生态学重点原创

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1、绪论生态学:研究有机体及其周围环境互相关系的科学生态学的4个层:个体、种群、群落、生态系统生态学的研究方法: 野外的、实验的、理论的利用数学模型进行模拟研究是理论研究最常用的方法1生物与环境环境:某一特定生物体或生物群体周围一切的总和,包括空间及直接或间接影响该生物体或生物群体生存的各种因素生态因子:环境要素中对生物起作用的因子生境:所有生态因子构成生物的生态环境,特定生物体或群体的栖息地的生态环境生态因子的分类:(1)按其性质分:气候因子:温度、水分、光照、风、气压、雷电土壤因子:土壤结构、土壤成分的理化性质、土壤生物地形因子:陆地、海洋、海拔高度、山脉的走向与坡度生物因子:动物、植物和微生

2、物之间的各种相互作用人为因子:人类的活动对自然的破坏及污染(2)按生态因子对动物种群数量变动的作用:密度制约因子:其对动物种群数量影响的强度随其种群密度的变化,从而调节 种群数量,如食物、天敌等生物因子非密度制约因子:影响强度不随种群密度而变化,如温度、降水等气候因子生态因子作用特征:(1) 综合作用:环境中的每个生态因子不是孤立的、单独的存在,总是与其他因子相互关系、相互影响、相互制约的(2)主导因子作用:对生物起作用的众多因子并非等价的,其中有一个是起决定性作用,它的改变会引起其他生态因子发生变化,使生物的生长发育发生变化(3)阶段性作用:由于生态因子规律性变化导致生物生长发育出现阶段性,

3、在不同发育阶段,生物需要不同的生态因子或生态因子的不同强度,因此生态因子对生物的作用也具有阶段性。(4)不可替代性和补偿性作用: 对生物作用的诸多生态因子虽非等价,但都很重要,一个不能缺少,不能替代(5)直接作用和间接作用:直接作用于生物如光照、温度、水分、二氧化碳、氧等;间接作用如山体的坡向、 坡度和高度通过对光照、 温度等的影响对生 物发生作用生物与环境的相互作用(如何互相影响、举例说明):环境对生物的作用是多方面的:可影响生物的生长、发育、繁殖的行为,影响生物生育能力和死亡率,导致种群数量的改变某些生态因子能限制生物的分布区域,如温度恶劣变化会导致生物死亡或停止生殖,季节性变化导致动物迁

4、徙、脱毛脱羽生物并不是消极被动地对待环境作用, 它也可以从自身的形态、 生理、行为等方面 不断进行调整,以适应环境中的生态因子变化, 将其限制作用较小。 如生活在欧洲的一 种淡水鱼,随着气温由南到北逐渐变冷, 它的繁殖也由南方的一年连续产卵逐级变成一年产一次卵,以适应环境的温度。利比西定律:低于某种生物需要的最小量的任何特定因子,是决定该物种生物生存和分布的根本因素。限制因子:任何生态因子,当接近或超过某种生物的耐受性极限而阻止其生存、生长、繁殖或扩散时,这个因素为限制因子。限制因子定律:生态因子的最大状态也具有限制性影响。耐受性定律:任何一个生态因子在数量上或质量上的不足或过多,及当其接近或

5、达到某种生物的耐受限度时会使该种生物衰退或不能生存。生态幅/生态价:在最高点和最低点(耐受性的上限和下限)之间的范围称生态幅2能量环境红光对糖的合成有利,蓝紫光有利于蛋白质的合成黄化作用:植物在黑暗中不能合成叶绿素,但能形成胡萝卜素,导致叶子发黄即黄化现象长日照植物:日照超过某一数值或黑夜小于某一数值才能开花的植物。如:萝卜、菠菜、小麦、凤仙花、牛茅(bang)短日照植物:日照小于某一数值或黑夜长于某一数值时才能开花的植物。如:玉米、高粱、水稻、棉花、牵牛中日照植物:昼夜长度接近相等时才开花的植物。如:甘蔗、少数热带植物日中性植物:开花不受日照长度影响的植物。如蒲公英、四季豆、黄瓜、番茄、番薯

6、(判断)随着纬度逐渐增加,太阳辐射量逐渐减少,地表气温也逐渐下降,大约纬度每增加1C,年平均温度降低 0.5 C冻害:当温度低于-1C时,很多物种被冻死,这是由于细胞内冰晶形成的损伤效应,使原生质膜发生破裂,蛋白质失活或变性,这种损伤为冻害冷害/寒害:喜温生物在0c以上的温度条件下受害或死亡,这可能是通过降低生物的生理 活动及破坏生理平衡造成的。低温作用(解答, A、B卷)寒害(0c以上):蛋白质合成受阻;碳水化合物减少;代谢紊乱、活性降低冻害(0c以下):体液冰冻、结晶;原生质受到机械损伤;蛋白质脱水变性、代谢失调有效积温法则:发育的速度随着发育阈温度以上的温度呈线性增加,它表明外温动物与植

7、物的发育不仅需要一定时间,还需要时间和温度的结合,即需要一定的总热量,才能 完成某一阶段的发育。春化:低温诱导的开花生物对低温的适应原则:保暖、抗冻(解答)(一)植物对低温的适应形态上的适应:芽和叶片有油脂类物质的保护芽有鳞片保护植物器官的表面有蜡粉和密毛树皮有较发达的木栓组织植株矮小,常成匍匐垫状或莲座状生理上的适应:原生质特性改变(降低冰点)增加红外线和可见光的吸收带 (高山和极地植物)植物在低温时及时转入休眠(二)动物对低温的适应形态上的适应: 贝格曼规律:生活在寒冷气候中的内温动物的身体比生活在温暖气候中的同类个体更大,相对体表面变小减少散热的适应阿伦规律:冷地区内温动物身体的突出部分

8、(四肢、尾巴、外耳)有变短变小的趋势增加隔热层(毛、羽及皮下脂肪)肢体中动静血管的几何排列生理上的适应: 增加基础代谢产热褐色脂肪组织形成非擅抖性产热急性冷暴露中形成擅抖性产热局部异温:局部体温降低减少散热行为上的适应:迁徙、迁移f选择温度适宜的环境冬眠f躲过寒冷季节集群(企鹅)f减少冷暴露面积生物对高温的适应原则:保水、抗辐射、散热(解答)(一)、植物对高温的适应形态上的适应:密毛、鳞片滤光体色反光植物叶片垂直主轴排列,叶缘向光叶片对折,减少辐射 50%茎干具厚的木栓层,绝热和保护作用生理上的适应:降低细胞含水量-减缓代谢率,降低体温增加糖或盐浓度-减缓代谢率,降低体温蒸腾作用旺盛某些植物具

9、反射红外光的能力行为上的适应:关闭气孔-保水叶片卷曲-减少辐射叶片运动-躲避(二)、动物对高温的适应形态上的适应:体形变小,外露部分增大腿长将体抬离地面背部具厚的脂肪隔热层阴囊型精巢脑颅周围特殊的血管结构降低脑血温度生理上的适应:放宽恒温范围贮存热量,减少内外温差行为上的适应:夏 眠穴居昼伏夜出3物质环境水生植物面临的主要问题:水分过多、水流漂动、盐度过高、供 O2困难、光线微弱。水生植物的生态类型:沉水植物、浮水植物、挺水植物。水生植物适应水因子的特点:(1)生植物渗透压的适应调节减少叶子的蒸腾作用来缓和细胞的渗透压。在高盐度地区,主要有两种方式:通过某些高浓度的适宜物质如氨基酸、某些多糖类

10、、一些甲基胺、脯氨酸、 山梨酸、甘氨酸等增加细胞的渗透压,与环境维持平衡。形成排盐机制。通过植物根系排盐、盐腺排盐等。水生植物具有发达的通气组织,以保证各器官组织对氧的需要。沉水与浮水植物机械组织不发达,以增强植物的弹性和抗扭曲能力,适应于水体流动。沉水植物在水下的叶片多分裂成带状、线状等,而且很薄, 以增加吸收阳光、无机盐和CO2的面积。陆生植物面临的主要问题:水分供应不足、防止水分丢失、增强摄水能力陆生植物的生理适应主要表现 :(1)具有水分运输的动力(2)原生质的渗透浓度高(3)干旱时以种子休眠,遇水萌发陆生植物适应水因子的特点:(1)生植物在保水方面的形态结构上的特征,主要表现在三个方

11、面:发达的根系等增加水分摄取。通过叶形状和叶组织的特化减少水分丢失:针状叶或被有角质层及绒毛,或具扇状的运动细胞使叶片在缺水时卷曲。具有发达的贮水组织如肉质茎。(2)中生陆生植物具有一套完整的保持水分平衡的结构和功能,其根系和输导组织均比 湿生植物发达。(3)湿生植物在潮湿环境中生长,根系不发达,不能忍受较长时间的水分不足,根部通 过通气组织与茎叶的通气组织相连,以保证根部的供氧。水生动物面临的主要问题:水分过多、盐度过高、 O2供应不足、浮力不足与身体下沉、水中阻力过大阻碍运动、水中光线微弱水生动物适应水因子的特点:水生动物的渗透压的适应调节,主要依靠肾脏和鲤来进行淡水和海水环境中水份和盐份

12、 的平衡调节。依靠肾脏排除水:淡水中排尿量大,海水中排尿量少;依靠鲤调节盐代谢:在 海水中鲤逆向排盐,在淡水中鲤摄取盐。陆生动物面临的主要问题:水分供应不足、防止水分丢失、增强摄水能力、形成产水能力陆生动物适应水因子的特点1 .体壁结构的防水适应几丁质的体壁、很厚的角质层、有羽毛和尾脂腺、有皮脂腺和毛等2 .行为适应地下穴居、昼伏夜出、迁徙行为、滞育等3 .生理适应骆驼具有储水的胃、体内储藏丰富的脂肪可产代谢水、血液中具有特殊的脂肪和蛋白质,不易脱水、排出固体尿酸或浓尿4种群及其基本特征种群:在同一时期内占有一定空间的同种生物个体的集合。种群的3个基本特征(1)空间特征,即种群具有一定的分布区

13、域;(2)数量特征,每单位面积(或空间)上的个体数量(即密度)是变动的;(3)遗传特征,种群具有一定的基因组成,即系一个基因库,以区别于其他物种,但基因组成同样是处于变动之中。(4)系统特征:种群是一个自组织、自调节的系统。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及其他生物种群 (如捕食者与猎物)之间的相互作用。种群的数量统计方法及适用范围数量统计方法适用范围总数量调查法体型特别大,总数量又非常少的物种种群绝对密度的测定样方法统计范围大,种群个体多,不运动或活动范围小的种群标记重捕法适用于比较稳定,活动能力强且范围大的种群。假定:调查期间, 无迁移现象;出生率和死亡率

14、相等或没有出生与死亡;标志个体 能充分与原种群混合,二标志不影响重捕率。间接传计法常用于统计动物洞穴、粪便、皮毛收购量等数量间接推算动物数 量。鸟类种群数量统计时,用鸟鸣倩计种群数量。种群的内部分布: 组成种群的个体在其生活空间中的位置状态或布局,分为均匀的、随机的和成群的。初级种群参数:包括出生率、死亡率、迁入和迁出。(直接因素)次级种群参数:包括性比、年龄结构和种群增长率。(间接因素)年龄结构3种类型:增长型、稳定型和衰退型。生命表、存活曲线和种群增长率(选择题)动态生命表:总结的是一组大约同时出生的个体从出生到死亡的命运,这样一组个体称做同生群,这样的研究叫做同生群分析。静态生命表:根据

15、某一特定时间对种群做一年龄结构的调查资料而编制的生命表。种群的增长模型(选择题)J形曲线:与密度无关的种群连续增长,一般发生在早期阶段, 密度很低,资源丰富的情况下。S形曲线2个特点:曲线渐进于 K值,即平衡密度;曲线上升是平滑的。逻辑斯谛曲线(S形曲线)5个时期:开始期。也可称潜伏期,种群个数很少,密度增长缓慢;加速期,随个体数增加,密度增加逐渐加快;转折期,当个体数达到饱和密度一半(即K/2)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。自然种群的数量变动:种群增长;季节消长;种群波动(分不规则和周期性波动);种群的爆发;种群平衡其种群不生态入侵

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