昆虫对大气CO2浓度升高的响应

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页数:211
译者:
出版时间:2010-4
价格:58.00元
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isbn号码:9787030271945
丛书系列:
图书标签:
  • 昆虫生理学
  • 昆虫生态学
  • 全球变化
  • 二氧化碳
  • 大气成分
  • 植物昆虫互作
  • 生态系统
  • 环境影响
  • 气候变化
  • 昆虫行为
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具体描述

《昆虫对大气CO2浓度升高的响应》结合国际研究的前沿,在阐明昆虫对大气CO2浓度升高响应的基本原理与方法的基础上,重点论述了作物、害虫、天敌对大气CO2浓度升高的响应特征,揭示了“作物-害虫-天敌”系统对大气CO2浓度升高响应的生态过程,提出了未来昆虫对大气CO2浓度升高响应的研究方向。《昆虫对大气CO2浓度升高的响应》可供生物学、生态学、昆虫学、环境科学、植物保护学和气象学等专业的本科生、研究生及教师和科研人员参考。

远古之声:化石记录中的气候变迁与生命演化 本书追溯了地球生命史上几次重大的气候波动事件,通过对古生物化石、沉积岩层及地球化学指标的深入分析,重构了数亿年来气候变化对生物圈的深远影响。我们关注的焦点并非当代或近期的环境变化,而是将时间轴拉伸至地质年代,探究极端气候条件下生命形态的兴衰更替、适应机制的演化路径,以及生态系统的重组过程。 第一章:寒武纪生命大爆发与早期气候的协同演化 本章将聚焦寒武纪生命大爆发这一地球生命史上最引人注目的事件。彼时,地球气候经历了剧烈的转变,从前寒武纪的“雪球地球”事件中缓慢回升。我们详细考察了冰期结束后的海洋化学变化,特别是溶解氧和营养盐的可利用性,如何为复杂多细胞生物的涌现提供了必要的物质基础。 通过分析波士第奇(Bortushian)和埃迪卡拉纪(Ediacaran)晚期的地层序列,我们重建了海洋温度和酸化水平的早期指标。研究表明,早期海洋生物的骨骼矿化过程对环境的微小波动极为敏感。我们将展示早期三叶虫和奇虾类等标志性物种的化石证据,探讨它们如何在温度波动和海平面升降的背景下,迅速分化并占据新的生态位。特别是对“特恩布尔事件”(Tornquist Event)的讨论,侧重于早期真核生物对紫外线辐射增加和营养供应不稳定的适应性压力。 第二章:古生代海洋的“温室效应”与珊瑚礁的兴衰 古生代是珊瑚礁生态系统首次大规模形成和繁盛的时期。本章深入研究了奥陶纪、志留纪和泥盆纪期间,地球经历的一系列温室气候阶段。重点分析了全球碳循环在生物活动增强背景下的动态平衡。 我们详细剖析了奥陶纪末期全球冰期(Ordovician Glaciation)的成因,推测了大规模植被(如原始苔藓植物)在陆地上的出现对大气CO2浓度的潜在汇集作用,以及这如何触发了急剧的全球降温。随后的泥盆纪暖期,珊瑚礁以前所未有的速度扩张,本章通过对加拿大和中国南方地区古代珊瑚礁的古地磁定位和同位素分析,重建了当时的赤道海表温度(SST)梯度。我们探讨了暖化环境如何促进了深海缺氧事件(Oceanic Anoxic Events, OAEs)的发生,以及这些事件如何选择性地淘汰了对低氧环境敏感的海洋生物群落。 第三章:二叠纪末期大灭绝:火山活动、海洋酸化与生命重塑 二叠纪末期大灭绝(The Great Dying)是地球历史上最严重的一次生物灾难。本章将气候剧变置于西伯利亚暗色岩(Siberian Traps)大规模火山喷发这一核心事件的背景下进行考察。 我们侧重于分析火山喷发释放的大量气体(包括硫化物和CO2)如何引发了长期的、极端的气候失衡。通过对中国、南非和南极洲地区二叠纪/三叠纪界线沉积物的热解和地球化学分析,我们详细重建了持续数百万年的极端暖化、海洋酸化以及深海缺氧的复合效应。本章特别关注了对酸性环境敏感的广域双壳类和舌羊齿植物群的消失,并研究了三叠纪早期幸存的生物如何演化出更具耐受性的生理机制,为中生代的爬行动物统治奠定了生态基础。 第四章:中生代:恐龙时代的持续暖化与植被的演替 中生代(三叠纪、侏罗纪、白垩纪)是典型的“温室地球”时期,全球气候相较于古生代更为稳定和炎热。本章着重于探究在这一长期暖热背景下,主要的生态驱动力是什么。 我们分析了白垩纪中晚期全球碳酸盐沉积记录,以确定当时的CO2浓度水平,并将其与陆地植被的演变进行关联。重点讨论了被子植物的崛起及其对全球碳循环的影响。被子植物的出现改变了陆地生态系统的结构,增加了地表对水分的捕获和土壤有机质的积累。本章将对比分析侏罗纪早期针叶林生态系统与白垩纪晚期被子植物主导生态系统在水分利用效率和对季节性变化的抵抗力方面的差异。我们借由化石孢粉证据,揭示了长期暖化背景下,生物对水资源分布波动的适应性策略。 第五章:新生代:Cenozoic的冷却趋势与冰盖的形成 本书的最后部分聚焦于新生代(始新世至今)的长期气候冷却趋势,特别是南极冰盖的形成和第四纪冰期-间冰期旋回的建立。我们探讨了造山运动(如喜马拉雅山脉的隆升)如何通过化学风化作用,持续将大气中的CO2截取并固定于岩石圈中,驱动了长达数千万年的降温过程。 通过对深海有孔虫壳体氧同位素(δ18O)的分析,我们重建了过去5000万年的全球冰量和海平面变化。本章详细阐述了渐新世(Oligocene)南极洲开始冰封的阈值气候条件,以及这一重大地理事件如何重塑了全球洋流和气候模式。最后,我们将目光投向第四纪的周期性冰期,分析了米兰科维奇旋回(Milankovitch Cycles)如何作为外部驱动力,在地球自身冷却的大趋势下,周期性地触发了大规模冰川的进退,并探讨了这种周期性压力如何驱动了哺乳动物的快速适应和迁徙。 本书旨在提供一个宏大的地质时间尺度下的气候-生命相互作用的叙事,强调了地球系统在不同气候状态下的内在稳定性和脆弱性,为理解地球的长期地质历史提供了关键的生物学视角。

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