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文档简介
种群及其动态种群密度(种群在单位面积或单位体积中的个体数)是种群最基本的数量特征。性引诱剂→改变性别比例→降低出生率→种群密度下降自然增长率=出生率—死亡率逐个计数法:分布范围较小、个体数量较大的种群黑光灯诱捕法:趋光性昆虫样方法(植物、蚜、蝻):五点取样法、等距取样法(关键是随机取样)草本1㎡,灌木9㎡,乔木100㎡计数原则:计上不计下,计左不计右标记重捕法(活动能力强、活动范围大的动物)空间特征:均匀分布、随机分布、集群分布“J”形增长:Nt=N0λt(N0为起始数量,t为时间,Nt表示t年后该种群的数量,λ为该种群数量前一年种群数量的倍数。)模型假设:在食物和空间条件充裕、气候适宜、没有天敌和其他竞争物种等条件下一定的环境条件所能维持的种群最大数量称为环境容纳量,又称K值(会随着环境的改变而发生变化)。K值时种群增长速率为0;K/2值时种群增长速率最大捕捞后剩余量在K/2值,此时种群的增长速率最大,有利于持续获得较大产量。血细胞计数板(0.1μL400个小格子每个大方格的容积是0.1mm³)采用抽样检测的方法:先将盖玻片放在血细胞计数板的计数室上,用吸管吸取培养液,滴于盖玻片边缘,让培养液自行渗入。多余的培养液用滤纸吸去。稍待片刻,待酵母菌全部沉降到计数室底部,将计数板放在载物台的中央,计数一个方格内的酵母菌数量,再以此为根据,估算试管中的酵母菌总数。郁闭度:林冠层遮蔽地面的程度非生物因素对种群数量变化的影响往往是综合性的。气温和干旱等气候因素以及地震、火灾等自然灾害,对种群的作用强度与该种群的密度无关,因此被称为非密度制约因素。
群落及其演替群落:①所有生物②所有动物、植物、微生物③所有种群物种组成是区别不同群落的重要特征,也是决定群落性质最重要的因素。一个群落中的物种数目,称为物种丰富度。原始合作(互惠):双方都受益,但分开也能独立生活。寄居蟹与海葵互利共生:相互依存,彼此有利。豆科植物与根瘤菌、地衣(真菌和藻类)捕食:螟蛉有子,蜾蠃负之。寄生:一种生物从另一种(宿主)的体液、组织或已消化的物质中获取营养并通常对宿主产生危害的现象。菟丝子、病毒群落的空间结构包括垂直结构(分层现象)和水平结构(镶嵌分布)。植物的分层与对光的利用有关;动物:栖息空间和食物条件一个物种在群落中的地位或作用,包括所处的空间位置,占用资源的情况,以及与其他物种的关系等,称为这个物种的生态位。动物的生态位,通常要研究它的栖息地、食物、天敌以及与其他物种的关系等。植物的生态位,通常要研究它在研究区域内的出现频率、种群密度、植株高度等特征,以及它与其他物种的关系等。许多土壤动物(避光、避高温、趋湿)有较强的活动能力,而且身体微小,因此常用取样器取样的方法进行采集、调查。统计方法:记名计算法、目测估计法采集的小动物可以放入体积分数为70%的酒精溶液中,也可以放入试管中。为了使空气流通,土壤与花盆壁之间要留有一定的空隙。如果还是无法知道小动物的名称,可记为“待鉴定XX”,并记录它们的特征。群落是一定时空条件下不同物种的天然群聚。随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程,叫作群落演替。裸岩阶段→地衣阶段(地衣分泌的有机酸可加速岩石风化形成土壤的过程)→苔藓阶段→草本植物阶段(各种昆虫和其他小动物开始进入这个地区)→灌木阶段→乔木阶段(优势取代而不是取而代之)顶极群落(群落演替到与群落所处环境相适应的相对稳定的状态):群落中能量的输入和输出相等,群落中各种主要种群的出生率等于死亡率。初生演替是指在一个从来没有被植物覆盖的地面,或者是原来存在过植被、但被彻底消灭了的地方发生的演替,如在沙丘、火山岩、冰川泥上进行的演替。次生演替是指在原有植被虽已不存在,但原有土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子或其他繁殖体的地方发生的演替。人类的许多活动正在影响着群落的演替,往往使群落演替按照不同于自然演替的方向和速度进行。
生态系统及其稳定性在一定空间内,由生物群落与它的非生物环境相互作用而形成的统一整体,叫作生态系统。(最大的生态系统:生物圈)生态系统的组成成分:①非生物的物质和能量②生产者(生态系统的基石):自养生物,主要是绿色植物。硝化细菌、蓝细菌。③消费者(加快生态系统的物质循环):菟丝子、病毒。④分解者:蚯蚓、蜣螂、秃鹫。猪笼草:生产者(光合作用)、消费者(捕食昆虫)食物链和食物网(食物链彼此相互交错连接成的复杂营养关系)是生态系统的营养结构,生态系统的物质循环和能量流动就是沿着这种渠道进行的。地球上几乎所有的生态系统所需要的能量都来自太阳。摄入量=同化量+粪便量粪便中的能量不属于该营养级同化的能量,粪便量是上一营养级同化的能量。初级消费者同化的能量=呼吸消耗的能量+用于生长、发育和繁殖的能量生长、发育和繁殖的能量=分解者利用的能量+下一营养级同化的能量。能量流动的特点:单向流动、逐级递减(能量在相邻两个营养级间的传递效率是10%~20%)。逐级递减的原因:自身呼吸消耗、被分解者分解、暂时未被利用。任何生态系统都需要不断得到来自系统外的能量补充,以便维持生态系统的正常功能。生态金字塔:能量金字塔、生物量金字塔、数量金字塔实现了对能量的多级利用,从而大大提高能量的利用率。碳在生物群落与非生物环境之间的循环主要是以二氧化碳的形式进行的。生物群落内部:以含碳有机物形式传递;非生物环境中:主要以二氧化碳和碳酸盐形式存在。碳循环途径:碳进入生物群落(光合作用、化能合成作用);碳返回非生物环境(生产者、消费者的呼吸作用;分解者的分解作用;化石燃料的燃烧)组成生物体的碳、氢、氧、氮、磷、硫等元素,都在不断进行着从非生物环境到生物群落,又从生物群落到非生物环境的循环过程,这就是生态系统的物质循环(全球性、循环性)。生物富集:生物体从周围环境吸收、积蓄某种元素或难以降解的化合物,使其在机体内浓度超过环境浓度的现象。(铅Pb、镉Cd、汞Hg、DDT、六六六)生物放大:在食物链上,由于高营养级生物以低营养级生物为食,某种元素或难以分解的化合物在机体中的浓度随着营养级的提高而逐步增大的现象。能量流动和物质循环是生态系统的主要功能,它们同时进行,彼此相互依存,不可分割。物质作为能量的载体,使能量沿着食物链(网)流动;能量作为动力,使物质能够不断地在生物群落和非生物环境之间循环往返。自然界中的光、声、温度、湿度、磁场等,通过物理过程传递的信息,称为物理信息。在生命活动中,生物还产生一些可以传递信息的化学物质,如植物的生物碱、有机酸等代谢产物,以及动物的性外激素等,这就是化学信息。动物的特殊行为,主要指各种动作,这些动作也能够向同种或异种生物传递某种信息,即动物的行为特征可以体现为行为信息。(蜜蜂跳舞、孔雀开屏、豪猪竖刺)信息传递过程:信息源(信息产生的部位);信道(信息传播的媒介);信息受体(信息接收的生物或其部位)生命活动的正常进行,离不开信息的作用;生物种群的繁衍,也离不开信息的传递。信息还能够调节生物的种间关系,进而维持生态系统的平衡与稳定。生态系统的信息既可来自生物,也可来自环境。生态系统的信息传递可以是双向的,也可以是单向的。信息传递在农业生产中的应用:①提高农畜产品的产量②对有害动物进行控制(化学防治、生物防治、机械防治)。生态平衡的生态系统:①结构平衡:生态系统的各组分保持相对稳定。②功能平衡③收支平衡负反馈调节在生态系统中普遍存在,它是生态系统具备自我调节能力的基础。生态系统维持或恢复自身结构与功能处于相对平衡状态的能力,叫作生态系统的稳定性。生态系统的自我调节能力是有限的。生态系统抵抗外界干扰并使自身的结构与功能保持原状(不受损害)的能力,叫作抵抗力稳定性。生态系统在受到外界干扰因素的破坏后恢复到原状的能力,叫作恢复力稳定性。一般来说,生态系统中的组分越多,食物网越复杂,其自我调节能力就越强,抵抗力稳定性就越高。
人与环境生态足迹,又叫生态占用,是指在现有技术条件下,维持某一个人口单位(一个人、一个城市、一个国家或全人类)生存所需的生产资源和吸纳废物的土地及水域的面积。生态足迹的值越大,代表人类所需的资源越多,对生态和环境的影响就越大。臭氧层破坏:氟氯烃(CFCs)、哈龙等化合物的使用生物圈内所有植物、动物和微生物等,它们所拥有的全部基因,以及各种各样的生态系统,共同构成了生物多样性。①遗传多样性(基因多样性):地球上所有生物携带的遗传信息的总和。②物种多样性:自然界中每个物种都具有独特性,从而构成了物种的多样性。③生态系统多样性:地球上的生境、生物群落和生态系统的多样化,还包括生态系统的组成、结构、功能等随着时间变化而变化的多样性。生物多样性的间接价值明显大于它的直接价值就地保护是指在原地对被保护的生态系统或物种建立自然保护区以及国家公园等,这是对生物多样性最有效的保护。保护生物多样性只是反对盲目地、掠夺式开发利用大自然,并不意味着禁止开发和利用。生态工程是指人类应用生态学和系统学等学科的基本原理和方法,对人工生态系统进行分析、设计和调控,或对已破坏的生态环境进行修复、重建,从而提高生态系统的生产力或改善生态环境,促进人类社会与自然环境和谐发展的系统工程技术或综合工艺过程。生态工程是一类少消耗、多效益、可持续的工程体系。自生原理:有效选择生物
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