生物入侵者(生物入侵者有哪些)

生物入侵者(生物入侵者有哪些)

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生物入侵者的例子,简单说说你对生物入侵者的理解。

2003年和2010年,中国分两批发布了中国外来入侵物种名录,共35种。中国所有34个省、市和自治区都受到影响,尤其是在西南和沿海地区。外来物种入侵主要是人工引进;自然携带或传播给游客。

据农业部初步统计,截至2012年,我国外来入侵物种超过400种。外来入侵物种危及本地物种生存,破坏生态系统,每年造成直接经济损失高达1200亿元。在IUCN公布的100种危害最大的外来入侵物种中,中国有50多种,其中危害最大的有11种。这11种外来入侵物种每年给我国造成约600亿元的损失。

中国易受外来物种入侵的地区。

根据外来入侵物种的传入途径和入侵物种及生态系统的特征,可以预测中国易受外来物种入侵。

重要港口码头附近,铁路公路两侧。国际货运引入的外来物种往往先在港口、码头附近登陆,遇到适宜的环境条件后开始扩散并建立小种群;船只和附着在营地上的海洋物种排放的压舱水往往沉淀在港口;火车和汽车携带的外来物种很容易在铁路和公路两侧定居和传播。

人为干扰严重的森林和草原。人类活动可以直接带来外来物种。森林、草原和其他生态系统原本是稳定的,但人们严重认为砍伐森林和过度放牧会使生态系统退化,减少其多样性,并为外来物种的入侵创造有利条件。

有哪些生物入侵者?

生物入侵者包括红色进口火蚁、金色蜗牛、布百合、非洲蜗牛和巴西陆龟。

外来入侵物种进入中国的途径主要有两种,一种是无意引进,通常以国际贸易为主,另一种是有意引进。外来繁殖品种造成的入侵,有的是在没有采取适当保护措施的情况下从繁殖区逃到自然栖息地,有的是人为遗弃造成的。无意引入是指某一物种通过人类或人类传播系统无意引入,并传播到其自然分布区以外的地方。

生物入侵者,什么是生物入侵者,有什么危害?

生物入侵者是指从外地自然或人工引入的外来物种,变得野生,对当地生态系统造成一定危害。可分为入侵微生物、入侵植物和入侵动物三种类型。

经济损失:新的病虫害造成农业损失,外来物种通过改变生态系统带来的水、土壤、气候等一系列不利影响,产生间接经济损失。

健康威胁:引发新的人类疾病。外来物种有不常见的本地传染病,本地物种可能对新的病原体缺乏免疫力,对人产生不良影响。

什么是“生物入侵者”

生物入侵是指生物通过自然或人为的手段,从原栖息地侵入到另一个新的环境中,从而对被侵入区域的生物多样性、农林牧渔生产和人类健康造成经济损失或生态灾难的过程。与本土物种相比,入侵物种是外来生物或物种。一般外来物种对生态系统的结构和功能既有正面影响,也有负面影响。据统计,约10%的外来物种可以在没有人类直接干预的情况下被引入新的生态系统,自我繁殖成为归化物种;驯化物种往往只建立自然种群,不一定形成入侵。其中只有10%左右能造成生物灾难,成为外来入侵物种。

什么是生物入侵者?

生物多样性是指地球上所有生命形式、层次和复合体的多样性。简单地说,生物多样性是生物及其与环境的生态复合体和各种相关生态过程的总和。生物多样性包括三个层次:遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性。生物入侵是指外来生物进入另一个区域,因为这个区域没有天敌,会迅速繁殖形成种群,打破当地生态系统的平衡,对当地物种的生存造成威胁。生物入侵是对生物多样性的破坏。生物多样性是地球上的生命经过数十亿年的发展和进化的结果,是人类生存和可持续发展的物质基础。

物种的多样性意味着生态系统结构复杂,高度网络化和异质性。能量、物质、信息的输入输出渠道多而密,纵横交错,畅通无阻,所以流量大,速度快,生产率高。即使个别通道受损,系统也会由于各种物种之间的相互补偿和替代,保证能量流、物质流和信息流的正常运行,使系统结构受损部分迅速修复,恢复系统原有的稳定状态,或者形成新的稳定状态。

1.生物多样性

物种多样性是群落生物组成结构的重要指标,不仅可以反映群落的组织化水平,还可以通过结构与功能的关系间接反映群落功能的特征。

生物群落的生物多样性研究始于本世纪初。当时的工作主要集中在群落中物种面积与物种多度的关系上。1943年,Williams在研究鳞翅目昆虫物种多样性时,首次提出了“多样性指数”的概念。之后,大量关于群落物种多样性的概念、原理和测定方法的论文和专著问世,形成了大量的物种多样性指数,一度造成了群落多样性测定的一些混乱。自20世纪70年代以来,Whittaker(1972)、Pielou(1975)、Washington(1984)和Magurran(1988)对生物群落生物多样性的测量方法进行了全面的评述,对该领域的发展起到了积极的推动作用。

生物多样性通常包含三层含义,即生态系统多样性、物种多样性和遗传多样性。狭义的遗传多样性是指一个物种内的个体或种群之间的遗传(遗传)变化,也称遗传多样性。广义的遗传多样性是指地球上所有生物的遗传信息总和。物种多样性是指一定区域内生物钟(包括动物、植物和微生物)的丰富程度,即生物多样性及其在物种水平上的变化,包括一定区域内生物群的地位(如受威胁状态和特有现象)、形成、演化、分布格局及其维持机制。生态系统多样性是指生物群落及其生态过程的多样性,以及生态系统内生境和生态过程变化的多样性。

目前,生物群落的物种多样性指数可分为三类:α多样性指数、β多样性指数和γ多样性指数。α多样性指数包含两层含义:①群落中的物种数,即物种丰富度;②群落中各物种的相对密度,即物种均匀度。β多样性指数可以定义为物种沿环境梯度的替代程度。不同群落或环境梯度上不同点之间共享的物种越少,β多样性越大。β多样性的准确测定意义重大。这是因为:①物种可以用来表示栖息地的隔离程度;②β多样性的测定值可以用来比较不同地区的生境多样性;③ β多样性和α多样性共同构成整体多样性或某一区域的生物异质性。

群落的物种多样性是梯度的。群落物种多样性的变化特征是指物种多样性在群落组织水平上随某一生态因子的梯度而发生的规律性变化。①纬度梯度:随着纬度从热带向极地的增加,生物群落的物种多样性有逐渐降低的趋势。比如北半球从南到北,随着纬度的增加,植物群落依次出现为热带雨林、亚热带常绿阔叶林、温带落叶阔叶林、寒温带针叶林和寒冻原。随着植物群落的规律性变化,物种丰富度和多样性逐渐降低。②海拔梯度:随着海拔的升高,在温度、水分、风、光、土壤的综合作用下,生物群落呈现明显的垂直地带性分布规律。大多数情况下,物种多样性与海拔有关,即随着海拔的升高,群落的物种多样性逐渐降低。例如,喜马拉雅地区维管植物物种多样性的变化就显示了这样的规律。③环境梯度:群落物种多样性与环境梯度的关系有时明显,有时不明显。例如,Gartlan(1986)发现土壤中磷、镁和钾的水平与热带植物群落的物种多样性之间存在显著的关系。gentry(1982)对植物群落物种多样性的研究表明,在新的热带森林类型中,物种多样性与年降雨量之间存在显著的正相关关系,而在热带亚洲森林类型中,二者之间没有相关性。④时间梯度:大多数研究表明,在群落演替的早期,随着演替的进行,物种多样性增加。在群落演替的后期,当群落中有较强的优势种时,多样性会降低。

2.生态系统稳定性

生态系统的稳定性是指生态系统保持自身结构和功能相对稳定的能力,以及受到一定程度的干扰后恢复到原来平衡状态的能力。它包括以下概念。1.抗性稳定性和恢复力稳定性抗性,也叫恢复力,代表一个生态系统抵御外界干扰,保持系统结构和功能完整的能力。恢复力稳定性表示生态系统在外部干扰后恢复到原始状态的能力。2.局部稳定性和全局稳定性局部稳定性表示一个生态系统在经历小的扰动后恢复到原来状态的能力。全局稳定性意味着一个生态系统在一次大的扰动后恢复到原始状态的能力。对于不同的生态系统,这两种稳定性可能有以下四种情况(图8-13):(1)局部稳定性和全局稳定性都较低(图中用球是否容易保持稳定来表示);(2)局部稳定性高,全局稳定性低;(3)局部稳定性低,全局稳定性高;(4)局部稳定性和全局稳定性都很高。3.一个生态系统的脆弱性和鲁棒性即使在环境条件变化不大时也能保持稳定,这种生态系统称为脆弱生态系统。能够在大范围的环境变化中保持稳定的生态系统称为强生态系统。

3.生物多样性带来稳定

基于生物多样性和生态系统稳定性的研究动态,从生物多样性和稳定性的概念出发,可以确定忽视多样性和稳定性的生物组织水平可能是意见争议的根源之一。特定生物组织水平的稳定性可能更多地与该水平的多样性特征相关。探索多样性与稳定性的关系,应该在生物组织的不同层次上进行。干扰是生态系统多样性与稳定性关系悖论的重要因素。如果将生态系统(或其他组织层次)按照扰动的性质分为两种类型:受异常外力扰动的生态系统和受环境因素时间异质性扰动的生态系统,那么稳定性的内涵可以这样理解:对于受异常外力扰动的系统,抵抗力和恢复力是稳定性的恰当度量;对于受环境因素时间异质性波动干扰的系统,用持续性和可变性来衡量系统的稳定性更为实际。结合对群落和种群水平多样性和稳定性机制的初步探讨,得出多样性在一定条件下可以导致稳定性的结论。如利用多样性理论和冗余理论探讨固沙植物群落的稳定性机制。物种多样性的变化能很好地反映固沙植物群落的稳定状态。冗余存在于生物学的各个层面。冗余是生命系统在长期进化过程中逐渐形成的特征。其主要功能是保证生物个体和群体能够更好地适应极端环境,维持正常的生长发育和维持稳定。而且,它的作用只有在受到干扰时才明显。弱化冗余会导致个体、群体或社区层面的补偿,从而增加社区的功能。固沙植物群落的稳定性主要取决于群落中冗余的数量和结构。冗余越多,结构越复杂,社区越稳定。削弱固沙群落的根系冗余可以补偿生物量,但会降低群落的稳定性。

①大多数生态学家认为群落多样性是衡量群落稳定性的重要尺度。具有高度多样性的群落通常在物种之间形成复杂的关系,食物链和食物网往往更加复杂。当面临来自外部环境的变化或社区内人口的波动时,社区可以通过强大的反馈系统得到极大的缓冲。从群落能量学的角度来看,多样性高的群落有更多的能量流动路径。当一条路径被干扰阻断时,会添加其他路径。

②May(1973,1976)等生态学家认为,生物群落的波动是非线性的,复杂的自然生物群落往往是脆弱的。例如,热带雨林中复杂的生物群落比温带森林更容易受到人类干扰和不稳定。在共生的多物种群落中,一个物种的波动往往会影响整个群落。他们提出,多样性是自然干扰和进化连接的结果,不可预测的环境使得物种具有多样化的繁殖和生活方式。

群落多样性和稳定性之间的关系还没有定论。

生物群落中物种多样性的功能和作用:1 .关于物种在生物群落中作用的假说,物种通过什么机制维持生物群落的稳定?这是一个非常重要但尚未解决的生态学问题,也是生物多样性与生物群落功能关系中的核心问题。目前,关于物种在生态系统中的作用有四种假说。(1)冗余类别假说:生物群落的正常功能需要一个物种多样性的阈值。低于这个阈值,群落的功能将受到影响,而高于这个阈值,相当数量的物种将具有冗余功能(Walker 1992)。(2)铆钉假说:与冗余假说相反,铆钉假说认为一个生物群落中的所有物种都对其正常功能有贡献,不能相互替代(Ehrlich,1981)。就像一个由铆钉固定的复杂机器,任何一个铆钉的丢失都会影响机器的功能。(3)特质反应假说:特质反应假说认为生物群落的功能随着物种多样性的变化而变化,但变化的强度和方向是不可预测的,因为这些物种的功能是复杂多变的。(4)零假设零假设认为生物群落的功能与物种多样性无关,即物种的增减不影响生物群落的正常功能。2.概念和类型:以上四个假说都没有明确解释每个物种的作用。不同的物种在生物群落中有不同的功能。有些物种非常重要,它们的存在会影响整个生物群落的结构和功能。这类物种被称为关键物种或关键物种群。关键物种的作用可能是直接的或间接的;可能常见,也可能罕见;它可以是特定的(专门化的)或通用的。根据其功能的不同,拱心石物种可分为七大类。目前,关键物种识别的成功研究大多在水生生态系统,而陆地生态系统的成功例子相对较少(Menge et al .,1994)。3.功能群的划分及其意义:为了更好地理解生物多样性与生物群落结构和功能的关系,有必要引入功能群的概念。功能群是结构或功能相似的物种的集合,对生物群落有相似的影响,但其成员在替换后对生物群落的进程影响不大。将生物群落中的物种划分为不同功能群的意义在于:简化复杂的生物群落有利于理解系统的结构和功能;(2)弱化物种的个体作用,从而强调物种的集体作用。

4.多样性稳定的意义和价值

生物多样性是地球生命长期进化的结果,也是人类赖以生存的物质基础。由于世界人口的快速增长和人类经济活动的加剧,生物多样性正面临着日益严重的威胁。原因如下:(1)人口增加;(2)栖息地破坏;(3)环境污染;(4)大规模人口迁移。除了外界因素,物种本身的遗传特性也往往会导致灭绝。比如有的物种处于食物链顶端,有的物种分布非常有限,有的物种行走定居能力弱,有的物种对环境有特殊要求等等。通过对生物多样性稳定性的研究,可以从生物多样性保护和可持续利用的角度,很好地利用生物多样性的现实和未来的社会经济价值,等等。

随着生物多样性研究的深入,从以物种为中心到以生态系统为中心,即从多样性的生物学研究到多样性的生态学研究,我们可以在大多数物种特有群落或营养网络的水平上了解种群和群落的多样性结构、功能和动态特征。这样可以把种群生物学、保护生物学和生态学的研究内容有机地联系起来,认识到一些统一的规律。充分考虑生物多样性从个体到生态系统多层次组织结构和功能的重要性,从而深刻理解生物多样性产生、维持和濒危的机制,以及生物多样性结构与动态变化过程的关系。

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