
- •Визначення та тлумачення поняття «урбосистема».
- •Визначте залежність розвитку організмів від температури.
- •Проаналізуйте, як здійснюється вплив випромінювання видимого спектру на організм.
- •Назвіть та охарактеризуйте шість класів гемеробії.
- •Визначте як здійснюється адаптація організмів до температури середовища.
- •Радіопротектори та адаптогени: визначення поняття та приклади.
- •Мутагенні властивості іонізуючої радіації.
- •Особливості перебігу хронічної променевої хвороби.
- •Дати основні положення теорії „мішені” при радіаційному опроміненні організмів.
- •Розподіл радіонуклідів в організмі людини
Визначення та тлумачення поняття «урбосистема».
Урбосистема – это неустойчивая природно-антропогенная система, составленная архитектурно-строительными объектами и резко нарушенными естественными экосистемами, складывающаяся на урбанизированных территориях; при определенной степени урбанизации территория города утрачивает системные черты и становится природно-асистемной.
Визначте залежність розвитку організмів від температури.
Среди абиотических факторов особо важную роль для пойкилотермных организмов (т.е. имеющих не постоянную температуру тела) приобретает тепловой или термический фактор. Температура тела пойкилотермного организма и его состояние закономерно изменяются при изменении внешних температур.
Активная жизнедеятельность пойкилотермных организмов возможна лишь в пределах определенного диапазона температур, различного у разных видов. Как правило, этот диапазон составляет 15-38оС, при оптимуме 26оС. Выше и ниже этой температуры зоны активности пойкилотермные организмы владеют в состояние либо теплового, либо холодового оцепенения; однако при этом еще сохраняется способность вернуться к активному состоянию, если температура среды вновь вернется в пределы зоны активности. Развитие пойкилотермных организмов в значительной мере зависит от температурных условий среды. Оно происходит лишь в пределах верхней и нижней температурных границ. Эти границы называются верхним и нижним порогами развития; иногда их называют биологическими нулями развития. Температуры лежащие выше нижнего порога развития и не выходящие за пределы верхнего порога, называются эффективными температурами; только они могут обеспечить развитие пойкилотермного организма, т.е. только они активизируют физиологический процесс и выводят организм из нулевого состояния развития. Определение величины эффективной температуры невозможно без знания нижнего уровня развития. Если последний известен, то эффективная температура определяется по наблюдаемой температуре (t) с вычетом температуры порога развития (t 1). Например, наблюдаемая температура равна 25оС, а порог развития 10оС; следовательно, эффективная температура равна 15оС. Для завершения своего развития аойкилотермному организму необходимо неопределенное количество тепловой энергии; это ее количество обозначается понятием сумма эффективных температур. Она может быть определена путем перемножения эффективной температуры (t-t1) на продолжительность развития в днях (n), т.е. по формуле: С=(t-t1) * n
Состояние активной жизнедеятельности растительных организмов называется вегетацией. Период вегетации растений определяется общим количеством тепла, полученного растением в течение периода его развития. Количество тепла характеризуется числом полученным от умножения числа суток вегетационного периода на среднесуточную температуру.
Проаналізуйте, як здійснюється вплив випромінювання видимого спектру на організм.
Наибольшее влияние на живые организмы оказывает средняя часть спектра солнечного излучения, заключенная между 0,4 и 0,75 мкм, так как здесь находится большая часть энергии поступающей на землю с солнечным излучением.
Видимое излучение—относительное, поскольку восприятие различных участков спектра разными организмами различно.
Видимое излучение, достигающее поверхности Земли, колеблется как в течени суток, так и на протяжении года. Его влияние зависит от реакции различных организмов на напряженность видимого излучения. Оно влияет на процессы фотосинтеза, на уровень обмена веществ, стимулирует процессы размножения и развития, регулирует поведение, влияет на цикличность биологических явлений. Видимое излучение является для живых организмов источником энергии, носителем информации о среде, а также летальным фактором среды.
Животные могут менять места пребывания на такие в которых они находят соответствующие им условия. Растения вырабатывают постоянные адаптации к определенным условиям солнечного освещения.
При разных углах падения условия освещения не одинаковы для различных биологических объектов количество света, проникающего до лесной подстилки или до дна водоемов, иногда оказывается весьма ограниченным. Встречающиеся в таких местах организмы—если свет необходим для их жизни—должны быть приспособленными именно к таким условиям освещения.
Потребности растений в напряженности света могут меняться с возрастом и географической широтой. Использование света растениями зависит от свойств самого растения. Тропические растения в естественных условиях получают очень большие дозы солнечного излучения. Ослабление влияния облучения на вегетативные органы эти растения достигают вертикальным расположением листьев. Фотосинтез в большинстве изученных случаев наилучшим образом происходит не при полном, а частичном излучении.
Облучение растительности является лимитирующим фактором и поэтому продуктивность возрастает вместе с возрастанием освещенности. У животных с суточным циклом активности свет обычно вызывает значительные изменения уровня метаболизма. Ночные животные проявляют усиление метаболизма при затемнении, тогда как у дневных обмен веществ увеличивается на свету.
Значительные изменения длины дня и ночи вызывают различные воздействия на организмы уменьшения продолжительности дня во многих случаях является стимулом вызывающим у растений процессы подготовки к зимнему периоду. Продолжительность дня является также решающим фактором в размножении растений.
Суточная активность является типичным примером реакции животных на условия освещения, изменяющиеся в течении суток. Существует дневная активность. 75% активности наблюдается в дневное время, ночная активность 80% активности приходится на ночное время, круглосуточная активность. У многих растений недостаточное освещение является фактором, тормозящим цветение и размножение. У многих животных продолжительность дня регулирует ритм размножения.