Экология. Популяция

Содержание

Слайд 2

Популяция Группа особей одного вида на определенной территории

Популяция

Группа особей одного вида на определенной территории

Слайд 3

Популяция Все основные характеристики популяций - количественные. Главная из них -

Популяция
Все основные характеристики популяций - количественные. Главная из них - численность.

Она сразу показывает нам, благоприятны или нет условия для вида на данной территории.
Плотность популяции- отражает среднее число особей, приходящихся на условно выбранную единицу пространства, где их легко учесть (на квадратный метр, гектар или квадратный километр площади, на литр или кубометр воды и т.п.).
Слайд 4

Слайд 5

Слайд 6

Слайд 7

Слайд 8

Слайд 9

Емкость среды – сумма ресурсов, необходимых для жизни вида. Положение


Емкость среды – сумма ресурсов, необходимых для жизни вида.

Положение
Слайд 10

Экологическая ниша Положение вида в составе биценоза – экологическая ниша. Т.е.

Экологическая ниша

Положение вида в составе биценоза – экологическая ниша.
Т.е. все

зависимости от условий биотопа и связи с другими видами
Слайд 11

комплекс признаков, приспособлений для выживания, общая характеристика роста и размножения данного

комплекс признаков, приспособлений для выживания, общая характеристика роста и размножения данного

вида.
Два крайних типа r- и К-стратегии.
(K- поддерживающая емкость среды,
r- врожденная скорость роста популяции)

Экологическая стратегия

Слайд 12

К-стратеги медленно развиваются, имеют более крупные размеры и большую продолжительность жизни,

К-стратеги
медленно развиваются, имеют более крупные размеры и большую продолжительность жизни,

образуют небольшое число более крупных, хорошо защищенных потомков. Обитают в средах со стабильными или закономерно изменяющимися условиями.
Слайд 13

r-стратеги быстро достигают половой зрелости, приносят большое количество мелких потомков, имеют

r-стратеги
быстро достигают половой зрелости, приносят большое количество мелких потомков,
имеют

небольшие размеры и малую продолжительность жизни.
Саранча
Слайд 14

Слайд 15

Уменьшение числа стволов деревьев с возрастом древостоя

Уменьшение числа стволов деревьев с возрастом древостоя

Слайд 16

Теоретически возможная и реальная кривая роста популяции Рост численности одного из

Теоретически возможная и реальная кривая роста популяции

Рост численности одного из видов


амбарных жуков в пшенице
при освоении нового местообитания
Слайд 17

Экосистема совокупность различных видов растений, животных и микробов, взаимодействующих друг с

Экосистема

совокупность различных видов растений, животных и микробов, взаимодействующих друг с другом

и с окружающей их средой таким образом, что вся совокупность может сохраняться неопределенно долгое время
Слайд 18

все живые существа по типу питания делятся на автотрофных и гетеротрофных.

все живые существа по типу питания делятся на автотрофных и гетеротрофных.


Автотрофы используют для синтеза либо энергию солнечного света {фототрофы), либо энергию химических связей неорганических веществ {хемотрофы).
Гетеротрофы энергетически зависят от других организмов, т.к. в состоянии преобразовывать только органические соединения.
Слайд 19

Условие возникновения экосистем наличие … запаса биогенных веществ, продуцентов - организмов,

Условие возникновения экосистем наличие …
запаса биогенных веществ,
продуцентов - организмов, создающие

эти органические вещества, т.е. биологическую продукцию. Обычно это фотосинтезирующие растения.
консументов - переработчиков биологической продукции. Обычно это животные.
редуцентов - разлагателей мертвых остатков растений и животных вновь до минеральных соединений. Обычно это грибы и бактерии.
Слайд 20

Необходимые компоненты экосистем

Необходимые компоненты экосистем

Слайд 21

Пирамида продукции и поток энергии в экосистемах

Пирамида продукции и поток энергии в экосистемах

Слайд 22

Слайд 23

Слайд 24

Передача энергии по пищевой цепи капуста (первый трофический уровень) – продуцент

Передача энергии по пищевой цепи

капуста (первый трофический уровень) – продуцент
коза (второй

трофический уровень) - консумент первого порядка как растительноядное животное
волк (третий уровень) - консумент второго порядка
Проследим, как расходуется в этой цепи солнечная энергия, связанная в кочане капусты.
Слайд 25

Передача энергии по пищевой цепи на рост идет около 10 процентов

Передача энергии по пищевой цепи

на рост идет около 10 процентов усвоенной

энергии.
в теле козы задержится даже менее десятой части энергии, заключенной в кочане капусты, так как часть вещества капусты не усваивается.
Когда же козу съест волк, то на прирост его тела достанется не более одного процента энергии, связанной в капусте
Слайд 26

Передача энергии по пищевой цепи передача вещества и энергии по цепям

Передача энергии по пищевой цепи

передача вещества и энергии по цепям питания

подчиняется так называемому "правилу десяти процентов".
В каждом последующем звене цепей питания количество задерживаемой энергии уменьшается примерно в 10 раз, и уже через 4-5 звеньев она практически полностью иссякает.
Слайд 27

Биологической продукцией называют то количество органического вещества, которое создается в единицу

Биологической продукцией

называют то количество органического вещества, которое создается в единицу

времени на определенном трофическом уровне.
Различают первичную и вторичную биологическую продукцию. Первичную создают растения из неорганических компонентов. Валовая первичная продукция определяется скоростью фотосинтеза, которая зависит и от вида растений, и от условий среды
Слайд 28

Вторичная биологическая продукция — это органическое вещество, создаваемое гетеротрофами, т.е. переработчиками.

Вторичная биологическая продукция

— это органическое вещество, создаваемое гетеротрофами, т.е. переработчиками.

Она возникает за счет первичной чистой продукции и, по правилу передачи энергии по цепям питания, составляет не более 10% от растительной.
Таким образом, в природе на создание 1 кг массы травоядного животного тратится в 10 раз больше солнечной энергии, чем на создание 1 кг массы растений, а на 1 кг массы хищника — по крайней мере в 100 раз
Слайд 29

Передача энергии по пищевой цепи Правило 10 процентов можно выразить в

Передача энергии по пищевой цепи

Правило 10 процентов можно выразить в виде

пирамиды биологической продукции.
Нижняя, широкая ступень пирамиды отражает скорость создания органического вещества на первом трофическом уровне, а каждая последующая ступень оказывается в 10 раз меньше предыдущей.
Слайд 30

Слайд 31

Продукция животных обходится и природе, и людям дороже, чем растительная. Поэтому

Продукция животных обходится и природе, и людям дороже, чем растительная.
Поэтому

проблема голода для населения разных стран начинается прежде всего с нехватки вторичной продукции - животных белков, необходимых в рационе человека.
Слайд 32

В наиболее продуктивных экосистемах Земли за сутки на 1 м2 синтезируется

В наиболее продуктивных экосистемах Земли за сутки на 1 м2 синтезируется

в среднем не более 25 г органического вещества {в пересчете на сухой вес валовой продукции). К таким высокопродуктивным экосистемам относятся влажные тропические леса, эстуарии рек в аридных районах, коралловые рифы в тропических морях. Здесь создаются оптимальные условия для фотосинтеза: много тепла, света, воды, достаточно биогенов
Слайд 33

Слайд 34

Биогенные вещества (биогены) химические элементы, постоянно входящие в состав живых организмов и выполняющие определенные биологические функции

Биогенные вещества (биогены)

химические элементы, постоянно входящие в состав живых организмов и

выполняющие определенные биологические функции
Слайд 35

Живые системы включают в себя около 20 элементов Главными из них

Живые системы включают в себя около 20 элементов

Главными из них являются


углерод
водород
кислород,
азот
фосфор
сера
Слайд 36

Получение ресурсов и избавление от отходов происходит в рамках круговорота всех

Получение ресурсов и избавление от отходов происходит в рамках круговорота

всех элементов
Экосистемы существуют за счет солнечной энергии
Чем больше биомасса популяции, тем ниже должен быть занимаемый ею трофический уровень или на конце длинных пищевых цепей не может быть большой биомассы.

Основные принципы : функционирования экосистем

Слайд 37

Слайд 38

Устойчивость живой природы Принцип цикличности. Циклическое использование ограниченных по запасам веществ делает их практически неисчерпаемыми.

Устойчивость живой природы

Принцип цикличности.
Циклическое использование ограниченных по запасам веществ делает

их практически неисчерпаемыми.
Слайд 39

Слайд 40

Устойчивость живой природы Принцип отрицательной обратной связи. Отрицательная обратная связь заключается

Устойчивость живой природы

Принцип отрицательной обратной связи.
Отрицательная обратная связь заключается в

том, что возникшие в системе отклонения от ее нормального состояния вызывают в ней самой такие изменения, которые начинают противодействовать этим отклонениям. Происходит регуляция, т.е. возврат системы в прежнюю норму.
Слайд 41

Устойчивость живой природы Принцип биологического разнообразия. Взаимодополняемость видов. Разнообразие видов позволило

Устойчивость живой природы

Принцип биологического разнообразия.
Взаимодополняемость видов.
Разнообразие видов позволило жизни освоить

все уголки биосферы.
Биологический круговорот веществ требует участия видов с прямо противоположными функциями.
Взаимозаменяемость видов.
Слайд 42

Биоразнообразие – множество всех живых форм на Земле включает разновидности растений,

Биоразнообразие – множество всех живых форм на Земле

включает разновидности растений,

животных, микроорганизмов, а также экологические системы и экологические процессы, генетическое разнообразие.
Сейчас известно около 1,8 млн видов (из них 250 тыс. растений).
Предполагается, что всего может быть около 30 млн.видов.
Слайд 43

Значение биоразнообразия Экологическое (основа функционирования экосистем) Экономическое (продовольствие, домашние животные) Медицинское

Значение биоразнообразия
Экологическое (основа функционирования экосистем)
Экономическое (продовольствие, домашние животные)
Медицинское (лекарства, исследования)
Эстетическое и

рекреационное (красота, отдых, туризм)
Научное (исследование эволюции, деятельности экосистем)
Этическое
Слайд 44

Исчезновение видов естественная часть эволюции «Фоновая» степень исчезновения – 1-10 видов

Исчезновение видов

естественная часть эволюции
«Фоновая» степень исчезновения – 1-10 видов в год
На

Земле было 5 периодов массового уничтожения видов за 1,5 млрд лет.
Слайд 45

Массовое исчезновение видов Последний период – 65 млн. лет назад – исчезновение динозавров

Массовое исчезновение видов Последний период – 65 млн. лет назад –

исчезновение динозавров
Слайд 46

Исчезновение видов Сейчас – 1 000 видов в год. Каждый восьмой

Исчезновение видов

Сейчас – 1 000 видов в год.
Каждый восьмой вид подвергается

риску исчезновения
К 2010-2015 гг. биосфера может утратить 10-15% видов
О снижении биоразнообразия впервые стали говорить в 1920е годы Гарри Харлан (США) и Николай Вавилов (СССР)
Страны, растения которых наиболее подвержены риску исчезновения – США, Австралия, ЮАР, Турция, Мексика, Бразилия, Панама, Индия, Испания, Перу.
Слайд 47

На грани полного исчезновения: Белый носорог (Африка), Калифорнийский кондор (США)

На грани полного исчезновения: Белый носорог (Африка), Калифорнийский кондор (США)

Слайд 48

На грани полного исчезновения: Большая панда (Китай), Снежный барс (Центральная Азия)

На грани полного исчезновения: Большая панда (Китай), Снежный барс (Центральная Азия)

Слайд 49

Причины уменьшения биоразнообразия Внедрение чужеродных видов водяной гиацинт в США из Центральной Америки ,

Причины уменьшения биоразнообразия Внедрение чужеродных видов

водяной гиацинт в США из

Центральной Америки
,
Слайд 50

Причины уменьшения биоразнообразия Внедрение чужеродных видов опунция и европейский заяц в Австралии

Причины уменьшения биоразнообразия Внедрение чужеродных видов

опунция и европейский заяц в Австралии

Слайд 51

Причины уменьшения биоразнообразия Глобальные экологические изменения (Изменение температуры, избыток СО2 и азота)

Причины уменьшения биоразнообразия

Глобальные экологические изменения (Изменение температуры, избыток СО2 и азота)

Слайд 52

Причины уменьшения биоразнообразия Разрушение местообитаний сведение лесов

Причины уменьшения биоразнообразия Разрушение местообитаний

сведение лесов

Слайд 53

Причины уменьшения биоразнообразия Разрушение местообитаний Опустынивание

Причины уменьшения биоразнообразия Разрушение местообитаний

Опустынивание

Слайд 54

Причины уменьшения биоразнообразия Промысловая охота

Причины уменьшения биоразнообразия

Промысловая охота

Слайд 55

Природная и антропогенная экосистема

Природная и антропогенная экосистема

Слайд 56

Сохранение биоразнообразия Ботанические сады (1 600 в мире) и зоопарки Красные

Сохранение биоразнообразия
Ботанические сады (1 600 в мире) и зоопарки
Красные книги
Первое издание

Красной книги России – 1995 г. – 247 видов
Банки генов (с 1970х) – в основном семена и предки культурных растений (более 6 млн) Особо охраняемые природные территории (ООПТ)
Слайд 57

Сохранение биоразнообразия Заповедники – никакой хозяйственной деятельности В России 93 заповедника

Сохранение биоразнообразия

Заповедники – никакой хозяйственной деятельности
В России 93 заповедника (30 млн

га), в том числе 18 биосферных
Старейший – Баргузинский (Бурятия) 1916 г.
Слайд 58

Сохранение биоразнообразия Самый большой заповедник – Командорский (Камчатка) 1993 г. – 3649 тыс га

Сохранение биоразнообразия

Самый большой заповедник – Командорский (Камчатка) 1993 г. – 3649

тыс га