Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Августа 2011 в 14:06, реферат
Аутэкологии концентрируется на взаимодействии особей или групп особей с условиями окружающей их среды. Поэтому ключевым понятием аутэкологии является экологический фактор, то есть фактор окружающей среды, воздействующий на организм. Никакие природоохранные мероприятия не возможны без изучения оптимума действия того или иного фактора на данный биологический вид. В самом деле, как охранять тот или иной вид, если не знать, какие условия жизни он предпочитает.
Введение……………………………………………………………3
2. Принцип действия экологического фактора……………………..4
3. Изменение реакции организмов на действие экологического
фактора в пространстве и времени……………………………………
4. Реакция организмов на одновременное действие нескольких
факторов………………………………………………………………....
5. Заключение…………………………………………………………
6. Список литературы…………………………………………………
Федеральное агентство по образованию
Уфимский
филиал государственного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования «Оренбургский
Принцип действия экологического фактора.
Изменение
реакции организмов
на действие экологического
фактора
Выполнил студент
─(подпись)─
Кудрина Н.Н.
Проверил
─(подпись)─
Ямалетдинова Г.Ф.
г. Уфа –
2010
Содержание
1.
Введение…………………………………………………………
2.
Принцип действия
3. Изменение реакции организмов на действие экологического
фактора
в пространстве и времени………………
4. Реакция организмов на одновременное действие нескольких
факторов…………………………………………………………
5.
Заключение……………………………………………………
6.
Список литературы…………………………………
Введение
Как известно экология включает два взаимосвязанных раздела: аутэкологию и синэкологию.
Аутэкологии концентрируется на взаимодействии особей или групп особей с условиями окружающей их среды. Поэтому ключевым понятием аутэкологии является экологический фактор, то есть фактор окружающей среды, воздействующий на организм. Никакие природоохранные мероприятия не возможны без изучения оптимума действия того или иного фактора на данный биологический вид. В самом деле, как охранять тот или иной вид, если не знать, какие условия жизни он предпочитает. Даже "охрана" такого вида как человек разумный тебует знания санитарно-гигиенических норм, которые есть ни что иное, как оптимум различных экологических факторов применительно к человеку. Влияние окружающей среды на организм и называется экологическим фактором.
Экологический фактор - это любой элемент среды, оказывающий прямое или косвенное влияние на живые организмы хотя бы на протяжении одной из фаз их развития.
Человек видоизменяет живую и неживую
природу, и берет на себя в известном смысле
и геохимическую роль (например, высвобождая
замурованный в виде угля и нефти на многие
миллионы лет углерод и выпуская его в
воздух углекислым газом). Поэтому антропогенные
факторы по размаху и глобальности своего
воздействия приближаются к геологическим
силам.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ФАКТОРА
Понятие условий экология заменила понятием фактора. Любой организм в среде своего обитания подвергается воздействию самых разнообразных климатических, эдафических и биотических факторов. «Экологический фактор» — это любой нерасчленяемый далее элемент среды, способный оказывать прямое или косвенное влияние на живые организмы хотя бы на протяжении одной из фаз их индивидуального развития. В данном определении следует особо отметить следующие критерии экологического фактора:
1. Нерасчленяемость данного элемента среды. Например, в качестве экологического фактора нельзя рассматривать глубину водоема или высоту местообитания над уровнем моря, поскольку глубина влияет на водных обитателей не непосредственно, а через увеличение давления, уменьшение освещенности, понижение температуры, уменьшение содержания кислорода, повышение солености и т. д.; действие высоты осуществляется через понижение температуры, атмосферного давления. Именно температура, освещенность, давление, соленость и т.д. будут выступать в качестве экологических факторов среды, оказывающих непосредственное влияние на живые организмы.
2. Действие экологического фактора может быть не прямым, а опосредованным, т. е. в этом случае он воздействует через многочисленные причинно-следственные связи. Пример опосредованного воздействия экологического фактора можно найти на птичьих базарах.
На птичьих
базарах наблюдается
Какими бы разными по природе ни были экологические факторы, результаты их действия экологически сравнимы, поскольку они всегда выражаются в изменении жизнедеятельности организмов (рис- 2,1), что в конечном итоге приводит к изменению численности популяции. Рассмотрение этой зависимости позволяет отметить следующие ее закономерности:
1) при определенных значениях фактора создаются условия, наиболее благоприятные для жизнедеятельности организмов: эти условия называются оптимальными, а со ответствую иная им область на шкале значений фактора — оптимумом',
2) чем больше отклоняются значения фактора от оптимальных, тем сильнее угнетается жизнедеятельность особей; в связи с этим выделяется зона их нормальной жизнедеятельности;
3) диапазон значений фактора, за границами которого нормальная жизнедеятельность особей становится невозможной, называется пределами выносливости; различают нижний и верхний пределы выносливости.
Рис.1. Влияние интенсивности фактора на жизнедеятельность организмов (общие закономерности). Объяснение в тексте.
Так называемая экологическая толерантность охватывает диапазон от нижнего предела, или нижнего пессимума (ему соответствует экологический минимум на шкале значений фактора), до верхнего предела, или верхнего пессимума (экологический максимум). Представление о лимитирующем влиянии экологического максимума наравне с влиянием экологического минимума ввел В. Шелфорд, сформулировавший «закон» толерантности. После 1910 г. по «экологии толерантности" были проведены многочисленные исследования, благодаря которым стали известны пределы существования для многих растений и животных.
Закон лимитирующего фактора лежит в основе теоретического обоснования величины предельнодопустимых концентраций (ПДК) загрязнителей. Понятно, что применительно к загрязняющим веществам (ксенобиотикам) нижний предел толерантности значения не имеет, а верхний не должен превышаться ни при каких условиях. Поэтому те пороговые значения фактора, при которых в организме еще не может произойти никаких необратимых паталоги-ческих изменений, устанавливаемые экспериментально, и должны приниматься в качестве ПДК.
График зависимости жизнедеятельности особей данного вида от интенсивности фактора можно получить экспериментально или в результате наблюдений в природе. Для иллюстрации приведем данные опытов с животными, помещенными в термоградиентор, или так называемый температурный орган. Прибор представляет собой трубку, один конец которой помещают в лед. а другой опускают в водяную баню, в результате чего внутри трубки возникает градиент температур (рис. 2.2, /). В трубку помещаются насекомые или другие мелкие животные, например клещи, после чего изучается закономерность их распределения по трубке. Оказывается, что большинство насекомых концентрируется на каком-то одном участке. При графическом изображении данная закономерность будет иметь вид кривой нормального распределения (рис, 2.2, 2), где область наибольшей концентрации животных соответствует зоне температурного предпочтения, или термопреферендуму.
зона пресреренВуша
Температура,
С
05 15 25 35 45 55 85 75 85 95 WC i
Рис-2.Закономерность
распределения насекомые в термоградиенторе.
Если мы сравним реакции на действие температуры особей двух разных видов, то окажется, что кривые термопреферендума, или те рмо оптимума, далеко не всегда совпадают даже в случае, если значения оптимумов жизнедеятельности равны (рис. 2.3, 1}. Таким образом, видовые приспособления проявляются и в различной степени выносливости к действию фактора. Виды. особи которых устойчивы лишь к небольшим отклонениям значений фактора от оптимума, называются стенобионтными (рис. 2.3,1, кривая А}, а виды, способные выдерживать значительные изменения фактора, — эври-бионтными (кривая В).
Большинство обитателей моря приспособлены к высокой солености воды, понижение концентрации солей в воде для них губительно. Для жителей пресных водоемов также характерны узкие пределы выносливости, но уже к низкому содержанию солей в воде. Существует и третья группа организмов, которые способны выносить очень большие изменения солености воды и зачастую могут жить как в пресноводных, так и в морских водоемах (трехиглая колюшка. рачок Anemia salina и др,)-
В экологической литературе часто используются
термины, отражающие не только степень
выносливости вида к изменяющимся значениям
фактора, но и отражающие природу данного
фактора. Так, по отношению к солености
различают стено' и эвригалинные виды,
к температуре — стено- и эвритермные
виды, к влажности — стено- и эвригигрические,
по отношению к местообмтанию — сгено-и
эвриойкные и т. д.
Интенсивность
фон тора 7
2
3
Рис.3. Реакции особей видов А и В на действие одного фактора. Объяснение в тексте. Теперь рассмотрим случай несовпадения оптимумов жизнедеятельности у особей двух различных видов. Для этого варианта графическое сравнение дает две кривые (рис. 2.3, 2). Процессы жизнедеятельности у особей вида А протекают с оптимальной скоростью при меньших значениях фактора, чем у особей вида 8. Если в качестве фактора рассматривается температура, то вид А будет называться холод стенотермным, а вид В — теплостенотермным. Далее, не всегда оптимумы приходятся на средние значения диапазона фактора: напротив, в природе обычны случаи, когда оптимум сдвинут к правой или левой границе выносливости (рис. 2, 3.). Подобное обстоятельство важно учитывать на практике.
Как правило, термооптимум теплолюбивых видов-гидробионтов сдвинут к верхней границе выносливости (рис.3, кривая 8), Повышение температуры воды на несколько градусов в водоемах-охладителях атомных электростанций окажется для таких видов губительным. В то же время столь незначительное повышение температуры воды не окажет заметного влияния на жизнедеятельность особей холодовыносливых видов, у которых, как правило, зона оптимума сдвинута к левой границе выносливости (рис. 2, 3, кривая А).
Становление в эволюции толерантности
в узких пределах можно рассматривать
как форму специализации, при которой
большая экологическая эффективность
достигается в ущерб адаптивности, и в
сообществе увеличивается разнообразие.
ИЗМЕНЕНИЕ
РЕАКЦИИ ОРГАНИЗМОВ
НА ДЕЙСТВИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ФАКТОРА В ПРОСТРАНСТВЕ
И ВРЕМЕНИ
Меняется ли зависимость жизнедеятельности от интенсивности действия экологического фактора в пространстве и времени? Для решения этого вопроса исследовали действие температурного фактора на медуз Aurelia aurila Канады и Флориды. Оказалось, что особи, собранные в северной части ареала, у берегов Канады, имеют максимальную скорость сокращения колокола при 18°С, что соответствует средней естественной температуре воды. тогда как особи, выловленные у берегов Флориды, имеют максимум скорости сокращения колокола при 29°С (рис. 2.4). Иными словами, особи северной и южной популяций характеризуются разным температурным оптимумом. Другой пример заимствован у Пора (1946). Некоторые особи кольчатого червя рода Nereis обитают в лагунах литоральной зоны побережья Румынии, которые отделились от Черного моря по крайней мере 60 лет назад. Эти полихеты приспособились к очень высокой солености ~ 62%о. Если их выпустить в Черное море, они погибнут. В свою очередь, особи того же вида, обитающие в Черном море, при переносе в лагуны также погибают.
Из приведенных примеров видно, что реакция
на экологические факторы у особей одного
вида меняется в пространстве. Хотя организмы
наиболее хорошо приспособлены к тому.
чтобы функционировать в некотором узком
диапазоне условий среды, популяция данного
вида нередко подразделяется на группы
с различными экологическими требованиями,
встречающиеся, в соответствии с этими
требованиями, в местах с неодинаковыми
экологическими условиями в пределах
ареала данного вида. Приспособления,
весьма полезные для вида в условиях одной
части его ареала, могут не столь хорошо
соответствовать условиям в других его
частях. Ботаники давно заметили, что внутри
многих видов имеются группы растений,
по морфологическим признакам соответствующие
своим местооби-таниям.