Система взаимодействия живой природы

Биогеоценоз и экосистема

Популяции живых организмов, которые входят в состав биоценозов, тесно связаны не только между собой, но и с условиями среды их существования. Из окружающей среды поступают вещества, необходимые для обеспечения их жизнедеятельности. Обратно поступают продукты метаболизма. Так формируется определенная система из сообщества организмов и среды их существования. Ученые назвали ее экосистемой. Данный термин предложил в $1935$ году английский эколог А. Тенсли. Он подчеркивал, что нельзя изучать живые организмы без учета среды их обитания.

Экосистема – это совокупность живых организмов различных видов, которые взаимодействуют между собой и со средой обитания, благодаря чему возникает поток энергии, который образует определенную трофическую структуру и обеспечивает круговорот веществ в средине системы.

Под круговоротом веществ следует понимать обмен веществом между неживой и живой частями экосистем.

Понятие биогеоценоза

В $1940$ году российский советский эколог В.Н. Сукачев ввел в науку понятие «биогеоценоз». Он считал, что понятия «экосистема» и «биогеоценоз» хоть и близки, но не идентичны.

Биогеоценоз – это территория с более-менее однородными условиями существования, населенная взаимосвязанными популяциями различных видов, которые объединены между собой и физической средой обитания круговоротом веществ и потоком энергии.

Сукачев считал, что биогеоценоз, в отличие от экосистемы, является более конкретным территориальным понятием (образованием). Когда говорится об экосистеме, то имеется ввиду любая совокупность организмов разных видов, связанных между собой трофически, которые не обязательно занимают территорию с однородными условиями. А биогеоценоз занимает ограниченную территорию с однородными условиями и определенным растительным сообществом – фитоценозом.

Структура биогеоценоза

Так как биогеоценоз представляет собой систему взаимодействия живой и неживой природы, то в его структуре выделяют абиотическую и биотическую части.

В состав абиотической части входят такие компоненты, как неорганические и органические соединения, климатические условия, явления неживой природы (гроза, землетрясения, извержения вулканов и т.п.).

Биотическую часть составляют различные экологические группы популяций организмов, которые объединены между собой трофическими и пространственными связями.

Основа биотической составляющей представлена продуцентами. Они способны синтезировать органические вещества из неорганических. Продуценты являются кормовой базой для консументов (гетеротрофных организмов – травоядных, хищников и паразитов).

Важная роль в структуре биогеоценоза принадлежит редуцентам. Эти организмы, питаясь останками других живых организмов или продуктами их жизнедеятельности, расщепляют органические вещества до неорганических. Таким образом, они обеспечивают завершение цикла круговорота веществ в природе.

Структура биогеоценоза. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

Свойства биогеоценозов

Биогеоценоз, как любая система, имеет ряд свойств. К особенным свойствам биогеоценозов относятся:

  1. целостность,
  2. устойчивость,
  3. способность к самовоспроизводству,
  4. способность к саморегуляции.
Читайте также:  Помощники эколята помощники природы

Целостность – это свойство, которое обеспечивается тесными связями организмов между собой и средой. При изменении хотя бы одного компонента нарушается поток энергии и круговорот веществ, поэтому изменяется весь биогеоценоз.

Устойчивость биогеоценозов определяется взаимоприспособленности различных видов к сосуществованию и их адаптации к условиям среды, способности противостоять их изменениям.

Саморегуляция биогеоценозов состоит в колебании количества особей и популяций того или иного вида, биопродуктивности популяций, способов и скорости круговорота веществ в биогеоценозе и потоков энергии вокруг определенных (оптимальных) значений. Регулирующими факторами могут выступать внутривидовые и межвидовые связи («растения–травоядные», «хищник-жертва», «паразит-хозяин» и т.п.).

Способность биогеоценозов к самовоспроизводству зависит от взаимодействия саморегулируемых популяций, входящих в их состав, и обеспечивается природными ресурсами окружающей среды (тепло, наличие воды и еды).

Человек в процессе своей деятельности вольно или невольно изменяет соотношение компонентов в биогеоценозах. Это может вызвать изменение биогеоценозов и всей биосферы вообще.

Источник

14) Понятие о биосфере. Система взаимодействия живой и неживой природы.

сам термин «биосфера» впервые был предложен Э. Леруа в 1927 г. и П. Тейяром де Шарденом в 1930 г. В 1944 г. В. И. Вернадский развил представления о переходе биосферы в ноосферу, т. е. в такое ее состояние, когда развитие биосферы будет управляться разумом человека

человечество – общемировая популяция биологического вида, неотъемлемая составная часть биосферы Земли, в которой оно возникло и развивалось.

Биосфера делится на три подсферы как места современного обитания организмов вместе с самими организмами:

1) геобиосфера – верхняя часть литосферы, населенная геобионтами;

2) гидробиосфера – гидросфера без подземных вод, населенная гидробионтами;

3) аэробиосфера – нижняя часть атмосферы, населенная аэробионтами.

В. И. Вернадский – отечественный основоположник учения о биосфере. рассматривал биосферу как область жизни, включающую наряду с организмами и среду их обитания, как тело строение и функции которого опред. Особенностью земли космоса и как активную оболочку земли в которой совокупная деятельность организмов проявляется через биохимический фактор планетарного масштаба. Биосфера возникла под влиянием солнечной энергии в рез-те биохимических процессов, ОНА ЯВЛЯЛАЕТСЯ ОБОЛОЧКОЙ ЗЕМЛИ, включающей. Область распространения живого вещества и само это вещество. Формирование биосферы происходило на протяжении миллиардов лет. Верхней границей служит озоновый слой.

Биосфера представляет систему круговорота в-в и энергии. Развитие биосферы определяет космос, откуда поступает солнечная энергия, энергия солнца расходуется на физические и химические процессы, на перемещение воздуш. Масс испарение воды, выделение и поглощение газов. Энергия солнечного излучения трансформируется и накапливается в органических веществах

Система взаимодействия живой и неживой природы – биогеоценозы ( экологические системы) Основными компонентами биогеоценоза являются растения животные и микроорганизмы. Экосистема основана на единстве живого и неживого вещества. Суть этого единства проявляется в следующем. Из элементов неживой природы, главным образом молекул CO2 и H2O, под воздействием энергии солнца синтезируются органические вещества, составляющие все живое на планете. Процесс создания органического вещества в природе происходит одновременно с противоположным процессом — потреблением и разложением этого вещества вновь на исходные неорганические соединения. Совокупность этих процессов протекает в рамках экосистем различных уровней иерархии. Чтобы эти процессы были уравновешены, природа за миллиарды лет отработала определенную структуру живого вещества системы. Движущей силой в любой материальной системе служит энергия. В экосистемы она поступает главным образом от Солнца. Растения за счет содержащегося в них пигмента хлорофилла улавливают энергию излучения Солнца и используют ее для синтеза основы любого органического вещества — глюкозы C6H12O6. Кинетическая энергия солнечного излучения преобразуется таким образом в потенциальную энергию, запасенную глюкозой. Из глюкозы вместе с получаемыми из почвы минеральными элементами питания образуются все ткани растительного мира — белки, углеводы, жиры, липиды, ДНК, РНК, то есть органическое вещество планеты.

Читайте также:  Белка природная зона обитания

2 основных круговорота – 1) большой( геологический)Например круговорот воды, азота, кислорода. и 2 Биологический(малый) Малый круговорот – часть большого, происходит на уровне биогеоценоза и заключается в том, что питательные вещества аккумулируются в растениях и расходуются на создание их массы жизненные процессы. Взаимодействие в экосистеме не хаотично, а подчинено законам. :1) экосистема обязательно представляет собой совокупность живых и неживых компонентов 2) в рамках экосистемы осуществляется полный цикл, начиная с создания органического вещества и заканчивая его разложением на неорганические составляющие; 3) экосистема сохраняет устойчивость в течение некоторого времени, что обеспечивается определенной структурой биотических и абиотических компонентов.

Источник

14) Понятие о биосфере. Система взаимодействия живой и неживой природы.

сам термин «биосфера» впервые был предложен Э. Леруа в 1927 г. и П. Тейяром де Шарденом в 1930 г. В 1944 г. В. И. Вернадский развил представления о переходе биосферы в ноосферу, т. е. в такое ее состояние, когда развитие биосферы будет управляться разумом человека

человечество – общемировая популяция биологического вида, неотъемлемая составная часть биосферы Земли, в которой оно возникло и развивалось.

Биосфера делится на три подсферы как места современного обитания организмов вместе с самими организмами:

1) геобиосфера – верхняя часть литосферы, населенная геобионтами;

2) гидробиосфера – гидросфера без подземных вод, населенная гидробионтами;

3) аэробиосфера – нижняя часть атмосферы, населенная аэробионтами.

В. И. Вернадский – отечественный основоположник учения о биосфере. рассматривал биосферу как область жизни, включающую наряду с организмами и среду их обитания, как тело строение и функции которого опред. Особенностью земли космоса и как активную оболочку земли в которой совокупная деятельность организмов проявляется через биохимический фактор планетарного масштаба. Биосфера возникла под влиянием солнечной энергии в рез-те биохимических процессов, ОНА ЯВЛЯЛАЕТСЯ ОБОЛОЧКОЙ ЗЕМЛИ, включающей. Область распространения живого вещества и само это вещество. Формирование биосферы происходило на протяжении миллиардов лет. Верхней границей служит озоновый слой.

Читайте также:  Природное сообщество сад реферат

Биосфера представляет систему круговорота в-в и энергии. Развитие биосферы определяет космос, откуда поступает солнечная энергия, энергия солнца расходуется на физические и химические процессы, на перемещение воздуш. Масс испарение воды, выделение и поглощение газов. Энергия солнечного излучения трансформируется и накапливается в органических веществах

Система взаимодействия живой и неживой природы – биогеоценозы ( экологические системы) Основными компонентами биогеоценоза являются растения животные и микроорганизмы. Экосистема основана на единстве живого и неживого вещества. Суть этого единства проявляется в следующем. Из элементов неживой природы, главным образом молекул CO2 и H2O, под воздействием энергии солнца синтезируются органические вещества, составляющие все живое на планете. Процесс создания органического вещества в природе происходит одновременно с противоположным процессом — потреблением и разложением этого вещества вновь на исходные неорганические соединения. Совокупность этих процессов протекает в рамках экосистем различных уровней иерархии. Чтобы эти процессы были уравновешены, природа за миллиарды лет отработала определенную структуру живого вещества системы. Движущей силой в любой материальной системе служит энергия. В экосистемы она поступает главным образом от Солнца. Растения за счет содержащегося в них пигмента хлорофилла улавливают энергию излучения Солнца и используют ее для синтеза основы любого органического вещества — глюкозы C6H12O6. Кинетическая энергия солнечного излучения преобразуется таким образом в потенциальную энергию, запасенную глюкозой. Из глюкозы вместе с получаемыми из почвы минеральными элементами питания образуются все ткани растительного мира — белки, углеводы, жиры, липиды, ДНК, РНК, то есть органическое вещество планеты.

2 основных круговорота – 1) большой( геологический)Например круговорот воды, азота, кислорода. и 2 Биологический(малый) Малый круговорот – часть большого, происходит на уровне биогеоценоза и заключается в том, что питательные вещества аккумулируются в растениях и расходуются на создание их массы жизненные процессы. Взаимодействие в экосистеме не хаотично, а подчинено законам. :1) экосистема обязательно представляет собой совокупность живых и неживых компонентов 2) в рамках экосистемы осуществляется полный цикл, начиная с создания органического вещества и заканчивая его разложением на неорганические составляющие; 3) экосистема сохраняет устойчивость в течение некоторого времени, что обеспечивается определенной структурой биотических и абиотических компонентов.

Источник

Оцените статью