Закономерности действия экологических факторов на организм

Закономерности деянья экологических причин на
организм

Реакция организмов на воздействие абиотических причин.
Действие экологических причин на живой организм очень
многообразно. Одни причины оказывают наиболее мощное воздействие,
иные действуют слабее; одни влияют на все страны жизни,
иные на определенный жизненный процесс. Тем более в
нраве их действия на организм и в ответных реакциях
живых созданий можнож выявить ряд корпоративных закономерностей, тот или иной
укладываются в некую совместную схему деянья экологического
фактора на жизнедеятельность организма (рис.

Закономерности деяния экологических причин на
организм

Реакция организмов на воздействие абиотических причин.
Действие экологических причин на живой организм очень
многообразно. Одни причины оказывают наиболее мощное воздействие,
иные действуют слабее; одни влияют на все страны жизни,
иные на определенный жизненный процесс. Тем более в
нраве их действия на организм и в ответных реакциях
живых созданий можнож выявить ряд корпоративных закономерностей, тот или иной
укладываются в некую корпоративную схему деяния экологического
фактора на жизнедеятельность организма (рис. 14.1).

На рис. 14.1 по оси абсцисс отложена интенсивность (либо
«доза») фактора (к примеру, температура, освещенность,
концентрация солей в почвенном растворе, рН либо влажность
земли и х д.), а по оси ординат реакция организма на
действие экологического фактора в его количественном
выражении (к примеру, интенсивность фотосинтеза, дыхания,
скорость роста, продуктивность, численность особей на единицу
площади и т. д.), т е. ступень благотворности фактора.

Спектр деяния экологического фактора ограничен
подходящими последними пороговыми значениями (точки
минимума и максимума),
при тот или другой еще вероятно
существование организма. Эти точки величаются нижним и верхним
границами выносливости (толерантности) живых созданий по
отношению к определенному фактору среды.

Закономерности действия экологических факторов на организм

Рис. 14.1. Схема деяния экологического фактора на
жизнедеятельность организмов: 1, 2. 3
точки минимума,
оптимума и максимума согласно; I, II, III
зоны
пессимума, нормы и оптимума согласно.

Точка 2 на оси абсцисс, соответственная превосходнейшим показателям
жизнедеятельности организма, значит более благосклонную
для организма величину воздействующего фактора это точка
оптимума.
Для большинства организмов найти
наилучшее значение фактора с достаточной точностью часто
тяжело, оттого принято разговаривать о зоне оптимума.
Последние участки кривой, выражающие состояние подавления
организмов при резком недочете либо излишке фактора, давать имя
областями пессимума либо стресса. Поблизости
критических точек лежат сублетальные величины фактора,
а за границами зоны выживания летальные.

Схожая закономерность реакции организмов на действие
экологических причин дозволяет разглядывать ее как
базовый био принцип: для каждого облика
растений и животных живет оптимум, зона обычной
жизнедеятельности, пессимальные зоны и рубежи выносливости по
отношению к каждому фактору среды.

Различные внешности живых организмов приметно различаются товарищ от приятеля
как по положению оптимума, так и по границам выносливости.
К примеру, песцы в тундре могут выдерживать потрясения
температуры воздуха в спектре около 80°С (от +30 до -55°С),
некие тепловодные рачки выдерживают конфигурации температуры
воды в промежутке менее 6°С (от 23 до 29°С), нитчатая
цианобактерия осциллатория, живущая на полуострове Ява в воде с
температурой 64°С, гибнет при 68°С теснее спустя 510 мин. Верно
так же одни луговые травки предпочитают земли с достаточно ограниченным
спектром кислотности при рН = 3,54,5 (к примеру, вереск
обычный, белоус торчащий, щавель небольшой служат
индикаторами кислых почв), иные ладно растут при пространном
спектре рН от сильнокислого до щелочного (к примеру, сосна
обычная). В отношения с сиим организмы, для существования
тот или другой нужны требовательно определенные, сравнительно
неизменные обстоятельства среды, давать имя стенобионтными
(греч. stenos ограниченный, bion живущий), а те, тот или иной живут в
пространном спектре изменчивости договоров среды,
эврибионтными (греч. eurys обширный). При всем этом
организмы один-одинехонек и такого же облика могут обладать тесную амплитуду по
отношению к один-одинехонек фак тору и обширную к второму (к примеру,
приспособленность к узенькому спектру температур и обширному
спектру солености воды). Не считая того, одна и та же доза
фактора быть может хорошей для один-одинехонек облика, пессимальной
для иного и выходить за границы выносливости для третьего.

Способность организмов приспособиться к определенному
спектру изменчивости причин среды давать имя
экологической пластичностью. Эта изюминка приходит
один-одинехонек из важных параметров в итоге живого: регулируя близкую
жизнедеятельность в согласовании с переменами договоров среды,
организмы завоевывают вероятность выживать и сохранять
потомство. Следовательно, эврибионтные организмы явлются эколог
ически более пластичными, что обеспечивает их пространное
распространение, а стенобионтные, против, различаются слабенькой
экологической пластичностью и, как следствие, как правило обладают
ограниченные ареалы распространения.

Взаимодействие экологических причин. Ограничивающий фактор.
Экологические причины действуют на живой организм вместе
и в то же время. При всем этом деянье один-одинехонек фактора зависит от
того, с какой насильно и в каком сочетании действуют в то же время
иные причины. Эта закономерность приобрела заглавие
взаимодействие причин. К примеру, жару либо мороз свободнее
выдерживать при неотзывчивом, а не при мокроватом воздухе. Скорость
испарения воды листьями растений (транспирация) важно
выше, ежели температура воздуха высочайшая, а погода ветреная.

В неких вариантах недостача один-одинехонек фактора отчасти
компенсируется усилением иного. Явление частичной
взаимозаменяемости деяния экологических причин именуется
эффектом компенсации. К примеру, увядание растений можнож
остановить как повышением численности воды в почве, так и
понижением температуры воздуха, убавляющего транспирацию; в
пустынях недостача осадков в предопределенной мере восполняется
завышенной условной концентрацией воды в воздухе воздуха в ночное период; в
Арктике длительный световой задевай в летнюю пору компенсирует
недостача тепла.

Сообща с тем ни один-одинехонек из нужных организму экологических
причин не быть может целиком заменен вторым. Неимение
света сооружает жизнь растений невероятной, невзирая на самые
подходящие сочетания вторых договоров. Оттого ежели значение
желая бы один-одинехонек из жизненно нужных экологических причин
приближается к критической величине либо выходит за ее рубежи
(гуще минимума либо выше максимума), то, невзирая на
наилучшее сочетание других договоров, особям угрожает смерть.
Экие причины величаются ограничивающими
(лимитирующими).

Природа ограничивающих причин быть может многообразной.
К примеру, подавление травянистых растений под пологом бамбуковых
лесов, где при рациональном тепловом режиме, завышенном
содержании углекислого газа, богатых почвах потенциала
развития травок ограничиваются нехваткой света. Поменять этакий
итог можнож лишь действием на ограничивающий фактор.

Ограничивающие причины среды определяют географический ареал
облика. Так, продвижение облика на север может лимитироваться
нехваткой тепла, а в участки пустынь и неотзывчивых степей
нехваткой воды либо очень высочайшими температурами.
Фактором, ограничивающим распространение организмов, могут
служить и биотические дела, к примеру занятость местности
наиболее мощным соперником либо недостача опылителей для
цветковых растений.

Выявление ограничивающих причин и устранение их деяния, т.
е. оптимизация сферы обитания живых организмов, сочиняет
главную практическую мишень в увеличении урожайности
сельскохозяйственных культур и продуктивности семейных
животных.


Posted in ЭкоНаука by with comments disabled.