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文档简介

第1章种群及其动态第1节种群的数量特征

1、种群的概念:在一定的空间范围内,同种生物所有个体形成的集合。

2、关于种群密度调查方法及适用范围的总结

(1)精算法——逐个计数法,适用了调查分布范围小、个体较大的种群。

(2)估算法——①黑光灯诱捕法,适用于有趋光性的昆虫;

②样方法,适用于调查植物和活动范围小的动物(如昆虫卵、财虫、跳蛹):

③标记重捕法,适用于活动能力强、活动范围大的动物;

④抽样检测法,适用于水体中单细胞生物密度的调查(如酵母菌)。

⑤红外触发相机、粪便特征、动物声音等;

(3)最常采用的估算方法:

①样方法:

适用范围:植物、活动能力弱的动物,如昆虫卵、蜥虫、跳蛹等

取样方法:五点取样法、等距取样法

取样关键:随机取样,不能掺入主观因素。

计数原则:计上不计下,计左不计右

②标记重捕法:

适用范围:活动能力强,活动范围大的动物。

计算公式:N=(第一次捕获数x第二次捕获数)/被标记个体数

a.被调查个体在调查期间没有大量迁入和迁出、出生和死亡的现象。b.标记物不能过于醒目。

c.不能影响被标记对象的王常生理活动。d.标记物不易脱落,能维持一定时间。

3、种群的数量特征:种群密度、出生率和死亡率、迁入率和迁出率、年龄组成、性别比例。

>结构

预测

种群数量

(种群密度)

.⑦性别比例

注:分别表示增加、减少;

“一”“一•”分别表示直接作用、间接作用。

C)种群密度是指种群在单位面积或单位体积中的个体数。是种群最基本的数量特征。

第1页共16页

(2)直接决定种群密度的是出生率和死亡率、迁出率和迁入率。

(3)年龄结构是指一个种群中各年龄期的个体数目的比例。是通过影响出生率和死亡率间接影响种群

密度的。

(4)性别比例是通过影响出生率间接影响种群密度的。利用人工合成的性引诱剂诱杀害虫的雄性个体

会降低害虫的种群密度,其原理是性引诱剂诱杀害虫的雄性个体,改变了害虫种群正常的性别比例,

就会使更多雌性个体不能完成交配,从而降低种群的出生率,使该害虫的种群密度明显降低。

第2节种群数量的变化

I、建构种群增长模型的方法

(1)数学模型:用来描述一个系统或它的性质的数学形式。

(2)表达形式:①数学公式:科学、准确,但不够直观。②曲线图:直观,但不够精确。

2、种群增长的“J”型曲线和“S”型曲线的比较

"J”型曲线“S”型曲线

食物和空间条件充裕、气候适宜、

前提条件食物和生存空间有限,有天敌

没有天敌和其他竞争物种等

种群增长率增长率=九-1,保持不变不断减小

KL

t必

增长率和

增长速率

种酢数此达到区"时.增长速率最大

种群数中达到环境容纳肽(即Kffi)后.

将停止埴长

有无K值无K值有K值

增长速率=(现有个体数一原有个体数)/增长时间

增长率=(现有个体数一原有个体数)/原有个体数=出生率一死亡率

3、J型曲线模型公式:Nt=N0,V九为该种群数量是前一年种群数量的倍数

a段:人>1且恒定,“J”型增长;

b段:A尽管下降,但Z>1,种群数量增大

c段:4=1,种群数量稳定;

d段:人<1,种群数量下降;

e段:尽管人呈上升趋势,但仍

故种群数量下降,至A点时达最少。

4、K值或K/2的应用:

环境容纳量(K值):一定的环境条件所能维持的种群最大数量。

害虫防治或灭鼠:在达到K72前防治,改变生存环境(如减少食物、引入天敌),降低K值。

渔业捕捞:捕捞后使鱼的种群数量处在K72左右,有利于持续获得较大的鱼产量。

5、实验:探究培养液中酵母菌种群数量的变化

第2页共I6页

(I)计数方法:抽样检测法。

(2)计数工具:血细胞计数板。

(3)步骤:先将盖玻片放在计数室上,用吸管吸取培养液,滴于盖玻片边缘,让培养液自行渗入计

数室内,待酵母菌细胞全部沉降到计数室底部,然后计数。

(4)1mL培养液中酵母菌数量==人(平均每个小格酵母菌数)x400xl()Jx稀释倍数

计数室的体积为0.1mm'(ImL=Icm3=1000mm3)

(5)注意事项:

①吸出培养液进行计数前,需将试管轻轻振荡几次,目的是使培养液中的酵母菌均匀分布:

②本实验不需要设置对照实验,因不同时间取样已形成自身对照;

③需要做重复实验,每个样品计数三次,取其平均值,目的是尽量减少偶然性带来的误差:

④如果一个小方格内酵母菌过多,应当稀释培养液重新计数,以每个小方格内含有4〜5个为宜。

⑤对于压在小方格界线上的酵母菌,应遵循“计上不计下,计左不计右”的原则。

第3节影响种群数量变化的因素

1、影响种群数量变化的因素

“对种群数量变化的影响往往是综合性的

食物和天敌等生物因素对种群数量的作用强度

如森林中林下植物的种群密度主要

与该种群的密度是相关的,称为密度制约因素;

取决于林冠层的郁闭度,即主要取

决于林卜植物受到的光照强度而气温和干旱等气候因素以及地震、火灾等自

非生物如蚊类等昆虫在寒冷季节到来时一然灾害,对种群的作用强度与该种群的密度无

温度

因素般会全部死亡,这主要是受气温降

关,称为非密度制约因素。

影低的影响

水如气候干旱是东亚飞蝗种群爆发式

增长的主要原因

种内如种内竞争的加剧,使种群的增长

因素受到限制

生物

竞争如双小核草履虫和大草履虫

之间

种问

M士如猫用和雪兔之间

因素

寄生如寄生虫与宿主动物之间

第2章群落及其演替第1节群落的结构

1、群落的概念和特征:

第3页共16页

(1)概念:在相同时间聚集在一定区域中各种生■物种群的集合。强调该区域中全部生物,包括全部植

物、动物、微生物。

(2)群落水平上研究的问题

2、群落的物种组成

(1)意义:是区别不同群落的重要特征,也是决定群落性质最重要的因素。

(2)衡量指标:物种丰富度,即一个群落中的物种数目.

(3)规律:不同群落丰富度不同,一般越靠近热带地区,单位面积内的物种越丰富。

(4)优势种:一曲物种不仅数量多,对群落中其他物种的影响也很大。优势种不是固定不变的。

3、种间关系:

第4页共16页

种间关系特点j以例|

产.两种生物长期共同生活在

①捕食、

一起,相互依存被此有利\/1.蛔虫和人

L).两种或更多种生物共同利

②种间,卜H.根瘤菌和

用同样的有限资源和空间、

竞争V而产生的相互排斥现象\/豆科植物

埼生]\。.一种生物以另一种生物J,川.鹰和鼠

为食/

'd.一种生物从另一种生.物(宿/、IV.同一草原

④原始主)的体液、组织或已消化上生活的

的物质中获取营养并通常非洲狮和

对宿主产生危害斑鬣狗

⑤互利1L两种生物共同生活在一起

时,双方都受益,但分开后,一_V.海葵与

寄居蟹

共生各自也能独立生活

种间关系数量变化坐标图特点举例

2数量上呈现出“先增加者先减

羊与草;狼与兔;青蛙与昆

捕食少,后增加者后减少”的不同

步性变化

0时间

白X:

)时而数量上呈现出“你死我活”的

围甲同步性变化。两种生物生存能牛与羊;农作物与杂草;大

种间竞争菜

力不同,如图甲;生存能力相草履虫与双小核草:虫

当,如图乙

<-xxxX;

C时间

图乙

-

GX如果分开,则寄生生物难以单蛔虫与人;亮丝子与大豆;

寄生

独生存,而宿主会生活得更好噬幽体与被侵染的细画

"«b时间

及数量上两种生物同时增加,同

11〜2

互利共生<-时诚少,呈现出“同生共死”大豆与根痛菌

的同步性变化

时简

6

原如螺、牡蛎与其外壳上生长

两种生物生活在一起,各有所

始着的苔葬植物,前者以后者

得,但二者并不存在依赖关

合(为伪装,防止天敌袭击,而

系。即使离开这种协作关系,

作后者借助前者的蠕动更换生

一二者均能独立生存

活环境以获得营养物质

4、群落的空间结构

(1)垂直结构

①概念:在垂直方向上,大多数群落都具有明显的分层现象。

第5页共16页

(植物:阳光、温度等(地下分层是水、无机盐等)

②分层决定因素(动物:栖息环境和食物条件

I植物分层逑苣动物分层

③植物分层现象的意义:显著提高了群落利用阳光等环境资源的能力。

(2)水平结构

①表现特点:镶嵌分布.

②决定因素:地形变化、土壤定度和盐碱度的差异、光照强度的不同、生物自身生长特点不同以及

人和动物的影响等。

5、群落的季节性

(1)原因:恒光、温度和水分等随季节而变化。

(2)结果:群落的外貌和结构也会随之发生有规律的变化。例如:动物的迁徙、夏眠、冬眠现象。

6、生态位

概念一个物种在群落中的地位或作用,包括所处

的空间位置,占用资源的情况,以及与其他

物种的关系等

「栖息地

灌1■—食物、天敌

研究L与其他物种的关系等

----厂出现频率

生植物的一种群密度

位生态位-植株高度

L与耳他物种的关系等

每种生物的生态位都相对稳定

意义有利于不同生物充分利用环境资源

是群落中物种之间及生物与环境间协同

一进化的结果

7、研究土壤中小动物类群丰富度

(1)调查方法:常用取样器取样法。

因为许多土壤动物有较强的活动能力,而且身体微小,不适用样方法进行调查。

(2)常用的统计物种相对数量方法有两种,一是记名计算法,一般用于个体较大、种群数量有限

的群落;二是目测估计法,指按预先确定的名度笠级来估计单位面积上个体数量的多少。

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「外貌特征

第2节群落的主要类型分类

依据物种组成

1、群落的主要类型及分类依据

荒漠生物群落

陆地生

-草原生物群落

主要森林生物群落

类型湿地生物群落

「海洋生物群落

2、陆地生物群落的比较

群落类型荒漠生物群落草原生物群落森林生物群落

极度干旱;降水

半干旱;不同年份或季节

生存环境稀少且分布不均湿润或较湿润

雨量不均匀

物种少;结构非物种繁多;结构非常复杂且

群落结构物种较少;结构相对简单

常简单相对稳定

各种早生多年生草本植物阳生植物多居上层;阴生植

生存生物动植物具有耐旱

占优势,动物善于挖洞或物利用光能较强;动物善于

特点特性

快速奔跑树栖和攀缘

3、群落中生物的适应性

影响群落类型的主要因素:水分、温度等因素。生活在群落中的生物都能适应所处的非生物环境。

群落中不同种群之间通过复杂的种间关系相互依存、相互制约形成有机整体,从而维持种群之间的

协调和平衡。群落是一定时空条件下丕生也的天然群聚。

第3节群落的演替

1、群落演替的概念:随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程。

初生演替次生演替

从来没有被植物覆盖的地面或者是原原有植被虽已不存在,但原有土壤条件基

起点来存在过植被、但被彻底消灭的地方本保留,甚至还保留了植物的种子或其他

发生的演替。繁殖体的地方发生的演替。

如在沙丘、火山岩、冰川泥上进行的如火灾过后的草原、过量砍伐的森林、弃

演替。耕的农田上进行的演替。

演替速度较慢较快

经历阶段相对较多相对较少

影响因素自然因素人类活动较为关键

结果趋向形成新群落趋向于恢复原来的群落

裸岩上的演替:裸岩阶段T地衣阶段弃耕的农田的演替:弃耕农田一―年生杂

实例T苔薛阶段T草本阶段T灌木阶段T草T多年生杂草一灌木阶段-乔木阶段

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乔木阶段

共同点①群落结构从简单到复杂;②物种数量和群落层次增多;③土壤、光能得到更充分

的利用;④最终都会达到一个与群落所处环境相适应的相对稳定的状态

2、影响群落演替的因素:

①群落外界环境的变化②生物的迁入和迁出③群落内部种群相互关系的发展变化④人类活动。

其中,人类活动使群落演替按照不同于自然演替的方吏困速度进行。

第3章生态系统及其稳定性第1节生态系统的结构

1、生态系统的概述

生态系统是指在一定空间内,由生物

概念一*群落与它的非生物环境相互作用而形

成的统一整体

有大有小,地球上最大的生态系统是

生物圈

,../由组成成分和营养结构(食物链和食物

型v网)构成

位族I■进行物质循环、能址流动、信息传递

2、生态系统的结构包括:生态系统的组成成分、食物链和食物网

①生态系统的组成成分

组成成分范畴作用地位

非生物的阳光、热量、水、

生物群落中物质和能量的根本来源........

物质和能量空气、无机盐等

把无机物制造成有机物,把光能转

自养生物,

生产者化为有机物中的化学能,从而可以生态系统的基石

主要是绿色植物

被生物所利用

加快生态系统的物质循环;

主要指动物等异养生态系统最活跃

消费者对植物的传粉、种子传播等具有重

型生物的成分

要作用

主要是营腐生生活将动植物遗传和动物的排遗物分解生态系统的关键

分解者

的细菌和真菌成无机物。成分

第8页共16页

生态系统各成分的关系图

那合作

细胞

U域化能呼吸

合成作用)

非生物的物

质和能量

(加快物质循环)(关键成分)

②食物链和食物网:

食物链

生态系统中各生物之间由于捕食关系形成

的一种联系

生产者为第一营养级,消费者所处营养级

叵肉一►不固定;一般不会超过&个营养级;只包

含生产者和消费者

U配点卜生产者

表现

形式不被其他动物捕食的动物,最高营

密器瓦「食物链中的捕食关系是长期自然选择形成

画上的,通常不会逆转

食物网

概念1食物链彼此相互交错连接成的复杂营养关系

JZ一种绿色植物可能是多种植食性动物的食

形成—.物,而一种植食性动物既可能吃多种植物,

也可能被多种肉食性动物所食

同一种消费者在不同的食物链中,可以占据

不同的营养级

食物网中,两种生物之间的种间关系除了捕

食,还可能可种间竞争

_食物链和食物网是生态系统的营养结构,是

‘物质循环和能讨流动的渠道

第9页共16页

第2节生态系统的能量流动

1、能量流动的概念:生态系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程,称为生态系统的能最流动。

输入^______源头:太阳能(大多数生态系统)

5rJI总能「:叱意固定的太阳能总垃

高Q1途径:食物链和食物网

I形式:有机物中的化学能

---1太阳能一有机物中的忆学能一热能

|形式:最终以热能形式散美一

整包过程:呼吸作用

2、流经生态系统的总能量是生产者所固定的太阳能总量(+人为输入的能量)。

3、能量流经第二营养级的示意图(一来二去模型)生态系统能量流动的示意图(一来三去模型)

类便名■[初级消费者摄入(a)]呼吸作用

工呼吸作用

初级消费者同化(b)一生产者固定初级、;-

吸的太阳能消费者=>消费者

利用于生长、发(同化)同化一同化“

育和繁殖(e)•初级消残枝次级消费者।遗体I遗体

(d失)

l(k)l散败叶泰辰W残骸w残骸

次级消费分解者利用

散未被利用(j)

者摄入⑴呼吸作用

重点归纳:同化量=摄入量-粪便量,因此粪便量属于上一个营养级同化的能量。

每一营养级同化能量的去路:(2个、3个,4个去路)

2个去路:同化量=呼吸消耗的能量+用于生长、发育和繁殖的能量。

3个去路(不定时):同化量=呼吸消耗的能量+被分解者利用的能量+流入下一营养级的能量。

4个去路(定时):同化量=呼吸消耗的能量+被分解者利用的能量+流入下一营养级的能量+未被

利用的能量。、(一的四去模型)

4、能量流动的特点是单向流动、逐级递减。

能量在相邻两个营养级之间的传涕效率约是10%〜20%。

单向流动的原因:捕食关系不能逆转,热能不能被再度利用。

逐级递减的原因:各营养级同化的能量都会有一部分通过呼吸散失、一部分被分解者分解,只有少

部分流入下一个营养级。

5、研究能量流动的实践意义:

(1)帮助人们将生物在时间、空间上进行合理配置,增大流入某个生态系统的总能量。

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(2)帮助人们科学规划、设计人工生态系统,使能量得到最有效的利用(或实现对能量的多级利用,

从而大大提高能量的利用率)。

(3)帮助人们合理地调整生态系统中的能量流动关系,使能量持续高效地流向对人类最有益的部分。

6、生态金字塔的类型及特点

项目能量金字塔数量金字塔生物量金字塔

形状

每一每一营养级生物所含能量每一营养级生物个体的数目每一营养级生物所含的有机

阶含的多少物总干重

象征能量沿食物链流动过程中一般情况下,生物个体数在食一般情况下,生物体内有机物

含义具有逐级递减的特点物链中随营养级升高而逐级的总干重随营养级升高而逐

递减级递戒

特征通常都是上窄下宽的正金一般为正金字塔形,但仃能出■-般为正金字塔形

字塔形现倒置,如“树T昆虫T鸟”

第3节生态系统的物质循环

1、物质循环:

(1)概念:组成生物体的C、H、O、N、P、S等元素,在非生物环境到生物群落之间往返循环的过

程。物质循环具有全球性、循环往复运动的特点。

(2)碳循环过程图:

大气中co?库

呼吸呼吸光会

分作用作用作用

过快过多室

a效

导致

便体改叶燃烧

分解者料

(3)碳的存在形式及循环途径:

第”页共16页

生物群落内部:以含碳有机物

存在形式传递

碳的存形式非生物环境中:主要以CO2和碳

在形式酸盐形式存在

及循环

形式循环生物群落和非生物环境之间主要

形式以W5形式循环

碳进入

绿色植物的光合作物和化能合成

生物群

作用

碳循环、落

途建

'碳的生产者和消费者的呼吸作用、力

非生物解者的分解作用,以及化石燃麻

尹境的燃烧、

主要是呼吸作用

(4)碳循环图形判断

图3

E¥1^双箭头一方为“生产者”,另一方为

“大气中的CO?库”

多箭头图示各个环节均有箭头指来,则被指

向方为“大气中的CO;库”

三占“生产者”“消费J生产者指向消费者

三叠1者”及其指向'[生产者、消费者均指向分解者

2、牛物富集

(1)概念:生物体从周围环境吸收、积蓄某种元素或难以降解的化合物,使其在机体内浓度超过环

境浓度的现象,称作生物富集。

(2)特点:

①这些有害物质在生物体内的浓度沿食物链不断积累,最终枳累在食物链顶端。

②有害物质可以通过大气、水和生物迁移等途径扩散到世界各地,因此生物富集具有全球性。

3、能量流动与物质循环之间的异同

不同点:在物质循环中,物质是被循环利用的;

能量在流经各个营养级时,是逐级递减的,而且是单向流动的,而不是循环流动

联系:①两者呵町世行,彼此相互依存,不可分割

②能量的固定、储存、转移、样放,都离不开物质的合成和分解等过程

③物质作为能量的载体,使能量沿着食物链(网)流动:能量作为动力,使物质能够不断地

在生物群落和无机环境之间循环往返

4、探究土壤微生物的分解作用

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(1)实验原理

土壤中存在的细菌、真菌等微生物是分解者,它们的作用是将环境中的有机物分解为无机物,分解

速度与环境中的温度、水等生态因子相关。

(2)实验流程

实验假设微生物能分解落叶使之腐烂微生物能分解淀粉

实验组对土壤高温处理A烧杯中加入30mL土壤浸出液

实验

对照组对土壤不做任何处理B烧杯中加入30mL蒸僧水

设计

自变量土壤中是否含微生物溶液中是否含有分解淀粉的微生物

A1不变蓝

A

在相同时间内实验组落叶腐烂A2产生石专红色沉淀

实验现象

程度小于对照组B1变蓝

B

B2不产牛.砖红色沉淀

结论分析微生物对落叶有分解作用土壤浸出液中的微生物能分解淀粉

注:在Al、B1中加入碘液,在A2、B2中加入斐林试剂并加热。

(3)实验结论:土壤中的微生物具有分解作用。

第4节生态系统的信息传递

I、信息的概念:通常将可以传播的消息、情报、指令、数据与信号等。

信息传递的过程:信息源一一信道一一信息受体。

2、生态系统中的信息可分为物理值且、化学信息、行为信息等。

物理信息:包括光、声、温度、湿度等。可以来源于无机环境和生物。

化学信息:包括性外激素、信息素、植物的生物碱、有机酸等。来源于生物。

行为信息:包括蜜蜂跳舞、求偶炫耀等。来源于生物。

3、信息传递存在「个体与个体之间、种群与种群之间、生物与无机环境之间。

4、信息传递在生.态系统中的作用:

①个体水平:生命活动的正常进行,离不开信息的作用。

②种群水平:生物种群的繁衍,也离不开信息的传递。

③生态系统水平:信息还能够调节生物的种间关系,以维持生态系统的稳定。

5、信息传递在农业生产中的应用

①提高农产品或畜产品的产量。

②对有害动物进行控制。控制有害动物的技术有机械防治、化学防治、生物防治。

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:种类L:,化学防治,一速L械防治,i生物防治]

---------J--------1----

引入天敌、

正高X喷施化学

第施卜药剂等人工捕捉等寄生虫或使

用信息素等

①作用迅速;①无污染;①效果好H.

优艮卜②短期效果②见效快.持久;②成本

明显效果好低,无污染

①使害虫抗

药性增凝;①费时费力,天敌数量不

机②杀灭害虫②对体型很确定.从:至

0厂天敌,破坏小的害虫无可能会引发

生态平衡;法实施生态危机

③污染环境

第5节生态系统的稳定性

1、生态平衡

<1)概念:生态系统的结构和功能处「相对稳定的一种状态,就是生态平衡。

(2)特征:结构平衡、功能平衡、收支平衡。

(3)调节机制:负反馈调节。

2、生态系统的稳定性

(1)概念:生态系统维持或恢复自身结构与功能处于相对平衡状态的能力,叫作生态系统的稳定性。

(2)原因:生态系统具有自我调节能力。负反馈调节是生态系统具备自我调节能力的基础。

(3)类型:

抵抗力稳定性:生态系统抵抗外界十扰,并使自身的结构和功能保持原状的能力。

恢复力稳定性:生态系统受到外界干扰因素的破坏后恢复到原状的能力。

(4)影响因素:一般来说,生态系统中的生物种类越多,营养结构越复毕|心

杂,其自我调节能力就越强,抵抗力稳定性3)就越高。«\y

(5)两者关系:抵抗力稳定性和恢复力稳定性一般呈负相关,抵抗力稳|b

定性高的生态系统,恢复力稳定性低。°营养结构复杂程度

注:在北极冻原生态系统中,抵抗力稳定性和恢复力稳定性都很低。

3、提高生态系统稳定性的措施

(I)控制对生态系统的干扰强度,在不超过生态系统自我调节能力的范围内,合理适度地利用生态

系统。

(2)对人类利用强度较大的生态系统,应给予相应的物质、能量的投入,保证生态系统内部结构与

功能的协调。

第14页共16页

第4章人与环境

1、生态足迹

生态足迹乂叫生态占用,是指在现有

第人技术条件下.维持某一人口单位(一

周之个人、一个城市、一个国家或全人类)

生存所需的生产资源和吸纳废物的土地

及水域的面积

生内容林地、草地、耕地、建设用地、渔业用

态一地、碳足迹

特点生态足迹的值越大,代表人类所需的资

源越多,对生态和环境的影响就越大

生活方式

影响人口规模

氤一生活消费水平

技术条件和生产力等

2、全球性环境问题主要包拈全球气候变化、水资源短缺、臭氧层破坏、土地荒漠化、生物多样性

丧失、环境污染等。

3、生物多样性的概念和类型:

生物圈内所有的植物、动物和微生物,它们所拥有的全部基因以及各种各样的生态系统,共同构成

了生物多样性,生物多样性包括遗传多样性、物种多样性、生态系统多样性。

4、生物多样性的价值:(生物多样性的间接价值明显大于它的直接价值。)

「直接价值:对人类有食用、药用、作为工业原料、文学艺术创作、科学研究、旅游观赏等价值。

<间接价值:主要体现在调节生态系统的功能、促进生态系统中基因流动和协同进化等。如森林和

草地具有防风固沙、水土保持作用;湿地可以蓄洪抗旱、净化水质、调节气候等,

潜在价值:

5、生物多样性丧失的原因:

(1)人类活动对野生物种生存环境的破坏,主要表现为使得某些物种的栖息地丧失和碎片化。

(2)掠夺式利用包括过度采伐、滥捕乱猎,这是物种生存受到威胁的原因。

(3)环境污染也会使生物多样性丧失

(4)农业和林业品种的单一化会导致遗传多样性的消失和与之相适应的经长期协同进化的物种消失。

(5)外来物种的盲目引入也会导致物种的灭绝,使生物多样性丧失。

6、生物多样性的保护

(1)就地保护是指在原地时被保护的生态系统或物种建立自然保护区以及国家公园等。这是对生物

多样性最有效的保护;

(2

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