生物与环境
简介
生态学研究生物与环境之间的相互关系。自然界从生物个体到生物圈,是层层嵌套的生命系统:同种个体组成 种群,不同种群相互作用组成 群落,群落与无机环境相互作用组成 生态系统,所有生态系统关联成 生物圈。这条主线贯穿全书。
第一章 种群
种群的概念
- 种群(Population):在一定空间和时间内,同种生物所有个体的集合;
- 种群是繁殖和进化的基本单位,也是群落的基本组成单位;
- 判断要点:同一物种、同一区域、所有个体。一片森林里所有的马尾松是一个种群,所有的树则不是。
种群不是个体的简单相加,它具有个体所没有的特征——种群密度、年龄结构、性别比例、出生率与死亡率、迁入率与迁出率。这些统称为 种群的特征。种群是一个能够自我调节、动态变化的有机整体。
种群的特征
种群密度
- 种群密度:单位面积或单位体积内某种群的个体数量,是种群最基本的数量特征;
- 种群密度只反映数量的多少,不能直接反映种群数量的变化趋势。
不同物种在同一环境中密度不同,同一物种在不同环境中密度也不同。种群密度过大或过小都不利于种群的生存。种群密度是判断生物有益或有害、决定保护或防治的依据,也是评价保护和防治效果的指标。
出生率和死亡率、迁入率和迁出率
- 出生率:单位时间内新产生的个体数占该种群个体总数的比率;
- 死亡率:单位时间内死亡的个体数占该种群个体总数的比率;
- 迁入率、迁出率:单位时间内迁入或迁出的个体数占该种群个体总数的比率。
出生率、死亡率与迁入率、迁出率是 直接决定种群密度 的因素。出生和迁入使密度增大,死亡和迁出使密度减小。种群密度的增减,取决于出生率与迁入率之和是否大于死亡率与迁出率之和。控制人口过快增长,关键就是降低出生率。
年龄结构
年龄结构:一个种群中各年龄期个体数目的比例。生态学上把种群分为生殖前期、生殖期、生殖后期三个年龄组,通常分为三种类型:
| 类型 | 特点 | 种群密度变化趋势 |
|---|---|---|
| 增长型 | 幼年个体多,老年个体少 | 出生率 死亡率,种群数量将增多 |
| 稳定型 | 各年龄期个体比例适中 | 出生率 死亡率,数量基本不变 |
| 衰退型 | 幼年个体少,老年个体多 | 出生率 死亡率,种群数量将减少 |
年龄结构通过影响出生率和死亡率,预测种群数量的变化趋势,是预测未来的重要依据。
性别比例
- 性别比例:种群中雌雄个体数目的比例;
- 性别比例通过影响出生率间接影响种群密度;
- 大多数高等动物性别比例接近 ,在一雌一雄婚配的种群中,性别比例越接近 ,出生率越高;
- 应用:用性引诱剂诱杀某种害虫的雄性个体,破坏其正常性别比例,可降低出生率,从而降低种群密度。
各特征之间的关系可以归纳为:年龄结构与性别比例通过出生率、死亡率、迁入率、迁出率来影响种群密度,而种群密度是数量特征的核心。其中出生率、死亡率、迁入率、迁出率决定数量变化,年龄结构和性别比例用于预测数量变化。
种群的分布型
组成种群的个体在空间中的分布状态称为 分布型,一般分为三种:
- 集群分布:最常见,多因资源分布不均或集群行为,如草原上成群的斑马;
- 均匀分布:多由种内竞争或人工种植造成,如稻田里的水稻;
- 随机分布:较少见,见于资源分布均匀、个体间无吸引或排斥时,如森林里的狼蛛。
种群密度的调查方法
自然界中种群数量往往无法逐一计数,需要用抽样估算的方法。分布范围小、个体大时可 逐个计数(如调查一片山坡上的珙桐);对有趋光性的昆虫,可用黑光灯(波长在 365nm 左右的紫外线)诱捕估算。多数情况下则用样方法或标志重捕法。
样方法
- 适用对象:植物,以及活动能力弱、活动范围小的动物(如蚯蚓、蚜虫、跳蝻、昆虫卵);
- 方法:在被调查种群的分布范围内,随机选取若干样方,计数每个样方内的个体数,求平均值,以此估算种群密度;
- 关键:随机取样,不能带主观意愿;样方数量足够多,取平均值;
- 取样方法:常用五点取样法和等距取样法;
- 样方大小:草本一般取 1 平方米,灌木取 16 平方米,乔木取 100 平方米;
- 计数原则:位于样方边线上的个体,只计相邻两条边及其顶角上的(「计上不计下,计左不计右」)。
标志重捕法
- 适用对象:活动能力强、活动范围大的动物(如鸟类、哺乳类、鱼类);
- 方法:在调查区域内捕获一部分个体,做标记后放回,一段时间后重新捕获,根据重捕个体中被标记的比例估算种群密度;
- 前提假设:调查期间没有大量出生、死亡、迁入、迁出;标记不影响个体的正常活动,不易脱落,也不过于醒目;标记个体放回后与未标记个体充分混匀。
设第一次捕获并标记 只,第二次捕获 只、其中带标记 只,种群总数为 ,则
误差分析:估算值 与重捕到的标记数 成反比。若标记物脱落、标记导致个体更易被捕食或更难被重新捕获、标记个体死亡,都会使 偏小,从而 偏大;反之,若标记个体尚未充分融入种群、局部密度偏高,使 偏大,则 偏小。
对隐蔽复杂环境中的猛禽猛兽,直接观察或捕捉都不适用。科学家发展出非损伤的监测手段:红外触发相机(恒温动物靠近自动拍摄,用于监测东北虎、东北豹)、粪便 DNA 分析(通过微卫星标记查明大熊猫种群数量)、声音个体识别(用于鲸、长臂猿、鸮、秧鸡等)。
种群的数量变化
用数学模型描述种群数量变化,是研究种群动态的重要方法。数学公式和增长曲线都是数学模型的表现形式,后者更直观。
形增长
- 条件:食物和空间条件充裕、气候适宜、没有天敌和传染病等 理想条件;
- 特点:种群数量连续增长,增长率保持不变。
设起始数量为 ,年增长率使数量每年变为上一年的 倍,则第 年的数量为
其中 为该种群数量是一年前的倍数。 时种群增大, 时不变, 时减小。 形增长的种群数量随时间指数上升,没有上限。实验室或物种入侵到条件适宜的新环境时,才会出现近似 形增长。
形增长
- 条件:食物、空间等资源有限的 自然条件;
- 成因:种群密度增大 种内竞争加剧、天敌增多 出生率下降、死亡率升高 增长变慢,最终趋于稳定。
值(环境容纳量):在环境条件不受破坏的情况下,一定空间中所能维持的种群最大数量。
- 值由环境资源决定,同一种群的 值随环境改变而改变;
- 种群数量在 值附近上下波动,达到相对稳定;
- 增长速率(单位时间增加的个体数)在 时最大,到达 值时为零。
理想情况下 形增长满足逻辑斯谛(Logistic)方程:
其中 为内禀增长率, 表示剩余空间或环境阻力。令 ,增长速率正比于 ,这是开口向下的抛物线,在 处取最大值,即 时增长速率最大。
| 形增长 | 形增长 | |
|---|---|---|
| 前提 | 理想条件(无限) | 自然条件(有限资源) |
| 增长率 | 恒定, 不变 | 逐渐减小,趋于零 |
| 增长速率 | 随数量增加而增大 | 先增大后减小, 时最大 |
| 有无 值 | 无上限 | 有 值上限 |
需要区分三个易混的量: 是相邻两年数量的倍数;增长率 ,无单位;增长速率是单位时间新增的个体数,即曲线斜率,有单位(如个每年)。三者互不相同, 形增长中 恒定、增长率恒定,但增长速率随数量增大而增大。
理解 的应用价值:
- 灭鼠、捕鱼等害物防治,应使种群数量维持在远低于 的水平,让其增长速率始终较低;灭鼠还应同时减少食物、破坏栖息地以降低 值;
- 渔业捕捞后应使剩余量维持在 附近,此时种群增长速率最大,最有利于持续获得高产量。
需要留意一个易错点: 形曲线自始至终都存在环境阻力,其开始部分并 不是 严格的 形,只是前期阻力不明显,曲线看起来相近。两种曲线的起点都不是零,而是引入环境时的初始数量。
种群数量的波动与影响因素
- 大多数种群的数量总是在波动之中,即使达到 值也是在 值上下波动;在不利条件下还会急剧下降甚至消亡;
- 波动分为周期性波动(如北美雪兔与猞猁每隔 9 – 10 年出现一次数量高峰)和非周期性波动,后者更常见;
- 非密度制约因素:气候、季节、天灾等,其作用强度与种群密度无关(如寒潮不论密度高低都会冻死昆虫);
- 密度制约因素:食物、传染病、天敌等,其作用强度随种群密度升高而增强(密度越高,食物短缺、疾病传播的影响越大);
- 通常个体大、出生率低、成熟晚的物种,数量受环境影响后波动较大。
存活曲线
依据个体从幼体到老年的存活比率绘出的曲线称为 存活曲线,反映种群在各年龄阶段的存活状况,分三种类型:
- 凸型(Ⅰ 型):幼年死亡率低,多数个体活到接近生理寿命才集中死亡,如人类及有完善育幼行为的动物;
- 对角线型(Ⅱ 型):各年龄死亡率大致恒定,如海鸥、水螅、松鼠;
- 凹型(Ⅲ 型):幼年死亡率极高,一旦度过则死亡率骤降,如多数鱼类、昆虫等以量取胜的物种。
与此相应,生物的繁殖策略可粗分为 对策 与 对策: 对策者个体小、寿命短、繁殖快、后代多而缺乏保护、扩散力强、种群易爆发(如昆虫、老鼠); 对策者个体大、寿命长、繁殖晚而少、亲代保护完善、竞争力强(如多数脊椎动物)。两者之间存在连续的过渡类型。
第二章 群落
群落的概念与物种组成
- 群落(Community):在相同时间聚集在一定地域中各种生物种群的集合;
- 群落是比种群更高层次的系统,研究对象是不同物种之间的关系及群落的结构;
- 组成群落的种群不是随意堆积,而是在长期相互适应中形成的动态结构。
物种组成 是区别不同群落、决定群落性质的最重要因素。
- 物种丰富度:一个群落中物种数目的多少;
- 一般而言,越靠近热带地区,单位面积内物种越丰富;从热带到两极,丰富度逐渐降低;
- 不同群落丰富度不同,同一群落的丰富度也会随季节和环境而变化。
群落中物种的地位并不均等,有两类值得区分:
- 优势种:个体数多、生活力强,对群落结构和内部环境有明显决定作用的物种;
- 关键种:数量不多,却一旦削弱或消失便会引起群落根本性变化的物种(如顶级捕食者),可用移除实验鉴别。
优势种强调「数量占优」,关键种强调「作用关键」,两者都需要保护。物种组成也并非固定,过度放牧可使原本占优的羊草衰退、糙隐子草上升,草原生产力随之下降。
种间关系
不同物种的种群之间存在多种相互作用,是决定群落结构的重要因素,可概括为正相互作用与负相互作用两大类。
| 关系 | 含义 | 数量变化特点 | 举例 |
|---|---|---|---|
| 原始合作 | 两种生物共同生活时双方受益,分开后各自也能独立生活 | 双方数量协同上升 | 海葵与寄居蟹 |
| 互利共生 | 两种生物共同生活,彼此有利,分开后双方或一方不能独立生存 | 数量同步变化,「同生共死」 | 豆科植物与根瘤菌、大肠杆菌与人 |
| 捕食 | 一种生物以另一种生物为食 | 「先增先减,后增后减」,被捕食者峰值在前 | 狼与兔、羊与草 |
| 种间竞争 | 两种生物争夺资源和空间 | 「你死我活」或此消彼长,实力悬殊则一方被淘汰 | 大草履虫与双小核草履虫 |
| 寄生 | 一种生物寄居在另一种生物体内或体表,摄取营养 | 寄主受害、寄生者受益 | 蛔虫与人、菟丝子与大豆 |
区分要点:互利共生的数量曲线同步变化、彼此依存;捕食曲线中被捕食者数量总是先于捕食者变化,且被捕食者峰值高、在时间上靠前;竞争曲线中弱势一方最终可被完全排除。寄生的数量动态与捕食相似,寄主密度增大有利于寄生者扩散传播。互利共生的常见例子还有反刍动物胃内分解纤维素的细菌、人体肠道菌群(长期服用广谱抗生素破坏肠道菌群,会导致维生素缺乏)。
同一群落中两个物种的生态位不可能完全重叠,重叠越多竞争越激烈。自然选择使竞争的物种发生 生态位分化——改变食性、划分区域或错开活动时间,从而减少竞争、实现共存。四大家鱼混养正是利用生态位分化:鲢鱼食上层浮游植物、鳙鱼食中上层浮游动物、草鱼食中下层水草、青鱼食底层螺蚌,各占一层、互不冲突。
利用种间关系,用一种生物抑制另一种生物,就是 生物防治:以虫治虫(赤眼蜂防害虫)、以菌治虫(白僵菌防松毛虫、苏云金杆菌防林业害虫)、以鸟治虫等。相比化学农药,生物防治不污染环境、不伤天敌、不产生抗药性。
群落的空间结构
群落中的各种生物在空间上有规律地分布,形成一定的空间结构,主要是垂直结构和水平结构。
垂直结构
- 表现为明显的 分层现象;
- 植物分层的决定因素是 光照强度(森林自上而下:乔木层、灌木层、草本层、地被层);地下分层则由水分和无机盐决定;
- 动物分层依赖于植物提供的食物和栖息空间;
- 水域也有垂直分层,如湖泊自上而下分挺水层(芦苇、莲)、浮水层(浮萍、凤眼蓝)、沉水层(黑藻、眼子菜);
- 意义:显著提高了群落利用阳光等资源的能力。
水平结构
- 表现为不同地段上生物种类和密度的差异,常呈镶嵌分布;
- 影响因素:地形起伏、光照明暗、湿度高低、土壤差异、种间相互作用、生物繁殖体扩散能力的差异,以及人与动物的影响等。
分层与镶嵌都是群落长期适应环境、减少竞争、充分利用资源的结果。两个群落之间还存在过渡的 群落交错区,因兼具两侧的资源与栖息条件,其物种数目和种群密度往往比相邻群落更大,这称为 边缘效应。
群落演替
群落演替:随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程,本质是优势种和群落类型的依次更替,直到出现稳定群落才停止。
初生演替与次生演替
| 初生演替 | 次生演替 | |
|---|---|---|
| 起点 | 从未有过生物、或原有生物被彻底消灭的地方 | 原有植被虽已不存,但保留了土壤条件(甚至种子、繁殖体) |
| 举例 | 裸岩、沙丘、火山岩、冰川泥 | 弃耕农田、火灾后的森林、过量砍伐的森林 |
| 速度 | 缓慢,历时漫长 | 较快 |
| 经历阶段 | 地衣 苔藓 草本 灌木 森林 | 从已有土壤直接开始,跳过前期阶段 |
初生演替的典型过程(以裸岩为例):裸岩阶段 地衣阶段 苔藓阶段 草本植物阶段 灌木阶段 森林阶段。地衣是真菌与藻类的共生体,能分泌有机酸加速岩石风化,是「植物界的开路先锋」,为后来者创造土壤条件。次生演替(如弃耕农田)保留了土壤和繁殖体,一般从草本直接开始:一年生杂草 多年生杂草 灌木 乔木;气候干旱时可能停在草本或稀疏灌木阶段,不再向森林发展。
两类演替都朝着物种增多、结构复杂、资源利用更充分的方向进行。
演替的方向、动力与人类活动
- 自然演替总是向着物种多样化、群落结构复杂化、总生产量提高的方向发展,直到达到与环境相适应的相对稳定状态;
- 群落内部环境的改变是演替的根本原因:优势种的发育会改变光照、温度、土壤等条件,往往变得不利于自身而有利于其他物种,从而被取代;
- 若气候适宜,演替一般能发展到森林阶段,即结构最复杂、最稳定的 顶极群落,其类型主要由当地的平均温度和年降雨量决定;
- 人类活动对演替的影响往往超过其他所有自然因子,能 改变群落演替的速度和方向(如封山育林加速正向演替,过度放牧使草原退化)。
森林演替中优势种的更替,常被误解为「谁长得高谁胜出」。光照竞争确实是核心动力,先锋乔木(如白桦、马尾松)喜光、长得快,先占据林冠层;但其树冠遮蔽阳光,导致 自身幼苗无法在林下阴暗环境中存活。顶极树种(如栎、红松、冷杉)虽长得慢,幼苗却耐阴,能在先锋种树荫下生长,待先锋种衰老死亡后取而代之。因此真正的决定因素是幼苗的耐阴性、土壤的逐步改造,以及物种的生活史策略(早期靠繁殖扩散取胜,晚期靠竞争力取胜),而不只是高度。
群落的主要类型
陆地上主要有荒漠、草原和森林等群落类型,其分布主要由 温度和水分 决定。我国自东向西,随降水递减,依次分布森林、草原、荒漠。
| 类型 | 分布环境 | 特点 |
|---|---|---|
| 荒漠 | 极度干旱区,降水稀少 | 物种最少,生物具耐旱特征(仙人掌、骆驼刺) |
| 草原 | 半干旱、不同季节降水不均 | 以旱生草本为主,动物多善奔跑或穴居 |
| 森林 | 湿润或较湿润地区 | 物种丰富,群落结构最复杂稳定 |
森林由南向北还可细分:热带雨林物种最丰富、结构最复杂,是「生物基因库」;温带落叶阔叶林四季分明、有明显的季相变化,冬季完全落叶;北方针叶林以耐寒的针叶植物为主,叶呈针状、角质膜厚、气孔内陷以减少蒸腾。荒漠、草原、森林的生物都是长期适应各自水热条件的结果,并通过种间关系相互依存、组成有机整体。
第三章 生态系统
生态系统的结构
生态系统(Ecosystem):在一定空间内,生物群落与它的无机环境相互作用而形成的统一整体。地球上最大的生态系统是 生物圈。
生态系统的结构包括 组成成分 和 营养结构(食物链和食物网)两方面。按人为干预程度可分为自然生态系统(森林、草原、荒漠、海洋、淡水等)和人工生态系统(农田、城市等);兼有陆地与水域特征的 湿地 被称为「地球之肾」,具有蓄洪防旱、净化水质、调节气候的功能。
生态系统的组成成分
| 成分 | 代表 | 作用 | 地位 |
|---|---|---|---|
| 非生物的物质和能量 | 阳光、水、空气、无机盐、热能 | 为生物提供物质和能量 | 必要条件 |
| 生产者 | 绿色植物、蓝细菌、硝化细菌等 | 把无机物合成有机物,固定能量 | 基石(主要成分) |
| 消费者 | 各级动物、寄生生物 | 加速物质循环,帮助传粉传播种子 | 重要成分 |
| 分解者 | 腐生细菌、真菌,以及蚯蚓等腐生动物 | 把有机物分解为无机物,归还环境 | 物质循环的关键 |
生产者是生态系统的基石,是 自养生物——不只是植物,蓝细菌、硝化细菌等也是生产者,后者靠化能合成把无机物变成有机物。分解者不可缺少,负责把动植物遗体、排泄物中的有机物分解归还无机环境;若缺少分解者,物质循环无法进行,生态系统将崩溃。生产者和分解者是联系生物群落与无机环境的两大桥梁。
判断成分要看 营养方式和食物来源,这里有一个高频易错点:以腐殖质为食、能吞食并在体内消化吸收的食腐动物(如蚯蚓、田螺、河蚌),在教材中归为 消费者(碎屑消费者),而非分解者。分解者专指营腐生的细菌和真菌,它们不吞食食物,而是把酶分泌到体外将遗体分解为无机物再吸收。
食物链和食物网
- 食物链:生态系统中各生物之间由于食物关系形成的营养联系;
- 起点一定是 生产者(第一营养级),只包含生产者和消费者,不含分解者和非生物成分;
- 营养级:食物链上每一个环节。生产者是第一营养级,初级消费者是第二营养级,依此类推;
- 食物网:许多食物链彼此交错连接形成的复杂营养关系。
食物链示例:草 兔 狐 狼。其中草是生产者、第一营养级;兔是初级消费者、第二营养级;狐是次级消费者、第三营养级。
食物网使生态系统的营养结构更复杂,某一环节的波动可由其他食物链补偿,因而 营养结构越复杂,生态系统的自我调节能力越强,抵抗力稳定性越高。同一种消费者在不同食物链中可占据不同营养级,营养级并不固定。
生态系统的能量流动
能量流动:生态系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程。
能量的输入与流动过程
- 能量的源头:太阳能(深海热泉等特殊生态系统源于化学能);
- 输入总量:生产者固定的太阳能总量(总初级生产量);
- 流动渠道:食物链和食物网;
- 每一营养级同化的能量有三条去向:自身呼吸消耗、流入下一营养级、被分解者分解;此外未被利用的部分暂存于该营养级。
要区分几个能量收支关系。对某一营养级:
粪便中的能量不属于本营养级,而是上一营养级同化量的一部分——这是极常考的陷阱。狼吃掉一只兔,并没有获得兔的全部能量,只有被消化吸收的同化量才真正流入狼。同化的能量进一步分配:
综上,一个营养级(最高营养级除外)的能量有 四个去向:呼吸散失(占大部分)、流入下一营养级、流入分解者、未被利用。题目也可能只问两个或三个去向。稳定的生态系统中未被利用的能量趋于零,输入约等于输出。同理,蜣螂利用大象粪便获得的能量,属于象所处营养级的上一级(即植物),而非大象。
能量流动的特点
- 单向流动:能量只能沿食物链从低营养级流向高营养级,不可逆、不循环。原因是捕食关系不可逆,且散失的热能不能被生物重新利用;
- 逐级递减:输入到某一营养级的能量,大部分在呼吸中以热能形式散失,只有一小部分流入下一营养级。
能量传递效率:相邻两个营养级之间,后一营养级同化量占前一营养级同化量的百分比。林德曼对赛达伯格湖的研究表明,这个效率一般为
正是由于传递效率只有 ,营养级一般不超过 4 – 5 个:营养级越高,可利用的能量越少,无法维持更高营养级的生存。
需要区分 传递效率 与 利用率:传递效率是相邻营养级之间的自然属性,为 ,难以人为改变;利用率是人为概念,桑基鱼塘、沼气工程等实现能量的多级利用,提高的是利用率,并不改变传递效率。此外,人工生态系统(鱼塘、农田)流经的总能量,等于生产者固定的太阳能加上 人工投入饲料中的化学能。
能量流动的定量计算
计算前先定性判断是自然还是人工系统、有无饲料投入,再画出食物网、定位营养级。求最值时按最短或最长食物链取 或 :
- 求某高营养级 获得能量最多(或消耗生产者最少):选最短食物链、按 计算;
- 求某高营养级 获得能量最少(或消耗生产者最多):选最长食物链、按 计算。
设经过 次传递,已知低营养级能量 求高营养级 ,则最多 、最少 ;反之已知 求 ,则最多 、最少 。分叉食物链按各路径所占比例分别计算后求和。
能量金字塔
将各营养级的能量值由低到高绘制成图,得到 能量金字塔。它 总是上窄下宽,绝不倒置——这是能量逐级递减的必然结果。生态金字塔还有数量金字塔和生物量金字塔:
| 类型 | 表示 | 能否倒置 |
|---|---|---|
| 能量金字塔 | 各营养级单位时间的能量值 | 最准确,永不倒置 |
| 生物量金字塔 | 各营养级现存生物量 | 可能倒置(海洋中浮游植物量小、周转快) |
| 数量金字塔 | 各营养级个体数量 | 常倒置(一棵大树上有大量昆虫) |
研究能量流动的意义
- 帮助人们科学地规划、设计人工生态系统,实现能量的多级利用;
- 调整能量流动关系,使能量持续高效地流向对人类最有益的部分(如除草除虫、合理放牧、桑基鱼塘)。
生态系统的物质循环
物质循环:组成生物体的 C、H、O、N、P、S 等元素,在无机环境与生物群落之间反复循环的过程。物质循环具有 全球性,又称生物地球化学循环。
碳循环
- 碳在无机环境中主要以 和碳酸盐的形式存在;
- 碳在生物群落内部以 含碳有机物 的形式沿食物链传递;
- 碳进入生物群落的途径:生产者的 光合作用(及化能合成作用);
- 碳返回无机环境的途径:动植物的 呼吸作用、微生物的分解作用、化石燃料的燃烧;
- 碳在无机环境与生物群落之间以 的形式循环。
碳循环图解的判断有一套口诀:先找 双向箭头 连接的两者,一个是生产者、一个是大气 库(生产者既光合又呼吸,与大气之间是双向的);所有生物成分的箭头都指向的、只进不出的那个,是 大气 库;接收生产者与消费者双方箭头的那个,是 分解者。除生产者外,其余成分指向大气的都是单向箭头。
温室效应:化石燃料的大量燃烧使大气中 浓度升高,打破了碳循环的平衡,导致全球气候变暖。缓解措施是减少化石燃料燃烧、开发清洁能源、大力植树造林。自然界还存在氮循环、磷循环、硫循环等,同样具有全球性。
生物富集
生物富集:生物体从周围环境吸收、积蓄某种元素或难以降解的化合物,使其在体内的浓度超过环境浓度的现象。
- 富集的对象是难分解的人工合成大分子(如 DDT、六六六)、重金属(铅、汞、镉)和放射性物质;
- 生物富集沿食物链发生,营养级越高,体内浓度越高,最终积累在食物链顶端;
- 有害物质可经大气、水、生物迁移扩散到世界各地,因此生物富集也具有 全球性(南北极的生物体内也检出 DDT);
- 汞尤其值得警惕:环境中的微生物能把无机汞转化为脂溶性的 甲基汞,其毒性更强、更易被生物吸收。肉食性鱼体内汞含量高于植食性鱼,因此从食品安全角度,植食性鱼更安全;水俣病即甲基汞中毒所致;
- 应用:在养殖水域种植芦苇吸收有害物质,可减少鱼虾蟹体内的富集。
物质循环与能量流动的关系
- 二者同时进行、彼此依存,是生态系统的两大基本功能;
- 能量流动 是物质循环的动力,物质 是能量流动的载体;
- 能量流动 单向递减、不循环,物质循环则 往复循环、全球性;
- 二者都以食物链和食物网为渠道,把生态系统各成分联系成统一整体。
生态系统的信息传递
生态系统中除了物质和能量,还存在信息的传递。
| 类型 | 含义 | 举例 |
|---|---|---|
| 物理信息 | 光、声、温度、湿度、电、磁等 | 萤火虫发光、蛙鸣、电鳗放电、种子需光萌发 |
| 化学信息 | 生物代谢产生的化学物质(信息素) | 昆虫的性外激素、植物的花香 |
| 行为信息 | 生物的特殊行为 | 蜜蜂的舞蹈、丹顶鹤求偶起舞 |
信息传递的作用:
- 有利于个体的 正常生命活动(如植物开花、种子萌发需要光信息);
- 有利于 种群的繁衍(如求偶、发情信息帮助雌雄识别);
- 能调节 种间关系,维持生态系统的稳定(如捕食者与被捕食者之间的气味信息)。
与能量流动(单向)、物质循环(循环)不同,信息传递往往是 双向 的,既有信源到信宿的传递,也有信宿到信源的反馈。应用:利用趋光性的诱虫灯、人工性外激素干扰害虫交配、光周期控制花期(短日照处理使菊花提前开花)、模拟传粉信息提高产量,都属于减少农药污染的生物防治。植物释放化学物质影响邻近植物的 化感作用 也是信息传递(不同于争夺资源的种间竞争),间作、套作、轮作正是对它的利用。
生态系统的稳定性
生态系统的稳定性:生态系统所具有的保持或恢复自身结构和功能相对稳定的能力,也称稳态。
- 基础是生态系统具有一定的 自我调节能力,其大小取决于营养结构的复杂程度;
- 自我调节的主要机制是 负反馈调节——某一成分变化引起其他成分发生一系列相应变化,最终抑制或减弱这一变化本身(如兔多则草少、狼多,兔又减回原水平);
- 与之相反的 正反馈 会加剧最初的变化、破坏稳定(如池塘污染使鱼死亡,死鱼腐烂又加重污染、引起更多鱼死亡);
- 自我调节能力有一定限度,外界干扰超过限度,稳定性就会遭到破坏。
| 抵抗力稳定性 | 恢复力稳定性 | |
|---|---|---|
| 含义 | 抵抗干扰、保持原状的能力 | 受破坏后恢复原状的能力 |
| 与复杂度关系 | 营养结构越复杂,抵抗力越强 | 营养结构越简单,恢复力往往越强 |
| 典型 | 热带雨林抵抗力强 | 苔原、荒漠恢复力相对强 |
一般而言,抵抗力稳定性与恢复力稳定性 呈负相关。生物种类越多、营养结构越复杂的生态系统,抵抗力稳定性越高,但一旦被破坏则越难恢复。生态平衡是一种 动态平衡,表现为结构、功能和收支的相对稳定,而非一成不变。提高稳定性的措施:控制干扰强度在自我调节能力之内;对利用强度大的生态系统适当投入物质和能量。
第四章 人与环境
人口增长与生态足迹
- 人口增长对资源、环境的影响是当今最突出的全球性问题;
- 人口过快增长会加剧对粮食、水、土地、能源等资源的消耗,加重环境污染;
- 我国实行计划生育、协调人口与资源环境的关系,走可持续发展道路。
人口增长曲线接近 形,但地球的资源和空间有限,人口不可能无限增长,必然受到环境容纳量的制约。
衡量人类活动对环境的压力,常用 生态足迹(又称生态占用):维持某一人口单位(个人、城市、国家乃至全人类)生存所需的生产资源、以及吸纳其废物所需的土地和水域面积。生态足迹越大,对生态和环境的影响越大。其中的 碳足迹 指吸收化石燃料燃烧排放的 所需的森林面积。生活方式不同,生态足迹的大小也不同——高消费、多吃肉的生活方式往往对应更大的生态足迹。
全球性生态环境问题
当前主要的全球性生态环境问题包括:
| 问题 | 主要成因 | 危害 |
|---|---|---|
| 全球气候变暖 | 化石燃料燃烧, 等温室气体增多 | 冰川融化、海平面上升 |
| 臭氧层破坏 | 氟氯烃等的排放 | 紫外线增强,皮肤癌、白内障增多 |
| 酸雨 | 硫、氮氧化物排放( 等) | 破坏水体、土壤、植被和建筑 |
| 水资源短缺 | 用水量激增、水污染 | 生产生活缺水 |
| 土地荒漠化 | 过度放牧、滥垦滥伐 | 可利用土地减少 |
| 环境污染 | 工业废水废气、生活垃圾 | 危害健康、破坏生态 |
| 生物多样性锐减 | 生境破坏、过度利用、外来物种入侵 | 物种灭绝加速 |
这些问题都具有 全球性,需要全人类共同面对、协作解决。温室气体(、甲烷、一氧化二氮、氟氯烃)能透过可见光而吸收地面辐射的红外线,从而增强温室效应。针对气候变暖,我国提出 碳达峰 与 碳中和:碳达峰指 年排放量达到历史峰值后转为下降,是排放单侧的概念;碳中和指通过植树造林等方式把排放的 全部抵消、使净排放归零,是排放与吸收双侧的概念。酸雨是 低于 5.6 的降水,化肥经雨水冲刷进入水体会造成富营养化,直径小于 5mm 的微塑料正日益威胁海洋生物。
生物多样性及其保护
生物多样性的层次
生物多样性:生物圈内所有的植物、动物和微生物,它们所拥有的全部基因,以及各种各样的生态系统,共同构成生物多样性。包括三个层次:
- 基因多样性(遗传多样性):物种内部基因的多样性,是最根本的层次;
- 物种多样性:地球上生物种类的丰富程度;
- 生态系统多样性:生物圈内生态系统的多样化。
生物多样性的价值
| 价值 | 含义 | 举例 |
|---|---|---|
| 直接价值 | 对人类有食用、药用、工业原料、旅游观赏、科研文化等实用意义 | 药材、木材、观赏植物 |
| 间接价值 | 对生态系统起重要调节功能(生态功能) | 森林与湿地涵养水源、调节气候 |
| 潜在价值 | 目前尚不清楚的价值 | 大量野生生物的未知用途 |
间接价值(生态功能)通常明显大于 直接价值。凡是「涉及生态系统调节」的都属间接价值;目前用途未知、未来可能被发现的属潜在价值。
保护措施
- 就地保护:建立自然保护区及国家公园,是保护生物多样性 最有效 的措施(我国自然保护区分生态系统类、野生生物类、自然遗迹类三类);
- 易地保护(迁地保护):把濒危物种迁到动物园、植物园、濒危动物繁育中心等地保护,为行将灭绝的物种提供最后的生存机会,是就地保护的补充;
- 利用生物技术建立精子库、种子库、基因库,保护遗传资源;
- 加强立法、执法和宣传教育,反对盲目开发和掠夺利用。
保护生物多样性并非禁止一切开发利用,而是 合理、适度、持续 地利用,反对的是掠夺式开发。
生态工程
生态工程:应用生态学和系统学等原理,对已被破坏的生态环境进行修复、重建,或对造成环境污染和破坏的传统生产方式进行改善的技术方法。它是一类少消耗、多效益、可持续的工程体系,追求经济效益与生态效益的同步发展。
生态工程遵循的基本原理:
| 原理 | 含义 | 实例 / 反例 |
|---|---|---|
| 自生 | 依靠生物组分的自组织、自我调节,维持系统有序而稳定 | 提高物种多样性、构建互利共存的复合群落 |
| 循环 | 物质在系统内循环利用,前一环节的废物被后一环节利用 | 桑基鱼塘、沼气工程、秸秆还田 |
| 协调 | 生物与环境、生物与生物相协调,考虑环境容纳量 | 引种要考虑当地气候,不超载放牧 |
| 整体 | 遵循自然规律的同时,还要考虑社会、经济与自然的整体协调 | 「退耕还林」需兼顾农民生计 |
桑基鱼塘是循环原理的典型:陆基种桑、桑叶饲蚕、蚕沙喂鱼、塘泥培桑,把原本割裂的种植与养殖有机整合,实现物质的循环再生。沼气工程把人畜粪便厌氧发酵产沼气,沼液沼渣再作饲料和肥料,实现物质与能量的多级利用。生态工程能修复受损生态环境,但不能因此走「先破坏、后治理」的老路,也不能忽视大自然本身强大的恢复能力。