- •Экология Лекция 3.
- •• Температура как
- •Температура –
- •Оптимальные температурные условия для фотосинтеза всех растений находятся в пределах
- •Температура как экологический фактор [обобщенная схема]
- •Температура в жизни растений
- •Nephroma arcticum
- •Oxytropis tschuktschorum (остролодочник чукотский)
- •Carex melanostachya
- •Leucojum vernum
- •Larix decidua
- •Citrus limonum (лимон )
- •С4- растения
- •С4- растения
- •Температура прорастания семян культурных растений, оС
- •Температура
- •Оптимальные температурные условия для фотосинтеза всех растений находятся в пределах
- •Температурный диапазон (пределы) существования активной жизни на Земле, оС
- •Максимальная термоустойчивость пойкилогидрических растений при
- •• Морозоустойчивость
- •Северо- восточная граница распространения гигантского цереуса в пустыне Сонора (толстая линия) определяется продолжительностью
- •«Холодовой» стресс у сосны обыкновенной
- •Арктический лишайник Cetraria nivalis (L.) Ach.
- •Abies alba Mill., 1768
- •«Холодовой» стресс у пихты и цетрарии нивальной
- ••Арктический лишайник Cetraria nivalis приспособлен к существованию в условиях низких температур и легко
- •• Сумма эффективных
- •Сумма эффективных температур (прикладная экология)
- •Вода как экологический фактор
- •Вода в биосфере
- •Вода в биосфере. Транспирация
- •Вода в биосфере. Транспирация
- •Вода в биосфере. Транспирация
- ••Два главных экологических фактора –
- ••Валовая первичная продуктивность Валовая продукция фотосинтеза -- общая скорость продукции органического вещества растениями
- •Распределение годичного количества атмосферных осадков по территории Земли
- •Распределение среднегодовых температур воздуха по территории Земли
- •Основные биомы суши
- •Географические закономерности изменения чистой
- •Классификация видов по отношению к условиям увлажнения
- •Классификация видов по отношению к
- •Самые распространенные
- •Морские планктонные водоросли
- •Гигрофит
- •Болотный кипарис, Taxodium distichum (L.) Rich 46
- •Болотный кипарис, Taxodium distichum (L.) Rich
- •Мезофит
- •Ксерофит
- •Скорость потери воды видами растений разных экологических типов
- •Характеристики почв как комплекс экологических факторов
- •Концентрации химических элементов в растениях и почве
- •Влияние концентраций элементов питания на урожай
- •Зарубежная терминология при обозначении разных областей
- •Зарубежная терминология при обозначении разных областей
- •• Влияние содержания различных элементов в культуре на рост урожая
- •рН почвы -- комплексный показатель доступности элементов питания
- •Классификация видов по отношению к
- •Виды бедных переувлажненных местообитаний (верховые болота)
- •Виды достаточно богатых дренированных местообитаний
- •Вид богатых дренированных местообитаний
- •Водные растения богатых (эвтрофированных) водоемов
- •Концентрации СО2 как
- •Концентрация (градиент) СО2 также может
- •Огурец посевной
- •Томат обыкновенный
- •Ginkgo – род листопадных голосеменных древесных
- •• Кислород (О2 ) как
- •Современное содержание кислорода в атмосфере постоянно – 21 %
- •Кислород как экологический фактор
- •1.В экосистемах мирового океана, в следствие этого, наибольшей продуктивностью обладают северные области, где
- •Соленость воды как экологический фактор
- •Соленость воды как экологический фактор
- •ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АМПЛИТУДА ВИДОВ
- •Экологическая амплитуда видов
- •Экологическая амплитуда
- •Адаптации
- •Artemisia tridentata,
- •Изменение характеристик метаболизма особей в различных условиях местообитания (Адаптации)
- •Изменение характеристик метаболизма особей в различных условиях местообитания (Адаптации)
- •Тянь-Шань
- •Тянь-Шань, темнохвойные леса из Ели Шренка
- •Скупченко
- •Изменение параметров метаболизма ели на нижней и верхней границе леса
- •Изменение метаболизма особей в различных
- •Изменение метаболизма особей в различных
- •Аурелия ушастая (Aurelia aurita L.)
- •Изменение метаболизма особей в различных условиях местообитания (Адаптации)
- •Прямое и косвенное действие Экологических факторов
- •Прямое и косвенное действие Экологических факторов
- •Косвенное (опосредованное) действие Света
- •Косвенное (опосредованное) действие Света
- •Южные тундры (полуостров Ямал)
- •Растительный покров на северных и
- •Монголия. Национальный парк
- •Косвенное действие света
- •Классический пример косвенного негативного действия света − различие в проективном покрытии эпифитных лишайников
- •Покрытие,%
- •свет температура
- •При исследовании растительного покрова или отдельных компонентов лесных сообществ значимыми являются комплексы экологических
- •Уровни действия экологических факторов
- •Уровни действия экологических факторов
- •Уровни действия экологических факторов
- •Таким образом, действие экологических факторов на уровне особи и популяции близки
- •Уровни действия экологических факторов
- •Видовой уровень
- •Ареал дикорастущей пшеницы
- •Ареал падуба остролистного Ilex aquifolium L.
- •Видовой уровень
- •Видовой уровень
- •Сосняк зеленомошный,
- •Сосняк лишайниковый, северная тайга, дренированное местообитание на
- •Смена типов биогеоценозов при изменении
- •Уровни действия экологических факторов
- •Смена зон и подзон на территории России по широтному (температурному) градиенту
Вода в биосфере
•Все метаболически активные ткани живых организмов на 90% состоят из воды
•Все вещества, необходимые для жизнедеятельности растений (за
исключением газов – O2 и CO2), поступают в виде водных растворов
•Поэтому, значимость воды для живых
организмов невозможно переоценить 31
Вода в биосфере. Транспирация
•Количество воды, потребляемое растениями, на много порядков превышает необходимое для биохимических реакций
•Чистая вода непрерывно выводится из растений путем транспирации –
испарения воды листьями
•Количество потребляемых растениями
суши биогенов и чистая первичная продукция пропорциональны 32 транспирации
Вода в биосфере. Транспирация
•Транспирация воды растениями существенно превышает испарение с открытой поверхности в результате:
-большей площади испарения,
-эффективного использования растениями запасов воды из верхних горизонтов почвы.
•Соотношение среднегодового количества транспирируемой воды к чистому приросту живой массы растений, называется
коэффициентом транспирации.
• k = E |
T |
/ P+ 100 мм м2 |
кг –1 |
(Лархер, 1978) |
||
T |
|
|
|
33 |
||
• E |
|
– скорость транспирации |
||||
T |
мм год–1 |
|||||
Вода в биосфере. Транспирация
•Транспирация существенно превышает испарение с открытой поверхности в
-
|
- |
То есть, для производства 1 кг |
|
|
|
|
|
биомассы (абсолютно сухой вес) |
• |
|
Требуется 100 литров воды |
• |
коэффициентом транспирации. |
|||||
k = E |
T |
/ P+ 100 мм м2 кг –1 |
(Лархер, 1978) |
|||
• |
T |
|
|
34 |
||
E |
|
– скорость транспирации |
||||
T |
мм год–1 |
|||||
•Два главных экологических фактора –
температура и количество осадков
определяют распределение растений по территории Земли и их продуктивность
•Продуктивность – это скорость ассимиляции солнечной энергии растениями.
•Измеряется в произведенной продукции за единицу времени на единицу
площади |
[кг м–2 год–1] |
35
•Валовая первичная продуктивность Валовая продукция фотосинтеза -- общая скорость продукции органического вещества растениями включая часть, использованную
растениями для дыхания [для обеспечения
внутренних процессов жизнедеятельности растений]
•Чистая первичная продуктивность – скорость накопления органического вещества за вычетом части, использованной на дыхание растений
36
Распределение годичного количества атмосферных осадков по территории Земли
http://www.climate-charts.com/World-Climate-Maps.html#rain
37
Распределение среднегодовых температур воздуха по территории Земли
http://www.climate-charts.com/World-Climate-Maps.html#temperature
38
Основные биомы суши
http://yewnique.wordpress.com/2011/03/31/review-jpark-47-descent-from-sandia-peak-1/
39
Географические закономерности изменения чистой
первичной продуктивности суши
