生态系统基础理论.ppt
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1、第二章 生态系统基础理论,第一节 生态系统基础理论第二节 生态系统的能量流动与物质循环第三节 城市生态系统第四节 生态系统平衡及其意义,1935年,坦斯利(ATansley)提出了生态系统(ecology system)的概念,经林德曼(RLindeman)和奥德姆(EPOdum)等的发展,生态学从生态系统的组成与结构、能量流动与物质循环、生态因子及其作用和生态系统平衡等方面开展研究。,生态系统:在一定时间和空间内,生物的和非生物的成分之间,通过不断的物质循环和能量流动而相互依存的统一整体。,第一节 生态系统的组成与结构,一、生态系统的组成(一)无生命类(1)太阳辐射能(solar energ
2、y).(2)无机物质(inorganic matter),如O2、N2、CO2、H2O,Fe等。(3)有机物质(organic matter),如碳水化合物、蛋白质、脂类和核酸等。,(二)有生命类,(1)生产者(producer):主要绿色植物,能用简单的无机物质合成复杂的有机物质的自养生物(autophyte),也包括一些光合细菌。其作用是进行初级生产,即光合作用。太阳能只有通过生产者,才能输入生态系统,成为消费者和还原者唯一的能源。,(2)消费者(consumers):以其他生物或有机物为食的动物,是异养生物(heterophyte)。据其食性区分为草食动物(herbivores)、肉食动
3、物(carnivores)两类。寄生者(parasite)是特殊的消费者,另外还有杂食者(omnivores),介于草食动物与肉食动物之间的消费者。,(3)还原者(decomposers):主要是细菌和真菌,也包括某些原生动物及腐食性动物,属于异养生物。把复杂的动植物有机残体最终分解为无机物,归还到环境中,被生产者再次利用,又称为分解者。,生态系统还可以根据物质和能量的活动性,分为:贮存库(reservoir pool)交换库(循环库)(exchange of cycling pool),贮存库:生态系统中,除运转的物质和能量外,有一部分属于贮存的物质和能量。包括生产者自身的一部分碳素,经过长
4、期矿化作用形成为泥炭,如化石,珊瑚礁等;有的则转化成为化石燃料,例如石油和煤等;有的则流入大海形成沉积物,它们都暂时或长期地离开了生态系统的循环而贮存起来。(见图2-2),交换库或循环库:生物体与大气圈、水圈和生物圈之间的物质循环和能量流动。与贮存库相反,它们之间的交换是迅速的,但容量小,而且很活跃。(见图2-2),二、生态系统的结构 生态系统中生物种类、种群数量、种的空间配置(水平的和垂直的分布),时间变化(发育、演替和季节性变化)是生态系统的结构特征,这些特征与植物群落的结构特征相一致。,城市生态系统,不同阶层的人,或不同经济收入的人,同样具有不同的空间分布格局。生态系统的营养结构:以营养
5、为纽带和链条,把生物与非生物紧密的结合起来,构成以生产者、消费者、还原者为中心的三大功能类群。,第二节 生态系统的能量流动与物质循环,能量(energy)来源于太阳。(1)热能,它温暖大地,推动水分循环,产生空气和水的环流;(2)光化学能,为植物光合作用所利用和固定,而形成有机化合物,成为生命活动的能源。,一、能量流动(一)能量的基础知识 能量的流动和转化,服从于热力学第一定律和第二定律。热力学第一定律:“在自然界的一切现象中,能量既不能创造,也不能消灭,而只能以严格的当量比例,由一种形式转变为另一种形式。”E=QW,其中,E是系统内能的改变;Q是系统从外界吸收的热量;W是系统对外界所作的功。
6、,热力学第二定律:非生命的自然界发生的变化,都不必借助于外力的帮助而能自动实现,即自发过程或自动过程。热自发的从高温物体传到低温物体,直到两者温度相等。当顶级生态系统达到平衡时,即自由能最小或等于零,熵值最大。系统能够自发地向顶级方向发展,到自由能最小和熵值最大时为限度。,(二)生态系统的能量流动规律(1)初级生产(primary production):生态系统通过光合作用进行能量积累的过程。初级生产力(primary productivity):初级生产积累能量的速率。生态系统的能量流动和物质循环,都以初级生产为基础,它又是生态系统能源的基础。,初级生产就是植物光合作用过程。6CO2+12
7、H2O C6H12O6+6O2+6H2O能量转变为112 kcal/mol。(见图2-3),(2)总初级生产(gross primary production):植物光合作用中固定的总太阳能。净初级生产(net primary production),总初级生产减去植物呼吸所消耗的能量。总初级生产仅仅能利用总太阳能的3.6%,减去呼吸作用所消耗的能量,仅有2.4%的总太阳能用于净生产力,绝大部分太阳能不为植物利用而被丢失。,能量输入 能量丢失 百分率总太阳能 5000 100植物色素不吸收 2780-55.8植物色素吸收 2200 44.2植物表面反射 185-3.7非活性吸收 220-4.4
8、光合作用的有效能 1815 36.1能量不稳定状态 1633-32.5总生产力(Pg)182 3.6呼吸作用(R)61-1.2净生产力(Pn)121 2.4,水生生态系统的有效能量利用,能提供给净生产的不过0.52%。荒地能量的估算指出,最后用于生产力的只有1.2%。(见图2-4),各种生态系统类型总生产力(Pn)的估算,生态系统类型 Pg(千卡/米2*日)沙 漠 2海 洋 4 大 陆 架 草 地 2-12冷气侯森林 一般的森林农 业 12-40 湿 地 沼 泽珊 瑚 礁 40-100热带农业,系统的初级生产力随发育年龄而改变,(2)次级生产(secondary production):除初级
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