」!因此,一旦海藻繁生,光線被遮住無法到達水層裡,珊瑚體內共生藻便無法行光合作用,當然也就無法提供能量給珊瑚,甚至連珊瑚的生存空間都會受到威脅。 然而科學家研究有證據顯示:病毒應該要為世界上多數的珊瑚白化負起責任。因為共生藻「收養」病毒,而病毒的作用造成珊瑚易受水溫改變所傷的情形出現,若果真如此,那就可以解釋為什麼只有某些珊瑚會有白化現象。 普利茅斯的海洋生物協會其研究小組表示,將某種深海海葵放置在攝氏三十二度高溫海水中,二十四小時(這種海葵生活在溫帶攝氏十五度的海水中),結果發現在如此高溫的海水中,病毒會在共生藻中迅速地繁殖,進而破壞細胞。 科學家認為: 這種病毒平常是潛伏在共生藻的DNA中,一旦遇到環境狀態改變的壓力(例如紫外線),病毒就會「醒」過來。因為這個發現,協會提出了一種可能,即簡單的病毒可以導致珊瑚的白化(海葵和珊瑚在分類上同屬刺胞生物,更重要的是牠們可以「共用」相同品種的共生藻)。 水溫在一般人的認知中,溫度過高的海水會造成珊瑚體內共生藻的死亡(共生藻平時行光合作用產生能量提供給它的宿主)。最近的例子為1997及1998年的聖嬰現象,由於氣侯波動造成面積廣泛的珊瑚白化,也導致加勒比海、印度洋的珊湖礁系統嚴重的破壞。 然而一些種類珊瑚在褪色後還能復原,這引起了科學家的興趣。美國研究人員對佛羅裏達州的珊瑚進行了研究。他們先在實驗室環境下對珊瑚進行褪色處理,使珊瑚體內的共生海藻數量下降到褪色前的1%。然後,研究人員再把珊瑚放置在含有大量其他不同種類共生海藻的環境中。6個星期後,這些珊瑚體內的共生海藻數量提高了9至31倍不等,種類與原來的共生海藻並不相同。研究人員說,這表明珊瑚從環境中獲取了新的共生海藻,得以“重生”。

參考資料:http://home.pchome.com.tw/cool/milk0819/TOP.font/font1/2k

資料尋找者:傅群賀

環境對於珊瑚的影響:

要知道環境與珊瑚的關係,必須知道珊瑚適合生存的環境,從生物學的觀點來看,珊瑚是動物,珊瑚蟲(最小的生活單位)由許多細胞組成,牠會利用擺動的觸手,捕抓海水中的小型浮游動物來當作食物;但卻又因為身體無法移動,而必須依靠水流將浮游動物帶到身體附近來;所以,水流強勁的海域通常也是珊瑚生長良好的區域。
  除了依靠觸手捕食以外,大部分的造礁珊瑚細胞內又具有可行光和作用的共生藻,這些單細胞的共生藻在進行光合作用的同時,會把許多養分傳送給珊瑚(宿主),而提供珊瑚另一個生存能量的來源。事實上,在光線充足的淺水域裡,珊瑚單靠充足的陽光,就能間接從共生藻那兒得到足夠代謝需要的所有能量,因此,對珊瑚而言,生存水域的水質是否清澈是很重要的。




當環境惡劣時,譬如水溫太高或太低、水中鹽度因大雨而驟降,或海水太過混濁,共生藻就會離開珊瑚宿主,導致整個珊瑚組織失去色彩、變成透明的,直接且清楚露出白色的鈣質骨骼!


墾丁珊瑚礁的現況:


在墾丁國家公園管理處和地方潛水業者的參與下,共完成了核三出水口、眺石、佳洛水、香蕉灣、後壁湖、紅柴等地點的調查。調查結果顯示,眺石、佳洛水和後壁湖的珊瑚覆蓋率都比1997年少,可見這些地點的珊瑚礁已遭受污染或人為破壞。此外,核三廠出水口附近有大規模白化的現象,水深5m以內的珊瑚礁幾乎全部白化,眺石等地5m以下也有堆積達數公分以上的泥沙,顯示這裡的沈積物污染嚴重。建議加強沿岸土地開發管理和水土保持、加強海域活動管理、污水處理、污染防治及降載核電廠熱排水。


資料來源:http://www.wow.org.tw/layout.php?type=page&id=79


資料尋找者:莊富云

2007年6月6日 星期三

世界遺產題庫第七小組

http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=zh-TW&om=1&msa=0&msid=114240980035955030677.000001130467df2780bc4&ll=32.14306,103.787842&spn=2.092963,3.702393&t=k&z=8

陽明山地理介紹

設立沿革

陽明山地區日據時期即為「大屯國立公園」預定地,範圍包括七星山、大屯山區及觀音山等地。民國52年交通部觀光事業小組曾委託台灣省公共工程局,將陽明山公園及鄰近七星山、大屯山、金山、野柳與富貴角等北部濱海地區,合併規劃為「陽明國家公園」,面積約28,400公頃。民國70年經何應欽之提議,於74年正式公告實施陽明山國家公園計劃,同年9月16日及翌年3月13日先後成立國家公園管理處及警察隊。

名稱由來

陽明山原名「草山」,其時泛指大屯山、七星山、紗帽山所圍繞的山谷地區。清光緒20年,「草山莊」隸屬淡水廳芝蘭堡,日據時期屬台北縣、台北市。台灣光復後,於民國38年成立「草山管理局」,民國39年,為紀念明代哲學大家王陽明,改名「陽明山管理局」。民國57年台北市升格為院轄市時,本區部份劃入台北市北投區,「陽明山」一名仍沿用至今。

地理位置

陽明山國家公園位處台北盆地北緣,東起磺嘴山、五指山東側,西至向天山、面天山西麓,北迄竹子山、土地公嶺,南迨紗帽山南麓,面積約11455公頃。行政區包括台北市士林、北投部份山區,及台北縣淡水、三芝、石門、金山、萬里等鄉鎮之山區;海拔高度自200公尺至1120公尺範圍不等。

地質地形景觀
  
以大屯火山群為主體的陽明山國家公園,是我國除長白山外,另一個主要的火山分佈區,地質多屬安山岩,外型特殊的錐狀或鐘狀火山體、爆裂口、火山口和火口湖,構成獨特的地質地形景觀。 本區噴氣孔與溫泉主要分佈於北投至金山間之「金山斷層」週邊。它們的形成,在於地表水下滲地底,被地下熱源加熱後,再由地殼裂隙冒出地面,形成火山活動的特殊景觀。區內的大油坑、小油坑、馬槽、大磺嘴等地,都可見到強烈的噴氣孔活動;而分佈於園區內的多處溫泉區,更早已遠近馳名。園區內特殊的礦床、岩層、壯觀的瀑布,及呈放射狀向四方奔瀉的溪流,亦成為陽明山國家公園重要的景觀資源。 主題: 七星山步道硫磺噴氣孔 拍攝者: mountain 拍攝地點: 小油坑上方三點磺 拍攝日期: 2006.08.27 主題: 七星山步道旁的安山岩 拍攝者: mountain 拍攝地點: 小油坑上方 拍攝日期: 2006.09.02 主題: 擎天崗霧景 拍攝者: 蘿蔔頭 拍攝地點: 擎天崗 拍攝日期: 2006.06.17

系統圖

青班蝶的保育


往返台日兩地的青斑蝶  2000年6月19日,台灣大學昆蟲系昆蟲保育研究室研究生李信德,在陽明山國家公園大屯山頂為一隻青斑蝶標上「1032C NTU」的標記,12天後牠在日本九州鹿兒島揖宿郡被日人中峰浩司捕獲。緊接著在2001年11月25日,屏東科技大學學生許國聖與其友人林文信在台東縣達仁鄉與屏東縣獅子鄉交界的壽卡山區採集昆蟲時,捕捉到一隻來自日本大阪,左前翅標記有「IK」、左後翅標記有「SOA 118」的雄性青斑蝶,牠的飛行距離超過2000公里;青斑蝶再次用那讓人驚奇的遷移能力震撼世人。 
 日本人針對青斑蝶進行20年的「標識再捕法」研究,他們發現青斑蝶會在每年春夏之際從沖繩群島往北遷移至日本的本州、四國、九州甚至北海道,秋天則會往南遷移。近年來找到的這幾筆青斑蝶往返台灣日本兩地的記錄,終於證實日本學界長期以來的臆測。


台灣藉由研究青班蝶是否會遷徙,來作有關青班蝶的保育工作

如此能了解它們的習性,還有生活方式,才能更進一步的去讓它們繁殖更多!

幫助它們營造出更好的環境,讓它們生存!


其次,在保育工作上也是要對外宣導蝴蝶的美,蝴蝶的重要性,台灣蝴蝶王國的美稱...等!所以常常舉辦一些活動 例如:陽明山的蝴蝶季讓民眾能更了解到蝴蝶的美,希望讓民眾不會胡亂的抓捕蝴蝶或濫殺蝴蝶
也能藉此教育民眾,保育蝴蝶,愛護生態環境的一些道德觀念

保育工作另一方面是 宣導生態環境的重要性,因為生態環境跟蝴蝶的棲息是息息相關的,所以,宣導給民眾,不要隨意破壞生態環境!


在民間的保育工作方面,美濃的養蝶人士,種植了一百多種草類和各種蜜源植物,藉以來讓更多蝴蝶能有更好的生態環境能夠生存,讓蝴蝶的保育工作能夠更加落實!

飄洋的蝴蝶







蝴蝶在人類眼中,似是一群飛不過滄海的柔弱生命,但事實並非如此。一類叫斑蝶Danainae的蝴蝶,不僅會像候鳥般隨著季節變換南北遷移,有的更能夠輕易飛越海洋,甚至會形成舉世罕見的「越冬型蝴蝶谷」。《青斑蝶遷徙之謎》一書的主角青斑蝶,便是這類堪稱「蝴蝶旅行家」族類中的佼佼者。日本自1980年代開始針對青斑蝶進行「標識再捕法」的研究後發現,青斑蝶會在每年春夏之際,從日本南西諸島往北遷移至日本的九州、四國、本州甚至北海道,秋天則會往南遷移至日本南西諸島。由於日本南西諸島位置最近距台灣不過近百公里,於是開始有人提出青斑蝶往返台灣、日本的可能性。直到2000年6月19日,一隻台灣大學昆蟲系研究生李信德在陽明山國家公園大屯山頂標上「1032C NTU」的青斑蝶,12天後在日本九州鹿兒島揖宿被日人中峰浩司捕獲後,終於證實了這項說法;隔年11月25日,屏東科技大學學生許國聖與林文信在台東縣達仁鄉與屏東縣獅子鄉交界的壽卡山區,捕捉到一隻來自日本大阪、後翅標記有「SOA 118」的雄青斑蝶,兩地的直線距離更長達2,035公里。自此之後,不僅日本人開始注意青斑蝶,台灣人也對這些會飛到日本的蝴蝶感到相當好奇。由佐藤英治所寫的《青斑蝶遷徙之謎》在台灣的出版,則讓我們得以一窺這看似弱不禁風的生物,其小小軀體內隱藏著的巨大能量的祕密。和大多數外文自然生態書籍中譯本不同的是,《青斑蝶遷徙之謎》講的雖是日本的青斑蝶,但由於其和台灣的青斑蝶隸屬同一亞種,所以書中描述的生態現象,也同樣會在台灣的山林裡上演。走進中低海拔森林,你可以在牛嬭菜(Marsdenia formosana)的寬大葉片上,找到青斑蝶幼蟲所留下的特殊取食印記「環狀食痕」;每年初夏,大屯山頂的青斑蝶大發生,比起鹿兒島縣種子島的盛況,絕對是有過之而無不及;只要多加留意,有一天你也可能會發現一隻上面寫著日文編號的蝴蝶。《青斑蝶遷徙之謎》作者佐藤英治也在書中提出的一些未解的生態之謎,或許有些答案就隱藏在台灣的山林裡,例如:青斑蝶在南方形成越冬集團的可能性?根據筆者的調查結果顯示:在目前已知越冬蝶谷內調查到的青斑蝶數量只有個位數記錄,至於少數引用他人文獻用來舉證東部存在青斑蝶的越冬谷,則純粹是將小紋青斑蝶類(Tirumala spp.)及琉球青斑蝶(Ideopsis similis)類越冬集團的泛稱「青斑蝶類」,誤以為是單一物種青斑蝶(Parantica sita)所致。但這並不代表青斑蝶越冬集團沒有存在的可能性,因為筆者曾在東部一兩個特定山谷內發現數十隻青斑蝶的近緣種小青斑蝶(Parantica swinhoei)的冬季棲息地,或許青斑蝶也存在著類似情況也未可知。最早進行斑蝶遷移生態研究的加拿大動物學家Frederick Urquhart(1919-2002)自1937年便開始嘗試用標記方式解開帝王斑蝶(Danaus plexippus)的遷移之謎,一直到1975年終於接獲同事Ken and Cathy Brugger的通報,在墨西哥市近郊約240公里處的Neovolcanic Plateau,發現上百萬隻帝王斑蝶越冬地點;日本的青斑蝶遷移研究至今也已超過20年,並在近年證實牠們會遠渡重洋來到台灣。相較之下,和墨西哥「帝王蝶谷」並列為世界二大越冬蝶谷的台灣「紫蝶幽谷」遷移生態研究的進展卻相對緩慢,自從蝴蝶專家陳維壽在1970年代披露紫蝶幽谷存在後,長期以來關於這些群聚南台灣茂林等地的越冬斑蝶究竟來自何處,一直沒有進行相關的標放研究。為解開這些斑蝶遷移之謎,台灣蝴蝶保育學會在行政院農業委員會的補助下,近年來開始訓練紫蝶保育志工進行標放研究,並在社會各界大力協助下,才逐漸描繪出台灣產斑蝶類之遷移路線。由此可知,不論是美國、加拿大、墨西哥、日本或台灣,大量志工的投入仍是解開蝴蝶遷移之謎的最有效方法。衷心期待《青斑蝶遷徙之謎》在台灣的出版能引起更多的「蝴蝶效應」,一般社會大眾除可接受專業訓練加入標放志工行列外,平時在野外踏青能對各種斑蝶多加留意,一發現有號碼的蝴蝶,請儘量以攝影的方式紀錄,並與台灣蝴蝶保育學會聯繫。只要有興趣,您也可以參與蝴蝶標放!2000年7月間,一隻由李信德於2000年6月19日李信德在陽明山國家公園大屯山登山車道所標放的青斑蝶在日本被捕捉,這隻青斑蝶能在14天後遠渡重洋飛往1,140公里外的日本九州鹿兒島,揭開了台、日青斑蝶確實在交流的祕密,也拉近了台、日蝶類學者間的交流。如今,李信德在2000-2003年間標放的青斑蝶共有3隻飛往日本,2001年在日本本州奈良標放的青斑蝶也首次飛抵台東山區;之後陸續又有3隻在日本標放的青斑蝶飛抵台灣,證實台、日間青斑蝶確在「雙向移動」,林唯潁也曾就採自日本及台灣各地的青斑蝶分析DNA組成,發現台、日不同地區青斑蝶確有不同程度基因交流現象。日本於1980年代就開始進行青斑蝶的標放研究,發現青斑蝶在日本各列島間存在移棲的現象;如今,標放青斑蝶幾乎已成為日本愛蝶人的「全民運動」,這項活動及青斑蝶移棲之謎,在佐藤英治的《青斑蝶遷徙之謎》中有詳盡又生動的描述,台灣的愛蝶人不妨細細品味。台灣在陽明山國家公園所做的青斑蝶標放,早在1989年開始,當時只想了解為什麼每年5-7月青斑蝶類會在澤蘭群集?究竟有多少種斑蝶會出現在澤蘭花上?群聚結構如何?大、小青斑蝶的族群數量和比例……等等,當然也包括青斑蝶的飛翔距離、壽命,雌雄性比及其和植物間之關係。根據這些資訊,這幾年來陽明山國家公園每年一到青斑蝶大發生的季節,便舉辦大型賞青斑蝶活動,也發動關心蝴蝶及生態的朋友、家庭進行標放青斑蝶活動;可惜的是,這個活動不像日本那樣具有持續性和研究性,如果我們能發動愛蝶人在這段期間組織進行標放及追蹤活動,相信也能帶動蝶類研究氛圍,更能對蝶類及生態保育有更大的助益。但願《青斑蝶遷徙之謎》的出版,能給愛蝶人及主管國家公園的朋友們更大的啟示。