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生态系统

生态学一览 10.1 环境与生态因子 10.1.1 环境与生态因子是两个重要的概念 谢尔福特耐受定理 不同种生物对同一生态因子的耐受性不同 鲑鱼:对温度0——300C,最适合220C 南极鳕-2——20C 对不同生态因子的宽窄分为: 广湿性,狭湿性 广温性,狭温性 广食性,狭食性 广栖性,狭栖性 10.2 生物与非生物环境之间的关系 A:生物体的组成成分,一般60——70%,多则90—— 95%,关注火星上是否有水 B:各种生化过程必须在水溶液中进行 C:水的特性:3.980C时密度最大,冰河期,寒冷区生物重要 D:水热容量大,给生物提供一稳定的温度环境 10.2 生物与生物之间的相互关系 10.2 生物与生物之间的相互关系 植食现象:动物吃植物,从低等动物——高等动物,且食物链的基础依赖此环节,一切动物直接、间接依赖于植物,动、植物间存在着一种微妙的平衡关系。 捕食现象:群落生物间最基本的相互关系之一。 捕食者构成复杂食物链的必要环节,常位于较高位或顶 位,捕食者与被捕食者间在形态、行为、生理上有着多方 面的适应性。协同进化 捕食 防卫 蝴蝶用鲜艳的“眼睛”吓走敌人 防卫 甲壳虫喷出毒液 合作 互惠共生:对双方都有利,解除关系双方均能正常生长 蚜虫与蚂蚁 海葵与寄居蟹 蜜露 保护 毒丝保护 螺壳 10.2.4 寄生与拟寄生均是寄生但存在本质差异 寄生:对另一方造成危害但并不把对方杀死 寄生在体表的:蚊、蝇、蚤、蝉、蛭等 寄生在体内的:疟原虫、绦虫、吸血虫、蛔虫等 终寄主、中间寄主 寄生物的强大生殖力:25万个卵/昼夜 拟寄生:总是导致寄主死亡,更接近捕食现象 昆虫对昆虫的寄生属之,寄生链,例如金小蜂—— 瘿蜂——蚜小蜂——蚜虫 寄生 黄蜂产卵于蛾幼虫体内,将幼虫致死 图为黄蜂蛹覆在虫体上,以幼虫内部组织为生 10.3.1 种群的概念和特征 10.3.2 种群的数量动态 10.3.3 种群的数量调节 种群的年龄结构 10.3.1.4 标志重捕法是动物种群密度调查的常用方法 种群密度:个体数量/单位面积,随季节、气候条件、食物等而发生变化 种群参数之一,了解密度的目的:调节猎狩活动和制定保护对策 种群总数量:N=M*n/m M——标志个体数,n——重捕个体数,m——重捕中被标 记的个体数 重捕法具备条件: 标志个体释放后应与其他个体均匀混合 标志个体方法不会伤害动物极其行为 研究区域呈相对封闭状态,无个体迁入或迁出 10.3.1.5 种群中的个体有3种分布型 分布法:种群中个体的空间分布格局 集群分布:最常见,是生物对生态环境差异发生反应 的结果, 例如:趋光、趋湿及社会性集群 (松鸡求偶、麋、昆虫、人类等) 均匀分布:种内竞争引起 动物的领域行为, 森林、树木争 树冠、根部竞争, 自毒现象(同种实生苗有毒) 随机分布:既不吸引,又不排斥——随机分布,少见此现象 例如 森林底层某些无脊椎动物 狼蛛 玉米螟卵块 种群分布的类型图 种群增长率 10.3.2.2 种群在资源有限条件下呈逻辑斯谛增长(logistic growth) 为了描述在资源、空间有限和存在其他生物制约的条件下的种群数量增长过程,就必须在指数增长方程中引入环境容纳量(即K值)的概念,添加一个系数(k——N)/K即逻辑斯谛系数,此系数对种群增长有一种制约作用,使种群数量总趋于环境容纳量K,形成一种“S”形增长曲线. 而指数增长曲线是“J”形,“K”值就是种群的平衡密度 种群增长的形式 10.3.2.3 人类人口不能无限增长 生物的2种不同生活史对策 r对策:个体小,寿命短、

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