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直接与间接作用;
阶段性作用。
生物生长发育不同阶段对生态因子的需求不同,具有阶段性的特点);
不可替代性与有限补偿性作用。
8.有限补偿性原理:
一定条件下某个因子在量上的不足可以由相关因子的增加或加强而得到有限的补偿,并获得相同或者相近的生态效果。
9.生态适应是生物随着环境生态因子变化而改变自身形态、结构和生理生化特性,以便于环境相适应的过程,是生物长期进化的基础。
基本能力是在正常环境中保持好的生长势头,在恶劣环境中维持生命延续。
衡量植物适应性的终极标准是保持生命延续的能力大小。
10.趋同适应与生活型。
不同种类的生物,生存在相同或相似的环境条件下,常形成相同或相似的适应方式和途径,称为趋同适应,不同种的生物,发生趋同适应,并经自然或人工选择而形成的,具有类似的形态,生理和生态特性的物种类群称为生活型,是种以上的分类单位。
11.趋异适应与生态型。
一群亲缘关系相似的生物有机体,由于生活在不同的环境条件下,形成了不同的适应方式和途径称为为趋异适应。
生物由于发生趋异适应,并经自然选择或人工选择而分化形成的生态,形态,和生理特性不同的基因类群,称为生态型,种以下分类单位。
(气候生态型,土壤生态型,生物生态型)
12.生态位。
指自然生态系统中一个种群在时间,空间上的位置及其相关种群之间的功能关系。
生境:
具体的生物个体或群体生活区域的生态环境和生物影响下的次生环境统称为生境。
生态位包括三层意思:
1。
物种在特定生物群落中的时间空间位置及功能关系2。
物种在环境变化梯度中的位置3。
物种和群落中其他种群的关系
13.生态位原理。
生态位重叠:
竞争排斥;
生态位分异:
有限共存;
生态位分离:
长期共存,生态位的泛化与特化。
泛化:
多变的环境中,植物的适应使其对资源的选择减弱,生态位宽度增加
特化:
稳定的环境中,植物的适应使其对资源的选择加强,生态位宽度变窄
14.生态系统:
一定空间内生物和非生物成分通过物质循环,能量流动和信息的交换而相互作用,相互依存所构成的生态学功能单位。
组成:
非生物(能源,气候,基质和介质,物质代谢原料)和生物(生产者,消费者,分解者)
其中生物组成有:
生产者(绿色植物,光合细菌,化能细菌)消费者(食草动物,食肉动物,杂食动物,腐食动物)分解者(微生物:
细菌,真菌)
15.食物链定义和类型。
生态系统内,不同生物间在营养关系中,形成的环环相扣的关系,即物质和能量从植物开始一级一级地转移到大型食肉动物的链状关系称为食物链。
食物链的类型:
捕食食物链,腐食食物链,寄生食物链,混合食物链,特殊食物链
16.营养级:
指生物在食物链之中所占的位置。
在生态系统的食物网中,凡是以相同的方式获取相同性质食物的植物类群和动物类群可分别称作一个营养级。
营养级不会多于5个
17.食物链(网)的概念还揭示了环境中有毒物质转移,积累的原理和规律,通过食物链可把有毒物质扩散开来,增大其危害范围。
18.生态系统中能量存在的形式:
动能(正在作功)和势能(静态潜能)来源:
太阳能和辅助能
总初级生产量=呼吸作用+净初级生产量+排泄物+自养生物功能
当净生产速率为正值时,含能产品的积累速率大于消耗,这时总体表现为有机体的生长
19.能量流动特点:
1.生产者对太阳能利用率低,1%2.单方向不可逆
3.流动过程中因热散失而逐渐减少4.各级利用率平均为10%
5.当生产的能量于消耗的能量平衡时,生态系统的结构与功能才能保持动态平衡
20.十分之一定律。
能量从一个营养阶层流向另一个营养阶层时,大约损失90%的能量,这就是”十分之一定律”。
21.生态效率参数:
摄食量,同化量(吸收),呼吸量,排泄量,净生产量
利用效率:
指一个营养阶级摄入量或同化量与前一营养级净生产量之比
能量金字塔:
指一段时间内生态系统各营养级所同化的能量,用kj/(m2.d)
22.物质循环特点。
物质不灭,往复循环2。
物质循环与能量流动不可分割3。
物质循环过程中生物富集4各种物流在循环过程中相互联系,不可分割5生态系统对物质循环有调节能力6。
生物存在是物质循环最生动的形式
23.物质循环:
生态系统中各种有机物质被分解者分解成生产者利用的形式归还环境中重复利用,循环的过程
基本概念:
库与流,周转率与周转期
类型:
1.范围:
地质大循环,生物小循环2.路径:
气相型循环(C,O,N)和沉积型循环
24.物质循环的促控措施:
构建合理的生态系统结构;
维持生态系统输入和输出的平衡;
合理利用各种新技术;
改善生态环境
25.生态平衡。
生态平衡是指在一定的时间和相对稳定的条件下,生态系统内各部分的结构和功能,均处于相互适应和协调的动态平衡。
衡量标准:
结构,机制,功能的稳态,自控能力和进化趋势
26.生态平衡失调:
是指当外来干扰超越生态系统的自我控制能力而不能恢复到原初状态时称之生态失调或生态平衡的破坏。
1生态失调结构上的表现[1]
一级结构受损二级结构变化
2功能上的标志
能量流动受阻物质循环中断
27.生态系统稳定性的相关因素。
生物种类与成分2。
能流物流途径的复杂程度与能量和营养物质的贮备3。
生物的遗传性和变异性4。
功能完整性及功能组分冗余5。
信息传递与调节
28.生态系统动态包含演替与进化(长时间尺度,分异源过程与自源过程)。
生态系统发育过程中的主要特征变化:
1.群落结构特征:
多样性增加
2.能量动力学特征:
幼期呈积累状态,分自养演替与异养演替;
成熟期呈稳定
3.营养物质循环的特征:
幼期交换频繁而快捷,然后逐渐平衡
4.稳定性特征:
量的生产是幼期生态系统的特征,质的改善与提高是成熟期的对策
29.生态系统健康的若干原理:
动态性原理:
生态系统动态,在自然条件下总是自动向物种多样性,结构复杂化和功能完善化的方向演替。
创造性原理:
系统的自调节过程是以生物群落为核心,具有创造性,为本质特性
有限性原理,多样性原理和人类是生态系统的组分原理
1.光质:
即光谱成分。
不同波长的光对药用植物的作用不同,叶片对阳光的吸收,反射,透射的程度直接与波长有关。
并因叶的厚度构造和绿色深浅以及表面性状不同而异。
变化规律:
短波光随纬度增加而减少,海拔升高而增加;
冬季长波多,夏季短波多;
早晚长波多
2.光强在赤道附近最大,随纬度增加而减少;
影响生态系统的垂直分层
3.光合有效辐射:
太阳辐射中能被绿色植物用来进行光合作用的那部分能量称为光合有效辐射,简称PAR。
红橙光》蓝紫光》黄光》绿光;
紫外线能抑制植物细胞的纵向伸长;
抑制短日照药用植物开花或诱导长日照药用植物开花都是红光最有效
4.光照强度对药用植物的生态作用:
1)光对药用植物的形态建成和生殖器官的发育影响:
①光合作用产生的有机物质是植物生长发育的基础,光能促进分裂分化②低光强有利于株高和可溶性蛋白质含量的增加③高光强会使其表现出光抑制,甚至光氧化
2)光照强度与药用植物体积增大有密切关系
3)光强还有利于果实的成熟,对品质也有良好作用
4)接受一定量的光照也是药用植物获得净生产量的必要条件
5.光补偿点,光饱和点。
光补偿点:
当光合作用合成的有机物刚好与呼吸作用消耗的有机物相等时的,光照强度称为光补偿点;
光饱和点:
当光照强度达到一定水平后,光合产物不再增加或增加很少,该处的光照强度就是光饱和点。
一般,光补偿点高的植物其饱和点往往也高,不同发育阶段也不同
环境条件不适宜的情况下,往往降低光饱和点和光饱和点时的光合速率,并提供光补偿点
6.药用植物的开花与昼夜长短即光周期有关,光周期作为环境信号进行着调节,尤其是成花反应的诱导
7.光强适应的生态类型。
喜光药用植物(叶片小而厚,叶子排列稀疏,角质层发达,表面有蜡质或绒毛,细胞较小,细胞壁厚,排列紧密,单位面积气孔多,叶脉细而长,叶内细胞强烈分化,栅栏组织发达,海绵组织不发达,茎粗节短分支多;
耐荫药用植物和喜光药用植物刚好相反。
8.光周期适应类型。
长日照(牛蒡,紫菀,凤仙花,金光菊,山茶,杜鹃,桂花,天仙子),短日照(苍耳,紫苏,大麻,黄麻,菊花,日本牵牛)中间型(荞麦,丝瓜,曼陀罗,颠茄)
长日照药用植物:
指在24h昼夜周期中,日照长度长于一定时数,才能成花的药用植物
短日照药用植物:
指在24h昼夜周期中,日照长度短于一定时数,才能成花的药用植物
临界日长:
许多药用植物成花有明显的极限日照长度,即临界日长
9.光周期诱导:
在一定时间内给予适宜的光周期影响,以后即使置于不适宜的光周期条件下,而光周期的影响仍可持续下去,这种现象称为光周期诱导。
10.光调节植物整个生长发育,以便更好地适应外界环境。
这种依赖光系统控制细胞的分化、结构和功能的改变,最终汇集成组织和器官的建成,就成为光形态建成。
特点:
以信号的方式影响生长发育;
光形态建成为低能反应,与光有无、性质有关;
光形态建成受体为光敏色素、隐花色素
1.三基点温度。
最适温度,最高温度,最低温度
2.积温:
作物生长发育需要一定的温度(热量)条件。
通常把植物某一发育阶段,高于一定数值的昼夜温度的总和,称为某发育阶段的积温。
积温不足导致植物开花结实率下降。
有效积温:
指某一段时期内的平均温度减去生物学零度,再乘以天数
活动积温:
指某一段时期内的平均温度减去物理学零度,再乘以天数
3.土表温度的季节变化比气温大,且随着土壤深度的增加变幅逐渐减小,土壤温度出现极值时间延后。
4.随着海拔升高,温度降低;
随着纬度的增高,太阳辐射量减少,温度降低
5.药用植物生长需要一定的温度幅度,分耐寒,半耐寒,喜温和耐热药用植物4种。
6.低温影响:
寒害(0度以上),霜害,冻害(冰点下使生物细胞内和细胞间隙形成冰晶而造成的损害)
寒害是喜温植物北移的主要障碍。
7.高温影响:
1)直接伤害:
高温导致细胞中蛋白质变质或脂类液化等结构异常
2)间接伤害:
高温导致一些可逆的代谢转变为不可逆;
3)引起原因:
蒸腾速率大;
呼吸作用大于光合作用;
高温使氧气溶解度减小
8.变温:
温度因子和光因子一样存在昼夜之间及季节之间温度差异的周期性变化,称节律性变温.
变温有利于药用植物的种子萌发,生长开花结果,促进产量。
(低温沙藏,培土覆盖,遮阴)
作用:
(1)植物生长与昼夜温度变化的关系密切,对种子萌发和植物的生长起到促进作用,形成植物的温周期现象.
(2)变温对于植物体内物质的转移和积累具有良好的作用.一定温度范围内,昼夜温差越大,产量越高
(3)生物长期适应于一年中温度的寒暑节律性变化,形成与此相适应的生物节律称为物候
9.药用植物对温度的形态适应:
1)低温:
芽或叶有油脂类保护;
表面有蜡粉和密毛;
树皮有发达的木栓组织
2)高温:
表面具密生的
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