Bond's Biology of Fishes

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出版者:Thomson Learning
作者:Barton
出品人:
页数:820
译者:
出版时间:2006-1
价格:$ 340.07
装帧:HRD
isbn号码:9780120798759
丛书系列:
图书标签:
  • 鱼类学
  • 动物学
  • 生物学
  • 海洋生物学
  • 淡水生物学
  • 脊椎动物学
  • 生物多样性
  • 动物生理学
  • 生态学
  • 进化生物学
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具体描述

This revision of Bond's classic text is an introduction to the study of fishes. This text can be used for undergraduate courses in ichthyology or for fish sections of vertebrate biology courses. It provides an excellent background for the study of more advanced works on fishes.

《海洋生态系统动力学:从微观到宏观的视角》 导言:复杂系统的涌现与连接 本书旨在深入探讨海洋生态系统的复杂性与动态变化,立足于系统生态学的理论框架,整合了生物地球化学、种群生态学、以及前沿的生态生理学知识。海洋,作为地球上最大的生物栖息地,其内部运行机制远非简单的物种名录所能概括。它是一个由物理、化学、生物因素相互作用驱动的宏大、多尺度、非线性系统。本书的宗旨在于揭示驱动这些系统稳定性和脆弱性的核心机制,并探究人类活动对这些平衡的深远影响。我们将从基础的能量流动路径开始,逐步攀升至全球尺度的碳循环,最终聚焦于如何利用先进的建模技术来预测未来的生态状态。 第一部分:基础构建模块——物理与化学的驱动力 海洋生态系统的基石是其物理和化学环境。在第一章中,我们详细剖析了海洋环流的全球模式——从温盐环流到表层风驱动的环流系统。这些宏观尺度的运动如何调控营养盐的垂直输送和氧气的再分配,是理解初级生产力的先决条件。我们重点探讨了上升流(Upwelling)区域的生态学意义,这些区域是全球生物量生产的“热点”。 第二章深入研究了溶解气体动力学,特别是二氧化碳、氧气和甲烷的溶解与交换。海洋作为地球上最大的碳汇,其pH值的变化(海洋酸化)正以前所未有的速度重塑着生物的生理极限。本书提供了关于碳酸盐化学平衡的详尽分析,并讨论了酸化对钙化生物(如翼足类和珊瑚)的直接影响及其对食物网结构的连锁反应。我们不会侧重于特定鱼类的生理响应,而是将其置于更广阔的化学梯度变化背景下进行考察。 第三章聚焦于光照和初级生产力的时空异质性。光合作用的深度限制、光合有效辐射(PAR)的衰减,以及叶绿素荧光信号的解读,是量化海洋“绿色工厂”产出的关键。本书详述了不同水团(如涡流、中尺度涡旋)如何通过物理混合作用影响浮游植物群落的结构和生产力的时间动态。 第二部分:食物网的结构与能量流动 生态系统的功能核心在于能量的捕获、传递和分配。第四章侧重于食物网的拓扑结构分析。我们采用图论和网络分析的方法,而非传统的营养级概念,来描述生态系统的连接强度、模块化程度和鲁棒性。我们考察了随机模型与专门化模型在预测营养级联效应时的差异,强调了关键功能种群(Keystone Functional Groups)在维持网络完整性中的作用。 第五章专门讨论了微生物生态学在海洋能量循环中的“隐形”作用。从病毒如何通过“微型循环”释放营养盐,到细菌在有机质分解中的关键地位,本章论证了微生物群落才是海洋生态系统物质循环的真正引擎。我们探讨了DOM(溶解性有机质)的质量和可利用性如何决定了整个食物网的效率。 第六章转向了浮游动物和中上层生态学。我们关注的重点不是特定物种的分类,而是其作为能量“泵”的角色——垂直迁移(DVM)。DVM如何将表层生产的碳输送到深海,是理解生物泵效率的关键机制。本书分析了由光照、捕食压力和生理需求驱动的迁移模式,及其对食物网中非光合生物获取能量的影响。 第三部分:种群、群落与生物多样性 生态系统稳定性的微观基础在于种群的动态平衡。第七章探讨了决定海洋生物群落结构的主要生态过程:竞争、捕食和栖息地选择。我们利用基于个体的模型(IBM)来模拟不同环境压力下,物种共存的临界条件,而非仅仅罗列物种间的相互作用。这部分内容强调了生态位分化在维持高生物多样性中的作用。 第八章将视角扩展到栖息地构建者(Habitat Engineers)的生态学意义。我们着重分析了结构复杂的栖息地(如珊瑚礁、海草床、红树林)如何通过提供物理庇护、改变局部水流和微环境梯度,从而提升区域生物多样性和生产力。这些结构对生物多样性的贡献是功能性的,超越了简单的生物量累积。 第九章关注于生物地理学和生物入侵。我们分析了海洋保护区网络的有效性,不仅通过保护生物量,更通过维持物种间的生态联系和基因流。入侵物种的成功与否,被置于接收地生态系统(Reception Ecosystem)的内在“免疫力”——即本地群落的竞争强度和功能冗余度——的背景下进行评估。 第四部分:人类影响与系统应对 人类活动是当前海洋生态系统面临的最大干扰源。第十章全面评估了渔业管理对食物网的系统性影响。本书强调“生态渔业管理”的概念,即管理目标应超越单一种群的最大可持续产量(MSY),而应转向维护整个生态系统的结构和功能完整性。我们讨论了捕捞目标转移(Fishing Down the Food Web)的长期生态后果。 第十一章探讨了气候变化背景下,海洋生态系统的适应性和弹性。我们关注的是生态系统层面的响应,例如营养级联的改变、生态系统“相变”(Regime Shifts)的阈值和驱动因素。系统的非线性响应意味着小规模的扰动可能导致巨大的、不可逆转的结构变化。 结论:面向未来的生态系统管理 本书的总结部分强调了整合多尺度数据的重要性。现代海洋生态学研究必须依赖于遥感、原位观测网络和高通量测序等技术,将生物过程与地球系统科学紧密结合。未来的管理策略必须是预测性的、适应性的,并且能够准确地量化生态系统服务(Ecosystem Services)的价值,从而实现更具可持续性的海洋资源利用与保护。本书为理解海洋生态系统的复杂性提供了一个跨学科的、结构化的分析框架。

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