生态因子的生态作用及生物的适应性课件.ppt
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- 生态 因子 作用 生物 适应性 课件
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1、1 普通生态学普通生态学2 生态因子的生态作用及生物的适应性生态因子的生态作用及生物的适应性 二、温度的生态作用及生物的适应性二、温度的生态作用及生物的适应性二、温度的生态作用及生物的适应性 三、水因子的生态作用及生物的是适应性三、水因子的生态作用及生物的是适应性三、水因子的生态作用及生物的是适应性 四、土壤因子的生态作用及生物的适应性四、土壤因子的生态作用及生物的适应性3 土壤:位于陆地生态系统的底部,是一薄土壤:位于陆地生态系统的底部,是一薄层由生物和气候改造的地球外壳。(层由生物和气候改造的地球外壳。(P50) 土壤的生态学意义土壤的生态学意义 土壤的理化性质及其对生物的影响土壤的理化性
2、质及其对生物的影响 植物对土壤的适应植物对土壤的适应四、土壤因子的生态作用及生物的适应四、土壤因子的生态作用及生物的适应4(一)土壤的生态学意义(一)土壤的生态学意义 生物的栖息场所:生物的栖息场所:土壤是许多生物的栖息场所,土壤提供土壤是许多生物的栖息场所,土壤提供了植物和动物的生活空间。了植物和动物的生活空间。 提供水分和必需的矿质元素:提供水分和必需的矿质元素:土壤提供水分和必需的矿质土壤提供水分和必需的矿质元素元素,是生物的营养库。是生物的营养库。 具有丰富的生物区系:具有丰富的生物区系:土壤中的生物包括细菌、真菌、放土壤中的生物包括细菌、真菌、放线菌、藻类、原生动物、轮虫、线虫、蚯蚓
3、、软体动物、线菌、藻类、原生动物、轮虫、线虫、蚯蚓、软体动物、节肢动物和少数高等动物,具有丰富的生物区系。节肢动物和少数高等动物,具有丰富的生物区系。 生态系统的许多很重要的生态过程都是在土壤中进行:生态系统的许多很重要的生态过程都是在土壤中进行:土土壤是生物进化的过渡环境。土壤中既有空气,又有水分,壤是生物进化的过渡环境。土壤中既有空气,又有水分,正好成为生物进化过程中的过渡环境。土壤是污染物转化正好成为生物进化过程中的过渡环境。土壤是污染物转化的重要场地。土壤中大量的微生物和小型动物,对污染物的重要场地。土壤中大量的微生物和小型动物,对污染物都具有分解能力。都具有分解能力。5(二)理化性质
4、及其对(二)理化性质及其对生物的影响生物的影响 土壤是陆地生态系统的基础,是具有决定性意义的生命支持系统,土壤是陆地生态系统的基础,是具有决定性意义的生命支持系统,其组成部分有矿物质、有机质、土壤水分和土壤空气。其组成部分有矿物质、有机质、土壤水分和土壤空气。6理化性质及其对理化性质及其对生物的影响生物的影响1 1、质地与结构、质地与结构 土粒按直径大小分为土粒按直径大小分为砂粒、粉粒、粘粒。砂粒、粉粒、粘粒。大小不同的土粒的组合百分比称为土壤质地。大小不同的土粒的组合百分比称为土壤质地。7砂粒(砂粒(1.0-0.05mm1.0-0.05mm)粉粒(粉粒(0.05-0.005mm0.05-0.
5、005mm) 粘粒(粘粒(0.0005mm0.0005mm以下)以下) 81 1、质地与结构、质地与结构土壤分为砂土、壤土和粘土三大类。土壤分为砂土、壤土和粘土三大类。 土壤质地影响植物生长和土壤动物的水土壤质地影响植物生长和土壤动物的水平及垂直分布。平及垂直分布。91 1、质地与结构、质地与结构 土壤结构是指固体颗粒的排列方式、孔土壤结构是指固体颗粒的排列方式、孔隙的数量和大小以及团聚体的大小和数隙的数量和大小以及团聚体的大小和数量等。量等。 团粒结构是腐殖质把矿质土粒互相粘结成0.25-10mm的小团块结构。 团粒结构具有水稳定性,由其组成的土团粒结构具有水稳定性,由其组成的土壤,能协调土
6、壤中水分、空气和营养物壤,能协调土壤中水分、空气和营养物之间的关系,改善土壤的理化性质。之间的关系,改善土壤的理化性质。 土壤质地与结构常常通过影响土壤的物土壤质地与结构常常通过影响土壤的物理化学性质来影响生物的活动。理化学性质来影响生物的活动。10 2 2、土壤温度、土壤温度 土壤温度对植物种子的萌发和根系的生长、呼吸及吸收能土壤温度对植物种子的萌发和根系的生长、呼吸及吸收能力有直接影响,还通过限制养分的转化来影响根系的生长力有直接影响,还通过限制养分的转化来影响根系的生长活动。一般来说,低的土温会降低根系的代谢和呼吸强度,活动。一般来说,低的土温会降低根系的代谢和呼吸强度,抑制根系的生长,
7、减弱其吸收作用;土温过高则促使根系抑制根系的生长,减弱其吸收作用;土温过高则促使根系过早成熟,根部木质化加大,从而减少根系的吸收面积。过早成熟,根部木质化加大,从而减少根系的吸收面积。 3 3、土壤水分、土壤水分 土壤水分与盐类组成的土壤溶液参与土壤中物质的转化,土壤水分与盐类组成的土壤溶液参与土壤中物质的转化,促进有机物的分解与合成。土壤的矿质营养必需溶解在水促进有机物的分解与合成。土壤的矿质营养必需溶解在水中才能被植物吸收利用。土壤水分太少引起干旱,太多又中才能被植物吸收利用。土壤水分太少引起干旱,太多又导致涝害,都对植物的生长不利。土壤水分还影响土壤内导致涝害,都对植物的生长不利。土壤水
8、分还影响土壤内无脊椎动物的数量和分布。无脊椎动物的数量和分布。11 4 4、土壤空气、土壤空气 土壤空气组成与大气不同,土壤中土壤空气组成与大气不同,土壤中O O2 2的含量只有的含量只有10-12%10-12%,在不良条件下,可以降至,在不良条件下,可以降至10%10%以下,这时以下,这时就可能抑制植物根系的呼吸作用。土壤中就可能抑制植物根系的呼吸作用。土壤中COCO2 2浓度则浓度则比大气高几十到上千倍,植物光合作用所需的比大气高几十到上千倍,植物光合作用所需的COCO2 2有有一半来自土壤。但是,当土壤中一半来自土壤。但是,当土壤中COCO2 2含量过高时(如含量过高时(如达到达到10-
9、15%10-15%),根系的呼吸和吸收机能就会受阻,),根系的呼吸和吸收机能就会受阻,甚至会窒息死亡。甚至会窒息死亡。125、土壤有机质、土壤有机质 土壤有机质包括:腐殖质和非腐殖质 非腐殖质:死亡动植物组织和部分分解的组织。 腐殖质:土壤分解有机质时,重新合成的具有相对稳定的多聚体化合物。 胡敏酸和富里酸是腐殖质的主要成分。136、土壤的生物特性、土壤的生物特性土壤微生物土壤微生物细菌细菌藻类藻类原生动物原生动物真菌真菌放线菌放线菌菌根:土壤中某些真菌能与某些高等植菌根:土壤中某些真菌能与某些高等植物的根系形成共生根,称为菌根。物的根系形成共生根,称为菌根。土壤的生物,促进了成土作用,改善了
10、土壤的生物,促进了成土作用,改善了土壤的理化性状。土壤的理化性状。14(三)植物对土壤因子的适应(三)植物对土壤因子的适应 根据植物对土壤酸碱度的适应范围和要求分为,根据植物对土壤酸碱度的适应范围和要求分为,酸性土植物(酸性土植物(pH6.5pH7.5pH7.5)。)。 根据植物对土壤中矿质盐类(如钙盐)的反应根据植物对土壤中矿质盐类(如钙盐)的反应分为钙质土植物、嫌钙植物。分为钙质土植物、嫌钙植物。151. 盐碱土与植物盐碱土与植物盐土多分布于内陆干旱、半干旱地区。盐土多分布于内陆干旱、半干旱地区。16A盐碱土对植物生长发育的影响盐碱土对植物生长发育的影响 (1)引起植物的生理干旱)引起植物
11、的生理干旱 (2)伤害植物组织)伤害植物组织 (3)引起植物代谢紊乱)引起植物代谢紊乱 (4)影响植物的正常营养)影响植物的正常营养 (5)土壤理化性质恶化,植物难以生长)土壤理化性质恶化,植物难以生长17B盐土植物的特征盐土植物的特征 植物体干而硬植物体干而硬 叶子不发达,蒸腾表面强烈缩小,气孔下陷。叶子不发达,蒸腾表面强烈缩小,气孔下陷。 表皮具有厚的外壁,常具有白色绒毛。表皮具有厚的外壁,常具有白色绒毛。 细胞间隙强烈缩小,栅栏组织发达。细胞间隙强烈缩小,栅栏组织发达。 有些具肉质性叶,有特殊的贮水细胞,使同化有些具肉质性叶,有特殊的贮水细胞,使同化细胞不致受高浓度盐的伤害。细胞不致受高
12、浓度盐的伤害。18C 盐土植物分类盐土植物分类 (1). 聚盐性植物聚盐性植物 这类植物能适应在强盐渍化土壤生长,能从土壤里吸收大量的可溶性盐类,并把这些盐类积聚在体内而不受伤害积聚在体内而不受伤害。该类植物原生质对盐的抗性强,极高的渗透压。19聚盐性植物聚盐性植物碱碱蓬蓬群群落落20聚盐性植物聚盐性植物盐角草群落21聚盐性植物聚盐性植物雾滨藜植株雾滨藜植株22其他聚盐植物 盐穗木 黑果枸杞 梭梭柴 白刺23(2)泌盐性植物)泌盐性植物 这类植物的根细胞对于盐类的透过性与聚盐性植物一样是很大,但是他们吸进但是他们吸进体内的体内的盐分不积累在体内,而是通过茎、盐分不积累在体内,而是通过茎、叶表面
13、上密布的分泌腺,把所吸收的过叶表面上密布的分泌腺,把所吸收的过多盐分排出体外多盐分排出体外,这种作用称为泌盐作用。24泌盐性植物泌盐性植物盐腺柽柳群落柽柳群落25人工柽柳群落人工柽柳群落26补血草27(3)不透盐性植物)不透盐性植物 这类植物的根细胞对盐类的透过性非常这类植物的根细胞对盐类的透过性非常小,所以他们虽然生长在盐碱土上,但小,所以他们虽然生长在盐碱土上,但在一定盐分浓度的土壤溶液中,在一定盐分浓度的土壤溶液中,几乎不几乎不吸收或很少吸收土壤中的盐类。吸收或很少吸收土壤中的盐类。(抗盐(抗盐植物)。如盐地紫菀、盐地凤毛菊等。植物)。如盐地紫菀、盐地凤毛菊等。植物细胞的渗透压也很高,但
14、不是由于植物细胞的渗透压也很高,但不是由于体内高浓度的盐类,而是高浓度的可溶体内高浓度的盐类,而是高浓度的可溶性的有机物。性的有机物。28不透盐性植物不透盐性植物盐地风毛菊盐地风毛菊獐茅獐茅29盐角草柽柳群落30 生长在以砂粒为基质的沙区的植物称为沙生植物。生长在以砂粒为基质的沙区的植物称为沙生植物。 沙漠是指气候干旱,植被稀疏,以沙粒为基质的自然地沙漠是指气候干旱,植被稀疏,以沙粒为基质的自然地带。带。 我国沙区主要分布在北半部的大陆性干旱和半干旱地区。我国沙区主要分布在北半部的大陆性干旱和半干旱地区。 我国沙漠的形成是由于第三纪以来的我国沙漠的形成是由于第三纪以来的造山运动造山运动造山运动
15、造山运动造山运动造山运动,阻隔了,阻隔了海洋季风的深入,使东南方向的水气来源隔绝,大气水海洋季风的深入,使东南方向的水气来源隔绝,大气水分缺乏,降水很少,形成极度干旱的气候。在这种气候分缺乏,降水很少,形成极度干旱的气候。在这种气候条件下,山体的岩石以及古湖泊、古河流的沉积、冲积条件下,山体的岩石以及古湖泊、古河流的沉积、冲积物发生强烈的物理风化作用,形成丰富的沙源;再加上物发生强烈的物理风化作用,形成丰富的沙源;再加上来自北方的频繁的大风吹袭,沙子被吹飏、搬远、堆积来自北方的频繁的大风吹袭,沙子被吹飏、搬远、堆积而形成沙丘,沙地或浩瀚的沙漠。而形成沙丘,沙地或浩瀚的沙漠。 由于人类的不合理利
16、用,形成次生性的沙地。由于人类的不合理利用,形成次生性的沙地。2. 沙生植物沙生植物31沙区生境特点风大沙多,干燥少雨,光照强烈,冷热风大沙多,干燥少雨,光照强烈,冷热剧变剧变32沙生植物的适应特点:沙生植物的适应特点:抗风蚀沙割、耐沙埋、抗风蚀沙割、耐沙埋、抗日灼、耐干旱贫瘠的特点。抗日灼、耐干旱贫瘠的特点。 具体表现: 1、沙生植物具有被在被沙埋的茎杆上长出不定芽和不定根的能力。33沙生植物的适应特点沙生植物的适应特点 2、根系生长速度极为迅速,比地上部分快的多,且极为发达。343、根系具有沙套或强烈木质化。 沙葱4、强烈的旱生或超旱生的形态、结构与生理特性。5、有短命和类短命植物356、
17、干旱时休眠、停止生长。7、繁殖方面,能适应流动的沙子的特性,多具有靠风力传播的种子和果实,或发达的营养体繁殖。8、种子保存若干年而不丧失生命力。 猪毛菜36 一、光照的生态作用及生物的适应性一、光照的生态作用及生物的适应性一、光照的生态作用及生物的适应性 二、温度的生态作用及生物的适应性二、温度的生态作用及生物的适应性二、温度的生态作用及生物的适应性 三、水因子的生态作用及生物的是适应性三、水因子的生态作用及生物的是适应性三、水因子的生态作用及生物的是适应性 大气(P48)、火(P57)第三节第三节 生态因子的生态作用及生物的适应性生态因子的生态作用及生物的适应性 37第四节第四节 生物的生态
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