Природных систем составляющих биосферу

Тема 3: Экологические системы

Окружающая среда (атмосфера, гидросфера, литосфера) и живые организмы нашей планеты образуют глобальную систему – биосферу. Она обладает мощной жизнеспособностью благодаря большому разнообразию составляющих её систем более низкого уровня. Принято выделять несколько уровней организации природных систем.

  1. Молекулы.
  2. Клетки.
  3. Ткани.
  4. Органы.
  5. Многоклеточный организм.
  6. Виды.
  7. Популяции.
  8. Биоценозы.
  9. Биогеоценозы.
  10. Биосфера.

На любом уровне организации природные системы обладают следующими свойствами: А). Природные системы состоят из взаимосвязанных и взаимозависимых компонентов, которые соединены друг с другом прямыми и обратными связями. Б). Любая исследуемая система является элементом системы более высокого уровня. В). Элементы какой-либо исследуемой системы в свою очередь выступают как системы более низкого ранга. (Рассматривая клеточный уровень как систему, необходимо учитывать, что молекулярный уровень в этом случае рассматривается как подсистема). Г). На всех уровнях наблюдается упорядоченность обмена веществом, энергией, информацией. В организации и функционировании биосферы — сложной оболочки, объединяющей все формы жизни, целесообразно рассмотреть следующие уровни, которые являются основными объектами изучения в экологии:

  1. Популяция – группа организмов определённого вида, обладающая всеми необходимыми условиями для поддержания своей численности в постоянно изменяющихся условиях среды.
  2. Биоценоз – совокупность растений и животных, населяющих участок среды обитания. Для этих живых организмов характерна тесная взаимосвязь, сложившийся круговорот энергии, веществ. Биоценоз является продуктом естественного отбора.

Пространство, заселённое биоценозом, называется биотопом. Т.о. биотоп является местом существования (обитания) биоценоза.

  1. Биогеоценоз (экосистема)– совокупность сообщества живых организмов и среды. Иными словами, биоценоз (биотическая составляющая) и биотоп (абиотическая составляющая) образуют систему более высокого ранга – биогеоценоз.

биогеоценоз биоценоз (биотическая часть) биотоп (абиотическая часть) Литосфера Гидросфера Атмосфера Фитоценоз Зооценоз Микробоценоз Массив поверхностные атмосферный Горных воды воздух пород автотрофные гетеротрофные земная подземные почвенный (продуценты) (консум., редуценты) поверхность воды воздух организмы организмы почвы атмосферная газы, раст- влага ворённые в воде газы, раст- ворённые в горных породах Рис. 3 Биогеоценоз как совокупность биоценоза и биотопа.

  1. Биосфера –высшая ступень иерархии, совокупность всех живых организмов и их экологической среды в пределах планеты.
  1. Состав и функциональная структура экосистемы

Каждая экосистема имеет собственное материально – энергетическое обеспечение и определённую функциональную структуру, основанную на пищевых или трофических (от греч. trophos) взаимоотношениях. Эта структура представлена несколькими группами организмов, каждая из которых выполняет определённую работу в круговороте веществ. Ряд взаимосвязанных видов, из которых каждый может служить пищей последующему, носит название цепи питания. Организмы, относящиеся к одному такому звену, образуют один трофический уровень. В экосистеме присутствуют следующие звенья трофической цепи: Автотрофы(фитоценоз) – организмы, которые создают органические соединения из неорганических составляющих в процессе фотосинтеза (аккумулируя солнечную энергию). К автотрофам относятся высшие зелёные растения, лишайники, водоросли и бактерии, которые имеют фотосинтезирующие пигменты. Автотрофные организмы также называют продуцентами (от лат. Producenyis – тот, что производит). К этому типу принадлежат растения, которых на Земле более 350 000 видов. Синтезированная автотрофами новая биомасса органического вещества – это первичная продукция, а скорость её образования – биологическая продуктивность экосистемы. Автотрофы образуют первый трофический уровень экосистемы. Гетеротрофы — Химические соединения, которые образуют продуценты, заключают в себе энергию. С питанием эту энергию получают гетеротрофы и используют в процессе своей жизнедеятельности. В экологии гетеротрофов разделяют на консументы (зооценоз) и редуценты (микробоценоз).Консументы – потребители готовой органической продукции. Различают консументов 1-го и 2-го порядков. Консументы 1-го порядка – травоядные, 2-го порядка – хищники. Консументы 1-го и 2-го порядка занимают соответственно второй, третий, а иногда и следующие уровни в экосистеме. Редуценты – восстановители, существующие за счёт энергии отмирающего вещества. Обеспечивают его минерализацию с получением исходных минеральных компонентов в виде, удобном для использования растениями в производстве органической продукции. К редуцентам относятся бактерии и низшие грибы. Все названные группы организмов в любой экосистеме тесно взаимодействуют между собой, согласуя потоки вещества и энергии. Их совместное функционирование не только поддерживает структуру и целостность биоценоза, но и оказывает существенное влияние на абиотические компоненты биотопа, формируя и поддерживая экологическую среду экосистемы. Принципиальное различие между потоками вещества и энергии в экосистеме заключается в том, что биогенные элементы, т.е. элементы, составляющие органическое вещество, могут многократно участвовать в круговороте веществ, тогда как поток энергии однонаправлен и необратим. Каждая порция энергии используется однократно. В соответствии со вторым законом термодинамики на каждом этапе трансформации энергии значительная её часть неизбежно рассеивается в виде теплоты. Закон однонаправленности потока энергии в экосистеме:энергия, которую получает экосистема и которая усваивается продуцентами, рассеивается или вместе с их биомассой необратимо передаётся консументам первого, второго и других порядков, а затем редуцентам, что сопровождается потерей определённой части энергии на каждом трофическом уровне как следствие процессов, которые сопровождают дыхание. Движение энергии и вещества от первого трофического уровня продуцентов к последнему звену сопровождается превращением энергии и большими её потерями. От одного трофического уровня до другого биомасса и количество энергии уменьшается приблизительно в 10 раз. Вследствие этого цепь питания не может быть длинной – на суше она состоит из 4 – 6 звеньев, 5-6 звеньев в океане. Закон пирамиды энергии Р. Линдемана (1942 г.):с одного трофического уровня экологической пирамиды на следующий переходит в среднем не больше 10% энергии.Обратный поток с более высоких на более низкие уровни намного слабее не больше 0,25 – 0,5%, поэтому говорить про круговорот энергии можно только условно. В соответствии с этим законом можно выполнять расчёты земельных площадей и лесных угодий с целью обеспечения населения продовольствием и другими ресурсами. «Кто, кого и сколько поедает» показывает пример длинной пищевой цепи обитателей арктического моря: микроводоросли (фитопланктон) мелкие растительноядные ракообразные (зоопланктон) рыбы (возможны 2-3 звена последовательности хищных рыб) тюлени белый медведь. Ещё один пример. Человек съедает большую рыбу. Её пищу составляют мелкие рыбы, потребляющие зоопланктон, который живёт за счёт фитопланктона, улавливающего солнечную энергию. Подсчитано, что для построения 1 кг тела человека требуется 10 тыс. кг фитопланктона.. Благодаря определённой последовательности пищевых отношений можно упрощённо изобразить трофические уровни переноса веществ и энергии в экосистеме, связанные с питанием определённой группы организмов. мальчик – 42 кг,(1)прибавка тканей – 34,7 кДжтелятина – 962 кг (4,5) продуцировано телятины – 5*103кДжрастения люцерны – 8*103кг (2*10 7 ) продуцировано люцерны – 62,4*103кДжполучено солнечной энергии 2,64*108кДж Рис.3. Пример простой трофической пирамиды (по Ю. Одуму, 1975) Совокупности трофических уровней различных экосистем моделируются с помощью трофических пирамид численности (на рис.3 это числа, взятые в скобки), биомасс (числа, выделенные жирным шрифтом), энергий (числа, выделенные курсивом).

Читайте также:  Природная вода хим состав

Источник

2. Природная среда как система. Атмосфера, гидросфера, литосфера. Состав, роль в биосфере.

Под системой понимается некая мыслимая или реальная совокупность частей со связями между ними.

Природная среда – то системное целое, состоящее из различных функционально связанных и иерархически соподчиненных экосистем, объединенных в биосферу. В рамках этой системы происходит глобальный обмен веществом и энергией между всеми ее составляющими. Этот обмен реализуется путем изменения физических и химических свойств атмосферы, гидросферы, литосферы. Любая экосистема основана на единстве живого и неживого вещества, которое проявляется в использовании элементов неживой природы, из которых благодаря солнечной энергии синтезируются органические вещества. Одновременно с процессом их создания происходит процесс потребления и разложения на исходные неорганические соединения, что обеспечивает внешний и внутренний круговорот веществ и энергии. Этот механизм действует во всех основных составляющих биосферы, что является основным условием устойчивого развития любой экосистемы. Природная среда как система развивается благодаря этому взаимодействию, поэтому изолированное развитие составляющих природной среды невозможно. Но различные компоненты природной среды обладают отличными, только им присущими особенностями, что позволяет их выделить и исследовать по отдельности.

Это газовая оболочка Земли, состоящая из смеси различных газов, паров и пыли. Она имеет четко выраженное слоистое строение. Самый близкий слой к поверхности Земли называется тропосферой (высота от 8 до 18 км). Далее на высоте до 40 км расположен слой стратосферы, а на высоте более 50 км – мезосфера, выше которой расположена термосфера, не имеющая определенной верхней границы.

Состав атмосферы Земли: азот 78%, кислород 21%, аргон 0, 9%, пары воды 0,2 – 2,6%, диоксид углерода 0,034%, неон, гелий, оксиды азота, озон, криптон, метан, водород.

Читайте также:  Природные явления чудеса природы

Экологические функции атмосферы:

  1. Защитная функция (от метеоритов, космических излучений).
  2. Терморегулирующая (в атмосфере имеется углекислый газ, вода, которые повышают температуру атмосферы). Средняя температура на земле 15 градусов, если бы не было углекислого газа и воды, то температура на земле была бы на 30 градусов ниже.
  3. В атмосфере формируется погода и климат.
  4. Атмосфера является средой обитания, т.к. она обладает жизнеобеспечивающей функциями.
  5. атмосфера слабо поглощает слабую коротковолновую радиацию, но задерживает длинноволновое (ИК) тепловое излучение земной поверхности, что уменьшает теплоотдачу Земли и повышает ее температуру;
  • является составляющей живых организмов; живые организмы не могут длительное время обходиться без воды;
  • влияет на состав в приземном слое атмосферы – поставляет в нее кислород, регулирует содержание углекислого газа;
  • влияет на климат: вода обладает высокой теплоемкостью, поэтому, нагреваясь за день, ночью остывает медленнее, что делает климат более мягким и влажным;
  • в воде протекают химические реакции, которые обеспечивают химическую очистку биосферы и производство биомассы;
  • круговорот воды увязывает воедино все части биосферы, образуя замкнутую систему. В результате него происходит накопление, очистка и перераспределение планетарного запаса воды;
  • испаряющаяся с поверхности земли вода образует атмосферные воды в виде водяного пара (парниковый газ).
  • основа всех наземных и пресноводных экосистем (как природных, так и техногенных).
  • Почва – основа питания растений обеспечивает биологическую продуктивность, т. е. это основа производства продуктов питания для человека и других бионтов.
  • Почва аккумулирует органическое вещество и различные химические элементы и энергию.
  • Круговороты не возможны без почвы – она регулирует все потоки вещества в биосфере.
  • Почва регулирует состав атмосферы и гидросферы.
  • Почва – это биологический поглотитель, разрушитель и нейтрализатор различных загрязнений. В почве содержится половина всех известных микроорганизмов. При разрушении почвы сложившееся в биосфере функционирование необратимо нарушается, т. е. роль почвы колоссальна. Т. к. почва стала объектом промышленной деятельности, то это породило значительное изменение состояния земельных ресурсов. Эти изменения не всегда положительны.
Читайте также:  К природным загрязнителям относятся

Источник

Оцените статью