Читайте также:
|
|
Признание экосистем предметом экологии и принцип эмерджентности неизбежно приводят к необходимости использовать в качестве методологической основы науки экологии системный анализ и междисциплинарный синтез явлений.
Системный анализ - это направление методологии научного познания и социальной практики, в основе которого лежит исследование объекта как системы.
Важные положения системного подхода были сформулированы учеными еще в XVIII-XIX веках. Так, Ю. Либих в 40-х годах прошлого столетия писал: «Мы рассматриваем природу как одно целое, и все явления представляются нам взаимосвязанными, как узлы в сети. Исследовать явления - это значит отыскать те нити, посредством которых данный узел в сети связан с двумя или тремя другими».
Системные принципы исследований завоевывали признание только во второй половине XX века, с развитием инструментальных и дистанционных методов наблюдений и вычислительной техники, давших возможность изучать природные и социальные сообщества как целостные системы на количественном уровне, а также с проникновением в биологию идей кибернетики.
Системный подход в экологии состоит в определении составных частей экосистемы; установлении совокупности внутренних связей; а также связей между экосистемой и средой за ее пределами, т. е. на входе и выходе системы; нахождении законов функционирования и их изменений в результате внешних воздействий.
Для решения этих основных задач в арсенале современной экологии выделяют три главные группы методов: 1) натурные наблюдения; 2) эксперименты; 3) моделирование.
Натурные наблюдения в природе - исторически первый прием экологического исследования.
Эти исследования прошли длительный путь развития - от красочных описаний картин природы до современных комплексных программ изучения экосистем с помощью новейшей аппаратуры и космических спутников. Вот, например, что писал в начале века Ш. Брэм (1901) о птицах: «Ни одно живое существо не живет такой полной жизнью, как птица, и не умеет так хорошо пользоваться своим временем. Самый длинный день кажется ей слишком коротким, самая короткая ночь - слишком длинною; вечно подвижная, она не проводит половины своей жизни в мечтаниях или во сне; она желает бодро, жизнерадостно, весело проводить время, которое ей суждено прожить».
В практике же современных экологических исследований может использоваться сложнейшая трехуровневая система наблюдений. На рис. 7.1, например, приведена схема контроля экологического состояния водоема с использованием космических аппаратов, аэрофотосъемок, автоматических самописцев и других дистанционных и инструментальных методов.
Однако, несмотря на совершенствование технических средств натурных исследований, попытки объединения разных специалистов под флагом комплексных исследований (до последних пет не связанных общей теоретической и методологической концепцией) долгое время приносили скудные результаты из-за отсутствия системного анализа данных. В лучшем случае они завершались публикацией научного сборника, в котором независимо сосуществовали статьи по ботанике, зоологии, микробиологии, химии, гидрологии, метеорологии и другим дисциплинам, но отсутствовал междисциплинарный синтез.
Рис. 7.1. Схема трехуровневой системы наблюдений (по Б.П. Усанову, 1992): ЦПОД – центр подготовки и обработки данных
Эксперименты широко применяют в экологии, как и в других естественных науках. Отличие эксперимента от наблюдения состоит в том, что исследователь сознательно вносит определенные изменения в экосистему и далее следит за ее ответной реакцией. Например, слежение за перемещением стада оленей в естественных условиях с помощью вживленных в тело животных миниатюрных радиопередатчиков является не экспериментом, а всего лишь наблюдением. В то же время регистрация (даже без всякой аппаратуры) численности того же стада после введения искусственной подкормки будет экологическим экспериментом.
Обычно эксперименты делятся на лабораторные и полевые.
В лабораторных экспериментах можно обеспечить контроль большого числа факторов, исключив воздействие неконтролируемых.
Классической схемой проведения лабораторных опытов является однофакторный эксперимент, когда изучается влияние избранного фактора при фиксированных значениях всех остальных. Однако при изучении биологических объектов (в отличие от физических) однофакторный эксперимент малоэффективен, так как поведение биосистем зависит от комплекса факторов. Поэтому лишь многофакторные эксперименты с предварительным планированием могут дать удовлетворительные результаты в экологии.
Многие ученые справедливо поднимают вопрос о там, в какой степени выводы, полученные в лабораторных условиях, можно применить к реальным экосистемам; они считают, что экспериментатор, меняя условия опыта, в лаборатории может достичь заранее запрограммированного результата. Так, можно получить самые разные значения допустимых концентраций токсичных веществ в воде, если варьировать условия содержания организмов, на которых проводятся опыты; при этом влияние тех же веществ на те же организмы и в тех же дозах в естественных условиях водоема будет отличаться от их влияния в лабораторных условиях. Поэтому в арсенале экологии лабораторные эксперименты играют второстепенную роль.
В естественных полевых условиях возможности экспериментатора контролировать экологические факторы ограничены. Например, исследовать влияние режима работы гидроэлектростанции на гидрологию реки очень сложно, так как динамика процессов разворачивается на фоне погодных, биологических и антропогенных влияний.
Но эксперименты в природных условиях имеют огромное значение в экологических исследованиях, несмотря на то, что «в натуре» не может быть обеспечен высокий уровень контроля экспериментатора за всеми факторами внешней среды.
В качестве примера можно привести крупномасштабный уникальный эксперимент в природных условиях, осуществленный в Санкт-Петербурге в 1992 г. для оценки возможности управления экологическим состоянием Невской губы и восточной части Финского залива с помощью затворов водопропускных отверстий комплекса защитных сооружений (КЗС) города от наводнений (рис. 7.2).
Рис. 7.2. Створ строительство (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений: В-1 - В-6 - водопропускные отверстия; Д-1 - Д-11 - дамбы; С-1, С-2 - судопропускные отверстия
Сама идея возможности разрушать малопроточные зоны в Невской губе, смещать потоки сточных вод, интенсифицировать процессы самоочищения и управлять экологическим состоянием водоема путем маневрирования затворами возникла еще на стадии проектирования. Однако проверка ее с помощью математического и гидравлического моделирования приводила к противоречивым результатам. Дать четкий ответ могли лишь натурные испытания. В эксперименте приняли участие 16 институтов и организаций. В программу исследований входили: гидрологические наблюдения; анализ качества воды по многим гидрохимическим и бактериологическим показателям; гидробиологические и ихтиологические исследования; аэрокосмические наблюдения; наблюдения за распределением загрязняющих веществ от городских очистных станций с помощью трассеров; исследования химического состава и бактериологического загрязнения донных отложений и др.
Были задействованы все возможные технические средства: аэрофотосъемка, инструментальные методы для замеров гидрофизических характеристик, стационарные автоматические самописцы расходов воды и скоростей течения, современные методы химического анализа воды и донных отложений и новейшие способы оценки ее качества. Результаты исследований обрабатывались и анализировались с помощью компьютерной техники. Были проведены 2234 замера скоростей (самописцы работали более 2000 часов), отобраны более 1500 проб воды на 46 станциях и 360 проб донных отложений. Выполнено свыше 12000 различных анализов, 6 аэрофотосъемок. Работы велись на 5 специально оборудованных плавсредствах при различных регламентах перекрытия водопропусков. Проведенные исследования подтвердили наличие принципиальной возможности управлять экологическим состоянием акватории путем маневрирования затворами водопропускных отверстий. При этом при необходимости можно подбирать схему и регламент перекрытия водопропусков, улучшающих экологическую ситуацию в той или иной части водной системы.
Непреднамеренные «эксперименты», которые явились следствием естественных процессов или деятельности человека, вносят немалый вклад в познание природы. Например, образование или исчезновение островов, заселение лавовых полей, потепление и похолодание, изменение русел рек - «эксперименты», поставленные самой природой. Непреднамеренные антропогенные «эксперименты» - это вся история развития цивилизации.
Значение натурного эксперимента в экологии чрезвычайно велико. Однако экологический эксперимент наиболее эффективен в сочетании с третьим важным методом - моделированием, который заслуживает специального рассмотрения.
Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 149 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Лимитирующие факторы | | | Моделирование |