[理学]生物多样性7生态系统多样性.ppt

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[理学]生物多样性7生态系统多样性

0.8436 0.8098 0.8273 0.8013 Alatalo均匀度指数(Ea) 0.9163 0.8925 0.9050 0.8995 Pielou均匀度指数(Jsw) 1.9054 2.2891 2.5642 2.4938 Shannon-Wienner指数(H‘) 0.8368 0.8807 0.9115 0.9020 Simpson指数(D) 8 13 17 16 物种丰富度(S) 草本层 layer of Herb 油松林 Pinus forest 山杨林 Populus forest 桦木林 Betula forest 落叶松林 Larix forest 0.5608 0.7731 0.9318 0.6158 Alatalo均匀度指数(Ea) 0.7129 0.7246 0.7649 0.6032 Pielou均匀度指数(Jsw) 0.7346 0.8241 1.5262 0.9769 Shannon-Wienner指数(H’) 0.6053 0.6589 0.6929 0.4511 Simpon指数(D) 3.1657 7.7219 7.3905 5.5029 物种丰富度(S) 油松林 Pinus forest 山杨林 Populus forest 桦木林 Betula forest 落叶松林 Larix forest 多样性指数 Diversity index 不同人工林群落总体多样性指数 Total diversity index of different manmade communities 不同人工林群落物种总体多样性显著性检验 Significance test of species total diversity of different communities 3.491+ 3.279+ 0.942 -0.955 -1.065 -1.968 总体多样性 total diversity C-D B-D B-C A-D A-C A-B t值 t value A:落叶松林;B:桦木林;C:山杨林;D:油松林 (二)群落β-多样性的测度 不同群落或在某一环境梯度上不同点之间的共有种越少,则β-多样性越大,换句话说,物种差异越大。 精确的测度β-多样性具有重要的生态学意义: (1)它可以指示生境被物种分割的程度。 (2)可以比较不同地段的生境差异。 (3)指示一定地段的生物异质性。 1、常用方法: (1)Whittaker指数:1960年,第一个β多样性指数 S为样方中记录的物种总数;ma为各样方的平均物种数。 (2)Cody指数:1975年, g是沿生境梯度上增加的物种数目;l是沿生境梯度减去的物种数目。 (3) Wilson指数: βT=(g+l)/2ma (4) Jaccard指数: Cj=j/(a+b-j),βcj=1-Cj j代表共有物种数,a,b分别代表样方中含有的物种数 2、应用 关于β-多样性的测度,还存在其他许多方法(Rouledge指数:βR、βI、βE,Sorensen指数:βcs),许多学者也从不同角度对这些多样性测度方法的准确性进行了评价。 依据的原则是: (1)与群落更替的观念一致; (2)可叠加性; (3)独立于α-多样性:不受其影响,是对环境异质性的表示; (4)独立于样本的大小:不受样本大小的影响。 Whittaker指数(βw)是较好的测度群落β-多样性的方法 1、生态系统的变化 生态系统的变化主要包括三个方面: 1)物理环境的长期变化导致的生物群落变化。 2)自然选择作用引起的个体生存能力的变化,导致生态系统特征随着改变。 3)自然或人为干扰引起的群落改变。 五、生态系统多样性的动态和监测 2、生态系统多样性的监测 1)意义: 有利于认识生态系统中的生态过程; 有利于预测全球气候变化可能的影响; 有利于预测关键物种或类群的灭绝可能带来的生态变化; 2)内容和方法: 生态系统定位研究站 对生态系统组成、结构及主要生态过程等 通过样地法进行监测。 对一定区域内不同生态系统类型的面积及其分布格局进行监测 利用遥感手段和GIS等信息技术等。 是为了监测中国生态环境变化,综合研究中国资源和生态环境方面的重大问题,发展资源科学、环境科学和生态学,于1988年开始组建成立的。目前,该研究网络由16个农田生态系统试验站、11个森林生态系统试验站、3个草地生态系统试验站、3个沙漠生态系统试验站、1个沼泽生态系统试验站、2个湖泊生态系统试验站、3个海洋生态系统试验站、1个城市生态站,以及水分、土壤、大气、生物、水域生态系统5个

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