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种群→个体→群落→生态系统→生物圈 个体→群落→生物圈→生态系统→种群 个体→种群→群落→生态系统→生物圈 群落→种群→个体→生物圈→生态系统
生物群落的结构是随着时间的推移而不断变化的 研究海洋鱼类种群数量变化规律有利于确定合理的捕捞量 农田生态系统对太阳能的利用率高于森林生态系统 北极苔原生态系统的抵抗力稳定性较低
种群数量的变化是种群研究的核心问题 群落演替的根本原因是外界环境因素变化 生态系统自我调节能力的基础是负反馈调节 生态系统的信息传递对维持生态系统稳定有重要作用
生态系统是由生物群落及环境组成的 生态系统是借助各种功能流连接起来的 生态系统是相对稳定的 地球上最大的生态系统是生物圈 生态系统之间是完全独立的
捕食和竞争关系不利于维持群落的稳定 生态系统自我调节能力的基础是负反馈调节 种群水平的研究主要侧重于种群的数量动态变化 生态系统的信息传递对维持生态系统的稳定有重要作用
个体—种群—生态系统—群落—景观 个体—生态系统—种群—群落—景观 个体—群落—种群—生态系统—景观 个体—种群—群落—生态系统—景观
个体<群落<种群<生态系统 群落<生态系统<个体<种群 个体<种群<生态系统<群落 生态系统>群落>种群>个体
种群水平的研究主要侧重于种群的数量动态变化 群落演替的根本原因是外界环境因素的变化 生态系统自我调节能力的基础是负反馈调节 生态系统的信息传递对维持生态系统的稳定有重要作用
农田生态系统对太阳能的利用率低于森林生态系统 研究海洋鱼类种群数量变化规律有利于确定合理的捕捞量 生物群落的结构是随着时间的推移而不断变化的 北极苔原生态系统的抵抗力稳定性较低,恢复力稳定性却较高
生物群落的结构是随着时间的推移而不断变化的 研究海洋鱼类种群数量变化规律有利于确定合理的捕捞量 草原生态系统的自动调节能力高于森林生态系统 北极苔原生态系统的抵抗力稳定性较低
种群→个体→群落→生态系统→生物圈 个体→群落→生物圈→生态系统→种群 个体→种群→群落→生态系统→生物圈 群落→种群→个体→生物圈→生态系统
生物群落的结构随时间的变化而不断发生变化 研究海洋鱼类种群数量变化规律有利于确定合理的捕捞量 北极苔原生态系统的抵抗力稳定性较低 农田生态系统对太阳能的利用率高于森林生态系统
个体一种群一生态系统一群落一景观 个体—生态系统—种群—群落—景观 个体—群落—种群—生态系统—景观 个体—种群—群落—生态系统—景观
农田生态系统对太阳能的利用率高于森林生态系统 研究海洋鱼类种群数量变化规律有利于确定合理的捕捞量 生物群落的结构是随着时间的推移而不断变化的 北极苔原生态系统的抵抗力稳定性较低