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边缘效应:

指缀块边缘部分由于受外围影响而表现出与缀块中心部分不同的生态学特征的现象.

生物多样性:

生命有机体及其赖以生存的生态综合体的多样化和变异性.

可持续发展:

是既满足当代人的需要,又不对后代满足其需要的能力构成危害的发展.

根据观察一群同一时间出生的生物死亡或存活的动态过程而获得数据编制的生命表.静态生命表:

邻接效应:

当种群密度增加时,在邻接的个体之间所出现的相互影响.

-3/2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.

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.

领域行为:

生物以威胁或直接进攻驱赶入侵者的行为.

领域性:

生物具有领域行为的特性叫领域性.

阿里规律:

动物种群有一个最适的种群密度,因而种群过剩和种群过低或过密或过疏都是不利的,都可能对种群产生抑制性的影响.

社会等级:

一群同种的动物中,每个个体的地位有一定顺序性或序位,其基础是支配-从属关系,这种顺序性叫社会等级.

种间竞争:

两种或两种以上的生物共同利用同一资源而产生的相互排斥的现象.

生态位:

在生态因子变化范围内,能够被生态元实际和潜在占据,利用或适应的部分,称作生态元的生态位.

生态元:

从基因到生物圈所有的生物组织层次均是具有一定生态学结构和功能的单元称为生态元.

存在生态位:

在一定时间和生态因子变化范围内对某一生态元存在和可占据的生态位.非存在生态位:

在一定时间和生态因子变化范围内,对某一生态元不存在和不可占据的生态位.

竞争排斥原理:

在环境资源上需求接近的两个种类是不能在同一地区生活的.如果在同一地区生活,往往在栖息地,食性,活动时间等方面有种不同.若两个物种生态位完全重叠,必然是一个物种死亡,若使两个物种同时生存,则要使生态位有差异,使生态位分化.

零增长线:

一种生物利用某种必须营养元素时该种生物能存活和增殖的边界线.

寄生:

一种生物从另一种生物体液,组织或已消化的物质获取营养,并造成对宿主的危害,这种现象叫寄生.

种群平衡:

指种群较长时间的维持在几乎同一水平上,这一现象叫种群平衡.

种群大爆发:

某种生物种群的数量在短时间内急剧上升,往往造成不利影响.

生态入侵:

指由于人类有意识或无意识把某种生物带入适宜栖息和繁衍地区,种群不断扩大,分布区逐步稳步的扩展,这个现象叫生态入侵.

种群间的协同进化:

指一个物种的性状作为对另一物种性状的反映而进化;

而后一物种的这一性状本身又作为前一物种性状的反映而进化.

渐变群:

选择压力在地理空间上的连续变化,导致基因频率或表现型的渐变,形成一个具有变异梯度的群体.

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.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.

生活史对策:

各种生物在进化过程中形成各种特有的生活史,这种生活史是生物在生存过程中获得生存的对策.

群落最小面积:

指至少要有这样大的面积及相应的空间,才能包含组成群落的大多数生物种类.

优势种:

对群落的结构和群落环境的形成有明显控制作用的植物种称优势种.

建群种:

群落中存在于主要层次中的优势种.

亚优势种:

个体数量与作用都次于优势种,但在决定群落性质和控制群落环境方面仍起着一定作用的植物种.

伴生种:

为群落常见种类,它与优势种相伴存在,但不起主要作用.

偶见种或罕见种:

在群落中出现频率很低的种类.

多度:

物种间个体数量对比的估测指标.

相对密度:

某物种的个体数与全部物种个体数的比值.

投影盖度:

指植物地上部分垂直投影面积占样地面积的百分比.

基盖度:

植物基部的覆盖面积.

频度:

某物种在调查范围内出现的频率.

相对重量:

单位面积或容积内某一物种的重量占全部物种总重量的百分比.

生物中的多样化和变异性以及物种生境的生态复杂性.

生活型谱:

群落内每类生活型的种数占总种数的百分比排列成一个系列.

生态等值种:

在不同地理位置但环境相同或相似的地区由于趋同进化而具有相同生活型的植物称为生态等值种.

层间植物:

群落除了自养,独立支撑的植物所形成的层次以外,还有一些如藤本植物,寄生,腐生植物,它们并不独立形成层次,而是分别依附各层次中直立的植物体上.

演替:

指在某一空间内,一种生物群落被另一种生物群落所取代的过程.

原生演替:

从原生裸地开始的演替.

次生演替:

从次生裸地开始的演替.

演替系列:

从生物定居开始直到形成稳定的群落为止,这样的系列过程称为演替系列.

顶级群落:

一个群落演替达到稳定成熟的群落.

伴随种:

不固定在某一定的植物群从内的植物种.

排序:

把一个地区内所调查的群落样地按照相似度来排定各样地的位序,从而分析各样地之间及其与生境之间的相互关系.

直接排序:

根据一个或多个已知的环境梯度进行排序的方法.间接排序:

根据群落本身的属性例如种的相关性,群落相似性等导出抽象轴或群落变化方向的排序.

植被型:

指在植被型组内,把建群种生活型相同或相似同时对水热条件的生态关系一致的植物群落联合为植被型.

植被型组:

凡建群种生活型相似而且群落外貌相似的植物群落联合为植被型组.

群系:

凡是建群种或共建种相同的植物群落联合为群系.

群丛:

凡是层片结构相同各层片的优势种或共优种相同的植物群落.

食物链:

由于生物之间取食与被取食的关系而形成的链锁状结构.

食物网:

不同的食物链间相互交叉而形成网状结构.

营养级:

食物链上每个位置上所有生物的总和.

生态系统:

是指一定时间和空间内,由生物成分和非生物成分相互作用而组成的具有一定结构和功能的有机统一体.

同资源种团:

以同一方式利用共同资源的物种集团.

十分之一定律(能量利用的百分之十定律):

食物链结构中,营养级之间的能量转化效率大致为十分之一,其余十分之九由于消费者采食时的选择性浪费,以及呼吸和排泄等而被消耗掉,这就是所谓的"

十分之一定律"

耗散结构:

是指开放系统在远离平衡态的非平衡状态下,系统可能出现的一种稳定的有序结构.

生物量:

单位空间内,积存的有机物质的量.

现存量:

在调查的时间内,单位空间中存在的活着的生物量.

产量:

生物体的全部或一部分的生物量.

初级生产力:

单位时间,单位空间内,生产者积累有机物质的量.总初级生产力:

在单位时间,空间内,包括生产者呼吸消耗掉的有机物质在内的所积累有机物质的量.净初级生产力:

在单位时间和空间内,去掉呼吸所消耗的有机物质之后生产者积累有机物质的量.

群落净生产力:

单位时间和空间内,生产者被消耗者消耗后,积累的有机物质的量.

流通率:

物质在单位时间,单位面积或单位体积内的移动量.

生物学的放大作用:

又叫食物链的浓集作用,在生物体内,有毒物质沿食物链各营养级传递时,在生物体内残留浓度不断升高的现象.

生态平衡:

一个地区的生物与环境经过长期的相互作用,在生物与生物,生物与环境之间建立了相对稳定的结构以及相应功能,此种状态即稳定态.

同化效率:

指被植物吸收的日光能中被光合作用所固定的能量比例,或被动物摄食的能量中被同化了的能量比例

尺度:

一般是指对某一研究对象或现象在空间上或时间上的量度,分为空间尺度和时间尺度.

表型可塑性:

由于环境对基因型的影响,表型发生变化的能力叫做表型可塑性.

竞争:

是指利用有限资源的个体间或物种间的相互作用.

生态演替:

指在一个自然群落中,物种的组成连续单方向的,有顺序的变化过程.

有害生物:

和人类竞争食物或遮蔽所,传播病原体,以人类为食,或用不同方法威胁人类健康,舒适或安宁的生物.

适应:

生物所具有的有助于生存和生殖的任何遗传特征.

内调节:

生物细胞不可能在剧烈的变动环境中运行,因此,有机体要采取行动以限制其内环境的变异性,这一过程称为内调节.

负反馈:

大多数生物的稳态机制以大致一样的方式起着作用;

如果一个因子的内部水平太高,该机制将减少它;

若水平太低,就提高它.这一过程称为负反馈.

是指包括生物群落和与之关联的,描述物理环境的各种理化因子联成的复合体.

适合度:

是指个体生产能存活后代,并能对未来世代有贡献的能力的指标.

基础生态位:

在没有竞争和捕食调节下,有机体的生态位空间叫做基础生态位.

栖息地(生境):

指有机体所处的物理环境.

相对湿度:

是指空气的水蒸气含量,用在一定温度下饱和水含量的比率来表示.

气候循环:

有机体对自然环境条件变化沉水的生理适应性反应.

光合能力:

当传入的辐射能是饱和地,温度适宜,相对湿度高,大气CO2和O2的浓度正常时的光合作用速率.

指在某一特定时刻调查时单位面积上积存的有机物质.

富养化:

由于直接向湖泊排污或农用化肥随地表径流输入湖中,使很多以硅藻和绿藻占优势的湖泊转变成以蓝绿藻占优势的湖泊,这个过程叫富养化.

矿化:

生态系统的分解过程中,无机的元素从有机物质中释放出来的过程.

异化:

有机物质在酶的作用下分解,从聚合体变成单体,进而成为矿物成分的过程.

再循环:

进入分解者亚系统的有机物质也通过营养级而传递,但未利用物质、排出物和一些次级产物,又可以成为营养级的输入再次被利用.

自养生态系统:

生态系统能量来源中,日光能的输入量大于有机物质的输入量则属于自养生态系统.异养生态系统:

现成有机物质的输入构成该系统能量的主流则是异养生态系统.

四,问答题

1,什么是生态学简述其研究对象和范围.生态学是研究生物与其周围环境之间相互关系的一门科学.由于生物是呈等级组织存在的,因此,从生物大分子,基因,细胞,个体,种群,群落,生态系统,景观直到生物圈都是生态学研究的对象和范围.

2,简述生态学的分支学科.

根据研究对象的组织层次分类:

分子生态学,个体生态学,种群生态学,群落生态学,生态系统生态学,景观生态学与全球生态学等;

根据生物类群分类:

植物生态学,动物生态学,微生物生态学等;

根据生境类型分类:

陆地生态学,海洋生态学,森林生态学,草原生态学,沙漠生态学等;

根据交叉学科分类:

数学生态学,化学生态学,物理生态学等;

根据应用领域分类:

农业生态学,自然资源生态学,城市生态学,污染生态学等.

5,种群具有哪些不同于个体的基本特征

种群具有个体所不具备的各种群体特征,大体分3类:

(1)种群密度和空间格局.

(2)初级种群参数,包括出生率(natality),死亡率(mortality),迁入和迁出率.出生和迁入是使种群增加的因素,死亡和迁出是使种群减少的因素.

(3)次级种群参数,包括性比,年龄分布和种群增长率等.

6,常用生命表的主要有哪些类型及各自的特点.

常用生命表主要有以下几种类型:

(1)简单的生命表只是根据各年龄组的存活或死亡数据编制的.

(2)综合生命表与简单生命表不同之处在于增加了描述了各年龄的出生率.

(3)称动态生命表根据对同年出生的所有个体进行存活数动态监察资料编制而成.这类生命表或称为同生群生命表.动态生命表中个体经历了同样的环境条件.

(4)静态生命表,是根据某一特定时间对种群作一年龄结构调查资料编制的.静态生命表中个体出生于不同年(或其他时间单位),经历了不同的环境条件.因此,编制静态生命表等于假定种群所经历的环境是没有变化的,有的学者对静态生命表持怀疑态度,但在难以获得动态生命表数据时,如果将静态生命表应用得法,还是有价值的.

7,写出逻辑斯谛方程,并指出各参数的含义.

dN/dt:

rN(1-N/K)=rN(K-N/K)

式中:

N表示种群大小;

t表示时间;

dN/dt表示种群变化率;

r表示瞬时增长率;

K表示环境容量.

或写该方程的积分式:

e表示自然对数的底;

a表示曲线对原点的相对位置

8,自然种群的数量变动包括哪些类型

(1)季节消长

(2)不规则波动(3)周期性波动(4)种群爆发或大发生

(5)种群平衡(6)种群的衰落与灭亡(7)生态入侵

9,动物的领域性及决定领域面积的规律.

领域性是指由个体,家庭或其他社群单位所占据的空间,并积极保卫不让同种其他成员侵入,以鸣叫,气味标志或特异的姿势向入侵者宣告具领主的领域范围;

以威胁或直接进攻驱赶入侵者等的行为.决定领域面积的几条规律:

(1)领域面积随领域占有者的体重而扩大.

(2)食肉性种类的领域面积较同样体重的食草性种类大,并且体重越大,这种差别也越大.(3)领域行为和面积往往随生活史周期性变化,尤其是繁殖节律而变化.例如,鸟类一般在营巢期中领域行为表现最强烈,面积也大.

10,种群出生率和死亡率可区分为哪几种类型

种群出生率是描述任何生物种群产生新个体的能力或速率.出生率还可分为下列几种

1)绝对出生率是指单位时间内新个体增加的数目.

(2)专有出生率是指每个个体的绝对出生率.(3)最大出生率是指种群处于理想条件下(无任何生态因子的限制作用,生殖只受生理因素所限)的出生率.(4)实际出生率是在特定环境条件下种群实际的出生率,亦称生态出生率.

死亡率可以用单位时间内死亡个体数表示;

也可以用死亡的个体数与开始时种群个体数之比来表示.死亡率亦可区分为以下几种:

(1)最低死亡率是指在最适环境条件下测得的死亡率,种群中的个体都是由于活到了生理寿命才死亡的.

(2)实际死亡率是在某特定条件下的死亡率,它随种群状况和环境条件的改变而改变,亦称生态死亡率.

11,生物种间关系有哪些基本类型

(1)偏利

(2)原始合作(3)互利共生(4)中性作用(5)竞争(6)偏害(7)寄生(8)捕食

13,自然选择的类型有哪些

以选择结果分三类:

(1)稳定选择

(2)定向选择(3)分裂选择

以生物学单位分四类:

(1)配子选择

(2)亲属选择(3)群体选择(4)性选择

14,简述谢尔福德(Shelford)耐性定律.

生物的存在与繁殖,要依赖于综合环境因子的存在,只要其中一项因子的量(或质)不足或过多,超过了某种生物的耐性限度,则使该物种不能生存,甚至灭绝.这一理论被称为谢尔福德(Shelford)耐性定律.该定律认为任何接近或超过耐性下限或耐性上限的因子都是限制因子;

每一种生物对任何一种生态因子都有一个能够耐受的范围,即生态幅;

在生态幅当中包含着一个最适区,在最适区内,该物种具有最佳的生理和繁殖状态.

15,简述有效积温法则及其在农业生产上的意义.

有效积温法则的含意是生物在生长发育过程中,需从环境中摄取一定的热量才能完成其某一阶段的发育,而且生物各个发育阶段所需要的总热量是一个常数.

有效积温法则在农业生产中有着很重要的意义,全年的农作物茬口必须根据当地的平均温度和每一作物所需的总有效积温进行安排,否则,农业生产将是十分盲目的.在植物保护,防治病虫害中,也要根据当地的平均温度以及某害虫的有效总积温进行预测预报.

16,分解过程的特点和速率决定于哪些因素

分解过程的特点和速率决定于待分解者的质量,分解者的生物种类和分解时的理化环境条件.三方面的组合决定分解过程每一阶段的速率.

17,顶极群落有哪些主要特征

与演替过程中的群落相比,顶极群落的主要特征有:

(1)生物量高;

(2)总生产量/群落呼吸小;

(3)净生产量低;

(4)群落结构和食物链(网)复杂;

(5)物种多样性和生化多样性高;

(6)群落稳定性高.

18,引起种群波动的原因有那些

①时滞或称为延缓的密度制约,存在于密度变化及其对种群大小的影响之间.

②过度补偿性密度制约③环境的随机变化

19,怎样估计次级生产量

1按同化量和呼吸量估计生产量即P=A-R;

按摄食量和扣除粪尿量估计同化量即A=C-FU

2利用种群个体生长和出生的资料来计算动物的净生产量.

3净生产量=生物量变化+死亡损失

21,食草动物对植物群落的作用有那些

①许多食草动物的取食是有选择性的,影响群落中物种多度

②啃食抑制了竞争物种的生长,从而加速和维持了低竞争物种的多样性

22,种群密度制约有哪几种形式简单解释一下这几种形式.

①过度补偿②补偿不足③准确补偿

23,在高度富养化的湖泊中蓝绿藻能成为优势浮游植物的原因

1浮游动物和鱼类宁可吃其他藻类也不愿意以绿藻为食.

2很多蓝绿藻都能固定大气中的氮,因此当氮短缺时它们就处于有利竞争地位

24,测定初级生产量的方法有哪些

1收获量测定法2氧气测定法3二氧化碳测定法

4放射性标记物测定法5叶绿素测定法

25,概括出生态系统次级生产量过程的一般模式.

28,植物群落的基本特征有哪些

(1)具有一定的种类组成;

(2)不同物种间相互影响,相互制约,不是简单的物种集合;

(3)形成一定的群落环境;

(4)具有一定的结构;

(5)具有一定的分布范围;

(6)具有一定的动态特征;

(7)具有边界特征.

29,生态平衡包括哪些具体内容

(1)系统结构的优化与稳定;

(2)系统的能流,物流收支平衡;

(3)系统的自我修复,自我调节功能的保持.

30,简述环境,生态环境和生境的区别与联系.

环境是指某一特定生物体或生物群体周围一切事物的总和;

生态环境是指围绕着生物体或者群体的所有生态因子的集合,或者说是指环境中对生物有影响的那部分因子的集合;

生境则是指具体的生物个体和群体生活地段上的生态环境,其中包括生物本身对环境的影响.

31,环境的类型都有哪些

按环境的性质可将环境分成自然环境,半自然环境(被人类破坏后的自然环境)和社会环境3类;

按环境的范围大小可将环境分为宇宙环境(或称星际环境),地球环境,区域环境,微环境和内环境.

32,根据生态因子的性质,生态因子分为哪几类

根据其性质,其可分为气候因子,土壤因子,地形因子,生物因子和人为因子.

33,,请回答协同进化所包含的内容

⑴竞争与协同进化⑵捕食者与被捕食者协同进化.

⑶食草动物与植物的协同进化.⑷寄生物与宿主的协同进化.

41,简述有效积温法则及其在农业生产上的意义

42,简述植物温周期现象.

自然界温度有规律的昼夜变化,使许多生物适应了变温环境,多数生物在变温下比恒温下生长得更好.植物生长与昼夜温度变化的关系更为密切,形成温周期现象.其主要表在:

(1)大多数植物在变温下发芽较好;

(2)植物的生长往往要求温度因子有规律的昼夜变化的配合.

43,简述物候节律及其意义.

生物长期适应于一年中温度的寒暑节律性变化,形成与此相适应的生物发育节律称为物候.植物的物候变化非常明显;

动物对不同季节食物条件的变化以及对热能,水分和气体代谢的适应,导致生活方式与行为的周期性变化.物候研究观测的结果,可应用于确定农时,确定牧场利用时间,了解群落的动态等,特别是,对确定不同植物的适宜区域及指导植物引种工作具有重要价值.

44,简述极端低温对生物的影响及生物的适应.

温度低于一定的数值,生物便会因低温而受害,这个数值便称为临界温度.在临界温度以下,温度越低生物受害越重.长期生活在低温环境中的生物通过自然选择,在形态,生理和行为方面表现出很多明显的适应.

45,简述极端高温对生物的影响及生物的适应.

温度超过生物适宜温区的上限后就会对生物产生有害影响,温度越高对生物的伤害作用越大.如高温可减弱光合作用,增强呼吸作用,使植物的这两个重要过程失调,还可破坏植物的水分平衡.生物对高温环境的适应表现在形态,生理和行为3个方面.

46,简述水生植物对水因子的适应.

水生植物在水体环境中形成了与陆生植物具有很大不同的特征:

一是具有发达的通气组织,以保证各器官组织对氧的需要.二是机械组织不发达甚至退化,以增强植物的弹性和抗扭曲能力,适应于水体流动.

47,简述土壤物理性质对生物的影响.

土壤的质地分为砂土,壤土和粘土三大类.紧实的粘土和松散的沙土都不如壤土能有效的调节土壤水和保持良好的肥力状况.土壤结构可分为团粒结构,块状结构,片状结构和柱状结构等类型.具有团粒结构的土壤是结构良好的土壤.

土壤的质地和结构决定着土壤中的水分,空气和温度状况,而土壤水分,空气和温度及其配合状况又对植物和土壤动物的生活产生重要影响.

48,简述土壤化学性质对生物的影响.

土壤酸碱度是土壤各种化学性质的综合反应,它对土壤肥力,土壤微生物的活动,土壤有机质的合成与分解,各种营养元素的转化和释放,微量元素的有效性以及动物在土壤中的分布都有着重要影响.土壤有机质虽然含量少,但对土壤物理,化学,生物学性质影响很大,同时它又是植物和微生物生命活动所需的养分和能量的源泉.植物所需的无机元素主要来自土壤中的矿物质和有机质的分解.

49,简述土壤母质对生物的影响.

母质是指最终能形成土壤的松散物质,这些松散物质来自于母岩的破碎和风化(残积母质)或外来输送物(运移母质).土壤的矿物组成,化学组成和质地深受母质的影响.基性岩母质多形成土层深厚的粘质土壤,同时释放出大量的营养元素,呈碱性或中性反应.冲积物母质质地较好,营养丰富,土壤肥力水平高.

50,空气主要组成成分的生态作用有哪些

氮是一切生命结构的原料.大气成分中氮气的含量非常丰富,但绿色植物一般不能够直接利用,必须通过固氮作用才能为大部分生物所利用,参与蛋白质的合成.固氮的途径一是高能固氮

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