Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

1. Понятие о биоразнообразии. История возникновения термина. 1 страница



1. Понятие о биоразнообразии. История возникновения термина.

Биоразнообразие – разнообразие жизни во всех её проявлениях. Также под биоразнообразием понимают разнообразие на трёх уровнях организации: генетическое разнообразие, видовое ращнообразие и экосистемное разнообразие.

Происхождение термина биразнообр спорно. Словосочетание «био разнообразие» впервые применил Бэйтс в 1892г, с другой точки зрения этот термин был введён Розеном в 1968г. Типологическое многообразие сводится к двум типам разнообр – инвентаризационному, т.е. разнообр внутри биосистмы, и дифференцирующему, т.е. разнообр между биосистемами.

2. Структура и уровни биоразнообразия.

-Генетическое разнообр представ собой объем генетич инфы, содерж в генах орг, населяющих Землю. Генетич внутривид разнообр часто обеспеч репродуктивным поведением особей внутри популяции. Особи внутри популяции генетически отличаются друг от друга. Генетич разнообр связано с тем, что особи обладают незначительно отличающимися генами. Генетич разнообр в популяции определяется как числом генов с более чем одним аллелями, так и числом аллелей каждого полиморфного гена. Существование полиморфного гена приводит к появлению в популяции гетерозиготных особей. Генетич разнообр позволяет видам адаптироваься к изм окру среды.

-Видовое разнообр вкл весь набор видов, обитающих на Земле. Вид – совокуп особей, которая по морфологич,физиологич или биохим хак-кам отлич от др групп.Систематики описали только 10-30% видов в мире. Число видом животных и растений,известных науке вызоросло до 2млн в наши дни и продолжает расти.

-Разнообр экосистем касается различных сред обитания, биотических сообществ и эко процессов в биосфере,а также огромного разнообр сред обитания и проц в рамках экосистемы. Биоразнообр в экосист сильно варьируют от влияния различных факторов. В биоценоз входят виды не только постоянно обитающие в экосистеме, но и те виды,которые проводят в ней только часть своего жизненного цикла. Видовой состав и разнообр биоценоза мб описано только в опред момент времени, т.к. видовое богатство изменяется в рез-те иммиграции и элиминации видов.

 

3. Разнообразие ландшафтов.

Одна из составных частей природ ср – рельеф зем поверх, сущв своей непрерывной изменчивости на границе трех природных оболочек или сфер планеты:зем коры, атм и гидросф. Ландшафт Земли представ собой сложный комплекс неживой природы и растит, имеющ свой неповторимый х-р. Чем разнообр усл сре в данном регионе, чем больше времени в распоряж обит в нем организмов для эволюц преобр, тем богаче их видовой состав. Рельеф и геол стр могут создать разнообр усл в пределах обл с однород климатом. На крутых склонах почва хорошо дренируется, что приводит к недостатку влаги для раст, хотя в близлежащих низинных местах почка насыщена влагой. В аридных обл в поймах и по руслам рек часто можно вилеть хорошо развитые лесные сообщ, и резко контрастирующие с окр пустынной растительностью. Холмистый рельеф ассоциир с красотой ландшафта, что означает соседство богатых и разнообр сообщ. Всякий ландшафт претерпевает изм под дейсвтием климатич усл. Огромно влияние на ландшафиы растит мира. Ландшафты формир на прот многих тысячелетий в рез-те деят человека. И изменяются благодаря постоянным поискам эффектив форм землепольз и добычи полез ископаемых. Человек строит города и дороги. Ландш состо из прир и культур эл-ов.



4. Измерение биоразнообразия

5. Закономерности видового разнообразия

1ая закономер: любое сообщество состоит из большого числа редких видов и немногих видов с высокой численностью. 2я: более продуктивная среда способна обеспечить совместное существование большего числа видов. 3я: наиболее богатые видами сообщества более устойчивы. 4я: избирательное хищничество повышает видовое разнообразие сообщ-ва (прим с хищной морской звездой, которая питаясь мидиями, открывает на субстрате свободные участки для менее конкурентоспособных видов). 5я: под влиянием стресса уменьшается число редких видов и сокращается видовое разнообразие.

6. Оценка альфа, бега и гамма биоразнообразия

Видовое разнообр – многообр видов в биоценозе опред экосист. Альфа-разнообр – хар-ка разнообр внутри местообитания или внутри сообщ на видовом уровне. Бега-разнообр – показатель, измеряющий степень диференцированности видов по градиентам местообитаний. Гамма-разнообр – показатель разнообр на территориальном ур, объед альфа и бега-разнообр. Индекс видового разнообр – соотнош между числов видов и показателем значимости:числ, биомассой или продуктив. В наст время есть более 40 индексов. Важной мерой оценки разнообр для огранич в пр-ве и во времени сообщ, для кот точно известно число состав его видов и особей, явл видовое богатство. Видовая плотность и что-то там ещё.

7. Значение избирательного хищничества в поддержании структуры сообщества.

Оно повышает структуру видового разнообразия.

8. Формирование современной картины биоразнообразия

9. Лимитирующие факторы и биоразнообразие

Основополагающие биологические процессы - общие для всех без исключения живых организмов. Эти процессы достигают наибольшей эф­фективности при оптимальных значениях температуры, освещенности и т.п. Чем сильнее эти условия отклоняются от оптимума, тем менее успешно организмы приспосабливаются к окружающей среде. Именно этим объясняется тот факт, что в регионах с менее благоприятными условиями среды встречается меньшее число видов. Кроме того, в разных участках биосферы биоразнообразие лимитируется разными факторами. В пустыне жизнь ограничена недостаточным количеством воды. В открытом океане лимитирующим веществом часто служит железо, обычно присутствующее здесь в форме труднодоступной для организмов гидроокиси. В иных средах, например в почвах влажных районов, в озерах, окраинных морях, лимити­рующим фактором чаще всего служит фосфор.

К числу наиболее важных лимитирующих факторов суши относятся температура и влажность. В зависимости от сочетания среднегодовой температуры и нормы осадков на суше выделяются сообщества, характерные для обширных климатических зон и называемые биомами. В зоне влажных тропиков, где круглый год тепло и много влаги, создаются благоприятные условия для развития самых богатых наземных сообществ - сообществ дождевого тропического леса. В случае ярко выраженной сезонности выпадения осадков развиваются сезонные тропические леса. Биом лесов умеренной зоны развивается в условиях умеренной влажности и темпера­туры и тянется от сообществ смешанных хвойно-мелколиственных лесов до сообществ вечнозеленых широколиственных пород. В более засушливой части тропической и умеренной зон располагаются травяные сообщества: степи и саванны. Здесь создаются условия для периодических пожаров, которые уничтожают надземную часть многолетних травянистых растений, оставляя в неприкосновенности их обширную корневую систему. Дальнейшее уменьшение нормы осадков при высоких и умеренных среднегодовых температурах приводит к развитию пустынь. Чапарраль свойствен областям со средиземноморским климатом - мягким, с сырой зимой и засушливым летом. Сообщества чапарраля занимают обширные пространства в Средиземноморье и на западном побережье Северной Америки. При низких температурах развиваются тундровые сообщества. Влажная тундра переполнена водой, но, поскольку на протяжении большей части года эта вода остается замерзшей, она недоступна растениям.

10. Биоразнообразие в различных условиях среды

11. Связь биоразнообразия с локальными факторами среды. Понятие о жизненной форме.

12. Виды-реликты и виды-эндемики.

Рели́кты (лат. relictum — остаток) в биологии — живые организмы, сохранившиеся в современной биоте или в определённом регионе как остаток предковой группы, более широко распространённой или игравшей большую роль в экосистемах в прошедшие геологические эпохи. Реликт — остаточное проявление прошлого в наше время. виды или другие таксоны растений или животных, пережившие свой расцвет в прошлом. В настоящее время сократили область своего распространения (ареал) и сохранились там, где условия оказались особо благоприятны для их существования. Иногда называются по геологическому периоду, в котором они были широко распространены. Напр., реликтами третичного периода являются произраставшие прежде повсеместно в Сев. полушарии метасеквойя, сохранившаяся теперь лишь в горных лесах южнокитайской провинции Сычуань; секвойя, или мамонтовое дерево, сохранившаяся на западе США.

Энде́мики, или энде́мы (от греч. ἔνδημος — местный) — биологические таксоны, представители которых обитают на относительно ограниченном ареале. Такая характеристика таксона, как обитание на ограниченном ареале, называется эндемизмом[1]. Эндемизму противопоставляется космополитизм.

Ареалы эндемиков ограничены биотическими, климатическими или геологическими барьерами. Наиболее богаты эндемичными формами океанические острова, изолированные горные долины и водоёмы, изолированные от других аналогичных по биотическим характеристикам водоёмов. В частности, на острове Святой Елены около 85 % видов эндемичны, а на Галапагосских островах — до 97 %. Различают палеоэндемики и неоэндемики. (байкальская непра)

 

13. Горячие точки биоразнообразия

На поверхности земного шара биоразнообразие распределено неравномерно. Существуют территории, где его уровень наиболее высок, тогда как в других местах разнообразие видов и сообществ значительно ниже. Обсуждая стратегию сохранения биоразнообразия, английский эколог Н. Майерс выделил территории, которые, по его мнению, нуждаются в особом внимании. Эти территории получили название «горячих точек» биоразно­образия. Для выделения этих территорий было предложено три критерия: I) высокий уровень видового разнообразия сосудистых растений, 2) высокий процент эндемичных видов растений и 3) наличие угрозы разрушения местообитаний этих видов в результате деятельности человека. При таком подходе выделяются территории, суммарная площадь которых составляет менее 2 % общей площади суши, но на которой встречается около 40 % видов растений и более 25 % видов животных. Большинство «горячих точек» расположено в Латинской Америке, в бассейне Карибского моря, на северо-востоке Средиземноморья, в Африке, южной и юго-восточной Азии и в Австралии.

Использование видового разнообразия растений в качестве основного критерия для выделения «горячих точек» неизбежно приведет к тому, что большинство таких территорий окажется в тропической зоне. Наибольшее разнообразие амфибий и насекомых, однако, зарегистрировано в районах, уровень биоразнообразия которых не совпадает с максимумом видового разнообразия растений. Это обстоятельство, а также необходимость охраны наряду с наиболее эксплуатируемыми территориями наименее затронутых деятельностью человека, девственных районов земного шара стало основой для выделения 25 участков суши, где концентрация биоразнообразия наиболее высокая. Особого внимания заслуживают участки земной поверхности, служащие единственным и последним пристанищем для эндемичных видов. Строго говоря, любая «горячая точка» представляет собой обширную территорию определенной конфигурации, простира­ющуюся в основном вдоль окраин континентов. Там же расположены тектонические районы земного шара, где энергия геологических сил порой приводит к образованию гигантских трещин и возникновению гейзеров и горячих источников. Все в природе взаимосвязано.

14. Критерии для определения границ между соседними экосистемами.

В природе, как правило, не существует чётких границ между различными экосистемами[15]. Всегда можно указать на ту или иную экосистему, но выделить дискретные границы, если они не представлены различными ландшафтными факторами (обрывы, реки, различные склоны холмов, выходы скальных пород и т. п.), не представляется возможным, ибо чаще всего существуют плавные переходы от одной экосистемы к другой[48]. Это обусловлено относительно плавным изменениемградиента факторов среды (влажность, температура, увлажнённость и прочее). Иногда переходы из одной экосистемы в другую могут фактически являться самостоятельной экосистемой. Обычно сообщества, образующиеся на стыке различных экосистем, называются экотонами[49]. Термин «экотон» введён Ф. Клементсом в 1905 году.Экотоны[править | править вики-текст]

Экотоны играют существенную роль в поддержании биологического разнообразия экосистем за счёт так называемого краевого эффекта[50] — сочетания комплекса факторов среды различных экосистем, обуславливающее большее разнообразие условий среды, следовательно, лицензий и экологических ниш. Тем самым возможно существование видов как из одной, так и из другой экосистемы, а также специфичных для экотона видов (например растительность прибрежно-водных местообитаний).

В российской литературе краевой эффект иногда называют эффектом опушки[51].

Примерами экотонов могут служить прибрежные участки суши и водоемов (например,литораль), опушки, переходы из лесных экосистем в полевые, эстуарии[52]. Однако не всегда экотон является местом повышенного биоразнообразия видов. К примеру, эстуарии рек, впадающих в моря и океаны, наоборот, характеризуются пониженным биоразнообразием видов, так как средняя солёность дельт не позволяет существовать многим пресноводным и солоноводным (морским) видам.

Альтернативным представлением о континуальных переходах между экосистемами является представление о экоклинах (экологических рядах). Экоклин — постепенная смена биотопов, генетически и фенотипически приспособленных к конкретной среде обитания, при пространственном изменении какого-либо фактора среды (обычно климатического), а потому составляющих непрерывный ряд форм без заметных перерывов постепенности. Экоклин невозможно разделить на экотипы. Например, длина ушей лисиц и мн. др., их признаки изменяются с севера на юг настолько постепенно, что очень затруднительно выделить четкие морфологические группы, которые бы естественно объединялись в подвиды.

15. Особенности пограничной зоны между двумя экосистемами.

16. Структура сообщества и биоразнообразие

17. Влияние межвидовой и внутривидовой конкуренции на распределение местообитаний.

Конкуренция приводит к очень важным экологическим по­следствиям- В природе особи каждого вида являются объектами од­новременно межвидовой и внутривидовой конкуренции. Межвидовая конкуренция оказывает прямо противоположное, по сравнению с внутривидовой, влияние на пределы выносливости популяции, спо­собствуя сужению диапазона используемых ею местообитаний и ресурсов. Это происходит потому, что разные виды обычно имеют различную способность осваивать местообитания и потреблять ре­сурсы. При усилении внутривидовой конкуренции происходит диф­ференциация вида; он занимает большую территорию, распростра­няясь на менее благоприятные участки ареала (рис. 6.5). Расширя­ется экологическая ниша. Если преобладает межвидовая конкурен­ция, то происходит обратное: ареал уменьшается до территории с оптимальными условиями; одновременно увеличивается специали­зация (однообразие) вида.

18. Эвапотранспирация. Её значение.

Эвапотранспирация представляет собой сумму среднегодового испарения воды с поверхности Земли и испарения воды растениями (транспирация). Транспирацией именуют испарение воды зелеными частями растений, причем она испаряется со всей наружной и всех внутренних поверхностей растений, соприкасающихся с воздухом. Общая транспирация зависит от многих экологических факторов (освещенность, сухость воздуха, ветер, рельеф и др.). Значимую роль в процессе круговорота воды играет эвапотранспирация,она возвращает обратно в атмосферу около 60% годовых осадков и таким образом использует более половины солнечной энергии, поглощаемой поверхностью суши. Это ключевой компонент глобальной климатической системы, связывающий водообмен с энергетическим и углеродным циклами

19. Биоразнообразие и устойчивость сообщества. Понятие упругости и сопротивления сообщества.

Обычно устойчивость связывали и связывают с биоразнообразием видов в экосистеме (альфаразнообразие), то есть, чем выше биоразнообразие, чем сложнее организация сообществ, чем сложнее пищевые сети, тем выше устойчивость экосистем. Но уже 40 и более лет назад на данный вопрос существовали различные точки зрения, и на данный момент наиболее распространено мнение, что как локальная, так и общая устойчивость экосистемы зависят от значительно большего набора факторов, чем просто сложность сообществ и биоразнообразие. Так, на данный момент с повышением биоразнообразия обычно связывают повышение сложности, силы связей между компонентами экосистемы, стабильность потоков вещества и энергии между компонентами[15]. Важность биоразнообразия состоит в том, что оно позволяет формировать множество сообществ, различных по структуре, форме, функциям, и обеспечивает устойчивую возможность их формирования. Чем выше биоразнообразие, тем большее число сообществ может существовать, тем большее число разнообразных реакций (с точки зрения биогеохимии) может осуществляться, обеспечивая существование биосферы в целом[29]. Итак, две вполне независимые причины объясняют важ-
ность понимания факторов, придающих устойчивость или неус-
тойчивость сообществам. Однако прежде чем приступить к их
рассмотрению, необходимо определить, что такое «устойчи-
вость», или, скорее, выделить всевозможные ее аспекты.
Прежде всего можно разделить упругость и сопротивление
сообщества (или любой другой системы). Упругость (resilien-
ce) — мера быстроты возвращения в исходное состояние после
выведения из него (нарушения). Сопротивление (resistance) —
в первую очередь показатель способности избегать изменений
(рис. 21.1 наглядно иллюстрирует всевозможные аспекты ус-
тойчивости).

20. Принцип отрицательной и положительной связи

Отрицательная обратная связь (ООС) — вид обратной связи, при котором изменение выходного сигнала системы приводит к такому изменению входного сигнала, которое противодействует первоначальному изменению.

Иными словами, отрицательная обратная связь — это такое влияние выхода системы на вход («обратное»), которое уменьшает действие входного сигнала на систему. Отрицательная обратная связь делает систему более устойчивой к случайному изменению параметров. Отрицательная обратная связь широко используется живыми системами разных уровней организации — от клетки до экосистем — для поддержания гомеостаза.. В популяциях отрицательные обратные связи (например, обратная зависимость между плотностью популяции и плодовитостью особей) обеспечивают гомеостаз численности. Отрицательная обратная связь может быть использована для нормализации массы тела человека при ожирении, для чего калорийность рациона питания периодически (например, еженедельно), корректируется посредством отслеживания динамики массы тела.

Положи́тельная обра́тная связь (ПОС) — тип обратной связи, при котором изменение выходного сигнала системы приводит к такому изменению входного сигнала, которое способствует дальнейшему отклонению выходного сигнала от первоначального значения.

Положительная обратная связь ускоряет реакцию системы на изменение входного сигнала, поэтому её используют в ситуациях, когда требуется быстрая реакция в ответ на изменение внешних параметров. В то же время положительная обратная связь приводит к неустойчивости и возникновению качественно новых (автоколебательных) систем, называемых генераторы (производители).

21. Нарушения в сообществах и биоразнообразие. Бедствия и катастрофы.

Экологи́ческая катастрофа — необратимое изменение природных комплексов, связанное с массовой гибелью живых организмов. Вид катастрофы; может быть локальной и глобальной. Локальная экологическая катастрофа приводит к гибели или серьёзному нарушению одной или более локальныхэкологических систем.

Глобальная экологическая катастрофа — гипотетическое происшествие, которое возможно в случае превышения допустимого предела неким внешним или внутренним воздействием (или серией воздействий) на глобальную экологическую систему — биосферу (например, «Ядерная зима»). Зонами экологического бедствия объявляются участки территории РФ, где в результате хозяйственной или иной деятельности произошли глубокие необратимые изменения окружающей среды, повлекшие существенное ухудшение здоровья населения, нарушение природного равновесия, разрушение естественных экологических систем, деградацию флоры и фауны (ст. 59 Закона РСФСР от 19 декабря 1991 г. «Об охране окружающей природной среды»). В зоне экологического бедствия прекращается деятельность хозяйственных объектов, кроме связанных с обслуживанием проживающего на территории зоны населения, запрещаются строительство, реконструкция хозяйственных объектов, существенно ограничиваются все виды природопользования, принимаются оперативные меры по восстановлению и воспроизводству природных ресурсов и оздоровлению окружающей природной среды.

Экологические бедствия могут быть природного и техногенного происхождения.

Стихийное бедствие – это чрезвычайная ситуация, обусловленная опасными явлениями и процессами, которые порождены силами природы или совместно ими и деятельностью людей.

В частности, в число опасных явлений и процессов, которые могут вызвать стихийные бедствия, входят:

– опасные геофизические явления – землетрясения и извержения вулканов;

– опасные геологические явления – абразии, эрозии, карстовые просадки (провалы) земной поверхности, курумы, обвалы, осыпи, оползни, повышение уровня грунтовых вод, просадки пород, сели и склоновые смывы;

– опасные метеорологические (агрометеорологические) явления – бури (9—11 баллов), вертикальные вихри, заморозки, засухи, крупный град, лавины, пыльные бури, сильная жара, метели, гололед, дожди (ливни), морозы, снегопады, туманы, смерчи, торнадо, суховеи, ураганы (12–15 баллов), шквалы;

– опасные гидрологические явления – высокие уровни воды (наводнения, половодья, дождевые паводки, заторы, ветровые нагоны), затирания плавсредств и их гибель под напором льда, напоры льдов, интенсивный дрейф льдов, непроходимый (труднопроходимый) лед, низкие уровни вод, обледенение судов и портовых сооружений, отрыв прибрежных льдов, ранний ледостав, ранний ледяной покров и припай, сильное волнение (5 баллов и более), сильное колебание уровня моря, озера, сильный тегун в портах, тропические циклоны (тайфуны), цунами;

– природные пожары – лесные, подземные пожары горючих ископаемых, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары.

22. Изменение биоразнооразия в сукцессионном ряду

Сукцессия (от лат. successio — преемственность, наследование) — это постепенная, необратимая, направленная смена одних биоценозов другими на одной и той же территории под влиянием природных факторов или воздействия человека. Если развитие сообществ идет на вновь образовавшихся, ранее не заселенных местообитаниях (субстратах), где растительность отсутствовала — на песчаных дюнах, застывших потоках лавы, породах, обнажившихся в результате эрозии или отступления льдов, то такая сукцессия называется первичной.

В качестве примера первичной сукцессии можно привести процесс заселения вновь образованных песчаных дюн, где растительность прежде отсутствовала. Здесь вначале поселяются многолетние растения, способные переносить засушливые условия, например пырей ползучий. Он укореняется и размножается на зыбучем песке, укрепляет поверхность дюны и обогащает песок органическими веществами. Физические условия среды, находящейся в непосредственной близости от многолетних трав, изменяются. Вслед за многолетниками появляются однолетники. Их рост и развитие часто способствуют обогащению субстрата органическим материалом, так что постепенно создаются условия, подходящие для произрастания таких растений, как ива, толокнянка, чабрец. Эти растения предшествуют появлению проростков сосны, которые закрепляются здесь и, подрастая, через много поколений образуют сосновые леса на песчаных дюнах.

Если на определенной местности ранее существовала растительность, но по каким-либо причинам она была уничтожена, то ее естественное восстановление называется вторичной сукцессией. К таким сукцессиям может привести, например, частичное уничтожение леса болезнями, ураганом, извержением вулкана, землетрясением либо пожаром. Восстановление лесного биоценоза после таких катастрофических воздействий происходит в течение длительного времени.

Примером вторичной сукцессии является образование торфяного болота при зарастании озера. Изменение растительности на болоте начинается с того, что края водоема зарастают водными растениями. Влаголюбивые вилы растений (камыш, тростник, осока) начинают разрастаться вблизи берегов сплошным ковром. Постепенно на поверхности воды создается более или менее плотный слой растительности. Отмершие остатки растений накапливаются на дне водоема. Из-за малого количества кислорода в застойных водах растения медленно разлагаются и постепенно превращаются в торф. Начинается формирование болотного биоценоза. Появляются сфагновые мхи, на сплошном ковре которых произрастают клюква, багульник, голубика. Здесь же могут поселяться сосенки, образуя редкую поросль. С течением времени формируется экосистема верхового болота.

Ни один вид растений или птиц не может процветать на протяжении всей сукцессии. По мере роста древостоя животное население в значительной степени меняет свой состав. Появляющиеся хищники и паразиты контролируют видовую структуру биоценоза. Поэтому последовательная и непрерывная смена видов во времени — характерная черта большинства сукцессион- ных процессов. В течение сукцессии биомасса живых организмов возрастает, а круговорот веществ увеличивается.

23. Жизненная форма, экологическая группа, экологический эквивалент.

Жи́зненная фо́рма расте́ний, биологи́ческая фо́рма, биомо́рфа — внешний облик растений (габитус), отражающий их приспособленность к условиям среды. У животных жизненные формы поразительно разнообразны, поскольку, во-первых, животные, в отличие от растений, более лабильны (растениям присущ главным образом оседлый способ существования) и, во-вторых, форма их существования непосредственно зависит от поиска и способа добывания ими пищи. Исключение составляют отдельные животные водной среды.

Жизненная форма животных определяется как группа особей со сходными морфоэкологическими приспособлениями для обитания в одинаковой среде. К одной жизненной форме могут относиться разные, иногда систематические далекие виды, например крот и представитель хомяковых — цокор.

Все растения подразделены Раункиером на пять главных типов.

Первый тип жизненных форм - фанерофиты (от греч. phaneros — видимый, открытый, явный): у них почки возобновления находятся высоко над поверхностью почвы. В благоприятном климате, когда почкам не грозит ни пересыхание, ни вымерзание, они могут находиться на относительно большой высоте. Это деревья, кустарники, деревянистые лианы.

Чем сложнее климатические условия, тем ниже по отношению к уровню земли расположены почки возобновления. Объясняется это тем, что здесь почки больше защищены от непогоды. Поэтому исключительно холодные условия могут вынести только те растения, почки возобновления которых находятся на небольшой высоте. Обычно это 20-25 см. Такие растения Раункиер отнес к группе хамефигов (от греч. chamai — на земле). Их почки покрыты почечными чешуями и, как правило, зимой защищены снежным покровом. Хамефиты — это кустарники, кустарнички, полукустарнички, некоторые многолетние травы (черника, седмичник), мхи.

Травянистые растения защищаются от холода и другими способами. Например, зимой их нежные стебли могут отмирать, а летом снова отрастать. Для этого необходимо, чтобы их почки возобновления находились на уровне почвы. Часто такие точки роста окружает розетка зимующих листьев, как у подорожника. Однако листья могут и отсутствовать, как у жгучей крапивы. Такие растения в классификации Раункиера получили название гемикриптофиты (от греч. hemi — полу- и cryptos — скрытый). Их почки возобновления в неблагоприятный для вегетации период года находятся на уровне почвы. Они защищены чешуями, опавшими листьями и снежным покровом. Это в основном многолетние травянистые растения средних широт: лютик, одуванчик, крапива двудомная.

Группу растений, которые имеют зимующие луковицы, клубни и корневища, Раункиер назвал криптофитами. Если зимующие органы закладываются на некоторой глубине в почве, их называют геофиты, если же они находятся под водой — это гидрофиты.

Растения, переживающие «трудные времена» в виде семян, носят название терофиты (от греч. theros — лето). Это главным образом однолетние. В умеренной зоне к этой группе относятся в основном сорняки. В пустынях и полупустынях терофиты с очень коротким сроком вегетации (эфемеры) являются важной частью их флоры.

Жизненная форма отражает весь спектр экологических факторов, к которым приспосабливается тот или иной организм, и характеризует специфику определенного местообитания. Экологическая группа обычно узко специализирована в отношении отдельного фактора среды: света, влаги, тепла и т.д. (уже упоминавшиеся гигрофиты, мезофиты, ксерофиты — группы растений по отношению к влажности; оли- готрофы, мезотрофы, эвтрофы — группы организмов по отношению к трофности, плодородию почв и т.п.)

24. Климатический климакс и эдафический климакс

КЛИМАКС КЛИМАТИЧЕСКИЙ - конечная (финальная), относительно устойчивая фаза развития экосистемы, в наибольшей мересоответствующая климатические условиям данной местности. Это теоретическое сообщество, к достижениюкоторого направлено все развитие сукцессии в данном районе; оно реализуется там, где физические условиясубстрата не столь экстремальны, чтобы изменять воздействие преобладающего климата. В тех местах, гдерельеф местности, почва, водоемы, пожары и др. факторы препятствуют развитию, климатический климаксзаканчивается климаксом эдафическим.


Дата добавления: 2015-09-30; просмотров: 28 | Нарушение авторских прав







mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.017 сек.)







<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>