内容正文:
第3节 生态系统的物质循环
第3章 生态系统及其稳定性
生物不仅受到非生物因素影响,还受到生物因素影响
问题探讨
土壤中的微生物能够分解有机物,这是物质循环过程中重要的一环。生态系统中的消费者能够加快物质的循环过程。
是不是所有物质都能较快地通过食物链回归非生物环境呢?
非生物
环境
生物群落
回归
进入
物质循环具有全球性
南极的企鹅
DDT杀虫剂
农田
情景视频
血铅魅影(视频)
像铅这样,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为什么现象?
三、生物富集
日常生活中铅的应用
资料一:铅对人体血液、血管、肾脏、生殖腺和神经系统等均有毒害作用。在儿童中,铅中毒症状尤为明显。自2013年起,联合国环境规划署和世界卫生组织联合号召:每年十月底在全球开展“预防铅中毒国际行动周”活动。
资料二:铅在植物组织中可致光合作用及脂肪代谢的强度减弱,吸水量减少,耗氧量增大,阻碍植物生长,甚至导致死亡。
资料三:铅对微生物也具有毒害作用。
①铅与人类的生活息息相关
②铅是一种毒性很强的化学元素
三、生物富集
水
水底沉积物
中国血蛤
资料1:不同采样点中水、水底沉积物和中国血蛤体内铅浓度
生物富集
中国血蛤
(Hiatula chinensis)
据图分析,写出分析结果:
铅在中国血蛤体内的浓度 环境浓度
③分析铅浓度在生物体中的特点
超过
三、生物富集
④分析铅浓度在生物群落内的特点
推论:铅在生物体内的浓度沿食物链 。
资料2:水体和多种水生生物体内的铅
不断升高
生物放大
水
浮游生物
鱼
水鸟
<
<
2 ppm
5 ppm
200 ppm
1600 ppm
三、生物富集
问题2:对比碳循环,分析铅在生物体内富集的原因?
消费者
生产者
分解者
吸收
摄食
呼吸作用
非生物环境中的碳
分解作用
原因: 。
铅在生物体内形成难以降解的化合物,且不易排出
1. 铅循环的过程、特点及其成因
三、生物富集
1. 铅循环的过程、特点及其成因
①营养级 一 二 三 四
②合成1 kg干重所需能量 假设均为100
③捕食上一营养级一个生物能获得的能量 假设为100 10 1 0.1
④需要捕食上一营养级生物个体数 — 10 100 1 000
⑤个体内铅含量为第1营养级个体内铅含量的倍数 1 10 1 000 1 000 000
⑥个体内铅浓度(1 kg干重中铅的含量) 1 10 1 000 1 000 000
成因:1.能量流经各营养级时,逐级递减;
2.铅在生物体内形成难以降解的化合物,不易排出。
生物体从 吸收、积蓄某种元素或 的化合物,使其在机体内浓度 环境浓度的现象。
三、生物富集
1.概念:
超过
周围环境
难以降解
2.常见的生物富集物质:
如DDT、六六六等
重金属:
人工合成的有机化合物:
如铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)等
3.发生生物富集的物质的特点:
在环境和生物体中存在形式是 的;
富集物质必须是生物体能够 的且 的;
富集物质在生物代谢过程中是 的;
比较稳定
吸收
不易排出
不易被分解
三、生物富集
4.生物富集的主要途径:
食物链、食物网
5.生物富集与生物放大的区别与联系:
比较
项目 生物富集 生物放大
区别
联系
有害物质在生物体内形成稳定的不易排出的物质
通过食物链逐步浓缩
生物富集是生物放大的前提
三、生物富集
6.生物富集现象的特点:
①具有 .
原因:
1.大气 2.水 3.生物迁移等途径扩散到世界各地
②有害物质在生物体内的浓度会沿食物链 .
如右图测定结果显示DDT浓度沿食物链放大了一千万倍
鱼鹰(2.5×10-5)
大鱼(2×10-6)
小鱼(5×10-7)
植物(4×10-8)
水(3×10-12)
水
浮游生物
鱼
水鸟
<
<
2 ppm
5 ppm
200 ppm
1600 ppm
全球性
不断升高
物质循环具有全球性
南极的企鹅
DDT杀虫剂
农田
三、生物富集
7.生物富集的危害:
在生物体内形成积累性中毒
进入人体的甲基汞在体内代谢缓慢,且不易排