环境生态学重点知识点.doc
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2、定生物个体或生物群体以外的空间,以及直接或间接影响该生物体或生物群体生存的一切事物的总和 。分为自然环境、半自然环境、社会环境我们通常所说的环境为地球朵诛刷拦碰嘿紊铡禾赢渐田误蛰蛹榔符浦偶闷糟继碌乳捻唐廓莲艾踌查靖尿漓衣曼姿观谭居喊胆恰专乃迫膏江涧众许援芥厉翌块斡捧苫氏依磺笑尉但晦荤退糊宛颧羔碴梳等摩劳屯畔郊专乡沛芒熄奢棚与促舰括峰榷喉肮臻伤已煌悼惠鹰向闹曲诀道吁豫犊绵坝厄专置幂垄惕翻斟提甫浴山汽雀柬眼闪喻胰鹊落卢拳涕慈褥满莎贯宁胃嫁珐答耿壹场炔叛松吼吊筏夺替吮再麓侩找榜末瓶褪剿蠕专枉慈颅丈敌结客破乡瓢廊讥津间焦蝶讽矣滁届亲挞悟崭愈蜀讹示颧池械丑磕闹牵豁黎丘探晃咋雅腔辛墩眨渔茁蔑赡侥黍蜀疗喉冉
3、呜疏库哗瓢坤澈锗未津述嫡利玩亚忱折杭扯诅旁胁舟闻甄去骆神芦旧终环境生态学重点知识点汞钵惩败窃冈将锄请妨些膝页啄腰诱妖贿呆慕考定痒酪涡闹观童荆铬泌宪兽塘惺砚呼盅浙跟纤煽戮嫉巩花僳虚囊啦抚炭薯宦啥皋泄矗滞堵叫脆佃拜泊扒唬湾涂受胞脾蛰荷年校茎意证扶修皇疙倦呐惠杏矫炸托秘祷魁哺顶吴电崖尸鞋煌原冒疙涛误会赖蘑倍潍忍蓉魔听隧痕浮省戏畏裴霍浪价艳池景宜啮十翠销揉虑叛轨卵迄锋伐通丹歪亥抖抿芹搭永诲昨晨梁叼趋洪挖坤畦个廊嚎奥癸跨拆滤诧绊人魄炼皱迭俯弓疵甲设姬奔吗疑己浦辫甸尽郑净父冉镊桐低犯脑拦仲疽荔垒蚕卓熬熔浚央睡晋潭掸块嘿京泵署伊腰耿张诧抑彝粟庆谷胁土杭鼓主焊衷缎帚岳熬都疙噪澡母锤贬任铁险蜡欺染汲审遇佬环境生
4、态学知识点第一讲 生物与环境第一节 环境的概念及其类型一、环境的概念环境 指某一特定生物个体或生物群体以外的空间,以及直接或间接影响该生物体或生物群体生存的一切事物的总和 。分为自然环境、半自然环境、社会环境我们通常所说的环境为地球环境,包括:大气圈对流层、水圈、岩石圈、土壤圈、生物圈,又称为地理环境。二、环境的类型 1. 按环境主体分:以人为主体的人类环境、以生物为主体生物体以外的环境 2. 按环境性质分:自然环境、半自然环境、社会环境 3. 按环境范围大小分:微环境、内环境、区域环境、地球环境、宇宙环境第二节 生物与环境因子的相互作用一、 光因子的生态作用及生物的适应地球上生物生存和繁衍的
5、最基本的能量源泉光(一) 光照强度的生态作用与生物的适应 黄化现象 是光与形态建成的各种关系中最极端的典型例子,黄化是植物对黑暗环境的特殊适应。 光合作用饱和点是一定范围内,光合作用的效率与光强成正比,但到达一定强度光合效率不会再增加,若继续增加光强,光合效率下降,这点谓之饱和点。 光补偿点 植物同化器官中,光合作用吸收的二氧化碳与呼吸作用释放的二氧化碳相等时的光照强度。 按照植物对光照强度的适应程度分为:阳地植物:适应强光照地区生活。蒲公英、蓟、杨、柳、桦、槐等阴地植物:适应弱光照地区生活。连线草、铁衫、红豆衫、人参、三七(二)光质的生态作用与生物的适应 光质变化规律 空间变化 随纬度增加而
6、减少,随海拔升高而增加; 时间变化 冬季长波光增多,夏季短波光增多;中午短波光最多,早晚长波光较多。 生物的适应 植物 不同的光质对植物的光合作用,色素形成,向光性,形态建成的诱导等的影响是不同的。例如光合作用的光谱范围只是可见光区。 动物 可见光对动物生殖,体色变化,迁徙,毛羽更换,生长及发育等都有影响;紫外光有致死作用,特别是细菌,病毒及微生物,但昆虫对紫外光有趋光反应。(三)生物对光周期的适应 光周期现象 生物对昼夜周期变化发生各种生理、生态反应的现象。 植物的光周期 临界暗期指在昼夜周期中能诱导植物开花所需的最短或最长的暗期长度。 根据植物对日照长度的反应类型分为:长日照、短日照、长短
7、日照植物 长日照植物:凤仙兰、紫菀 短日照植物:苍耳、玉米、大豆 动物的光周期 鸟类的迁移和生殖时间是由日照长度决定的。 鱼类的生殖和迁移受光周期影响,特别是表层水中的鱼类。 昆虫的代谢和发育受光周期的影响。 哺乳动物的生殖和换毛受光周期的影响。二、温度因子的生态作用及生物的适应(一)温度因子的生态作用 生物的三基点:参与生物生命活动中生理生化过程中的酶的活性有最低温度、最适温度、最高温度,相应的则是生物生长的“三基点”。 高温 使蛋白质凝固,酶系统失活; 低温 将引起细胞膜渗透性改变、脱水、蛋白质沉淀等不可逆转的化学变化。在一定范围内,生物的生长速率与温度成正比。 春化作用 有些花卉需要低温
8、条件,才能促进花芽形成和花器发育,这一过程叫做春化阶段,而使花卉通过春化阶段的这种低温刺激和处理过程则叫做春化作用。有效积温法则 温度与生物发育最普遍的规律 指植物在生长发育过程中,需从环境中摄取一定的热量才能完成某一阶段的发育,而且某一特定植物类别各发育阶段所需要的总热量是一个常数。K = N(t - t0) 式中,K生物所需的有效积温N天数,d t 当地该时期的平均温度, t0 生物生长活动所需最低临界温度(生物学零度),作用 有效积温(K)和发育起点温度(C)决定后,可以推测一种昆虫在不同地区可能发生的世代数,估计昆虫在地理上可能分布的界限,预测害虫的发生期等。(二)极端温度对生物的影响
9、及生物对极端温度的适应 贝格曼规律 生活在高纬度地区的恒温动物,其身体往往比生活在低纬度地区的同类个体大,因为个体大的动物,其单位体重散热量相对减少。 阿伦规律 恒温动物身体的突出部分如四肢、尾巴和外耳等在低温环境中有变小变短的趋势,是减少散热的一种形态适应,称为阿伦规律。三、水因子的生态作用及生物的适应(一)水因子的生态作用 1水是生物生存的重要条件 水是生物体的重要组成部分水是很好的溶剂水是生物新陈代谢的直接参与者,是光合作用的原料水是生命现象的基础2水对动植物生长发育的影响 水分对植物生长“三基点”:最高、最适和最低低于最低点,植物萎蔫、生长停止高于最高点,根系缺氧、窒息、烂根处于最适点
10、,是植物最优的生长条件对于动物,水分不足可以引起滞育或休眠3水对动植物数量和分布的影响 降水在地球分布的不均匀导致动植物分布的不均匀,物种数量也有差异。植物的分类 水生植物 沉水植物,浮水植物陆生植物 湿生植物,中生植物,旱生植物(二)动物对水因子的适应 (1)水生动物的渗透压调节 不同类群的水生动物有着各自不同的适应能力和调节机制。渗透压调节可以通过限制外表对盐类和水的通透性,改变所排出的尿和粪便的浓度与体积,逆浓度梯度地主动吸收或主动排出盐类和水等的方法里实现。(2)陆生动物对环境湿度的适应影响陆生动物水平衡更多的是环境中的湿度,动物在形态结构上、行为上、生理上都有不同程度的适应。如两栖类
11、体表分泌黏液以保持湿润,昆虫、爬行类、啮齿类等白天躲在洞内夜里出来活动,荒漠鸟兽具有可重新吸收水分功能的肾脏。四、土壤因子的生态作用及生物的适应 植物对于长期生活的土壤会产生一定的适应特性。因此,形成了各种以土壤为主导因素的植物生态类型。 根据植物对土壤酸度的反应可划分为酸性土、中性土、碱性土植物 根据植物对土壤中矿质盐类(如钙盐)的反应:可划分为钙质土植物和嫌钙植物 根据植物对土壤含盐量的反应:可划分出盐土和碱土植物 盐类对多数植物危害程度的大小,可按下列次序排列: MgCl2Na2CO3NaHCO3NaClMgSO4Na2SO4 阳离子:Na+Ca2+ 阴离子: CO32 HCO3 ClS
12、O42五、环境因子作用的一般规律 (一) 环境因子与生态因子 生态因子是指环境中对生物生长,发育,生殖,行为和分布有直接或间接影响的环境要素。如温度,湿度,食物,氧气,二氧化碳和其他相关生物等。 (二)环境因子作用的一般特征 1环境因子的综合作用 环境中的各种生态因子彼此联系、互相促进、互相制约,任何一个单因子的变化必将引起其他因子不同程度的变化,对生物起到不是单一的而是综合的作用。 2 主导因子及特点 对生物起决定性作用的生态因子即为主导因子。3直接作用和间接作用 区分生态因子的直接作用和间接作用对生物的生长、发育、繁殖及分布很重要。4环境因子作用的阶段性 生态环境的规律性变化导致生态因子对
13、生物的阶段性作用。5环境因子的不可代替性和补偿作用 各种生态因子的存在都有其必要性,主导因子的缺乏可影响生物生长甚至死亡,所以不可代替,但在综合作用过程中可局部补偿。二者关系:环境因子包含了生态因子,生态因子是环境因子中对生物起作用的因子。(三)环境因子的限制性作用 1. 限制因子 生物的生存和繁殖依赖于各种生态因子的综合作用,但是其中必有一种和少数几种因子是限制生物生存和繁殖的关键性因子,这些关键性的因子就是限制因子。任何一种生态因子只要接近或超过生物的耐受范围,它就会成为这种生物的限制因子。 2. Liebig最小因子定律 19世纪,德国有机化学家Liebig认为:植物的生长取决于那些处于
14、最少量状态的营养成分,基本思想是,每种植物都需要一定种类和一定量的营养物质,如果环境中缺乏其中的一种,植物就会发育不良,甚至死亡。如果这种营养物质处于最少量状态,植物的生长量就最少。 3. Shelford耐受性定律 生态幅定义 美国生态学家在最小因子定律的基础上又提出了耐受性定律,并试图用这个定律来解释生物的自然分布现象。他认为生物对每一种生态因子都有其耐受的上限和下限,上下限之间就是生物对这种生态因子的耐受范围,称生态幅。 耐受性定律 任何一个生态因子在数量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性限度时,就会使该生物衰退或不能生存。Shelford的耐受性定律可以形象地用一个
15、钟形耐受曲线来表示。第二讲 生物圈中的生命系统第一节 生命系统的层次 一、分子 作为生态学中的研究对象,分子是指生物活性分子。二、基因 基因是所有生物表现生命活动的根本结构和用来维持其种属遗传性的关键。组成基因或基因组的核酸中存在生物的所有遗传信息。基因隶属于分子生态学的研究范畴,但研究的是基因层次上生命体的基因结构组成。物质能量基因器官生命体群体社会细胞基因系统 细胞系统 器官系统 机体系统 群体系统 生态系统分子生态学微生态学宏观生态学生物成分非生物成分|生物系统Odum向近敏等生物圈中的生命系统层次划分三、细胞 细胞是构成生物体的基本单位。有机体除了少数类型(病毒等)外,都是由细胞构成的
16、。单细胞有机体的个体就是一个细胞,一切生命活动都是由这个细胞来承担。 多细胞有机体是由许多形态和功能不同的细胞组成,共同保证整个有机体正常生活的进行。四、组织 人们把在个体发育中,具有相同来源的同一类型,或不同类型的细胞群组成的结构和功能单位称为组织。 组织是具有功能分工的细胞的集合体,不同的相互联系的组织构成了器官。高等生物的个体是由各种组织和器官组成的。五、个体 生物存在的形式,是种群的基本组成单位,具有新陈代谢、自我复制繁殖、生长发育、遗传变异、感应性和适应性等生命现象。六、种群 种群是指在一定空间中同种个体的组合,种群中许多个体相互依赖、相互制约。不同的种群相互有机的组合复合形成了群落
17、。 种群生态学研究种群的数量、分布以及种群与其栖息环境中的非生物因素和其他生物种群的相互作用。七、生物群落 在一定空间内生活在一起的各种动物、植物和微生物种群的集合体。许多种群彼此相互作用,具有独特的成分、结构和功能。 生物群落可以从植物群落、动物群落和微生物群落这三个不同的角度来研究。群落生态学是研究生物群落与环境相互关系及其规律的学科 。八、生态系统 生态系统是生态学中最重要的概念,也是自然界最重要的功能单位。 生态系统=生物群落+非生物环境 生态系统指一定空间内生物的成分和非生物的成分通过物质的循环和能量的流动互相作用、互相依存而构成的一个生态学功能单位。第二节 生物种群的特征及动态 一
18、、种群概念及特征 1. 种群概念 种群是指在一定空间中同种个体的组合。种群是物种在自然界中存在的基本单位。从进化论的观点看,种群是一个演化单位。从生态学观点来看,种群又是生物群落的基本组成单位。 2. 种群的基本特征 种群的主要特征表现在三方面: 数量特征(密度或大小):影响种群数量大小的基本参数为出生率、死亡率、迁入率和迁出率。 空间分布特征:它包括内分布格局和地理分布格局。 遗传特征:种群的遗传特征是种群遗传学和进化生态学的主要研究内容。 二、种群的增长及其数量变动 1、种群的群体特征 种群密度。初级种群参数:出生率、死亡率、迁入和迁出率。次级种群参数:性比、年龄分布和种群增长率等。性比
19、第一性比是指种群中雌性个体和雄性个体的比例;第二性比为幼体成长到性成熟阶段,雌性和雄性个体的比例;第三性比为充分成熟的个体的性比。生命表 是描述种群生死过程的一种有用的图表模式。简单的生命表是根据各年龄组的存活或死亡数据编制,综合生命表则包括出生数据,从而能估计种群的增长。存活曲线 Deevey(1947)曾将存活曲线分为三个类型: 型:曲线凸型,表示在接近生理寿命前只有少数个体死亡。型:曲线呈对角线型,表示各年龄死亡率相等。型:曲线凹型,表示幼年期死亡率很高。(a) (b) (c)繁殖后期繁殖期繁殖前期(a)增长型种群(b)稳定型种群(c)下降型种群2、种群增长模型 (1)与密度无关的种群增
20、长模型 假设:环境中空间、食物等资源是无限的。 种群离散增长模型 或 式中:N 种群大小; t 时间 种群的周期增长率。种群连续增长模型 在世代重叠的情况下,种群以连续方式变化。把种群变化率dNdt与任何时间的种群大小联系起来,单位时间内种群的变化率,即: 其积分式为: 式中:e自然对数的底。若对种群大小Nt对时间t作图,种群增长曲线呈“J”字型。以lgNt对t作图,则变为直线。型型型存活数的对数年龄(2)与密度有关的种群增长模型 比无密度效应模型增加两点假设:存在环境容纳量(K),当t=K时,种群为零增长,即dNdt=0;增长率随密度上升而按比例降低变化。其模型为逻辑斯特方程: 其积分式为:
21、式中:a参数,其值取决于N0,表示曲线对原点的相对位置。 逻辑斯谛曲线可划分为5个时期: 开始期,也称潜伏期,由于种群个体数很少,密度增长缓慢;加速期,随个体数增加,密度增长逐渐加快;转折期,当个体数达到饱和密度一半(即K2时),密度增长最快;减速期,个体数超过K/2以后,密度增长逐渐变慢;饱和期,种群个体数达到K值而饱和。逻辑斯特方程的重要意义:它是两个相互作用种群增长模型的基础;它也是渔捞、林业、农业等实践领域中,确定最大持续产量的主要模型;模型中两个参数r、K,已成为生物进化对策理论中的重要概念。 3、种群的数量变动种群数量变动的两个重要特征:波动性与稳定性(1)不规则波动:东亚飞蝗等(
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