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文檔簡(jiǎn)介

1、生物多樣性與保育Biodiversity and Conservation秦琪凱13生態(tài)班 學(xué)物多樣性的概念生物多樣性是指在一定時(shí)間和一定地區(qū)所有生物(動(dòng)物、植物、微生物)物種及其遺傳變異和生態(tài)系統(tǒng)的復(fù)雜性總稱1。 孫儒泳認(rèn)為,生物多樣性一般是指地球上生命的所有變異。包括遺傳(基因)多樣性、物種多樣性、生態(tài)系統(tǒng)多樣性和景觀生物多樣性四個(gè)層次2。生物多樣性的價(jià)值生物多樣性生物多樣性價(jià)值價(jià)值直接使用價(jià)值消耗性利用價(jià)值生產(chǎn)性利用價(jià)值間接使用價(jià)值倫理價(jià)值我國(guó)生物多樣性現(xiàn)狀3概況:生物多樣性最為豐富的12個(gè)國(guó)家之一;高等植物34984種,居世界第三;脊椎動(dòng)物6445種,占世界1

2、3.7%;真菌約1萬種,占世界14%。受到威脅:部分生態(tài)系統(tǒng)功能不斷退化;物種瀕危程度加?。贿z傳資源不斷喪失和流失。生物多樣性的喪失生物多樣性喪失原因生態(tài)系統(tǒng)或生境破壞物種損失滅絕定義(狹義)過去的50年里,在野外再也未被發(fā)現(xiàn)的物種(廣義)一個(gè)物種最后一個(gè)個(gè)體的死亡滅絕速度奧陶紀(jì)末期 (4.35億年前), 約85%海洋生物滅絕 泥盆紀(jì)后期(3.65億年前),30%物種滅絕,約50的海洋生物滅絕 二疊紀(jì)末期(2.55億年前),生物演化史上最大規(guī)模的滅絕事件,地球上約8095%的物種滅絕 三疊紀(jì)末期(2.05億年前),規(guī)模較小,部分海洋生物以及非恐龍類的爬行動(dòng)物滅絕,給了恐龍演化的空間 白堊紀(jì)末期

3、(6500萬年前),地球演化史上僅次于二疊紀(jì)末的大災(zāi)難,在短期內(nèi),地球上75的物種滅絕,其中包括全部恐龍,幾乎全部的海洋浮游生物,給了哺乳類演化的空間第六次大滅絕滅絕的類型滅絕譜系真滅絕假滅絕種群遺傳學(xué)生態(tài)滅絕物種全部滅絕野外滅絕局部滅絕亞種滅絕類型背景滅絕大量滅絕人為滅絕譜系角度的滅絕真滅絕假滅絕種群遺傳角度生態(tài)滅絕物種角度全部滅絕野外滅絕局部滅絕亞種滅絕隆鳥物種角度全部滅絕野外滅絕局部滅絕亞種滅絕麋鹿物種角度全部滅絕野外滅絕局部滅絕亞種滅絕賽加羚羊物種角度全部滅絕野外滅絕局部滅絕亞種滅絕里海虎滅絕類型背景滅絕隨著生態(tài)系統(tǒng)的變化,某些物種消失,另一些替代了它們,這種物種的周轉(zhuǎn),其速率比較低,

4、稱為背景滅絕。由于自然災(zāi)害而發(fā)生的大規(guī)模物種死亡。大量滅絕人為滅絕由人類引起的滅絕物種滅絕的原因滅絕原因外部原因生境消失高度特化人為原因內(nèi)部原因物種固有特性決定內(nèi)部原因物種特性非洲獵豹腳掌不能伸縮奔跑速度快但耗能高精子畸變率高達(dá)70%以上內(nèi)部原因物種特性銀杉無法自我更新大藍(lán)蝶與紅蟻、百里香的關(guān)系9外部原因生境消失外部原因高度特化大彗星蘭天蛾特異為其傳粉物種滅絕的人為原因人類捕獵商業(yè)利用改變管理人工選擇生物多樣性研究保護(hù)優(yōu)先級(jí)種群生存力分析(PVA)、最小可存活種群(MVP)滅絕率與生境片段化島嶼生物地理學(xué)自然保護(hù)區(qū)設(shè)計(jì)生物多樣性研究保護(hù)優(yōu)先級(jí)種群生存力分析(PVA)、最小可存活種群(MVP)滅

5、絕率與生境片段化島嶼生物地理學(xué)自然保護(hù)區(qū)設(shè)計(jì)生物多樣性研究保護(hù)優(yōu)先級(jí)種群生存力分析(PVA)、最小可存活種群(MVP)滅絕率與生境片段化島嶼生物地理學(xué)自然保護(hù)區(qū)設(shè)計(jì)保育對(duì)策保育協(xié)調(diào)人與自然的相互關(guān)系堅(jiān)持持續(xù)發(fā)展的原則做好生態(tài)系統(tǒng)管理多樣性及保育對(duì)策謝謝!Thanks!參考文獻(xiàn)References1張雅京. 我國(guó)生物多樣性保護(hù)現(xiàn)狀及宏觀對(duì)策淺析J. 環(huán)境教育, 2013, 12: 038.2王伯蓀, 王昌偉, 彭少麟. 生物多樣性芻議J. 中山大學(xué)學(xué)報(bào): 自然科學(xué)版, 2006, 44(6): 68-70.3柏成壽, 崔鵬. 我國(guó)生物多樣性保護(hù)現(xiàn)狀與發(fā)展方向J. 環(huán)境保護(hù), 2015, 5: 0

6、04.4 Weinstock J, Willerslev E, Sher A, et al. Evolution, systematics, and phylogeography of Pleistocene horses in the New World: a molecular perspectiveJ. PLoS biology, 2005, 3(8): 1373.5 Huynen L., Millar C. D., Scofield R. P., Lambert D. M. 2003 Nuclear DNA sequences detect species limits in anci

7、ent moa. Nature 425, 175178. 6 Kholodova M V, Milner-Gulland E J, Easton A J, et al. Mitochondrial DNA variation and population structure of the Critically Endangered saiga antelope Saiga tataricaJ. Oryx, 2006, 40(01): 103-107.7 OBrien, S. J., M. E. Roelke, L. Marker, A. Newman, C. A. Winkler, D. Me

8、ltzer, L. Colly, J. F. Evermann, M. Bush, and D. E. Wildt. 1985. Genetic basis for species vulnerability in the cheetah. Science227:14281434. 8 Finn D S, Theobald D M, Black W C, et al. Spatial population genetic structure and limited dispersal in a Rocky Mountain alpine stream insectJ. Molecular Ecology, 2006, 15(12): 3553-3566.9 Th

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