第五章 海洋生物生态

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海洋生物的生态系统服务与价值

海洋生物的生态系统服务与价值

海洋生物的生态系统服务与价值海洋是地球上最广袤且充满神秘的生态系统之一,承载着丰富多样的生物群落,提供了许多重要的生态系统服务和价值。

本文将探讨一些海洋生物的生态系统服务,并强调它们对人类社会的重要性。

一、海洋生物的食物链海洋中的食物链是维系整个生态系统的基础。

从浮游植物到浮游动物,再到鱼类、海洋哺乳动物和其他食物链中的生物,它们组成了复杂的食物网。

这个食物链不仅支持了许多生物的生存,还能供给人类丰富的食物资源。

例如,海洋中的鱼类是全球最重要的蛋白质来源之一。

许多国家和地区的人民都依赖海洋中丰富的鱼类资源来维持其日常生活。

此外,鱼类还是许多海洋乡村经济的重要来源,为相关行业创造了大量的就业机会。

二、海洋生物的气候调节作用海洋生物通过吸收二氧化碳和释放氧气的光合作用,起到了重要的气候调节作用。

海洋中的浮游植物和藻类每年吸收大量的二氧化碳,并将其储存在植物体内。

这有效地减少了大气中的温室气体含量,缓解了全球变暖的问题。

此外,海洋中的植物还通过释放氧气来维持地球大气层中氧气的含量。

据研究,海洋约占全球氧气生成的一半以上,扮演着重要角色。

因此,保护海洋生物和海洋生态系统对于维持地球气候稳定至关重要。

三、海洋生物的生态旅游价值海洋生物和美丽的海底生态系统吸引了许多人们前往海洋进行生态旅游。

例如,浮潜和潜水是最常见的海洋生态旅游活动,吸引了大量游客。

这些活动不仅能够让游客近距离观察海洋生物,还能够增加对海洋生态系统的认识和保护意识。

生态旅游在促进地方经济发展和保护海洋生态系统方面起到了重要作用。

许多海洋保护区和海洋公园通过生态旅游活动来提高它们的可持续发展能力,并为当地居民创造更多的就业机会。

四、海洋生物的药物开发潜力海洋生物还为药物开发领域提供了广阔的潜力。

许多海洋生物和海洋微生物产生了各种各样具有药理活性的化合物,其中一些已经用于治疗癌症、心脑血管疾病和传染病等。

海洋生物药物的开发不仅对于人类健康具有重要意义,还可以为药物产业带来经济收益。

海洋生物的生态功能与生态系统健康

海洋生物的生态功能与生态系统健康

海洋生物的生态功能与生态系统健康海洋是地球上最广阔的生态系统之一,其中的生物对维持海洋生态系统的稳定性和健康发挥着重要的作用。

海洋生物通过各种生态功能,如能量转换、物质循环、生态调控等,对维持海洋生态系统的平衡起着至关重要的作用。

首先,海洋生物通过能量转换的生态功能,参与了海洋生态系统的能量流动。

在海洋食物链中,光合生物如浮游植物通过光合作用将太阳能转化为化学能,成为其他海洋生物的能量来源。

而浮游动物又成为小型鱼类的食物,小型鱼类又成为大型鱼类和海洋哺乳动物的食物。

这种能量转换的生态功能使得海洋中的能量得以传递和利用,维持了整个海洋生态系统的运转。

其次,海洋生物参与了海洋生态系统的物质循环。

海洋生物通过呼吸作用释放出二氧化碳,而海洋中的植物通过光合作用将二氧化碳转化为氧气。

这种氧气的释放和吸收平衡,维持了海洋生态系统中的氧气含量,保证了其他生物的呼吸需求。

同时,一些海洋生物也参与了海洋中重要元素的循环,如海洋浮游植物吸收了大量的氮、磷等养分,再通过被捕食者摄食后释放出来,维持了海洋中养分的平衡。

此外,海洋生物还承担着生态调控的功能,对海洋生态系统的结构和稳定性具有重要影响。

例如,一些海洋植物如珊瑚和海草床能够为海洋生物提供栖息地,并提供庇护和食物资源。

它们的存在维持了海洋生态系统的多样性和稳定性。

另外,一些大型海洋动物如鲸鱼和海豚也通过迁徙和杂食行为,对海洋中的其他生物群体进行调控,保持了海洋生态系统的平衡。

然而,由于人类活动的干扰和污染,海洋生物的生态功能受到了严重破坏。

海洋垃圾和化学物质的排放对海洋生态系统造成了巨大的压力,破坏了海洋生物的栖息地和食物链。

同时,气候变化也对海洋生态系统带来了不可逆转的影响,如海水温度升高、海洋酸化等。

这些因素加重了海洋生物的生存压力,同时也对整个海洋生态系统的健康造成了威胁。

为了维护海洋生物的生态功能和海洋生态系统的健康,需要采取一系列措施。

首先,减少海洋污染,切实控制和治理工业废水和农业面源污染,遏制海洋垃圾的增加。

海洋生物的生态平衡保持海洋健康的重要性

海洋生物的生态平衡保持海洋健康的重要性

海洋生物的生态平衡保持海洋健康的重要性海洋,作为地球上最广阔的生态系统之一,承载着丰富的生物多样性和重要的生态功能。

而海洋生物的生态平衡则是维持海洋健康、促进可持续发展的重要因素之一。

本文将探讨海洋生物的生态平衡对海洋健康的影响,并介绍一些保护海洋生态平衡的方法。

一、海洋生物的生态平衡对海洋健康的重要性海洋生物的生态平衡对于维持海洋健康具有极其重要的作用。

首先,海洋生物是海洋食物链的基础,形成了复杂的生态系统。

在食物链中,植物浮游生物通过光合作用为海洋中其他物种提供能量,同时提供氧气,维持海洋的氧气平衡,保持海洋生态系统的稳定。

其次,海洋生物能够吸收和储存大量的二氧化碳,起到减缓气候变化的作用。

海洋中的浮游植物可以通过光合作用吸收二氧化碳,而海洋生物的尸体和粪便沉积在海底,形成天然的碳库。

此外,海洋中植物和动物之间的相互作用还能够维持海洋生态系统的稳定,减少外来物种的侵入和生态灾害的发生。

二、保护海洋生物生态平衡的方法为了保持海洋生物的生态平衡,保护海洋健康,我们需要采取一系列的措施:1.建立海洋保护区:在重要的海洋生态系统区域,建立海洋保护区,限制和监管人类活动,减少对海洋生物的干扰。

海洋保护区的建立能够帮助海洋生物繁衍生息,恢复其自然栖息地。

2.控制过度捕捞:过度捕捞对海洋生物种群的破坏是致命的。

为了保护海洋生物的生态平衡,需要采取措施限制渔业活动,确保鱼类和其他海洋生物的种群得以繁衍。

3.减少污染物排放:污染物的排放对海洋生物的生态平衡产生严重影响,导致海洋生物的死亡和栖息地的破坏。

因此,我们需要加强污染物的治理,减少污染物的排放,保护海洋生物的生存环境。

4.加强科学研究:海洋生物的生态平衡是一个复杂而庞大的系统,需要深入的科学研究来了解其中的规律。

通过科学研究,我们可以更好地了解海洋生物的生态特征,寻求创新的保护方法,为海洋生态系统的健康提供科学依据。

三、总结海洋生物的生态平衡对于维持海洋健康具有至关重要的作用。

海洋生态学复习重点

海洋生态学复习重点

海洋生态学复习重点第一章:生态系统及其功能1.生态系统的概念(P9):指在一定时间和空间范围内,生物与非生物环境通过能量流动和物质循环所形成的一个相互联系、相互作用并具有自动调节机制的自然整体。

2.正负反馈的判断(P16):正反馈是系统中的部分输出通过一定线路又变成输入,起到加强和促进作用;负反馈是输出反过来削弱和减低输入的作用。

3.生态系统服务的基本特征(P21):①生态系统服务是客观存在的;②生态系统服务是生态系统的自然属性;③自然生态系统在进化发展规程中,生物多样性越来越丰富。

第二章:海洋环境和海洋生物生态类群1.海洋环境的三大梯度(P26):①从赤道到两极的维度梯度;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.海洋环境的特点(P27):①由于海洋水体大,海水有较高的比热,加上混合作用,使得热量分布相对均匀,因而海洋温差小,温度变化缓慢;②海水组分稳定,缓冲性能好,即使有生物活动,其pH也相对稳定;③由于海洋表面与大气接触,加上光合作用产生氧气,所以表层氧气含量基本上饱和,高纬度表层海水冷却下沉冰箱低维度运动,就把氧含量高的表层水带到底层。

3.海洋生物生态类群包括:浮游生物、底栖生物和游泳动物。

4.浮游生物(P31-P32):按体型①小型(<500um)②中型(500~1000um)③大型(>1000um);按浮游时间①终生②阶段性③暂时性。

5.很多海洋游泳生物有周期性的洄游,鱼类洄游通常包括三个类型(P37-P38):产卵洄游、索饵洄游、越冬洄游。

6.海洋浮游生物针对海洋环境的进化特征:P31-P36总结。

第三章:海洋主要生态因子及其对生物的作用1.谢尔福德耐受性定律(P48):如果某一因子的量增加或降低到接近或超过这个界限,生物的生长和发育就受到影响,甚至死亡。

生物只能在耐受限度所规定的生态环境中生存,我们把这种最大量和最小量限制作用称为谢尔福德耐受性定律。

海洋生物的生态与环境污染

海洋生物的生态与环境污染

海洋生物的生态与环境污染海洋生物是地球上最古老、最丰富的生物种群之一,它们在维持地球生态平衡以及提供人类重要资源方面发挥着至关重要的作用。

然而,由于人类不可持续的活动和环境污染的影响,海洋生物的生态系统正面临日益严重的威胁。

一、海洋生物的生态系统海洋是地球上最大的生态系统,包括各种不同的生态环境,如珊瑚礁、沙滩、海草床和海底深渊等。

这些生态环境为海洋生物提供了栖息地、食物链以及繁衍后代的机会。

海洋中的生物种类非常丰富,从微小的浮游生物到巨大的鲸鱼,它们共同构成了复杂的海洋食物网。

海洋生物在维持地球生态平衡方面发挥着重要的作用。

首先,它们是海洋生态系统中的关键物种,通过调节食物链、控制底栖动物和海藻数量等,维持着整个生态系统的稳定性。

其次,海洋生物还能为人类提供大量的食物资源和药物来源。

许多海洋生物体内存在着独特的化学成分,具有重要的药用价值。

而且,海洋生物还能吸收二氧化碳,减缓全球变暖的速度。

二、环境污染对海洋生物的影响然而,当前的环境污染对海洋生物产生了严重的负面影响。

水污染是最主要的威胁之一。

工业废水、农业和城市污水等大量的污染物会进入海洋,污染海水。

这些污染物中包括化学物质、重金属和有机物,它们对海洋生物的生存和繁殖能力造成了直接损害。

化学物质和有机物对海洋生物的毒性十分强大。

它们可能导致海洋生物群落的衰退,破坏生态平衡。

同时,重金属如汞和铅在海洋中富集,进入食物链,最终影响到人类的食物安全。

除了水污染,海洋脆弱生态系统的破坏也是一个严重问题。

过度捕捞、破坏珊瑚礁和海草床等不可持续的人类活动,破坏了海洋生物的栖息地和繁殖环境。

三、保护海洋生物的策略为了保护海洋生物的生态系统,减少环境污染的影响,各国和国际组织应该采取一系列的策略和行动。

首先,加强监管和管理措施,控制水污染和环境破坏的源头。

严格执行环境法规,建立健全的监测体系,对违规的污染排放进行处罚,推动企业改善生产工艺,减少污染物的排放。

第五章生物群落的组成结构、种间关系和生态演替-厦门大学海洋与地球

第五章生物群落的组成结构、种间关系和生态演替-厦门大学海洋与地球

第五章生物群落的组成结构、种间关系和生态演替第一节生物群落概述一、生物群落的定义及特征地球上各种不同的自然条件下生活着不同生物的组合,所谓生物群落(biotic community或biocoenosis)是在一定时间内生活在一定地理区域或自然生境里的各种生物种群所组成的一个集合体。

这个集合体中的生物在种间保持着各种形式的、紧密程度不同的相互联系,并且共同参与对环境的反应,组成一个具有相对独立的成分、结构和机能的“生物社会”。

生物群落由植物群落、动物群落和微生物群落组成。

群落与环境之间互相依存、互相制约、共同发展,形成一个自然整体。

由生物群落和它们的环境构成的整体就是生态系统,或者说整个生态系统中有生命的那一部分就是生物群落。

不过,一个生态系统可能包含有若干不同等级的群落。

因此,生物群落这个概念可以用来指明各种不同大小及自然特征的生物集合。

由于环境可大可小,因此生物群落是一个非常泛指的概念。

人们将那些具有充分大的范围、其组成结构有一定的完整性(有自养成分、异养成分及营养循环功能)可独立存在的生物集合称为主要群落(major community),而将那些不能独立存在、必须依赖于邻近群落(如能量摄取来源于其他群落)的生物集合体称为次要群落(minor community)。

在自然条件下,有的群落的边界较为明显(如池塘、湖泊、岛屿)。

更多的情况是群落之间的环境梯度连续缓慢地变化,群落的边界就不明显(如陆地森林群落和草原群落之间,海洋潮间带与陆地、潮间带与浅海之间的边界)。

虽然群落间常常不存在明显的边界(其中的生物组成也不是固定不变的),但经过分析,仍然可以把它们划分开来。

所以也可将群落定义为:“群落就是出现在一个特定环境中的一群生物,它们彼此之间及其与环境之间相互作用,借助生态学调查能够与其他类群相区别”。

群落在外界条件保持相对稳定的情况下,以相对稳定的组成出现。

群落中各物种间产生很多相互适应的特征(动物与植物、捕食者与被食者、寄生物与寄主、竞争者、同居者等)。

海洋生物的生态角色与生态功能

海洋生物的生态角色与生态功能海洋是地球上最广阔的生态系统之一,而海洋生物是维持海洋生态平衡和实现海洋生态功能的核心因素之一。

海洋生物在海洋生态系统中发挥着重要的生态角色,包括食物链中的调节者、生态位的填补者以及生物多样性的保护者,同时也拥有诸多的生态功能,如碳循环、氧气生成和沉降物分解等。

本文将从不同角度来探讨海洋生物的生态角色与生态功能。

一、食物链中的调节者海洋中存在着广泛的生物多样性,形成了复杂的食物链关系。

海洋生物作为食物链中的调节者,通过捕食、繁殖和竞争等方式来控制各种生物群体的数量和分布。

例如,鲸鱼和大型鱼类是海洋食物链中的顶级捕食者,它们控制着中下层食物链动物的数量,稳定生态系统的结构和功能。

另外,一些底栖生物如贻贝和螺类也起着重要的调节作用,它们通过滤食来清除海水中的废物和有害物质,维持海洋的水质清洁。

二、生态位的填补者在自然界中,每个生物都占据着特定的生态位,它们通过不同的生存策略和适应性特征来协同共生。

海洋生物在海洋生态系统中扮演着多样化的生态位,并填补了生态系统中的空缺。

例如,浮游植物如藻类通过光合作用吸收二氧化碳,并产生氧气,为其他生物提供了生存所需的氧气和有机物质。

同时,动物群体中的浮游生物如浮游动物和浮游贝类也起着重要的生态位填补作用,它们不仅为其他动物提供了丰富的食物资源,同时也在海洋环境中循环利用了有机物质。

三、生物多样性的保护者海洋生物是海洋生态系统中的重要组成部分,它们的多样性对于维持海洋生态平衡和生态功能至关重要。

海洋生物的物种多样性不仅代表着生态系统的健康状况,同时也意味着人类可以从中获取更丰富的生物资源。

例如,珊瑚礁是海洋生物多样性的热点区域,它们为许多鱼类、无脊椎动物和微生物提供了独特的栖息地。

然而,随着人类的活动不断增加,包括过度捕捞、污染和海洋酸化等,海洋生物的物种多样性正受到严重威胁,因此保护海洋生物的多样性变得尤为重要。

四、生态功能的实现海洋生物在维持海洋生态平衡和实现生态功能方面起着至关重要的作用。

海洋科学中的海洋生物及其生态系统

海洋科学中的海洋生物及其生态系统海洋科学是研究海洋的一门学科,其中海洋生物及其生态系统是海洋科学研究的重点之一。

海洋生物可以分为植物和动物,它们在海洋生态系统中起着至关重要的作用。

一、海洋生态系统的概念海洋生态系统指的是海洋内生物和周围环境的相互作用形成的系统。

它包括了海洋的物理、化学和生物方面的因素,如海洋温度、盐度、光照、营养盐等环境因素和各种海洋生物及它们之间的相互作用。

海洋生态系统是一个相互联系的整体,任何一方面的改变都会影响到整个系统的平衡和稳定。

二、海洋生物的分类1. 海洋植物海洋植物主要包括海藻和浮游植物。

海藻是一种多细胞的海洋植物,生长在海洋中的岩石、沙滩等地方。

浮游植物是一种单细胞的海洋微生物,主要存在于水体表层。

它们是海洋生态系统中的主要生产者,通过光能合成,将无机物质转化为有机物质,并成为其他生物的食物。

2. 海洋动物海洋动物可以分为浮游动物和底栖动物两类。

浮游动物主要生活在水体表层,包括浮游植物、浮游动物等。

底栖动物生活在海底,包括海底植物、海葵、珊瑚、海星、海参、贝类、鱼类等。

它们在海洋生态系统中扮演着不同的角色,有的是食物链的上游,有的是中游和下游。

三、海洋生态系统的重要性海洋生态系统是全球生态系统的重要组成部分,它与陆地生态系统共同维护着地球生态平衡。

海洋生物作为重要的生产者和消费者,参与了全球碳循环和营养元素循环,对全球气候和环境变化有着重要的影响。

此外,海洋中的许多生物对医学、农业、工业等方面的发展也有很大的贡献。

因此,保护海洋生态系统和海洋生物对于维护全球生态平衡和人类的福祉有着重要的意义。

四、海洋生态系统的破坏和保护随着人类活动的加剧,海洋生态系统受到了越来越多的破坏。

过度的海洋捕捞和污染,气候变化等因素对海洋生物和生态系统产生了很大的影响。

保护海洋生态系统需要全社会的共同努力。

其中包括开展海洋保护宣传教育,制定法律法规,保护海洋生物和栖息地等方面的措施。

只有保护好海洋生态系统,才能实现人与自然的和谐共存。

海洋生物的生态系统管理

海洋生物的生态系统管理海洋生物是地球上令人着迷和神秘的生物群体之一。

它们在海洋中繁衍生息,构成了复杂而微妙的生态系统。

对于人类来说,合理管理海洋生物的生态系统至关重要,以保护这些珍贵的资源并维护地球的生态平衡。

一、海洋生物多样性的意义海洋生物的多样性是地球生物多样性的重要组成部分。

海洋环境中存在着各种各样的生物,从微小的浮游生物到巨大的鲸鱼。

这种丰富的生物多样性不仅构成了海洋生态系统的基础,也为人类提供了无数的福利。

海洋生物不仅是食物链的重要环节,还能提供药物、材料和能源等资源。

此外,它们还扮演着关键的气候调节角色,吸收二氧化碳并释放氧气。

二、海洋生物的面临的威胁然而,海洋生物正面临着许多威胁。

过度捕捞、污染、气候变化和栖息地破坏等问题导致了许多海洋物种的减少和灭绝。

过度捕捞破坏了海洋食物链的平衡,许多鱼类种群不断减少,对渔业产生了严重影响。

水污染也使得许多海洋生物的栖息地受到破坏,影响了它们的生长和繁殖。

气候变化引起的海洋酸化以及海洋温度升高,使得海洋生物面临生存和适应的压力。

三、海洋生物生态系统管理的重要性为了保护海洋生物的多样性和生态系统的健康,实施有效的生态系统管理至关重要。

生态系统管理旨在维护生物多样性、经济可持续发展和生态完整性之间的平衡。

它基于科学研究和监测,构建科学的管理措施,以实现资源的可持续利用。

海洋生物生态系统管理涉及到多个方面,包括保护区划设、渔业管理、污染控制和气候变化适应等。

四、保护区划设为了保护海洋生物的栖息地和物种,许多国家设立了自然保护区。

这些保护区通常包括海洋公园、海洋保护区和海洋自然遗产等,旨在维护海洋生物的多样性和生态系统的完整性。

通过划定保护区边界、限制捕捞活动和禁止破坏性的人类活动,这些保护区帮助保护了许多重要的海洋物种和栖息地。

五、渔业管理渔业是人类重要的经济活动之一,但过度捕捞已经成为世界范围内的问题。

为了保护渔业资源,许多国家实施了渔业管理措施。

海洋生物生态学研究

海洋生物生态学研究海洋生物生态学是指生物学、生态学和海洋学的综合学科,强调研究海洋生物在自然环境中的生存、繁殖和适应能力,以及它们与环境的相互作用。

这个领域的研究内容非常广泛,从海洋环境的全球变化和海洋生态系统结构到微小生物和单细胞生物的多样性都有涉及。

海洋生物生态学的目标是理解海洋的生态过程以及与其他生态系统的相互关系,并且探讨如何更好地管理和保护这些系统。

这个领域的研究有助于我们更好地了解海洋生物在不同环境下的行为和适应能力,以及它们如何影响和受到影响于它们所处的生态系统。

了解这些知识对于生物保护、海洋资源使用和环境保护都至关重要。

海洋生态系统海洋生态系统是一系列相互影响的生态因素,包括生物、非生物和人为环境因素。

这些因素共同影响并形成了海洋生态系统。

任何一个海洋经济区域都可以作为一个海洋生态系统来研究。

海洋生态系统的基础是光合作用,生物利用太阳光照合成生物物质。

不同的光线深度决定了不同深度的生物生活和生态系统的组成。

光合作用产生的生物物质支撑着整个海洋生态系统的运转。

海洋生态系统的各个组成部分相互联系、相互支撑,如果其中某一个部分发生变化,都会影响整个系统的平衡。

其中一个例子就是珊瑚礁生态系统,它受到污染、气候变化、过度捕捞、游客破坏等因素威胁,一旦破坏就会对珊瑚礁生态系统造成长期影响,间接影响到与之相关的海洋生物。

海洋生物生态学的研究对象海洋生物生态学的研究对象非常广泛,从微小浮游生物到较大的哺乳动物都覆盖在内。

其中最常见的研究对象包括浮游生物、海草、珊瑚、底栖动物、鱼类、海鸟和海洋哺乳动物等。

浮游生物是海洋生物生态学研究的最基础和重要的对象之一。

它们是海洋浮游生物中的一大类,通常包括单细胞有机体、浮游生物、浮游植物等。

这些微小生物群体数量庞大、繁殖速度快,对于海洋生态系统的形成和稳定起着重要作用。

海草是一种富含营养物质的重要产物,它们生长在海底,可以为许多底栖生物提供栖息地和食物。

海草还可以消耗水中的氮和磷等营养物质,并减少水中的有机物,对保护海洋环境也起到非常重要的作用。

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我国最大的渔场,因为位置适中, 是多种经济鱼类洄游的必经之地。
海洋牧场与人工鱼礁
物以类聚鱼以群居 海洋生物的乐园——人工鱼礁 走向耕海牧渔时代
一、物以类聚,鱼以群居
中国有句成 语“物以类聚, 人以群分”,是 指同类或具有类 似特征的人或生 物会聚集在 一 起 。 在广阔的水 域 中 , 有超过一万种鱼 类,在它们的生 命活动过程中会 有集群现象,以 集群的状态进行 栖息,群居在珊 瑚礁中,或以群 体状态进行洄游。 集群行为是鱼类 的重要性为 之 一 。
英吉利海峡西部沿岸碎屑食物链
牧食食物链产生的碎屑下沉到底部,其来源及所含能量 kcal/(m2· a)如下:
碎屑来源
底栖大型藻类和陆源有机碎屑21.6 死亡的水层捕食者 3.4 被摄食后未消化又 被排出的 17 死亡下沉的浮游植 物 22 被摄食后未消化又 被排出的 96 未被摄食的浮游植 物 240 初级生产者 336 食植性动物 42.4 碎屑 400
海带,别名昆布、江白菜。 褐藻 的一种,生长在海底的岩石上,形状 像带子,含有大量的碘质,可用来提 制碘、钾等。中医入药时叫昆布,有 “碱性食物”之冠一称。
巨藻, 个体较大,在我国生长的巨藻长达20m,喜着生与水涤流大的海区。巨 藻属是已知的最大褐藻,长65公尺。 它是提取褐藻胶的重要原料,也是提取其他化学药品、药品及甘露醇的原料。 褐藻胶是一种碳氢化合物,可用作乳化剂,在制作霜淇淋时防止冰晶的形成。
主要经济藻类
主要经济藻类:红藻、褐藻、绿藻、盐藻、螺旋藻等。我国可利用的经济藻类: 海带、裙带菜、条斑紫菜、羊栖菜、江蓠、坛紫菜、麒麟菜等等。 全世界现有海藻(褐藻、红藻、绿藻)记录6495种,其中,红藻4100种,褐藻1485 种,绿藻910种。而我国沿海已有的记录835种,分隶于红藻门36科140属463种,褐藻 门25科54属165种,绿藻门15科45属207种。约占世界总数的1/8。
人 大型肉食性 鱼类、海兽类 食肉动物 (10) 食肉性鱼类 以浮游动物 为食的动物群 浮游动物 浮游植物 浮游植物 (1000)
人(1)
浮游动物 (100)
生态金字塔
海洋经典食物链
食物链是生态系统中初级生产者吸收的太阳能通过有序的食物关系而逐渐 传递的组合。海洋食物链分为牧食食物链和碎屑食物链两种基本类型。
渤海生态系统的生物量与生产力
功能组 浮游植物 微型浮游动物 小型甲壳类 小型软体动物 小型浮游动物 食浮游植物者 小型中上层鱼类 底层鱼类 大型软体动物 大型甲壳类 底栖捕食者 顶级捕食者 碎屑 生物量/(t/km2) 15.7 4.4 P/B*/a-1 71.2 36 8 6.85 3 3 2.37 2.1 2 1.5 0.8 0.46
世界四大渔场
四大渔场特色鱼类

北海渔场:鳕鱼、鲱鱼、毛鳞鱼 北海道渔场:鲑鱼、狭鳕、太平洋鲱鱼、远东拟沙丁鱼、秋刀鱼 纽芬兰渔场:鳕鱼 秘鲁渔场:鳀鱼
鲱鱼
鳕鱼
秋 刀 鱼
鳀鱼
中国四大海产
乌贼
带鱼
大黄鱼
小黄鱼
黄渤海 渔场
舟山 渔场
北部湾 渔场
北部湾 渔场
南海沿岸渔 场
中国四大渔场
舟山渔场
Ryther(1969)将海洋牧食食物链划分为三种类型:
英吉利海峡西部沿岸牧食食物链
浮游植物 960 净初级生产 力 1200 总初级生 产力1500 碎屑 240 浮游动物 192 呼吸消耗 672 食肉动物 17 呼吸消耗 136 碎屑 39 水层渔业 产量1.5
碎屑 96
浮游植物呼吸消耗 300 单位:kcal/(m2· a) 初级生产者 次级生产者 消费者
nCO2+ nH2O
光能 叶绿素
nO2 +(CH2O)n
不可忽视的微贱者—异养细菌
1980 年 美 国 科 学 家 Fuhrman 发 现 实 验 水 域 中 的 细 菌 生 产 力 平 均 为 8.4~54 μgC/(L·d),相当于初级生产力的20%。
Cole ( 1988 ) 报 道海洋细菌 生产力相当 于初级生产 力 的 31% , 且 2/3 是在透 光层中产生, 另外 1/3 在无 光层产生。
不可忽视的微贱者—蓝细菌
在热带太平洋 ,海洋中大量蓝细菌的聚球菌对浮游植物总生物量的贡献达 25%~90%,对总初级生产力的贡献达 20%~80%;而在世界大多数海区,它对浮游 植物总生物量的贡献达20%,对总初级生产力的贡献达60%。
不可忽视的微贱者—微微型光合真核生物
在超微型 (<5 μm) 的浮游植物中, 真核微微型自养生物占叶绿素生物量 的61%,碳生物量的87%,初级生产力的68%。
分布在海洋中的个体微小、形 态结构简单的单细胞或多细胞 生物
海洋环境超显微的、仅含有一种类型核酸 (DNA或RNA)、专业活细胞内寄生的非细 胞形态一类微生物他们能够通过细菌滤器, 在活细胞外具一般化学大分子特征,进入宿 主细胞又具有生命特征
金字塔型食物链
食物链的结构有些像金字塔,底座很大,每上一级都 缩小很多:
第五章 海洋生物生态
1. 海洋生产力与生物资源 2. 海洋牧场与人工鱼礁——现代新型渔业 3. 海洋珍惜动物保护(戴小杰)
海洋生产力与生物资源
大鱼吃小鱼小鱼吃虾米,虾米吃什么? 有机物合成——正确认识海洋微贱者的功劳 海洋到底能为我们提供多少食物?
一、大鱼吃小鱼小鱼吃虾米,虾米吃什么?
捕食者生存需要的生物资源量是 17 kcal/(m2· a) ,若直接摄食浮游动物,需 170 kcal/(m2· a) ;若直接摄食浮游植物,则需960 kcal/(m2· a) 才能满足。 捕食者摄食的生物资源量不变,但整体生物资源水平下降。
一只鲸鱼在过滤海水中的浮游动植物
三、海洋到底能为我们提供多少食物
全世界有鱼类2万多种,中国海域约有2000种。
海藻
海藻是生长在海中的藻类,是植 物界的隐花植物,藻类包括数种不同类 以光合作用产生能量的生物。
它们一般被认为是简单的植物, 主要特征为:无维管束组织,没有 真正根、茎、叶的分化现象;不开 花,无果实和种子;
最常见的大型海藻是海草,如︰绿藻、红藻和褐藻。海草是指生长于温 带、热带近海水下的单子叶高等植物。海草是一类生活在温带海域沿岸浅水 中的单子叶草本植物。目前中国海草有15种2亚种。
生物量/(gC/m2) 4 1.5 2 0.025 7.5 1-1.25 2.5 a)] 产量/[kcal/(m2· 1200 192 17 140 37.5 2.4 4 P/B/a-1 70 25 1.7 1400 1 0.4 0.3
水层
底层
细菌的力量不可小觑
生物资源量与生物资源水平
英吉利海峡西部沿岸牧食食物链(单位:kcal/(m2· a)): 浮游植物 960 浮游动物 170 捕食者 17
在众多的海洋生物群体之间,存在着相 互间适应的生存需要。这种互为依存的生存 需要,是在食物链关系下生存的。这种关系 经历了漫长的演变和进化过程,形成了相对 稳定的结构,保护着生态平衡状态。
海洋 动物 海洋 植物 微生物 病毒
分布在海洋中的动物群。 按有无脊椎分为海洋无 脊椎动物和海洋脊椎动 物
含有叶绿素,能进行光 合作用生产有机物的自 养型海洋生物
碎屑产出
碎屑 400 碎屑 47 细菌 140 水层鱼类
底栖食植者 37.5
底层鱼类 2.4 底栖捕食者年产量 4 底层渔业产量 0.2
牧食食物链与碎屑食物链 两种途径的转化效率与生产力
牧食食物链 碎屑食物链
碎屑47 细菌140 25% 75% 底栖食植者 37.5 浮游植物 960 20% 浮游动物 170 10% 捕食者 17
群体的功能
鱼类集群,形成群体,或以群居的形式生活,或以集体的方式进行捕食,从 生态学的角度,群体有以下功能。 集体觅食的效率提高 觅食的鱼形成群体之后,不仅感觉器官总数会增加,而且扩大了搜索面积。 一个成员找到了食物后,信息在群体中传播,促使其他成员向食物源移动,有利 于发现食物。因此,鱼类在群体中比单独行动时能更多更快找到食物。 相互警告 群居生活中的个体往往处于相互警告的状态下,因为一个群体总是像群体中 警戒度最高的成员那样处于警戒状态,而且警戒信号会迅速传遍整个群体。由于 在群体的保护中,个别成员能在某瞬时不处于警戒状态,从事其他活动,例如觅 食。相互警告可以借助视觉、听觉、振动或化学信号。
高级 肉食性动物 (3.5-4.0级)
第四营养级
第三营养级
性动物 (1.0-1.3级) 植食性动物 (1.0-1.3级)
低级肉食
中级肉食 性动物 (2.9-3.4级) 杂食性动物 (1.4-1.9级)
第三营养级
第二营养级
第二营养级
海洋植物 (0级)
第一营养级
浅海食物网中各营养级的关系
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
二、有机物合成——正确认识海洋微贱者的 功劳
海洋渔业资源
海洋中众多的鱼虾,是人们熟悉的食物。尽管近海的鱼虾捕捞已近极限, 但我们还可以开辟远洋渔场,发展深海渔业。
南极的鳞虾,每年的产量可高达50亿吨,我们只要捕获其中的1亿—1.5 亿吨,就比当今全世界一年的捕鱼量多出1倍以上。
在深海和远洋中还有许许多多尚未被我们充分开发利用的海洋生物,其 巨大潜力是不言而喻的。
混乱作用 当有掠食者出现时,鱼类个体往往集中成更密集的群体,使掠食者攻击瞄准 某一具体目标的难度明显增加,如果此时掠食者不是非常饥饿,也可能停止或暂 缓进攻,提高了个体的生存可能性。捕食者往往需要从群体中分离出单个个体, 才能有效的捕食,而此时鱼类往往会进一步靠拢提高密集度。
集体攻击力加强 许多掠食者会自动聚集起来,以群体的方式发动攻击,这是一种因食物而聚 合的行为。 攻击者群体的威慑效应 Potts发现被捕食的鱼群对于攻击的反应的加强同掠食者群体的大小成反比 ,攻击者的群体大,被捕时者的反应反而降低,这表明更大群体的捕食者组合比 单个个体更有效,群体的规模大,具有威慑效应。 集体合作 如果假设集群性的捕捞者是合作性,则这种合作性应反映在每一个捕猎组的 成员承担不同的任务。Schmitt(1982)观察了黄鳍金枪鱼驱赶、分割一群竹荚 鱼的过程。当被捕食者的分支群体被包围后,在同伴防止竹荚鱼逃脱的情况下, 黄鳍金枪鱼群体中的个体会进行突袭,相似程度的合作也出现在鲣鱼对竹荚鱼的 捕猎中。
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