生态学图片及概率
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环境生态学课件PPT(共 63张)
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的在短期内人群大量发病和死亡事件。(1马斯河谷2多诺拉3光
3.环境问题的第一次高潮(20世纪50—60年代)
环境问题的第一次高潮出现在20世纪50—60年代,当时环 境问题突出。自产业革命-1984年臭氧层空洞,“八大公害” 事件,是第一次环境问题高潮。
八大公害事件 :是指在世界范围内,由于环境污染而造成的
八次较大的轰动世界的公害事件。 公害事件:因环境污染造成
二.环境构成 环境包括自然环境和人工环境。
自然环境:
是人类出现之前就出现的,是人类目前赖以生存的自然条件和自然 资源的总称。是直接或间接影响到人类的一切自然形成的物质,能量和 自然现象的总体。
人工环境:
从狭义上: 来讲是指人类根据生产,生活,科研,文化,医疗等需要而创造的环
境空间,如人工气候室,无尘车间,温室,密封舱,各种建筑,人工园 林等。 从广义上:
2008。 5.尚玉昌 著《生态学概论》,北京大学出版社2003-2。 6.同济大学 编《城市环境保护》,中国建筑工业出版社。 7.毛文永 编《生态环境影响评价概论》,中国环境科学出版
社 1998-5。 8.周曦 编《生态设计新论》,东南大学出版社 2003-6。 9.《环境生态学》化学工业出版社 2003-8。 其他与生态学相关书目,特别须关注关于生态景观的书目。
三是由于上述原因造成生物资源的破坏,而导致生物多样性丰 富度的下降,大量物种灭绝或处于濒危境地。生物多样性的破坏 必然会导致人类的生存危机,人类对于这个问题严重性的认识还 远远不够。
二、环境问题的由来和发展
。 环境问题是随着人类生产力的发展而产生和加剧的
1.环境问题的萌芽阶段(工业革命以前) 农业和畜牧业出现以前,人类活动以生活活动为主,以生理代谢过程
生态学2种群生态学PPT课件

物种(Species):
生物分类的基本单位。具有相同的形态、生理特征和分布区的生物 类群。不同物种之间生殖上是隔离的。(中国百科大辞典) ➢ 一个物种可以包括许多种群; ➢ 不同种群之间存在明显的地理隔离,长期隔离有可能发展为不
同亚种,甚至产生新的物种。
1.3 种群的构成
实验种群:种群也可指实验室内饲养或培养的一群生物,这时 称为实验种群。
1.2 种群与种(物种)之间的理解
种群(Population):
➢ 概念双重性(抽象/具体)生长在不同地段内的同种集合体,可 以理解为一个种群,也可以理解为彼此独立的种群。
➢ 种群个体之间了、可进行互配生殖。各个体间是相互依赖彼 此制约的统一体。同一种群内的成员共同栖于同一生态环境 并分享同一的资源。如同一水库中的鲢鱼就是一个种群。
种群的类型:自然种群、实验种群、单种种群和混种种群
2 种群的基本特征
自然种群具有三个特征 空间特征:种群具有一定的分布区,即占据一定空间 数量特征:种群具有一定的大小(个体数量或种群密 度),并随时间变动。 遗传特征:种群具有一定的遗传组成,即系一个基因库。
种群生态学(population ecology)是研究种群数量动态变化规律及其 与环境相互作用的关系。是现代生态学和保护生物学的基础;形成了2 个发展方向: ➢ 种群生态学+种群遗传学= 种群生物学
c.每年生殖次数:d.生殖年龄的长短. 次级种群参数
➢年龄、时期结构 ➢性比 ➢种群增长率
名词解释
➢最大出生率(maximum natality):种群在理想条件下所能达到 的最大出生数量,又称生理出生率(physiological natality)。 ➢实际出生率(realized natality):一定时期内,种群在特定条件 下实际繁殖的个体数量,又称生态出生率(ecological natality). 它受生殖季节、一年生殖次数、一次产仔数量、妊娠期长短和孵 化期长短、以及环境条件、营养状况和种群密度等因素影响。 ➢最小死亡率(minimum mortality):最适条件下,所有个体都 因衰老而死,这种死亡率称生理死亡率,又称生理死亡率 (physiological mortality) ➢实际死亡率(realized mortality):一定条件下,种群实际的死
生物分类的基本单位。具有相同的形态、生理特征和分布区的生物 类群。不同物种之间生殖上是隔离的。(中国百科大辞典) ➢ 一个物种可以包括许多种群; ➢ 不同种群之间存在明显的地理隔离,长期隔离有可能发展为不
同亚种,甚至产生新的物种。
1.3 种群的构成
实验种群:种群也可指实验室内饲养或培养的一群生物,这时 称为实验种群。
1.2 种群与种(物种)之间的理解
种群(Population):
➢ 概念双重性(抽象/具体)生长在不同地段内的同种集合体,可 以理解为一个种群,也可以理解为彼此独立的种群。
➢ 种群个体之间了、可进行互配生殖。各个体间是相互依赖彼 此制约的统一体。同一种群内的成员共同栖于同一生态环境 并分享同一的资源。如同一水库中的鲢鱼就是一个种群。
种群的类型:自然种群、实验种群、单种种群和混种种群
2 种群的基本特征
自然种群具有三个特征 空间特征:种群具有一定的分布区,即占据一定空间 数量特征:种群具有一定的大小(个体数量或种群密 度),并随时间变动。 遗传特征:种群具有一定的遗传组成,即系一个基因库。
种群生态学(population ecology)是研究种群数量动态变化规律及其 与环境相互作用的关系。是现代生态学和保护生物学的基础;形成了2 个发展方向: ➢ 种群生态学+种群遗传学= 种群生物学
c.每年生殖次数:d.生殖年龄的长短. 次级种群参数
➢年龄、时期结构 ➢性比 ➢种群增长率
名词解释
➢最大出生率(maximum natality):种群在理想条件下所能达到 的最大出生数量,又称生理出生率(physiological natality)。 ➢实际出生率(realized natality):一定时期内,种群在特定条件 下实际繁殖的个体数量,又称生态出生率(ecological natality). 它受生殖季节、一年生殖次数、一次产仔数量、妊娠期长短和孵 化期长短、以及环境条件、营养状况和种群密度等因素影响。 ➢最小死亡率(minimum mortality):最适条件下,所有个体都 因衰老而死,这种死亡率称生理死亡率,又称生理死亡率 (physiological mortality) ➢实际死亡率(realized mortality):一定条件下,种群实际的死
第三章 昆虫种群生态学 昆虫生态学教学课件
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(一)、特定年龄生命表 表3-4 小菜蛾 (Plutella maculipennis)的第三世代生命表 x lx dxF dx 100qx 卵(N1) 1154 未受精 14 1.2 幼虫(一期) 1140 下雨 536 47.0 幼虫(二期) 604 M.plutellae 140 23.2 下雨 77 12.7 —————— 217 35.9 预蛹 387 D.insularis 198 51.2 蛹 189 D.plutellae 53 28.2 蛾 136 性比(40.1%) 27 19.9 ♀×2(N3) 109 光周期 52.4 48.1 “正常♀” ×2 56.6 成虫死亡 48.1 85.0 世代总和 ( 8.5) 1145.5 99.3
Nt 100 165 272 448 739 1218(已增长12倍) …
(2)Logistic增长型 种群增长率微分式: dN/dt=rN((K-N)/K) 当N=0时,种群呈指数增长 N=K时,dN/dt=0,种群增长率 为0
其中K为环境条件所允许的最大 种群密度,称之为环境负荷量 (carrying capacity);r为种群 增长率;1/r称之为自然反应时 间(natural response time) (TR) , 表示当种群受干扰后返回平衡 所需要的时间。
(5)、年龄组配(agedistribution) 指种群内各个年龄的个体数 量占种群个体总数的比例。 如图3-1。
个 体 数 量
老 青 幼 A B C
图3-1 不同年龄组配的种群 ~7
(6)、统计特征 出生率、死亡率、迁出率、迁 入率 出生率(birth rate)与死亡率 (death rate):指单位时间内 出生(或死亡)个体数占种群 总数的百分比。
东北师范大学《生态学》课件 第三章:种群生态学(上)

(6)对逻辑斯谛增长模型的评价
1)野外种群适合逻辑斯谛增长的并不多见,某些种群只在短 期内表现出该规律,它们通常是生活史比较单纯的种类。
2)自然种群经常处于变动之中,稳定于K值不变的情况缺 乏充分的证据。
3)J型、S型种群增长只能代表两种典型情况,实际增长的 变型可能很多。
4)没有时滞的假定对于多数自然种群而言很难符合。 5)逻辑斯谛增长模型(包括指数增长模型)提供了种群增
(2)逻辑斯谛增长的数学模型
(5)
···············
(3)逻辑斯谛方程的生物学意义
1)如果N 0,(1-N/K) 1,几乎全
部K空间未被利用,潜在的最大增长能
充分实现;
(4) J 型、S 型种群增长曲 线
种 群 数 dN/dt=rN 量
N
环境阻力 dN/dt=rN (1-N/K)
时间 t
3)每年生殖次数。
植物的性成熟速度、结实率、每次产种量、每年 生殖次数等差异也很大。
例:二度梅,箭竹
关于“二度梅”:
我国梅界权威、中国工程院院士、北京林业 大学教授陈俊愉评价说:“杨春海研究开发的 ‘二度梅’性状稳定,可以肯定是个一年开两季 花的梅花新种,近期将登录为国际名品,这是对 梅界的重大贡献。”
种群年龄结构有3种基本类型: 1)增长型 2)稳定型 3)衰退型
关于高等植物个体年龄的判定方法
• 如何确定植物个体的年龄是植物种群年龄结构研究的 关键或“瓶颈”。
• 查年轮或轮生枝的“轮数”(某些针叶树); • 钻取木芯记数年轮; • 建立年龄与胸径、树高的回归模型; • 杨允菲提出了鉴别根茎禾草无性系种群年龄结构的准
第三章 种群生态学
第一节 种群的基本特征
(2024年)全新生态学ppt课件

02
01
倡导全球共治
积极倡导全球共治理念,推动构建公平合理 、合作共赢的全球环境治理体系。
04
03
2024/3/26
32
2024/3/26
谢谢聆听
33
03
温室气体排放趋势
随着全球工业化进程的加速,温室气体排放量持续增加 ,对气候的影响日益严重。
9
极端气候事件频发原因分析
2024/3/26
气候变化导致极端天气事件增加
01
全球变暖使得极端高温、干旱、洪涝等天气事件频发。
人类活动对极端天气事件的影响
02
城市化进程、土地利用变化等人类活动加剧了极端天气事件的
1
城市化进程加速,导致自然生态系统破坏和生境 丧失。
2
城市扩张占用大量农田和绿地,导致生态服务功 能下降。
3
城市人口集聚,资源消耗和废弃物排放增加,环 境压力加大。
2024/3/26
19
城市绿地系统规划与建设实践
绿地系统规划原则
生态优先、因地制宜、均衡布局、功能多样。
绿地建设实践
公园绿地、街头绿地、生态廊道、居住区绿地等 。
政策支持
政府加大对有机农业和绿色食品产业的扶持力度,推动产业快速发 展。
技术创新
通过技术创新和集成应用,提高有机农业和绿色食品产业的生产效率 和经济效益。
2024/3/26
25
农业废弃物资源化利用途径
畜禽粪便
通过堆肥发酵、生产有机肥等方式,实现畜禽粪便的资源化利用 。
农作物秸秆
推广秸秆还田、生产生物质燃料等技术,提高农作物秸秆的利用率 。
固体废弃物分类
生活垃圾、建筑垃圾、工业固体废物等。
(完整版)生态学课件.ppt

质的量或能量。公式为:
最新.
6
Pn=Pg-R
3 净增生物量(Net Gainable Biomass,△B):单位时间内单位 面积所增加的植物生产量,公式为△B= Pn-L-G;其中L为一定时 间内植物的凋落物(Litter);G为被动物或其他消费者所啃食 (Grazing,G)的量。
4 生物量(Biomass):地表单位面积内现存的活植物体总量或贮 存的总能量,即现存量(Standing Crop),常用kg.m-2或t.hm-2表 示。
最新.
2
二 本节重难点
▪ 1 本节重点
(1) 初级生产的形成过程; (2) 影响初级生产的因素; (3) 初级生产在地球上的分布。
▪ 2 本节难点
(1) C3、C4和CAM植物在环境中表现出来的光合效率的 差异性;
(2) 植物在生态系统中是如何发挥作用的。
最新.
3
三 讲授新课
太 阳 光
初级生产 者的光合
时
最强光时
度
同化产 慢
快
物再分
配
不定
干物质 中等
高
低
生产
最新.
23
表3-2 具有不同二氧化碳固定方式的植物的特征
在正常大气条件下,光合作用效率由高到低依 次为C4植物、C3植物、CAM植物。如表3-3所示:
植物类群
umol/m2/s
CO2吸收 mg/g/h
C4植物 60~140
30~60(70)
C3植物 作物
CO2)
C3酸 约-10%~-20%
(PGA)
最新.
CAM 大液泡
颗粒状 约-10%~-20% 约-10%~-20% 约-10%~-20%
生态学课件第6章群落学

盖度——群落、层冠、个体对地表的覆盖面积。
群落学——总盖度 ——层盖度 ——种盖度
个体分析——投影盖度 --基盖度(草2.5cm;乔木1.3m;灌木无)
基盖度称为显著度
Frequency & Law of Frequency
频度F = 某种所出现的样方数占群落样方总数的%。 频度定律: A>B > C >= <D < E Raunkiaer(丹) 做50个样方,调查出80种植物。经过统计:F值 1-20%=A; 21-
四、影响群落结构的因素
1 同资源种团——等价种,生态位近似,利用资源方式相同。 2 干扰的作用,林窗“林隙”的作用; 3 空间异质性; 4 竞争的影响; 5 捕食关系的影响; 6 自然保护区的建立应该注意什么?
巴西亚马逊河流 2005.10
巴西亚马逊河流 2005.10
巴西亚马逊河流 2005.10
水温C
O2
深
C
水温
度
m
夏
含氧量
季
O2
C
冬 季
天堂寨黄山松群落垂直结构 (杨方平绘制)
(二)群落的水平结构
空间异质性——环境质量的不均匀性导致的。
群落的镶嵌性,复合性。
(三)群落的时间结构 群落的外貌——由群落的建群种所表现出来的物理特征。 群落的季相——由于季节的变化,出来不同的外貌。
群落的季节相貌(季相)
香农-威纳指数:Shannon-Wiener’s diversity
index
s
H=-
pilog2pi
i=1
描述某种出现的不确定性,不确定性越高,则多样性程度高。
对数的底可以为2,e, 10, 其单位分别是bit,nit,dit / individual。
群落学——总盖度 ——层盖度 ——种盖度
个体分析——投影盖度 --基盖度(草2.5cm;乔木1.3m;灌木无)
基盖度称为显著度
Frequency & Law of Frequency
频度F = 某种所出现的样方数占群落样方总数的%。 频度定律: A>B > C >= <D < E Raunkiaer(丹) 做50个样方,调查出80种植物。经过统计:F值 1-20%=A; 21-
四、影响群落结构的因素
1 同资源种团——等价种,生态位近似,利用资源方式相同。 2 干扰的作用,林窗“林隙”的作用; 3 空间异质性; 4 竞争的影响; 5 捕食关系的影响; 6 自然保护区的建立应该注意什么?
巴西亚马逊河流 2005.10
巴西亚马逊河流 2005.10
巴西亚马逊河流 2005.10
水温C
O2
深
C
水温
度
m
夏
含氧量
季
O2
C
冬 季
天堂寨黄山松群落垂直结构 (杨方平绘制)
(二)群落的水平结构
空间异质性——环境质量的不均匀性导致的。
群落的镶嵌性,复合性。
(三)群落的时间结构 群落的外貌——由群落的建群种所表现出来的物理特征。 群落的季相——由于季节的变化,出来不同的外貌。
群落的季节相貌(季相)
香农-威纳指数:Shannon-Wiener’s diversity
index
s
H=-
pilog2pi
i=1
描述某种出现的不确定性,不确定性越高,则多样性程度高。
对数的底可以为2,e, 10, 其单位分别是bit,nit,dit / individual。
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农业区的工作人员 3 6
第二章 生态学概述
§1 生态系统概述 §2 生态学的一般规律 §3 生态学在环境保护中的应用
§1 生态系统概述
一、基本概念 生态学:是从系统的高度研究生物与其环境之间 相互作用关系的科学。
系统:由相互作用和相互依赖的若干组成部分结合 而成的,具有一定结构,行使一定功能的有机整体。
C4植物:δ13C平均值-13‰ (-9~-16 ‰),热带、干旱地区。 (3) CAM (景天酸代谢型):
C3植物:δ13C平均值-16.5‰,肉质植物,如仙人掌
食物链:动物和人的骨骼要相对所食食物富集13C达大 约5‰,根据食物链可以推断原食物类型与古生态环 境,等等。
➢古人类、古脊椎动物研究和食品鉴定 ①古人类和古古脊椎动物研究
(2)碳循环
光合作用是引起全球碳循环中最重要的碳同位素分 馏,造成了很大的碳同位素分馏。植物的碳同位素组成 明显不同,与光合作用路径有关。
➢示踪来源 — 考古、食品检测中应用
原理:光合作用路径和食物链
生物(植物)固碳的主要途径: (1) C3 ( Calvin型):
C3植物:δ13C平均值-26‰ (-20~-35 ‰),温带 (2) C4 (Hatch-Slack或Kranz型):
实例 南非的非洲大羚羊是以树叶为食物的。测定它
的骨胶质的13C值为-21.5‰,显然它吃的是C3植 物的树叶。
如果它的食物是C4植物,则其骨胶质的13C值 应在 -8‰―-10‰。
因此,根据食物链可以推断原食物类型与古生 态环境,等等。
②鉴别蜂蜜 实例
纯蜂蜜与蔗糖的δ13C值明显不同,蜜蜂采的花 一般是C3植物,而蔗糖是C4植物,δ13C值约为11.5‰。如果在蜂蜜中加入蔗糖,其δ13C值会增高。
消费者和还原者之间都保持着一种动态的平衡,这种平衡状态就叫生态平衡。在自然生态系统中,平 衡还表现为生物种类和数量的相对稳定。
2、 生态平衡的原因 生态平衡内部具有自动调节的能力。 生态系统 的组成成分越多样,能量流动和物质循环的途径越复杂,其调节能力也越强。但是,一
个生态系统的调节能力有一定 限度的,超出了限度,调节就不再起作用,生态平衡就会遭到破坏。
(3)氮循环
(4)磷循环
1、能量流动 ➢ 能量的固定过程。 ➢ 分解还原过程。
➢ 贮存与矿化过程。
▪ 输入生态系统中的能量(太阳能)总是和生物有机体贮存、转换的能量和释放的热量相等。 ▪ 以热的形式散失的能量不能再回到生态系统参与流动和被利用
6CO2+12H2O
C光 6H能12( O62.+66O102+6J6) H2O 叶绿素 呼吸
“沙漠23”
24
“海洋25”
“热带26草原”
“热带林”
生物3圈1 2号全体候选人
21 餐厅
卧室 厨房
工作3人2 员马克·纳尔逊
罗伊3·3沃尔夫德博士在准备午餐
工作3人4 员马克·范·塞劳 在“海底”抓鱼
琳达·利负责用生物方法治理害虫, 她正在往生物圈2号中释放瓢虫。
3 5
2、按人为干预程度划分: 自然生态系统(原始森林、未经放牧的草原)
半自然生态系统(农田、养殖湖泊、人工森林等) 人工生态系统(城市、矿区、工厂、宇宙飞船)
三、生态系统的功能
1、物质循环 生态系统的物质循环,就其本质而言又称生物地球化学循环(biogeochemical cycles)。即是指地球上的
能量流动的特点
①生产者即绿色植物对太阳能的利用率很低,只有1.2%。 ②能量只朝单一方向流动。 ③流动中能量逐渐减少,每经过一个营养级都有能量以热的形式散失掉。 ④各级消费者之间能量的利用率也不高,在4.5%~17%之间,平均起来约为10%。 ⑤只有当生态系统生产的能量与消耗的能量相平衡时,生态系统的结构和功能,才能保持动态的平衡。
谢谢!
65
§3 生态学在环境保护中的应用
1.合理利用资源和能源 保护自然资源 综合利用资源、能源,建立循环经济
➢生态农场
2.充分利用生态系统的调节能力
3.阐明污染物质在环境中的迁移转化规律(食物链) 4.环境质量和生物监测和生物评价 (1)利用植物对大气污染进行监测和评价(如菠菜监测二氧化硫等); (2)利用水生生物监测和评价水体污染。 5.为环境标准的制定提供依据 6.人工生态系统及其在污染防治研究中的应用。
生态系统通过自我调节维持相对稳定
污染↑ ↑ ↑ 污染↑ ↑
污染↑
鱼死亡↑ 鱼死亡↑ ↑ 鱼死亡↑ ↑ ↑
狼狼 饿吃 死饱
兔兔 吃饿 饱死
狼↑ 狼↓
吃了较 吃了较 少兔子 多兔子
兔↑ 兔↓
植物↓ 植物↑
吃了大 量的草
吃了较 少的草
3、破坏生态平衡的因素
(1)自然原因 主要是指自然界发生的异常变化或自然界本来就存在的对人类和生物 的有害因素。如火山爆发、山崩
种群:一个生物物种在一定范围内所有个体的总和。
群落:在一定的自然区域中许多不同种的生物的总和。
生态系统:任何一个生物群落与其周围非生物环 境的综合体。
二、生态系统的类型:
1、按环境性质划分: 陆地生态系统 水生生态系统
荒漠生态系统 森林生态系统 草原生态系统
淡水生态系统:湖泊、河流
海洋生态系统 (海岸、河口、大洋、海底)
海啸、水旱灾害、地震、台风、流行病等自然灾害。
(2)人为因素 主要指人类对自然资源的不合理利用、工农业发展带来的环境污染等 。主要有三种:物种变化引起平
衡的破坏;环境因素改变引起平衡破坏;信息系统的破坏,引起平衡破坏。
§2 生态学的一般规律
1.相互依存与相互制约的规律 ———物物相关、相生相克律 2.物质循环转化与再生规律 ———防止有毒物质进入环境、提高能源的利用效率 3.物质输入输出的动态平衡规律 ———防止输入不足、输入过多 4.相互适应与补偿的协同进化规律 ———生物与环境之间的作用与反作用 5.环境资源的有效极限规律 ———负载有额律
生态学图片及概率
1
“西肺28”
生物圈2号全景
夜幕下的生物圈2号
42 生物圈2号控制中心
01 农业区
居住区
生物圈2号外景 热带草原
沙漠
沼泽
热带雨林 海洋
返回
02 “西肺”
居住区 农业区
生物圈2号内景 热带雨林
“南肺”
热带草原
海洋
沙漠
沼泽
居住区外观 11
农业区外观 12
农业区内景 22
太
生产者
阳
辐
射
能
输
入
消费者 (固定)
消费者 (固定)
分解 者
生产者呼吸 能量流动遵循单向性和递减性。
腐生生物分解和呼吸
热 热
➢ 由于通过食物链后能量的逐级损失,食物链中的能量也由 下向上呈现下宽上窄的金字塔型,称为能量金字塔 。
➢ 从能量的角度考虑,生态系统是一个开放系统,不断的能 量输入和能量的散失,使该开放系统维持一种稳定的平衡 状态。
各种化学元素和营养物质在自然动力和生命动力的作用下,在不同层次的生态系统内,乃至整个生物 圈里,沿特定的途径从环境到生物体,再从生物体到环境,周而复始地不断进行流动的过程。
水循环 气体型循环 沉积型循环 有毒有害物质循环
通常可将物质循环分 为
(1)水循环
由于二价铁在氧化条件下很易氧化为三价铁,后 者易发生水解作用形成氢氧化铁(即针铁矿及水针铁 矿)沉淀下来,部分并转变为赤铁矿。这些铁的氢氧 化物和氧化物在地表很稳定,又不溶于水,因此,残 留在原地,形成了所谓铁帽,即盖在硫化物矿脉顶部 的富含铁的氧化物的顶盖。
③鉴定名酒真伪 实例
葡萄酒的δ13C = -29.3‰―-31.8‰,玉米酒的 δ13C = -11.4‰―-13.4‰;土豆酒的δ13C = -26.0‰―-25.6‰;工业酒精的δ13C = -25.9‰―- 27.6‰ 。如果 混合了劣质的土豆酒或工业酒精,其碳同位素组成会有明显差别。
④其它鉴别用途(包括科技考古)
3、信息传递
信息是指系统传输和处理的对象。在生态系统的各组成部分之间及各组成部分的内部,存在着各种形式的 信息联系,以这些信息使生态系统联系成为一个有机的统一整体。
生态系统中的信息形式主要有营养信息、化学信息、物理信息和行为信息。
四、生态平衡
1、 生态平衡的概念 任何一个正常的生态系统中,能量流动和物质循环总是不断地进行着,但在一定时期内,生产者、