内容正文:
第5节 生态系统的稳定性
第3章 生态系统及其稳定性
贝加尔湖
崀山
气候条件无剧烈变化,也无过多人类活动干扰,以上生态系统未来会发生显著变化?
生物圈二号失败主要原因:
生态系统
遭受破坏
结构平衡
功能平衡
收支平衡
多数植物和动物灭绝、为植物传播花粉的昆虫全部死亡
黑蚂蚁爬满建筑物,微生物乘机大量繁殖。
氧气未能顺利循环。土壤中的细菌分解有机质时耗费了大量氧气,而释放的二氧化碳被混凝土吸收,进一步降低了氧气含量,导致氧气含量从21%下降到14%,不足以维持研究者和植物的生命。
二氧化碳含量增高。由于氧气消耗速度高于产生速度,而二氧化碳的产生高于消耗,导致二氧化碳含量上升,比地球上正常含量高出10倍以上。
水循环失调。降雨失控,人造沙漠变成了丛林和草地,影响了水循环。
粮食大量减产,生产的粮食远不足人类和其他生物利用。
生物圈Ⅱ号失败 ,科研人员要 “ 逃离 ” 生物圈Ⅱ号只要走进生物圈Ⅰ号就行 。 但是如果生物圈Ⅰ号也变得和生物圈Ⅱ号一样 ,不再适合人类生活,人类还能逃到哪里去 ? 这警示我们 , 关注并身体力行地维持生态系统的平衡是非常重要的 。
问题探讨
问题1:为什么紫茎泽兰在原产地没有大肆繁殖,在入侵地可以疯长蔓延?
适应、繁殖能力强,没有天敌等制约因素
问题2:我国曾引入紫茎泽兰的专食性天敌——泽兰实蝇来防治紫茎泽兰。泽兰实蝇也是一种外来生物,对这种方法,你怎么看?
泽兰实蝇
紫茎泽兰原分布于中美洲,传入我国后,先是在云南疯长蔓延,现已扩散至广西、贵州、四川等多个省份,对当地林木、牧草和农作物造成严重危害,在《中国第一批外来入侵物种名单》中名列榜首。
泽兰实蝇可抑制紫茎泽兰生长,但其是外来物种,也有可能影响入侵地生态系统,因此在释放之前,应做好相关研究,如泽兰实蝇的生物安全性研究,野外如何布点释放,释放虫量应当为多少等等,即确保利用泽兰实蝇安全性后,再利用它进行生物防治。
紫茎泽兰
薇甘菊
空心莲子草
豚草
毒麦
互花米草
飞机草
凤眼莲
石矛
蔗扁蛾
湿地松粉蚧
强大小蠹
美国白蛾
非洲大蜗牛
福寿螺
牛蛙
中国第一批外来入侵物种名单(16种)
像紫茎泽兰这样的入侵种,由于繁殖、适应能力很强,且没天敌等制约因素,一旦蔓延,就会严重干扰入侵地生态系统,破坏生态平衡。
什么是生态平衡
虽然地球上许多生态系统不时受到外来干扰,但只要这种干扰没超过限度,生态系统就能够通过自我调节得以恢复,长期处于生态平衡状态。
生态系统的 和 处于相对稳定的状态,就是生态平衡。
结构
功能
一、生态平衡与生态系统的稳定性
1. 生态平衡:
(1)概念:
非生物物质和能量
生产者
消费者
分解者
生态系统
的结构
组成成分
营养结构
食物网
食物链
交织
判断下列生态系统是否处于生态平衡?
呼伦贝尔的草原
大兴安岭的森林
SZ-LWH
SZ-LWH
SZ-LWH
SZ-LWH
生态系统的 和 处于相对稳定的状态,就是生态平衡。
结构
功能
一、生态平衡与生态系统的稳定性
1. 生态平衡:
(1)概念:
(2)特征:
生态系统各组分保持相对稳定
①结构平衡:
③收支平衡:
②功能平衡:
的生态过程正常进行,保证了物质总 在循环,能量不断流动,生物个体持续发展和更新。
生产—消费—分解
生产者在一定时间内制造的可供其他生物利用的有机物的量,处于比较稳定的状态。
总生产量和总呼吸量均趋于稳定,且相对值接近。说明群落在输入和输出上趋于平衡状态,即生态系统表现为收支平衡。
由此可见,生态平衡并不是指生态系统一成不变,而是一种动态平衡。
调节机制
收
支
一、生态平衡与生态系统的稳定性
①生态系统中的调节实例1:草地上草、兔、狼之间的调节
说明在生态系统中,生物群落内部能够进行自我调节,以维持生态平衡。
兔增加
兔减少
草增加,兔的生存空间和资源增加
草减少,兔的生存空间和资源减少
狼减少
狼增加
②生态系统中的调节实例2:生物与无机环境之间的调节
一、生态平衡与生态系统的稳定性
说明在生态系统中,也能够自我调节,以维持生物群落与无机环境之间生态平衡。
植被大量生长森林郁闭
林间阳光减少
种子萌发
林下树苗生长
枯枝落叶积累
火灾
光照充足,土壤无机养料增多
植被面貌
逐渐恢复
制约
分析反馈调节的过程
2.利用本章第一节图3-4(第52页),以图中的蛙、蛇或其他动物为例,描绘该种动物数量增加或减少时,生态系统可能发生的变化 ,并讨论反馈调节是否发挥了作用?
大量增加
减少
增加
增加
兔大量增加
食物减少
天敌增多
+
+
-
-
抑制
抑制
抑制
一、生态平衡与生态系统的稳定性
2.负反馈调节:
负反馈
在一个系统中,系统工作的效果,反过来又作为信息调节该系统的工作,并使系统工作效果减弱或受到限制,它可使系统保持稳定。
意 义
负反馈调节在生态系统中普遍存在,它是生态系统具备自我调节能力的基础。
“改斜归正”
原方向
发生偏离
负反馈调节
外来干扰
回到原方向
维持稳态
更加偏离
破坏稳态
“错上加错”
正反馈
生态系统的自我调节能力是有一定限度的
一、生态平衡与生态系统的稳定性
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。
强调的是生态系统维持生态平衡的能力。
②类型:
原因
基础
生态系统稳定性
自我调节能力
负反馈调节
③机理:
3.生态系统的稳定性:
当外界干扰因素强度超过一定限度时,生态系统稳定性急剧下降,生态平衡就会遭到严重破坏。
④自我调能力有限
资料1:当草原遭受蝗虫的采食后,草原植物会增强其再生能力,尽可能减缓种群数量的下降。当森林遭遇持续的干早气候时,树木往往扩展根系的分布空间,以保证获得足够的水分,维持生态系统正常的功能。这体现了生态系统哪方面能力?
生态系统本身对外界干扰具有一定的抵抗力
资料2:生态系统遭到一定程度的破坏后,经过一段时间,可以恢复到原来的状态。如前述的森林局部火灾后,森林仍能逐步恢复原状。这体现了生态系统哪方面能力?
生态系统具有恢复原状的能力
抵抗力稳定性
恢复力稳定性
二、抵抗力稳定性和恢复力稳定性
森林和草原谁更容易受到蝗虫破坏?为什么?
少量的蝗虫并不会破坏草原,草原保持稳定
蝗灾后虽然寸草不生,未来草原能恢复原貌
二、抵抗力稳定性和恢复力稳定性
森林中,动植物种类繁多,营养结构非常的复杂,假如其中某种生物大量减少,它在食物网中的位置还可以由这个营养级的多种生物来代替,整个生态系统的结构和功能仍然能够维持在相对稳定的状态。
二、抵抗力稳定性和恢复力稳定性
1.抵抗力稳定性:
生态系统抵抗外界干扰并使自身的结构与功能保持原状
(不受损害)的能力。
干扰
抵抗干扰,维持原状
①概念:
②规律:
一般来说,生态系统中的 ,食物网越 ,其自我调节能力就越强,抵抗力稳定性就越高。
组分越多
复杂
云蒙山国家森林公园位于密云县西部。那里害虫种类非常多,它们以林木为食,但是在那里从未出现重大虫灾,也从未造成大的伤害。
亚马逊热带雨林(Amazon Rain Forest)
位于南美洲的亚马逊平原,占地550万平方公里。雨林横越了9个国家:巴西(占森林60%面积)、哥伦比亚、秘鲁、委内瑞拉、厄瓜多尔、玻利维亚、圭亚那、苏里南以及法国(法属圭亚那),占据了世界雨林面积的一半,占全球森林面积的20%,是全球最大及物种最多的热带雨林。亚马孙雨林被人们称为“地球之肺”和“绿色心脏”
亚马逊热带雨林(Amazon Rain Forest)
位于南美洲的亚马逊平原,占地550万平方公里。雨林横越了9个国家:巴西(占森林60%面积)、哥伦比亚、秘鲁、委内瑞拉、厄瓜多尔、玻利维亚、圭亚那、苏里南以及法国(法属圭亚那),占据了世界雨林面积的一半,占全球森林面积的20%,是全球最大及物种最多的热带雨林。亚马孙雨林被人们称为“地球之肺”和“绿色心脏”
截至2023年8月18日,2023年以来亚马孙森林火灾数量超过7.5万起, 较2022年同期增长了83%
截至2023年8月18日,2023年以来亚马逊森林火灾数量超过7.5万起, 较2022年同期增长了83%
频发的大火为什么没有让亚马逊丛林就此消失?
亚马逊丛林现在仍然基本保持着正常的森林景观
仍能维系生态系统的正常功能
二、抵抗力稳定性和恢复力稳定性
2.恢复力稳定性:
生态系统在受到外界干扰因素的破坏后恢复到原状的能力。
遭到破坏,恢复原状
干扰
①概念:
②特点:
生态系统受到不同干扰(破坏)后,其恢复速度与恢复时间是不一样的。
河流土壤
自身净化作用
自身净化作用不足以消除
恢复
恢复力稳定性遭到破坏,难以自动修复
轻微污染
重度污染
“上游淘米洗菜,下游洗澡洗衣,水仍然很清澈。”
受轻微污染的河水经过物理沉降、化学分解和微生物分解等方面的作用,很快消除污染,河水仍能保持清澈的状态。
(1)物理沉降:污水或污染物排于水体之后,可沉淀固体逐渐沉至水底形成底泥,悬浮胶体和溶解性污染物则因在水中的混合扩散稀释而逐渐降低浓度。
(2)化学分解:是指污染物质由于氧化、还原、分解等作用而使河水中的污染物质浓度降低的过程。
(3)微生物分解:由于水中微生物对有机物的分解作用而引起的污染物质浓度降低的过程称为生物净化作用。生物作用后,最终使有机物无机化,由有害向无害转化。
生态系统稳定性4个易混点
生态系统受到外界干扰,遭到一定程度破坏而恢复的过程,视为抵抗力稳定性,
如河流轻度污染的净化;
若遭到彻底破坏,则其恢复过程应视为恢复力稳定性,
如火灾后草原的恢复等。
1.生态系统稳定性主要与生物种类有关,还要考虑生物个体数量。
食物链数量越多越稳定,若数量相同,看生产者,多的稳定程度高。
2.生态系统稳定性不是恒定不变的。
因生态系统自我调节能力具有一定限度。
4.强调生态系统稳定性高低时,必须明确是抵抗力稳定性还是恢复力稳定性。
因为二者一般呈负相关
3.抵抗力稳定性和恢复力稳定性辨析:
3.抵抗力稳定性和恢复力稳定性与生态系统复杂程度的关系
稳定性
生态系统复杂程度
抵抗力稳定性
恢复力稳定性
①同时存在,一般呈负相关关系。
②同时存在于同一系统中两种截然不同作用力,相互作用共同维持生态系统的稳定。
恢复力稳定性 。
自我调节能力 。
抵抗力稳定性和恢复力稳定性与生态系统复杂程度的关系
结构简单的生态系统,抵抗力稳定性一定低,恢复力稳定性一定高吗?
生存条件极其恶劣:
生产者主要是地衣,其他生物直接或间接依靠地衣生活。地衣大面积破坏,生态系统会崩溃。
生物种类 ;
少
营养结构 ;
简单
弱
抵抗力稳定性 ;
低
低
沙漠
北极苔原
抵抗力稳定性低
恢复力稳定性低
注意: 环境恶劣地带的生态系统(北极冻原、荒漠),往往恢复力稳定性和抵抗力稳定性都比较弱!
图中两条虚线之间的部分表示生态系统功能的正常作用范围。
受到干扰前,曲线在正常范围内波动是由于该生态系统具有自我调节能力。
二、抵抗力稳定性和恢复力稳定性
4.生态系统稳定性的数学模型
①S表示一个外来干扰使之偏离这一范围的大小,S值大,说明抵抗力稳定性____,反之,抵抗力稳定性____;如受到相同干扰时,草原生态系统的S值____热带雨林生态系统。
弱
强
大于
②T表示恢复到原状态所需的时间,T值大,说明恢复力稳定性____,反之,恢复力稳定性____。
弱
强
③曲线与正常范围之间所夹的面积作为总稳定性的定量指数(TS), TS越大,说明这个生态系统的总稳定性越_____。
弱
在个体水平稳态维持上,有没有类似生态系统抵抗力稳定性和恢复力稳定性情况?
人体在遇到病原体入侵时,免疫系统会抵抗病原体入侵,这与生态系统的抵抗力稳定性相似。
在大病初愈时,有些功能需要恢复到正常水平,这与生态系统的恢复力稳定性相似。
三、提高生态系统稳定性
1.提高生态系统稳定性的意义
①可以持续不断地满足人类生活所需。
②能够使人类生活与生产的环境保持稳定。
粮油
蔬果
肉蛋奶
木材
生态小区
生态公园
生态农业
生态湿地
维持生态平衡,提高生态系统的稳定性,对于自然或人工生态系统是十分必要的。
三、提高生态系统稳定性
2.提高生态系统稳定性的措施
①控制对生态系统干扰的程度,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。
禁牧
三、提高生态系统稳定性
2.提高生态系统稳定性的措施
②对人类利用强度较大的生态系统,应实施相应的物质、能量投入,保证生态系统内部结构与功能的协调。
农田生态系统单一,需要不断:
农田生态系统
施肥
灌溉
控制病虫害
农田生态系统单一,需要不断:
农田生态系统
施肥
灌溉
人工建造“生态屏障”
已经建造了“三北” 防护林
防风
固沙
护田
护草
设计提高生态系统稳定性的方案
桉树林是我国西南地区重要的经济林。大面积种植桉树林的生态问题已引起广泛关注。例如,结构单一的同龄纯林对环境变化的抵抗力差;人工桉树林下植被稀少,出现水土流失等问题;有的桉树林里鸟类绝迹。研究发现,在某地人工桉树林中,乔木层桉树占绝对优势;灌木层、草本层的物种丰富度则与桉树密度有关:桉树密度为750株/hm2时,灌木层有17个物种,草本层物种也较丰富;桉树密度高达1 000株/hm2时,灌木层和草本层物种均减少。
1.与小组同学讨论提高人工桉树林稳定性措施。讨论时应重点考虑如何提高生态系统的物种多样性、结构复杂性,并兼顾人工林的经济效益与当地生态保护之间的平衡。
物种多样性及经济效益角度:可以间种其他树种及一些经济作物,适当增加草本和灌木数量;例如,从考虑经济效益的角度,可以混种其他树种,如相思树,或间种西瓜、山毛豆等其他经济作物。
从保持土壤肥力角度:土壤中接种固氮菌。
控制栽种密度,控制采伐方式和强度适当补充肥料。
四、制作生态缸,观察其稳定性
四、制作生态缸,观察其稳定性
目标要求
基本原理
设计一个生态缸,观察这一人工生态系统的稳定性。
①在有限的空间内,依据生态系统原理,将生态系统的基本成分进行组织,构建一个人工微生态系统是可能的。
②要使人工微生态系统正常运转,在设计时还要考虑系统内组分及营养级之间的合适比例。应该注意,人工生态系统的稳定性是有条件的,也可能是短暂的。
实验材料
蚯蚓:
蜗牛、小乌龟:
浮萍、水草等植物:
水、土壤、阳光等:
分解者
消费者
生产者
非生物的物质和能量
选择的动物不宜太多,个体不宜太大
减少对O2消耗,防止生产量<消耗量
四、设计并制作生态缸
制作生态缸框架
用玻璃板和粘胶制作生态缸的框架
铺土
注水
放入动、植物
密封生态缸
移置生态缸
观察记录
方法步骤
沙土在下,含腐殖质较多的土在上
依据生物生活习性合理放置
每周定时观察生态缸中生物的存活和水质变化情况
将生态缸放置在光线良好的散射光下,避免阳光直射
放几块有孔的假山石,作为小动物栖息场所,倒水
生物生活力强、成分齐全
生态缸中能够进行物质循环和能量流动,在一定时期内保持稳定
材料透明
为光合作用提供光能;保持生态缸内温度;便于观察
防止外界生物或非生物因素的干扰
宜小不宜大,水量适宜,留有空间
便于操作;缸内储备一定量的空气
四、制作生态缸,观察其稳定性
设计要求 相关分析
生态缸一般是 的
生态缸中投放的几种生物必须具有很强的 ,成分 。 生态缸中能够进行物质循环和能量流动,在一定时期内保持稳定
生态缸的材料必须 .
②保持生态缸内温度;③便于观察
生态缸宜 不宜 ,缸中的水量应 ,要留出一定的 。
生态缸的采光用较强的
光
封闭
生命力
透明
小
大
适宜
空间
散射
齐全
防止外界生物或非生物因素的干扰
①为光合作用提供光能;
便于操作;
缸内储备一定量的空气.
防止水温过高导致水生植物死亡
四、制作生态缸,观察其稳定性
(1)生态缸中的生物只能存活一段时间。虽然生态缸中生态系统成分齐全,但其结构比较 ,自我调节能力 。
(2)不同的生态缸中生态系统的稳定性时间 。人工生态系统的稳定性是有条件的。
简单
差
有长有短
四、制作生态缸,观察其稳定性
结果分析
★生态缸或瓶中生态系统要保持稳定,需要具备下列条件:
②具有生产者、消费者、分解者,且三者的数量应保持一定比例。
①源源不断的能量输入;
(即不同营养级生物之间的比例是否合适)
1.生态缸经过多长时间后才能达到比较稳定的状态?
一般等到缸内生物相互适应及依存后,生态缸才能达到比较稳定的状态,大多在1个星期以后。
4.若要在该生态瓶中添加小动物,则应注意各营养级生物之间的合适比例,试从能量流动的角度分析。
能,该生态瓶内有生产者和分解者,能通过光合作用、呼吸作用、分解作用等生理过程实现各元素的循环利用。
生物种类少,营养结构简单,自我调节能力很弱。
能量流动是逐级递减的。
2.在一定时间范围内,小生态瓶内能不能进行碳、氧、氮、磷等元素的循环利用,原因是什么?
3.为什么简易生态瓶的抵抗力稳定性很低?
5.达到稳定状态后,生态缸内的生物的种类和数量有无变化?如有,是怎样变化的?
有。浮游生物种类和数量少,水中溶解氧逐渐减少,以浮游生物为食的小型动物先死亡。
6.在生态缸中,最后留下来的生物在这个人工生态系统中分别起什么作用?
生产者:通过光合作用,将太阳能固定在它们所制造的有机物中,
将太阳能转化成化学能;
消费者:将有机物转化为无机物,加快生态系统的物质循环;
分解者:将动植物遗体和动物的排遗物分解成无机物。
四、制作生态缸,观察其稳定性
1
必须密封
防止外界干扰
2
要有生、消、分
保证物质循环、能量流动
3
动物不能太多、太大
减少氧气消耗
4
透明
输入光能(便于观察)
5
放置于散射光处
防止温度过高
6
水最多占4/5
储备空气
√
√
D
C
1.生态系统具有抵抗力稳定性,当河水受到轻微污染(如淘米洗菜、洗澡洗衣等)时,河水能通过物理沉降、化学分解和微生物分解,很快消除污染,因此河水仍能保持清澈。
2.大量生活污水和工业废水排入水中,破坏了该生态系统的抵抗力稳定性和恢复力稳定性,河水很难恢复到原来的状态,就会形成污染。生态系统的自我调节能力具有一定的限度,由于污染严重,尽管采取了治理措施,河流自身的净化能力仍然不足以消除污染物,因此水质仍然较差。
3.从治理已有污染的角度,可采用物理、化学、生物等方法进行治理,如机械除藻、底泥疏浚、在某些区段人工增氧、利用微生物分解污染物、利用水生植物进行生态修复等。从管理的角度,应禁止生活污水和工业废水排入河道,或污水、废水必须经严格处理才能排放;加强人们的水环境保护意识;加强执法检查;等等。
复习与提高
1.下图是一个农业生态系统模式图,关于该系统的叙述,错误的是( )
A.沼气池中的微生物是该生态系统的分解者存的能量 B.微生物也能利用农作物通过光合作用储循环利用
C.沼渣、沼液作为肥料还田,使能量能够循环利用 D.多途径利用农作物可提高该生态系统的能量利用效率
C
2.在自然生态系统中,物质是能量的载体,下列叙述正确的是( )
A.能量可驱动物质循环B.物质和能量可循环利用C.能量只能在食物链中流动D.能量金字塔和数量金字塔均可倒置
A
3.生态系统中物质循环、能量流动和信息传递每时每刻都在进行,下列与之相关的叙述,正确的是( )
A.物质循环往复意味着任何生态系统在物质上都是自给自足的
B.能量流动是指生态系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程
C.只有生物才会对信息有反应,因此信息传递只发生在生物群落内部
D.生态系统中的物质循环、能量流动和信息传递都是沿食物链进行的
B
一、选择题
复习与提高
4.毛竹与栲树、苦褚等阁叶树形成的混交林,其稳定性比毛竹纯林的高。以下分析不合理的是( )
A.毛竹纯林易发生病虫害B.混交林中物种多样性高C.混交林中食物网更复杂D.混交林中能量可循环利用
D
1.将以下概念之间的关系用概念图的形式表示出来。
生态系统、食物链、食物网、生产者、消费者、分解者、生物群落、初级消费者、次级消费者、三级消费者、第一营养级、第二营养级、第三营养级、第四营养级。
一、选择题
二、非选择题
复习与提高
2.下图是河流生态系统受到生活污水(含大量有机物)轻度污染后的净化作用示意图。
请据图回答下列问题。
(1)在该河流的AB段上,溶解氧大量减少的主要原因是什么?
藻类数量减少;需氧型细菌大量繁殖,溶解氧随有机物被细菌分解而大量消耗。
(2)在该河流的BC段上,藻类大量繁殖的主要原因是什么?
有机物分解后形成的大量的NH4+等无机盐离子,有利于藻类的大量繁殖。
(3)水中溶解氧含量逐渐恢复的主要原因是什么?
藻类通过光合作用释放氧气;有机物减少,需氧型细菌数量下降,因而对溶解氧的消耗量减少。
(4)若酿造厂或味精厂将大量含有有机物的废水排入该河流,对河流生态系统可能造成的最严重的后果是什么?
河流中生物大量死亡,该生态系统的稳定性遭到破坏。
复习与提高
3.棉铃虫是棉田常见的害虫,喷洒高效农药可以迅速杀死棉铃虫,但同时也会杀死棉铃虫的天敌,并造成环境污染。如果放养棉铃虫的天敌-赤眼蜂,虽然不能彻底消灭棉铃虫,但是能将它们的种群数量控制在较低水平,也不会造成环境污染。哪一种做法有利于提高农田生态系统的稳定性?为什么?
放养赤眼蜂。因为喷洒高效农药,在消灭棉铃虫的同时,也会杀死大量的棉铃虫的天敌棉铃虫失去了天敌控制,就容易再度爆发。在棉田中放养赤眼蜂,由于棉铃虫和赤眼鲜在数量上存在相互制约的关系,因此能够将棉铃虫的数量长期控制在较低水平。从这个角度看,这种做法有利于提高农田生态系统的稳定性。
4.有科学家指出: “没有物质,什么都不存在;没有能量,什么都不会发生;没有信息,任何事物都没有意义。”在生态系统中,物质、能量和信息是这样起作用的吗?在细胞、个体、种群、群落等层次,它们所起的作用也是这样的吗?试举例谈谈对这句话的理解。
生命有物质性,即生命体都是物质实体,因此物质是生命的基础。在生态系统中,生物体都是由物质组成的,其生命活动所需要的物质都来自环境,没有物质,什么都不存在。
生命活动会消耗能量,能量驱动生命活动的有序进行,因此能量流动是生态系统的动力,没有能量,生命活动都不能正常进行,因此可以说什么都不会发生。
信息调节保证了生命活动的有序进行,没有信息,生命系统难以维系和运转。例如,如果没有视觉、听觉或嗅觉等方面的信息,拥食者就无法捕获猎物,猎物即使近在咫尺也毫无意义。从这个角度看,没有信息,任何事物都没有意义了。
在细胞、个体、种群、群落、生态系统等各个层次,物质、能量、信息都发挥着作用,尽管有细微差别,但大体上是一致的,不论在哪个层次,生命都是物质、能量、信息的统一体。
生态平衡
生态系统的稳定性
提高生态系统稳定性
结构平衡
功能平衡
抵抗力稳定性
恢复力稳定性
收支平衡
控制干扰程度
适当物质能量的投入
与营养结构复杂程度的关系
生态系统的稳定性
课堂小结
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