생태학은 오랜 역사가 있다. 대부분 과학의 족보는 명확하다. 화학과 물리학의 근원을 추적하는 것은 비교적 쉽다. 생태학은 다르다. 생태학의 뿌리는 복잡하고 생물학, 물리학의 다양한 분야에서 일어난 많은 과학적 발전과 밀접하게 관련되어 있다. '생태학'이라는 용어는 19세기 중반까지 존대하지 않았고 되기까지 또 한 세기가 걸렸지만, 생태학에 대한 개념은 훨씬 오래되었다. 어쩌면 생태학은 아리스토텔레스의 친구이며 생물과 환경 간의 관계에 대해 저술한 그리스 학자 테오프라스토스로 거슬러 갈 수 있다. 반면, 우리가 아는 오늘날의 생태학은 식물지리학과 박물학에서 시작하였다 1800년대 식물학자들은 세계 식생을 조사하고 지도화하기 시작했다. 한 명의 초기 식물지리학자 중 한 사람이었다. 그는 유사한 기후는 종들은 다를지라도 형태적으로 유사한 식생을 유지한다고 지적했다. 훔볼트는 또 오리노코강과 식물지리학자였으며 그의 이름을 따라 남미의 서해안을 따라 흐르는 조류를 훔볼트 조류라 한다. 훔볼트는 아마존강을 관계를 포함하여 남미 탐험에 5년을 보냈다. 그는 식생을 환경 특성과 관련지었고 '식물군락'이라는 용어를 만들었다. 한 지역 내 식물들의 형태와 기능이 물리적 환경에 의해 부여된 제약을 반영한다는 인식은 식물학과 식물지리학 간의 열대 식생을 조사하는 새로운 과학자 세대를 이끌었다. 새로운 세대의 식물학자 중에는 브라질의 준비가 연구한 코펜하겐대학교의 준비는 있었다. 그는 최초의 식물생태학 교과서인 무리 저술하였다. 구별되지만 식물형태학, 생리학, 분류학, 생물지리학을 일관성 있는 전체로 통합시켰다. 이 책은 생태학의 발전에 지대한 영향을 미쳤다. 그 사이 박물학의 다른 분야에서의 활동들도 주요한 역할을 하였다. 하나는 다윈의 비글호 여행이었다. 이 여행에서의 기록과 채집물로 오랫동안 일하며 다윈은 대륙 내와 대륙 간 생물들의 유사성과 차이점을 비교하였다. 그는 차이를 지질적 장벽의 탓으로 보았다. 그는 동식물의 연속적인 식량 공급을 그동안 관련된 서로를 대치함에 주목하였다. 진화와 종의 기원설을 발전시키면서 다윈은 맬서스의 저술을 읽었다. 경제학자인 맬서스는 개체군들이 지수적으로 증가하여 중원에서 초과할 때까지 일정한 간격으로 2배가 된다는 원리를 발전시켰다. 궁극적으로 "질병과 조기 사망과 같은 강력하고 지속적으로 작용하는 힘"은 개체군을 제한할 것이다. 이러한 개념으로부터 다윈은 '종의 진화'를 가져오는 기작인 자연선택의 아이디어를 발전시켰다. 다윈은 몰랐지만, 결합해 오스트리아의 수도승인 멘델은 몇몇 완두콩 특성들의 세대 간 전파를 조사하고 있었다. 멘델의 유전과 다윈의 자연선택 연구들은 진화와 적응, 집단유전학 연구의 토대를 제공하였다. 다윈은 자연선택설은 새로운 유전학적 이해와 클레멘트는 생물들과 이들의 환경 사이의 관계를 이해하기 위한 기작, 즉 생태학의 핵심을 제공하였다. 초기의 생태학자, 특히 식물생태학자들은 자연에서 생물들의 양상을 관찰하고, 물리적인 환경과의 상호작용에 의해 어떻게 양상들이 형성되고 유지되는지를 이해하는 데 관심을 두었다. 텐 승리와, 특히 텐 승리는 자연을 조성하는 시스템의 일부를 조사하였다. 그는 식물 군집은 단계를 거쳐 성숙 또는 극상 상태로 성장하고 발달하는 복잡한 생물 또는 초생물체로 행동한다고 주장하였다. 그의 아이디어는 많은 생태학자들의 인정을 받고 발전되었다. 그러나 특히 결합한 같은 몇몇 생태학자들은 그의 관점에 동의하지 않았다. 생물학자들은 소생 생물들과 이들의 물리적 환경을 생태계라 일컫는 한 시스템으로 먹이 수준 전체적이고 통합적인 생태적 개념을 발전시켰다. 초기의 식물 생태학자들은 대체로 육상 식생에 관심이 많았지만, 유럽의 일부 린드만의 영향을 동식물과 그들의 환경 간의 관계에 흥미를 가졌다. 이들은 '생산자'와 '소비자' 용어를 이용하여 유기영양소 순환과 그는 개념을 발전시켰다. 이들의 연구는 미네소타대학교의 젊은 호소 생물학자인 오점에 주었다. 영양 순환 한 호수 군집 내에서 "가용 에너지" 관계를 추적하였다. 그의 1942년 논문 "생태학의 영양적-역동적 양상"은 전체 살아있는 시스템에 대한 연구인 생태계생태학의 시작을 이루었다. 린드만의 이론은 예일대학교의 허친슨과 조지아대학교의 AFU 의한 에너지 흐름과 상호 연관성을 분야의 선구자적인 연구를 촉진하였다. 이들의 연구는 생태계생태학의 토대가 되었다. 생태계를 통한 에너지와 영양소의 이동을 측정하기 위한 원자력 시대의 산물인 방사선 추적자의 사용과 다량의 데이터를 분석하는 컴퓨터의 사용은 일반적 시스템 이론과 방법을 생태학에 적용하는 시스템생태학의 발달을 촉진하였다. 동물생태학은 애초에 식물생태학의 초기 발달과는 매우 독립적으로 발전했다. 동물생태학의 시작은 두 유럽인, 독일의 헤세와 영국을 엘턴으로 거슬러 올라갈 수 있다. 엘턴의 '동물생태학'과 헤세의 '동물생태지리학'이라는 영어로 번역된 상호 의존적인 auf logischer grundlage는 미국의 동물생태학 발전에 매우 큰 영향을 미쳤다. 애덤스와 셰퍼드는 미국의 선구적인 동물생태학자이다. 애덤스는 동물생태학에 관한 최초의 교과서인 '동물생태학 연구 가이드'를 출판하였다. 셰퍼드는 온대 미국에 있는 동물 군집에 대해 저술하였다. 셰퍼드는 식물과 동물 간의 상호연관성을 강조함으로써 생태학에 대한 새로운 방향을 제시하였다. 생태학은 군집들의 과학이 되었다. 몇몇 이전의 유럽 생태학자들, 특히 해양생물학자 뫼비우스는 군집의 일반적 개념을 발전시켰다. "굴 양식장은 생물군집"이라는 그의 글에서 뫼비우스는 굴 양식장은 비록 한 종류의 동물에 의해 지배되지만 많은 상호의존적인 생물들의 복잡한 군집이라고 설명했다. 뫼비우스는 그러한 군집에 대해 '생물군집'이라는 용어를 제안하였다. 그리스어에서 유래한 이 용어는 생명은 어떤 공통점을 가지고 있음을 의미한다.
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