
- •Введение
- •1 Учение об экологических факторах
- •1.1 Понятие экологического фактора
- •1.2 Классификации экологических факторов
- •1.3 Универсальные закономерности воздействия экологических факторов на организмы
- •Действие закона минимума Ю. Либиха (ограничивающего или лимитирующего фактора)
- •Закон толерантности
- •1.4 Влияние загрязняющих веществ на организм человека
- •2 Экосистемы и их свойства
- •2.1 Определение экосистемы
- •2.2 Классификация экосистем
- •2.3 Источники энергии в экосистемах
- •2.4 Состав экосистемы
- •Поток энергии в экосистеме
- •2.5 Продуктивность экосистем
- •2.6 Динамика экосистем
- •2.7 Устойчивость экосистемы
- •3 Основные положения учения о биосфере
- •3.1 Учение В. И. Вернадского о биосфере
- •3.2 Некоторые сведения о строении биосферы
- •Распространение живого вещества и границы биосферы
- •Большой геологический круговорот
- •3.3 Ноосфера – новый этап эволюции биосферы
- •4 Основные характеристики загрязняющих веществ
- •4.1 Основные группы загрязняющих и потенциально токсичных веществ и источники их поступления
- •4.2 Влияние антропогенного загрязнения на компоненты биосферы
- •Загрязнение атмосферы
- •Загрязнение гидросферы
- •Загрязнение почвы
- •Техногенное загрязнение почв
- •Техногенное подкисление почв
- •Техногенное подщелачивание почв
- •4.3 Приоритетные загрязняющие вещества и их характеристики
- •Токсикодинамические характеристики опасных и распространенных токсикантов
- •5 Возможности биосистем для поддержания устойчивости в условиях загрязнения
- •5.1 Возможности самоочищения экосистем
- •Процессы элиминации физической природы (не связанные с разрушением)
- •Процессы самоочищения в поверхностных водоемах
- •Защитные свойства почвы
- •5.2 Взаимодействие токсиканта и организма
- •Депонирование веществ в организме
- •Барьеры, препятствующие поступлению чужеродных веществ в организм
- •6 Экологические аспекты функционирования урбанизированных территорий
- •6.1 Краткая характеристика урбанизации
- •6.2 Климатические условия города
- •6.3 Функциональное зонирование территорий города
- •6.4 Шум и городская среда
- •6.5 Изучение воздействия электромагнитных излучений на живые организмы
- •Воздействие ЭМИ на растения
- •Воздействие ЭМИ на животных и человека
- •7 Экологические проблемы агропромышленных экосистем
- •7.1 Показатели плодородия почвы и виды почвенной эрозии
- •Факторы, оказывающие воздействие на интенсивность эрозии
- •Виды природной эрозии
- •Виды и факторы антропогенной эрозии
- •7.2 Проблема вторичного засоления почв
- •7.3 Меры предотвращения эрозии почв
- •8 Защита биосферы, социально-ориентированные направления деятельности человечества
- •8.1 Основные направления охраны окружающей среды
- •8.2 Деятельность по охране природных экосистем
- •8.3 Правовое регулирование природопользования
- •Основы правового механизма природопользования
- •Экологические права граждан
- •Виды ответственности граждан за экологические правонарушения
- •8.5 Органическое земледелие – экологичная тенденция в сельском хозяйстве
- •Маркировка органической продукции
- •Литература
- •Глоссарий

97
лучей в процессе фотолиза, вследствие гидролиза или деструкции, осуществляемой микроорганизмами.
Следовательно, сброс в водоемы сточных вод с различным содержанием в них органических, бактериальных и химических загрязнителей приводит к неминуемому загрязнению водоема. Процессы самоочищения протекают очень медленно и на значительных участках от места сброса сточных вод. Их скорость зависит от мощности водоема, его состояния (уровня загрязнения) выше места выпуска сточных вод, от количества загрязнителей, поступающих со сточными водами.
Способность водоема самоочищаться имеет пределы. В небольших и особенно непроточных водоемах способность к самоочищению незначительна. Исчерпывание способности к самоочищению вследствие продолжительного и чрезмерного поступления неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод неминуемо приведет к загрязнению водоема, а это при использовании ее населением для хозяйственно-питьевых или культурно-бытовых целей может стать причиной отрицательных последствий для здоровья людей.
Защитные свойства почвы
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Поглотительная способность почв – это их свойство погло-
щать твердые, жидкие и газообразные вещества.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Это уникальное свойство почв способствует процессам самоочищения экосистем.
Виды поглотительной способности почв:
1)механическая;
2)химическая;
3)биологическая;
4)физическая (молекулярная адсорбция);
5)физико-химическая или обменная (поглощение коллоидами)
В последнем виде поглотительной способности почв все коллоидные частицы заряжены и имеют колоссальную суммарную площадь поверхности. Органические вещества, а именно гуминовые и фульвокислоты, формируют коллоиды, как и органоминеральные вещества, а также минеральные вещества. Большинство почвенных коллоидов в силу своей органической природы имеют отрицательный заряд. Коллоидные системы могут включать в себя ионы загрязняющих веществ, как бы консервируя их в относительно инертном состоянии [38].

98
Абиотические процессы трансформации часто сопровождаются биотическими процессами трансформации. Биотическая трансформация веществ выражается в участии превращения исходного вещества в новое с участием живых организмов. Биотическая трансформация протекает с высокой скоростью, ускорение обеспечивают живые организмы, главным образом бактерии и грибы, которые используют ксенобиотики как питательные вещества. Процесс биотического разрушения идет при участии биологических катализаторов – ферментов (энзимов). В основе биопревращений веществ лежат процессы окисления, гидролиза, дегалогенирования, расщепления циклических структур молекулы, отщепления алкильных радикалов. Деградация соединения может завершаться его полным разрушением – минерализацией (это образование воды, двуокиси углерода, других простых соединений). Это оптимальный путь самоочищения экосистемы. Однако, так же, как при абиотической трансформации, возможно образование промежуточных продуктов биотрансформации – веществ, обладающих порой более высокой токсичностью, чем исходный агент.
Совместно с трансформацией может иметь место процесс биомагнификации – накопления вещества в тканях организмов по мере продвижения по пищевой цепи от продуцентов к консументам. Вспомните правило Линдемана, рассмотренное в первой части пособия. Если представить, что 10% биомассы организма продуцента включается в тело того, кто его съел, консумента первого порядка, и в этих 10% концентрируется токсикант, распределенный ранее во всем теле съеденного продуцента, то это означает, что при условии постоянного питания такими организмами концентрация в теле консумента первого порядка токсиканта может вырасти в 10 раз. Если продолжить продвижение по пищевой цепи, то на следующем уровне при отсутствии выведения вещества из организма можно увеличить концентрацию токсиканта еще в 10 раз.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|
Пример · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|
|
|
Подобное явление имело место в Японии на берегах бухты Минамато в 1950-х гг. Поступавшая в воду залива ртуть со стоками фабрики по производству азотных соединений трансформировалась биотой в метилртуть, которая сконцентрировалась в тканях морских организмов и рыбы, служившей пищей для местного населения. В итоге у людей, потреблявших рыбу, развивалось поражение нервной системы, у новорожденных детей отмечались пороки развития. Всего было зарегистрировано около 300 случаев болезни, около 60 из которых