城市生态学课件资料③——第二章
- 格式:doc
- 大小:724.51 KB
- 文档页数:11
《城市生态学》课程笔记第一章绪论一、城市生态学的概念1. 定义:城市生态学是研究城市生态系统结构、功能、过程及其与人类活动相互关系的科学。
它关注城市环境中生物与非生物因素之间的相互作用,以及这些相互作用如何影响城市生态系统的健康和可持续性。
2. 研究对象:城市生态系统,这是一个由自然、社会和经济要素组成的复杂系统。
具体包括:- 生物成分:植物(如城市绿地、公园)、动物(如宠物、野生动物)、微生物(如土壤和水体中的微生物)。
- 非生物成分:水(如河流、湖泊、地下水)、土壤(如城市土壤特性和污染)、气候(如城市热岛效应)、建筑物(如住宅、商业建筑)。
3. 研究内容:城市生态学的研究内容广泛,主要包括以下几个方面:- 城市生态系统的组成与结构:研究城市生态系统的构成要素及其空间分布和相互关系。
- 城市生态系统的功能:探讨城市生态系统的能量流动、物质循环和信息传递等生态过程。
- 城市生态因子的作用:分析城市环境中的生态因子如何影响生物和非生物成分。
- 城市生态环境问题:研究城市生态环境问题的成因、影响及其解决方案。
- 城市生态规划与管理:提出基于生态学原理的城市规划和管理策略。
二、城市生态学的发展简史1. 萌芽阶段(19世纪末至20世纪初):- 背景:工业革命导致城市化进程加快,城市环境问题日益突出。
- 代表性事件:关注城市卫生条件、绿化和公共健康问题。
2. 形成阶段(20世纪20年代至50年代):- 标志:芝加哥学派的社会生态学研究,特别是帕克和伯吉斯的同心圆模型。
- 成果:城市生态学作为一门独立学科逐渐形成。
3. 发展阶段(20世纪60年代至80年代):- 特点:研究内容不断丰富,如城市生态系统的能量分析、物质循环和生态平衡。
- 重要著作:如麦克哈格的《设计结合自然》提出了生态规划的理念。
4. 深化阶段(20世纪90年代至今):- 趋势:与其他学科如环境科学、社会学、经济学等交叉融合。
- 焦点:城市可持续发展和生态修复。
城市生态学第一章绪论1.城市生态学以生态学的概念、理论、方法研究城市的结构、功能和动态调控的一门学科,及时一门重要的生态学分支学科,又是城市科学的一个重要分支学科。
城市生态学将城市视为一个生态系统,研究其形态结构外,更侧重于各组分之间的关系,及组分之间的能量流动、物质代谢、信息流通,人为活动形成的格局及其过程。
2.田园城市理论城市灾难的原因问题是城市无限制发展、土地私有和土地投机倒买。
田园城市实质上是城和乡的结合体,城市与乡村相结合。
田园城市是为健康、生活以及产业而设计的城市,它的规模能足以提供丰富的社会生活,但不应超过这一程度;四周要有永久性农业地带围绕,城市的土地归公众所有,由一委员会受托掌管。
3.同心圆增长理论认为城市的自然发展将形成5-6个同心圆形式,它是竞争优势及侵入演替的自然生态的结果。
4.扇形理论认为城市从CBD区沿主要交通干道向外发展形成星形城市,总的仍是圆形,从中心向外形成各种扇形辐射区,各扇形向外扩展时仍保持了居住区特点,其中有较多住宅出租的扇形区是城市发展的最重要因素,因为它影响和吸引整个城市沿着该方向发展。
5.多核理论许多北美城市的土地利用形式并不围绕一个中心,而围绕离散的几个中心发展,虽然市区有的核心不明显,有的核心是在迁移等原因下形成的,这最可能是由于汽车增长,成为上下班的主要交通工具所致。
6.城市生态学发展趋势城市生态系统的中心问题是人类与城市环境的相互关系,但在城市生态系统中,消费者主要是人类,人类占绝对优势;城市生态系统的还原功能主要由城市所依靠的区域自然生态系统中的还原者来完成。
因此,对于城市中的人类与环境如何协调共存,人类的主要生产和消费活动,即人类的经济活动与城市生态环境如何进行协调处理,以及对城市生态系统如何进行生态调控,使其沿着人类要求的方向发展,是城市生态系统的中心问题。
现代城市生态学最关心三个问题:可持续的生态系统方面、生物多样性保护方面、全球变化方面。
第二章城市生态学的理论基础第一节城市生态学的学科基础一、生态学(ecology)(一)生态学的发展与研究对象1.德国赫克尔(Emst Heinrich Haeckel)于1869年提出,并于1886年创立了生态学这门学科。
Ecology来自希腊语“oikos”(居住地、隐蔽处、家庭)与“logos”科学研究。
2.生态学研究的基本对象是两个方面的关系,其一为生物与生物之间的相互关系,其二为生物与环境之间的相互。
因此,生态学是研究生物之间、生物与环境之间的相互关系的学科。
(二)生态学研究尺度1.基因DNA分子中含有特定遗传信息的一段核苷酸序列,是遗传物质的最小功能单位。
①基因多样性是生物多样性的重要组成部分,是地球上所有生物携带的遗传信息的总和。
②转基因通俗的说就是一种生物体内的基因转移到另一种生物或同种生物的不同品种中的过程。
一般来说转基因是通过有性生殖过程来实现的。
2.个体生态学①物种的生活史②个体对环境的适应性——生活型③环境对个体的制约——生态型3.种群生态学同类生物所组成的群体。
①种群的基本特征——年龄结构、性比、大小等。
②种群的格局——空间分布等。
③格局形成的过程——种内竞争、生殖特征等。
4.群落生态学不同类别生物所组成的集合。
①群落的结构——水平结构、垂直结构、种类结构。
②群落的动态——演替过程、物种更替等。
5.生态系统、景观、全球生态学在一定空间范围内,各生物成分和非生物成分,通过能量流动和物质循环而相互作用和相互依存所形成的一个功能单位。
①结构——食物链。
②功能——能流、物流、信息流、价值流。
③调控——机制、反馈。
二、城市学1.城市学(urbanology)一词最早见于日本矶村英一的《城市学》(1975)。
2.城市学以城市为研究对象,从不同角度、不同层次观察、剖析、认识、改造城市的各种学科的总称.3.最早的城市学是依附于建筑学之中的。
工业革命后,社会学、城市地理学、城市管理学、城市经济学、城市规划学等被相继纳入城市学的范畴之中。
三、人类生态学(anthropo-ecology)1.人类生态学(anthropo-ecology)是研究人与周围环境之间的相互关系及其规律的学科。
2.美国芝家哥学派的代表人物(帕克)首先提出这个科学术语。
3.当今人类面临的五大危机的挑战,其核心问题是“人口爆炸”,因此人类生态学也就自然成为生态学中最引人瞩目的分支之一。
第二节城市生态学的有关概念与原理一、基本概念(一)生态系统1.定义指一定地域内生存的一个生物群落与环境相互作用的,具有能量转换、物质循环代谢和信息传递功能的统一体。
2.生态系统的结构特征(仿Clarke,1954 )3.生态系统的功能特征4.生态系统中能量的流动能量流动特点:①“越流越细”,能量在流动过程中逐渐耗散。
②单向流动,不可逆。
5.生态系统的物质循环(二)城市生态系统1.定义①人为改变了结构、改造了物质循环和部分改变了能量转化、长期受人类活动影响的、以人为中心的陆生生态系统(宋永昌等)。
②由人类社会、经济和自然三个子系统构成的复合生态系统(马世骏和王如松)。
③城市空间范围内的居民与自然环境系统和人工建造的社会环境系统相互作用而形成的统一体(杨小波等)。
④人们在一定的时间和空间范围内,利用以人为主体的城市生物与城市非生物环境之间,城市生物种群之间,以及城市自然环境与社会经济环境之间的相互作用建立起来的,并在人为和自然的共同支配下进行生物生产和非生物生产的综合体(赵运林等)。
2.城市生态系统的特点①人工生态系统,人是这个系统的核心和决定因素。
②消费者占优势的生态系统。
③分解功能不完全的生态系统。
④自我调节和自我维持能力很薄弱的生态系统。
⑤受社会经济多种因素制约的生态系统。
二、基本原理(一)生态位1.定义①生态位(niche):物种在群落中在时间、空间和营养关系方面所占的地位。
生态位的宽度据该种的适应性而改变,适应性较大的物种占据较宽广的生态位。
②城市生态位(urban niche):城市给人们生存和活动提提供的生态位。
反映了一个城市的现状对于人类经济活动,生活活动的适宜程度,既城市的性质、功能、地位、作用及其人口、资源、环境的优劣势。
2.城市生态位分类①生产生态位:城市的经济水平(物质和信息生产及流通水平)、资源丰盛度(如水、能源、原材料、资金、智力、土地、基础设施等)。
②生活生态位:社会环境(物质,精神及社会服务水平等)及自然环境(物理环境质量、生物多样性、景观适宜度等)。
(二)多样性与稳定性( diversity & stability)1.生物群落与环境之间保持动态平衡的稳定状态的能力,是同生态系统物种及结构的多样性、复杂性呈正相关的。
2.生态系统的结构愈多样、复杂,则其抗干扰的能力愈强,因而也愈易于保持其动态平衡的稳定状态。
3.在结构复杂的生态系统中,当食物链(网)上的某一环节发生异常变化,造成能量、物质流动的障碍时,可以由不同生物种群间的代偿作用给予克服。
4.如在物种十分丰富多样的热带雨林中,某些物种的缺失就会因这种代偿作用而不致对整个生态系统的功能造成大的影响。
而在仅有地衣、苔藓的北极苔原,这种植被一旦受到破坏,就立即会使以地衣为食的驯鹿以及靠捕食驯鹿为生的食肉兽无法生存,因为结构过于简单的的苔原生态系统是无法发挥物种间的代偿作用的。
应用:①人力资源多样性,保证了城市各项事业的发展对人才的需求。
②土地的多样性,保证了城市各类活动的展开。
③城市功能与交通方式的多样性,使城市具有更大的吸引力与辐射力。
④行业和产业结构的多样性,使城市经济稳定,整体经济效益提高等。
(三)食物链(网)原理1.基本概念①食物链(food chain):以能量和营养物质形成的各种生物之间的联系.②食物网(food web):生物群落中许多食物链彼此相互交错连接而成的复杂营养关系。
应用:用于城市系统时,各企业之间相互提供生产原料,某一企业的产品是另一企业生产的原料;某些企业生产的“废品”也可能是另一些企业的原料。
如此可以对城市食物网“加链”和“减链”。
A.减链:除掉或控制那些影响食物网传递效益,利润低、污染重的链环。
B.加链:增加新的生产环节,将不能直接利用的物质、资源转化为价值高的产品。
食物链(网)原理表明:①人类居于食物链的顶端,人类依赖于其他生产者及各营养级的“供养”而维持其生存。
②人类对其生存环境污染的后果最终会通过食物链的作用(即污染物的富集(enrichment)作用)而归结于人类自身。
(四)系统整体功能最优原理1.整体大于部分之和,1>1/2+1/2。
2.子系统功能和系统整体功能相辅相成。
3.子系统都有无限制地满足自身发展的需要,而不顾其他个体的潜势存在。
4.城市各组分之间的关系并非总是协调一致的。
5.理顺系统结构,改善系统运行状态,要以提高整个系统的整体功能和综合效益为目标,局部功能与效率应当服从于整体。
(五)环境承载力原理1.环境承载力(environmental load capacity):某一环境状态和结构在不发生对人类生存发展有害变化的前提下,所能承受的人类社会作用。
环境承载力会随城市外部环境条件的变化而变化。
环境承载力的改变引起系统结构和功能的变化,从而推动系统的正向演替或逆向演替。
2.生态演替(succession)一种更新过程,指一个群落被另一个群落,或一个生态系统被另一个生态系统代替的过程。
正向演替(progressive succession)生态系统向结构复杂、能量最优利用、生产力最高的方向的演化称之;反之称为逆向演替(retrogressive succession)。
演替方向:当城市活动强度小于环境承载力时,城市生态系统可表现为正向演替;反之,则相反。
(六)生态平衡失调与生态危机1.生态平衡失调生态失调(Ecological Disturbance)是指相对生态平衡对应的一种解释,它是指当外来干扰超越生态系统的自我控制能力而不能恢复到原初状态时称之生态失调或生态平衡的破坏。
而生态平衡则是生态系统在一定时间内结构和功能的相对稳定状态,其物质和能量的输入输出接近相等,在外来干扰下能通过自我调节(或人为控制)恢复到原初的稳定状态。
2.生态危机严重的生态平衡失调,从而威胁到人类的生存时,称为生态危机(ecological crisis),生态危机(ecological crisis),也即由于人类盲目的生产和生活活动而导致的局部甚至整个生物圈结构和功能的失调生态平衡失调起初往往不易被人们觉察,如果一旦出现生态危机就很难在短期内恢复平衡。
因此,人类应该正确处理人与自然的关系,在发展生产,提高生活水平的同时,注意保持生态系统结构和功能的稳定。
三、城市生态学研究思路(一)系统思想1.系统(system): 相互联系、依存、制约、作用的各事物及其过程所形成的统一体。
体现这种整体性和相互联系性的思想,就是系统思想。
2.系统思想要求:全面地、连贯地、灵活地看问题。
(二)系统的特征1.整体性:由许多元素按一定方式组合起来的,元素虽各具不同的性能,但根据逻辑统一性的要求构成。
2.关联性:各个组分之间相互联系、制约、有机地结合在一起。
3.目的性:具有一定的功能,达到一定的目的。
4.环境适应性:系统与其所处的环境不断进行能量、物质与信息的交换,系统必须适应它的环境。
5.反馈机制:系统是一个信息反馈(feedback)系统,系统内部都有反馈机制。
(三)系统研究思路1.系统输入:系统在边界确定以后,所有跨越边界进入系统的流动。
2.系统输出:跨越边界离开系统的流动。
3.黑箱理论(Black box theory)①完全忽略系统内部结构,只通过输入和输出的信息来研究系统的转化特性和反应特性的系统研究思路。
②由于技术原因对系统内部难以了解,或仅对系统整体功能感兴趣时,都采用黑箱研究思路。
4.白箱理论(White box theory)①对系统的组分构成及其相互联系有透彻的了解,揭示系统内部的结构和功能来认识系统输入与输出在内的整体特性。
②如生物的形态解剖研究、各种电器设计等常采用白箱研究思路。
5.灰箱理论(Grey box theory)①兼用黑箱和白箱的研究思路。
②系统内部结构与功能只有部分已知,其余部分则是未知的。
在这种情况下,采用灰箱研究思路来认识分析系统。
四、城市生态学的一般规律(一)相互依存与相互制约规律反映生物间及生物与环境间的协调关系,主要是普遍的依存与制约关系,亦称“物物相关””和“相生相克”规律。
生态系统中的(同种或异种)生物间,不同生态系统间,甚至生态系统中的生物与环境之间,均存在相互依存和相互制约的关系,亦可以说彼此影响。
这种影响有些是直接的,有些是间接的,有些是立即表现出来的,有些需滞后一段时间才显现出来。