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地球上的水域生态系统包括陆地上各种水体生态系统以及海洋。在地表上水域生态系统主要由淡水生态系统里的湖泊、江河以及淡水湿地生态系统等组成,海洋生态系统通常包括沿海及内湾生态系统、典型的珊瑚礁和滨海湿地生态系统、外海生态系统、上升流生态系统、深海生态系统等。每一级水域生态系统都各占有一定的空间,包含有相互作用的生物和非生物组分,通过物质循环和能量流、信息流的作用,构成具有一定结构与功能的统一体。 第一节 概述 一、水域生态系统的特点 地球上绝大部分的面积均为水域生态系统所覆盖,因此水域生态系统有着比陆地生态系统更为重要的生态功能与作用。水域生态系统区别于其他生态系统的主要特点之一在于水这一特殊环境因子。水的某些特性对生态系统中的其他因子具有重要影响: 1. 水的密度大于空气 海水的盐度最高可达35‰,淡水盐度一般变动于0.05 ‰ ~0.5‰之间,河口水域的盐度则由于潮汐作用变化较大。水生生物除少数广盐性种类能调节体内渗透压而自由往来于淡水、海水之间外,一般只能适应于一定盐度范围的环境,因而有淡水生物和海洋生物之分。 2. 水的比热容较大,导热性能差 水温,尤其是大洋水温,比陆地稳定得多。如温带海域全年温度变幅一般为10~15℃,两极和热带海域仅约 5℃,同时水体对于其周围环境的温度调节也极为显著,例如海滨城市日常温度变化较内陆城市小。 3. 光线在水中的穿透力比在空气中小 日光射入水体后衰减较快。特别是在海洋中,只有最上层海水中才有足够的光照保证植物进行光合作用。在某一深度处,光照的强度减弱至植物光合作用生产的有机物质只足以补偿其自身的呼吸作用的消耗,这一深度称为补偿深度。补偿深度以上的水层称为真光带。真光带的深度,在某些透明度较大的热带水域可达200米以上;而在比较混浊的近岸水域,有时仅约数米,是水生动物富集和最活跃的区域。 4. 水是一种良好的溶剂 不但酸、碱、盐可以溶解于其中,一些有机物也能为水所溶解,从而为水生生物的生长发育提供丰富的营养源。 5. 水中的溶解氧较大气中的含量少许多 这样的条件限制了水体生态系统中大量生物的基础代谢水平,使得水域生态系统中的生物活动有着与陆地生态系统不同的模式。 二、水域生态系统的组成与功能 水域生态系统的非生物成分包括生物生活的介质——水体和水底。 生物成分,按其生活的方式可分为漂浮生物、浮游生物、游泳生物、底栖生物和周丛生物等 5大生态类群。按其生态机能则可分为生产者、消费者、分解者和有机碎屑 4类。 生产者 生产者即自养生物,主要指具有叶绿素等光合色素、能进行光合作用形成初级生产力的各类水生生物,包括浮游植物、底栖藻类和水生种子植物。其次是一些能利用光能和化学能的光合细菌和自养细菌。 2. 消费者 消费者即异养生物,指以其他生物或有机碎屑为食的水生动物。因所处营养级次的位置不同而可划分为初级、次级消费者。初级消费者主要指以浮游植物为食的小型浮游动物及少数以底栖藻类为食的动物,一般体型较小。它们与生产者共同杂居在上层海水中,二者之间的转换效率很高,二者的生物量往往属于同一数量级。 3. 分解者 分解者主要指细菌和真菌。它们把已死生物的各种复杂物质,分解为可供生产者和消费者吸收利用的有机物和无机物,因而在海洋有机和无机营养再生产过程中起着重要作用。同时它们本身也是许多动物的直接食物。 4. 有机碎屑 有机碎屑来源于未被完全摄食或消化的食物残余、浮游植物在光合作用的过程中所产生的一部分低分子有机物以及陆地生态系统输入的颗粒性有机物,也作为食物为某些动物所利用。 在水域生态系统中,除了以初级生产者为起点的植食食物链外,还存在以细菌为基础的腐殖食物链和以有机碎屑为起点的碎屑食物链。 三、生态循环 水生生态系统在代谢过程中,能量沿着不同的食物链逐级传递。由于消费者本身的呼吸作用,每通过一级便有部分损失。通过食物链的环节越多,能量的损失就越大,生态效率就越低。死亡的有机物为细菌所分解,释放出的无机营养物又被绿色植物所重新利用。于是,伴随着能量从日光到生物体的单向流动,营养物质在环境与生物之间的循环在生态系统中不断地往复进行。 第二节 淡水生态系统 淡水生态系统通常可分为静水的和流动水的两种类型。前者指淡水湖泊、沼泽、池塘和水库等;后者指河流、溪流和水渠等。淡水生态系统的结构,不仅因静水与流水两大类型而异,而且同一类型的各种栖息地之间往往也有明显的差别。 一、淡水湖泊生态系统 (一)生境特征 湖泊是静水水体的主要类型,
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