Экосистемы, экология и взаимоотношения живых существ

Закономерности взаимоотношений живых существ с
окружающей средой изучает специальная наука — экология. В переводе с греческого
языка слово «экология» означает; «изучение дома». Иногда «дом»,
место обитания, бывает самым неожиданным.

Все
организмы, существующие на Земле, приспособились к определенному атмосферному
давлению. Однако с помощью шаров-зондов удалось обнаружить споры бактерий и плесневых
грибков на высоте 33 километров, где давление значительно ниже. Бактерии живут
в радиоактивных урановых рудах, в сероводородной среде, даже в

таком ядовитом
веществе, как концентрированный раствор хлористой сулемы. Бактерии были
обнаружены и на глубине 4 тысяч метров — в нефтеносных слоях, и в горячих
источниках, богатых борной кислотой. Живые организмы существуют и при
гигантских давлениях — на глубине более 10 километров, и в холоде вечных льдов
Арктики и Антарктики.

И в знойной, казалось бы, совсем безжизненной
Сахаре, где влажность достигает всего 0,5 процента, существует 98 видов
бактерий, 28 видов грибов и 84 вида водорослей. Живые существа, некоторые,
иногда могут долгое время обходится без воды. Обитающий в Северной Нигерии
комар откладывает яйца в мельчайшие щели скал, заполненные водой. Когда
маленькие лужицы высыхают, личинки комара приостанавливают свое развитие. Но
стоит пройти новому дождю, и они, как ни в чем не бывало, оживают вновь.

Дрожжи и несколько видов бактерий
способны существовать даже в бескислородной среде. Личинки комара хирономуса
живут и развиваются в воде, содержащей в тысячу раз меньше кислорода, чем
обычный воздух. В воде некоторых водоемов бывает в 2 тысячи раз меньше
кислорода, чем в воздухе, но и там есть жизнь.

Все живые существа обладают
колоссальным биотическим
потенциалом, иначе говоря, способны размножаться с такой скоростью, что, если
бы их размножению ничто не препятствовало, они наводнили бы собой всю биосферу.

Что
же противодействует такому перенаселению? Почему, несмотря на удивительную
приспособленность к неблагоприятным условиям, живые организмы все-таки гибнут?

Голод, несчастные случаи, стихийные бедствия,
болезни, уничтожение одних видов другими — все, вместе взя-

тые, причины
такого рода называют сопротивлением среды. Каждый вид должен был
выработать такие качества, которые бы позволяли ему преодолевать это
сопротивление среды. На протяжении миллионов или даже миллиардов лет возникла адаптация
— приспособленность к окружающим условиям, или та знаменитая
«целесообразность», которая поражает воображение и кажется порой
сверхъестественной.

Каждая из адаптаций появилась в результате того, что
среда постоянно отсеивала неблагоприятные наследственные изменения,
появляющиеся у всех без исключения видов растений и животных. Действие
естественного отбора не прекращается ни на минуту — выживают только наиболее
приспособленные.

Экологи
изучают различные типы приспособляемости, и уже выявлены некоторые
закономерности, помогающие понять это чудесное свойство всего живого. Известны
три основных типа адаптации: структурные изменения –окраски, строения
тела отдельных органов и т. п.; физиологические и поведенческие.

Группу
организмов, относящуюся к одному или близким видам и занимающую определенную
область, в экологии называют популяцией. Популяции входят в состав
биоценозов
в совокупность растительных и животных организмов,
населяющих участок среды обитания.

Прежде чем продолжить рассмотрение каких-либо конкретных экосистем, определим их
основные элементы.

  1. Абиотическая (неживая) среда — вода, минеральные вещества,
    газы, органические вещества неживой природы и гумус.
  2. Продуценты
    (автотрофы)
    производители
    первичной биологической продукции. К ним относят живые существа, способные
    строить себя из неорганических ма-

териалов
(углекислого газа, воды, минеральных веществ) в процессе приобретенного и
унаследованного с реликтовых времен фотосинтеза.

  • Консументы (они
    же гетеротрофы) — организмы, являющиеся в пищевой цепи потребителями
    органического вещества. Консументы первого порядка — растительноядные животные;
    консументы второго, третьего и т. д. порядков — хищники.
  • Редуценты (от
    лат. возвращающий, восстанавливающий), они же деструкторы,
    разлагатели
    — организмы (сапротрофы), разлагающие мертвое органическое
    вещество и превращающие его в неорганические вещества, которые в состоянии
    усваивать другие организмы — продуценты. Редуценты — это бактерии, грибы,
    прочие микроорганизмы, а также черви, личинки насекомых, другие мелкие почвенные организмы, способные превращать
    органическое вещество в минеральные соединения. Взаимодействие
    продуцентов, консументов и редуцентов обеспечивает биотический круговорот.
    Последний представляет собой непрерывный процесс создания и деструкции
    органического вещества. Все живое вещество биосферы обновляется в среднем за 8
    лет. В океане циркуляция идет во много раз быстрее, например, масса
    фитопланктона обновляется каждый день, смена кислорода в атмосфере происходит
    за 2000 лет.

В природе взаимоотношения различных видов животных,
растений крайне многообразны. Бывает так, что одни виды помогают другим:
например, на панцирях многих крабов обитают кораллы или актинии, помогающие
крабам маскироваться. Другой пример: простейшие жгутиковые, живущие в кишечнике
термитов, выделяют фермент, без которого термиты не могли бы нормально
переваривать древесину и расщеплять ее до Сахаров.

Но далеко не все отношения между
различными видами можно назвать добрососедскими. Они приобретают диаметрально
противоположный характер, когда, например, плесневые грибы подавляют рост
бактерий, хищник уничтожает жертву, а паразит губит хозяина. Однако и они не
всегда вредны для вида в целом: под влиянием естественного отбора в природе
устанавливается необходимое равновесие.

А
если такое равновесие нарушается, это приводит к поистине поразительным
результатам. Раньше к некоторым видам животных или растений было принято
применять термин «вредный» или «полезный». Так, например, сорняк на поле, где
растет пшеница, — «вредный», кошка, уничтожающая мышей, — «полезная» и т. п.
Сейчас уже ни у кого не вызывает сомнения, что для нормального существования
сообществ нужны различные их звенья, независимо от того, вредны они или полезны
для человека.

Еще
один показательный пример. На северном склоне Большого Каньона в Колорадо (США)
уничтожили волков для того, чтобы увеличить количество оленей. Олени
беспрепятственно размножались, и скоро их стадо возросло до 100 тысяч голов.
Пищи для такого количества животных оказалась недостаточно, и олени стали
гибнуть от голода. В конце концов, их поголовье уменьшилось в 10 раз. При
выяснении причин гибели животных оказалось, что, когда в этом районе
существовали волки, среди оленей поддерживалось устойчивое равновесие, при
котором их число соответствовало запасам пищи.

Большинство сообществ беспрерывно
меняется — и от сезона к сезону, и изо дня в день, и даже в каждую минуту.
Сообщество может состоять в основном из животных или, наоборот, из растений.
Изменения, происходящие с сообществом на любой стадии его развития, затрагивают
боль-

шинство входящих в
него организмов. Появление новых растений или животных сопровождается
изменениями внешней среды, которые, как правило, благоприятны для новых видов и
неблагоприятны для старожилов. Постепенно перестройка в биоценозе замедляется,
и он достигает равновесия. Но достигнутое равновесие тоже временно.

«Даже коралловый риф — один из
наиболее стабильных биоценозов, — и тот подвержен значительным изменениям. При
каждом продолжительном поднятии или понижении уровня моря, при каждом медленном
перемещении земной коры сам коралл, являющийся основанием гигантского биоценоза
рифа, может полностью погибнуть. Поэтому точнее говорить не об общем равновесии
в природе, а о великом множестве равновесий в мире живых существ», — писал Л.
Фарб в «Популярной экологии».

Плодотворное исследование
экологических закономерностей требует участия ученых различных специальностей.
В последнее время мы все чаще слышим разговор о новых пограничных междисциплинарных
областях знаний
биофизике, биохимии, физической химии и т. д. Эти
науки возникают на стыке нескольких дисциплин: физики и биологии, например,
биофизика. Одним из таких стыков естественных наук является
биолого-математическое моделирование. Как известно, окружающий нас мир
поддается количественному описанию. Перефразируя известное изречение
выдающегося русского физиолога и мыслителя Ивана Михайловича Сеченова, можно
сказать, что все: от блеска дальних звезд, шума океанского прибоя и полета
пчелы до первого крика ребенка, вдохновенного танца балерины и творческой мечты
ученого
можно описать количественно. Конечно, от этого «можно» до
реального «описать* путь долгий и трудный, но вполне преодолимый современной научной и технической
мыслью.

В наши дни биологи исследуют
существование живого на различных уровнях — от небольших участков, где обитают
отдельные виды растений и животных, и до биосферы Земли в целом.

Биосфера представляет собой, прежде всего, пленку жизни, покрывающую земной шар. Общая
масса живых организмов, или, как говорят ученые, общая биомасса Земли, была примерно подсчитана В. И. Вернадским и его
школой: она составляет свыше 300 млрд т сухого вещества. По сравнению с общей
массой Земли это не очень много, но, тем не менее, это огромная масса
живого вещества.

Биосфера
— существеннейшая составная часть общей жизни Земли как планеты, энергетический
экран между Землей и Космосом который превращает определенную часть
космической, в основном солнечной, энергии, поступающей на Землю, в ценное
высокомолекулярное органическое вещество. Поступление солнечной энергии —
энергетический вход в биосферу.

В
громадной биомассе протекают процессы обмена веществ, одни организмы отмирают,
другие нарождаются, они питаются друг другом, продуктами друг друга и т. п.
Происходит огромный, вечный, постоянно работающий биологический круговорот в
биосфере, целый ряд веществ, целый ряд форм энергии постоянно циркулируют в
этом большом круговороте биосферы.

271
Нет комментариев. Ваш будет первым!