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书名 | 海洋群落生态学与保护 |
分类 | 科学技术-工业科技-化学工业 |
作者 | (美)M.D.伯特尼斯(M.D.Bertness) 等 |
出版社 | 科学出版社 |
下载 | ![]() |
简介 | 内容推荐 本书是Marine Community Ecology(2001)的第二版。Marine Com-munity Ecology曾被评为海洋生物/生态学方面的很好教材之一。全书共23章,第1章介绍海洋生态学的发展简史,其后22章分为三个部分。第一部分以产生海洋生物群落格局的过程为中心,介绍塑造海洋生物群落的各种物理和生物的驱动力、生物多样性与生态系统功能之间的关系,海洋生物地理学,海洋历史生态学等内容。第二部分分别介绍各种典型海洋生物群落类型的特征及其动态变化。第三部分介绍海洋面临的威胁及海洋生物保护学为应对气候变化、人为干扰在保护与管理上的应用与进展。 目录 第1章 海洋群落生态学简史 1 海洋生态学的早期 1 简单但有说服力的野外实验使海洋生态学的重点和严谨性发生转变 3 2000年以来的海洋群落生态学 5 为什么是海洋生态学? 6 引用文献 7 第Ⅰ篇 产生海洋生物群落格局的过程 第2章 海洋生物群落的物理环境 11 生物与环境相互作用的情境感知 12 尺度上推效应 12 物理环境的一些重要方面 13 流体的一些基本性质 13 导出量 14 梯度的重要性 17 梯度是生理表现的决定性因素 17 质量传递 18 热量传递 18 水底、动量和扩散边界层 19 生态意义 20 扩散边界层和质量通量的生态影响 20 水流对水底边界层的影响 21 不同尺度上的物理力效应 23 受精、附着和繁殖体供给 26 食物传输 29 捕食者—猎物信息传递的调节 29 繁殖体供给和大尺度连通度 29 结语 31 致谢 31 引用文献 32 第3章 海洋生态系统中的基础种 37 环境胁迫梯度下的基础种 39 塑造景观生态空间格局的基础种 41 多个基础种之间的相互作用 43 基础种的社会价值 46 保护的相关问题 47 未来关注的议题 50 致谢 51 引用文献 51 第4章 海洋扩散、生态学和保护 57 扩散核 57 扩散的重要性 58 种群动态 58 群落结构 59 集合种群数量动态 60 生物地理 60 优势等位基因的扩散 60 用基因技术测量扩散 61 种群遗传学中的标准平衡 61 遗传漂变 62 哈迪-温伯格定律 62 分化检验 62 测量基因流 63 韦普尔斯带 63 扩散和遗传的地理分布 64 距离隔离 64 基因流的海洋景观模型 64 非平衡的条件 67 种群归属和亲子鉴定 68 自然选择、基因流和扩散 68 扩散传播与模式的关键决定因素 69 浮游阶段 69 幼体取食 70 幼体行为 70 成体的产卵行为 71 海洋条件的时间变化 71 生境的斑块分布 71 存留与迁入 73 选择或抵制迁入者 73 种群大小的影响 73 遗传和扩散的区域调查 74 遗传和扩散的元分析 76 关于扩散所能做出的推断 76 扩散和海洋保护 77 扩散的尺度 77 扩散和当地渔业资源 78 拯救种群 78 海洋保护区的设计 78 美国加利福尼亚州的海洋保护区和扩散 79 扩散和本地适应 79 结语 80 致谢 81 引用文献 81 第5章 传染病在海洋生物群落中所扮演的角色 87 传染病简介 87 营养策略 87 生命周期 88 分类群 88 作为海洋生物多样性一分子的寄生物 88 基础流行病学 90 环境对传染病的影响 91 热胁迫与气候变暖 91 海水酸化 92富营养化 92 自生生物多样性对寄生物的影响 93 寄生物群落 94 鱼类中的寄生物群落 95 螺类中的吸虫幼体群落 95 传染病对宿主的调节 97 噬菌体和细菌 97 海胆的流行病 98 吸虫和螺类 98 特拉华湾的牡蛎和原生寄生动物 99 寄生物与海獭 99 大规模死亡 99 传染病对海洋生物群落的影响 102 传染病的间接作用 102 行为 103 食物网 103 传染病的应用层面 104 渔业和传染病 104 入侵物种 106 结语 107 致谢 107 引用文献 107 第6章 生物多样性和生态系统功能:格局会影响过程吗? 113 定义和核心概念 114 理论方法、概念方法和经验方法 115 生物多样性和生态系统功能研究的理论基础 115 检验概念、问题和理论的实验方法 118 海洋生物多样性和生态系统功能研究的主要发现 121 遗传多样性对恢复力和其他功能的影响 121 物种多样性对营养级内外功能的影响 122 功能多样性对多样性效应的解释 124 食物网结构对多样性效应的调节 125 灭绝顺序能够决定多样性损失如何影响功能 125 从局部实验到区域过程的多样性尺度上升效应 127 生物多样性和生态系统功能和海洋生态学研究面临的挑战 129 结语 130 致谢 131 引用文献 131 第7章 海洋生物群落的生物地理学 135 物种地理分布范围的 136 基于生态位的建模 136 温度对存活和繁殖的影响:机理研究 138 生物地理边界:温度还是传输? 138 扩散和范围边界 140 温度和扩散对分布边界的交互影响 141 演化过程与分布边界 142 前景与展望 143 数量的分布 143 中心丰富假说 143 环境异质性的作用 144 扩散在分离生境有利性和局部丰度中所起的作用 145 个体性能和种群数量的空间变化 146 可塑性在生理和生活史性状中的作用 148 演化过程的作用 149 前景与展望 150 物种相互作用的纬度变化 150 环境胁迫梯度与竞争和促进的强度 151 温度对单位捕食率和食草作用的影响 152 种群密度、群落构成和环境依赖性 153 补充量变化的作用 153 选择的空间镶嵌 155 热带–温带物种相互作用对比 156 前景与展望 158 对物种丰富度的局部影响与区域影响 158 对海洋系统中群落饱和与区域富集的检验 159 局部物种相互作用的纬度变化与区域富集 162 前景与展望 162 结语 162 致谢 163 引用文献 164 第8章 海洋历史生态学:知古鉴今 169 海洋历史生态学的起源和发展 170 我们如何了解过去? 171 古生物学数据 172 考古数据 174 历史数据 176 渔业和狩猎记录 178 科学调查 180 鲜活的记忆 182 分子数据 182 不同数据源和学科的整合 183 我们能从过去了解到什么? 187 环境变化 187 物种出现和丰度的变化 187 生境改变 189 水质的变化 189 物种入侵 190 生态系统结构、功能和服务的变化 190 首要模式 191 如何从历史中预知未来 192 科学和生态学 193 管理和保护 196 教育与宣传 199 致谢 201 引用文献 201 第Ⅱ篇 群落类型 第9章 岩岸潮间带生物群落 207 岩岸潮间带生物群落结构的海洋学驱动力 209 尺度:连接格局与过程 211 对多尺度格局的分析 212 操控实验中的尺度效应 213 捕食风险的群落后果 215 非消费性效应和性状调节间接相互作用 216 非消费性效应、食物链和生态系统功能 217 物理要素对非消费性效应和性状调节间接相互作用重要性的影响 218 生物多样性与生态系统功能 219 气候变化和局部的人为影响 221 物种分布范围的变迁 221 气候驱动的环境波动 222 局部的人为影响 224 致谢 225 引用文献 225 第10章 松软沉积物群落 229 基本格局 229 松软沉积中的入侵物种 236 松软沉积物河口和草沼是入侵最为严重的海洋生境 236 外来种对松软沉积物生境的影响可能更大 236 生境复杂度和松软沉积物群落 238 松软沉积物的非生物结构和生物结构 238 松软沉积物作为理解结构复杂度效应的模型 239 人类活动导致的生境复杂度丧失 241 松软沉积物群落中的缺氧和富营养化 242 富营养化和底层水缺氧 242 缺氧对群落结构和生物地球化学特性的即时与长期影响 243 微型底栖植物 244 结语 244 致谢 245 引用文献 245 第11章 盐沼群落 251 盐沼生态学的历史 252 盐沼实验群落生态学 253 盐沼群落生态学的进展 255 盐沼生物地理学 255 生物多样性 256 人为影响 257 植食控制、营养级联和盐沼消亡 260 美国南部沼泽中的消费者控制 261 食草动物驱动的美国北部盐沼消亡 264 沼泽如何在人类影响冲击下生存? 266 盐沼群落生态学将何去何从? 267 致谢 267 引用文献 267 第12章 海草床群落 271 海草床群落的相互作用网络:一个概念框架 274 基础种——海草 275 海草对环境与生物相互作用的影响 275 海草床种群数量动态过程:群落水平上的后果 277 海草床群落过程的控制 278 海草床群落中自下而上的控制 278 海草床群落中自上而下的控制 280 捕食的间接影响:海草床生态系统中的营养级联 282 海草床中的食草动物多样性和营养过程 284 海草床生态系统的功能与服务 284 对海草床生态系统生产力和营养传递的控制 284 海草床与其他生境在景观水平上的相互作用 285 海草床对人类社会的重要性 286 人类对海草床生态系统的影响 286 海草床生态系统的变化 286 海草床的管理与恢复 290 结论与展望 290 全球景观尺度上的海草床群落 291 海草床生态系统的生物多样性与功能 291 变化世界中的海草床 291 致谢 292 引用文献 292 第13章 珊瑚礁生态系统十年来的进展 299 生物多样性 299 珊瑚礁中有多少物种? 299 物种多样性的格局 300 生态相互作用 301 捕食与疾病 301 竞争作用 302 食草作用 302 正相互作用 303 食物网与营养级联 304 群落的组合/分解规则 305 珊瑚礁的状态 306 珊瑚礁衰减的局部原因 308 珊瑚礁衰减的全球性原因 309 多个应激源之间的相互作用 310 相移、临界点、替代状态与灭绝 310 保护与管理的前景 310 致谢 311 引用文献 311 第14章 海藻林群落:动态格局、过程与反馈 315 一个重要海洋生物群系的演化和全球分布 315 多样性、生物地理与演化 317 海藻林的全球分布:准备阶段 318 海藻林的组合与分解:全球与局部的生态系统驱动力 319 大型海藻的生长与成林 319 海藻林的消亡:非生物与生物驱动力 320 捕食作用:对海藻林的间接影响 324 营养级联:以海藻林群落动态为例的生态学基础理论 325 替代的稳定状态:生态系统的翻转、锁定与反馈 327 气候变化与渔业的倍增效应 329 其他类型的海藻林相移:局部应激源与气候变化的相互作用 332 结语 333 致谢 334 引用文献 334 第15章 远洋生物群落 339 无边无际的海洋的边界 342 物理环境 342 温度 342 层化 343 锋面 344 上升流 344 涡旋 345 远洋生境与生产力单元的划分 346 边界划分的方案 346 无界的物种 346 远洋生境中的格局与过程 348 物理和生物变量的斑块分布和尺度 348 海底–水层耦合 349 基于体型大小的食物网结构 349 物种多样性与个体大小的梯度 350 远洋生物群落自上而下与自下而上的驱动力 352 自下驱动——自下而上的控制 352 自上驱动——捕食作用 353 食物链稳定性的环境依赖性 355 影响远洋生态系统结构与功能的主要干扰 356 气候变化 356 富营养化 357 对生态系统的开发利用接近或超过极限 357 结论与展望 358 致谢 359 引用文献 359 第16章 浮游植物群落 365 海洋浮游植物的主要分类群 366 浮游植物群落结构与维持多样性的基本原理 368 资源与捕食者对细胞大小和群落的共同约束 368 光照与养分可供性梯度 371 养分比与固氮 372 非平衡动态变化 374 食物网的复杂性 376 全球变化 378 致谢 379 引用文献 379 第17章 深海热液生物群落 383 热液口生境和栖息者 385 物种间相互作用研究的新进展 387 物种间相互作用在特别物理生境中的作用是什么? 387 受干扰斑块化生境中的幼体扩散与交换 388 幼体移动足以完成在喷口间的扩散吗? 389 热液种群是开放式的还是封闭式的? 390 定植和演替 392 集合群落的动态 394 热液生物群落的保护 396 致谢 397 引用文献 398 第Ⅲ篇 保护 第18章 海洋生态系统的服务:从定量的角度 403 海洋生态系统服务 403 海岸景观生态生产力功能的空间变化 406 珊瑚礁收益的评价 408 为什么要定量化生态系统服务 ? 409 评估权衡 409 评价累积影响 409 评估管理效率 410 海洋生态系统服务定量化与评价案例研究 412 泰国的红树林保护与养虾业开发利用 412 美国路易斯安那州海岸恢复与保护总体规划 413 加拿大不列颠哥伦比亚省基于生态系统的多种海洋生态系统服务规划 415 建设弹性沿海社区的本地投资 416 未来的挑战 417 量化生物多样性在支撑海洋生态系统服务中的作用 417 评估海洋生态系统的弹性 419 科学联系实践 420 结语 420 致谢 421 引用文献 421 第19章 气候变化与海洋生物群落 425 什么是气候变化? 425 气候变化对海洋物理和化学的影响 426 海水变暖 428 海洋酸化 429 气候变化的生态影响 429 海水变暖对生物个体的影响:生态生理学 429 海水变暖对种群的影响 430 海洋酸化对个体和种群的影响 431 地理分布范围及物候的变化 434 种群和物种水平上的影响:适应与气候驯化 437 种群和物种水平上的影响:灭绝 438 气候变化在群落水平上的影响 439 海洋应对气候变化的对策 441 气候变化与海洋生态系统服务 442 结语 442 致谢 443 引用文献 443 第20章 对海洋生态系统的威胁:过度捕捞与生境退化 447 渔业的类型 448 捕鱼对群落结构的直接影响 451 丰度和生物量的变化 451 大小与年龄结构的变化 452 物种构成和多样性的变化 452 灭绝风险 454 直接影响的总结 455 对生态系统的间接影响 455 自上而下的作用和营养级联 455 自下而上的影响 458 对生态系统功能的影响 459 间接影响的总结 459 生境丧失和转变 459 渔业造成的生境干扰 460 其他形式的生境干扰 461 渔业对底栖生境的直接影响 461 其他生境退化活动的影响 464 生境退化的间接影响 466 生境退化影响的总结 467 生境恢复 468 综合:用生态系统方法进行渔业管理 469 什么是过度捕捞? 469 生态系统过度捕捞 470 管理的参考基准点 470 对基于生态系统的渔业管理方法的总结 472 结论与展望 473 致谢 473 引用文献 473 第21章 基于生态系统的海洋保护和管理方法 477 基于生态系统的管理 478 海洋保护区 478 海洋保护区科学 479 海洋保护区的实际应用 481 海洋空间规划 483 关键相关工具:累积效应制图 486 过去十年海洋保护和管理的主题 488 人类作为该系统的一部分(社会生态系统) 488 生态系统功能和动态 488 支持多目标管理的交叉学科 489 弹性 489 结论与展望 491 致谢 491 引用文献 492 第22章 海洋恢复生态学 495 什么是恢复? 495 种群层面的方法 497 生境层面的方法 499 盐沼 500 海草床 503 牡蛎礁 504 珊瑚礁 506 红树林 506 景观生态层面的方法 508 生态系统层面的恢复 508 海洋恢复中的社会经济考虑 510 结语 510 致谢 511 引用文献 511 第23章 海洋保护与管理的未来 517 海洋保护和管理的历史 517 新框架:海洋保护和管理中的新问题 518 海洋保护的前景与挑战 519 超越单一物种的渔业管理 519 为就业保障与保护提出的渔业捕捞份额 521 超越海洋保护区:对累积效应和陆—海相互作用的管理 522 生态系统指标:跟踪多目标管理的进展 524 恢复生态与经济 526 将气候纳入适应和减灾规划 527 对社会和生态系统关联动态的考虑 528 对公共池塘资源的治理 529 多目标管理的中等复杂度模型 531 生态标签和渔场认证 533 在决策中使用生态系统服务信息 534 通过海产品改善粮食安全 536 交流的科学和艺术 538 下一代海洋保护科学家的机遇 538 致谢 540 引用文献 540 |
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