害虫种群的生态控制

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出版者:
作者:庞雄飞
出品人:
页数:0
译者:
出版时间:1900-01-01
价格:18.6
装帧:
isbn号码:9787040110265
丛书系列:
图书标签:
  • 害虫防治
  • 生态控制
  • 生物防治
  • 农业昆虫
  • 种群动态
  • 害虫管理
  • 生态学
  • 可持续农业
  • 病虫害防治
  • 昆虫学
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具体描述

动态生态系统中的能量流动与物质循环:理论、模型与应用 本书简介 本书深入探讨了地球上所有生命系统赖以生存的基石——能量流动与物质循环在复杂动态生态系统中的运作机制、数学描述及其在实际生态管理中的应用。它并非关注单一的生物种群控制,而是将视野拓展至整个生态系统的功能层面,旨在为理解和维持全球生态平衡提供一个跨学科的、量化的框架。 第一部分:生态系统功能的基础理论 第一章:生态系统概念的演进与界定 本章首先回顾了生态学史上对“生态系统”概念的理解如何从早期的生物群落观察,发展到现代将非生物环境(大气、水文、土壤)与生物群落(生产者、消费者、分解者)进行整体功能分析的范式。重点阐述了系统生态学的核心思想,即生态系统作为一个开放的、耗散的结构,其稳定性不是由静态平衡决定,而是由动态调节机制维持。我们将讨论系统的边界设定问题,并区分不同尺度的生态系统(如微观的根际生态系统与宏观的生物圈)。 第二章:能量流动的热力学与生态学基础 能量是驱动所有生态过程的引擎。本章从热力学第一定律和第二定律出发,阐述了能量在生态系统中的不可逆流动特性。详细分析了太阳能的捕获效率(初级生产力),以及能量如何在不同营养级(次级、三级消费者)间传递。引入了生态金字塔的概念,并深入探讨了“十分之一法则”背后的生态学意义和生物学限制。本章特别关注能量耗散在维持系统有序性中的作用,这与传统观点中仅仅关注能量损失的视角有所不同。 第三章:关键元素的生物地球化学循环 物质循环是生态系统得以持续运作的物质基础。本书将碳、氮、磷、硫等关键元素的全球循环路径作为核心内容。 碳循环的深度剖析: 涵盖了从大气CO2固定到有机物再到沉积物和化石燃料的完整路径。重点分析了海洋、森林和土壤在调节现代气候变化中的关键作用,并引入了碳库(Carbon Pool)和碳通量(Carbon Flux)的量化模型。 氮循环的复杂性: 详细描述了固氮、硝化、反硝化等一系列微生物介导的关键转化步骤。讨论了人为活动(如化肥生产和化石燃料燃烧)如何打破自然的氮平衡,导致富营养化和温室气体排放问题。 磷与其他元素的特殊性: 阐述了磷的沉积岩起源及其在水循环中的限制性作用,并比较了水循环与其他元素的循环模式差异。 第二部分:生态系统动态模型的构建与分析 第四章:常微分方程在生态动力学中的应用 本章转向数学建模,介绍如何利用微分方程来描述生态系统内各种通量和存量的动态变化。我们将从最基础的指数增长模型开始,逐步引入逻辑斯蒂增长模型、捕食者-猎物(Lotka-Volterra)模型,以及具有时滞效应和空间异质性的更复杂系统。重点在于理解模型的稳定性和周期性解的生态学解释。 第五章:基于通量的系统分析(Flux-based System Analysis) 本章引入更精确的、基于流量分析的方法,特别是在研究生物地球化学循环时。介绍如何建立输入-输出模型来量化特定生态系统(如湿地或森林冠层)在给定时间尺度内对特定元素的净吸收或释放。探讨网络的结构分析(如连接度、中心性)如何揭示系统中物质流动的脆弱性。 第六章:尺度效应与异质性在模型中的体现 生态过程在不同尺度上表现出显著差异。本章探讨了“尺度依赖性”(Scale Dependency)问题,例如,微观尺度的酶促反应速率如何向上涌集成宏观的森林生产力。引入元胞自动机(Cellular Automata)和基于主体的模型(Agent-Based Models, ABM)来模拟由大量独立个体交互产生的宏观涌现现象,这对于理解景观尺度的物质交换至关重要。 第三部分:动态系统的管理与应用前沿 第七章:生态系统健康指标与反馈机制 如何客观评估一个动态生态系统的“健康”状态?本章提出了一系列基于信息论和复杂性科学的指标,例如系统熵(Entropy)、冗余度(Redundancy)和响应敏感性(Sensitivity)。详细分析了生态系统如何通过负反馈机制(如资源限制)来维持动态稳定性,以及正反馈机制(如气候变暖引发的永久冻土融化)如何导致系统跨越阈值并进入新的稳定状态。 第八章:扰动下的系统恢复力与阈值分析 生态系统总是面临干扰(如火灾、极端天气、污染)。本章的核心是研究系统的“恢复力”(Resilience)和“抵抗力”(Resistance)。通过分岔理论(Bifurcation Theory),我们量化了导致生态系统功能崩溃或状态转变的关键阈值(Tipping Points)。这对于制定预警机制和制定生态修复策略具有指导意义。 第九章:全球变化背景下的物质流与能源利用 本章将前述的理论与当今最大的环境挑战相结合。探讨了森林砍伐、水库建设、以及大规模农业集约化如何重塑区域乃至全球的能量流动和物质循环模式。最后,展望了利用系统生态学原理设计可持续的生物能源系统(Bioenergy Systems)和闭环循环经济模型的潜力,旨在优化人类活动对地球关键支持系统的影响。 本书面向生态学、环境科学、系统生物学、地球系统科学以及工程学领域的高年级本科生、研究生以及专业研究人员。它要求读者具备一定的微积分和线性代数基础,并致力于提供一套严谨的工具集,用于分析和理解复杂生态系统的固有动态行为。

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这本书的装帧设计着实让人眼前一亮,封面那深邃的墨绿色调,仿佛瞬间将人拉入了一个神秘而充满生机的自然世界。翻开内页,纸张的质感上乘,触感温润,即便是长时间阅读,指尖也不会感到疲惫。更为难得的是,插图的精美程度令人赞叹,那些植物和昆虫的微观世界,通过细致入微的线条和恰到好处的色彩渲染,变得栩栩如生。我尤其喜欢其中几幅关于真菌孢子扩散的示意图,它们不仅仅是科学的记录,更像是一幅幅充满韵律感的艺术作品。排版布局也十分考究,行距和字号的设定都充分考虑了读者的阅读舒适度,使得晦涩的专业术语也能在清晰的结构中得到有效的承载。整体来看,编辑团队显然在美学和实用性之间找到了一个绝佳的平衡点,它不仅仅是一本知识载体,更像是一件值得收藏的案头之作,每一次翻阅都是一种视觉和心灵上的享受,让人对即将展开的阅读内容充满了期待和敬意。

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坦白说,这本书的深度远超我初期的预期,它绝非一本面向普通园艺爱好者的入门指南。更像是一本面向生态学博士生或资深研究人员的深度参考手册。其中关于“生物控制潜力评估中的贝叶斯推断应用”那几章,我感觉自己像是迷失在概率论的迷宫中,那些公式的推导和参数设定的内在逻辑,需要扎实的统计学背景才能完全跟上。我花了整整一个下午,才勉强理清作者引入边缘分布函数来处理观测数据缺失值的思路。尽管学习过程充满挑战,但它带来的知识密度和思维的拓展是巨大的。这本书迫使我重新审视自己过去对生态学研究方法的理解,它提供的不是现成的答案,而是更高级的提问方式和更强大的工具箱,对于提升研究方法的严谨性,具有不可估量的价值。

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我个人对书中关于“跨尺度环境异质性对农业生态系统稳定性的影响”这一部分的实践案例分析尤为关注。书中所描述的那些位于不同地理纬度和气候带的对照实验设计,其严谨性和长期性令人印象深刻。特别是作者团队在某干旱半干旱地区的多年监测数据,清晰地揭示了微气候梯度如何作用于不同代次的害虫繁殖成功率。这些案例不仅仅是数据的堆砌,更重要的是,作者在数据背后挖掘出了深刻的生态学原理——即“环境噪音”并非总是负面因素,在某些情境下,适度的随机性反而能阻止种群陷入单调的爆发性增长。这种对复杂环境的辩证理解,远超出了我之前接触的多数教材中那种对“理想化环境”的假设,它让人真切感受到,农业生态学研究的终极目标,是如何在变幻莫测的真实世界中寻求一个动态的稳定态。

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我之所以购买这本书,主要是被其前言中提及的“系统动力学视角下的生物防治策略演变”这一论述深深吸引。作者似乎并不满足于传统的害虫与天敌的简单线性关系描述,而是试图构建一个更为宏大且复杂的生态网络模型。我花了很大篇幅去研读开篇关于“反馈回路对种群密度波动的调节机制”的章节,那里的论述逻辑严密,引用了大量跨学科的理论支撑,从信息论到非线性科学,展示了作者深厚的理论功底。书中对经典数学模型的批判性分析,尤其精彩,它没有盲目套用,而是结合实际田间数据,指出了模型的局限性,这一点对于寻求创新解决方案的科研人员来说,具有极高的启发价值。这种深入骨髓的理论探讨,让我意识到,真正的生态控制,远比教科书上描述的要精妙和难以捉摸,它考验的不仅是生物学知识,更是对复杂系统运作规律的深刻洞察力。

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这本书的语言风格,初读时略感挑战,但深入其中后,我发现这恰恰是其魅力所在。作者的行文保持着一种近乎学者的严谨和克制,很少使用煽情或口语化的表达,每一个句子都像是经过精密计算的化学分子,精确地传递信息。例如,在描述特定生物因子如何影响害虫抗药性发展时,作者使用了大量被动语态和复杂的从句结构,这使得文本密度非常高,需要读者全神贯注地去拆解和吸收。我不得不承认,我需要反复阅读一些段落,甚至需要对照其他领域的专业词典来确保理解的准确性。然而,一旦成功解码,那种豁然开朗的感觉是无与伦比的。这不像是在听一场讲座,更像是在参与一场只有少数精英才能完全领会的学术辩论,它强迫我的思维速度提升到了一个新的层次。

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