景观结构及要素的生态作用
景观结构及其对生态系统功能的影响

景观结构及其对生态系统功能的影响生态系统的健康和稳定是维持人类生存和发展的基石,而景观作为生态系统的重要组成部分,其结构对生态系统功能的影响至关重要。
景观结构的研究有助于理解景观对生态系统的影响,为合理规划和管理景观提供科学依据。
景观结构是指景观空间的构成,通常包括景观元素的类型、数量、分布、形状和大小等方面。
在生态学中,景观结构则更强调景观空间的连通性、分异度、多样性和稳定性等特征。
这些特征与生态系统功能密切相关,因为它们决定着生态系统物质和能量的流动、生物多样性的维持和景观服务的供给等方面。
首先,景观结构的连通性对生态系统功能具有重要影响。
景观元素之间的连接方式和程度决定了生物在景观中的移动和交流。
如果景观中的生境被打断,某些物种就无法在不同的生境之间移动,导致物种分布受限、群落结构扭曲,进而影响生态系统的稳定性和生物多样性。
因此,保持良好的景观连通性可以提高物种迁移和基因交流,促进生物多样性的维持。
其次,景观结构的分异度和多样性也对生态系统功能有很大的影响。
景观中的分异度指的是景观元素在空间上的分布不均匀程度。
当景观中具有较高的分异度时,不同类型的生境可以密集分布在一起,以形成更为复杂的景观空间,从而为生物提供多样的生境条件和资源选择,促进了物种的多样性和生态系统的稳定性。
而景观中的多样性则包括景观元素本身的多样性和它们之间的组合多样性等。
在景观元素的多样性方面,较高的多样性通常可以支持更高的生物多样性,因为不同的生境可以容纳更多不同类型的物种。
在组合多样性方面,不同种类的景观元素组成可以影响到生态系统中的物质和能量流动,如不同类型的植被可以提供不同的土壤保护和水资源利用等几方面服务。
最后,景观结构的稳定性对于生态系统的长期健康和可持续发展也至关重要。
景观中的波动和扰动总是不可避免,如气候变化、自然灾害或人类活动等。
景观稳定性强的生态系统更能在面对这些扰动时进行自我调节和恢复,如通过多样化生物群落结构、改善生境质量或增强物种交流等方式,以维持生态系统的稳定和弹性。
景观生态规划与设计:景观(生态)功能

当前景观生态学的发展已经突破早期对景观结 构的描述,达到对景观生态系统的过程分析阶 段。尽管现在关于流或过程的研究大都是经验 性的,而正是这些经验性的信息积累无疑会成 为未来景观生态学原理形成的基础。进一步的 发展应主要依赖概念公理体系的建立和技术的 改进。
水(地表和地下水)──可传输矿质养分、种 子、昆虫、污染、肥料和有毒物等。地表水和 地下水流(地表径流和潜水径流)是一种,可 携带许多物质,譬如矿物营养等溶解物质和小 有机质和繁殖体等。地表径流通常还引起侵蚀。
飞行动物──(鸟类、蝙蝠、蜜蜂)用羽毛和 四肢传输各种各样的种子、孢子和昆虫,有时 可用肠道传播种子。
地球表层生态圈、区域生态综合体是具有不同 功能类型景观生态系统的空间镶嵌体,其整体 功能是各类个体单元异质功能的耦合。功能类 型的认识是从相互关联角度出发,对功能分异 的识别。
作者曾从农业生产角度出发(1989), 把区域内景观的功能类型划分为生产性、 保护性及消费性三种,进而提出生产型、 保护型、消费型及调和型四种景观(土 地)生态系统类型。
尽管景观生态学考虑的基本范围是所谓 的景观尺度,该学科同时认识到较之更 大和更小系统跨尺度关联的重要性。
一个明显的例证是河流体系中不同等级 支流间的特定关联,体现了一种连续的 跨尺度相关。
等级理论重在描述同时存在于多个尺度或层次 上系统要素间的相互关联。每一这种要素的功 能都贡献并受制于它嵌入其中的更大系统。
景观生态学的重要任务之一就是人工设计景观 结构的优化格局,实现土地的持续利用。
对景观感知的研究已阐明景观镶嵌的美学意义, 景观功能分析也有助于其美学和一些社会价值 的认识。
景观及其镶嵌状的变化是永恒的,景观生态学 家必须以动态性的观点考察景观结构、功能及 其相互间的关系。主观上充分认识这一点,是 理论与应用景观生态学的重要特色之一。
景观生态学原理——景观格局与分析

景观生态学原理|——景观格局与分析景观的三个特征:1、格局:生态系统的大小、形状、数量、类型及空间配置相关的能量、物质和物种的分布2、功能:景观单元之间的相互作用,生态系统组分间的能量流动、物质循环和物种流3、动态:斑块镶嵌结构与功能随时间的变化3.1 景观发育景观格局的形成,受到生物与非生物两个方面的影响3.2 景观要素景观要素包括景观斑块、廊道、基质,以及附加结构3.2.1 斑块(patch)空间的非连续性以及内部均质性1. 斑块起源主要因素:环境异质性(environmental heterogeneity)自然干扰(natural disturbance)人类活动(human activity)1、环境资源斑块由于环境异质性导致,稳定,与自然干扰无关,由于环境资源的空间异质性和镶嵌规律2、干扰斑块由于基质内的各种局部干扰引起,具有最高的周转率,持续时间最短3、残存斑块是动植物群落受干扰后基质内残留的部分4、引进斑块人们把生物引入某一地区后形成的斑块1)种植斑块2)聚居地2. 斑块面积1、对物质和能量的影响2、对物种的影响1)岛屿,面积效应——生境多样性(habitat diversity)——物种多样性2)陆地,基质异质性高3. 斑块形状斑块的形状和走向对穿越景观扩散的动植物至关重要1、圆形和扁长形斑块,内缘比(interior ratio)2、环状斑块3、半岛4. 斑块镶嵌相似的斑块容易造成扩散不同类型的斑块镶嵌,能够形成对抗干扰的屏障、5. 斑块化(缀块性,patchiness)与斑块动态1、斑块化机制斑块化:斑块的空间格局及其变异,大小、内容、密度、多样性、排列状况、结构、边界特征对比度(contrast):斑块之间以及斑块与基质之间的差异程度空间异质性(spatial heterogeneity):通过斑块化、对比度以及梯度变化所表现出来的空间变异性生物感知(organism-sensed):生物对于斑块化的反应最小斑块化尺度(smallest patchiness scale):粒度(grain)最大斑块化尺度(largest patchiness scale):幅度(extent)斑块化动态:斑块内部变化和斑块间相互作用导致的空间格局及其变异随时间的变化斑块化产生的原因:物理的和生物的,内部和外源的2、斑块化的特点1)可感知2)内部结构,时空等级性,大尺度斑块是小尺度斑块的镶嵌体3)相对均质性4)动态特征5)生物依赖性6)斑块的等级系统(patch hierarchy)7)等级间的相互作用8)斑块敏感性(patch sensitivity)9)斑块等级系统中的核心水平:最能集中体现研究对象或过程特征的等级水平,相应的时空尺度称为核心尺度(focal scale)10)斑块化原因和机制的尺度依赖性3、斑块化的生态与进化效应3.2.2 廊道(corridor)廊道是线性的景观单元,具有通道合阻隔的双重作用1. 廊道的起源干扰廊道、残存廊道、环境资源廊道、种植廊道、再生廊道2. 廊道的结构特征1)曲度:廊道的弯曲程度,影响物质、能量、物质的移动速度2)宽度3)连通性:廊道单位长度上间断点的数量表示4)内环境:较大的边缘生境和较小的内部生境3. 廊道分类1)线状廊道:全部由边缘物种占优势的狭长条带2)带状廊道:较丰富的内部种的内环境的较宽条带3)河流廊道:分布在河流两侧3.2.3 基质(matrix)1. 基质的判定1)相对面积2)连通性3)控制程度4)3个标准结合2. 孔隙度和边界形状孔隙度(porosity):单位面积的斑块数目3.2.4 附加结构(add-on)异常景观特征,在整个景观中只出现一次或几次的景观类型3.3 景观格局特征目的:从无序的斑块镶嵌中,发现潜在的有意义的规律性3.3.1 斑块-廊道-基质模式(patch-corridor-matrix model)3.3.2 景观对比度1. 低对比度结构自然形成的,热带雨林,相邻景观要素彼此相似2. 高对比度结构自然、人工3.3.3 景观粒径(landscape grain)粗粒(coarse grain)和细粒(fine grain)生物体粒径(home range):生物体对其敏感或利用的区域粒径大小取决于整个景观的尺度3.3.4 景观多样性(landscape diversity)由不同类型生态系统构成的景观在格局、功能和动态方面的多样性或变异性,反映景观的复杂性程度1)斑块多样性:数量、大小、形状的多样性2)类型多样性:景观类型的丰富度3)格局多样性:景观类型空间镶嵌的多样性3.3.5 景观异质性(landscape heterogeneity)多样性——斑块性质的多样化异质性——斑块空间镶嵌的复杂性,景观结构空间分布的非均匀性、非随机性1)空间异质性2)时间异质性3)功能异质性梯度分布镶嵌结构3.4 生态交错带与生态网络3.4.1 边缘效应与生态交错带景观单元之间的空间联系:生态交错带、网络结构1. 边缘效应(edge effect)边缘地带由于环境条件不同,可以发现不同的物种组成和丰富度边缘物种:仅仅或主要利用景观边界的物种内部物种:远离景观边界的物种2. 生态交错带(ecotone)描述物种从一个群落到其界限的过渡分布区,由两个不同性质的斑块的交界及各自的边缘带组成生态过渡带(transition zone)景观边界(landscape boundary)1)特征:生态应力带(tension zone)、边缘效应、阻碍物种分布(半透膜)、2)描述:结构:大小、宽度、形状、生物结构、限制因素、内部异质性、密度、分形维数、垂直性、外形或长度、曲合度功能:稳定性、波动、能量、功能差异、通透性、对比度、通道、过滤、屏障、源、汇、栖息地3)尺度效应:某一尺度上可以明辨的交错带在另一尺度上可能模糊不清4)气候变化:更为敏感,迟滞(lag)5)生态交错带与生物多样性:农业生产把异质的自然景观变成大范围同质的人工景观,消灭了自然生态交错带,扩展了人为生态交错带3.4.2 生态网络与景观连通性生态网络(network)将不同的生态系统相互连接起来两类物种:生活在网络包围的景观要素内部的物种,廊道是一种障碍;生活在廊道内、沿着廊道迁移的物种1. 廊道网络由节点(node)和连接廊道构成,分布在基质上形式:分支网络(branching network):树状的等级结构环形网络(circuit network):封闭的环路结构1)廊道网络的结构特征网络交点、网状格局、网眼大小、网络结构的决定因素(历史和文化的)2)廊道网络描述连通性:在一个系统中所有交点被廊道连接起来的程度,指示网络的复杂度,用r指数方法来计算r指数:连接廊道数与最大可能连接廊道数之比r=L/Lmax=L/3(V-2),V为节点数环度:用α指数衡量,表示能流、物流、物种迁移路线的可选择程度。
景观生态学 第三章 景观结构与格局

2.常见的干扰
① 火干扰 ② 放牧干扰 ③ 土壤物理干扰:翻耕、平整 ④ 土壤施肥干扰 ⑤ 践踏干扰 ⑥ 外来物种入侵干扰 ⑦ 其他干扰:洪水、森林采伐、旅游等
3.干扰的特征因子与性质
• 干扰的特征因子可由4个方面分析:①干扰频率,或称干 扰演替之间的时间间隔;②恢复速率,或称为从受干扰状 况中恢复所需的时间长短;③干扰事件影响的空间范围; ④景观范围的大小。
• 柯本气候类型分类法:
– 首先按最冷月温度、最热月温度和年降水量将赤道至 极地分为5种气候带(热带多雨气候、干燥气候、温带 气候、寒冷气候、冰雪气候);
– 然后再根据季节雨量及干湿的程度等指标进行二、三 级划分出亚类等,综合为12个气候类型。
中央气象台采用三级指标 将全国划分为9个气候带和1个高原气候区域(1966)
气候带
≥10℃天数
≥10℃积温
最冷月平均气温
备注
Ⅰ寒温带 Ⅱ中温带
Ⅲ暖温带
Ⅳ北亚热带
﹤100 100-171
171-218
218-239
﹤1 600℃ 1 600℃至3 200-3
400℃
3 200—3 400℃ 4 500-4 800℃
4 500-4 800℃ 3 500-4 000℃
﹤-30℃ -30℃至-16
• 也有人指出,无论干扰怎样定义,它都强调干扰和干扰对 象的结构状态及动态变化密切相关,并进而得出干扰是能 够改变景观组分或生态系统结构、功能的重要生态因素, 并且是促进种群、群落、生态系统及整个景观生态变化的 驱动力。
• 在景观生态学中,干扰因其普遍存在和重要性而一直受到 重视,但对这一明显的生态过程的定义至今尚没有形成统 一的认识。
• 在景观中,地貌的作用有以下3点:
景观生态学的概念及结构

景观生态学绪论景观生态学作为地理学和生态学的交叉学科,具有独特的生命力和高度的综合性。
与自然爱护、规划、景观设计、野生生物学、土地评价、地理学、环境科学、林学、农学等学科紧密相关, 尤其是目前的环境问题和社会问题与景观生态息息相关,有着宽敞的前景。
每个人都处于景观中,其质量好坏息息相关。
本课程的学习方法在于:知识累积,思维方式的深化,一种能力, 一种方法。
本课程的结构由以下几个部分组成:1、景观生态学的概念,内容,历史。
2、景观构成要素一一嵌块体,廊道,基底。
3、景观的总体结构。
1、景观发育的自然过程。
5、人类对景观的阻碍。
6、景观的功能。
7、想念邻景观要素间的流淌。
8、景观的动态。
9、景观的异质性和类型学。
10、土地景观分类(属性,景观,能力)11、土地评价。
12、景观的规划与治理。
第-章景观和景生态学第-节景观1、概念:英语中多含义,有美学的,文化的,地理,专业的,空间上:大尺度,小尺度(毛虫相片)1)美学的:景观大致均一的地区风景,直观景象,那个概念要紧应用于景观建筑学,风景园林学。
2)地理学:是地球表面地貌、气候、土壤,生物所形成的综合体。
发生上是立的,是地表在地带性和非地带性方面最一致的地域地段,具有自己的形态,单位的质和量的对比关系,并以此与其相邻景观区不。
此概念充分反映了自然界的特点和天资的多样性,完整的土地利用单位。
景观生态学是由1919德国(TROLL)特罗尔首提,我国80年代初方开始国际上景观生态学的进展。
生态学:是在一(将)个相对均质的空间内研究植物、动物、大气、水、土壤之间的关系(生物之间,生物与环境之间)的科学。
是一个利用和改造的生态工程。
景观生态学:某一地区不同空间单元的自然环境与生物关系的科学。
若干个生态系统聚合所组成的异质性土地地域内的生物与自然环境之间关系的科学。
其优点在于:景观水平上,生态学研究的是整体观及许多本来缺乏联系的学科在解决景观问题上的综合。
景纲生态学将地理学研究自然现象空间相互作用的水平途径和生态学在研究自然现象功能上相互作用时的垂直途径结合起来、解决许多在其它低级生物组织层次上无法解决或不能解决的问题。
景观的结构和格局

社会价值
休闲与游憩
景观提供了丰富的休闲和游憩资 源,满足了人们亲近自然、放松
身心的需求。
生态教育
景观作为生态教育的生动教材,可 以让人们了解自然规律、生态系统 和环境保护知识。
促进地方经济发展
优美的景观可以吸引游客和投资, 促进地方旅游和相关产业的发展, 提高经济活力。
04
景观的设计与规划
景观规划的原则
3
大尺度
关注整个地球或大地理区域,如气候变化、地貌形态等。
中尺度
关注较大范围的环境,如城市、流域、海岸线等。
小尺度
关注较小范围的环境,如公园、庭院、街道等。
景观的空间格局
景观的空间组成
包括自然要素和人文要素,如山体、水体、植被、建筑物等。
景观的空间配置
各要素在空间中的分布、排列和组合方式,如对称、均衡、重复等。
生态优先原则
在规划过程中,优先考虑生态系统的保护和恢 复,确保景观的可持续发展。
文化传承原则
尊重和保护地方文化和历史,将文化元素融入 景观设计,增强景观的文化内涵。
整体优化原则
从整体角度出发,综合考虑景观的各个组成部 分,实现景观整体的最优化。
景观设计的要素
地形地貌
利用和改造地形地貌, 塑造景观的续利用
合理利用资源,实现资源的可持续利用,如水资源、土地资源等。
绿色发展
推动绿色发展理念,减少对环境的负面影响,实现经济、社会和环 境的协调发展。
生态旅游
发展生态旅游,促进经济可持续发展,同时保护生态环境和文化传 承。
THANKS
03
景观的功能与价值
生态功能
生物多样性保护
景观结构能够提供多样化 的生态环境,为各种生物 提供栖息地,有助于保护 生物多样性。
第4章 景观生态流与景观功能

如树种在母树周围的扩张性散布
移位散布:是指物体离开某一地区移 到另一地区。
如水土流失、袋鼠的移动
等级式散布:物种从一个结点跳跃式地 迁移到周围几个等级明显结点的散布方 式。
第4章 景观生态流与景观生态功能
13
4.1.1.4 运动方向和距离
1)运动方向
斑块的形状是影响景观的生态特征和 斑块中的物种的重要要素。 造成这种相关性的关键要素在于景观 元素的空间结构与流的空间取向间相 互作用的角度,斑块的长轴与物流方 向可以是平行、垂直或呈一定的角度。 见教材图5-1
2)土壤侵蚀引起的养分流
水蚀就是通过流水冲去土壤表面颗粒物质的 过程,可用通用水土流失方程来描述主要的 侵蚀要素: A=f(R,K,L,S,C) 式中: A为土壤侵蚀量, R为降雨强度, K为土壤可侵蚀性, L为坡长, S为坡度; C为植被盖度。
第4章 景观生态流与景观生态功能
第4章 景观生态流与景观生态功能
7
3)运动 行为运动作用主要指动物的自主定向传 输行为,其能量来自于动物本身的有机 化合物。 动力作用下的迁移可以把物体在所抵达 的景观要素中高度集中。 如许多鸟类、兽类和昆虫的群集,人类 活动形成的大小不一的居民点等等。 一般说来,扩散形成最少的聚集格局,重 力作用居中,而动物的运动可在景观中形 成最明显的聚集格局。
14 第4章 景观生态流与景观生态功能
2)运动距离
直线距离:连接两点间的距离。 时间距离:两点间运动速度最快的线路 所需的最短运动时间。 拓扑空间距离:内部包含有点、线面序 列的空间距离。
15 第4章 景观生态流与景观生态功能
简述景观生态学理论

简述景观生态学理论景观生态学(Landscape Ecology)是研究在一个相当大的区域内,由许多不同生态系统所组成的整体(即景观)的空间结构、相互作用、协调功能及动态变化的一门生态学新分支。
下面由店铺为大家整理的简述景观生态学理论,希望对大家有帮助!简述景观生态学理论许多学者对景观生态学基础理论的探索已经作出了重要贡献,例如Risser等提出的5条原则,Forman等提出的7项规则等等。
但从景观生态学理论研究现状来看,目前用理论这一术语表达景观生态学的基础理论,比用原理、定律、定理等方式更适宜些。
相关学科为景观生态学提供的基础理论,概括起来主要有以下7项。
1.生态进化与生态演替理论达尔文提出了生物进化论,主要强调生物进化;海克尔提出生态学概念,强调生物与环境的相互关系,开始有了生物与环境协调进化的思想萌芽。
应该说,真正的生物与环境共同进化思想属于克里门茨。
他的五段演替理论是大时空尺度的生物群落与生态环境共同进化的生态演替进化论,突出了整体、综合、协调、稳定、保护的大生态学观点。
坦斯里提出生态系统学说以后,生态学研究重点转向对现实系统形态、结构和功能和系统分析,对于系统的起源和未来研究则重视不够。
但就在此时,特罗尔却接受和发展了克里门茨的顶极学说而明确提出景观演替概念。
他认为植被的演替,同时也是土壤、土壤水、土壤气候和小气候的演替,这就意味着各种地理因素之间相互作用的连续顺序,换句话说,也就是景观演替。
毫无疑问,特罗尔的景观演替思想和克里门茨演替理论不但一致,而且综合单顶极和多顶极理论成果发展了生态演替进化理论。
生态演替进化是景观生态学的一个主导性基础理论,现代景观生态学的许多理论原则如景观可变性、景观稳定性与动态平衡性等,其基础思想都起源于生态演替进化理论,如何深化发展这个理论,是景观生态学基础理论研究中的一个重要课题。
2.空间分异性与生物多样性理论空间分异性是一个经典地理学理论,有人称之为地理学第一定律,而生态学也把区域分异作为其三个基本原则之一。
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一般,斑块内的能量或养分总量与斑块的面积成 正比。然而,斑块内的能量和养分含量不仅与斑 块的大小有关,还与斑块内部和边缘带的比例 (内缘比)有关。
受斑块大小影响的内部区域和边缘带
2 对物种多样性的影响
景观中斑块面积的大小、形状以及数目对 生物多样性和各种生态学过程都会有影响。
关系。
3 环境资源斑块
起源:根本原因是景观内环境资源分布的空间 异质性。
特点 由于资源的分布相对持久,所以斑块也相对持久
而稳定,抗干扰能力强,而且斑块的周转率相 当低,能长期地存在于与基质相异的环境中。
4 引进斑块
(1)种植斑块 起源:人们有意或无意地将植物引入 某些地区而形成的局部生态系统。
58.3 4.42 7.27 1.70 15.37 12.33 0.39 0.70 100
例二:极端的均匀广阔类型(科左后旗)(表);
科左后旗土地利用现状表(1995)
例三:整个景观 均是由彼此不 同的小斑块 组 成,看起来象 由碎片构成的 一幅镶嵌画 (双台子河口 自然保 护区) (表)。
三 廊道的结构特征
曲度:常用廊道中两点间的实际距离与他们 之间的直线距离之比来表示。
宽度:宽度变化对物种沿廊道或穿越廊道的 迁移具有重要意义。
连接度(连通性):可以用单位长度廊道中 的断点数来表示。廊道的一个重要特点
三 廊道的类型
线状廊道 带状廊道 河流廊道
线状廊道:是一条很窄的,主要由边缘物种组成的
斑块数
面积
总块数 百分率(%) 总面积
百分率(%)
818 88 196 63 192 83 10 40 1486
55.05 5.65 13.10 4.24 12.96 2.31 0.67 7.69 100
29728.5 2256.1 3701.2 860.4 7834.3 6281.3 200.8 100.8 50926.5
特点: 基质未受干扰,而斑块受到干扰。 具有最高的周转率,持续时间最短,通常是恢复最
快的斑块类型。
2 残存斑块
起源:基质受到大面积自然干扰和人类干扰的
影响,在其局部范围内幸存的自然或半自然生 态系统或其片断,其成因机制与干扰斑块相同。
特点: 基质受干扰,而斑块未受到干扰。 与干扰斑块在外部形式上似乎有一种反正对应
如:森林基质、草原基质、农田基质
范围广、连接度最高, 并且在景观功能上起着 优势作用的景观要素类 型。景观中的背景地域。
基质的判定
• 相对面积 • 空间上的连接度 • 动态控制作用
三个景观基质的例子:
例一:大兴安岭满归林业局原始林景观要素类型
景观要素类型
落叶松林分 樟子松林分 白桦林分 杨柳林分 火烧迹地 沼泽地 水域 裸地 总计
狭长条带。
线状廊道与带状廊道的对比
带状廊道
指景观中与相邻两边环境不同的带 状结构。包含一个内部环境;除有边
缘种外,内环境中还含有较丰富的内部 种。
如:高速公路、宽林带、宽动力线等。
河流廊道
含义:指沿河流分布而不同于周围基质的植被 带,包括河床边缘、河漫滩、堤坝和部分高地。
河流廊道
河流廊道的结构与功能
特点:在斑块内,物种动态和斑块周 转速率主要取决于人类的管理活动。
(2)聚居地
起源:人类干扰。 特点: 聚居地内的生态结构取决于代替自然生态系统
的生物类型,包括人、引进的动物、不慎引入 的害虫和从异地移入的本地种。
聚居地高度人文化,其持续性部分取决于人类 管理的程度和恒定性。
二 斑块大小(斑块规模)
又称走廊,指景观中与相邻两 边环境不同的线性或带状结构。
一 廊道的起源
环境资源廊道:由环境资源在空间上的异质性 线性分布形成。如河流廊道。
干扰廊道:由带状干扰所致。 残存廊道:是周围基质受到干扰后的结果。 种植廊道:由于人类种植形成。
二 廊道的作用
双重作用:将景观分离、将景观连接 1.传输通道功能 2.过滤和屏障功能 3.生境功能 4.资源或产品功能 5.美学观赏功能
功能:
它控制着河水及周围陆地进入河流的物质流动。 它影响河流本身的运输。 侵蚀、养分流、地表径流、洪水、沉积作用、水 的质量都与廊道的宽度有关。 它为物种的迁移和栖息提供了条件。 为人类运输航道、物质资源、保护作用。
第三节 基 质
对景观动态具 有控制作用
景观中分布最广、连续性最大 的景观要素类型。
• 主要成因机制或起源包括: • 自然干扰 • 环境异质性 • 人类种植
根据斑块的起源或成因机制将常见的景观斑 块类型分为4种:
干扰斑块 残存斑块 环境资源斑块 引进斑块
1 干扰斑块
起源:自然干扰和人类干扰。一般由短期局部性干扰 形成;也可由长期持续干扰形成,主要是由人类干 扰引起的;有时,长期自然干扰也能够形成干扰斑 块。
第二章 景观结构
景观生态学的研究内容
景观结构
斑块间的空间关系
景观功能
空间要素间的相互作用
景 观 动态
结构和功能随时间的改变
各生态系统或亚系统、
土地利用类型
景观结构:
景观组成单元(景观要素)的类 型、多样性及其数量关系特征。
景观和景观要素的关系是相对的。
景观:强调的是异质镶嵌体。
尺Байду номын сангаас
景观要素:强调的是均质同一的单元。度
第一节 斑块
斑块:依赖于尺度的,外观上不同 于周围环境(基质)的非线性地表 区域,具有一定内部均质性的空间 实体。
一、斑块起源
一场大火后的早晨,我们迫不及待地去考察 漆黑一片的景观。这是一个可怕的景象!但最令人 感兴趣的是景观上零星分布的许多种斑块,两处孤 立的火已燃起。附近一处小斑块已化为灰烬,而且 大火已向远处蔓延。经对其考察,发现随有火焰跃 过但依然保留着植被的几个斑块。我们返回未燃烧 的地区时,要穿过小片沼泽。这个斑块由于土壤过 湿,具有完全不同的动植物。随后,来到一片开垦 地,并眺望一块微风吹拂的谷物斑块。
一般地说,物种多样性随斑块面积的增加 而增加。
3 对生境适宜性的影响
作为生物栖息地的斑块,斑块大小对不 同物种的意义差别很大。
三 斑块形状
1
2
5
边周不 缘长同
值、形
面状
积斑
4
和块
3
内缘比
斑块形状的意义:
对生物多样性影响较大 对生物的扩散和觅食有重要影响 园林美学的意义
第二节 廊道