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在知识经济生态学科学研究中,估算重要环节的能量传递效率是很有效的。能流全过程中每个不同之处上动能之比率,能够 称之为传送高效率(transfer efficiency)。Odum曾称作绿色生态高效率,但通常把林德曼高效率称之为绿色生态高效率。因为对绿色生态高效率以前给过许多界定,并且专有名词较为错乱,Kozlovsky(1969)曾多方面评述,明确提出*关键的*多个,并表明其内在联系。 进食量(I):表达1个生物所摄入的动能;对绿色植物而言,它意味着植物光合作用所消化吸收的日光能;针对小动物而言,它意味着小动物吃进的食材的动能。 同化量(A):针对小动物而言,同化量表达消化系统后消化吸收的动能(吃进的食材未必都能消化吸收)。对分解者而言就是指体细胞外的消化吸收动能;对绿色植物而言就是指在植物光合作用中常固定不动的日光能,即总初中级总产量(GP)。 吸气量(R):指微生物在吸气等基础代谢和各种各样主题活动中常耗费的所有动能。 总产量(P):指微生物在吸气耗费后净剩的同化动能值,它以有机化学化学物质的方式积累在植物体内或生态体系中。对绿色植物而言,这是净初中级总产量(NP);对小动物而言,这是同化量扣减保持吸气量之后的动能值,即P = A - R. 运用左右这种主要参数能够 测算生态体系里能流的各种各样高效率。*关键的是下边3个: 1.同化高效率(assimilation efficiency)指绿色植物消化吸收的日光能中被植物光合作用所固定不动的动能占比,或被小动物进食的动能中被同化了的动能占比。 同化高效率=被绿色植物固定不动的动能/绿色植物消化吸收的日光能或 =被小动物消化的动能/小动物进食的动能 2. 生产率(production efficiency)指产生新生物量的生产制造动能占同化动能的百分数。 生产率=n营养级的净总产量/n营养级的同化动能 有时候大家还各自应用机构生长发育高效率(即前边特指的生长发育高效率)和绿色生态生长发育高效率,则绿色生态生长发育高效率=n营养级的净总产量/n营养级的摄取动能 3. 消費高效率(consumption efficiency)指n+1营养级消費(即进食)的动能占n营养级净生产制造动能的占比。 消費高效率=n+1营养级的消費动能/n营养级的净总产量 说白了林德曼高效率(Lindemans efficiency)就是指n+1营养级所得到的动能占n营养级得到动能比例,等于同化高效率、生长发育高效率与消費高效率的乘积。但也是学家把营养级间的同化动能之比率视作林德曼高效率。 一般而言,大中型小动物的生长发育高效率要小于中小型小动物,老年人小动物的生长发育高效率要小于幼时小动物。食肉动物的同化高效率要高过植食小动物。但随之营养级的提升,吸气耗费所占的占比也相对提升,因此造成在食肉动物营养级净总产量的相对降低。从利用率的尺寸能够 看得出1个营养级对下个营养级的相对性工作压力,而林德曼高效率*像是1个常数,即10%,生态学家一般把10%的林德曼高效率当做是这条关键的生态学规律性。 但近期对深海食物网的科学研究说明,在一些状况下,林德曼高效率能够 超过30%.对大自然海域生态体系的科学研究说明,在从初中级总产量到副边总产量的动能转换全过程中,林德曼高效率大概为15~20%;就利用率看来,从首位营养级往后面将会会略微提升,但一般而言都处在20~25%的范围内。换句话说,每一营养级的净总产量将会有75~80%通往碎渣食物网。 绿色生态高效率的定义也可用以种群种群的科学研究。比如,非洲象种群对绿色植物的利用率大概是9.6%,即在3.1×106J/m2的初中级总产量中只有运用3.0×105J/m2;大草原田鼠(Microtus)种群对食料绿色植物的利用率大概是1.6%,而大草原田鼠营养成分阶段的林德曼高效率却只能0.3%,它是1个很低的值。人们一般觉得是很关键的某些种群,*后发觉他们在生态体系动能传送中常起的功效却不大。比如, 1970年,G. C. Varley曾测算过栖居在Wytham山林中的许多脊椎动物的利用率,这种小动物都依靠栎树谋生,在其中大山雀的利用率为0.33%,鼩鼱的利用率为0.10%,林姬鼠为0.75%,即便是这儿的优点类型,也只有运用该山林净初中级总产量的1%.大草原生态体系中的植食小动物一般比森林生态系统中的植食小动物能运用较多的初中级总产量。在挺水植物生态体系中,食绿色植物的浮游动物乃至能够 运用更高占比的净初中级总产量。1975年,Whittaker对不一样生态体系中净初中级总产量被小动物运用的状况出示了某些均值统计数据,这种统计数据说明,热带丛林大概有7%的净初中级总产量被小动物运用,暖温带阔叶林为5%,大草原为10%,宽阔大海40%和海面上涌带35%.看得见,在森林生态系统中,净总产量的绝大部分都通往了碎渣食物网。
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