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生態(tài)系統(tǒng)中能量流動-文庫吧

2025-04-28 02:24 本頁面


【正文】 (干重);富饒的 海水只有 %的 N,只能維持不足 5g /m2 (干重)的浮游植物的生存。 4,初級生產(chǎn)量的測定方法 ( 1) 收獲量測定法 ( 2) 氧氣測定法 ( 3) CO2測定法 ( 4) 放射性標記物測定法 ( 5) 葉綠素測定法 收獲量測定法 ? 陸生定期收獲植被,烘干至恒重 ? 以每年每平方米的干物質(zhì)重量表示 ?以其 生物量 的 產(chǎn) 出 測定 ,但 位于 地下的 生物量 , 難以測定 ?地下的部分可以 占 有 40%至 85%的 總生產(chǎn)量 ,因此 不能省略 氧氣測定法 ? 通過氧氣變化量測定總初級生產(chǎn)量 ? 1927年 , ? 從一定深度取自養(yǎng)生物的水樣,分裝在體積為 125300ml的白瓶 (透光 )、黑瓶 (不透光 )和對照瓶中 ? 對照瓶測定初始的溶氧量 IB ? 黑白瓶放置在取水樣的深度,間隔一定時間取出,用化學(xué)滴定測定黑白瓶的的含氧量 DB、 LB ? 計算呼吸量 (IBDB),凈生產(chǎn)量 (LBIB),總生產(chǎn)量 (LBDB) 二氧化碳測定法 ? 用塑料罩將生物的一部分套住 ? 測定進入和抽出空氣中的 CO2 ? 透明罩:測定凈初級生產(chǎn)量 ? 暗罩:測定呼吸量 放射性標記物測定法 ?用 放射性 14C測定其吸收量 ,即光合作用固定的碳量 ? 放射性 14C以碳酸鹽的形式提供,放入含有自然水體浮游植物的樣瓶中,沉入水中經(jīng)過一定時間,濾出浮游植物,干燥后在計數(shù)器測定放射活性,然后計算: 14CO2/CO2=14C6H12O6/C6H12O6 ? 確定光合作用固定的碳量 ? 需用“暗呼吸”作校正 葉綠素測定法 ? 植物定期取樣 ? 丙酮提取葉綠素 ? 分光光度計測定葉綠素濃度 ? 每單位葉綠素的光合作用是一定的,通過測定葉綠素的含量計算取樣面積的初級生產(chǎn)量 二、生態(tài)系統(tǒng)中的次級生產(chǎn) 次級生產(chǎn)的基本過程 次級生產(chǎn)過程模型 食物資源 未采食 拒食 未食 糞便 (Fu) 呼吸 (R) 分解 被采食 可利用 食用 (C) 同化 (A) 動物產(chǎn)品產(chǎn)生能量 (P) 潛在能量 保持能量 損 失 能 量 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ C=A+Fu A=P+R C=P+Fu+R P=CFuR 食物種群 動物得到的 動物未得到的 動物吃進的 動物未吃進的 被同化的 未同化的 凈次級生產(chǎn)量 呼吸代謝 被更高營養(yǎng)級取食 未被取食 對一個動物種群來說,其能量收支情況可以用下列公式表示: C = A + F U 其中 C代表動物從外界攝食的能量, A代表被同化能量, FU代表糞、尿能量。 A項又可分解如下: A = P + R 其中 P代表凈生產(chǎn)量, R代表呼吸能量。綜合上述兩式可以得到: P = C – F U – R 三、生態(tài)系統(tǒng)中的分解 1, 分解過程的性質(zhì) 無機的元素從有機物質(zhì)中釋放出來,稱為礦化。 分解作用是一個很復(fù)雜的過程,它包括碎裂、異化和淋溶三個 過程的綜合。由于物理的和生物的作用,把尸體分解為顆粒狀 的碎屑稱為碎裂;有機物質(zhì)在酶的作用下分解,從聚合體變成 單體,例如由纖維素變成葡萄糖,進而成為礦物成分,稱為異 化;淋溶則是可溶性物質(zhì)被水所淋洗出,是一種純物理過程。 在尸體分解中,這三個過程是交叉進行、相互影響的。 分解過程是由一系列階段所組成的,從開始分解后,物理的和生物的復(fù)雜性 一般隨時間進展而增加,分解者生物的多樣性也相應(yīng)增加。這些生物中有些 具特異性,只分解某一類物質(zhì),另一些無特異性,對整個分解過程起作用。 隨分解過程的進展,分解速率逐漸降低,待分解的有機物質(zhì)的多樣性也降低, 直到最后只有礦物的元素存在。最不易分解的是腐殖質(zhì)( humus),它主要 來源于木質(zhì)。 2, 分解者生物 3, 資源質(zhì)量 待分解資源在分解者生物的作用下進行分解,因此資源的 物理和化學(xué)性質(zhì)影響著分解的速度。資源的物理性質(zhì)包括表面 特性和機械結(jié)構(gòu),資源的化學(xué)性質(zhì)則隨其化學(xué)組成而不同。 營養(yǎng)物質(zhì)的濃度常成為分解過程的限制因素。 如,分解者微生物身體組織中含 N量高,其 C∶N 約為 10∶1 , 即微生物生物量每增加 11g就需要有 1gN的供應(yīng)量。但大多數(shù)待 分解的植物組織其含 N量比此值低得多, C∶N 為 40~80∶1 。因此, N的供應(yīng)量就經(jīng)常成為限制因素,分解速率在很大程度上取決于 N的供應(yīng)。而待分解資源的 C∶N 比,??勺鳛樯锝到庑阅艿臏y 度指標。最適 C∶N 比大約是 25~30∶1 。 4, 理化環(huán)境對分解的影響 一般說來,溫度高、濕度大的地帶,其土壤中的分解速率高, 而低溫和干燥的地帶,其分解速率低,因而土壤中易積累有機 物質(zhì)。 在同一氣候帶內(nèi)局部地方也有區(qū)別,它可能決定于該地的 土壤類型和待分解資源的特點。例如受水浸泡的沼澤土壤,由 于水泡和缺氧,抑制微生物活動,分解速率極低,有機物質(zhì)積 累量很大,這是沼澤土可供開發(fā)有機肥料和生物能源
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