Grundlagen Der Okologie Book 2 Standorte Und Anwendung

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出版者:Georg Thieme Verlag Stuttgart
作者:Eugene P. Odum
出品人:
页数:836
译者:
出版时间:1980
价格:0
装帧:Paperback
isbn号码:9783133824019
丛书系列:
图书标签:
  • 生态学
  • 环境科学
  • 生物学
  • 应用生态学
  • 栖息地
  • 环境应用
  • 生态系统
  • 德国
  • 教材
  • 自然科学
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具体描述

《环境生态学基础:系统与过程》—— 深入解析地球生命系统的运作机制 本书旨在为读者提供一个全面、深入且与时俱进的视角,用以理解我们赖以生存的地球生态系统的基本原理、驱动力及其动态变化。本书聚焦于生态学核心概念的理论构建,辅以跨学科的视角,探讨生物群落、生态系统乃至全球尺度的物质循环与能量流动。我们避开了对特定地理位置或应用案例的详细描述,而是专注于构建一个坚实的理论框架,使读者能够独立分析和预测各类生态现象。 --- 第一部分:生态学基础与理论支柱 (Foundational Concepts and Theoretical Pillars) 本部分是理解后续复杂生态过程的基石。我们从生态学学科的定义、历史演进及其与生物学、地球科学的交叉点入手,确立分析生态问题的基本方法论。 第一章:生态学的层次结构与研究范式 本章系统梳理了生态学研究的各个尺度,从个体(Organismal Ecology)的生理适应性,到种群(Population Ecology)的动态变化规律,再到群落(Community Ecology)的物种共存机制,直至生态系统(Ecosystem Ecology)的能量流与物质循环。重点解析了还原论与整体论两种研究范式在生态学中的应用与局限性,并强调了空间尺度在生态学研究中的关键性作用。我们将探讨如何构建和检验生态学理论模型,而非仅仅描述现象。 第二章:种群生态学:动态、增长与调控 深入剖析种群的生命历史策略(Life History Strategies),分析不同环境压力下种群的繁殖、存活和分布模式。本章详细阐述了指数增长、逻辑斯蒂增长模型的数学基础,以及环境容纳量(Carrying Capacity)的概念。更为关键的是,我们对密度依赖性(Density Dependence)和非密度依赖性(Density Independence)的调控因子进行了细致的区分和量化分析。探讨了种群遗传学在适应性进化中的作用,为理解物种的长期生存潜力奠定基础。 第三章:群落结构与相互作用的复杂性 本章是理解物种多样性及其维持机制的核心。我们超越简单的物种列表,着重于解析群落的结构参数,如物种丰富度、均匀度、多样性指数的计算与解释。关键章节专门论述了生物间的相互作用:竞争(Competition)的理论模型,如资源竞争与排斥原理;捕食与被捕食(Predation/Herbivory)的动态平衡(如Lotka-Volterra模型及其修正);以及互利共生(Mutualism)和寄生(Parasitism)如何重塑群落结构。我们运用信息论的视角审视物种的生态位(Niche Concept),强调功能冗余与生态位分化在稳定群落中的角色。 --- 第二部分:生态系统的功能与驱动力 (Ecosystem Function and Driving Forces) 本部分将视角提升至能量和物质流动的宏观层面,探讨能量如何作为生态系统的基本驱动力,以及关键元素如何在生物圈内循环。 第四章:能量流动与生态金字塔的构建 能量是生态系统的核心驱动力,本章详细解析了生态系统中的能量获取、转化和传递的物理化学基础。我们从初级生产力(Gross and Net Primary Production)的测定方法入手,阐述了热力学定律在生态系统中的体现——能量的单向流动和熵增原理。重点在于分析不同营养级之间的能量传递效率(Trophic Efficiency),并讨论影响这些效率的关键生物学和环境因子。生态金字塔(Ecological Pyramids)的构建不仅仅是数据的罗列,而是对能量耗散路径的定量描述。 第五章:生物地球化学循环:碳、氮与水的动态 本章致力于解析构成生命体的关键元素如何在生物圈、大气圈、水圈和岩石圈之间进行复杂的循环。 碳循环: 深入探讨光合作用和呼吸作用的速率平衡,解析海洋溶解碳汇和陆地生态系统碳库的储存机制,以及碳在不同时间尺度上的地质与生物学转化。 氮循环: 详述固氮作用(Nitrogen Fixation)、硝化作用(Nitrification)和反硝化作用(Denitrification)的微生物学过程,强调这些生物地球化学反应对生态系统生产力的控制作用。 水循环: 关注蒸散发、入渗和径流过程在区域水平衡中的重要性,以及植被冠层对水文过程的调控能力。 第六章:土壤生态学与生物地球化学的界面 土壤作为连接生物界和非生物界的关键介质,在本章中得到重点关注。我们不关注土壤的分类学,而是侧重于其作为生态系统组件的功能。解析土壤有机质的形成、分解与矿化过程,探讨土壤微生物群落的结构与功能如何影响养分有效性。讨论土壤结构对水气通透性的影响,及其对根系生理活动的制约。 --- 第三部分:生态系统的演替与稳定性 (Succession and Stability) 本部分探讨生态系统如何随时间变化,以及它们抵抗或适应干扰的能力。 第七章:生态演替的理论与机制 本章系统回顾了生态演替的经典理论(如Clementsian学说和Gleasonian学说),并引入现代对演替过程的动态理解。我们专注于阐述演替驱动力的来源:初级演替与次级演替的差异,以及关键的促成与抑制过程(如先锋种的建立、中间种的替代)。讨论气候、土壤条件和历史事件对演替轨迹的限制性影响。 第八章:生态系统稳定性、韧性与恢复力 在对生态系统动态有了充分理解的基础上,本章探讨系统的整体稳定性概念。清晰界定抵抗力(Resistance)、恢复力(Resilience)和韧性(Robustness)这三个相互关联但本质不同的概念。通过理论建模探讨物种多样性与系统稳定性的关系,分析复杂网络结构在信息和物质传递中的冗余度如何贡献于系统的整体稳定性。这一部分强调了识别生态系统临界点(Tipping Points)的重要性,为理解生态系统在面临外部压力时的潜在崩溃机制提供理论工具。 --- 本书的特色在于其高度的理论抽象性和对核心过程的量化分析。它为研究者和高阶学生提供了一个坚实的理论平台,用于理解任何特定地理或应用场景下的生态现象,而非局限于特定地点的描述。

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