Plants and Society

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出版者:
作者:Levetin, Estelle/ McMahon, Karen
出品人:
页数:544
译者:
出版时间:2007-11
价格:$ 185.32
装帧:
isbn号码:9780077221256
丛书系列:
图书标签:
  • 植物学
  • 社会学
  • 植物与人类
  • 植物文化
  • 植物史
  • 植物与环境
  • 植物资源
  • 植物多样性
  • 植物利用
  • 生态学
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具体描述

This introductory, one quarter/one-semester text takes a multidisciplinary approach to studying the relationship between plants and people. The authors strive to stimulate interest in plant science and encourage students to further their studies in botany. Also, by exposing students to society's historical connection to plants, Levetin and McMahon hope to instill a greater appreciation for the botanical world. "Plants and Society" covers basic principles of botany with strong emphasis on the economic aspects and social implications of plants and fungi.

地球脉动:从菌丝网络到巨型生态系统 一部深入探索地球生命复杂互联性的宏伟著作,揭示生命形态的演化轨迹与环境的深刻互动。 本书并非聚焦于某一特定植物学分支,而是将视野投向整个地球生命系统——一个由微生物、植物、动物乃至气候共同编织而成的动态巨网。我们不再将生命视为孤立的物种集合,而是将其置于一个宏大的时间与空间框架内,探究生命如何塑造地质,地质又如何反哺生命。 第一部分:生命起源的微观叙事与物质循环的基石 第一章:生命黎明:化学的狂想与细胞的诞生 我们从地质学深处开始,追溯生命起源的最初迹象。这不是一个关于DNA或细胞器的故事,而是关于能量流和化学反应如何在原始地球的极端环境中“点燃”了自我复制的奇迹。重点分析早期地球的化学梯度,特别是深海热泉和富含硫的沉积层如何提供了催化生命出现的必要条件。讨论非生物合成(Abiotic Synthesis)理论的前沿突破,以及对RNA世界假说的最新地质学佐证。 第二章:隐形的帝国:真菌、细菌与地球化学循环 本章将我们带入看不见的生物圈核心。我们深入探讨真菌(Fungi)在地球物质循环中无可替代的作用,它们如何通过分解作用将死亡的有机物转化为可再生的矿物质。这不仅仅是腐烂的过程,而是一个精密的生物地球化学工程。重点分析碳循环、氮循环以及硫循环中,微生物群落(Microbiomes)作为主要的反应器所扮演的角色。我们将考察古老的微生物席(Stromatolites)如何通过其代谢活动,在数十亿年前永久性地改变了大气成分,为更复杂的生命形式铺平了道路。 第三章:栖息地的塑造者:从沉积岩到土壤的诞生 本章探讨生物体如何从简单的地表覆盖物发展成为能够深刻影响岩石和水文系统的力量。我们分析早期藻类和地衣对风化过程的加速作用,以及这一过程如何为植物根系最终定植于贫瘠基岩上提供了先决条件。深入研究成岩作用(Diagenesis)中的生物因素,例如微生物如何促进或抑制矿物的沉淀与溶解,从而影响地下水化学和沉积盆地的形成。 第二部分:演化的交响曲:复杂性与协同适应 第四章:界限的模糊:藻类、原生生物与水生生态系统的动态平衡 本部分聚焦于水体内部的生命互动。我们不再将藻类简单视为初级生产者,而是将其视为塑造海洋化学环境的工程师。深入剖析硅藻(Diatoms)的生物矿化作用,它们如何构建出精密的二氧化硅外壳,并最终形成地球上重要的硅质沉积层。讨论浮游生物的季节性爆发(Blooms)如何驱动全球性的氧气和二氧化碳输送,以及它们对深海碳泵(Biological Carbon Pump)的控制力。 第五章:根系之下的世界:土壤的生物构造 土壤,这一介于岩石与生物圈之间的过渡带,是地球上生物多样性最集中的地方之一。本章详细描述了土壤结构的形成过程,重点不再是植物的根系本身,而是根系分泌物、共生微生物以及土壤动物(如线虫和蚯蚓)如何协同作用,创造出具有物理稳定性、化学肥力和保水能力的复杂基质。探讨土壤有机质(Soil Organic Matter)的形成机制及其作为长期碳储存库的意义。 第六章:共同演化:动物、真菌与植物的远古契约 这一章探讨了生命史上几次关键的协同演化事件。着重分析植物与真菌的根际互作(Rhizosphere Interactions)如何成为陆地生态系统建立的先决条件,以及这种共生关系(或寄生关系)如何驱动了生物体形态的复杂化。研究动物在种子传播(Zoochory)和授粉(Pollination)生态网络中的作用,但侧重点在于这种互惠关系如何反过来塑造了被传播物种的形态、气味和生命周期。探讨物种间的“军备竞赛”如何推动了生物化学防御机制的演化。 第三部分:生命对地球系统的多尺度影响 第七章:气候的调节者:生物圈与大气相互作用的反馈回路 本章将生命活动提升到全球气候模型的视角。我们考察大规模的生物群落(如热带雨林、北方森林和海洋)如何通过蒸散作用、反照率和温室气体交换来调节区域乃至全球气候。重点分析生物反馈机制:例如,气候变暖如何影响微生物的分解速率,进而释放更多温室气体,形成加速效应。探讨冰期-间冰期气候波动中,生物量的变化(如森林的扩张与收缩)如何作为重要的气候驱动力。 第八章:极端环境中的生存策略:生物圈的韧性与界限 生命如何在看似不宜居的极端环境中找到立足之地?本章研究极端微生物(Extremophiles)——例如在盐湖、酸性矿井或地热喷口中生存的生物——如何利用非传统的能量来源和独特的生物化学途径来维持生命活动。这些生命形式不仅展示了生命适应能力的广度,也为我们理解潜在的系外生命提供了参照系。分析这些生物如何参与到地球的矿化和生物地球化学循环的边缘地带。 第九章:时间尺度上的生物多样性驱动力:生物地理学与地质事件 本书的最后部分着眼于地质时间尺度。我们探讨大陆漂移(Plate Tectonics)如何通过隔离和汇聚作用,驱动了生物地理学格局的形成。分析大规模的物种大灭绝事件(如二叠纪-三叠纪灭绝)如何清空了生态位,为幸存者和新的演化分支提供了爆发性增长的机会。核心观点是:生物圈并非被动地适应地质变化,而是通过物种的兴衰和生物量的重新分布,积极地参与了地球系统的长期演化与重塑。 总结:生命系统的动态平衡 全书总结指出,地球的宜居性并非偶然,而是数十亿年来生命活动与地球物理过程之间复杂、持续、相互依赖的反馈循环的结果。理解生命,必须将其置于地球系统的整体脉络中考察,从微小的菌丝到宏大的气候系统,每一个组成部分都深刻地影响着整体的健康与稳定。

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