生物群落的组成与结构学习课件教学课件PPT

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1、第八章第八章群落的组成与结构群落的组成与结构8.1群落生态学群落生态学8.2生物群落的概念生物群落的概念8.3群落的种类组成群落的种类组成8.4群落的结构群落的结构8.5群落组织群落组织影响群落结构的因素影响群落结构的因素18.1群落生态学群落生态学8.1.1研究内容研究内容群落的组成、结构群落的组成、结构群落的发展变化及其与环境的关系群落的发展变化及其与环境的关系8.1.2研究特点研究特点以植物群落研究为主以植物群落研究为主8.1.3植物群落学植物群落学地植物学地植物学植被生态学植被生态学植物社会学植物社会学28.2生物群落的概念生物群落的概念8.2.1群落的概念群落的概念8.2.2群落的基

2、本特征群落的基本特征8.2.3群落的性质群落的性质3群落的概念群落的概念对群落对群落(community)概念的不同认识概念的不同认识AlexanderHumboldt:特定的外貌,对生境因素的综合反应特定的外貌,对生境因素的综合反应E.Warming:一定的种组成的天然群聚一定的种组成的天然群聚俄国学派:有机体的特定组合,有机体之间及其与环境之间相俄国学派:有机体的特定组合,有机体之间及其与环境之间相互影响互影响W.E.Shelford:具有一致的种类组成且外貌一致的生物据集具有一致的种类组成且外貌一致的生物据集体体E.P.Odum:种类外貌一致、具有一定的营养结构、代谢格局、种类外貌一致、

3、具有一定的营养结构、代谢格局、结构单元、生命部分结构单元、生命部分一般概念一般概念在相同时间聚集在同一地段在相同时间聚集在同一地段上的各物种种群的集合上的各物种种群的集合生物群落生物群落植物群落植物群落+动物群落动物群落+微生物群落微生物群落4群落的基本特征群落的基本特征具有一定的种类组成具有一定的种类组成各物种之间是相互联系的各物种之间是相互联系的具有自己的内部环境具有自己的内部环境具有一定的结构具有一定的结构具有一定的动态特征具有一定的动态特征具有一定的分布范围具有一定的分布范围具有边界特征具有边界特征/群落交错区群落交错区各物种不具有同等的群落学重要性各物种不具有同等的群落学重要性567

4、891011群落的性质群落的性质机体论学派机体论学派个体论学派个体论学派现代生态学观点现代生态学观点12机体论学派机体论学派群落是一个和生物个体、种群相似的自然单位,是有群落是一个和生物个体、种群相似的自然单位,是有生命的系统生命的系统群落演替的定向特征相当于生物的生活史或生物的发群落演替的定向特征相当于生物的生活史或生物的发育,具有机体特征育,具有机体特征群落都要经历从先锋阶段到顶级阶段的演替过程群落都要经历从先锋阶段到顶级阶段的演替过程顶级群落受破坏后重复演替过程达到顶级群落阶段顶级群落受破坏后重复演替过程达到顶级群落阶段代表人物代表人物:美国生态学家美国生态学家Clements赞成者:赞

5、成者:Braun-Blanquet/Warming/Tansley/Elton/Mobius13个体论学派个体论学派群落不是自然单位,而是自然界中在空间和时间连续变群落不是自然单位,而是自然界中在空间和时间连续变化系列中的一个区段化系列中的一个区段因为在连续变化的环境下的群落组成是逐渐变化的,群因为在连续变化的环境下的群落组成是逐渐变化的,群落间没有明显的边界,不同群落类型只能是任意认定的落间没有明显的边界,不同群落类型只能是任意认定的群落和物种的关系不是有集体和组织器官关系群落和物种的关系不是有集体和组织器官关系群落的发育过程是物种的更替和种群数量消长过程,群落的发育过程是物种的更替和种群数

6、量消长过程,和有机体发育不可比拟和有机体发育不可比拟和有机体不同,群落不可能在不同生境下保持繁殖的和有机体不同,群落不可能在不同生境下保持繁殖的一致性一致性同一群落类型之间无遗传上的联系同一群落类型之间无遗传上的联系代表人物:代表人物:H.A.Gleason赞成者:赞成者:R.G.Ramensky/R.H.Whittaker14现代生态学观点现代生态学观点群落存既在着连续性的一面,也有间断性的一面群落存既在着连续性的一面,也有间断性的一面如果采取生境梯度的分析的方法,即排序的方法来如果采取生境梯度的分析的方法,即排序的方法来研究连续群落变化,在不少情况下,表明群落并不研究连续群落变化,在不少情

7、况下,表明群落并不是分离的、有明显边界的实体,而是在空间和时间是分离的、有明显边界的实体,而是在空间和时间上连续的一个系列上连续的一个系列如果排序的结果构成若干点集的话,则可达到群落如果排序的结果构成若干点集的话,则可达到群落分类的目的;如果分类允许重叠的话,则又可反映分类的目的;如果分类允许重叠的话,则又可反映群落的连续性群落的连续性群落的连续性和间断性之间并不一定要相互排斥,群落的连续性和间断性之间并不一定要相互排斥,关键在于研究者看待问题的角度和尺度关键在于研究者看待问题的角度和尺度158.3群落的种类组成群落的种类组成8.3.1最小面积最小面积8.3.2种类组成性质分析种类组成性质分析

8、8.3.3种类组成的数量特征种类组成的数量特征8.3.4物种多样性物种多样性8.3.5物种多样性的时空变化规律物种多样性的时空变化规律8.3.6物种多样性空间变化学说物种多样性空间变化学说8.3.6种间关联种间关联16最小面积最小面积指能包括组成群落的大多数物种指能包括组成群落的大多数物种(95%)的面积的面积组成群落的物种越丰富,群落的最小面积越组成群落的物种越丰富,群落的最小面积越大大热带雨林,热带雨林,5050常绿阔叶林,常绿阔叶林,2020针叶林及落叶林,针叶林及落叶林,1010灌丛,灌丛,55或或1010草地,草地,11或或2217种类组成的性质分析种类组成的性质分析优势种优势种(d

9、ominantspecies):对群落的结构和群落:对群落的结构和群落环境的形成有明显控制作用的植物环境的形成有明显控制作用的植物建群种建群种(constructivespecies):优势层中的优势:优势层中的优势种种亚优势种亚优势种(subdominantspecies):指个体数量与作:指个体数量与作用都次于优势种,但在决定群落性质和控制群落环境用都次于优势种,但在决定群落性质和控制群落环境方面仍起着一定作用的植物种方面仍起着一定作用的植物种伴生种伴生种(companionspecies):群落的常见种类,与:群落的常见种类,与优势种相伴存在,但不起主要作用优势种相伴存在,但不起主要作用

10、偶见种偶见种(rarespecies):在群落中出现频率很低的:在群落中出现频率很低的种类,多是由于种群本身数量稀少的缘故种类,多是由于种群本身数量稀少的缘故指示种、特征种指示种、特征种18种类组成的数量特征种类组成的数量特征多度与密度多度与密度多度多度(abundance),群聚度,群聚度密度密度(density),相对密度,密度比,相对密度,密度比盖度盖度(coverage)投影盖度:总盖度,层盖度投影盖度:总盖度,层盖度/郁闭度,种盖度郁闭度,种盖度相对盖度,盖度比,基盖度相对盖度,盖度比,基盖度/优势度优势度频度频度(frequency)Raunkiaer频度定律:频度定律:ABCDE

11、重要值重要值(importantvalue)IV=相对密度相对密度+相对频度相对频度+相对优势度相对优势度/相对相对盖度盖度19几种常用的多度等级几种常用的多度等级DrudeDrudeClementsClementsBraun-Braun-BlanquetBlanquetSoc.Soc.极多极多DominantDominant优势优势D D5 5非常多非常多Cop.Cop.Cop3Cop3很多很多AbundantAbundant丰盛丰盛A A4 4多多Cop2Cop2多多3 3较多较多Cop1Cop1尚多尚多FrequentFrequent常见常见F F2 2较少较少SpSp少少Occasio

12、nalOccasional偶见偶见O OSol.Sol.稀少稀少RareRare稀少稀少r r1 1少少Un.Un.个别个别Very rareVery rare很少很少VrVr+ +很少很少20投影盖度和基盖度投影盖度和基盖度21生物多样性生物多样性生物多样性生物多样性(biodiversity)的概念的概念生物种的多样化和变异性以及物种生境的生态复生物种的多样化和变异性以及物种生境的生态复杂性杂性生物多样性的三个水平生物多样性的三个水平遗传多样性:地球上生物个体中所包含的遗传信遗传多样性:地球上生物个体中所包含的遗传信息的总和息的总和物种多样性:地球上多种多样的生物类型及种类物种多样性:地球

13、上多种多样的生物类型及种类生态系统多样性:是生物圈中生物群落、生境和生态系统多样性:是生物圈中生物群落、生境和生态过程的丰富程度生态过程的丰富程度群落的物种多样性群落的物种多样性22物种多样性物种多样性物种多样性的含义物种多样性的含义种的数目或丰富度:指一个群落或生境种的数目或丰富度:指一个群落或生境中物种数目的多寡中物种数目的多寡种的均匀度:指一个群落或生境中全部种的均匀度:指一个群落或生境中全部物种个体数目的分配状况物种个体数目的分配状况23物种多样性(续)物种多样性(续)物种多样性的测定物种多样性的测定多样性指数多样性指数(同含义同含义)多样性指数多样性指数沿着环境梯度的变化物种替代的程

14、度沿着环境梯度的变化物种替代的程度不同群落或某环境梯度上不同点之间的共有种越不同群落或某环境梯度上不同点之间的共有种越少,少,多样性越大多样性越大精确地测定精确地测定多样性具有重要的意义多样性具有重要的意义指示生境变化及其被物种分割的程度指示生境变化及其被物种分割的程度用来比较不同地段的生境多样性用来比较不同地段的生境多样性与与多样性一起构成了总体多样性或一定地段多样性一起构成了总体多样性或一定地段的生物异质性的生物异质性24物种多样性指数物种多样性指数Simpson指数:指数:D=1-Pi2Shannon-Weiner指数指数H=-PilnPi上二式中上二式中Pi种的个体数占群落中总个体数的

15、比种的个体数占群落中总个体数的比例,例,Pi=Ni/N。Pielou均匀度指数:均匀度指数:E=H/HmaxHmax为最大的物种多样性指数,为最大的物种多样性指数,Hmax=LnS实例实例25多样性指数计算多样性指数计算nSimpson指数:指数:qDA=0qDB=1-(50/100)2+(50/100)2=0.5000qDc=1-Pi2=1-(Ni/N)2=1-(99/100)2+(1/100)2=0.0198nShannon-Wiener指数:指数:qHA=0qHB=-(0.50ln0.50+0.50ln0.50)=0.69qHC=-Ni/NlnNi/N=-(0.99ln0.99+0.01

16、ln0.01)=0.056nPielou均匀度指数:均匀度指数:qHmax=lnS=ln2=0.69qEA=H/Hmax=-(1.0ln1.0)+0/0.69=0qEB=-(0.50ln0.50+0.50ln0.50)/0.69=0.69/0.69=1qEC=0.056/0.69=0.081 物种甲物种乙群落A100(1.00)0(0.00)群落B50(0.50)50(0.50)群落C99(0.99)1(0.01)26多样性指数多样性指数Whittaker指数指数(w)w=S/(m-1)S为所研究系统中记录的物种总数;为所研究系统中记录的物种总数;m为各样方或为各样方或样本的平均物种数样本的平

17、均物种数Cody指数指数(c)c=g(H)+I(H)/2g(H)为沿生境梯度为沿生境梯度H增加的物种数目增加的物种数目;I(H)为沿生为沿生境梯度境梯度H失去的物种数目失去的物种数目WilsonShmida指数指数(T)T=g(H)+l(H)/2将将Cody指数与指数与Whittaker指数结合形成,变量含义指数结合形成,变量含义与上述两式相同与上述两式相同27物种多样性的时空变化物种多样性的时空变化纬度:随纬度升高物种多样性降低纬度:随纬度升高物种多样性降低海拔:随海拔升高物种多样性降低海拔:随海拔升高物种多样性降低水体水体:随深度增加物种多样性降低:随深度增加物种多样性降低时间时间在群落演

18、替的早期,随着演替的进展,物种多样在群落演替的早期,随着演替的进展,物种多样性增加性增加在群落演替的后期,物种多样性会降低在群落演替的后期,物种多样性会降低281005010 20Number of individuals(100)Number of species多毛类、瓣鳃类物种多样性多毛类、瓣鳃类物种多样性热带浅水热带浅水深海深海大陆架大陆架北方浅水北方浅水北方河口湾北方河口湾29解释物种多样性变化的学说解释物种多样性变化的学说进化时间学说进化时间学说:热带群落比较古老,进化时间较长,:热带群落比较古老,进化时间较长,并且在地质年代中环境条件稳定,很少遭受灾害性气并且在地质年代中环境条件

19、稳定,很少遭受灾害性气候变化,所以群落的多样性较高。而温带和极地群落候变化,所以群落的多样性较高。而温带和极地群落从地质年代比较年轻,遭受灾难性气候变化较多,所从地质年代比较年轻,遭受灾难性气候变化较多,所以多样性较低。以多样性较低。生态时间学说生态时间学说:考虑时间尺度更短,认为物种的分布:考虑时间尺度更短,认为物种的分布区的扩大也需要一定时间。区的扩大也需要一定时间。空间异质性学说空间异质性学说:物理环境越复杂,或空间异质性越:物理环境越复杂,或空间异质性越高,动植物群落的复杂性也越高,物种多样性也越大。高,动植物群落的复杂性也越高,物种多样性也越大。如山区物种多样性明显高于平原;群落中小

20、生境丰富如山区物种多样性明显高于平原;群落中小生境丰富多样,物种多样性越高。多样,物种多样性越高。气候稳定学说气候稳定学说:气候越稳定,变化越小,动植物的种:气候越稳定,变化越小,动植物的种类越丰富,在生物进化的地质年代中,地球唯有热带类越丰富,在生物进化的地质年代中,地球唯有热带的气候可能是最稳定的。的气候可能是最稳定的。30解释物种多样性变化的学说(续)解释物种多样性变化的学说(续)竞争学说:在环境严酷的地区,如极地和温带,自然选竞争学说:在环境严酷的地区,如极地和温带,自然选择主要受物理因素控制,但在气候温和而稳定的热带地择主要受物理因素控制,但在气候温和而稳定的热带地区,生物之间的竞争

21、则成为进化和生态位分化的主要动区,生物之间的竞争则成为进化和生态位分化的主要动力。力。捕食学说:因为热带的捕食者比其他地区多,捕食者将捕食学说:因为热带的捕食者比其他地区多,捕食者将被捕食者的种群数量压到较低水平,从而减轻了被食者被捕食者的种群数量压到较低水平,从而减轻了被食者的种间竞争。竞争的减弱允许更多的被食者种的生存。的种间竞争。竞争的减弱允许更多的被食者种的生存。较丰富的种数又支持更多的捕食者种类。较丰富的种数又支持更多的捕食者种类。生产力学说:如果其他条件相等,群落的生产力越高,生产力学说:如果其他条件相等,群落的生产力越高,生产的食物越多,通过食物网的能流量越大,物种多样生产的食物

22、越多,通过食物网的能流量越大,物种多样性就越高。性就越高。31种间关联种间关联2x2列联表列联表关联系数关联系数种种B种种A+-+aba+b-cdb+da+cb+dn328.4群落的结构群落的结构8.4.1群落的结构单元群落的结构单元8.4.2群落的垂直结构群落的垂直结构8.4.3群落的水平结构群落的水平结构8.4.4群落的时间结构群落的时间结构8.4.5群落交错区和边缘效应群落交错区和边缘效应338.4.1群落的结构单元群落的结构单元生活型生活型层片层片生长型生长型34生活型生活型(lifeform)概念:生物对外界环境适应的外部表现形式概念:生物对外界环境适应的外部表现形式表现:表现:趋同

23、适应趋同适应分类分类(Raunkiaer系统)系统)高位芽植物:更新芽位于地上高位芽植物:更新芽位于地上25以上以上大大(30m)、中、中(8-30m)、小、小(2-8m)、矮、矮(25cm2m)地上芽植物:更新芽位于地上,地上芽植物:更新芽位于地上,25以下,受地以下,受地被物或积雪保护被物或积雪保护地面芽植物:地面芽植物:更新芽位于近地面土层内,冬季地更新芽位于近地面土层内,冬季地上部分全部枯死,地下部分存活上部分全部枯死,地下部分存活地下芽地下芽(隐芽隐芽)植物:更新芽位于较深土层中或水植物:更新芽位于较深土层中或水中中一年生植物:一年生植物:以种子度过不良季节以种子度过不良季节生活型谱

24、生活型谱35生活型谱生活型谱36生活型谱与环境生活型谱与环境每一类植物群落都是由几种生活型的植物所组成每一类植物群落都是由几种生活型的植物所组成,但其中有一类生活型占优势,生活型与环境关系但其中有一类生活型占优势,生活型与环境关系密切密切高位芽植物占优势是温暖、潮湿气候地区群落的高位芽植物占优势是温暖、潮湿气候地区群落的特征,如热带雨林群落特征,如热带雨林群落地面芽植物占优势的群落,反映了该地区具有较地面芽植物占优势的群落,反映了该地区具有较长的严寒季节,如温带针叶林、落叶林长的严寒季节,如温带针叶林、落叶林群落一年生植物占优势则是干旱气候的荒漠和草群落一年生植物占优势则是干旱气候的荒漠和草原

25、地区群落的特征,如东北温带草原原地区群落的特征,如东北温带草原37层片层片(synusia)群落中由相同生活型或相似生态要求的种的集群落中由相同生活型或相似生态要求的种的集合合同一层片的植物属于同一生活型类别同一层片的植物属于同一生活型类别每一个层片在群落中都具有一定的小环境,不每一个层片在群落中都具有一定的小环境,不同层片小环境相互作用的结果构成群落环境同层片小环境相互作用的结果构成群落环境每一层片在群落都占据一定的空间和时间,而每一层片在群落都占据一定的空间和时间,而且层片的时空变化形成了植物群落不同的结构且层片的时空变化形成了植物群落不同的结构特征特征38生长型生长型木本植物木本植物半木

26、本植物半木本植物草本植物草本植物叶状体植物叶状体植物398.4.2群落的垂直结构群落的垂直结构概念:群落的分层现象概念:群落的分层现象群落的分层与资源群落的分层与资源(光、矿质营养、食物等光、矿质营养、食物等)利用利用有关有关植物群落的成层现象植物群落的成层现象地上成层现象、地下成层现象、层间植物地上成层现象、地下成层现象、层间植物群落中动物的分层现象群落中动物的分层现象主要与食物、微气候有关主要与食物、微气候有关水生群落的分层水生群落的分层主要与光照、温度、食物和溶氧量有关主要与光照、温度、食物和溶氧量有关挺水草本层、飘浮草本层、水面高草层、沉水漂挺水草本层、飘浮草本层、水面高草层、沉水漂草

27、层、沉水矮草层、水底层草层、沉水矮草层、水底层漂浮动物、浮游动物、游泳动物、底栖动物、附漂浮动物、浮游动物、游泳动物、底栖动物、附底动物、底内动物底动物、底内动物40水生植物的成层性水生植物的成层性418.4.3群落的水平结构群落的水平结构概念:群落的配置状况或水平格局概念:群落的配置状况或水平格局镶嵌性镶嵌性(mosaic)和小群落和小群落(microcoense)环境异质性环境异质性影响群落水平结构的因素影响群落水平结构的因素42陆地生物群落中水平格局的主要决定因素陆地生物群落中水平格局的主要决定因素)438.4.4群落的时间结构群落的时间结构概念:群落结构部分在时间上的相互更替,周期性变

28、概念:群落结构部分在时间上的相互更替,周期性变化化群落季相:群落优势生活型和层片结构的季节变化引群落季相:群落优势生活型和层片结构的季节变化引起的群落外貌随季节的变化起的群落外貌随季节的变化时间格局:群落的组成与结构随时间序列发生有规律时间格局:群落的组成与结构随时间序列发生有规律的变化的变化动物的季节性变化及动物调查的季节性动物的季节性变化及动物调查的季节性动物的昼夜变化动物的昼夜变化448.4.5群落交错区与边缘效应群落交错区与边缘效应群落交错区群落交错区(生态交错区、生态过渡带生态交错区、生态过渡带,ecotone):两个或多个群落之间两个或多个群落之间(或生态地带之间或生态地带之间)的

29、过渡区域的过渡区域边缘效应边缘效应(edgeeffect):群落交错区种的数目及一些种的密度有增大的趋势群落交错区种的数目及一些种的密度有增大的趋势群落交错区的特点:群落交错区的特点:多种要素联合作用强烈,生物多样性较高多种要素联合作用强烈,生物多样性较高生态环境恢复原状的可能性较小生态环境恢复原状的可能性较小生态环境变化快,恢复困难生态环境变化快,恢复困难45EdgeeffectandEcotone468.5群落组织群落组织-影响群落结构的因影响群落结构的因素素8.5.1生物因素生物因素竞争对生物群落结构的影响竞争对生物群落结构的影响捕食对生物群落结构的影响捕食对生物群落结构的影响8.5.2

30、干扰对生物群落结构的影响干扰对生物群落结构的影响8.5.3空间异质性与群落结构空间异质性与群落结构8.5.4岛屿与群落结构岛屿与群落结构8.5.5一个物种丰富度的简单模型一个物种丰富度的简单模型8.5.6平衡说与非平衡说平衡说与非平衡说478.5.1生物因素生物因素竞争对群落结构的影响竞争对群落结构的影响竞争:引起种间的竞争:引起种间的生态位的分化生态位的分化,使群落中,使群落中物种多物种多样性增加样性增加同资源种团:以同一方式利用共同资源的物种集合同资源种团:以同一方式利用共同资源的物种集合等价种:在群落中有相同的功能地位的同资源种团等价种:在群落中有相同的功能地位的同资源种团物种物种关键种

31、:对群落具有重要影响的物种,移出对群落关键种:对群落具有重要影响的物种,移出对群落影响严重影响严重Tilman的研究结果的研究结果(Fig8-4P153)48ThediversityofhoneycreeperspeciesfoundontheHawaiianislands.49生态位关系生态位关系50捕食对群落结构的影响捕食对群落结构的影响泛化种泛化种捕食压力的加强,将有竞争能力的物种吃掉,使物捕食压力的加强,将有竞争能力的物种吃掉,使物种多样性增加种多样性增加捕食压力过高时,因为需吃一些不适口的物种,物捕食压力过高时,因为需吃一些不适口的物种,物种多样性降低种多样性降低特化种特化种喜食的是

32、群落的优势种,则捕食可以提高物种多样喜食的是群落的优势种,则捕食可以提高物种多样性性喜食的是竞争上占劣势的种类,则捕食会降低物种喜食的是竞争上占劣势的种类,则捕食会降低物种多样性多样性特化的捕食者,容易控制被食者物种特化的捕食者,容易控制被食者物种51Fig.Therockyinter-tidalcommunity.52将将kangaroorats移走移走后物种后物种明明显显的的较较多多538.5.2干扰对群落结构的影响干扰对群落结构的影响干扰与群落断层干扰与群落断层(gap)断层的抽彩式竞争及小演替断层的抽彩式竞争及小演替断层形成的频率断层形成的频率(中度干扰假说中度干扰假说)不同程度的干扰

33、,对群落的物种多样性的影响是不同程度的干扰,对群落的物种多样性的影响是不同的不同的群落在中等程度的干扰水平能维持高多样性群落在中等程度的干扰水平能维持高多样性干扰频繁,则先锋种不能发展到演替中期,多干扰频繁,则先锋种不能发展到演替中期,多样性较低样性较低干扰间隔时间长,演替发展到顶极期,则多样干扰间隔时间长,演替发展到顶极期,则多样性也不很高性也不很高中等程度的干扰中等程度的干扰,才能使群落多样性维持最高,才能使群落多样性维持最高水平,它允许更多物种入侵和定居水平,它允许更多物种入侵和定居干扰理论与生态管理干扰理论与生态管理54干扰对群落结构的影响实例干扰对群落结构的影响实例55Connell

34、sintermediatedisturbancehypothesis.Thenumberofspeciesinacommunityismaximalatintermediatelevelsofdisturbance.568.5.3空间异质性与群落结空间异质性与群落结构构环境的空间异质性愈高,群落多样性也愈高环境的空间异质性愈高,群落多样性也愈高非生物环境的空间异质性非生物环境的空间异质性植物群落的空间异质性植物群落的空间异质性578.5.4岛屿与群落结构岛屿与群落结构岛屿的种数面积关系岛屿的种数面积关系MacArthur的平衡说的平衡说岛屿和集合种群岛屿和集合种群岛屿群落的进化岛屿群落的进化岛

35、屿生态与自然保护岛屿生态与自然保护58岛屿的种数面积关系岛屿的种数面积关系关系方程关系方程S=CAZ(z=0.24-0.34)广义的岛屿的概念广义的岛屿的概念岛屿效应岛屿效应面积越大,种类越多面积越大,种类越多598.5.5MacArthur的平衡说的平衡说岛屿上物种数目是迁入和消失之间岛屿上物种数目是迁入和消失之间动态平衡动态平衡的结的结果果不断有物种灭亡,也不断有同种或别种的迁入而不断有物种灭亡,也不断有同种或别种的迁入而补偿灭亡的物种,岛屿上的物种数不随时间而变补偿灭亡的物种,岛屿上的物种数不随时间而变化化动态平衡:灭亡种不断被迁入的种所代替动态平衡:灭亡种不断被迁入的种所代替随岛距大陆

36、的距离由近到远,随岛距大陆的距离由近到远,平衡点平衡点的种数逐渐的种数逐渐降低降低大岛比小岛能大岛比小岛能“供养供养”更多的种更多的种60岛屿的物种平衡岛屿的物种平衡61岛屿大小及距离与物种岛屿大小及距离与物种628.5.6岛屿和集合种群岛屿和集合种群岛屿模型与集合种群模型的异同岛屿模型与集合种群模型的异同片段化生境片段化生境生境斑块生境斑块个体移动个体移动63岛屿群落的进化岛屿群落的进化物种进化较迁入快物种进化较迁入快特有种多特有种多物种未饱和物种未饱和64岛屿生态与自然保护岛屿生态与自然保护保护区面积保护区面积面积越大,能能支持和供养的物种越多面积越大,能能支持和供养的物种越多保护区的连片

37、保护区的连片所有小保护区物种相同时,的保护区能支持更多的所有小保护区物种相同时,的保护区能支持更多的物种物种保护大型动物需较大面积的保护区保护大型动物需较大面积的保护区空间异质性丰富的区域,多个小保护区能保护更多空间异质性丰富的区域,多个小保护区能保护更多的物种的物种多个小保护区有利于隔离传染病多个小保护区有利于隔离传染病保护区的廊道建设保护区的廊道建设保护区形状保护区形状细长的保护区有利于物种的交流和增加边缘生境细长的保护区有利于物种的交流和增加边缘生境658.5.5一个物种丰富度的简单模型一个物种丰富度的简单模型66群落物种的平均生态位宽度和平均生态位重群落物种的平均生态位宽度和平均生态位

38、重叠时一定值时,资源利用范围越大,群落将叠时一定值时,资源利用范围越大,群落将含有更多的种数。含有更多的种数。67当资源利用范围一定时,群落物种的平均生当资源利用范围一定时,群落物种的平均生态位宽度越小态位宽度越小(表示种在资源上越分化,生态表示种在资源上越分化,生态位越窄位越窄),群落有更高的物种数。,群落有更高的物种数。68当资源利用范围一定时,群落物种平均生态当资源利用范围一定时,群落物种平均生态位重叠越大位重叠越大(物种间利用资源中重叠较多物种间利用资源中重叠较多),群落将含有更多的种数。群落将含有更多的种数。69当资源利用范围一定时,群落中利用资源越当资源利用范围一定时,群落中利用资

39、源越充分,含有更多的物种数;若群落种有一部充分,含有更多的物种数;若群落种有一部分资源未被利用,所含种数就越少。分资源未被利用,所含种数就越少。70不同环境的模型不同环境的模型竞争:群落中的资源利用的更加充分,物种丰竞争:群落中的资源利用的更加充分,物种丰富度取决于有效资源范围的大小,种的特化程富度取决于有效资源范围的大小,种的特化程度和生态位重叠的程度。度和生态位重叠的程度。捕食:捕食者消灭某些猎物种,群落出现未被捕食:捕食者消灭某些猎物种,群落出现未被利用的资源,使种数少利用的资源,使种数少(d);捕食者将一些种的捕食者将一些种的数量长久保持在环境容纳量以下,降低种间竞数量长久保持在环境容

40、纳量以下,降低种间竞争强度,允许更多生态位重叠,可更多物种共争强度,允许更多生态位重叠,可更多物种共存存(c)。岛屿:由于面积小,资源范围减少岛屿:由于面积小,资源范围减少(a);种被消种被消灭的风险大,群落的饱和度低灭的风险大,群落的饱和度低(d);能在岛上生能在岛上生活的种有可能尚未迁入岛中。活的种有可能尚未迁入岛中。718.5.6平衡说和非平衡说平衡说和非平衡说平衡说:共同生活在同一群落中的物种处于一平衡说:共同生活在同一群落中的物种处于一种稳定状态种稳定状态非平衡说:组成群落的物种始终处在不断的变非平衡说:组成群落的物种始终处在不断的变化之中,自然界中的群落不存在全局稳定,存化之中,自然界中的群落不存在全局稳定,存在的只是群落的抵抗性和恢复性在的只是群落的抵抗性和恢复性72思考题1 什么是生物群落?它有哪些主要特征?2 影响群落结构的因素有哪些?3 群落结构的时空格局及其生态意义是什么?73

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