草地学——国家级精品课程第二章-2(1)

发布时间:2021-11-29 18:20:50

第三节 草地植物群落与演替

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一、概念
占据一定地段,由一定种类组成, 占据一定地段,由一定种类组成,具有一定结 外貌特征的植物同住组合,植物与植物, 构、外貌特征的植物同住组合,植物与植物,植 物与环境之间有一定的相互联系, 物与环境之间有一定的相互联系,在类似的生态 环境中可以重复出现。 环境中可以重复出现。

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二、植物群落的形成
植物群落的形成先是从原来没有植物生长 芜原或裸地上开始的 上开始的。 的芜原或裸地上开始的。

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1.芜原 1.芜原
从来都没有过植被, 从来都没有过植被,基质中不含植物残体或者原来有 过被彻底消灭了的地段,由山崩、冰川、海底抬升、 过被彻底消灭了的地段,由山崩、冰川、海底抬升、 火山爆发等原因造成。 火山爆发等原因造成。

原生芜原: 原生芜原:

次生芜原: 次生芜原:

消灭了植被之后发生的裸露地段, 消灭了植被之后发生的裸露地段,保留着植被破坏前 植物的某些残体(种子、根茎等), ),保留着原来土壤 植物的某些残体(种子、根茎等),保留着原来土壤 中的微生物,保留着对基质影响的一切痕迹。由火灾、 中的微生物,保留着对基质影响的一切痕迹。由火灾、 旱灾、水灾、以及人类活动如开垦、过牧、定植、 旱灾、水灾、以及人类活动如开垦、过牧、定植、伐 林。

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2.定居: 2.定居: 定居 先锋植物的繁殖体经过迁移、 先锋植物的繁殖体经过迁移、传播进入芜 经历发芽、出苗、 原,经历发芽、出苗、生长定植的一系列 过程。 过程。

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非生物环境选择
进入芜原的先锋植物要经历环境对其的选 这种环境为非生物环境。 择,这种环境为非生物环境。 在这一阶段,选择是不严格的, 在这一阶段,选择是不严格的,仅取决于 植物对非生物环境的适应程度。 植物对非生物环境的适应程度。先锋植物 中一部分幼苗期死亡,部分不能开花, 中一部分幼苗期死亡,部分不能开花,另 一部分不能正常繁殖。 一部分不能正常繁殖。

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群落环境选择
随着这些植物的繁殖,植物之间发生了相互关系, 随着这些植物的繁殖,植物之间发生了相互关系,同时 也使环境因素发生了变化, 也使环境因素发生了变化,由原来非生物环境转变为生 物环境(群落环境),开始了生物环境对植物的选择。 ),开始了生物环境对植物的选择 物环境(群落环境),开始了生物环境对植物的选择。 一方面植物创造了群落环境,另一方面组成了群落的成 一方面植物创造了群落环境, 它们的生存和繁殖都要适应群落环境, 员,它们的生存和繁殖都要适应群落环境,反之会被淘 这种生物环境的综合选择, 汰。这种生物环境的综合选择,比非生物环境选择要严 格得多。 格得多。

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适应于裸地的先锋植物一般对自己创造的 群落是不甚适应的 不甚适应的, 群落是不甚适应的,但是群落环境往往 对那些原来不能生存在未经改造的裸地条 件下的一系列植物是格外适应 格外适应的 件下的一系列植物是格外适应的。 经过群落环境的选择最后形成相对稳定的 植物群落。 植物群落。

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三、植物群落的特征
(一)植物群落的种类组成
稳定的植物群落常有一定的种类成分, 稳定的植物群落常有一定的种类成分,这 些种类的个体数目,占据空间各不相同, 些种类的个体数目,占据空间各不相同, 因而在形成的生存环境中起的作用也不 同。植物生态学中通常根据植物在群落中 的地位和作用分为不同种类。 的地位和作用分为不同种类。

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1.种类成分
建群种:群落的建造者, 建群种:群落的建造者,在形成群落基本特征 和群落环境中起决定的作用, 和群落环境中起决定的作用,但个体数量上不 一定很多。是主要层的优势种。 一定很多。是主要层的优势种。 优势种:植物群落中个体最多的植物种, 优势种:植物群落中个体最多的植物种,即在 数量上占优势地位的种类成分。 数量上占优势地位的种类成分。某层中具有最 多的植物个体,盖度最大的种。 多的植物个体,盖度最大的种。

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伴生种( 常见种) 群落中常见, 伴生种 ( 常见种 ) : 群落中常见 , 具有 一定数量的个体, 一定数量的个体 , 同群落的优势种伴生 在一起,种类较多而数量比较少。 在一起,种类较多而数量比较少。 偶见种: 偶见种:在群落中个体数量很少的植物 存在是不稳定的。偶然出现。 种,存在是不稳定的。偶然出现。

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2.种在群落中的数量指标
多度(Abundance)是某种植物在群落中的个 多度 (Abundance)是某种植物在群落中的个 (Abundance) 体数多少。 体数多少。
测定多度的方法有计数法和目测法,可按Drude Drude制分 测定多度的方法有计数法和目测法,可按Drude制分 很多) 尚多) sp( 为cop3(很多)、cop2(多)、cop1(尚多)、sp(不 sol( un(单株)六级。 多)、sol(少)、un(单株)六级。

密度(Density)指单位面积上的植物株数。 密度(Density)指单位面积上的植物株数。

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频度(Frenquency): 频度(Frenquency): (Frenquency) 某种植物在群落水*分布特征中的出现率, 某种植物在群落水*分布特征中的出现率, 表示种在群落中分布配置的状况( 表示种在群落中分布配置的状况(均匀 与否)。 与否)。 群落中某种植物出现的样方的百分率。 群落中某种植物出现的样方的百分率。 记名样方。 记名样方。
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盖度(Coverage) 盖度(Coverage):
某种植物枝叶遮盖地面的面积, 某种植物枝叶遮盖地面的面积,表明植物的大 小和所占空间的大小,可分为种盖度、 小和所占空间的大小,可分为种盖度、层盖 总盖度(群落盖度) 基盖度。 度、总盖度(群落盖度)、基盖度。

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测定方法: 测定方法: 目测法、样方方格法、点测法、线测法 目测法、样方方格法、点测法、

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高度(Height) 高度(Height):
某种植物垂直方向的自然高度, 某种植物垂直方向的自然高度,可分 叶层高、*均高度、生殖枝高。 为叶层高、*均高度、生殖枝高。

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重量(Weight): 重量(Weight): 某种植物在单位面积上的生物量, 某种植物在单位面积上的生物量,包括地 生物量 上和地下部分,草原植物群落指地上部分 上和地下部分, 的产量。 的产量。

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(二)植物群落的结构
1.垂直结构 1.垂直结构
成层现象: 成层现象: 群落中高度不同的植物排列成不同的 层次,在温带森林地区可分为乔木层、 层次,在温带森林地区可分为乔木层、 灌木层、草本层、苔藓地衣层。 灌木层、草本层、苔藓地衣层。

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成层现象还表现在地 下部, 下部,由于根系分布 深度不同而构成。 深度不同而构成。草 甸或草原植物根系可 分为三层 三层。 分为三层。

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2.水*结构
植物群落的镶嵌性 由于小地形造成局部环境的差异从而使群落 结构的复杂化。 结构的复杂化。 群落复合体 由于环境条件有规律的交替变化, 由于环境条件有规律的交替变化,而使得两 个或两个以上的不同类型的独立群体多次的 同样有规律地重复交替分布所组成的植被。 同样有规律地重复交替分布所组成的植被。

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三、植物群落的演替
不同的群落在同一空间上的替代现象称为 不同的群落在同一空间上的替代现象称为 同一空间 群落演替。 群落演替。

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植物群落的变化和发展反映了群落内部植 物间的内在矛盾, 物间的内在矛盾,同时植物群落与外界环 境之间也存在着互相影响、 境之间也存在着互相影响、制约的矛盾关 系。 这种群落内在的矛盾以及和外界环境的相 互矛盾,反映在群落的变化和发展过程中。 互矛盾,反映在群落的变化和发展过程中。

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内因演替: 内因演替:
群落植物环境或“群落环境” 群落植物环境或“群落环境”发生变化而引 起群落间的替换。 起群落间的替换。 如草原的“生草化过程”: 如草原的“生草化过程” 根茎—疏丛—密丛的演替需15-20年 的演替需15 根茎—疏丛—密丛的演替需15-20年。

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外因演替: 外因演替: 外界因素引起植物群落的演替。 外界因素引起植物群落的演替。

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草甸草原放牧演替: 草甸草原放牧演替: 羊草群落

羊草 贝加尔针茅 贝加尔针茅 糙隐子草 羊草

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草甸草原放牧演替: 草甸草原放牧演替: 羊草群落

羊草 贝加尔针茅 贝加尔针茅 糙隐子草 羊草 糙隐子草 贝加尔针茅 羊草

寸草苔 糙隐子草 贝加尔针茅

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草甸草原放牧演替: 草甸草原放牧演替: 羊草群落
裸地

羊草 贝加尔针茅 贝加尔针茅 糙隐子草 羊草 糙隐子草 贝加尔针茅 羊草

一、二年生植物 寸草苔 糙隐子草 贝加尔针茅

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草原撂荒演替: 草原撂荒演替:
开垦不当被迫弃耕, 开垦不当被迫弃耕,撂荒地上植被恢复生长的过 程。

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针茅— 针茅—杂类草群落撂荒地
杂草阶段: 杂草阶段:第1-2年,一、二年生植物、黄蒿占 二年生植物、 优势,其它如灰菜、苍耳、狗尾草、 优势,其它如灰菜、苍耳、狗尾草、虎尾草 根茎禾草阶段:第3-4年,草原植物开始侵入, 根茎禾草阶段: 草原植物开始侵入, 杂草逐渐减少或消失,土壤比较疏松, 杂草逐渐减少或消失,土壤比较疏松,适于根茎 禾草生长。主要种有羊草、狼尾草、野古草、 禾草生长。主要种有羊草、狼尾草、野古草、 大油芒。 大油芒。

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丛生禾草阶段:七八年后,土壤变坚实, 丛生禾草阶段:七八年后,土壤变坚实,丛生草 在群落中愈来愈多,最后成为优势种。 在群落中愈来愈多,最后成为优势种。常见的有 针茅、隐子草、羊草等, 针茅、隐子草、羊草等,这时植被开始恢复到原 来的面貌。 来的面貌。 相对稳定阶段:十年之后,草原杂草及小灌木侵 相对稳定阶段:十年之后, 入草群,占据丛生禾草的丛间空隙。 入草群,占据丛生禾草的丛间空隙。这时出现针 茅草原原有的状态。 茅草原原有的状态。
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第四节 草地生态系统与环境保护
一、草地生态系统
在一定草地空间范围内共同生存于其中的所 有生物(即生物群落) 有生物(即生物群落)与其环境之间不断进行着 物质循环、能量流动和信息传递的综合自然整体。 物质循环、能量流动和信息传递的综合自然整体。 进一步说明: 进一步说明: 生物与环境之间是长期互相影响,而不是孤立存在的, 生物与环境之间是长期互相影响,而不是孤立存在的, 经过充分适应而形成的具有生态功能的自然综合总体。 经过充分适应而形成的具有生态功能的自然综合总体。

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二、草地生态系统的组成 由生物因素和非生物因素组成
生物因素包括:动物、植物和微生物。 生物因素包括:动物、植物和微生物。 非生物因素包括:土壤、无机盐类、 非生物因素包括:土壤、无机盐类、水、 太阳能、岩石、 CO2、太阳能、岩石、N、O等。

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从草地生态系统的营养特性来讲, 从草地生态系统的营养特性来讲,草地生态系统 可分为生产者、消费者、分解者和环境四个部分。 可分为生产者、消费者、分解者和环境四个部分。
非生物环境:属于无生命的物质,构成无机环境。 非生物环境:属于无生命的物质,构成无机环境。 生产者:指自养生物, 生产者:指自养生物,能以简单的无机物制造复杂的 有机物质。主要是牧草,也包括一些光合细菌。 有机物质。主要是牧草,也包括一些光合细菌。

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消费者: 消费者:
属于异养生物,不能直接利用无机物制造有机物, 属于异养生物,不能直接利用无机物制造有机物,而 是直接或间接依赖于生产者制造的有机物质为其生存 的营养来源。 的营养来源。

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异养微生物,细菌、霉菌、放线菌和一些小型土壤动物 异养微生物,细菌、霉菌、 蚯蚓、线虫等)。 (蚯蚓、线虫等)。 其作用与生产者相反,把动植物体复杂有机物分解, 其作用与生产者相反,把动植物体复杂有机物分解,释 放能量并提供生产者可以重新利用的简单无机化合物。 放能量并提供生产者可以重新利用的简单无机化合物。 具有非常重要的作用。若没有它们。 具有非常重要的作用。若没有它们。动植物的尸体就会 堆积成灾,物质停止循环,生态系统将毁灭。 堆积成灾,物质停止循环,生态系统将毁灭。

分解者: 分解者:

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三、草地生态系统的功能——生物生产 草地生态系统的功能——生物生产 ——
生物生产是指把太阳能、土壤中的水和无机盐类、 生物生产是指把太阳能、土壤中的水和无机盐类、空气 中的CO 相结合形成有机物质和植物能,再经动物( 中的CO2相结合形成有机物质和植物能,再经动物(主 要是家畜)的生命活动转化为动物产品、 要是家畜)的生命活动转化为动物产品、动物有机体和 动物能的过程。 动物能的过程。 生物生产是草地生态系统的功能之一, 生物生产是草地生态系统的功能之一,而且经历两个生 产过程,生态学中称之为第一性生产和第二性生产。 产过程,生态学中称之为第一性生产和第二性生产。

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(一)第一性生产
是指草地绿色植物通过光合作用, 是指草地绿色植物通过光合作用,将太阳 能从物理能转化为化学能加以固定, 能从物理能转化为化学能加以固定,并以 此为能源将水和CO 合成碳水化合物, 此为能源将水和CO2合成碳水化合物,进 行有机物质生产的过程。 行有机物质生产的过程。 第一性生产提供消费者和分解者以物质和 能量, 能量,是生态系统中物质循环和能量流动 的基础。 的基础。
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第一性生产的生产力:指单位面积草地在单位时 第一性生产的生产力: 间内(通常以年或日计算)生产的有机物质的量, 间内(通常以年或日计算)生产的有机物质的量, 又分为总生产力和净生产力。 又分为总生产力和净生产力。 太阳辐射到草地上能量的0.1—3%可被吸收, 太阳辐射到草地上能量的0.1—3%可被吸收,农 0.1 可被吸收 业措施如改良品种、改善草群结构、 业措施如改良品种、改善草群结构、田间管理 施肥、灌溉)可提高第一性净生产力。 (施肥、灌溉)可提高第一性净生产力。

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(二)第二性生产

草地生态系统中的异养生物利用第一性生产 的产品形成动物和动物产品( 的产品形成动物和动物产品(统称动物有机 物质)的过程。 物质)的过程。

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第二性生产力: 第二性生产力:指一定时期内单位面积草 地上第二性生产者(或生产者个体) 地上第二性生产者(或生产者个体)利用 第一性产品形成动物物质( 第一性产品形成动物物质(包括动物本身 及其产品)的能力。 及其产品)的能力。

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四、草地生态系统的功能 ——能量流动 能量流动、 ——能量流动、物质循环和信息传递
主要功能是使物质在生物与无机环境之间, 主要功能是使物质在生物与无机环境之间, 不停顿地反复循环, 不停顿地反复循环,同时并使能量沿单向不 断流动, 断流动,通过信息传递调节生态系统的动态 *衡。 *衡。

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(一)物质循环 草地上的生物从环境中获得物质, 草地上的生物从环境中获得物质,再被 其他生物重复利用,最后复归于环境。 其他生物重复利用,最后复归于环境。

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水循环: 水循环:构成生物地球化学循环和生态系统 功能的基础。 功能的基础。 气态循环:将大气和海洋联接起来,具有明 气态循环:将大气和海洋联接起来, 显的全球性循环性质, 显的全球性循环性质 , 以 O2 、 CO2 、 和 N2 为代表,以及水蒸汽、Cl、Br和 为代表,以及水蒸汽、Cl、Br和F等。 沉积循环:与大气无关, 沉积循环:与大气无关,非全球性的不显著 的缓慢循环, 循环为代表。 的缓慢循环,以P、S、I循环为代表。

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(二)能量流动 在特定的时间和空间范围内, 在特定的时间和空间范围内,能量在草 地生态系统各组分内或各组分间的运动 与转移是一种连续的动态过程, 与转移是一种连续的动态过程,形成能 量流动(能流)。 量流动(能流)。

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能量流动是一个单向的运动过程, 能量流动是一个单向的运动过程,能流一旦通 一个单向的运动过程 过有机体,其流动方向就不能逆转, 过有机体,其流动方向就不能逆转,成为单程 而且能量数量逐级锐减,能流越来越细, 流,而且能量数量逐级锐减,能流越来越细, 直到以废热形式全部散失为止。 直到以废热形式全部散失为止。 鉴于能量进入草地生态系统通过固定、 鉴于能量进入草地生态系统通过固定、流动和 最后返回环境,而草地生态系统正常运转, 最后返回环境,而草地生态系统正常运转,该 系统必须接受源源不断的能量。 系统必须接受源源不断的能量。
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能量流动的渠道: 能量流动的渠道: 草地生态系统中能量流动的渠道是食物链 草地生态系统中能量流动的渠道是食物链 食物网。 和食物网。

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食物链: 食物链: 生物之间通过采食与被采食, 生物之间通过采食与被采食,捕食与被 捕食而相互结成的一个食物链条关系。 捕食而相互结成的一个食物链条关系。 食物链上的每一个环节叫做营养级。 食物链上的每一个环节叫做营养级。 食物网: 食物网: 草地生态系统中由许多长短不等的食物链 相互交织在一起,构成复杂的网状结构。 相互交织在一起,构成复杂的网状结构。
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鹰 蛇 蛙 蝗虫 牧草
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共五个营养等级

食物链 = 病毒链
SARS H5N1 疯牛病 口蹄疫 农药 激素 ……

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能量流动的生态效率: 能量流动的生态效率: 指能流在草地生态系统各营养级之间的传递比率。 指能流在草地生态系统各营养级之间的传递比率。 能量沿着食物链逐级向上传递, 能量沿着食物链逐级向上传递,每传递一个营养 就要消耗大量的能量, 级,就要消耗大量的能量,用以维持生物的呼吸 和新陈代谢活动。 和新陈代谢活动。可见能量是随流动级数的增加 而减少。 而减少。在两个营养级之间生态效率一般约以 10%的比例进行能量的传递。 10%的比例进行能量的传递。 提出的十分之一定律。 由 Lindemen 提出的十分之一定律。

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湖中初级总生产力 草食类和 初级总生产力、 在 Minnesota Codar Bog 湖中初级总生产力、草食类和 肉食类总生产力三个营养级上能量的分配 三个营养级上能量的分配。 肉食类总生产力三个营养级上能量的分配。

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能量流动的金字塔现象: 能量流动的金字塔现象: 通过能量流动规律可以看到, 通过能量流动规律可以看到,草地生态系统种食物链 的加长不是无限的,营养级通常只有4 的加长不是无限的,营养级通常只有4-5级。当能量 沿食物链营养级逐渐流动时, 沿食物链营养级逐渐流动时,后一营养级的生命有机 体因不能全部利用前一营养级贮藏的能量, 体因不能全部利用前一营养级贮藏的能量,故总有一 部分能量未被利用。 部分能量未被利用。 这样能量流动每经一个营养级,能流都要减少, 这样能量流动每经一个营养级,能流都要减少,如果 把通过各营养级的能流按前后顺序绘制成图, 把通过各营养级的能流按前后顺序绘制成图,就成为 一个金字塔形,成为能量金字塔。 一个金字塔形,成为能量金字塔。

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顶部肉食动物 还原者 4.6 37 草食动物 1.5 10.7 肉食动物

809 生物量金字塔( 生物量金字塔(g/m2)

生产者

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(三)信息传递
信息传递有协调草地生态系统一个组分内各 成员以及各组分之间的联系, 成员以及各组分之间的联系,使之共同进行 功能运转, 功能运转,起着把生态系统各组分联成一个 整体的作用。 整体的作用。 信息流主要由物理信息、化学信息、 信息流主要由物理信息、化学信息、营养信 息和行为*性组成。 息和行为*性组成。

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物理信息: 物理信息: 声音、 温度、 光 、 声音 、 温度 、 湿度和颜色等均属于 草地生态系统的物理信息。 草地生态系统的物理信息。
物理信息起着组分内和组分间的各种行为的调节 物理信息起着组分内和组分间的各种行为的调节 作用。鸟鸣、蛙鸣、碟飞、花色等有吸引异性、 作用。鸟鸣、蛙鸣、碟飞、花色等有吸引异性、 种间识别、 种间识别、威吓和警告等限制生命有机体行为 的作用。如光强、温度、湿度、 的作用。如光强、温度、湿度、日照等物理信 息都对生物生存施加影响。 息都对生物生存施加影响。
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化学信息: 化学信息: 生物化学代谢产生的物质如酶、维生素、 生物化学代谢产生的物质如酶、维生素、生长 素、抗菌素和性刺激素均可为传递信息的化 学物质。 学物质。
化学信息数量很少,但作为传递的信息, 化学信息数量很少,但作为传递的信息,对生物种间 和种内关系都有深刻的影响,有的相互克制, 和种内关系都有深刻的影响,有的相互克制,有的互 有的相互排斥。例如:植物的向光性。 惠,有的相互排斥。例如:植物的向光性。

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营养信息: 营养信息: 食物和养分也是一种信息。 食物和养分也是一种信息。草地生态系 统中的田鼠是老鹰的食物, 统中的田鼠是老鹰的食物,田鼠便是老 鹰的食物信息。田鼠多的地区老鹰也多, 鹰的食物信息。田鼠多的地区老鹰也多, 田鼠少时饥饿的老鹰就迁移到其它有田 鼠或别的食物的地方去觅食。 鼠或别的食物的地方去觅食。

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行为信息: 行为信息: 草地的生物间表 现出来的行为反 可能是识别、 应,可能是识别、 威吓或挑战的信 号。

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四、草*胶

指草地生态系统中生物系统的相对*衡, 指草地生态系统中生物系统的相对*衡,是把生物间 的相互关系与物理的化学的环境条件, 的相互关系与物理的化学的环境条件,通过能量流 动和物质循环以及信息传递等过程联系起来的一个 整体。 整体。 一个草地生态系统是其结构和功能相互依存相互制约 的统一体。 的统一体。

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任何一个草地生态系统都具有一定的自 我调节能力, 我调节能力,以保持系统的稳定性和生 态*衡。 态*衡。
调节能力与其成分的多样性、 调节能力与其成分的多样性、能量流动和物质 循环途径的复杂性密切相关。 循环途径的复杂性密切相关。

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如果一个草地生态系统成 分多样, 分多样,能量流动和物质 循环途径复杂, 循环途径复杂,较易保持 稳定, 稳定,因为系统的一部分 发生机能* 发生机能*梢员徊 同部分的调节所补偿。 同部分的调节所补偿。 生态系统有一定的调节能 生态系统内某一环节, 力,生态系统内某一环节, 在允许限度内, 在允许限度内,若有变化整 个系统可以进行适当调节, 个系统可以进行适当调节, 维护相对稳定状态, 维护相对稳定状态,受到轻 度破坏后可以自我恢复。 度破坏后可以自我恢复。


鹰 蛇 蛙 蝗虫 兔子

牧草

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草地生态系统在进化过程中, 草地生态系统在进化过程中,依靠生物和非生物环境的 相互作用,自动**衡状态。 相互作用,自动**衡状态。 人工建造的草地生态系统,组分简单,结构单一, 人工建造的草地生态系统,组分简单,结构单一,自我调 节能力较差,对剧烈的干扰如干旱、低温等反映敏感, 节能力较差,对剧烈的干扰如干旱、低温等反映敏感, 生态*衡通常很脆弱,容易遭到破坏。 生态*衡通常很脆弱,容易遭到破坏。 反之一个成熟的天然草地生态系统的物种多样性指数较高, 反之一个成熟的天然草地生态系统的物种多样性指数较高, 食物链较复杂,能流和物质循环多渠道运行, 食物链较复杂,能流和物质循环多渠道运行,则系统的 自我调节能力很强,生态*衡就容易维持。 自我调节能力很强,生态*衡就容易维持。 这就是“多样性导致稳定性”的自我调节作用。 这就是“多样性导致稳定性”的自我调节作用。

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破坏生态系统*衡的因素
人类对自然资源不合 理的开发利用 森林毁灭 水土流失 水源枯竭 草原退化 土地沙漠化、 土地沙漠化、盐渍化

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人类对自然环境的污染 工业污染: 工业污染: 有毒物质、农药、 有毒物质、农药、杀虫剂 温室效应 生物入侵: 生物入侵: 380多种 一枝黄花、水葫芦、豚草、紫茎泽兰、 多种, 380多种,一枝黄花、水葫芦、豚草、紫茎泽兰、 大米草等。 大米草等。 2000年统计紫茎泽兰造成我国经济损失133亿元; 2000年统计紫茎泽兰造成我国经济损失133亿元;外 年统计紫茎泽兰造成我国经济损失133亿元 来有害物种每年给农林牧渔业生产造成的经济损失达 574亿多元 亿多元。 574亿多元。
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一枝黄花
黄花开处百花杀

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