第06章景观生态学理论及人类对生态系统的影响.ppt
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1、景观生态学理论与 人类对生态系统的利用,第六章,第一节 景观生态学中的基本概念,一、景观及景观生态学 对于景观这一术语,非专业的人们会感到比较陌生,但当你站在高处鸟瞰时,在你所看的一个区域,可能会有农田、村庄、城市,以及森林、草地或水塘等,它们有些是自然的,有些是人文的,但它们都是构成景观的要素,这些要素的聚合体就是景观。实际上,你所看到的这些,就是生态学家所说的景观。,美国著名景观生态学家Forman和Godron(1986)将景观定义为:由相互作用的生态系统镶嵌构成,并以类似形式重复出现,具有高度空间异质性的区域。,我国的景观生态学家也对景观一词的定义进行了归纳和总结,如肖笃宁(1997)
2、将景观概念表述为:景观是一个由不同土地单元镶嵌组成,具有明显视觉特征的地理实体;它处于生态系统之上,大地理区域之下的中间尺度;兼具经济、生态和美学价值。,傅伯杰等(2001)在综合国内外有关景观的概念的基础上,总结了对景观的五个方面的理解:景观由不同空间单元镶嵌组成,具有异质性。景观是具有明显形态特征与功能联系的地理实体,其结构与功能具有相关性和地域性。,景观既是生物的栖息地,更是人类的生存环境。景观是处于生态系统之上,区域之下的中间尺度,具有尺度性。景观具有经济、生态和文化的多重价值,表现为综合性。,“景观生态学”(Landscape Ecology)一词由德国区域地理学家Troll于193
3、9年首次提出,他将景观生态学定义为:研究某一景观中生物群落之间错综复杂的因果反馈关系的科学(傅伯杰,2001)。,Turner等(2001)在综合上述定义的基础上,提出了景观生态学区别于生态学其他分支学科的两个主要方面:景观生态学关注于空间格局对生态过程的重要影响。景观生态学的研究尺度通常高于传统生态学研究的尺度。,概括地讲,景观生态学是研究景观单位的类型组成、空间配置及其与生态学过程相互作用的综合性学科。,二、景观生态学研究的对象和内容 景观生态学主要是研究景观的结构、功能和动态变化以及景观的规划与管理。,(1)景观的结构 景观的结构指景观要素的组成、类型、大小、形状、分布、数量、格局及相关
4、的能量与物质的分布,及景观要素间的空间相互关系。,(2)景观的功能 景观的功能主要指景观要素间的相互作用,或者景观结构与生态学过程的相互作用。这些作用主要体现在能量、物质和生物有机体在景观镶嵌体中的运动过程中(Turner,1989)。,(3)景观的动态 景观的动态是指景观在结构和功能方面随时间的变化。(4)景观管理 景观管理即将景观生态学的基本理论应用于生产实践。主要内容是通过分析景观特征,对其综合分析,提出景观利用管理最优化方案。,三、景观生态学中常用基本术语及定义结构(configuration):即指空间单元的特殊配置,通常与空间结构或斑块结构同义。连接度(connectivity):
5、一个景观内一种生境或覆盖类型的空间连续性。该术语强调景观中各要素在功能上和生态过程上的联系(傅伯杰,等,2001)。,廊道(corridor):指与其两侧相邻区域有差异的相对呈狭长形的一种特殊景观类型。覆盖类型(cover type):在一个景观中,根据不同的分类标准划分出的某些生境、生态系统或植被类型中的一类。,边缘(edge):一般指一个生态系统或覆盖类型的周边部分,其内部的环境条件可能与该生态系统的内部区域有一定差异;有时也用于表示在一个景观中不同覆盖类型间邻接宽度的计量。破碎化(fragmentation):一个生境或覆盖类型破碎为更小的,不相连的小块。,异质性(heterogenei
6、ty):包含不同景观要素的性质或状态,如一个景观中包含的各种生境类型或覆盖类型,与同质性相对,同质性是指一个景观内的要素是相同的。基质(matrix):在景观中的本底覆盖类型,通常具有高覆盖率和高连接度;并不是所有的景观中都可以划分出确定的基质。,斑块(patch):在性质或外貌上不同于周围单元的块状区域。尺度(scale):对象或过程的时空维度,具有粒度(分辨率)和幅度(范围)的特征。,四、斑块(一)斑块的起源 按照起源,可将斑块分为四类:环境资源斑块、干扰斑块、残余斑块和引入斑块。,1.环境资源斑块 环境异质性导致环境资源斑块产生。如沙漠中的绿洲,持久、周转速率低。2.干扰斑块 基质内的各
7、种局域干扰都可形成干扰斑块。干扰斑块具有最高的周转率,持续时间最短,通常是消失最快的斑块类型。,3.残余斑块 残余斑块的成因与干扰斑块刚好相反,它是生物群落在受干扰后的残留部分。4.引进斑块 当人们把生物引进某一地区时,就随之产生了引进斑块。引进斑块的另一种类型是聚居地。,(二)斑块大小和形状的生态学意义1.斑块大小的生态学意义 景观中斑块面积的大小、形状以及数目对生物多样性和各种生态学过程都会有影响。斑块大小对单位面积上能量流和物质流有重要的影响。斑块大小对物种数量、物种组成和物种流的影响一直是景观生态学研究的热点之一。,基于岛屿生物地理学理论,物种丰富度与景观特征的一般关系可表达为:物种丰
8、富度(或种数)=f(生境多样性,干扰,斑块面积,演替阶段,基质特征,斑块隔离程度),保护生物学中关于保护区的设计问题,一直是生态学家和保护生物学家所关心的重要问题。在进行自然保护区设计时应考虑如何保持:较高的当地物种多样性。稀有种和濒危种。稳定的生态系统。,2、斑块形状的生态学意义 自然界中,斑块的形状是多种多样的。斑块的形状对于生物的散步和觅食具有重要作用。斑块大小和形状对斑块内的能量、营养分配以及生物组成都有重要影响。,3、斑块的边缘效应 边缘效应是指斑块边缘部分由于受外围影响而表现出与斑块中心部分不同的生态学特征的现象。生境斑块是否具有较稳定的内部环境,对于许多生境破碎化敏感种来说是很重
9、要的。小斑块其边缘部分的比例会很大,而随着斑块面积的增加其边缘部分的比例会逐渐降低。,五、廊道 景观中的廊道是指与其两侧相邻区域有差异的相对呈狭长形的一种特殊景观类型。廊道按起源进行分类与斑块的起源分类相似,可分为五种:干扰型、残留型、环境资源型、再生型和人为引入型。,(一)廊道结构特征 廊道最重要的特征之一是它的弯曲度或通直度,其生态意义与生物沿廊道的移动有关。廊道的另一个重要特征是其连通性。廊道宽度变化对物种沿廊道或穿越廊道的迁移具有重要意义。廊道的内环境也有一定的变化,在沿着廊道的方向,由于廊道在景观中延伸一段距离,其两端往往也存在差异。,(二)廊道的功能廊道的主要功能可以归纳为下列四类
10、:生境 传输通道 过滤和阻抑作用 作为能量、物质和生物的源或汇,(三)廊道的分类 廊道的三种基本类型:线状廊道、带状(窄带)廊道和河流(宽带)廊道。,六、基质 景观由若干类型的景观要素组成。其中基质是面积最大、连通性最好的景观要素类型,因此在景观功能上有着重要作用,影响河流、物流和物种流。基质与斑块的区别,首先要研究它们的相对比例和构型。在整个景观区域中,基质的面积相对较大。,(一)基质的判定1、相对面积 面积最大的景观要素类型往往也控制景观中的流。2、连通性 以相对面积作为基质的唯一标准可能使人做出错误判断。,3、控制程度 判断基质的第三个标准是一个功能指标,即景观要素对景观动态的控制程度。
11、相对面积的大小、连通性和对景观动态的控制作用是判定基质的三个基本标准。4、三个标准结合 上述第一个标准最容易估测,第三个标准最难评价,第二个标准介于二者之间。,(二)基质的孔隙度 孔隙度和连通性均是描述本底特征的重要指标。景观基质内的孔隙对景观的生态功能有巨大意义,这尤其表现在农业景观中残留的自然生态系统斑块。,孔隙度这个指标的生态意义在于:它在一定程度上表明本底中不同斑块的隔离程度,而隔离程度影响动物、植物种的基因交换,并进一步影响它们的遗传分化。它还可以说明边缘效应,而边缘多少与动物、植物的分布和生存有一定关系。,第二节 景观生态学中的 几个重要理论,景观生态学中的许多理论,既是生态规划和
12、生态修复的理论基础,也是保护生物学的科学依据。,一、岛屿生物地理学理论 岛屿生物地理学理论主要阐述岛屿的面积和物种丰富度的关系,并从物种的迁入和灭绝两方面来解释其机制。,为了研究物种的分布、数量、存活和迁徙等一系列动态平衡规律,需要有一个相对简化的自然环境,在该自然环境中,有比较明确的“边界”;有不受人为干扰的“体系”;有内部相对均已的“介质”;有外部差异 显著的“邻域”。,岛屿符合上述理想条件,被视为天然的“生态实验室”,为探求生态学中涉及的空间分布、时间过程、系统演替、乃至“时间-空间耦合”的生态系统行为等,提供了极好的研究场所。生态学家早就注意到物种丰富度随岛屿面积或陆地群落的取样面积的
13、增大而呈增加的趋势。,Preston提出著名的种-面积方程:S=cAz 或 logS=zlog+logc 式中,S是种丰富度,A是面积,c和z是常数。Z的理论值是0.263,实际通常在0.18与0.35之间。,岛屿生物地理学理论中“种-面积”关系纯粹是一种经验统计关系,只能说明静止状态的宏观趋势,尚未深入触及机制的本身,因此它对问题的分析,还多是停留于粗略估计的水平上。,MacArthur和Wilson在1967年提出的动态平衡理论,综合了种-面积关系,力图弥补Preston在机制分析上的缺陷。岛屿生物地理论可用模型表示为:,式中,I 和 E分别代表迁入率和灭绝率。,MacArthur和Wil
14、son的岛屿生物地理理论首次从动态方面阐述了物种丰富度与面积及隔离距离之间的关系。该理论认为,岛屿的物种丰富决定于物种的迁入率和灭绝率。这两个过程的消长导致了物种丰富度的动态趋势,迁入率和灭绝率与岛屿的面积即隔离程度有关。一般说来,灭绝率随面积的增加而减少;迁入率随隔离程度的增加而减少。,二.复合种群理论 传统的种群理论是以“均质种群”为对象,但实际上绝大多数种群是生活在充满斑块的破碎化景观中。因此,美国生态学家Levins与1970年提出“复合种群”一词。“复合”一词正是强调这种空间复合体特征,因而复合种群动态往往涉及斑块与景观两个空间尺度,并满足两个条件:频繁的亚种群水平的局部性灭绝亚种群
15、间的迁移和再定居的过程。,基于上述广义的复合种群的概念,按照种群的空间结构类型的不同,复合种群又可分为经典型、大陆-岛屿型、斑块型、非平衡态型与混合型;就生境斑块之间种群交流强度而言,非平衡态型最弱,斑块型最强;从生境斑块大小分布差异或亚种群交流强度而言,大陆-岛屿型显著高于其他类型。既然不同结构的复合种群具有不用的动态特征,在应用复合种群概念和理论时,应对结构类型加以区别。,在复合种群研究中,数学模型一直发挥着重要作用。因为异质性的普遍存在,绝大多数种群都可以看做是某一种斑块性种群,但不一定要把它们都作为复合种群来对待。,Levins构造了一个关于复合种群动态的基本方程,并确定了方程的稳定平
16、衡条件:,很容易得到这个方程的平衡值为:,式中,P为未灭绝的亚种群比例,m为种群定居能力常数;e为物种灭绝速率常数。当me时,即当物种定居速率大于灭绝速率时,复合种群才能维持。,岛屿生物地理学理论和复合种群理论既有联系又有区别。其共同的基本过程是生物个体迁入并建立新的局部种群,以及局部种群的灭绝过程,但岛屿生物地理学更注重格局研究,它是从群落水平上研究物种的变化规律,对物种多样性的保护更有意义。而复合种群理论强调过程研究,是从种群水平上研究物种的消亡规律,侧重遗传多样性,因而对濒危物种的保护更有意义。,三.渗透理论 渗透理论在景观生态学中主要被用于研究景观格局对景观过程影响的临界阈值问题。渗透
17、理论本是物理学研究液体在聚合材料介质中运动的理论。它认为,当介质密度达到某一临界密度时,渗透物突然能够从介质的一端到大另一端。,这种因为影响因子或环境条件达到某一阈值而发生的从一种状态过度到另一种截然不同状态的过程被称为临界阈现象,它在自然界广泛存在,显示出由量变到质变的特征。Wiens认为,生物种群在景观中“渗透”不但依赖于景观结构,还取决于物种行为生态学特征。当景观结构变化时,生境面积的减少,对生物个体和种群迁移有生境损失效应和生境隔离效应两种影响,其中后者表现出明显的临界阈现象。,由于景观连接度与通过的生态流(物质、能量、生物)有密切的联系,因而渗透理论可应用于检验有关景观格局和过程关系
18、的假设,它可以对景观中的生态过程进行理论估测,而这种随机估测与野外观测数据之间的统计差异则反映了空间格局的特征。,所谓中性模型,是指不包含任何具体的生态学过程或机制,只产生统计学期望值的单纯数学模型。渗透理论基于简单的随机过程,并有显著的和可预测的阈值特征,因而是理想的景观中性模型。,四.等级理论 根据等级理论,复杂系统可以看做是具有离散性等级层次组成的等级系统。很显然,生态系统是一个等级系统。强调等级系统的这种离散性,反映了自然界中各种生物与非生物过程往往有其特定的时空尺度,从而可以简化对复杂系统的描述和研究。等级理论最根本的作用在于简化复杂系统,以便达到对其结构、功能和行为的理解和预测。,
19、等级理论将生态过程纳入不同的离散空间作用尺度,同时各尺度的时间动态又强化了景观的离散空间尺度性。等级系统具有垂直和水平两种结构,前者指系统层次数目、特征及相互作用关系,后者指同一层次上亚系数的数目、特征和相互作用关系。,这两种结构都具有相对离散性和可分解性,垂直结构的可分解性是因为不同层次具有不同的过程速率;水平结构的可分解性,来自于同一层次上整体单元内部及相互间作用强度差异最大的地方。由于界面对通过它的能流、物流和信息流具有过滤作用,因而也可理解成过滤器。因此,等级系统的垂直和水平结构均具有界面。两个相邻层次间的关系是非对称性的,而同层次的亚系统的关系则是对称性的。,等级结构的特征可以用松散
20、耦联来解释,松散意味着可分解,而耦联却意味着抵制分解,复杂系统中这种辩证统一的关系正是其可分解性的基础,也是应用等级理论的前提和关键环节。等级理论最根本的作用在于简化复杂系统,以便达到对其结构、功能和行为的理解、预测。,第三节自然景观变化特征 与人类对生态系统的利用,自然景观是多样和相对稳定的,而人类社会不同发展阶段虽然对生态系统的利用方式、利用强度以及影响程度不同,但人类对生态系统的开发、利用则是自然景观变化和破碎化的重要原因。因此,对景观变化驱动力的分析,将有助于认识人类对自然景观所产生的影响。,一、景观异质性与稳定性,景观异质性和景观破碎化 从生物圈的尺度看,自然景观的异质性是地球环境和
21、生命系统长期进化的结果,是生物圈的自然属性和正常运行的重要基础。而景观破碎化则是干扰的结果。,1.景观异质性 Li等(1995)将空间异质性定义为系统或系统属性在空间上的复杂性和变异性。系统属性可以是生态学所涉及的任何变量如植被类型、种群密度、生物量、土壤氮含量等。复杂性涉及系统属性的定性或类型描述。,Risser等(1984)认为,景观生态学得具体研究内容包括:景观空间异质性的发展和动态。异质性景观的相互作用和变化。空间异质性对生物和非生物过程的影响。空间异质性的管理。景观多样性主要描述斑块性质的多样化,而景观异质性则是斑块空间镶嵌的复杂性(Farina,1998),或者景观结构空间分布的非
22、均匀性和非随机性(Forman,1995)。,景观异质性主要源于自然干扰、人类活动、制备的内源演替及其特定发展历史、非生物因素的分布梯度、生物的选择与适应以及各种干扰对景观异质性的形成都起到重要的影响。景观异质性的研究,侧重于空间异质性、时间异质性和功能异质性(研究景观结构的功能指标,如物质、能量和物种流等空间分布的差异性)三个方面。,2.景观破碎化 破碎化是全球现实景观的一个重要特征。景观破碎化主要表现为斑块数量增加而面积减少,斑块的形状趋于不规则,景观内部升级面积缩小,作为物质、能量和物种交流的廊道被切断,景观斑块彼此隔离,形成岛屿状。,景观异质性与景观破碎化:景观异质性的形成与自然干扰有
23、关,轻度认为干扰也可能会增加景观异质性;而人为干扰尤其是强度大、频度高的干扰会加剧景观的破碎化,景观破碎化的结果会使景观的异质性下降,不利于生态系统的健康、稳定以及各种生态功能的维持。,景观破碎化与种群基因多样性:很多研究认为,生境破碎化是一些物种灭绝的重要原因,但是也不能夸大这种影响。Lenore(1997)的研究指出,与生境破碎化相比,生境丧失对物种或种群灭绝的影响更为严重,因此应减少生境的丧失并且加强生境恢复。,景观稳定性 景观稳定性可以从两个方面来理解,一是依据景观变化的趋势来分析和判断其稳定性,二是从景观对干扰的反应来认识其稳定性。景观稳定性的描述多借用生态系统中稳定性研究的一些概念
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