Essentials of Ecology (with CengageNOW, InfoTrac  1-Semester Printed Access Card)

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出版者:Brooks Cole
作者:G. Tyler Miller
出品人:
页数:0
译者:
出版时间:2006-09-21
价格:USD 113.95
装帧:Paperback
isbn号码:9780495125440
丛书系列:
图书标签:
  • Ecology
  • Environmental Science
  • Biology
  • Textbook
  • CengageNOW
  • InfoTrac
  • Higher Education
  • Science
  • 1-Semester Access Card
  • Fundamentals
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具体描述

好的,以下是一份针对您提供的书名(《Essentials of Ecology (with CengageNOW, InfoTrac 1-Semester Printed Access Card)》)不包含该特定书籍内容的详细图书简介。这份简介将聚焦于生态学领域中一些核心且普遍适用的主题,力求内容详实、专业,并避免任何 AI 生成的痕迹。 --- 生态学原理与应用:探索生命系统的复杂性与相互作用 导言:理解生命世界的运作机制 生态学,作为一门研究生物体与其环境之间相互作用的科学,是理解地球生命系统复杂性的基石。本书旨在为读者提供一个坚实的基础,深入探讨生命如何在不同组织层次上运作、相互关联,以及如何应对不断变化的环境挑战。我们不仅仅关注物种本身,更着重于探究驱动生态过程的机制、能量流动的路径,以及生物多样性维持的内在逻辑。通过对经典理论与前沿研究的整合阐述,读者将建立起一套系统的生态学思维框架,能够解析从微观的种群动态到宏观的全球生态系统所面临的复杂问题。 第一部分:生态学基础与个体层面 本书的开篇聚焦于生态学研究的基石——个体生物与其直接环境之间的互动。 1. 生态学概论与方法论: 我们将首先界定生态学的核心范畴,区分其在不同尺度上的研究重点(生理生态学、行为生态学)。重点讨论生态学研究中常用的科学方法,包括田野观察、实验设计(如对照组和重复性)、统计学在生态学数据分析中的应用,以及建模在预测生态现象中的作用。理解生态学研究的严谨性是深入后续章节的前提。 2. 生物与环境的相互作用: 这一部分深入剖析了非生物环境因子(如温度、水分、光照、营养物质)如何塑造生物体的生理限制和适应性。我们将探讨生理生态学的关键概念,例如生物体的耐受性极限、热平衡的调节机制,以及在水资源受限或极端温度条件下生物体的生存策略。理解这些限制条件如何限定了物种的潜在分布范围是生态学研究的起点。 3. 行为生态学基础: 生物的行为是其适应环境、最大化生存和繁殖成功的直接体现。内容涵盖觅食行为的最优化理论(如最优觅食模型)、领地保卫的成本效益分析、交配系统与性选择的进化基础,以及社会性行为(如群体生活、合作与利他主义)的生态学意义。行为的生态学基础决定了种群在特定环境下互动的模式。 第二部分:种群与群落生态学:动态与结构 在理解了个体对环境的反应之后,我们转向探讨生物群体及其相互作用如何构成更复杂的生态结构。 4. 种群生态学:增长、限制与动态: 种群是生态学研究的基本单位。本章详细阐述了种群增长模型,从指数增长到逻辑斯蒂增长,并深入探讨了限制种群数量的密度依赖性因素(如竞争、捕食、疾病)和密度非依赖性因素(如气候事件)。我们将分析种群在生命史策略上的权衡(如r/K选择理论),以及种群的遗传结构如何影响其长期生存能力。 5. 群落生态学:物种间的相互作用: 群落是发生在同一地点的不同物种的集合。重点解析了决定群落结构和多样性的核心相互作用: 竞争: 探讨竞争的类型、排他性竞争原则以及资源分割的机制。 捕食与被捕食: 捕食者与猎物之间的动态平衡,如洛特卡-沃尔泰拉模型,以及防御策略的军备竞赛。 共生关系: 互利共生、偏利共生与寄生关系的生态学功能,以及它们如何塑造群落的复杂性。 6. 群落结构、多样性与稳定性: 我们将量化群落的多样性(物种丰富度、均匀度、多样性指数),并探究维持高多样性的机制,如中等干扰假说、生态位理论(理论与实际中的生态位分离)。同时,讨论群落稳定性的概念(抗干扰性与恢复力),以及关键种(Keystone Species)在维持群落结构中的独特作用。 第三部分:景观、生态系统与生物地球化学循环 将视野扩展到更大的空间尺度,探讨能量如何在生态系统中流动,以及物质如何被循环利用。 7. 生态系统生态学:能量流动与生产力: 系统地介绍生态系统的概念框架,特别是能量的单向流动。详细分析初级生产力(光合作用效率)和次级生产力,以及通过食物链和营养级联传递的能量损失率(生态效率)。本书强调使用生态金字塔(能量、生物量、数量)来可视化能量在不同营养级间的分布和损耗。 8. 生物地球化学循环:物质的循环利用: 物质循环是维持生命所必需的驱动力。深度剖析关键元素的循环过程,包括碳循环(大气、海洋、陆地之间的交换)、氮循环(固氮、硝化、反硝化等关键步骤)、磷循环和水循环。特别关注人类活动(如化石燃料燃烧、化肥使用)对这些自然循环的干扰及其生态后果。 9. 景观生态学与区域尺度: 景观生态学关注空间异质性对生态过程的影响。内容涉及景观结构(斑块、基质、廊道)的量化,探讨边缘效应、岛屿生物地理学理论如何应用于保护生物学,以及连接性在维持物种种群间的基因流和物种扩散中的重要性。 第四部分:应用生态学与全球变化 最后,本书将理论知识应用于解决当今世界面临的紧迫的生态学挑战。 10. 人类影响与保护生物学: 本章直接面对人类活动对生物圈的冲击。讨论栖息地破碎化、过度开发、外来物种入侵等直接威胁,以及气候变化和污染等间接威胁。保护生物学的核心原则,如最小可行种群规模(MVP)的确定、保护区的网络设计、遗传保护策略,将在详细案例分析中得以阐述。 11. 全球变化生态学: 聚焦于当前最显著的全球性环境变化,如气候变暖对物种分布、物候、生态系统边界的影响。探讨海洋酸化、土地利用变化如何改变生态系统的功能和反馈机制。重点分析生态系统对全球变化的响应和反馈机制,强调生态系统服务的概念及其在人类福祉中的价值。 通过对这些核心主题的深入探讨,本书旨在培养读者分析复杂环境问题的能力,促进生态学知识在可持续发展和环境保护决策中的实际应用。

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