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
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 2311; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |