
- •Экология
- •Часть 1 Элементы общей и социальной экологии
- •Введение
- •Автор лекция 1 возникновение и развитие экологии как науки
- •Источники и слагаемые современной экологии
- •Гигиена Экология человека
- •Сельское хозяйство и окружающей среды
- •Методы экологии
- •Иерархия понятий
- •Лекция 2 биосфера
- •Физиологические свойства живого
- •Механизмы стабилизации живых систем
- •Химические особенности живых организмов
- •Термодинамика биологических систем
- •Строение биосферы
- •Основные функции биосферы
- •Действие принципа Ле Шателье в биосфере
- •Лекция 3 экосистемы
- •Пищевые цепи и сети
- •Развитие экосистем и проблема устойчивости
- •Лекция 4 взаимоотношения организма и среды
- •Общие закономерности действия экологических факторов на живые организмы Действие абиотических факторов
- •Совместное действие абиотических факторов
- •Экологическая ниша
- •Общие закономерности действия биологических факторов
- •Лекция 5 элементы экологии человека и социальной экологии
- •Среда жизни современного человека
- •Адаптации человека
- •Потребности человека
- •Влияние типа экологического сознания человека на природопользование
- •Лекция 6 антропогенное воздействие на биосферу
- •Загрязнение атмосферы
- •Кислотные осадки
- •Изменение концентрации озона в стратосфере и образование озоновых дыр
- •Парниковый эффект
- •Лекция 7 антропогенное воздействие на гидросферу
- •Классификация загрязнений
- •Характеристика основных гидрополлютантов
- •Самоочищение и эвтрофикация водоёмов
- •Лекция 8 антропогенное воздействие на литосферу, педосферу и биологические ресурсы
- •Ресурсный аспект взаимодействия человека и природы
- •Минеральные ресурсы
- •Воздействие человека на биологические ресурсы
- •Лекция 9 особенности современной экологической ситуации. Причины и перспективы возникновения глобального экологического кризиса
- •Известны три места, славящиеся своими долгожителями: Кавказ, Вилькабамба (Южный Эквадор), Хунза (северо-восточный Пакистан). Некоторые долгожители умирают в возрасте 160–168 лет.
- •Особенности роста народонаселения
- •Особенности современной экологической ситуации. Причины и перспективы возникновения глобального экологического кризиса
- •Особенности современной экологической ситуации
- •Библиографический список
- •Экология
Пищевые цепи и сети
Виды в биоценозе связаны между собой процессами обмена веществом и энергии, т. е. пищевыми взаимоотношениями. Прослеживая пищевые взаимоотношения между членами биоценоза (“кто кого и сколько поедает”), можно построить пищевые цепи и сети.
Трофические цепи (от греч. trophe – пища) – пищевые цепи – это последовательный перенос вещества и энергии. Например, пищевая цепь животных арктического моря: микроводоросли (фитопланктон) → мелкие растительноядные ракообразные (зоопланктон) → плотоядные планктоно-фаги (черви, моллюски, ракообразные) → рыбы (возможны 2-4 звена последовательности хищных рыб) → тюлени → белые медведи. Эта пищевая цепь длинная, пищевые цепи наземных экосистем более короткие, так как на суше больше потери энергии. Различают несколько типов наземных пищевых цепей [2].
1. Пастбищные пищевые цепи (цепи эксплуататоров) начинаются с продуцентов. При переходе с одного трофического уровня на другой происходит увеличение размеров особей при одновременном уменьшении плотности популяций, скорости размножения и продуктивности по массе.
Трава → полёвки → лисица
Трава → насекомые → лягушка → цапля → коршун
2. Цепи паразитов. Для них характерно уменьшение размеров особей, увеличение численности, увеличение скорости размножения, увеличение плотности популяций.
Яблоня → щитовка → наездник
Корова → слепень → бактерии → фаги
Детритные цепи. Включают только редуцентов.
Опавшие листья → плесневые грибы → бактерии
Любой член какой-либо пищевой цепи одновременно является звеном и другой пищевой цепи: он потребляет и его потребляют несколько видов других организмов. Так образуются пищевые сети. Например, в пище лугового волка-койота насчитывают до 14 тысяч видов животных и растений. В последовательности переноса веществ и энергии от одной группы организмов к другой различают трофические уровни. Обычно цепи не превышают 5–7 уровней. Первый трофический уровень составляют продуценты, т. к. питаться солнечной энергией могут только они. На всех остальных уровнях – травоядные (фитофаги), первичные хищники, вторичные хищники и т. д. – идёт расход первоначально накопленной энергии на поддержание обменных процессов.
Пищевые отношения удобно представлять в виде трофических пирамид (численности, биомасс, энергий). Пирамида численности – отображение числа особей на каждом трофическом уровне в единицах (штуках).
Она имеет очень широкое основание и резкое сужение к конечным консументам. Это обычный вид пирамиды для травяных сообществ – луговых и степных биоценозов. Если рассмотреть лесное сообщество, то картина может быть искажена: на одном дереве могут кормиться тысячи фитофагов или на одном трофическом уровне окажутся тля и слон (разные фитофаги). Тогда численность консументов может быть больше численности продуцентов. Чтобы преодолеть возможные искажения используют пирамиду биомасс. Выражается она в единицах тоннажа сухой или сырой массы: кг, т и т. д.
В наземных экосистемах биомасса растений всегда больше биомассы животных. Иначе пирамида биомассы выглядит для водных, особенно морских экосистем. Биомасса животных намного больше биомассы растений. Эта неправильность связана с тем, что пирамиды биомасс не учитывают продолжительность существования поколений особей на разных трофических уровнях и скорости образования и выедания биомассы. Главный продуцент морских экосистем – фитопланктон. За год в океане может смениться до 50 поколений фитопланктона. За то время, пока хищные рыбы (а тем более киты) накопят свою биомассу, сменится множество поколений фитопланктона и его суммарная биомасса будет намного больше. Поэтому универсальным способом выражения трофической структуры экосистем являются пирамиды продуктивности, обычно их называют пирамидами энергий, имея в виду энергетическое выражение продукции.
Поглощенная солнечная энергия преобразуется в энергию химических связей углеводов и других органических веществ. Часть веществ окисляется в процессе дыхания растений и освобождает энергию. Эта энергия рассеивается в конечном итоге в виде тепла. Оставшаяся энергия обуславливает прирост биомассы. Суммарная биомасса стабильной экосистемы относительно постоянна. Таким образом, при переходе от одного трофического уровня к другому часть доступной энергии не воспринимается, часть отдается в виде тепла, часть расходуется на дыхание. В среднем при переходе с одного трофического уровня на другой общая энергия уменьшается примерно в 10 раз. Эта закономерность называется правилом пирамиды энергий Линдемана (1942 г.) или правилом 10 %. Чем длиннее пищевая цепь, тем меньше к ее концу остается доступной энергии, поэтому число трофических уровней никогда не бывает слишком большим.
Если энергия и основная масса органического вещества при переходе на следующую ступень экологической пирамиды уменьшается, то накопление попадающих в организм веществ, не участвующих в нормальном обмене веществ (синтетических ядов), примерно в той же пропорции увеличивается. Это явление называется правилом биологического усиления.
Основные принципы функционирования экологических систем
Постоянный приток солнечной энергии – необходимое условие существования экосистемы.
Круговорот биогенов. Движущими силами круговорота веществ служат потоки энергии солнца и деятельность живого вещества. Благодаря круговороту биогенных элементов создается устойчивая организованность всех экосистем и биосферы в целом, осуществляется их нормальное функционирование.
Снижение биомассы на высших трофических уровнях: уменьшение количества доступной энергии обычно сопровождается уменьшением биомассы и численности особей на каждом трофическом уровне (вспомним пирамиды энергии, численности и биомассы).
Подробно эти принципы мы уже осветили в ходе лекции.