地球科学课件:第三章 海洋非生物生态因子及其生态作用.ppt
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- 地球科学课件:第三章 海洋非生物生态因子及其生态作用 地球科学 课件 第三 海洋 生物 生态 因子 及其 作用
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1、第三章第三章 海洋非生物生态因子海洋非生物生态因子 及其生态作用及其生态作用 学习目的学习目的 掌握环境和生态因子的基本概念,生态因子作用的一掌握环境和生态因子的基本概念,生态因子作用的一般规律,以及生物与环境之间的辨证关系。般规律,以及生物与环境之间的辨证关系。 了解海洋环境中光、温度、盐度、海流等主要生态因子了解海洋环境中光、温度、盐度、海流等主要生态因子的分布特征及其生态作用。的分布特征及其生态作用。 了解溶解气体主要组分的来源与消耗途径及其与生物代了解溶解气体主要组分的来源与消耗途径及其与生物代谢活动的关系。谢活动的关系。 第一节第一节 生态因子作用的一般规律生态因子作用的一般规律 一
2、、环境一、环境(environment)(environment)与生态因子与生态因子(ecological factors)(ecological factors) (一)环境(一)环境 泛指生物周围存在的一切事物;或泛指生物周围存在的一切事物;或某一特定生物某一特定生物 体或生物群体以外的空间及直接、间接影响该生体或生物群体以外的空间及直接、间接影响该生 物体或生物群体生存的一切事物的总和。物体或生物群体生存的一切事物的总和。 (二)生态因子(二)生态因子 环境中对生物生长、发育、生殖、行为和分布有环境中对生物生长、发育、生殖、行为和分布有 直接或间接影响的环境要素。直接或间接影响的环境要
3、素。如温度、湿度、食如温度、湿度、食 物和其他相关生物等。物和其他相关生物等。1 1、生态因子分类、生态因子分类 传统分类:非生物因子或称理化因子、生物因子传统分类:非生物因子或称理化因子、生物因子 按性质分:气候因子、土壤因子、地形因子、生物因按性质分:气候因子、土壤因子、地形因子、生物因 子、人为因子子、人为因子 按稳定程度分:稳定因子、变动因子按稳定程度分:稳定因子、变动因子2 2、生态因子作用特征、生态因子作用特征 综合性综合性 非等价性非等价性 阶段性阶段性 不可替代性和可不可替代性和可 补偿性补偿性 直接性和间接性直接性和间接性 任何接近或超过某种生物的耐受极限而阻碍其生存、生长任
4、何接近或超过某种生物的耐受极限而阻碍其生存、生长 、繁殖或扩散的因素,就叫做、繁殖或扩散的因素,就叫做限制因子(限制因子(limiting factors)。 1. 利比希最小因子定律(利比希最小因子定律(Liebigs Law of Minimum) “植物的生长取决于处在最小量状况的必需物质植物的生长取决于处在最小量状况的必需物质”。 两个辅助原理:两个辅助原理: (1)利比希定律只在严格的稳定条件下,即能量和物质的)利比希定律只在严格的稳定条件下,即能量和物质的 流入和流出处于平衡的情况下才适用。流入和流出处于平衡的情况下才适用。 (2)应用利比希定律时还应注意到因子的互相影响问题。)应
5、用利比希定律时还应注意到因子的互相影响问题。 二、限制因子的原理二、限制因子的原理 耐受限度耐受限度 (limits of tolerance) 生态幅生态幅 (ecological amplitude) 广适性生物广适性生物 (eurytropic organism) 狭适性生物狭适性生物 (stenotropic organism) 一般说来,一种生物的耐受范围越广,对某一特定一般说来,一种生物的耐受范围越广,对某一特定点的适应能力也就越低。与此相反的是,属于狭生态点的适应能力也就越低。与此相反的是,属于狭生态幅的生物,通常对范围狭窄的环境条件具有极强的适幅的生物,通常对范围狭窄的环境条件
6、具有极强的适应能力,但却丧失了在其他条件下的生存能力。应能力,但却丧失了在其他条件下的生存能力。 2谢尔福德耐受性定律谢尔福德耐受性定律(Shelfords Law of Tolerance) 对耐受性定律的一些补充原理可概括如下:对耐受性定律的一些补充原理可概括如下:(1 1)生物可能对某一生态因子的耐受范围很广,而对另一)生物可能对某一生态因子的耐受范围很广,而对另一 个因子又很窄。个因子又很窄。 (2 2)当某种生物对某一特定生态因子不是处在最适度状态)当某种生物对某一特定生态因子不是处在最适度状态 时,对其他生态因子的耐受限度可能随之下降。时,对其他生态因子的耐受限度可能随之下降。图示
7、图示(3 3)在自然界中常可看到生物实际上并不在某一特定生态)在自然界中常可看到生物实际上并不在某一特定生态 因子最适范围内生活因子最适范围内生活. .(4 4)生物对环境因子的耐受性限度在其生活史中往往不是恒)生物对环境因子的耐受性限度在其生活史中往往不是恒 定的,而是随年龄(或发育阶段)以及其他条件而改变。定的,而是随年龄(或发育阶段)以及其他条件而改变。图图3-33-3 驯化驯化(acclimation):):长期生活于生存范围的一长期生活于生存范围的一侧,其生态侧,其生态 幅就可能偏移。幅就可能偏移。 休眠(休眠(dormancy):): 生物体在不良环境下的不生物体在不良环境下的不活
8、动状态,对不利环境的强制适应。活动状态,对不利环境的强制适应。休眠期耐休眠期耐受范围变宽并最大限度地降低能量消耗,昆虫受范围变宽并最大限度地降低能量消耗,昆虫滞育滞育(diapause) 、冬眠、夏眠。、冬眠、夏眠。3、生物对生态因子耐受限度的调整生物对生态因子耐受限度的调整图图3-43-4图图3-43-4图图3-53-51生态因子的综合作用生态因子的综合作用 光、温度、溶解氧、二氧化碳、光、温度、溶解氧、二氧化碳、pH值值2生物与环境的关系是相互的、辩证的生物与环境的关系是相互的、辩证的 非生物因子通过其质、量和持续时间三个方面作用于生非生物因子通过其质、量和持续时间三个方面作用于生物。物。
9、 生态适应:生物通过其形态、生理、行为的调整以适应生态适应:生物通过其形态、生理、行为的调整以适应环境因子的变化。环境因子的变化。3从长期的角度看,地球上出现生命后,本身在有机体的从长期的角度看,地球上出现生命后,本身在有机体的 影响下发生了根本的变化。影响下发生了根本的变化。较短生态时间尺度看,生物与较短生态时间尺度看,生物与环境关系以作用和适应为主,反作用为辅;从较长的进化环境关系以作用和适应为主,反作用为辅;从较长的进化尺度看,则以反作用为主,是一个相互影响、协同进化的尺度看,则以反作用为主,是一个相互影响、协同进化的过程。过程。三、生物与环境的辩证统一三、生物与环境的辩证统一一、光在海
10、洋中的垂直分布和水平分布一、光在海洋中的垂直分布和水平分布 (一)海水中光的衰减及海水的透明度(一)海水中光的衰减及海水的透明度 因反射、海水吸收、悬浮与溶解物质的吸收与散射,光因反射、海水吸收、悬浮与溶解物质的吸收与散射,光照强度迅速衰减。照强度迅速衰减。第二节第二节 光光 照照 I0:海表面光强;:海表面光强;ID :深度:深度D处光强;处光强;K:平均消光:平均消光(衰减衰减)系数系数K值大小与水体干净程度有关,一般近岸值大小与水体干净程度有关,一般近岸K 1;多数;多数浅海浅海K 0.1;大西洋马尾藻海;大西洋马尾藻海K 0.025K lnI0lnIDD ID I0 ekD 透明度(透
11、明度(transparencytransparency):):间接地估算调查海间接地估算调查海 区的消光系数(区的消光系数(K K),并以此来估计透光层的深度,方),并以此来估计透光层的深度,方便实用。便实用。 中国近海中国近海K K 1.51/1.51/S S,透光层深度,透光层深度L L 3.053.05 S S。 透明度可反映海水的贫瘠与肥沃程度。透明度可反映海水的贫瘠与肥沃程度。 透明度处于不断变化之中,不同海区、同一海区不同透明度处于不断变化之中,不同海区、同一海区不同时间。时间。1透光层透光层,也称真光层(,也称真光层(euphotic zone 或或photic zone):):
12、 有足够的光可供植物光合作用,光合作用的量超过植物有足够的光可供植物光合作用,光合作用的量超过植物的呼吸消耗。的呼吸消耗。 2弱光层弱光层(disphotic zone):在透光层下方,植物在一):在透光层下方,植物在一 年中的光合作用量少于其呼吸消耗,但光线足够动物对年中的光合作用量少于其呼吸消耗,但光线足够动物对其产生反应。其产生反应。3无光层无光层(aphotic zone) 根据在垂直方向上的光照条件分为几个层次根据在垂直方向上的光照条件分为几个层次:(二)光在海洋中的水平分布(二)光在海洋中的水平分布 太阳辐射具有明显的纬度梯度:太阳辐射具有明显的纬度梯度:热带海区一天中白天与黑夜各
13、约热带海区一天中白天与黑夜各约12h,温带海区夏季光照时间超过温带海区夏季光照时间超过12h, 冬季少于冬季少于12h在极区,持续在极区,持续6个月的低能光照与个月的低能光照与6个月的黑暗交替。个月的黑暗交替。二、光照强度与藻类光合作用速率的关系二、光照强度与藻类光合作用速率的关系 1. 光合作用速率与光强的关系光合作用速率与光强的关系图3.4 光合作用与光强关系曲线类型 (引自Parsons et al. 1984) IK(1, 2) IK(3) 光 强 1 2 3 光 合 作 用 率 说明:说明:所有种类具相同规律(曲线形状相同);所有种类具相同规律(曲线形状相同); 不同种类位置不同,尤
14、其是不同种类位置不同,尤其是Ik:光饱和值:光饱和值图图3 36 6 光强/(103 ft-c) 相对光合作用率 1.0 0.5 甲藻 硅藻 绿藻 图 3.3 不同类别藻类光合作用与辐照度关系(引自 Ryther 1956) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2. 海洋藻类的光合作用与辐照度的关系因种而异海洋藻类的光合作用与辐照度的关系因种而异 图图3-73-7n3. 浮游植物的光饱和值还与纬度有一定关系浮游植物的光饱和值还与纬度有一定关系 表 3.1 不同海区浮游植物的光饱和值(IK) 海 区 IK平均值/ cal /(cm2min) 热带海域 0.11 中纬度海域 冬季 0.0
15、4 春季 0.07 夏季 0.08 高纬度海域 0.03 光质(光谱成分)存在时空变化。光质(光谱成分)存在时空变化。 光在海水中的分布,见光在海水中的分布,见图图 植物光合作用利用可见光区(生理有效辐射)植物光合作用利用可见光区(生理有效辐射),其中红、橙光吸其中红、橙光吸收最多,其次蓝、紫光,绿光最少(生理无效光)收最多,其次蓝、紫光,绿光最少(生理无效光)图示图示 辅助色素、补色光辅助色素、补色光:蓝光与紫光有利于花青素的合成,使植物:蓝光与紫光有利于花青素的合成,使植物产生各种颜色,并引起向光性,抑制伸长生长,红光促进伸长产生各种颜色,并引起向光性,抑制伸长生长,红光促进伸长生长。紫色
16、塑料膜可使茄子增产,兰色膜可使草莓增产生长。紫色塑料膜可使茄子增产,兰色膜可使草莓增产。 长波促进碳水化合物形成,短波促进有机酸和蛋白质合成。长波促进碳水化合物形成,短波促进有机酸和蛋白质合成。三、光质的变化及其对生物的影响三、光质的变化及其对生物的影响 图图3 38 8图图3 39 9图图3 31010 (一)光与海洋生物的垂直分布(一)光与海洋生物的垂直分布 (二)浮游动物昼夜垂直移动现象(二)浮游动物昼夜垂直移动现象 总的规律:白天,每一个种集中靠近一特定水层,临近黄总的规律:白天,每一个种集中靠近一特定水层,临近黄 昏时,它们开始上升并持续整个黄昏时间,到达表面后,在昏时,它们开始上升
17、并持续整个黄昏时间,到达表面后,在 完全黑暗的夜间,种群趋于分散。临近天亮时再集中于表完全黑暗的夜间,种群趋于分散。临近天亮时再集中于表 层,然后迅速下降,直到原先白天栖息的水层。层,然后迅速下降,直到原先白天栖息的水层。 逃避捕食者、能量代谢上的好处、有利于遗传交换、集群习逃避捕食者、能量代谢上的好处、有利于遗传交换、集群习 性可减少被捕食的机会、避免紫外线的伤害性可减少被捕食的机会、避免紫外线的伤害 (三)其他海洋动物的趋光行为及其在生产实践中的应用(三)其他海洋动物的趋光行为及其在生产实践中的应用 三、光与海洋生物的分布及动物的趋光行为三、光与海洋生物的分布及动物的趋光行为 生物的光周期
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