Термин В«Ркология» впервые был введён РІ 1869 РіРѕРґСѓ Геккелем. РџРѕ определению Геккеля В«Ркология» — наука РѕР± СЌРєРѕРЅРѕРјРёРё РїСЂРёСЂРѕРґС‹ (наука Рѕ жилище – греч.).
Ркология – наука РѕР± отношении организма или РіСЂСѓРїРї организмов Рє окружающей среде РІ соответствии СЃ уровнем организации окружающей жизни.
Существует два вида экологии:
Аутэкология – взаимоотношение со средой отдельного организма.
Синэкология – комплексное изучение групп организмов, составляющих определённое единство.
Структура экологии
/>
/>/>
/>/>
/>/>
/>/>
/>/>/>/>
/>/>/>/>
/>/>/>
/>/>/>
/>/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>
Ркология быстро развивается РЅР° стыке СЃ РґСЂСѓРіРёРјРё науками. Существует эерографическая, химическая, математическая экологии.
Задачи экологии как науки:
Рсследование закономерности организации жизни, РІ С‚.С‡. Рё РІ СЃРІСЏР·Рё СЃ антропогенным воздействием РЅР° отдельные экологические системы Рё РІСЃСЋ биосферу РІ целом.
Создание научной основы рационального использования природных ресурсов.
Восстановление нарушенных природных систем.
Регулирование численности популяции живых организмов.
Сохранение эталонных участков биосферы.
Ркология Рё инженерная охрана РїСЂРёСЂРѕРґС‹.
Рнженерная экология – это система инженерно-химических предприятий, направленных РЅР° сохранение качества РїСЂРёСЂРѕРґРЅРѕР№ среды РІ условиях растущего промышленного производства.
Понятие охраны природы имеет двоякий смысл:
Комплексная научная дисциплина, разрабатывающая общественные принципы и методы сохранения и восстановления природных ресурсов.
Система мероприятий, направленных на поддержание рационального взаимодействия между деятельностью человека и окружающей его природы.
Понятие окружающей среды также имеет два смысла:
Рто внешняя, РЅРѕ находящаяся РІ непосредственном контакте СЃ субъектом или объектом среда.
Рто совокупность абиотической (неживой), биотической (живой) Рё социальных сред, совместно оказывающих влияние РЅР° человека Рё его хозяйство.
Охрана окружающей природной среды – это комплекс государственных, международных, региональных, административно-хозяйственных, политических и общественных мероприятий, направленных на поддержание химических, физических и биологических параметров функционирования природных систем в пределах необходимых с точки зрения здоровья и благосостояния человека.
Основы общей экологии:
Учение Рѕ биосфере Рё её эволюции (Р’.Р.Вернадский)
Согласно Р’.Р.Вернадскому биосфера – это оболочка земли, включающая как область распространения живого вещества, так Рё само живое существо. РќР° Земле жизнь сосредоточена РІ гидросфере, литосфере Рё тропосфере. Нижняя граница атмосферы расположена РЅР° 2-3 РєРј ниже поверхности материков Рё РЅР° 1-2 РєРј ниже РґРЅР° океана.
Верхняя граница биосферы – озоновый слой, который расположен в стратосфере на 20-25 км от поверхности Земли.
За несколько миллиардов лет своего существования биосфера прошла сложную эволюцию.
Основным этапом было возникновение жизни РёР· неживой материи. Ртому предшествовало образование сложных органических веществ РёР· РІРѕРґРѕСЂРѕРґР°, аммиака, углекислого газа, метана Рё РІРѕРґС‹ РїРѕРґ воздействием высоких температур, электроразрядов, солнечного излучения Рё вулканической деятельности. РР·-Р·Р° этого образовывались молекулы аминокислот, азотистых оснований, С‚.Рµ. вещества, РёР· которых состоят белки, нуклеиновые кислоты Рё вещества-носители энергии АДФ, РђРўР¤.
Важнейшим этапом эволюции было то, что органические вещества подвергались процессам распада Рё синтеза, причём продукты распада РѕРґРЅРёС… молекул являлись источником синтеза для РґСЂСѓРіРёС… молекул. Так РІРѕР·РЅРёРє первичный РІРѕРґРѕРІРѕСЂРѕС‚ органических веществ. Концентрация органических веществ РІ толще РІРѕРґС‹ была неравномерной. Р’ результате возникали калоидные сгущения, получившие название коацерват. Характерная особенность – наличие границы СЃ окружающей средой. Коацерваты рассматривались РІ качестве первой биоструктуры. Рти капли разрушались, образовывались РІРЅРѕРІСЊ, делились. Р’ конечном итоге получилось, что сохраняться могли лишь те капли, которые РїСЂРё делении РЅРµ теряли РІ дочерних каплях СЃРІРѕРё признаки, химический состав Рё структуру, С‚.Рµ. приобрели способность Рє самовоспроизводству. Важной особенностью коацерватов было то, что РѕРЅРё могли избирательно поглощать РёР· окружающей среды необходимые РёРј вещества Рё избавляться РѕС‚ ненужных веществ. Ртот момент даёт начало обмену веществ, процессам переноса энергии Рё информации. Согласно существующей сейчас теории также Рё появились первые живые организмы. Дальнейшее усложнение жизни связано СЃ возникновением многоклеточных организмов. Наиболее развитой Рё признанной сейчас является колониальная гипотеза возникновения многоклеточных организмов. Согласно этой гипотезе произошло следующее: клетка разделилась, РЅРѕ её дочерние составляющие РЅРµ разошлись, Р° стали существовать вместе. Причём сначала РѕР±Рµ клетки были абсолютно одинаковыми, Р° потом стали возникать различия РІ химическом составе Рё структуре, что соответственно привело Рє функциональной специализации. РћРґРЅРё клетки стали отвечать Р·Р° поглощение, РґСЂСѓРіРёРµ – Р·Р° движение, третьи – Р·Р° размножение. Р’ течение миллионов лет многоклеточные организмы эволюционировали Рё РІ конце концов появился человек, который сейчас преобразовывает биосферу РІ ноосферу.
Понятие об афтотропности человечества.
Афторопными называются организмы, которые получают своё органическое вещество из неорганического, не используя уже готовые органические вещества других организмов.
Гетеротропными называются организмы, которые для построения своего органического вещества используют уже готовые органические вещества других организмов.
Человек – гетеротропное вещество, единственный организм, создавший производство и развил технологию.
Жизнь как термодинамический процесс.
Жизнь есть способ существования белковых тел, существенным моментом которого является непрерывный обмен веществ с окружающей средой.
Белковое тело – это организованная макромолекулярная совокупность ряда специфических веществ: нуклеиновых кислот, аминокислот, соединение азота и фосфора. Рассмотрим простейшую физическую систему, состоящую из нагретого тела т окружающей среды.
Градиент – это вектор, направленный из точки с минимальным значением параметра в точку с максимальным значением параметра.
Р’ СЃРІСЏР·Рё СЃ тем, что РІ рассматриваемой системе существует градиент температур, то согласно второму закону термодинамики эта система будет стремиться Рє состоянию теплового равновесия, С‚.Рµ. Рє такому состоянию, РєРѕРіРґР° ТТЕЛА=ТОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, С‚.Рµ. РІСЃСЏ энергия тела будет рассеяна РІ РІРёРґРµ тепла Рё РїСЂРё наступившем термодинамическом равновесии любые энергетические процессы станут невозможны. Система, находящаяся РІ состоянии термодинамического равновесия имеет максимальную энтропию, так, обратно второму закону термодинамики можно сформулировать следующее обращение: любая система стремится Рє расстоянию СЃ максимальной энтропией. Считается, что чем больше энтропия, тем больше хаос РІ системе. Непрерывный поток солнечной энергии воспринимается молекулами афтотрофных живых организмов Рё преобразуется РІ энергию химических связей, С‚.Рµ. живые организмы РІРЅРѕСЃСЏС‚ РІ систему структуру, РїРѕСЂСЏРґРѕРє, Рё РІ СЃРІСЏР·Рё СЃ этим, РІ отличие РѕС‚ всех РґСЂСѓРіРёС… физических Рё химических систем СЃ живыми организмами, РјРѕРіСѓС‚ двигаться против градиента энтропии, С‚.Рµ. РІ сторону уменьшения энтропии. Говорят, что живые организмы вырабатывают отрицательную энтропию или негтропию. Рнергию для этого РѕРЅРё естественно получают РѕС‚ солнца.
Ркологические факторы Рё РёС… действия.
Ркологический фактор – это любое условие среды, СЃРїРѕСЃРѕР±РЅРѕРµ оказать РїСЂСЏРјРѕРµ или косвенное воздействие РЅР° живые организмы хотя Р±С‹ РЅР° РѕРґРЅРѕР№ РёР· фаз РёС… развития.
Ркологические факторы делятся РЅР° РґРІРµ категории:
Факторы неживой природы или абиотические факторы.
Факторы живой природы или биотические факторы.
Абиотические факторы в свою очередь делятся на:
Климатические (освещённость, температура, влажность, атмосферное давление, скорость движения ветра)
Почвенно-грунтовые (плотность, механический состав, влагоёмкость, воздухопроницаемость)
Орографические (рельеф, высота над уровнем моря)
Химические (газовый состав воздуха, количество растворённых в воде солей и т.д.)
Биотические факторы в свою очередь делятся на:
Зоогенные (животный мир)
Фитогенные (факторы растительности)
Микробиогенные (влияние живых организмов)
Антропогенные (влияние человека)
Ркологические факторы можно классифицировать РїРѕ степени постоянства РёС… воздействия РЅР° живые организмы или РїРѕ периодичности.
Бывают:
Первичные периодические факторы, С‚.Рµ. факторы, связанные СЃ вращением Земли РІРѕРєСЂСѓРі Солнца Рё РІРѕРєСЂСѓРі своей РѕСЃРё. Рто смена времён РіРѕРґР°, смена РґРЅСЏ Рё ночи.
Вторичные периодические факторы, которые являются следствием первичных периодических факторов. Рто температура, влажность, количество растворённого РІ РІРѕРґРµ кислорода, количество растительной пищи Рё РґСЂСѓРіРёРµ.
Непериодические факторы. Рто почвенно-грунтовые факторы, факторы, связанные СЃРѕ стихийными бедствиями, большинство антропогенных воздействий.
Абиотические факторы наземной среды.
Климатические факторы.
Поступающая от Солнца лучистая энергия это 99% электромагнитного излучения с длиной волны от 0,17 до 4 микрон. Причём 48% поступает на видимую часть спектра, а 45% на инфракрасную часть спектра.
Количество солнечной энергии, поступающей к Земле постоянно, однако, разные районы земного шара получают разное количество энергии, что связано с наклоном земной оси. Так, например, в умеренной зоне на единицу площади приходится в 6 раз больше энергии, чем в Полярной зоне. Часть солнечной энергии отражается земной поверхностью. Чистый снег отражает до 95% энергии, загрязнённый снег до 50%, хвойные леса до 15%, чернозём до 5%. Освещённость земной поверхности связано с вращением Земли вокруг своей оси, в результате чего у всех организмов существуют суточные ритмы деятельности.
Влажность – это количество водяного пара, растворённого в атмосферном воздухе.
Большинство РІРѕРґСЏРЅРѕРіРѕ пара содержится РІ нижних слоях атмосферы (РґРѕ 2РєРј). Влажность существенно зависит РѕС‚ температуры. Чем температура больше, тем больше РІРѕРґСЏРЅРѕРіРѕ пара может содержать атмосфера. Разность между максимально возможной Рё текущей влажностью называется дефицитом влажности. Рто важный экологический параметр, который характеризует сразу РґРІР° фактора – температуру Рё влажность. Чем больше дефицит влажности, тем суше Рё теплее.
Атмосферное давление.
В атмосфере существует два типа зон, зависящих от давления.
Зоны пониженного давления (циклоны), которые характеризуются неустойчивой погодой, с большим количеством осадков.
Зоны повышенного атмосферного давления (антициклоны), которые характеризуются устойчивой погодой без осадков.
Движение воздуха.
В этом случае, движущей сило процесса является разность атмосферных давлений в двух точках земного шара. Воздух движется из точки с повышенным давлением в точку с пониженным давлением.
Почвенно-грунтовые факторы.
Почва – это рыхлый поверхностный горизонт суши, способный производить урожай растений. Почва – это трёхфазная среда, включающая в себя жидкие, твёрдые и газообразные компоненты. По вертикали почва разделяется на отдельные слои горизонта. Все горизонты представляют собой смесь органических и неорганических веществ. Минеральный состав почвы: 50% — оксид кремния, 25% — глинозём или оксид алюминия, 10% — оксид железа, а также оксиды калия, фосфора, кальция и магния – каждый до 5%. В числе органических веществ, находящихся в почве, можно выделить белки, жиры, воск, смолу и т.д. Одно из наиболее важных свойств почвы – это её механический состав, т.е. размер частиц, из которых почва состоит. Чем меньше размер частиц, тем ближе почва к глинистой. Чем больше размер частиц, тем больше почва к песчаной.
Плотность почвы.
Группа тепловых факторов (теплоёмкость, теплопроводность).
Группа водных факторов (влагоёмкость, влагопроницаемость).
Аэрация (насыщенность почвы воздухом).
Кислотность или показатель рН.
Абиотические факторы водной среды.
Водная среда – это своеобразная среда обитания живых организмов, отличающихся от воздушной прежде всего плотностью и вязкостью.
Плотность в 80 раз больше плотности воздуха.
Вязкость в 55 раз больше вязкости воздуха.
Подвижность, т.е. постоянное перемещение водных масс в пространстве.
Температурная стратификация, т.е. изменение температуры с глубиной.
Периодические, годовые, сезонные суточные изменения температуры воды.
Прозрачность воды.
Солёность воды, т.е. содержание растворённых карбонатов, хлоридов, сульфатов. В пресной воде преобладают карбонаты, в солёной – хлориды и сульфаты. Средняя солёность Мирового океана 35г/литр. Большинство внутренних морей существенно менее солёные: Чёрное море – 19г/литр, Каспийское море – 14г/литр.
Количество растворённого кислорода.
Кислотность или показатель рН.
Биотические факторы.
Биотические факторы – это совокупность влияния жизнедеятельности одних организмов на другие. Биотические факторы можно разделить на прямые и косвенные.
Прямые – это непосредственное влияние одних организмов на другие.
Косвенные – это влияние через изменение комплекса абиотических факторов
Понятие о лимитирующем факторе.
В 1840 году был разработан немецким учёным Либихом. Он создавал теорию минерального питания растений и установил, что развитие растений зависит не от тех веществ, которых хватает, а от тех, которых не достаёт, пусть даже они необходимы в микроколичествах.
РРј был сформулирован закон РјРёРЅРёРјСѓРјР°, согласно которому, необходимо увеличить РІ почве содержание того питательного вещества, концентрация которого минимальна.
На этой основе и было сформулировано понятие лимитирующего фактора.
Лимитирующий фактор – это фактор, который находится как в избытке, так и в недостатке по отношению к оптимальным требованиям организма.
--PAGE_BREAK--Понятие об экологической нише.
Любой живой организм адаптирован Рє вполне определённым параметрам окружающей среды. Рзменение этих параметров может вызвать укрепление жизнедеятельности или гибель организма.
Ркологическая ниша – это совокупность множества параметров среды, определяющих условие существования того или РёРЅРѕРіРѕ РІРёРґР° Рё его функциональные характеристики, такие как передача энергии Рё обмен информации.
Таким образом, экологическая ниша определяет не только положение вида в пространстве, но и его функциональную роль в сообществе, а также его положение относительно абиотических факторов.
Моделью экологической ниши является часть многомерного пространства экологических факторов. Рассмотрим вид живых организмов, существование которых зависит от температуры, давления и влажности.
T1≤T≤T2
P1≤P≤P2
V1≤V≤V2
Моделью экологической ниши является параллелепипед в трехмерном (3D) пространстве (рис. №1).
Допустим, что один из параметров вышел из экологической ниши: например T>T2, тогда возможны два варианта:
Вид приспособится к новым условиям существования и его экологическая ниша станет больше.
Вид не сможет приспособиться и погибнет, а его экологическую нишу займёт другой вид.
Р РёСЃСѓРЅРѕРє в„–1 >>>
/>
Адаптация живых организмов к экологическим факторам.
Одни организмы могут существовать в широких интервалах изменения экологических факторов, другие – в узких.
Рассмотрим график зависимости активности организмов от температуры (рис. №2).
Р РёСЃСѓРЅРѕРє в„–2 >>>
/>
Первый и третий вид существуют в узком интервале температур, причём первый при низких, а третий при высоких температурах. Второй вид может существовать в широких интервалах изменения температуры.
Адаптацией называется эволюционно выработанная и наследственно закреплённая способность живых организмов, позволяющая им существовать в условиях динамически изменяющихся экологических факторов.
Существуют следующие формы адаптации:
Морфологическая адаптация – это приспособление внешней формы организма к окружающей среде.
Физиологическая адаптация – это приспособление внутреннего строения организма к окружающей среде, например, животные пустынь могут получать воду за счёт биохимического расщепления жиров.
Поведенческая адаптация – это, например, сезонные кочёвки птиц или спячка у животных.
Принцип минимальной амплитуды.
Живой организм при прочих равных условиях выбирает такое место обитания, в котором обеспечивается минимальная амплитуда колебаний одного или нескольких лимитирующих факторов.
Популяция, её структура и динамика.
Популяция – это исторически сложившаяся естественная совокупность особей данного вида, связанных между собой определёнными взаимоотношениями и приспособлением к жизни в условиях определённого района.
Различают географические и экологические популяции.
Географическая популяция – это группа особей одного вида, населяющие территории с однородными условиями существования.
Ркологическая популяция – это РіСЂСѓРїРїР° особей РѕРґРЅРѕРіРѕ РІРёРґР°, находящихся РІ таких условиях, РіРґРµ любые РґРІРµ РјРѕРіСѓС‚ явновероятно скреститься РґСЂСѓРі СЃ РґСЂСѓРіРѕРј.
Ркологическая популяция является подсистемой географической популяции. Каждая популяция имеет определённую структуру: возрастную, пространственную Рё РґСЂ. Каждая популяция имеет определённую численность Рё амплитуду колебаний этой численности.
Численность популяции – это количество особей данного вида в популяции.
Плотность популяции – это численность популяции, отнесённая к единице площади или объёма.
Численность популяции не бывает постоянной, и колеблется в том или ином пределе.
Рассмотрим несколько типов динамики популяции:
Ркспоненциальный СЂРѕСЃС‚ РїСЂРё отсутствии любых ограничивающих факторов. Р’ реальности такой тип динамики существовать РЅРµ может.
/>N
/>
/>
/>t
/>2) Численность популяции переходит с уровня N0на N1.
N
/>/>N1
/>N
/>t
3) Ркспоненциальный СЂРѕСЃС‚, Р° затем экспоненциальное падение численности.
/>
N
/>/>N1
/>N
/>
t
Все типы динамики делятся на две группы:
Периодические (осцилляция)
Непериодические (флуктуация)
Список литературы
Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта isfakultet.narod.ru/
www.ronl.ru
Термин В«Ркология» впервые был введён РІ 1869 РіРѕРґСѓ Геккелем. РџРѕ определению Геккеля В«Ркология» — наука РѕР± СЌРєРѕРЅРѕРјРёРё РїСЂРёСЂРѕРґС‹ (наука Рѕ жилище – греч.).
Ркология – наука РѕР± отношении организма или РіСЂСѓРїРї организмов Рє окружающей среде РІ соответствии СЃ уровнем организации окружающей жизни.
Существует два вида экологии:
Аутэкология – взаимоотношение со средой отдельного организма.
Синэкология – комплексное изучение групп организмов, составляющих определённое единство.
Структура экологии
Ркология быстро развивается РЅР° стыке СЃ РґСЂСѓРіРёРјРё науками. Существует эерографическая, химическая, математическая экологии.
Задачи экологии как науки:
Рсследование закономерности организации жизни, РІ С‚.С‡. Рё РІ СЃРІСЏР·Рё СЃ антропогенным воздействием РЅР° отдельные экологические системы Рё РІСЃСЋ биосферу РІ целом.
Создание научной основы рационального использования природных ресурсов.
Восстановление нарушенных природных систем.
Регулирование численности популяции живых организмов.
Сохранение эталонных участков биосферы.
Ркология Рё инженерная охрана РїСЂРёСЂРѕРґС‹.
Рнженерная экология – это система инженерно-химических предприятий, направленных РЅР° сохранение качества РїСЂРёСЂРѕРґРЅРѕР№ среды РІ условиях растущего промышленного производства.
Понятие охраны природы имеет двоякий смысл:
Комплексная научная дисциплина, разрабатывающая общественные принципы и методы сохранения и восстановления природных ресурсов.
Система мероприятий, направленных на поддержание рационального взаимодействия между деятельностью человека и окружающей его природы.
Понятие окружающей среды также имеет два смысла:
Рто внешняя, РЅРѕ находящаяся РІ непосредственном контакте СЃ субъектом или объектом среда.
Рто совокупность абиотической (неживой), биотической (живой) Рё социальных сред, совместно оказывающих влияние РЅР° человека Рё его хозяйство.
Охрана окружающей природной среды – это комплекс государственных, международных, региональных, административно-хозяйственных, политических и общественных мероприятий, направленных на поддержание химических, физических и биологических параметров функционирования природных систем в пределах необходимых с точки зрения здоровья и благосостояния человека.
Основы общей экологии:
Учение Рѕ биосфере Рё её эволюции (Р’.Р.Вернадский)
Согласно Р’.Р.Вернадскому биосфера – это оболочка земли, включающая как область распространения живого вещества, так Рё само живое существо. РќР° Земле жизнь сосредоточена РІ гидросфере, литосфере Рё тропосфере. Нижняя граница атмосферы расположена РЅР° 2-3 РєРј ниже поверхности материков Рё РЅР° 1-2 РєРј ниже РґРЅР° океана.
Верхняя граница биосферы – озоновый слой, который расположен в стратосфере на 20-25 км от поверхности Земли.
За несколько миллиардов лет своего существования биосфера прошла сложную эволюцию.
Основным этапом было возникновение жизни РёР· неживой материи. Ртому предшествовало образование сложных органических веществ РёР· РІРѕРґРѕСЂРѕРґР°, аммиака, углекислого газа, метана Рё РІРѕРґС‹ РїРѕРґ воздействием высоких температур, электроразрядов, солнечного излучения Рё вулканической деятельности. РР·-Р·Р° этого образовывались молекулы аминокислот, азотистых оснований, С‚.Рµ. вещества, РёР· которых состоят белки, нуклеиновые кислоты Рё вещества-носители энергии АДФ, РђРўР¤.
Важнейшим этапом эволюции было то, что органические вещества подвергались процессам распада Рё синтеза, причём продукты распада РѕРґРЅРёС… молекул являлись источником синтеза для РґСЂСѓРіРёС… молекул. Так РІРѕР·РЅРёРє первичный РІРѕРґРѕРІРѕСЂРѕС‚ органических веществ. Концентрация органических веществ РІ толще РІРѕРґС‹ была неравномерной. Р’ результате возникали калоидные сгущения, получившие название коацерват. Характерная особенность – наличие границы СЃ окружающей средой. Коацерваты рассматривались РІ качестве первой биоструктуры. Рти капли разрушались, образовывались РІРЅРѕРІСЊ, делились. Р’ конечном итоге получилось, что сохраняться могли лишь те капли, которые РїСЂРё делении РЅРµ теряли РІ дочерних каплях СЃРІРѕРё признаки, химический состав Рё структуру, С‚.Рµ. приобрели способность Рє самовоспроизводству. Важной особенностью коацерватов было то, что РѕРЅРё могли избирательно поглощать РёР· окружающей среды необходимые РёРј вещества Рё избавляться РѕС‚ ненужных веществ. Ртот момент даёт начало обмену веществ, процессам переноса энергии Рё информации. Согласно существующей сейчас теории также Рё появились первые живые организмы. Дальнейшее усложнение жизни связано СЃ возникновением многоклеточных организмов. Наиболее развитой Рё признанной сейчас является колониальная гипотеза возникновения многоклеточных организмов. Согласно этой гипотезе произошло следующее: клетка разделилась, РЅРѕ её дочерние составляющие РЅРµ разошлись, Р° стали существовать вместе. Причём сначала РѕР±Рµ клетки были абсолютно одинаковыми, Р° потом стали возникать различия РІ химическом составе Рё структуре, что соответственно привело Рє функциональной специализации. РћРґРЅРё клетки стали отвечать Р·Р° поглощение, РґСЂСѓРіРёРµ – Р·Р° движение, третьи – Р·Р° размножение. Р’ течение миллионов лет многоклеточные организмы эволюционировали Рё РІ конце концов появился человек, который сейчас преобразовывает биосферу РІ ноосферу.
Понятие об афтотропности человечества.
Афторопными называются организмы, которые получают своё органическое вещество из неорганического, не используя уже готовые органические вещества других организмов.
Гетеротропными называются организмы, которые для построения своего органического вещества используют уже готовые органические вещества других организмов.
Человек – гетеротропное вещество, единственный организм, создавший производство и развил технологию.
Жизнь как термодинамический процесс.
Жизнь есть способ существования белковых тел, существенным моментом которого является непрерывный обмен веществ с окружающей средой.
Белковое тело – это организованная макромолекулярная совокупность ряда специфических веществ: нуклеиновых кислот, аминокислот, соединение азота и фосфора. Рассмотрим простейшую физическую систему, состоящую из нагретого тела т окружающей среды.
Градиент – это вектор, направленный из точки с минимальным значением параметра в точку с максимальным значением параметра.
Р’ СЃРІСЏР·Рё СЃ тем, что РІ рассматриваемой системе существует градиент температур, то согласно второму закону термодинамики эта система будет стремиться Рє состоянию теплового равновесия, С‚.Рµ. Рє такому состоянию, РєРѕРіРґР° ТТЕЛА =ТОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, С‚.Рµ. РІСЃСЏ энергия тела будет рассеяна РІ РІРёРґРµ тепла Рё РїСЂРё наступившем термодинамическом равновесии любые энергетические процессы станут невозможны. Система, находящаяся РІ состоянии термодинамического равновесия имеет максимальную энтропию, так, обратно второму закону термодинамики можно сформулировать следующее обращение: любая система стремится Рє расстоянию СЃ максимальной энтропией. Считается, что чем больше энтропия, тем больше хаос РІ системе. Непрерывный поток солнечной энергии воспринимается молекулами афтотрофных живых организмов Рё преобразуется РІ энергию химических связей, С‚.Рµ. живые организмы РІРЅРѕСЃСЏС‚ РІ систему структуру, РїРѕСЂСЏРґРѕРє, Рё РІ СЃРІСЏР·Рё СЃ этим, РІ отличие РѕС‚ всех РґСЂСѓРіРёС… физических Рё химических систем СЃ живыми организмами, РјРѕРіСѓС‚ двигаться против градиента энтропии, С‚.Рµ. РІ сторону уменьшения энтропии. Говорят, что живые организмы вырабатывают отрицательную энтропию или негтропию. Рнергию для этого РѕРЅРё естественно получают РѕС‚ солнца.
Ркологические факторы Рё РёС… действия.
Ркологический фактор – это любое условие среды, СЃРїРѕСЃРѕР±РЅРѕРµ оказать РїСЂСЏРјРѕРµ или косвенное воздействие РЅР° живые организмы хотя Р±С‹ РЅР° РѕРґРЅРѕР№ РёР· фаз РёС… развития.
Ркологические факторы делятся РЅР° РґРІРµ категории:
Факторы неживой природы или абиотические факторы.
Факторы живой природы или биотические факторы.
Абиотические факторы в свою очередь делятся на:
Климатические (освещённость, температура, влажность, атмосферное давление, скорость движения ветра)
Почвенно-грунтовые (плотность, механический состав, влагоёмкость, воздухопроницаемость)
Орографические (рельеф, высота над уровнем моря)
Химические (газовый состав воздуха, количество растворённых в воде солей и т.д.)
Биотические факторы в свою очередь делятся на:
Зоогенные (животный мир)
Фитогенные (факторы растительности)
Микробиогенные (влияние живых организмов)
Антропогенные (влияние человека)
Ркологические факторы можно классифицировать РїРѕ степени постоянства РёС… воздействия РЅР° живые организмы или РїРѕ периодичности.
Бывают:
Первичные периодические факторы, С‚.Рµ. факторы, связанные СЃ вращением Земли РІРѕРєСЂСѓРі Солнца Рё РІРѕРєСЂСѓРі своей РѕСЃРё. Рто смена времён РіРѕРґР°, смена РґРЅСЏ Рё ночи.
Вторичные периодические факторы, которые являются следствием первичных периодических факторов. Рто температура, влажность, количество растворённого РІ РІРѕРґРµ кислорода, количество растительной пищи Рё РґСЂСѓРіРёРµ.
Непериодические факторы. Рто почвенно-грунтовые факторы, факторы, связанные СЃРѕ стихийными бедствиями, большинство антропогенных воздействий.
Абиотические факторы наземной среды.
Климатические факторы.
Поступающая от Солнца лучистая энергия это 99% электромагнитного излучения с длиной волны от 0,17 до 4 микрон. Причём 48% поступает на видимую часть спектра, а 45% на инфракрасную часть спектра.
Количество солнечной энергии, поступающей к Земле постоянно, однако, разные районы земного шара получают разное количество энергии, что связано с наклоном земной оси. Так, например, в умеренной зоне на единицу площади приходится в 6 раз больше энергии, чем в Полярной зоне. Часть солнечной энергии отражается земной поверхностью. Чистый снег отражает до 95% энергии, загрязнённый снег до 50%, хвойные леса до 15%, чернозём до 5%. Освещённость земной поверхности связано с вращением Земли вокруг своей оси, в результате чего у всех организмов существуют суточные ритмы деятельности.
Влажность – это количество водяного пара, растворённого в атмосферном воздухе.
Большинство РІРѕРґСЏРЅРѕРіРѕ пара содержится РІ нижних слоях атмосферы (РґРѕ 2РєРј). Влажность существенно зависит РѕС‚ температуры. Чем температура больше, тем больше РІРѕРґСЏРЅРѕРіРѕ пара может содержать атмосфера. Разность между максимально возможной Рё текущей влажностью называется дефицитом влажности. Рто важный экологический параметр, который характеризует сразу РґРІР° фактора – температуру Рё влажность. Чем больше дефицит влажности, тем суше Рё теплее.
Атмосферное давление.
В атмосфере существует два типа зон, зависящих от давления.
Зоны пониженного давления (циклоны), которые характеризуются неустойчивой погодой, с большим количеством осадков.
Зоны повышенного атмосферного давления (антициклоны), которые характеризуются устойчивой погодой без осадков.
Движение воздуха.
В этом случае, движущей сило процесса является разность атмосферных давлений в двух точках земного шара. Воздух движется из точки с повышенным давлением в точку с пониженным давлением.
Почвенно-грунтовые факторы.
Почва – это рыхлый поверхностный горизонт суши, способный производить урожай растений. Почва – это трёхфазная среда, включающая в себя жидкие, твёрдые и газообразные компоненты. По вертикали почва разделяется на отдельные слои горизонта. Все горизонты представляют собой смесь органических и неорганических веществ. Минеральный состав почвы: 50% — оксид кремния, 25% — глинозём или оксид алюминия, 10% — оксид железа, а также оксиды калия, фосфора, кальция и магния – каждый до 5%. В числе органических веществ, находящихся в почве, можно выделить белки, жиры, воск, смолу и т.д. Одно из наиболее важных свойств почвы – это её механический состав, т.е. размер частиц, из которых почва состоит. Чем меньше размер частиц, тем ближе почва к глинистой. Чем больше размер частиц, тем больше почва к песчаной.
Плотность почвы.
Группа тепловых факторов (теплоёмкость, теплопроводность).
Группа водных факторов (влагоёмкость, влагопроницаемость).
Аэрация (насыщенность почвы воздухом).
Кислотность или показатель рН.
Абиотические факторы водной среды.
Водная среда – это своеобразная среда обитания живых организмов, отличающихся от воздушной прежде всего плотностью и вязкостью.
Плотность в 80 раз больше плотности воздуха.
Вязкость в 55 раз больше вязкости воздуха.
Подвижность, т.е. постоянное перемещение водных масс в пространстве.
Температурная стратификация, т.е. изменение температуры с глубиной.
Периодические, годовые, сезонные суточные изменения температуры воды.
Прозрачность воды.
Солёность воды, т.е. содержание растворённых карбонатов, хлоридов, сульфатов. В пресной воде преобладают карбонаты, в солёной – хлориды и сульфаты. Средняя солёность Мирового океана 35г/литр. Большинство внутренних морей существенно менее солёные: Чёрное море – 19г/литр, Каспийское море – 14г/литр.
Количество растворённого кислорода.
Кислотность или показатель рН.
Биотические факторы.
Биотические факторы – это совокупность влияния жизнедеятельности одних организмов на другие. Биотические факторы можно разделить на прямые и косвенные.
Прямые – это непосредственное влияние одних организмов на другие.
Косвенные – это влияние через изменение комплекса абиотических факторов
Понятие о лимитирующем факторе.
В 1840 году был разработан немецким учёным Либихом. Он создавал теорию минерального питания растений и установил, что развитие растений зависит не от тех веществ, которых хватает, а от тех, которых не достаёт, пусть даже они необходимы в микроколичествах.
РРј был сформулирован закон РјРёРЅРёРјСѓРјР°, согласно которому, необходимо увеличить РІ почве содержание того питательного вещества, концентрация которого минимальна.
На этой основе и было сформулировано понятие лимитирующего фактора.
Лимитирующий фактор – это фактор, который находится как в избытке, так и в недостатке по отношению к оптимальным требованиям организма.
Понятие об экологической нише.
Любой живой организм адаптирован Рє вполне определённым параметрам окружающей среды. Рзменение этих параметров может вызвать укрепление жизнедеятельности или гибель организма.
Ркологическая ниша – это совокупность множества параметров среды, определяющих условие существования того или РёРЅРѕРіРѕ РІРёРґР° Рё его функциональные характеристики, такие как передача энергии Рё обмен информации.
Таким образом, экологическая ниша определяет не только положение вида в пространстве, но и его функциональную роль в сообществе, а также его положение относительно абиотических факторов.
Моделью экологической ниши является часть многомерного пространства экологических факторов. Рассмотрим вид живых организмов, существование которых зависит от температуры, давления и влажности.
T1 ≤T≤T2
P1 ≤P≤P2
V1 ≤V≤V2
Моделью экологической ниши является параллелепипед в трехмерном (3D) пространстве (рис. №1).
Допустим, что один из параметров вышел из экологической ниши: например T>T2, тогда возможны два варианта:
Вид приспособится к новым условиям существования и его экологическая ниша станет больше.
Вид не сможет приспособиться и погибнет, а его экологическую нишу займёт другой вид.
Р РёСЃСѓРЅРѕРє в„–1 >>>
Адаптация живых организмов к экологическим факторам.
Одни организмы могут существовать в широких интервалах изменения экологических факторов, другие – в узких.
Рассмотрим график зависимости активности организмов от температуры (рис. №2).
Р РёСЃСѓРЅРѕРє в„–2 >>>
Первый и третий вид существуют в узком интервале температур, причём первый при низких, а третий при высоких температурах. Второй вид может существовать в широких интервалах изменения температуры.
Адаптацией называется эволюционно выработанная и наследственно закреплённая способность живых организмов, позволяющая им существовать в условиях динамически изменяющихся экологических факторов.
Существуют следующие формы адаптации:
Морфологическая адаптация – это приспособление внешней формы организма к окружающей среде.
Физиологическая адаптация – это приспособление внутреннего строения организма к окружающей среде, например, животные пустынь могут получать воду за счёт биохимического расщепления жиров.
Поведенческая адаптация – это, например, сезонные кочёвки птиц или спячка у животных.
Принцип минимальной амплитуды.
Живой организм при прочих равных условиях выбирает такое место обитания, в котором обеспечивается минимальная амплитуда колебаний одного или нескольких лимитирующих факторов.
Популяция, её структура и динамика.
Популяция – это исторически сложившаяся естественная совокупность особей данного вида, связанных между собой определёнными взаимоотношениями и приспособлением к жизни в условиях определённого района.
Различают географические и экологические популяции.
Географическая популяция – это группа особей одного вида, населяющие территории с однородными условиями существования.
Ркологическая популяция – это РіСЂСѓРїРїР° особей РѕРґРЅРѕРіРѕ РІРёРґР°, находящихся РІ таких условиях, РіРґРµ любые РґРІРµ РјРѕРіСѓС‚ явновероятно скреститься РґСЂСѓРі СЃ РґСЂСѓРіРѕРј.
Ркологическая популяция является подсистемой географической популяции. Каждая популяция имеет определённую структуру: возрастную, пространственную Рё РґСЂ. Каждая популяция имеет определённую численность Рё амплитуду колебаний этой численности.
Численность популяции – это количество особей данного вида в популяции.
Плотность популяции – это численность популяции, отнесённая к единице площади или объёма.
Численность популяции не бывает постоянной, и колеблется в том или ином пределе.
Рассмотрим несколько типов динамики популяции:
Ркспоненциальный СЂРѕСЃС‚ РїСЂРё отсутствии любых ограничивающих факторов. Р’ реальности такой тип динамики существовать РЅРµ может.
N
![]() |
t
2) Численность популяции переходит с уровня N0на N1 .
N
N1
N0
t
3) Ркспоненциальный СЂРѕСЃС‚, Р° затем экспоненциальное падение численности.
N
N1
N0
t
Все типы динамики делятся на две группы:
Периодические (осцилляция)
Непериодические (флуктуация)
www.ronl.ru
РћСЃРЅРѕРІРЅРѕР№ (элементарной) функциональной единицей биосферы есть экосистема. Ркосистема — единый естественный комплекс, образованный Р·Р° длинный период живыми организмами Рё средой, РІ которой РѕРЅРё существуют, Рё РіРґРµ РІСЃРµ компоненты тесно связаны обменом веществ Рё энергии. РќРѕ, РІ соответствии СЃ представлением Р®. РћРґСѓРјР°, РЅРµ всякая комбинация жизнь-среда — может быть экосистемой. Ею может стать лишь среда, РіРґРµ имеет место стабильность Рё четко функционирует внутренний РєСЂСѓРіРѕРѕР±РѕСЂРѕС‚ веществ. Выделяют микроэкосистемы (пенек СЃ грибами, небольшое болото), мезоэкосистемы (участок леса, озеро, водохранилище) Рё макроэкосистемы (континент, океан). Глобальной экосистемой есть биосфера нашей планеты. Часто экосистему отождествляют СЃ биогеоценозом. Р. Дедю считает, что категории экосистема Рё биогеоценоз совпадают РЅР° СѓСЂРѕРІРЅРµ растительной общности Рё принципиально различаются лишь выше Рё ниже этого СѓСЂРѕРІРЅСЏ. В«Ркосистема» — понятие более общее. Компоненты биогеоценоза — биотоп Рё биоценоз. Биотоп — РѕРґРЅРѕСЂРѕРґРЅРѕРµ Р·Р° абиотическими факторами среды пространство, занятое биоценозом (то есть место жизни РІРёРґР°, организма), Р° биоценоз — сообщество организмов (продуцентов, консументов Рё редуцентов), которые живут РІ границах РѕРґРЅРѕРіРѕ биотопа. Понятие «биоценоз» — условное, поскольку РІРЅРµ среды существования организмы жить РЅРµ РјРѕРіСѓС‚, РЅРѕ РЅРёРј СѓРґРѕР±РЅРѕ пользоваться РІ процессе изучения экологических связей между организмами.
В зависимости от местности, отношение к человеческой деятельности, степени насыщения, полноценности и т.п. различают биоценозы суши, воды, естественные и антропогенные, насыщенные и ненасыщенные, полночленные и неполночленные.
Во время изучения экосистем характеризуют: 1) их видовой или популяционный состав и количественное соотношение видовых популяций; 2) пространственное распределение отдельных элементов; 3) совокупность всех связей, в первую очередь — цепей питания.
Ркосистемы — открытые термодинамические функционально целостные системы, которые существуют Р·Р° счет поступления РёР· окружающей среды энергии Рё частично вещества Рё которые саморазвиваются Рё саморегулируются.
Одним из важных экологических понятий есть гомеостаз. Гомеостаз — состояние внутреннего динамического равновесия естественной системы (экосистемы), которое поддерживается регулярным восстановлением ее основных элементов и вещественно-энергетического состава, а также постоянным функциональным саморегулированием компонентов. Гомеостаз есть характерным и необходимым для всех естественных систем — от атома и организма к космическим образованиям.
Р’СЃРµ популяции имеют свойства, благодаря которым РѕРЅРё поддерживают СЃРІРѕСЋ численность РЅР° оптимальном СѓСЂРѕРІРЅРµ РІ условиях среды, которые постоянно изменяются. Рти свойства Рё являются гомеостазом.
Р’РёРґ (биологический) — совокупность организмов СЃ родственными морфологическими признаками, которые РјРѕРіСѓС‚ скрещиваться РґСЂСѓРі СЃ РґСЂСѓРіРѕРј Рё имеют общий генофонд. Рто основная структурная единица РІ системе живых организмов. Р’РёРґ подчинен СЂРѕРґСѓ, РЅРѕ имеет РїРѕРґРІРёРґС‹ Рё популяции. Р’РёРґС‹ имеют морфологические, физиолого-биохимические, эколого-географические (биогеографические) Рё генетические характеристики.
Популяция — совокупность особей одного вида с одинаковым генофондом, которая живет на общей территории на протяжении многих поколений.
Естественная среда — это все живое и безжизненное, что окружает организмы и с чем они взаимодействуют. Различают воздушную, водную и грунтовую среду, последним может быть и тело другого организма (для паразитирующих организмов).
Основные экологические понятия и термины
Биомасса — это общая масса особей одного вида, групп видов или сообщества в целом (растения, животные, микроорганизмы), которое приходится на единицу поверхности (объема), места. проживания (в сыром или сухом виде). Выражают биомассу в килограммах на гектар, граммах на квадратный или кубический метр или в джоулях (единицах энергии). Наибольшую биомассу на суше среди гетеротрофов имеют беспозвоночные и грунтовые микроорганизмы (биомасса дождевых червей может достигать 1000—1200 кг/га), около 90% биомассы биосферы приходится на биомассу наземных растений, которые с помощью. фотосинтеза — биосферного процесса — усваивают свободную энергию и обеспечивают существование всего живого. Началом биологического кругооборота веществ есть именно фотосинтез. Но механизм фотосинтеза остается тайной для ученых и поныне. Есть несколько гипотез, которые объясняют механизм этого явления. Одна из последних — фотовольтаичная Г. Комисарова.
Наибольшей есть биомасса тропических лесов (до 1700 т/га), а наименьшей — тропических и субтропических пустынь (около-2,5 т/га). Биомасса луговых степей составляет 250 ц/га (наземная), лесной полосы (Полесье) -до 3500—4000 (наземная) и 960 ц/га (подземная).
Наземные растения за массой почти в 100 раз превышают наземных животных, а масса травоядных в столько же раз большая за массу хищников.
Скорость продуцирования биомассы на данной площади за единицу времени называют биопродуктивностью. Она может быть первичной (производительность, продуцентов) и вторичной (биомасса, которую продуцируют консументы и организмы которые разлагаются).
Первичная производительность материков составляет около 53 млрд т органического вещества, Мирового океана — до 30 млрд т. На суше основным источником первичной биомассы являются тропические леса, леса Полесья и Сибири, в океане — зоны подъема обогащенных фосфором и азотом глубинных вод возле материков в тропиках, а также материковые мели холодных морей.
Подсчитано, что ныне ежегодной биомассы планеты, которую собирает человечество, уже недостаточно для питания населения Земли, а вся биосфера способная прокормить не большее 7-10 млрд человек. Поэтому в ближайшее время следует прекратить обеднение биосферы и повысить ее производительность менимум вдвое.
РќР° протяжении последних десятилетий РІСЃРµ более часто употребляется термин «агроценоз». Агроценозы — молодые биоценозы, которые формируются РІ наше время, характеризуются РІРёРґРѕРІРѕР№ бедностью Рё однообразием Рё поддерживаются человеком благодаря разработанной ею системе агротехнических Рё агрохимических мероприятий. Рто вторичные, видоизмененные человеком биогеоценозы (поля, РѕРіРѕСЂРѕРґС‹, сады, подводные плантации РјРёРґРёР№ Рё С‚.Рї.).
В агроценозах регуляторные связи очень ослаблены, что приводит к резкому увеличению численности вредителей и возбудителей разных болезней. Но агроценозы дают человечеству до 90 % продуктов питания.
Агроценозы — результат экстенсивного разорения земель, суперирригаций и неграмотных мелиораций, активного выпаса скота, вырубки лесов, суперхимизации земель, а также продолжительного выращивания одних и тех же культур на одних и тех же полях. Они существуют сравнительно с естественными очень непродолжительное время (зерновые агроценозы — год, садовые — 30-40 лет).
Агроценозы — следствие антропогенного обмена веществ, которое есть экологически очень несовершенным, незамкнутым, так как на входе этого обмена являются естественные ресурсы, а на выходе — агрохимические, промышленные и бытовые отходы, которые не возвращаются на производство, не депонируются и не разлагаются, как это обычно происходит в биосфере миллионы лет.
Важными есть также понятие биологический маленький и геологический большой кругооборот веществ, а также круговороты воды, азота, углекислого газа как главнейших, с экологической точки зрения, компонентов атмосферы, а также кругообороты серы, фосфора, углерода как важнейших жизненных веществ биосферы.
Кругооборот веществ — это их многоразовое участие в естественных процессах, которые извечно происходят в геосферах. Большую роль в кругооборотах веществ, а точнее химических элементов, играют живые организмы, на что впервые обратил внимание французский ученый Ж. Ламарк. В. Вернадский исследовал этот вопрос и сформулировал основные законы биогеохимического кругооборота.
Маленький, или биологический (биотический), кругооборот имеет место в границах маленьких экосистем, большой (геологический) в границах планеты, между океанами и континентами. Во время кругооборота происходит кругообразная циркуляция веществ между воздухом, грунтом, водой, растениями, животными и микроорганизмами, минеральные вещества, нужные для жизни, поглощаются, трансформируются, поступают из окружающей среды в состав растительных организмов, а от них через цепи питания в виде органических веществ — к животным, дальше через звено редуцентов — сновс в окружающую среду (в грунты, воды, воздух) в виде неорганических веществ.
Благодаря наличию в атмосфере и гидросфере большого резервного фонда углерода, азота, кислорода, серы, фосфора круговороты могут относительно быстро саморегулироваться.
Р’Рѕ время биологического кругооборота РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґСЏС‚ очень характерные изменения энергии РІ процессе перехода СЃ РѕРґРЅРѕРіРѕ трофического СѓСЂРѕРІРЅСЏ РЅР° РґСЂСѓРіРѕРіРѕ. Р’ трофический РєСЂСѓРіРѕРѕР±РѕСЂРѕС‚ экосистемы РІ среднем поступает около 1 % солнечной энергии, РЅР° следующие высшие трофические равные РёР· низших переходит лишь 10 % усвоенной организмами энергии, Р° 80-90 % рассеиваются РІ экосистеме РІ РІРёРґРµ тепла. Растения используют солнечную энергию СЃ эффективностью РѕС‚ 0,1 РґРѕ 1 %. Растенеядные животные потребляют около 10 % энергии, аккумулированной растениями, хищники — РґРѕ 10 % накопленной травоядными животными (РёС… биомассы), то есть всего около 0,001 % солнечной энергии, которая поступает РЅР° Землю. Ртот факт разрешил построить экологические пирамиды биомасс, энергии, экосистем.
Приведем еще несколько важных экологических понятий.
Гомеостаз — состояние внутреннего динамического равновесия естественной системы, которая поддерживается путем регулярного восстановления основных ее структур, вещественно-энергетического состава С‚.Рµ. постоянной функциональной саморегуляции ее компонентов. Рто состояние характерный для всех РїСЂРёСЂРѕРґРЅРёР» систем — РѕС‚ атома Рё организма Рє Галактике.
Рерархия экосистем — функциональное подчинение (принадлежность мелких Рё простых систем Рє больших Рё более сложных) экосистем разного СѓСЂРѕРІРЅСЏ организации. Рерархический СЂСЏРґ имеет такой РІРёРґ: биогеоценоз — биогеоценотический комплекс — ландшафт (ландшафтная провинция) — естественный РїРѕСЏСЃ — биогеографическая область (подсфера биосферы, или экосистема суши, океана, атмосферы, глубин Земли) — биосфера. Ркосистемы каждого СѓСЂРѕРІРЅСЏ имеют СЃРІРѕР№ РєСЂСѓРіРѕРѕР±РѕСЂРѕС‚ веществ.
Катаценоз — заключительная стадия вымирания биотической общности, деградация биотической среды.
Климакс — завершающая фаза биогеоценотической сукцессии; завершающий этап развития биогеоценозов в данных условиях существования; завершающая довольно стойкая фаза (не изменяется на протяжении десятилетий) естественной биогеноценотической су-кцессии, которая наибольшее отвечает экологическим условиям данной местности в определенный период геологического времени.
Негентропия — величина, обратная энтропии; мера отдаленности от состояния энергетического равновесия, стремление к неравномерности. Негентропия увеличивается с возрастанием организованности системы. Организмы и экосистемы имеют значительную негентропию.
Принцип Реди — живое происходит от живого, а между живым и безжизненным веществом существует непереходная граница.
Сукцессия — последовательное изменение биоценозов, которое возникает на одной и той же территории (биотопе) под влиянием естественных или антропогенных факторов.
www.ronl.ru