生态学生态系统中的物质循环.pptx
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1、 宇宙是物质构成的,运动是物质存在的形式。生态系统中流动着的物质是储存化学能的载体,又是维持生命活动的物质基础。研究物质在不同生态系统中循环途径、特点以及转化和影响因素,有助于我们更好的理解和正确处理人类当前面临的生态问题。第十一章 生态系统中的物质循环 第一节 物质循环的一般特征 第二节 水循环 第三节 气体循环 第四节 沉积型循环 第五节 有毒有害物质的循环 第六节 生态系统的营养物质循环 参考书:生物地球化学概论,韩兴国,李凌浩,黄建辉主编,高等教育、施普林格出版社,1999。第一节第一节 物质循环的一般特征物质循环的一般特征 一、物质循环的概念 1.对物质的理解 物质存在的形式:分子、
2、原子、带电的离子或化合物 哲学范畴中的物质概念:自然科学中的物质概念:物质的共性:受地心引力所吸引 转移:从一地转移到另一地 物质的三种形态:固态-岩石圈-土壤圈 物质环境:液态-水圈 气态-大气圈 生态系统中的物质:l生态系统中以分子或离子的形式存在、并能循环使用的部分l能量储存的场所,化学能运载的工具l有机体内生物化学反应的天然结构l物质与能量对生物的生存具有同等重要意义,但二者性质不同。2.物质循环(cycle of material)l物质进入生态系统的起点:植物的吸收。l其过程:环境 生物植物动物微生物土壤物质循环(Cycle of materials):生物所需要的元素多以无机形式
3、存在于空气、水、土壤与岩石中。被植物吸收之后,在植物体内结合成有机形式,并通过食物链从一个营养级位传递到下一个营养级位,最后所有生物残体被分解,把这些元素释放到环境中,又被植物重新吸收利用。这样,矿物养分在生态系统内一次又一次的循环利用,从系统的非生物部分流入生物部分,然后,又回到非生物部分,这个过程就被称为生态系统中的物质循环。生态系统能量流动图解生态系统能量流动图解l能流:能量在生态系统中的流动是以绿色植物的光合作用把太阳能转化成化学能并固定在植物有机体内的生物学过程为开端开端,进入生态系统。被固定的太阳能沿食物链各营养级向顶级单向流动,最终以热的形式而耗损。因此,能量在生态系统中只能被一
4、定的生物体使用一次。l物质与能量的关系:l生态系统是由运动着的物质构成的,没有不运动的物质。也没有离开物质的运动。运动是物质存在的形式。l一切物质都是作为能量的载体出现。没有物质,能量将自由散失,生态系统也不存在。l物质不灭,生态系统中的物质总是处于周而复始的循环中构成“物质流”。自然界中,各类物质从生物到环境循环往复,或从一个生态系统消失,又在另一个生态系统中出现。各类生物 各司其能,各得其所。l能量:流经生态系统中的能量,沿食物链个营养级向顶级单向流动,最终以热的形式而耗损,并且能量在生态系统中只能被一定的生物体使用一次。能量的供给者:太阳l物质:流经生态系统中的物质总是处于周而复始的循环
5、中,各种物质最终经过还原者分解成可被植物吸收的形式重返环境中进行再循环,构成“物质流”。供给者:地球能量与物质是密不可分的,但在性质上又有存在着差异:简言之,生态系统从大气、水体或土壤中通过绿色植物的吸收获得营养物质,进入生态系统的营养物质被其他生物重复利用,最后再归还到环境中被植物重新利用,这个过程被叫做物质循环。又称生物地球化学循环(biogeo-chemical cycle)。自然界中的物质是有限的,营养物质的多次利用和循环再生是生态系统长期生存的基本对策。生态系统内部形成了一套完整的营养物质循环网络,各类物质循环往复、充分利用,各种生物各司其职,各得其所。注意掌握的概念:地球化学循环、
6、生物地球化学循环;水循环、气体型循环、沉积型循环;地质大循环、生物小循环;短循环、长循环;内循环、外循环;l生物元素循环通常从两个尺度上进行研究,即全球循环和局域循环。l全球循环,即全球生物地球化学循环(global biogeochemical cycles),代表了各种生态系统局域事件的总和。l全球生物地球化学循环分为三大类型,即水循环、气体型循环和沉积型循环。l地质大循环:大陆与海洋之间物质循环、变化的学说。即:露出陆地表面的岩石,由风化作用变成细碎颗粒并释放出可溶性物质,这些碎粒和可溶性物质经雨水冲刷和淋溶,随水流入江河到海洋,沉积于海洋底层,形成各种沉积岩。在漫长的地质年代中遇到地壳
7、运动,海洋底层岩石又上升为陆地,海底岩石所含物质又回到大陆,再次受风化作用被释放的过程。地质大循环是生物小循环的基础。l生物小循环(植物营养元素的生物小循环):植物营养元素在生物体与土壤间循环、变化的学说。即:植物从土壤中吸收养分构成有机体,动物以植物为食,动植物死亡后其残体回到土壤,经微生物和化学作用再分解,运输而供生物吸收。物质循环又可分为:l短循环(short cycle):即生态系统中的生产者,除一少部分被消费者吃掉外,绝大部分掉落在土壤表面,而被分解者分解还原为二氧化碳、水和矿盐分等。l长循环(long cycle):指绿色植物逐级经过各级消费者如食草动物、食肉动物和其他杂食动物以及
8、寄生生物的采食、消化和排泄以及动植物的遗体进入土壤,经过食腐动物的啃食(如豺、秃鹫等),而最后被微生物分解,物质再回到环境中去,又一次参与生态系统的物质循环。物质在生态系统内流通的测定方法v直接测量v间接测量v利用放射性示踪元素测量 二.生命与元素 能量元素:C,H,O,N等;大量营养元素:Ca,Mg,P,K,S,Na等;微量营养元素:Cu,Zn,B,Mn,Mo,Co,Fe,Ai,Cr,F,I,Se,Sr,Si,Ti 三.物质循环的模式:生态系统中的物质循环可以用库(pool)和流通(flow)两个概念来加以概括。1.库:Enwion中某一元素 相对集中的地方 蓄库:某种元素储存最多的环境部分
9、,每一种化学元素都存在一个或多个蓄库。或者说物质循环中物质存放的环境部分。活动库(交换库):存在于生物体系或非生物体系中,其中的元素是生物体与周围环境中进行迅速交换的,比较小且更加活跃的部分,从形成存在的空间都比较易于进入生态系统中,通路通常受生命过程的控制。储存库:元素的储量相对而言较大,从形成所存在空间都较难进入生态通路(循环途径)受物理过程控制。l为了表示一个特定的流通过程对有关库的相对重要性,用周转率(turnover rate)和周转时间(turnover time)来表示。周转率就是出入一个库的流通率除以该库中的营养物质的总量:周转率流通率/库中营养物质总量周转时间就是库中的营养物
10、质总量除以流通率:周转时间库中营养物质总量/流通率 它表达了移动库中全部营养物质所需要的时间。l流通量:物质在单位时间或单位体积的转移量就称为流通率。通常用单位时间、单位面积内通过的营养物质的绝对值来表达。v在物质循环中,周转率越大,周转时间就越短。v如大气圈中二氧化碳的周转时间大约是一年左右(光合作用从大气圈中移走二氧化碳);v大气圈中分子氮的周转时间则需100万年(主要是生物的固氮作用将氮分子转化为氨态氮为生物所利用);v大气圈中水的周转时间为10.5d,也就是说,大气圈中的水分一年要更新大约34次。v在海洋中,硅的周转时间最短,约800a,钠最长,约2.06亿年。四.生物地球化学循环类型
11、 1.水循环:水的动态平衡 水分子从地球表面通过蒸发进入大气然后遇冷凝结,通过雨,雪,和其它降雪形成回到地球表面,为水循环。2.气体型循环:主要蓄库是大气的物质循环。蓄库还有海洋,是把大气和海洋紧密联系在一起,具有明显的全球性循环的性质。速度较快,来源充沛,不会枯竭,对于一时的变化能进行迅速的自我调节。3.沉积型循环:主要蓄库是与岩石,土壤,水,相联系的物质循环都称为循环。l循环过程:与大气关系不太密切,元素主要通过岩石的风化作用,分解、转化为生态系统可利用的物质。沉积物、岩石的形成是一个缓慢的物质移动过程,且在循环中这些物质又易被丢失到地壳蓄库,成为生物有机体在很长时间内不能利用的物质。l沉
12、积型循环的特点:速度缓慢,是不显著的、非全球性的,且由于蓄库比较稳定、迟钝,遇到变化不易被调节。物质循环的类型水循环气体型循环沉积型循环:气体型循环沉积型循环水循环生物地球化学循环生物地球化学循环物质循环物质循环五、影响物质循环速率最重要的因素有:1.循环元素的性质:即循环速率由循环元素的化学特性和被生物有机体利用的方式不同所致;2.生物的生长速率:这一因素影响着生物对物质的吸收速度和物质在食物链中的运动速度;3.有机物分解的速率:适宜的环境有利于分解者的生存,并使有机体很快分解,迅速将生物体内的物质释放出来,重新进入循环。一般地说,偏碱分解快,偏酸分解慢。六、生态系统中物质循环的复杂性1.介
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