Биосфера как экологическая система. Какие же физико-химические условия наиболее благоприятны для существования жизни? Малый круговорот происходит

Экосистема – это система, состоящая из живых существ и среды их обитания объединенных в единое функциональное целое.

Основные свойства:

1) способность осуществлять круговорот веществ

2) противостоять внешним воздействиям

3) производить биологическую продукцию

Виды экосистем:

1) микроэкосистемы (ствол дерева в стадии размножения, аквариум, небольшой водоем, капля воды и т. д.)

2) мезоэкосистема (лес, пруд, степь, река)

3) макроэкосистема (океан, континент, природная зона)

4) глобальная экосистема (биосфера в целом)

Ю. Одум предложил классификацию экосистемы на основе биомов. Это крупные природные экосистемы соответствующие физико-географическим зонам. Характеризуется каким – либо основным типом растительности или другой характерной особенностью ландшафта.

Типы биомов

1) наземные (тундра, тайга, степи, пустыни)

2) пресноводные (текучие воды: реки, ручьи, стоячие воды: озера, пруды, заболоченные воды: болота)

3) морские (открытый океан, воды шельфа, глубоководные зоны)

Понятие биогеоценоз и экосистема близки, но есть различия. Любой биогеоценоз это система. Экосистема может включать несколько биогеоценозов, но не каждая экосистема, есть биогеоценоз, поскольку не обладает всеми признаками его.

В экосистеме можно выделить два компонента - биотический и абиотический . Биотический делится на автотрофный (организмы, получающие первичную энергию для существования из фото- и хемосинтеза или продуценты) и гетеротрофный (организмы, получающие энергию из процессов окисления органического вещества - консументы и редуценты) компоненты, формирующие трофическую структуру экосистемы.

Единственным источником энергии для существования экосистемы и поддержания в ней различных процессов являются продуценты, усваивающие энергию солнца, (тепла, химических связей) с эффективностью 0,1-1 %, редко 3-4,5 % от первоначального количества. Автотрофы представляют первый трофический уровень экосистемы. Последующие трофические уровни экосистемы формируются за счёт консументов (2-й, 3-й, 4-й и последующие уровни) и замыкаются редуцентами, которые переводят неживое органическое вещество в минеральную форму (абиотический компонент), которая может быть усвоена автотрофным элементом.

Основные компоненты экосистемы

С точки зрения структуры в экосистеме выделяют:

1.климатический режим, определяющий температуру, влажность, режим освещения и прочие физические характеристики среды;

2.неорганические вещества, включающиеся в круговорот;

3.органические соединения, которые связывают биотическую и абиотическую части в круговороте вещества и энергии:

Продуценты - организмы, создающие первичную продукцию;

Макроконсументы, или фаготрофы, - гетеротрофы, поедающие другие организмы или крупные частицы органического вещества;

Микроконсументы (сапротрофы) - гетеротрофы, в основном грибы и бактерии, которые разрушают мёртвое органическое вещество, минерализуя его, тем самым возвращая в круговорот.

Последние три компонента формируют биомассу экосистемы.

С точки зрения функционирования экосистемы выделяют следующие функциональные блоки организмов (помимо автотрофов):

биофаги - организмы, поедающие других живых организмов,

сапрофаги - организмы, поедающие мёртвое органическое вещество.

Данное разделение показывает временно-функциональную связь в экосистеме, фокусируясь на разделении во времени образования органического вещества и перераспределении его внутри экосистемы (биофаги) и переработки сапрофагами. Между отмиранием органического вещества и повторным включением его составляющих в круговорот вещества в экосистеме может пройти существенный промежуток времени, например, в случае соснового бревна, 100 и более лет.

Все эти компоненты взаимосвязаны в пространстве и времени и образуют единую структурно-функциональную систему.

Термин биосфера был введён Жаном-Батистом Ламарком в начале XIX века, а в геологии предложен австрийским геологом Эдуардом Зюссом в 1875 году. Однако создание целостного учения о биосфере принадлежит русскому учёному Владимиру Ивановичу Вернадскому.

Биосфера - экосистема высшего порядка, объединяющая все остальные экосистемы и обеспечивающая существование жизни на Земле. В состав биосферы входят следующие «сферы»:

Атмосфера - это самая лёгкая из оболочек Земли, граничит с космическим пространством; через атмосферу происходит обмен вещества и энергии с космосом (внешним пространством).

Гидросфера - водная оболочка Земли. Почти такая же подвижная, как и атмосфера, она фактически проникает всюду.Вода - соединение с уникальными свойствами, одна из основ жизни, универсальный растворитель.

Литосфера - внешняя твёрдая оболочка Земли, состоит из осадочных и магматических пород. На данный момент под земной корой понимается верхний слой твёрдого тела планеты, расположенный выше границы Мохоровичича.

Биосфера тоже не замкнутая система, она фактически полностью обеспечивается энергией Солнца, небольшую часть составляет тепло самой Земли. Ежегодно Земля получает от Солнца около 1,3·1024 калорий. 40 % от этой энергии излучается обратно в космос, около 15 % идёт на нагрев атмосферы, почвы и воды, вся остальная энергия является видимым светом, который и является источником фотосинтеза.

В. И. Вернадский впервые чётко сформулировал понимание того, что всё живое на планете неразрывно связанно с биосферой и обязано ей своим существованием:

В. И. Вернадский

Живое вещество (совокупность всех организмов на Земле) составляет ничтожно малую часть от массы Земли, однако влияние живого вещества на процессы преобразования Земли огромно. Весь тот облик Земли, который наблюдается сейчас, не был бы возможен без миллиардов лет жизнедеятельности живого вещества.

На данный момент сам человек, как часть живого вещества, является существенной геологической силой и значительно изменяет направления процессов, происходящих в биосфере, тем самым ставя под угрозу своё существование:

В ярком образе экономист Л. Брентано иллюстрировал планетную значимость этого явления. Он подсчитал, что, если бы каждому человеку дать один квадратный метр и поставить всех людей рядом, они не заняли бы даже всей площади маленького Боденского озера на границе Баварии и Швейцарии. Остальная поверхность Земли осталась бы пустой от человека. Таким образом, всё человечество, вместе взятое, представляет ничтожную массу вещества планеты. Мощь его связана не с его материей, но с его мозгом, с его разумом и направленным этим разумом его трудом.

В гуще, в интенсивности и в сложности современной жизни человек практически забывает, что он сам и всё человечество, от которого он не может быть отделён, неразрывно связаны с биосферой - с определённой частью планеты, на которой они живут. Они - геологически закономерно связаны с её материально-энергетической структурой.

Человечество, как живое вещество, неразрывно связано с материально-энергетическими процессами определённой геологической оболочки Земли - с её биосферой. Оно не может физически быть от неё независимым ни на одну минуту.

Лик планеты - биосфера - химически резко меняется человеком сознательно и главным образом бессознательно. Меняется человеком физически и химически воздушная оболочка суши, все её природные воды.

В. И. Вернадский.

Искусственные экосистемы

Пашня - типичная искусственная экосистема, неразрывно соседствует с естественным лугом

Искусственные экосистемы - это экосистемы, созданные человеком, например, агроценозы, природно-хозяйственные системы или Биосфера 2.

Искусственные экосистемы имеют тот же набор компонентов, что и естественные: продуценты, консументы и редуценты, но есть существенные отличия в перераспределении потоков вещества и энергии. В частности, созданные человеком экосистемы отличаются от естественных следующим:

    меньшим числом видов и преобладанием организмов одного или нескольких видов (низкая выравненность видов);

    невысокой устойчивостью и сильной зависимостью от энергии, вносимой в систему человеком;

    короткими цепями питания из-за небольшого числа видов;

    незамкнутым круговоротом веществ вследствие изъятия урожая (продукции сообщества) человеком, тогда как естественные процессы наоборот стремятся включить в круговорот как можно большую часть урожая

Без поддержания энергетических потоков со стороны человека в искусственных системах с той или иной скоростью восстанавливаются естественные процессы и формируется естественная структура компонентов экосистемы и вещественно-энергетических потоков между ними.

Биосфера (от греч. bios - жизнь, sphaira - шар) - область системного взаимодействия живого и косного вещества планеты. Она представляет собой глобальную экосистему - совокупность всех биогеоценозов (экосистем) нашей планеты.

Заслуга создания целостности учения о биосфере принадлежит В. И. Вернадскому. Используя этот термины, он создал науку «биосфера», ввел понятие «живое вещество» - совокупность всех живых организмов, а также отвел живым организмам роль главнейшей преобразующей силы планеты Земля, учитывая деятельность организмов не только в настоящее время, но и в прошлом. Поэтому биосфера - это все пространство, где существует или когда-либо существовала жизнь, т. е. где встречаются живые организмы или продукты их жизнедеятельности.

Жизнь в биосфере зависит от потока энергии и круговорота веществ между биотическим и абиотическим компонентами. Круговороты веществ называются биогеохимическими циклами. Существование этих циклов обеспечивается энергией Солнца. Наглядное представление о путях прохождения энергии дают пищевые цепи. Каждое их звено – это определенный трофический уровень. Первый трофический уровень занимают автотрофы , или продуценты. Организмы второго трофического уровня называются первичными консументами , третьего – вторичными консументами и т.д. Продуценты – это растения, цианобактерии (сине-зеленые «водоросли») и некоторые другие типы бактерий. Консументы зависят прямо (травоядные) или косвенно (хищники) от величины чистой первичной продукции как источника энергии и веществ. Прохождение энергии через живое вещество представляет собой путь от света к продуцентам, далее к консументам, а от тех и других – к теплу. Этот путь – поток, а не круговорот, поскольку в виде тепла энергия рассеивается в окружающей среде и не может снова использоваться для фотосинтеза. Таким образом, энергетический поток через живое вещество – это процесс потери накопленной организмами энергии. Поддержание динамического равновесия между биотическим и абиотическим компонентами биосферы является необходимым условием существования всех форм жизни. Воздействие человека на биосферу, сопровождающееся ухудшением качества воды, сведением лесов или выбросом в атмосферу загрязняющих веществ, может создать угрозу жизни на Земле Свойства биосферы .

Биосфере, как и составляющим ее другим экосистемам, более низкого ранга, присуща система свойств, которые обеспечивают ее функционирование, саморегулирование, устойчивость и другие параметры. Свойства:

1.Биосфера - централизованная система . Центральным звеном ее выступают живые организмы (живое вещество).

2.Биосфера - открытая система . Ее существование немыслимо без поступления энергии извне. Она испытывает воздействие космических сил, прежде всего солнечной активности.

3. Биосфера - саморегулирующаяся система , для которой, характерна организованность. В настоящее время это свойство называют гомеостазом, понимая под ним способность возвращаться в исходное состояние, гасить возникающие возмущения включением ряда механизмов.

4. Биосфера - система , характеризующаяся большим разнообразием . Это и разные среды жизни (водная, наземно-воздушная, почвенная, организменная); и разнообразие природных зон, различающихся по климатическим, гидрологическим, почвенным, биотическим и другим свойствам; и наличие регионов, различающихся по химическому составу; и, самое главное, объединение в рамках биосферы большого количества элементарных экосистем со свойственным им видовым разнообразием.

5. Важное свойство биосферы - наличие в ней механизмов , обеспечивающих круговорот веществ и связанную с ним неисчерпаемость отдельных химических элементов и их соединений. Только благодаря круговоротам и наличию неисчерпаемого источника солнечной энергии обеспечивается непрерывность процессов в биосфере и ее потенциальное бессмертие.

структура биосферы .

Биосфера включает в себя:

аэробиосферу - нижнюю часть атмосферы;

гидробиосферу - всю гидросферу;

литобиосферу - верхние горизонты литосферы (твердой земной оболочки).

Любая живая система есть частный вид наиболее сложных систем, построенных на основе белковых соединений. Поэтому системный подход в экологии очень популярен.

В экологии существуют два подхода к пониманию сути явлений:

Популяционный подход - концентрирует внимание на популяциях живых существ, то есть на группах особей одного вида, большое число поколений которого населяет определенное пространство в ограниченных пределах (считается, что именно популяция является основной элементарной единицей, изучаемой традиционной экологией);

Экосистемный подход - базируется на понятии экосистемы - совокупности организмов и неживых компонентов, взаимодействующих совместно и связанных потоками вещества и энергии.

Понятие экосистема введено английским ботаником А. Тенсли в 1935 г.

Географ и писатель Г.К. Ефремов дал образное определение экосистемы как “любого природного образования – от кочки до оболочки (географической)”.

Экосистемный подход тяготеет к целостному описанию природы, популяционный - к множественному.

Все экосистемы можно разделить по рангам:

1) микроэкосистемы (лужа, гниющий пень, разлагающийся труп и т.п.);

2) мезоэкосистемы (лес, озеро, река, небольшой остров и т.п.);

3) макроэкосистемы (море, океан, континент, большой остров и т.п.);

4) глобальная экосистема (биосфера).

Кроме приведенной классификации экосистем в экологии традиционно рассматривается еще понятие биогеоценоза, которое близко по смыслу к понятию экосистемы. Биогеоценоз - это частный случай крупной экосистемы, охватывающей как правило значительную территорию, предполагающий обязательное наличие в качестве основного звена растительности, то есть фитоценоза , обеспечивающего данную экосистему поступлением первичной энергии (информации). Ввиду подобной энергетической автономности биогеоценоз теоретически бессмертен, в отличие, например, от гниющего поваленного дерева, экосистема которого гибнет после того, как будет израсходована вся энергия, накопленная деревом за время жизни, а само дерево превратится в компоненты гумуса (плодородного слоя почвы).

В составе любой экосистемы обычно выделяют два блока: биоценоз и экотоп. Биоценоз состоит из взаимосвязанных организмов разных видов, которые входят в него не отдельными особями, а популяциями. Частный случай биоценоза - сообщество, оно может объединять только часть видов биоценоза (например, растительное сообщество). Под экотопом понимают среду обитания данного биоценоза. Это может быть территория данного биогеоценоза, характеризующаяся определенным составом слагающих ее геологических пород. Поваленное дерево, дающее жизнь разного рода деструкторам (насекомым, грибам, микробам и прочим организмам, разрушающим органику вплоть до минерального состояния) также является экотопом существующей на его базе экосистемы.


Таким образом, биогеоценоз = экотоп (гидрологические факторы (гидротоп), климатологические факторы ((климатоп), почвенные факторы (эдафотоп)) + биоценоз (растения (фитоценоз), животные (зооценоз), микроорганизмы (микробиоценоз)) (данная модель предложена В.Н. Сукачевым в 1942 г.).

1.4.1. Особенности экосистем

1. Тесная взаимосвязь и взаимозависимость всех звеньев как биотических (живых), так и абиотических (неживых). Корректировки связей приводят к возвращению в исходное состояние или к гибели.

2. Сильные положительные и отрицательные обратные связи.

Пример положительной обратной связи - заболачивание территории после вырубки леса. Это ведет к уплотнению почвы, следовательно, к накоплению воды и росту растений-влагонакопителей, что приводит к обеднению ее кислородом, а значит, к замедлению разложения растительных остатков, накоплению торфа и дальнейшему усилению заболачивания.

Пример отрицательной (стабилизирующей) обратной связи - взаимоотношение между хищником и жертвой, например между рысями и зайцами: рост количества зайцев способствует росту численности рысей, но чрезмерное количество рысей сокращает поголовье зайцев, после чего численность рыси также сокращается. В естественных условиях данная система достаточно быстро стабилизируется.

3. Явно выраженная эмерджентность.

Например, редкий древостой еще не составляет леса, так как не создает определенной среды: почвенной, гидрологической, метеорологической и т.д.

Эмерджентность повышает устойчивость экосистемы и ее способность к саморегулированию. Деятельность человека приводит к нарушению прямых и обратных связей в экосистемах.

Например, умеренное загрязнение водоемов органикой приводит к интенсификации размножения микроорганизмов, что приводит к самоочищению водоема. Неумеренное загрязнение, называемое эвтрофикацией, ведет к чрезмерному размножению организмов, активно разлагающих органическое вещество, что рано или поздно приводит к обеднению данного водоема кислородом, а значит, к угнетению и гибели этих организмов, разрушению связей, изменению системы и переходу ее на новый вид связей, обычно это заболачивание.

Обычно экосистемы для повышения устойчивости нуждаются в случайных стрессовых воздействиях типа бурь, пожаров и т.п. Но хронические стрессы малой интенсивности, характерные для антропогенного воздействия на природу, не дают явных реакций, поэтому их последствия оценить очень трудно, но они могут оказаться гибельными для экосистемы.

ª Вопросы для самопроверки

1. В чем отличие популяционного от экосистемного подхода в экологии?

2. Как подразделяются экосистемы? Приведите пример экосистемы каждого типа.

3. Дайте определение биогеоценоза.

4. Чем биогеоценоз отличается от экосистемы?

5. Что такое биоценоз, экотоп? Перечислите составляющие их элементы.

6. Приведите пример искусственной экосистемы

1.4.2. Уровни биологической организации

Обычно выделяют 6 главных уровней организации живой материи, образующих формальную иерархию: молекулярный ® клеточный ® организменный ® популяционный ® экосистемный ® биосферный, четких границ между этими уровнями нет, как нет четких границ между экосистемами разного ранга (эффект “матрешки” – одна экосистема является частью другой, большего размера), выделение различных экосистем достаточно произвольно.

БИОСФЕРА (греч. bios - жизнь, sphaira - шар) Биосфера - оболочка Земли, в пределах которой существует жизнь.

Понятие «биосфера» в 1875 г. ввел австрийский геолог Эдуард Зюсс К биосфере он отнес все то пространство атмосферы, гидросферы и литосферы (твердой оболочки Земли), где встречаются живые организмы. Эдуард Зюсс

Учение о биосфере создал русский ученый Вернадский Владимир Иванович Он назвал биосферой ту область нашей планеты, в которой существует или когда-либо существовала жизнь и которая постоянно подвергалась и подвергается воздействию живых организмов.

В. И. Вернадский выдающийся естествоиспытатель и мыслитель, минералог и кристаллограф, историк науки и философ. - Научные труды

Биосфера - это своеобразная оболочка Земли, содержащая всю совокупность живых организмов и ту часть вещества планеты, которая находится в непрерывном обмене с этими организмами. Фото 1905 г. Фото 1939 г.

Биосфера - или сфера жизни Земли, не занимает обособленного положения, а располагается в пределах других оболочек – геосфер. гидросфера атмосфера литосфера

Границы биосферы определяются физико-химическими условиями, благоприятными для существования жизни: ü ü ü достаточное количество CO 2 и O 2 достаточное количество жидкой воды температурный режим, исключающий как слишком высокие температуры, так и слишком низкие наличие прожиточного минимума элементов минерального питания определенная соленость водной среды (не более 270 г/л) http: //www. oeco. ru

Верхний предел (20 км) – ограничен жёстким излучением ультрафиолетовых лучей за пределом озонового слоя. Нижний предел жизни на Земле (до глубины 3 км) ограничен высокой температурой земных недр

Наибольшая концентрация живых организмов наблюдается на границах раздела основных сред: üв почве üв поверхностных слоях океана üна дне водоемов Места наибольшей концентрации организмов в биосфере - пленки жизни. Это понятие ввел Вернадский. http: //www. oeco. ru

Косное вещество – это вещество, которое формируется без участия живых организмов. Косное вещество Атмосфера Гидросфера Литосфера

Биогенное вещество - это вещество, которое создается в процессе жизнедеятельности организмов. каменный уголь Биогенное вещество известняки газы атмосферы нефть

Биокосное вещество - вещество, которое создаётся одновременно живыми организмами и косными процессами Например, почвы, ил, природные воды

Биосферу как экосистему относят к биосферному уровню организации живого. На этом уровне современная биология решает глобальные проблемы, связанные с влиянием деятельности человека на живую природу.

Энергетическая функция □ заключается в накоплении и преобразовании растениями энергии Солнца (бактериихемоавтотрофы преобразуют энергию химических связей) и передаче ее по пищевым цепям: от продуцентов - к консументам и, далее, - к редуцентам. При этом энергия постепенно рассеивается, но часть ее вместе с остатками организмов переходит в ископаемое состояние, "консервируется" в земной коре, образуя запасы нефти, угля и др.

Газовая функция □ В осуществлении газовой функции ведущая роль принадлежит зеленым растениям, которые в процессе фотосинтеза поглощают углекислый газ и выделяют в атмосферу кислород. В то же время, большинство живых организмов (и растения в том числе) в процессе дыхания используют кислород, выделяя в атмосферу углекислый газ. Таким образом, участвуя в обменных процессах, живое вещество поддерживает на определенном уровне газовый состав атмосферы.

Окислительновосстановительная функция □ тесно связана с энергетической. Существуют микроорганизмы, которые в процессе жизнедеятельности окисляют или восстанавливают различные соединения, получая при этом энергию для жизненных процессов. Велико их значение для образования многих полезных ископаемых. Например, деятельность железобактерий по окислению железа привела к образованию таких осадочных пород как железные руды Палочковидные железобактерии

Концентрационная функция □ заключается в способности живых организмов накапливать различные химические элементы. Например, осоки и хвощи содержат много кремния, морская капуста и щавель - йод и кальций. В скелетах позвоночных животных содержится большое количество фосфора, кальция, магния. Осуществление данной функции способствовало образованию залежей известняка, мела, торфа, угля, нефти. Кремний Йод

□ Вернадский в своих работах подчеркивал, Эволюция В. И. история возникновения и эволюция что - это история возникновения жизни биосферы. Развитие биосферы идет вместе с на Земле. □ □ эволюцией органического мира - изменяется состав ее компонентов, расширяются границы и т. д. Живое вещество эволюционирует в сторону усложнения уровня организации, уменьшения прямой зависимости от среды обитания, усовершенствования способов ориентации и передвижения в пространстве. Перенеся идеи физики о неразрывности пространства и времени на явления природы, В. И. Вернадский объяснил направленность эволюции биосферы: она ограничена пространством, что определяется телом планеты, и направлена в сторону прогрессивного развития, так как необходимо приобрести свойства, которые позволят это ограниченное пространство использовать по возможности максимально.

Человек – геохимическая сила □ Особое внимание в своих трудах ученый уделял возрастающему влиянию человека на ход эволюции биосферы. Вернадский подчеркивал, что человек разумный - невиданная по своим масштабам геохимическая сила, которая увеличивает свое влияние по мере развития научной мысли.

Составьте синквейн к термину «биосфера» . СИНКВЕЙН - это пятистрочный стих. существительное, которое, собственно, и нужно осмыслить. два прилагательных, определяющих это существительное и описывающих ваше представление о нём. три глагола: действия, которые производит существительное. фраза из четырёх слов, передающая ваше отношение к существительному. синоним существительного или ваши ассоциации к этому слову.

Например, синквейн к слову «Каникулы» 1. Каникулы 2. Весёлые, долгожданные. 3. Отдыхаем, гуляем, спим. 4. Скоро лето, море, отпуск. 5. Хорошо!

Термин "биосфера" (от греч. bios
- жизнь, sphaira - пленка) был
предложен австралийским ученым
Э.Зюссом (1831 - 1914), который
понимал под биосферой
совокупность живых организмов
Земли.
Сточки зрения экологии,
биосфера - это часть оболочек
планеты в границах распространения
живых организмов и продуктов их
жизнедеятельности.
Функционально биосфера
является планетарной экосистемой.


УЧЕНИЯ О БИОСФЕРЕ
Более 70 лет назад академик
В.И.Вернадский разработал
учение о биосфере - оболочке
Земли, населенной и
преобразуемой живыми
организмами.
Он выявил геологическую роль
живых организмов как
фактор преобразования
минеральных оболочек
планеты
3

В.И. Вернадский – основоположник учения о биосфере

В.И. ВЕРНАДСКИЙ – ОСНОВОПОЛОЖНИК
УЧЕНИЯ О БИОСФЕРЕ
Биосферу В. И. Вернадский
определяет как наружную
область Земного шара,
граничащую с Космосом,
сосредоточившую в себе
жизнь в различных формах ее
проявления (латентном и
активном), пронизывающую
всю гидросферу, верхние
слои литосферы и нижние
слои атмосферы, в которой
происходит аккумуляция,
трансформация световой
энергии и совершается
геохимическая работа.
4

Возникновение и развитие биосферы (гипотеза)

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
БИОСФЕРЫ (ГИПОТЕЗА)
Исторические этапы эволюции биосферы:
1. Возникновение и развитие жизни в воде.
2. Формирование новой среды жизни – организмовхозяев.
3. Заселение организмами суши со
сформировавшимися новыми средами жизни:
наземно-воздушной и почвенной.
4. Появление человека – биосоциального существа.
5. Переход биосферы под влиянием человека в
ноосферу
5

Какие же физико-химические условия наиболее благоприятны для существования жизни?

КАКИЕ ЖЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НАИБОЛЕЕ
БЛАГОПРИЯТНЫ ДЛЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЖИЗНИ?
В 1926 г. В.И. Вернадский
Достаточное количество СО2 и О2.
Достаточное
количество
воды
(причем
обязательно – в жидком состоянии).
Температурный режим, исключающий как
слишком высокие температуры (вызывающие
свертывание белков), так и слишком низкие
(прекращающие работу ферментов).
Наличие «прожиточного минимума» элементов
минерального питания.
Определенная соленость водной среды.
Современная жизнь распространена в верхней
части земной коры (литосфере), нижних слоях
атмосферы Земли (тропосфере) и в водной оболочке
Земли (гидросфере).

Границы существования живых организмов в литосфере, атмосфере, гидросфере

ГРАНИЦЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ В
ЛИТОСФЕРЕ, АТМОСФЕРЕ, ГИДРОСФЕРЕ
В литосфере жизнь ограничивает температура горных пород и
подземных вод, которая постепенно возрастает с глубиной и на уровне
1,5–15 км превышает +100°С. Самая большая глубина, на которой в
породах земной коры были обнаружены бактерии, составляет 4 км. В
нефтяных месторождениях на глубине 2–2,5 км бактерии
регистрируются в значительном количестве.
В океане жизнь распространена до более значительных глубин и
встречается даже на дне океанических впадин глубиной 10–11 км.
Верхняя граница жизни в атмосфере определяется нарастанием с
высотой ультрафиолетовой радиации.
Озоновый слой поглощает большую часть ультрафиолетового
излучения Солнца на высоте 22–25 км. Все живое, поднимающееся
выше защитного слоя озона, погибает. Споры бактерий и грибов
обнаруживают до высоты 20–22 км, но основная часть аэропланктона
сосредоточена
в
слое
до
1–1,5 км. В горах граница распространения наземной жизни проходит
на высоте около 6 км над уровнем моря.

Границы биосферы.

Биосфера располагается на пересечении
верхней части литосферы, нижней
части атмосферы и занимает всю
гидросферу.
Верхняя граница (атмосфера): 15÷20 км.
Нижняя граница (литосфера): 3,5÷7,5 км.
Нижняя граница (гидросфера): 10÷11 км.
Атмосфера (от греч. ατμός - пар и
σφαῖρα - сфера) - газовая оболочка
небесного тела, удерживаемая около
него гравитацией.
Литосфера (от греч. λίθος - камень и
σφαίρα - сфера) - твёрдая оболочка
Земли.
Гидросфера (от греч. Yδωρ - вода и
σφαῖρα - шар) - совокупность всех
водных запасов Земли.

Основные характеристики геосфер Земли

10

Границы биосферы

ГРАНИЦЫ БИОСФЕРЫ
Верхняя граница биосферы
определяется озоновым
экраном, представляющим
собой тонкий слой (2-4 мм)
газа озона (03). Роль
озонового слоя в биосфере
велика: он задерживает
губительные для живого
ультрафиолетовые лучи
солнечного света. Этот слой
расположен на высотах 16 20 км.
Нижняя граница биосферы
неровная. К примеру, в
литосфере живые организмы
или продукты их
жизнедеятельности можно
встретить на глубине 3,5-7,5
км, а в Мировом океане 11
организмы - на глубине 10 11 км.

Границы биосферы
Энергия солнечного света в
процессе фотосинтеза
преобразуется в энергию
химических связей
образованного
органического вещества
растений, которое во время
дыхания частично
используется самими
растениями.
Другая часть образованной
органики является
строительным материалом и
источником энергии для
многочисленных
гетеротрофов. При
разрушении неживой
органики остатки энергии
теряются в виде теплового
излучения.

Типы веществ в биосфере

ТИПЫ ВЕЩЕСТВ В БИОСФЕРЕ
Биосфера
Косное
вещество
сформирова
лось без
участия
живых
организмов:
вода,
гранит,
базальт
и т.д.
Живое
вещество –
совокупность
всех живых
организмов
на Земле
Биогенное
вещество –
создано в
процессе
жизнедеяте
льности
организмов
Кислород,
каменный
уголь,
известняк
Биокосное
веществоСовместный
результат
деятельности
организмов
и
небиологиче
ских
процессов:13
почва

Вещество,
находящееся в радиоактивном
распаде.
Рассеянные атомы.
Вещество космического происхождения
14

Основные особенности живого вещества

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЖИВОГО
ВЕЩЕСТВА
Содержит огромное количество
свободной энергии.
Высокая скорость протекания
химических реакций.
Состоит из ассиметричных
молекул.
Обладает концентрационной
способностью.
Специфическая форма движения
Газовая функция
15

планете

ФУНКЦИИ ЖИВОГО ВЕЩЕСТВА НА НАШЕЙ
ПЛАНЕТЕ
Энергетическая функция
Газовая функция
Концентрационная функция

функция
Деструктивная функция
Средообразующая функция
Транспортная функция

ФУНКЦИИ ЖИВОГО ВЕЩЕСТВА НА НАШЕЙ
ПЛАНЕТЕ
Энергетическая функция заключается в осуществлении связи
биосферно-планетарных
явлений
с
космическим
излучением,
преимущественно с солнечной радиацией. В основе этой функции лежит
фотосинтетическая деятельность зеленых растений, в процессе которой
происходит
аккумуляция
(накопление)
солнечной
энергии
и
ее
перераспределение между отдельными компонентами биосферы. За счет
накопленной солнечной энергии протекают все жизненные явления на Земле.
Газовая функция обусловливает миграцию газов и их превращения,
обеспечивает газовый состав биосферы. Преобладающая масса газов на
Земле имеет биогенное происхождение. В процессе функционирования
живого вещества создаются основные газы: азот, кислород, углекислый газ,
сероводород, метан и др.
Концентрационная функция проявляется в извлечении и накоплении
живыми организмами биогенных элементов окружающей среды. В составе
живого вещества преобладают атомы легких элементов: водорода, углерода,
азота, кислорода, натрия, магния, алюминия, кремния, серы, хлора, калия,
кальция. Концентрация этих элементов в теле живых организмов в сотни и
тысячи раз выше, чем во внешней среде. Этим объясняется неоднородность
химического состава биосферы и ее существенное отличие от состава
неживого вещества планеты.

Функции живого вещества на нашей планете

ФУНКЦИИ ЖИВОГО ВЕЩЕСТВА НА НАШЕЙ
ПЛАНЕТЕ
Окислительно-восстановительная
функция
заключается
в
химическом превращении главным образом тех веществ, которые содержат
атомы с переменной степенью окисления (соединения железа, марганца и др.)
При этом на поверхности Земли преобладают биогенные процессы окисления
и восстановления.
Деструктивная функция обусловливает процессы, связанные с
разложением организмов после их смерти, вследствие которой происходит
минерализация органического вещества, т. е. превращение живого вещества в
косное. В результате образуются также биогенное и биокосное вещество
биосферы.
Средообразующая функция заключается в преобразовании физикохимических параметров среды в результате процессов жизнедеятельности. В.
И. Вернадский писал: «Организм имеет дело со средой, к которой он не только
приспособлен, но которая приспособлена к нему».
Транспортная функция – это осуществление переноса вещества против
силы тяжести и в горизонтальном направлении. Живое вещество –
единственный (помимо поверхностного натяжения) фактор, обусловливающий
обратное перемещение вещества – снизу вверх, из океана – на континенты,
реализующий тем самым «восходящую» ветвь биогеохимических циклов.

Функции биосферы

1.
Биотический круговорот химических веществ, который
осуществляется при участии живых организмов – это
постоянный круговорот веществ меж грунтом, гидросферой,
атмосферой и живыми организмами

Функции биосферы
2. Газовая функция. Фотосинтез, дыхание, деятельность
азотфиксирующих и денитрифицирующих бактерий создали
атмосферу Земли, содержащую 21% кислорода, 0,03%
углекислого газа, около 80% азота. Метан, сероводород -
эти газы также биогенного происхождения.

Функции биосферы

Концентрационная функция живого вещества
проявляется в захвате и накоплении живыми организмами
биогенных химических элементов - углерода, кислорода,
водорода, азота, калия, натрия и др.

Функции биосферы

Окислительно-восстановительная функция
связана с химическими превращениями веществ.
Эти реакции лежат в основе метаболизма, в
основе реакций пластического и энергетического
обменов.
Энергетическая функция, связанная с
превращением солнечной энергии в энергию
химических связей образованного органического
вещества.

Закон биогенной миграции атомов В.И. Вернадского

ЗАКОН БИОГЕННОЙ МИГРАЦИИ АТОМОВ
В.И. ВЕРНАДСКОГО
Биогенная миграция вещества – одна из форм всеобщей
миграции элементов в природе. Под биогенной геохимической
миграцией следует понимать миграцию органического и косного
вещества, участвующего в росте и развитии живых организмов и
производимого
последними
в
результате
сложных
биохимических и биогеохимических процессов. В.И. Вернадский
сформулировал закон биогенной миграции атомов в следующем
виде:
Миграция
химических
элементов
в
биосфере
осуществляется или при непосредственном участии живого
вещества (биогенная миграция), или же протекает в среде,
геохимические особенности которой (О2, СО2, Н2 и т.д.)
обусловлены живым веществом (тем, которое населяет
биосферу в настоящее время, и тем, которое действовало на
Земле в течение всей геологической истории).

Основные свойства биосферы

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА БИОСФЕРЫ
- Централизованная
система.
- Открытая система.
- Саморегулирующаяся система.
- Характеризуется большим
разнообразием.
- Наличие механизмов,
обеспечивающих круговорот
веществ.
24

Границы биосферы совпадают с границами
распространения живых организмов в оболочках
Земли, что определяется наличием условий
существования жизни (благоприятный температурный
режим, уровень радиации, достаточное количество
воды, минеральных веществ, кислорода, углекислого
газа).
Биосфера охватывает всю поверхность суши, а также
океаны, моря и ту часть недр Земли, где находятся
породы, созданные в процессе жизнедеятельности
живых организмов. Иначе говоря, биосфера - это
часть литосферы, атмосферы, гидросферы,
заселенная живым веществом.
Для существования живых организмов необходимы
следующие условия: достаточное количество воды,
минеральных веществ, оптимальный температурный
26
режим, уровень радиации и др.

Таким образом, биосфера представляет собой грандиозную равновесную систему с непрерывным круговоротом вещества и энергии, в котором акти

ТАКИМ ОБРАЗОМ, БИОСФЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ
ГРАНДИОЗНУЮ РАВНОВЕСНУЮ СИСТЕМУ С
НЕПРЕРЫВНЫМ КРУГОВОРОТОМ ВЕЩЕСТВА И ЭНЕРГИИ, В
КОТОРОМ АКТИВНУЮ РОЛЬ ИГРАЮТ МИКРООРГАНИЗМЫ.
Главенствующим источником энергии является
Солнце. Эта энергия расходуется на физические и
химические процессы, происходящие в атмосфере,
гидросфере, литосфере, на перемещение воздушных
масс, испарение воды, растворение веществ,
выделение и поглощение газов. Накопителями
энергии являются органические вещества.
Общее количество солнечной энергии, поступающей в
атмосферу, составляет в среднем 700 Ккад/см2 в
сутки, а около 55 Ккал/см2 в год достигает
27
поверхности Земли и используется организмами.

Энергетическая функция живого вещества

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ЖИВОГО
ВЕЩЕСТВА
заключается в
накоплении и
преобразовании
растениями энергии
Солнца (бактериихемоавтотрофы
преобразуют энергию
химических связей) и
передаче ее по пищевым
цепям: от продуцентов - к
консументам и, далее, - к
редуцентам. При этом
энергия постепенно
рассеивается, но часть ее
вместе с остатками
организмов переходит в
ископаемое состояние,
"консервируется" в земной
28
коре, образуя запасы
нефти, угля и др.

Биомасса биосферы
Биомасса различных участков поверхности Земли зависит
от климатических условий - температуры, количества
выпадаемых осадков. Суровые климатические условия
тундры - низкие температуры, вечная мерзлота, короткое
холодное лето сформировали своеобразные растительные
сообщества с небольшой биомассой и небольшим числом
видов – около 500. Растительность тундры представлена
лишайниками, мхами, стелющимися карликовыми
формами деревьев, травянистой растительностью,
выдерживающей такие экстремальные условия.

На планете Земля все вещества находятся в биохимическом круговороте.

НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ ВСЕ ВЕЩЕСТВА НАХОДЯТСЯ
В БИОХИМИЧЕСКОМ КРУГОВОРОТЕ.
Известны два основных
круговорота: большой
(геологический) и малый
(биотический).
30

При большом круговороте

ПРИ БОЛЬШОМ КРУГОВОРОТЕ
горные породы разрушаются, выветриваются,
сносятся водными потоками в Мировой океан,
где образуют мощные морские отложения
пластов.
Часть соединений растворяется в воде или
используется биоценозом.
Тектонические процессы в течение долгого
времени приводят к возврату на сушу морских
напластовываний, и процесс начинается вновь.
Большой круговорот длится миллионы лет.
31

Малый круговорот происходит

МАЛЫЙ КРУГОВОРОТ ПРОИСХОДИТ
на уровне биогеоценоза и является составной частью
большого круговорота. При этом питательные
вещества воздуха, воды, почвы аккумулируются в
растениях и расходуются на создание их массы и
жизненные процессы.
Продукты распада органического вещества под
воздействием бактерий вновь разлагаются до
минеральных компонентов, доступных растениям,
и вовлекаются ими в поток вещества.
Возврат химических веществ из неорганической
среды через живые организмы и растения обратно
в неорганическую среду с использованием
солнечной энергии и химических реакций
называют биохимическим циклам.
32

В круговороте веществ участвуют три группы организмов:

В КРУГОВОРОТЕ ВЕЩЕСТВ УЧАСТВУЮТ
ТРИ ГРУППЫ ОРГАНИЗМОВ:
Продуценты
консументы
редуценты
33

КРУГОВОРОТ АЗОТА В БИОСФЕРЕ
34

35

Круговорот углерода в биосфере

КРУГОВОРОТ УГЛЕРОДА В БИОСФЕРЕ
36

5. Круговорот воды в биосфере

5. КРУГОВОРОТ ВОДЫ В БИОСФЕРЕ
Круговорот воды происходит путем испарения
ее с поверхности водоемов в атмосферу, а затем
пар переносится возами массами и выпадает в
виде осадков.
Средняя продолжительность общего цикла
обмена углерода, азота, воды в биологическом
круговороте - 300-400
Указанная скорость способствует освобождению
минеральных соединений, связанных в
биомассе.
39

Круговорот веществ в природе согласуется с
местом, временем и скоростью процессов по
уровням популяции до биосферы. Эта
согласованность называется экологическим
равновесием.
Оно характеризуется подвижностью и
динамичностью.
На сегодняшний день нет такой экосистемы,
которая не подвергалась бы влиянию человека.
40

6. Антропогенный обмен веществ

6. АНТРОПОГЕННЫЙ
ОБМЕН
ВЕЩЕСТВ
В результате производственной деятельности
возник новый процесс обмена вещества и
энергии между природой и обществом,
который получил название социальный обмен
вещества и энергии, или антропогенный.
Антропогенный обмен существенно
изменяет общепланетарный круговорот
веществ, резко ускоряя его, отличается
своей незамкнутостью.
41

До появления человека равновесие биосферы определяли пять энергетических факторов:

ДО ПОЯВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА РАВНОВЕСИЕ БИОСФЕРЫ
ОПРЕДЕЛЯЛИ ПЯТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ:
солнечная радиация,
сила гравитации,
технические силы,
химическая энергия,
биогенная энергия.
Они развивались 3,5 млрд лет и сформировали
природную среду.
42

Антропогенное загрязнение бывает
пылевое,
газовое,
химическое,
ароматическое,
тепловое,
радиоактивное.
Источником загрязнения является хозяйственная
деятельность человека (промышленность,
транспорт, коммунальное и сельское хозяйство).
43

Фонды природного круговорота

ФОНДЫ ПРИРОДНОГО КРУГОВОРОТА
Процессы, происходящие в различных оболочках Земли, находятся
в состоянии динамического равновесия, и изменение хода какого-либо из
них влечет за собой бесконечные цепочки подчас необратимых явлений.
В каждом природном круговороте целесообразно различать две части, или
два «фонда»:
резервный фонд – большая масса медленно движущихся веществ, в
основном неорганической природы;
подвижный, или обменный, фонд – меньший, но более активный, для
которого характерен быстрый обмен между организмами и окружающей
средой.
Обменный фонд образуется за счет веществ, которые возвращаются
в круговорот либо за счет первичной экскреции (от лат. excretum –
выделенное) животными, либо при разложении детрита микроорганизмами.

Развитие биосферы в ноосферу

РАЗВИТИЕ БИОСФЕРЫ В НООСФЕРУ
Ноосфера – от греческого слова «ноос»
(разум).
Понятие введено в 1927 г. учёными Леруа и
Тейером де Шарденом.
Ноосфе́ра (греч. νόος - «разум» и
σφαῖρα - «шар») - сфера
взаимодействия общества и природы, в
границах которой разумная человеческая
деятельность становится определяющим
фактором развития (эта сфера
обозначается также терминами
«антропосфера», «биотехносфера»)
46

Признаки ноосферы

ПРИЗНАКИ НООСФЕРЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Рост разработок полезных ископаемых.
Массовое потребление продуктов
фотосинтеза прошлых геологических
эпох.
Рассеивание энергии Земли.
Появление и накопление новых
веществ.
Развитие ядерных технологий.
Возникновение космонавтики. Выход за
пределы биосферы.
Ноосфера – сфера Солнечной системы. 47

Ноосфера

«Биосфера не раз переходила в новое
эволюционное состояние… Это переживаем мы
и сейчас, за последние 10-20 тысяч лет, когда
человек, выработав в социальной среде
научную мысль, создаёт в биосфере новую
геологическую силу, в ней не бывалую.
Биосфера перешла или, вернее, переходит в
новое эволюционное состояние - в
ноосферу - перерабатывается научной мыслью
социального человека»
В.И. Вернадский

Экологические законы Б. Коммонера.

Все связано со всем
Природа знает лучше
За все надо платить
Все надо куда-то девать

Природа знает лучше.

Человек
должен
сохранять
регуляторные механизмы
Экологическое равновесие
биосферы
естественные

За все надо платить.

Международное
сообщество
финансирует
научные проекты, позволяющие сохранять
биологическое разнообразие и климат

Все надо куда-то девать.

Международное сообщество приняло специальные
законы о запрете на вывоз ядовитых и
радиоактивных отходов и их захоронение в бедных
странах.
Мировой океан не место для
отходов.
Каждая страна должна производить захоронения отходов на
собственной территории.

Все связано со всем.

Человек
Природа
Планета Земля

ДАВАЙТЕ БЕРЕЖНО ОТНОСИТЬСЯ К ПРИРОДЕ,
ИНАЧЕ НАСТУПИТ