环 境 生 态 学第四讲.pptVIP

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Deformed frog – resulting from a parasitic infection Macroparasite SARS病毒 血吸虫病患者 寄生者主要有病毒、立克次氏体、细菌、真菌、寄生性动物和少量的种子植物。 多数寄生植物只限于寄生在一定的植物科、属中,即寄生具有专一性,这类寄生植物为专性寄生植物。 一般说来,寄生者营寄生生活之初,其有害作用最强,当寄生者长期与它们对应的寄主伴生后,其影响就缓和下来。 拟寄生(Parasitoids)是指昆虫寄生昆虫的现象。寄生昆虫常把卵产在其他昆虫(寄主)体内,待卵孵化成幼虫后便以寄主的组织为食,直至寄主死亡。 (一) 种间竞争的协同进化 雀科鸣鸟13个不同品种的的鸟嘴差异性 树莺在针叶树上觅食 大型食草动物与植物的协同进化 捕食者与猎物相互适应是长期协同进化的结果。 捕食者通常具锐利的爪,撕裂用的牙、毒腺…或其它“武器”,以提高捕食效率; 相反,猎物常具保护色、警戒色、假死、拟态…等适应特征,以逃避被捕食。 (二) 捕食者—猎物的协同进化 捕食者和猎物 鹰抓小鸟 雷鸟的保护色 保护色 警戒色 警戒色 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 蝶类的幼虫和成虫(示警戒色) 拟态 蝴蝶的拟态 象鼻虫的拟态 在协同进化过程中,有害的“负作用”倾向于减弱,“精明的”捕食者不会对猎物过捕。实际上,捕食者捕到的猎物多为领域外的、受伤的、有病的、年老的、无家可归的“游荡者”,使猎物种群有更高的素质。 植物的防卫措施 (三) 寄生物与宿主的协同进化 Myxoma(粘瘤病毒 ) 和 欧洲兔 欧洲兔于1859年引进澳洲,随后即快速扩散,过度啃食,显著影响当地食草动物的草源 澳洲于1950年使用Myxoma病毒来控制澳洲兔种群 开始使用,Myxoma病毒的毒性极强,数天內即可杀死宿主 但是经过数年后,Myxoma病毒的毒性显著的下降 负作用 → → 减弱 → → 互利共生 绿水螅体内的绿藻虫: 使绿水螅呈现绿色并能在缺乏食物的条件下进行光合作用,而绿藻虫曾是一种兼性寄生的原生动物。 * (地衣是藻类和真菌的共生体) (白蚁肠道中生活着强厌氧性鞭毛虫) * 拟谷盗为面粉甲虫,它的卵、幼虫、蛹和成虫都生活在面粉里,便于分离和计数。 * 根据主要临床表现,晚期血吸虫病可分为巨脾、腹水及侏儒三型。一个病人可兼有两种或两种以上表现。在临床上常见是以肝脾肿大、腹水、门脉高压,以及因侧支循环形成所致的食管下端及胃底静脉曲张为主的综合征 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 第四节 种间的相互用 一、种群相互关系的类型 两种群间可能存在的各种相互关系 关系类型 关系特点 竞争(- -) 彼此互相抑制 捕食(+ -) 种群A杀死或吃掉种群B一些个体 寄生(+ -) 种群A寄生于种群B,并有害于后者 中性(0 0) 彼此互不影响 共生(+ +) 彼此互相有利,专性 互惠(+ +) 彼此互相有利,兼性 偏利(+ 0) 对A种群有利,对种群B无利害 偏害(- 0) 对A种群有害,对种群B无利害 二、种群间的偏利、互利合作和共生关系 (一)偏利作用(commensalism) 又称单惠共生,两种生物,一方得利,对另一方无害。 例子:①林间的一些动物和鸟类,以树木作为掩蔽或筑巢用,对树木不造成伤害。 ②附生植物与被附生植物:苔藓、某些蕨类以及很多高等的附生植物(如兰花)附生在树皮上,借助于被附生植物支撑自己,获取更多的光照和空间资源。 (二)互利(原始)合作(protocooperation) 两种生物在一起,彼此各有所得,但二者之间不存在依赖关系。 互利合作是兼性互利共生,共生者可能不互相依赖着共存,仅是机会性互利共生。 例:①蟹与腔肠动物的合作。 ②农业上的间种、混种和混养 ③四大家鱼的混养。 ④稻田养鱼。 ⑤农区养蜂。 (三)互利共生(mutualism) 种间彼此依赖,生活在一起互相受益,能直接进行物质交流。 例:①固N细

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