简述生态系统的结构和功能
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简述生态系统的结构和功能生态系统是由生物群落和非生物环境组成的一个相互作用的系统。
它包括了各种生物体,如植物、动物、微生物等,以及它们所处的土壤、水体、大气等非生物环境。
生态系统的结构和功能相互关联,共同维持着生命的存在和发展。
生态系统的结构主要包括生物群落、生物种群和生物个体三个层次。
生物群落是指在一定地理范围内由各种不同物种组成的群体,它们之间存在着复杂的相互关系。
生物种群是指同一物种在一定地域范围内的个体总和,它们具有相似的遗传特征和生态习性。
生物个体是生态系统中的基本单位,包括了各种植物、动物等个体生物。
生态系统的功能主要体现在物质循环和能量流动两个方面。
物质循环是指生态系统中各种物质元素的循环利用过程。
例如,植物通过光合作用将二氧化碳和阳光转化为有机物质,同时释放出氧气。
动物通过摄食植物或其他动物,将有机物质转化为自己的组织和能量,同时排泄出废物。
这些废物经过分解和降解作用后,又成为植物生长的养分。
这种物质的循环和转化保持着生态系统的稳定。
能量流动是指生态系统中能量的转化和传递过程。
太阳能是地球上所有生物存在和发展的基础能源。
太阳能通过光合作用被植物转化为化学能,再通过食物链传递给其他动物。
在能量的转化过程中,部分能量会以热量的形式散失,而只有部分能量能够被生物体利用。
这种能量的流动和转化维持着生态系统内各个层次的生物活动。
生态系统的结构和功能相互依赖,相互影响。
生物群落的组成和结构会影响到物质循环和能量流动的过程。
例如,不同物种的存在和数量变化会影响到食物链的稳定性和能量的转化效率。
非生物环境的变化也会对生态系统产生重要影响。
例如,气候变化会改变植物的分布和生长状况,从而影响到整个生态系统的结构和功能。
生态系统的稳定性和健康状况对于维持地球生态平衡具有重要意义。
人类活动的干扰和破坏会导致生态系统的紊乱和退化。
例如,森林砍伐和草地过度放牧会导致土壤侵蚀和植被减少,进而影响到生物多样性和生态系统功能的恢复。
生态系统的功能和结构生态系统指的是由生物群落、环境和生物之间相互作用形成的一个系统。
生态系统的功能和结构是相互影响的,它们共同构成了一个稳定的生态系统。
生态系统的功能主要包括能量流动、物质循环和生态平衡。
能量流动是生态系统中最基本的功能之一,它指的是能量在生态系统中由生产者转移到消费者,再到食物链的上层。
能量的流动是不可逆转的,每一级消费者所得到的能量都比上一级消费者低。
物质循环是生态系统的另一个重要功能,它指的是生物体内的营养物质在生物之间循环利用。
生物通过食物链将营养物质传递给其他生物,同时废物也会被分解成无机物质,再被生物利用。
生态平衡是生态系统的另一个重要功能,它指的是生态系统中各种生物之间的相互关系以及它们与环境的关系。
生态平衡的维持需要各种生物之间的相互制约和平衡,以及环境的稳定和适宜。
生态系统的结构主要包括生物群落、生境和生物多样性。
生物群落是指在一个特定环境中生活在一起并相互作用的各种生物群体。
生境指的是生物生存和繁殖的场所,包括土壤、水、气候、地形等。
生物多样性是指生态系统中各种生物的多样性,包括物种多样性、遗传多样性和生态系统多样性。
生物多样性是生态系统的关键组成部分,它可以维持生态系统的稳定性和适应性。
生态系统的功能和结构是相互关联、相互作用的,一旦其中任何一个部分受到破坏,整个生态系统都会遭受破坏。
例如,当生物多样性下降时,生态平衡会被打破,导致生态系统的不稳定。
当生境受到破坏时,生物的生存和繁殖都会受到影响,进而影响到生态系统的能量流动和物质循环。
因此,保护生态系统的功能和结构是保护生态环境的关键。
保护生态系统的功能和结构需要从多个方面入手。
首先要加强生态环境保护的监管和管理,制定有力的环保政策和法规,并加强执法力度。
其次,要加强公众教育和宣传,提高公众对生态环境保护的意识和责任感。
同时,要加强科研和技术创新,推动生态环境保护技术的发展和应用。
最后,要加强国际合作,共同应对全球生态环境问题,推动全球生态环境的可持续发展。
生态系统的结构和功能生态系统是指由生物体和其所处的环境之间相互作用所形成的一个稳定的生物群落。
它是地球上生物多样性和生态平衡的基础,对人类的生存和发展具有重要意义。
生态系统的结构和功能是生态学研究的重要内容之一,本文将从不同角度探讨生态系统的结构和功能。
一、生态系统的结构生态系统的结构主要包括生物组成和非生物组成两个方面。
1. 生物组成生态系统的生物组成是指生态系统中的各种生物体,包括植物、动物、微生物等。
它们之间相互依存、相互作用,形成了复杂的食物链和食物网。
植物是生态系统的基础,通过光合作用将太阳能转化为化学能,为其他生物提供能量和有机物质。
动物则通过食物链和食物网与植物相互联系,形成了一个复杂的生态系统。
2. 非生物组成生态系统的非生物组成主要包括土壤、水、空气等。
土壤是植物生长的基质,其中含有丰富的营养物质和微生物。
水是生态系统中重要的介质,植物和动物都需要水来维持生命活动。
空气中的氧气和二氧化碳对生物体的呼吸和光合作用至关重要。
这些非生物组成与生物组成相互作用,共同构成了一个完整的生态系统。
二、生态系统的功能生态系统的功能主要包括能量流动、物质循环和生物多样性维持三个方面。
1. 能量流动生态系统中的能量主要来自太阳,通过植物的光合作用转化为化学能,再通过食物链和食物网传递给其他生物体。
能量在生物体间的转移过程中逐渐损失,最终以热能的形式散失到环境中。
能量流动是维持生态系统稳定的重要因素,它决定了生物体的数量和分布。
2. 物质循环生态系统中的物质循环主要包括碳循环、氮循环、水循环等。
植物通过光合作用吸收二氧化碳,并将其转化为有机物质,通过呼吸释放氧气。
动物通过摄食植物或其他动物,将有机物质转化为自身的生物质和能量,并通过排泄将废物中的营养物质回归到环境中。
微生物在分解有机物质的过程中起到重要作用,促进物质循环的进行。
3. 生物多样性维持生态系统中的生物多样性是指生态系统中不同物种的数量和种类。
生态系统的结构和功能生态系统是地球上生物与环境之间相互作用的综合体,它由生物群落和非生物环境组成,并具有特定的结构和功能。
生态系统的结构和功能决定了它的稳定性和可持续性。
一、生态系统的结构生态系统的结构是指生物群落与非生物环境之间的组织和相互作用关系。
生态系统包括以下几个层次的结构:1. 生物群落:生态系统中由各种物种组成的生命体群集。
生物群落不仅包括动植物,还包括微生物和其他生物体。
2. 生态位:生物群落中各种物种所占据的生态位不同。
生态位是指一个物种在群落中的生存位置和所起的作用。
不同物种之间通过占据不同的生态位和资源利用的差异,实现生态系统内的物种多样性。
3. 硬件环境:生态系统的硬件环境包括适宜的温度、光照、水分和土壤等非生物环境因子。
这些环境因子直接影响着生态系统中各个生物种群的生存和繁衍。
4. 能流和物质循环:生态系统中的能流和物质循环是维持生态系统稳定的重要机制。
能流是指太阳能通过光合作用被植物转化为化学能,然后通过食物链传递给上层生物。
物质循环是指碳、氮、磷等元素在生物体和非生物环境之间的循环过程。
二、生态系统的功能生态系统的功能是指生物群落和非生物环境相互作用产生的生态服务和生态调控能力。
生态系统具有以下几个重要的功能:1. 生物多样性维持:生态系统中的物种多样性对于维持生态平衡和抵抗外界干扰具有重要作用。
多样性的丧失会导致生态系统不稳定,甚至引发生态系统的崩溃。
2. 养分循环和净化:生态系统通过物质循环的过程,促进了养分的循环利用,维持了土壤的肥沃性。
同时,生物群落中的微生物和植物还能够对环境中的污染物进行吸收和降解,起到净化作用。
3. 水资源调节:生态系统中的植物通过蒸腾作用调节水分的循环和分配,起到了水资源的储存和调节作用。
它可以减少洪水的发生,降低水土流失的风险,维持水源地的稳定。
4. 气候调控:生态系统通过吸纳二氧化碳、释放氧气等作用,对大气中的温室气体含量起到调控的作用。
生态系统组成结构和功能生态系统是指由植物、动植物、土壤、地表水和气体等复杂的生物和非生物物质组成的自然环境。
它具有较高的复杂性,可以较完整地体现自然规律,比如植物对应的土壤和地表水,以及不同植物之间以及植物与动物之间关于重金属、氮素和磷素等的移动和循环。
此外,生态系统还可以维护和保持地球内部热能稳定,有助于提高地球外部热量的承载能力。
生态系统由五个主要组成部分组成,包括植物,土壤,气体,地表水和媒介生物(如动物)。
植物是生态系统的基础,它们是碳的主要来源,提供食物和氧气,还可以稳定土壤状态,并使生态系统维持平衡。
土壤是植物的生长环境,它具有水分的吸收和滞留量,可以调节植物的生长,从而影响生态系统的功能。
气体在生态系统中起到重要作用,特别是在碳氮磷循环中,气体可以携带物质,分布于植物,动物和土壤之间,影响生态系统的能量和物质流动。
地表水是生态系统中一个丰富的资源,它可以提供必要的水分,有助于植物的生活。
此外,它还可以调节湿度,帮助植物吸收气体中的氮,磷和硫,从而影响植物的生长。
最后,媒介生物(如动物)可以通过其活动和行为,影响植物的生长和土壤中的养分,从而影响生态系统的功能和性能。
生态系统具有多种复杂的功能,包括物种多样性维持、水土保持、改善生物环境、净化空气和水。
其中,物种多样性是指生态系统中物种的多样性,包括植物的多样性、动物的多样性和微生物的多样性。
物种多样性的保持可以提高生态系统的适应力,有助于生物的更新。
此外,水土保持也是重要的功能,它可以保护地表水、土壤和植物的维持,有助于长期的降雨活动。
改善生物环境和净化空气和水是生态系统对人类健康和社会经济发展的重要支持。
总之,生态系统是一个复杂的系统,它是由植物、动物、土壤、气体、地表水等组成的,具有保护物种多样性、水土保持、改善生物环境和净化空气和水等多种功能,为人类的社会经济发展提供重要基础。
我们应该注意保护环境,尊重自然,以正确的方式利用自然资源,努力保护生态系统,保证我们共有的家园永续发展。
生态系统的结构与功能一、生态系统的定义及组成生态系统是由生物体和相互作用的环境之间的关系组成的。
生态系统被描述为生物群落和其非生物物质或环境的集合,包括了空气、水、岩石、土壤和其他物理元素。
生态系统中的组成部分包括生态位、生物圈、生物多样性、食物链和物质循环等组成。
二、生态系统的结构生态系统结构对于生物生存和生态平衡起着非常重要的作用。
从不同的角度来看,可以将生态系统的结构分为以下几个方面:1.生态位:生物体在生态系统中的地位和角色,包括其所处的生境、所需的养分和能量等。
2.生物多样性:生态系统内存在的种类和数量的差异性。
生物多样性也表现为生态系统的稳定性、适应性和可持续性。
3.生态系统大小:生态系统的规模是区分不同生态环境的重要因素。
4.食物链:自然组成中,由低级生物体为食而形成的逐层递进的关系序列。
三、生态系统的功能生态系统的功能可分为生态环境、经济利益、文化文明等方面。
总体而言,生态系统对社会和自然环境的影响具有至关重要的意义。
1.维持整体平衡生态系统对自然环境产生深刻影响。
生态系统内的物种和生物体结构密不可分,具有相互联系和相互制约的关系,互相作用以形成相互支持和平衡。
这些细微的平衡相互影响,从而使整个地区相对地获得了自我保护和自我修复的机制。
2.调节气候生物体通过代谢,消耗大气中的氧气,释放出二氧化碳。
氧气和二氧化碳是大气的重要成分。
而生物体和植物则能够通过自身的代谢作用,将二氧化碳转化为氧气,从而通过吸收和释放二氧化碳、氧气来调节气候。
3.资源管理生态系统为社会提供了人类所需的自然资源,如水、食物、药品等。
生态系统内的生物体和物质循环亦是资源回收的能力,因此生态系统产生了充分的自然资源,使得人类获得了自然资源保护和回收的方式。
4.人类生产与生存保障生态系统对于人类生产和生存起着至关重要的作用。
例如,生态系统可以通过农业生产生命所需的食物,也可以用于其他的生产领域,如林业、工业等。
5.文化传承生态系统对于文化传承和精神生活有着重要的影响。
生态系统的功能和结构生态系统是由所有的生物组成的生命社区,并与它们所处的非生物环境相互作用的系统。
它不仅涉及到许多的生命现象,也是地球上生命得以存活的基础。
下面我们将详细介绍生态系统的功能和结构。
生态系统的功能:1.内部自调节能力生态系统是一个相对平衡的系统,对于内部因素的变化有着自我调节的能力。
例如,如果某一物种数量剧增,就会导致资源竞争加剧,从而影响生物种群,使得它们之间达至新的平衡。
2.能源灵活的流动性生态系统内生命体之间的能量流动是非常灵活和有效的。
这种能量流动通过食物链、食物网来实现。
经过能量的转化,生态系统中的每个生物都能够获取自己所需的能量和营养物质,实现生命的生长和繁殖。
3.材料的循环生态系统内部的信息、质量和能量是循环利用的。
一些生物如真菌和细菌能够分解死亡或落叶等有机物,将它们转化为营养物质,而这些营养物质则又被其他生物吸收、利用和再次转化,形成了生态系统的物质循环。
4.土地和水的保持生态系统的功能还包括土壤保持和水源的维护。
植物的根系和土壤中的微生物有着强大的保持水分能力,细小的泥沙和有机物质也可以通过它们的作用形成有机质,保护土地免受侵蚀。
生态系统的结构:1.生物层生态系统中最重要的部分是生物层,由各种不同类型的生物组成,包括植物、动物、真菌和微生物等。
它们是生态系统循环和生态平衡的核心,按照营养关系可以划分为消费者、生产者和分解者等不同层次。
2.生态层生态层指生物群落的空间分布和大小。
相同环境因素下同种或相近的生物会聚集形成生态层。
在生态系统中,常见的生态层有森林、草原、湖泊、河流等。
3.地理层地理层是关于研究区域的地理信息和物理特征,如气候、土壤类型、地形等。
这些因素决定了生物层和生态层的组成,并保持着它们的平衡和稳定。
生态系统的功能和结构是互相联系的。
生态系统通过自我调节和物质循环等功能,实现了生物群落自然演替和环境平衡的维持。
同时,环境因素和物质的循环在生态系统结构中也占着重要的位置,在不同的气候和地理环境中,生态系统的结构可能会不同,因此在研究不同生态系统和进行环保工作时,需要综合考虑它们的功能和结构。
生态系统的基本结构和功能生态系统是生态学领域的一个主要结构和功能单位,属于生态学研究的最高层次。
生态系统是由一定范围内的生物群落和无机环境相互作用而形成的一个动态的整体。
生态系统具有能量流动、物质循环、信息传递等功能,这些功能是通过生物群落来实现的。
生态系统的结构和功能受到多种因素的影响,包括生物多样性、环境变化、生物互作、扰动等。
本文将简述生态系统的基本结构和功能,以及它们之间的关系和影响因素。
一、生态系统的基本结构生态系统的基本结构包括两个方面:生物部分和非生物部分。
1.1 生物部分生物部分是指生态系统中所有的有机体,包括植物、动物、微生物等。
生物部分可以按照不同的分类标准进行划分,常见的有以下几种:按照能量来源划分,可以分为自养生物和异养生物。
自养生物是指能够利用无机物质合成有机物质的生物,如光合作用的植物和细菌;异养生物是指不能合成有机物质,而需要从其他有机体获取能量和营养的生物,如动物和真菌。
按照营养方式划分,可以分为产者、消费者和分解者。
产者是指能够利用无机物质合成有机物质的自养生物,如植物;消费者是指以其他有机体为食物来源的异养生物,如动物;分解者是指能够将有机物质分解为无机物质的异养生物,如真菌和细菌。
按照空间位置划分,可以分为地上部分和地下部分。
地上部分是指在土壤表面或水面以上的有机体,如植被、陆栖动物等;地下部分是指在土壤或水中的有机体,如根系、土壤动物等。
按照功能作用划分,可以分为功能群和功能型。
功能群是指具有相似功能或对环境变化有相似响应的一组有机体,如C4植物、食草动物等;功能型是指具有某一特定功能或特征的单个有机体或种类,如固氮植物、耐旱植物等。
1.2 非生物部分非生物部分是指生态系统中所有的无机环境,包括气候、土壤、水、光照、温度、湿度、风速等。
非生物部分为生态系统提供了能量来源、空间支持、化学元素等必要条件,同时也对生态系统产生了限制或选择作用。
非生物部分可以按照不同的分类标准进行划分,常见的有以下几种:按照能量来源划分,可以分为太阳能和地球能。
生态系统的结构与功能的归纳
生态系统是环境中的生物和非生物部分相互作用的复杂网络,
由生态群落、生态位、生态圈等组成。
生态系统的结构与功能紧密
相关,下面对其进行归纳:
1. 生态系统结构
生态系统包括生物圈、大气圈、水圈和岩石圈四个部分。
在生
物圈中,生物是生态系统中最为重要的组成部分。
生物与非生物环
境相互作用,形成各种生态关系,包括食物链、生态圈和生态位等。
不同生态环境中的生物质量和物种多样性也不同。
2. 生态系统功能
生态系统具有多种功能,如物质转化、能量流动、生境提供、
气候调节、水文循环等。
生态系统能够将太阳能转化为化学能,维
持生态系统中生物的生存。
生态系统还可以维持水、气、土地等资
源的稳定,提供各种生态服务。
同时,生态系统还可以调节气候、
调节水文循环,保持全球的生态平衡。
3. 生态系统的保护
生态系统是人类赖以生存的基础,保护生态系统是我们每个人的责任。
人们应该尽可能地减少生态系统对人类活动的干扰,保护自然环境和生态系统的多样性。
保护生态系统有着重要的经济、社会和生态效益。
综上所述,生态系统的结构与功能密不可分,只有正确地认识和保护生态系统,才能实现可持续发展。
生态系统的结构和功能分析生态系统是由生物群落与非生物环境之间相互作用而形成的一个复杂系统。
它由许多不同的组成部分组成,每个部分都发挥着特定的功能,共同维持着整个生态系统的平衡和稳定。
本文将对生态系统的结构和功能进行深入分析。
一、生态系统的结构1. 生物群落:生物群落是生态系统的核心组成部分,由一群生物种群组成,它们在同一地区内相互作用和共同生活。
生物群落的结构包括物种组成、种群密度、物种丰富度等方面。
2. 环境要素:环境要素是生态系统的非生物组成部分,包括气候、土壤、水体等,并对生物群落产生影响。
环境要素的结构包括气候因子、土壤类型、水质等。
3. 营养网络:生物群落中的物种通过食物链或食物网相互联系起来,形成一个复杂的营养网络。
不同的物种在食物链中处于不同的位置,通过捕食和被捕食的关系维持着生态平衡。
4. 空间分布:生态系统中的物种和环境要素不均匀地分布在空间中,形成了生态系统的空间结构。
物种和环境要素在空间上的分布格局对生态系统的功能产生影响。
二、生态系统的功能1. 物质循环:生态系统通过物质循环维持着物质的平衡。
典型的物质循环包括水循环、碳循环、氮循环等。
通过这些循环,生态系统中的物质可以被循环再利用,提供给生物群落的生长和发展。
2. 能量流动:生态系统通过能量流动维持着能量的平衡。
太阳能是生态系统中的主要能量来源,通过光合作用,能量被转化为化学能,进而被生物群落利用。
能量从生物群落中的一个物种转移到另一个物种,直至最终被释放为热能。
3. 生物多样性维持:生态系统中的物种多样性对于维持生态系统的稳定和健康至关重要。
较高的物种多样性可以增加生态系统的抵抗性,使其能够适应不同的环境变化和压力。
4. 服务功能:生态系统为人类提供了许多服务功能,如水源保护、空气净化、土壤保持等。
这些服务功能对于人类的生存和社会经济发展至关重要。
三、生态系统的结构与功能的相互关系生态系统的结构和功能是相互联系的。
生物群落的结构影响着生态系统的功能表现,而生态系统的功能则反过来影响着物种的组成和相互关系。
简述生态系统的结构和功能
2.生态系统的组成成分
任何一个生态系统都可以分为两个部分:无生命物质——无机环境和有生命物质——生物群落(图10-6)。
无机环境包括作为系统能量来源的太阳辐射能;温度、水分、空气、岩石、土壤和各种营养元素等物理、化学环境条件;以及生物物质代谢的原料如CO2、H2O、O2、N2和无机盐类等,它们构成生物生长、发育的能量与物质基础,又称为生命支持系统。
生物群落是生态系统的核心,可以分为三大类群:
第一类为自养型生物,包括各种绿色植物和化能合成细菌,称为生产者。
绿色植物能够通过光合作用把吸收来的水、CO2和无机盐类转化成为初级产品——碳水化合物,并将其进一步合成成为脂肪和蛋白质等,用来建造自身,这样,太阳能便通过生产者的合成与转化源源不断地进入生态系统,成为其他生物类群的唯一食物与能量来源。
化能合成细菌也能将无机物合成为有机物,但它们利用的能量不是来自太阳,而是来自某些物质在发生化学变化时产生的能量。
例如,氮化细菌能将氨(NH3)氧化成亚硝酸和硝酸,利用这一氧化过程中放出来的能量把CO2和水合成为有机物。
第二类为异养型生物,包括草食动物和食肉动物,称为消费者。
顾名思义,这些消费者不能直接利用太阳能来生产食物,只能通过直接或间接地以绿色植物为食获得能量。
根据不同的取食地位,又可以分为直接依赖植物的枝、叶、果实、种子和凋落物为生的一级消费者,如蝗虫、野兔、鹿、牛、马、羊等食草动物;以草食动物为食的肉食动物为二级消费者,如黄鼠狼、狐狸、青蛙等;肉食动物之间存在着弱肉强食的关系,其中的强者成为三级和四级消费者。
这些高级的消费者是生物群落中最凶猛的肉食动物,如狮、虎、鹰和水域中的鲨鱼等。
有些动物既食植物又食动物,称为杂食动物,如某些鸟类和鱼类等。
第三类为异养型微生物,如细菌、真菌、土壤原生动物和一些小型无脊椎动物,它们靠分解动植物残体为生,称为分解者。
微生物分布广泛,富含于土壤和水体的表层,空气中含量较少且多数为腐生的细菌和霉菌。
微生物是生物群落中数量最大的类群,据估计,1克肥沃土壤中含有的微生物数量可达108个。
细菌和真菌主要靠吸收动植物残体内的可溶性有机物来生活,在消化过程中,把无机养分从有机物中释放出来,归还给环境。
可见,微生物在生态系统中起着养分物质再循环的作用。
土壤中的小型无脊椎动物如线虫、蚯蚓等将植物残体粉碎,起着加速有机物在微生物作用下分解和转化的作用。
此外,这些土壤动物也能够在体内进行分解,将有机物转化成无机盐类,供植物再次吸收、利用(图10-6)
.生态系统的功能
生态系统的功能主要表现为生物生产、能量流动和物质循环,它们是通过生态系统的核心部分——生物群落来实现的。
二.分析食物网的结构与生态系统稳定性的关系
三.什么是生态阀值,他有什么指导意义
四
生存与发展的辩证关系表明,在一定限度内,发展是对生存的完善和促进,但超过这一限度,发展就反过来构成了对生存的威胁。
发展有度,有临界点,越出度,接近或超过临界点,就会危及人类自身的生存。
这个“度”,既包括发展规模也包括发展速度,映射在自然界,就是地球生态系统吐故纳新、自我修复的能力范围,也就是生态阈值。
生态阈值,即环境容量,是指某一环境区域内对人类活动造成的影响的最大容纳量。
大气、土地、动植物等都有承受污染物的最高限制。
就环境污染而言,污染物存在的数量超过最大容纳量,这一环境的生态平衡和正常功能就会遭到破坏。
“十五”期间,我国开始编制环境容量指标,国家环保总局制定了环境容量总额,然后按年度分配给各省市区,各省市区再往各地市分解。
每年的环境容量指标都要往下削减。
二、生态平衡的失调和破坏
当外来干扰超越生态系统自我调节能力,而不能恢复到原初状态的现象谓之生态失调,或生态平衡的破坏。
1 .发生的原因
(1)生物种类成分的改变。
在生态系统中引进一个新种或某个主要成分的突然消失都可能给整个生态系统造成巨大影响,如据估计,生物圈内每消失一种植物,将引起20?/FONT>30种依赖于这种植物生存的动物随之消失。
(2)森林和环境的破坏。
森林和植被是初级生产的承担者,森林、植被的破坏,不仅减少了固定太阳辐射的总能量,也必将引起异养生物的大量死亡。
(3)环境破坏如不合理的资源利用、水土流失、气候干燥、水源枯涸等,都会使生态系统失调,生态平衡遭到破坏。
2. 解决生态平衡失调的对策
生态平衡失调最终给人类带来不利的后果,失调越严重,人类的损失也越大。
因此,时刻关注生态系统的表现,尽早发现失调的信号,及时扭转不利的情况至关重要。
同时,以生态学原理为指导保护生态系统,预防生态失调,则可事半功倍。
(1)自觉地调和人与自然的矛盾,以协调代替对立,实行利用和保护兼顾的策略。
其原则是:①收获量要小于净生产量;②保护生态系统自身的调节机制;③用养结合;④实施生物能源的多级利用。
(2)积极提高生态系统的抗干扰能力,建设高产、稳产的人工生态系统。
(3)注意政府的干预和政策的调节。