生态学概论生物与环境huzj概述与一般定律.pptx
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1、第第0节节 地球上的生物地球上的生物一、生命的产生与进化一、生命的产生与进化(自学)(自学)(一)、生物的起源(一)、生物的起源 地球上到处都有生命。经过长期对地球早期环境、地球上到处都有生命。经过长期对地球早期环境、早期生命形态和地化循环的研究,人类在这一问题达成早期生命形态和地化循环的研究,人类在这一问题达成了一定程度上的共识了一定程度上的共识地球生命起源于地球上的化学地球生命起源于地球上的化学进化过程。进化过程。地球形成于地球形成于46亿年前。当时亿年前。当时地表为还原性气体,有水蒸气、地表为还原性气体,有水蒸气、H2S、N2、CH4、NH3及及H2等,没等,没有氧气,大气层也很薄,更没
2、有有氧气,大气层也很薄,更没有臭氧层。紫外线照射强烈,昼夜臭氧层。紫外线照射强烈,昼夜以及季节的温差很大。以及季节的温差很大。这种环境为这种环境为原始生命的原始生命的形成提供了形成提供了条件。条件。原始生命形态只能依靠分解复杂化合物时所释放的能量原始生命形态只能依靠分解复杂化合物时所释放的能量来维持自身的生存。生命靠这种化学反应得到发生和发展,来维持自身的生存。生命靠这种化学反应得到发生和发展,称为称为化学进化阶段化学进化阶段。从具有生命活性的大分子到细胞,是生命进化中的关键从具有生命活性的大分子到细胞,是生命进化中的关键所在。细胞出现后,生命就从化学进化过渡到生物学进化,所在。细胞出现后,生
3、命就从化学进化过渡到生物学进化,进化过程就由变异、遗传、选择等因素所驱动。进化过程就由变异、遗传、选择等因素所驱动。经过大约经过大约2828亿年的进化,氧化大气的形成为绿色植物的亿年的进化,氧化大气的形成为绿色植物的登陆创造了条件。高空臭氧层的出现,使陆生生物的生命有登陆创造了条件。高空臭氧层的出现,使陆生生物的生命有了保障。大约在了保障。大约在4 4亿年前,绿色植物登陆成功。此后,陆地亿年前,绿色植物登陆成功。此后,陆地上出现了一片繁荣景象。上出现了一片繁荣景象。生物以个体的形式存在,为了便于识别,分类学家常生物以个体的形式存在,为了便于识别,分类学家常把自然界中同形的生物个体归为一种。把自
4、然界中同形的生物个体归为一种。十八世纪的十八世纪的1758年瑞典科学家林奈(年瑞典科学家林奈(Linnaeus)提出提出了一个生物命名法,以他所著的了一个生物命名法,以他所著的“自然系统自然系统”(Systema naturae,1758)一书的第十版为基础,后为国际所公认。一书的第十版为基础,后为国际所公认。生物命名法:生物命名法:每一种生物的名称都有一个属名和一个种名组成。每一种生物的名称都有一个属名和一个种名组成。双名法(双名法(Binomenclature)属名属名种名种名(二)、生物种的概念(自学)(二)、生物种的概念(自学)*种的定义:种的定义:种是分类的基本单位,是最重要的分类阶
5、元。种是分类的基本单位,是最重要的分类阶元。在自然状况下,种是能够相互配育的自然种群在自然状况下,种是能够相互配育的自然种群的类群,这些类群与其它这样的类群在生殖上相互的类群,这些类群与其它这样的类群在生殖上相互隔离。同种之间能自行交配繁殖,而且所产生的后隔离。同种之间能自行交配繁殖,而且所产生的后代具有繁殖能力,并把其固有的特征传给后代。代具有繁殖能力,并把其固有的特征传给后代。鉴定物种有两个基本要求:鉴定物种有两个基本要求:第一:特征分明第一:特征分明间断性间断性 第二;特征稳定第二;特征稳定不变性不变性 亚种是种下分类单元,又是种内繁殖单元。具亚种是种下分类单元,又是种内繁殖单元。具有一
6、定的形态特征和地理分布有一定的形态特征和地理分布地理亚种。地理亚种。相邻相邻的亚种可以相互交配。每一个亚种是一个的亚种可以相互交配。每一个亚种是一个生态宗生态宗。学名通常用拉丁文名称学名通常用拉丁文名称;论文中用斜体表示或加下划线论文中用斜体表示或加下划线鲈鱼:鲈鱼:Lateolabrax japonicus(Cuvier et Valenciennes)鲤鱼:鲤鱼:Cyprinus carpio Linnaeus!属名的第一个字母要大写属名的第一个字母要大写,单数,拉丁化的第一格名词。,单数,拉丁化的第一格名词。!种名要小写种名要小写,为形容词或名词,如为人名,可以大写,为形容词或名词,如为
7、人名,可以大写,男性字尾为男性字尾为i,女性字尾为女性字尾为ae。!在学名后面要加定名人的姓。在学名后面要加定名人的姓。如属名有改动则定名人姓氏加括号如属名有改动则定名人姓氏加括号。亚种用三名法:属名亚种用三名法:属名种名种名亚种名亚种名记载第一个地方亚种名时:记载第一个地方亚种名时:鲫鲫 Carassius auratus auratus(Bloch)银鲫银鲫 Carassius auratus gibelio(Bloch)亚属:刺鲃:亚属:刺鲃:Barbodes(Spinibarbus)caldwelli(Nichols)新种发现时,学名后新种发现时,学名后 n.sp.或或 sp.nov.
8、种名无法确定时:种名无法确定时:sp.如:如:Rhodeus sp.种的性状可分两类:种的性状可分两类:基因型基因型是种的遗传本质,即生物性状表现所必须是种的遗传本质,即生物性状表现所必须 具备的内在因素。主要是通过具备的内在因素。主要是通过“突变突变”与与基基 因的重组实现。因的重组实现。表型表型是与环境结合后实际表现出的可见性状。是与环境结合后实际表现出的可见性状。(三)、生物的协同进化(在种群生态学中讲解)(三)、生物的协同进化(在种群生态学中讲解)1 1、生物的进化、生物的进化 作为环境中的生物,不能脱离环境而单独存在,必作为环境中的生物,不能脱离环境而单独存在,必须依赖于周围环境。生
9、物在环境中通过须依赖于周围环境。生物在环境中通过自然选择自然选择决定哪决定哪个个体或种群应该生存,而其他的则被取代。因此,生个个体或种群应该生存,而其他的则被取代。因此,生命是适应环境的一种特殊的物质运动。命是适应环境的一种特殊的物质运动。生命通过遗传变异和自然选择向着更高的、更适应生命通过遗传变异和自然选择向着更高的、更适应于环境的方向进化。于环境的方向进化。生命的存在过程就是不断的适应新生命的存在过程就是不断的适应新环境、改变新环境的过程,形成了生物与环境间的相互环境、改变新环境的过程,形成了生物与环境间的相互补偿和协同发展的关系。补偿和协同发展的关系。2 2、生物的协同进化、生物的协同进
10、化 生物的协同进化主要是由于生物个体的进化过程是在生物的协同进化主要是由于生物个体的进化过程是在其环境的选择压力下进行的。一个物种的进化必然会改变其环境的选择压力下进行的。一个物种的进化必然会改变作用于其他生物的选择压力,引起其他生物也发生变化,作用于其他生物的选择压力,引起其他生物也发生变化,这些变化反过来又会引起相关物种的进一步变化。这些变化反过来又会引起相关物种的进一步变化。在很多情况下,两个或更多物种的单独进化常常互相在很多情况下,两个或更多物种的单独进化常常互相影响,形成一个相互作用的影响,形成一个相互作用的协同适应系统协同适应系统。捕食者和猎物之间的相互作用是这种协同进化的最好捕食
11、者和猎物之间的相互作用是这种协同进化的最好实例。实例。(1)(1)、昆虫与植物间的协同进化、昆虫与植物间的协同进化 植食昆虫可给植物造成严重的损害,而植物也会发展自身植食昆虫可给植物造成严重的损害,而植物也会发展自身的防卫能力。的防卫能力。(2)(2)、大型草食动物与植物的协同进化、大型草食动物与植物的协同进化 大型草食动物的取食活动可对植物造成严重的损害,但很大型草食动物的取食活动可对植物造成严重的损害,但很多植物都采取了储存的生长方式或者长得很高大。几乎所有的多植物都采取了储存的生长方式或者长得很高大。几乎所有的植物都靠增强再生力和增加对营养生殖的依赖来适应草食动物植物都靠增强再生力和增加
12、对营养生殖的依赖来适应草食动物的啃食,其生长点都不在植物顶尖而是在基部,这样草食动物的啃食,其生长点都不在植物顶尖而是在基部,这样草食动物啃食就不会影响它们的生长。啃食就不会影响它们的生长。(3)(3)、互惠共生物种间的协同进化、互惠共生物种间的协同进化 生物之间的适应和反适应过程是一个持续的螺旋式发生物之间的适应和反适应过程是一个持续的螺旋式发展过程,选择压力不断地起作用,更有可能会导致一种稳展过程,选择压力不断地起作用,更有可能会导致一种稳定状态,此时每一方都以这样的方式发生适应,即尽量减定状态,此时每一方都以这样的方式发生适应,即尽量减少对对方的干扰和损害,从而最大限度地减少对方的反应。
13、少对对方的干扰和损害,从而最大限度地减少对方的反应。JanzenJanzen曾详尽地描述了一种金合欢和一种蚂蚁之间的曾详尽地描述了一种金合欢和一种蚂蚁之间的共生关系。共生关系。(4)(4)、协同适应系统、协同适应系统 协同进化不仅仅存在于一对物种之间,而且也存在于协同进化不仅仅存在于一对物种之间,而且也存在于同一群落的所有成员之间。所有物种都处于协同进化的相同一群落的所有成员之间。所有物种都处于协同进化的相互适应之中。不同的捕食动物采取不同的措食方式和依据互适应之中。不同的捕食动物采取不同的措食方式和依据年龄和性别选择自己的食物,以便最大限度地减少它们之年龄和性别选择自己的食物,以便最大限度地
14、减少它们之间的竞争。间的竞争。自然选择是在个体或由亲缘个体组成的群体水平上起自然选择是在个体或由亲缘个体组成的群体水平上起作用的,但是由于群落中生物之间的相互作用总是包含着作用的,但是由于群落中生物之间的相互作用总是包含着对相关物种的巨大选择压力,所以协同进化总是导致生态对相关物种的巨大选择压力,所以协同进化总是导致生态系统的进化,这种系统的进化,这种协同进化压力对决定群落的结构和多样协同进化压力对决定群落的结构和多样性显然也起着重要作用性显然也起着重要作用。二、生物多样性(在群落生态学中讲解)二、生物多样性(在群落生态学中讲解)(一一)、生物多样性的概念、生物多样性的概念 自从地球上生命产生
15、以来,到目前为止,大约有自从地球上生命产生以来,到目前为止,大约有10001000万种,构成了地球环境的主体万种,构成了地球环境的主体生物圈生物圈。生物多样性是。生物多样性是生物支持系统的核心组成成分,是人类社会赖以生存和发生物支持系统的核心组成成分,是人类社会赖以生存和发展的基础。展的基础。生物多样性生物多样性也就是也就是“生物中的多样化和变异性以及物生物中的多样化和变异性以及物种生境的生态复杂性种生境的生态复杂性”,它包括动物、植物和微生物的所,它包括动物、植物和微生物的所有种及其组成的群落和生态系统。有种及其组成的群落和生态系统。生物多样性一般有四个水平:生物多样性一般有四个水平:遗传多
16、样性、物种遗传多样性、物种多样性、生态系统多样性和景观多样性多样性、生态系统多样性和景观多样性。在生物多样性的四个层次中,遗传多样性是在生物多样性的四个层次中,遗传多样性是基础基础,物种多样性、生态系统多样性是物种多样性、生态系统多样性是保证保证,而景观多样性,而景观多样性又以生态系统多样性为又以生态系统多样性为基础基础。遗传多样性遗传多样性 又称为又称为基因多样性基因多样性,指广泛存在于生物体,指广泛存在于生物体内、物种内以及物种间的基因多样性。内、物种内以及物种间的基因多样性。遗传多样性主要包括遗传多样性主要包括分子、细胞和个体分子、细胞和个体三个方面的遗传三个方面的遗传变异的多样性。在实
17、际研究中,常测定变异的多样性。在实际研究中,常测定染色体多态性染色体多态性(染色体染色体数目、结构及减数分裂行为等数目、结构及减数分裂行为等)。一个物种遗传变异越丰富,。一个物种遗传变异越丰富,该物种存在的稳定性越低,更容易进化成其他种而自己消失。该物种存在的稳定性越低,更容易进化成其他种而自己消失。但由于多变异,对环境的适应能力强,进化潜力相应也加大。但由于多变异,对环境的适应能力强,进化潜力相应也加大。物种多样性物种多样性 是指物种水平的生物多样性,在一个地区内是指物种水平的生物多样性,在一个地区内物种的多样化,可以从物种的多样化,可以从分类学、生物地理学分类学、生物地理学角度对一个区域角
18、度对一个区域内物种状况进行研究。内物种状况进行研究。研究内容研究内容包括物种多样性的形成、演化,物种多样性受包括物种多样性的形成、演化,物种多样性受威胁的现状以及保持物种的永续性等。物种多样性的编目任威胁的现状以及保持物种的永续性等。物种多样性的编目任务是亟待加强的一项工作。务是亟待加强的一项工作。此外,生物区系特点、物种的濒危和受威胁的状况、灭此外,生物区系特点、物种的濒危和受威胁的状况、灭绝速率的变动及其机制、保护物种和持续利用等都是研究的绝速率的变动及其机制、保护物种和持续利用等都是研究的重要任务。重要任务。生态系统多样性生态系统多样性 生境的多样性生境的多样性主要是指无机环境。主要是指
19、无机环境。生物群落的多样性生物群落的多样性主要是群落的组成、结构和功能的主要是群落的组成、结构和功能的多样性。多样性。生态过程多样性生态过程多样性是指生态系统组成、结构和功能在时是指生态系统组成、结构和功能在时间、空间上的变化,主要包括着物种流、能量流、水分循间、空间上的变化,主要包括着物种流、能量流、水分循环、营养物质循环、生物间的竞争、捕食和寄生等。环、营养物质循环、生物间的竞争、捕食和寄生等。景观多样性景观多样性 是指不同类型的景观在空间结构、功能是指不同类型的景观在空间结构、功能机制和时间动态方面的多样化和变异性。机制和时间动态方面的多样化和变异性。景观要素可分为斑块、廊道和基质。景观
20、要素可分为斑块、廊道和基质。斑块斑块是景观尺度上最小的均质单元,它的大小、数量、是景观尺度上最小的均质单元,它的大小、数量、形状和起源等对景观多样性有重要意义。形状和起源等对景观多样性有重要意义。廊道廊道成线状或带状,是联系斑块的纽带,不同景观有成线状或带状,是联系斑块的纽带,不同景观有不同类型的廊道。不同类型的廊道。基质基质是景观中面积较大、连续性高的部分,往往形成是景观中面积较大、连续性高的部分,往往形成景观的背景。景观的异质性是景观的重要属性。地球表面景观的背景。景观的异质性是景观的重要属性。地球表面的景观多样性是人类与自然因素综合作用的结果。的景观多样性是人类与自然因素综合作用的结果。
21、(二二)、影响生物多样性的因素、影响生物多样性的因素1 1物种生物量物种生物量 一般认为,具有高生物量的生态系统能够更好地发一般认为,具有高生物量的生态系统能够更好地发挥生物对环境的自我调节能力,使环境即使在遭受到较挥生物对环境的自我调节能力,使环境即使在遭受到较大的外界干扰时,也不致改变太大而改变生态系统的性大的外界干扰时,也不致改变太大而改变生态系统的性质。高生物量能支持高多样性。质。高生物量能支持高多样性。2 2物种的属性物种的属性 不同的物种在环境中所扮演的角色也不同,它们对不同的物种在环境中所扮演的角色也不同,它们对所在的生态系统产生量的积累,达到质的飞跃。所在的生态系统产生量的积累
22、,达到质的飞跃。3 3生物地化循环生物地化循环 生物多样性水平与土壤营养物之间有密切关系。当物种生物多样性水平与土壤营养物之间有密切关系。当物种数量少时,物种的增加会明显增加土壤中有机质的含量和氮数量少时,物种的增加会明显增加土壤中有机质的含量和氮浓度以及可溶性浓度以及可溶性CaCa的浓度等。高质量的土壤会使植物的生产的浓度等。高质量的土壤会使植物的生产量极大提高,有利于增加生物多样性。量极大提高,有利于增加生物多样性。4 4系统的稳定性系统的稳定性 系统的稳定性,就是系统的抗性和弹性。系统的稳定性,就是系统的抗性和弹性。抗性(抵抗力)抗性(抵抗力)是生态系统受到于扰后产生变化的大小,是生态系
23、统受到于扰后产生变化的大小,即衡量系统受外界干扰而保持原状的能力。即衡量系统受外界干扰而保持原状的能力。弹性弹性是指生态系统受干扰后恢复原来功能的能力。是指生态系统受干扰后恢复原来功能的能力。一个生态系统的物种数目多,物种间的相互作用弱,则一个生态系统的物种数目多,物种间的相互作用弱,则系统的抗性大,弹性小。即生态系统越复杂、越高级,则不系统的抗性大,弹性小。即生态系统越复杂、越高级,则不容易被破坏,但一旦被破坏,恢复很难,而且需要的时间也容易被破坏,但一旦被破坏,恢复很难,而且需要的时间也很长。很长。三、地球自我调节理论三、地球自我调节理论Gaia hypothesis Gaia hypot
24、hesis(自学)(自学)1961 1961年由英国科学家年由英国科学家LovelockLovelock提出了提出了GaiaGaia假说,即地球假说,即地球自我调节学说。自我调节学说。GaiaGaia假说认为地球是一个生物、海洋、大气和土壤组成假说认为地球是一个生物、海洋、大气和土壤组成的复合系统。这个复合系统不仅改变了地球环境,而且也直的复合系统。这个复合系统不仅改变了地球环境,而且也直接控制着该系统,以维持地球的活动或使之更有活力。它认接控制着该系统,以维持地球的活动或使之更有活力。它认为该复合系统是完全的自我调节,生物区系不仅产生了具有为该复合系统是完全的自我调节,生物区系不仅产生了具有
25、一定成分、酸碱度、氧化还原作用的大气及和其他星球极不一定成分、酸碱度、氧化还原作用的大气及和其他星球极不相同的温度,而且保持着生物自我调节生理特征稳定性的一相同的温度,而且保持着生物自我调节生理特征稳定性的一些条件。些条件。GaiaGaia假说的意义:假说的意义:生命是全球尺度的现象。生命是全球尺度的现象。地球生态系统没有孤立的地球生态系统没有孤立的生命。生活着的生物有机体必须调节其生存的星球。否生命。生活着的生物有机体必须调节其生存的星球。否则,物理和化学进化的力量将会使得它们变得不适于生则,物理和化学进化的力量将会使得它们变得不适于生物的生存。物的生存。GaiaGaia假说理论在一定意义上
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