复合生态系统的复杂性与可持续发展_郝欣

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生态系统的复杂性研究

生态系统的复杂性研究

生态系统的复杂性研究生态系统是指生物、非生物组成的动态系统。

在大量研究的基础上,人们发现生态系统的复杂性难以想象。

生态系统的复杂性包括以下几个方面:一、物种多样性物种多样性是生态系统的一个重要组成部分。

不同的生物之间存在着相互依赖和制约的关系,这种关系使得生态系统中的物种呈现出多样性。

这些物种之间不仅仅存在竞争关系,还有捕食关系、共生关系等复杂的生态关系。

二、环境复杂性生态系统中,环境因素的影响相当重要。

而环境因素通常是复杂的、多变的。

这些环境因素包括气候、地形、土壤等。

这些因素都对生态系统的功能起到了重要的作用。

三、生态交互复杂性生态系统中的生物之间的相互关系非常复杂。

生物之间的相互作用通常被分为四种类型:竞争、互惠、捕食和共生。

这些生态交互作用之间互相连接着,形成了生态系统的总体结构。

四、时空复杂性生态系统的时间和空间往往是关联在一起的。

在时间维度上,生态系统发生着各种变化,例如季节变化、生物进化等。

在空间维度上,生态系统的不同区域会有不同的生态特征。

五、生态系统响应复杂性生态系统对其内部和外部环境变化的响应是一个非常复杂的过程。

例如,一个种群的数量过多会使得这个种群内部的竞争加剧,甚至导致灭绝。

外界环境如气候变化、人为干扰等也会对生态系统产生重要的影响。

针对生态系统的复杂性,生态学家提出了许多理论和方法。

早期的生态学主要是凭借观察和描述得出的,因此对于生态系统的理解和认知是有限的。

随着科技的发展,人们可以更为深入地探究生态系统的内部机制。

生态学现在已经成为一个复杂的交叉学科,包括了数学、物理、化学、生物等领域的知识。

现代生态学研究采用了先进的数学模型和计算机技术,例如网络图、生态模型等。

这些工具能够为研究生态系统提供量化和可视化的手段,帮助我们更好地理解生态系统的复杂性。

总之,生态系统是一个伟大而复杂的系统,它包括了众多的生物和环境因素,并且它们之间存在着复杂的相互作用和议程。

生态学家们在探究生态系统的机理和特性方面面临着巨大的挑战,但我们有理由相信,在不断的探究中,我们将会得到更加深入的认识,并为改善我们的生态环境做出更好的贡献。

【精品文档】复合生态系统有哪些特征?

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【精品文档】复合生态系统有哪些特征?复合生态系统有哪些特征?组成此复合系统的三个系统,均有各自的特性。

社会系统受人口、政策及社会结构的制约,文化、科学水平和传统习惯都是分析社会组织和人类活动相互关系必须考虑的因素。

价值高低通常是衡量经济系统结构与功能适宜与否的指标。

生态学的基本规律要求系统在结构上要协调,在功能方面要在平衡基础上进行循环不己的代谢与再生。

违背生态工艺的生产管理方式将给自然环境造成严重的负担和损害。

再则,稳定的经济发展需要持续的自然资源供给、良好的工作环境和不断的技术更新。

大规模的经济活动必须通过高效的社会组织,合理的社会政策,方能取得相应的经济效果;反过来,经济振兴必然促进社会发展,增加积累,提高人类的物质和精神生活水平,促进社会对自然环境的保育和改善。

自然社会与人类社会的此种互为因果的制约与互补关系,可简示如图1。

人类社会的经济活动,涉及生产加工、运输及供销。

生产与加工所需的物质与能源仰赖自然环境供给,消费的剩余物质又还给自然界。

通过自然环境中物理的、化学的与生物的再生过程,供给人类生产需要。

人类生产与加工的产品数量受自然资源可能提供的数量的制约。

此类产品数量是否能满足人类社会需要,做到供需平衡,而取得一定的经济效益,则决定于生产过程和消费过程的成本、有效性及利用率。

显然,在此种循环不己的动态过程中,科学技术将发挥重要作用。

因此,在成本核算和产品价值方面通常把科技投资及环境效益亦计算在内。

在此类复合系统中,最活跃的积极因素是人,最强烈的破坏因素也是人。

因而它是一类特殊的人工生态系统,兼有复杂的社会属性和自然属性两方面的内容:一方面,人是社会经济活动的主人,以其特有的文明和智慧驱使大自然为自已服务,使其物质文化生活水平以正反馈为特征持续上升;另一方面,人毕竟是大自然的一员,其一切宏观性质的活动,都不能违背自然生态系统的基本规律,都受到自然条件的负反馈约束和调节。

这两种力量间的基木冲突,正是复合生态系统的一个最基本特征。

《2024年城市生态系统复合承载力研究》范文

《2024年城市生态系统复合承载力研究》范文

《城市生态系统复合承载力研究》篇一一、引言随着城市化进程的加速推进,城市生态系统的承载力问题日益凸显。

城市生态系统承载力是指城市生态系统在维持其结构与功能稳定性的前提下,能够承载的人类活动及各种环境因素的总量。

这种承载力具有复杂性、多维度及综合性强的特点,其涉及到自然资源、社会经济以及环境等多方面因素。

本文将围绕城市生态系统复合承载力的研究进行探讨,旨在为城市可持续发展提供理论支持。

二、城市生态系统复合承载力的概念及研究意义城市生态系统复合承载力是指城市生态系统中各种自然资源和环境因素对人类活动的综合承载能力。

它不仅包括土地、水、大气、生物等自然资源的承载力,还包括社会经济、文化、科技等方面的承载力。

研究城市生态系统复合承载力,有助于我们更好地了解城市生态系统的承载能力,为城市规划、资源分配、环境保护等提供科学依据。

三、研究方法与数据来源本研究采用定性与定量相结合的研究方法,综合运用生态学、地理学、社会学等多学科知识。

数据来源主要包括相关文献资料、城市规划数据、环境监测数据、社会经济数据等。

通过收集和整理这些数据,我们能够对城市生态系统的复合承载力进行全面、系统的研究。

四、城市生态系统复合承载力的影响因素1. 自然资源因素:土地、水、大气等自然资源的数量与质量,直接影响到城市生态系统的承载力。

2. 社会经济因素:人口、产业、科技、文化等社会经济因素,对城市生态系统的承载力产生重要影响。

3. 环境因素:气候变化、环境污染等环境因素,对城市生态系统的承载力具有挑战性。

五、城市生态系统复合承载力的现状与问题当前,我国城市生态系统复合承载力面临诸多挑战。

一方面,随着城市化进程的加速,土地、水、大气等自然资源的压力日益增大;另一方面,人口增长、产业升级、环境污染等问题也对城市生态系统的承载力构成威胁。

这些问题主要表现在以下几个方面:1. 资源短缺:部分城市面临水资源、土地资源短缺的问题,制约了城市的可持续发展。

社会经济自然复合生态系统

社会经济自然复合生态系统

社会经济自然复合生态系统一、本文概述本文旨在探讨社会经济自然复合生态系统的概念、内涵及其在现代社会的重要性。

复合生态系统作为一个复杂而精细的网络,涵盖了社会经济和自然环境等多个领域,这些领域之间相互依存、相互影响,共同塑造着人类社会的发展轨迹。

本文将详细分析复合生态系统的各个组成部分,探讨它们之间的相互作用机制,并在此基础上提出促进复合生态系统可持续发展的策略和建议。

本文将概述复合生态系统的基本概念和内涵,包括其定义、特点、结构等。

接着,本文将深入探讨社会经济因素与自然环境因素在复合生态系统中的作用和影响,分析它们之间的相互作用关系。

在此基础上,本文将进一步探讨复合生态系统的发展趋势和面临的挑战,如环境污染、资源短缺、气候变化等。

本文将提出促进复合生态系统可持续发展的策略和建议。

这些建议包括加强环境保护、推动绿色经济发展、促进社会公平正义等方面,旨在实现社会经济与自然环境之间的和谐共生,推动人类社会的可持续发展。

通过本文的研究,我们希望能够为复合生态系统的建设和管理提供有益的参考和借鉴。

二、社会经济自然复合生态系统的理论基础社会经济自然复合生态系统作为一个综合性的研究领域,其理论基础涉及多个学科的知识融合与交叉。

它主要建立在生态学、经济学、社会学以及相关环境科学的基础之上,旨在探索人类社会与自然环境之间相互依存、相互作用的复杂关系。

生态学的理论为复合生态系统提供了生态平衡、生物多样性、生态服务功能等核心概念。

这些理论帮助我们理解自然生态系统的结构与功能,以及人类活动如何影响这些系统的稳定性和可持续性。

经济学的理论,特别是环境经济学和生态经济学,为复合生态系统提供了经济价值评估、资源分配、外部性内部化等分析工具。

这些工具帮助我们量化人类活动对自然环境的经济价值,以及如何在经济发展与环境保护之间找到平衡点。

社会学的理论则强调了社会结构、文化观念、人类行为对复合生态系统的影响。

社会学理论帮助我们理解不同社会群体对自然环境的态度和行为差异,以及如何通过社会变革来推动可持续发展。

复合生态系统的复杂性与可持续发展_郝欣

复合生态系统的复杂性与可持续发展_郝欣
复合生态系统的协同共生性
. 复合生态系统的整体性与复杂性 系统的整体性或有序性体现在各子系统之间的
物质循环 、能量流动和信息传递能够持续进行 。生 态系统的演替表现为各组分之间的统一性加强 , 即
结构更加合理 、功能更加完善 。 其根本特征是系统 内物质能量良性循环 、能量能够充分利用 , 并具备健 全的信息反馈机制 。复合生态系统的整体性是由区 域系统的复杂性本质决定的 。 “复杂性反映的对象 同时涉及各个层次 、部分在各个方向上的联系 。”[ ] “复 杂 性 就 存在 于 这 一 系 列 层 次 的 相 互 关 系 之 中 。”[ ] 因此 , 复合生态系统的复杂性要求综合性的 统一 , 即要达到福利增长和社会进步的统一 、经济效 益与环境效益的统一 、当代利益和后代利益的统一 、 区域发展和全球未来的统一 、结构合理与功能优化 的统一 。 任何组分的畸形发展或不合理的结构改变 都有可能破坏系统的统一性 , 从而削弱其功能 , 当超 过某一阈值时 , 则引起系统崩溃 。 因此 , 复合生态系 统必须要做到统筹兼顾 , 不能片面地 、急功近利地发 展某一组分而削弱另一组分 , 不能片面地无节制地 进行某一区域开发而不顾全局利益 。 这种错误观点 在传统林业经营中表现得尤为突出 , 人们关心的是 木材生产 , 于是乱砍滥伐 , 片面地追求经济效益 , 而 置森林的生态效益和社会效益于不顾 , 当然最终也 就削弱了森林的整体功能的发挥 , 导致其结构溃散 , 整体效益不良 , 使森林生态系统向着逆行方向演替 。
人与自然相互依存与共生的复合生态系统 , 要 使其持续稳固演绎 , 则需要坚持发展与保护同步的 原则 。发展不能没有保护 , 保护则更有助于长期的 持续发展 , 否则单一的发展只能是短命的 、不可持续

农业复合生态系统的优化与可持续发展

农业复合生态系统的优化与可持续发展

农业复合生态系统的优化与可持续发展自古以来,农业就是人类生存和发展的重要基础。

随着时代的发展,农业也不断向着现代化、高效化、可持续化的方向转变。

其中,复合生态系统的建设与优化成为了当前农业发展的热点话题。

复合生态系统是一种将农业生产、环保、生态旅游、生态餐饮等功能融合在一起的多元化生态系统。

通过合理而创新地设计农业生产和社会经济组织,让土地充分发挥其自然资源的功能,实现高效利用,进而提高产出、降低成本、实现可持续发展。

一、农业复合生态系统的优点1.提高生态效益农业复合生态系统的建设可以有效地保护土地资源和生态环境。

由于该系统采用了多样化的农业生产模式和生态旅游组织模式,能够使土地的资源利用率得以最大化。

减少了对土地资源的破坏和污染,使土地得到更好的保护。

因此,该系统在提高生态效益方面非常突出。

2.增强农业竞争力农业复合生态系统的建设能够有效地增强农业的市场竞争力。

这种系统将多种农业生产方式有机融合在一起,提高了生产效率、降低了成本,从而增加了农业产品的市场竞争力。

同时,对于农产品的产区品牌建设也有很大的推动作用,为农业打造一个良好的形象。

3.提高农业经济收益农业复合生态系统的建设有望在重点农业生产领域实现更高的生产效率和更低的生产成本,从而提高农业经济效益。

其次,该系统打破了传统的单一农业模式,通过多样化的的经济组织方式,进一步提高了经济效益。

二、农业复合生态系统的构成1.农业生态系统传统农业只关注于生产效率,但将生态因素融入其中可以提高效率及健康程度。

正是因为这些因素的注入,提高了生态系统对环境的适应能力,大大提高了生产效率。

生态系统的构成因地而异,如农业养殖、耕作、生态果园,这些都是不同生态系统的集合。

2.生态旅游系统生态旅游是经济社会生态合理的融合。

这种旅游模式以自然、美食、历史、民俗为主题,提供了一种舒适、自然重建与享受;比如这样的旅游项目:体验忙碌的农民生活,尝试田间劳作、体味田间美景等等。

二维不可压缩粘性流体绕钝体流动的数值模拟

二维不可压缩粘性流体绕钝体流动的数值模拟
U /,其 中 D为 圆柱直 径 ; D ̄ , U为 自由来 流速 度 , 过 通 改变来 流速度来 得 到不 同的雷诺 数 。 3 2 计 算域及 网格 划分 .
数时 , 光滑 圆柱体的周期性尾流只是雷诺数的函数。 按 圆柱 体 直径计 算 的雷 诺数 很 小 时 , 体并 不 脱 离 流
界区, 此时柱 体表 面上 的边 界层 为层 流 , 而柱 体后 面
的涡街 已完全转变为湍流, 并按一定的频率发放漩 涡; × 0 < × 0 称为过渡区, 3 1 3 1。 此时柱体表面上的
边 界层 也 已变 为 湍 流 , 离 点 向后 移 , 力 显 著 下 分 阻
符合重新分离 , 这一类物体 的绕流在较大的雷诺数 范 围 内变化不 明显 。
3 计算 实例
3 1 控 制 方程 .
通 过 控 制 流体 由计 算域 的流 速来 控 制 雷诺 数 ,
得 到的尾 迹及漩 涡脱 落 图如 图 3所 示 。 当R e=1 , 流 中 有 一 对 稳 定 的 弗 普 尔 旋 时 尾
第8 期
曹广龙等: 二维不可压缩粘性流体绕钝体流动的数值模拟
C= p竿堕
式 中 : 和 为来 流 的静 压 和速度 ; 底 部压 强 。 P p为
对 于不 可压缩 粘性 流 体 , 直角 坐标 系下 , 在 其运 动规律 受 N—S方 程 控 制 , 续 性 方 程 和 动 量 方 程 连
分别 为 :
O t u
_

对于三维钝体绕流 , 压差阻力仍然是总阻力 的主要 部 分 。若对 物 体形 状 进 行 流线 型 处 理 ; 压 差 阻力 则
定 义是 :
. = s
决定圆柱绕 流流 态的是雷诺数 ( e 的值 , R) 当

生态系统的复杂性与可持续性

生态系统的复杂性与可持续性

生态系统的复杂性与可持续性生态系统是地球上的一个整体,是由生物与环境因素共同形成的一个生命共同体。

生态系统有其复杂性,这种复杂性体现在其中各种生物之间的关系、物种数量、自然环境的多样性等方面,这些复杂性的综合体现了生态系统的可持续性。

生态系统的复杂性生态系统中的物种可以相互作用,构成生态网,这个生态网包括多种类型的物种、分别有不同的功能、相互之间存在不同的关系。

比如说,食物链是其中一种基本的关系,物种之间被连成一条条食物链,一个物种成为另一个物种的食物,形成了生态系统中的复杂关系网。

生态系统的复杂性与物种的多样性密切相关,这种物种多样性有利于维持生态系统的平衡。

这是生态系统复杂性对于生态系统可持续性的一个重要贡献。

除此之外,不同的生物在不同的环境下也会形成不同的区域,这些区域被称为生境,不同的生境种类和数量也构成了生态系统的复杂性。

森林、草原、沙漠、湿地、淡水洛河、海洋等不同的生态系统被视为一个整体,组成了生态系统的复杂结构。

生态系统的可持续性生态系统的可持续性是指生态系统长期维持稳定状态的能力。

不同的生态系统都拥有自己不同的平衡状态和抵御外界威胁与干扰的能力。

因此,生态系统的可持续性与生态系统的复杂性密切相关。

人类活动对生态系统的影响越来越大,特别是在工业化与城市化进程中。

人类引入到生态系统中的化学物质过多,引入一些有害的物质,改变了生态系统的平衡。

因此,一些生态系统已经失去了原有的功能,不能发挥生态系统的功能,而另一些生态系统仍然存在,但正处于威胁之中。

为了保护生态系统,应该尽力维持其复杂性,促进生态系统长期维持其稳定状态的能力。

保护生态系统是一个综合性的过程,其中包括森林防火、海洋保护、湿地保护等多个方面。

总之,生态系统的复杂性和可持续性是有机相连的。

保护生态系统、促进其可持续发展是保持人类不断进步的基础。

生态学中的复合生态系统和生态平衡

生态学中的复合生态系统和生态平衡

生态学中的复合生态系统和生态平衡复合生态系统和生态平衡是生态学领域中的两个重要概念。

生态学研究的是生物与环境的相互作用,而复合生态系统则指的是由多个互相联系、相互影响的生态系统所组成的一个更加复杂的整体。

而生态平衡则是指生态系统中各种生物与外界环境之间的稳定状态。

在自然界中,复合生态系统常常出现。

例如,一个湿地系统中,有着不同种类的水生动植物和微生物,它们相互之间的生态位不同,有着互相竞争、互利共生的关系。

此外,还有其他的生态系统,例如森林环境、城市环境、河流环境等等。

这些生态系统之间也是有联系的,它们之间的生态位不同、生态功能不同,但也具有一定的联系和互相影响。

因此,生态学研究的不仅是一个个独立的生态系统,也包括了这些生态系统组成的复合生态系统。

现代生态学研究的一个重要方向就是探究生态系统在人类干预下的复合性变化。

人类的许多活动,例如城市化、农业、工业生产等等,都对自然环境造成了一定的影响。

而这些人为的干预也就导致了生态系统和复合生态系统的复杂变化。

例如,城市中的绿地系统,与周围的城市环境形成了某种程度上的联系,形成了一个复合生态系统。

但是随着城市建设的不断加剧,这种复合生态系统也出现了很多问题,例如水质污染、土壤污染等等。

而这些问题又影响了城市环境的发展和生物多样性的维持。

在生态学领域中,生态平衡是一个重要的概念。

生态平衡指的是生态系统中各种生物与外界环境之间的稳定状态,包括物质循环、生物群落结构和功能、自然风险防控等等。

生态平衡具有动态性和稳定性,即生态系统中的各种生物和环境之间会不断发生相互作用,但整个系统仍然保持着一定的稳定状态。

对于生态平衡的研究,可以帮助我们更好地认识生态系统,为保护生态环境和自然资源提供了理论基础。

总的来说,生态学中的复合生态系统和生态平衡是两个重要的概念。

复合生态系统由多个生态系统组成,具有更高级别的复杂性和互相联系和影响。

而生态平衡则是生态系统中各种生物与环境之间的稳定状态,具有动态性和稳定性,并为生态环境保护提供了理论基础。

生态系统修复面临哪些关键技术挑战

生态系统修复面临哪些关键技术挑战

生态系统修复面临哪些关键技术挑战生态系统是地球上生命存在和发展的基础,它为人类提供了众多的生态服务,如净化空气和水、调节气候、提供食物和木材等。

然而,由于人类活动的过度干扰,如过度开发、污染排放、森林砍伐等,许多生态系统已经遭到了严重破坏,生态平衡被打破,生态功能也受到了极大的损害。

为了恢复生态系统的健康和功能,生态系统修复工作变得至关重要。

但在这一过程中,我们面临着一系列关键技术挑战。

首先,生态系统的复杂性和不确定性是修复工作面临的重大难题。

生态系统是由众多生物和非生物因素相互作用形成的复杂网络,其中生物之间的关系、物质和能量的流动等都十分复杂。

在进行修复时,我们很难准确地把握这些复杂的关系和动态变化,从而难以制定出精准有效的修复方案。

例如,在湿地修复中,湿地中的植物、动物、微生物以及土壤、水分等因素相互影响,任何一个因素的改变都可能引发整个系统的连锁反应。

如果我们对这些因素之间的关系理解不够深入,就可能导致修复工作的失败。

其次,物种选择和引入技术也是一个关键挑战。

在生态系统修复中,引入合适的物种是恢复生态平衡和功能的重要手段。

然而,选择哪些物种、如何引入以及引入的数量和时间等都需要精确的技术支持。

如果引入的物种不适应当地的环境条件,或者与本地物种竞争过于激烈,就可能导致生态系统的进一步失衡。

此外,引入物种还可能带来外来物种入侵的风险,对本地生态系统造成威胁。

监测和评估技术的不足也是制约生态系统修复的重要因素。

在修复过程中,需要对生态系统的变化进行持续的监测和评估,以了解修复措施的效果,并及时调整修复方案。

但目前的监测和评估技术还存在很多局限,如监测指标不够全面、监测精度不高、评估方法不够科学等。

这使得我们难以准确地判断生态系统的恢复状况,也无法及时发现潜在的问题。

土壤修复技术是生态系统修复中的又一难题。

土壤是生态系统的重要组成部分,它为植物提供生长的基础,同时也参与了物质循环和能量流动。

然而,由于污染、过度开垦等原因,许多地区的土壤质量严重下降,如土壤酸化、盐碱化、重金属污染等。

生态系统的复杂性和应对策略

生态系统的复杂性和应对策略

生态系统的复杂性和应对策略复杂性是生态系统的一个重要属性,它体现了生态系统中各种生物种群及其互动关系的复杂性。

生态系统由多种生物种群和非生物要素组成,这些要素之间存在着互动关系和生态过程,形成了一个复杂的生态系统。

了解和应对生态系统的复杂性是保护生态系统的重要前提和基础。

一、生态系统的复杂性生态系统的复杂性源自于生态系统中生物种群的数量、种类、结构和功能的多样性。

生态系统的生物多样性表现在种群的不同类型、数量和空间分布方面。

各种生物种群在生态系统中有着不同的作用和功能,彼此之间相互适应和互动,形成了一系列复杂的生态过程。

例如,植物通过光合作用产生养分,为动物提供食物;动物通过食物链的关系,影响植物的种群构成和空间分布;微生物在物质循环中发挥着极其重要的作用,促进了物质的回流和利用。

这些种群之间存在着非常复杂的生态相互作用和生态过程,使整个生态系统不断地变化和演化。

生态系统的复杂性不仅表现在生物种群的多样性上,还表现在生态系统的结构和功能上。

生态系统结构包括生物种群的空间分布、种群的数量和类型、种群相互之间的关系,以及生态系统中非生物要素(如气候、水土等)的分布、状态和变化等。

生态系统的功能包括物质转化、能量流动、生物群落演替等生态过程。

这些结构和功能的复杂性使得生态系统的稳定性和可持续性面临着一系列挑战。

二、应对生态系统复杂性的策略应对生态系统的复杂性是保护生态系统的重要前提和基础。

为此,我们需要采取多种策略,以应对生态系统的多层次、多角度的复杂性。

(一)强化生态系统保护意识生态系统保护是每个人的义务和责任。

在生活中,我们应该积极参与生态系统的保护工作,注意环保意识的培养和实践,尽量避免污染环境和破坏生态系统。

在宏观上,政府应该加强环境管理和法制建设,建立和完善相关制度和政策,保护生态系统的稳定性和可持续性。

(二)有效应对气候变化气候变化是生态系统复杂性的一个关键因素。

随着全球气候变暖和极端气候事件的增加,生态系统的稳定性面临着更加严峻的挑战。

水利枢纽对水环境影响的分析及对策

水利枢纽对水环境影响的分析及对策

条件。但大 、 中型水库 ( 的是年调节水库 , 的是 有 有 多年调节水库 ) 会改 变河 流的水文 条件和水 流状 态 , 泥沙 等在库 内沉积 , 使 库水 及下 游河段 水流 含沙
量 减少 , 会对 有些 物 质 产 生 吸附 与 解 吸 , 质 变 化 。 水 水 的流 速变 小 , 内滞 留 时 间加 长 , 库 扩散 能 力 减 弱 , 致 使水 库局 部 污 染 超 标 , 氧 能 力 减 少 , 区 接 纳 受 库
4 3
2 降低 水利枢纽对水环境影 响的对策 分 析
2 1 树 立生 态水 利 的意识 .
22 加 强负面 影 响的调 查分 析和 评价 , 出处理 方 . 提

兴修水利工程的 目的是为改造水环境 , 使之 向 有利于人类生存发展的方向转化。这里所谓负面影 响指的是兴修水利 工程 所带来对生态环境 的副作 用 。这些副作用往往不容易为人们正确认识, 或因 出发点不同而认识有很多分歧 。因此必须对水利工 程 的副作用有 正确 的评 估 和处理 的对 策 。这 就需 要 积累大量观测调查资料 , 加强分析研究工作 , 对负面 影 响进 行实事 求是 的评 价 , 提 出正确 的处 理方案 。 并
1 水利枢纽对水环境 的影响 j
由于水 库建 成 蓄 水 , 变 了河 流 原 来 的水 文 条 改 件 , 的水库 由于库 容有 限 , 本不 改变河 流 的水文 小 基
到达人体。除一些人体必需 的微 量元素外 , 另一些 如汞、 、 铅 镉等对人体有害的元 素 , 可能对人体会产
B D污染负荷 能力下 降 和降解 量增加 , O 即流速减 缓, 降低 自净 能力 。另 一 方 面 , 的滞 留时 间增加 , 水 增大了 自 净能。水库蓄水淹没的土壤中有毒有害物 质和营养物质被水溶 出, 可能引起水库 的水质下降, 水库也会拦蓄营养物质( 磷 、 氮、 钾等) 促进藻类的 , 生 长 , 可 能出现 富 营 养 化 现 象 , 昆 明滇 池 , 夏 有 如 在 季 甚至会 出现深水 层 缺氧 现象 。

复合生态系统:认识人类生态系统的发展与演化

复合生态系统:认识人类生态系统的发展与演化

复合生态系统:认识人类生态系统的发展与演化复合生态系统(complex ecosystem),又称社会-经济-自然复合生态系统(social-economic-natural complex ecosystem),是由人类社会、经济活动和自然条件共同组合而成的生态功能统一体。

复合生态系统理论是深刻理解与认识人地关系、人海关系及人类生态系统发展与演化的系统理论。

这一概念的提出与发展演化归纳起来目前有四个观点,下面按时间前后简要阐述有关复合生态系统的发展与演化历史。

(1)社会-经济-自然复合生态系统(马世骏,1981;马世骏和王如松,1984;王如松和欧阳志云,2012);(2)人类与自然耦合系统(Liu et al.,2007);(3)社会-生态系统(Ostrom,2009);(4)自然-人类-社会复杂生态系统(丁德文等,2005;徐惠民等,2014)。

1. 社会-经济-自然复合生态系统人类社会是一类以人的行为为主导、自然环境为依托、资源流动为命脉、社会体制为经络的人工生态系统。

20世纪80年代初,我国著名生态学家马世骏等中国生态学家在总结了整体、协调、循环、自生为核心的生态控制论原理的基础上,提出了社会-经济-自然复合生态系统的理论(马世骏,1981;图1),指出可持续发展问题的实质是以人为主体的生命与其栖息劳作环境、物质生产环境及社会文化环境间的协调发展,它们在一起构成社会-经济-自然复合生态系统。

图1 社会-经济-自然复合生态系统示意图(马世骏和王如松,1984)马世骏先生把复合生态系统各分系统的结构耦合关系描述为:(1)自然子系统,由土(土壤、土地和景观)、金(矿物质和营养物)、火(能和光、大气和气候)、水(水资源和水环境)、木(植物、动物和微生物)等五行相生相克的基本关系所组成,为生物地球化学循环过程和以太阳能为基础的能量转换过程所主导。

(2)经济子系统,由生产者、流通者、消费者、还原者和调控者等五类功能实体间相辅相成的基本关系耦合而成,由商品流和价值流所主导。

生态系统的复杂性和可持续性

生态系统的复杂性和可持续性

生态系统的复杂性和可持续性生态系统的复杂性与可持续性生态系统是由生物和非生物物质组成的生态单位,它们之间相互作用,形成一个动态平衡和自我调节机制。

而生态系统的复杂性则是指它包含众多不同类型、不同生态功能的生物,以及它们之间的千丝万缕的相互作用。

生态系统中的每个组成部分都对整个生态系统的健康和稳定性有着至关重要的作用。

生态系统的复杂性使得它们往往相对难以被完全理解和模拟。

无法预测的因素和各种生物和非生物因素之间的相互作用使得生态系统变得逼真和错综复杂。

以脆弱的珊瑚礁为例,我们很难再生这样的复杂生态系统。

在过去十年中,全球的珊瑚礁遭受了严重的损害,导致生物多样性的严重缺失。

正因为生态系统的复杂性,我们很难知道珊瑚礁损失的点到底是因为气候变化、海洋污染或其他自然因素。

然而,我们仍然需要找到一种方式来理解和保护生态系统。

我们可以通过研究生态系统的一个小部分来理解整个系统的运作,通过模拟和实验来预测生态系统对特定干扰的反应,以及通过保护生物多样性和生态系统功能来保护整个生态系统。

这样的方法在生态学中被称为“缩小范围”。

缩小范围是通过从小的空间、时间、生物群体和干扰高度来研究生态系统,从而更好地理解大的生态系统。

例如,对河流生态系统的研究通常包括测定水质、流量、水动力学和沿岸植被和动物群落。

这些研究可以通过互相构建,从而建立对整个河流生态系统的全面理解。

同样,对进行海洋生态系统研究,也需要一个综合的方法,也需要多学科合作,以建立对整个海洋生态系统的全面理解。

除了理解生态系统的复杂性,我们还需要保护生态系统的可持续性。

可持续性是指一个生态系统的发展和持续存在,而不会对资源、环境和社会结构造成长期的和不可控制的伤害。

为了实现生态系统的可持续发展,我们可以采取许多措施,例如保护生物多样性、减少人类活动对生态系统的干扰、恢复退化生态系统、支持可持续的生态农业、暴露和减轻环境偏差,通过经济、社会和技术手段控制消费型生活方式。

生态系统保护与修复中面临哪些难点问题

生态系统保护与修复中面临哪些难点问题

生态系统保护与修复中面临哪些难点问题生态系统是地球上生命存在和发展的基础,它为人类提供了丰富的资源和服务,如清洁的空气、水、食物、木材等,同时还具有调节气候、维持土壤肥力、保护生物多样性等重要功能。

然而,随着人类活动的不断加剧,生态系统面临着前所未有的压力和挑战,保护与修复生态系统已成为当今世界的紧迫任务。

在生态系统保护与修复的过程中,我们面临着许多难点问题,这些问题不仅复杂多样,而且相互交织,给我们的工作带来了巨大的困难。

一、生态系统破坏的复杂性和严重性生态系统的破坏往往是由多种因素共同作用的结果,包括人类的过度开发、污染排放、气候变化、生物入侵等。

这些因素相互影响,使得生态系统的破坏呈现出复杂的态势。

例如,森林砍伐不仅导致了森林生态系统的直接破坏,还会引发水土流失、物种灭绝、气候变化等一系列连锁反应。

此外,生态系统的破坏往往具有不可逆性,一旦超过了一定的阈值,生态系统就很难恢复到原来的状态。

例如,湿地的干涸和退化会导致湿地生态系统的功能丧失,即使进行修复,也很难完全恢复其原有的生态服务功能。

二、资金和技术的短缺生态系统保护与修复需要大量的资金和先进的技术支持。

然而,在实际工作中,资金和技术的短缺是一个普遍存在的问题。

一方面,生态系统保护与修复的项目往往需要长期的投入,而且收益相对较慢,这使得政府和企业在资金投入方面存在顾虑。

另一方面,一些先进的生态修复技术还处于研究和试验阶段,尚未得到广泛的应用,而且技术的引进和推广也需要大量的资金和人力支持。

例如,在土壤污染修复方面,目前虽然有一些物理、化学和生物修复技术,但这些技术的成本较高,而且效果往往不尽如人意。

三、政策和法规的不完善政策和法规是生态系统保护与修复的重要保障,但目前在这方面还存在许多不完善的地方。

首先,一些法律法规的针对性和可操作性不强,对生态系统保护与修复的责任主体、资金来源、技术标准等方面的规定不够明确,导致在实际工作中难以落实。

《2024年城市生态系统复合承载力研究》范文

《2024年城市生态系统复合承载力研究》范文

《城市生态系统复合承载力研究》篇一一、引言随着城市化进程的快速推进,城市生态系统承载力问题逐渐凸显。

城市生态系统承载力是衡量城市可持续发展的关键指标,涉及到资源、环境、经济、社会等多方面的复合承载。

本文旨在探讨城市生态系统的复合承载力研究,分析其重要性、现状及存在的问题,并提出相应的对策建议。

二、城市生态系统复合承载力的定义与重要性城市生态系统复合承载力是指城市在一定的时间和空间范围内,对自然资源的利用、环境质量的维护、经济活动的支撑以及社会服务的保障等方面的综合能力。

它是衡量城市可持续发展水平的重要标志,对于保障城市生态安全、提高居民生活质量具有重要意义。

三、城市生态系统复合承载力的现状分析当前,我国城市生态系统承载力面临诸多挑战。

一方面,城市化进程中的大量人口聚集和资源消耗导致资源压力日益增大;另一方面,环境污染、生态破坏等问题也日益严重。

此外,城市经济结构、社会结构的变化也对城市生态系统的承载能力提出了更高的要求。

四、城市生态系统复合承载力的研究方法针对城市生态系统复合承载力的研究,主要采用以下方法:1. 指标体系构建:通过构建包括资源、环境、经济、社会等方面的指标体系,对城市生态系统的承载能力进行定量评估。

2. 模型模拟:利用生态学、地理学、经济学等领域的模型,对城市生态系统的动态变化进行模拟和分析。

3. 案例研究:通过对不同城市进行案例研究,深入探讨城市生态系统复合承载力的影响因素及作用机制。

五、存在的问题与挑战虽然城市生态系统复合承载力研究取得了一定的成果,但仍存在以下问题与挑战:1. 数据获取与处理:由于城市生态系统的复杂性,数据获取和处理难度较大,需要加强数据共享和标准化建设。

2. 模型精度与适用性:现有模型在模拟城市生态系统动态变化时,仍存在一定的误差和不适用性,需要进一步提高模型的精度和适用性。

3. 政策制定与实施:针对城市生态系统复合承载力的政策制定和实施,需要跨学科、跨领域的合作,加强政策执行力度和监督机制。

社会经济自然复合生态系统

社会经济自然复合生态系统

社会经济自然复合生态系统当我们谈论社会经济自然复合生态系统时,我们指的是人类社会、经济活动与自然环境之间的相互影响和相互作用。

这三者之间构成了一个复杂的互动关系,共同决定着一个地区或国家的可持续发展。

在本文中,我们将探讨社会经济自然复合生态系统的相关,以期为构建人与自然和谐共生的美好家园提供启示。

社会经济活动对自然环境有着深远影响。

人类在生产、生活中不断消耗自然资源,导致生态系统失衡,环境污染严重。

据世界银行统计,全球每年约有23亿吨二氧化碳排放,其中80%来自工业生产和交通运输。

这种现象不仅使全球气候变暖,海平面上升,还会对生态系统造成不可逆的破坏。

中国作为世界上最大的发展中国家,在改革开放以来经历了快速的工业化和城市化进程,也面临着严峻的环境挑战。

据《2021年中国生态环境状况公报》显示,全国空气质量达标城市比例仅为3%,地下水水质优良率仅为9%。

这些数据提醒我们,社会经济发展不能以牺牲环境为代价。

面对生态环境问题,保护和恢复生态系统变得至关重要。

近年来,中国政府已采取多种措施加强生态保护与恢复。

例如,实施天然林保护、退耕还林还草等工程,加大生态补偿力度,加强生物多样性保护等。

牢固树立绿水青山就是金山银山的理念,推进山水林田湖草系统治理。

以浙江省安吉县为例,通过全面实施生态保护工程,实现了从穷山恶水到绿水青山的转变。

安吉县的竹林面积从20世纪80年代的不足10万亩增加到今天的180万亩,不仅提高了生态环境质量,还带动了相关产业的发展,如生态旅游、竹制品加工等。

这一成功案例充分证明了生态保护与经济发展并非不可兼得。

资源利用和浪费问题是社会经济自然复合生态系统的另一个重要方面。

在全球范围内,人类对自然资源的开采和利用已成为一个不可持续的局面。

例如,全球50%的资源用于能源消耗,而在发达国家,这个比例高达80%。

这导致资源短缺和环境压力不断增大。

在中国,虽然经济快速发展,但资源利用效率相对较低。

据统计,中国单位国内生产总值能耗为世界平均水平的2倍,人均碳排放量超过世界平均水平的40%。

生态复杂性与生态系统可持续性的研究进展

生态复杂性与生态系统可持续性的研究进展

生态复杂性与生态系统可持续性的研究进展近年来,生态系统的可持续性问题越来越引起人们的关注,随之也涌现出了大量的生态复杂性研究。

生态复杂性是指生态系统内部各种关系的复杂程度,包括生物多样性、生态过程、环境变化等多个方面,而这些方面又相互作用,共同决定了生态系统的可持续性。

生态复杂性研究的出现,为我们认识生态系统的本质与演化提供了新的视角和方法。

本文将综述生态复杂性的研究进展,分析其对生态系统可持续性的重要意义。

一、生态复杂性的本质与模型构建生态复杂性的本质是指生态系统的多样性与互动性。

生态系统中存在着各类生物、环境因素以及它们之间的相互作用与反馈,这些元素之间如同一个巨大的网络,相互影响、相互制约。

因此,要深入研究生态系统,必须用复杂性的思维方式,将其视为一个由多个部分组成的整体。

为了更好地理解与描述生态复杂性,科学家们建立了多种生态系统模型,其中最主要的是基于物种的生态系统模型和基于功能的生态系统模型。

前者主要关注生物多样性,即生态系统中有哪些物种,它们之间的关系如何;后者则关注生态过程及其功能,如物质和能量的流动、养分循环等等。

除此之外,生态系统还受到时间与空间等多个因素的影响。

二、生态复杂性对生态系统可持续性的贡献生态复杂性研究对于了解生态系统的演化规律以及预测未来的变化趋势具有重要的意义。

具体来说,生态复杂性对生态系统可持续性的贡献主要有以下几方面:1. 提高对生态系统演化规律认识的深度和广度。

生态复杂性的思维方式补充了传统的生态学研究模式,有助于更好地理解生态系统内部的多种关系、机制和变化趋势。

例如,基于功能的生态系统模型可以帮助我们更好地理解生态过程及其功能,提高对生态系统演化规律的认识。

2. 有助于生态系统多样性与稳定性的研究。

生态复杂性中的多样性是指生态系统中所包含的各类生物、环境因素以及它们之间的相互关系。

这种多样性与生态系统的稳定性密切相关。

因此,生态复杂性研究可以为了解生态系统多样性与稳定性的关系提供新的思路。

从生态系统管理到复合生态系统管理的演进

从生态系统管理到复合生态系统管理的演进

从生态系统管理到复合生态系统管理的演进袁莉;申靖【摘要】It is inevitable that ecosystem will evolve from natural ecosystem to complex ecosystem. The theory of complex ecosystem management originates from both theory and practice of ecosystem management. Based on the study of historical development of complex ecosystem management theory and practice, the global research results and actual practices of complex ecosystem management are reviewed. Aiming at these shortages, the main study trends and orientations in the future can be summarized to lay the foundation for future researches.%从自然生态系统到复合生态系统是生态系统发展和演变的历史必然,复合生态系统管理理论起源于生态系统管理理论和实践的发展,在梳理复合生态系统管理理论与实践发展历程的基础上,对复合生态系统管理理论国内外研究成果及实践进行述评,针对当前研究中的不足,提出复合生态系统管理理论研究的主要趋势和方向,为进一步研究奠定基础。

【期刊名称】《湖南工业大学学报(社会科学版)》【年(卷),期】2012(017)006【总页数】5页(P26-30)【关键词】生态系统;复合生态系统;管理【作者】袁莉;申靖【作者单位】湖南工业大学财经学院,湖南株洲412007;湖南工业大学财经学院,湖南株洲412007【正文语种】中文【中图分类】F062.2复合生态系统管理理论是学者们应对全球(区域)规模的生态、环境和资源危机的一种响应。

复合生态系统管理理论与实践述评——兼论流域生态系统管理

复合生态系统管理理论与实践述评——兼论流域生态系统管理

复合生态系统管理理论与实践述评——兼论流域生态系统管

铁燕;文传浩;王殿颖
【期刊名称】《西部论坛》
【年(卷),期】2010(020)001
【摘要】复合生态系统管理理论发端于国外,逐渐被国内学者引入并得到重视和发展.复合生态系统管理是在生态系统管理理论基础上发展起来的,是一门新兴交叉边缘学科和方法.随着科学技术、经济社会和文化的发展,流域及流域经济、流域环境概念又有了更为丰富的内涵.由此,树立流域可持续发展观,从流域环境与发展统一的角度考虑基于流域生态系统、流域经济系统和流域社会系统的流域复合系统管理,实现流域的可持续发展,成为世界各国政府和学者长期关注的热点和焦点.珠江上游流域自然、人文、社会和经济的多元性和复杂性,决定了其开展流域生态系统管理的重要性和必要性.
【总页数】7页(P55-60,78)
【作者】铁燕;文传浩;王殿颖
【作者单位】武汉大学环境与资源保护法学研究所,武汉430072;重庆工商大学长江上游经济研究中心,重庆400067;重庆工商大学长江上游经济研究中心,重庆400067
【正文语种】中文
【中图分类】F062.2
【相关文献】
1.美国森林生态系统管理的理论与实践 [J], 占君慧;朱永杰;谷瑶
2.基于流域生态系统管理的黑河流域法规体系框架思考 [J], 张大伟;王聪;王道席;莫文春;徐辉
3.从生态系统管理到复合生态系统管理的演进 [J], 袁莉;申靖
4.基于综合生态系统管理理念的流域环境管理体系探析——以巢湖流域水污染防治为视角 [J], 江海
5.国家973项目第十课题“湖泊流域复合生态系统管理原理和模型研究”进展顺利 [J],
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人与自然相互依存与共生的复合生态系统 , 要 使其持续稳固演绎 , 则需要坚持发展与保护同步的 原则 。发展不能没有保护 , 保护则更有助于长期的 持续发展 , 否则单一的发展只能是短命的 、不可持续
第 期 郝 欣等 复合生态系统的复杂性与可持续发展
整体性还意味着人类的经济活动必须尊重生态系统 原有的合理组分结构 , 不能任意改变 , 比如草原生态 系统不能随意开垦为农田 , 过去围海造田 、围湖造田 是典型的倒行逆施行为 , 与复合生态系统可持续发 展原则是根本对立的 。[ ]
. 复合生态系统的共生性
复合生态系统是一个人与自然相互依存与共生 的复杂巨系统 。该系统包括有自然 、环境 、资源 、人 、 经济与社会等 , 从本质上讲 , 它们在系统中的关系是 一种共生关系 ;共生现象不是系统的个别现象 , 而是 普遍现象 , 社会进步与文明是建立在一定的经济基 础上的 , 同时 , 它又推动经济的发展 。 经济发展和社
复合生态系统的非线性特征
. 非线性是复合生态系统持续发展的基本前提 自然界之所以丰富多彩 、光怪陆离 , 人类社会发
展道路多样化 、多元化 , 根本原因在于复杂系统演化 的非线性机制 。 非线性是世界多元化多样化的基本 保证 , 正因为非线性作用 , 才不断 有新质被创造出 来 , 才使得世界越来越丰富多彩 , 越来越复杂化 。 而 且 , 历史表明 , 日益的多元化 、多样化 、复杂化大大加 快了进化的步伐 , 也使得持续发展得到了进一步的 保障 。正是由于非线性作用产生的新质逐渐增多 , 信息的含量增大并不断积累下来 , 所以 , 进化才持续 了下来 , 而且随着物种多元化 、多样化 , 物种也越来 越复杂 , 所含信息量也 被大大保存(消亡率大大降 低)下来 , 可持续发展才有了稳定的保障 , 物种才真 正从难以持续的发展中艰难地走过来 。 特别是当人 类语言和文化产生后 , 信息的积累和涵盖才发生了 真正的革命 , 社会结构才真正复杂起来 。[ ]
复合生态系统是一个复杂系统 , 其构成要素 、要 素之间的联系以及它的演化发展都具有复杂性 。 研 究复合生态系统的复杂性 , 对实施可持续发展战略 , 建设生态文明具有重要意义 。
复合生态系统组成要素的复杂性
. 复合生态系统的组成要素 复合生态系统是以人为主体的社会经济系统和
自然生态系统在特定区域内通过协同作用而形成的 复合系统 , 即所谓的“社会 —经济 —自然”复合生态 系统 。 从宏观层次上讲 , 它的组成要素包括社会子 系统 、经济子系统和自然子系统 。 这三个要素在各 自层面上 , 又是一个完整的系统 , 有着自己的结构 , 社会系统是人类已知的最为复杂的开放巨系统 , 它 包括政治 、经济 、文化等多种因素 。“社会系统是一 种要素众多 、层次复杂 、关系错综 、目标功能多样的 大系统 。 人们可以从不同的层次 、不同的角度 、不同 的目的对它作出不同的划分 , 寻找出不同的要素 , 建 构起不同的描述” 。[ ] 由此可以看出社会系统的复杂 性 。“经济系统由为数众多的产业 、厂商 、市场等许 许多多因素所形成 , 而厂商内又含有资本 、劳动 、产 品 、利润等诸要素 , 并且系统内部各要素之间以及系 统与外部环境之间存在着复杂的非线性相互作用 ,
能动性外 , 还具有受动性 , 即人的能动作用要受到客 体的制约 。 人在改造实践中 , 不能以纯粹自我规定 的活动来实现自己的主观愿望 , 不能对人的能动性 滥加发挥 。 工业文明时代 , 人类开始利用先进的工 具 、技术 , 不顾一切地掠夺开发各种自然资源 , 并把 废弃物抛弃在周围环境之中 。 工业文明带来的资源 短缺 、环境污染 、生态破坏是前所未有的 , 引起了全 球性问题 。这是人类忽视人的受动性而遭受到的自 然界的报复 。因而复合生态系统可持续发展要求人 类必须正确认识对自然界的改造 、创造和协调的关 系 , 调整人们的价值观念 , 从人类长远的发展来规范 自己的行为 , 与自然协调发展 , 共同进化 。
复合生态系统的复杂性与可持续发展
郝 欣 ① 秦书生 ②
摘 要 复合生态系统是一个复杂系统 , 其构成要素 、要素之间的联系以及它的演化发展都 具有复杂性 。可持续发展是由复合生态系统复杂性本质决定的 。
关键词 复合生态系统 ;复杂性 ;可持续发展 中图分类号 .; 文献标识码
的 。没有社会经济发展的积累 , 资源和环境的有效 保护也只能是无米之炊 。 也只有坚持发展与保护同 步的原则 , 才能保障区域系统物质 、能量供需的长期 均衡和其自身有序稳定地发展 。
. 复合生态系统的协同性与可持续发展 复合生态系统的协同性强调发展的整体性 、发
展着的各个因素之间的协调性等问题 , 强调要处理 好人类与自然 、经济增长与环境保护 、人类与社会 、 人类不同种族 、不同国家之间的协同发展问题 , 既要 满足当代人的需要 , 又要满足后代人的需要的发展 ; 既要满足自己国家和民族的发展需要 , 又要考虑与 其他国家和民族的协调发展 ;既要考虑人类的发展 , 更要促进人与自然 、生态的协同和谐发展 。 这就要 求全人类必须携起手来 , 加强合作与交流 , 共同建设 全球性生态文明 。人类必须建立全球普适性生态伦 理和环境法 , 建立全球性生态文明观 , 保护地球 , 保 护生态环境 , 才能逐步解决全球性问题 , 实现人类社 会 、经济 、生态的可持续发展 。
会进步既需要具有生态平衡的环境条件也需要有丰 富的供给 , 反之 , 随着经济发展和社会进步 , 人们将 拥有更新的技术方法和管理来维护生态平衡 、合理 开发利用宝贵的物质资源 。 这表明在这个系统中 , 资源 、环境 、人口 、经济与社会相互依存 、相互依赖 、 共同生存 , 这个复合系统是一个共生系统 。[ ]
复合生态系统 、子系统内部各要素之间以及系 统与外部环境之间存在着复杂的非线性相互作用 , 这些元素及其参数之间的强耦合作用便在系统内部 形成了某种内在的结构 , 某些特定的元素及其参数 则在变化与运动中形成稳定的组织模式和使用与制
约机制 , 从而限制或激发系统的演化与发展 。此外 ,
复合生态系统的复杂性还ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ现为区域复合生态系统 及其子系统的循环运行与系统之间的物质 、能量与 信息在交换过程中将会面临着混沌 、模糊或无序环 境状态 。 区域复合生态系统的协调与稳态运行 , 将 建立在区域人们如何从这个复杂巨系统中 , 寻找有 效的途径和激励的政策与机制来引导和促使混沌 、 模糊与无序的复合生态系统沿着协同 、有序的协调 发展轨道 , 不断进化与演化 。[ ]
① 女, ② 男, 收稿日期 :
年生 , 辽宁省政府计生委干部 , 东北大学技术与社会研究所在职博士生 , 年生 , 沈阳工业学院社科部副教授 , 东北大学文法学院在职博士生 ,
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辽宁 沈阳 辽宁 沈阳
系 统 辩 证 学 学 报 年
第 卷 第 期 系 统 辩 证 学 学 报 . .
年 月
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文章编号 - ( ) - -
这种复杂相互作用和耦合使得系统通过变量之间的 组织和结构形成各种复杂的功能 。”[ ] 自然生态系统
是包括特定空间中的 全部生物和物理环境的 统一 体 。 生态学研究已经表明 , 它具有自我更新 、自我调 节的自组织功能 。 这三个要素相互联系 、相互作用 和相互制约 , 形成了一个稳定的结构 , 缺一不可 , 在 物质 、能量 、信息的交换与流通过程中 , 形成具有一 定结构和功能的复杂系统 。
复合生态系统的协同共生性
. 复合生态系统的整体性与复杂性 系统的整体性或有序性体现在各子系统之间的
物质循环 、能量流动和信息传递能够持续进行 。生 态系统的演替表现为各组分之间的统一性加强 , 即
结构更加合理 、功能更加完善 。 其根本特征是系统 内物质能量良性循环 、能量能够充分利用 , 并具备健 全的信息反馈机制 。复合生态系统的整体性是由区 域系统的复杂性本质决定的 。 “复杂性反映的对象 同时涉及各个层次 、部分在各个方向上的联系 。”[ ] “复 杂 性 就 存在 于 这 一 系 列 层 次 的 相 互 关 系 之 中 。”[ ] 因此 , 复合生态系统的复杂性要求综合性的 统一 , 即要达到福利增长和社会进步的统一 、经济效 益与环境效益的统一 、当代利益和后代利益的统一 、 区域发展和全球未来的统一 、结构合理与功能优化 的统一 。 任何组分的畸形发展或不合理的结构改变 都有可能破坏系统的统一性 , 从而削弱其功能 , 当超 过某一阈值时 , 则引起系统崩溃 。 因此 , 复合生态系 统必须要做到统筹兼顾 , 不能片面地 、急功近利地发 展某一组分而削弱另一组分 , 不能片面地无节制地 进行某一区域开发而不顾全局利益 。 这种错误观点 在传统林业经营中表现得尤为突出 , 人们关心的是 木材生产 , 于是乱砍滥伐 , 片面地追求经济效益 , 而 置森林的生态效益和社会效益于不顾 , 当然最终也 就削弱了森林的整体功能的发挥 , 导致其结构溃散 , 整体效益不良 , 使森林生态系统向着逆行方向演替 。
. 复合生态系统的主体性要素 复合生态系统是以人为中心的社会 、经济 、生态
协同进化 。是有人参与其中的复合巨系统 , 它是介 于自然系统与人工系统之间的一类特殊系统 , 其系 统内部的结构 、功能与其他类型系统有较大的差别 。 在全面描述复合生态系统的各种要素中 , 人是主导 的关键要素 , 是各种要素非线性相互作用中的主要 矛盾 。人虽然是整个大自然系统中众多因素中的一 个 , 或大自然系统链条中的一环 , 但是却与其他因素 有根本的区别 , 不是被动的 , 而是积极主动的 。 人是 社会物质文明和精神文明的创造者 , 建设生态文明 , 实现可持续发展需要发挥人的能动作用 , 需要人去 协调社会 、经济与生态环境之间的关系 , 涉及人的素 质与人的能动性问题 , 这使得复合生态系统比自然 生态系统更为复杂 。这种特殊系统既有自然系统的 自组织现象 , 又有社会系统的自组织作用 。 人除了
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