
- •Тема 1. Атмосфера
- •8. Загрязнение почв. Нормирование почвенного загрязнения.
- •Тема 4. Биосфера
- •9. Общие понятия экологии
- •10. Биосфера.
- •11. Живое вещество
- •12. Биологический круговорот.
- •Тема 5. Техногенез
- •13. Основные показатели техногенеза
- •14. Экологическое нормирование
- •Тема 6. Природные ресурсы
- •15. Минерально-сырьевые ресурсы
- •16. Обеспеченность минеральными ресурсами
- •17. Земельные ресурсы
- •18. Водные ресурсы
- •19. Энергетические ресурсы.
- •Тема 7. Экологический мониторинг
12. Биологический круговорот.
Круговорот веществ в природе - важнейшее экологическое понятие.
На
рис. представлен биологический цикл в
сочетании с упрощенной схемой потока
энергии. Вещества вовлечены в круговорот,
а энергетический поток однонаправлен
от растений, преобразующих энергию
солнца в энергию химических связей, к
животным, использующим эту энергию, и
далее к микроорганизмам, разрушающим
органические вещества.
Однонаправленный поток энергии приводит в движение круговорот веществ. Каждый химический элемент, совершая круговорот в экосистеме, попеременно переходит из органической формы в неорганическую и наоборот.
Рис. 1. Поток энергии и круговорот биогенных элементов в биосфере
Фотосинтез – создание органических веществ (глюкозы, крахмала, целлюлозы и др.) из углекислого газа и воды с участием хлорофилла под действием солнечной энергии:
6СО2 + 12Н2О + hν (673 ккал) = С6Н12О6 + 6О2 + 6Н2О
Фотосинтез - процесс улавливания солнечной энергии фотосинтезирующими организмами и превращения ее в энергию биомассы.
Ежегодно растительный мир запасает свободной энергии в 10 раз выше потребляемого за год всем населением Земли количества энергии полезных ископаемых. Сами эти полезные ископаемые (уголь, нефть и природный газ) тоже продукты фотосинтеза, происходившего миллионы лет назад.
Ежегодно при фотосинтезе усваивается 200 млрд. тонн углекислого газа и выделяется до 320 млрд. тонн кислорода. Весь углекислый газ атмосферы проходит через живое вещество за 6-7 лет.
В биосфере протекают также процессы разрушения органического вещества до простейших молекул: CO2, H2O, NH3. Распад органических соединений протекает в организмах животных, в растениях в процессе дыхания с образованием CO2 и H2O.
Минерализация органических веществ, разложение отмершей органики до простых неорганических соединений происходит под действием микроорганизмов.
Противоположные процессы образования и разрушения органического вещества в биосфере образуют единый биологический круговорот атомов. В процессе минерализации органических соединений освобождается энергия, которая была поглощена при фотосинтезе. Она освобождается в виде тепла, а также в виде химической энергии.
Биологический круговорот представляет собой совокупность процессов поступления химических элементов в живые организмы, биосинтеза новых сложных соединений и возвращения элементов в почву, атмосферу и гидросферу.
Интенсивность биологического круговорота (БИК) определяется температурой окружающей среды и количеством воды. Биологический круговорот интенсивнее протекает во влажных тропических лесах, чем в тундре.
Наиболее важным результатом биологического круговорота веществ является образование на суше гумусового горизонта почв.
Биологический круговорот характеризуется следующими показателями.
Биомасса - масса живого вещества, накопленная к данному моменту времени (фито-, зоо-, микробиомасса).
Биомасса растений (фитомасса) - масса живых и отмерших растительных организмов.
Опад - количество органического вещества растений, отмерших на единице площади за единицу времени.
Прирост - биомасса, накопленная на единице площади за единицу времени.
Химический состав растений зависит от двух главных факторов:
1) экологического, - обстановки произрастания растений, - уровни содержания элементов в окружающей среде, формы нахождения, в том числе подвижные, доступные для растений;
2) генетического, в связи с особенностями происхождения вида растений.
В условиях загрязнения среды концентрация элементов в растениях определяется первым фактором. В фоновых (ненарушенных) ландшафтах важны оба фактора.
В зависимости от реакции на химический фактор среды (на содержание химических элементов) можно выделить 2 группы растений:
1) адаптированные к изменениям концентрации химических элементов;
2) не адаптированные к изменениям концентрации химических элементов.
Изменение концентраций химических элементов в среде у не адаптированных растений вызывает физиологические нарушения, приводящие к заболеваниям; развитие растений угнетается, вид вымирает.
Некоторые виды растений оказываются хорошо приспособленными к перенесению высоких концентраций элементов. Это дикорастущие растения, длительно произрастающие в данной местности, которые в результате естественного отбора приобретают устойчивость к неблагоприятным условиям обитания.
Растения, концентрирующие химические элементы, называются концентраторами. Например: подсолнечник, картофель концентрируют калий, чай – алюминий, мхи – железо. Золото накапливают полынь, хвощ полевой, кукуруза, дуб.