Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Февраля 2013 в 17:59, реферат
Слово "экология" образовано из двух греческих слов: "oicos", что означает дом, жилище, и "logos" - наука и дословно переводится как наука о доме, местообитании. Впервые этот термин использовал немецкий зоолог Эрнст Геккель в 1886 году, определив экологию как область знаний, изучающую экономику природы, - исследование общих взаимоотношений животных как с живой, так и с неживой природой, включающей все как дружественные, так и недружественные отношения, с которыми животные и растения прямо или косвенно входят в контакт. Такое понимание экологии стало общепризнанным и сегодня классическая экология - это наука об изучении взаимоотношений живых организмов с окружающей их средой.
Поскольку в структуре экосистемы преобладают пищевые взаимодействия, наиболее характерной формой взаимодействия видов в трофических цепях является хищничество, при котором особь одного вида, называемая хищником, питается организмами (или частями организмов) другого вида, называемого жертвой, причем хищник живет отдельно от жертвы. В таких случаях говорят, что два вида вовлечены в отношения хищник - жертва.
Еще один тип взаимодействия видов - паразитизм. Паразиты питаются за счет другого организма, называемого хозяином, однако в отличие от хищников они живут на хозяине или внутри его организма на протяжении значительной части их жизненного цикла. Паразит использует для своей жизнедеятельности питательные вещества хозяина, тем самым постоянно ослабляя, а нередко убивая его.
От паразитизма отличается аменсализм, при котором один вид причиняет вред другому, не извлекая при этом для себя никакой пользы. Чаще всего это те случаи, когда причиняемый вред заключается в изменении среды. Так поступает человек, разрушая и загрязняя окружающую среду.
Нейтрализм - это такой тип отношений, при котором ни одна из популяций не оказывает на другую никакого влияния: никак не сказывается на росте его популяций, находящихся в равновесии, и на их плотности. В действительности бывает, однако, довольно трудно при помощи наблюдений и экспериментов в природных условиях убедиться, что два вида абсолютно независимы один от другого.
Обобщая рассмотрение форм биотических отношений, можно сделать следующие выводы:
1) отношения между живыми
организмами являются одним из
основных регуляторов
2) негативные взаимодействия
между организмами проявляются
на начальных стадиях развития
сообщества или в нарушенных
природных условиях; в недавно
сформировавшихся или новых
3) в процессе эволюции
и развития экосистем
Все эти обстоятельства человек должен учитывать при проведении мероприятий по управлению экологическими системами и отдельными популяциями с целью использования их в своих интересах, а также предвидеть косвенные последствия, которые могут при этом иметь место.
4. Функционирование экосистем
Энергия в экосистемах.
Напомним, что экосистема - это совокупность живых организмов, обменивающихся непрерывно энергией, веществом и информацией друг с другом и с окружающей средой. Рассмотрим сначала процесс обмена энергией.
Энергию определяют как способность производить работу. Свойства энергии описываются законами термодинамики.
Первый закон (начало) термодинамики или закон сохранения энергии утверждает, что энергия может переходить из одной формы в другую, но она не исчезает и не создается заново.
Второй закон (начало) термодинамики
или закон энтропии утверждает, что
в замкнутой системе энтропия
может только возрастать. Применительно
к энергии в экосистемах удобна
следующая формулировка: процессы,
связанные с превращениями
Таким образом, любая живая
система, в том числе и экосистема,
поддерживает свою жизнедеятельность
благодаря, во-первых, наличию в окружающей
среде в избытке даровой
Таким образом, сначала улавливание, а затем концентрирование энергии с переходом от одного трофического уровня к другому обеспечивает повышение упорядоченности, организации живой системы, то есть уменьшение ее энтропии.
Энергия и продуктивность экосистем
Итак, жизнь в экосистеме
поддерживается благодаря непрекращающемуся
прохождению через живое
Тогда возникает вопрос: в каких количественных соотношениях, пропорциях должны находиться между собой члены сообщества разных трофических уровней в экосистеме, чтобы обеспечивать свою потребность в энергии?
Весь запас энергии сосредоточен в массе органического вещества - биомассе, поэтому интенсивность образования и разрушения органического вещества на каждом из уровней определяется прохождением энергии через экосистему ( биомассу всегда можно выразить в единицах энергии) .
Скорость образования
органического вещества называют продуктивностью.
Различают первичную и
В любой экосистеме происходит образование биомассы и ее разрушение, причем эти процессы всецело определяются жизнью низшего трофического уровня - продуцентами. Все остальные организмы только потребляют уже созданное растениями органическое вещество и, следовательно, общая продуктивность экосистемы от них не зависит.
Высокие скорости продуцирования биомассы наблюдаются в естественных и искусственных экосистемах там, где благоприятны абиотические факторы, и особенно при поступлении дополнительной энергии извне, что уменьшает собственные затраты системы на поддержание жизнедеятельности. Такая дополнительная энергия может поступать в разной форме: например, на возделываемом поле - в форме энергии ископаемого топлива и работы, совершаемой человеком или животным.
Таким образом, для обеспечения энергией всех особей сообщества живых организмов экосистемы необходимо определенное количественное соотношение между продуцентами, консументами разных порядков, детритофагами и редуцентами. Однако для жизнедеятельности любых организмов, а значит и системы в целом, только энергии недостаточно, они обязательно должны получать различные минеральные компоненты, микроэлементы, органические вещества, необходимые для построения молекул живого вещества.
Круговорот элементов в экосистеме
Откуда изначально берутся в живом веществе необходимые для построения организма компоненты? Их поставляют в пищевую цепь все те же продуценты. Неорганические минеральные вещества и воду они извлекают из почвы, CO2 - из воздуха, и из образованной в процессе фотосинтеза глюкозы с помощью биогенов строят далее сложные органические молекулы - углеводы, белки, липиды, нуклеиновые кислоты, витамины и т.п.
Чтобы необходимые элементы были доступны живым организмам, они все время должны быть в наличии.
В этой взаимосвязи реализуется
закон сохранения вещества. Его удобно
сформулировать следующим образом:
атомы в химических реакциях никогда
не исчезают, не образуются и не превращаются
друг в друга; они только перегруппировываются
с образованием различных молекул
и соединений (одновременно происходит
поглощение или выделение энергии).
В силу этого атомы могут
Круговорот воды является
одним из грандиозных процессов
на поверхности земного шара. Он
играет главную роль в связывании
геологического и биотического круговоротов.
В биосфере вода, непрерывно переходя
из одного состояния в другое, совершает
малый и большой круговороты.
Испарение воды с поверхности
океана, конденсация водяного пара
в атмосфере и выпадение
Обобщая законы функционирования экосистем, сформулируем еще раз основные их положения:
1) природные экосистемы
существуют за счет не
2) перенос энергии и
вещества через сообщество
3) природные экосистемы
благодаря своей биотической
структуре неопределенно долго
поддерживают устойчивое
5. Воздействие человека на экосистему.
Воздействие человека на окружающую
его природную среду может
рассматриваться в разных аспектах
в зависимости от цели изучения этого
вопроса. С точки зрения экологии
представляет интерес рассмотрение
воздействия человека на экологические
системы под углом зрения соответствия
или противоречия действий человека
объективным законам
- постепенное изменение
климата планеты вследствие
- общее и местное (над
полюсами, отдельными участками
суши) разрушение биосферного
- загрязнение Мирового
океана тяжелыми металлами,
- разрыв естественных
экологических связей между
- загрязнение атмосферы
с образованием кислотных
- загрязнение вод суши, в том числе речных, служащих для питьевого водоснабжения, высокотоксичными веществами, включая диоксины, тяжелые металлы, фенолы;
- опустынивание планеты;
- деградация почвенного
слоя, уменьшение площади
- радиоактивное загрязнение
отдельных территорий в связи
с захоронением радиоактивных
отходов, техногенными
- накопление на поверхности
суши бытового мусора и
- сокращение площадей
тропических и северных лесов,
ведущее к дисбалансу газов
атмосферы, в том числе
- загрязнение подземного пространства, включая подземные воды, что делает их непригодными для водоснабжения и угрожает пока еще мало изученной жизни в литосфере;
- массовое и быстрое,
лавинообразное исчезновение
- ухудшение среды жизни в населенных местах, прежде всего урбанизированных территориях;
- общее истощение и нехватка природных ресурсов для развития человечества;
- изменение размера,
- нарушение иерархии экосистем,
увеличение системного