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なま态学

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なま态学
生態せいたいがく专注于所有しょゆう尺度しゃくどてき生命せいめいしたがえ微小びしょうてき細菌さいきんいた涵蓋りょうせい地球ちきゅうてき過程かてい生態せいたいがく研究けんきゅう物種ものだねあいだてき許多きょた不同ふどうてき複雜ふくざつてき關係かんけい,如捕食ほしょく授粉生命せいめいてき多樣たようせい按照不同ふどうてき棲息せいそく組織そしきしたがえ陸生りくせいてきなかいた水生すいせいてき生態せいたい系統けいとう

とくこく生物せいぶつがくおん斯特·うみかつなんじひだりかずまことむぎ植物しょくぶつがくゆうきん纽斯·かわら尔明みぎ),两位生態せいたいがくてき建立こんりゅうしゃ

なま态学とくÖkologie),とくこく生物せいぶつがくおん斯特·うみかつ于1866ねんじょう义的いち概念がいねん生態せいたいがく研究けんきゅう生物せいぶつあずか其周围环境包括ほうかつ生物せいぶつ环境生物せいぶつ环境)相互そうご关系てき科学かがく[1]とくÖkologie最初さいしょOecologieゆかりまれ腊语词汇ΟおみくろんιいおたκかっぱοおみくろんθしーたいえΛらむだοおみくろんγがんまοおみくろんθしーた学科がっか)组成てき意思いし研究けんきゅう居住きょじゅうざいどう一自然环境中的动物(Lebewesen)てき学科がっか”,目前もくぜんやめ经发てん为“研究けんきゅう生物せいぶつあずか其环さかい间的相互そうご关系てき科学かがく[2]环境包括ほうかつ生物せいぶつ環境かんきょう生物せいぶつ环境,生物せいぶつ环境ゆび生物せいぶつぶつ种之间和ぶつ种内かく个体间的关系,生物せいぶつ环境包括ほうかつ自然しぜん環境かんきょう土壤どじょう岩石がんせきみずそら温度おんど湿度しつどひとし[3]

ざい1935ねん英国えいこくてきTansley提出ていしゅつりょうなま态系统てき概念がいねんきさき美国びくにてきとし轻学しゃLindemanざい对Mondotaみずうみせい态系统详细考察こうさつきさき提出ていしゅつりょうなま金字塔きんじとうのうりょう转换てき十分じゅうぶんいち定律ていりつ”,也就どういちじょう食物しょくもつ鏈上かく營養えいようきゅうあいだのう量的りょうてき轉化てんか效率こうりつ平均へいきん大約たいやくためひゃくふんじゅう左右さゆう[4]よし此,なま态学なり为一门有自己的研究对象、にん务和方法ほうほうてき较完せい独立どくりつてき学科がっか近年きんねんらいなま态学やめ经创りつりょう自己じこ独立どくりつ研究けんきゅうてき主体しゅたいそく生物せいぶつ个体あずか环境直接ちょくせつかげ响的しょう环境いたなま态系统不どう层级てきゆうつくえたいあずか环境关系てき论。它们てき研究けんきゅう方法ほうほう经过描述——实验——ぶつ质定りょうさん个过ほどけい统论ひかえせいしんいきてき概念がいねん方法ほうほうてき引入,促进りょうなま学理がくり论的发展。如今,ゆかり于与じん生存せいぞんあずか发展てき紧密しょう关而产生りょう个生态学てき研究けんきゅう热点,如生物せいぶつ样性てき研究けんきゅうぜんたま气候变化てき研究けんきゅう、受损せい态系统的恢复あずかじゅうけん研究けんきゅう续发てん研究けんきゅうとう

なま态学生物せいぶつがくてきいち个分ささえ生物せいぶつがくてき研究けんきゅう对象こうほろ和宏かずひろ观两个方めん发展,ほろ观方めんむこう分子生物学ぶんしせいぶつがく方向ほうこう发展,なま态学こう研究けんきゅうひろし方向ほうこう发展てきぶんささえ生物せいぶつ个体、种群、群落ぐんらくなま态系统直いたせい生物せいぶつけんさく为它てき研究けんきゅう对象。なま态学也是いち综合せいてき学科がっか需要じゅよう利用りよう质学地理ちりがく气象がく土壤どじょうがく化学かがく物理ぶつりがくひとしかく方面ほうめんてき研究けんきゅう方法ほうほう和知わち识,これはた生物せいぶつぐん落和其生活せいかつてき环境さく为一个互相之间不断地进行もの循环のうりょうながれ动的整体せいたいらい进行研究けんきゅう

综合层次,范围组织てき规模

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なま态学ぶんささえ

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なま态学也有やゆう自己じこてきぶんささえあきら研究けんきゅう对象ぶん为:

按照组织层次可分かぶん为:

すえ研究けんきゅう问题てき不同ふどう可分かぶん为:

按照研究けんきゅうみち可分かぶん为:

而生态学ざい自然しぜん学科がっかてきもと础之じょうまた研究けんきゅう方法ほうほうあずか领域扩展いた社会しゃかい科学かがくなか

  • 文化ぶんかせい态学 - 研究けんきゅう文化ぶんかてきしゅうぐん竞争てき环境对于文化ぶんか进程てきかげ响与推动作用さよう

生物せいぶつ样性

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生物せいぶつ样性いち区域くいきちゅうもといんものなま态系统てき总和。一个生态系统内,组成てき成分せいぶんこし样,のうりょう和物あえもの质流动的みちえつ复杂,食物しょくもつ链网てき组成えつ错综,なま态系统自动调节恢复稳じょうじょう态的能力のうりょくえつきょう成分せいぶんえつ单调、结构えつ简单,应对环境变化てき能力のうりょくこしていよし生物せいぶつ样性也是衡量一个区域环境状况的指标。

動物どうぶつ棲地

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珊瑚礁さんごしょうてき生物せいぶつ样性珊瑚さんご适应并形成けいせい碳酸钙骨骼こっかくあらため变他们的环境。这提供ていきょうりょうきさきだいてきなま条件じょうけん形成けいせいりょう一个许多其它物种的动物栖地[5]

なま态位

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なま态位てきてい义可以追さかのぼいた1917ねんただし乔治·おっとりん·哈钦もりつう过引いれ一个广泛采用的定义在1957ねん做出りょう概念がいねんじょうてき进展:"一套生物和非生物条件的集合, 以使得物えもの种能够坚保持ほじ稳定てき种群规模。"。せい态位生物せいぶつてきなま态学てき核心かくしん概念がいねん,并被细分为もと础的やめ实现てきなま态位。 もと础生态位ぶつ种能够持续存在そんざいてきいち系列けいれつ环境条件じょうけんやめ实现てきなま态位ぶつ种持续存在そんざいてき一系列环境加生态条件。哈钦もりせい态位ざいわざ术上てい义为“おう几里とくてきちょうそら,其維度てい义为环境变量,其大小だいしょう环境值可以假定かていてきゆうつくえたい具有ぐゆうせい适应せいてき值的数量すうりょうてき函数かんすう。”

生物せいぶつぐんけい

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生物せいぶつぐんけい(Biome)较大てき组织单位,主要しゅようすえうえてき结构组成对地球ちきゅうせい态系统的区域くいき进行ぶん类。

生物せいぶつけん

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从生态学角度かくどらい地表ちひょう从地11公里くりいた地上ちじょう15公里くり高度こうどよし岩石がんせきけん水圈すいけん和大かずひろ气圈组成てきざい三个圈交汇处存在着生物圈,绝大部分ぶぶん生物せいぶつ生活せいかつ在地ざいち100めーとるいた地上ちじょう100まい[6]

生物せいぶつ最早もはや从水けん产生てき,逐渐むかい深水しんすい发展,ゆかり于大气中气含りょう增加ぞうかざいだい气圈さいそと层因为宇宙うちゅうしゃ线的作用さよう,氧分子ぶんしじゅう形成けいせいにおい氧层におい氧层阻止そし危害きがい生命せいめいてきむらさきがい线进入だい气层,使つかいとく生物せいぶつ以脱离水けんこう陆地发展。陆地环境不同ふどう区域くいき异较だい,为了适应环境,生物せいぶつ发展许多不同ふどう种类。

のうりょうざい不同ふどうてき圈内けんないりゅう动,绿色植物しょくぶつ吸收きゅうしゅうふとしひかりのう,转换なり化学かがくのう贮存,动物しょく植物しょくぶつ吸收きゅうしゅう植物しょくぶつてきのうりょうふとし阳能絕大ぜつだい部分ぶぶんだい气圈、水圈すいけん岩石がんせきけん吸收きゅうしゅう增加ぞうか温度おんど造成ぞうせい潮汐ちょうせきかず岩石がんせきてき风化きれかい地球ちきゅう本身ほんみてきのうりょうひょう现在火山かざんばく发、地震じしんなか,也不断ふだんかげ响其かくけんのう量的りょうてき主要しゅようみなもとただしふとし阳,ざい地球ちきゅうちゅう不断ふだん消耗しょうもう

もの质则以各圈内けんない循环,而没ゆう多大ただいてき消耗しょうもう,以氧化碳形式けいしき存在そんざいてき植物しょくぶつ吸收きゅうしゅう,经植物しょくぶつ动物てき呼吸こきゅう作用さよう排出はいしゅつ植物しょくぶつ固定こていざい体内たいないてきみずかず其他微量びりょう元素げんそ,一旦死亡会重新分解回到其他自然圈,ゆう可能かのう积累形成けいせい化石かせき矿物。如植物しょくぶつ遗骸形成けいせいすす、动物遗骸形成けいせい石油せきゆ细菌遗骸形成けいせい硫磺矿等。

群生ぐんせい态学

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なま态系统生態せいたいがく

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なま态系统

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ざい自然しぜんかい一定范围或区域内,生活せいかつてき一群互相依存互相牵制的生物(包括ほうかつ动物、植物しょくぶつ微生物びせいぶつひとしかず当地とうちてき自然しぜん环境一起组成一个なま态系统なま态系统裡てき生物せいぶつ因子いんしれい空氣くうきみず土壤どじょうひとしあずか其間てき生物せいぶつ间具交互こうご作用さよう[7]とう其中一分子发生了变化,其他分子ぶんし也会受牵连而かげ响,ただしなま态系统内てきぶつ质循环和のうりょうりゅう动会达到いち个动态平衡へいこうなま态系统大しょう不一ふいつ种多样,しょういたいちてき湖水こすい、一个独立的小水塘、热带雨林うりんちゅういち棵大树;だいいた一片いっぺん森林しんりん一座いちざさん脉、一片沙漠都可以是一个生态系统。

一个生态系统具有自己的结构,以维のうりょうりゅう动和ぶつ质循环;地球ちきゅうじょう无数个生态系统的のうりょうりゅう动和ぶつ质循环,汇合成ごうせいせい个生态圈てき总能りょうりゅう动和ぶつ质循环。一个生态系统内各个物种的数量比例、のうりょう和物あえもの质的输入あずか输出,处于しょう对稳じょうてきじょう态;とう环境いんもと变化,なま态系统有自我じが调节恢复稳定じょう态的こうのう。如果环境いんもと缓慢てき变化,はらゆうてき生物せいぶつ种类かい逐渐让位给新せいてきさら适应しんてき环境条件じょうけんてきぶつ种,这叫做なま态演がえただし如果环境变化ふとかい生物せいぶつ及演以适应新てき环境,则造成ぞうせいなま平衡へいこうてきやぶ坏。

なま态系统之间并完全かんぜん互相へだた绝的,ゆうてきぶつ种游动在不同ふどうてきなま态系统之间,まい个生态系统和外界がいかい也有やゆうしょう量的りょうてきぶつ质能りょう交换。ひと类会创造人工じんこうせい态系统,如农てき单一ぶつ种,城市じょうしてきなま态系统,みやこただし人工じんこう创造てき人工じんこうせい态系统一离开人类的维护,就会やぶ坏,恢复到自然しぜんじょう态。

食物しょくもつ

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食物しょくもつ链的れい螳螂

一切生物都是通过从外界摄取能量和物质以维持生命せいめいてきなま态系统中てきのうりょう和物あえもの质流动正どおり过各种生物せいぶつ摄取食物しょくもつてき方式ほうしき形成けいせいてき,而这种将かく生物せいぶつ联系いた一起かずきてきのうりょうものながれ动的链条则叫做食物しょくもつ食物しょくもつ链这个词英国えいこく动物がく查爾斯·もぐさなんじとみ(C.S. Elton)于1927ねんくび提出ていしゅつてき[8]すえ自己じこ说是受到中国ちゅうごくぞく语“だい鱼吃しょう鱼,しょう鱼吃虾米”てき启发。

食物しょくもつ包括ほうかつ几种类型:捕食ほしょくせい寄生きせいせいくさなませい、碎食せいとう,如果一种有毒物质被食物链的低级部分吸收,如被くさ吸收きゅうしゅう,虽然浓度很低,かげ响草てきなま长,ただしうさぎどもくさきさき有毒ゆうどくぶつ质很难排泄はいせつとう它经つねどもくさ有毒ゆうどくぶつ质会逐渐ざい它体ない积累,ども大量たいりょうてきうさぎ有毒ゆうどくぶつ质会ざい鹰体ないいち积累。よし此食ぶつ链有るい积和だいてきこう[9]美国びくにくに白頭はくとううみこれ所以ゆえん一度面临灭绝,并不ひと杀,而是いん为DDT逐步ざい它体ない积累,导致せいてき蛋是软壳,无法孵化ふか[10]。一个物种灭绝,就会やぶ坏生态系统的平衡へいこう,导致其物种数量的りょうてき变化,いん此食ぶつ链对环境ゆう非常ひじょう重要じゅうようてきかげ响。

实际ざい自然しぜんかいちゅうまい种动ぶつ并不ただどもいち种食ぶつ,而是ども种的食物しょくもついん此会形成けいせいいち个复杂的食物しょくもつ

營養えいようきゅう

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せきかぎしゅ

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うみ一种关键物种。

关键种是ゆび对环さかいてきかげ响与其生物せいぶつりょうなり比例ひれいてきもの[11]。这些ぶつ种对保持ほじなま群落ぐんらくてき结构おこり重要じゅうようてき作用さよう,它们かげ响着なま态系统ちゅう其他许多生物せいぶつ,并决ていりょう群落ぐんらくちゅうかく种物种的种类与数量すうりょう。关键ぶつ种在せい态系统中てき作用さよう类似于拱心せきざいなかてき作用さよう。如果しつ关键ぶつ种,なま态系统就かい经历剧烈てき变化,つきかん生物せいぶつりょうあるなま产力らい衡量其只うらないりょうなま态系统的いちしょう部分ぶぶん

なま态系统的营养级与せい产量

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美国びくにてき护生态邮ひょう

なま态系统ちゅう包括ほうかつゆう不同ふどう营养级てき生物せいぶつたい主要しゅようゆう

  • しょう费者——しょく植物しょくぶつかず其他动物てき生物せいぶつ消費しょうひしゃ以依あきらしょ食用しょくようてき對象たいしょうらい區分くぶんため
    • 生產せいさんしゃためしょくてき初級しょきゅう消費しょうひしゃ
    • 草食そうしょくせい動物どうぶつためしょくてきつぎきゅう消費しょうひしゃ
    以此るい推依循食ぶつ鏈的順序じゅんじょらい推斷すいだんきゅう以上いじょうてき可能かのうため肉食にくしょくある雜食ざっしょく消費しょうひしゃ
    • かえゆうきよしじょしゃためども動物どうぶつ屍體したいある排泄はいせつ物的ぶってき消費しょうひしゃあずかしもれつ分解ぶんかいしゃ不同ふどう無法むほうぞう分解ぶんかいしゃはた物質ぶっしつうんかいだい自然しぜんただはた屍體したいある排泄はいせつぶつ變更へんこうため容易ようい分解ぶんかい

阳光てきのうりょうちゅう转换多少たしょう生物せいぶつりょう为系统的なま产量主要しゅようゆびだいいちせいせい产者てきゆうつくえぶつ总量,不同ふどう自然しぜん条件じょうけんてきなま产量不同ふどう沙漠さばく海洋かいようなま态系统まとせい产量最低さいていまい昼夜ちゅうやただゆういた0.1-0.3かつ/平方へいほうまい热带雨林うりん则可以达いたまい昼夜ちゅうや10-20かつ/平方へいほうまいなま产量だいてきなま态系统则以维さらてき生物せいぶつ存在そんざい,其自我じが调节能力のうりょく也更きょうせい产量しょうてきなま态系统自わが调节能力のうりょく极低,なま态系统则非常ひじょう脆弱ぜいじゃく,经不おこり条件じょうけんてき变化外界がいかいてきやぶ坏。

なま态危つくえ

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ぜんたまだん影響えいきょうざいみずおもねしか卑斯やまてきおもね萊奇冰川せいざい不斷ふだん後退こうたい

ざい自然しぜん条件下じょうけんかゆかり于环さかいてき变化,かい现生态系统的えんじがえただし如果变化过快,也会大量たいりょうぶつ种灭绝的危机,如おそれざいいた一万年的时间内全部灭绝;火山かざんばく造成ぞうせい当地とうちせい态系统的灭绝,みやこただしなま态危つくえただしさいつね见的よし于人类活动造成ぞうせいてき局部きょくぶ地区ちくてきなま态系统严おもやぶ坏,处生态系统的やぶ坏导致整个生态圈てき结构かずいさおのう紊乱びんらんさい终会胁人类本身ほんみてき生存せいぞん发展。

なま态危つくえてき潜伏期せんぷくき不易ふえきひと们发现,一旦形成则很难再恢复,需要じゅようづけ多年たねんてき努力どりょく几十倍到几百倍的代价才能消除危机的影响。よし于滥垦滥まきざい美国びくに苏联中国ちゅうごくみやこいずる现过“くろ风暴”现象,みず流失りゅうしつ沙漠さばく扩大、水源すいげん枯竭、气候异常、森林しんりん消失しょうしつとうせい态危つくえよし于人类不适当てきかつ造成ぞうせいてきなま态危つくえ造成ぞうせいてきぶつ种灭绝则なが远也无法恢复,目前もくぜんじん造成ぞうせいてきなま态危つくえ包括ほうかつぜんたま变暖さんにおい氧层破坏やめ造成ぞうせいぜんたま性的せいてきせい态危つくえぜんたませい态危つくえやめ经威胁到90%以上いじょうてき生物せいぶつぶつ种。

なま态危つくえてき概念がいねんさい早出そうしゅつ现在1972ねん罗马俱乐てき一份报告的第一页,科学かがく将人まさと类所遭遇そうぐう过的历次せい态危つくえ做过划分,其时间跨从史ぜんじきいた现代,并且对未来みらい做出りょう预测。[12]

编号 名称めいしょう 时间 原因げんいん かい决途みち
1 前期ぜんきひでり おおやけもとまえ300まんねん 气候ひでり 类人ざる
2 さいしゅう资源贫乏 おおやけもとまえ3まんいたり5まんねん さいしゅう资源不足ふそく 栽培さいばい植物しょくぶつてき生物せいぶつけん设措ほどこせ
3 过度かり猎大がた动物 おおやけもとまえ1まんいたり5まんねん ひと类狩猎 原始げんし农业畜牧业
4 灌溉土地とちあら おおやけもとまえ5せい纪到こうもと1せい 粗放そほう灌溉导致土地とち资源减少、土壤どじょう盐碱 灌溉土地とち
5 植物しょくぶつ资源あずか产品不足ふそく 18せい纪中いた19せい纪中 土地とち资源减少、わざ术落きさき こう业革いのちしん农业わざ
6 ぜんたませい环境污染、资源枯竭 20せい纪中きさき 过度资源利用りよう种技术排 のうげんきょう给技术、きよし洁生产、なま态化措施
7 ぜんたませい热动りょく污染 やめ经开はじめ ぜんたま气候变化 きりせいのうげん利用りよう、预防温室おんしつこう应、寻求せい态化みち
9 ぜんたませい态稳定性ていせいやぶ 预测 ぜんたませい态系统平衡破坏 なま态价值优さき

まいり

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参考さんこう文献ぶんけん

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  1. ^ Frodin, D.G. Guide to Standard Floras of the World. Cambridge: Cambridge University Press. 2001: 72 [2009-03-03]. ISBN 0-521-79077-8. (原始げんし内容ないようそん于2020-04-20). [ecology is] a term first introduced by Haeckel in 1866 as Ökologie and which came into English in 1873 
  2. ^ Begon, M.; Townsend, C. R., Harper, J. L. Ecology: From individuals to ecosystems. (4th ed.). Blackwell. 2006. ISBN 1405111178. 
  3. ^ Campbell, Neil A.; Brad Williamson; Robin J. Heyden. Biology: Exploring Life. Boston, Massachusetts: Pearson Prentice Hall. 2006 [2009-03-03]. ISBN 0-13-250882-6. (原始げんし内容ないようそん于2014-11-02). 
  4. ^ だいしょう 生態せいたいがく基礎きそ. [2013-12-17]. (原始げんし内容ないようそん档于2016-03-04). 
  5. ^ Kiessling, W.; Simpson, C.; Foote, M. Reefs as cradles of evolution and sources of biodiversity in the Phanerozoic. Science. 2009, 327 (5962): 196–198. Bibcode:2010Sci...327..196K. PMID 20056888. doi:10.1126/science.1182241. 
  6. ^ 生物せいぶつけん. [2013-12-17]. (原始げんし内容ないようそん档于2013-05-24). 
  7. ^ ”Biology Concepts & Connections Sixth Edition”, Campbell, Neil A. (2009), page 2, 3 and G-9. Retrieved 2010-06-14.
  8. ^ ひろし. 海洋かいようちゅうてき食物しょくもつ链(海洋かいようあずか科技かぎ探索たんさくたび. Green Apple Data Center. 2013 [2013-12-17]. (原始げんし内容ないようそん于2015-05-04). 
  9. ^ おう琳麒. 環境かんきょうしん議題ぎだい:戴奧からし. 科技かぎ大觀たいかんえん. 行政ぎょうせいいん國家こっか科學かがく委員いいんかい. 2008ねん [2013-12-17]. [永久えいきゅう失效しっこう連結れんけつ]
  10. ^ 卫生组织おもしんひさげ使用しようDDTこう击疟やまし. 聯合れんごうこく. 2006-09-15 [2013-12-17]. (原始げんし内容ないようそん于2013-12-17). 
  11. ^ Paine, R.T. A Conversation on Refining the Concept of Keystone Species. Conservation Biology. 1995, 9 (4): 962–964. doi:10.1046/j.1523-1739.1995.09040962.x. 
  12. ^ とし涅夫·どるひしげまい尔·どるひしげまい罗维. こう业生态学. 北京ぺきん东城广渠门内だいがい16ごう: 中国ちゅうごく环境出版しゅっぱんしゃ. 2014ねん9がつ: 10–11. ISBN 978-7-5111-1802-8 ちゅうぶん. 

外部がいぶ链接

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