第十二章-生态系统的能量流动.优秀PPT.ppt
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1、第十二章第十二章 生态系统中的能量流淌生态系统中的能量流淌一、生态系统中的初级生产一、生态系统中的初级生产1、初级生产的基本概念初级生产量或第一性生产量(primary production):植物所固定的太阳能或所制造的有机物质。净初级生产量(net primary production)总初级生产量(gross primary production)GP=NP+R生产量:指单位时间单位面积上的有机物质生产量。生物量:指在某确定时刻调查时单位面积上积存的有机物质,单位是克干重/m2或J/m2。2 2、地球上初级生产力的分布、地球上初级生产力的分布按Wittaker(1975)估计,全球陆地净
2、初级生产总量为年产115l09t干物质,海洋的为55l09t干物质。海洋约占地球表面的2/3,但净初级生产量只占1/3。Field等(1998)以卫星遥感资料为基础,估计了全球净初级生产力。其估计公式是:NPAPARAPAR为光合吸取活性辐射(absorbed photo-synthetically active solar radiation),为平均光利用效率。他们的估计值是104.9l015 g,其中,海洋净初级生产力占46.2(48.5l014g),陆地的占53.8(56.4l014g)。全球净初级生产力在沿地球纬度分布上有三个高全球净初级生产力在沿地球纬度分布上有三个高峰,第一高峰接
3、近与赤道,其次高峰出现在北半峰,第一高峰接近与赤道,其次高峰出现在北半球的中温带,而最小的第三高峰出现在南半球的球的中温带,而最小的第三高峰出现在南半球的中温带。中温带。海洋净初级生产力的季节变动是中等程度的,而海洋净初级生产力的季节变动是中等程度的,而陆地生产力的季节波动则明显的大,夏季比冬季平陆地生产力的季节波动则明显的大,夏季比冬季平均高均高60%60%。我国陆地植被净初级生产力及其季节变更,依据遥感信息和地面气候资料的模型初步估计,年总净初级生产力约为2.645109tC(孙睿、朱启疆,2000)。生态系统的初级生产量,还随群落的演替而变更。早期由于植物生物量很低,初级生产量不高;一般
4、森林在叶面积指数达到4时,净初级生产量最高;但当生态系统发育成熟或演替达到顶极时,虽然生物量接 近最大,系统由于保持在一动态平衡中,净生产量反而最小。水体和陆地生态系统的生产量都有垂直变更。如森林,一般乔木层最高,灌木层次之,草被层更低,而地下部分反映了同样状况。水体也有类似的规律,不过水面由于阳光直射,生产量不是最高,最高的是深数m左右,并随水的清晰度而变更。3 3、初级生产的生产效率、初级生产的生产效率 虽然荒地的总初级生产效率比人类经营的玉米田低,但是它把总初级生产量转化为净初级生产的比例却比较高。两个湖泊生态系统的总初级生产效率比陆地生态系统的低得多,两个湖泊生态系统的实际总初级生产效
5、率应当比Lindeman所计算的高,大约应当是1一3。4、初级生产量的限制因素、初级生产量的限制因素(1)陆地生态系统(2)水域生态系统光是影响水体初级生产力的最重要的因子。莱塞尔提出预料海洋初级生产力的公式:其中:P为浮游植物的净初级生产力;R为相对光合率;k为光强度随水深度而减弱的衰变系数;C为水中的叶绿素含量。海洋浮游植物的净初级生产力,取决于太阳的日总辐射量、水中的叶绿素含量和光强度随水深度而减弱的衰变系数。确定淡水生态系统初级生产量的限制因素,主要是养分物质、光和食草动物的捕食。5、初级生产量的测定方法初级生产量的测定方法(1)收获量测定法用于陆地生态系统。定期收割植被,干燥到重量不
6、变,然后以每年每平方米的干物质重量来表示。取样测定干物质的热当量,并将生物置换算为J(m2a)。为了使结果更精确,要在整个生长季中多次取样并测定各个物种所占的比重。在应用时,有时只测定植物的地上部分,有时还测地下根的部分。(2)氧气测定法 多用于水生生态系统,即黑白瓶法。用三个玻璃瓶,其中一个用黑胶布包上,再包以铅箔。从待测的水体深度取水,保留一瓶(初始瓶IB)以测定水中原来溶氧量。将另一对黑白瓶沉入取水样深度,经过24h或其他适宜时间,取出进行溶氧测定。依据初始瓶(IB)、黑瓶(DB)、白瓶(LB)溶氧量,即可求得:净初级生产量LB-IB呼吸量IB-DB总初级生产量=LB-DB(3)CO2测
7、定法用塑料帐将群落的一部分罩住,测定进入和抽出的空气中CO2含量。如黑白瓶方法比较水中溶O2量,本方法也要用暗罩和透亮罩,也可用夜间无光条件下的CO2增加量来估计呼吸量。测定空气中CO2含量的仪器是红外气体分析仪,或用经典的KOH吸取法。(4)放射性标记物测定法把放射性14C以碳酸盐(14CO3)的形式,放入含有自然水体浮游植物的样瓶中,沉入水中经过短时间培育,滤出浮游植物,干燥后在计数器中测定放射活性,然后通过计算,确定光合作用固定的碳量。因为浮游植物在暗中也能吸取14C,因此还要用“暗呼吸”作校正。(5)叶绿素测定法通过薄膜将自然水进行过滤,然后用丙酮提取,将丙酮提出物在分光光度计中测量光
8、吸取,再通过计算,化为每平方米含叶绿素多少克。叶绿素测定法最初应用于海洋和其他水体,较用14C和氧测定方法简便,花的时间也较少。有很多新的测定技术正在发展,其中最著名的包括海岸区彩色扫描仪、先进的辨别率很高的辐射计、美国专题制图仪或欧洲斯波特卫星(SPOT)等遥感器的应用。我国己起先用彩色红外影像分析值来识别早期小麦长势(李天顺,1987)。二、生态系统中的次级生产二、生态系统中的次级生产1、次级生产过程对一个动物种群来说,其能量收支状况可以用公式表示:C=A+F U其中C代表动物从外界摄食的能量,A代表被同化能量,FU代表粪、尿能量。A项又可分解:A=P+R其中P代表净生产量,R代表呼吸能量
9、。综合上述两式可以得到:P=C F U R 2、次级生产量的测定、次级生产量的测定(1)P=C F U R(2)P=Pg+Pr Pr代表生殖后代的生产量,Pg是个体增重的部分。3 3、次级生产的生态效率、次级生产的生态效率(1 1)消费效率)消费效率植物种群增长率高、世代短、更新快、其消费效率就较植物种群增长率高、世代短、更新快、其消费效率就较高;草本植物的支持组织比木本植物的少,能供应更高;草本植物的支持组织比木本植物的少,能供应更多的净初级生产量为食草动物所利用;小型的浮游植多的净初级生产量为食草动物所利用;小型的浮游植物的消费者物的消费者(浮游动物浮游动物)密度很大,利用净初级生产量密度
10、很大,利用净初级生产量比例最高。比例最高。(2 2)同化效率)同化效率在食草动物和碎食动物较低,而食肉动物较高。在食草在食草动物和碎食动物较低,而食肉动物较高。在食草动物所吃的植物中,含有一些难消化的物质,因此,动物所吃的植物中,含有一些难消化的物质,因此,通过消化道排遗出去的食物是很多的。食肉动物吃的通过消化道排遗出去的食物是很多的。食肉动物吃的是动物的组织,其养分价值较高,但食肉动物在捕食是动物的组织,其养分价值较高,但食肉动物在捕食时往往要消耗很多能量。因此,就净生长效率而言,时往往要消耗很多能量。因此,就净生长效率而言,食肉动物反而比食草动物低。这就是说,食肉动物的食肉动物反而比食草动
11、物低。这就是说,食肉动物的呼吸或维持消耗量较大。呼吸或维持消耗量较大。北北京京鸭鸭(3)生产效率)生产效率Lindeman最初探讨的结果大约是最初探讨的结果大约是10,后人曾经称为特,后人曾经称为特别之一法则。每通过一个养分级,其有效能量大约为别之一法则。每通过一个养分级,其有效能量大约为前一养分级的前一养分级的1/10。这就是说,食物链越长,消耗于。这就是说,食物链越长,消耗于养分级的能量就越多。养分级的能量就越多。三、生态系统中的分解三、生态系统中的分解1 1、分解过程的性质、分解过程的性质无机的元素从有机物质中释放出来,称为矿化。无机的元素从有机物质中释放出来,称为矿化。分解作用是一个很
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