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第九章群落生态学群落的基本概念和特征群落结构和成分物种多样性思考题种间关连、相似性和排序群落的演替形成群落结构的因素第九章群落生态学群落的基本概念和特征思考题种间关连、相似性和1第一节群落的基本概念和特征

生物群落的基本概念生物群落的基本特征生物群落结构的松散性和边界的模糊性第一节群落的基本概念和特征

生物群落的基本概念2一、生物群落的基本概念群落(community):特定时间和空间(或特定生境)下,生物种群有规律的组合,它们之间以及它们与环境之间彼此影响,相互作用,具有特定的形态结构与营养结构,执行一定的功能,这种多种群的集合称群落。一、生物群落的基本概念群落(community):特定时3二、群落的基本特征

物种多样性(speciesdiversity)生长型(growthform)与结构优势度(dorminance)物种相对多度(relativeabundanceofspecies)群落的空间和时间格局(spatialandtemporlpatterns)二、群落的基本特征

物种多样性(speciesdivers4三、群落结构的松散性和边界的

模糊性有机体结构的紧密性和边界的清晰性部分群落边界的是清晰的(池塘、湖泊)陆地群落边界的模糊性三、群落结构的松散性和边界的

模糊性有机体结构的紧密性和边界5第二节群落结构和成分群落的外貌和生长型群落的垂直结构群落的水平格局群落的时间格局群落交错区和边缘效应第二节群落结构和成分群落的外貌和生长型6一、群落的外貌和生长型群落外貌(physiognomy):研究生物群落的形状和结构的科学。群落外貌的决定因素:水生群落主要由水的深度和水流速度决定;陆生群落主要由植物类型决定。一、群落的外貌和生长型群落外貌(physiognomy):7生长型(growthform):根据植物可见结构分成的不同类群。生长型反映植物生活的环境条件,相同的环境条件具有相似的生长型,这是趋同适应的结果。生态等值种:由于趋同进化,世界各大洲相似环境区域生活着具有相同生活型的植物,这些植物称为生态等值种。生长型(growthform):根据植物可见结构分成的不同8叶子大小与水分条件关系模型:第九章群落生态学课件9植物的生活型类型:指植物对于综合环境条件的长期适应,在外貌上表现的植物类型。它的划分常根据植物的形态、大小、分枝等外貌特征,同时考虑到植物生命期的长短。植物的生活型类型(阮基耶尔Raunkiaer生活型系统):高位芽植物:休眠芽位于距地面25cm以上。植物的生活型类型:指植物对于综合环境条件的长期适应,在外貌上10地上芽植物:更新芽位于土壤表面之上,25cm之下,多为半灌木或草本植物地面芽植物:更新芽位于近地面土层内,冬季地上部分全枯死,为多年生草本植物隐芽植物:更新芽位于较深土层中或水中,多为鳞茎类、块茎类和根茎类多年生草本植物或水生植物一年生植物:以种子越冬地上芽植物:更新芽位于土壤表面之上,25cm之下,多为半灌木11陆生植物主要生长型:乔木:高达3m以上的高大木本植物。藤本植物:木质藤本植物,如紫藤、葡萄。具草本茎的称草质藤本植物,如牵牛花、葫芦。灌木:是较小的木本植物,通常高不及3m。陆生植物主要生长型:藤本植物:木质藤本植物,如紫藤、葡萄。12附生植物:与被附生植物之间,没有营养物的争夺和分配问题,只在空间定居上有着紧密的联系草本植物:没有多年生的地上木质茎,包括蕨类、禾草类和阔叶草本植物。藻菌植物:包括地衣、苔藓等低等植物。附生植物:与被附生植物之间,没有营养物的争夺和分配问题,只在13二、群落的垂直结构ABCDA草被层;B灌木层;C下木层;D林冠层陆生植物群落分层现象:与光利用有关,群落层次主要由植物生长型和生活型决定陆生动物群落分层现象:主要与食物有关水生群落分层现象:与阳光、温度、食物和溶氧等因素有关二、群落的垂直结构ABCDA草被层;B灌木层;C下木层;D林14三、群落的水平格局

植被的均匀型分布植被的镶嵌性的主要决定因素气候影响土壤影响:营养物质、土壤质地、地形特点植物影响:他感作用、遮荫作用、繁殖特点动物影响:喜食情况、种子散布、食物贮藏、排泄物、践踏、挖洞三、群落的水平格局

植被的均匀型分布15四、群落的时间格局昼夜相:与环境因子的昼夜节律有关陆地群落的昼夜相变化水生群落的昼夜相变化季节相:与环境因子的季节节律有关温带群落的季节相变化热带群落的季节相变化年际间变化四、群落的时间格局昼夜相:与环境因子的昼夜节律有关16五、群落交错区与边缘效应群落交错区(ecotone):两个或多个群落之间的过渡地带。边缘效应(edgeeffect):群落交错区的生物种类和种群密度增加的现象称边缘交应。边缘效应产生的原因:在群落交错区往往包含两个重叠群落中的一些种以及交错区的特在种;五、群落交错区与边缘效应群落交错区(ecotone):两个或17群落交错区的环境比较复杂,两类群落中的生物能够通过迁移而交流,能为不同生态类型植物定居,从而为更多的动物提供食物、营巢地和隐蔽所。边缘效应原理的实践意义:利用群落交错区的边缘效应增加边缘长度和交错区面积,提高动物的产量。人类活动形成的交错区有的有利,有的是不利的。群落交错区的环境比较复杂,两类群落中的生物能够通过迁移而交流18第三节物种多样性

决定物种多样性的两个主要因素:物种数目和异质性。群落中物种——多度分布多样性指数的测定多样性等级的实例决定多样性等级的因素第三节物种多样性

决定物种多样性的两个主要因19一、群落中物种——多度分布物种相对多度曲线一、群落中物种——多度分布物种相对多度曲线20物种——多度分布的三种假说随机生态位假说(random-nichehypothesis)生态位优先占领假说(niche-preemtionhypothesis)这种分布多出现在群落生境严酷,如荒摸,种数相对较少的群落。对数-正态假说(log-normalhypothesis)符合这种分布的群落多属于环境条件优越,物种丰富度高的群落。如热带雨林的昆虫群落。物种——多度分布的三种假说21二、多样性指数的测定香农-威纳指数(Shannon-Wienerindex)均匀性指数E=H/HmaxH=-∑(Pi)log2Pi属于种i的个体在全部个体中的比例第i个物种群落多样性指数i=1s二、多样性指数的测定香农-威纳指数(Shannon-Wien22辛普森多样性指数(Simpson’sdiversityindex)D=1-∑(Pi)2辛普森多样性指数=随机取样的两个个体属于不同种的概率=1-随机取样的两个个体属于同种的概率i=1s辛普森多样性指数(Simpson’sdiversityi23三、多样性等级的实例多样性随纬度的变化多样性随海拔的变化多样性随水深度的变化多样性随演替进展的变化三、多样性等级的实例多样性随纬度的变化24四、决定多样性等级的因素进化时间学说(evolutionarytimetheory)生态时间学说(ecologicaltimetheory)空间异质性学说(spatialheterogeneityththeory)气候稳定学说(climaticstabilitytheory)竞争学说(competitiontheory)捕食学说(predationtheory)生产力学说(productivitytheory)四、决定多样性等级的因素进化时间学说(evolutionar25第四节种间关连、相似性和排序有关群落性质的两种观点种间关连的测定方法相似性系数群落的排序第四节种间关连、相似性和排序有关群落性质的两种观点26一、有关群落性质的两种观点个体论学派(individualisticschool):群落在自然界中并非一个实体,而只是生态学家从一个呈连续变化着的植被中收集来的一组生物而已。机体论学派(organismicschool):群落是一个真实的、有机的实体,它是组成群落的各个种群的有组织的集体。一、有关群落性质的两种观点个体论学派(individuali27群落概念包含的三个特点:群落是生物在特定地域中的物种种群的集合体;这种组合在时、空序列中反复出现。即承认自然界中确实有相当稳定的物种所组成的群落型;群落是一种动态平衡系统,具有自我调节或稳态的机制。群落概念包含的三个特点:28“折中”观点:群落可能处于沿个体论-机体论轴上广大变化范围中的任何一段。支持“折中”观点的证据:有些种群已经形成了难以分隔的多种群系统;也有相当多的种群间相互作用相当弱或完全无关。群落先锋期的种间相互作用多数很不密切,甚至是偶然共同生活在一起的。随着演替,种群间相互作用日益紧密,甚至发展到动态平衡的顶级群落。“折中”观点:群落可能处于沿个体论-机体论轴上广大变化范围中29二、种间关连的测定方法种A种B+-+aba+b_cdc+da+cb+dn二、种间关连的测定方法种A+-+aba+b_cdc+da+c30

V=(ad-bc)/[(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)]1/2

χ2=n(ad-bc)2/[(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)]1/2V=(ad-bc)/[(a+b)(c+d)(a+c)31三、相似性系数S=2c/(a+b)相似性指数两个样本(群落)中共有的种数样本(或群落)A中的种数样本(或群落)B中的种数三、相似性系数S=2c/(a+b)相似性指数两个32四、群落的排序各物种种群不形成平行分布的集群,两两边界明显;各物种种群间没有明显边界,但形成平行分布的集群(共同起伏);各物种种群间不但没有明显共同边界,井且其起伏彼此独立,其分布中心和边界均是分散的。各物种种群共同起伏,有明显的间断或共同的边界;四、群落的排序各物种种群不形成平行分布的集群,两两边界明显;33机体论学派的观点:排序技术本身使数据成为一个连续带;用于梯度分析的群落样地多是受干扰后,而尚未发展到顶级期;优势种在决定群落面貌上的作用大于非优势种。机体论学派的观点:34第五节群落的演替演替的基本概念群落演替的实例群落演替的分类关于群落演替的顶级问题群落的周期性“演替”经典的和个体演替观第五节群落的演替演替的基本概念35一、演替的基本概念群落演替(communitysuccession):在一定地段上,群落由一个类型转变为另一个类型的有顺序的演变过程。机体论学派观点(经典演替观)个体论学派观点(现代演替观)一、演替的基本概念群落演替(communitysucces36二、群落演替的实例

水生演替系列(p428)旱生演替系列森林次生演替高山草甸弃耕地的植物群落演替珊蝴礁演替二、群落演替的实例

水生演替系列(p428)37三、群落演替的分类原生演替(primarysuccession)与次生演替(secondarysuccession)内因演替(endogeneticsuccession)与外因演替(exogeneticsuccession)地质演替(geologicalsuccession)与生态演替(ecologicalsuccession)自养演替(autotrophicsuccession)与异养演替(heterotrophicsuccession)三、群落演替的分类原生演替(primarysuccessi38四、关于群落演替的顶级问题关于顶级群落的三种学说单顶级群落学说(monoclimaxtheory)多顶级群落学说(polyclimaxtheory)顶级群落-格局学说(climaxpatterntheory)四、关于群落演替的顶级问题关于顶级群落的三种学说39五、群落的周期性“演替”一些群落具有周期性变化,即由一个类型转变为另一个类型,最后又回到原来的类型。石楠石蕊熊果五、群落的周期性“演替”一些群落具有周期性变化,即由一个类型40六、经典的和个体演替观对经典演替观的批评次生群落的演替演替中的抑制作用(石莼-红藻)关于机会种在开始建立群落中作用的假说促进模型抑制模型忍耐模型(竞争)六、经典的和个体演替观对经典演替观的批评41第六节形成群落结构的因素竞争对群落结构的影响捕食对群落结构的影响岛屿与群落结构干扰与群落结构和动态平衡说与非平衡说第六节形成群落结构的因素竞争对群落结构的影响42一、竞争对群落结构的影响竞争导致生态位分化的例子达尔文莺(10mm/8-12mm)利用相似资源的共存物种间通常以一“标准量{体长比1.3;体重比2[(1.3)2]}”分开。同资源种团(Guilds):以相同方式利用相同资源的物种集团。一、竞争对群落结构的影响竞争导致生态位分化的例子43二、捕食对群落结构的影响泛化种(generalist)兔子特化种(specialist)喜食竞争力强的优势种喜食竞争力弱的劣势种关键种(keystonespecies)二、捕食对群落结构的影响泛化种(generalist)44三、岛屿与群落结构岛屿的物种数与面积的关系岛屿离大陆距离与物种数的关系MacArthur的平衡说(epuilibriumtheory)岛屿群落的进化岛屿物种进化速度较大陆块远离大陆的岛屿地方种可能较多由于进化时间较短,岛屿群落可能是未饱和群落三、岛屿与群落结构岛屿的物种数与面积的关系45MacArthur的平衡说(epuilibriumtheory)MacArthur的平衡说:岛屿上的物种数目决定于迁入物种和迁出物种之间的动态平衡,即不断灭绝的物种由同种或异种的迁入而得到补偿,从而岛屿上的物种数目保持相对稳定(p431)。岛屿上的种数不随时间而变化。这是一种动态平衡,即灭绝物种不断被新迁入物种代替。大岛比小岛能维持更多的种数。随岛离大陆距离的由近到远,平衡点的种数逐渐降低。MacArthur的平衡说(epuilibriumthe46四、干扰与群落结构和动态群落出现断层后可能出现的两种情况抽彩式竞争(competivelottery)群落中有许多在入侵断层能力和耐受断层环境能力相等的物种;入侵后在其生活史中能对付后入侵的物种。有顺序的小演替(mini-succession)断层形成频率四、干扰与群落结构和动态群落出现断层后可能出现的两种情况47五、平衡说与非平衡说平衡说(equilibriumtheory):共同生活在同一群落中的物种种群处于一种稳定状态——共同生活的物种通过竞争、捕食和互利共生等种间相互作用而互相牵制,从而使得群落具有全局稳定性,群落的物种组成和各种群数量都变化不大;群落实际上出现的变化是由于环境变化(干扰)引起的,而且干扰是逐渐衰亡的。五、平衡说与非平衡说平衡说(equilibriumtheo48非平衡说(non-equilibriumtheory):组成群落的物种始终处于变化之中,群落不能达到平衡状态,自然界的群落不存在全局稳定性,有的只是群落的抵抗力和恢复性。非平衡说(non-equilibriumtheory)49思考题-名词解释1.群落(community)2.生态等值种(ecologicalequivalent)3.群落交错区(ecotone):4.个体论学派(individualisticschool):5.机体论学派(organismicschool):6.同资源种团(Guild):思考题-名词解释1.群落(community)50思考题-问答题

1.简述边缘效应产生的原因及时间意义。2.简述群落的时间格局。3.试述MacArthur的岛屿平衡理论。思考题-问答题

1.简述边缘效应产生的原因及时间意义。51第九章群落生态学群落的基本概念和特征群落结构和成分物种多样性思考题种间关连、相似性和排序群落的演替形成群落结构的因素第九章群落生态学群落的基本概念和特征思考题种间关连、相似性和52第一节群落的基本概念和特征

生物群落的基本概念生物群落的基本特征生物群落结构的松散性和边界的模糊性第一节群落的基本概念和特征

生物群落的基本概念53一、生物群落的基本概念群落(community):特定时间和空间(或特定生境)下,生物种群有规律的组合,它们之间以及它们与环境之间彼此影响,相互作用,具有特定的形态结构与营养结构,执行一定的功能,这种多种群的集合称群落。一、生物群落的基本概念群落(community):特定时54二、群落的基本特征

物种多样性(speciesdiversity)生长型(growthform)与结构优势度(dorminance)物种相对多度(relativeabundanceofspecies)群落的空间和时间格局(spatialandtemporlpatterns)二、群落的基本特征

物种多样性(speciesdivers55三、群落结构的松散性和边界的

模糊性有机体结构的紧密性和边界的清晰性部分群落边界的是清晰的(池塘、湖泊)陆地群落边界的模糊性三、群落结构的松散性和边界的

模糊性有机体结构的紧密性和边界56第二节群落结构和成分群落的外貌和生长型群落的垂直结构群落的水平格局群落的时间格局群落交错区和边缘效应第二节群落结构和成分群落的外貌和生长型57一、群落的外貌和生长型群落外貌(physiognomy):研究生物群落的形状和结构的科学。群落外貌的决定因素:水生群落主要由水的深度和水流速度决定;陆生群落主要由植物类型决定。一、群落的外貌和生长型群落外貌(physiognomy):58生长型(growthform):根据植物可见结构分成的不同类群。生长型反映植物生活的环境条件,相同的环境条件具有相似的生长型,这是趋同适应的结果。生态等值种:由于趋同进化,世界各大洲相似环境区域生活着具有相同生活型的植物,这些植物称为生态等值种。生长型(growthform):根据植物可见结构分成的不同59叶子大小与水分条件关系模型:第九章群落生态学课件60植物的生活型类型:指植物对于综合环境条件的长期适应,在外貌上表现的植物类型。它的划分常根据植物的形态、大小、分枝等外貌特征,同时考虑到植物生命期的长短。植物的生活型类型(阮基耶尔Raunkiaer生活型系统):高位芽植物:休眠芽位于距地面25cm以上。植物的生活型类型:指植物对于综合环境条件的长期适应,在外貌上61地上芽植物:更新芽位于土壤表面之上,25cm之下,多为半灌木或草本植物地面芽植物:更新芽位于近地面土层内,冬季地上部分全枯死,为多年生草本植物隐芽植物:更新芽位于较深土层中或水中,多为鳞茎类、块茎类和根茎类多年生草本植物或水生植物一年生植物:以种子越冬地上芽植物:更新芽位于土壤表面之上,25cm之下,多为半灌木62陆生植物主要生长型:乔木:高达3m以上的高大木本植物。藤本植物:木质藤本植物,如紫藤、葡萄。具草本茎的称草质藤本植物,如牵牛花、葫芦。灌木:是较小的木本植物,通常高不及3m。陆生植物主要生长型:藤本植物:木质藤本植物,如紫藤、葡萄。63附生植物:与被附生植物之间,没有营养物的争夺和分配问题,只在空间定居上有着紧密的联系草本植物:没有多年生的地上木质茎,包括蕨类、禾草类和阔叶草本植物。藻菌植物:包括地衣、苔藓等低等植物。附生植物:与被附生植物之间,没有营养物的争夺和分配问题,只在64二、群落的垂直结构ABCDA草被层;B灌木层;C下木层;D林冠层陆生植物群落分层现象:与光利用有关,群落层次主要由植物生长型和生活型决定陆生动物群落分层现象:主要与食物有关水生群落分层现象:与阳光、温度、食物和溶氧等因素有关二、群落的垂直结构ABCDA草被层;B灌木层;C下木层;D林65三、群落的水平格局

植被的均匀型分布植被的镶嵌性的主要决定因素气候影响土壤影响:营养物质、土壤质地、地形特点植物影响:他感作用、遮荫作用、繁殖特点动物影响:喜食情况、种子散布、食物贮藏、排泄物、践踏、挖洞三、群落的水平格局

植被的均匀型分布66四、群落的时间格局昼夜相:与环境因子的昼夜节律有关陆地群落的昼夜相变化水生群落的昼夜相变化季节相:与环境因子的季节节律有关温带群落的季节相变化热带群落的季节相变化年际间变化四、群落的时间格局昼夜相:与环境因子的昼夜节律有关67五、群落交错区与边缘效应群落交错区(ecotone):两个或多个群落之间的过渡地带。边缘效应(edgeeffect):群落交错区的生物种类和种群密度增加的现象称边缘交应。边缘效应产生的原因:在群落交错区往往包含两个重叠群落中的一些种以及交错区的特在种;五、群落交错区与边缘效应群落交错区(ecotone):两个或68群落交错区的环境比较复杂,两类群落中的生物能够通过迁移而交流,能为不同生态类型植物定居,从而为更多的动物提供食物、营巢地和隐蔽所。边缘效应原理的实践意义:利用群落交错区的边缘效应增加边缘长度和交错区面积,提高动物的产量。人类活动形成的交错区有的有利,有的是不利的。群落交错区的环境比较复杂,两类群落中的生物能够通过迁移而交流69第三节物种多样性

决定物种多样性的两个主要因素:物种数目和异质性。群落中物种——多度分布多样性指数的测定多样性等级的实例决定多样性等级的因素第三节物种多样性

决定物种多样性的两个主要因70一、群落中物种——多度分布物种相对多度曲线一、群落中物种——多度分布物种相对多度曲线71物种——多度分布的三种假说随机生态位假说(random-nichehypothesis)生态位优先占领假说(niche-preemtionhypothesis)这种分布多出现在群落生境严酷,如荒摸,种数相对较少的群落。对数-正态假说(log-normalhypothesis)符合这种分布的群落多属于环境条件优越,物种丰富度高的群落。如热带雨林的昆虫群落。物种——多度分布的三种假说72二、多样性指数的测定香农-威纳指数(Shannon-Wienerindex)均匀性指数E=H/HmaxH=-∑(Pi)log2Pi属于种i的个体在全部个体中的比例第i个物种群落多样性指数i=1s二、多样性指数的测定香农-威纳指数(Shannon-Wien73辛普森多样性指数(Simpson’sdiversityindex)D=1-∑(Pi)2辛普森多样性指数=随机取样的两个个体属于不同种的概率=1-随机取样的两个个体属于同种的概率i=1s辛普森多样性指数(Simpson’sdiversityi74三、多样性等级的实例多样性随纬度的变化多样性随海拔的变化多样性随水深度的变化多样性随演替进展的变化三、多样性等级的实例多样性随纬度的变化75四、决定多样性等级的因素进化时间学说(evolutionarytimetheory)生态时间学说(ecologicaltimetheory)空间异质性学说(spatialheterogeneityththeory)气候稳定学说(climaticstabilitytheory)竞争学说(competitiontheory)捕食学说(predationtheory)生产力学说(productivitytheory)四、决定多样性等级的因素进化时间学说(evolutionar76第四节种间关连、相似性和排序有关群落性质的两种观点种间关连的测定方法相似性系数群落的排序第四节种间关连、相似性和排序有关群落性质的两种观点77一、有关群落性质的两种观点个体论学派(individualisticschool):群落在自然界中并非一个实体,而只是生态学家从一个呈连续变化着的植被中收集来的一组生物而已。机体论学派(organismicschool):群落是一个真实的、有机的实体,它是组成群落的各个种群的有组织的集体。一、有关群落性质的两种观点个体论学派(individuali78群落概念包含的三个特点:群落是生物在特定地域中的物种种群的集合体;这种组合在时、空序列中反复出现。即承认自然界中确实有相当稳定的物种所组成的群落型;群落是一种动态平衡系统,具有自我调节或稳态的机制。群落概念包含的三个特点:79“折中”观点:群落可能处于沿个体论-机体论轴上广大变化范围中的任何一段。支持“折中”观点的证据:有些种群已经形成了难以分隔的多种群系统;也有相当多的种群间相互作用相当弱或完全无关。群落先锋期的种间相互作用多数很不密切,甚至是偶然共同生活在一起的。随着演替,种群间相互作用日益紧密,甚至发展到动态平衡的顶级群落。“折中”观点:群落可能处于沿个体论-机体论轴上广大变化范围中80二、种间关连的测定方法种A种B+-+aba+b_cdc+da+cb+dn二、种间关连的测定方法种A+-+aba+b_cdc+da+c81

V=(ad-bc)/[(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)]1/2

χ2=n(ad-bc)2/[(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)]1/2V=(ad-bc)/[(a+b)(c+d)(a+c)82三、相似性系数S=2c/(a+b)相似性指数两个样本(群落)中共有的种数样本(或群落)A中的种数样本(或群落)B中的种数三、相似性系数S=2c/(a+b)相似性指数两个83四、群落的排序各物种种群不形成平行分布的集群,两两边界明显;各物种种群间没有明显边界,但形成平行分布的集群(共同起伏);各物种种群间不但没有明显共同边界,井且其起伏彼此独立,其分布中心和边界均是分散的。各物种种群共同起伏,有明显的间断或共同的边界;四、群落的排序各物种种群不形成平行分布的集群,两两边界明显;84机体论学派的观点:排序技术本身使数据成为一个连续带;用于梯度分析的群落样地多是受干扰后,而尚未发展到顶级期;优势种在决定群落面貌上的作用大于非优势种。机体论学派的观点:85第五节群落的演替演替的基本概念群落演替的实例群落演替的分类关于群落演替的顶级问题群落的周期性“演替”经典的和个体演替观第五节群落的演替演替的基本概念86一、演替的基本概念群落演替(communitysuccession):在一定地段上,群落由一个类型转变为另一个类型的有顺序的演变过程。机体论学派观点(经典演替观)个体论学派观点(现代演替观)一、演替的基本概念群落演替(communitysucces87二、群落演替的实例

水生演替系列(p428)旱生演替系列森林次生演替高山草甸弃耕地的植物群落演替珊蝴礁演替二、群落演替的实例

水生演替系列(p428)88三、群落演替的分类原生演替(primarysuccession)与次生演替(secondarysuccession)内因演替(endogeneticsuccession)与外因演替(exogeneticsuccession)地质演替(geologicalsuccession)与生态演替(ecologicalsuccession)自养演替(autotrophicsuccession)与异养演替(heterotrophicsuccession)三、群落演替的分类原生演替(primarysuccessi89四、关于群落演替的顶级问题关于顶级群落的三种学说单顶级群落学说(monoclimaxtheory)多顶级群落学说(polyclimaxtheory)顶级群落-格局学说(climaxpatterntheory)四、关于群落演替的顶级问题关于顶级群落的三种学说90五、群落的周期性“演替”一些群落具有周期性变化,即由一个类型转变为另一个类型,最后又回到原来的类型。石楠石蕊熊果五、群落的周期性“演替”一些群落具有周期性变化,即由一个类型91六、经典的和个体演替观对经典演替观的批评次生群落的演替演替中的抑制作用(石莼-红藻)关于机会种在开始建立群落中作用的假说促进模型抑制模型忍耐模型(竞争)六、经典的和个体演替观对经典演替观的批评92第六节形成群落结构的因素竞争对群落结构的影响捕食对群落结构的影响岛屿与群落结构干扰与群落结构和动态平衡说与非平衡说第六节形成群落结构的因素竞争对群落结构的影响93一、竞争对群落结构的影响竞争导致生态位分化的例子达尔文莺(10mm/8-12mm)利用相似资源的共存物种间通常以一“标

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