基础生态学-物质环境.ppt
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1、第一部分 有机体与环境 1 生物与环境 2 能量环境 3 物质环境 3.1 地球上水的存在形式及分布 3.2 生物对水的适应 3.3 大气组成及其生态作用 3.4 土壤的理化性质及其对生物的影响 3.5 营养物质与生物的关系,1/76,3 物质环境,3 物质环境 3.1 地球上水的存在形式及分布 地球上和环绕地球大气圈中各类型的水,统称水圈。水是所有生物体的内部介质,生物新陈代谢及各种物质的输送都必须在水溶液中进行,是不可缺少的重要组成成分。水作为外部介质,是水生生物获得资源和栖息地场所,水影响陆生生物的生长与分布,陆生生物保水是第一性的。,2/76,3.1.1 水的特性与存在形式(1)水分子
2、具有极性。是生物成分的最好溶剂,保证了营养物质的转运。(2)高热容量。1kcal(4.1868kJ)/L;空气的仅为0.24kcal(1.01kJ)/L;保证了水温的相对稳定。(3)密度高、特殊的密度变化。水体浮力大,但粘滞性也大。,3/76,(4)水含氧量低。水生生物呼吸耗能大。水:含量7mlO2/L,获得1gO2,需100Kg的水完全交换。陆地:含量210mlO2/L,获得1gO2,需5g的空气进行交换。(5)相变。水有三种形态,在气态、液态和固态间相互转换过程中,伴随着大量热量的释放和吸收。,4/76,(1)降雨量:地球上降雨量随纬度变化。纬度0-20降雨量最大。纬度20-40地带,降雨
3、量减少,,在南北半球40-60地带,南北暖冷气团相交形成气旋雨,成为中纬度湿润带。极地地区降水很少。,5/76,3.1.2 陆地上水的分布,陆地上降雨量的多少还受到海陆位置、地形及季节的影响。离海洋越远降雨越少;山脉的迎风坡降雨多,背风坡降雨少;夏季降雨多,冬季降雨少。年降雨的均衡性对生物也有一定的影响。如热带稀树草原湿度高,降雨集中,长期干旱。,6/76,(2)大气湿度:反映了大气中气态水含量。相对湿度受到环境温度的调节,会随地理位置、昼夜、季节等因素发生变化。热带雨林通常在80-100,荒漠、半荒漠地带为20,夜间、夏季相对湿度高。,7/76,(3)我国降水量的地域分布:从东南往西北降水逐
4、渐减少。华南降水量为15002000 mm,长江流域为10001500 mm,秦岭和淮河大约为750 mm,从大兴安岭西坡向西,经燕山到,秦岭北坡为500 mm,黄河上中游约250500 mm。内蒙西部至新疆南部为100 mm以下。,第一部分 有机体与环境 1 生物与环境 2 能量环境 3 物质环境 3.1 地球上水的存在形式及分布 3.2 生物对水的适应 3.3 大气组成及其生态作用 3.4 土壤的理化性质及其对生物的影响 3.5 营养物质与生物的关系,9/76,植物生产力和降雨量相关。水既是植物细胞的组成要素,又是光合作用的底物。在干燥地区,初级生产力随降雨量的增加近直线增长。在比较潮湿的
5、森林气候中,生产力上升到平稳阶段后不再升高。植物每生产1克干物质,一般需300-600克水,但不同植物类型需水量不同,具有光合效率高的C4植物(如玉米、狗尾草)比C3植物(如小麦、油菜)需水量少。有些植物潜在的蒸腾量远大于降水量,可见,干旱是造成这些植物低生产力的关键因素。,10/76,3.2.1 植物与水,降雨量与植被,11/76,由于植物光合作用所需CO2仅占大气的0.03%,所以需要获得足够的CO2需要大量的气体交换,叶蒸腾的水量大约是植物体利用水量的100倍。当然,叶蒸腾失水不只是光合作用的需要,也发挥着运送营养物质和代谢废物的作用。陆地植物在得水(根吸水)和失水(叶蒸腾)之间保持平衡
6、,才能维持其正常生活。,12/76,3.2.1.1陆地植物,陆地植物对水的适应性:,图3-3.骆驼刺地上茎叶只有几厘米,根深达到15 m,扩展的范围达623 m,(1)根系:在潮湿土壤中植物根系不发达,有的植物根缺乏根毛。在干燥土壤中,植物具有发达的深根系。主根可长达几米或十几米,侧根扩展范围很广,有的植物根毛发达,充分增加吸水面积。,(2)气孔:植物失水主要是叶蒸腾通过气孔完成,在不同环境中生活的植物具有不同的调节气孔开闭的能力。生活在潮湿、弱光环境中的植物,一般吸水能力差,在轻微失水时,就减少气孔开张度,甚至主动关闭气孔以减少失水。阳生草本植物在干燥环境中,气孔慢慢关闭。干旱地区有些植物气
7、孔深陷在叶内,或在夜晚进行气体交换。,14/76,(3)叶子:叶子的外表覆盖有蜡质的、不易透水的角质层,能降低叶表面的蒸腾量,生活在干燥地区的植物尽量缩小叶面积以减少蒸腾量。,15/76,根据植物生活环境的湿度将其分为三种类型:湿生植物:湿生植物大多数生长在热带雨林下层潮湿环境中,大气湿度大,植物蒸腾弱,容易保持水分,因此其根系极不发达。抗旱能力弱,不能忍受长时间缺水,但抗涝性很强,根部通过通气组织和茎叶的通气组织相连接,以保证根的供氧。如秋海棠、水稻、灯芯草等。,16/76,中生植物:如大多数农作物,森林树种。由于环境中水分减少,而逐步形成一套保持水分平衡的结构与功能。根系与输导组织比湿生植
8、物发达,吸收、供应更多水分;叶片表面有角质层,栅栏组织较整齐,防止蒸腾能力比湿生植物高。,17/76,旱生植物:少浆液植物:体内含水量极少,当失水50%时仍能生存。适应干旱环境的特点:叶面积缩小,叶片极度退化成针刺状,或小鳞片状;以绿色茎进行光合作用;叶片结构改变,气孔多下陷;根系发达,可从深的地下吸水;细胞内有大量亲水胶体物质,使胞内渗透压高,能使根从含水量很少的土壤中吸收水分。,刺叶石竹叶子变成刺,图3-6 荒漠植物树形仙人掌,多浆液旱生植物:根、茎、叶薄壁组织逐渐变为储水组织,成为肉质性器官。能在极端干旱的荒漠地带长的很高大;多失去叶片,由绿色茎代行光合作用;白天气孔关闭以减少蒸腾量,夜
9、间气孔张开,CO2进入细胞内被有机酸固定,到白天光照下,CO2被分解出来进行光合作用。,水中溶氧低,水生植物体内具发达的通气系统;叶片很薄,有利于增加采光面积和对营养物的吸收;身体弹性、抗扭曲能力较强;有些植物可调节渗透压,有的能耐受高盐,如红树的根和叶中有高浓度的脯氨酸、山梨醇、甘氨酸-甜菜苷,提高了渗透压。,图3-7 红树叶子的特殊盐腺分泌盐,沉淀在叶子的外表面上,3.2.1.2 水生植物,沉水植物:整株植物沉没在水下。根退化或消失。植物具有封闭式的通气组织系统,如金鱼藻能储存呼吸产生的CO2和光合作用产生的O2。叶绿体大而多,适应水中弱光。浮水植物:叶片飘浮水面,气孔分布在叶上面,机械组
10、织不发达,不扎根(浮萍)或扎根(睡莲、眼子菜),植物体内存在大量通气组织,使植物体重减轻,增加了漂浮能力。根茎叶内形成一套相互连接的通气系统,如荷花。挺水植物:植物体大部分挺出水面,如芦苇等。沼泽地中的丝柏树,地下侧根向地面上长出出水通气根,为地下根提供空气,帮助固定树。,21/76,图3-8 丝柏树(Taxodium distichum)的出水通气根从侧根上长出水面来,动物与植物一样,必须保持体内的水平衡才能维持生存。水生动物保持体内的水平衡是依赖于水的渗透调节作用。陆生动物则依靠水分的摄入与排出的动态平衡,从而形成了行为、生理、形态上的适应。,23/76,3.2.2 动物对水的适应,(1)
11、渗透压调节 当水生生物体内溶质浓度高于环境中的时候,水将从环境中进入机体,溶质将从机体内出来进入水中,动物会涨死;当体内溶质浓度低于环境中时,水将从机体进入环境,盐将从环境进入机体,动物会出现缺水。解决这一问题的机制是靠渗透调节。,24/76,3.2.2.1 水生动物,淡水鱼类:淡水的盐度在0.02-0.50之间,淡水硬骨鱼血液渗透压(-0.70)高于水的渗透压(-0.02),属于高渗性,其本身处于低渗环境。水通过鳃流入体内,不调节会涨死。渗透压调节机制:肾脏发育完善,有发达的肾小球,滤过率高,一般没有膀胱,或膀胱很小,肾脏排出大量低浓度尿。丢失的溶质可从食物中得到,而鳃能主动从周围稀浓度溶液
12、中摄取盐离子,保证了体内盐离子的平衡。,26/76,海洋硬骨鱼类:水的盐度在32-38之间(平均35),渗透压为-1.85。海洋硬骨鱼的渗透压为-0.80,处于高渗环境中,其体内水分不断通过鳃外流。渗透压调节机制:经常吞海水,补充水分;肾小球退化,排出极少的低渗尿,主要是二价离子Mg2+,SO42-;鳃主动向外排盐。,27/76,海洋软骨鱼:血液渗透压为-1.95,与海水渗透压-1.85基本相等。海洋软骨鱼体液中的无机盐浓度比海洋硬骨鱼略高,其高渗透压的维持主要依靠血液中储存大量尿素和氧化三甲胺(2:1)。代谢废物尿素被作为有用物质利用,氧化三甲胺正好抵消了尿素对酶的抑制作用。海洋软骨鱼有很强
13、的离子调节,如血液中Na+大约为海水的一半。排出体内多余Na+,主要靠直肠腺,其次是肾脏。,28/76,图3-10 海洋硬骨鱼与海洋软骨鱼渗透压比较,洄游性鱼类:具有淡水硬骨鱼与海水硬骨鱼的渗透压调节特征。靠肾脏调节水,在淡水中排尿量大,在海水中排尿量少,在海水中大量吞水,以补充水;靠鳃调节盐的代谢,鳃在海水中排出盐,在淡水中摄取盐。其他海洋动物 海洋无脊椎动物是渗透压顺应者。海龟、海鸟具盐腺。海洋兽类(鲸)排高浓度的尿。,30/76,两栖动物 在水中时肾脏功能同淡水鱼,皮肤功能同鱼鳃。在陆地上时皮肤可从空气中吸收水分,靠膀胱重新吸收水分来保持体液水分平衡。,31/76,(2)水生动物对水密度
14、的适应 水的密度大约是空气的800倍,浮力很大。水生动物无四肢或附肢弱,骨骼的支撑能力极差。具有鳔,调节浮力。身体庞大,蓝鲸的体长可达33米,体重100t,而大象体重7t,相差近15倍。深海压力大,每增加10米,增加1个大气压。深海鱼类皮肤组织的通透性很大,骨骼和肌肉不发达,没有鳔。水的粘滞性很大,是空气的50多倍,水生动物运动困难,快速游泳的动物身体呈流线型。,32/76,(3)水中溶氧和鱼类对低氧的适应 由于O2难溶于水,水中溶氧(0淡水最高为10ml/L)远低于大气中的氧含量(210ml/L),不到1/20。显然,水生生物呼吸很困难,耗能也很大。溶氧还受温度和盐度的影响。水中溶氧极不均匀
15、,受水层、水流、水生植物的光合作用、动物、微生物和有机物量的影响。低氧驯化的鱼类可增加血氧容量和血氧亲和力,从而增强对低氧的耐受能力。部分鱼类能忍受缺氧,靠厌氧代谢提供能量。,33/76,3.2.2.2 陆生动物(1)水平衡 陆生动物失水的途径主要是皮肤蒸发失水、呼吸失水与排泄失水。得水途径主要为饮水、食物和代谢水,少数动物通过体表可以从大气中吸水。自然界的某些环境中动物难以得到水。陆生动物失水过多会因体液渗透压不平衡导致死亡,因而,陆生动物保水十分重要。,34/76,减少蒸发失水 节肢动物体表具角质层和蜡膜;爬行动物体表具鳞片;兽类与鸟类皮肤角质化,外被毛或羽,都具有防止水分蒸发的作用。,图
16、3-13 生活在干旱环境的沙龟失水率仅为湿地环境池龟的10%,减少呼吸失水:昆虫通过气孔的开放与关闭,可使失水量相差数倍。图3-12,黄粉虫幼虫气孔的开放后失水增加2-3倍。多数陆生动物的呼吸系统采用逆流交换机制,减少呼吸失水,对于恒温动物,如荒漠鸟兽的作用尤其强大。骆驼可重吸收95%的水分。,36/76,减少排泄和粪便失水 a.哺乳动物肾脏的保水能力:肾脏通过亨利氏袢和集合管的吸水作用使尿浓缩。干旱环境的动物,尿浓度高。b.兽类大肠、鸟类与爬行类的大肠和泄殖腔、昆虫的直肠腺具重吸收水的作用。c.排泄尿酸:鱼类排氨,排氨1克需水300500 ml。两栖类、兽类排泄尿素,排1克尿素需水50 ml
17、。爬行类、鸟类及昆虫排尿酸。排1克尿酸需水10 ml。d.行为适应:夜间活动、穴居、夏眠、滞育。,37/76,羊膜卵的产生就代表了一种机制,使陆生脊椎动物在发育过程中能阻止水的丢失,繁殖摆脱水的束缚,以开拓陆地。,38/76,(2)动物与湿度 动物可通过行为选择其喜好的湿度。通过夏眠和滞育躲过干旱的季节。,高湿度提高喜湿昆虫的生长发育、繁殖、存活与寿命;对于喜旱的昆虫,过湿也会导致生长慢、生育率低、死亡率高。,(3)动物与雪被 高纬度地区冬季降雪形成稳定的积雪覆盖称为雪被。雪被是干旱地区的天然蓄水库。雪被有隔热、保温性能,对植物有保护作用,为穴居动物提供温暖场所和丰富的食物。对雪上动物造成危害
18、,如行动不便,采食困难等。雪上动物对雪被的适应:一是增大脚的支撑面积,增生刚毛、粗毛、羽毛、角质片等,利于在雪上行走。二是取食,大型动物拨开雪取食,小型动物依赖人类或大型动物,形成共生关系。一些鸟类改变食性,如黑琴鸡,夏季吃种子、昆虫、浆果,冬季吃针叶等。,40/76,第一部分 有机体与环境 1 生物与环境 2 能量环境 3 物质环境 3.1 地球上水的存在形式及分布 3.2 生物对水的适应 3.3 大气组成及其生态作用 3.4 土壤的理化性质及其对生物的影响 3.5 营养物质与生物的关系,41/76,3.3 大气组成及其生态作用,大气圈由围绕地球的各种气体所组成,厚约1万km。85km以内的
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