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生物与环境

A
光 合 作 用 率
B
光 合 作 用 率
A
B
a
A 光合作用
CP
sp 光强度
b
CP CP 光补偿点
光强度
净生产力
B 呼吸作用
sp 光饱和点
生物的光周期现象



光周期现象(photoperiodism):Garner等人(1920)发现明相暗相的交替 与长短对植物的开花结实有很大的影响。这种植物对自然界昼夜长短 规律性变化的反应,称光周期现象。 植物光周期现象— 对繁殖(开花)的影响:区分为长日照植物和短日照 植物。 – 长日照植物(long-day plants)和短日照植物(short-day plants) :日照 超过一定数值才开花的植物称长日照植物;短日照短于一定数值 才开花的植物称短日照植物,一般需要较长的黑暗才能开花。前 者如小麦、油菜,后者如苍耳、水稻。 动物光周期现象— 对鸟类等迁徙影响;对繁殖的影响:区分为长日照 动物和短日照动物 。 – 长日照动物(long-day animals)和短日照动物(short-day animals):在 温带和高纬度地区许多鸟兽在春夏之际白昼逐渐延长的季节繁殖 后代,称长日照动物;与些相反,一些动物只有在白昼逐步缩短 的秋冬之际才开始性腺发育和进行繁殖,称短日照动物。前者如 雪貂、野兔、刺猬;后者如绵羊、山羊和鹿等。

N W E S 23°27' 冬至
地球自转时,赤道附近照射的时间长(日周期) 地球公转时,夏天北半球照射的时间长;冬天南半球照射的 时间长(季节周期) 低纬度地区有较为恒定的热量,高纬度比低纬度地区接受的 能量更少
太阳辐射能(仿A. Mackenzie et. al,1999)
紫外线 可见光 红外线
血液 太稀
饮水
控制中心 (下丘脑) 失水 效应器 (肾脏)
失水反应
血液渗透性下降 血液渗透性上升
适应




适应(adapatation) :生物对环境压力的调整过程。分基因型适 应和表型适应两类,后者又包括可逆适应和不可逆适应。如 桦尺蠖在污染地区的色型变化。 适应方式(形态、生理 、行为的适应) : – 形态适应:保护、保护色、警戒色与拟态 – 行为适应:运动、繁殖、迁移和迁徙、防御和抗敌 – 生理适应:生物钟、休眠、生理生化变化 – 营养适应:食性的泛化与特化 适应组合(adaptive suites): 生物对非生物环境条件表现出一整 套协同的适应特性,称适应组合。如骆驼和仙人掌对炎热干 旱环境的适应。 趋同适应和趋异适应 胁迫适应

动物— 光照强度影响动物的行为,昼行性动物在白天 强光下活动,夜行性动物在夜晚或弱光下活动。
植物的光补偿点示意图(仿Emberlin,19Байду номын сангаас3)
光补偿点 (compensation point)光饱和点(saturate point):光合作 用强度和呼吸作用强度相当处的光强度为光补偿点;当光照强度达到 一定水平后,光合产物不再增加或增加得很少,该处的光强度即为光 饱和点。
生物与温度的关系

温度对生物的作用(温度的生态学意义) 极端温度对生物的影响 生物对极端温度的适应
温度对生物的作用


温度与生物生长:温度是最重要的生态因子之一,参与 生命活动的各种酶都有其最低、最适和最高温度,即三 基点温度;不同生物的三基点不同;在一定温度范围内, 生物生长的速率与温度成正比;外温的季节性变化引起 植物和变温动物生长加速和减弱的交替,形成年轮;外 温影响动物的生长规模。 温度与生物发育:温度与生物发育最普遍的规律是有效 积温。 温度与生物的繁殖和遗传性:植物春化 ,动物繁殖的早 迟。 温度与生物分布:许多物种的分布范围与温度区相关。

生物与主要生态因子的相互关系
生物与光的关系 生物与温度的关系 生物与水的关系 生物与土壤的关系

生物与光的关系
太阳辐射及其变化规律 光质变化对生物的影响 光强度变化对生物的影响 光周期现象

太阳辐射的变化规律(自A. Mackenzie et. Al.,1999)
N W E S 23°27' 夏至
生物与环境关系的基本原理

生态因子作用的特点 生物对非生物因子的耐受限度 生物对各生态因子耐受性之间的相互关系 生物对生态因子耐受限度的调整 生态位
生态因子作用的特点
综合性: 如气候的作用 非等价性(主导因子作用):塜雉孵卵的温度控制;渔 业高密度养殖增氧 直接性和间接性:食物,降水 限定性(因子作用的阶段性):中华绒螯蟹的孵化 生态因子的不可替代性和互补性:水体内的钙和锶
生态因子的类型

生态因子通常分为非生物因子和生物因子两大类
– 生物因子( biOtic factors) :有机体(同种和异种) – 非生物因子( abiotic factors) :温度、光、湿度、pH、
氧气等

有的学者将生态因子分为五类
– 气候因子(climatic factors)、土壤因子(edaphic factors) 、
能 量 强 度
400

630
1000 波长(nm)
2500
4000
光的性质:波长150-4000nm,分紫外光、可见光和红外光三类,波长在380- 760nm之间的光为可见光。绿色植物的光合作用有效范围是380-700nm之间。
光质变化对生物的影响

海洋植物— 光合作用色素对光谱变化具有明显的 适应性:
趋同适应和趋异适应
生活型 生态型

生态位
生态位(niche)与栖息地(habitat) – 生态位--有机体在环境中占据的地位; – 栖息地--有机体所处的物理环境。 超体积生态位(hypovolume) – 生态位的每一个环境变量称一维,生态位空间的环 境变量可以是多个,超过3个维度的生态位空间称超 体积生态位。 基础生态位(fundamental niche)和实际生态位(realized niche) – 物种理论上占据的生态位空间称基础生态位; – 实际占有的生态位空间称实际生态位。

生物对生态因子耐受限度的调整
驯化 内稳态 适应

驯化
实验驯化(acclimation)与气候驯化(acclimatization) :驯化 (acclimation/acclimatization) :生物在实验/自然条件下, 诱发的生理补偿变化,前者需要较短的时间,后者需要较 长的时间。有机体对实验环境条件变化产生的生理调节反 应称实验驯化;有机体对自然环境条件变化产生的生理调 节反应称气候驯化,实验驯化是对环境条件改变的一种生 理上而非遗传上的可逆反应。 驯化的应用:植物的引种栽培

生物对非生物因子的耐受限度



―最小因子定律”(Liebig’s law of minimum) – 植物的生长取决于那些处于最低量的营养元素,这些处于最低量的营 养元素称最小因子(Justus von Liebig,1840,德国) 。 – 两个补充条件(Odum,1983):1)严格的稳定状态;2)因子补偿作用 (factor compensation) :生物在一定程度和范围内,能够减少温度、光、 水等生态因子的限制作用。 “耐受性定律”(Shelford’s law of tolerance)( V.E.Shelford,1913,美国) – 每种生物对一种生态因子都有一个耐受范围,即一个生态学上的最低 点和一个生态学上的最高点,在最高点和最低点之间的范围就称为生 态幅 (ecological amplitude) 或生态价(ecological valence)。 限制因子(limiting factors) – 在众多生态因子中,任何接近或超过某种生物的耐受性极限而阻止其 生存、生长、繁殖或扩散的因子称限制因子 – 限制因子概念的意义 为分析生物与环境相互作用的复杂关系奠定了一个便利的基点; 有助于把握问题的本质,寻找解决问题的薄弱环节。
地形因子(topographic factors) 、生物因子、人为因子 (anthropogenic factors)

Begon等将非生物因子分为条件和资源两类
– 条件:温度、湿度、 pH等 – 资源:营养物质、水、辐射能等
生态因子的类型

Simith等将生态因子分成密度制约因子和非密度 制约因子
– 密度制约因子(density independent factors):食物、天敌
等生物因子 – 非密度制约因子(density dependent factors):温度、降 水、气候等因子

Мончадский(蒙恰斯基)将生态因子 分为稳定 因子和变动物因子
– 稳定因子(steady factors):地心引力、地磁、太阳辐射
常数等长年恒定的因子 – 变动物因子(variable factors):周期性变动:春夏秋冬、 潮夕涨落;非周期性变动:风、降水、捕食
生态因子的空间分布特征



纬度地带性:从赤道到两极,整个地球表面具有过渡状的 分带性规律。 – 太阳辐射量差异 太阳辐射--热量带 --水分差异 --植被分带--土壤分带 – 自然地理带:赤道、热带、亚热带、暖温带、温带、 寒温带、亚寒带、寒带 – 植被地带性分布 垂直地带性:因太阳辐射和水热状况随着地形高度的不同 而不同,生物和气候自山麓至山顶呈垂直地带分异的规律 性变化(干燥空气,-1℃ /100m;湿润空气,-0.6℃ /100m)。 经度地带性:地球内在因素如大地构造形成地貌和海洋分 异引起经度地带性分异。如北美大陆和欧亚大陆。
– 海水表层植物色素吸收蓝、红光;
– 深水植物光合色素有效地利用绿光。
高山植物— 对紫外光作用的适应,发展了特殊的 莲座状叶丛。 动物— 不同动物发展不同的色觉。
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