Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ВВЕДЕНИЕ. Область взаимосвязей между проблемами окружающей среды и дру­гими важнейшими вопросами, с которыми сталкивается человечество




Область взаимосвязей между проблемами окружающей среды и дру­гими важнейшими вопросами, с которыми сталкивается человечество, весьма обширна.

С 70-х гг. XX века в мире развернулось движение, которое можно оха­рактеризовать как всеобщую озабоченность проблемами окружающей сре­ды

Всемирный фонд защиты природы, многочисленные экологические и природоохранные организации разделяют эту озабоченность. По данным «Гринпис», к началу третьего тысячелетия 25 тыс. видов растений и жи­вотных навсегда исчезнут с лица Земли. Например, 68 видов птиц в мире, в том числе 35 «российских», сейчас находятся на грани исчезновения.

Глобальное антропогенное давление продолжает увеличиваться. За 25 лет — с 1970 по 1995 гг. — люди уничтожили 30% природных ресурсов планеты. Появились новые термины: экологическая безопасность, эколо­гический кризис, экологическая катастрофа, экологическая культура и экологическая нравственность. На базе классической экологии возникли и развиваются совершенно новые области знания — оценка и анализ риска антропогенного воздействия на экосистемы и в целом на биосферу, экологическая токсикология, экологическая медицина и многие другие. Такие разделы экологии как экологическая экспертиза имеют чисто прак­тический характер, связывая техногенные воздействия на окружающую среду с последствиями для здоровья населения и ущербом для природных экосистем.

К концу XX века развитие экологии все больше связывают с реше­нием глобальных экологических проблем. Глобальные экологические про­блемы — комплекс экологических проблем, проявляющихся на глобаль­ном, региональном и национальном уровнях.

Сейчас стало ясно, что воздействия на биосферу, которым она под­вергалась до середины XIX века, не выходили за границы допустимых, тогда как в дальнейшем человечество, увеличивая свою численность и потребление всех ресурсов, превысило эти границы или, как теперь го­ворят, хозяйственную емкость территорий и даже всей биосферы. Чело­вечество оказалось на пороге глобального экологического кризиса, про­явления которого хорошо известны: деградация и даже полное исчезновение

природных экосистем, потеря биоразнообразия и исчезновение многих видов животных и растений, всеобъемлющее загрязнение окружа­ющей среды, в том числе околоземного космического пространства, истончение озонового слоя, обезлесивание, опустынивание, изменение климата в результате парникового эффекта и другие.

Само существование человека как вида сейчас уже находится под угрозой, и нет никаких гарантий, что он сумеет выжить в деградирующей экосистеме Земли. Хотя не все экологи и специалисты разделяют песси­мистические взгляды на будущее земной цивилизации, надежд на лучшее и убедительных аргументов в пользу противоположной точки зрения пока нет. Таким образом, вопрос заключается в том, сумеет ли человек пре­кратить разрушение природной среды, переломить существующие тенден­ции стихийного, неконтролируемою и продолжающегося увеличения потребления, остановить рост народонаселения и научиться регулировать его численность. Ориентация на стихийное разрешение возникших про­блем сегодня совершенно неадекватна ситуации. По мнению ведущих специалистов-экологов, проблема предотвращения экологической или даже биосферной катастрофы, переход человечества на путь устойчивого развития по своей грандиозности превосходят все прочие проблемы, с которыми человечество сталкивалось в своей истории.

В наше время общая глобальная безопасность в значительной степени начинает определяться экологическими угрозами. В рамках экологической науки глобальная безопасность должна пониматься как такое состояние окружающей среды, которое дает возможность обеспечивать прогресс общества, улучшать жизнь людей и защищать их от природных и техногенных катастроф.

Условием решения глобальных экологических проблем и обеспече­ния глобальной экологической безопасности экологи считают сокраще­ние антропогенного воздействия на биосферу до уровня, при котором она возвратится в невозмущенное состояние и сможет устойчиво сохраняться в нем, поскольку регулирующие способности биоты будут достаточны для его поддержания. Пока еще человечество не знает конструктивного и действенного способа реализации такого условия. Взгляды на необходи­мость и характер мер по предотвращению глобального экологического кризиса на правительственном уровне существенно различаются. Нет со­мнений, однако, что хозяйственная политика должна быть тщательно вы­веренной в экологическом аспекте.

Принципиальной целью исследования глобальных изменений явля­ется анализ взаимодействия динамических процессов, происходящих в обществе и окружающей среде. Несомненно, это связано с социально-политической картиной мира и приводит к необходимости понимания сложившихся к концу XX века противоречий.

Глава 1. ПРЕДМЕТ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ

В настоящее время все еще нет единого и общепринятого определе­ния понятия термина экология, что обусловлено многими причинами. Буквальное его толкование (от греч. «ойкос» — дом и «логос» — наука) означает наука о доме.

Известный эколог, наш современник, чьи труды стали классически­ми, Ю.Одум, определяет экологию как науку о «природном доме», ох­ватывающую изучение всех живущих в нем организмов и всех функцио­нальных процессов, делающих этот дом пригодным для жизни (1986).

Рождение экологии как самостоятельной биологической науки отно­сят примерно к 1900 г., хотя сам термин наиболее широко стал приме­няться в 80-х гг. XX столетия. Заслуга введения этого термина принадле­жит немецкому биологу Эрнсту Геккелю, который в трудах, опублико­ванных в 1886 г., назвал экологией «общую науку об отношениях орга­низмов к окружающей среде».

Сейчас многие ученые также считают экологию наукой об отноше­ниях живых организмов или групп организмов с окружающей средой, о взаимоотношениях между различными живыми организмами. Человек и человеческая популяция (человечество) в целом рассматриваются как часть природы.

Однако эти общие формулировки претерпели существенные допол­нения и уточнения. Дискуссии продолжаются до сих пор и касаются пред­мета экологии, объекта изучения, границ этой науки и ее связи с дру­гими, близкими областями знания. Так, выделяют общую экологию как учение об экосистемах, общих закономерностях их структуры, функци­онирования и эволюции.

Теоретическую основу общей экологии составляют концепции био­тического сообщества, пищевых цепей, круговорота веществ и энергии в экосистемах, а также популяционная экология. Эти основы разработаны Ф.Клементсом, В.Шелфордом, Р.Линдеманом, Дж.Хатчинсоном, Р Пер­лом, а также отечественными учеными и исследователями.

Кроме широко известного ученого и исследователя академика В.И.Вернадского в историю отечественной экологии вошли имена Г.Ф.Морозова, В.В.Докучаева, Н.И.Калабухова, В.В.Алпатова, В.Н. Су­качева, В.Н.Беклемишева и многие другие.

В результате исследований были сформулированы представления о том, что круговорот веществ в пределах экосистемы или группы связанных друг с другом экосистем (ландшафта) является итогом многообразных пищевых (трофических) связей, складывающихся между растениями, животными, микроорганиз­мами на основе общих энергетических ресурсов — солнечного света, теп­ла, влаги, минеральных и органических веществ.

К концу XX века сложилось мнение, что экология как наука выхо­дит за рамки биологии, является междисциплинарной и стоит на стыке биологических, геолого-географических, технических и социально-эко­номических наук. Первоначальные, классические представления об эко­логии теперь часто уходят на второй план и вытесняются экологически­ми проблемами сегодняшнего дня.

Современная экология включает инженерные аспекты, такие как знания о поведении биологических объектов в природе, биологических формах организации материи, развитии живых систем, структуре биосфе­ры и ее эволюции, а также закономерности функционирования экоси­стем и популяций, рациональное природопользование, принципы и эко­номика охраны природы, изучение последствий антропогенного воздей­ствия на биосферу.

Уже говорят не только об экологии в общем смысле слова, а о гло­бальной экология. Мировая общественность и все мыслящие люди ставят в центр внимания проблемы, стоящие перед человечеством в связи с истощением природных ресурсов, демографической и продовольственной проблемами, загрязнением окружающей среды, угрожающим здоровью людей и существованию природных экосистем, уменьшением биологи­ческого разнообразия.

Сегодня можно выделить общую (классическую) экологию, специаль­ную экологию, включающую чисто биологические разделы, прикладную экологию и глобальную экологию (рис. 1).

 

 

 

 

Основой всех разделов экологии является общая экология, которая представляет собой учение о закономерностях и принципах взаимодей­ствия биотической и абиотической компонент экосистем, законах фор­мирования структуры, функционирования, эволюции экосистем.

Предметом специальной экологии является приложение законов об­щей экологии к отдельным группам организмов, разным типам местообитаний и биогеоценозов различных биоклиматических поясов.

Прикладная экология является необходимым элементом хозяйствен­ной деятельности на национальном (государственном) уровне. Она вклю­чает экологическую экспертизу, оценку риска технологий, медицинского экологического риска.

Исходя из классического определения термина экологии как науки о «природном доме», глобальная экология — это наука о нашем большом общем доме — Земле. Возможно, в XXI веке экологи-практики будут за­ниматься планетарной экологией, хотя этот термин встречается уже сей­час.

Глобальная экология рассматривает экологические процессы и со­временные тенденции развития биосферы на глобальном уровне. Анализ их невозможен без взаимосвязи с экономикой стран, имеющих различ­ное социальное устройство, различный уровень индустриального разви­тия, различное «качество жизни».

Глобальная экологии изучает воздействия, которые имеют значение для выживания всего сообщества людей, сохранения популяции вида Homo sapiens и современной цивилизации. Все изменения в биосфере рассматриваются именно с этой точки зрения и оцениваются как пози­тивные (желательные) или негативные (нежелательные).

Глобальная экология ориентирована на урегулирование взаимоотно­шений человечества с окружающей средой с целью ее сохранения. Она предусматривает осуществление тесного межгосударственного сотрудни­чества не только в области охраны окружающей среды, но и социально-экономического сотрудничества и координации действий.

Глава 2. КОНЦЕПЦИЯ ЭКОСИСТЕМЫ

Прежде чем рассматривать проблемы глобальной экологии, необхо­димо обратиться к наиболее важным принципам общей экологии. В основе последней лежит концепция экосистемы. Экосистема — это основная функциональная единица в экологии. В контексте глобальной экологии можно говорить об экосистеме Земли, т.е. о глобальной экосистеме.

Существует много разных определений термина экосистема, но по сути одно и то же. Согласно Ю.Одуму1, живые организмы и их4ежнвое окружение, неразделимо связанные друг с другом, постоянно взаимодей­ствующие и совместно функционирующие на данном участке таким обра­зом, что ноток энергии создает четко определенные биотические структуры и круговорот веществ между живой и неживой частями, представляют со­бой экологическую систему — экосистему.

Экосистемой, однако, не является любая часть жизни, взаимодей­ствующая с окружающей средой. Экосистема представляет собой систе­му сообществ живых организмов и среды их обитания, которые функцио­нируют совместно. Это значит, что круговорот вещества и потоки энер­гии происходят во взаимной связи всех компонентов живой (биотичес­кой) и неживой (абиотической) составляющей системы.

Термин экосистема впервые был предложен в 1935 г. английским эко­логом а.тэнсли, хотя представления об экосистеме сформировались го­раздо раньше. Они были связаны с учением о единстве организма и сре­ды, понятиями биоценоза и геобиоценоза как целостными функциональ­ными образованиями. Эти понятия встречаются в трудах немецкого ма­тематика К.Мебиуса (1877), русских ученых — основателя научного почвоведения В.В.Докучаева и создателя учения о лесе Г.Ф.Морозова (1846-1903), позднее эколога В.Н.Сукачева (1944).

К началу XX века биологи стали развивать идею о том, что в различ­ных природных сообществах действуют одни и те же закономерности фун­кционирования, независимо от того, какая среда рассматривается: пре­сноводная, морская или наземная. Ученые пытались использовать для ана­лиза этих закономерностей так называемый холистический подход, т.е. исходили из принципа целостности природных образований.

 

1Одум Ю. Экология. 2-е издание. М.: Мир, 1986.

Позже появилось новое направление, которое можно назвать эколо­гией экосистем. Оно развивалось в связи с разработкой общей теории систем и применением системного анализа. Основоположниками этого нового направления считаются Дж. Е.Хатчинсон, Р.Маргалеф, К.Уатг, В.Пэтген, Г.Одум. Именно такой системный подход обеспечил «прорыв» в экологических исследованиях. Он до сих пор остается основой для ана­лиза экосистем и разработки прогнозов их эволюции.

Обратимся к смыслу понятия «система». Понятие системы — одно из самых общих. Систему можно определить как совокупность элементов, определенным образом связанных и взаимодействующих между собой. То есть любой объект, реальный или мыслимый, целостные свойства которого могут быть представлены как результат взаимодействия образующих его частей, можно считать системой.

Части системы называют элементами системы. Элементы системы смогут быть физическими, химическими, биологическими или смешанными

Структуру системы определяет способ взаимодействия элементов, и, очень важно, это взаимодействие приводит к возникновению новых свойств системы, ее новых целостных характеристик.

Отличительной чертой любой системы является наличие у нее входа и выхода, причем определенное изменение входной величины влечет собой некоторое изменение и выходной величины (рис.2).

 

 

 

 

Зависимость выходной величины от входной определяется законом поведения системы. В идеальном случае этот закон может быть выражен математическим уравнением, имеющим аналитическое решение. В такое уравнение входит некоторое число постоянных или параметров, характеризующих определенные свойства экосистемы. Любая экосистема является открытой системой, т.е. она должна получать и отдавать энергию. Пределы изменений на входе и выходе сильно варьируют и зависят от многих переменных, например, от размеров системы (чем она больше, тем меньше зависит от внешних частей), интенсивности обмена (чем Он интенсивнее, тем больше приток и отток), сбалансированности автотрофных и гетеротрофных процессов (чем больше нарушено равновесие, тем больше должен быть приток извне для его становления), стадии и степени развития системы (молодые системы отличаются от зрелых). Так, например, для обширной, поросшей лесом

горной местности перепад между средой на входе и средой на выходе значительно меньше, чем для небольшого ручья.

Внешне разнородные признаки и свойства сообществ, присущие экосистемам разных типов, можно объединить в весьма однородные фун­кции и связи между элементами.

Процессы, протекающие в экосистемах, являются общими для весь­ма различных организмов — от бактерий до млекопитающих.

Все особи сообщества, будучи связаны с окружающей средой фун­кциональной связью, извлекают из нее материальные вещества и обога­щают среду продуктами жизнедеятельности.

Близким или даже аналогичным понятию экосистемы является по­нятие биоценоз. Соответственно наука, изучающая этот предмет, называ­ется биоценологией.

Термин биоценоз происходит от греческих слов Ью8 — жизнь и Кошоз — общий. Впервые он был использован немецким зоологом К. Мебиусом в книге «Устрицы и устричное хозяйство» (1877). Биоценоз — это толь­ко живое население, тогда как в экосистему помимо биотической ком­поненты входит и абиотическая, т.е. неживая. Четкую границу между био­ценозом и экосистемой проводят В.Д.Федоров и Т.Г.Гильманов (1980). Согласно их определению, биоценоз — это «совокупность всех популяций биологических видов, принимающих существенное (постоянное или периодическое) участие в функционировании данной экосистемы». Они рассматривают биоценоз как часть экосистемы.

Иногда вместо термина биоценоз употребляют термин сообщество организмов.

Говоря о биоценозе, обычно подчеркивают, что функционирование его осуществляется в определенных условиях среды и ограничивается определенным пространством, которое называют биотопом. Совокупность биоценоза и биотопа называют биогеоценозом.

Согласно определению В.Н.Сукачева (1964), биогеоценоз — это со­вокупность на известном протяжении земной поверхности однородных природных явлений (атмосферы, горной породы, растительности, живот­ного мира и миря микроорганизмов, почвы и гидрологических условий), имеющая свою особую специфику взаимодействия этих слагающих ««ком­понентов и определенный тип обмена веществами и энергией между собой и другими явлениями природы и представляющая собой внутренне проти­воречивое единство, находящееся в постоянном движении, развитии. Такое определение, по существу, идентично определению термина «экосисте­ма».

Одно из свойств системы — иерархическая соподчиненность элемен­тов. Так, элементарной единицей в экологии считают организм (особь), совокупность особей образует элементарную подсистему — популяцию, а совокупность популяций, выполняющих сходную функциональную роль в экосистеме, образует следующую подсистему — ассоциацию, или со­общество, совокупность сообществ — биоценоз. Организмы биоценоза в комплексе со средой обитания представляют собой экосистему.

Закономерные сочетания экосистем в пределах определенной территории или акватории, характерной в том или ином отношении (например, геоморфологическом — на суше или гидрологическом — в водной среде), образуют систему более высокого уровня, чем экосистема, — ландшафт.

На рис.3 показана схема иерархии основных экологических структур, включающая также наивысшее звено — биосферу.

Деление на ступени — иерархия — во многих случаях является искусственным. Каждый уровень интегрирован, т.е. взаимодействует с другими, между ними нет резких границ.

Важно, что при переходе на каждый новый уровень у появившихся элементов возникают новые свойства, которые не являются простой сумой свойств предыдущих уровней (принцип эмерджентности).

В соответствии с названными подсистемами различают экологию популяций. экологию сообществ, экологию биоценозов. Отсюда следует, что понимания целостных свойств экосистем важно изучение связей меж­ду образующими ее элементами, которые определяют функционирование системы как единого целого.

Необходимо подчеркнуть, что объектом экологии является именно;система, а не сообщество организмов.

Для описания систем используются качественные и количественные критерии и параметры. Структуру экосистемы можно описать, используя в критерии. Самым простым критерием, с помощью которого:о выделить две главные компоненты экосистемы, является критерий. Используя этот критерий, в экосистеме выделяют две компоненты: живую (биотическую) и неживую (абиотическую). Эти понятия сопоставимы с представлениями о биоценозе как живой и биотопе как живой частями экосистемы.

Обе компоненты тесно связаны и взаимодействуют друг с другом. Абиотические компоненты лимитируют и регулируют жизнедеятельность само существование живых организмов. Они находятся как вне, так и «живых организмов и образуют постоянный поток между биотичес-1Й и абиотической компонентами.

Однако такой подход дает, по существу, мало информации, поэтому используют другие критерии, связанные с пространственной характеристикой, а также функционированием экосистем.

Исходя из того, что одним из главных свойств экосистемы как целого образования являются круговорот вещества и потоки энергии, [более важным критерием ее структуры и функционирования считают пищевые взаимоотношения популяций, характер трофики (от греч.trophe — питание).

В зависимости от выполняемых функций в отношении питания все популяции разделяют на три основные группы: продуценты, консументы редуценты. Каждый биоценоз в экосистеме включает представителей трех трофических групп, хотя эти группы состоят из различных популяций организмов и имеют различный видовой состав. Все организмы,

выполняющие в экосистеме (биоценозе) одинаковые трофические фун­кции, составляют определенный трофический уровень.

Первый трофический уровень образуют автотрофные организмы (автотрофы). Они создают уровень первичной продукции и являются первич­ными продуцентами. Именно они утилизируют внешнюю энергию солн­ца, создают массу органического вещества (биомассу), являются основой существования жизни вообще и биоценоза в частности. К числу первич­ных продуцентов относятся растения, фотоавтотрофные бактерии, а так­же некоторые хемосинтезирующие бактерии.

Живые организмы рождаются, растут и развиваются. В ходе этих про­цессов меняется их биомасса. Под биомассой (обычно обозначается бук­вой В) понимают массу тела этих организмов. Биомассу выражают в еди­ницах энергии или массы на единицу площади (например, джоули на 1 м2 или тонны на 1 га).

В сообществах основная доля биомассы обычно приходится на рас­тения — первичные продуценты (автотрофы).

Количество создаваемой автотрофами биомассы называется первич­ной продукцией (Р). Общее количество биомассы называют при этом ва­ловой продукцией, а прирост биомассы — чистой продукцией. Часть энер­гии идет на поддержание жизни, дыхание самих растений и теряется для сообщества в виде потерь на дыхание; они составляют 40-70% от валовой продукции. Разница между валовой продукцией и дыханием как раз и составляет чистую продукцию. Таким образом, чистая продукция является скоростью наращивания биомассы, доступной для потребления гетеротрофами.

Скорость образования первичной продукции, т.е. количество биомас­сы, образующейся в единицу времени, называют биологической продук­тивностью (биопродуктивностыо) экосистемы. Иногда скорость образова­ния биомассы называют первичной продукцией, но это не совсем пра­вильно, и мы будем придерживаться предыдущей трактовки.

Продуктивность выражают в единицах энергии или вещества, отне­сенных к площади за 1 сутки.

В отличие от растений бактерии, грибы и животные не способны строить свое тело из простых химических веществ: им для этого необхо­димы более сложные органические вещества, богатые энергией. Они по­лучают энергию, питаясь растениями или другими организмами, которые тоже питаются растениями и по характеру питания являются гетеротрофами. Таким образом, они строят свое тело за счет автотрофных организ­мов, а также организмов, питающихся автотрофами. Их относят к вторич­ным продуцентам.

Количество биомассы, создаваемой вторичными продуцентами, назы­вают вторичной продукцией. Эту группу организмов объединяют во второй трофический уровень, который представлен консументами. Консументы иногда называют также трансформаторами, гетеротрофами или фаготрофами (от греч.phagos — пожиратель).

Гетеротрофы в основном представлены животными, бактериями и грибами, получающими энергию путем усвоения органических веществ, разложения мертвых тканей. Образующиеся в результате жизнедеятельно­сти гетеротрофов простые неорганические соединения усваиваются автотрофами.

Консументы выделяют различные биологически активные вещества, стимулирующие или угнетающие другие организмы. В этой группе выделяют несколько порядков: консументы первого порядка, второго порядка и т.д.

Третья группа организмов, обеспечивающая в экосистеме функци­онирование биоценоза, — редуценты. Это группа организмов, разлагаю­щих отходы жизнедеятельности и отмершие организмы до минеральных веществ. Однако минерализация органических веществ осуществляется не только редуцентами (бактериями, простейшими, грибами), но и консументами — растениями и животными в процессе метаболизма. Наряду с минеральными солями они выделяют в окружающую среду диоксид уг­лерода и воду, которые являются конечными продуктами метаболизма.

Вклад каждой группы в функционирование экосистемы неравноце­нен. Например, для полного круговорота веществ в водоеме видовой со­став продуцентов и редуцентов не имеет большого значения; для промыс­ловых организмов (их питания, роста и размножения) видовой состав продуцентов может иметь решающее значение. Для человека, использу­ющего водные промысловые организмы, большое значение имеют неко­торые консументы.

Организмы разных групп (и таксонов) по-разному реагируют на ан­тропогенное загрязнение среды обитания, т.е. обладают разной чувстви­тельностью к антропогенному воздействию. Редуценты вынуждены перера­батывать не только естественные продукты жизнедеятельности автотрофов и консументов, но и химические вещества, попадающие в экосистему вследствие антропогенных воздействий. Схема, приведенная на рис.4, от­ражает связи между главными функциональными группами в водной эко­системе при антропогенном воздействии токсичных химических веществ.

 

 

 

 

1 Строганов Н. С, Принципы оценки нормального и патологического состояния водоемов при химическом загрязнении/Теоретические вопросы водной токсико­логии. Л.: Наука, 1981.

Обычно по мере увеличения количества органического вещества в среде одновременно увеличивается и число организмов, которые его минерализуют, причем этот процесс всегда идет с опозданием. Однако эта закономерность прослеживается не всегда. Если химические вещества об­ладают токсическими свойствами, редуценты могут не справиться с очи­сткой от загрязнения, нарушаются процессы самоочищения, что отри­цательно сказывается на устойчивости экосистемы и приводит к ее пре­образованию.

В зонах загрязнения происходит упрощение трофической структуры, разнообразия типов питания в сообществах, снижается видовое разнообразие. По мере упрощения структуры и увеличения роли эврибионтных видов возрастает биомасса сообществ. Выявлены четкие связи между по­казателями структуры (индекс разнообразия) и функции водных сооб­ществ: первичной продукцией, биомассой, суммарными тратами на об­мен и т.д. Таким образом, соотношение организмов в группах и стабиль­ность экосистем существенно зависят от деятельности человека.

Видовой состав групп продуцентов, консументов и редуцентов мо­жет быть различным, что зависит не только от типа экосистемы (напри­мер, наземной или водной), географического положения, но и от взаи­моотношений организмов.

В экологии известны различные типы взаимоотношений, из которых обычно рассматривают четыре — конкуренция, хищничество, паразитизм и мутуализм. В реальной жизни эти отношения часто имеют смешанный характер. Примером может быть способность многих видов к образованию скоплений.

Скопление — это сосредоточение множества особей в наиболее под­ходящем для них месте и в самое подходящее время года. К скоплениям приводит миграции животных, синхронность жизненных циклов. Каждая особь тяготеет к «подходящему» местообитанию, в результате в таких местообитаниях скапливается вся популяция. Образование скоплений дает определенные выгоды отдельной особи, может повышать эффективность поисков пищи. Когда птицы в летящей стае выстраиваются надлежащим образом (в «шеренги», «клинья», «уступы» и т.д.), то их крылья благодаря аэродинамическим эффектам увеличивают подъемную силу. То же, по всей вероятности, происходит и со стаей рыб. Вместе с тем действует и механизм отбора, направленный против образования скоплений — как в пространстве, так и во времени. Первостепенный фактор такого отбо­ра — это исчерпание ресурсов и конкуренция.

Конкуренция — это взаимодействие, которое сводится к тому, что один организм потребляет ресурс, который был бы доступен для друго­го организма и мог им потребляться. Одно живое существо лишает час­ти ресурса другое, которое вследствие этого медленнее растет, оставля­ет меньшее потомство и имеет больше шансов погибнуть. Лишать друг друга ресурсов могут особи как одного, так и разных видов. Конкуренцию часто рассматривают как взаимодействие, приносящее обоюдный вред.

Напротив, такой тип взаимодействия как мутуализм приносит

обоюдную пользу. Особи, которые вступают в подобного рода отношений, растут, размножаются и выживают с большим успехом в присутствии друг друга. Например, взаимодействие типа «чистильщик—клиент» используют некоторые виды рыб (известно 45 видов таких рыб), деревья, муравьи и т.д. К такому типу взаимодействия относится микориза — симбиоз меж­ду микроорганизмами (грибами) и древесными растениями, который приводит к ускорению круговорота минеральных элементов.

Мутуализмом считают сельскохозяйственную деятельность человека: разведение домашних животных и выращивание растений. Планетарная биомасса в значительной мере образована мутуалистами.

Взаимоотношения между видами разных трофических уровней обра­зуют систему трофических цепей (цепей питания).

Между членами трофической цепи складываются сложные отноше­ния, и именно они обеспечивают устойчивость биоценоза, существова­ние и жизнедеятельность популяций и видов.

Совокупность трофических цепей формирует трофическую структу­ру экосистемы (биоценоза).

Трофические цепи, представленные продуцентами и консументами, рассматривают как особую структурную единицу экосистемы — ее пас­тбищные цепи (пастбищную составляющую). '

Процессы деструкции и минерализации органических веществ обра­зуют так называемые цепи разложения (детритные цепи).

Чем больше видовое разнообразие биоценоза, тем полнее использу­ются ресурсы на каждом трофическом уровне. Часто говорят о полноте биогенного круговорота веществ, связанного с биоразнообразием.

Учитывая тот факт, что большинство животных использует в пищу значительный набор объектов, следует ожидать появления, наряду с вер­тикальными, горизонтальных пищевых связей, которые также повыша­ют устойчивость биоценозов и экосистемы в целом. Горизонтальные и вертикальные связи образуют пищевые сети. Таким образом, в природе формируются дублирующие механизмы.

Структура различных экосистем, например, наземных и водных» в принципе сходна, хотя видовой состав и количественные характеристики трофических компонентов существенно отличаются.

Популяции, входящие в состав биоценоза, вступают в сложные вза­имоотношения, которые не исчерпываются трофическими связями. Про­странственная структура биоценоза обусловливает образование тоничес­ких связей. При этом всякое размещение организмов в пространстве не­избежно приводит к противоречиям: полезности группового существова­ния и «издержкам совместной жизни».

Каждый вид занимает определенное положение в составе экосистемы и выполняет определенные функции, обеспечивающие стабильность его позиций и стабильность биоценоза и экосистемы в целом. Это положе­ние называют экологической нишей. Положение каждого вида и популя­ции в биоценозе зависит от наличия необходимых для их жизнедеятельности

условий среды, прежде всего абиотических факторов, а также от взаимоотношений с другими видами и популяциями.

От количества экологических ниш зависит структура всего биоценоза. Чем разнообразнее абиотические условия среды, тем больше видов ос­ваивают данный биотоп. При этом увеличивается экологическая специ­ализация видов, а объем самих ниш уменьшается. Следовательно, биораз­нообразие в экосистеме является функцией ее абиотической составляю­щей.

Повышение биоразнообразия, т.е. увеличение числа видов в биоце­нозе, сопровождается ограничением численности особей, входящих в экологические ниши. Немецкий эколог А.Тинеманн, основываясь на этой закономерности, сформулировал правило числа видов и числа особей: в благоприятных условиях число видов растет, а численность особей в по­пуляции падает, тогда как в неблагоприятных условиях происходит обрат­ное.

Никогда нельзя быть уверенными в том, что описание состояния экосистемы является достаточно полным, т.е. учтены все влияющие на состояние системы параметры. Число их растет по мере пополнения на­ших знаний. Это касается как природных систем — экосистем, так и дру­гих — техногенных, социальных и т.д. Важно выбрать именно те парамет­ры, которые являются существенными для описания системы и трендов ее изменений, т. е. служат индикаторами динамики и эволюции экосистем. Примерами индикаторов состояния и динамики глобальной окружающей | среды могут быть характеристики глобальных круговоротов веществ: уг­лерода, азота, фосфора, воды и т. д. Такие индикаторы используются для планирования и управления, причем индикатор, как правило, играет роль, выходящую за пределы его непосредственного значения.

В рамках глобальной экологии описание состояния системы и пара­метров, характеризующих ее свойства, представляет собой очень сложную задачу. Чтобы определить порог устойчивости, границы допустимых воз­действий и необратимых изменений, требуется анализ множества пара­метров и их связей, междисциплинарных знаний и инструментов для такого анализа. Трудность задачи обусловлена уже тем, что ее должен решить сам человек, т.е. элемент этой системы, инициатор и участник ее эволюции. -

Как показывает история, в частности, история религии как мировоз­зрения, такие оценки на каждом этапе развития человечества существен­но изменялись в зависимости от степени понимания законов природы и общества. Оценки состояния современных экосистем, как никогда рань­ше, кажутся судьбоносными для нашей цивилизации.

Глава 3. ДИНАМИКА И ЭВОЛЮЦИЯ ЭКОСИСТЕМ




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 2275; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.079 сек.