Совместное действие экологических факторов на организм

Как правило экологические факторы действуют на популяцию совместно и действие одних факторов влияет на действие других. Существует три варианта взаимодействия экологических фактора:

1) Совместное действие, когда происходит простая суммация эффектов. При независимом действии их на организм.

Например, действие атмосферного давления и радиационного фона.

 

2) Совместное действие, при котором один фактор усиливает действие другого.

Например, при низких t угроза замерзания выше при сильном ветре.

3) Антагонистические взаимодействия, когда один фактор ослабляет действие другого..

Например, жару легче переносить при низкой влажности, чем при высокой.

 

 

Исходя, из теории относительных для жизнедеятельности факторов, можно выделить определённые условия и область, которая требуется для существования вида включая его связи с другими видами в сообществе, причем эту область называют экологической нишей или эконишей. Различают фундаментальную реализованную нишу.

Фундаментальная ниша-это те условия, в которых вид мог бы жить

Реализованная ниша-это те условия, в которых вид живёт. Поэтому реализованная ниша всегда составная часть фундаментальной.

Таким образом, экониша-этообраз жизни вида и его роль в сообществе других организмов.

Если два вида занимают одну эконишу,то для них будет характерен принцип конкурентного взаимоисключения или принцип Гауза

Если реализованная ниша сильного вида перекрывает фундаментальную нишу слабого, то слабый вид исключается. Например, во Франции галка была достаточно редкой птицей, но после того как на полях начали выращивать рис численность галок резко возросла и она вытеснила из дупел в деревьях около рисовых полей сизоворонков, которые питаются насекомыми.

Возможный выход из состояния конкуренции заключается в разделении ниш

1) По ресурсам (насекомые, семена, хищные птицы)

2) По времени

3) В пространстве (в воздухе, на кронах деревьев)

 

Биогеоценоз

Это исторически сложившаяся совокупность живых организмов совместно населяющих участок суши или водоёма связанных друг с другом и неорганической частью среды и образующих устойчивую систему. для каждого биогеоценоза хар-но определённая выраженность и тип вещественно энергетического обмена,т.е. опред. Потоком энергии и круговороты веществ. Понятие введено Сукачёвым.

Совокупность всех живых организмов населяющих участок среды называют биоценозом, а участок среды- биотопом.

В любой экосистеме можно выделить несколько параметров

I. Биомасса

Или общее количество обитателей экосистемы, включая мёртвую органику, при этом в любой экосистеме выделяют:

А) Продуценты-это организмы, кот. Сами способны синтезировать органику.(растения, цианобактерии, хемосинтетики)

Б) Консументы- это организмы питающиеся готовой органикой, причем выделяют консументов разных порядков

1.травоядные- это кон-ты 1-ого порядка

2.хищники-кон-ты 2,3,4-ого порядка(потеря энергии)

В) Редуценты- грибы и бактерии, разлагающие органическое вещество в минеральное, разлагая остатки мёртвых растений и животных.

II. скорость образования биомассы, причём она может быть первичной вторичной. Первичная биомасса образовывается фотосинтетиками. вторичная-редуцентами и консументами.

III. сложная структура пищевых цепей и сетей- это значит, что все живые организмы образуют последовательные цепочки усвоения и использования вещества и энергии, которые получили название трофические цепи.

 

Различают два варианта цепей питания:

1) Пастбищные цепи(всегда начинаются с растений или фотосинтетиков)

2) Детритные цепи или цепи разложения (например, мертвый детрит=>многоножка=>личинки насекомых=>дождевые черви=>насекомоядные птицы)как правило в одной экосистеме каждый трофический уровень может включать большое кол-во организмов, например
, заяц может питаться морковью, клевером и др. растительностью и эти же растения могут поедать др. виды организмов. Таким образом в экосистемах создаются сети питания)

каждый трофический уровень хар-ся определённой потерей энергии и биомассы, поэтому энергия каждого последующего уровня прогрессивно уменьшается. Считается, что в вещество тела переходит только 10% энергии съеденной пищи. Тогда на 1000 кг растительной пищи может образоваться только 100 кг массытравоядного животного и только 10 кг массы тела хищника.

 

Трофическую структуру популяции можно отразить графически, при этом выделяют три варианта пирамид, которые являются отображением трофической структуры популяции

1) пирамида энергии

2) пирамида биомассы

3) пирамида чисел

пирамида энергии наиболее точно отображает трофическую структуру популяции. Энергия на каждом уровне измеряется в кДж, поэтому пирамида энергии всегда прямая, т.е. направлена вершиной вверх и она отражает,то количество энергии, кот. Было запасено в пище и кот. Перешло на следующий уровень.

Пирамида биомассы менее точно отражает трофическую структуру. Биомасса измеряется в кг. Пирамиды биомассы могут совпадать с пирамидами энергии, но могут быть обращёнными, если биомасса последующего уровня явно превышает предыдущий.

Пирамида чисел отражает кол-во особей на каждом трофическом уровне, такие пирамиды могут быть прямыми, обращёнными, полу обращенными.

IV. видовая структура или биоразнообразие и плотность популяции, населяющих экосистемы. При этом среди видового состава экосистемы выделяют

1) Виды- эдификаторы (строители), которые являются основоположниками данного сообщества, с которого начинается строиться данная экосистема.

2) доминанты- это виды, которые преобладают в данной системе.

3) предоминанты - это виды, которые живут за счёт доминантов.

V. Устойчивость- это свойство биогеоценоза сохранять видовой баланс и не погибнуть даже если из биогеоценоза исчезнет хотя бы один вид. Если в смешанном лесу исчезнут ели, это не значит что погибнут белки, т.к. они могут найти другой источник пищи. Устойчивость тем выше, чем больше видовое разнообразие, т.е. в экосистеме много экологических ниш и все они насыщены.

 

VI. Саморегуляция – это способность одного вида регулировать численность другого. Саморегуляция хар-на для любой экосистемы, но может нарушаться под влиянием человека. За счёт интродукции в определённой экосистеме новых видов, например, завоз в Австралию кроликов.

 

VII. способность к возобновлению

 

VIII. Действие естественного отбора

 

IX. круговорот веществ и поток энергии, причем основным источником энергии является солнце.

 

 

Агробиоценоз

Это искусственно созданное и регулярно поддерживаемая человеком система, которая также является элементарной единицей эволюции. К таким системам относят поля, сады, сенокосы, парки и т.д.

Агробиогеоценоз характеризуется:

1) растительный покров создаётся по воле человека

2) видовой состав бедный, представлен одним или несколькими видами и несколькими сопутствующими видами.

3) Смена растительного покрова и видового состава животных проходит по воле человека

4) Степень устойчивости зависит от частоты землепользования, от проводимой мелиорации, причем без деятельности человека такая искусственная экосистема перестаёт существовать и сменяется экосистемами, состоящими из диких видов. Потеря устойчивости будет связана с ростом численности вредителей, увеличением болезней растений, высокая чувствительность к изменениям факторов. Например, чувствительность к переувлажнению либо к засухе.

5) В агробигеоценозе действует искусственный отбор и естественный, причем деятельность человека является регулирующей.

6) Часть биопродукции изымается в виде урожая, либо продуктов животноводства, либо техническое сырьё, следовательно, биомасса агроценоза не возрастает, т.к. человек всегда поддерживает молодую систему, у которой продуктивность превышает биомассу. Таким образом, круговорот в агроценозе не полный, т.к. часть элементов изымается безвозвратно.

7) Кроме энергии солнца используется дополнительная энергия, например, энергия в виде удобрения, промышленных источников тепла и света, мелиорация.

 


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: