Экология как наука

Содержание

Слайд 2

На лекции рассматриваются следующие вопросы: Экология как наука Общие закономерности взаимодействия

На лекции рассматриваются следующие вопросы:
Экология как наука
Общие закономерности взаимодействия организмов со

средой
Основы экологии популяций
Экосистемы и их характеристика
Слайд 3

Экология - наука, изучающая взаимоотношения организмов со средой их обитания, законы

Экология - наука, изучающая взаимоотношения организмов со средой их обитания, законы

развития и существования экосистем различного уровня организации.
Она выясняет влияние факторов среды на живые организмы, условия существования вида, механизмы, регулирующие численность и структуру популяций, а также закономерности функционирования экологических систем и их биологическую продуктивность.
Слайд 4

Элементы среды обитания, которые воздействуют на организмы, называются экологическими факторами Абиотические

Элементы среды обитания, которые воздействуют на организмы, называются экологическими факторами


Абиотические факторы - совокупность химических и физических факторов неживой природы, среди которых наиболее важны температура, влажность, свет и другие компоненты климата, а также химический состав водной, воздушной и почвенной сред и др.
Биотические факторы - все формы взаимодействия организмов с окружающей их биотой.
Антропогенные факторы - разнообразная деятельность человека, которая приводит к изменению природы как среды обитания живых организмов или непосредственно сказывается на их жизни.
Слайд 5

Степень приспособляемости организмов к изменяющимся условиям среды называется экологической выносливостью или

Степень приспособляемости организмов к изменяющимся условиям среды называется экологической выносливостью

или толерантностью. Количественно она выражается диапазоном изменений среды, в пределах которого сохраняется жизнедеятельность особей данного вида.
Интенсивность действия экологического фактора, при которой жизнедеятельность особи протекает наилучшим образом, называется оптимумом.
Диапазон значений фактора, при которых возможны рост, размножение и длительное существование вида соответствует зоне нормальной жизнедеятельности.
Диапазон значений фактора, охватывающий зону нормальной жизнедеятельности и зону угнетения, служит показателем толерантности вида к данному экологическому фактору .
Слайд 6

Зависимость между жизнедеятельностью вида и интенсивностью фактора среды

Зависимость между жизнедеятельностью вида и интенсивностью фактора среды

Слайд 7

Сравнение относительных пределов экологической валентности (толерантности ) I- CТЕНОТЕРМНЫЕ ОРГАНИЗМЫ III-

Сравнение относительных пределов экологической валентности (толерантности )

I- CТЕНОТЕРМНЫЕ ОРГАНИЗМЫ
III- CТЕНОТЕРМНЫЕ

ОРГАНИЗМЫ
II – ЭВРИТЕРМНЫЕ ОРГАНИЗМЫ
Слайд 8

Виды с большой экологической выносливостью, т.е. способные выдерживать значительные отклонения от

Виды с большой экологической выносливостью, т.е. способные выдерживать значительные отклонения от

оптимального значения фактора, называются эврибионтными, с малой - стенобионтными .


Жизненно важные факторы, значения которых в наибольшей степени уклоняются от оптимума и приближаются к пределу выносливости или выходят за него, получили название ограничивающих или лимитирующих.

Слайд 9

Экологическая ниша – совокупность всех факторов среды, в пределах которых возможно

Экологическая ниша – совокупность всех факторов среды, в пределах которых

возможно существование вида, т.е. общая сумма требований организма к условиям существования.
В число компонентов, составляющих экологическую нишу, входят отношение вида к абиотическим и биотическим факторам среды, способы и характер питания, места размножения и т.п.
Если виды занимают разные экологические ниши, они обычно не вступают в конкурентные отношения.
При использовании же видами жизненно важных экологических ресурсов одной экологической ниши, между ними возникает конкуренция, вследствие которой один из видов либо изменяет свою экологическую нишу, либо погибает
Слайд 10

Конкуренция при совместном выращивании видов, имеющих общую экологическую нишу

Конкуренция при совместном выращивании видов, имеющих общую экологическую нишу

Слайд 11

P. aurelia вытесняет P caudatum P. Aurelia и P. bursaria сосуществуют

P. aurelia вытесняет P caudatum
P. Aurelia и P. bursaria сосуществуют

Конкуренция при

совместном выращивании видов, имеющих общую экологическую нишу
Слайд 12

Показателем скорости размножения популяции при отсутствии сопротивления среды служит биотический потенциал,

Показателем скорости размножения популяции при отсутствии сопротивления среды служит биотический

потенциал, под которым понимается теоретически возможное количество потомков, которое можно получить от одной пары составляющих ее особей.
Иными словами, биотический потенциал отражает потенциальную силу размножения популяции в оптимальных условиях среды.


lgNt – lgN0
R = -----------------------
t

Слайд 13

Число особей отложено в линейном ( слева ) и логарифмическом (справа)масштабе.

Число особей отложено в линейном ( слева ) и логарифмическом

(справа)масштабе. Каждые двое суток популяция увеличивается в 10 раз.

Кривая экспоненциального роста популяции

Слайд 14

Экспоненциальное и S-образное увеличение плотности популяции во времени при непрерывном ее

Экспоненциальное и S-образное увеличение плотности популяции во времени при непрерывном ее

размножении.
Пространство, заключенное между кривой биотического потенциала и логистической кривой соответствует сопротивлению среды
Слайд 15

Величина репродуктивного потенциала обратно пропорциональна размерам и продолжительности жизни особей. Для

Величина репродуктивного потенциала обратно пропорциональна размерам и продолжительности жизни особей.
Для сравнения

у амбарного долгоносика , полевой мыши и человека репродуктивный потенциал составляет соответственно 39,6, 4,5 и 0,002 в год. Удвоение популяции перечисленных видов при таких значениях репродуктивного потенциала произойдет соответственно через 1 неделю, 8 недель и 35 лет.
Слайд 16

Рост популяций инфузорий

Рост популяций инфузорий

Слайд 17

Рост популяций дафний

Рост популяций дафний

Слайд 18

Рост популяций тюленя на Аляске ( тыс. ) По оси ординат – время в годах

Рост популяций тюленя на Аляске ( тыс. )
По оси ординат –

время в годах
Слайд 19

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЗЕМЛИ

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ЗЕМЛИ

Слайд 20

Десять тысяч лет назад на Земле жило 10 млн. человек; к

Десять тысяч лет назад на Земле жило 10 млн. человек; к

началу нашей эры их стало 200 млн.; к концу ХVIII века - 1 млрд. ; в начале ХХ века - 2 млрд. Сейчас население Земли составляет более 6,2 млрд. человек и продолжает увеличиваться на 2% в год.
Слайд 21

Первый миллиард численности человечество перешагнуло через 100 тыс. лет после своего

Первый миллиард численности человечество перешагнуло через 100 тыс. лет после своего

возникновения. Второй миллиард был достигнут за 100 лет, третий - за 40, четвертый - за 15, пятый - за 10 лет, а шестой – за 6 лет.
Слайд 22

А-РАСТУЩАЯ В- РАСТУЩАЯ, В КОТОРОЙ ОСНОВНУЮ ЖИЗНЕННУЮ ФОРМУ СОСТАВЛЯЮТ ОСОБИ РЕДРЕПРОДУКТИВНОЙ

А-РАСТУЩАЯ
В- РАСТУЩАЯ, В КОТОРОЙ ОСНОВНУЮ ЖИЗНЕННУЮ ФОРМУ СОСТАВЛЯЮТ ОСОБИ РЕДРЕПРОДУКТИВНОЙ

СТАДИИ
С- СТАБИЛЬНАЯ
Д- СОКРОЩАЮЩАЯСЯ

ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА
ПОПУЛЯЦИЙ

Слайд 23

Слайд 24

Главный фактор, влияющий на смерность –старение Вероятность гибели во все периоды

Главный фактор, влияющий на смерность –старение
Вероятность гибели во все периоды жизни

не изменяется
Высокая смертность в раннем возрасте
Слайд 25

Регуляция численности популяции независимая от ее плотности

Регуляция численности популяции
независимая от ее плотности

Слайд 26

Уменьшение плодовитости подорожника при увеличении плотности популяции: По оси ординат- среднее

Уменьшение плодовитости подорожника при увеличении плотности популяции:
По оси ординат- среднее

кол-во семян, продуцируемых одним растением растений ;
по абсцисс: кол-во растений на 1 м 2
Слайд 27

Уменьшение выживаемости мучного хрущака при увеличении плотности популяции. по оси абсцисс

Уменьшение выживаемости мучного хрущака при увеличении плотности популяции.
по оси абсцисс

– выживаемость (в %) ;
по оси ординат - кол-во насекомых в 1 г муки.
Слайд 28

Экологическая система, или экосистема - любая система, состоящая из живых существ

Экологическая система, или экосистема - любая система, состоящая из живых

существ и среды их обитания, объединенных в единое функциональное целое.
Основные свойства экосистемы – способность осуществлять круговорот веществ и поток энергии, а также поддерживать постоянство своего состава в изменяющихся условиях окружающей среды.
Слайд 29

Биогеоценоз - однородный участок земной поверхности, с определенным составом живых (биоценоз)


Биогеоценоз - однородный участок земной поверхности, с определенным составом живых

(биоценоз) и косных (биотоп) компонентов, объединенных обменом веществ и энергии.
Биоценоз - представляет собой совокупность всех живых организмов: растений (фитоценоз), животных – (зооценоз), бактерий (микробоценоз) и других организмов, сосуществующих в определенном биотопе.
Слайд 30

Продуценты Консументы 1-го порядка Консументы 2-го порядка Консументы 3-го порядка Экологическая пирамида энергии

Продуценты

Консументы 1-го порядка

Консументы 2-го порядка

Консументы 3-го порядка

Экологическая пирамида
энергии

Слайд 31

Устойчивость природных систем основывается на следующих основных правилах их функционирования: 1.

Устойчивость природных систем основывается на следующих основных правилах их функционирования:
1.

В природных экосистемах используется « экологическая чистая» и практически неисчерпаемая энергия Солнца.
2. Поступление ресурсов и утилизация отходов в природных экосистемах осуществляется в процессе круговорота веществ.