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在海洋过渡带中,等待着我们的新发现

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    我相信你们都熟悉这样的海洋,
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    但事实是,
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    海洋的大部分地方
    并不是这样的景象。
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    在水面下阳光照射不到的地方,
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    则是另一个非凡的世界,
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    即所谓的过渡带。
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    在水面下200米到1000米的深处,
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    阳光几乎无法到达。
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    微小的颗粒在黑暗中旋转,
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    而生物体发出的微光
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    告诉我们这里充满着生命:
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    微生物,浮游生物,鱼类。
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    所有生活在这里的生命体
    都对这极端环境下的
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    挑战有着惊人的适应力。
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    这些生物支撑了食物链顶端的
    猎食者,譬如鲸鱼,金枪鱼,
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    旗鱼以及鲨鱼的生存。
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    这里的鱼类生物质含量是
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    之前推算的十倍。
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    事实上,可能比海洋
    其他部分的总和还要多。
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    在深海,有无数尚未被发现的物种,
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    而过渡带中的生命
    与地球气候息息相关。
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    然而,过渡带几乎未被探索过。
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    我们对它仍然知之甚少。
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    我认为我们可以改变这一现状。
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    这类的挑战让我
    对海洋学产生了兴趣。
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    对我来说,这代表了科学,
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    技术以及未知的完美交融,
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    这导致了许多有关
    地球生物的突破性发现。
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    当我还在读大学时,
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    我和一群科学家
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    在大西洋上进行远洋考察,
    利用高强度激光
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    测量微型藻类。
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    那次航行中有一个意外收获,
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    我们发现了之前被所有人
    忽略了的东西:
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    光合细胞比任何人想象的都要小。
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    现在我们知道这些
    微小的细胞,是地球上
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    最丰富的光合生物体。
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    正因为我们采用了新的技术,
    用新的方式来观察海洋中的生命,
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    我们才得以有这一惊人的发现。
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    我深信,在那片过渡带中
    等待我们发现的未知事物,
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    会同样令人激动。
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    我们对过渡带知道的太少了,
    因为它很难研究。
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    它实在太大了,
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    从北极到南大洋,
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    覆盖全球。
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    不同地点还有所不同。
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    随着水流和动物的运动,
    它也快速变化着。
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    它是那么的深邃,黑暗,
    寒冷,那里的压力也很大。
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    我们已经知道的就很不可思议了。
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    你可能想象着,
    巨型怪物潜伏在深海,
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    但那里的大部分动物都很小,
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    就像这灯笼鱼一样。
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    这种面目狰狞的鱼叫做圆罩鱼。
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    信不信由你,这是
    地球上最多的脊椎生物,
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    它们大都很小,
    这一管可以装下许多条。
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    更有趣的是,
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    因为小的体型并没有阻止
    它们通过数量变得强大。
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    水下的穿透声呐向我们展示,
    这些动物组成了厚厚的一层。
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    你可以从这组数据中
    大约四百米处的红色和黄色
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    得到一个直观的概念。
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    大部分声波从这层反弹,
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    它曾被误认为是海洋底部。
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    但是如果我们仔细观察,这不可能,
    因为这层物质在白天位于深处,
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    而在夜晚它上升了,
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    而且这个模式每天都在重复。
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    这事实上是地球上最大的动物迁徙。
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    每天它都在全球范围内发生着,
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    以巨大的生物波浪
    席卷全球的海洋。
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    那时,过渡带中的生物会在夜晚
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    迁移数百米到水面觅食,
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    然后在白天回到更深、更暗,
    相对安全的水体中。
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    这些动物以及它们的运动
    以重要的方式
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    连接着表层海面和深层海体。
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    它们在海面觅食,
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    将它们食物中的碳带到深海,
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    有些碳可以留在那儿,
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    和大气圈隔绝几百,甚至几千年。
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    这么一来,迁移可以帮助吸收
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    大气圈中的二氧化碳,
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    限制全球变暖对气候的影响。
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    但我们仍有许多问题。
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    我们不知道何种生物在迁移,
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    它们吃些什么,
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    又被谁吃掉,
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    或是它们可以转移多少的碳。
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    我是一名研究
    海洋生物的科学家。
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    对我而言,对这些生物的
    好奇心是很强的驱动力,
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    但动机却远不止如此。
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    我们需要回答这些问题,
    并要尽快回答,
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    因为过渡带面临着威胁。
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    公海中的捕鱼船
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    正在灭绝性地捕捉着
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    成百上千吨叫做
    磷虾的小型虾类生物。
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    这些磷虾被碾碎制成鱼食,
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    以支撑水产业,以及对
    譬如虾油的保健品
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    不断增长的需求。
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    捕鱼业就要触及到更深的海域,
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    进入中层水体,
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    这可能会开启一场
    在国家渔业管理范围之外的
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    过渡带的“淘金潮”。
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    这可能会对全球范围的
    海洋生物和食物网
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    造成不可逆的影响。
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    我们需要领先捕鱼的影响一步,
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    努力理解海洋中
    这一重要组成部分。
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    在伍兹霍尔海洋研究所,
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    我十分有幸加入有着
    同样热情的同行队伍中。
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    我们已经一起为
    大规模的过渡带探索
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    做好准备。
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    我们计划从北大西洋的
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    科考开始,
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    在那里我们会着手解决
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    过渡带的复杂多样性
    为观测和研究带来的巨大挑战。
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    这一多规格,多层次的考察
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    意味着我们需要引入新的技术。
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    让我说一个最近的例子,
    这改变了我们的思考。
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    在譬如鲨鱼等动物
    身上的卫星追踪器
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    告诉我们,许多顶层捕食者
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    会经常潜入深海觅食。
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    当我们绘制它们的游动路径,
    并将其与卫星数据比较时,
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    我们发现它们经常觅食的地点,
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    与洋流和其他特质有着联系。
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    我们曾经认为这些动物
    在水体表层就能获得所有的食物。
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    现在我们相信它们依赖着过渡带。
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    但是我们仍需要搞清楚,
    它们是如何找到最佳地点觅食的,
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    它们在那里吃些什么,
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    以及它们的饮食中有多少
    是依赖过渡带生存的物种。
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    我们也需要新的技术
    来探索(它们)与气候之间的联系。
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    还记得这些微粒吗?
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    它们中的有些是由一种
    叫做樽海鞘的胶装动物产生的。
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    樽海鞘就像强力吸尘器一样,
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    吸食着浮游生物,并产生着
    会快速下沉的排泄物颗粒——
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    想象把我的语速加快十倍——
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    携带着碳的排泄物,沉入深海。
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    有时,我们发现樽海鞘成群出现。
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    我们需要了解哪里,
    何时,为何,以及是否
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    这种“碳缸”会对地球气候
    产生巨大的影响。
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    为了面对这些挑战,
    我们需要推进技术的极限。
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    我们会使用智能机器人身上的
    摄像头和样本采集器
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    在深处考察,帮助我们追踪
    像樽海鞘这样生物的隐秘生活。
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    我们会使用先进的声呐,
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    来搞清那里生活着
    多少鱼类和其他动物。
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    我们会用类似法医分析的方法,
    对环境中的DNA进行测序,
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    来搞清哪些生物生活在哪里,
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    以及它们吃些什么。
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    过渡带中充满着未知,
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    也就意味着那里蕴藏着
    新发现的无限可能。
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    看看这些美丽的,
    令人着迷的生物吧。
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    我们对它们几乎一无所知。
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    想象一下,在深海中
    有多少东西正等待着我们
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    用新的技术去发现。
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    我们全队的科学家,工程师和通讯员
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    都对这一发现兴奋至极。
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    大家也都有了一种深深的急迫感。
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    我们不可能将时光
    倒转到过渡捕鱼之前,
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    那时,捕鱼在曾经
    看上去永不枯竭的
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    无数海域进行着。
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    如果这次我们换条航线,
    该有多好呀?
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    过渡带确实是一种全球公共资源。
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    我们首先需要知道并了解它,
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    然后我们才能负责任的管理,
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    并进行可持续性的开采捕捞。
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    这不是一场事关科学家的旅程,
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    这与我们所有人息息相关,
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    因为我们在接下来十年
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    共同做出的决定,
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    会影响数世纪之内,
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    海洋的形态。
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    谢谢。
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    (掌声)
Title:
在海洋过渡带中,等待着我们的新发现
Speaker:
海蒂 M·索西克
Description:

我们会在过渡带这一海面下数百米、广阔神秘却又未曾被探索的水体中发现什么呢?来自伍兹霍尔海洋研究所的海蒂 M·索西克希望给出答案。在这场精彩的演讲中,她分享了利用潜水技术探索蕴含着百万种新生物,以及世界上90%的鱼类生物的未知水域的计划。索西克说道,探索发现不仅会令我们感到吃惊,还会帮助我们更好的管理海洋。(这一有野心的计划是“创新项目”最早的几个想法之一,由TED开启,致力于激发全球性的改变。)

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Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
10:01

Chinese, Simplified subtitles

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