第十讲 景观生态学应用

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景观生态学应用原理

景观生态学应用原理

景观生态学应用原理首先是景观格局原理。

景观格局是指景观空间上不同元素的组合和相对位置。

景观格局原理认为,景观的格局对于生态系统的稳定性和功能有重要影响。

良好的景观格局应该是多样性、连续性和扩展性的。

多样性指的是景观中不同类型的生境和植被类型的存在,它有助于提供不同的生境条件,满足不同生物的生存需求。

连续性指的是不同景观类型之间无明显的边界隔离,有助于生物的迁移和交流,维持种群的连续性和稳定性。

扩展性指的是景观面积足够大,以容纳足够的种群数量和种类,有助于维持生态系统的完整性。

其次是景观过程原理。

景观过程指的是景观中不同元素之间的相互作用和能量流动。

景观过程原理认为,景观中的生物和环境要素之间存在着复杂的相互作用关系,这些相互作用关系决定了生物多样性、生态系统的稳定性和功能。

景观过程包括物质循环、能量流动、种间关系等。

例如,食物链和食物网是生物之间相互依赖和相互作用的基础,它们在景观中起到了调节和平衡生物群落结构的作用。

景观过程的研究可以揭示景观格局与生态功能之间的关系,为景观合理规划和管理提供科学依据。

最后是景观功能原理。

景观功能指的是景观对于生态系统和人类社会的服务和价值。

景观功能原理认为,良好的景观应该能够提供多种功能,包括生态功能、经济功能和社会功能。

生态功能主要包括生物多样性维持、物质循环、水源涵养、土壤保持等。

经济功能指的是景观所提供的资源和经济收益,如农业产出、旅游业发展等。

社会功能指的是景观对于人类的健康、休闲和文化价值的满足。

景观功能的研究可以为景观规划和管理提供指导,实现生态保护与经济发展的良性循环。

综上所述,景观生态学的应用原理包括景观格局原理、景观过程原理和景观功能原理。

这些原理揭示了景观的空间结构、生态过程和功能之间的关系,为景观保护和可持续利用提供了科学依据。

通过合理规划和管理景观,可以实现生态保护与经济发展的双赢。

景观生态学的研究与应用

景观生态学的研究与应用

景观生态学的研究与应用一、景观生态学的定义与概念景观生态学是研究自然和人类活动对生态系统结构、功能和演化的影响,它着重于研究不同尺度下景观(包括土地利用、土地覆盖和干扰)对生态系统多样性与生态过程的影响。

景观生态学的第一个概念是景观格局(Landscape Pattern),指的是景观的形状、大小、分布、连通和组成等特征。

景观格局是指生态系统水平组织的基本特征之一,其描述了不同空间尺度下的植被结构、动物群落和土地利用形态等。

景观生态学的第二个概念是景观过程(Landscape Process),指的是景观格局和生态过程之间的相互作用。

景观生态学认为,景观格局是影响生态过程的重要因素,其包括物理、化学和生物过程,如气候、水文、营养循环、物种迁移和种群动态等。

二、景观生态学的研究内容1.景观格局与生物多样性景观格局对生物多样性的影响是景观生态学的研究重点之一。

许多研究表明,在生态系统人为干扰程度相同的情况下,景观的复杂度和多样性更高,生物多样性也更高。

而景观的简单度和单一性,则会减少生物多样性。

2.景观格局与生态过程景观格局对生态过程的影响是景观生态学的另一个重点研究领域。

景观格局的复杂性和多样性对水文循环、土壤侵蚀、气候变化和物种流动等生态过程产生重要影响。

同时,一些物种也会通过适应不同的景观格局来维持其物种共存。

3.景观格局与生态系统服务景观格局还与生态系统服务紧密相关。

生态系统服务是生态系统所能提供的、能够满足人类需求的产品和服务。

例如,森林、湿地和牧草地可以提供食物、水源、木材、草料和药物,为人类提供重要的服务。

因此,研究景观格局对生态系统服务的贡献,对于保障人类生存环境至关重要。

三、景观生态学的应用景观生态学的应用可以概括为以下几点:1.生物多样性保护景观生态学的研究揭示了景观格局对生物多样性的重要影响,因此在生态保护和管理中应用景观生态学理论,促进生物多样性保护。

例如,基于景观格局,筛选出具有保护优势的区域和生物群落,制定优先保护计划,实现生态系统的可持续管理。

景观生态学原理的应用

景观生态学原理的应用

景观生态学原理的应用1. 引言景观生态学是研究景观格局与生态过程之间相互作用关系的学科。

其原理和方法可以广泛应用于各种生态系统的管理和保护工作中。

本文将介绍景观生态学原理的基本概念和应用,并通过列举实际案例,说明其在生态系统管理中的有效性。

2. 景观生态学原理景观生态学原理是基于景观格局和生态过程之间相互作用关系的理论。

它主要包括以下几个方面:2.1. 斑块理论斑块理论是景观生态学最基本的原理之一。

它认为景观是由不同斑块组成的,而这些斑块之间的关系会直接影响生态过程的进行。

斑块之间的形状、大小、距离等特征都会对生态系统的物种多样性、种间相互作用等产生影响。

2.2. 斑块间连接性斑块间连接性是指不同斑块之间的联系程度。

连接性越强,生物的迁移和种群间的交流就越容易进行。

而连接性差的斑块之间的生态过程则会受到限制。

因此,在生态系统管理中,要通过调整斑块间的连接性,促进物种的迁移和交流,避免种群的孤立化。

2.3. 边缘效应边缘效应指的是斑块边缘和内部之间的差异。

边缘区域的环境条件通常与内部区域不同,这会导致物种对边缘区域的响应与内部区域不同。

因此,在生态系统管理中,需要特别关注斑块边缘区域,采取相应的保护措施,降低边缘效应对生态过程的干扰。

3. 景观生态学在实际应用中的案例3.1. 森林保护森林是生态系统中重要的组成部分,对于维持气候和水循环平衡具有重要作用。

在森林保护中,景观生态学原理可以帮助确定合适的森林斑块大小和间距,提高森林内的物种多样性和森林连通性,防止森林退化和破碎化。

3.2. 城市规划城市是人类活动最为集中的地区之一,也是生态系统受到最大压力的地方之一。

景观生态学原理可以应用于城市规划中,通过合理的斑块规划和连接性设计,促进城市内的绿地系统形成和功能增强,提高城市生态系统的健康状况。

3.3. 湿地保护湿地是生态系统中极其重要的区域,具有调节气候、水质净化等功能。

景观生态学原理可以用来评估湿地斑块的大小和分布,设计湿地保护网络,保证湿地群落的连续性和稳定性,提高湿地生态系统的恢复和保护效果。

景观生态学的应用

景观生态学的应用

景观生态学的应用--景观和城市规划
• 目标:是改善城市景观结构、完善城市景 观功能、提高城市环境质量、促进城市景 观的持续发展。具体可以概括为如下目标: 生态稳定性、通达性、舒适性、美观性。
景观生态学的应用--景观和城市规划
二、城市景观规划的原则 1.城市—城郊景观生态建设一体化原则
由于现代城市特别是特大城市包括了其周围的郊 区,将市区与郊区进行整体规划是城市生态建设的主 要内容。 如针对北京,提出的“21世纪北京绿色生态建 设”,按照生态系统理论,北京应建立3个绿色生态 圈:山地水源涵养生态圈、防风固沙—农林果生产带 生态圈、城市调节防污美化生态圈。 从现代城市的发展趋势看,城市的卫星城、郊区 的规划与市区是统一的。
景观生态学的应用--可持续发展
4.景观生态学可为研究自然-社会耦合系统的空间异 质性及其对可持续性的影响提供理论和方法。 5.景观生态学发展的一系列格局指数和方法可帮助 研究如何将可持续性定量化。 6.景观生态学可为研究自然-社会耦合系统中的尺度 推绎和不确定定问题提供理论和方法
景观生态学的应用--可持续发展
2.景观多样性
景观多样性是描述生态镶嵌式结构拼块的复杂性、多样 性,可以采用多度、均匀度、渐嵌度和连通度等加以描述。
3.城郊景观建设
城郊景观是城市景观与农村景观的结合与统一。
景观生态学的应用--景观和城市规划
• 景观生态学可以为土地规划和设计提供一个 必要的理论基础,并可以帮助评价和预测规 划和设计可能带来的生态学后果。而规划和 设计的景观可以用来检验景观生态学中的理 论和假说。这种关系似乎像物理学和工程学 之间的那种相辅相成的关系。此外,景观生 态学还为规划和设计提供了一系列方法、工 具、资料。 • 例如,景观生态学中的格局分析和空间模型 方法与遥感技术结合,可以大大促进景观和 城市规划与设计的科学性和可行性。

景观生态学的原理及应用pdf

景观生态学的原理及应用pdf

景观生态学的原理及应用一、引言景观生态学是研究自然和人类活动对景观格局和功能的影响的学科。

它是生态学的一个重要分支,旨在理解景观变化的原因和后果,并提供可持续土地管理和保护策略。

本文将介绍景观生态学的基本原理,并探讨其在环境保护和土地规划中的应用。

二、景观生态学的基本原理1.景观格局:景观生态学关注的重点是景观的空间结构和组成。

通过研究景观格局,可以了解景观内各种生态系统之间的相互关系,以及它们对自然过程的响应。

2.生态过程:景观生态学研究的另一个关键领域是生态过程。

这些过程包括能量流动、物质循环、种间相互作用等。

了解这些过程对景观生态系统的功能和稳定性至关重要。

3.景观变化:景观生态学通过研究景观变化的原因和模式,揭示人类活动对景观格局和生态过程的影响。

这有助于制定有效的土地管理和保护策略,以实现可持续发展。

三、景观生态学的应用1. 环境保护景观生态学在环境保护方面发挥着重要作用。

通过研究和评估景观对生物多样性、生态系统功能和生态过程的影响,可以制定合理的保护策略。

例如,通过保护和恢复关键的景观连接和栖息地,可以促进物种的迁移和种群的稳定。

2. 土地规划景观生态学为土地规划提供了科学依据。

通过分析和评估不同土地利用方式对景观格局和生态过程的影响,可以优化土地利用规划,提高土地利用的效益和可持续性。

此外,景观生态学的方法还可以用于评估和预测基础设施建设对景观的影响。

3. 生态恢复景观生态学可以指导生态系统的恢复工作。

通过了解景观格局和生态过程对生态系统功能的影响,可以制定合理的恢复策略。

例如,通过恢复破碎的景观连接和栖息地,可以促进物种的迁移和重建生态系统的稳定性。

4. 城市规划景观生态学在城市规划中也有广泛应用。

城市景观的合理规划和设计可以提供更好的生态服务,改善城市环境质量。

通过研究城市景观的空间结构和组成,可以优化城市绿地系统的布局,减少环境污染,提高城市生态系统的弹性和可持续性。

四、总结景观生态学作为一门交叉学科,关注景观格局和生态过程对生态系统的影响,具有重要的理论和应用价值。

城市园林绿化建设中景观生态学的应用

城市园林绿化建设中景观生态学的应用

城市园林绿化建设中景观生态学的应用景观生态学是一门研究城市和自然环境之间相互关系的科学,它的应用在城市园林绿化建设中发挥着重要的作用。

景观生态学的应用可以帮助城市园林绿化建设更加科学、环保、可持续。

景观生态学的应用可以帮助城市园林绿化建设保护生物多样性。

通过对城市生态系统的研究,我们可以了解到城市中的自然生态系统和动植物群落的构成和分布。

在园林绿化建设中,我们可以根据这些研究结果选择相应的植物种类,建立合适的生态系统,保护城市中的植物和动物物种,提高城市生态系统的稳定性和多样性。

景观生态学的应用可以改善城市环境质量。

城市园林绿化建设可以通过植物的吸附作用净化空气中的有害物质,降低环境污染。

通过合理设计和布置城市绿地和水体,可以改善城市的微气候环境,降低城市的气温和湿度,提供阴凉和舒适的环境。

景观生态学的应用还可以提高城市人民的身心健康。

研究表明,接触自然环境对人体有益,可以降低压力和焦虑,提高生活质量。

在园林绿化建设中,可以通过合理安排植被和景观,创建一个美丽、宜人的环境,提供人们休闲娱乐的场所,增加城市居民的生活乐趣和幸福感。

景观生态学的应用可以提高城市园林绿化建设的可持续性。

可持续发展是当前社会发展的重要目标,城市园林绿化建设亦不例外。

景观生态学可以帮助我们合理规划城市绿地的面积和位置,保持土壤和水资源的可持续利用,减少对自然资源的消耗。

景观生态学的应用也可以推动城市园林绿化建设与社会经济发展相结合,实现人与自然的和谐共生。

景观生态学在城市园林绿化建设中的应用,不仅可以保护生物多样性,改善环境质量,提高人民的身心健康,还可以促进城市园林绿化建设的可持续发展。

我们应该更加重视景观生态学在城市园林绿化建设中的应用,推动城市园林绿化建设向更加生态友好和可持续的方向发展。

景观生态学原理及应用

景观生态学原理及应用

景观生态学原理及应用景观生态学是以景观为单位,综合考察景观的地理生态、社会经济及人类活动的影响,利用系统生态学的方法,深入研究景观结构特征,行为特征,动态变化特征,自然资源变化特征,生态系统服务功能的概念。

它将景观视为一个多样化的、复杂的系统,综合认识景观的结构、过程、功能及其发展趋势,研究景观中不同尺度上的景观类型及其空间分布,以求更好地保护和利用景观资源。

景观生态学原理及应用主要是指景观生态学的原理和实践方法。

景观生态学的应用是景观规划和管理的一项重要内容,是研究如何利用环境资源和环境保护的一种科学,也是一种解决人类在环境和社会之间矛盾的新方式。

景观生态学原理及应用,以景观为单元,综合考虑景观的地理生态、社会经济及人类活动的影响,利用系统生态学的方法,深入研究景观结构特征、行为特征、动态变化特征、自然资源变化特征、生态系统服务功能等,探究地表景观的空间和时间变化规律,以期找出景观变化的机理,并制定景观规划和管理的有效技术方案。

景观生态学的原理及应用,可以用来解决多种景观问题,如景观恢复、旅游开发等,并为有效管理和保护景观提供理论依据。

因此,景观生态学原理及应用也可以用于景观规划、景观设计、景观管理等方面,实现城乡规划、环境保护和旅游开发等综合效益。

景观生态学原理及应用包括景观空间结构、景观功能和景观演替等三大部分。

景观空间结构是指景观空间中分布的景观要素,包括自然要素、人工要素等。

景观功能是指景观空间结构中各要素与周边环境之间的相互作用,以及景观空间结构的功能性。

景观演替是指景观空间结构变化的过程,它可以通过景观演替分析模型和景观动态模型,模拟景观变化的过程,为景观规划提供依据。

景观生态学原理及应用也可以用于景观资源监测和管理,通过对景观空间结构、景观功能和景观演替的研究,分析景观空间结构的特征、景观功能的变化趋势和景观演替的规律,可以为景观资源的规划和管理提供依据,也可以为景观资源保护提供有效的技术支持。

景观生态学的原理及应用

景观生态学的原理及应用

景观生态学的原理及应用
景观生态学是一个新兴的研究领域,它旨在将景观科学与生态学相结合,全面探讨和研究人类活动对景观环境的影响。

景观生态学的基本原理是:根据不同的景观环境,通过对景观元素的研究,以及各种影响因素的考虑,为景观规划和管理的实施提供有效的技术支持。

景观生态学的研究内容主要有:景观演变,景观格局,植物群落,生物多样性,景观生态过程,人类活动对景观环境的影响和景观治理等。

针对不同的景观环境,景观生态学研究涉及到景观元素之间的相互影响,以及景观元素与外界因素之间的交互作用。

景观生态学的研究依据是形成景观格局的自然力学原理,如气候变化、山水流面、地形地貌等,以及人类活动对景观环境的影响。

景观生态学的研究目的是以景观格局为出发点,研究人类活动对景观环境的影响,探索可持续发展的景观管理模式。

景观生态学的应用主要有:景观规划、景观设计和景观治理三个方面。

景观规划是综合利用景观熔点、生态线等概念,结合景观生态学和其他技术要求,制定出完整的景观规划方案。

景观设计是根据景观规划方案,进行具体的景观设计,以实现预定的景观效果。

景观治理是针对生态恢复、景观景观保护、景观优化等目的,以景观技术为支撑,采取有效的景观管理措施。

景观生态学是一个复杂而有效的研究领域,它既能够探索景观环境变化的规律,又能够提供有效的景观管理措施,为景观规划、设计
和治理提供技术支撑。

随着人类活动对景观环境的影响越来越大,景观生态学将发挥更大的作用,对促进自然资源的可持续利用具有重大的社会意义。

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第十讲景观生态学应用景观生态学的发展从一开始就与土地规划、管理、森林经营、农业生产实践、自然保护等实际问题联系。

20世纪80年代以来,景观生态学的应用愈来愈广,最突出的是在自然保护、土地利用规划、自然资源管理等方面。

传统的生态学强调生态系统的平衡态、稳定性、确定性及可预测性,反映“自然均衡”balance of nature 的观点在自然保护与资源管理中长期占主要地位。

但,生态系统并非在均衡状态,时间与空间上的异质性才是普遍特性,因此强调多尺度上空间格局和生态学过程相互作用以及斑块动态的景观生态学观点,为解决实际的环境和生态问题提供了更合理、更有效的概念。

一、景观生态学的两种指导思想欧洲景观生态学一直与土地利用和规划、人文地理以及人类生态学紧密联系,是应用性很强的学科。

20世纪80年代兴起的北美景观生态学以空间格局、生态学过程和尺度的相互关系为和性,促使景观生态成为和生理生态、种群生态、群落生态等平行的一门基础学科。

欧洲学者认为北美学派缺乏“实用性”,北美学者认为欧洲学派缺乏“严谨性”;虽说分为北美学派和欧洲学派有些偏激,但在一定程度上说明景观生态学特点的区域性差别。

但目前有两种关于景观生态学应用的主导思想:第一种,反映了欧洲景观生态观点,即景观本身是大尺度的,包括人类在内的生态、地理系统,因此必须将经济、人文、政治等明确地作为其基本组成成分来研究。

第二种,景观生态学应用的前提应该是首先确立其科学的地位,发展和检验一系列能够应用与实际概念、理论和方法,在解决实际问题时景观生态学只是多种途径之一、而非包括一切的答案。

Wiens J A 1999 Toward a unified landscape ecology. In: Wiens J A, Moss M R ed Issues in landscape ecology Snowmass Village: international association for landscape ecology. 148-151二、景观生态学应用原理在应用中的特点表现在:强调空间异质性的重要性;强调尺度的重要性;强调空间格局与生态学过程的相互作用;强调生态系统的等级特征;强调斑块的动态观点,明确将干扰作为系统的一个组成部分来考虑‘强调社会、经济等人为因素与生态过程的密切联系。

1986年Forman 提出7条原理,即景观结构与功能原理生物多样性理论物种流原理营养再分配原理能量流动原理景观变化原理景观稳定性原理1995年Forman 进一步归纳为4类12条(1)景观和区域1)景观和区域性原理2)斑块、廊道和基底原理(2)斑块和廊道3)大面积自然植被斑块原理4)斑块形状原理5)生态系统间相互作用原理6)复合种群动态原理(3)镶嵌体7)景观抵抗性原理8)粒度粗细原理9)景观变化原理10) 镶嵌体序列原理(4) 应用11) 聚集—零散格局原理12)关键性格局原理在此基础上Dramstad 1996年将这些原理具体化,总结出了55个原理。

1、有关斑块的原理(1)斑块大小1)边缘生境和边缘种原理,将一个大斑块分割成两个小斑块时边缘生境增加,边缘种或常见种丰富度也增加。

2)内部生境和内部中原理,将一个大斑块分割成两个小斑块时,内部生境减少,减小内部种的种群和丰富度。

3)大斑块—物种率原理,大斑块中的种群比小斑块中的大,因此物种灭绝概率较小4)小斑块—物种灭绝原理,面积小、质量差的生境斑块中的物种灭绝概率较高5)生境多样性原理,斑块愈大、生境多样性愈大,大斑块可能比小斑块包含更多的物种6)干扰障碍原理,把一个大斑块分割成两个小斑块时会阻碍某些干扰的扩散7)大斑块效益原理,大面积自然植被斑块可保护水体和溪流网络,维持大多数内部种的存活,容许自然干扰体系正常进行。

8)小斑块效益原理,小斑块可作为物种迁移的踏脚石,并可能拥有大斑块中缺乏或不宜生长的种。

(2)斑块的数目9) 生境损失原理,生境斑块的消失会导致生存在该生境中的种群减小,生境多样性的减小、导致物种数量减少。

10)复合种群动态原理,生境斑块消失会减小复合种群,从而增加局部斑块内物种的灭绝概率,减缓再定居过程,导致复合种群的稳定性降低。

11)大斑块数量原理,在景观中,若一个大斑块包含同类斑块中出现的大多数物种,那么至少需要两个这样的大斑块才能维持其物种丰富度,为了维持景观中的物种丰富度,最好有4—5个大斑块作为保护区。

12)斑块种群生境原理,在缺乏大斑块的情况下,广布种(Generalist species)可在一些相邻的小斑块中存活,这些小斑块虽然是离散的,但作为整体还能为这些广布种提供适宜的,足够的生境。

(3)斑块的位置13)斑块位置—物种灭绝率原理,在其他条件相同的情况下,孤立的斑块红物种灭绝概率比连接度高的斑块中的要大。

14)物种再定居原理,在一定时间范围内,与其他生境斑块或种源紧邻的斑块的再定居率要高于相距较远的斑块15)斑块选择原理,在自然保护中,生境斑块的选择应基于斑块在整个景观中的重要性。

2、有关边界的原理(4)边缘结构16)边缘结构多样性原理,在一个结构多样性高的植被边缘,边缘动物种的丰富度也高17)边缘宽度原理,斑块的边缘宽度是不同的,面对主风方向和太阳辐射方向的边缘更宽18)行政边界与自然边界原理,当保护区的自然边界与行政边界不一致时,可将两条边界间的区域当作缓冲区。

19)边缘过滤原理,斑块边缘具有过滤功能,可减缓外界对斑块内部的影响。

20)边缘陡度原理,斑块边缘陡然时可增加沿着边缘方向的生物物质流动,而过渡较缓的边缘有利于穿边缘的流动。

(5)边界形状21)自然和人工边缘原理,大多数自然边缘是曲折、复杂、和缓的,而人工边缘是硬直、简单。

22)平直边界与弯曲边界原理,生物对平直边界的反应多位沿着边界方向运动,而弯曲边界促使生物穿越边界的运动。

23)和缓与僵硬边界原理,弯曲边界比平直边界的生态效益更高。

24)边缘曲折度和宽度原理,共同决定景观中边缘生境的总量。

25)凹陷与突出的原理,凹陷与突出边缘生境多样性高于平直边缘,因而其生物多样性也高。

26)边缘种与内部种原理,弯曲边界增加边缘生境,从而增加边缘种。

27)斑块与基底相互作用原理,斑块的形状与曲折,把斑块与基底间的作用强烈。

28)最佳斑块形状原理,最佳形状把斑块,具有多种生态效益,通常具有近圆形的核心区,弯曲的边界和有利于物种传播的边缘指状突出/29)斑块形状与方位原理,斑块的长轴与生物传播的路线平行时,其再定居的概率较低,垂直时在定居概率较高。

3、有关廊道和连接度的原理(6)廊道与物种运动30)廊道功能的控制原理,宽度和连接度是控制廊道的生境、传导、过滤、源汇5种功能的主要因素。

31)廊道空隙影响原理,对物种运动的影响取决于空隙的长度和物种运动的空间尺度,以及廊道与空隙之间的对比度。

32)结构与区系相似性原理,多数情况下,只要和斑块的植被结构相似就可以满足内部种在斑块建运动的要求;但如能使廊道与斑块间在植物区系方面也相似,其效果会更好。

(7)踏脚石33)踏脚石连接度原理,在廊道间或没有廊道的地方,加设一行踏脚石,可增加景观连接度,并可增加内部种在斑块间的运动。

34)踏脚石间距原理,具视力的动物在踏脚石间移动时,其有效移动距离往往是由对相邻踏脚石的视觉能力来决定。

35)踏脚石消失原理,作为踏脚石的小斑块消失后会抑制物种在斑块间的运动,并增加斑块隔离距离。

36)踏脚石群原理,在大斑块间的踏脚石斑块最佳分布格局是,所有踏脚石作为群体形成连接生境斑块的多条相互联系的直通道。

(8) 道路与防风林带37) 道路及另外的槽型廊道原理, 道路等通常把种群分割成复合种群。

38)风蚀及其控制原理,如控制风蚀应减少主风方向农田的裸露面积,保护植被(9)河流廊道39)河流廊道与溶解物原理,具有宽而浓密植被的河流廊道,能更好的减少来自周围景观的各种溶解物污染,保证水质。

40)和留主干道河流宽度原理,河流主干道两旁应保持足够宽的植被带,以控制来自景观基底的溶解物质,为两岸的内部种提供足够的生境和通道。

41)河流廊道宽度原理,维持两岸高地的植被,提供内部种生境,要保证延河流方向至少有非连续性植被覆盖,以减缓洪水影响,并为水生食物链提供有机质。

42)河流廊道连接度原则,河流两侧植被带的宽度和长度共同决定河流的生态学过程,不间断的河流植被能维持,水温低、含氧高的水生条件,有利鱼类生存。

4、有关镶嵌体的原理(10)网络43)网络连接度和环回度(Circuitry)原理,可表示网络的复杂程度,并可作为对物种连接度的指标。

44)环路和多选择路线原理,在廊道网络中,多选择路线或环路可减少廊道内空隙、干扰,从而促进动物的运动。

45)廊道密度和网孔大小原理,随着廊道网络网孔的减小,受廊道抑制的物种的存活力显著下降。

46)连接点效应原理,在自然植被的廊道交接点上,常有一些内部种出现,而且其种的丰富度高于网络的其他地方。

47)相连小斑块原理,连接在廊道网络上的小斑块或节点可能比面积相同但远离网络的板块有较高的种丰富度和较低物种灭绝率。

48)生物传播和相连小斑块原理,网络上的小斑块或节点可为某些生物提供暂栖地或临时繁殖地。

(11)破碎化与格局49)总生境和内部生境损失原理,景观破碎化降低总的生境面积,但内部生境面积比边缘生境面积降低得更快。

50)分形斑块原理,分形是对过度变化的自然反应,彼此隔离的斑块常常对干扰做出相应的反应。

51)市郊化、外来种和保护区原理,应建立外来种的缓冲区,以保护生物多样性与自然保护区。

(12 ) 尺度粗细52) 镶嵌体粒度粗细原理,一个由粗粒度和细粒度地段相间组成的景观可为内部种、多生境种,提供最佳生态效益,及一系列环境资源条件。

53)动物对破碎化尺度的感观原理,粗粒度破碎化生境对于绝大多数动物来说是不连续的。

54)确限种specialist 和广布种generalist 原理,细粒度生境破碎化对确限种的不利影响要比广布种更大。

55)多生境种的镶嵌格局原理,多种生境汇合处或不同类型生境相同排列的景观有利于多生境物种的存活。

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