养殖水域生态学笔记.doc
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1、养殖水域生态学(Aquatic Ecology for Aquaculture)绪论一、 生态学的内容、任务(一) 生态学(ecology)定义 生态学是研究有机体(生物)和其环境之间的互相关系的科学。它属于生物学。生物学的研究向着微观和宏观两个方向发展:1、个体系统器官组织细胞细胞器亚细胞器分子; 2、个体种群群落生态系生物圈太阳系(宇观世界)。(二) 生态学分类个体生态学(autecology):重要研究生物的个体发育和系统发育与环境的互相关系。种群生态学(population ecology):重要研究同种个体组成的种群与环境的互相关系。群落生态学(community ecology):
2、重要研究由多种种群组成的群落的结构与功能、形成和发展等方面与环境间的互相关系。生态系统生态学(ecosystem ecology):重要研究由群落与其周边理化环境构成的生态系统的结构与功能、系统的平衡与调控机制等。 生态学也可按研究的生物类别分为植物生态学、动物生态学、藻类生态学、鱼类生态学;按栖息地的特点分为陆地生态学、海洋生态学、淡水生态学;此外可分为数学生态学、化学生态学、经济生态学、进化生态学、资源生态学、农业生态学、渔业生态学、污染生态学、放射生态学等等。(三) 水域生态学基本概念1、 水域生态学定义水域生态学作为生态学的重要分支学科之一,重要是研究内陆水中生物与其环境之间互相关系的
3、科学。研究对象涉及个体、种群、群落和系统。2、 养殖水域生态学任务通过对内陆水体生态系统的结构和功能的研究,阐明其能量流动和物质循环的特点及生态系统演替和平衡规律,为合理开发和运用内陆水生生物资源、挖掘生物生产潜力以及加强水质管理防止水质污染等方面提供科学依据。二、 水域生态学的产生、发展和现状20世纪以来,水生生物学从形态分类逐步向生态方向发展。20世纪50年代更注重生态系统的研究,1964年成立“淡水群落生物生产力组”重要研究淡水生态系统中生产力的现状、潜力和展望以及人类对环境变化适应等。1980年出版了淡水生态系统的功能一书,告一段落。1985年召开“水产养殖中的腐质系统”国际会议,19
4、87年召开“大湖的功能和结构特点”国际学术会议,这些都推动了水域生态学的发展。当前发展趋势:1、 从静态的结构研究到动态的功能研究;2、 从描述现状的定性到预报未来的定量研究;3、 野外调查和室内实验相结合;4、 宏观研究和微观研究相结合;5、 生物学与地理、化学、物理和数学互相渗透;6、 运用自动化测试、计算机和遥感技术等现代化实验手段;7、 开展国际协作。三、 我国在养殖水域生态学方面的研究和成就1、 以渔业运用为目的进行了湖泊、水库的渔业基础和渔业资源调查,如我省1985年完毕了长江和淮河两大水系的调查;2、 对重要淡水鱼类和其它生物的个体和种群生态作了大量调研和实验研究;3、 对一些重
5、点湖泊水库进行了较全面系统的湖沼学和生态学调查及渔业增产实验;4、 开展了全国或地区性湖泊水库的营养分类、富营养化状况及其防治;5、 开展养鱼池塘生态学和高产机理的研究,如高产池塘水质状况、浮游生物和初级生产力的特点等;6、 开展了内陆咸水湖调查及运用的研究,如卤虫资源;7、 其它方面:如鱼类、虾蟹类生物能量学的研究,大型水利工程的生态和环境的影响,水体污染的生物监测等。四、 生物与环境的一般规律(一) 环境因子涉及:1、 非生物因子:即水中的一些理化因子,如光、温度、水流、溶解盐类、溶解气体、pH、水中悬浮物、溶解有机质等等。2、 生物因子:同种或异种的其它生物(动植物及微生物)。3、 人为
6、因子:人类活动的影响。(二) 生物对环境的适应 生态幅(ecological valance):生物(有机物)可以生存的环境变化幅度称为该物种的生态幅。具有广生态幅的种类称为广生种,反之称为狭生种。 物种生活的环境变化越剧烈,其生态幅就越大,如广温性和广盐性一些种类。 生物对环境的适应可分为生理适应、生化适应、形态适应、行为适应和其它一些适应。通常各种适应是互相联系和互相促进的。 假如环境发生变化,生物尽也许迁移到适宜的环境中去,或是改变代谢强度甚至代谢性质,以适应新的环境,否则就不能生存,即“适者生存”。 物种的生态幅是一个范围,其中有一个最适度(最适条件),生物在保证自身代谢特点下消耗最少
7、能量时的生活条件,称为最适度(最适条件)。最适度是指保证所有生理机能的最适条件,而非保证某一功能的最适条件。 物种的生态幅和最适度不是恒定的,而是随年龄和其它条件的变化而改变。(三) 环境对生物的影响 环境变化可影响生物。变化幅度过大生物不能适应。某一环境因素有其变化速度,假如变化不快,生物较易适应,如斑点叉尾鮰慢慢降温在3时还可摄食,反之急速变化则难以适应。急速变化形成某种压力,温度急变引起的叫“温压”,盐度叫“盐压”(环境胁迫)。 环境因素的变化有周期性和非周期性的,周期性变化导致物种形成特有的生物学周期、种群数量变动形式和其它特性;非周期性变化影响物种的分布和数量。 环境因素中生物因素与
8、某一生物密度的关系密切,而非生物因素的影响通常与密度无关或关系较小,但有时也有显着的关系。五、 谢尔福得(Shelford,1913)定律及其补充定律(一)谢尔福得(Shelford)定律(耐受性定律):任何一个环境因子在数量或质量上的局限性和过多,即当其接近或到达某种生物的耐受限度时,都会使这种种群衰退或不能生存。这一定律不仅注意到因子量的过少,也注意到因子量过多的限制作用。(二)补充定律:1、最小因子定律只能在能量注入和流出处在平衡的稳定状态下才合用。2、必须考虑到因子间的互相作用和替代作用。3、当某一环境因子不是处在最适度时,生物对其它因子的耐性限度也许减少,生物自身在繁殖期以及卵、胚胎
9、和幼体阶段对环境因子的耐性限度也明显减少。4、种群和群落在一定限度内能适应环境条件的变化并且改变着环境条件,减弱某些因子的限制作用,因此许多广生性生物常形成地区性的生态型(ecotype)。不同生态类群对环境因子的耐性限度和最适度都也许有较大差异。如黄河鲤和淮河鲤。六、 水圈及分区(一) 水圈 地球上有生命存在的部分称为生物圈(biosphere)。生物圈是地球表面所有生物以及与其互相作用的非生物环境的总和。生物圈涉及气圈、岩圈和水圈,淡水水体根据水的运动和容积大小可分为下列几类: 1、流水主体 泉:由地下流出的,容积很小的水体。 溪涧:由若干泉水汇合或由静水水体流出的水量小、流程较短的水体。
10、 河流:水量较大,流程较长的流水水体。2、 静水水体 湖:面积较大、水较深,中央部分通常没有大型植物丛生。 池:面积较小、水较浅,大型植物可蔓延整个水区。 沼泽:水浅而面积宽敞,挺水植物常耸伸整个水面。3、 半流水体水库:人工水体,与湖泊相似,相对静止或半流水水体,水很深(几米至上百米),水草少底栖动物少,水质比湖泊瘦、鱼产量低。又分: 山谷型水库:山谷间、落差大,水深10m以上,如花凉亭水库。 平原型水库:丘陵地带、落差小,水较浅、似湖泊,如董铺水库。(二) 水体结构分区 水体划分为水底区和水层区(重要针对大型深水湖泊)1、 水底区从水边开始,沿着水底到达湖泊的最低部位。 沿岸带:最重要。从
11、岸边开始沿着水底到达沉水植物分布的下限。这一带的深度按水的SD不同而不同,一般68m(浅湖34m)。其特点:水位变化大,溶氧丰富,水温变化大,光照条件好,营养物质丰富,是鱼类产卵和栖息场合。 亚沿岸带:沿岸带和深底带的过渡带,一般没有大型植物生长,有些湖泊这一带为贝壳所堆积。 深底带:亚沿岸带以下的所有湖盆,沉积物(如淤泥)多,无植物,动物的种类也很少。2、 水层区湖盆以上有水的区域。 沿岸区:沿岸带以上的浅水部分。 湖心区:除沿岸区以外的开阔部分。第一章 非生物环境因子与水生生物关系第一节 光与水生生物关系一、 水体中的光(一) 光谱组成 波长:可见光760400纳米(红外线、红橙黄绿蓝青紫
12、、紫外线)(二) 光的意义1、 给地球表面带来了光亮和热量,是一切生命能量的来源。2、 影响植物的光合作用和色素的形成,也影响水生植物的数量与分布。3、 对动物的数量、分布、行为产生很大影响。(三) 水体中光的来源 重要是太阳光、另有星光、月光、发光生物。(四) 光在水体中的辐射能 有变化,决定于光到达水面的强度大小。受纬度、大气状况、季节等影响。(五) 水色和SD1、 水色:指进入水体的光线被吸取以后,剩下的再散射的光,即体现水色。一般红外线、紫外线和波长长的红、橙光线易被吸取,而青色蓝色易散射,从而表现出天然洁净的水是蓝色,如蓝色的大海。2、 SD:光线到达水体的深度或水的透光限度,SD大
13、小受水中悬浮物(浮游生物、泥砂等)、水色影响。SD(m) 悬浮物(mg/l) SD(m) 水色1 2.3 29.2 蓝色4 0.9 1.51.8 绿色15 0.45 此外,SD与季节有关,夏季SD小、冬季大。SD测定用Secchi disic(塞奇板)。二、 光与水生植物的关系(一) 光合作用 光合作用强度取决于光照的强度和光的性质(波长),光被运用的是植物自身颜色的补色光。如红光是绿藻的补色光,因此它生活在水的上层(上层重要吸取红光)。 光合作用强度单位用CO2mg/dm2.h。即每平方分米每小时吸取CO2毫克数。 在一定范围内,光照强度增长光合作用速度加快,但超过一定限度则不再增长,甚至反
14、而减弱直至停止。(二) 水生植物对光的适应性 红、橙、黄光经常在水表层被吸取了,但底层植物能进行光合作用,其适应方式:1、产生辅助色素:如胡萝卜素、类胡萝卜素、藻红素等能吸取短波光如蓝光、紫光等。2、增长叶绿素含量:如礁膜藻在底层叶绿素是表层的2倍。3、色素在体内分布位置不同:如硅藻在表层其色素在细胞的中间,而到了底层则在细胞的周边,从而来增长与光线的接触面。(三) 补偿点、补偿深度 光合作用产生的氧气等于呼吸作用消耗的氧气,这时的光照强度(照度)叫补偿点。补偿点所在的深度叫补偿深度。光照强度一般用Lx(勒克斯)表达,Lx1蜡烛1米时光强。如菹草20,补偿点为128Lx。 在补偿点(深度)的植
15、物只能生存不能生长繁殖,从而限制了植物向深层分布;随着T的减少,补偿点减小(如水绵20,补偿点为174Lx;5,补偿点为27Lx),补偿深度增长。一般补偿深度=SD2倍(1.52.5倍)(经验公式)。(四) 光与水生植物垂直分布 喜光的分布在表层,表层的植物分布较多。一般蓝藻常集中分布在最上层,而绿藻大部分分布在水的上层,硅藻较蓝绿藻为深。垂直分布于SD有关:SD大分布深,如在海洋可分布100m深,SD小,分布浅,如池塘及小型湖泊,分布12m。(五) 浮游植物的昼夜变化 许多鱼类易消化的浮游植物上午上升,下午至水表层,然后开始下降,夜里至水深层,如团藻、空球藻、实球藻、膝口藻等。所以池塘水色常
16、出现“朝红夕绿”,下午水的SD比上午小。三、 光与水生动物的关系(一) 光与水生动物体色 体色与光照有关,因不同光照对色素细胞有影响,一般在清水中体色浅(色素细胞收缩),浊水中体色深(如鱼类)。(二) 光影响水生动物生长、发育与繁殖 如低额溞、大型溞在人工培养下,需要光照才干生长发育。有时不需要光照,如大麻哈鱼产卵埋入泥底,不见光才干发育;而狗鱼只能在光亮的白天产卵,光照刺激其产卵。河蚌需要光照才干吐出勾介幼虫;椎实螺必需天天光照达13.5h以上才干繁殖;四大家鱼繁殖季节在春夏季也与光照时间较长有关。(三) 光与动物行为1、 趋光性:向着光源方向运动,如枝角类的大眼水溞、蚤状溞及桡足类表现为趋
17、旋光性。2、 背光性:向着光源相反方向运动,如桡足类幼体、长刺溞等。3、 影响趋光性和背光性的因素与光照强度有关:在0.11000Lx内尼罗罗非鱼的趋光性随照度的增长而增强,并在101000Lx间达成最大值。光谱性质:光谱的不同部分对动物行为的影响也也许不同。雌雄性别:一般雌多表现趋光、雄性背光。年龄:多数幼体趋光,成体背光。与生理状况有关:如摇蚊幼虫出现血红色(血红素),证明代谢作用强、背光;未出现血红色趋光。大型溞心跳300次/分背光、200次/分趋光。T;低T趋光、高T背光。pH、D.o、盐类、碱度、硬度等水化因子有关。(四) 浮游动物昼夜垂直移动现象 与浮游植物同样,浮游动物亦有昼夜变
18、化:白天当光线较强时,大多数浮游动物则躲进较深的水层,而夜晚则上升到水的表层,随着光线的昼夜交替,浮游动物每昼夜往返运动一次,这种现象即浮游动物昼夜垂直移动。一般SD大,移动范围大,如英勇剑水蚤时间 1014时 1617时 1819时 22时 次日5时分布深度 40m 20m 开始向上移动 510m 向下移动 此外,除与SD有关外,移动速度和幅度依不同种类而不同。产生的因素:动物自身的趋光性、背光性;向地性和背地性;食物因素:如鱼食浮游动物,浮游动物下沉鱼亦下沉;规避敌害:白天下沉到深层,规避敌害和紫外线;生物节律。第二节 温度与水生生物关系一、 水体中热量来源与温度(一) 来源:1、 太阳:
19、特别是波长长的光,能量大。2、 地球内热3、 生物发酵 其中以太阳能为主。(二) 热量与T 一般吸热升T,放热降T,也有热量增长而T不升,但状态发生变化。二、 水生生物的极限温度与最适温度(一) 最高T 生命T的上限称为最高T,超过上限,出现热昏迷或死亡(蛋白质凝固)。(二) 最低T 生命T的下限称为最低T,超过下限,组织脱水(冰点)、死亡。(三) 最适T 能正常进行代谢、生长、繁殖,一切生命活动都很旺盛。三、 水生生物对极限温度的适应(一) 驯化适应(生理上的) 如组织脱水,体液增长浓度,减少冰点,防止组织结冰,保证动物不死亡。如食蚊虫下限T10,但慢慢降驯化可适应3。(二) 外界条件的影响
20、 如光照、pH、D.o、营养等,如金藻门中有一棕鞭藻,其上限T为35,但只要改变培养液成分浓度,如加点维生素B12、某些AA、Fe2+、Zn2+、Mn2+等,从而可使它的上限T明显提高。(三) 产生保护性的构造 产生孢子、冬芽、鳞芽(菹草)、休眠囊、蛹、甲壳等。(四) 冬眠、夏眠 T低,代谢机能减低,停止进食,进入休眠,称冬眠;高T、干燥或缺氧,出现休眠,称为夏眠。(五) 温度性迁移(栖) 一些运动性水生生物,在T过高或过低时,尽也许的离开不良环境,这种迁移称为温度性迁移(栖)。四、 按温度把湖泊分类型瑞士的佛列耳等按T情况把湖泊分为三类,每一类又分为三型。(一) 热带湖 表面水T全年在4以上
21、。第一型:底层水温常年保持在4上下,冬季也许有一次垂直混合,但通常是没有的。第二型:底层水温常年保持在4上下,冬季有一次垂直混合。第三型:底层水温与表层水温相近,常年进行着水层的垂直混合。(二) 温带湖 表面水T在4上下变化着。第一型:底层水温常年保持4,春季和秋季也许各有一次垂直混合,但通常是没有的。第二型:底层水温在4附近变化,春季和秋季各有一次垂直混合。第三型:底层水温与表层水温相近,除结冰期外经常进行垂直混合。(三) 极地湖 表面水T全年不超过4。第一型:底层水温常年保持4,夏季也许有一次垂直混合,但通常是没有的。第二型:底层水温在4附近变化,夏季有一次垂直混合。第三型:底层水温与表层
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