❶ 生物因素即不同生物之间的关系有哪些
生物因素(biotic factor),影响生物生长、形态、发育和分布的任何其它动物、植物或微生物的活动,属生态因素中的一类因素,可分为种内关系和种间关系。
种内关系指的是同种生物的不同个体或群体之间的关系,叫做种内关系。生物在种内关系上,既有种内互助,也有种内斗争。
种内互助
种内互助是一种非常常见的种内关系,表现为同一种群内部个体之间相互帮助,共同抵抗不利因素。具有明确社会分工的动物(如蚂蚁、蜜蜂、狮子、狼等)往往集群生活,群体中有的负责捕食、有的负责防卫,共同维系种群的存在,成员之间的关系是常见的种内互助。没有社会分工的动物种群内互助关系也是常见的,例如食草动物羚羊、斑马等通常集中取食,发现捕食者后通过叫声、警惕行为等向其他同伴报警[1]。
种内斗争
种内斗争(有时也表述为“种内竞争”)是另一个种内关系,是同种生物个体之间为争夺光照、食物、空间、配偶、权利等发生的个体相互对抗的关系。例如,植物为了争夺阳光、水分、营养物质,个体间相互制约甚至某些植物会释放有毒化学物质,抑制周围个体的生长;蟋蟀、雄海狗等为争夺配偶,以及雄性猴为争夺“王位”打得头破血流。种内斗争激烈程度是由种群的密度决定的,这是因为在资源一定的前提下,种群密度越大个体平均资源越少,更易造成对资源的争夺[1]。
其余关系
此外,还有一些特殊的种内关系:
①同类相食:肉食性鲈鱼在水体中没有其他猎物存在时,会以本种幼鱼为食;雄螳螂在完成交配后往往是雌螳螂的一顿美餐,这些现象被称作“同类相食”
②种内寄生:生长在大海深处的𩽾𩾌,其雄性发育至一定程度,就会选择一条合适的雌鱼,咬破雌鱼腹部的组织并贴附在上面,而雌鱼的组织生长迅速,很快就包裹住雄鱼。最后,雌鱼带着自己体内的雄鱼一齐遨游海底,雄鱼一生的营养也由雌鱼供给,这被称作“种内寄生” 。
种间关系
不同种生物之间的关系总体上可以分为两大类:正相互作用和负相互作用。所谓正相互作用就是生物之间彼此有利或其中一方有利另一方无害,按其作用程度分为偏利共生、原始协作和互利共生三类。而负相互作用是一方的存在对另一方有不利,包括竞争、捕食、寄生和偏害等
❷ 生物与生物之间最常见的是什么关系还有什么什么什么等
生物之间包括捕食、寄生、共生、竞争、合作等关系。物种间竞争的能力取决于其生态习性、生活型和生态幅度等,具有相似生态习性的植物种群,在资源的需求和获取资源的手段上竞争都十分激烈,尤其是密度大的种群更是如此。
生物之间的关系
1关系
①捕食关系:一种生物以另一种生物作为食物的现象。如七星瓢虫与蚜虫。
②寄生关系:一种生物生活在另一种生物的体内或体表,并且从这种生物的体内或体表摄取营养物质维持生存的现象。如水蛭寄生在牛等牲畜体内。
③共生关系:两种生物生活存一起,相互有利,离开后一方或双方都难以生存的现象。如清洁虾在鱼类的体表。以吞食细菌为生,兼为有类“治病”。
④竞争关系:两种生物生活在一起,相互争夺资源、空间等的现象。如杂草和农作物争夺养料和生存空间。
⑤合作关系:两种生物共同生活存一起,彼此互为有利的生活关系。两者彼此分开后仍能独立生活。如寄居蟹和海葵。
❸ 简述种群关系
高中课本中讲种群是在一定空间范围内同时生活着的同种个体的集群,所以种群关系有偏利共生,互利共生,原始协作,捕食,寄生,偏害作用,和相互间没有影响
❹ 生物种群内个体间是叫做竞争还是斗争,竞争应该是生物的种间关系吧
如果是同一种群内个体之间的争斗,称为种内斗争,例如雄羚羊为争夺雌羚羊而争斗,这种关系属于种内关系;如果是不同种群之间发生的,则称为竞争,如水稻和稗草争夺阳光、肥料等,这种关系属于种间关系。
❺ 物种,种族,种群之间是什么关系,怎样区分
物种,种族,种群之间是什么关系,怎样区分
种群是指一定自然区域内相互影响的同种生物个体的总和.
物种是指分布在一定自然区域内,具有一定的形态结构和生理功能,并在自然状态下能相互交配,产生可育可代的生物个体.
由上可知,物种强调的是个体,而种群强调的是群体.
此外,不同自然区域内的同种生物个体是一个物种,但却是不同的种群.
❻ 群落内部物种之间的相互关系包括
物种是生物分类学的基本单位。物种是互交繁殖的相同生物形成的自然群体,与其他相似群体在生殖上相互隔离,并在自然界占据一定的生态位。生态学上,把在一定时间内占据一定空间的同种生物的所有个体称为种群,生物群落是指具有直接或间接关系的多种生物种群的有规律的组合,具有复杂的种间关系。
就是说一定时间空间内,所有相同的物种构成了一个种群;而不同的物种的种群构成了一个生物群落。
❼ 生物中“种间关系”和“种内关系”有什么区别
生物中“种间关系”和“种内关系”的区别有:
1、存在的范围不同:种间关系是指不同物种种群之间的相互作用所形成的关系,存在于几个不同的种群之间。存在于生物种群内部个体间的相互关系称为种内关系,所以种内关系是存在于一个种群内部的关系;
2、包括的行为不同:种间关系包括:共生、捕食、寄生、互利共生等关系。种内关系包括:密度效应、动植物性行为、领域行为、社会等级、通信行为以及利他行为等;
3、有无捕食行为的不同:种间关系包括捕食行为,捕食关系指一种生物以另一种生物为食的种间关系,是一种种间的对抗性相互关系。而种内关系不包括捕食行为,一个种群间没有相互捕食的情况。
(7)生物种群内部有什么关系扩展阅读:
一些其他的种间关系:
除上所述,生物种间还可以列举出一些其他的关系形式。例如,两种共居,一方抑制另一方,这叫做偏害,亦称他害,微生物学又常称拮抗。一种生物附生于另一种生物体上,但并无物质交流,称之为附生;
还有,不同生物共居一处,但无直接联系,互不影响,保持相对独立,这叫做中立关系或中性现象。
参考资料来源:网络-种内关系
参考资料来源:网络-种间关系
❽ 生物中的种内、种外关系。
种内斗争:同种生物个体之间,由于争夺食物,空间或配偶等,有时也会发生斗争.
如成鱼捕食幼鱼;蝌蚪密度过大的池塘里,蝌蚪肠道会排出毒素等;农田里的相邻的植株之间会发生对阳光,水分和养料的争夺等等.
种间关系:指不同种生物之间的关系,包括互利共生,寄生,竞争,捕食等.
(1)互利共生:指两种生物共同生活在一起,相互依赖,彼此有利.
如豆科植物和根瘤菌之间,地衣中的藻类和菌体之间,人体内的有些细菌与人之间,都属于互利共生.
(2)寄生:在生物界中非常普遍.
常见的寄生类型有:①体内寄生,如蛔虫,血吸虫,小麦线虫,猪肉绦虫等
②体表寄生,如虱子,跳蚤以及体藓等.
③体外寄生,如蚊子等等.
(3)竞争:指两种生物生活在一起,相互之间争夺资源和空间等.
如水稻和稻田中的杂草之间争夺阳光,养料和水分;小家鼠和褐家鼠争夺居住空间和食物等等.
竞争的结果是:竞争能力强的一方生存下来,而弱的一方则遭到淘汰.
(4)捕食:指一种生物以另一种生物作为食物的现象.
如兔以草为食,狼以兔为食,等等.
(5)比较种内斗争和竞争之间的区别:
种内斗争发生于同种生物个体之间,是“人发内部的矛盾”;而竞争则发生于两个物种之间,属于“敌我矛盾”.如大鲈鱼吃小鲈鱼即为种内斗争,而鲈鱼与其他鱼类间因争夺食物,栖息场所等发生的斗争即为竞争.
(6)比较捕食与寄生的区别
捕食中的被捕食者将被杀死或造成身体器官的明显残缺,寄生中的寄主不会出现这样的变化.(捕食中会使被捕食者致死或致残,而寄生中的寄主则是致病)
❾ 什么叫生物种内关系及种间关系
一,种内关系(同种生物间的关系)
种群:指在一定时间和空间中,同种生物个体的总和.
例:一个池塘里的鲤鱼.
关系:互助关系
,
例:蚂蚁
竞争关系,
例:植物中的大苗抑制小苗
.
竞争原因:争夺资源和空间
二,种间关系(不同种生物间的相互关系)
群落:是一定地区内所栖息的各种生物种群的自然组合.
例:一个池塘里的所有生物
❿ 种群的种内关系
主条目:集群
集群(aggregahon或society、colony)现象普遍存在于自然种群当中。同一种生物的不同个体,或多或少都会在一定的时期内生活在一起,从而保证种群的生存和正常繁殖,因此集群是一种重要的适应性特征。在一个种群当中,一些个体可能生活在一起而形成群体,但是另一部分个体却可能是孤独生活的。例如:尽管大部分狮子以家族方式进行集群生活,但是另一些个体则是孤独生活着。
分类
根据集群后群体持续时间的长短,可以把集群分为临时性和永久性两种类型。
①永久性集群
永久性集群存在于社会动物(蜜蜂、蚂蚁、白蚁等)和高等动物(灵长目动物)。社会昆虫由于分工专化的结果,同一物种群体的不同个体具有不同的形态。例如,在蚂蚁社会当中,有大量的工蚁和兵蚁以及一只蚁后,工蚁专门负责采集食物、养育后代和修建巢穴;兵蚁专门负责保卫工作,具有强大的口器;蚁后则成为专门产卵的生殖机器,具有膨大的生殖腺和特异的性行为,采食和保卫等机能则完全退化。
②临时性集群
大多数的集群属于临时性集群,临时性集群现象在自然界中更为普遍,如迁徙性集群、繁殖集群等季节性集群以及取食、栖息等组成的临时性群体。
产生原因
生物产生集群的原因复杂多样。主要包括以下方面:
①对栖息地的食物、光照、温度、水份的共同需要。例如:潮湿的生境使一些蜗牛在一起聚集成群,一只鹿的尸体作为食物和隐蔽地,招揽来许多食腐动物而形成群体;
②对昼夜天气或季节气候的共同反应。例如非洲草原上的角马大迁徙;
③繁殖的结果,由于亲代对某环境有共同的反应,将后代(卵或仔)产于同一环境,后代由此一起形成群体。例如大西洋鲑鱼的洄游产卵后幼鲑鱼的集群。家族式的集群也是由类似原因所引起的,但是家族当中的个体之间具有一定的亲缘关系;
④被动运送的结果。例如强风、急流可以把一些蚊子、小鱼运送到某一风速或流速较为缓慢的地方,形成群体;
⑤由于个体之间社会吸引力相互吸引的结果。集群生活的动物,尤其是永久性集群动物,通常具有一种强烈的集群欲望,这种欲望正是由于个体之间的相互吸引力所引起的。当一只离群的鸽子,遇到一群素不相识的鸽子时,毫无疑问,这只离群的鸽子将很快地加入到素不相识的鸽子群当中。有时候,由于强烈的聚群欲望,离群的个体在没有其他同种生物可以聚群时,有些动物甚至加入到其他物种的群体,以满足其聚群欲望,如离群的海鸥加入到海燕群中;
动物群体的形成可能是完全由环境因素所决定的,也可能是由社会吸引力所引起,根据这两种不同的形成原因,动物群体可分为两大类,前者称为集会,后者称为社会。
集群效应与生态学意义
动物界许多动物种类都是群体生活的,说明群体生活具有许多方面的生物学意义,群体优点的适应价值促进了动物社会结构的进化,目前已经知道许多种昆虫和脊椎动物的集群能够产生有利的作用。同一种动物在一起生活所产生的有利作用,成为集群效应。集群的生态学意义主要有以下几个方面:
①集群有利于提高捕食效率;
②集群可以共同防御敌害;
③集群有利于改变小生境;
④集群有利于某些动物种类提高学习效率;
⑤集群能够促进繁殖。 若动物保卫一区域,不允许其他动物(通常是同种动物)进入,那么该区域或空间就称为领域,而动物占有领域的行为则称为领域性。领域行为是种内斗争的表现之一。
一些领域是暂时的,例如大部分鸟类都只是在繁殖期间才建立和保卫领域。一些领域则是永久的,如大型猫科食肉动物建立的领域。同种动物的资源需求相同,领域性由种内斗争引起,领土的所有者排斥其他相同物种个体的进入,这样能减少竞争,并获得更多的资源。此外,行为相似的物种间也有领域性行为,但这已经属于群落范畴 。 一个种群中全部个体的全部基因,就被称为该种群的基因库。在一个种群的基因库中,某个基因占全部等位基因的比例,叫做基因频率。
例如:在豌豆中,决定豌豆颜色的等位基因为:R(显性,绿色)r(隐形,黄色)。假设从一个豌豆种群中随机抽取200个个体,测得基因型为RR、Rr、rr的个体数分别为80、40、80,那么,可以计算得出:
R的基因数量=80×2+40=200(个)
r的基因数量=40+80×2=200(个)
R的基因频率=200÷(200+200)=0.5
r的基因频率=200÷(200+200)=0.5
注:此处仅是举例说明,并非真实情况
哈代-温伯格定律
哈代-温伯格定律,也称“遗传平衡定律”,1908年,英国数学家戈弗雷·哈罗德·哈代(Godfrey Harold Hardy)最早发现并证明这一定律;1909年,德国医生威廉·温伯格(Wilhelm Weinberg)也独立证明此定律,故得名。哈代-温伯格定律主要用于描述群体中等位基因频率以及基因型频率之间的关系。内容为:
①一个无穷大的群体在理想情况下进行随机交配,经过多代,仍可保持基因频率与基因型频率处于稳定的平衡状态。
②在一对等位基因的情况下,基因p(显性)与基因q(隐形)的基因频率的关系为:
(p+q)^2=1
二项展开得:p^2+2pq+q^2=1
可见,式中“p^2”为显性纯合子的比例,2pq为杂合子的比例,“q^2”为隐形纯合子的比例。
哈代-温伯格定律在多倍体等更加复杂的情况下也可应用。 主条目:生殖隔离、地理隔离
不同种群的个体,在自然条件下无法相互交配或相互交配无法产生可育后代(如驴与马杂交产生骡)的情况被称作生殖隔离,生殖隔离可以区分不同物种或亚种,也就是说,生殖隔离是区分物种的标志。
生殖隔离往往由地理隔离产生,同一种群,因地理因素(造山运动、大陆漂移等)被强行分开后,经过数亿万年的变异与自然选择,就会形成不同的物种,比如美国科罗拉多大峡谷两侧的Kaibab松鼠与Abert松鼠,原先就是一个物种,后因为大峡谷河流的形成,它们的祖先被分为两个隔离的种群,最后,形成了今天的样子。 一个种群的全部个体所含有的全部基因,叫做这个种群的基因库。种群中每个个体所含有的基因,只是种群基因库的一个组成部分。某个基因在某个种群基因库中所占的比例,叫做该基因的频率。所有不同基因在种群基因库中出现的比例,就组成了种群基因频率。在自然界中,由于存在基因突变、基因重组和自然选择等原因,种群基因频率总是在不断变化的。自然选择实际上是选择某些基因,淘汰另一些基因,所以自然选择必然会引起种群基因频率的定向改变,决定了生物进化的方向。