рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Главные уровни организации жизни и экология

Главные уровни организации жизни и экология - раздел Экология, КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ по дисциплине «Экология» 1 семестр Ген, Клетка, Орган, Организм, Популяция, Сообщество (Биоце­ноз) – Главные Уро...

Ген, клетка, орган, организм, популяция, сообщество (биоце­ноз) – главные уровни организации жизни. Экология изучает уровни биологической организации от организма до экосистем. В ее основе, как и всей биологии, лежит теория эволюционного развития органиче­ского мира Ч. Дарвина, базирующаяся на представлениях о естествен­ном отборе. В упрощенном виде его можно представить так: в результа­те борьбы за существование выживают наиболее приспособленные ор­ганизмы, которые передают выгодные признаки, обеспечивающие выживание, своему потомству, которое может их развить дальше, обеспечив стабильное существование данному типу организмов в данных конкретных условиях среды. Если условия эти изменятся, то выживают организмы с более благоприятными для новых условий признаками, переданными им по наследству и т. д.

Материалистические представления о происхождении жизни и эволюционную теорию Ч. Дарвина можно объяснить лишь с пози­ций экологической науки. Поэтому не случайно, что вслед за откры­тием Дарвина (1859) появился термин «экология» Э. Геккеля (1866). Роль среды, т. е. физических факторов, в эволюции и существовании организмов не вызывает сомнений. Эта среда была названа абиотиче­ской, а составляющие ее отдельные части (воздух, вода и др.) и факто­ры (температура и др.) называют абиотическими компонентами, в отличие от биотических компонентов, представленных живым вещест­вом. Взаимодействуя с абиотической средой, т.е. с абиотическими компонентами, они образуют определенные функциональные систе­мы, где живые компоненты и среда – «единый цельный организм».

На рис. 1.1 указанные выше компоненты представлены в виде уровней биологической организации биологических систем, которыеразличаются по принципам организации и масштабам явлений. Они отражают иерархию природных систем, при которой меньшие под­системы составляют большие системы, сами являющиеся подсисте­мами более крупных систем.

 

 

 
 
Рис.1.1 Спектр уровней биологической организации (по Ю. Одуму, 1975)


Свойства каждого отдельного уровня значительно сложнее и мно­гообразнее предыдущего. Но объяснить это можно лишь частично на основе данных о свойствах предшествующего уровня. Иными слова­ми, нельзя предсказать свойства каждого последующего биологиче­ского уровня исходя из свойств отдельных составляющих его более низких уровней, подобно тому, как нельзя предсказать свойства во­ды исходя из свойств кислорода и водорода. Такое явление называют эмерджентностью наличием у системного целого особых свойств, не присущих его подсистемам и блокам, а также сумме других эле­ментов, не объединенных системообразующими связями.

Экология изучает правую часть «спектра», изображенного на рис. 1.1, т. е. уровни биологической организации от организмов до экосистем.

В экологии организм рассматривается как целостная систе­ма,взаимодействующая с внешней средой, как абиотической, так и биотической. В этом случае в наше поле зрения попадает такая со­вокупность, как биологический вид,состоящий из сходных особей, ко­торые, тем не менее, как индивидуумы отличаются друг от друга. Они точно так же непохожи, как непохож один человек на другого, тоже относящиеся к одному виду. Но всех их объединяет единый для всех генофонд, обеспечивающий их способность к размножению в пределах вида. Поскольку каждый отдельный индивид (особь) имеет свои специ­фические особенности, то и отношение их к состоянию среды, к воз­действию ее факторов различное. Например, повышение температу­ры часть особей может не выдержать и погибнуть, но популяция всего вида выживает за счет других особей, более приспособленных к повы­шенным температурам.

Популяция,в самом общем виде, это совокупность особей одного вида. Генетики обычно добавляют как обязательный момент – спо­собность этой совокупности к самовоспроизводству.Экологи же, учи­тываяобе эти особенности, подчеркивают некую изолированность в пространстве и во времени аналогичных совокупностей одного и того же вида (Гиляров, 1990).

Изолированность в пространстве и во времени аналогичных по­пуляций отражает реальную природную структуру биоты (т.е. живого вещества). В реальной природной среде многие виды рассеяны на огромных пространствах, поэтому изучать приходится некую видовую группировку в пределах определенной территории. Некоторые из группировок достаточно хорошо приспосабливаются к местным условиям, образуя так назы­ваемый экотип. Эта даже небольшая группа особей, связанных между собой генетически, может дать начало большой популяции, причем весьма устойчивой достаточно длительное время. Этому способству­ют адаптивность особей к абиотической среде, внутривидовая конку­ренция и др.

Однако настоящих одновидовых группировок и поселений в при­роде не существует, и мы обычно имеем дело с группировками, со­стоящими из многих видов. Такие группировки называются биологи­ческими сообществами, или биоценозами.

Биоценоз– совокупность совместно обитающих популяций раз­ных видов микроорганизмов, растений и животных. Термин «биоце­ноз» впервые применил Мебиус (1877), изучая группу организмов устричной банки, т. е. с самого начала это сообщество организмов было ограничено неким «географическим» пространством, в дан­ном случае границами отмели. В дальнейшем это пространство было названо биотопом, под которым понимаются условия окружающей среды на определенной территории: воздух, вода, почвы и подсти­лающие их горные породы. Именно в этой окружающей среде существуют растительность, животный мир и микроорганизмы, состав­ляющие биоценоз.

Понятно, что компоненты биотопа не просто существуют рядом, а активно взаимодействуют между собой, создавая определенную биологическую систему, которую академик В. Н. Сукачев назвал био­геоценозомв конце 30-х гг.

 
 
Рис.1.2. Схема биогеоценоза (по Г.А. Новикову, 1979)


Представления Сукачева в дальнейшем легли в основу биогеоценологии целого научного направления в биологии, занимающего­ся проблемами взаимодействия живых организмов между собой и с окружающей их абиотической средой.

Однако несколько ранее, в 1935 г., английским ботаником А. Тенсли был введен термин «экосистема». Экосистема,по А. Тенсли, – «со­вокупность комплексов организмов с комплексом физических фак­торов его окружения, т. е. факторов местообитания в широком смыс­ле». Ряд сторонников экосистемного подхода на Западе считают тер­мины «биогеоценоз» и «экосистема» – синонимами, в частности Ю.Одум (1975, 1986).

Особое значение для выделения экосистем имеют трофические, т. е. пищевые взаимоотношения организмов, регулирующие всю энергетику биотических сообществ и всей экосистемы в целом.

Прежде всего, все организмы делятся на две большие группы – автотрофов и гетеротрофов.

Автотрофные организмы используют неорганические источники для своего существования, тем самым создавая органическую мате­рию из неорганической. К таким организмам относятся фотосинтезирующие зеленые растения суши и водной среды, синезеленые во­доросли, некоторые бактерии за счет хемосинтеза и др.

Гетеротрофные организмы потребляют только готовые органиче­ские вещества. К ним относятся все животные и человек, грибы и др. Гетеротрофы, потребляющие мертвую органику, называются сапротрофами (например, грибы), а способные жить и развиваться в живых организмах за счет живых тканей – паразитами (например, клещи). Поскольку организмы достаточно разнообразны по видам и фор­мам питания, то они вступают между собой в сложные трофические (т.е. пищевые) взаимодействия, тем самым выполняя важнейшие экологические функции в биотических сообществах. Одни из них производят про­дукцию, другие потребляют, третьи преобразуют ее в неорганическую форму. Их называют соответственно: продуценты, консументы и ре­дуценты.

Продуценты– производители продукции, которой потом пита­ются все остальные организмы – это наземные зеленые растения, микроскопические морские и пресноводные водоросли, производя­щие органические вещества из неорганических соединений.

Консументы– это потребители органических веществ. Среди них: есть животные, употребляющие только растительную пищу – травоядные (корова) или питающиеся только мясом других животных – Плотоядные (хищники), а также употребляющие и то и другое – «всеядные» (человек, медведь).

Редуценты (деструкторы)– восстановители. Они возвращают вещества из отмерших организмов снова в неживую природу, разлагая органику до простых неорганических соединений и элементов (на­пример, на СО2, NO2 и Н2О). Возвращая в почву или в водную среду биогенные элементы, они, тем самым, завершают биохимический круговорот. Это делают в основном бактерии, большинство других микроорганизмов и грибы, а также насекомые. (Функционально редуценты – это те же консументы, поэтому их часто называют микроконсутентами).

Микроорганизмы, бактерии и другие более сложные формы в за­висимости от среды обитания подразделяют на аэробные, т. е. живу­щие при наличии кислорода, и анаэробные–живущие в бескислород­ной среде.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ по дисциплине «Экология» 1 семестр

высшего профессионального образования... Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ... Волгодонский инженерно технический институт филиал НИЯУ МИФИ...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Главные уровни организации жизни и экология

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Предмет и задачи экологии
Наиболее распространенным определением экологии как науч­ной дисциплины является следующее: экология– наука, изучающая условия существования живых организмов и взаимоотношения меж­

Организм как живая целостная система
Организм – любое живое существо. Он отличается от неживой природы определенной совокупностью свойств, присущих только живой материи: клеточная организация; обмен веществ по ведущей роли белков и ну

Среде обитания и экологические факторы
Среда обитания организма – это совокупность абиотических ибиотических уровней его жизни. Свойства среды постоянно меня­ются и любое существо, чтобы выжить, приспосабливается к этим из­менениям.

Лимитирующие экологические факторы
Впервые на значение лимитирующих факторов указал немецкий агрохимик Ю. Либих в середине XIX в. Он установил закон минимума:урожай (продукция) зависит от фактора, находящегося в мин

Кругооборот азота.
Азот входит в состав белков. Кругооборот азота несколько сложен, т.к. он включает газообразную и минеральную фазу. Основная часть азота находится в воздухе (78%). Однако растения

Лекция 2. Экология популяций.
Популяция, её структура и свойства. Основные характеристики и параметры популяции. Кривые выживания. Кривые роста популяции. r и k стратегии. Популяция – это исторически сложившаяся

Определение экосистемы. Свойства экосистемы. Структура экосистемы. Разнообразие экосистем биосферы
Предметом экологии является изучение условий закономерностей существования, формирования и функционирования экосистем. Объектом экологии является экосистема.

Типы пресноводных экосистем
Ленточные (стоячие воды): озера, пруды и т. д. Лотические (текучие воды): реки, ручьи и т. д. Заболоченные угодья: болота и болотистые леса Типы морских экосистем Открыты

Структурная организация экосистемы
Структурой экосистемы принято называть совокупность ее системообразующих связей. Учитывая характер взаимодействий между биотическим и абиотическим компонентами, можно выделить несколько аспектов ед

Гомеостаз и динамика экосистемы
Гомеостаз - способность биологических систем (организма, популяции и экосистем) противостоять изменениям и сохранять равновесие. Для управления экосистемами не требуется регуляция извне - это са

Пищевая сеть. Трофические уровни.
При изучении биотической структуры экосистемы становится очевидным, что одно из важнейших взаимоотношений между организмами - это пищевое. Можно проследить бесчисленные пути движения вещества в эко

Кругооборот веществ в биосфере
4.1.Биосфера: понятие, структура Перед современным обществом стоит задача сохранить природные богатства сегодня и предупредить отрицательные последствия в будущем. Для это

Кругооборот веществ в биосфере
Процессы фотосинтеза органических веществ продолжаются сотни миллионов лет. Но поскольку Земля конечное физическое тело, то любые химические элементы также физически конечны. За миллионы лет они до

Общие положения
Биосфера,весьма динамичная планетарная экосистема, во все пе­риоды своего эволюционного развития постоянно изменялась под воздействием различных природных процессов. В результате д

Загрязнение - главнейший вид негативного воздействия на биосферу
Главнейшим и наиболее распространенным видом отрицательно­го (негативного) воздействия человека на биосферу является загряз­нение. Большинство экологических ситуаций в мире

Промышленное производство и его воздействие на окружающую среду.
Ещё в начале века Вернадский отметил, что деятельность человека стала сравнима с геологическими преобразованиями. В настоящее время человек использует более 60% суши и более 15% речных вод. Ежегодн

Структура и состав атмосферы
Атмосфера – это газовая оболочка Земли, состоящая из нескольких слоёв, между которыми находятся переходные слои – паузы. Наиболее плотная – нижняя часть атмосферы – тропосфера. Она

Источники загрязнения атмосферы
Существуют два разных источника загрязнения атмосферы: естественный и антропогенный. От естественных источников в атмосферу поступает: пыль космическая (до 5 миллионов тонн в год), пыль ву

Химические превращения веществ в атмосфере.
Практически все химические вещества, попадая в атмосферу претерпевают превращения под действием солнечного света. Так, молекула А при взаимодействии с квантом света переходит в возбуждённое состоян

Последствия загрязнения атмосферы
Запылённость. Запылённость атмосферы оказывает влияние на отражающую способность Земли. Существует стандарт на суммарную запылённость атмосферы: 1500 кг/га. В промышленных районах з

Употребление воды.
Ежегодно люди расходуют около 3000 км3 воды, из них 150 км3 безвозвратно. Больше всего воды потребляет сельское хозяйство. Причём ¾ безвозвратно. Например: на производс

Источники загрязнения гидросферы
1) Атмосферные воды, промывающие из воздуха естественные и искусственные загрязнения. 2) Промышленные сточные воды. 3) Бытовые сточные воды. Ежегодно в мире образуются ок

Загрязнения литосферы
Литосфера – это верхняя твёрдая оболочка Земли, включающая в себя земную кору и верхнюю часть мантии Земли. Литобиосфера – эта та часть литосферы, в которой присутствуют живы

Защита атмосферы
Для защиты воздушного бассейна от негативного антропогенного воздействия в виде загрязнения его вредными веществами использу­ет следующие меры: – экологизацию технологических процессов;

Защита гидросферы
Поверхностные воды охраняют от засорения, загрязнения и исто­щения. Для предупреждения засорения принимают меры, исклю­чающие попадание в поверхностные водоемы и реки строительного мусора, твердых

Защита литосферы
Защита почв от прогрессирующей деградации и необоснованных потерь – наиболее острые экологические проблемы в земледелии, которые еще далеки от своего решения. В число основных звеньев экол

Защита от отходов производства и потребления
  В данном разделе используются следующие основные понятия: утилизация отходов (упрощение) – извлечение из них и хозяйственное использование различных по

Глобальные экологические проблемы
Экстремальные разрушительные воздействия на природную ок­ружающую среду могут иметь антропогенный (военные действия, ава­рии, катастрофы) и природный характер (стихийные бедствия).

Экологические последствия глобального загрязнения атмосферы
К важнейшим экологическим последствиям глобального загряз­нения атмосферы относятся: 1) возможное потепление климата («парниковый эффект»); 2) нарушение озонового слоя; 3

Нарушение озонового слоя
Озоновый слой (озоносфера)охватывает весь земной шар и распо­лагается на высотах от 10 до 50 км с максимальной концентрацией озона на высоте 20 – 25 км. Насыщенность атмосферы озон

Кислотные дожди
Одна из важнейших экологических проблем, с которой связывают окисление природной среды, – кислотныедожди. Образуются они при промышленных выбросах в атмосферу диоксида серы и оксид

Энергетические ресурсы.
Энергетические ресурсы делятся на возобновимые и невозобновимые. К невозобновимым относятся уголь, нефть, газ, торф, ядерное топливо, легкие элементы, которые могут быть использованы в тер

Общие инженерные принципы природопользования
I принцип: Системный подход к проблемам природопользования и окружающей среды. Природа, как объект деятельности человека, представляет собой чрезвычайно сложную с

Экологический мониторинг
Чтобы по возможности исключить неблагоприятное влияние человека на природу необходимо: 1) Вести текущий учёт изменений в окружающей среде 2) Научиться прогнозировать развитие этих

Ущерб от загрязнения окружающей среды
Для поддержания качества окружающей среды требуются существенные затраты. Качество окружающей среды – это степень соответствия окружающей среды потребностям живых организмов.

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги