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生理优势 physiological dominance

C.M.Child氏的发生学说中所使用的一种概念。一个个体(或独的生理系统)的一定部位,当其生理活动提高时,则该部位对其他部位就会产生生理的或构造的影响力。这种状态称为生理优势。当优势的形成范围,由于某种原因受到限制时,则过去受其支配的部位就会从优势部位的影响力下解脱出来而独立。即在独立的部位复可产生新的中心,形成新的个体或重复生出器官。Child氏将这种独立化现象,称为生理性分离。对水螅虫纲的C ...

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生理最适度 physiological optimum

人们常常以为某一生物在自然界的分布中心,就是该种所最合适的非生物环境。H.Ellenberg(1953)发现可以完全不是这样。他主张物种的要求与分布中心不符的原因在于有种间竞争,在无其他的物种相竞争的情况下,某生物种会在非生物环境的陡度上,定下最适于生长的地方作为生理的最适场所。确定生理最适度要靠野外实验,至今所考虑的环境有pH和水位等。此时,植物的生长反应常作为群体而反应,使用生理这个术语有些勉 ...

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生理种 physiologic species,physiological species

与形态种相对的种的概念。即一般与根据狭义的形态学上性状的差异进行识别的种不同,形态上虽无差异,但可根据内部生理反应和性质的差异来进行识别,这样的种称为生理种。根据广义的形态和性质,生理种也并不是特别的种,而只是习惯上的一种用法。仅寄主不同的寄生生物和仅营养方式不同的细菌和微小真菌等,都可说是生理种。然而在这种情况下,究竟属于哪一个,在严格的意义上这种种的级别则很难确定,反而倒不如称它为生理品种(p ...

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生命表 life table,mortality table

生命表是记载一群同种个体出生后随时间推移如何发生死亡、减少的表。这种表是在人口学研究中发展起来的。1920年前后,由珀尔(R.Pearl)引用到动物种群的研究中。即根据发育阶段区分的龄间隔X;该期间最初的生存个数Lx:该期间内的死亡数dx;和死亡率qx;期待寿命ex等几项组成。记载随龄x的经过所发生的变化。为追踪短期间内出生的“同时出生集团”的经过所制作的表,称为不同龄生命表;根据某一时间存在的种 ...

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生命 life

生命是作为生物的本质属性而抽象出来的一个概念。所谓生物的本质属性指的是保存个体及种的同时在长期与环境间的交换中进化并由此而定向地形成自身。这一过程是通过信息的传递和定向的能量转换而实现的。这一特性可能是宇宙所有生命(如果地球之外也存在生命的话)普遍具备的。而细胞结构和蛋白质的存在形态应该说是地球生物的属性。这样所下的生命的定义是否明确,还仍是个问题。生命究竟能否作为一个科学的概念是有争论的。过去把 ...

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生命起源 origin of life

生命起源指的是地球上以非生物物质发生生物体的这一过程。早先曾有过生物的自然发生说,也提出过泛生论。但现在一般把生命起源看作是地球发展至一定阶段时所产生的现象。先于生命起源的过程是化学进化。化学进化后的过程是生物进化。一般认为生命起源的时间约在地球诞生(46亿年前)后10亿年左右。其根据是目前发现的最古老的微生物化石是30多亿年前的生物。但这一推测并不太精确。生命起源的场所估计是在接受不到强烈紫外线 ...

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生命载体

生命载体是E.H.Haeckel(1875)假设的一种生命负载体。换一句话说就是生命的原子。Haeckel说:“这些原子各具有可称为力的总和的物质,并在这一意义上被灵化。”他认为遗传就是生命载体的记忆;适应则是它的运动的变化。他把这一学说称为Perigenesis(波动的生成)。这是Haeckel思想中生机论色彩最浓的一部分。

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生氰植物cyanogenetic plants

含有氰基糖苷(cyanoglycoside)的植物。在樱属及豆科植物的细胞内含有苦杏仁苷和蚕豆嘧啶萄糖苷(vicine)等氰糖苷,玉米苗含有dhurrin等氰糖苷这些物质如与细胞内的β-萄糖苷酶接触便产生氢氰酸。豆科或葫芦科植物可把低浓度的氢氰酸同化而生成β-氰丙氨酸(β-cyanoalanine),再进一步变成γ-谷氨酰基衍生物和天冬酰胺。

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生肾节 nephrotome

脊椎动物胚胎的中胚层,含有肾原基及输尿管原基材料的区域。中胚层在作为独立的胚层出现的时候,相当于肾节的区域,在形态上仍和其它中胚层没有区别,但是,在体节于中胚层的背侧形成后,在体节及其腹侧的不分节的侧板中间,作为体节和侧板连接部的肾节,便可以认出。由于这样的关系,有时也将肾节称为体节柄、中间细胞群(intermediatecell mass)等。肾节不如体节那样明显的分节。躯干前部的肾节,在早期就 ...

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生肾索 nephrogenous cord

脊椎动物胚层的生肾节,在低等脊椎动物中,特别是在身体前方有明显的体节构造,但在身体的后方及高等脊椎动物其体节界限则不明显。沿着体节和侧板的交界处,形成有前后走向的索状组织,有时,将此组织称生肾索或生肾组织等。

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生态差型 ecocline

指与时间的环境差型相应产生的植被的连续变化,系菲利普斯(J.Phillips,1935)提出的名词。分成朝向寒冷潮湿的湿润差型(mesocline)和朝向温暖干燥的干燥差型(xerocline)两种。这些又称群落差型(coenocline)。与场所的环境差型有联系的种的形质上量的连续变化。赫胥利(J.S.Huxley,1939)曾提出了地理差型(geo- cline)、年代差型(chronocli ...

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生态的表现型 ecophenotype

个体在特殊的生态条件下生长发育而产生的表现型。例如把蒲公英移栽到高山上,形体就会变小,叶片增厚,看上去很粗壮(搬到低地后又回到原来的形状)。

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生态分布 ecological distribution

指受非生物环境及生物环境支配的生物分布,小区域的分布是生态学的研究对象,广大区域的分布则是生物地理学的研究对象,二者之间并无明显的界线,分布限制因素有非生物环境因素和生物的环境因素。一般说来,固着性植物和移动能力小的动物的分布,受非生物环境因素限制的程度较大,而鸟类、大型哺乳类等运动能力大的动物受生物的环境因素的作用较大。对植物来说,生活型、外观特征是生态分布的重要标志。生态分布有水平分布和垂直分 ...

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生态类群 ecological group

生态行为(各对主要环境因素的反应)相似的植物种群组合。这个概念的基础很早就由沃明(J.E.Warming,1895)等人提出的,但最初是把生态类群专用于特殊化的植被单位(植物群落),而进一步发展此概念的则是爱伦堡(H.Ellenberg,1950,1952,1963)他针对土壤pH值,土壤水分(地下水位)、土壤含氮量、温度、对被动物摄食的抵抗性等因素,分别抽出了6个生态类群。例如对于土壤pH值,主 ...

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生态隔离 ecological isolation

又称环境隔离。是生殖隔离的一种,原属同一类群的种类,在同一地区中因生活在环境条件不同的场所而产生的隔离。把它看作地理隔离的一种也未尝不可,从基于遗传差异而选择栖息场所的观点来看,生态隔离可隶属于生殖隔离。熊果属的Arctostaphylamariposa和A.patula是以海拔1,500米为界而分离开来。在界线附近这两个种几乎混杂在一起,但A.ma-riposa生长在干燥的裸露地上,而A.pat ...

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生态系 ecosystem

栖息在某个地区的全部生物以及在这个地域内的非生物环境的总合。作为机能系统,主要的着眼点为物质循环和能量的转换。生态系是由生产者、消费者、分解者和非生物环境四个部分构成。最近,除物质和能量之外,作为第三流的信息也给予了考虑,把信息量的传递以及机能的维持作为一项重点来进行研究。生态系一语是由坦尼斯利(A.G.Tansley,1935)提出的,他否定了克列门茨(F.E.Clement-s)等的具有植物和 ...

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生态气候 ecoclimate

一个生境所有气候因素的综合。这个名词是由乌瓦洛夫(B.P.Uvarov,1931)针对昆虫提出的。森林、草原、沙漠、高山等各个生态气候,是分别由特有的光、温度、湿度、雨、风、气压等因素组成的。例如在森林气候下,光被树冠遮挡,使强度减小,温度和湿度都具有日周期变化,而季节变化则比森林外部要小,湿度高,风被拦阻,气流平稳。就四季来说,从秋季到冬季,冷得慢,春季也暖得慢。当然生态气候的形成,与地形、土壤 ...

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生态系生态学 ecosystem ecology

把生活在某一地区的全部生物及其周围的环境看成是一个力学系统,即生态系,是研究其结构与机能的一门科学。通常大多以物质循环和能量转换以及信息传递为研究对象。也有人称为生物地球化学(bio-geohemistry)的,但此词只限于在把物质循环作为对象的情况下使用。

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生态型 ecotype

同一个种为了在不同的环境中生长,其所适应环境而分化出来的性质,在遗传中固定下来产生的类型称为生态型。这是图尔逊(G.W.turesson,1922,1925)根据对瑞典菊科植物进行的生态学实验提出来的。它是同种中最小单位的种群,位于生态种的下面。属于一个生态型的个体,与属于同一生态种的另一生态型的个体能够自由地交配。从形态角度命名的品种、亚种等不外乎是生态型,所以也有人认为没有必要特地提出这个名称 ...

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生态遗传学 ecological genetics

遗传学的一个分支,是研究生物对周围自然环境和其他生物发生反应所显示的适应遗传机制,与进化遗传学、群体遗传学、育种学等有密切的关系。虽然自二十年代起,通过野外观察和实验,研究了生态型分化、多型现象、繁殖体系、竞争、迁移、耐性等问题,但是还不能说已经有了完整的现代科学体系。作为实验研究的例子可以举谢泼德(P.M.Sheppard)等人对蜗牛的多型现象的研究、克劳森(J.Clausen)等人对野生植物的 ...

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