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沙区生境特点风大沙多,干燥少雨,光照强烈,冷热剧变高温、干旱、强风、土壤贫瘠第91页,共93页,星期六,2024年,5月第92页,共93页,星期六,2024年,5月THANKSFORYOURATTENTION!第93页,共93页,星期六,2024年,5月*海蓬子它俗称就叫海芦笋。“营养价值是蛋白质含量特别高,特别是氨基酸比一般的海水蔬菜高2倍,它的油的亚油酸超过大豆的2倍,它的维生素微量元素含量都很丰富,长期食用还可以减肥。”目前超市的价格达到25元/斤左右。*红树由于其木材为红色,且树皮中含有丹宁可提炼作为红色染料,故称为红树,红树繁殖较为特殊,类似于“胎生”,为适应海边生境恶劣,其种子在母树上发芽后再落地生根。**适应:四只长增大脚底面积大型动物能拨开雪取食小型动物迁徙、改变食性与有蹄类互利共生第59页,共93页,星期六,2024年,5月3.3大气组成及其生态作用大气指从地球表面到高空1100km范围的空气层。大气压随海拔高度而变化。海拔每升高300m,大气压降低3.33kpa.大气由氮、氧、二氧化碳、氩、氦、氖、氢、氪、氨、甲烷、氧化氮及不同含量的水蒸气组成。O2占20.95%,N2占78.9%,CO2占0.032%。第60页,共93页,星期六,2024年,5月一、氧与生物大气中的氧主要来源于植物的光合作用,少部分来自大气层的光解作用。1、氧与动物能量代谢动物生存必须消耗能量,这些能量来自于食物的氧化过程。陆生动物支撑身体必须克服自身的重力。因而消耗能量比水生动物大,所需氧气更大。第61页,共93页,星期六,2024年,5月由于空气中的氧比水中更易获得,使陆地动物能得到足够多的氧,保证了陆生动物有高的代谢率,能进化成恒温动物。陆地氧浓度高,动物代谢率没有表现出随氧浓度改变而改变。水中溶解氧少,氧成为水生动物存活的限制因子。第62页,共93页,星期六,2024年,5月2、内温动物对高海拔低氧的适应动物对低氧环境的适应,一方面要解决氧的摄入和运输能力,另一方面要提高组织和细胞对氧的充分利用能力。动物或人从低海拔进入高海拔后,最明显的适应性反应表现在呼吸与血液组成成分方面。高山动物血象相同于平原动物正常值,不因海拔高度而变化第63页,共93页,星期六,2024年,5月3、植物与氧植物与动物一样,呼吸,消耗氧。植物又是氧的主要生产者。白天植物光合作用释放的氧比呼吸作用消耗的氧大20倍。植树造林至关重要,不仅美化环境,更为人类提供净化的空气环境。第64页,共93页,星期六,2024年,5月二、CO2的生态作用1、大气中CO2浓度与温室效应大气中的CO2来源于煤、石油等燃料的燃烧及生物呼吸和微生物的分解作用。CO2具有日变化和年变化周期。第65页,共93页,星期六,2024年,5月每日午前,由于光合作用,植物顶层CO2浓度最低;午后温度上升,湿度降低,光合作用减弱,呼吸作用增强,CO2浓度增加;夜间随呼吸作用逐渐累积,CO2浓度最大。年周期变化:春天植物消耗量大,CO2量显著降低。第66页,共93页,星期六,2024年,5月大气中CO2浓度从290X10-6上升到320X10-6.大气中CO2能透过太阳辐射,不能透过地面反射的红外线,导致地面温度升高,犹如玻璃温室的热效应。第67页,共93页,星期六,2024年,5月2、CO2与植物植物光合作用中,在光能推动下,同化CO2与水,制造出有机物。高产植物中90%-95%的产量来自CO2,5%-10%来自土壤。第68页,共93页,星期六,2024年,5月各种植物利用CO2的效率不同。C3植物比C4植物低。CO2是高产作物的限制因素,因CO2进入叶绿体的速度慢、效率低,主要受叶内表皮阻力和气孔阻力。强光照下,作物生长盛期CO2不足是光合作用效率的限制因素。增加CO2浓度能直接增加产量。第69页,共93页,星期六,2024年,5月土壤的生态学意义土壤物理性质与生物土壤的质地与结构土壤水分、土壤空气、土壤温度土壤化学性质与生物土壤生物特性植物对土壤的适应3.4土壤的理化性质及其对生物的影响第70页,共93页,星期六,2024年,5月土壤的生态学意义土壤是陆地生态系统的基础土壤是具有决定性意义的生命支持系统土壤是许多生物的栖息场所土壤是植物生长的基质和营养库土壤是污染物转化的重要场地第71页,共93页,星期六,2024年,5月土壤质地与结构对生物的影响土壤是固、液、气三相复合系统土壤质地(soiltexture):土粒按直径大小分为粗砂、细粒、粉砂和
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