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文档简介
1、第三章园林植物的个体数和群落,2016-03,第一节园林植物的个体数,1,植物个体数,个体数的概念种群是在特定空间内可以自由交配、繁殖后代的同类个体的集合。2、自然种群有3个特征:(1)空间特征:种群有一定的分布区域和存在形式。(2)数量要素:每个单位面积(或空间)的单独数量(即密度)随时间变化。(3)遗传特征:群体属于特定的基因组成,即基因库,有别于其他物种。(。但是,基因构成也在发生同样的变化。3,人口生物学和人口生态人口生物学:研究人口结构、形成、发展和运动变化过程的科学。最重要的组成部分是人口遗传学和人口生态。人口遗传学:研究群体的遗传过程。人口生态学:研究群体内成员之间、与其他群体成
2、员的关系,以及周围环境中生物体和非生物因素之间的关系。第二,人口的一般特征:1,人口大小和密度(size,基底覆盖:种植物的基底实际占用面积;常用于森林群落,常用于草本群落,树木的基本覆盖尤其称为显著性。罩可分为种子罩(导向罩)、层罩(种子罩)和完整罩(社区罩)。林业中,鸣笛通常用于表示树木层的盖帽。通常,coverage或coverage的总和大于整个coverage。在社区中,一个物种的分支占整个分支总和的比例,即相对覆盖。某个种类的复盖范围占最大种类复盖范围的比例称为复盖率。(4)“frequency(频率)”是特定纸张调查范围内出现的频率。经常将包含该对象的样本数计算为总样本数的百分比
3、。也就是说,频率=一个物种发生的样品总数100以外,还有高度、重量、体积等指示器。相对频率(RF):组的频率与所有类型抽样的频率总和之比。2)综合数量指数(1)优势度(dominance)优势度表示在社区中的位置和作用。(2)重要值(importantvalue)也是表示社区中地位和作用的综合量化指标,简单明确,因此近年来被广泛采用。计算公式为:重要值(I.V.)=相对密度10相对频率10如果相对优势(相对基准覆盖或其他)在草地社区中自下而上使用,则可以用相对复盖替换相对优势。重要值=相对密度10相对频率10相对覆盖,3,社区的结构1)社区的结构单位社区空间结构是由两个因素决定的,即由与每个物
4、种的生活型相同的生活型物种组成的阶层(synusia),可以看作是社区的结构单位。生物群落空间形态结构的分化有利于资源的利用。生活型生活型是生物对外界环境的适应型外形,同样生活型的生物不仅姿态相似,适应特性也相似。2)社区垂直结构社区的垂直结构,主要是指社区分层现象。陆地共同体的分层与光的利用有关。森林群落的冠层吸收了大部分光谱辐射,下坡光度逐渐降低,依次发展为冠层、灌木层、草本层、地面覆盖层等。3)社区的水平结构社区的水平结构意味着社区的构成状态或水平模式,有人称之为社区的二维结构。对于群落中的分布模式,已在群落部分介绍,这里着重讨论了群落的镶嵌或复合。镶嵌(mosaic)是由二维空间中两层
5、不均匀构成的,共同体在形状上可以说是斑块和相克,这称为镶嵌,具有这种特性的植物群落称为镶嵌群。每个斑块就是一个小社区,相互结合,形成社区的镶嵌。苏志燮型和微地形的变化、土壤湿度和盐碱化程度的差异、人和动物的影响等社区内部环境因素的不均匀性是社区镶嵌性的主要原因。4)共同体的外貌和季节性共同体的外貌取决于共同体的物种构成和层级结构。随着气候的季节更替,群落呈现出不同的面貌,这就是季节性。温暖的地区四季分明,温和的草原地区一年可能有四到五个季度,社区的季节变化很重要。5)社区交错区(也称为生态交错区或生态过渡区)和边缘效应社区交错区(ecotone)是两个或多个社区之间(或生态地带之间)的过渡区。
6、4,物种多样性生物多样性可以定义为“生物多样性和多样性,物种栖息地的生态复杂性”。其中包括植物、动物、微生物的所有种类及其构成群落和生态系统。生物多样性一般有三个层次,即遗传多样性,这意味着地球上生物个体所包含的遗传信息的总和。表示地球上生物有机体多样性的物种多样性,包括物种多样性和物种一致性;生态系统多样性,包括生物圈的生物群落、栖息地和生态过程的多样性。本节从社区特征的角度讨论物种多样性。多样性的测量是由多种公式构成的,在这里,我选择了其中的几个作为代表性的来说明。(1)丰富度指数与社区物种总数有关,必须限定为可比较的。生态使用的丰富度指数很多,让我举几个例子。Gleason glisso
7、n(1922)指数:风格的a是单位面积,s是社区的物种数。BMargalef马卡列夫(1951,1957,1958)指数:风格的中间s是社区的总种数,n是观察到的总个体数(根据样本大小增减)。除此之外,还有辛普森指数和香浓维纳指数。第三,植物群落的动态这个词有很广的意义。根据我们的理解,生物群落的动态至少要包含3个字的内容。即社区的内部动态(包括季节变化和年际变化);共同体的继承;地球上的生物群落进化。这里重点讨论前两个问题。1、生物群落的季节动态环境条件(特别是气候)周期性变化导致生物群落的季节变化,与生物种群的生活周期有关。有人主张,共同体的季节动态是共同体本身的内部变化,不会影响整个共同
8、体的性质。在中纬度和高纬度地区,气候的四季分明,社区的季节变化最为明显。2,生物群落年变化明显。这些变化还仅限于社区内的变化,通常不会发生称为流动的社区更换现象。共同体的变动大部分是由群落所在地区气候条件的不规则变化引起的,其特征是群落成员组成要素的相对稳定性、种群系数特性变化的不确定性以及变化的逆转性。3,生物群落演替1)演替的概念生物群落演替是指一个扇区中的一个生物群落被另一个生物群落取代的过程。动态、罕见、池、最高共同体、定居竞争、2)继承的基本类型可以分为:(1)世纪的继任期相当长,一般按地质年代计算。(。经常发生(冰川),伴随着气候的历史变化或地形的大规模变化。(2)长期继承持续几十
9、年,有时长达数百年,云杉林砍伐后恢复的继承可以作为长期继承的例子。(3)快速继承持续了几年或十年以上。可以根据入侵、继承的开始条件进行划分:原始继承从原始裸地或原始牛原(完全没有植物,没有任何植物生殖系统)开始进行社区继承。第二次继承(secondarysuccession)从第二次裸地或第二次雨原(没有植物,但土壤或基质中有植物生殖体的裸地)开始共同继承。,例2:从裸岩演替开始,森林、苔藓植物群落、灌木群落、乔木群落、地衣群落、基质的性质划分可分为:(1)水生演替(hydrorarchsuccession)始于水生环境,但一般发展为陆地军界。将淡水湖或池塘的水生群落变成中生代的过程。(2)干
10、旱的继承始于干旱和缺水的气质。裸露的岩石表面上生物群落的形成过程。裸底阶段,浮叶根生植物阶段,太公植物和沼泽植物阶段,沉水植物阶段,木本植物阶段,草本植物阶段,例1:水生群落的演替从湖泊到森林,例4:从废弃耕地到群落发生,3)近几十年来,进行了持续的修改、补充和开发。继承相克理论主要有单位相克论、多元相克论、相克模式假说三种。(1)单位相极化(monoclimaxhypothesis)单位相克从上世纪末开始到本世纪初基本形成。该学说的第一个作者是H.CCowles合唱团和FE .Clements(1916)。克莱曼斯指出,阶乘是不同植物群落在地表以上相同扇区中依次分布的时间过程。任何一类都要经
11、历移动、定居、集体、竞争、反应、稳定的6个阶段。达到稳定阶段的植物就是与当地气候条件协调平衡的草木。这就是阶乘的终点,这个终点称为climax。从先锋军到最顶端的军界,依次发展的植物群落可以称为阶乘群落。(2) polyclimaxtheory是英国的AG .由Tansley(1954)提出。该学说认为,在某些栖息地,社区基本稳定,可以自我繁殖,结束其继承过程,可以看作是极乐郡。在一个气候区域内,共同体继承的最终结果不一定聚集在共同的气候顶点。除了气候高峰外,还包括土壤顶层(edaphicclimax)、地形顶层(topographicclimax)、火峰(fireclimax)、动物顶层(z
12、ootic climax);还可以存在复合顶板离层,例如地形土洞和火-动物顶层。一般来说,在地对性栖息地是气候峰值,在其他栖息地可能是其他种类的峰值。(3)顶极模式假说(climax-patternhypothesis)由Whittaker(1953)提出,事实上是人口模式顶层理论(populationpatternclimaxtheoring)他相信,任何一个地区内环境因素都在持续变化。随着环境梯度的变化,不同类型的顶层群落(例如气候顶极、土壤顶极、地形顶极、火顶极等)不是非常不连续的,而是连续的,形成连续的上极类型(continuouityclimaxtype),形成一个上极群落持续变化的模式。4,植物种类和分布1,陆地生物群落的分布模式陆地生物群落
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