生态系统进化

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(2)初级生态系统 (30亿年到20亿年前 左右 ) 营养方式已由异养型发展到自养型和异养型;大气中 氧含量的增加;在阳光下海水温度有所增高;长期淋溶 作用使海水无机盐分增加;后期出现了原始的动物,生 态系统由生产者、消费者和分解者所组成;
(3)次级生态系统 (20亿年到200万年前 左右 ) 氧化大气圈形成,多细胞真核生物产生,4亿年前左 右,大气圈的氧气含量达到了现代的水平(20%)。臭 氧层出现,陆生生态系统出现,形成具有液相、固相和 气相三种界面的多样化生态环境。被子植物和哺乳动物 迅速形成和发展,成为生态系统中主要生物成分。 (4)人工生态系统
生态系统的进化是地质、气候等外部环境的长期变迁,和 生物群落新物种的形成和出现所引起的内部变化所共同作用 的结果。 生态系统的进化是非周期性的、不可逆的变化 生态小周期是周期性的 生态演替至少在理论上可以重演 生态系统进化的总趋势是复杂性和有序性增加,对物理环 境控制或内部稳定性加大,以及外界干扰对生态系统的影响 达到最小。
2). 地质史上生态系统进化的主要阶段 (1)原始生态系统 (45亿年到30亿年前 左右 )
是由原始异养生物、原始海洋、原始大气圈和太阳辐 射构成的还原性自然生态体系。这种生态系统有可能是 多源的,可能分别在不同的海域形成。大冰期的影响会 使大部分原始生态系统毁灭,局部原始系统则因所处特 殊地理位置和生态环境而得以保存。
我国土地沙漠化问题令人担忧,50至60年代,沙漠化土地每年扩展1560平方公里,70 至80年代每年扩展2100平方公里,90年代至今则每年扩展2460平方公里,相当于每年 吃掉一个中等县。
二、生态系统的进化趋势
(一)生态系统复杂程度逐步提高。 (二)生态系统的物质能量利用效率逐步提高。 (三)生态系统所占的空间逐步扩展,表现在由深海底逐步 扩展到浅海、由浅海扩展到陆地及陆上水体和空间。 (四)生态系统内空间逐步被占用,物种占据的小生境由不 饱和状态逐步达到饱和状态,表现在种间竞争逐步加剧,物
(2)新物种的出现(替代)
新物种的形成,不管是渐进的还是突变的,都会引起包括生态 位、竞争关系、食物链(食物网)等一系列生态关系的变化,进 而引起生态系统结构与功能的变化.
环境变迁和新物种的出现打破原有生态系统的稳定,且不 再恢复到原来状态。环境变迁和生物物种的大规模替代往往是 相伴发生的,其结果是生态系统的大改变。
人类的出现对生态系统产生了重大的影响,生态系统 进入人工生态系统。现代,人类已达到一个新阶段—— 可通过一定的手段(耕作、管理等)和科学技术(生态、 遗传工程、生物化学等)对生态系统进行调整和控制, 这就是人工生态系统。
人类影响和控制下的生态系统的进化
太平洋垃圾大板块 “第七大洲”
这一垃圾板块总重量约有 350万吨,阿尔加利塔海洋研 究基金会计算,1997年至今, 面积增加了两倍;从现在起 到2030年,面积还可能增加9 倍。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1).生态系统进化的动力 (1)环境的变迁(灾变)
元古代中期氧化大气圈的出现: 生物由原核细胞向真核细胞的进 化过渡. 元古代晚期大气圈进一步氧化、全球性降温和海平面变化: 原核 生物衰落和多细胞动植物出现. 二叠纪末、三叠纪末和白垩纪末的环境与生物的巨变: 带来面貌 截然不同的新生态系统的建立 .
生态系统的进化
一、生态系统在时间尺度上的变化
•从相对短的时间尺度上考察——小周期; •从相对中等的时间尺度上来考察——生态演替; •从长的时间尺度上来考察——生态系统进化。
1. 小周期
生态系统在相对短的时间尺度上所表现的完整周期性变 化, 不仅是外貌上的变化,也包括内部种类组成及结构状况 的变化。 生态系统变化的小周期在时间上大体和季相相吻合。
种灭绝速率和新种形成速率提高。
The end Thank you
小周期可以在一年时间尺度内完成,但并不总是如此,如对一些微 生态系统,时间要定义得更短一些,而对于一些赤道雨林来说, 完成一 个完整的小周期变化需要几年的时间。
2. 生态演替
是生态系统在中 等时间尺度上的变 化。指随着时间的 延伸,若干生物群 落依次替代,最后 达到相对稳定的演 替顶极状态。
3. 生态系统的进化
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