《普通生态学》课件.ppt
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1、第二节第二节 大气组成及其生态作用大气组成及其生态作用一一.大气环境大气环境1.1.分布:大气层分布:大气层是距地球表面是距地球表面1100km1100km内的空气层。内的空气层。生态学所说的大气层一般指生态学所说的大气层一般指对流层对流层,即大气的,即大气的最底层,在温带地区平均厚度为最底层,在温带地区平均厚度为10 12km10 12km。对流层集中了大气总量的对流层集中了大气总量的3 34 4,具有三大特点:,具有三大特点:(1 1)气温与气压随海拔高度增加而降低。)气温与气压随海拔高度增加而降低。(2 2)大气经常产生垂直运动,气象学称为对流。)大气经常产生垂直运动,气象学称为对流。(
2、3 3)由于水汽充沛和对流强烈,产生了风、云、)由于水汽充沛和对流强烈,产生了风、云、雨、雪等各种天气现象。雨、雪等各种天气现象。2.2.组成:组成:N N2 2,O O2 2 其他微量气体:其他微量气体:COCO2 2、ArAr、HeHe、NeNe、KrKr、XeXe、NHNH3 3、CHCH4 4、H H2 2O O、O O3 3、NONOx x等。等。各组成成分中,各组成成分中,O O2 2和和COCO2 2与生物关系最密切。与生物关系最密切。空气组成比例在不同海拔高度基本恒定。空气组成比例在不同海拔高度基本恒定。3.3.气压气压:海平面为一个标准大气压。(:海平面为一个标准大气压。(1
3、atm1atm760mmHg760mmHg)海拔高度越高,大气压越低,平均每升高海拔高度越高,大气压越低,平均每升高300300米,米,大气压降低。各种气体分压随之降低,其中氧大气压降低。各种气体分压随之降低,其中氧分压的降低带来的生态学效应最明显。分压的降低带来的生态学效应最明显。二二 氧与生物氧与生物大气中的氧气主要来源于绿色植物漫长历史中的大气中的氧气主要来源于绿色植物漫长历史中的光合作用(水的光解),外层大气紫外线也可光合作用(水的光解),外层大气紫外线也可分解水汽产生氧,分解水汽产生氧,25254040公里高的高层大气内公里高的高层大气内紫外线使氧气分子与活性氧原子结合生成紫外线使氧
4、气分子与活性氧原子结合生成 O O3 3。1.1.氧与动物能量代谢:氧与动物能量代谢:空气中氧气浓度高,陆空气中氧气浓度高,陆生动物的代谢率较高(恒温动物的进化基础)。生动物的代谢率较高(恒温动物的进化基础)。水中溶氧量低,水生生物的代谢率较低,而且水中溶氧量低,水生生物的代谢率较低,而且在缺氧条件下代谢率随之下降(一般规律)。在缺氧条件下代谢率随之下降(一般规律)。水陆两栖动物在陆上和水中的代谢率差异极大水陆两栖动物在陆上和水中的代谢率差异极大(中华鳖陆上与水中的静止代谢率相差数倍)(中华鳖陆上与水中的静止代谢率相差数倍)2.2.内温动物对高海拔低氧的适应:内温动物对高海拔低氧的适应:不同氧
5、分压不同氧分压下血红蛋白对氧的亲和力不同,常用血氧饱和下血红蛋白对氧的亲和力不同,常用血氧饱和度为度为5050时的氧分压时的氧分压P P5050作为血氧亲和力指标。作为血氧亲和力指标。P P5050越高血氧亲和力越低,反之亦然。越高血氧亲和力越低,反之亦然。变温动物(两栖类、爬行类和无脊椎动物)血红变温动物(两栖类、爬行类和无脊椎动物)血红蛋白在低氧环境中蛋白在低氧环境中P P5050降低,血氧亲和力增加,降低,血氧亲和力增加,对高海拔环境适应性强。对高海拔环境适应性强。恒温动物(鸟类和兽类)由于恒温动物(鸟类和兽类)由于2,3-2,3-二磷酸甘油酸二磷酸甘油酸(DPGDPG)的影响,使得)的
6、影响,使得P P5050升高,并且随海拔高升高,并且随海拔高度增加而增加,血氧亲和力下降。高海拔动物度增加而增加,血氧亲和力下降。高海拔动物适应机制为呼吸深度的增加(过度通气)、红适应机制为呼吸深度的增加(过度通气)、红细胞数量和血红蛋白浓度增加、骨骼肌中的肌细胞数量和血红蛋白浓度增加、骨骼肌中的肌红蛋白浓度增加。红蛋白浓度增加。三三 CO CO2 2的生态作用的生态作用COCO2 2浓度变化:浓度变化:大气中大气中COCO2 2来源于化石燃料燃烧和来源于化石燃料燃烧和生物呼吸作用。前者使生物呼吸作用。前者使COCO2 2浓度逐年增加。后者浓度逐年增加。后者使使COCO2 2浓度有日变化(上午
7、最低,午后升高,夜浓度有日变化(上午最低,午后升高,夜晚最高)和年变化(春夏低,秋冬高)。晚最高)和年变化(春夏低,秋冬高)。温室效应:温室效应:COCO2 2能透过太阳可见光,吸收红外线能透过太阳可见光,吸收红外线(太阳光和地面反射),引发气温升高。导致(太阳光和地面反射),引发气温升高。导致全球气候变暖、冰川融化和海平面上升。全球气候变暖、冰川融化和海平面上升。COCO2 2与植物:与植物:COCO2 2是光合作用的原料,植物生产量是光合作用的原料,植物生产量(干物质)主要来源。(干物质)主要来源。COCO2 2浓度是光合作用效率浓度是光合作用效率的主要限制因子。的主要限制因子。C C3
8、3植物比植物比C C4 4植物利用率低。植物利用率低。第三节第三节 土壤理化性质与生态作用土壤理化性质与生态作用一一 土壤及其重要性土壤及其重要性土壤是地球岩石圈(陆地)的疏松表层,是地质土壤是地球岩石圈(陆地)的疏松表层,是地质风化作用和生物活动的共同产物。由矿物质、风化作用和生物活动的共同产物。由矿物质、有机物质(生物、生物残体及其分解物)、有机物质(生物、生物残体及其分解物)、水分和空气组成。土壤是生物(土壤微生物水分和空气组成。土壤是生物(土壤微生物和土壤动物)和非生物环境构成的复合体。和土壤动物)和非生物环境构成的复合体。从生态学的观点看,土壤是非常重要的生态因子。从生态学的观点看,
9、土壤是非常重要的生态因子。它是植物生长基质和它是植物生长基质和许多动物的栖息场所,许多动物的栖息场所,也是生态系统物质循环与转化的主要场所。也是生态系统物质循环与转化的主要场所。二二 土壤的物理性质及其对生物的影响土壤的物理性质及其对生物的影响1.1.土壤剖面土壤剖面 从从地地表表垂垂直直向向下下直直到到变变化化较较小小的的母母质质(基基岩岩)为为止止,是是土土壤壤(纵纵)剖剖面面。剖剖面面的的特特征征反反映映了了土土壤的形成过程和性质。壤的形成过程和性质。典型剖面可分为三层:典型剖面可分为三层:最最上上层层称称为为表表土土层层或或淋淋溶溶层层,一一般般富富含含腐腐殖殖质质,颗颗粒粒大大,土土
10、质质松松;第第二二层层称称为为心心土土层层或或淀淀积积层层,颗颗粒粒小小,质质地地细细,肥肥力力高高;第第三三层层称称为为底底土土层层,大多是成土母质,质地粘,有机质少,肥力低。大多是成土母质,质地粘,有机质少,肥力低。土壤剖面示意图土壤剖面示意图2.2.土壤质地与结构土壤质地与结构(1 1)土壤质地)土壤质地 土土壤壤是是由由固固体体、液液体体和和气气体体组组成成的的三三相相系系统统。固固体体颗颗粒粒是是组组成成土土壤壤的的物物质质基基础础,占占土土壤壤总总重重的的8585以上。以上。土土壤壤颗颗粒粒按按直直径径大大小小分分为为粗粗砂砂()、细细砂砂()、粉粉砂砂()和和粘粘粒粒(以以下下)
11、。这这些些大大小小不不同同的的土土壤颗粒的组合称为土壤质地。壤颗粒的组合称为土壤质地。根根据据土土壤壤质质地地可可以以分分为为砂砂土土、壤壤土土和和粘粘土土三三大大类类。其颗粒大小、透气透水性和保水保肥能力各异。其颗粒大小、透气透水性和保水保肥能力各异。理理想想的的土土壤壤组组成成(体体积积比比)(2 2)土壤结构)土壤结构是指固体颗粒的排列方式、孔隙的数量和大小以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量等。及团聚体的大小和数量等。最重要的土壤结构是最重要的土壤结构是团粒结构团粒结构,它是由腐殖质把,它是由腐殖质把矿质颗粒粘结成直径的小团块。矿质颗粒粘结成直径的小团块。团
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