
- •Инструкция
- •Раздел 1. Тезисы установочных лекций Лекция 1. Введение в общую экологию. Основные термины и понятия
- •Лекция 2. Взаимодействие живых организмов со средой их обитания
- •Лекция 3. Прикладные аспекты экологии. Охрана окружающей природной среды
- •Раздел 2. Материалы к выполнению контрольной работы и подготовке к зачету
- •1. Основные понятия экологии
- •1.1. Биосфера, ее структура
- •1.2. Эволюция биосферы. Живое, косное и биокосное вещество
- •1.3. Экосистема, ее структура. Биотическое сообщество и абиотическая среда
- •1.4. Уровни организации жизни на Земле
- •1.5. Организм и среда обитания
- •1.6. Систематика растений и животных
- •1.7. Биогеоценоз, его структура
- •2. Основы биогеохимии
- •2.1. Биогеохимические циклы веществ
- •2.2. Биогеохимические циклы биогенных элементов и воздействие на них человека
- •2.2.1.Биогеохимический цикл азота
- •2.2.2. Биогеохимический цикл кислорода
- •2.2.3. Биогеохимический цикл углерода
- •2.2.4. Биогеохимический цикл фосфора
- •2.2.5. Биогеохимический цикл серы
- •3. Потоки энергии в биосфере
- •3.1. Термодинамика процессов живой природы. Негэнтропия
- •3.2. Понятие о качестве энергии
- •Сравнение качества различных видов энергии
- •3.3. Процессы фотосинтеза и хемосинтеза
- •3.4. Процесс дыхания
- •3.5. Передача энергии по трофической цепи
- •3.6. Продуктивность экосистем
- •3.7. Энергетические типы экосистем
- •4. Экологические факторы
- •4.1. Классификация экологических факторов
- •Классификация гетеротипических взаимодействий (по ю.Одуму, 1986)
- •4.2. Закон толерантности
- •4.3. Адаптация. Жизненные формы
- •4.4. Экологическая валентность (пластичность)
- •4.5. Экологическая ниша
- •5. Устойчивость и развитие экосистем
- •5.1. Гомеостаз экосистем
- •5.2. Экологическая сукцессия
- •Свойства экосистем на развивающейся и зрелой стадиях сукцессии
- •6. Загрязнение окружающей среды
- •6.1. Основные источники загрязнения
- •6.2. Последствия загрязнения окружающей среды
- •6.3. Разрушение природных экосистем
- •6.4. Демографические проблемы
- •6.5. Глобальные проблемы энергетики
- •7. Экологический мониторинг
- •Раздел 3. Практическая работа «термино-понятийный аппарат»
- •Контрольные вопросы
- •Библиографический список
- •Пример оформления титульного листа контрольной работы по экологии
- •Вопросы к зачету по общей экологии
- •644099, Г. Омск, ул. П. Некрасова, 10
- •644099, Г. Омск, ул. П. Некрасова, 10
Федеральное агентство по образованию
Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ)
Ф.П. Туренко, Л.Ф.Тихомирова,
Е.В. Алексеенко
ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЯ
Учебное пособие для студентов
заочного отделения
Омск
Издательство СибАДИ
2007
УДК 577.4
ББК 28.081
Т 87
Рецензенты:
Л.И. Коломейцева, доцент,
директор Сургутского филиала СибАДИ;
Э.П.Гужулев, кафедра теплоэнергетики ОмГТУ
Работа одобрена редакционно-издательским советом акаде-мии в качестве учебного пособия для всех специальностей СибАДИ.
Туренко Ф.П., Тихомирова Л.Ф., Алексеенко Е.В.
Т 87 Общая экология: Учебное пособие. Омск: Изд-во СибАДИ, 2007. 128 с.
ISBN 978-5-93204-316-5
Приведены основные термины и подробно изложены основные понятия общей экологии. Текст сопровождают пояснительные схемы и рисунки.
В конце пособия имеются контрольные вопросы, предназначен-ные для организации самостоятельной работы студентов.
Табл. 3. Ил. 22. Библиогр.: 11 назв.
ISBN 978-5-93204-316-5 Ф.П.Туренко, Л.Ф.Тихомирова, Е.В. Алексеенко, 2007
Cодержание
Раздел 1. ТЕЗИСЫ УСТАНОВОЧНЫХ ЛЕКЦИЙ…………………………………… |
6 |
Лекция 1. Введение в общую экологию. Основные термины и понятия……………………………………………………………………………...... |
6 |
Лекция 2. Взаимодействие живых организмов со средой их обитания……………………………………………………………………........... |
10 |
Лекция 3. Прикладные аспекты экологии. Охрана окружающей природной среды……………………………………………………….........................................
|
17 |
Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ………. |
29 |
1. Основные понятия экологии…………………………………………............... |
29 |
1.1. Биосфера, ее структура…………………………………………………………. |
29 |
1.2. Эволюция биосферы. Живое, косное и биокосное вещество…………...…… |
34 |
1.3. Экосистема, ее структура. Биотическое сообщество и абиотическая среда…………………………………………………………………………...……... |
38 |
1.4. Уровни организации жизни на Земле………………………………...……….. |
40 |
1.5. Организм и среда обитания………………………………………………...…... |
41 |
1.6. Систематика растений и животных……………………………………………. |
42 |
1.7. Биогеоценоз, его структура…………………………………………………….. |
47 |
2. Основы биогеохимии………………………………………………………..….. |
49 |
2.1. Биогеохимические циклы веществ…………………………………………….. |
49 |
2.2. Биогеохимические циклы биогенных элементов и воздействие на них человека…………………………………………………………………………...….. |
54 |
2.2.1.Биогеохимический цикл азота…………………………………………...... |
54 |
2.2.2. Биогеохимический цикл кислорода………………………………………. |
56 |
2.2.3. Биогеохимический цикл углерода………………………………............... |
58 |
2.2.4. Биогеохимический цикл фосфора ………………………………............... |
60 |
2.2.5. Биогеохимический цикл серы …………………………………………..... |
61 |
3. Потоки энергии в биосфере…………………………………………………...... |
62 |
3.1.Термодинамика процессов живой природы. Негэнтропия…………................ |
62 |
3.2. Понятие о качестве энергии……………………………………………………. |
64 |
3.3. Процесс фотосинтеза и хемосинтеза………………………………………….. |
65 |
3.4. Процесс дыхания………………………………………………………………... |
67 |
3.5. Передача энергии по трофической цепи………………………………………. |
68 |
3.6. Продуктивность экосистем…………………………………………………..... |
70 |
3.7. Энергетические типы экосистем………………………………………………. |
72 |
4. Экологические факторы………………………………………………………... |
74 |
4.1. Классификация экологических факторов……………………………………... |
74 |
4.2. Закон толерантности……………………………………………………………. |
81 |
4.3. Адаптация. Жизненные формы………………………………………............... |
81 |
4.4. Экологическая валентность (пластичность)…………………………………... |
83 |
4.5. Экологическая ниша……………………………………………………………. |
84 |
5. Устойчивость и развитие экосистем………………………………………...... |
85 |
5.1. Гомеостаз экосистем……………………………………………………………. |
86 |
5.2. Экологическая сукцессия………………………………………………………. |
88 |
6. Загрязнение окружающей среды……………………………………............... |
91 |
6.1. Основные источники загрязнения……………………………………………... |
94 |
6.2. Последствия загрязнения окружающей среды………………………………... |
96 |
6.3. Разрушение природных систем………………………………………............... |
100 |
6.4. Демографические проблемы…………………………………………................ |
101 |
6.5. Глобальные проблемы энергетики…………………………………………...... |
103 |
7. Экологический мониторинг…………………………………………................ |
105 |
|
|
Раздел 3. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА «ТЕРМИНО-ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ» |
110 |
|
|
Библиографический список………………………………………………………. |
115 |
|
|
Приложение 1. Образец титульного листа контрольной работы по общей экологии……………………………………………………………............................ |
116 |
Приложение 2. Вопросы к зачету по общей экологии …………………………... |
117 |
Приложение 3. Варианты кроссвордов к практической работе…………………. |
118 |
Инструкция
Для использования в учебном процессе данного учебного пособия студенты заочной формы обучения должны выполнить следующие мероприятия:
Выполнить практическую работу по освоению термино-понятийного аппарата по курсу общей экологии. Для этого необходимо изучить материалы трех установочных лекций (раздел I) и решить кроссворды, представленные в приложении 3. Номера в кроссвордах соответствуют номерам контрольных вопросов для практической работы. Выучив все термины, студент во время сессии должен устно ответить преподавателю, дав все определения по терминам.
Написать контрольную работу и выслать ее до сессии в деканат заочного обучения для проверки и оценки преподавателем. Для этого студент изучает в учебном пособии материал в разделе II для контрольной работы, затем конспектирует каждую тему не более чем на 2 машинописные страницы и оформляет согласно приложению 2.
В приложении 1 представлены вопросы к зачету по общей экологии, которые следует подготовить и явиться на сессию, для сдачи зачета.
Раздел 1. Тезисы установочных лекций Лекция 1. Введение в общую экологию. Основные термины и понятия
1. Экология – это наука о взаимодействии живых организмов со средой их обитания.
Классическая экология выросла из биологии. Современная экология базируется на данных таких наук, как химия, физика, математика, геология, география и т.д.
2. Земля, как любая планета, имеет состоящую из нескольких частей оболочку. Оболочка Земли образована сферами. По направлению из космоса к центру Земли выделяют следующие сферы: атмосферу (воздушная оболочка Земли), гидросферу (водная оболочка), литосферу (земная кора) – внешние оболочки, а также мантию (внутреннюю оболочку) и ядро.
3. Примерно 3,4 – 4,5 млрд лет назад в оболочке Земли возникла тонкая жизненная пленка – биосфера. Биосфера (от лат. «биос» – жизнь) – область существования живых организмов. Это геологическая оболочка Земли вместе с населяющими ее живыми организмами: животными, растениями, микроорганизмами.
4. Эволюция биосферы – образование жизни из неживой материи. В настоящее время выделяют новое состояние, возникшее в результате эволюции биосферы, биотехносферу. Биотехносфера – новое состояние биосферы, возникшее в результате изменения природной среды человеком.
Человек при помощи разума должен сбалансировать процессы между обществом и средой. Тогда, согласно учению выдающегося русского ученого Владимира Ивановича Вернадского, произойдет постепенное превращение биосферы в ноосферу – сферу разума, высшую стадию развития биосферы, этап развития биосферы, характеризующийся разумным регулированием взаимоотношения человека и природы.
5. Элементарной структурной единицей биосферы является биогео-ценоз. Биогеоценоз – это совокупность на определенном участке земной поверхности компонентов живой и неживой природы, обменивающихся веществом и энергией как между собой, так и с другими явлениями природы.
Экосистемой называется безразмерная устойчивая система живых и неживых компонентов природы, в которой осуществляется внешний и внутренний круговорот веществ и энергии.
6. В любом биогеоценозе можно выделить две составляющие:
совокупность факторов живой природы – биотоп, и экотоп – состав воздуха, почвы, рельеф местности и т.д.;
совокупность живых организмов, населяющих биотоп, – биоценоз.
Совокупность биогеоценозов образует биом – более крупную единицу биосферы. Биом – совокупность биоценозов, между которыми происходит интенсивный обмен веществом и энергией. Пр.: тайга, тундра.
7. В биосфере осуществляется непрерывный круговорот веществ и энергии. Органическое вещество на Земле образуется в основном зелеными растениями под воздействием солнечной энергии в процессе фотосинтеза. Фотосинтез – это химическая реакция образования органического вещества и свободного кислорода из простых неорганических веществ под воздействием энергии Солнца. При этом энергия солнечного излучения преобразуется в энергию химических связей, т.е. происходит накопление энергии в органическом веществе.
8. Органические вещества, образующиеся в процессе фотосинтеза, характеризуются высоким запасом внутренней энергии. Но эта энергия недоступна для непосредственного использования в реакциях, протекающих в живых тканях. Дыхание – это процесс, обратный фотосинтезу, при котором энергия органического вещества переводится в активную форму и может быть использована организмом.
9. Кроме растений, синтез органического вещества присущ некоторым бактериям. Хемосинтез – синтез органического вещества бактериями, сопровождающийся окислением простых неорганических веществ.
10. Не все живые организмы способны получать энергию непосредственно от Солнца. Живые организмы образуют цепи питания – трофические цепи (от лат. «трофе» – питаюсь). Перенос энергии пищи от ее источника – растений – через ряд организмов, происходящий путем поедания одних организмов другими, называется трофической (пищевой) цепью. По положению в трофической цепи организмы делятся на продуцентов, консументов и редуцентов.
Продуценты создают первичное органическое вещество, продуцируя его из неорганического. Консументы – это организмы, питающиеся созданным продуцентами органическим веществом. Редуценты перерабатывают отходы жизнедеятельности продуцентов и консументов, образуя замкнутый цикл органического вещества.
11. По трофической цепи происходит передача энергии Солнца от продуцентов к другим звеньям. При этом усваиваемая растениями энергия Солнца переходит в энергию связей органического вещества. Организмы-потребители (консументы) питаются органическим веществом проду-центов и усваивают энергию их органического вещества, часть которой расходуется на построения собственного органического вещества, а часть рассеивается в процессах дыхания, теплообмена, движения и т.д. При помощи пищевых цепей в экосистеме образуется непрерывный поток энергии. В процессе этого некоторая часть энергии рассеивается (теряется) в виде тепла, поэтому необходима постоянная компенсация рассеянной энергии от Солнца.
12. В процессе жизнедеятельности живых организмов в экосистеме создается и расходуется живое (органическое) вещество. Продуктивность экосистемы – это масса живого вещества, образованного в единицу времени на единице поверхности. Выделяют первичную продуктивность – продуктивность продуцентов, вторичную продуктивность – консументов. Первичная продуктивность продуцентов 0,5 % от количества солнечной энергии. Вторичная продуктивность (масса растительноядных) будет еще ниже, составлять всего 1 % от первичной. При дальнейшем перемещении по трофической цепи происходит дальнейшее снижение энергии. Поэтому на 1 кг веса растительноядного животного расходуется около 70–90 кг травы.
13. Продуктивность измеряется в единицах энергии, массы или в числах (количестве животных). Графическое отображение соотношения продуктивности различных звеньев трофической цепи представляет собой пирамиду. Различают пирамиды массы, энергии и чисел.
Массы: 80 000 кг растений 1000 кг говядины 50 кг чел.
Энергии: 2109кДж солнечной энергии 107кДж растений(0,05 %) 105кДж говядины 103кДж чел.
Чисел: 3107(30 млн) травинок 3 коровы 1 чел.
Для человека энергетически более выгодно растительное питание и наиболее дорого использование в пищу хищных видов. Так, с энергетической точки зрения 1 кг окуня или щуки обходится природе в 7 раз дороже, чем 1 кг говядины. Отсюда видно преимущество традиционного разведения растительноядных видов (свиньи, куры, коровы). У них перевод энергии пищи в собственную биомассу выше, чем у хищников.
14. Если бы не было круговорота веществ, то постепенно все ресурсы неорганических веществ перешли бы в массу мертвой органики. Этого не происходит, так как все химические элементы циркулируют в биосфере по характерным путям из внешней среды в организм и опять во внешнюю среду. Выделяют следующие виды круговоротов:
а) большой (геологический) круговорот длится сотни тысяч или млн лет. Включает процессы разрушения горных пород, выветривания продуктов, снесение их потоками в Мировой океан, образование морских пластов, лишь частично возвращаемых на сушу с осадками, с извлекаемыми водными организмами, крупные медленные процессы опускания материков и поднятия морского дна, перемещение морей и океанов, сопровождающееся возвращением пластов на сушу и повторением процессов.
Вещества, вовлеченные в геологический круговорот, находятся в резерве по отношению к живым организмам, т.е. составляют резервный фонд. «Резервный фонд» – большая масса медленно движущегося вещества, вовлеченного в геологический круговорот и не связанного с живыми организмами;
б) малый (биогеохимический) круговорот – часть большого на уровне биогеоценоза: питательные вещества почвы, вода, углерод аккумулируются в растениях, расходуются на построение тела и жизненные процессы растений, затем животных, образующиеся продукты распада органического вещества разлагаются редуцентами до минеральных компонентов и вновь вовлекаются в поток веществ (трофические цепи):
Продуценты |
|
Первичные консументы |
|
Вторичные консументы |
-
Минеральные вещества
Редуценты
Рис.1. Схема трофической цепи
Скорость биотического круговорота в сотни тысяч и млн раз больше, чем геологического, т.к. все биологические превращения катализируются ферментами, которые в сотни тысяч и млн раз активнее неорганических катализаторов. Вещества, вовлеченные в малый круговорот, доступны живым организмам и составляют «обменный фонд» – сравнительно небольшое количество вещества, для которого характерен быстрый обмен между организмами и окружающей средой.
Круговорот углерода: углеродный скелет является основой всех органических веществ. Резервом углерода являются минеральные отложения (карбонаты и ископаемые виды топлива) и небольшой, но активный фонд в атмосфере (СО2).
1
Зеленые
растения
4 2
Атмосфера
и гидросфера
Животные
3
5
8
Отложения
7 6
Р
ис.
2. Схема круговорота углерода
Диоксид углерода в атмосфере участвует в процессе фотосинтеза, обеспечивая накопление солнечной энергии в биосфере. При этом постоянно возникают и распадаются сложные органические соединения углерода.
В соответствии со схемой на рис. 2 углекислый газ атмосферы извлекается растениями в процессе фотосинтеза (1) и через пищевые цепи в процессе питания (2) углерод попадает в организм животных. Дыхание растений и животных и тление останков постоянно возвращает атмосфере и водам океана громадные массы углерода в виде углекислого газа (3,4). Частично углерод выходит из круговорота при минерализации останков растений (5) и животных (6) (некоторые организмы, погребенные в осадках, накапливаются в форме ископаемых компонентов), а также за счет образования горных пород (7). Различные свободно протекающие процессы (извержение вулканов, газовые источники) ведут к обратному переходу углерода из минералов в атмосферу (8).
Человек истощает ресурсы, т.к. добывает и безвозвратно теряет больше, чем возвращает в оборот. При этом круговороты становятся несовершенными и часто теряют цикличность. Сам человек все больше страдает от сложившейся противоестественной ситуации: в одних местах возникает нехватка, а в других – избыток каких-либо веществ, возникает недостаток природных ресурсов и загрязнение среды. При этом человека можно рассматривать как мощный геологический фактор. Усилия по охране природных ресурсов в конечном счете направлены на то, чтобы превратить ациклические процессы в циклические. Основной целью в этой связи должно стать возвращение вещества в круговорот, обеспечивающее их повторное использование.