生态学第一章 绪论.docx
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生态学第一章绪论
第一章绪论
1、生态学是研究生物与环境及其相互关系的科学,也可定义为研究生物生存条件、生物及其群体与环境相互作用的过程及其规律的科学,其目的是指导人与生物圈的协调发展。
2、生态学的发展历程大致可以划分为4个阶段,即原始生态学阶段(18世纪之前)、经典生态学阶段(18世纪至19世纪末)、实验生态学阶段(20世纪初至50年代末)和现代生态学阶段(20世纪60年代至今),且不同阶段有其代表性论著或记载,这成为追溯生态学发展的永久素材。
3、生态学按期性质一般可分为理论生态学和应用生态学两大类,但生态学与其他学科相互渗透也产生一系列边缘交叉学科门类。
4、农业生态学是运用生态学的原理及系统论的方法,研究农业生物与其自然社会环境的相互关系的应用性科学,其概念是随着生态学的发展进程而不断更新和明确的。
5、农业生态学是生态学中的一个分支学科,其发展与生态学的发展是分不开的,大致可划分为3个阶段:
朴素农业生态观阶段(前3世纪至20世纪20年代)、传统农业生态学阶段(20世纪20-80年代)和现代农业生态学阶段(20世纪80年代至今)。
6、农业生态学的学科性质决定了其是一门综合性很强的应用生态科学,它为相关学科与专业的研究提供了全新的视角,且具有很强的实践性。
农业生态学的学科性质:
(1)综合性强
(2)为相关学科与专业的研究提供了全新的视角(3)很强的实践性。
7、农业生态学的根本任务是揭示农业生态系统各种内外相互关系的规律,协调农业生态系统组分结构及其功能,分析研究农业领域中的生态平衡,协调农业的社会、经济和生态效益,实现“三大效益”的同步增长,确保农业高效可持续发展。
8、农业生态学的研究内容主要包括农业生态系统组分结构、农业生态系统物质循环、能量流动及价值取向、农业生态系统生产力、农业生态系统安全及评价、农业生态系统调控与优化、生态农业技术与模式、农业生态规划等。
其学科特点有应用性、综合性、统一性和宏观性。
9、农业生态学的发展趋势:
农业生态学的实验研究进一步得到加强;研究工作将更多地倾向于实用性和可操作性;应用基础研究将进一步深化;系统性、完整性和创新性将是农业生态学技术体系的新特点;农业生态学思想将更加深入人心;同时,具有创新意识和实践能力的复合型人才将成为农业生态学发展的人才储备。
10、指导农业生态学研究的理论观点有层次论、整体论、系统观和协同进化论。
11、农业生态学的传统研究方法有原地观测(包括野外考察、定位观测和原地实验)和受控的农业生态实验,前者指在自然实地对农业生物与环境关系的考察,后者主要是在模拟自然生态系统的受控农业生态实验系统中,研究单项或多项因子相互作用及其对农业种群或群落影响的方法技术。
农业生态学的综合研究方法有资料归纳和分析、数值分类和排序、数学模型和模拟等。
12、农业生态学的特点:
应用性、综合性、统一性、宏观性。
第二章生物与环境
1、环境是由各种环境因素组成的综合体,是指某一主体周围的一切事物的总和。
环境总是针对某一特定的主体或中心而言,离开了这个主体或中心就无所谓环境,是一个相对的概念。
2、构成环境的各要素称为环境因子,环境因子中一切对生物的生长、发育、生殖、行为和分布有直接影响的因子称为生态因子。
如光照、温度、湿度、气体、食物及其他生物等。
生态因子不是孤立的单独的存在,总是相互联系、相互制约综合地对生物起作用。
生态因子有主次之分,并非等价的,并有阶段性作用,有不可替代性和补偿作用。
生态因子的分类:
(1)气候因子:
如光照、温度、湿度、降水、风、雷电等。
(2)土壤因子:
包括土壤的质地、结构、理化性质、有机质和矿质元素含量以及土壤生物等,如土壤的深度、容重、孔隙度、PH值、盐碱度、肥力等(3)地形因子:
如山地、平原、丘陵等地貌类型及海拔高度、坡度、坡向等。
(4)生物因子:
指生物之间的相互影响及生物对环境的作用,如种群结构、密度、竞争、捕食、共生、寄生等。
(5)人为因子:
指人类活动对生物和环境的影响。
3、生态因子作用的原理主要包括李比希最小因子定律和耐受性定律。
任何生态因子当接近或超过某种生物的耐受限度,而阻止生物的生长、扩散、繁殖和生存时,都成为限制因子。
当一种生态因子在数量上或密度上不足或过多,即当接近或达到某种生物的耐受限度时,会影响该种生物的生存与分布。
限制因子定律:
任何生态因子,当接近或超过某种生物的耐受性极限而阻止其生存,生长、繁殖或扩散时,这个因素称为限制因子。
耐受性定律:
也称谢尔德耐性定律:
任何一个生态因子在数量或质量上的不足或过多,即当其接近或达到某种生物的耐受限度时,会使该种生物衰退或不能生存。
也即生物对其生存好的适应有一个生态学最小量和最大量的界限,生物只有处于这两个限度范围之间才能生存,这个最小到最大的限度称为生物的耐受性范围。
4、光照是植物积累净生产的必要条件。
昼夜交替中日照的长短对植物的开花、结果或动物的迁移等的影响,称为光周期现象。
根据对日照长度的反应类型可把植物分为长日照植物、短日照植物、日中性植物和中日照植物4种类型。
在动物中,鸟类的光周期现象最为明显。
鱼类的迁移活动、昆虫的冬眠和滞育也主要与光周期的变化有关。
5、温度是生命活动不可缺少的因素,任何生物都在一定温度环境中生存,受温度的高低、极端温度、积温、变温(温差)、温度节律变化等影响。
地球表面的温度总是不断变化的,在空间上它随纬度、海拔高度、生态系统的垂直高度和各种小生境而变化;在时间上它有一年的四季变化和一天的昼夜变化。
温度的这些变化都能给生物带来多方面和深刻的影响。
6、水是生命的基础,没有水就没有生命。
根据植物对水分的需求量和依赖程度,可把植物划分为水生植物和陆生植物。
水生植物的适应特点是体内有发达的通气系统,包括沉水植物、漂浮植物、浮叶植物、挺水植物4种类型;陆生植物包括湿生、中生和旱生植物3种类型。
7、土壤是生物和非生物环境中一个极为复杂的复合体。
土壤的物理特性主要指土壤温度、水分含量、空气含量及土壤质地和结构等;土壤化学特性主要指土壤化学组成、有机质的合成和分解、矿质元素的转化和释放、土壤酸碱度等。
土壤的物理和化学性质都对生物具有重要的影响。
生物对于长期生活的土壤也会产生一定的适应特性,形成了各种以土壤为主导因素的生态类型。
生物对于长期生活的土壤也会产生一定的适应特性,形成了各种以土壤为主导因素的生态类型。
常见的以土壤为主导因子所形成的植物生态类型,主要有喜钙植物、喜酸植物、盐生植物及沙生植物等。
8、生物与环境之间的作用是相互的。
生物不只是简单地、被动地接受环境的种种影响,生物在时刻受到环境作用的同时也对其生存环境产生多方面的影响,使环境条件不同程度地得到改造。
生物对环境的改造作用使环境变得更有利于生物生存,但也可对环境资源和环境质量造成不良影响。
9、生态适应:
生物为了适应环境的变化,从形态、生理、生化等方面做出有利于生存的改变称生态适应。
生物的生态适应性是生物在生存竞争中为适应环境而形成的特定性状表现,是生物与生态环境长期相互作用的结果。
生物对综合环境条件的适应可分为趋同适应和趋异适应。
同种生物的不同个体或群体,长期生存在不同的自然生态条件或人为培育条件下,发生趋异适应,产生生态型的分化;不同种的生物,由于长期生存在相同的自然生态条件下和人为培育条件下,发生趋同适应,形成不同的生活型。
10、生态位,又称“生境”:
在环境条件的制约下,具有特定的生态特性的生物种和生物群落,只能在特定的小区域中生存,这一小区域即为该物种群落的生境、生态位是生物与环境在长期的相互作用中逐渐分化而产生的。
在一个生态系统中,每一个生物种都有其特定的位置,有着特殊的功能和作用。
生物种在生态系统中的功能和地位通常称为生态位,又称“生境”。
分为三种:
基础生态位(潜在生态位):
指一种生物当不受其他生物竞争限制时所能占据的最大生态位。
现实生态位:
指有生物限制的情况下(亦即在生态位重叠情况下),一种生物占据的实际生态位。
空闲生态位:
指生态系统中未被占据的位置,这种空缺可能为后来(入侵)的生物种所利用,亦即资源利用潜力所在。
11、生态因子作用的特点:
(1)生态因子的综合作用
(2)生态因子的非等价性(3)生态因子的直接作用与间接作用(4)生态因子的不可替代性和互补性(5)生态因子的阶段性。
12、生态幅:
在自然界,由于长期自然选择的结果,每一个物种都适应一定的环境,并有其特定的适应范围。
即有一个生态上的最低点(耐受下限)和最高点(耐受上限),在最低点和最高点之间的范围,称为生态幅或生态价。
13、阳性植物:
是在强光下才能生长发育良好,而在荫蔽和弱光下生长发育不良的植物。
阴性植物:
是需要在较弱的光照条件下生长,不能忍耐高强度光照的植物。
耐阴植物:
是介于上二类之间的植物,它们在全日照下生长最好,既可以在强光下良好生长,又能忍受不同程度的遮阴,对光照具有较广的适应能力。
长日照植物:
是在日照时间超过一定数值才能进行生殖诱导并开花的植物,否则植进行营养生长,不能进行生殖生长的转化。
短日照植物:
通常是在日照时间短于一定数值才开花,否则,在长日照下就只进行营养生长,这类植物通常是在早春或深秋开花。
14、生态型:
是指同种生物的不同个体或群体,长期生存在不同的自然生态条件或人为培育条件下,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型类群。
植物生态型分为3类:
气候生态型:
农作物长期适应不同的光周期、气温和降水量等气候因子而形成的各种生态型。
土壤生态型:
农作物在不同土壤的水分、温度和肥力等自然和栽培条件下,形成不同的生态型。
生物生态型:
同种生物的不同个体群,长期生活在不同的生物条件下(病虫害等发生的程度不同)分化形成适应不同生物环境的生态型。
15、生活型:
不同种的生物,由于长期生存在相同的自然生态条件和人为培育条件下,发生趋同适应,并经自然选择和人工选择而形成的,具有类似的形态、生理和生态特性的物种类群称为生活型。
16、水的生态作用:
一、水是任何生物体都不可缺少的重要组成成分;二、水是生物代谢过程中的重要原料。
三、生物的新陈代谢使以水为介质进行的。
四、水作为外部介质,是水生生物获得资源和栖息地的场所;陆地上的水量和湿度,影响到陆生生物的生活和分布,同时对陆生生物的热量调节和热量代谢具有重要意义。
五、水还通过湿度、降水等影响生物的生态环境,如调节土壤温度,影响肥料的分解和利用,形成微环境、小气候等,间接地对生物产生影响。
17、根据植物对水分的生态适应分为:
水生植物和陆生植物。
水生植物又分为:
(1)沉水植物:
这类植物整体都沉没在水下,为典型的水生植物。
根退化或消失,通气系统发达,以保证植株各部分对氧气的需要。
如黑藻、金鱼藻
(2)漂浮植物:
此类植物的叶全部漂浮在水面上,根悬垂在水中,不与土壤发生直接关系,他们无固定的生长地点,随风浪和水流过着漂泊的生活,如满江红、凤眼莲、浮萍等。
(3)浮叶植物:
叶片漂浮水面,气孔通常分布在叶的上面,维管束和机械组织不发达,输导组织弱,通气组织发达,但有根牢牢扎与泥土中,抗旱性差,如王莲、荷花、睡莲等
18、森林生物的生态效应?
答:
(1)涵养水源,保持水土;
(2)调节气候,增加雨量(3)防风固沙,保护农田(4)保护环境,净化空气(5)减低噪声,美化景观(6)提供能源,增加肥源(7)保护生物多样性
19、淡水植物的生态作用?
答:
(1)浮游植物能吸收水中各种矿质养分和有机物,使水体保持一定的清洁度,增加水体的溶氧量,对水质理化特性的变化起主导作用,同时形成水域生态系统的初级生产力
(2)多种鱼类共同对水体环境发生影响。
(3)水生植物具有过滤泥沙、减缓水流的作用,促使湖水透明度增大(4)水生生物在水污染检测和处理水污染中也起着重要的作用,根据水生生物的组成、形态变化、寿命的长短等,可以诊断出水质的变化情况。
20、土壤生物的生态效应?
答:
(1)促进成土作用
(2)改善土壤的物理性能(3)提高土壤质量(4)对土壤覆盖层的影响
21、草原、草山植被的生态效应?
答:
(1)牧草特别是豆科牧草能改良草原土壤。
(2)牧草还能增加植被覆盖度,具有涵养水分、保持水土、固定流沙,净化、美化环境的作用。
第三章生物种群
1、种群是指在一定时间内占据特定空间的同一物种(或有机体)的集合体。
种群具有空间特征、数量特征、遗传特征和系统特征。
2、种群的几何级数增长是指种群在无限的环境中生长,不受食物、空间条件的限制,且种群无年龄结构、彼此隔离的一种增长方式。
当种群的周期增长率λ>1时,表示种群增长;λ=1时,种群稳定;λ<1时,种群下降,当λ=0时,种群无繁殖现象,且在下一代灭亡。
3、种群的指数增长是指在无限环境条件下,种群生物可以连续进行繁殖,且没有特定的繁殖期的增长方式,当内禀增长率r>0时,种群数量呈指数上升;当r=0时,种群数量保持不变;当r<0时,种群数量呈指数下降。
4、种群的逻辑斯蒂增长是指在实际环境下,由于环境对种群增长的限制作用是逐渐增加的,故增长曲线呈现S形,故也称S形增长,当k-N>0时,种群增长;k-N=0时,种群停止增长;k-N<0时,种群数量下降。
5、种群波动有不规则波动、周期性波动和种群爆发等形式。
种群不规则的波动无周期性,且数量也极不稳定,种群产生不规则波动的主要原因在于种群的生活环境极不稳定,或环境不固定。
种群周期性波动指种群数量具有一定的周期性。
周期性波动主要是由生物适应性变化和环境因子的季节性变化所调节的。
具有不规则或周期性波动的生物都可能出现种群的暴发。
6、根据调节种群密度的动因,可以分为外源性调节和内源性调节两大类。
外源性调节是指调节种群密度的动因是在种群的外部,如捕食、寄生、种间竞争等生物因素以及气候等非生物因素;内源性调节是指调节种群密度的动因在种群内部,如内分泌调节、行为调节和遗传调节。
7种群调节主要有密度调节和非密度调节。
密度调节是指通过密度因子对种群大小的调节过程,它包括种间调节和食物调节两种形式。
其中种间调节是指捕食、寄生和种间竞争等因子对种群密度的制约过程。
食物调节是指种群个体变化主要受食物供应状况影响。
非密度调节主要指非生物因子对种群大小的调节。
8、根据生物进化环境和生态对对策把生物分为r对策和k对策两大类。
R对策者适应于不可预测的多变环境,具有能够将种群增长最大化的各种生物学特性,即高生育力、快速发育、早熟、成年个体小、寿命短且单次生殖多而小的后代,一旦环境条件好转,就能以其高增长率r,迅速恢复种群,使物种得以生存。
K对策者适应于可预测的稳定的环境。
K对策者具有成年个体大、发育慢、迟生殖、产仔少而大但多次生殖、寿命长、存活率高的生物学特性,以高竞争能力使自己能够在高密度下得以生存。
K对策者以“质”取胜,而r对策者以“量”取胜;K对策者将大部分能量用于提高存活,而r对策者则是将大部分能量用于繁殖。
9、种间相互作用包括两个或多个物种之间的竞争、捕食、寄生作用等多种类型。
不同物种种群之间的相互关系可以是直接的,也可以是间接的,这种影响可能是有利的,也可能是有害的。
10、正相互作用可按其作用程度分为互利共生、偏利共生和原始协作3种类型。
其中
(1)互利共生:
指两个物种长期生活在一起,彼此相互依赖,相互依存,并能直接进行物质交流。
(2)偏利互生:
在自然界较常见,其主要特征是种间相互作用仅对一方有利,对另一方无影响。
(3)原始协作:
指两种群相互作用,双方获利,但协作是松散的,分离后,双方仍能独立生存。
11、负相互作用包括竞争、捕食、寄生和偏害等。
负相互作用使受影响的种群增长率降低。
但并不意味着有害。
(1)生物种群的竞争通常包括种内竞争和种间竞争。
种内竞争是指发生在同种个体之间的竞争。
种间竞争是指发生在两个或更多物种个体之间的竞争,生物种群愈丰富,种间竞争越激烈。
(2)捕食是指某种生物消耗另一种其他生物活体的全部和部分,直接获得营养以维持自己生命的现象。
(3)寄生是指一种生物从另一种生物的体液、组织或已消化物质获取营养并造成对宿主危害的现象。
(4)化感作用是指由物体分泌的化学物质对自身或其他种群发生影响的现象。
11、种群间相互关系在农业生产中的应用?
答:
(1)建立人工混交林,实行林粮间作和农作物间套种。
是利用种群间的正相互作用,合理搭配林木及作物种群,以充分利用光能、肥水、空间及生长季节,提高光热等资源的转化利用效率,从而获得提高的生产力。
(2)稻田养鱼、养萍、稻鱼、稻萍混作。
稻田可为鱼提供水分和食物,鱼类可以采食稻田的杂草、害虫,其粪便可提高肥力,从而促进水稻产量提高。
稻田养红萍,不仅可以促进红萍的良好发育,还可改善稻田肥力状况,从而促进水稻产量提高。
(3)蜜蜂与虫媒授粉作物的互利作用。
养殖蜜蜂不仅可获得蜂蜜、蜂王浆等经济产品,而且可促进虫媒授粉作物的授粉结实。
(4)生物防治病虫害及杂草。
生物防治病虫害及杂草是国家种群竞争、捕食、寄生等负相互作用原理,利用一种生物种群压制另一种群,使其不能达到危害农作物的种群密度。
第四章生物群落
1、生物群落:
指生活在一定的自然区域内,相互之间具有直接或间接关系的各种生物的总和。
2、群落具有一定的种类构成或称生物组合,具有一定的结构和物质生产力,每一群落都有它的特有物种多样性和相对数量,并在空间和时间上表现有各自的分布状况;群落外貌有一定的相对一致的外貌,通过一定的植物生长型和相应的群落垂直分层现象表现出来;群落中有能大量控制能流及对其他物种和环境强烈影响的生物优势种现象,反映了各种生物在群落组成、结构和功能等方面的作用和地位是不同的;群落有随时间和空间变化的特征,表现为群落随环境梯度变化及随时间演替的现象;群落有一定的营养结构和代谢方式特征,由不同生物形成一定的食物网关系和生产、消费、分解特点。
3、任何群落都是由一定生物所组成的,每种生物都具有其结构和功能上的独特性,它们对周围的生态环境各有一定要求和反应,在群落中各处不同地位和起不同作用,但群落中所以种都是彼此相互依赖、相互作用而共同生活在一起的一个有机整体。
生物群落的种类成分是形成群落结构的基础,是一个群落的重要特征,包括生态优势种、亚优势种、伴生种、偶见种。
4、群落中生物种类组成的数量特征涉及种的个体数量指标、种的综合数量指标、物种多样性指标等,数量特征一般由多度、密度、频度、高度、体积、重量和优势度等指标进行衡量。
5、群落的结构包括物理结构和生物结构两个方面,物理结构包括群落的外貌特征;生物结构包括物种成分和优势度、群落的演变和群落内物种间的相互关系。
群落的生物结构对物理结构有一定的依赖关系。
生物结构包括垂直结构、水平结构、时间结构、环境梯度与群落分布、群落交错区和边缘效应。
6、生活型是生物对于特定生境长期适应而在外貌上反映出来的类型,是不同种群对同一生境趋同适应的表现,凡是在外貌上具有相同(似)适应特征的归为同一类生活型。
在相同的生活条件下,不同亲缘关系的生物可以通过趋同适应产生相同的生活型。
7、群落交错区又称生态交错带或生态过渡带,指两个或多个群落之间(或生态系统之间)的过渡区域。
群落交错区种的数目及一些种的密度相邻群落增大的现象,称为边缘效应。
8、生物群落演替:
生物群落捕食一成不变的,它是一个随着时间的推移而发展变化的动态系统。
在群落的发展变化过程中,一些物质的种群消失了,另一些物种的种群随之而兴起,最后,这个群落会达到一个稳定阶段。
像这样随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程,就称为生物群落演替。
9、群落演替原因包括生物侵移、定居及繁殖,群落内部环境变化,外界环境条件的变化,物种竞争,人类经济活动的影响等。
10、原生演替指在没有任何生物的裸地上开始的群落演替。
在裸露的岩石表面开始的原生演替称早生演替。
从湖底或海湾开始的原生演替称水演替。
11、次生演替指原理的植物群落由于火灾、洪水、崖崩、火山爆发、风灾、人类活动等原因打不消失后所发生的演替;简单地说,次生演替是在具有一定植物体的空地上进行的植物演替。
12、逆行演替指原来的群落在外界因素,如采伐、火烧、开垦、放牧、病虫害及其他自然灾害的作用下,群落由比较复杂、相对稳定的阶段向着简单和稳定性差的阶段退化,是群落次生演替的一种特殊形式,其发展的程度取决于外界作用力的强弱及持续时间,当作用力强或持续时间长时,原有群落可能一直要退化到次生裸地。
13、群落演替系列最后达到稳定阶段,称为顶级,演替最终形成的稳定群落,称为顶级群落。
顶级群落具有以下主要特征:
(1)(它是一个在系统内部和外部、生物与非生物环境之间达到平衡的稳定系统;
(2)它的结构和物种组成已相对恒定;(3)有机物质的年生产量与群落的消耗量加输出量平衡,没有生物量的净积累;(4)顶级群落若无外来干扰,可以自我延续地存在下去。
14、群落的演替在人为干预下可能延续,也可能改变方向以至向相反方向进行,而难以达到自然群落的顶级级阶段,但在一定条件下,也可能较长期地保持某种稳定的群落状态,这样的相对稳定群落,称为人为亚顶极群落,实际它是人为因素作用下的一种偏途顶极类型。
15、生物群落的一般特征:
(1)群落具有一定的种类构成或称生物组合,并具有一定的结构和物质生产力,每一群落都有它的特有物种多样性和相对数量,并在空间和时间上表现有各自的分布状况。
(2)群落有一定的相对一致的外貌。
(3)在群落中有能大量控制能流及对其他物种和环境强烈影响的生物优势种现象。
(4)群落随时间和空间变化,表现为群落随环境梯度变化及随时间演替的现象(5)群落有一定的营养结构和代谢方式。
16、群落演替的主要原因是什么?
群落演替是群落内部关系与外界环境中各种生态因子综合作用的结果。
生物群落演替的主要原因可归纳为外因演替和内因演替两种类型:
1)外因演替:
由于外部环境的改变所引起的生物群落演替,叫外因演替。
又可分为:
(1)气候性外因演替
(2)土壤性外因演替(3)生物性外因演替(4)人为演替。
2)内因演替:
在生物群落里,群落成员改变着群落内部环境,改变了的内部环境反过来又改变着群落成员。
这种循环往复的进程所引起的生物群落演替,称为内因演替。
同时,在一个生物群落内,由于各群落成员之间的矛盾,即使群落的外部、内部环境没有显著的改变,群落仍进行着演替,也称为内因演替。
内因演替与外因演替是两个相对的过程,一般情况下,二者同时存在,自然界有许多成熟的群落由于周期干旱、水灾等而重现周期性演替现象。
每一类型的演替,除了受本类型的主导条件影响外,还在一定程度上受着其他类型的演替条件的影响。
17、群落演替顶级理论在农业生产中的应用。
(1)对撂荒地植被演替的控制。
农田撂荒后产生的自然演替结果,有时是人们所希望的,有时则相反,人们根据演替规律,控制群落演替停留在某一阶段,并加以培育,成为理想的高产优势群落类型。
(2)农田土壤肥力变化与作物演替利用。
采用合理安排作物种植茬口,提高土壤肥力(3)人工模拟群落演替进展,促进植被建立和恢复。
采用人工模拟进行流沙治理。
(4)建立仿自然顶级群落结构的人工群落。
以制止水土流失。
(5)农田杂草防除。
农田杂草由于长期自然选择和进化的结果,具有比栽培作物强得多的适应环境条件的能力,在农田中形成自身的演替进程,了解这些杂草的不同演替规律,采用与之相对应的人工的、化学的、生物的和轮作等农业的技术措施,阻止和破坏杂草天然演替的发生,从而达到有效控制杂草危害的目的。
第五章农业生态系统结构与生产力
1、农业生态系统:
指人类利用农业生物和非生物环境之间以及农业生物种群之间的相互关系,构建合理的生态结构和机能,在人工调节和控制下进行能量转化和物质循环,并按人类社会需要进行物质生产的综合体。
2、农业生态系统的结构包括生物组分的物种结构、营养结构、空间结构、时间结构,以及这些生物组分与环境组分构成的格局。
3、农业生态系统的空间结构指农业生物类群在同一土地单元内,垂直空间上的组合与分布,包括水平结构和垂直结构。
水平结构主要有农业景观、流域位置变化形成的水平结构、农业区位结构等类型。
垂直结构主要有林农间作的垂直结构、农作物间作的垂直结构、立体种养
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