生态学基本知识点.doc

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1、第一章 绪论1. 生态学(ecology):研究有机体及其周围环境相互关系的科学。研究重心是生态系统 .2. 生态学研究的对象的四个层次: 个体:是有机体对环境的反映。 种群:是栖息在同一地域中同种个体组成的复合体。出生率、死亡率、增长率、年龄结构比、性比、种内关系和空间分布结构等。60 年代前是研究主流。 群落:栖息在同一区域中的动物、植物和微生物组成的复合体。群落的结构、演替、多样性、稳定性。群落组成和结构的过程。 生态系统:是一定空间中生物群落和非生物环境的复合体。能量流动和物质循环过程。 生物圈:地球上的全部生物和一切适合于生物栖息的场所。岩石圈的上层、全部水圈和大气圈的下层。3. 生

2、态学的研究方法,分为野外、实验研究和理论研究 野外是首选、并且是第一性的。如了解动物的种群数量变动 实验研究是分析因果关系的一种补充手段。优点是条件控制严格,对结果分析比较可靠,重复性强。自然条件下试验法,如驱除寄生虫以研究雷鸟种群的动态。 理论研究常用的方法是利用数学模型进行模拟研究。在种群生态学中,研究种群动态,种群增长和种间竞争。预测结果还必须通过现实来检验,根据现实通过修改模型参数,使研究结果逐步逼近现实等。第二章 个体生态学一名词解释1 生态因子:指环境中对生物的生长、发育、生殖、行为和分布有着直接或间接影响的环境要素,如温度、湿度、食物、氧气、二氧化碳和其他相关生物等。2 环境:生

3、物赖以生存的外界条件的总和。它包括一定的空间以及其中可以直接或间接影响生物生活和发展的各种因素。3 生境:特定群落的生态因子的总和(无机环境)称为生境(Habitat) 。生境是生物生活的具体场所,对生物具有更实际的意义。4 限制因子:在众多的生态因子中,那些接近或超过生物的耐受范围,而限制其生存、生长、繁殖或扩散的关键性因子,叫做限制因子。5 生态幅:每一种生物对每一种生态因子都有一个耐受范围,指生物控制自身体内环境,使其保持相对恒定状态。即有一个生态上的最低点和最高点。在最低点和最高点之间的范围,称为生态幅。6 内稳态:生物通过控制体内环境(体温、糖、氧浓度、体液等) ,使其保持相对稳定性

4、 其作用是:扩大了生物的生态幅与适应范围,但并不能完全摆脱环境的限制。7 适应组合:生物对一组特定环境条件的适应表现出彼此之间的相互关联性,这一整套协同的适应特性,就称为适应组合。8 光补偿点:植物光合作用达到最大值时的光照强度,称为该种植物的光饱和点。9 长日照植物:日照时间超过一定数值(因种而异)才能开花的植物。如冬小麦、油菜、萝卜。10 有效积温法则:植物和某些变温动物完成某一发育阶段所需总热量(有效积温)是一个常数。11 阿伦(Allen)规律:恒温动物身体的突出部分,如四肢、尾巴和外耳等在低温环境中有变小变短的趋势,以减少散热量。12 贝格曼定律:恒温动物在寒冷地区个体有增大的趋势;

5、二简述题1 生态因子作用有何特点?答:(1)综合作用。生态环境是一个统一的整体,生态环境中各种生态因子都是在其他因子的相互联系、相互制约中发挥作用,任何一个单因子的变化,都必将引起其他因子不同程度的变化及其反作用。(2)主导因子作用。在对生物起作用的诸多因子中,其中必有一个或两个是对生物起决定性作用的生态因子,称为主导因子。主导因子发生变化会引起其他因子也发生变化。(3)直接作用和间接作用。环境中的一些生态因子对生物产生间接作用,如地形因子;另外一些因子如光照、温度、水分状况则对生物起直接的作用。(4)阶段性作用。生态因子对生物的作用具有阶段性,这种阶段性是由生态环境的规律性变化所造成的。(5

6、)生态因子不可代替性和补偿作用。环境中各种生态因子对生物的作用虽然不尽相同,但都各具有重要性,不可缺少;但是某一个因子的数量不足,有时可以靠另外一个因子的加强而得到调剂和补偿。(6)生态因子限制性作用。生物的生存和繁殖依赖于各种生态因子的综合作用,其中限制生物生存和繁殖的关键性因子就是限制因子。2 简要说明光周期对动物的影响?答:光周期影响动物的行为方式和繁殖行为,表现在以下几个方面:(1)决定动物的迁徙、迁移或洄游的时间;(2)影响鸟兽换羽、毛(短光照、限食、限水) ;(3)影响动物的生殖时间。鸟类在长光照一个月后可繁殖;(4)影响动物的冬眠和滞育(常与温度有关) 。3 海洋动物是如何调节渗

7、透压的?答:海洋是一种高渗环境,其水域盐度在 32%38%,平均 35%。生活在海洋中的动物大致有三种渗透压调节类型。等渗动物:海洋无脊椎动物,如海胆、贻贝。不存在渗透失水或得水,无须调节。高渗动物:海月水母、枪乌贼、龙虾等,在体液中保存尿素和氧化三甲胺而略呈高渗。这类动物增加渗透得水途径,常须调节以排除多余水。多余的水靠排泄器官排除。它肾脏较发达,经常排稀尿;鳃经常摄盐,以保证体内水和盐离子的平衡。低渗动物:海洋硬骨鱼,甲壳动物、软骨鱼类。这类动物增加了渗透失水途径,常要调节以使失水得到补充。水分补充途径,主要靠饮大量海水,以排泄器官和腮排出溶质(尤其是钠) ,以保证体内水和盐离子的平衡。4

8、 陆生动物为了保水形成了那些节水特征?答陆生动物为维持水平衡,在形态、生理和行为上形成了许多节水适应:(1)减少呼吸失水:大多数陆生动物都能进行呼吸水分的回收。即呼吸道较长,且迂回曲折。鼻腔冷凝水,重吸收。(2)减少排泄失水:有些脊椎动物如鸟、兽的肾脏,重吸收能力强,可以产生比体液的渗透压高的浓缩尿。(3)排泄含氮废物上的保水性:水生动物:排氨(NH4+) ,氨有毒性,到累积到有害浓度之前须迅速排出,耗水量大。据研究,鱼的鳃排出 1g 氨需吐水 300500ml。陆生动物:无法为排氮而承受如此大量的水分丧失。排尿素、尿酸。排泄尿素的动物:少数无脊椎动物、两栖类、龟、哺乳类;排泄尿酸的动物:昆虫

9、、爬行类、鸟类。(4)减少体表蒸发失水:陆生动物皮肤的含水量总是比其他组织少,同时皮肤中含有脂类,可以限制水分的移动。如蜥蜴和蛇。5 简述生物的内稳态机制。答:内稳态机制,即生物控制自身的体内环境使其保持相对稳定,是进化发展过程中形成的一种更进步的机制,它或多或少能够减少生物对外界条件的依赖性。具有内稳态机制的生物借助于内环境的稳定而相对独立于外界条件,大大提高了生物对生态因子的耐受范围。除调节自身体温的机制以外,许多生物还可以借助于渗透压调节机制来调节体内的盐浓度,或调节体内的其他各种状态。维持体内环境的稳定性是生物扩大环境耐受限度的一种主要机制,并被各种生物广泛利用。但是,内稳态机制虽然能

10、使生物扩大耐受范围,但不可能无限扩大。6 骆驼是如何通过形态和生理途径来适应沙漠环境的?答:骆驼清晨取食有露水的植物嫩枝叶或多汁的植物获得必需的水分,尿浓缩最大限度减少水损失;驼峰和体腔中储存脂肪,代谢时可产生代谢水,以弥补水分不足;白天可吸收大量热使体温升高,以减缓吸热过程和出汗失水,晚上温度低时,皮下脂肪转移到驼峰中,把白天吸收的热量加快散发出去,让体温降低;骆驼只要获得一次饮水机会,饮水量很大。7、光质对植物的作用有哪些方面?答:生理有效辐射中,红橙光属于长波光,蓝紫光属于短波光。红橙光是被叶绿素吸收最多的部分,具有最大的光合活性,红光还能促进叶绿素的形成。蓝紫光也能被叶绿素所吸收。红光

11、有利于碳水化合物的形成。蓝光有利于蛋白质的合成。蓝紫光和青光对植物伸长生长及幼芽形成有很大作用,能抑制植物的伸长而使其形成矮态,能促进花青素等植物色素的形成。红光影响植物开花、茎的伸长和种子萌发。红外线和红光是地表热量的基本来源,他们对植物的影响主要是间接地以热效应反映出来。8、试述光的生态作用。(1)光照强度对生物的生长发育和形态建成有重要影响。(2)不同光质对生物有不同作用。光合作用的光谱范围只是可见光区,红外光主要引起热的变化;紫外光主要是促进维生素 D 的形成和杀菌作用等。此外,可见光对动物生殖、体色变化、迁徙、毛羽更换、生长、发育等也有影响。(3)日照长度的变化使大多数生物的生命活动

12、也表现出昼夜节律;由于分布在地球各地的动植物长期生活在具有一定昼夜变化格局的环境中,借助于自然选择和进化而形成了各类生物所特有的对日照长度变化的反应方式,即光周期现象。根据对日照长度的反应类型可把植物分为长日照植物和短日照植物。日照长度的变化对大多数动物尤其是鸟类的迁徙和生殖具有十分明显的影响。 9、论述温度因子的生态作用。温度影响着生物的生长和生物的发育,并决定着生物的地理分布。任何一种生物都必须在一定的温度范围内才能正常生长发育。一般说来,生物生长发育在一定范围内会随着温度的升高而加快,随着温度的下降而变缓。当环境温度高于或低于生物所能忍受的温度范围时,生物的生长发育就会受阻,甚至造成死亡

13、。此外,地球表面的温度在时间上有四季变化和昼夜变化,温度的这些变化都能给生物带来多方面和深刻的影响。温度对生物的生态意义还在于温度的变化能引起环境中其他生态因子的改变,如引起湿度、降水、风、氧在水中的溶解度以及食物和其他生物活动和行为的改变等,这是温度对生物的间接影响。10、试述水因子的生态作用。(1)水是生物体不可缺少的重要的组成部分;水是生物新陈代谢的直接参与者,也是光合作用的原料。因此,水是生命现象的基础,没有水也就没有生命活动。此外,水有较大的比热,当环境中温度剧烈变动时,它可以发挥缓和、调节体温的作用。(2)水对生物生长发育有重要影响。水量对植物的生长也有最高、最适和最低 3 个基点

14、。低于最低点,植物萎蔫,生长停止;高于最高点,根系缺氧、窒息、烂根;只有处于最适范围内,才能维持植物的水分平衡,以保证植物有最优的生长条件。在水分不足时,可以引起动物的滞育或休眠。(3)水对生物的分布的影响。水分状况作为一种主要的环境因素通常是以降水、空气湿度和生物体内外水环境三种方式对生物施加影响,这三种方式相互联系共同影响着生物的生长发育和空间分布。降水是决定地球上水分状况的一种重要因素,因此,降水量的多少与温度状况成为生物分布的主要限制因子。我国从东南至西北,可以分为 3 个等雨量区,因而植被类型也可分为 3 个区,即湿润森林区、半干旱草原区及干旱荒漠区。填空题1、生理有效辐射中, (红

15、橙)光和(蓝紫)光是被叶绿素吸收最多的部分。2、光照强度达到(光补偿点)时,植物吸收与释放 CO2 的速率相等;达到(光饱和点)时,植物光合作用速率不再随光照强度增加。3、普通生态学通常包括个体、种群、群落和生态系统四个研究层次。4、光因子主要从光质_,_光强_,_光周期_方面作用于生物。5、生物的大环境包括地区环境、地球环境和宇宙环境。6、生活在海洋高渗环境中的动物,其获得水分的主要方式为直接吞水、食物水、和代谢水。7、动物对低温环境的适应常表现在形态上、生理上和行为上。8、陆生动物失水的主要途径有皮肤蒸发、呼吸失水和排泄失水。9、陆生植物可分为阳性植物、阴性植物和中性植物。10、生活在海洋

16、高渗环境中的动物,其获得水分的主要方式为直接吞水、代谢水和食物水。第三章种群生态学一名词解释1 种群:是在同一时期内占有一定空间的同种生物个体的集合。2 构件生物:受精卵首先发育成一结构单位或构件,在此基础上发育出更多的构件,其形成分支结构、形态和时间是不可预测的。3 最大出生率:指理想条件下(无生态因子起限制作用,生殖仅受生理限制)的出生率。4 年龄结构:指各个年龄级个体在种群内的比例或分布情况,也称年龄分布或年龄组成(agedistributionorcomposition)。5 动态生命表:记录同一时间出生的种群存活(死亡)过程的生命表。个体经历了相同的环境条件。适于寿命较短的种群。又称

17、同生群(cohort)生命表,特定年龄生命表,水平生命表。6 静态生命表:根据某一特定时间对某一种群进行年龄结构的调查资料所编制的生命表。各年龄的个体经历了不同的环境条件。适于稳定的种群和寿命较长的动物。特定时间生命表,垂直生命表。7 内禀增长率:指当环境在理想条件(无限制因子)下,具有稳定年龄结构的种群所能达到的最大增长率。它充分表现了种群最大潜在生殖能力。又称生物潜能或生殖潜能。8 环境阻力:内禀增长率(rm)与实际增长率(r)之差被称为环境阻力。9 净生殖力:指一个世代以后,每雌产雌数。也就是,每个世代的增殖率(因一个世代以后,原个体都已死亡)10 密度效应:在一定时间和空间内,当种群的

18、个体数目增加时,就必定会出现邻近个体之间的相互影响,这称为密度效应。11 生态对策:各种生物所特有的生活史(一生中生长和繁殖的模式) ,被视为生存对策。12k-选择:密度制约性自然选择(density-dependentnaturalselection ) ,种群稳定于 K 附近。13r-对策: 是生物对不稳定环境的进化适应,r-对策者向着小型化、发育快速、繁殖能量分配高、产生数量多的后代的方向发展,以量取胜。扩散能力极强,大多数先锋生物属于这类种群。14 倒数产量法则:植物单株平均重量(w )的倒数与密度(d)呈线性关系,即1/w=Ad+B。16 性别生态学:研究种群内部性别关系的类型、动态

19、及其与环境关系的科学。17 亲本投资:指有机体在生产子代以及抚育和管护时所消耗的能量、时间和资源量。如果把有限的总繁殖投资再作分配,可以出现多种多样的投资方式。18 种间竞争:具有相似生态要求的物种(两种或多种种群)为了争夺空间和资源,相互抑制,彼此给对方带来不利影响,被称为竞争。19 高斯假说:生态习性相近(食物、利用资源的方式等相同)的两个不同种群不能在同一地区长期共存。20 生态位:是指物种在生物群落或生态系统中的地位和角色。包括时间和空间上的位置。它与食物和天敌的关系。21 他感作用:是指一种植物通过向体外分泌代谢过程中化学物质,对其它植物产生直接或间接的影响。这种现象,又称异种抑制作

20、用或异株克生。22 协同进化:指一物种的性状作为对另一物种性状的反应而进化,而后一物种这一性状本身又是作为前一物种性状的反应而进化。 “军备竞赛”。23 趋同适应:不同种类的生物当生活在相同或相似的环境条件下,通过变异选择形成相同或相似的形态或生理特征以及相同或相似的适应方式或途径,这种现象叫趋同适应。24 趋异适应:同种类的生物当生活在相同或相似的环境条件下,通过变异选择形成不同的形态或生理特征以及不同的适应方式或途径,这种现象叫趋异适应。25 32 自疏法则:如果某种植物的播种密度超过一定值时,种内对资源的竞争不仅影响到植株生长发育的速度,而且影响植物的存活率,这一现象叫自疏现象。这种现象

21、表示生物个体大小(干重)与种群密度之间的关系,在双对数图上表现为典型的-3 2 斜率,这种关系也叫-3/2 自疏法则。26 领域:指由个体、家庭或其它社群单位所占据的并积极保卫不让同种其它成员侵入的空间。27 哈温定律:在无限大的种群中,每一个体与种群内其他个体的交配机会均等,并且没有其它干扰因素(突变、漂移、自然选择等)各代的基因频率不变,无论其基因型频率和基因频率如何,只经历一代,即达到遗传平衡。28 遗传漂变:一般发生在较小的种群中,因为在一个很大的种群里,如果不发生突变,根据哈温定律,不同的基因型频率将保持平衡状态,但在较小的种群中,既使无适应的变异发生,种群内基因频率也会发生变化,也

22、就是由于隔离,不能充分的随机交配,种群内基因不能达到完全自由分离和组合时产生的误差所引起的,这样那些中性的或不利性状在种群中继续保存下来。二简述题1 何谓种群?自然种群具有哪些特征?答:是指特定空间内能自由交配、繁殖后代的同种生物个体的集合。自然种群具有下列特征:密度和大小;出生率、死亡率;迁入率、迁出率;性比,年龄结构;种群增长率(繁殖能力) ,种群分布型(空间位置) ;种群的数量变化、质量变化;种群对环境的适应(生态对策) ;社群关系;种间关系等。(1)空间特征:种群具有一定分布区域和分布形式。(2)数量特征:每单位面积(或空间)上的个体数量(即密度)将随时间而发生变动。(3)遗传特征:种

23、群具有一定的基因组成,即系一个基因库,以区别于其它物种,但基因组成同样是处于变动之中的。2 简述非密度制约性种群离散增长模型。答:种群在无限的环境中,即假定环境中空间、食物等资源是无限的,因而其增长率不随种群本身的密度而变化,这类增长通常呈指数式增长。如果种群的各个世代彼此不相重叠,其种群增长是不连续的、分步的,则为离散增长,一般用差分方程描述。如一年生植物。假定某种群的初始种群数量为 N0,经世代 1,2,3t 后,各世代种群数量分别为N1,N 2,N 3,N t。种群世代增长率 (=R 0) ,又称为周限增长率(finiterate of increase) 。即 1=N1/N0,2=N2

24、/N1, t=Nt/Nt-1。若环境是无限的,各世代的增长率应相等,都等于 R0:即: 1=2=3= t=R0则:N 1=N0;N2=N1=2N0;N3=N2=3N0Nt=Nt-1=tN0=Nt=N0R0t由此模型可知:Ro1,则出生率死亡率,一个世代后种群数量增殖 R0 倍(增长) 。Ro=1,则出生率=死亡率,一个世代后种群数量稳定(N 1=N12) ;Ro1,则出生率死亡率,一个世代后种群数量下降。Ro=0,则出生率=0,一个世代后种群绝灭。3 何谓密度制约性种群增长?解释逻辑斯谛方程。答:现实中环境总是有限的。在一个资源有限的环境中生长的简单种群,在种群早期阶段,资源丰富,死亡率最小,

25、个体达到其内禀增长率,种群表现为几何增长。但种群增长达到饱和值(环境容纳量)K 时,种群增长率下降为零,种群大小就会稳定在 K 值附近。种群的增长表现为“S”型,称之为逻辑斯谛增长。因环境条件有限,密度制约的发生,导致 r 随密度增加而降低,这与 r 保持不变的非密度制约性的情况相反。S 曲线可以解释并描述为非密度制约增长方程乘上一个密度制约因子,就得到逻辑斯谛方程(logisticequation) 。dN/dt=rN1-(N/K)(1)在种群增长早期阶段,种群大小 N 很小,N/K 值也很小,因此接近于 1,表示几乎全部 K 空间未被占用,种群增长实质上为 rN,呈几何增长。(2)种群数量

26、 N 趋于 K,即 1-N/K 就接近于 0,表示 K 空间几乎全部被占用。(3)种群数量由 0 逐渐增加到 K 值,1-N/K 则由 1 下降为 0,表示种群的剩余空间逐渐缩小。(4)当种群数量 NK 时,种群数量下降。S 曲线有两个特点:曲线渐近于 K 值,即平衡密度;曲线上升是平滑的。4 何谓种群的空间格局?有那些分布类型?答:组成种群的个体在其生产空间中的位置状态或布局,称为种群空间格局或内分布型。有三类型:随机分布:每一个体在种群领域中各个点上出现的机会是相等的,并且某一个体的存在不影响其它个体的分布。只有在环境资源分布均,种群内个体间没有彼此吸引或排斥的情况下才容易产生随机分布。如

27、森林地被中的一些蜘蛛,面粉中的黄粉虫。均匀分布:个体之间保持相近的距离。产生的主要原因是空间资源均匀,再加上种群内个体的竞争。如森林植物为竞争阳光和土壤养分。沙漠植物竞争水分。分泌有毒物质于土壤,以阻止同种植物籽苗的生长是另一原因。成群分布:也称成群分布。个体的分布呈密集的斑块。自然界中大多数种群呈此分布。形成原因有环境资源分布不均匀,富饶与贫乏相嵌;植物传播种子方式使其以母株为中扩散中心;动物的社会行为使其结合成群。成集分布又可进一步划分为均匀群、随机群和成群群。5 简述自然种群的数量变动答: 、种群的增长:自然种群的数量变动中,J 型和 S 型增长均可以见到,但曲线不像模型所预测的光滑、典型,常常还表现为两类增长型之间的过渡型。如果园中的蓟马。、季节消长:对自然种群的数量变动,首先要区别年内和年间变动。如棉花重要害虫棉盲蝽,温带湖泊的浮游植物(硅藻) 。、不规则波动:种群数量的年间变动,有的是不规则的,如东亚飞蝗。、周期性波动:经典例子为旅鼠、北极狐 34 年周期和美洲兔、加拿大猞猁 910 年周期。、种群的暴发:具不规则或周期性波动的生物都有可能出现种群的暴发,常见于害虫和害鼠。、种群平衡:种群能较长期地维持在几乎同一水平上,如大型有蹄类、食肉类、蝙蝠类动物多数一年只产一仔,寿命长,种群数量一般是很稳定的。有些营社会性昆虫数量也较稳定。

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