


听起来很荒谬,但这段鳐鱼吃贝类的视频可能是今年我们屏幕上最舒缓的场景了。
但对于拍摄这段录像的海洋生物学家来说,这种倾听体验不仅仅是 ASMR 的乐趣。佛罗里达大西洋大学的鲨鱼和鳐鱼研究人员使用了一台带水下麦克风(相当于水下麦克风)的电池供电设备,来窃听圈养的花点鹰鳐。他们的目标是看看他们是否能在不打扰它们进食的情况下,推断出这些牙齿扁平的捕食者是如何压碎猎物的。
通过测量视频片段中发出的“啪啪”、“嘎吱”和“咔嚓”声的频率,研究小组在 400 多次进食事件中,准确地猜出了鳐鱼的食物,包括硬壳蛤、带纹路的海螺以及其他六种软体动物。研究的作者 Catherine Lamboy 表示,他们还通过声音评估了贝壳破裂的强度,以确定它们独特的咀嚼方式。这项研究于本月早些时候发表在《实验海洋生物学与生态学杂志》上。由于它们融合的牙板,捕食者毫不费力地就能咬碎贝类,吃到肉质的内部。但这些长达八英尺的鳐鱼并非每次都能成功。“有时它们会把软体动物放错位置,然后不得不吐出来,”Lamboy 解释说。

然而,这项研究最大的收获并非关于饥饿的海洋生物,而是关于水下录音设备。正如 Lamboy 和她的同事在他们的论文中所写的那样,他们实验的成功表明,声学监测在解决迫在眉睫的海洋之谜方面可以发挥重要作用,比如 许多鲨鱼和鳐鱼物种数量急剧下降 的问题。“这项技术让我们能够在不将人员、噪音污染和大量塑料设备带入海洋的情况下,收集关于捕食者的知识,”Lamboy 说。“这对于保护生态系统和限制我们在研究它们时对动物运动和行为的影响至关重要。”
但正如 Lamboy 指出的那样,在广阔的海洋中记录野生动物不像在沙底水箱中那样无缝。海上的条件永不恒定:压力、温度和盐度的微小变化都会改变声音在水中的传播方式。另外,像研究中使用的 Cyclops 相机系统 这样的昂贵设备的价格,以及潮湿、多盐环境造成的损坏也是问题。
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尽管如此,这种“放手”方法的优势似乎还是大于技术上的挑战。Lamboy 认为,水下麦克风在研究鲨鱼(她的主要研究对象)“如何听到”和捕食猎物方面将非常有用。她还希望将所有录音都整理到一个数字图书馆中,以便鲸鱼、鱼类和软体动物科学家能够共同 创建一个海洋的全景声景。“我们可以利用它来了解人为因素对我们星球水域的影响,”她说。“但同时,我们也可以享受其中的体验。”