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4.2种群数量的变化(定稿)1.ppt

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4.2种群数量的变化(定稿)1

第2节 种群数量的变化;一、建构种群增长模型的方法;一、建构种群增长模型的方法;;细菌数量;一、建构种群增长模型的方法;一、建构种群增长模型的方法;细菌的数量/个;实例一:1859年,一位英国人来到澳大利亚定居,他带来了24只野兔。让他没有想到的是,一个世纪之后,这24只野兔的后代竟达到6亿只以上。漫山遍野的野兔与牛羊争食牧草,啃啮树皮,造成植被破坏,导致水土流失。后来,人们引入了黏液瘤病毒才使野兔的数量得到控制。 ;实例二:凤眼莲原产于南美,仅以一种观赏性植物零散分布,1844年在美国的博览会上曾被喻为“美化世界的淡紫色花冠”。自此以后凤眼莲被作为观赏植物引种栽培,现已在亚、非、欧、北美洲等数十个国家造成危害。1901年作为花卉引入中国,30年代作为畜禽饲料引入中国内地各省,并作为观赏和净化水质的植物推广种植,后逃逸为野生。由???繁殖迅速,又几乎没有竞争对手和天敌 ,在我国南方江河湖泊中发展迅速,目前我国有这种凤眼莲184万吨,成为我国淡水水体中主要的外来入侵物种之一。 ;实例三:在20世纪30年代,人们将环颈雉引入美国的一个岛屿。在1937-1942年期间,这个种群数量的增长如下图所示。 ;种群数量;二、种群增长的“J”型曲线;“增长率”和“增长速率”一样吗?;;问题探讨;思考: 1、曲线形状象什么?其种群达到基本稳定的数量值称为什么? ;三、种群增长的“S”型曲线;K/2;*;A;思考讨论;;比较种群增长两种曲线的联系与区别;种群增长速率不断降低;用达尔文的观点分析“J”、“S”曲线;  在现实的生态系统中,种群数量除增长外,还有没有其他变化?;  在现实的生态系统中,种群数量除增长外,还有没有其他变化?; 大多数种群的数量总是在波动之中的,在不利条件之下,还会急剧下降,甚至灭亡。; ;四、种群数量的波动和下降;五、研究种群数量变化的意义; 培养液中酵母菌种群数量的变化;单细胞真核生物 生长周期短,增殖速度快 还可以用酵母菌作为实验材料研究 探究酵母菌的呼吸方式; 酵母菌生长周期短,增殖速度快,在实验室条件下,用液体培养基培养酵母菌,可以观察酵母菌种群数量随时间变化的情况。;一、提出问题:;血细胞计数板(血球计数板);1、血球计数板的结构; 血球计数板是一种专门用于计算较大单细胞微生物数量的仪器,由一块比普通载玻片厚的特制玻片制成的,玻片中有四条下凹的槽,构成三个平台。中间的平台较宽,其中间又被一短横槽隔为两半,每半边上面刻有一个方格网。 ;40; 方格网上刻有9个大方格,其中只有中间的一个大方格为计数室,供微生物计数用。; ;16 (中格)×25 (小格);2、计数;3、计算; 以1mm×1mm×0.1mm型为例;例1 通常用血球计数板对培养液中酵母菌进行计数,若计数室为1mm×1mm×0.1mm方格,由400个小方格组成。若多次重复计数后,算得每个小方格中平均有5个酵母菌,则10mL该培养液中酵母菌总数有?? ?? 个。;例2 检测员将1 mL水样稀释10倍后,用抽样检测的方法检测每毫升蓝藻的数量;将盖玻片放在计数室上,用吸管吸取少许培养液使其自行渗入计数室,并用滤纸吸去多余液体。已知每个计数室由25×16=400个小格组成,容纳液体的总体积为0.1 mm3。;4、血球计数板的使用方法步骤;——从试管中吸出培养液进行计数之前,要将试管轻轻震荡几下,这样使酵母菌分布均匀,防止酵母凝聚沉淀,提高计数的代表性和??确性,求得的培养液中的酵母菌数量误差小。 ; 一个小方格内酵母菌过多,难以数清,应当对培养液进行稀释以便于酵母菌的计数。 具体方法是:摇匀试管,取1mL酵母菌培养液,加入成倍的无菌水稀释,稀释n倍后,再用血球计数板计数,所得数值乘以稀释倍数。以每小方格内含有4~5个酵母细胞为宜。特别是在培养后期的样液需要稀释后计数。 ; ——对于压在方格界线上的酵母菌应当计数同侧相邻两边上的菌体数,一般可采取“数上线不数下线,数左线不数右线”的原则处理,另两边不计数。 ;1、从试管中吸取培养液进行计数之前,要先将试管轻轻振荡几次,是什么原因?;3、需要做重复实验吗?;5、对于压在小方格界线上的酵母菌,应当怎样计数?

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