生态系统的结构和功能.pptx
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1、.概念:生物群落与它的无机环境相互作用而形成的统一整体,叫做生态系统 。.特点:在一定的空间和时间范围内,在各种生物之间以及生物群落和无机环境之间,通过能量流动、物质循环和信息传递而相互作用形成一个统一整体.功能:物质循环、能量流动和信息传递.地球上最大的生态系统是生物圈。1、生态系统的概念、类型研讨一、生态系统的结构第1页/共22页比较比较项目项目组成内容组成内容作用作用同化同化类型类型地位地位非生物非生物的物质的物质和能量和能量阳光、土壤、空气、阳光、土壤、空气、水分、无机盐等水分、无机盐等为生物提供物质和能量,为生物提供物质和能量,是生物群落赖以生存和是生物群落赖以生存和发展的基础发展的
2、基础必备成分必备成分生产者生产者主要是绿色植物主要是绿色植物,也也包括化能自养型微包括化能自养型微生物生物(如硝化细菌如硝化细菌)蓝藻和光合细菌蓝藻和光合细菌无机物无机物有机物;光能、无有机物;光能、无机物中的化学能机物中的化学能有机物中有机物中的化学能;为消费者提供食的化学能;为消费者提供食物和栖息场所物和栖息场所自养自养型型最主要成最主要成分分(基石基石)消费者消费者包括营捕食生活和包括营捕食生活和寄生生活的各种生寄生生活的各种生物物(如菟丝子如菟丝子)加快生态系统中的物质加快生态系统中的物质循环;有利于植物的传循环;有利于植物的传粉和种子的传播粉和种子的传播异养异养型型最活跃的最活跃的成
3、分成分分解者分解者营腐生生活的微生营腐生生活的微生物及腐食性的动物物及腐食性的动物(如蚯蚓、蜣螂等如蚯蚓、蜣螂等)通过分解作用将生物遗通过分解作用将生物遗体、排出物分解为无机体、排出物分解为无机物,供生产者重新利用物,供生产者重新利用异养异养型型(腐生腐生)物质循环物质循环中的关键中的关键成分成分2.2.生态系统的成分:生产者、消费者和分解者是紧密联系,缺一不可的。第2页/共22页3.3.生态系统的营养结构:生态系统的营养结构:食物链和食物网食物链和食物网食物链 (通常指捕食链)绿色植物绿色植物植食性动物植食性动物肉食性动物肉食性动物大型肉食性动物大型肉食性动物生产者生产者初级消费者初级消费者
4、次级消费者次级消费者三级消费者三级消费者第一营养级第一营养级第二营养级第二营养级第三营养级第三营养级第四营养级第四营养级.捕食链:只包括生产者和消费者。每条食物链的起点总是生产者。.当某种生物大量增加时,一般会导致作为其食物的上一营养级数量减少,作为其捕食者的下一营养级数量增多。.食物链中各营养级生物之间是相互制约的,使它们的数量始终处于一种动态变化中。.食物链中的捕食关系是长期自然选择形成的,因此箭头一定是由上一营养级指向下一营养级。.某一营养级的生物代表处于该营养级的所有生物,不代表单个生物个体,也不一定是某种群。.食物链上一般不超过五个营养级第3页/共22页食物网.同一种消费者在不同的食
5、物链中,可以占有不同的营养级。.在食物网中,两种生物之间的种间关系有可能出现不同概念上的重合,如蜘蛛与青蛙,二者之间既是捕食关系,又是竞争关系。.在食物网中,当某种生物因外来因素而大量增加时,一般除导致上一营养级减少,下一营养级增加外,还会导致与其有竞争关系的生物数量下降。.错综复杂的食物网是生态系统保持相对稳定的重要条件。食物网越复杂,生态系统抵抗外界干扰的能力就越强。食物链和食物网是生态系统的营养结构,生态系统的物质循环和能量流动就是沿着这种渠道进行的。第4页/共22页1.1.能量的输入(1).(1).能量流动的起点:生产者(主要是植物)固定太阳能。(2).(2).流经生态系统的总能量:生
6、产者固定的所有太阳能(3).(3).几乎所有的生态系统,其能量来自太阳能。即 光能 有机物中的化学能 特殊的生态系统深海热泉生态系统 无机物中的化学能 有机物中的化学能研讨二、研讨二、能量流动的过程能量流动的过程能量的输入、传递、转化和散失2.2.能量的传递(1)(1)传递形式:有机物中的化学能。(2)(2)传递途径:食物链和食物网。(3)(3)传递过程(以能量流经第二营养级为例)能量流经第二营养级时的分流情况总结如下:第5页/共22页能量的传递过程(如下图所示)初级消费者摄入能量 初级消费者同化能量+排出粪便中的能量初级消费者同化能量 自身呼吸消耗+流向分解者+流向下一营养级一个自然生态系统
7、输出的总能量是指系统内生产者、消费者和分解者呼吸消耗的能量之和第6页/共22页3 3能量流动中的转化:太阳光能-生物体有机物中的化学能-热能 4 4能量散失 主要途径:细胞呼吸、分解者的分解作用 主要形式:热能。5 5能量在流经每一营养级时的分流(1)(1)能量来源 生产者的能量:太阳能 消费者(同化)的能量:一般来自上一个营养级 (同化量摄入量粪便中所含能量)。(2)(2)能量去路 一部分在呼吸作用中以热能散失 一部分能量流到下一个营养级中 一部分随着生物的遗体、粪便、残枝败叶中的能量被分解者分解而释放出来。未被利用能量(最终流向)第7页/共22页二、能量传递效率及相关计算(一).能量传递效
8、率是指相邻营养级之间的同化量之比:下一营养级同化的能量上一营养级同化的能量X100X100(二)能量流动的极值计算1 1在能量流动的相关计算中,若未作具体说明,则一般认为能量传递效率为10%20%10%20%。2 2在已知较高营养级生物的能量求较低营养级生物的能量时,若求“最多”值,则说明较低营养级的能量按“1010”效率传递;若求“最(至)少”值,则说明较低营养级生物的能量按“2020”效率传递。3 3已知较低营养级生物的能量求较高营养级生物的能量时,若求“最多”值,则说明较低营养级的能量按“2020”效率传递;若求“最(至)少”值,则说明较低营养级生物的能量按“1010”效率传递。具体规律
9、如下:第8页/共22页三、生态金字塔1.1.在一条食物链中,由低营养级到高营养级推算,前一营养级比后一营养级含量一定多的指标是“能量”,而“数量”和“生物量”均可能出现反例。2.2.在人工生态系统中因能量可人为补充,可能会使能量金字塔呈现倒置状况。如人工鱼塘中生产者的能量未必比消费者(鱼)多。天然生态系统则必须当能量状况表现为金字塔形状时,方可维持生态系统的正常运转,从而维持生态系统的稳定性。3.3.某营养级的“粪便”中的能量不同于“尿液”中的能量。前者应归于上一营养级(含在上一营养级同化能量的80%80%90%90%中);后者则归于该营养级,是该营养级所同化的能量中的一部分(含在上一营养级传
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