海洋生态学复习
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1、海洋生态学:研究海洋生物有机体与其栖息地环境之间相互关系的科学。
2、分子生态学:以分子生物学方法研究分子进化,种群遗传,物种形成与进化生态学效应与规律的科学。
3、随着生态学的发展,关于生态学的定义有何新的内涵?现代生态学的发展已经不仅是生物科学中揭示生物与环境相互关系的一门分支学科,而已经成为指导人类对自然的行为准则的一门学科。
提出了“社会——经济——自然复合生态系统”的概念,高度概括为“人类生存的科学”。
研究生物生存条件、生物及其群体与环境相互作用的过程及其规律的科学;其目的是指导人与生物圈(即自然、资源与环境)的协调发展。
4、海洋生态学有哪些重要的研究成果?(1)在海洋初级生产力方面发现初级生产力是由再生产力和和新生产力两部组成,初步估计新生生产力在总初级生产力中所占比例,并且与海洋生物泵过程及海—气之间的CO2交换联系起来。
(2)在食物网结构研究中发现微型生物食物网结果及在海洋生态系统能流、物流中的作用。
(3)在生物地化循环方面对包括以碳为主的各种元素循环的源,汇集其与全球生态平衡的关系等方面都取得重要研究成果。
(4)发现热液口,冷渗口生态系统,对海底生物也有新的认识。
1、为什么说海洋是地球上最大的生态单位?联系海洋主要分区说明海洋在纬度、深度和从近岸到大洋三大环境梯度特征。
1) 地球表面大部分为海水覆盖,海洋约占地球面积的71%,平均深度为3820m,最深处超过10000m。
海洋的空间总体积达1370 ×106km3,比陆地和淡水中生命存在空间大300 倍。
所以,海洋是地球上最大的生态系统单位。
2) 大洋区是海洋的主体,包括太平洋,大西洋,印度洋,和北冰洋。
海洋具有三大环境梯度,即从赤道到两极的纬度梯度,从海面到深海海底的深度梯度以及从沿岸到开阔大洋的水平梯度。
①纬度梯度主要表现赤道向两极的太阳辐射强度逐渐减弱,季节差异逐渐增大,每日光照持续时间不同,从而直接影响光合作用的季节差异和不同维度海区的温跃层模式。
海洋生态学复习题不完整版讲课讲稿

海洋生态学复习题不完整版一.名词解释1.海洋生态学:海洋生态学是研究海洋生物与各种海洋栖息地环境间相关关系的科学。
简单地讲就是研究海洋生物生存方式的科学。
(PPt Chapter 000 P25)2.可持续发展:在生存与不超过维持生态系统承载力的情况下,改善让人类的生活质量,发展不应以其他集团或后代为代价,也不应危机其他物种的生存。
P43.利比希最小因子定律:“植物的生长取决于处在最小量状况的必需物质”。
也就是说,低于某种生物需要的最少量的任何特定因子,是决定该生物生存和分布的根本因素。
P484.谢尔福德耐受性定律:生物对各种环境因子的适应有其生态学上的耐受限度,如某一因子的量增加或降低到接近或超过这个限度,生物的生长和发育就受到影响,甚至死亡,因此生物只能在该因子的最小量和最大量之间正常生存。
P485.生态位:是指一种生物在群落中(或生态系统中)的功能或作用,生态位不仅说明生物居住的场所(占据的空间),而且也要说明它吃什么、被什么动物所吃、它们的活动时间、与其它生物的关系以及它对群落发生影响的一切方面。
就是说生态位是某一物种的个体与环境(包括非生物的和生物的环境)之间特定关系的总和。
P956.生境或栖息地:某些特定的生物种群或群落栖息地的生态环境。
P477.碎屑食物链:海洋碎屑主要来源于死亡的海洋动、植物残体以及他们排除的粪团等颗粒有机物,这些颗粒有机物可被食碎屑的消费者利用。
以食碎屑为起点的食物链称为碎屑食物链P1486. 牧食食物链(植食食物链):通常从活体植物开始,然后是草食动物、一级肉食动物、二级肉食动物等组成的食物链。
8.种群(population):指特定时间内栖息于特定空间的同种生物的集合群。
种群内部的个体可以自由交配繁衍后代,从而与邻近地区的种群在形态和生态特征上彼此存在一定差异。
种群是物种在自然界中存在的基本单位,也是生物群落基本组成单位。
P669.生物群落(biocoenosis:生物群落简称群落(community),指一定时间内居住在一定空间范围内的生物种群的集合。
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第一章1、生态系统的基本组成成份:非生物部分;生物部分:生产者,消费者,分解者。
2、食物链的起点可将它分为:1、牧食食物链(植食食物链),2、碎屑食物链,3、寄生食物链3、物质在生态系统中库与库之间的流通速率称为流通率,某物质的流通率与库含量之比为周转率,周转率的倒数为周转时间。
周转率越快周转时间越短。
周转率=流通率/库含量;4、反馈:当生态系统中其一成份发生变化的时候,它必然会引起其它成份发生一系列的相应变化,这些变化最终又反过来影响最初发生变化的那种成份,这个过程叫作反馈。
正反馈:系统中的部分输出通过一定路线又变成输入,起促进和加强的作用。
负反馈:输出反过来起削弱和减低输入的作用。
第二章1、海洋具有三个环境梯度:纬度梯度、深度梯度、水平梯度。
2、远洋沉积(深海沉积):红黏土、钙质软泥、硅质软泥。
3、洄游:产卵洄游:产卵季节前集群向产卵场的洄游。
索饵洄游:为寻找或追逐食料的洄游。
越冬洄游:主要是暖水性游泳动物的一种习性,通常是在晚秋和初冬水温下降时集群游至适宜过冬的海区。
4、根据底栖生物与底质的关系,可以区分为底表、底内和游三种生活类型底表生活型:包括在各种底质上部营固着、附着和底表移动等生态类群;底内生活型:管栖动物、埋栖动物(底埋动物)、钻蚀动物(钻孔生物)底游生活型:甲壳动物和某些鱼类。
第三章1、生态因子:生态学上将环境中对生物生长、发育、生殖、行为和分布起直接或间接影响的环境要素称为生态因子。
非生物因子:(理化因子)光、温度、盐度、海流和各种溶解气体。
生物因子:生态因子的作用特征:(1)综合作用、(2)非等价性、(3)阶段性、(4)主导因子作用、(5)直接作用和间接作用、(6)不可替代和互补性。
2、利比希最小因子定律(Libig's Law of minimum):植物的生长取决于处在最小量状况的必需物质,也就是说,一种生物必须有不可缺少的物质供其生长和繁殖,这些基本的必需物质随种类和不同情况而异,当环境中某物质的量接近于植物所需的最低值时,该物质就对植物生长和繁殖起限制作用,成为限制因子。
海洋生态 总复习

第○章绪论1.海洋生态学:研究海洋生物之间及其与栖息地环境之间相互关系的科学。
2.海洋生态学重大研究成果:(自我发挥)①海洋初级生产力总量的研究。
②微型和超微型浮游生物研究。
③海洋新生产力研究。
④海洋生态系统食物链、食物网的研究。
⑤海洋微食物环研究。
⑥大海洋生态系统的研究。
⑦全球海洋生态系统动力学研究。
⑧生物泵及海洋对大气二氧化碳含量的调节作用研究。
⑨热液喷口和冷渗口特殊生物群落的研究。
⑩保护海洋生物多样性的研究与实践。
第一章生态系统概述2.Gaia假说/大地女神假说(地球自我调节理论):大气中活性气体的组成、地球表面的温度及沉积物的氧化还原电位和pH值等是受地球上所有生物总体的生长、代谢所调控的,当地球环境受到干扰或破坏时,地球上的生命总体就会通过其生长、活动和代谢的变化来缓和地球环境的变化。
Gaia 假说是生物圈水平上的控制论系统。
第二章海洋环境与海洋生物生态类群1.海洋三大环境梯度:①从赤道到两极的纬度梯度;②从海面到深海海底的深度梯度;③从沿岸到开阔大洋的水平梯度。
2.海洋生物的生态类群:①浮游生物:在水流运动的作用下,被动地漂浮在水层中的生物群。
②游泳生物/自游生物:具有发达的运动器官、游泳能力很强的一类大型动物。
③底栖生物:生活在海洋基底表面或沉积物中的生物。
3.按浮游生物的个体大小:①微微型:<2μm;②微型:2-20μm;③小型:20-200μm;④中型: 200-2000μm;⑤大型:2000μm-20 mm;⑥巨型:>20mm。
4.浮游生物的重要性:(1)数量多、分布广,是海洋生产力的基础,也是海洋生态系统能量流动和物质循环的最主要环节(2)浮游植物生产的产物基本上要通过浮游动物这个环节才能被其他动物所利用。
(3)浮游动物通过摄食影响或控制初级生产力,同时其种群动态变化又可能影响许多鱼类和其他动物资源群体的生物量(4)有些浮游生物本身就是渔业对象。
(5)水团、海流的指示种(indicator species)(6)有些化石种类的分布有助于勘探海底石油资源 .5.游泳动物的洄游:①产卵洄游:产卵季节前集群游向产卵场的洄游。
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生物入侵:称生态入侵,生物污染,是指由人类活动有意或无意引入历史上该区域尚未出现过的物种,从而可能造成入侵生物群落结构与生态功能的巨大变化。
再生生产力和新生产力:在真光层中再循环的N为再生N主要是(NH4+)氨氮,由真光层之外提供的N为新N主要是(NO3-)硝酸氮,由再生N源支持的那部分初级生产力称为再生生产力,由新N源支持的那部分初级生产力称为新生产力。
赤潮:是海洋中某些微小的浮游生物在一定条件下暴发性增殖而引起海水变色的一种有害的生态异常现象。
赤潮生物的习性:垂直移动和聚集赤潮的危害: ①赤潮生物大量繁殖,覆盖海面或附着在鱼、贝类的鳃上,使它们的呼吸器官难以正常发挥作用而造成呼吸困难甚至死亡;②赤潮生物在生长繁殖的代谢过程和死亡细胞被微生物分解的过程中大量消耗海水中的溶解氧,使得海水严重缺氧,鱼、贝类等海洋动物因缺氧而窒息死亡;③有些赤潮生物体内及其代谢产物含有生物毒素,引起鱼、贝中毒或死亡。
如链状漆沟藻产生的石房蛤毒素就是一种剧毒的神经毒素;④居民通过摄食中毒的鱼、贝类而产生中毒。
赤潮发生的原因:1.水体富营养化;2促进赤潮生物生长的有机物;3微量金属元素;4温度和盐度。
优势种:是具有控制群落和反映群落特征的种类,因此优势种是数量或生微量所占比例最多的种。
关键种:群落中对决定其他大多数种类在群落中持续生存的能力具有关键性的作用的种类。
食腐生物:以落入土壤或水域的枯枝落叶、动物遗体或粪便为食的生物。
原生动物:是一类最小的、具有重要生态学意义的单细胞浮游动物,包括鞭毛类、有孔虫类和纤毛类原生动物。
海洋主要生态系统类型:①沿岸、浅海生态系统②沿岸潮间带和大型海藻场③沙滩④河口、盐沼和海草场⑤红树林沼泽⑥珊瑚礁⑦近岸上升流区⑧深海区⑨热液口区和冷渗口区藻类-藻类间的共生关系:典型例子:蓝藻与某些硅藻的共生,如念珠藻科的胞内植生藻与硅藻类的根管藻和梯形藻共生。
大部分蓝藻是生活在热带、亚热带海区,由于它有固氮作用,增加了硅藻的营养盐供应,从而促使生活在氮源经常贫乏的热带海区的硅藻大量繁殖,有时甚至可形成水华。
复习材料(海洋生态学)

一、填空题1、自然种群的基本特征包括空间分布特征、数量分布特征、遗传特征。
2、群落的稳定性包含弹性(resilience )或恢复力和抗性(resistance)或抵抗力两层含义。
3、海洋生态系统两类最典型的食物链是牧食食物链和碎屑食物链。
4、游泳动物的洄游类型主要包括产卵洄游(生殖洄游)、索饵洄游(摄食洄游)、和越冬洄游。
5、微型浮游生物的个体大小范围是2-20um ,中型浮游生物的个体大小范围为200-2000um 。
6、生物学过度捕捞的三种类型包括生长型过度捕捞、补充型过度捕捞和生态系统型过度捕捞。
7、种群的空间分布模式包括随机分布、均匀分布和成群分布三种类型。
8、根据观察一群同期出生的生物的存活情况所得数据而编制的生命表称为动态生命表。
9、鱼类洄游通常包括产卵(生殖)洄游、索饵(育肥)洄游和越冬洄游三种类型。
10、微型浮游生物的个体大小范围是2-20um ,中型浮游生物的个体大小范围为200-2000um ,大型浮游生物的个体大小范围2-20mm 。
11、生态系统的基本功能是物质循环和能量流动。
12、种群调节的内源性因素主要包括行为调节、内分泌调节和遗传因子调节三种学说。
二、名词解释1、动态生命表:又称股群生命表和特定年龄生命表,是根据观察一群同期出生的生物的存活情况所得数据而编制的。
2、补偿深度:太阳辐射进入海水后,随深度的增大而减弱,当至一深度处,光合作用所产氧的量恰好等于其呼吸作用时消耗的量,这一光照强度即称为补偿点或称补偿光强度。
补偿点所在的深度即称为补偿深度。
3、饱和光强:在低光照条件下,光合作用速率与光强成正比关系。
随着光强的继续增加,光合作用速率逐渐达到最大值,这种光强称饱和光强。
4、最大持续产量:在不损害种群本身再生产能力的情况下,从种群资源中持续获得的最大产量,是海洋渔业资源管理的目标。
5、环境容量:在人类生存和自然生态不致受害的前提下,某一环境所能容纳的污染物的最大负荷量,包括绝对容量和年容量。
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海洋生态学复习资料海洋生态学复习资料海洋生态学第一章1.生命最基本的特征是什么?(1)细胞是生物的基本组成单位(病毒除外)(2)新陈代谢、生长和运动是生命的基本功能(3)生命通过生殖得以延续,DNA是生物遗传的基本物质。
(4)生物体有个体发育和系统进化的历史(5)生物对外界可产生应激反应和自我调节,对环境具有适应性2.生物多样性:指在一定时间和一定区域内所有生物物种(动物、植物、微生物)及其遗传变异和生态系统复杂性的总称。
主要包括遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性。
3.衡量物种多样性的指标:①物种总数;②物种密度;③特有种比例4.生态系统多样性主要是指地球上生态系统组成、功能和各种生态过程的多样性。
5生态阈值:即环境容量,指环境区域内对人类活动影响的最大容量。
大气、土地、动物和植物受到污染物的最大限制。
第二章1.海水的物理特性和生态意义物理特性:溶解性、透光性、流动性、浮力及缓冲性能生态意义:由于海水的强溶解性,浮游植物可以直接吸收光合作用所需的无机盐,如氮和磷。
同时,海水具有透光性,为浮游植物的光合作用提供了必要的光条件。
此外,海水富含二氧化碳和碳酸氢盐。
在这些条件下,生活在海洋表面的浮游植物可以通过光合作用产生碳水化合物和其他有机物质。
在海洋环境中,由于海水浮力在支持、传播和保护这些生物方面的作用,大量小型、简单和脆弱的生物得以生存。
海水的比热和流动性较高,使水温、pH值和环境因素相对稳定,有利于生物体的分布和扩散。
2.根据生命史中漂浮生命阶段所占的时间,可分为以下三类。
①终生浮游生物:大多数浮游生物属于这一类。
② 阶段性浮游生物:指在生命史的某一阶段生活在浮游生物中的生物体,以及生活在底栖生物(或游泳生物)中的成虫。
通常是底栖或游动生物的卵和幼虫。
它出现在每年的某个季节,具有周期性。
③暂时性浮游生物:这类原非浮游生物,仅有时短暂地离开底层营浮游生活,如涟虫类、糠虾类、等足类和介形类等底栖生活。
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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。
自然种群基本特征:
空间特征:种群具有一定的分布区域
数量特征:每单位面积(或空间)上的个体数量(即密度)及变动
遗传特征:种群具有一定的基因组成
生命表和存活曲线
1、动态生命表(dynamic life table)或称股群生命表(cohort life table)
根据观察一群同期出生的生物的存活(或死亡)情况所得数据而编制的,又称为特定年龄生命表。
海洋生态学,河流生态学,湖泊生态学,…
陆地生态学
森林生态学,草原生态学,荒漠生态学,…
生态学的研究方法:野外的;实验的;理论的。
第二章生物与环境
环境(environments)
概念:某一特定生物体或生物群体周围一切因素的总和,包括空间及直接或间接影响该生物体或生物群体生存的各种因素。
内涵:环境的本质就是生物生存和发展的资源或影响这种资源的因素
生态阈限:生态系统自我调节功能是有限度的,只有在某一限度内可以自我调节自然界或人类施加的干扰。
生态系统服务
什么是生态系统服务
由自然生态系统(包括其中的各种生物种群)在其生态运转过程中所产生的物质及其所维持的生活环境对人类产生的服务功能就称为生态系统服务
第四章海洋环境与海洋生物生态类群
海洋沉积物
远洋沉积(深海沉积)
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第一章1、生态系统的基本组成成份:非生物部分;生物部分:生产者,消费者,分解者。
2、食物链的起点可将它分为:1、牧食食物链(植食食物链),2、碎屑食物链,3、寄生食物链3、物质在生态系统中库与库之间的流通速率称为流通率,某物质的流通率与库含量之比为周转率,周转率的倒数为周转时间。
周转率越快周转时间越短。
周转率=流通率/库含量;4、反馈:当生态系统中其一成份发生变化的时候,它必然会引起其它成份发生一系列的相应变化,这些变化最终又反过来影响最初发生变化的那种成份,这个过程叫作反馈。
正反馈:系统中的部分输出通过一定路线又变成输入,起促进和加强的作用。
负反馈:输出反过来起削弱和减低输入的作用。
第二章1、海洋具有三个环境梯度:纬度梯度、深度梯度、水平梯度。
2、远洋沉积(深海沉积):红黏土、钙质软泥、硅质软泥。
3、洄游:产卵洄游:产卵季节前集群向产卵场的洄游。
索饵洄游:为寻找或追逐食料的洄游。
越冬洄游:主要是暖水性游泳动物的一种习性,通常是在晚秋和初冬水温下降时集群游至适宜过冬的海区。
4、根据底栖生物与底质的关系,可以区分为底表、底内和游三种生活类型底表生活型:包括在各种底质上部营固着、附着和底表移动等生态类群;底内生活型:管栖动物、埋栖动物(底埋动物)、钻蚀动物(钻孔生物)底游生活型:甲壳动物和某些鱼类。
第三章1、生态因子:生态学上将环境中对生物生长、发育、生殖、行为和分布起直接或间接影响的环境要素称为生态因子。
非生物因子:(理化因子)光、温度、盐度、海流和各种溶解气体。
生物因子:生态因子的作用特征:(1)综合作用、(2)非等价性、(3)阶段性、(4)主导因子作用、(5)直接作用和间接作用、(6)不可替代和互补性。
2、利比希最小因子定律(Libig's Law of minimum):植物的生长取决于处在最小量状况的必需物质,也就是说,一种生物必须有不可缺少的物质供其生长和繁殖,这些基本的必需物质随种类和不同情况而异,当环境中某物质的量接近于植物所需的最低值时,该物质就对植物生长和繁殖起限制作用,成为限制因子。
3、谢尔福德耐受性定律(Shelford's law of Tolerance):生物的生存与繁殖需要依赖环境中的多种条件,而且生物有机体对环境因子的耐受性有一个上限和下限,任何因子不足或过多,接近或超过了某种生物的耐受限制,该种生物的生存就会受到影响,甚至死亡。
生物只能在耐受限度所规定的环境中生存,这种最大量和最小量限制作用的概念就是谢尔福德耐受性定律。
4、透光层:(真光层):有足够的光可供植物进行光合作用,其光合作用的量超过植物的呼吸消耗。
弱光层:在透光层下方,植物的光合作用的量少于其呼吸消耗,但其有限的光线却足够动物对其产生反应。
无光层:在弱光层下方直到大洋海底的水层,除生物发光外,没有从上方透入的所有生物意义的光线。
5、昼夜垂直移动现象的意义:(1)逃避捕食者:浮游动物夜间到表层摄食浮游植物,可避开那些依靠视觉捕获食物的捕食者(2)能量代谢的好处:夜间在食物丰富的表层摄食后向下迁移到温度较低的下层度过白天,可减少代谢消耗。
食物营养可较多的用于生长与繁殖。
(3)有利于遗传交换:由于表层和深层水运动速度和方向不同,进行垂直移动的个体间又有洄游速度和范围差别,这可增加个体间遗传物质交换和重新组合的机会。
(4)避开紫外线的伤害:6、海洋生物的发光现象:自然界中很多生物能发光,人们把生物产生光的现象称为生物发光。
生物发光的生物学意义:(1)作为同种集群的识别信号(2)作为对捕获物的一种引诱(3)作为一种照明和对肉食性敌害的一种警告或利用光幕来掩护自己。
7、根据海洋生物对外界温度的适应范围分为广温性(沿岸海区)和狭温(喜冷性:寒带水域,喜热性:热带水域)。
8、与温度分布密切相关的另一个普遍现象是海洋生物分布的两极性。
就是说南北两半球中高纬度的生物在系统分类上表现为密切的关系,有相应的科、属、种存在,这些种类在热带海区消失。
这种情况称为两极分布或两极同源。
热带沉降:某些广盐性和广深性的冷水种,其分布可能从南北两半球高纬度的表层通过赤道区的深水层而成为一个连续的分布。
(赤道深水层水温相当于高纬度表层水温。
)9、温度与生物代谢速率的关系可以用温度系数Q 10描述:Q 10=T 。
C 时的代谢速率/(T-10。
C )时的代谢速率 >110、有效积温法则:生物在生长发育过程中必须从环境中摄取一定的热量才能完成某一阶段的发育,个发育阶段所需要的总热量是一个常数。
总热量称为热常数,即所谓有效积温法则K=N (T-C )。
11、盐度:溶解于1KG 海水中的无机盐的总量。
12、海水组分恒定规律(Marcet 原则):尽管大洋海水盐度会因各海区蒸发和降水的不平衡而有差异,但其主要离子组分之间的含量比例却几乎是恒定的。
第四章1、自然种群基本特征(1)、空间分布特征;(2)数量特征;(3)遗传特征2、阿利氏规律:动物有一个最适宜的种群密度,种群过密或过疏都可能对其自身产生不利影响。
3、集群现象及其生物学意义:自然种群在空间分布上往往形成或大或小的群,它是种群利用空间的一种形式。
(如海洋鱼类产卵、觅食、洄游等皆出现集群现象)意义:(1)如鱼类的集群有利于个体的交配与繁殖;(2)集群对种群内各个体间起很大互助作用;(3)集群对索饵也具有一定的有利作用;(4)鱼群在游动时可形成有利的动力学条件,减少阻力;(5)集群也可能改变环境的化学性质。
(如鱼群在集群条件下比营个体生活时对有毒物质的抵御能力更强。
)4、生命表:用来分析种群死亡过程的有用工具。
动态生命表:一群同期出生的生物的存活情况(特定年龄生命表)。
静态生命表:一定时间,对种群作年龄分布的调查所编制(特定时间生命表)。
存活曲线:以年龄为横坐标,存活的相对数为纵坐标构成的曲线。
5、种群的逻辑斯蒂增长(饱和增长)模型(S 型曲线):当种群密度上升时,种群能实现的有效增长率逐渐降低。
在种群密度与增长率之间,存在着负反馈机制,这是一种十分明显的密度制约作用。
)1(kN rN d d t N -=:种群数量(N )越接近环境负荷量(K )时,(K-N )/K 之值越小,增长速度下降。
当N=K 时,增长率即等于零,种群数量保持稳定。
6、R-对策者:种群密度、生境不稳定。
出生率高,寿命短,个体小,缺乏保护后代的机制。
子代死亡率高,具有较强的扩散能力,适应于多变的栖息生境。
K-对策者:种群密度、生境比较稳定,出生率低,寿命长,个体大,具较完善的保护后代机制,子代死亡率低,扩散能力差,适应于稳定的栖息生境。
7、种群调节:指种群变动过程中趋向恢复到其平均密度的机制,可分为密度制约和非密度制约。
非密度制约:这类因素对种群的影响程度与种群本身的密度无关,其因素主要是一些非生物因素,如环境因素。
密度制约这类因素的作用强度随种群密度而变动,当种群达到一定大小时,某些与密度相关的因素就会发生作用,而且种群受到影响部分的比例也与种群大小有关,主要是指生物性因素,包括种内、种间竞争、捕食等。
8、灭绝漩涡:环境变化、统计变化和遗传因子的共同效应使得由一个因素引起的种群数量下降反过来,又加剧其它因素的敏感性,产生漩涡效应,加速种群走向灭绝。
影响因素:环境变化、灾难事件、生境破坏、环境逆退、生境片段化、过度捕捞、外来种的影响。
9、资源溢出:P86第五章1、边缘效应:交错区可能具有较多的生物种类和种群密度,称为边缘效应。
优势种:是群落中数量和生物量所占比例最多的一个或几个物种,也是反映群落特征的种类。
关键种:对群落的组成结构和物种多样性具有决定性作用的物种,而这种作用相对于其丰富度而言是非常不成比例的。
2、高斯假说:(竞争排斥原理)即亲缘关系接近的,具有同样习性或生活方式的物种不可能长期在同一地区生活或完全的竞争者不能共存,因为它们的生态位没有差别。
3、中间竞争模型:P94生态位:一种生物在群落中的功能和作用,物种的个体与环境之间特定关系的总和,它不仅说明生物居住的场所,而且也要说明它吃什么,被什么所吃以及它们的活动时间,与其他生物的关系以及它们对群落发生的影响。
基础生态位:没有竞争的条件下,某物种所栖息的理论最大空间。
实际生态位:有竞争条件下,必定使该物种只能占据基础生态位的一小部分。
5、梁概念:群落种类越多,群落越稳定。
6、生态演替:在一定区域内群落随时间的变化而变化,由一种类型转变为另一种类型的生态过程。
过程:初期(先锋期)→中期(发展期)→稳定(顶极群落)演替的基本过程:(1)生物入侵-定居和繁殖;(2)竞争波动状稳定:生物群落演替过程中,由外部产生的较为剧烈的但又多少是有规律的物理扰动,可能使演替维持在发展序列中的某个中间时期,群落不产生大的变化。
第六章1、初级生产力:光合作用中产生的有机碳总量。
净初级生产力:总初级生产力扣除生产者呼吸消耗后其余的产量。
周转率:在特定时间段内新增加的生物量与这段时间平均生物量的比率。
2、补偿深度:在某一深度层植物24小时中光合作用所产生的有机物质全部为维持其生命代谢消耗所平衡,没有净生产量(P=R),此深度为补偿深度。
临界深度:补偿深度下方的某一深度,其上方直至海面整个水体的总光合作用产量与浮游植物的呼吸消耗量相等时,就将这个深度称为临界深度。
3、在真光层中再循环的N为再生N,主要是NH4-N,由真光层之外提供的N为新N。
主要是NO3--N,由再生N源支持的那部分初级生产力称为再生生产力。
由新N源支持的那部分初级生产力称为新生产力。
新生产力和再生生产力之和就是总初级生产力。
N来源:(新N)A、上升流或梯度扩散;B、陆源供应;C、大气沉降或降水;D、N2固定。
(再生N)真光层中生物的代谢产物。
第七章1、溶解有机物通过细菌2次生产后形成的异养细菌→原生动物→后生动物的摄食关系称为微型生物食物环(微食物环)。
2、营养层次:简化食物网是将营养地位相同的不同物种归并在一起,称之为营养层次。
相当于食物链营养级的概念,营养层次以功能地位划分,显然不同于生物学分类上的物种,而是由营养级别上处于相同地位的一类物种所组成。
3、上行控制:较低营养层次的种类组成和生物量对较高营养层次的种类组成和生物量的控制作用,即所谓资源控制。
下行控制:较高营养层次的种类组成和生物量对较低营养层次的控制作用,即所谓捕食者控制。
不管是上行还是下行控制,浮游动物都起着重要作用:(1)对初级生产力的控制;(2)对营养级间生态转换效率的调控;(3)对高层捕食者的控制作用;(4)对水层-底栖耦合关系的控制作用。
4、粒径谱:把粒度级按一定的对数级数排序,这种生物量在对数粒级上的分布叫作粒径谱。
5、生物量谱:P159第八章1、有机物质的分解过程:(1)沥滤阶段(可溶性物质从碎屑中转出来的一种形式);(2)分解阶段(有机物的分解主要通过微生物的降解作用);(3)耐蚀阶段(上一阶段未分解的有机物必须经过更长时间的降解过程)2、“海雪”(有机碎屑和有机聚集体):黏性微细有机颗粒以及微细的类团通过随机碰撞相互吸引在一起。