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dP/dt=-r1P+θNP=(-r1+θN)P
其中:
N、P为捕食者被食者种群大小,εθ捕食效率和逃避效率;
若ε=0,被食者完全逃避,捕食效率=0;
若ε增大,则捕食者对被食者压力增大。
食物链(foodchain):
植物所固定的能量在一系列取食与被取食过程中传递所形成的链状结构。
食物网(foodweb):
上述能量传递很少形成单线的链状结构,而是形成网状的关系称为食物网。
以食物链特点分类:
①捕食食物链,牧食食物链;
②碎屑食物链;
③寄生食物链;
④其他食物链。
以食物链所在生态系统分类
①陆地食物链;
②海洋食物链;
③淡水食物链;
④其他食物链。
营养级trophiclevel:
在生态系统中,所有处于食物链同一水平(营养水平)的生物的总和。
捕食/牧食食物链:
以食植性动物牧食植物开始、食肉动物捕食食草动物而形成生态系统能流主线的食物链称为捕食食物链或牧食食物链,食物链开始时植物一般为生活着的植物。
碎屑食物链:
在生态系统中,生物死亡后形成的碎屑被动物摄取而起始的食物链成为碎屑食物链。
在许多生态系统中,这种食物链是有机物质/能量消耗的主要途径。
如红树林生态系统土壤、海洋生态系统
物质循环:
生态系统的功能特征之一,环境中的物质(元素、水、化合物)由植物的光和作用或动物的摄食进入生态系统,并在食物链中传递,经消费者或还原者将有机物质分解为重新可被植物利用的简单化合物或元素返回环境的过程。
生物地化循环biogeochemicalcycle:
指地球上的元素或简单化合物循环境—生物群落—环境的途径周转的过程。
有气型循环,沉积型循环等。
(水循环)
捕食作用(predation):
两物种共同生活,其一获利另一受损表现为广义捕食作用,实际上表现多种形式。
①狭义或典型捕食作用:
食肉动物为捕食者(predator)捕捉、损伤、杀死并以另一动物为食物(prey),如虎捕食鹿特点:
一般造成被食者死亡。
②食草作用:
食草动物牧食绿色植物,如羊吃草。
③寄生作用:
寄生生物从宿主获取营养,一般不致宿主死亡。
④拟寄生者(parasitoid),寄生蜂将卵产在昆虫卵中,缓慢杀死宿主。
层片(synusia):
是将植物按照种类、生活型进行划分和组合所构成的群体结构
划分:
①一级层片为同种个体组合(相当于种群),
②二级层片是相同生活型的植物组合,
③三级层片是不同生活型的组合(相当于群落)
特征:
①同一生活型的物种在数量、联系程度发展到一定水平才构成层片,②层片具有小环境,并组合构成群落,③各层片具有一定的时空特征,其变化形成了群落的结构特征,④群落中的各层片具有一定的独立性,在群落中形成优势、伴生、偶见等层片
顶级/顶级群落(climax):
演替最终达到稳定阶段,终点就是顶级,所形成的群落就是顶级群落。
先锋群落:
在演替初始阶段首先侵入演替空间并形成的群落为先锋群落。
演替阶段(sere):
也成为系列,演替过程中的各群落类型都是演替阶段
亚顶级(subclimax):
气候顶级前的一个相当稳定的演替阶段
偏途顶级(disclimax):
强烈而频繁的干扰使演替在达到气候顶级前停留在一个相当稳定的阶段,又称分顶级或干扰顶级,如经常火烧导致演替停滞于某阶段
前顶级(preclimax):
由于局部气候适宜而产生的优越气候区的顶级
超顶级(postclimax):
由于局部干热形成的稳定群落
单元顶级论(monoclimaxhypothesis):
Cowles&
Clements等提出的一种解释群落演替的学说,其大致内容如下:
气候是决定演替的最主要因素,其他均是第二位的。
①演替就是在一定空间不同群落顺序出现的时间过程,经过迁移、定居、群聚、竞争、反应、稳定6个阶段。
②当演替达到稳定阶段时,该群落是和当地气候协调平衡的,就是顶级群落。
③同一气候区内最终形成的都趋向于中生型生境的相对稳定的气候顶级。
④同一气候区内由于地形、土壤、人为等因素差异可能出现不同的稳定群落,称为前顶级(包括亚顶级、偏途顶级、前顶级、超顶级)并认为这些顶级群落只要有足够时间仍能形成气候顶级。
多元顶级论(polyclimaxtheory):
Tansley1954提出,如果群落演替在一个生境中能自行繁衍并达到基本稳定就结束其演替过程达到顶级,在一个气候区域内并不一定汇集于单一的气候顶级,同上,可以形成多种顶级,只要形成的群落基本稳定,与环境形成了较好的协调,就是顶级。
地理变异(geographicvariation)
广布种的形态、生理、行为和生态特征在不同地区常常有显著差异及地理变异
气候顶级(climaticclimax)
气候顶级是Clements(1916)等单元顶级学说所提出的演替终点
演替条件可能千差万别,先锋群落也可能极不相同,但在一个气候大致相同的区域内,最终演替都会趋向于中生型生境并发展成一个相对稳定的群落,称为气候顶级
总/净初级生产量gross/netPP
总初级生产量:
植物经光和作用所制造的有机物质总量(可计量为单位时间生产的能量或物质),未经植物自身呼吸消耗。
净初级生产量:
植物的初级总生产经植物自身呼吸消耗所留存的部分。
在理论上是可以为消费者所利用的。
参考资料:
影响植物净初级生产力的因素
总初级生产=净初级生产+植物呼吸消耗参考资料:
次级生产量
次级生产量/力secondaryproduction/productivity
次级生产指消费者通过摄取、吸收直接或间接来自植物生产的有机物质,通过消费者自身的生物过程将这些物质转化为自身有机物质的过程,在此过程中,植物制造的有机物质所包含的能量也有部分转化为消费者制造有机物质中储存的能量。
参考资料:
初级生产量
群落演替(succession)
概念:
指在一定空间内,不同群落随时间变化而逐次替代的过程
例:
农田休耕→杂草群落→灌丛群落→森林群落,在这一过程中随植物群落主体的演化,动物群落也在变化
其他名词群落演替简称演替,有时称为生态演替
本质:
任何一个群落在形成的过程中改变了环境,随着自身的发展、繁荣的同时也未自身的退出创造了条件
原生/次生演替primary/secondarysuccession
芜原:
因自然或人为原因破坏了原来植被造成的裸地,虽无植被但存在植物繁殖体和动物、微生物等
原生演替:
开始于原生裸地或芜原界面上的群落演替
次生演替:
开始于次生裸地或芜原界面上的群落演替
顶级-格局假说climax-patternhypothesis
Whittaker(1953)提出多元顶级学说的变型,认为:
1.在任何区域内,环境因子都在不断变化着,随环境梯度的变化,形成各种类型顶级(气候顶级、土壤顶级、地形顶级、火烧顶级)的连续变化格局
2.在上述格局中,分布最广且通常位于中心的顶级群落是优势顶级群落,常常是反应当地气候特征的(气候)顶级群落
演替模型J.H.Connell&
R.O.Slatyer,1977提出的演替模型有3种
1.促进模型:
物种替代是先期物种改变了环境条件,时环境不利于自身而利于其他物种的进入和繁盛,演替有顺序和方向性。
2.抑制模型:
先期物种抑制后来物种,因而物种替代无一定的顺序。
演替方向取决于那些物种(机会种)先入侵。
结局难于预测,非有规律替代。
演替决定于物种的个体生活史和物种对策。
3.忍耐模型:
认为演替取决于物种的竞争能力。
机会种在决定演替途径上并不重要,有竞争能力的物种可能形成顶极群落的优势种。
演替动力是物种的入侵还是初始种逐渐减少可能与开始情况有关。
大/小环境,大/小气候
大环境:
地区环境、地球环境、宇宙环境
小环境:
直接影响生物生命活动的近邻环境
大气候:
地区以上范围的气候条件小气候:
小环境的气候条件
单体生物(unitaryorganism)构件生物(modularorganism)
单体生物
个体由一个受精卵发育而成,形态上基本一致,器官数目基本固定的生物,如高等动物和多数自由活动的低等动物
构件生物
由一个合子发育形成一套构体(modules)组成的生物,构体产生构件,构件数量随环境条件变化。
如同种树的枝条数量差异颇大
单体生物和构件生物的区别
单体生物
构件生物
组成
个体的器官形态数量分明
器官形态数量差异较大
器官
左右前后四肢不能替代四肢有相同的年龄
枝条、分蘖等各种构件可以有不同年龄
来源
均由一个受精卵发育而成
构件器官可以产生新的器官
环境影响
器官数量受环境影响很小或无
构件器官数量受环境影响大
统计
个体数量
个体数量,构件数量
例
脊椎动物
植物,及动物中固着生活的种类
自然选择类型稳定选择(stabilizingselection):
环境条件有利于处于正态分布性状的中间类型淘汰两侧个体。
如人类出生体重表现为稳定选择定向选择(directionalselection):
环境条件有利于一侧极端性状,如大多数人工选择
分裂选择(disruptiveselection):
环境对两侧极端个体有利。
自然选择模型适合度W:
具有某种基因型的个体存活率与其生育能力之乘积。
模型:
Nt+1=(pt2w11+2ptqtw12+qt2w22)Nt
pt+1=((ptw11+ptw12)pt)/(pt2w11+2ptqtw12+qt2w22)
假设纯合个体A1A1适合度最高,A2A2适合度最低,杂合个体A1A2居中;
设:
W11=2,W12=1.75,W22=1.5初始种群=1000,
A1基因初产生,p0=.0001,则A2基因频率为q0=1-p0,
W11=m11×
l11,即A1A1基因型个体的适合度;
m11,l11为A1A1基因型个体的生育率和存活率;
配子选择(gameteselection)
自然选择可发生在配子上,即配子选择
配子选择表现
如果配子的活力与死亡率与基因有关,自然选择就能够独立作用与配子群体从而表现配子选择
如果花粉管的生长速度与基因有关,则这种花粉就有更多机会使卵受精,则植物的花粉就经受了自然选择
亲属选择(kinselection)
如果个体行为有利于其亲属的存活能力或繁殖能力提高,且亲属个体具有某些相同的基因,则可出现亲属选择
亲属选择的作用
亲属选择多与利它行为有关
亲
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