海洋生态学—群落
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通过反馈机制来实现
利用的部分(摄食量)有一些不能被同化排出体外。被同化吸
收的量又有相当一部分用于机体的生命活动,转变成热能而散
失,还有一部分以代谢废物(如尿液)的形式排出。其余的才
是转化为植食性动物的繁殖与生长,也就是能够提供给下一营
养级利用的能量。
海洋生态学—群落
1-5
海洋生态学—群落
(二)生态系统的物质循环(cycle of matter)
植物在光合作用过程中同时吸收各种养分,主要是
无机物质(如NO3-、PO43-等),转变为生物体中各种
有机物质(如碳水化合物、蛋白质、核酸等)。它们通 过绿色植物吸收进入食物链,并在各营养级之间传递、 转化,当生物死亡后,机体内各种有机物质被微生物分 解成为无机物释回环境中,然后再一次被植物吸收利用, 重新进入食物链,参加生态系统的物质再循环。
生物大分子
基因
细胞
组织
全球都是生命系统
器官
个体
生态系统
海洋生态学—群落
二、生态系统的基本组成成分
海洋生态学—群落
1、非生物成分(abiotic component):生命支持系统 2、生物成分(biotic component):生态系统的主体
功能性组分——功能群:
生产者(producers) 消费者(consumers) :植食动物、肉食动物、杂食动物、寄
海洋生态学—群落
1-1
海洋生态学—群落
图1-2
海洋生态学—群落
1-3
海洋生态学—群落
(二)生态系统的空间结构
自然生态系统的自养和异养成分在空间上通常是分层的
ⅢC
Ⅱ
ⅢA 空气
Ⅰ ⅢB
土壤 母质
太阳能
Ⅱ
自养层 Ⅰ
异养层
ⅢA
ⅢC
ⅢB 沉积物
母质
Ⅳ 图图11-.14 陆 地 生 态 系 统 ( 草 地 ) 和海水洋域生生态态学—系群统落( 池 塘 ) 的 结 构 比 较 。
第一章 生态系统概述
学 习 目 的:
掌握生态系统的基本概念及其核心思想、生态 系统的基本功能成分和生物生产、能量流动与 物质循环的基本过程。
了解维持生态稳定的机制以及生物圈主要生态 系统类型,同时初步认识生物圈的形成与进化。
海洋生态学—群落
第一节 生态系统的组成结构与功能
一、什么叫生态系统(ecosystem)
动物得到的 = 动物未得到的
被 更 高 营养
次级生产量= 级取食
被同化的 =
动物吃进的 =
呼吸代谢
未同化的
未被取食
动物未吃进的
生态系统中的能量流动与转化服从热力学定律 。 摄食是一种形式的化学能转化为另一种形式化学能的过程。
植物光合作用形成的有机物质和能量,一部分呼吸消耗,
剩余提供给下一营养级。植食性动物利用一部分净初级产量,
牧食食物链或称植食食物链(grazing food chain) 碎屑食物链(detritus food chain) 寄生食物链
海洋生态学—群落
2、食物网(food web):食物链彼此交错连接,形 成网状营养结构,称之为食物网。
生态系统中生物种类繁多,一种生物往往有多种食 物对象,同一种生物也可被多种摄食,因此一种生物不可 能固定在一条食物链上。食物网更能真实地反映生态系统 内各种生物有机体之间的营养位置和相互关系。
生态系统是指在一定的空间内生物的成分和非生物的成 分通过物质循环和能量流动互相作用、互相依存构成的一个 具有自动调节机制的生态学功能单位。
生态系统具有自然整体性,在任何情况下,生物群落都 不可能单独存在,它总是和环境密切相关、相互作用,组成 有序的整体。如一个湖泊、一片草地。
海洋生态学—群落
生态系统概念的提出为生态学研究和发展 奠定了新的基础,极大推动了生态学的发展,生 态系统成为现代生态学研究的中心。
海洋生态学—群落
库(pool):研究生态系统中某一物质在生物或非生物环境中贮存
的数量。 贮存库(reservoir pool)、
交换库或循环库(exchange or cycling pool)
流通率:物质在生态系统中库与库之间流通的速率。
周转率:某物质的流通率与库含量之比即为周转率。
周转时间:周转率的倒数
生物地化循环(biogeochemical cycle):生态系
统之间各种物质或元素的输入和输出以及它们在大气圈、
水圈、土壤圈、岩石圈之间的交换。
海洋生态学—群落
能量流动与物质循环的关系
生态系统的物质循环和能量流动是紧密联系、 不可分割的,能量是通过物质载体来流动的,但是, 两者又有根本区别。能量来源于太阳,在食物链中 向着一个方向逐级流动,不断消耗和散失;而营养 物质来源于地球并可被生物多次利用,在生态系统 中不断地循环,或从一个生态系统消失而又在另一 个生态系统出现。
四、生态系统能量流动和物质循环 的基本过程
(一)生态系统的初级生产和能量流动 (energy transfer)
光
C O 2 + H 2 O 叶 绿 素 ( C H 2 O ) + O 2
生态系统的能源来自太阳,光合作用固定的能量转 化为化学潜能贮存在被结合的有机物分子键中。
海洋生态学—群落
食物种群=
生动物、异养微生物 分解者(decomposers) 流通者(circulator):昆虫传粉 调控者(regulator):顶极生物
海洋生态学—群落
三、生态系统的营养结构和空间结构
(一)生态系统的营养结构:食物链和食物网
1、食物链(food chain):是指生物之间通过食 与被食形成一环套一环的链状营养关系。 食物链类型:
物理信息:声、光、色等,吸引、排斥、警告、恐吓等 行为信息:识别、威协、挑战、炫耀等
信息传递与联系的方式是多种多样的,它的作 用与能 流、物流一样,把生态系统各组分联系 成一个整体,并具有调节系统稳定性的作用。
海洋生态学—群落
六、生态系统的自校稳态和生态平衡
1、反馈机制(feedback mechanism):生态系统自我调节
周转率
=
流通率
周转时间Leabharlann Baidu
库中营养物质量 海洋生态学—群落
=
库中营养物质量 流通率
五、生态系统的信息联系
营养信息: 在某种意义上说,食物链、食物网就代表着一 种信息传递系统
化学信息:生物代谢产生的物质,如酶、维生素、生长素、 抗生素、性引诱剂均属于传递信息的化学物质。有的相互 制约,有的互相促进,有的相互吸引,也有的相互排斥。
利用的部分(摄食量)有一些不能被同化排出体外。被同化吸
收的量又有相当一部分用于机体的生命活动,转变成热能而散
失,还有一部分以代谢废物(如尿液)的形式排出。其余的才
是转化为植食性动物的繁殖与生长,也就是能够提供给下一营
养级利用的能量。
海洋生态学—群落
1-5
海洋生态学—群落
(二)生态系统的物质循环(cycle of matter)
植物在光合作用过程中同时吸收各种养分,主要是
无机物质(如NO3-、PO43-等),转变为生物体中各种
有机物质(如碳水化合物、蛋白质、核酸等)。它们通 过绿色植物吸收进入食物链,并在各营养级之间传递、 转化,当生物死亡后,机体内各种有机物质被微生物分 解成为无机物释回环境中,然后再一次被植物吸收利用, 重新进入食物链,参加生态系统的物质再循环。
生物大分子
基因
细胞
组织
全球都是生命系统
器官
个体
生态系统
海洋生态学—群落
二、生态系统的基本组成成分
海洋生态学—群落
1、非生物成分(abiotic component):生命支持系统 2、生物成分(biotic component):生态系统的主体
功能性组分——功能群:
生产者(producers) 消费者(consumers) :植食动物、肉食动物、杂食动物、寄
海洋生态学—群落
1-1
海洋生态学—群落
图1-2
海洋生态学—群落
1-3
海洋生态学—群落
(二)生态系统的空间结构
自然生态系统的自养和异养成分在空间上通常是分层的
ⅢC
Ⅱ
ⅢA 空气
Ⅰ ⅢB
土壤 母质
太阳能
Ⅱ
自养层 Ⅰ
异养层
ⅢA
ⅢC
ⅢB 沉积物
母质
Ⅳ 图图11-.14 陆 地 生 态 系 统 ( 草 地 ) 和海水洋域生生态态学—系群统落( 池 塘 ) 的 结 构 比 较 。
第一章 生态系统概述
学 习 目 的:
掌握生态系统的基本概念及其核心思想、生态 系统的基本功能成分和生物生产、能量流动与 物质循环的基本过程。
了解维持生态稳定的机制以及生物圈主要生态 系统类型,同时初步认识生物圈的形成与进化。
海洋生态学—群落
第一节 生态系统的组成结构与功能
一、什么叫生态系统(ecosystem)
动物得到的 = 动物未得到的
被 更 高 营养
次级生产量= 级取食
被同化的 =
动物吃进的 =
呼吸代谢
未同化的
未被取食
动物未吃进的
生态系统中的能量流动与转化服从热力学定律 。 摄食是一种形式的化学能转化为另一种形式化学能的过程。
植物光合作用形成的有机物质和能量,一部分呼吸消耗,
剩余提供给下一营养级。植食性动物利用一部分净初级产量,
牧食食物链或称植食食物链(grazing food chain) 碎屑食物链(detritus food chain) 寄生食物链
海洋生态学—群落
2、食物网(food web):食物链彼此交错连接,形 成网状营养结构,称之为食物网。
生态系统中生物种类繁多,一种生物往往有多种食 物对象,同一种生物也可被多种摄食,因此一种生物不可 能固定在一条食物链上。食物网更能真实地反映生态系统 内各种生物有机体之间的营养位置和相互关系。
生态系统是指在一定的空间内生物的成分和非生物的成 分通过物质循环和能量流动互相作用、互相依存构成的一个 具有自动调节机制的生态学功能单位。
生态系统具有自然整体性,在任何情况下,生物群落都 不可能单独存在,它总是和环境密切相关、相互作用,组成 有序的整体。如一个湖泊、一片草地。
海洋生态学—群落
生态系统概念的提出为生态学研究和发展 奠定了新的基础,极大推动了生态学的发展,生 态系统成为现代生态学研究的中心。
海洋生态学—群落
库(pool):研究生态系统中某一物质在生物或非生物环境中贮存
的数量。 贮存库(reservoir pool)、
交换库或循环库(exchange or cycling pool)
流通率:物质在生态系统中库与库之间流通的速率。
周转率:某物质的流通率与库含量之比即为周转率。
周转时间:周转率的倒数
生物地化循环(biogeochemical cycle):生态系
统之间各种物质或元素的输入和输出以及它们在大气圈、
水圈、土壤圈、岩石圈之间的交换。
海洋生态学—群落
能量流动与物质循环的关系
生态系统的物质循环和能量流动是紧密联系、 不可分割的,能量是通过物质载体来流动的,但是, 两者又有根本区别。能量来源于太阳,在食物链中 向着一个方向逐级流动,不断消耗和散失;而营养 物质来源于地球并可被生物多次利用,在生态系统 中不断地循环,或从一个生态系统消失而又在另一 个生态系统出现。
四、生态系统能量流动和物质循环 的基本过程
(一)生态系统的初级生产和能量流动 (energy transfer)
光
C O 2 + H 2 O 叶 绿 素 ( C H 2 O ) + O 2
生态系统的能源来自太阳,光合作用固定的能量转 化为化学潜能贮存在被结合的有机物分子键中。
海洋生态学—群落
食物种群=
生动物、异养微生物 分解者(decomposers) 流通者(circulator):昆虫传粉 调控者(regulator):顶极生物
海洋生态学—群落
三、生态系统的营养结构和空间结构
(一)生态系统的营养结构:食物链和食物网
1、食物链(food chain):是指生物之间通过食 与被食形成一环套一环的链状营养关系。 食物链类型:
物理信息:声、光、色等,吸引、排斥、警告、恐吓等 行为信息:识别、威协、挑战、炫耀等
信息传递与联系的方式是多种多样的,它的作 用与能 流、物流一样,把生态系统各组分联系 成一个整体,并具有调节系统稳定性的作用。
海洋生态学—群落
六、生态系统的自校稳态和生态平衡
1、反馈机制(feedback mechanism):生态系统自我调节
周转率
=
流通率
周转时间Leabharlann Baidu
库中营养物质量 海洋生态学—群落
=
库中营养物质量 流通率
五、生态系统的信息联系
营养信息: 在某种意义上说,食物链、食物网就代表着一 种信息传递系统
化学信息:生物代谢产生的物质,如酶、维生素、生长素、 抗生素、性引诱剂均属于传递信息的化学物质。有的相互 制约,有的互相促进,有的相互吸引,也有的相互排斥。