3.第三章动物的适应

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1、2.动物的适应2.1适应的概念动物受到内、外环境因素的刺激而产生的生理反应、形态变化或遗传反应称之为适应。良好的适应判定标准:在不利的环境条件下动物的繁殖性能、生长发育、生产性能以及抗病性能等基本保持正常。2表型适应和遗传适应动物对所受刺激产生形态、解剖、生理生化和行为等方面的变化称之为表型适应。表型适应又可以分为形态适应和生理适应。由于自然选择和人工选择的作用,淘汰了不适应环境变化的个体,保留了适应环境变化的个体,使群体获得了可以适应某种特定环境的遗传特征,称之为遗传适应。3适应过程的调节家畜在受到环境因素改变的刺激时,可以通过神经系统和内分泌系统调节体内的能量平

2、衡、化学平衡和循环平衡,实现各个组织器官机能之间的协调,从而保证机体的繁殖性能和生产性能不受影响。45关于适应的视频链接动物的适应-王治华编辑制作18F62.2动物对光的适应2.2.1光的性质2.2.2地球上光的分布2.2.3生物对光的适应72.2.1光的性质光是一个十分复杂而重要的生态因子,对于地球上的生物来讲,太阳辐射的作用体现在光和热量(温度)两个方面,光的生物学作用表现在三个方面:光质、光照强度和光照周期。8(一)地球上光的组成光是由波长范围很宽的电磁波组成的。地球上的电磁波的波长范围为数米--1/10000nm。相差13个数量级。太阳辐射的波长范围为150

3、-4000nm。9光的组成1.微波和无线电波(0.4mm以上,一般1m以上):微波通讯、广播、电视等。2.红外线(0.4mm-760nm):产生热效应。大气层外的太阳辐射中50%的能量是红外线。3.可见光(760-380nm):太阳辐射中41%的能量是可见光。可见光分七色,红光(760-620nm)和蓝光(490-435nm)是光合作用的主要光谱。4.紫外线(380-4nm):紫外线对生物有杀伤和致癌作用,大气层允许290-380nm的紫外线到达地球表面。5.X射线和γ射线(10-10-4nm):高能辐射,可伤害原生质,主要来自原子能。10太阳辐射能(仿A.Mack

4、enzieet.al,1999)光的性质:波长150-4000nm,分紫外光、可见光和红外光三类,波长在380-760nm之间的光为可见光。绿色植物的光合作用有效范围是380-700nm之间。紫外线可见光红外线400630100025004000波长(nm)能量强度11上述人为分类是相对于人而言的,对于不同的动物和植物,会有一定的差异,例如,一定波长的红外线是某些动物的可见光。122.2.2地球上光的分布(一)太阳辐射的变化规律(二)光质的变化 (三)光强度的变化(四)光照周期(Photoperiod)的变化131415大气圈各种成分的吸收、反射、散射。地球自转时,

5、赤道附近照射的时间长(日周期)地球公转时,夏天北半球照射的时间长;冬天南半球照射的时间长(季节周期)低纬度地区有较为恒定的热量,高纬度比低纬度地区接受的能量更少(太阳高度角)海拔高度、朝向、坡度。23°27'冬至23°27'夏至NSWENWES(一)太阳辐射的变化规律16(二)光质的变化1.空间:高纬度,短波光少;高海拔,短波光多,紫外线影响植物的生长和分布。2.时间:季节,夏天短波光多,冬天短波光少。日,中午短波光多,早晚长波光多。3.地貌:陆地,主要被植物的叶子吸收和反射。水体,水体吸收和散射作用强,大部分红外线被吸收,紫蓝光散射(水色),绿光深入水中。在海水中

6、10米深处,可见光消减50%,100米处仅剩7%。17(三)、光强度的变化太阳常数为1.94卡/厘米2/分钟(Cal/cm2/m)1.空间:高纬度,低强度;低纬度荒漠年平均光强200KCal/cm2,北极为120KCal/cm2。高海拔,高强度;海拔1000米,入射光能的70%,海平面为50%。坡向:南坡、平地和北坡强度越来越低。与坡度有关,不同纬度的最强光照的坡度不同。2.时间:季节,夏天高强度;冬天强度低日,中午强度最高;早晚强度较低3.生态系统:上层,强度高;下层,强度低。18植物和水体都分层。清澈静止的水体1.8米深处,50%衰减。根据光照强度将水体分为:光

7、亮带(euphoticzone):光合作用大于等于代谢能。弱光带(dysphoticzone):光合作用小于代谢能。无光带(aphoticzone):无光合作用。19四、光照周期(Photoperiod)的变化北半球:夏至最长,冬至最短。南半球:相反赤道:昼夜平分两极:半年白天,半年黑夜。不同纬度处的日照长度20213.2.3生物对光的适应一、光质变化对生物的影响及生物的适应二、光强度变化对生物的影响及生物的适应三、光周期现象及生物的适应22光合作用:photosynthesis绿色植物依赖叶绿素将辐射能转换成具有丰富能量的糖的过程。光合有效辐射photosyn

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