海洋哺乳动物

特殊的哺乳动物类群,通常也简称为海兽

海洋哺乳动物

海洋哺乳动物(英文名:Marine mammal)是特殊的哺乳动物类群,通常也简称为海兽。主要包括鲸目、海牛目、食肉目(Carnivora)下的鳍足类及海獭(Enhydra lutris)、猫獭(Lontra felina)和北极熊(Ursus maritimus)。[0][34]海洋哺乳动物主要分布在南北两极到接近赤道的世界各海洋中;[26][28]属于次水生生物;[28]除少数物种,大部分都生活在海洋环境;[0][24]某些物种终生生活在水中,某些物种为水陆两栖生活。[0][24][29]海洋哺乳动物的体型各不相同。[34][31]海洋哺乳动物为了适应海洋环境,其在形态结构上也发生了一系列的适应性改变,[0][24]包括多具流线型身体,体被通常具有厚厚的脂肪,具有鳍状肢,以及特殊的毛发特征和牙齿特征。[0][24][25]除海牛目是草食性动物外,其余海洋哺乳动物均为肉食性动物。[24]且虽然它们仍保持着陆地哺乳动物的许多共同特点,如恒温、用肺呼吸等。但它们为了适应海洋环境,在感官系统、渗透调节、体温调节等生理方面发生了一系列适应性改变。[0][26]

海洋哺乳动物(英文名:Marine mammal)是特殊的哺乳动物类群,通常也简称为海兽。主要包括鲸目、海牛目、食肉目(Carnivora)下的鳍足类及海獭(Enhydra lutris)、猫獭(Lontra felina)和北极熊(Ursus maritimus)。[注2][1][35]海洋哺乳动物主要分布在南北两极到接近赤道的世界各海洋中;[27][29]属于次水生生物;[29]除少数物种,大部分都生活在海洋环境;[1][25]某些物种终生生活在水中,某些物种为水陆两栖生活。[1][25][30]

海洋哺乳动物的体型各不相同。[35][32]海洋哺乳动物为了适应海洋环境,其在形态结构上也发生了一系列的适应性改变,[1][25]包括多具流线型身体,体被通常具有厚厚的脂肪,具有鳍状肢,以及特殊的毛发特征和牙齿特征。[1][25][26]除海牛目是草食性动物外,其余海洋哺乳动物均为肉食性动物。[25]且虽然它们仍保持着陆地哺乳动物的许多共同特点,如恒温、用肺呼吸等。但它们为了适应海洋环境,在感官系统、渗透调节、体温调节等生理方面发生了一系列适应性改变。[1][27]

2021年,有46种海洋哺乳动物被列入中国《国家重点保护野生动物名录》中,其中16种为国家一级保护野生动物,30种为国家二级保护野生动物。[23]截至2024年,有113种海洋哺乳动物被列入《世界自然保护联盟(IUCN)濒危物种红色名录》中,其中3个灭绝(EX)、5个极危(CR)、19个濒危(EN)、16个易危(VU)。[注1]海洋哺乳动物不仅在维持海洋生态系统平衡中所起作用很大,它们也与人类有着密切的联系,包括研究价值、食用价值、药用价值、工业价值、观赏价值等。[28][29][33][36]

起源演化

科学家们最初认为海洋哺乳动物的祖先本就是水生生物,例如鲸目(Cetacea),由于其鳍状肢等形态结构人们认为最初其祖先是鱼类;后来至1945年,美国古生物学家乔治·盖洛德·辛普森(George Gaylord Simpson)通过对其进行进一步研究,将其重新归类于Cohort Mutica中,那时,他还没有将鲸目同哺乳动物联系到一起;但从那时起,人们便对鲸目与哺乳动物的联系有了许多猜想,特别是美国古生物学家范瓦伦(Van Valen)根据其牙齿结构特征提出了鲸目的近源亲戚为偶蹄目动物(Artiodactyla)。因此,截至2024年,科学家们普遍认为海洋哺乳动物的祖先应为陆地哺乳动物,且它们在不同进化时期重返海洋,并能够适应水生生活。[1][37][38]

另外,科学家们通过进一步研究发现了部分海洋哺乳动物入海的原因,例如鲸目,其半规管体积已经收缩变小,极大降低了平衡感,这使得它们很难在陆地上逃避捕食者,而这种结构有助于它们完成跳跃和转身等行为,再加上海洋环境相对温暖,生物种类丰富,少有天敌追捕等特点使鲸目更易于生存。[35]

科学家们通过进一步研究逐渐发现了这些海洋哺乳动物的可能的陆地祖先以及其起源年代及过程:首先,鲸目的陆生祖先大约在新生代始新世早期开始从陆地进入海洋环境,它是海洋哺乳动物中高度特化的类群,基于解剖学和分子生物学的研究,证实了鲸目与陆生偶蹄动物的亲缘关系较近,且河马(Hippopotamus amphibius)被认为与鲸目亲缘关系最近,并将鲸目和偶蹄类合并为鲸偶蹄目(Cetartiodactyla)。它们原本包括三个类群:古鲸亚目(Archaeoceti)、齿鲸亚目(Odontoceti)、须鲸亚目(Mysticeti),由于古鲸亚目物种在进化过程中灭绝,其现生的鲸目于中新世时期开始分化,并根据有齿或须分为两个亚目:须鲸亚目和齿鲸亚目。[1][25]

其次,食肉目(Carnivora)中的鳍足类(Pinnipedia)是适应海洋环境的部分类群,所有的鳍足动物可能起源于共同的祖先,其陆生祖先可能是原始的熊行类食肉动物中的达氏海幼兽(Puijila darwini),且其祖先可能于新生代中新世早期开始从陆地进入海洋环境。[1][25][35]而食肉目中的北极熊(Ursus maritimus)被科学家研究发现是从第四纪更新世时期开始棕熊(Ursus arctos)上演化而来的。[39]

最后,化石记录表明,海牛目(Sirenia)起源于新生代始新世早期。[1][25]形态学比较和分子生物学研究表明,它们可能来自陆生哺乳类,近亲是长鼻目(Proboscidea)和蹄兔目(Hyracoidea),因此,科学家们认为它与现存的大象(Elephantidae)、蹄兔有着共同的祖先,但与鲸目及食肉目中的鳍足类祖先关系较远。[35]

分类争议

关于海洋哺乳动物中的鳍足类的分类地位尚有争论,部分观点认为其是食肉目犬形亚目(Caniformia)中的一个单系群,另一部分观点认为其属于食肉目鳍足亚目。本词条依照分类信息系统(ITIS)观点认为其为食肉目犬形亚目的一个单系群。[40][41][42]

现有分类

海洋哺乳动物是特殊的哺乳动物类群,通常也简称为海兽。主要包括鲸目、海牛目以及食肉目的鳍足类以及海獭(Enhydra lutris)、猫獭(Lontra felina)和北极熊。[1][35]下面对它们的分类进行进一步叙述:

鲸目

现生鲸目共包括2个亚目、14个科、40个属和94个种。[43][44][45]

亚目科须鲸亚目露脊鲸科(Balaenidae)、须鲸科(Balaenopteridae)、灰鲸科(Eschrichtiidae)、小露脊鲸科(Neobalaenidae)齿鲸亚目海豚科(Delphinidae)、喙鲸科(Hyperoodontidae)、亚河豚科(Iniidae)、小抹香鲸科(Kogiidae)、白鱀豚科(Lipotidae)、角鲸科(Monodontidae)、鼠海豚科(Phocoenidae)、抹香鲸科(Physeteridae)、恒河豚科(Platanistidae)、河豚科(Pontoporiidae)

食肉目

食肉目中除了海獭tǎ、北极熊、猫獭分属熊科(Ursidae)和鼬科(Mustelidae)外,还包括现生鳍足类。其中鳍足类主要包括海豹科(Phocidae)、海狮科(Otariidae)、海象科(Odobenidae)。[1][25][35]

其中海豹科共包含14属19种,分别为:[注3]

属种冠海豹属(Cystophora)冠海豹(Cystophora cristata)髯海豹属(Erignathus)髯rán海豹(Erignathus barbatus)灰海豹属(Halichoerus)灰海豹(Halichoerus grypus)带斑海豹属(Histriophoca)带斑海豹(Histriophoca fasciata)豹海豹属(Hydrurga)豹海豹(Hydrurga leptonyx)威德尔海豹属(Leptonychotes)威德尔海豹(Leptonychotes weddellii)锯齿海豹属(Lobodon)锯齿海豹(Lobodon carcinophaga)象海豹属(Mirounga)北象海豹(Mirounga angustirostris)、南象海豹(Mirounga leonina)僧海豹属(Monachus)地中海僧海豹(Monachus monachus)Neomonachus夏威夷僧海豹(Neomonachus schauinslandi)、加勒比僧海豹(Neomonachus tropicalis)罗斯海豹属(Ommatophoca)罗斯海豹(Ommatophoca rossii)琴海豹属(Pagophilus)竖琴海豹(Pagophilus groenlandicus)斑海豹属(Phoca)斑海豹(Phoca largha)、点斑海豹(Phoca vitulina)PusaPusa caspica、Pusa hispida、Pusa sibirica

海狮科共7属15种:[注4]

属种南海狗属(Arctocephalus)南美海狗(Arctocephalus australis)、新西兰海狗(Arctocephalus forsteri)、加拉帕戈斯海狗(Arctocephalus galapagoensis)、南极毛皮海狮(Arctocephalus gazella)、智利毛皮海狮(Arctocephalus philippii)、海德拉海狗(Arctocephalus pusillus)、亚南极海狗(Arctocephalus tropicalis)北海狗属(Callorhinus)北海狗(Callorhinus ursinus)虎头海狮属(Eumetopias)虎头海狮(Eumetopias jubatus)澳大利亚海狮属(Neophoca)澳大利亚海狮(Neophoca cinerea)南海狮属(Otaria)南美海狮(Otaria byronia)胡克海狮(Phocarctos)胡克海狮(Phocarctos hookeri)加州海狮属(Zalophus)加利福尼亚海狮(Zalophus californianus)、日本海狮(Zalophus japonicus)、加拉帕戈斯海狮(Zalophus wollebaeki)

海象科为1属1种,即海象属(Odobenus)大平洋海象(Odobenus rosmarus)[69][70]。

海牛目

现生海牛目共包括2科,3属,共5个物种。[注5]

科属种儒艮科(Dugongidae)儒艮属(Dugong)儒艮(Dugong dugon)大儒艮属(Hydrodamalis)巨儒艮(Hydrodamalis gigas)海牛科(Trichechu)海牛属(Trichechus)亚马逊海牛(Trichechus inunguis)、西印度海牛(Trichechus manatus)、西非海牛(Trichechus senegalensis)

这些哺乳动物类群因其所处的共同栖息环境而被统称为海洋哺乳动物,但类群与类群之间在进化上并没有直接的联系,另外,属于鲸目中的生活在河流和湖泊中的白鱀豚(Lipotes vexillifer)、江豚(Neophocaena phocaenoides)等因其发展历史同海洋相关,故它们也被列为海洋哺乳动物。[30][29]

形态特征

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海洋哺乳动物蓝鲸的形态特征

体型

海洋哺乳动物的体型各不相同。其中,鲸目的须鲸亚目体型大,较躯体来说其头大身小,而齿鲸亚目体型大小不一,较躯体来说其头小身大;[35]食肉目中的海獭属于海洋哺乳动物中体型最小的一个种类,成体雄性体长为1.47米左右,体重最重可达45千克左右,而雌性体长仅1.4米,体重在16-27千克之间,最重可达33千克;[32]海牛目体长一般在2.5-4米之间,体重可达360千克左右。[32]

海獭
海獭
海牛
海牛

适应性改变

海洋哺乳动物为了适应海洋环境,其在形态结构上也发生了一系列的适应性改变。[1][25]

体型

鲸目、食肉目中的鳍足类和海牛目都具有流体动力学作用的流线型身体以适应游泳;但食肉目中的海獭和北极熊体型和其陆生近亲相似,并未发生显著改变。[1][25][26]

海豚流线型身体
海豚流线型身体

脂肪

海洋哺乳动物体被通常具有厚厚的脂肪,具有保温绝热、能量储存和增加浮力等功能。[1][25][26]

鳍状肢

海洋哺乳动物中食肉目的种类四肢俱全,而鲸目和海牛目后肢退化。[35]海洋哺乳动物附肢发生的适应性改变尤为显著,它们均具有像鱼类一样的鳍状的肢体,称为鳍状肢,该结构有助于减少其在水中运动的阻力,增加其在水中的运动速度,其中鲸目、食肉目中的鳍足类和海牛目物种前肢特化为鳍状肢,控制其运动的方向,[1][25][26]且鳍足类和海獭的后鳍肢未退化并能在水中推进。[26][32]

宽吻海豚鳍状肢
宽吻海豚鳍状肢

毛发

为适应水生环境,海洋哺乳动物不同类群进化出不同的毛发特征:

为减少水中运动的阻力,营完全水生生活的鲸目和海牛目动物毛发退化,仅在胎儿时期的体毛暂时存在,另外,成体海牛虽基本无毛,但其嘴唇周围有须,头部有大量触毛;而鲸目中的须鲸亚目保留了特殊的高度角质化的鲸须。[26]

营半水生生活的食肉目鳍足类的海象科虽体毛缺失,但有稀疏的刚毛,其中有血管和神经通过,触觉十分灵敏,且皮肤厚而多皱,厚度可达1.2-5厘米,皮下脂肪厚12-15厘米,以抵御北极的严寒;而海豹科全身披短毛,这可能与其生活在寒温带海洋中,必须保留一定的毛发以保暖因为它们生活中大部分时间要到陆上进行产仔、哺乳、育儿等活动。然而,海獭拥有动物世界中最厚、最紧密的皮毛,成体可达8亿根纤维,研究发现其抗寒本领不仅来源于其体外变异——生长密集毛发,还来源于其体内变异——消耗大量海鲜以生产热能。[26][32]

海洋哺乳动物这些毛发的进化可能与其在水中捕获空气及防水等功能有关。[78]

海牛须及触毛
海牛须及触毛
海獭茂密的皮毛
海獭茂密的皮毛

牙齿特征

海洋哺乳动物的牙齿特征各不相同,例如鲸目的须鲸亚目无齿,而齿鲸亚目有齿,且其牙齿是同齿型且呈圆锥状,无门齿、犬齿和臼齿之分,这与它们只吞咽不咀嚼的行为一致;食肉目中的鳍足类的牙齿有一定程度的退化,其中海象科有1对巨大伸出口外的犬牙,这是其显著特征;[1][25][35]海牛目有较特殊的牙齿替换系统,以应对食用多纤维食物所造成的牙齿磨损,它们仅具有臼齿,更新方式是整列牙齿又颚的末端水平地向前移动,当牙齿移动至颚的最前端时,牙根会逐渐被吸收终至脱落,此结构与大象有点像。[32]

特殊特征

海洋哺乳动物各个类别有其特殊的特征:鲸目由于长期生活在水下黑暗环境,眼睛退化变小。[1]食肉目的鳍足类的前鳍肢的各个指和后鳍肢的各个趾均被软组织包埋固定,指/趾间具有蹼,并与鳍状肢构成整体,扩大了鳍状肢的表面积,减小运动阻力,有利于快速游泳;且它们身体没有明显的突起物,乳头收缩,阴茎缩进一个囊内,四肢退化,失去在陆地上站立和行走的能力。[1][25]海牛目具有作为运动器官的尾叶;无耳阔;鼻孔在嘴吻的前端;嘴唇肥厚;颈短且肥厚使头能灵活活动。[25][35]食肉目的北极熊的足掌具有刚毛,这便于它们在冰上行走,且具有御寒能力。[39]食肉目的海獭具有扁平的尾巴,一般长度为30厘米左右。[32]

两性差异

另外,某些海洋哺乳动物存在明显的两性差异,例如雄抹香鲸(Physeter catodon)较雌抹香鲸体型明显更大,其雄性平均长度为15.9米,平均体重在43500千克左右,而雌性平均长度仅10.9米,平均体重在13500千克左右;[79]鲸目中雄鲸通常具有睾丸,位于腹腔内,阴茎缩藏于腹壁内,而雌鲸为双角子宫,散落胎盘,部分鲸目的体型上具有两性差异,例如雄短鳍领航鲸(Globicephala macrorhynchus)也明显较雌短鳍领航鲸体型更大;雄长鳍领航鲸(Globicephala melas)也明显较雄长鳍领航鲸体型更大,此外,雌鲸之间的距离通常较近,而雄鲸之间的距离通常较远;[80][81]雄海獭的体重较雌海獭更重,平均重34%,体长也更长,平均长8%,此外,雄海獭与雌海獭最明显的差别是雄性有阴茎而雌性有两个乳头。[31]

分布范围

世界分布

海洋哺乳动物分布在南北两极到接近赤道的世界各海洋中,以北大西洋北部、北太平洋北部、北冰洋和南极的水域为多。[27][29]

中国分布

中国现有海洋哺乳动物为39种,主要有斑海豹(Phoca largha)、儒艮(Dugong dugon)、抹香鲸、中华白海豚(Sousa chinensis)等。[27]它们在渤海分布最贫乏,南海分布最多,且自北部海区往南逐渐增多。[82]

栖息环境

世界栖息环境

海洋哺乳动物都是由陆上返回海洋的,属于次水生生物。[29]它们能适应海洋环境,相比陆地环境,海洋环境具有密度大、盐度高、导热性强、光线弱等特点。其中鲸目除少数物种,包括恒河豚(Platanista gangetica)、白鱀豚等分布在淡水水域,大部分类群都生活在海洋环境,[1][25]且多分布于大陆架附近的浅海里。[27]食肉目中的鳍足类的物种以及海獭大多为水陆两栖性,大部分时间在水里活动,而在休息、换毛、繁殖的时候会陆地或冰块上活动。海牛类分布于海底,且受食物分布的影响海牛生活在海洋及淡水近岸的浅水区,它们终生生活在水中。食肉目中的北极熊辗转浮冰和海洋之间。[1][25][30]

中国栖息环境

从中国现有海洋哺乳动物的分布水域来看,可分为4种不同的类型,分别为外洋性种类、沿岸型种类、既能生活在海洋、河口,又能深入江河、湖泊的种类、仅能生活在江河湖泊的种类。从其地理分布来看,可分为5种不同性质的生态类型,分别为冷水种、温水种、暖水种、广温种及地区特有种。[82]

适应能力

海洋哺乳动物仍保持着陆地哺乳动物的许多共同特点,如恒温、用肺呼吸等。但它们为了适应海洋环境,在感官系统、渗透调节、体温调节等生理方面发生了一系列适应性改变。[1][27]

感官系统

受海洋环境的影响,海洋哺乳动物的感官系统受到不同的限制,视觉和嗅觉的使用对于海洋哺乳动物都难以收到良好的效果,但声音可以在水下得到良好的传播,主要因为声波在水下传播得较快但衰减得较慢,因此,多数海洋哺乳动物均可通过发出和接收声音来很好地适应水下环境。[27]另外,现生齿鲸亚目脑容量,尤其是与认知能力有关的大脑皮层显著增大,这有利于鲸目应对高度社会化的复杂生存环境。[1][78]

渗透调节

由于海洋哺乳动物在摄食时会同时吞入大量海水,且海水中盐含量较高,故其需要较特别的肾脏结构以维持其盐水平衡。例如科学家们研究发现鲸目动物和食肉目的鳍足类动物的肾脏结构具有许多独立的肾管,以增强其尿液浓缩能力。[78]

体温调节

对于海洋哺乳动物而言,它们需要进化出更合理的体温调节机制以适应水中温度的变化,以及海水与陆地的温度的变化(对于部分水陆双栖型的海洋哺乳动物)。最具有代表性的便是食肉目中的鳍足类动物,它们在运动或者怀孕期间会产生大量的热量,此时散热对于它们来说是必须的,它们的血管结构使它们能将多余的热量运输至肌肉中或者从生殖器官中运输至其鳍状肢,以方便其散热。[78]

除了散热机制,它们还具有保温机制,这与其体型的变化有关,例如海象科、鲸目等会通过其较短的四肢、呈圆形的体型以及其体表内厚厚的脂肪层来保证其体内的温度。[78]

潜水能力

多数海洋哺乳动物都能够进行长时间的潜水行为,[83][79][84]但也有少数海洋哺乳动物潜水时每分钟需在海面上呼吸数次,例如小型海豚科(Delphinidae)。[85]海洋哺乳动物潜水最深可达2900米。[86]研究发现,鲸目动物均有大而复杂的血管系统,其血管系统会对氧气进行重新分配调节,减少对肌肉、肺等组织的血液供应量,优先供给心脏和脑组织,通过血氧亲和力,提高氧气的存储和运输能力;[1]且其肌肉、脾脏等器官都具有容纳高浓度氧气的能力。此外,当它们氧气耗尽时,还可以通过厌氧性糖酵解作用获得大量的糖原储存。[83][79][84]

此外,它们为能潜水游泳,还进化出了其他的生理结构,例如现生鲸目和海牛目的骨密度较低,有利于抵消在水底进行摄食时所产生的浮力,在遭遇攻击时保护内脏;同时,其外鼻孔从面部前端位移至头顶,有助于其在水面进行呼吸换气,它们在潜水时关闭鼻孔的瓣膜,能够维持长时间的潜水。[1][27]

睡眠模式

海洋哺乳动物为适应复杂的水生环境也进化出了独特的睡眠模式。[30]

鲸目:鲸目为适应完全的水生生境,进化出了独特的睡眠模式——单半球慢波睡眠(USWS),即一侧大脑半球进入高幅低频的慢波睡眠状态(SWS),另一侧大脑半球呈现清醒状态下的低幅高频脑电活动,两个大脑半球交替进行睡眠,且缺失快速眼球运动(REM)睡眠。关于鲸目的睡眠时间,已有研究表明其大脑半球每天约有三分之一的时间处于USWS,三分之二的时间处于清醒状态,且其睡眠时,眼睛的状态是不同步的,即睡眠侧大脑半球对侧的眼睛闭合,清醒侧大脑半球对侧的眼睛睁开,这也解释了其“睁一只眼闭一只眼”的睡眠行为。鲸目这一独特的USWS对适应海洋生境具有重要意义:第一是维持其必要的呼吸;第二是警惕捕食者;第三是增加产热。[30]

海牛目:关于海牛目的睡眠研究主要集中在亚马逊海牛(Trichechus inunguis)上,研究发现它不仅具有与陆生哺乳动物类似的双半球慢波睡眠(BSWS)和REM睡眠,还具有类似鲸目的USWS;但与鲸目不同的是,海牛的USWS可能与为了维持呼吸所进行的持续运动无关,科学家们推测其USWS可能服务于其他功能,如警惕捕食者。[30]

食肉目的鳍足类:鳍足类的海狮科、海象科和海豹科睡眠模式又有着不同,海狮科和海象科的睡眠模式一样,既具备陆生哺乳动物类似的BSWS和REM睡眠又具有与鲸目类似的USWS,且在陆地上BSWS和REM睡眠模式比例较大,而在水中其USWS睡眠模式比例较大。而海豹科在不管是陆地上还是在水中,它们都不具有USWS,另外,它们在水中的睡眠姿势为漂浮在水面上,且头在水面上;或是在深水中进行睡眠且呼吸暂停,并出现打破睡眠浮到水面进行呼吸。[30]

摄食行为

海洋哺乳动物均从水中获取食物。除海牛目外,其余海洋哺乳动物均为肉食性动物。[25]下面分别对其进行叙述:

鲸目

现生鲸目的食性由古生鲸目的食草性转变为了食肉性,这一转变也表现在其牙齿形态上的显著改变。[25]它们丢失了鲜、甜、酸、苦四种基本的味觉功能,仅保留了咸味受体,取食方式的转变可能降低了对其他味觉的感知和依赖,例如须鲸通过鲸须板来过滤食物,而齿鲸则直接吞咽食物,不进行咀嚼,同时对咸味的感知能力有利于鲸目在高盐高渗环境下维持渗透调节平衡。[1][26]此外,它们还有较为特殊的舌骨器,该结构能方便它们在水中进行摄食行为,包括将猎物摄入口中,并扩大其梨状隐窝。[78]

食肉目

食肉目中的鳍足类捕食猎物的种类较为多样,但大多数鳍足类主要以鱼类、头足类(Cephalopoda)、无脊椎动物等底栖动物的动物为食,摄食时不经过牙齿的撕咬和咀嚼,直接进行吞咽,因此鳍足类的牙齿与近缘陆生哺乳动物相比发生了退化。[1]

食肉目中的北极熊主要在冰块和海水的交界处进行捕食行为,很少在陆地或开阔水域捕食,它们一般摄食斑海豹、海豹以及鲸鱼等。[87][88][89]它们体色呈白色正好与其所处环境颜色相近,这使得它们更容易猎捕食物。[39]

食肉目中的海獭是海洋哺乳动物中唯一用前肢进行摄食行为的,它们一般以底栖双壳类无脊椎动物为食,喜食螃蟹(Brachyura)、海胆(Echinoidea)、鲍鱼(Abalone)等,偶尔也食一些海藻(Sargassum)和鱼类,它们是世界上食量最大的动物之一,日摄食率占体重的20%-25%。

海牛目

海牛目动物是海洋哺乳动物中唯一植食性的类群,它们以各种海草(Helobiales)与其他水生植物为食。[1][27]此外,它们的颈短使其能便于取食。[25]

交流行为

研究表明,绝大多数的海洋哺乳动物依靠声音来进行导航定位、进行群体间的通信交流以及捕食和躲避敌害。海洋哺乳动物以不同的方式发声,特定的发声常对应特定的行为和功能。不同物种所发出的声信号的类型及特征均有所不同,同一种群的不同个体的声信号特征也存在差异,甚至同一个体不同年龄段、不同行为状态的发声亦存在变化。[27]

截至2024年,已知的海洋哺乳动物的发声频率范围在几十赫兹到几十千赫兹,依据信号的时间和频率特征,发声类型主要分为脉冲型信号和音调型信号两大类,依据信号的时间和频率特征,又可以进一步细分。例如儒艮会通过不同类型的声信号而传递其不同的行为,美国安德森(Anderson)等科学家根据信号的频率和幅度将澳大利亚海域的儒艮发生信号分为chirp-squeak、trill、bark、pretrill和prebark5个类型,并通过多项实验证明儒艮的chirp信号具有测距功能、trill有从属功能、bark代表了一种攻击行为。又如中华白海豚,科学家们发现其声信号类型主要分为三种,一是用于进行导航、定位和猎物检测的高频脉冲信号的click,应急突发信号brust-pluse以及用来进行通信交流的少声信号whistle;但是这些声音并不总是与特定的行为相对应,例如在社交过程中它们也会出现click声音,这表明了这个物种的声音产生和声学行为的复杂性。[27]

除了声音信号,海牛目还可以通过触觉信号来进行交流,成年海牛嘴唇周围有须,头部有大量触毛,这些结构可以用来感知周围环境以及进行群体间个体交流沟通等。[1][27][26]此外,某些鲸目也被科学家们研究出具有发达的触觉器官以进行交流行为并感知其周围环境以检测其周围猎物的密度,例如南露脊鲸(Eubalaena australis)等。[78]

社群行为

海洋哺乳动物既有独居生活又有群居生活,例如食肉目中的海獭除了会群体进行休息行为外,一般都是单独活动的。它们可以在陆地或者海上进行休息行为,且一般选择其种群密度较高的地方;[31][32]鲸目喜群栖,例如白鱀豚一般会形成数头或者数十头的群体于深水急流江段,特别是在两河汇合处进行活动,而抹香鲸常集合为少数或者数十头的群体,喜营多雌的群居生活;[33][81]有青苗、海藻的浅水中常有3、5只成群的海牛目中的儒艮活动。[36]

海獭成群休息
海獭成群休息

节律行为

日节律

部分海洋哺乳动物具有明显的日节律行为,例如食肉目中的海獭晚上通常会进行群体栖息休息行为,它们特别喜栖息于海藻丛中;[31][32]鲸目中的白鱀豚初夜多在江水中下层活动,晨昏多在近岸浅水处进行捕食行为;[33]海牛目中的儒艮多在傍晚和黎明出现,白天大多都在深海中,但会定时浮出水面换气,晚间一般会游向浅水区进行觅食行为。[36]

季节节律

部分海洋哺乳动物具有明显的季节节律行为,例如鲸目中的白鱀豚一般会在冬季刮北风或者西北风时于背风岸的深水中活动,而每年晚春季节湖水上涨时便进入湖中清澈的小河内。[33]

活动特点

科学家们研究发现多数海洋哺乳动物具有其特别的游泳方式,例如海豹,它们擅长使用后鳍肢进行交替的水平滑动方式来游泳;海狮擅长在水面下反复拍打其前鳍肢;海象有时会利用其牙齿咬住水面上的冰块,缓慢在水中移动其身体;海牛目动物通常会用其尾叶游动的方式进行游泳,或者用其前鳍肢滑动;鲸目动物也通常会通过其前鳍肢向前进行滑动;[78]海獭喜欢仰着游泳,速度一般不超过每小时2.3千米,但当它们被追捕时,可达每小时9.25千米。[32]此外,研究发现海洋哺乳动物中的鲸目的海豚科具有特别的习性,它们喜尾随渔船和轮船。[85]

发情求偶

多数海洋哺乳动物属于季节性的发情求偶行为,例如儒艮的发情交配行为是季节性的,且具有竞争性,通常一只雌儒艮会被四五只雄儒艮追逐,争取与其交配的机会,且雄儒艮在此过程中可能会出现“打斗”行为导致其受伤;[90]白鱀豚的发情交配行为是季节性的,它们一般会于晚春季节进行发情繁殖等行为;抹香鲸的发情交配行为一般于每年1-7月间较为旺盛,其中4月最盛。[33]

产仔阶段

海洋哺乳动物多为一夫多妻制,例如海獭、[31]鳍足类等。[91]它们的交配行为部分于水中进行,例如鲸目、海獭、部分鳍足类动物等,[31][81][91]也有部分海洋哺乳动物于陆地进行交配行为,例如多数鳍足类等。[91]它们的交配方式、交配时长等各不相同,例如海獭的交配行为一般持续3-4天,并进行多次交配,交配结束后雄海獭一般会从身后抱住雌海獭,它们交配行为多发生在水中,一次交配可能持续35分钟左右;[31]鳍足类在生产后便很快能进行再次进行交尾行为;[92]抹香鲸一般由2-3头强劲的雄鲸和20-40头雌鲸组成鲸群进行交配行为。[33]

海洋哺乳动物均属于胎生。[27]它们通常1胎产1仔,少有双胞胎、三胞胎等,例如海獭、[32]鲸目、[85]海牛目、[32]鳍足类等。[91]它们妊娠期一般较长,例如海牛目的妊娠期一般在一年以上;雌海獭妊娠期为9-10个月;[32]鲸目的抹香鲸妊娠期一般为16个月。[33]且它们繁殖较缓慢,例如雌海獭终年可生产,但它们一般5年才有1胎;[32]鲸目的海豚科(Delphinidae)通常2-3年产1仔。[85]

某些海洋哺乳动物在繁殖期间会表现出一些特别的行为,例如雄抹香鲸(Physeter catodon)通常会进入寒冷的水域中,而雌抹香鲸通常会处于热带或温带水域中。[79]

此外,研究发现,它们繁殖能量的来源因物种而异,例如,体型较小的鳍脚类的海狮的繁殖能量主要来自其食物摄入;而体型较大的海豹的繁殖能量主要来自其能量储备。[93]

哺育生长

海洋哺乳动物均属于哺乳。[27]幼体刚出生时大小各不相同,例如海獭幼体刚出生时体长一般为57厘米,重达2.27千克;[32]抹香鲸幼仔刚出生时体长为4米多。[33]它们哺乳的方式也各不相同,部分海洋哺乳动物于水中进行哺乳行为,例如鲸目通常于水中哺乳,且其乳房所贮乳汁会借身体某些肌肉的收缩而喷射至仔鲸口中;[81]也有部分海洋哺乳动物于陆地上进行哺乳行为,例如食肉目中的鳍足类。[27][91]此外,幼体的生长发育方式也各不相同,例如抹香鲸幼仔的哺乳期为13个月,断乳时幼鲸可长至7米左右,一般于9龄发育至性成熟,其寿命可达70龄;[33]而海牛目中的儒艮幼仔刚出生时会同母儒艮生活,直至其能独立摄取食物为止。[36]

历史概况

海洋哺乳动物的保护日益引起国际社会的重视,饲养是保护其的一种手段;海豹、海豚和海狮的人工饲养在国际上比较普遍。中国从20世纪50年代开始人工饲养斑海豹;20世纪70年代起,开始尝试长江江豚的人工饲养。[94]

中国在海洋哺乳动物研究上虽已有成绩,但研究的类群不均衡,与发达国家的同类研究以及中国其他兽类类群的研究相比,起步较晚,还存在差距;海洋哺乳动物饲养的进一步发展需建立在其研究发展完善的基础上。[94]

饲养管理

捕捞运输

在该过程中,驱赶、离水搬运和固定等各种操作对海洋哺乳动物的正常活动均构成极大威胁,海洋哺乳动物会便显出紧张和恐慌,同时运输过程中环境温度变化和物理压迫等也会对海洋哺乳动物产生不利影响。[94]

因此,在捕捞和运输过程中针对不同物种,需采取不同的措施以减少对海洋保护动物造成的不良影响,以江豚美丽,捕捉和野外驯养要尽可能减少其受伤;从自然环境捕捉后,一般在长江天然水体驯养约1个月时间,使江豚体表所受外伤在长江流水环境中得到初步愈合;同时,易于训练江豚开口摄食,使其能初步完成从自然水体到圈养小环境的适应过程。[94]

前期饲养

这是海洋哺乳动物对饲养环境的适应阶段。由于其栖息环境的改变、营养不良、其他个体的威胁、训练、临床检验操作和环境中如噪声等各种理化因子皆对海洋哺乳动物生长造成一定程度的胁迫。[94]

因此,在饲养设施涉及、饵料供应与营养物质补充、水质控制、水温控制和行为监测等多个方面,要以饲养的海洋哺乳动物为根本,进行适宜的设定,为海洋哺乳动物提供适宜的生存条件。例如,设计鲸目饲养时池时,应严格把控饲养池最小水平距离,池水容积、最小池深等指标。[94]

另外,可通过使用臭氧作为水质处理工具或者臭氧和氯气一起处理海洋哺乳动物的水质问题,这主要因为臭氧能用来除色且除去水中凝聚的悬浮胶状颗粒,降低生物氧的需求,并控制水中细菌以及其他病原体的繁殖。此外,塑料、滤器、压力容器也被北美洲广泛应用于水质处理。[95]

后期饲养

这是海洋哺乳动物饲养的关键阶段,该阶段需在疾病防治上,在合适的时间给予所饲养的海洋哺乳动物正确的治疗;在繁殖上,通过行为监测,掌握主要饲养物种的繁殖流程及所需的人为操作,例如,斑海豹淡水繁殖分为海豹发情交配、产前准备、产仔时间及地点、幼仔处置、幼仔换食、幼仔脱毛、幼仔食物等多个步骤。[94]

物种现状

海洋哺乳动物是自然界中最濒危的物种,几乎在世界各个国家中,海洋哺乳动物都被列为保护动物。[28]大部分海洋哺乳动物的种群数量都呈下降趋势,例如由于渔船捕捞、海上工程及水质污染等对中华白海豚的生存构成了严重的威胁,使白海豚每年死亡数目介于9-11条之间;截至2024年,中国的中华白海豚的种群数量仅于珠江口还剩2500头左右,雷州湾一带共约300只,而厦门海域已不足百头。又如据史料统计黄渤海的斑海豹(Phoca Largha)数量从上世纪三四十年代的7、8千头下降至现在的800头左右。 [28]再如自1741年商业猎捕开始海獭的数量从150000-300000头之间下降到了1911年仅数千只。[32]

不过,由于多年的海洋鲸目的保护,截至2024年,一些鲸鱼种类的种群数量已得到有效的恢复,例如鳁鲸(Balaenoptera acutorostrata)的种群数量在南极达到760000多头,在西太平洋和Okhotsk海达25000头;灰鲸(Eschrichtius robustus)的种群数量已接近历史的最高水平。但尽管如此,从整体上看,海洋哺乳类资源仍处于过度开发阶段,而且其种群数量恢复很慢。[28]

截至2024年,海洋哺乳动物中有113个物种被列入《世界自然保护联盟(IUCN)濒危物种红色名录》中,其中30个物种种群数量趋于下降,例如亚马逊海牛(Trichechus inunguis)、西印度海牛(Trichechus manatus)等;5个物种种群数量稳定,例如南象海豹(Mirounga leonina)、Pusa sibirica等;17个物种种群数量趋于上增,例如灰海豹(Halichoerus grypus)、地中海僧海豹(Monachus monachus)等;58个物种种群数量未知,例如带斑海豹(Histriophoca fasciata)、冠海豹(Cystophora cristata)等。[注1]

致危因素

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海洋哺乳动物的致危因素

导致海洋哺乳动物减少的原因很复杂,既有海洋哺乳动物自身的生理弱点,例如种群繁殖慢;也有环境的因素以及许多人为的因素。[28]

自然环境变化

最具代表性的便是北极熊:由于北极气候变暖带来的自然条件的变化给北极海洋哺乳动物的生存造成了影响,其中最为典型的就是浮冰融化对北极熊生存的影响。由于气候变暖,北极浮冰减少,北极熊必须经过长途跋涉才能找到浮冰上岸,这使北极熊体力不支,易造成营养不良,特别是对于怀有幼崽的雌性北极熊。[96]

此外,根据美国NOAA于2009年发表针对斑海豹的物种状况评审报告指出,在靠北部的群体遭到的主要影响为全球气候变暖导致浮冰面积急剧减少使斑海豹的繁殖区域缩小。[28]

人类活动的影响

人类的猎捕、船舶航行、资源勘探与开发、科学考察、旅游业的发展等行为均对海洋哺乳动物造成了一定程度的威胁,例如在北极,对鲸鱼和海豹的商业捕捞、猎捕海豹的残忍手段都严重威胁着这些物种的生存;[96]根据美国NOAA于2009年发表针对斑海豹的物种状况评审报告指出,对于在南部区域即包括我国黄渤海区域和日本海区域在内的斑海豹,遭到的影响主要因素为人为捕杀和海洋人类活动如钻井石油工程,海上航船运输等。[28]

除了故意对其进行捕杀外,还可能出现偶然捕杀的情况。随着鱼捕网具的进步,海洋哺乳动物特别是小型鲸目常由于陷入渔网和其他渔具中,或者在洄游、觅食途中,与船只相撞等因素而最后导致死亡,如1996年,南朝鲜的渔业捕捞就导致了128头鳁鲸被偶然捕杀。[28]

此外,噪声的存在对于依赖听觉的海洋哺乳动物来说会不可避免地影响其活动:从20世纪90年代开始就有许多报道和研究表明,水下打桩噪声能够造成海洋哺乳动物的听觉损伤;同时噪声也能够掩蔽海洋哺乳动物的水下发生信号,对它们的生活栖息造成极大的干扰。受到水下打桩噪声影响的海洋哺乳动物可能出现听觉障碍,或被迫放弃在原有海域或栖息地的觅食、繁殖等活动,进而使其种群数量受威胁。[28]例如资源开发过程中和船舶航行过程中产生的噪音、船舶航行对北极海洋哺乳动物造成的碰撞以及在捕鱼过程中对海洋哺乳动物造成的附加伤害等都严重影响着它们的生存。[96]

生境遭破坏

随着工农业的发展,港湾与海上建设不断增加,许多原来是渺无人烟的地带,现在已成了人类频繁活动的地区,特别是由于污染、重新建造等因素,使海洋哺乳动物生活的生态环境,特别是其繁殖区的条件遭到破坏,这已成为这些濒危动物致命的主要因素。中国渤海湾的斑海豹濒危就是一例,根据美国NOAA于2009年发表针对斑海豹的物种状况评审报告指出,西北太平洋各区域的斑海豹都遭受到了不同程度的生境恶化影响。[28][28]

保护级别

截至2021年,有46种海洋哺乳动物被列入中国《国家重点保护野生动物名录》中,具体如下:[23]

保护级别数目种国家一级保护野生动物16西太平洋斑海豹、儒艮、北太平洋露脊鲸、灰鲸、蓝鲸、小须鲸、塞鲸、布氏鲸、大村鲸、长须鲸、大翅鲸、白鱀豚、恒河豚、中华白海豚、长江海豚、抹香鲸、国家二级保护野生动物30北海狗、北海狮、髯海豹、环海豹、糙齿海豚、热带点斑原海豚、条纹原海豚、飞旋原海豚、长喙真海豚、真海豚、印太瓶鼻海豚、瓶鼻海豚、弗氏海豚、里氏海豚、太平洋斑纹海豚、瓜头鲸、虎鲸、伪虎鲸、小虎鲸、短肢领航鲸、东亚海豚、印太江豚、小抹香鲸、侏抹香鲸、鹅喙鲸、柏氏中喙鲸、银杏齿中喙鲸、小中喙鲸、贝氏喙鲸、朗氏喙鲸

截至2024年,海洋哺乳动物中有113个物种被列入《世界自然保护联盟(IUCN)濒危物种红色名录》中,其中3个灭绝(EX)、5个极危(CR)、19个濒危(EN)、16个易危(VU)、8个近危(NT)、60个无危(LC)、2个数据缺乏(DD)。其中灭绝物种具体如下:[注1]

等级物种灭绝(EX)加勒比僧海豹、日本海狮、巨儒艮

截至2024年,有111个种和1个亚种海洋哺乳动物被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES)中,具体保护情况如下:[97]

附录数目中文名附录I40个种和1个亚种北极露脊鲸、南露脊鲸、北大西洋露脊鲸、北太平洋露脊鲸、小须鲸、南极须鲸、塞鲸、布氏鲸、蓝鲸、大村鲸、长须鲸、大翅鲸、伊格碗底江豚、矮鳍海豚、亚马逊河白海豚、圭亚那海豚、中华白海豚、灰白海豚、澳洲驼海豚、托氏海豚、灰鲸、白鱀豚、侏露脊鲸、窄脊江豚、印太江豚、加湾鼠海豚、抹香鲸、印度河海豚、恒河豚、贝尔氏喙鲸、贝氏喙鲸、小贝喙鲸、北瓶鼻鲸、南瓶鼻鲸、北美毛皮海狮、地中海僧海豹、海獭南方亚种、儒艮、亚马逊海牛、西印度海牛、西非海牛附录II70包括小露脊鲸、花斑喙头海豚、智利矮海豚、喙头海豚、白头喙头海豚在内的除被列入附录I的60种鲸目物种、南美海狗、新西兰海狗、加拉帕戈斯海狗、南极毛皮海狮、智利毛皮海狮、海德拉海狗、亚南极海狗、南象海豹、猫獭、北极熊、附录III1海象

保护措施

制定相关法规

为保护海洋哺乳动物,国际及各地制定了相关的法律法规,二十世纪三十年代前后,一些禁止猎捕海洋哺乳动物的条文便已出现,二次世界大战后,许多国家又进一步以立法的形式规定了限制捕鲸和猎捕海狮。二十世纪七十年代以来,国际间的协作和协约已陆续执行和颁布,国际间形成了大量的保护海洋哺乳动物的合作组织和合作特征,其中国际捕鲸委员会(IWC)就是在世界上很有影响、深受多方面关注的重要国际组织,它附设科学委员会,由条约国或条约地区的科学家们组成。[28]

其中,为保护北极海洋哺乳动物,国际捕鲸委员会于1982年通过了暂停商业捕鲸活动;2009年欧盟禁止海豹产品贸易,禁止所有商业猎捕海豹的产品贸易,原住民猎取的海豹产品得到和面;2005年美国生物多样性中心向美国提出了将北极熊列为《濒危物种法》中的“受威胁”的物种的要求;2018年中国国务院发布了《中国的北极政策》白皮书,书中中国表明北极是全球多种濒危野生动植物的重要分布区域,中国会增强对北极生物多样性的重视程度,并采取相应的措施维护北极生物多样性,并在此方面加强国际合作。[96][98]

另外,为针对打桩噪声对海洋哺乳动物的威胁,欧美等西方发达国家已初步建立有关打桩噪声的监测与限制的相关体制法规,以保护海洋哺乳动物及鱼类等免遭打桩噪声的危害。[28]

就地保护工作

就地保护是指在原来生境中对濒危动植物实施保护。[28]

例如英国、日本、南朝鲜等国家对小型鲸目偶然误捕的调查非常重视,每年投入大量的人力、物理、财力进行调查,并以此为基础,进行小型鲸目的生物学、生态学、行为学、毒理学等方面的研究。[28]

又如从保护自然物种的角度出发,各国纷纷开始采集若干海洋哺乳动物的组织样品,建立相应的环境标本库,为深入开展海洋哺乳动物的组织学、生态学、毒理学、疾病防治等研究提供必要的物质基础;同时,通过对海洋哺乳动物体内重金属、农药的含量和存在形态等的分析研究,可基本查清污染对海洋哺乳动物种群的影响程度,较客观地反映目前海洋污染的状况,为海洋环境的综合管理、海洋哺乳动物资源保护和了解海洋生态系统的健康状况提供基础资料和依据。美国、德国、日本等国家在20世纪80年代末90年代初已相继建立了海洋哺乳动物的环境标本库,并开展了一系列卓有成效的研究。[28]

再如为保护中华白海豚,中国厦门于1997年经省政府批准建立了省级自然保护区,2000年经国务院批准组建了厦门珍惜海洋物种国家级自然保护区。[28][99]另外,中国于1992年和2001年分别建立了大连国家级斑海豹自然保护区和山东庙岛群岛斑海豹保护区,积极推动了斑海豹的生态保护。保护区成立后斑海豹的种群数量曾有所回升。[28]

迁地保护工作

迁地保护是指将濒危动植物迁移到人工环境中或易地实施保护。这种保护工作对许多生境丧失或破碎、所需资源集聚枯竭和种群数量急剧减少、濒临灭绝的野生动物的保护方面,是不得已且行之有效的途径。[28]

随着世界各国的水族馆、海底世界相继建立,选择水族馆等场所(例如白鱀豚、海豚馆等),以馆养的海洋哺乳动物作为实验的材料,是世界各国在现阶段保护海洋哺乳动物竞相采取的措施,例如1995年中国建立了最早的海豚馆——青岛海豚表演馆等。[28]

生态价值

海洋哺乳动物在维持海洋生态系统平衡中所起作用很大,若没有海牛以海藻、海草为食,便会引起同陆地缺少食草类动物而造成整个生境失去生态平衡一样,导致海洋生态系统的荒芜、衰退;若没有海獭食海底的软体动物(Mollusca)、棘皮动物(Echinodermata)和各种甲壳类动物(Crustacea),也同样会导致海洋生态系统的失衡;海象以瓣鳃类(Lamellibranchia)、软体动物等为食,在海洋生态系中充当着重要的角色;大型鲸豚类动物以鱼类为食,是海洋生态系中鸟类(Aves)和海狮等强有力的竞争对手。正是由于海洋哺乳动物在海洋生态系统中充当了不同的角色,它们的生态位各不相同,从而在整个海洋生态系统的物质循环、能量流动等方面起着重要的作用。[28]

科研价值

首先,海洋哺乳动物是水中的最高等动物,它们的生态价值对人类非常重要,它们适应水中生活的呼吸系统、心血管系统等的进化、污染对哺乳动物器官的危害及影响等很多未知问题可以从海洋哺乳动物身上通过研究获得。[28]

其次,海洋哺乳动物不仅是人类可利用的宝贵水产资源,还是仿生学研究的典型动物,另外,它们还有很高的药用和药理研究价值,例如蓝鲸(Balaenoptera musculus)的脑垂体前叶具有促黑素细胞激素、促性腺和促乳等,蓝鲸脑垂体后叶具有催产和后叶增压的活性,长须鲸前、后脑垂体存在许多促黑素细胞激素等。[28]

再者,由于海洋哺乳动物在海洋食物网中的特殊的生态位,它们都参与了复杂的生态活动,而通过对其行为、赖以生存的周期性活动的物质基础和种群进化途径等进行全面系统的研究和了解,肯定会对人类自身产生深远的意义。[28]

食用价值

海洋哺乳动物的脂肪层厚而含脂量高,可供食用;其肉亦可食用。[29]

药用价值

某些海洋哺乳动物具有一定的药用价值,例如鲸目中的白鱀豚,其脂肪可通过小火炼出,放凉呈膏状,有镇咳、清热解毒的功效,主治咳嗽、发烧、烫伤等病症,用量一般在3-6克,适合外用;鲸目中的抹香鲸可产生著名的龙涎香,此为其肠中异物,是由如乌贼(Sepioidea)口器和其他食物残渣等刺激肠道而分泌的特殊物质,龙涎香的化学成分丰富,具有极高的价值;[33]海牛目中的儒艮的油可入药,一般通过小火炼出后放凉呈膏状,有滋养补虚的功效,主治肺疝、体质虚弱等症状,一次用量2-6克。[36]

工业价值

海洋哺乳动物的脂肪层可提炼多种油脂化学工业用品以及用作润滑油;骨可提炼骨油、制成骨粉肥料。[29]

观赏价值

海狮、海狗、海豹等多种海兽经驯养可成为观赏动物。[29]例如南加利福尼亚海岸观鲸的商业活动开始于1995年,2002年当地通过这种方式迎来了1000万个游客的到来,并产生了10亿美元以上的收入,且据估计,约有87个国家开展了观鲸活动。[100]

另外,中国作为全球水族馆第一大国,截至2018年6月,中国已建成开放并申报许可的水族馆大约有200家。其中,海洋观赏哺乳动物由于其体型巨大、水中游动迅捷、具有观赏和驯化表演能力而成为水族馆的重要展示类群。据不完全统计,中国水族馆海洋观赏哺乳动物主要有6科,包括海豚科、海豹科、海象科、海狮科、熊科和角鲸科。[101]

此外,其皮可制革;牙齿可制作成雕刻工艺品。[29]

青岛海昌极地公园海豚
青岛海昌极地公园海豚
海狮表演
海狮表演

救援动物

多数海洋哺乳动物能够长时间地潜水,且有很高的智慧,例如有些国家训练海豚充当救生员,使其成为了海底牧场的“警犬”,且在军事上协助人类进行潜水作业等,这一切都体现着海洋哺乳动物能与人类合作的长远前景。[29]

危害

首先,虽然海洋哺乳动物具有食用价值,但是食用部分海洋哺乳动物的肝能会引起人中毒,这主要是由于这些海洋哺乳动物的肝存在很高浓度的维生素A引起的。[102]

其次,某些海洋哺乳动物可能会出现“伤人”行为,例如据报道日本福井市多处海水渔场多次发生海豚在近海袭击游人事件,据统计自2022年7月下旬至8月15日,该地区发生了19起海豚袭击游人事件,另外,2023年5月以来接连发生两起海豚伤人事件,其中有一名男子被海豚撞断了肋骨、双手也被咬伤,另有一名男子被海豚咬伤了左臂;[103][104]2013年,《黑鲸》纪录片的上映也讲述了2010年,美国奥兰多“海洋世界”的大明星虎鲸提里库姆在一次公开表演中,意外地杀死了与它朝夕相处的驯兽师的故事。[105]

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日本老人遭海豚袭击

参考资料 105

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  95. 参考 95
  96. https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=fCqJ37DMrBmOxvHYKYWl_Ge7lf0SKaeAEjPgboCLAQStNN2KABb2VqOjfHGtzjAPZtubzNMrc2X7dRiMFKxWyJi5n3Ws5me8hRpJgIoCg06BOwXIyytgCgQdu3rmwcTdc-4SXrcqJ8Es2Whonfaxog==&uniplatform=NZKPT&language=CHS
  97. 濒危野生动植物种国际贸易公约 — 国家林业和草原局 国家公园管理局
  98. 《中国的北极政策》白皮书发布 — 新华网
  99. 【保护区介绍】厦门珍稀海洋物种国家级自然保护区简介 — 厦门市自然资源和规划局
  100. 参考 100
  101. 参考 101
  102. 参考 102
  103. [今日亚洲]速览 警惕!日本福井县海滨发生多起海豚伤人事件 — 央视网
  104. 海豚也咬人?日本海水浴场发生多起野生海豚伤人事件 — 人民网
  105. 参考 105

注释

  1. 佐证此处词条内容的参考资料包括:[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22]
  2. 虽然北极熊一般都会选择在陆地上行走,但是当栖息地冰融之后,其一般都会在水中畅泳,一天之内平均可以游74千米,学术界越来越多的观点将其列入海洋哺乳动物中。[1][34]
  3. 佐证此处词条内容的参考资料包括:[46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60]
  4. 佐证此处词条内容的参考资料包括:[61][62][63][64][65][66][67][68]
  5. 佐证此处词条内容的参考资料包括:[1][25][71][72][73][74][75][76][77]
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