生命体与环境的生态关系
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生命与地球环境的相互作用和协同演化
生命与地球环境的相互作用和协同演化是地球上最基本的生态
学原理之一。
生命体与环境之间的相互作用极其复杂,包括生物对环境的适应和改变,以及环境对生物的影响和选择。
在地球演化的早期,生命体主要通过自身的适应性来适应环境。
随着时间的推移,生命体逐渐演化出各种不同的生存策略,包括适应不同环境条件的特殊生理和行为机制,以及与其他生物之间的相互作用。
同时,环境也在不断地演化和改变,例如气候的变化、地质构造的变化等等,这些变化对生命体的适应和演化造成了重大的影响。
例如,地球上的生命体演化出了各种对抗自然灾害的特殊适应性,如一些植物适应干旱条件、一些动物适应极端气候。
总之,生命与地球环境的相互作用和协同演化是一个复杂而又精妙的过程,是地球上生态系统的核心。
我们需要不断地研究和探索,以更好地了解和保护我们的地球和其上的生命。
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加强生态环境法治建设促进生态文明发展摘要:生态文明是人类文明发展的必然,是人类对传统文明形态特别是工业文明进行深刻反思的成果,是人类文明形态和文明发展理念、道路和模式的重大进步。
党的十八大把“大力推进生态文明建设”,作为一个完整部分提出并加以阐述。
强调要把生态文明建设放在突出地位,融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程。
这对我们建设美丽中国,实现中华民族永续发展具有重大而深远的历史意义。
关键词:生态环境法治生态文明党的十七大把“建设生态文明”作为实现全面建设小康社会奋斗目标的五个新要求之一,党的十八大又把“大力推进生态文明建设”作为一个完整部分提出并加以阐述。
强调建设生态文明,是关系人民福祉、关乎民族未来的长远大计。
要把生态文明建设放在突出地位,融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程。
十八大将生态文明建设提升到与经济建设、政治建设、文化建设、社会建设并列的战略高度,“五位一体”地建设中国特色社会主义,为全面建成小康社会提供了强有力的保障。
生态文明作为一种新的文明形态,是对以耗费大量自然资源和造成环境严重污染的工业文明的超越。
这对我们建设美丽中国,实现中华民族永续发展具有重大而深远的历史意义。
一、生态文明是人类文明发展的必然生态文明是由生态和文明构成的复合概念。
生态是生命与其存在环境有机联系的状态,它指的是人与自然的关系,是人作为生命体与生物圈以及与生物圈存在的环境的关系,亦即是人与其存在和发展的自然环境各因素有机联系的状态。
文明是指社会状态的开化程度和进化状态,是人类改造自然和改造自己的结晶,是人类社会进步的标志。
在漫长的人类历史长河中,人类文明经历了三个阶段。
第一阶段是原始文明。
约在石器时代,人们必须依赖集体的力量才能生存,物质生产活动主要靠简单的采集渔猎,为时上百万年。
这一阶段,总的来说,这时具体的自然环境支配着人们的生存,支配人们处理人与自然关系的观念,是对自然的恐惧和感激,基本上还是适应特定的自然条件来生存。
居住区室外景观设计中生态风景园林理论的渗透邓虎(深圳奥雅设计股份有限公司,广东深圳518000)在科学技术发展的今天,为了满足社会需要和人们的精神追求,在居住区室外的的风景园林设计中逐渐向着生态化风景园林发展,要求居住区室外风景园林不仅要风景优美,还要满足国家环境友好型发展理念。
分析了当前的风景园林设计理念,并探讨了生态化风景园林理论在居住室外景观设计中的应用。
景观设计;生态园林;居住区1.2.2景观生态系统与内部各元素之间的关系。
生态学主要研究水平生态过程与景观空间格局之间的相互关系,水平生态过程即水流、物种流、营养流、人流,其中物种流指该景观生态系统中的所有动植物。
目前,我国多种不同尺度的景观,如森林景观、城市建成区景观、校园景观,均用斑块、廊道、基质和边界作为景观建设的基本模式。
在景观中小到一棵树都在这个基本模式之内。
1.2.3景观元素内部结构与功能之间的关系。
景观生态系统内部应具有自身结构与物质和能量流的关系,从生态学的角度讲,景观生态系统应该保证自己内部物质与能量流动的动态平衡,同时要与景观生态系统周围的生态系统保持良好的联系,促进两个生态系统的动态平衡。
比如在一个自然湖泊周围建设森林生态系统,森林具有防止水土流失的作用,湖泊提供水源促进树木生长,然而人们会在湖泊周围铺设厚实的石板,为人们提供日常休闲的走道,在一定程度上切断了两个生态系统的联系,虽然给人们提供了最优美的散步环境,但是并不符合生态原则。
1.2.4景观中生命体与其自然环境之间的关系。
从生物学的角度讲,这个生态系统中的动植物个体与个体之间、个体与种群之间存在竞争与共生关系,在这个竞争与共生的过程中代表着物种的进化与演替。
人也算是景观生命体的一种,自然这种竞争与共生关系也是存在的。
1.2.5人类与景观生态系统的关系。
在人类生活范围内的生态系统中,无论是自然生态系统还是景观生态系统,对其影响最大的还是人类自己,尤其是在城市生态系统中,几乎所有的一切都是人类创造设计出来的,因此,无论是在时间和物质上,还是精神空间上,人类活动都能对景观系统产生巨大影响。
生物地球化学循环及其对全球环境的影响地球是一个复杂而系统的生命体,生物地球化学循环被视为其中最重要的一个过程。
生物地球化学循环是指各种元素在生物圈、岩石圈、大气圈和水圈之间的循环。
它包括营养元素如碳、氮、磷、硫、钙、镁和铁等的循环,同时还涉及多种有机物和化学物质的循环。
这一过程是全球生态系统的重要组成部分,能够影响到环境保护、气候变化、人类健康等诸多方面,因此,本文将从不同角度对其进行探讨。
一、营养元素的循环营养元素的循环是生物地球化学循环中的重要环节。
其中,碳、氮、磷和硫是存在于生物体内的关键元素。
其循环过程由生物、地理和化学因素共同协作完成,影响着全球的生态系统平衡和物质流动。
以下分别介绍这些元素的循环过程。
1. 碳循环碳是地球上最丰富的元素之一,其循环过程主要有四个方面:生态系统的碳库、大气二氧化碳的环境与气候效应、碳库在全球生态系统中的动态平衡,以及海洋与蒸发对碳存储的影响。
其中,大气二氧化碳的环境与气候效应最为明显。
由于人类活动导致化石燃料的大规模燃烧,二氧化碳排放量不断增加,引发了气候变化的警示。
而生物地球化学循环中,植物蒸腾作为一种被动的作用,在空气中吸收水分并释放二氧化碳,进而促进碳的循环。
2. 氮循环氮是地球上最常见的元素之一,其循环过程主要涉及生态系统内氮转化、生物固氮、土壤的氮库和植物、动物对氮的吸收和归还等。
其中,氮转化是氮循环中最为关键的过程之一。
通过氮进行吸收后,微生物对其进行转化,并进一步将固态氮转化为氨气、硝酸盐等形式,帮助植物生长和发育。
氮的过量增加会改变植物和动物生长,加剧土壤侵蚀和花费暴跌等问题,对生态环境和人类社会带来深远影响。
磷是组成核酸和骨骼的重要元素,对固定氮肥、制药工业、重金属污染物处理等都有着重要作用。
其主要来源是岩石圈、水圈和生物圈。
其中,生物圈是磷的主要库,其中磷化学元素维持生物活动、促进植物的生长以及如同银行存款的方法一样确保了磷的循环。
在生物地球化学循环中,人类活动是影响磷循环的主要原因。
生命系统和生态系统的关系
生命系统和生态系统之间的关系非常密切且复杂。
首先,两者是一个互惠的关系。
生命系统受到生态系统的环境和物质支持,从而保持存活与繁衍;而生态系统则受到生命
系统提供的物质转移和能量循环,从而保持生态平衡。
其次,两者相互作用使各自发展。
在生命系统中,一些生命体凭借其与环境的某种协调关系发生变化,有的变强,有的变弱,这种变化促使系统整体不断进化以更好地适应环境;
在生态系统中,不同生命体存在相互作用,使物种整体不断演变,加工并调节环境,
以适应新的环境条件;环境被不断改变,对这些生命体来说,有些会被淘汰,而有些则会
取得竞争优势,因而生态系统上新的种类被产生出来。
最后,两者是一次微妙的平衡,即两者及其互动之间建立的一种平衡关系。
生态系
统的变化时常会使生命系统的成员面临着某种困境,比如环境的负担,可能使某些物种失
去生活空间,或者某些物种失去其他物种的社会伙伴,但有的物种则可以很好地利用新
的环境形势改变自身,最终在不断变化的环境中找到一种平衡。
两者互动往往像一把利剑,使得生命系统得以适应新的环境条件,而又不会因此而失去完全的平衡。
总而言之,生命系统和生态系统之间是一种互惠的关系,在环境和物种之间形成一种
平衡,从而最大限度地促进生命系统和生态系统的发展。
它们在影响中相辅相成,并处
于一种稳定的均衡状态,以使整个系统的功能和结构得以保持,从而维持生物体的存在。
生态四大基本原理1、保持生态平衡:指生物和环境之间存在着一个可持续的平衡,即生态系统中独立的生命体依赖于彼此之间的关联,而不是单独存在。
2、种群数量变化:指生态系统中多个种群之间的数量会不断变化,比如某物种的繁衍水平会受到其他物种的影响,从而引入新的物种和现有物种组成的多样性。
3、物种适应环境变化:指物种在受到外部环境的影响时会适应新的环境,以满足自身的生存需要,从而使物种的多样性可以实现自我调节。
4、能量流动:指物种之间会相互作用、交换资源,从而实现生态系统之间的能量的连续循环流动,这样的流动可以保持这个生态系统的稳定。
生态四大基本原理是生态系统运行的根本规律,它们构成了生态系统的蓝图,遵循这四条原理,可以保护自然环境,促使生态系统健康可持续发展。
1、保持生态平衡:首先,我们应该坚持将生态系统的一切因素纳入考虑范围,尊重其原有结构,做好生态平衡,减少负面系统效应,例如河流、湖泊、森林在气候变化中会给周围环境带来复杂的影响。
因此,应该努力维持生态系统的平衡,做好蓝色经济发展。
2、种群数量变化:其次,随着环境变化,每一个物种的数量也会发生变化,植物和动物的孳生率会影响物种种群数量的变化,使来生物组成和更多的种类,从而有效保护生物的多样性,同时防止灭绝的危险。
3、物种适应环境变化:如果外部环境不断变化,物种也应该可以适应新的环境,如迁徙、遗传变异及其他生物行为等来实现自我调节,增加对外界环境的适应能力,不断调节种群种类也可以实现对濒危物种的保护。
4、能量流动:除了上述三点,能量在生态系统中也同样重要,能量流动在生态系统中是不断循环的过程,它可以保证各环境及生物系统的稳定同时也可以满足生物群落维持其服从生态规律的机制,在生态系统一次次的迭代中,被赋予能量流动的自然法则也能够让物种的多样性及其结构得以维持。
总而言之,生态的四大基本原理不仅可以促使生态系统发展,也可以保护自然环境,更重要的是,它们可以指导人类修复,重建自然环境,让人类生活在一个安全可持续的环境中,从而为世界的友好和未来的发展做出贡献。
环境生态学知识点第一讲生物与环境第一节环境的概念及其类型一、环境的概念环境指某一特定生物个体或生物群体以外的空间,以及直接或间接影响该生物体或生物群体生存的一切事物的总和。
分为自然环境、半自然环境、社会环境我们通常所说的环境为地球环境,包括:大气圈对流层、水圈、岩石圈、土壤圈、生物圈,又称为地理环境。
二、环境的类型1. 按环境主体分:以人为主体的人类环境、以生物为主体生物体以外的环境2. 按环境性质分:自然环境、半自然环境、社会环境3. 按环境范围大小分:微环境、内环境、区域环境、地球环境、宇宙环境第二节生物与环境因子的相互作用一、光因子的生态作用及生物的适应地球上生物生存和繁衍的最基本的能量源泉——光(一)光照强度的生态作用与生物的适应黄化现象是光与形态建成的各种关系中最极端的典型例子,黄化是植物对黑暗环境的特殊适应。
光合作用饱和点是一定范围内,光合作用的效率与光强成正比,但到达一定强度光合效率不会再增加,若继续增加光强,光合效率下降,这点谓之饱和点。
光补偿点植物同化器官中,光合作用吸收的二氧化碳与呼吸作用释放的二氧化碳相等时的光照强度。
按照植物对光照强度的适应程度分为:阳地植物:适应强光照地区生活。
蒲公英、蓟、杨、柳、桦、槐等阴地植物:适应弱光照地区生活。
连线草、铁衫、红豆衫、人参、三七(二)光质的生态作用与生物的适应光质变化规律空间变化随纬度增加而减少,随海拔升高而增加;时间变化冬季长波光增多,夏季短波光增多;中午短波光最多,早晚长波光较多。
生物的适应植物不同的光质对植物的光合作用,色素形成,向光性,形态建成的诱导等的影响是不同的。
例如光合作用的光谱范围只是可见光区。
动物可见光对动物生殖,体色变化,迁徙,毛羽更换,生长及发育等都有影响;紫外光有致死作用,特别是细菌,病毒及微生物,但昆虫对紫外光有趋光反应。
(三)生物对光周期的适应光周期现象生物对昼夜周期变化发生各种生理、生态反应的现象。
植物的光周期临界暗期指在昼夜周期中能诱导植物开花所需的最短或最长的暗期长度。
初二版生物教案:探究生命与环境之间的相互作用生命是环境的产物,环境是生命的依托。
没有环境,生命就无法存在;反之,生命对环境也产生着极其深刻的影响。
生命与环境之间形成了一个相互作用、相互依存、互相影响的生态系统。
本篇文章将围绕着生命与环境之间的相互作用展开深入探究。
一、环境对生命的影响1.温度温度是生命活动的重要因素。
过高或过低的温度都会对生命活动造成影响。
例如,高温会使细胞脱水,蛋白质变性,导致细胞死亡;低温则会使酶的催化能力降低,影响代谢反应等。
不同生物对温度适应性不同,人类最适宜的温度为25℃左右。
2.水分水分是生命活动的必需品。
适宜的水分可以维持生物细胞的正常代谢活动,但过多或过少的水分都会对生物产生不良影响。
过多的水分会导致细胞膨胀、吞噬物质减少等,甚至直接引起生物死亡;过少的水分则会导致细胞脱水,生命活动降低,甚至死亡。
3.光照光照是植物进行光合作用的基础,也是动物昼夜节律的重要调节因素。
合适的光照对于生命活动非常重要。
植物需要足够的光照来促进光合作用,而动物也需要日夜交替的光照来维持生物的正常节律。
4.土壤和空气土壤和空气中的氧气、二氧化碳、氮气等物质也是生命必须依赖的物质。
然而,不同生物对这些物质的需求量和比例是不一样的。
例如,植物需要吸收足够的二氧化碳来进行光合作用,而动物则需要足够的氧气来维持呼吸作用。
以上这些因素之间相互关联,影响着生命的存活、发育和繁殖能力。
这些因素协同作用,共同构筑着生命的机体。
二、生命对环境的影响1.生物与生物之间的关系生物与生物之间存在着许多种生态关系,如食物链、食物网、竞争关系、共生关系、捕食关系等。
这些关系直接影响着生物的存活、繁殖和分布。
2.生物对环境的改造通过生物的代谢、排泄和分泌物等作用,生物可以对环境造成巨大的影响。
例如,植物通过光合作用产生氧气,可以改善环境的氧气含量;细菌通过分解有机物质,促进了养分的循环,维持了生态平衡。
3.生物对环境的破坏生物对环境的破坏也是不可忽视的。
名词解释生态指生命体与它的环境所组成的一种结构,以及这种结构表达出来的功能。
生态学指研究生物与其环境之间相互关系的一门学科。
农业生态学指运用生态学和系统论的原理和方法,把农业生物与其自然和社会环境作为一个整体,研究其中的相互关系、协同演变、调节控制和持续发展规律的学科。
系统指又相互作用和相互依赖的若干组成部分结合而成的具有特定功能的有机整体。
控制指系统接受外界信息后经系统处理转换之后来达到既定目标的过程。
反馈指系统把输出信息引入到输入端再对系统进行输入调控的过程。
生态系统指占据特定时间范围,以及生物群落为核心,通过生物与生物之间、生物与其他环境之间的相互作用而建立起来的,具有自我维持、修补和重建能力的,并能保持相对稳定的动态综合体。
物种结构指生态系统内生物的种类、数量及量化关系。
时空结构指构成生态系统的生物在时间或空间的配置。
农业生态系统指人类利用农业生物与非生物环境之间,以及生物种群之间的相互作用建立并按人类社会需求进行物质生产的有机整体。
食物链把来自于植物的食物能转化为一连串取食与被取食的有序链状结构。
食物链加环是在原有食物链中引入或增加新的环节,以提高物质转化效率和经济效益。
食物网在生态系统中,由于生物种类多,食物营养关系复杂,常常一种生物以多种生物为食,而同一种食物又被多种消费者取食,从而行成食物链的交叉,多条食物锭相连就构成了食物网。
生态金字塔在生态系统中,随着营养级水平的提高,生物在其数量、质量与能量出干塔形分布。
分为数量、个体、生物量、能量金字塔。
生物地球化学循环各种化学元素包括生命有机体所必须的营养物质,在不同层次、不同大小的生态系统内乃至生物圈里,沿着特定的途径从环境到生物体,从生物体再到期环境,不断地进行着流动和循环,构成了生物地球化学循环。
库指物质在运动过程中被暂时固定、储存的场所。
流指物质在库与库之间的转移运行。
温室效应由于人业的活动导致大量温室的排放而引起的气候变暖的现象。
人类生命与生态平衡演讲稿尊敬的各位领导、老师和同学们:大家好!今天我非常荣幸能够站在这里,和大家一起探讨人类生命与生态平衡这一重要的主题。
人类是地球上最聪明、最有创造力的物种,我们的生存离不开自然界的支持和保护。
然而,随着工业化和城市化的加速发展,我们对自然资源的过度开发和污染已经给地球带来了严重的生态危机,给人类的生存和发展带来了巨大的挑战。
首先,让我们来看看人类生命与生态平衡之间的关系。
生态平衡是指在一个生态系统中,各种生物和非生物因素之间相互作用、相互制约,共同维持着一个相对稳定的状态。
人类作为地球上的一部分,也受到生态平衡的影响。
我们的生活和健康都依赖于自然界提供的空气、水、食物和其他资源。
然而,由于人类的过度开发和消耗,导致了生态平衡遭受到了严重破坏,气候变化、环境污染、生物多样性减少等问题日益严重,给人类的生存和发展带来了巨大的威胁。
其次,我们需要认识到人类的生命与生态平衡之间的互动关系。
人类的生存离不开自然资源的支持,而我们的行为也会对自然界产生影响。
如果我们继续盲目开发和消耗自然资源,不顾生态平衡的规律,那么最终受害的将是我们自己。
因此,我们必须意识到自己是地球的一部分,我们的生存和发展必须与自然界保持和谐,才能够实现可持续发展。
最后,我们需要采取行动,保护生态平衡,维护人类生命的可持续发展。
我们可以从自身做起,节约用水、节约用电、减少垃圾等,尽量减少对自然资源的浪费和污染。
同时,政府和企业也应该加强环境保护,制定更加严格的法律法规,推动绿色发展,减少对自然环境的破坏。
只有我们每个人都积极参与到保护生态平衡的行动中,才能够实现人类生命与生态平衡的和谐共存。
总之,人类生命与生态平衡是息息相关的,我们必须意识到自己是地球的一部分,我们的生存和发展离不开自然资源的支持。
只有保护生态平衡,才能够实现人类生命的可持续发展。
让我们共同努力,为实现人类与自然的和谐共存而不懈奋斗!谢谢大家!。
生命体与环境的生态关系
生命体与环境的生态关系使指生命系统与环境之间相互依赖又相互作用、相互统一又相互矛盾的辩证关系。
生命体的存在和发展一时一刻也离不开环境,两者存在着不可分割的关系。
一方面,生命体要从环境中输入营养、能量、信息以改造自身,同时,在环境同化的过程也受到环境因子对自身的影响,并逐渐形成对某一环境因子的特定需要,即形成自身一定的生态习性。
另一方面,各个环境因子在一定的时间和空间也处于不断的变动中,生命体对环境的变化也产生不同的反应和自身适应环境的多样性。
在生物界,生物与其所在的生物、非生物环境总存在着不可分割的相互联系和相互作用。
对一个生命体来讲,生物为了维持自身的生存与发展,就必须不断从环境中输入其生活必需的能量、物质和信息;同时,也要不断输出某些物质归还给环境。
环境通过为组织提供资源、市场等,供给组织以血液。
可以说,一个组织的环境是组织的输出和资源的源泉。
一个组织如果与环境很不合拍,必定会步履艰难,苟延残喘。
为了生存,组织必须适应环境。
此外,环境各个因子之间也是相互影响、相互作用的,一个环境因子的变化可以引起其他一系列因子发生相应的变化。
所以,各个环境因子对生物体的作用是一种综合性的关系,两者共同构成一个整体。
环境对生物的生态作用是通过生物的新陈代谢活动来实现的。
一种生物体长期生活在某种环境中就会形成对某种环境因子的特定需要,即生态习性的形成,是环境因子长期作用于生物的结果,对特定生命体来讲,只能在其已经适应的环境中生活;相同生态习性的生命体一般属于同一个生态类型。
生态环境因子与生命体相互作用具有以下几种基本规律:
1.限制因子定律。
如果对某种生物来讲,某一个或某几个生态因子可能接近或达到该生命体耐受的极限,这些因子就称为“限制因子”。
也因为这些因子比其它因子对生命体而言居于主导性的地位,因而也可称为“主导因子”。
“限制因子”或“主导因子”对生命体的关系并不是一成不变的,它随着时间或空间的变化而变化。
2.环境(生态)因子综合作用的规律。
环境中的各种生态因子不是孤立存在的,它们之间是相互制约、相互联系的。
某一生态因子对生物的生态效应只有在各种生态因子的配合中才能发挥出来。
一个生态因子的变化可以带来其他生态因子的生态效应发生相应的变化。
即使某一生态因子对生命体来讲非常适应,如果没有其他因子的适当配合,就无法维持自身生存与发展。
所以,一个生态因子的效应可因和不同生态因子的配合而不同,固定不便的最适生态因子是不存在的。
在生态因子的综合作用中,两个或多个生态因子综合性作用有补偿作用、增效或减效作用等几种情况。
3.耐受性定律。
美国生态学家 V.E.Shelford 于 1913 年提出,生物的存在与繁殖,依赖于某种综合因子的存在,只要其中的一项因子的量或质不足或过多,超过该物种的耐受性限度,则该物种不能生存,甚至灭绝。
也就是说,每一种生态因子对某种生物的生存都存在着一定的范围。
此因子在数量上或质量上的不足或过多,都会导致生物不能生存或衰退。
生命所能忍受的上限或下限称为“耐受性限度”,在该限度之内还存在着一个最适范围。
生物对某一生态因子的耐受性受生命发育阶段以及生活环境中其他生态因子的限制。
不同生物对不同生态因子的适应性是不同的,而不同生态因子对不同生命体的适应范围也是不一样
的。
同时,生物的耐受性限度会因为环境条件、生活阶段的不同而有所变化。
当其生长旺盛时,就会提高对一些因子的耐受限度;相反,当遇到不利因子影响个体的生长发育的时候,就会降低对其它因子的耐受程度。
4.阶段性作用。
由于生物生长发育不同阶段对生态因子的需求不同,因此,生态因子对生物的作用也具有阶段性。
在不同的生活阶段,对环境的生存条件也有不同的要求。
5.不可代替性和补偿作用。
环境中各种生态因子对生物的作用虽然不太一样,但是各具有独特的重要性,尤其是作为主导作用的因子,如果不足,则足以影响生物体的生长发育,甚至导致其死亡。
所以说,从总体上说,生态学认为,生态因子是不可代替的,但是局部是能够补偿的。
即,在某一个生态因子综合作用的过程中,某一因子在量上的不足,可以由其它因子来补偿,以获得相似的生态效应。
不过,生态因子的补偿作用只能在一定范围内部分地起作用,而不能以一个因子完全代替另一个因子,而且因子之间的补偿作用也不是经常存在的。
经常的,这种补偿作用是一种应急所需。
(资料来源:余以圣主编:《生态学基础》中国人民大学出版社 1988 年版。
蔡晓明编著:《生态系统生态学》科学出版社 2000 年版。
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