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绪论美国生态学家E.Odum研究生态系统结构与功能的科学生态学的研究方法:野外研究、实验研究、模型研究第一章生物与环境1.生态因子环境要素中对生物起作用的因子,如光照、温度、水分、氧气、二氧化碳、食物和其他生物等。2利比希最小因子定律:每种植物都需要一定种类和数量的营养物,如果其中有一种营养物完全缺失,植物就会死亡。如果这种营养物数量极微,植物的生长就会受到限制。3谢尔福德耐受性定律:任何一个生态因子在数量上或质量上的不足或过多,即当其接近或达到某种生物的耐受限度时会使该种生物衰退或不能生存。4生态幅(生态价):每一种生物对每一种生态因子都有一个能耐受的范围,即有一个生态上的最高点和一个生态上的最低点。在最高点和最低点之间的范围能量环境生物对光的适应换毛与换羽的光周期现象:是对日照长短的规律性变化的响应。生物对温度的适应外温动物内温动物休眠形态上的适应物质环境水生动物的渗透压调节第四章种群及其基本特征集合种群:生境斑块中的局域种群的集合,这些局域种群在空间上存在隔离,彼此间通过个体扩散而相互联系生物入侵(生态入侵):由于人类有意识或无意识地把某种生物带入适宜其栖息和繁衍的地区,该生物种群不断扩大,分布去逐步稳定地扩展。1种群和分布随机分布每一个体在种群领域中各个点上出现的机会是相等的,并且某一个体的存在不影响其他个体的分布。均匀分布主要是种群内个体间的竞争。在自然情况下,均匀分布最为罕见。成群分布种群内个体分布不均匀,形成许多密集的团块状。原因:资源分布不均匀;植物种子传播方式以母株为扩散中心;动物的集群行为。2存活曲线I型:凸型,幼体存活率高,老年个体死亡率高,在接近生理寿命前只有少数个体死亡(大型哺乳动物和人)Ⅱ型:呈对角线型,表示在整个生活期中,有一个较稳定的死亡率,如一些鸟类Ⅲ型:凹型,表示幼体死亡率很高,如产卵鱼类、贝类和松树大多数野生动物种群的存活曲线类型在Ⅱ型和Ⅲ型之间变化;大多数植物种群的存活曲线则接近Ⅲ型。3种群增长模型(1)与密度无关的种群增长模型种群离散型增长模型种群连续增长模型(2)logistic种群增长模型5种群的波动及调节机制(1)外源性种群调节理论非密度制约的气候学派密度制约的生物学派折衷观点(2)内源性自动调节理论行为调节——温一爱德华(Wyune-Edwards)学说内分泌调节——克里斯琴(Christian)学说遗传调节——奇蒂(Chitty)学说第五章生物种及其变异与进化遗传漂变(geneticdrift)种群中不能解释为自然选择的基因频率的变化。适应辐射(adaptiveradiation):由一个共同的祖先起源,在进化过程中分化成许多类型.适应于各种生活方式的现象选择系数的计算地理物种形成学说地理隔离通常由于地理屏障将两种群隔离开,阻碍了种群间个体交换,使种群间基因流受阻。独立进化两个被此隔离的种群适应于各自的特定环境而分别独立进化。生殖隔离机制的建立两种群间产生生殖隔离机制,即使两种群内个体有机会再次相遇,彼此间也不再发生基因流,因而形成两个种,物种形成过程完成。生态系统中的能量流动特点生态系统中的能量流动服从热力学第一、第二定律;能量流动过程中逐级减少;能量单向流动的,不可逆。第十三章生态系统的物质循环物质循环的一般特征,水循环,碳循环,氮循环,磷循环,硫循环2碳循环包括的主要过程生物的同化过程和异化过程,主要是光合作用和呼吸作用大气和海洋之间的二氧化碳交换碳酸盐的沉淀作用碳循环(carboncycle)泥碳泥碳煤大气中CO2CO2碳化作用石油水生植物光合作用腐烂呼吸作用光合作用腐烂扩散氮循环(nitrogencycle)陆地陆地陆地陆地其它动植物蓝藻浅层死有机物溶解死有机物土壤中无机氮库丢失于深层沉积中动植物活体共生或自由生活的固氮微生物死有机体陆地河流带走生物固氮大气库N2大气库HN3,NO,NO2,N2O,工业固氮(汽车,化肥,电厂)脱氮闪电化学反应海洋火山作用降水大气温室效应:大气中对长波辐射具有屏蔽作用的温室气体浓度增加使较多的辐射能被截留在地球表层而导致温度上升。第十五章应用生态学人类对全球生态系统的影响有1/3到1/2的陆地面积已被人类活动所改变从工业革命以来,大气中CO2浓度提高了30%人类固氮量已超过天然固氮总量被人类利用的地表淡水已经超过了可用总量的1/2地球上大约1/4的鸟类物种已经在过去两千年中灭绝接近2/3的海洋渔业资源已经过捕或捕尽水域生态系统存在的严重生态问题,例如富营养化原因、危害、对策等最大持续产量MSY模型的价值和及其在应用中存在的问题生物多样性:生物中的多样化和变异性以及物种生境的生态复杂性。它包括
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