⑴ 什麼是生物學特性,生態學特性
樹木對環境條件的要求和適應能力,稱為樹木的生態學特性即生態習性。生物學特性,生物與生俱來的特有的內在品質。
昆蟲的生物學特性一般來說,生物學特性包括了各蟲態生活習性,幼蟲齡期,生活史,發生規律,行為,等等。生態學特性一般就是說生態因子對個體的影響,溫度、濕度、光照、食物等等。
(1)什麼是生物學特徵知乎擴展閱讀:
園林樹木的個體生長發育規律及其生長周期各階段的性狀表現。具體包括:由種子萌發,經幼苗、幼樹逐漸發育到開花結果,直到最後衰老死亡的整個生命過程的發生發展規律。
生物不僅具有多樣性,而且還具有一些共同的特徵和屬性。人們對這些共同的特徵、屬性和規律的認識,使內容十分豐富的生物學成為統一的知識體系。
生物物理學是用物理學的概念和方法研究生物的結構和功能、研究生命活動的物理和物理化學過程的學科。
早期生物物理學的研究是從生物發光、生物電等問題開始的,此後隨著生物學的發展,物理學新概念,如量子物理、資訊理論等的介入和新技術如 X衍射、光譜、波譜等的使用,生物物理的研究范圍和水平不斷加寬加深。
一些重要的生命現象如光合作用的原初瞬間捕捉光能的反應,生物膜的結構及作用機制等都是生物物理學的研究課題。生物大分子晶體結構、量子生物學以及生物控制論等也都屬於生物物理學的范圍。
⑵ 什麼是生物,生物有哪些特徵,什麼是生物學
生物:有生命的物體。
特徵:有特定的結構,都能新陳代謝,生長發育,繁殖和遺傳,進化,有應激性,能適應環境並影響環境等。
生物學:是自然科學的一個門類。研究生物的結構、功能、發生和發展的規律。以及生物與周圍環境的關系等的科學。
⑶ 什麼叫做「生物學特徵」都包括哪些方面
植物的生物學特性主要是指植物體本身的特點,如形態、結構、功能等. 植物的生態習性主要是指植物與環境的關系,如水分、空氣、溫度及其它物理、化學因素對植物的影響.
⑷ 什麼叫做「生物學特徵」
生物學特徵: 無花果為落葉灌木或小喬木,高達10米,具乳汁;樹皮暗褐色。分枝多,小技直立,粗壯,無毛。葉互生,厚紙質,倒卵形或卵圓形,長10~15厘米,寬8~14厘米,頂端鈍,基部心形,邊緣波狀或具粗齒,3~5深裂,掌狀脈明顯,表面深綠色,粗糙,背面有短毛;葉柄長3~7厘米,光滑或有長毛;托葉三角狀卵形,淡紅色,長約l厘米。隱頭花序,花單性同株,小花白色,極多數,著生於花托的內壁上;花托單生葉腋,梨形,帶綠色,成熟時黑褐色,肉質而厚:瘦果三棱狀卵形。花期5 ~6月;果期10月。
以生物質為載體,由生物質產生的能量,便是生物質能。生物能是太陽能以化學能形式貯存在生物中的一種能量形式,一種以生物質為載體的能量,它直接或間接地來源於植物的光合作用,在各種可再生能源中,生物質是獨特的,它是貯存的太陽能,更是一種唯一可再生的碳源,可轉化成常規的固態、液態和氣態燃料。
據科學家估計地球上每年植物光合作用固定的碳達2x1011t,含能量達3x1021J,因此每年通過光合作用貯存在植物的枝、莖、葉中的太陽能,相當於全世界每年耗能量的10倍。生物質遍布世界各地,其蘊藏量極大,僅地球上的植物,每年生產量就像當於目前人類消耗礦物能的20倍,或相當於世界現有人口食物能量的160倍。雖然不同國家單位面積生物質的產量差異很大,但地球上每個國家都有某種形式的生物質,生物質能是熱能的來源,為人類提供了基本燃料。
開發「綠色能源」已成為當今世界上工業化國家開源節流、化害為利和保護環境的重要手段。至少有14個工業化國家在開發「綠色能源」方面取得了良好成績,其中有些國家通過實施「綠色能源」政策,在相當大程度上緩解了本國能源不足的矛盾,而且顯著改善了環境。
到2020年,西方工業國家15%的電力將來自生物能發電,而目前生物能發電只佔整個電力生產的1%。屆時,西方將有1億個家庭使用的電力來自生物能。生物能資源的開發和利用還能為社會創造大約40萬個就業崗位。
我國擁有豐富的生物質能資源,我國理論生物質能資源50億噸左右。目前可供利用開發的資源主要為生物質廢棄物,包括農作物秸稈、薪柴、禽畜糞便、工業有機廢棄物和城市固體有機垃圾等。然而,由於農業、林業、工業及生活方面的生物質資源狀況非常復雜,缺乏相關的統計資料和數據,以及各類生物質能資源間以各種復雜的方式相互影響,因此,生物質的消耗量是最難確定或估計的。
我國政府及有關部門對生物質能源利用極為重視,己連續在四個國家五年計劃將生物質能利用技術的研究與應用列為重點科技攻關項目,開展了生物質能利用技術的研究與開發,如戶用沼氣池、節柴炕灶、薪炭林、大中型沼氣工程、生物質壓塊成型、氣化與氣化發電、生物質液體燃料等,取得了多項優秀成果。
2005年2月28日,第十屆全國人民代表大會常務委員會第十四次會議通過了《可再生能源法》,2006年1月1日起實施,並於2006年陸續出台了相應的配套措施。這表明我國政府已在法律上明確了可再生能源包括生物質能在現代能源中的地位,並在政策上給予了巨大優惠支持。
人類的文明進步和社會生產力的發展使得人類對能源的需求越來越大,而嚴峻的能源形勢日益成為全世界關注的焦點。地球上億萬年積累的化石能源(石油、天然氣、煤等),僅能支撐300年的大規模開采就將面臨枯竭。人們終於認識到,化石能源的使用不是無限的。未雨綢繆,利用現代科技發展生物能源,是解決未來能源問題的一條重要出路。人類對能源的依賴和獲取正面臨著重大轉折。
報告目錄
第一章 生物質能的概念與地位
1.1 生物質能概述
1.1.1 生物質能的含義
1.1.2 生物質能的種類與形態
1.1.3 生物質能的優缺點
1.1.4 與常規能源相比的特性
1.1.5 生物質能的利用途徑
1.1.6 生物質能資源的儲量
1.2 生物能源的開發范圍掠影
1.2.1 植物酒精成為綠色石油
1.2.2 利用甲醇的植物發電
1.2.3 生產石油的草木
1.2.4 藻類生物能源的利用
1.2.5 海中藻菌能源開發
1.2.6 薪柴與「能源林」推廣
1.2.7 變垃圾為寶的沼氣池
1.2.8 人體生物發電的開發利用
1.2.9 細菌采礦技術的研究
1.3 生物質能的地位與重要性
1.3.1 是重要的綠色可再生能源
1.3.2 在能源結構中有重要地位
1.3.3 在我國能源體系中的重要性
1.3.4 是中國最廉價高效率的能源
1.3.5 是清潔能源發展的重要方向
第二章 全球生物質能的開發和利用
2.1 國際生物質能開發利用綜述
2.1.1 生物質能開發受到世界各國重視
2.1.2 經合組織建議大力開發生物質能
2.1.3 歐盟生物質能開發利用富有成效
2.1.4 歐洲生物質能開發利用現狀
2.1.5 歐洲生物質能利用的技術研究及特點
2.2 美國
2.2.1 美國將生物質能列為最重要的新能源
2.2.2 美國生物質能開發利用領先世界
2.2.3 美國要依靠生物能走上能源獨立之路
2.2.4 美國將大力開發燃料乙醇和生物燃油
2.2.5 美國的生物燃油政策介紹
2.3 德國
2.3.1 德國生物質能的研發和應用情況
2.3.2 德國積極發展生物質能替代石油
2.3.3 德國加大汽車生物柴油的使用
2.3.4 德國加快開發生物燃油的步伐
2.4 法國
2.4.1 法國制定生物能源發展計劃
2.4.2 農業為法國發展生物燃料奠定基礎
2.4.3 法國生物甲醇技術開發取得重大進展
2.5 日本
2.5.1 日本生物發電生命力強
2.5.2 日本生物發電應用狀況
2.5.3 日本政府的生物能源戰略
2.5.4 日本生物質能開發利用的新措施
2.6 其它國家
2.6.1 英國政府加大生物能源投資力度
2.6.2 瑞典的生物質資源與市場
2.6.3 巴西大力開發生物質能
2.6.4 泰國積極拓展生物能源領域
第三章 中國生物質能開發和利用狀況
3.1 中國生物質能概述
3.1.1 我國傳統的生物質能資源
3.1.2 我國現代的生物質能資源
3.1.3 中國生物質能利用技術與產業化
3.1.4 我國開發生物質能的有利政策
3.1.5 中國優先發展的生物能源項目介紹
3.1.6 中國生物質能替代石油戰略起步
3.1.7 利用生物質能應考慮的幾個因素
3.2 全國各地生物質能利用情況
3.2.1 四川省生物質能資源及利用
3.2.2 內蒙古生物質能源開發建議
3.2.3 湖北省生物質能集約化應用方向與途徑
3.3 生物質能利用技術發展概況
3.3.1 生物質能利用技術的研究現狀
3.3.2 中國生物質熱解液化技術概要
3.3.3 生物質能轉化為液體燃料的技術研究
3.3.4 生物質循環流化床氣化發電裝置工作流程
3.3.5 生物質氣化發電與燃煤發電對比研究
3.3.6 海南生物質氣化發電廠綜合分析
3.3.7 中國生物質能利用技術開發建議
3.4 生物替代能源的必要性
3.4.1 是替代石油能源危機的必然選擇
3.4.2 替代戰略將改變我國資源劣勢
3.4.3 自主開發生物能源替代石油條件成熟
3.4.4 發展石油替代產業尚須政府總體規劃
3.4.5 國外生物燃料替代石油產業的經驗
3.5 中國開發生物質能的戰略意義
3.5.1 是我國可再生能源系統的重中之重
3.5.2 有利於優化我國的能源結構
3.5.3 是緩解未來能源危機的有效途徑
3.5.4 給中國林業發展帶來新契機
3.5.5 生物質能進一步發展的四個環節
第四章 中國農村生物質能開發利用狀況
4.1 中國農村能源現狀
4.1.1 中國農村能源發展建設概況
4.1.2 我國農村能源消費形勢分析
4.1.3 我國農村能源需求的典型分析
4.1.4 農村能源供應與消費的結構性變化
4.2 農村的生物質能資源情況
4.2.1 中國農業廢棄物資源概況
4.2.2 中國農作物秸稈資源豐富
4.2.3 中國畜禽養殖場糞便資源情況
4.2.4 中國林業及其加工廢棄物資源狀況
4.2.5 中國農村生物質能發電的資源潛力
4.3 生物質能對於農村的重大意義
4.3.1 在農村能源供應與消費中占重要地位
4.3.2 對於發展能源農業有重大意義
4.3.3 對於農業增效的重大意義
4.4 農村能源面臨的挑戰與對策
4.4.1 當前農村能源發展仍面臨嚴重挑戰
4.4.2 農村發展低碳生物能源的選擇與挑戰
4.4.3 中國農村生物質能的開發方略
4.4.4 綜合利用秸稈能源開發農村循環經濟
4.4.5 農村能源發展的政策保障與戰略思考
第五章 生物柴油
5.1 生物柴油概念
5.1.1 定義
5.1.2 主要特性
5.1.3 基本優勢
5.1.4 生產方法
5.1.5 質量標准
5.1.6 生化柴油的經濟性分析
5.2 生物柴油生產的原料來源
5.2.1 油菜成為生物柴油的首選原料
5.2.2 用廉價廢舊原料生產生物柴油
5.2.3 花生油下腳廢料開發出生物柴油
5.2.4 潲水油可以成為生物柴油原料
5.3 國際生物柴油的發展
5.3.1 國外生物柴油的研究近況
5.3.2 國外生物柴油開發利用概述
5.3.3 國外生物質液化燃料的開發利用
5.3.4 國際生物柴油產業發展迅速
5.3.5 生物柴油的市場競爭力不斷提高
5.3.6 國外生物柴油產業現狀與發展前景
5.4 世界各國生物柴油生產應用動態
5.4.1 美國生物柴油的產業概述
5.4.2 德國加大開發生物柴油的力度
5.4.3 法國開發出生物能源廉價生產技術
5.4.4 英國大型生物柴油廠開始商業生產
5.4.5 印度生物柴油發展戰略解析
5.4.6 巴西生物柴油規劃開始實施
5.4.7 馬來西亞利用資源優勢開發生物柴油
5.5 我國生物柴油產業發展現狀
5.5.1 我國生物燃油產業概況
5.5.2 我國生物柴油產業尚在初級階段
5.5.3 國內生物柴油發展應盡快行成產業
5.5.4 我國生物柴油商業化的障礙與可行性
5.5.5 克服生物柴油產業發展瓶頸的對策
5.6 國內外發展生物柴油相關政策
5.6.1 中國「生物柴油」質量標即將出台
5.6.2 美國生物柴油稅優惠政策得到延長
5.6.3 歐盟有關生物燃料的目標計劃
5.7 關於生物柴油產業發展的探討
⑸ 什麼是生物學 生物學的基本特徵是什麼
生物學是研究生物的形態、結構、生理、分類、遺傳變異、進化生態的科學。生物的基本特徵:應激性、生長、繁殖、新陳代謝。
⑹ 什麼是生物,生物有哪些特徵,什麼是生物學
生物的特徵:1 生物的生活需要營養 2生物能進行呼吸 3生物能排除體內的廢物 4生物能對外界刺激作出反應 5說我呢生長和繁殖 6生物還有其他特徵 例如除病毒外生物都是由細胞構成的。 什麼是生物學:生物學是研究生物各個層次的種類、結構、功能、行為、發育和起源進化以及生物與周圍環境的關系的科學。
自然界中所有具有生命的物體叫做生物。一般來說,生物可以分為植物、動物和微生物三大類。
已知的植物大約有30多萬種,可以分為藻類、菌類、地衣、苔蘚、蕨類和種子植物這幾個大類。其中,大多數植物能夠靠光合作用利用太陽的光能作為生活所需要的能量,同時以水、二氧化碳和無機鹽等無機物製造有機物,並放出氧氣,這樣的植物叫做自養植物。有些植物(例如真菌等)可以分解現成的有機物來提供能量,並釋放出二氧化碳和水。自養植物是整個生態系統中有機物和能量的生產者,因此是生態系統中物質循環和能量流動的最基本環節。
已知的動物大約有100多萬種,可以分為原生動物、海綿動物、腔腸動物、扁形動物、線形動物、環節動物、軟體動物、節肢動物、棘皮動物和脊索動物等各大類群。動物一般不能將無機物合成為有機物,只能依靠以植物、其它動物或微生物為食物來提供營養和能量來進行各種生命活動。
微生物包括細菌、放線菌、黴菌、酵母菌、螺旋體、立克次體、支原體和病毒,都是一些形體微小、結構簡單的單細胞或多細胞生物,而病毒甚至根本就沒有細胞結構。絕大多數微生物都小到只有用顯微鏡甚至電子顯微鏡才能夠觀察得到。在地球上,空氣、水、土壤、各種有機物和生物體的表面和體內到處都有微生物的蹤跡。微生物具有多種多樣的生命活動類型,而且繁殖速度特別快,因而它們在地球生態系統的物質轉化循環和能量流動中發揮著重要的作用。累死我了,一定要採納呀!
生物學
即生命科學(life science/biology),概括地說,生物是研究生命現象和生命活動規律的科學。作為繼物理、化學之後又一高速發展的學科,正朝著宏觀和微觀兩個方向發展。宏觀觀方面已經發展到全球生態系統的研究;微觀方面則向著分子方向發展。生物學與眾多科學結合形成了種類繁多的邊緣科學,呈輻射狀發展。
生物學從最開始就有2個學派,一個叫博物學派,一個是實驗學派。博物學派以生態學為代表,實驗學派以遺傳學和分子生物學為代表。
目前國內外尚無明確一致的生命科學的定義。特別是對生命科學的范疇,即生命科學包括哪些學科沒有明確一致的說法。但一般認為,生命科學是將生命世界(living world)作為一個整體來研究的一個科學分支,研究活著的生物(living organisms)和生命過程(life processes),包括生物科學(biological science)--即生物學(biology)及其分支即醫葯學、農林牧漁業、人類學、社會學等。生物學的分支有動物學、植物學、微生物學、解剖學、生理學、生物物理學、生物化學、細胞生物學、分子生物學、神經生物學、發育生物學、社會生物學等。生命科學中生物學及其分支是生物科學的基礎科學(basic science)或純科學(pure science),醫葯學和農林牧漁業等是生物科學的應用科學(applied science);很顯然,生物科學屬於自然科學,而人類學和社會學則屬於人文社會科學。所以生命科學的范疇是比較大的,包括了自然科學和社會科學兩大科學領域。但是,我國教育部1998年頒布的新的高等學校本科專業目錄的理工科部分中與上述生命科學自然科學部分有關的專業有生物學、生物學技術、醫學、葯學、農學等等,分別屬於基礎生物科學或應用生物科學范疇。
生物學是研究生物各個層次的種類、結構、功能、行為、發育和起源進化以及生物與周圍環境的關系的科學。人也是生物的一種,也是生物學的研究對象。
20世紀40年代以來,生物學吸收了數學、物理學和化學的成就,逐漸發展成一門精確的、定量的、深入到分子層次的科學。
人們已經認識的生命是物質的一種運動狀態。生命的基本單位是細胞,它是由蛋白質、核酸、脂類等生物大分子組成的物質系統。生命現象就是這一復雜系統中物質、能和信息三個量綜合運動與傳遞的表現。
生命有許多無生命物質所不具備的特性。比如:生命能夠在常溫常壓下合成多種有機化合物;能夠以遠遠超出機器的效率來利用環境中的物質和製造體內的各種物質;能以極高的效率儲存信息和傳遞信息;具有自我調節功能和自我復制能力;以不可逆的方式進行著個體發育和物種的演化等等。揭示生命過程中的機制具有巨大的理論和實踐意義。
⑺ 什麼是生物學特性,生態學特性
植物的生物學特性是指植物生長發育、繁殖的特點和有關性狀,如種子發芽,根、莖、葉的生長,花果種子發育、生育期、分櫱或分枝特性、開花習性、受精特點、各生育時期對環境條件的要求等。生態學特性是指植物種類對外界環境要求的特性。是植物各類生物學特性的一個方面。
昆蟲的生物學特性一般來說,生物學特性包括了各蟲態生活習性,幼蟲齡期,生活史,發生規律,行為,等等。生態學特性一般就是說生態因子對個體的影響,溫度、濕度、光照、食物等等。
⑻ 生物學習性、生物學特性、生物學特徵的含義與區別
生物學習性:生物在某種條件或環境中長期養成的特性
生物學特性:生物雨生俱來的特有的內在的品質,是模糊的,抽象的。
生物學特徵:生物的外在表現,比如說人的相貌等,是直觀的,具體的。
⑼ 生物學特性是什麼
(一)形態特徵
常綠喬木。根系分布較淺,根毛壽命約3個月,簇狀小根壽命也只有一年,根系穿透硬土層的能力較差。中心干較明顯,直立,高19m左右,樹皮深褐色,分枝低並向四方擴展。小枝圓柱形,具突起皮孔,周年抽生新梢,而以春、秋季為旺盛,一般在二年生枝條上結果。光殼種葉片三葉輪生、革質、綠色、披針形,長12~36cm,寬2.5~5.5cm,全緣或具疏刺狀鋸齒;粗殼種四葉輪生,嫩葉紅色,葉片較細長,邊緣有細密刺狀鋸齒。第三個疊生於葉腋,均可成枝,但著生角度從內向外依次增大。總狀花序腋生,長10~30cm,有花200~300朵。花兩性,小,乳黃色(粗殼種淡紫紅色),無花瓣,由4個花瓣狀萼片形成花被管。雄蕊4枚,初與花柱抱合,成熟時彎曲下垂,每雄蕊具2個花葯囊。花柱長於雄蕊,子房下位,具胚珠二,通常僅一個發育形成果實。蓇葖果圓形,頂部略尖,果皮由革質外果皮與柔軟內果皮組成,外胚珠發育成褐色的種子硬殼,頂部具發芽孔。光殼種種殼圓而光滑,粗殼種則粗糙、凹凸不平。種仁白至乳黃色(圖2-15,彩圖37)。
(二)生長發育特性
1.開花及結果習性
單花從花穗基部向上逐步開放,上午始花,下午出現高峰,雄蕊先熟。主要靠蜜蜂傳粉,風媒授粉率低,有一定程度的自交不孕性,故需品種交叉配置。廣東湛江11月末至1月初始花,3月上、中旬盛花,但花期隨樹齡及氣候而有變異。花後2~3d花被開始凋落,10~15d大多數花凋落,剩下受精的子房膨大成幼果。一般每花穗能結果3~10個。
圖2-15 澳洲堅果
1.葉 2.花 3.果 4.帶皮果 5.殼果 6.果仁
(李佳寧仿)
2.果實生長發育及落果
受精後約50~60d,幼果迅速膨大,這時生長最快,種殼逐步形成,顏色由白轉褐;至約80d生長趨慢,種仁明顯成形,種殼變硬,果皮變薄,並形成黃褐色內層;215d種子完全成熟,干物質含量達68%。幼果速長時,落果也最嚴重,花後60d左右的落果量占落果總數的54%,以後花序軸開始木質化,肥大,掛果趨於穩定。花後130d左右又有一個落果小高峰,這段落果數占落果總數的27%左右,研究這兩個階段,尤其是後一階段的保果措施至為重要。
3.果實含油量的變化
據Jones和Shaw(1943)的研究,花後90d果仁含油量為4%、111d31%、136d48%、185d67%、215d73%。
⑽ 什麼叫做「生物學特徵」
就是樹木的個體生長發育規律及其生長周期各階段的性狀表現。