Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ekologia_lektsia.docx
Скачиваний:
16
Добавлен:
15.03.2015
Размер:
145.55 Кб
Скачать

Экология

Лекция 1

Экология – это наука изучающая состояние внешней среды через состояние живого организма, т.е. на живой организм является индикатором среды обитания.

Экологи (с латинского эко-жилище, логия-наука), понятие экология не существует.

Например, возьмём зерно с одного колоса, это одинаковый материал, и высыпи в разные климатические условия. Внешний вид и урожайность этих культур покажет, какие условия были благоприятны, является индикатором.

Поэтому эколог сам выбирает (в зависимости от поставленной задачи), какой живой организм является индикатором среды обитания.

Экология, изучает комфортное условие.

Основные законы экологии

  • Гомеостаз

  • Количественно-качественное изменение

  • Дискретность и целостность

Гомеостаз – это закон сохранение постоянство внутренней среды.

На примере млекопитающих у млекопитающих постоянное тело обменные процессы и биохимические и это постоянство обеспечивается эндокринными железами

Природное территориального комплекса (тундра, степь, пустыня), кто обеспечит природу постоянство (почва, материнская природа, водное термический режим данного района определенный поток дождей)

Количественно качественное изменения любые количественные изменения приводят к качественным изменениям , однако количественные изменения не всегда приводят к качественным изменения, если эти изменения проходили в сенсорном периоде.

Сенсорный период – вода бывает в трех состояниях твердая, жидкая и газообразная. В твердом состоянии при температуре 0,1 и ниже. В жидком состоянии при температуре +0,1 и выше и до 100 градусов.

Белок – имеет сенсорный период от биологического 0 до 40 градуса (биологические нормы это температура при котором жизненные функции не нарушены и у каждого живого организма свой биологический норм). Например у лука , у томата +10, белого человека +4, у индусов +20.

У живого организма происходят без возвратное изменения это принципиальные различия этого закона для живой и не живой период

Все дискретно и целостно – это означает, что нужно рассматривать с позиции дискретности и целостности.

Экология – это наука изучающее состояние внешней среды через состояние живого организма.

Живой организм

  • Живые организмы на нашей планете описываются тремя характеристиками и тремя закономерностями.

Закономерности:

  • Все живое размножается, то есть оставляет себе подобные существа

  • Все живое обновляется, т.е. взамен органа ткани и клетки образуется новая ткань др.

  • Восстановление – это способность организма восстанавливать, но это возможно, если количество изменений происходили в сенсорном периоде.

Характеристики:

  • Все живое биополимер, принципиальное отличие биополимера от искусственного в том, что биополимер разлагается, а искусственный никогда.

  • Все живое развивается в пространственно-временной зависимости, это означает, пока во времени развивается, от зерна до колоса, то в процессе роста и развитие растение меняла свою геометрию.

  • Все живое существует, в форме открытых дверей это означает, что между живым организмом и окружающей средой идет обмен, нет обмена смерть. Смерть наступает у человека в бескислородной кислоте через 15мин, без воды 7дней, еды 40 дней.

11.09.12.

Лекция 2

Среда обитания

Внешняя среда

  • Жидкая среда обитания

  • Наземная

  • Воздушная

В каждой среде обитания на живой организм воздействуют экологические факты, условно подразделяют экологические факторы на два типа:

  • Абиотические экологические факторы

  • Биотические экологические факторы

Абиотические экологические факторы - это все факторы не живой природы температура, влажность, электромагнитные волны, шум, вибрация и так далее.

Биотические факторы – это действия живого организма на живой организм. Это взаимодействие бывает несколько типов.

  1. Симбиоз полезность существование двух организм

  2. Синергизм – безразлично существование

  3. Паразитизм один организм живет за счет чужого

Человек воздействуя на чужой организм, рассматривается как биотическое воздействие.

Однако на сегодняшний день, действие человека настолько сильное, что экологи выделили третий тип фактора.

  • Антропогенный экологический фактор.

Действие температуры на живой организм.

Живые организмы можно встретить в диапазоне температур от -50 до +150, причем крайних точек встречаются вирусы и некоторые формы бактерий. Максимальное разнообразие видов организма наблюдается в диапазоне температур от 18-25 градус.

Эволюционное приспособление растений в температуре. В оптимальных условиях устьица реагирует на влажность смыкаются при недостатке влаге и раскрываются в оптимальных условиях.

В условиях недостаточной влажность появляется ворсинки, которые обеспечивают снижение температуры риска, а следовательно обеспечивают сохраннее от влаги. При более суровом температурном режиме у листьев появляются восковой налет, а устьица расположена с нижней стороны листа, что обеспечивает сохранение влаги в условиях пустыни листья эволюционно преобразованы в колючках.

В животном мире у млекопитающих постоянство обеспечиваются эндокринными железами у холоднокровных температура зависит от температуры среды обитания и неблагоприятных условиях приходят в состоянии спячки.

Влага. Растение обитают в оптимальных условиях влажности почвы. Для большинства с/х культур, оптимальная влажность равна 70%, от наибольшего влагоемкости почвы. В почве имеется почвенные капилляры. При максимальном заполнение капилляры водой соответствует максимальной влагоемкости почвы. 70% от НВ означает, что почвы капилляры 70% воды и 30% воздуха (корневая система дышит), поэтому воздух необходим.

Эволюционное приспособление растений при неблагоприятных условиях влажности.

  1. При глубоком залегании грунтовых вод существует… Эволюционно развивается стержневой корень.

  2. При оптимальной влажности почв эволюционно развивается мочковатая система.

  3. При отсутствии грунтовых вод. И редких атмосферных осадков – дождь. Поверхностная корневая система.

  4. При отсутствии осадков развивается воздушная корневая система, которая улавливает атмосферную влагу.

  5. В условиях избытков влаги соотношении 70-30 нарушено и например 85-15. В этом случае развивается корневая воздушная система, но улавливающая атмосферу воздуха.

  6. Болото – у этих растений отсутствует корневая система и всю функцию выполняет листья.

Животные.

  1. при недостатке влаги у животных расщепляется молекулы жира. Одна молекула дает две молекулы воды.

  2. Они приспособлены длительным периодам времени эмиграции к водоему

Солнечные лучи.

Ультрафиолет.

Длина волны от 0, ультрафиолетовые лучи они убивают все живое, но в микродозах необходимы, они обеспечивает синтез витамина D.

Действие: при попадании на кожу УФ легко попадает в клетку и разрушает молекулу H и OH.

OH группа очень активная группа, которые нарушает все метаболические процессы, в результате формируется раковая опухоль.

От 0,75-0,45 микроэлементов это длина волны видимого света. В этом диапазоне видим синтез растения.

Длина волны более чем 0, 75 это инфракрасное излучение, тепловое и каждое тело способно поглощать и отражать определенное количество данного излучения. Здоровый орган имеет желтый, красный цвет.

В неблагоприятных условиях живые организмы переходят состояния:

  1. Анабиоза

  2. Спячка

  3. Покой

Анабиоз полное прекращение до наступления оптимальных условий. Вирусы, и некоторые формы бактерий.

Спячка – это замедление физиологических процессов до наступления оптимальных условий. Термин исключительно для животных.

Покой. Это замедление до оптимальных условий. Термин для растений.

19.09.12

Лекция 3

Экология с точки зрения эволюционной теории.

Для рассмотрения этого вопроса необходимо знать:

  1. Этапы развития живого организма

  2. Что такое наследственность и изменчивость

  3. Рассмотреть эволюционную теорию с точки зрения климатических изменений

  1. Этапы развития живого организма:

Всего три этапа:

  • Про эмбриональный

  • Эмбриональный

  • Постэмбриональный

  • Про эмбриональный период – это самый длинный период, который возникает с момента появления половой клетки до оплодотворения.

  • Эмбриональный период, продолжительность этого периода зависит от животного, и отсчет начинается от момента оплодотворения и до рождения.

  • Постэмбриональный – это период от рождения до смерти, где идет реализация наследственной информации, зависит от наследственной информации.

  1. Наследственность и изменчивость

Наследственность – свойства организма из поколения в поколение передавать особенности обмена веществ и геометрических форма.

Изменчивость – это появления признака отлично (отличающие) от обычных.

Форма изменчивости

Фенотипическая. Наследственном аппарате изменение не происходит, однако реализация наследственной информации зависит от условий.

Например: зерна с одного колоса выросли в различных условий, наследственность у них одинаковая, но в разных условиях наследственность появляется по-разному. В оптимальных условиях с высоким урожаем, в не благоприятных с низкорослого, низкоурожайные, у этого растения есть потенциальные наследственные

возможности, но они не выявились, так как растение росло в неблагоприятных условиях.

Комбинативная. В наследственном аппарате изменений не происходит, но оплодотворение происходит, сочетание гена в результате дети совершенно не похожи, на своих родителей, однако внутри похожи на бабушку и дедушку.

Например: лошадь + осел= мул. Комбинированная наследственность широко используется в сельском хозяйстве. При скрещивание, мы можем получить потомство не похожих на своих родителей. Но при этом мы можем получить для сельского хозяйства желаемый результат. Например, в растениеводстве мы можем получить селекционный рост растение выдерживающие засуху или наоборот, а в животноводстве при определенном скрещивание мы можем получить молочную или мясную. Однако все желаемые признаки , полученные на селекционной станции проявляют себя только в первом поколении.

Генотипическая. Происходит изменение в наследственном аппарате.

Три формы:

  1. Изменение числа хромосом в половой клетке

  2. Изменение структуры хромосом.

  3. Генная мутация.

ДНК – это две ниточки взаимно перекрученные РНК.

РНК – это цепочка гена, все гены расположены по определенной расположенности.

Ген – это элементарная структурная, единица наследственной информации. Несет информацию одного ДНК. Это информация закодирована.

Хромосома – это пучок ДНК

Гены бывают:

  • движущие и стабилизирующие

Движущие – обеспечивают расширение или сужение приспособления живого организма к (новым) экологическим факторам

Стабилизирующие – обеспечивают сохранение вида.

  1. Изменение числа хромосом, в каждой половой клетке содержится n хромосом. Однако в формировании мейоза (процесс формирования клетки) происходит ошибка и половой клетки не n набор хромосом,

  1. n – 1 , n + 1,

  2. n -2, n +2,

  3. n-3,n=3

У млекопитающих оплодотворяются половые клетки при условии изменения числа хромосом n+-3, при большом изменении оплодотворение не происходит.

У растений оплодотворение происходит с любым изменением числа хромосом в половом клетки.

18 – 25 лет самые здоровые дети

  1. Изменение структуры хромосом – в РНК, а, следовательно, в ДНК строго отмечается последовательность гена. При нарушении этой последовательности меняется структура РНК (ДНК). Не происходит оплодотворения, если эти изменения касаются более трех - это патологические заболевания.

  2. Генная мутацияв гене прошла мутация, а, следовательно, изменилась информация на синтезе этого ДНК, если мутация прошла в движущем гене это означает, что данный организм изменил свое отношение по поводу экологическому факту.

Вариант 1: если он расширил диапазон ответной реакции на действие этого фактора, то это означает выживаемость организма в случае изменения экологических условий по отношению этого фактора.

Вариант 2: если мутация обеспечит сужение приспособление живого организма к условиям среды, то это означает, что данный организм может исчезнуть.

Мутация в стабилизирующем гене.

При мутации стабилизирующем гене происходит исчезновение и появление нового вида или нового подвида

Экологические факторы, вызывающие мутацию:

  1. Физические (поток радиоактивных лучей)

  2. Химические (лекарства)

  3. Биологические (вирусы)

Мутации бывают спонтанного характера и целенаправленного.

Спонтанно означает неожиданно в естественных условиях.

Целенаправленно в лабораторных условиях.

Если мутация прошли в половых клетках это означает наследственные изменения подследственного поколения.

Если мутация произошла в соматических клетках все клетки кроме половых, то это означает онкологическое заболевание

Действие физических и химических факторов на клеточном уровне:

  • Происходит изменение структуры воды

  • Расщепление воды ОН-гидроксидная группа, активная, изменяющая метоболистический процессов и в результате формируется мутационная раковая клетка

26.09.12

Лекция 4

Эволюция

Наша планета земля постоянно изменяется, это естественный процесс.

Эволюция развивается по действиям движущих сил.

Эволюция развиваются в трех направлениях.

Пути эволюции развиваются в двух направлениях.

Движущие силы

Три типа:

  • Борьба

  • Популяционные волны

  • Отбор – самый главный тип

Борьба. Бывает межвидовая, внутривидовая, борьба с неблагоприятными факторами.

Межвидовая борьба – это борьба между разными видами организма за пищу, территорию.

Внутри видовая – это борьба тоже за территорию и пищу. Между одного вида животного.

Борьба с неблагоприятными факторами. Например засуха продуктов питания мало. Происходит миграция животного.

Популяционные волны. При чрезвычайных ситуациях пожарам, наводнением, извержением вулканов, воин. Остаются те животные, которым повезло. И они являются генофондом для последующего развития.

Отбор.

Бывает трех форм:

  • Движущий отбор

  • Стабилизирующий

  • Половой отбор

Движущий отбор – в результате движущего отбора остаются особи, у которого произошла мутация в движущем гене. То есть у данного вида животного появилась возможность расширить или сузить свое приспособление, какому то одному фактору экологической среды.

Например: растение колокольчик прошел, мутацию в движущем гене и обеспечила, его выживание в более высоких температурах, так как генетически расширил свое приспособление к температурному факту, если бы прошла мутация сужение приспособление к температурному режиму, то данный вид растения исчезает

Стабилизирующий отбор. Мутация проходит в стабилизирующем гене, а это означает исчезновение вида или формирование нового вида.

Половой отбор. В результате полового отбора, во-первых, более сильный самец дает потомства. Во-вторых, при половом отборе чтобы произошло закрепление желаемых приобретенных признаков (эти признаки приобрели в движущем отборе, если он расширил свой диапазон).

Пути эволюции:

  • Ароморфоз

  • Дегенерация

  • Идиоадаптация

Ароморфоз произошла, мутация в стабилизирующем гене образовался, новый вид или подвид и далее эта мутация закрепилась, несколькими поколениями и образовался, вид или подвид, который занимает определенную территорию. В результате ароморфоза изменение происходит в системах (система бывает скелетная, зрительная, пищеварительная).

Например: У рыб дыхательная система – это жабры, вода, омывая жабры, отдает растворенный кислород воде в кровеносную систему.

У земноводных дыхательная система плохо развита, и дыхание идет через кожу. Кожа должна быть мокрая и кислород воды поступает через кожную поверхность в кровь.

Дегенерация. В процессе эволюции живой организм прошел стадию ароморфоза, но далее он утратил приобретенную систему и за изменение образа жизни. Червяк имеет пищеварительную систему, однако червяк-глист, в результат паразитический образ жизни утратил и дальше он поглощает пищу всей поверхностью кожи.

Идиоадаптация. Формируется под виды с закреплением движущего гена, обеспечивающее выживание в данных конкретных условиях. Один и тот же вид, но в разных условиях жизни выживает при условии, если у него произошла мутация в движущем гене при данных конкретных условиях.

Направление эволюции

Для того чтобы сохранился вид необходимо, чтобы дальнейшее эволюционное развитие прошло в направлении биологического прогресса это означает увеличение численности вида и ареалов (площади его распространения). Если дальнейшее развитие вида пойдет в направлении биологического регресса, то есть уменьшение численности и площади, то данный вид исчезает.

Заключение:

  1. Для того чтобы не исчезал бы вид необходимо, чтобы пришли мутации в движущем гене, но мутации должны идти в сторону расширения приспособления живого организма к новым экологическим расширениям

  2. Эволюционное развитие должно идти по пути идиоадаптации, то есть должен сформироваться вид желаемыми признаками.

  3. Эволюционное развитие должно идти в направление биологического процесса, то есть должна увеличиваться численность

03.10.12

Лекция 5

Аутэкология

Уровни организации живого организма

  1. Субклеточная

  2. Клеточная

  3. Организменная

  4. Вид – популяция

  5. Биоценоз

  6. Биогеоценоз – экосистема

  7. Биосфера

Экология изучает взаимосвязь каждого уровня с внешней средой, и начинается с момента организм внешняя среда и так далее

На субклеточном уровни изучает:

  • обмен веществ

  • превращение энергии

  • передача наследственной информации

На клеточном уровне:

  • Передача информации

  • превращение веществ и энергии

На организменном уровне

  • Взаимоотношения отдельной особи с окружающей средой и определяет пределы устойчивости и предпочтение вида по отношению экологического фактора, то есть на этом уровне изучается взаимоотношения организма и среду обитания, и эта наука, которая изучает эту взаимосвязь, называется аутэкология.

Определения:

  • Взаимосвязь вида и популяции область экологии называется дэмэкология

  • Биоценоз изучает синэкология

  • Биогеоценоз называется экосистемная экологии

  • Биосферная экология

Экология изучает отношение организмов со средой обитания, между которыми возникают множество связей. Благодаря этим связям организм существует не как хаотичное скопление, а образуют определенное сообщество это над организменные системы

Экология изучает :

  • взаимосвязь между организмами

  • Между организмами и средой обитания

  • Взаимосвязь внутри экосистемы

Экология изучает, используя методы

  • Полевые

  • Лабораторные

  • Экспериментальные исследования

  • Математические и методы моделирования

Итогом этих исследований является теоритическая основа поведение человека в природе

Задача экологии

  1. Главная задача разработка принципов экономного использования природных ресурс

  2. Стратегическая задача на основе познания закона природы создать базу гармонизации взаимоотношений человеческого общества и природы и разработать практические рекомендации для оздоровления и поддержания качества природной среды.

При изучении взаимосвязи живого организма с внешней находятся закономерности воздействия живого организма на воздействие множество факторов на живой организм.

При исследовании живого организма выявляется закономерность, которые можно описать следующей кривой

Зона

оптими

зации

a b

Если мы по оси

Диапазон действия экологического фактора в нашем случае зона а в называется зона толерантности в точки а и в это точки крайними точками возможного существования

Отрезок cd зона оптимум, а отрезки ac и db зоны ограничение или пессимума

Условия среды в которых какой-либо фактор или совокупность фактора выходит за пределы зоны комфорта называются экстремальными условиями, в этих зонах идет угнетение живого организма.

Закон толерантности (Шелфорда), лимитирующим фактором процветания организма (вида), может быть как минимум, так и максимум.

Предел толерантности это точки а и b.

У каждого живого организма по отношению к……….. может быть разная толерантность

Свойства видов адаптироваться к условиям среды, называется экологической пластичностью.

Бывают живые организмы с узкой экологической пластичностью и эти организмы называются стенобионты , а другие организмы к этому же факторы могут иметь широкую экологическую пластичность называются эврибионты

Рассмотрим множественное воздействие экологических факторов на живой организм

К разным факторам живой организм может быть стенобионтом, а к другому эврибионтом

Закон минимума или закон Либиха:

Выносливость организма определяется самым слабым звеном цепи его экологических потребностей

Или, по-другому:

Выносливость организма зависит от того фактора, который находится в наибольшем минимуме или максимуме (в наибольшем зависимостью зона ограничения).

Или, например: растение выращивалось в оптимальных условиях влажности 70-8-% влажности в оптимальных условиях температуры, в оптимальных условиях основных минеральных элементов. Однако урожай зависел от того фактора который находился в наибольшем недостатке , а именно в почве не доставала микро элементов молибдена 40%, кремния 20

Законы Одума:

  1. Организм может иметь широкий диапазон толерантности в отношении одного экологического фактора и низкий в отношении другого

  2. Организм с широким диапазоном толерантности в отношении всех экологических факторов наиболее распространенно

  3. Если условие по какому-либо экологическому фактору неоптимальные, то диапазон толерантности может сузиться в отношении других экологических факторов

  4. Многие факторы могут стать имитирующими (основными) в критических периодов жизни организма

Закон независимости факторов или закон Вильямса:

  1. Все факторы внешней среды бывают прямодействующими или косвенно действующими. Набор этих факторов не может быть заменен, однако набор факторов зависит от условий среды.

Экологическая валентность

Это степень приспособление живых организмов к изменению окружающей среды, чем больше приспособляемость к разным условиям, тем выше валентность

Экологический спектор вида

Набор экологических валентностей по отношению к разным фактором среды

Экологические спекторы разных видов не совпадают

Экологическая пластичность – это свойства видов адаптироваться в условиях среды

10.10.12.

Лекция 6

Денэкология

Вид – это основная структурная единица в системе организмов, основная единица эволюционного процесса способная реагировать на изменение среды перестройкой своего генофонда

Вид – это совокупность организмов (особи), сходных между собой биологическими признаками способны к скрещиванию и производству потомству схожие на родителей и формирующие популяционную систему, которые имеют общий ареал и общую эволюционную судьбу

Один и тот же вид в разной среде может сильно различаться между собой, так как это разные популяции одного вида

Каждая популяция адаптируется к воздействиям экологических факторов, присущи данной территории, которой они развиваются. Данная популяция развивается по пути эволюционного развития идиоадаптация.

Таким образом, каждый вид обладает экологической структуры и формирует популяции

Популяционная структура вида

В результате чего изменяется движущий ген

Климатик – это подвид, определенная популяция, приспособление (т.е. мутации) связана с почвами климатическими условиями

Экотип – формирования подвида (т.е. мутация в движущем гене), связанна с условиями местного обитания

Изореоген – одинаковая мутация в движущем гене (т.е. одинаковая реакция на разные факторы воздействия)

Биотип – это клон, это особи с одинаковым генотипом с одинаковой реакцией на экологические факторы

Популяция – это минимальная самовоспроизводящаяся группировка одного вида, населяющая определенный ареал. В течении длительного времени, образующая собственную экологическую нишу и более или менее изолирована от других подобных группировок

Связи между популяциями поддерживает вид, как единое целое (стабилизирующий ген одинаковый)

Для того чтобы охарактеризовать жизнеспособность популяции пользуется следующими характеристиками

Основные характеристики популяции

  1. Численность

  2. Плотность

  3. Рождаемость

  4. Смертность

Кроме того характеристика популяции относится прирост популяции емкость экологического ниши

Численность : общее число поголовья всех возрастных групп

Известны следующие возрастные группы:

  1. Пре репродуктивная

  2. Репродуктивная

  3. пост репродуктивная

Плотность:

  1. Критическая – это нижний предел численность ниже, которого популяция прекращает существования в этом случае учитывается эффективная численность это число особи принимающая участие в размножении

  2. Низкая – в этом случае уменьшается шансы на производства, но зато увеличивается шанс на выживание

  3. Высокая, увеличивается шанс на воспроизводства (вероятность встречи самки и самца велика), но уменьшается шанс на выживание (т.к. идет борьба за площадь и пищу)

Рождаемость – это число новых особей появившаяся в популяции на единицу времени

Характеризуется такими понятиями как абсолютная и относительная рождаемость

  • Абсолютная соответствует числу новых особей

  • Относительная равна числу новорожденных особей, числу и ……

В числители новой особи в знаменатели 1000 штук

Численность популяции может увеличиться за счет иммиграции из других популяций

Смертность – это число особей умерших популяции в единицу времени. Характеризуется относительной и абсолютной величиной.

  • Абсолютная количество умерших в единицу времени

  • Относительная равна отношению числителю количество 1000 особей

Численность может увеличиваться за счет эмиграции.

Кроме того популяция характеризуется приростом популяции.

Прирост популяции характеризуется величинами:

  • Относительным приростом популяции = рождаемость – смерть, но эта формула справедлива если популяция развивается изолирована. Однако для открытой популяции, когда есть возможность перемещение одного вида с одной территории на другую то прирост равен (рождаемость + эмиграция – (смертность +эмиграция) )

  • Абсолютным приростом популяции = отношению числителя отношения изменению абсолютной численности популяции в знаменатели дельта периода времени.

Емкость экологической ниши – это максимальная возможность численность популяции данного условия

Биологические структура популяции, изучает:

  1. Соотношение полов, которые изменяются условиями

  2. Возрастная структура популяции зависит от способов размножения особенности жизненного цикла тип онтогенеза

  3. Этологическая (поведенческая) структура популяции – это наличие группировок и их взаимодействие (семья, соседи)

Демэкология изучает экологическую стратегию популяцию или факторы обеспечивающие выживание вида.

Два типа экологической стратегии:

  • Стратегия r – ‘njq cnhfntubtq j,kjlf.n мелкие животные они быстро размножаются и существуют в условиях низкой плотности. Быстрое размножение идет за счет высокой плодовитостью, короткого времени регенирации и высокой численности рожденных. Однако их пребывание приносит характер кратковременности и низкая конкурентоспособностью

  • Стратегия R – характерна для крупных животных у них низкая скорость размножения но высокая выживаемость и существует в условиях высокой плотности

Экологичес4ая ниша

Каждая популяция формируется в определенной экологической ниши.

Экологическая ниша – это место обитания пространственное ограниченная совокупность условие среды (абиотическая и биотическая), обеспечивающая весь цикл развития и размножение особи или группу особи одного вида

Экологическая ниша бывают:

  1. Фундаментальная – это теоритически возможная ниша при отсутствии конкуренции, т.е. оптимум условия

  2. Реализованная – это ниша рассматриваются фактические реальные условия + конкуренты

  • Специализированная – это существования вида в узком диапазоне какого-то экологического фактора в этом случае возникает условие вымирания

  • Общая легкое приспосабливаемость к видам изменяющимся экологическим факторам в этом случае высокая выживаемост

Ценотическая стратегия вида или что обеспечивает выживание вида

Ц. с. в. – это способность вида к совместному существованию вида, что определяет место в биоценозе.

Формы совместного существования:

  1. Конкуренты = это один вид подавляет другой вид используя свою энергию, а так же ресурсы окружающей среды

  2. Толерантны берут не энергией, а своей выносливость

  3. Рудералы имеют низкую конкурентную способность, но быстро занимают освободившую территорию

ЦСВ работают два закона:

  • Закон Гауза (правила конкурентного исключения) два вида не могут существовать в одной и той же местности, если они занимают одну и ту же экологическую нишу. Один вытесняет другого

  • Закон заполнение ниши – исчезнувши или уничтоженный вид заменяется функционально близки или экологическим аналогичным видом

17.10.12

Лекция 7

Биогеоценоз

Синонимы: это система природа-территориальный комплекс изучает биогеоценоз взаимосвязь ценоза синэкологии

Биоценоз – любой организм (вид, популяция) живет среди множества других организмов видов, популяции

Организованная группа популяции (растения, животные, грибы, микроорганизмы), живущих совместно практически в одних и тех же условиях среды, называется биоценозом

Сбалансированно животно-растительных сообществах, является высшей формой существование организмов

Компоненты биоценоза:

  1. Фитоценоз

  2. Зооценоз

  3. Микро биоценоз

Все компоненты биоценоза находятся в биологическом единстве

Пространства, которое занимает биоценоз, то есть все абиотические факторы (почва, климат), называется биоток

Биоток + биоценоз = биогеоценоз

Типы биогеоценоза:

  1. Естественные

  2. Антропогенные (с/х поля)

Живые компоненты биогеоценоза

  1. Продуценты

  2. Консументы

  3. Редуценты

Продуценты – это растения, это единственные живые организмы, которые из минеральных веществ почвы + Н + СО2+солнечная энергия, синтезируют себе подобные органические вещества

Это единственные живые организмы, которые накапливают солнечную энергию и преобразуют ее в химическую энергию связи.

Консументы – это животные, которые преобразуют чужеродные органические вещества в себе подобные органические вещества

Редуценты – это тоже животные, которые преобразуют чужеродные органические вещества, в себе подобные органические вещества, но при этом пропускают пищу себе сквозь кишечник и его полностью минерализуют

Они являются санитарами окружающей среды.

Между продуцентами, консументами и редуцентами возникает взаимосвязь

  1. Трофические

  2. Топические

  3. Форические

  4. Фабрические

  1. Наиболее распространенные трофические взаимосвязи, когда один вид поедает другой

Трофические взаимосвязи бывает двух типов:

  • в виде цепи выедания, то есть когда цепочка питания начинается с фотосинтезированных растений

  • Детридная цепь выедания - цепочка выедания начинается с трупов

  1. Топическая взаимосвязь – это когда изменение условий жизни одного вида непосредственно оказывает влияние на условие жизни другого вида

  1. Форическая взаимосвязь – это один вид живого организма участвует в распространении другого.

Например: птичка съела семена и улетела в далекие края

  1. Фабрическая взаимосвязь – это один вид использует продукты выделения другого для строительства своих сооружений.

Например: при строительстве гнезд используется веточки, помет, перья и так далее.

Результат этих взаимодействий может быть благоприятными, неблагоприятными или нейтральными.

Благоприятный бывает в виде симбиоза или мутуализма или комменсализм

Мутуализм означает, что один вид может жить в присутствии другого без отрицательных и положительных без каких-либо последствии

Комменсализм – это действие одного организма доставлять пищу или убежище другому

Неблагоприятная взаимосвязь бывает:

  1. Конкуренция бывает межвидовая, в этой конкуренции работает закон Гауза – это борьба двух видов за одну пищу и место обитания. В результате один вид вытесняет другого

  2. Амменализм – приносит вред другому без пользы себе

  3. Паразитизм – приносить вред другому с пользой себе

  4. Хищничество – приносить вред себе не всегда с пользой себе

  5. Аллелопатия – химическое воздействие одних видов на другие виды.

  6. Нейтрализм оба вида живут на одной территории, но абсолютно не зависимо друг от друга.

Рассмотрим трофическую взаимосвязь на примере выедания

Для описания природно-территориального комплекса необходимо составить экологическую пирамиду: консументы, редуценты и продуценты. Для каждого составляющего дается полная характеристика состояния

Вид

Количество вида

Биомасса вида

Сосна

1000

Бм=НДК

Н-число вида

Д-диам

К-коэффициент плотности древесины

Ель

500

Лиственница

200

Береза

1000

Дуб

100

клен

200

Рассмотрим на примере описания подмосковного леса.

Характеристика составляющих состоит из:

  1. Вид

  2. Характеристика количества вида

  3. Биомасса вида

биомасса

В биогеоценозе у совместно живущих видов экологически не совпадают или частично совпадают. Если по какой-либо причине происходит совпадение, то в этом случае вступает закон конкурентного исключения.

Если высвобождается ниша, то проявляется правило обязательного заполнения экологически

Факторы обеспечивающие устойчивость экологической пирамиды

  1. Биологическое разнообразие

  2. Большой ареал распространения

Факторы уничтожающие экологическую пирамиду

  1. Монокультура высеивается

  2. Маленький ареал распространения

  3. Уничтожение хищника

Экологической нишей называется совокупность всех факторов среды пределов, которого возможность существования видов природы

В биогеоценозе у совместных живущих видов экологические ниши не совпадают или частично совпадают, если по какой либо причине происходит совпадение экологических ниш, то в этом случае вступает закон конкурентного источника

Если по какой либо причине высвобождается ниша, то появляется правило обязательного заполнения экологических ниш.

Гибель экосистема

Происходить в виде акции или же реакции

Акция означает изменение в биотоке – это факторы не животной. В результате изменяется биоценоз

Реакция изменился биоценоз, например, вырубили лес – это влечет за собой изменение в биотоке, то есть изменяется климат и почва.

Любые изменения в биоценозе могут происходить циклические поступательные:

Циклические необратимые изменения, например дня и ночи, спячки и бодрствование

Поступательные изменения – это постепенные не обратимые изменения в результате, которого формируется нообиоценоз при этом наблюдается два подвида

При этом наблюдается два этапа сукцессия – это период постепенной системы одного цикла за другим, который зависит

Это стадия когда все виды экосистемы размножились и сохраняют относительно постоянную численность, то есть выступает гомеостаз (постоянство)

24.10.12

Лекция 8

Биосфера

Понятие биосферы. Глобальная экология.

Это совокупность всех экосистем пределах трех геосфер (атмосфера, гидросфера, литосфера). С которыми находятся во взаимосвязи живых организмах.

Геосферы (лекция 10,11,12 подробно будет рассмотрено)

Состав биосферы:

  1. Живое вещество (растения, животные и микроорганизм)

  2. Биогенное вещество (продукты жизнедеятельности живых организмах, каменный уголь, нефть, газ)

  3. Биокостные вещества – это продукты распада и переработки горных и осадочных пород (почва, кора выветривание, все природные воды свойства, которых зависит от жизнедеятельности живого организма)

  4. Костные вещество в их образовании живых организмах не принимают участие - это горная порода, вода, космическая и метеориты.

Структура биосферы:

  1. Верхнюю часть земной коры, которая называется литосфера

  2. Нижняя часть атмосферы

  3. Водная оболочка гидросферы

Во всех частях присутствуют живые организмы

Границы биосферы

Определяются существованием жизни

В литосфере нижнии границы 4 киллометра

В воде 10-11 км

В атмосфере 20 км

Примечание: озоновый слой находится на высоте 25-27км, в этих условиях живой организм погибает

Ноосфера

Биосфера в результате деятельности человека резко изменилась

Переход биосферы в иное состояние в результате деятельности человека называется ноосфера

Общие закономерности биосферы

Общие закономерности организации биосферы:

  1. Закон константа количества живого вещества (закон Вернадского)

Количества живого вещества в биосфере не подвержена заметным изменениям для данного геологического периода

Первый закон Голд Смита (или эко динамики) закон сохранения структуры биосферы – информационный и соматической.

В живой природе идет, постоянное сохранение информационной и соматической структуры не смотря, на то, что она несколько меняет с хода эволюции

  1. Второй закон Эко динамики Голд Смита или закон стремления климаксу.

Для сохранения структуры биосферы живое стремиться к достижению зрелости или экологическому равновесию

  1. Третий закон экологического порядка или экологического мутуризма. Этот закон указывает на глобальное свойство обусловлено влияние целого на его часть и обратного воздействия дифференциальных частей на развитие целого, которое в сумме ведет к сохранению стабильности биосферы в целом, то есть на уровне биосферы работает закон дискретности и целостности. В этом законе работает принцип системы дополнительности. Подсистемы одной природной системы в своем развитии обеспечивает предпосылки для успешного развития и саморегуляции других подсистем, входящих в ту же систему.

  2. Четвертый закон эко динамики Голд Смита или закон контроля или саморегуляции живого.

Живые системы и системы под управляющим воздействия живого способны самоконтролю и саморегулированию в процессе адаптации к окружающей среде. Причем все эти процессы ведут к положительным результатам к сохранению и развитию эко систем

Правила автоматического поддержания глобальной среды обитания

Живое вещество в ходе саморегуляции и взаимодействия с абиотическими факторами авто динамически поддерживают среду жизни пригодную для ее развития

Закон преломления космических воздействий:

  • Космическое воздействие на биосферу оказывает влияние на биосферу и особенно на ее подразделения однако сама биосфера ее подразделения не обязательна во всех случаях должна реагировать на эти воздействия. Биосфера может блокировать эти воздействия нацело или частично

Условие плотности биосферы

Необходима условиями для жизни организма является вода, воздух, продолжительность светового дня и тепла

Степени важности каждого из этих факторов определяется распространением жизненных плотности

Если вся биомасса на земле представлена растением 97%, а животными и микроорганизмами приходится 3%. Причем распределение биомассы идет следующим образам на континентах 99,8%, причем 99% представленна растениям, а 1% животными и микроорганизмами. Для обеспечения жизнедеятельности на поверхности суши живыми организмами используются до 1% солнечной энергии.

Биомасса почвы – это совокупность организма обитающих в почвах перечисляют, а так же в корнях растениях организмах обитающих в почвах грунтовые бактерии, зеленые водоросли, синие зеленые водоросли (циан бактерии). Кроме того в почве имеются гифы грибов, биомасса почвы 0,7%

Биомасса мирового океана

Составляет 0,13, причем от этого количества на растения приходятся 6,3%, а на животные микроорганизма 93,7%, т.е. наблюдается обратная картина чего встречаем на суши. При этом солнечная энергия на жизнедеятельности организма – 0,04%

Функции живого вещества в биоосферы:

  1. Газовая

  2. Концентрационная

  3. Окислительна восстановительная

Газовая. Обеспечивает постоянный газообмен между ……в процессе дыхания и фотосинтеза в процессе дыхания происходит поглощение кислорода, который используется на окисление органических веществ при этом выделяет СО2. Во время фотосинтеза растение выделяет кислород и поглощает СО2

Концентрационная функция. Она заключается в биогенной миграции атомов результатом которого является накопление и минирализация. Накопление происходит в процессе жизнидеятельности и синтеза органических веществ живых организмах.минирализация происходит в процессе вымирание и приходит в веществ неживую природу.

Окислительное восстановительная. Лежит в основе обмена веществ и энергии организма внешней среды, т.е. в процессе жизнедеятельности идут постоянно синтез и распад органических веществ

Синтез – это образование веществ в результате восстановительных реакций поглощение энергии

Распад – это расщепление веществ присутствии выделение энергии и кислорода

Круговорот веществ и энергии биосферы

Круговорот возможен при участии живых организмах и они являются основным звеном круговорота

Движущие силы круговорота являются солнечной энергии.

В процессе круговорота наблюдается миграция химических элементах и за окружающей среды не живой природы не живые организмы, а именно растения в процессе фотосинтеза

Далее в процессе круговорота могут участвовать или не участвовать животные, однако, последующий этап круговорота эта минерализация живых организмов после смерти и выделение минеральных веществ в окружающую неживой природы

Этапы круговорота

В процессе круговорота наблюдается два процесса:

  1. Поглощение

  2. Выделение

Практически все химические элементы, участвующие в круговоротах имеют воздушные круговороты – до 98,3%

Рассмотрим круговорот кислорода

Этап поглощения:

  1. Все окислительные процессы

  2. Этап выделения фотосинтез растения

  • В процессе жизнедеятельно СО2 выделяется с потом, калом и дыханием

  • Выделяется в результате эрозийных процессов минерализованных частей веществ

  • Полное выделение СО2 при сжигании

  1. Круговорот CO2 этап поглощения идет постепенно

  • Накапливается в живых организмах в процессе жизнедеятельности

  • Идет минерализация СО2

Круговорот веществ

Круговорот веществ бывает большой и малый круговорот

Большой – это биологический круговорот в без участия живых организме. Внутри большого круговорота проходит малый биологический круговорот (или биогео круговороте с участием живых организмов)

Круговорот – это многократно повторяющиеся процесс совместно взаимосвязанного, превращения и перемещение веществ в природе, имеющий более или менее циклический характер.

Общий круговорот веществ характерен для всех биосфер (литосфера, атмосфера, гидросфера). И складывается из отдельных процессов круговорота химических элементов это воды газа и других веществ.

Процессы круговорота не полностью обратимы из-за рассеивания веществ изменение его состава местной концентрации и деконцентрации

Большой геологический круговорот

Это процесс миграции веществ осуществляемы под влиянием абиотических факторов: выветривание. Эрозии, движение в вод, магматических процессов и т.д.

Например: гора разрушается под воздействием сил выветривание разрушенная гора это рухляк, который вместе с водой переноситься в моря и океаны и оседает на их дно. Формируя осадочную породу. Это тянется миллионы лет. В результате тектонических явлений дно моря поднимается на верх и становится суши. С этого момента процесс начинается заново

Биологический круговорот веществ

Это постоянное циркуляция веществ между почвой растительным и животным миром и микроорганизмам

31.10.12

Лекция 9

Экология атмосферы делать презентацию

Круговорот азот

Азот, обходимый компонент живого организма входит в состав белка нуклеиновой кислоты АТФ и т.д.

Основной запас азота в атмосфере в форме молекулярного азота.

Молекулярный азот недоступен растениям, т.к. растением он используется в виде неорганических соединений. Атмосферный азот поступает в почву и водную среду.

В почве фиксируется, а далее усваивается азота фиксирующие бактерии, кроме того азот усваивается клубеньковые бактерии, которые живут на корнях бобовых растениях.

В водной среде азот усваивается циана бактерии – эти бактерии переводят молекулярный азот в доступной форме азота для поглощения азота. Растение поглощает азот. Далее азот передается по цепочке питания

После завершения вегетационного периода растения или живой организм погибают и далее идут процессы разложения, которые бывают двух типов:

  • Гнилостные аммофицирующие бактерии разлагают азотистые соединения до аммиака. Аммиак под действием нейтроцифирующих бактерий разлагаются до нейтрата и нитрита, которые поглощаются растениям, далее круговорот начинается заново

  • Денитрофицирующие бактерии образуют свободный атмосферный азот, далее круговорот начинается заново

Круговорот фосфора

Это необходимый компонент живого организма для построения генов и молекул переносящий энергию внутри клеток. Большие запасы фосфора в горных породах. При разрушении горных пород фосфор попадает в почву или в океан. В океане он оседает на дно, а в почве поглощаются растениями в форме раствора. Далее фосфор распределяется по цепочке питания после смерти живых организмов идет минерализация

Этап выделения:

  • Частично фосфор выделяется с мочой и с продуктами жизнедеятельности

  • После минерализации фосфор вымывается и попадает в почвенный раствор в этом состоянии, используется растениями, начинается круговорот

Круговорот воды

Глобальная роль принадлежит мировому океану. Круговорот воды в первую очередь нужно рассматривать в виде гидрологического круговорота, который состоит из трех этапов:

  1. Испарение

  2. Конденсация

  3. Выпадение в виде осадка

Вода принимает участие в круговороте с участием живых организмов

Этап поглощение:

  • Вода используется для синтеза органических веществ при фотосинтезе

  • Передается по цепочке питания

  • При минерализации вода выделяется полностью

Частичное выделение воды происходит и в процессе жизнедеятельности при дыхании транспирации для растения, а также выделяется с мочой с калом и с почвой

Огромную роль круговорота заключается в том, что она обеспечивает круговороты другим химическим элементам:

  • Натрий

  • Магний

  • Кальций

  • Железо

  • Сульфиты и др. химические элементы

Все круговороты проходят с разной скоростью круговорот СО2 длится – 200-300 лет. Кислород – 2000 лет. Вода 2млн лет.

Одновременно с круговоротом энергии происходит перемещение потопа энергии

Все круговороты осуществляются благодаря солнечной энергии. Однако в солнечной энергии биогенных круговоротах преобразуются в химическую энергию связи (растения). Далее энергия используется по цепочке питания

Необходимо понять, что преобразованная солнечная энергия может использоваться один раз и использование этой энергии идет линейно через всю экосистему

Односторонний притоп энергии происходит в результате действия законов термодинамики:

  1. Энергия может превращаться из одной формы в другую, но не может быть создана или уничтожена

  2. Не один процесс, связанный с превращением энергии не может проходить без потерь в некоторой ее части. Часть энергии рассеивается в недоступную тепловую энергию, а, следовательно, теряется. Таким образом, живые организмы являются преобразователем энергии. Однако только растения преобразуют солнечную энергию в энергию химических связей. Все остальные живые организмы это преобразователи химических энергий связей. Передовая энергию по цепочке питания часть энергии теряется в виде тепла согласна закону 10%

Потоп солнечной энергии, входя в экологическую систему через растения в дальнейшем распространяется по двум типам трофических цепей.

Трофические цепи бывают:

  • Пастбищные

  • Деттридные

  • Цепь выедания это цепь начинается с автотрофов – поедаются растительноядные – хищниками. От первого до четвертого порядка

Деттридные цепи (цепь выедания) – цепь начинается с деттрида, т.е. органических достатком. Далее поедаются микроорганизма с профитами, которые разлагают органику, а далее микроорганизмами поедаются микроорганизмами, которые участвуют в минерализации

Законы функционирования экосистемы

  1. Получение ресурсов и избавление от отходов происходит в рамках круговорота всех элементов.

  2. Энергия при превращении из одной формы в другую, то есть при совершении работы, частично переходит в тепловую форму и рассеивается в окружающую среду.

  3. Экосистема существует благодаря неисчерпаемой солнечной энергии.

  4. «Закон максимизации энергии» - выживает та экосистема, которая способствует поступлению солнечной энергии и максимально эффективно ее использует.

07.11.12

Лекция 10

Экология почвы

Почва состоит:

  1. Твердая фракция

  2. Вода

  3. Почвенный воздух

От физика химических свойств твердой фракции зависит свойства почвы

В почве существуют капилляры, по объему они составляют в среднем 50-60%, но бывают капиллярность около 20% и 80%

Почвенные капилляры заполнены водой и воздухом, оптимальное соотношение воды к воздуху 70/30%. При этом соотношении активно работают почвенные микроорганизмы, обеспечивают плодородие почв, а так же хорошо работает корневая система, обеспечивая высокую продуктивность растения

Почвообразовательный процесс

Участвует два процесса:

  1. Геологический круговорот

  2. Биологический круговорот

Геологический круговорот - материнская порода под воздействием физических факторов разрушается и превращается в рухляк. В результате обильных дождей часть рухляка смывается и расколы солей смываются в мировой океан, образуя осадочные породы. В результате тектонических явлений дно поднимается и становится сушей. Этот процесс начинается заново и продолжается до бесконечности.

Биологический круговорот - при формировании водных солевых растворов внутри биологического круговорота и при оптимальном термальном режиме водные растворы становятся хорошей питательной средой для поселения первых микроорганизмов. В результате жизнедеятельности микроорганизма, раствор переходит в другое состояние, которое является питательной средой для поселения первых растениий.

Растения в результате фотосинтеза выделяют кислород. Кислород вместе с дождем попадает в почву и активирует работу микроорганизма в почвах (следовательно, повышается плодородие почвы), а так же повышает активность корневой системы, (следовательно, повышается продуктивность растения). В результате фотосинтетическая активность растения увеличивается, а следовательно, в атмосферу выделяется больше кислорода. Кислород вновь попадает в почву и т.д.

Биологический круговорот протекает внутри геологического круговорота. Эти круговороты бесконечны и тянутся млн. и млрд. лет.

В современных условиях один сантиметр почвы формируется приблизительно 100 лет.

Почвообразовательный фактор

  1. Материнская порода

  2. Животный мир

  3. Растительный мир

  4. Климат

  5. Рельеф и возраст страны

Материнская порода бывает трех происхождений:

  • Магматическое

  • Метаморфическое

  • Осадочное

Магматическое происхождение – это магма, вышедшая наружу и далее кристаллическая структура и химический состав зависит от скорости его остывания.

Магма не имеет кристаллическую структуру - это стекловидное тело, которое богато химическими элементами - гагат. При медленном остывании хорошо выражена кристаллическая структура, которая объедена химическим составом, в основном представлен кремний и железом (в базальт)

Осадочная порода формируются из смывшихся в мировой океан магматических пород, растворов солей, остатков морских животных.

Метаморфическая порода – это осадочные и магма, преобразованные под действием температуры и высокого давления.

Рельеф и возраст страны

От рельефа местности зависит микроклимат, который регулируют почва образовательными процессами. Возраст страны, в результате неправильной политики и длительности этого периода, может быть изменен (растительный покров или же рельеф местности).

В результате, почвообразовательные процессы начинают идти в другом направлении

Факторы, разрушающие почву:

  • Эрозия

  • Засоление

  • Уплотнение

  • Опустынивание

  • Химическое загрязнение

Эрозия

Бывает:

  • Водная – в результате смывается вся почва до материнской породы.

Причины: за короткий период времени выпадает количество осадков значительно превышающую нормы за этот промежуток времени (например: норма 20 мм, а выпало 120 мм) в результате почвенные капилляры заполнились водой. Глинистые частички почвы максимально питают воду, в результате массы почвы стала очень высокой и при условии уклона территории в 4 и более градусов, вся почва до материнской породы смывается вместе с растительностью и сооружениями.

Если уклон до 4 градусов, то формируются овраги.

Меры борьбы:

  1. Не допускать вырубку на склонах

  2. Высаживать многолетние растения, укрепляющие структуру почвы

  3. Не допускать с/х обработку почвы, а если выращивают с\х растения, то в этом случае обработку почвы проводить поперек склона и выращивать растения, не нарушающие структуру почвы

  • Ветровая - это сдув верхнего плодородного слоя под действим силы ветра (скорость ветра – 3 и более м/с).

Меры борьбы:

  1. Не допускать обработку почвы в открытой местности (например, целина), так как нарушается корневая система, удерживающая почвенный покров

  2. Высаживать лесополосы

Засоление

Возможно в трех вариантах:

  • Грунтовые воды расположены близко, грунтовая вода засолена. Летом в результате засухи соленая вода поднимается по почвенным капиллярам, вода испаряется, а соль остается на поверхности земли

  • Грунтовая вода расположена близко (близко – это означает, что грунтовые воды находятся от поверхности почвы не глубже 2 метров), но вода не засолена. Однако, в почву внесли удобрение, а в результате обильных дождей (или снеготаяния), соли попали в грунтовые воды, и грунтовая вода стала соленой. Далее процесс засоления идет по первому варианту

  • Грунтовая вода расположена глубоко, однако, между поверхностью почвы и грунтовыми водами расположена глинистая прослойка. В результате обильных дождей или снеготаяния над глинистым слоем формируется верховодка (верхняя вода). Далее процесс засоления идет по первому или второму варианту.

Меры борьбы:

  1. Не допускать засоление в грунтовых вод, для этого недопустимо вносить удобрение осенью

  2. А весной недопустимо вносить удобрение дробно

Засоленные почвы списываются

Уплотнение

В норме в почвенных капиллярах соотношение воды к воздуху должно быть 70:30. При нарушении этих условий снижается почвенное плодородие и продуктивность растений.

Нарушение 70:30 происходит в результате уплотнения.

Причины:

  • Многократный выпас скота на одной территории

  • Многократное прохождение техники по одной траектории пути

Опустынивание

Происходит при нарушении водно-термического режима в сторону повышения температуры и уменьшения влажности.

Оно может проходить везде, кроме Северного Полюса.

Пустыни бывают холодные и жаркие.

Меры борьбы:

  • борьба с необоснованной вырубкой леса

Химическое загрязнение почвы

Источники загрязнения:

  • Промышленные

  • С/х производства

  • Автотранспорт

Особо опасным загрязнителем являются тяжелые металлы – это химический элемент, у которых атомный вес более 40 у.е. и плотность объемная масса которого равна более 5 гр/см3

Действие тяжелых металлов на живой организм:

Тяжелые металлы не вступают в химические реакции, а изменяют ход метоболистических процессов. Каждый металл имеет конкретный орган, где идет его накопление.

Результат – нарушение функции этого органа, приобретение раковых опухолей и в конечном итоге смерть

Методы очистки почвы от тяжелых металлов

  • снимаем загрязненный слой почвы (но данный метод экономически не выгоден). Возникает вопросы, куда деть эту почву и 1 см почвы формируется 100 лет

  • высаживать растения, которые не реагируют на металл, а следовательно не накапливают их. Эти растения можно использовать в питании

  • выращивать растения, которые накапливают металл. В этом случае почва очищается от тяжелых металлов, а растения накапливают его. Эти растения идут на микробиологическую переработку. При обработке микроорганизмами получаем металл чисто в чистом виде.

Результат: почва очищается, продаем металл в чисто виде, но метод дорогой.

  • Для того, чтобы выращивать любые типы растений, но при этом почву не очищать от тяжелых металлов, необходимо:

  1. Внести известь, если почва кислая. В этом случае металл перестает двигаться вертикально в сторону грунтовых вод

  2. Вносим навоз (или любое другое органическое удобрение). В результате металл + органика = металлоорганический комплекс, который недоступен растениям.

14.11.12

Лекция 11

Экология мирового океана

Под мировым океаном понимается вся вода (вода грунтовых вод, морей, океанов, рек, а также атмосферная влага).

Глобальное значение мирового океана

  1. Обеспечить постоянство климата

  2. Обеспечить постоянство воды

  3. Обеспечить постоянство газового постоянства атмосферы

Теоретически водные запасы бесконечны. Однако только 3% воды являются питьевой, и более третьей части находится в России.

Чистота воды обеспечивается работой микроорганизмов, а постоянство количества обеспечивается циркуляцией (воды).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]