生物链指食物链末端指的是吗?


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生物链具有一定的区域性,一定的区域就有一定的生物链,但是这个区域内所有的生物都会被涉及到生物链内,因此你的问题答案是肯定的。生物链指的是:由动物、植物和微生物互相提供食物而形成的相互依存的链条关系。 生物链也可以理解为自然界中的食物链,它形成了大自然中"一物降一物"的现象,维系着物种间天然的数量平衡。 生物链指的是:由动物、植物和微生物互相提供食物而形成的相互依存的链条关系。这种关系在大自然中很容易看到。比如:有树的地方常有鸟,有花草的地方常有昆虫。植物、昆虫、鸟和其它生物靠生物链而联系在一起,相互依赖而共存亡。 生物链的例子常常就在我们身边,而且使人类受益匪浅。比如:植物长出的叶和果为昆虫提供了食物,昆虫成为鸟的食物源,有了鸟,才会有鹰和蛇,有了鹰和蛇,鼠类才不会成灾……。当动物的粪便和尸体回归土壤后,土壤中的微生物会把它们分解成简单化合物,为植物提供养分,使其长出新的叶和果。就这样,生物链建立了自然界物质的健康循环。 生物链也可以理解为自然界中植物长出的叶和果为昆虫提供了食物,昆虫成为鸟的食物源,有了鸟,才会有鹰和蛇,有了鹰和蛇,鼠类才不会成灾. 自然界有相对平衡的生物链,即使被人类改造过的,如城市、乡村,甚至农田 在较长一段时间里,不去人为进行干涉、破坏,生物链也会逐渐趋于平衡。 而且保持一定相对时间。 基于以上理论,烟台流浪猫数量看似确实很多,但是近一段时间应该还是处于生物链 相对平衡时期,猫有比较好的生存环境,繁殖条件,食物来源(包括鼠类、以及人提供的 食物)等。 这样的平衡没有必要进行人为的干涉、破坏(从自然界的角度讲,应该是“没有权利”)。 而且如果恶意破坏,可能造成生物链断裂,会出现一些恶性后果。 这也是所谓“顺应天意”、“顺其自然”。 美国曾经有个地方草场挺繁茂,他们养了许羊在那里放牧,可是总有一些虎狼常来这里吃他们的羊,当地人很生气,狠心要把这些食肉动物猎杀完它,后来这些虎狼终于被他们猎杀完了,他们都很高兴,他们的羊繁殖的非常快,可惜的是,草场慢慢地被食光了,羊没得吃了,也慢慢地都饿死了。另一件也是发生在美国的事,一个地方田鼠成灾,粮食大量减产,人们想尽了办法就是灭不了这些田鼠,后来他们从外地引来了蛇和猫头鹰,这些田鼠没费多大力气就被消灭了,粮食恢复了原来的产量。,,,,,,,,美国从这些教训中才知道了生物链对自然界是多么的重要,每样的物种灭绝都可能影响到一系列的问题。的食物链,它形成了大自然中“一物降一物”的现象,维系着物种间天然的数量平衡。
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收起广义上脂质组学也是非靶标代谢组学的一个分支,实际应用中,说起非靶标代谢组学,常指代对非疏水类代谢物质的非靶向检测,这类物质包括糖类,氨基酸类,核酸,少部分脂质等,覆盖的代谢物种类更多。而脂质组学,只检测疏水性脂质。怎么选择,要根据您的研究目...
点击进入详情页本回答由小趣提供你先要讲清楚,什么是生物链?如果是食物链,我们通常所说的食物链是捕食食物链.所以不是所以生物都在食物链上.也有腐生食物链等.但是生物链这样的说法,我没有听过.我想想啊,生产者,消费者,分解者哦,嗯,应该是全都在生物链上
生物链和食物链区别是什么生物链,这主要是指由动物、植物和微生物互相提供食物而形成的相互依存的链条关系,生物链也可以理解为自然界中的食物链。而对于食物链是指消费者和生产者之间吃和被吃的关系。生物链和食物链区别是什么生物链指的是:由动物、植物和微生物互相提供食物而形成的相互依存的链条关系.生物链也可以理解为自然界中的食物链,它形成了大自然中"一物降一物"的现象,维系着物种间天然的数量平衡.生物链指的是:由动物、植物和微生物互相提供食物而形成的相互依存的链条关系.这种关系在大自然中很容易看到.比如:有树的地方常有鸟,有花草的地方常有昆虫.植物、昆虫、鸟和其它生物靠生物链而联系在一起,相互依赖而共存亡。食物链是指消费者和生产者之间吃和被吃的关系,在该生态系统中蛇占有两条食物链是:绿色植物→蝉→螳螂→黄雀→蛇;绿色植物→蝉→黄雀→蛇,其中最长的食物链是:绿色植物→蝉→螳螂→黄雀→蛇。生物链怎样形成的生物链指的是:由动物、植物和微生物互相提供食物百而形成的相互依存的链条关系。生物链也可以理解为自然界中的食物链,它形成了大自然中"一物降一物"的现象,维系着物种间天然的数量平衡。生物链指的度是:由动物、植物和微生物互相提供食物而形成的相互依存的链条关系。这种关系在大自然中很容易看到。比如:有树问的地方常有鸟,有花草的地方常有昆虫。植物、昆虫、鸟和其它生物靠生物链而联系在一起,相互依赖而共存亡。生物链的例子常常就在我们身边,而且使人类受益非浅。比如:植物长出的叶和果为昆虫提供了食物,昆虫成为鸟的食物源,有了鸟,才会有鹰和答蛇,有了鹰和蛇,鼠类才不会成灾……。当动物的粪便和尸体回归土壤后,土壤中的微生物会把它们分专解成简单化合物,为植物提供养分,使其长出新的叶和果。就这样,生物链建立了自然界物质的健康循环。生物链也可以理属解为自然界中的食物链,它形成了大自然中“一物降一物”的现象,维系着物种间天然的数量平衡。自然界中的食物链有哪些自然界的食物链分为两种基本类型,放牧生食食物链,以绿色植物为基础的食草动物 即以活的植物为食的动物进而到食肉动物即以动物为食。这条食物链是人们获取蛋白质的传统途径。腐屑食物链,从死 的有机物到微生物,接着到摄食腐屑生物及它们的捕食者。构建 腐屑生态系统,开发腐屑食物链,开辟人们将各种废弃物资源化 的技术途径,是促进循环经济大发展的重要理论与技术领域。食物链是一种食物路径,食物链以生物种群为单位,联系着群落中的不同物种。食物链中的能量和营养素在不同生物间传递着,能量在食物链的传递表现为单向传导、逐级递减的特点。食物链的主要特点同一食物链中,常包含有食物性和其他生活习性极不相同的多种生物。如各种植物、动物、微生物,它们可以分级利用自然所提供的各类物质,获取食物,提供产品,从而使植物通过光合作用形成的产物得以充分利用,使有限的空间养育众多的生物种类。在同一生态系统中,可能有多条食物链,它们的长短不同,营养级数目不等。由于在一系列吃与被吃的过程中,每次转化都将有大量的化学潜能变为热能消散,因此,自然生态系统中营养级数目是有限的。在人工控制下,食物链的长短可以调节。在不同生态系统中各类食物链的比重不同。在森林和草场生态系统中,植物净生产量的大部分进入腐食食物链;在农田生态系统中,作物生产的有机物质大部分作为收获物被人取走,而留给腐生食物链的很少,仅占初级净生产量的20%~30%。在任何一个生态系统中,各类食物链总是协同起作用。例如,在一个农场生态系统中,不仅有各种植物发端的活食性食物链和混合食物链,还存在各种残屑发端的腐食性食物链,它们之间相互促进或相互制约,协同起作用。
食物链是指生态系统中各种生物为维持其本身的生命活动,必须以其他生物为食物的这种由生物联结起来的链锁关系,又被称为"营养链"。这种摄食关系,实际上是太阳能从一种生物转到另一种生物的关系,也即物质能量通过食物链的方式流动和转换,食物链中不同环节的生物其数量相对稳定,以保持自然平衡。这只是生态学上的定义,要想彻底明白,还需要知道,食物链为什么会出现?为什么不同环节的生物数量相对稳定?为什么生物之间会存在摄食关系?在下文,我将从自然界能量流的角度对这些问题一一解答。食物链的定义中说食物链中不同环节的生物其数量相对稳定,以保持自然平衡。这句话也隐含着另一层意思,即自然界需要平衡。那么自然界需要什么样的平衡呢?将一杯热水倒入一个水杯,热水中的热能会经水杯传递至环境中,在这个过程中,我们将热水称为“能量供体”,水杯称为“能量传递介体”,水杯所在环境称为“能量受体”,即存在“能量供体→能量传递介体→能量受体”这样一条能流。不难发现,这条能流的存在,让自然界中的能量分布相对更加的均衡,说明自然界需要能量分布的相对均衡。假说这个水杯一半是铁质的,一半是木质的。已知铁的导热性更好。此时,当把热水倒入水杯后,不难发现,热能从铁质一侧传递的更多。由此可见,能量供体与能量受体对介导其能量流动的能量传递介体是有选择性的,即能量传递能力越强的能量传递介体,由其介导的能流越多。尽管能量传递介体之间的能量传递能力有差异,但当热水倒入时,热能会同时从铁质一侧和木质一侧传递,说明自然界不仅需要能量分布的相对均衡,还需要相对更高效的实现均衡。这便是自然界在能量流动方面的需求。那么,自然界在能量流动方面的需求与生命体有什么关系呢?通过对生命体的观察不难发现,所有生命体都需要食物和氧气(有的生物可能需要其它种类的氧化性物质)。食物在生命体内经过一系列的生物化学反应,被一步步转化为能量相对较低的化学物质,同时释放出自由能和热。基于此,食物在生命体内的代谢过程,可以认为是食物中的能量被生命体释放和传递的过程。在这个过程中,生命体作为介体起释放和传递能量的作用,也就是说,生命体是一种能量传递介体。对于食物而言,其能量也可以通过其它非生物途径释放,如燃烧。也就是说,食物存在多条能量传递途径,生物途径只是其中的一种。现在,我们将时间往前推至生命体还未诞生之时,可以想象,那时,自然界中有些能量相对较高的物质难免存在多条能量传递途径,即存在多种能量传递介体。通过共性分析不难发现,生命体的代谢活动使得自然界中分子量相对较高的物质转换为分子量相对较低的物质,难以释放和传递的化学能转化为相对更容易释放和传递的热能,特定区域内的物质分子可以在自然界中更宽广的范围内分布等。这些变化的结果便是,自然界中的能量分布相对更加的均衡。没有生命体的参与,以上过程也可能会在自然界中自发的发生,但不可否认的是,生命体的参与加速了以上过程。这便意味着,生物在自然界中的价值在于驱动自然界中的能量流动,进而利于自然界中的能量分布相对更高效的实现均衡,生命体是由非生命态的能量传递介体演变而来的一种能量传递介体,是自然界对能量传递介体能量传递能力选择的结果。再者,通过几种能量的比较也不难发现,热能相对于化学能、光能等其它能量,在地球上相对更容易传递,例如化学能相对热能难以释放,照射到一片树叶上的光能不可能又拐弯照射到另一片树叶上。热能的传递需要介体,这可能也是真空环境不存在生命的原因。自然界对能量平衡能力的需求,不仅驱动了生物的出现,还驱动了食物链的出现。下面我们以草、羚羊和狼组成的食物链为例来进行说明。已知,太阳能是草的能量供体,草是羚羊的能量供体,羚羊是狼的能量供体。我们将这条食物链中的能量流动过程分解为以下五个部分:1)太阳能向草流动的过程。草利用光能将能量相对较低的二氧化碳和水转换为能量相对较高的葡萄糖。从光能的角度看,这是一个从光能相对较强的地方向光能相对较弱的地方传递的过程,是个自发的过程。从化学能的角度看,这个过程是一个能量从能量相对较低物质到能量相对较高的物质传递的过程。根据前文所述,该“逆流”现象的发生,是为了维持生物结构和功能的稳定,进而将环境中难以释放的化学能转变成相对比较容易释放和传递的热能的过程。因此,该过程也是环境中的能量分布向更均衡状态转变的过程。2)土壤中的化学能向草流动的过程。草在生长过程中,需要从土壤中获取矿物质、无机盐、有机质等,这些物质在土壤中的分布往往不均衡。不同的物质具有不同的化学结构,也就具有不同的能量。这些物质在土壤中分布的不均衡性致使土壤中的能量分布不均衡。草将这些物质吸收入自己体内,然后通过自身的代谢过程对这些物质进行加工处理,再重新分配至每个组成细胞中。由于各个细胞之间的组分相似,各个细胞之间的能量差异也就相对较小,也就是说,能量在草中的分布相对更加的均衡。对于这个过程,我们可以说,经过草这一能量传递介体的作用,原来在土壤中分布不均衡的物质,被转换成在草内分布相对更加均衡的物质。由此可见,草的生长过程,是土壤中分布不均衡的能量在草中重新分配的过程,也是自然界向能量均衡状态转变的过程。3)草内化学能转化为热能和自由能的能量流动过程。草在光合作用过程中生成的葡萄糖,在呼吸作用过程中又会被分解成二氧化碳和水,同时释放出热能和自由能。伴随着呼吸作用的进行,相对难以释放和传递的储存在化学物质中的化学能,被转化成相对比较容易释放和传递的热能。热能在环境中的再分配过程,也是环境中的能量分布向更均衡状态转变的过程。4)草中的能量向羚羊流动的过程。羚羊吃草的过程,也是将草中的能量在羚羊体内重新分配的过程。可能会有读者问,草细胞之间的能量差异与羚羊细胞之间的能量差异差不多啊(这里忽略同一生物不同组织之间的细胞差异),为什么自然界中会出现羚羊?为什么草又要被羚羊吃掉?的确,对于草本身而言,可以认为是一个能量分布相对均衡的体系。然而,草在自身构建过程中,生成了很多能量相对较高的物质,这部分物质也有释放其能量的需要。此外,对于草单个个体而言,是一个能量分布相对均衡的体系,然而,对于草所属的自然环境而言,依然是一个能量分布不均衡的体系(例如,有的地方有草,有的地方没有,有的地方草的长势比较好,有的地方草的长势较差),即仍然有对能量平衡能力的需要,也就有对能量传递单元的需要,进而有对能量传递介体的需要。在这些因素的驱动条件下,以草作为能量供体的能量传递介体也就应运而生。我们现在看到的羚羊,并不是从天而降,而是自然界依据自身对能量平衡能力的需求,对可以以草作为能量供体的能量传递介体不断选择的结果。羚羊在自我构建过程中,也伴随着原本储存在草内化学物质中的化学能向热能的转变。羚羊的运动性及体温稳定性,使得单只羚羊中化学能向热能的转变效率比在单颗草中更高,因而适合自然界向能量均衡状态转变的需要,也就有存在的可能。5)羚羊中的能量向狼流动的过程。狼介导羚羊的能量流动过程与羚羊介导草的能量流动过程类似,是将自然界中难以释放的储存在羚羊中的化学能转换成相对比较容易传递的热能的过程,是化学能向热能转化过程中,转化效率进一步升级的结果。综上所述,生物介导的能流的意义在于将自然界中相对难以释放和传递的化学能转化为相对更容易释放和传递的热能,食物链的出现是该转化过程转化效率一步步提升的结果。在食物链中,越顶层的生物,将化学能转化为热能的效率往往越高,也就越容易满足自然界向能量均衡状态转变的需要。此外,由于生物在行使其能量传递能力的过程中,还需要从中获取维持自身能量传递能力所需要的物质和能量,因而,食物链中每一环节的生物,都是自然界对能量平衡能力的需要与生物在介导能量流动过程中还需要满足自身构建需求之间相互作用的结果。在食物链中,植物在介导光能转化为热能的同时,还将一部分光能转化为储藏在有机物中的化学能。具有化学能的物质也需要释放能量,这一自然界的需求又驱动了将化学能转化为热能的转化效率相对更高的植食动物的出现,植食动物又进一步驱动将化学能转化为热能的转化效率更高的肉食动物的出现……动物会对植物的生长状况造成影响,但从自然界的角度看,植物要比动物更先感知自然界的需求。因而,植物适应自然界的能力也该值得动物借鉴,特别是我们人类。我们应尽可能的拓展能量供体的种类,缓解内卷引发的内耗,这样才更有利于人类社会的进步和发展。植物通过外延突破了固定静止的局限,我们人类也只有通过外延才能实现更美好的未来。《隐藏的动力:生物在自然中的价值》(汕头:汕头大学出版社,2020-12,CIP2020268179,ISBN 978-7-5658-4304-4.)是一本基于热力学定律,从生物在自然界能量流动方面价值的角度阐述生命起源与进化问题的书。该书共分为六章,第一章介绍了从能量和价值的角度探讨生命起源与进化问题的缘由;第二章介绍了自然界中能量流动所遵循的基本定律及生物在自然界能量流动中的价值;第三章从生物在自然界能量流动中价值的角度,探讨了生物是如何从非生命态一步步演变为生命态的;第四章从生物在自然界能量流动中价值的角度,探讨了生物的演变缘由、演变方式和演变方向;第五章提出了“能流矛盾论”学说,借以阐释了“物竞天择,适者生存”现象;最后一章通过实例探讨了能流矛盾论在农业、医学、经济等领域的应用。《隐藏的动力:生物在自然界中的价值》一书电子稿可从该链接https://blog.sciencenet.cn/blog-3479210-1308965.html免费下载。

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