组成方面,所分析的部分侧壁主要由珊瑚礁灰岩构成,侧壁岩心矿物均属于碳酸盐矿物,元素组成随深度变化。研究人员推测这些碳酸盐矿物主要来源于钙质生物碎屑,矿物组成也与珊瑚礁的矿物成分相一致。17m以下,洞壁出现低镁方解石,这是该海域造礁珊瑚和附礁生物所不含有的。17m这一明显的分界为研究人员提供了关于龙洞成因的新思路:三沙永乐龙洞可能是一个复合体,包括冰后期的珊瑚礁阶段和海平面频繁波动下的溶洞形成阶段。结合末次冰期以来的海平面变化历史,研究人员归纳了这两个阶段永乐龙洞的生长情况:第一阶段,为更新世或其之前的海平面频繁波动时期,因此17m以下部分是晚更新世喀斯特溶洞,17m以下的珊瑚礁低镁方解石成分也暗示着该部分曾经历过大气淡水的影响;第二阶段,全新世高海平面时期,17m以上的现代珊瑚礁形成,这进一步增加了龙洞的深度。目前,学界对于永乐龙洞的成因仍然没有定论。除了成因,龙洞的很多特点也成了待解释的谜和极有价值的研究对象。永乐龙洞内部垂向溶解氧和硫化氢浓度情况 比如,位于水深160m处的蓝洞明显弯折,这种结构会使下半部分水体和洞底沉积物难以受到扰动,而折出来的平台则会承接上方的沉积物和塌陷。对于地质学家来说,真是难得的研究机会。又比如,由于龙洞缺乏与外部的水体交换,从约105m深至洞底,溶解氧几乎处于0水平,产生了长达200多米的缺氧环境,同时伴随着急剧升高的硫化氢浓度。科学家已在情况相似的巴哈马蓝洞中开展研究,以揭示微生物是如何在如此极端的环境下生存的,这是目前生物学研究的热点之一。总之,从永乐龙洞扬名世界到今天不过几年时间。深蓝的“南海之眼”下究竟隐藏着多少秘密?或许和其他神话一样,定海神针的故事过于天马行空,但对于全球的海洋学家,以及享受海洋遗产的我们来说,这里无疑是一处等待探宝的“秘境龙宫”。 罗珂,田元,傅亮,孙晓霞,毕乃双,范德江,杨作升.三沙永乐龙洞洞内侧壁礁体矿物和元素组成及其晚更新世以来的形成演化[J].海洋与湖沼,2019,50(05):1014-1021.杜军.全球最深海洋蓝洞——中国三沙永乐龙洞调查策略[J].海洋科学进展,2017,35(04):593-595.盖广生.最深的海洋蓝洞——三沙永乐龙洞[J].海洋世界,2016(11):72-77.杨作升. 三沙永乐龙洞是怎么形成的[N]. 科技日报,2016-08-05(005).Li T , Feng A , Liu Y , et al.Three-dimensional (3D) morphology of Sansha Yongle Blue Hole in the South ChinaSea revealed by underwater remotely operated vehicle[J]. Scientific Reports,2018, 8(1).Linping, Xie, Baodong. Hydrochemicalproperties and chemocline of the Sansha Yongle Blue Hole in the South ChinaSea.[J]. The Science of the total environment, 2018.He P , Xie L , Zhang X , et al.Microbial Diversity and Metabolic Potential in the Stratified Sansha YongleBlue Hole in the South China Sea[J]. entific Reports, 2020, 10(1).