2.5.1. Свет
Свет является одним из важнейших абиотических факторов. Действительно, мы уже отмечали, что в начале любой трофической цепочки обязательно находятся продуценты. Основным механизмом образования ими органического вещества является процесс фотосинтеза. Процесс фотосинтеза происходит в молекулах хлорофилла (пигмента, ответственного за зеленую окраску растений), локализованных в мембранах хлоропластов (субклеточных органоидах в листьях зеленых растений). В процессе фотосинтеза продуценты извлекают атомы углерода и кислорода из молекул поглощаемого из воздуха или воды (в случае водных растений) углекислого газа и атомы водорода из молекул воды и синтезируют сложные органические молекулы. Суммарно процесс фотосинтеза состоит в переносе электронов от донора (воды) к акцептору (углекислому газу). В общем виде процесс фотосинтеза может быть выражен уравнением:
Например, при n = 6 в результате фотосинтеза образуется молекула простого сахара – глюкозы. Отметим также весьма важное для всего живого на Земле обстоятельство – образование сложных органических молекул сопровождается поглощением из окружающей среды углекислого газа и выделением в нее кислорода (ежегодно зеленый покров Земли продуцирует 467 миллиардов тонн кислорода, при этом на долю наземных растений приходится около 40 % этого количества, а на долю морских – около 60 %).
Из курса элементарной химии, однако, известно, что при пропускании углекислого газа через воду ничего, кроме слабого раствора угольной кислоты H2CO3, получить не удается (в противном случае любой автомат по продаже газированной воды можно было бы считать искусственным продуцентом). В соответствии с законами химической термодинамики все процессы идут в направлении убывания свободной энергии Гиббса
где H – энтальпия, т.е. тепловой эффект реакции при постоянном давлении, T – абсолютная температура, S – энтропия. Таким образом, для того, чтобы шла химическая реакция, необходимо выполнение условия:
где индексы "прод" и "исх" относятся к продуктам реакции и исходным реагентам соответственно. Для процесса фотосинтеза последнее условие не выполняется, поэтому для осуществления этого процесса необходимо постоянное поглощение энергии извне, из окружающей среды. Наиболее доступным и обильным в окружающей среде источником энергии является солнечный свет. В сложной последовательности реакций с участием ряда специфических ферментов (биокатализаторов) световая энергия превращается в энергию электронов и далее в энергию образующихся химических связей. Таким образом, солнечная энергия аккумулируется в сложных органических молекулах и затем по пищевым цепям используется всеми другими организмами (в вышеприведенной реакции образования глюкозы эта энергия равна 2815 кДж на моль). Именно это и определяет важнейшую роль солнечного света среди других абиотических факторов. Отметим, что из всей световой энергии, достигающей растений, в органических молекулах запасается всего от 1 до 5 %, а из всей солнечной энергии, попадающей на Землю, в фотосинтезе используется только 0,023 %.
Растения, использующие процесс фотосинтеза для превращения неорганических веществ в органические, относятся к так называемым фототрофам: зеленые растения, сине-зеленые водоросли и др.
По отношению к свету как экологическому фактору различают следующие группы растений:
гелиофиты, или световые виды – растения, обитающие на открытых местах с хорошей освещенностью (пшеница, сосна, лиственница, подсолнечник, козлобородник, череда и др.);
сциофиты, или теневые растения – растения, не выносящие сильного света и живущие под пологом леса в постоянной тени (лесные травы, папоротники, мхи, кислица и др.);
факультативные гелиофиты, или теневыносливые растения – растения, живущие при хорошем освещении, но легко переносящие затемненные места (большинство растений лесов, луговые растения).
Среди животных различают дневные, ночные и сумеречные виды; имеются также виды, живущие в постоянной темноте и не выносящие яркого солнечного света (почвенные животные, обитатели пещер, внутренние паразиты животных и растений).
Исключением из описанного выше механизма являются уникальные экосистемы, сформировавшиеся в глубоких океанических впадинах или в подземных пещерах, куда не проникают солнечные лучи. Роль продуцентов здесь играют бактерии, способные расщеплять богатые потенциальной энергией неорганические вещества (наиболее известное из них – сероводород H2S, в изобилии присутствующий, например, на больших глубинах в океане за счет деятельности сульфатредуцирующих бактерий, восстанавливающих сульфаты морской воды до сероводорода) и использовать высвобождающуюся энергию для синтеза органических молекул:
Высвобождающаяся сера концентрируется в телах бактерий и после их гибели оседает на дно, образуя скопления самородной серы биохимического происхождения.
В отличие от фотосинтеза описанный процесс называется хемосинтезом. Организмы, использующие этот процесс для синтеза органики, называютсяхемотрофами, к ним относятся, например, серные бактерии и др.
- 1.1. Предмет и структура экологии
- 1.2. Специфические особенности экологии
- 1.3. Развитие и устойчивость
- Основные этапы развития биосферы Земли
- Страны – экологические "тяжеловесы"
- 2.1. Определение и структура экосистем
- 2.2. Биота
- 2.3. Биотические факторы
- 2.3.1. Гомотипические реакции
- 2.3.2. Гетеротипические реакции
- Виды гетеротипических реакций
- 2.4. Принцип Гаузе
- 2.5. Абиотический компонент
- 2.5.1. Свет
- 2.5.2. Температура, атмосферное давление, влажность, атмосферные осадки и климат
- 2.5.3. Соленость и кислотность
- 2.5.4. Биологические ритмы
- 2.5.5. Геопатогенные зоны
- 2.6. Закон лимитирующих факторов
- 3.1. Гомеостаз
- 3.2. Обмен веществом, энергией, информацией
- 3.3. Основные принципы функционирования экосистем
- 3.3.1. Первый принцип
- 3.3.2. Второй принцип
- 3.3.3. Третий принцип
- 3.4. Устойчивость экосистем
- 3.4.1. Равновесие популяций
- 3.4.2. Механизмы популяционного равновесия
- 3.5. Математические модели популяционной динамики
- 3.6. "Гипотеза Геи"
- 4.1. Экологические сукцессии
- 4.2. Эволюционная сукцессия
- 4.2.1. Некоторые генетические положения
- 4.2.2. Эволюционная сукцессия
- 4.3. Влияние человека на видовое разнообразие
- Причины исчезновения видов
- Причины, угрожающие существованию видов
- Распределение сохранившихся естественных ландшафтов в различных регионах мира
- Охраняемые территории и исчезающие виды для стран – экологических "тяжеловесов" (1990-е годы)
- 4.4. Интродукция видов
- 5.1. Связь между экологией и демографическими проблемами
- Распределение населения и мирового богатства
- Распределение мирового потребления
- 5.2. Основные показатели демографической ситуации
- Демографические данные по отдельным регионам и странам за 1988 год
- Динамика демографических процессов в России
- Коэффициент детской смертности и средняя продолжительность жизни
- Десять крупнейших государств мира и прогноз численности их населения в 2100 году
- 5.3. Причины демографического взрыва
- 5.4. Причины различий демографической ситуации в разных странах
- Демографическая ситуация в странах – экологических "тяжеловесах"
- 5.5. Пути решения проблемы народонаселения
- 5.5.1. Повышение уровня жизни
- 5.5.2. Крупномасштабные проекты и адекватная технология
- 5.5.3. Снижение рождаемости
- 6.1. Ресурсы, отходы, загрязнение
- Антропогенное воздействие на биосферу
- 6.2. Почва
- 6.2.1. Основные свойства почвы
- Взаимоотношения между механическим составом почвы и ее физическими и химическими свойствами
- 6.2.2. Потери почвы
- Распределение земельного фонда России по целевому назначению
- Скорость эрозии почв
- Опустыненные земли засушливых регионов
- Орошаемые земли, опустыненные вследствие засоления
- 6.2.3. Предупреждение потерь почвы
- 6.3. Вода
- Содержание воды в растительных и животных организмах
- 6.3.1. Основные свойства воды как среды жизни
- 6.3.2. Круговорот воды
- Скорость водообмена
- 6.3.3. Влияние человека на круговорот воды
- Потребление пресной воды для производства 1 тонны продукции
- 6.3.4. Сохранение и возобновление водных ресурсов
- 6.4. Воздух
- Химический состав сухого воздуха
- 7.1. История вопроса, топливно-энергетический баланс и классификация энергетических ресурсов
- Среднее ежедневное потребление энергии на душу населения на разных стадиях развития цивилизации
- Методы получения электроэнергии в сша в 1987 году
- Структура мирового потребления топливно-энергетических ресурсов
- 7.2. Ископаемое топливо
- 7.3. Энергия воды и ветра
- 4. Атомная энергия
- 7.4.1. Масштабы и характеристика ядерной энергетики
- Действующие энергоблоки аэс России
- Наиболее распространенные изотопы, образующиеся в ядерном реакторе
- 7.4.2. Проблема безопасности аэс
- 7.4.3. Реакторы-размножители и другие направления ядерной энергетики
- 7.5. Энергоэффективность и рентабельность
- Классификация качества различных видов энергии
- Энергоэффективность различных способов отопления помещений
- Коэффициенты рентабельности для различных энергетических систем
- 7.6. Альтернативные источники энергии
- 8.1. Экологическое нормирование качества окружающей среды
- 8.2. Вредители и загрязнение пестицидами
- 8.2.1. Вредители
- 8.2.2. Пестициды как средство борьбы с вредителями
- 8.2.3. Экологические методы борьбы с вредителями
- 8.3. Загрязнение синтетическими органическими соединениями
- Влияние синтетических органических веществ на здоровье человека
- 8.4. Загрязнение тяжелыми металлами
- Поступление тяжелых металлов в организм человека с пищей за сутки
- 8.5. Загрязнение водоемов биогенами и эвтрофизация
- 8.6. Загрязнение нефтью
- 8.7. Загрязнение атмосферы
- 8.7.1. Смог
- Влияние режима работы двигателя автомобиля на состав выхлопных газов
- 8.7.2. Кислотные осадки
- 8.7.3. Разрушение озонового слоя
- 8.7.4. Парниковый эффект
- Выбросы углерода от сжигания ископаемых видов топлива странами – экологическими "тяжеловесами" в 1995 году
- 8.8. Тепловое загрязнение
- 8.9. Сброс отходов в Мировой океан (дампинг)
- 8.10. Экономика загрязнения и риск
- 9.1. Предмет изучения и этапы развития
- 9.2. Основные характеристики воздействия ионизирующего излучения на организмы и единицы их измерения
- Периоды полураспада некоторых радиоактивных изотопов
- Значения взвешенных коэффициентов wтк для различных тканей и органов человека
- 9.3. Воздействие ионизирующего излучения на организмы
- Коэффициенты концентрирования некоторых радионуклидов для пресноводных организмов
- Полулетальная доза облучения для различных живых организмов
- Допустимые уровни облучения человека
- Допустимые уровни облучения, установленные для военного времени для военнослужащих
- Степени лучевой болезни
- Некоторые уровни облучения
- 9.4. Радиоэкология популяций и сообществ
- 9.5. Радиационный фон
- 9.5.1. Естественный радиационный фон
- Средняя удельная радиоактивность строительных материалов
- Предельно-допустимые значения мощности эквивалентной дозы облучения
- Предельно-допустимое содержание радиоактивных изотопов в продуктах питания
- 9.5.2. Искусственный радиационный фон
- 9.6. Радиационная обстановка в России, Санкт-Петербурге и Ленинградской области
- 10.1. Масштабы урбанизации и связанные с ней экологические проблемы
- Динамика мирового процесса урбанизации (по в.П.Максаковскому)
- Урбанизация для различных групп стран
- Темпы урбанизации в России
- Количество городов-миллионеров
- Мегаполисы (на 1985 год)
- Ежегодное потребление ресурсов и выбросы современного города с населением 1 миллион человек (по ю.И.Скурлатову, г.Г.Дуке, а.Мизити)
- 10.2. Проблема твердых отходов
- Структура твердых бытовых отходов в сша в 1988 году
- Сравнительная характеристика различных способов ликвидации мусора
- Уровень рециркуляции макулатуры
- 10.3. Очистка сточных вод и газовых выбросов
- 10.3.1. Очистка сточных вод
- 10.3.2. Очистка газовых выбросов
- 10.4. Городской микроклимат
- 10.5. Шумовое загрязнение и вибрация
- Шумовое загрязнение
- 10.6. Пылевое загрязнение
- 10.7. Растительность и животные в городе
- 10.8. Электромагнитное загрязнение
- 10.9. Экологически устойчивый город
- 10.10. Экологическая обстановка в Санкт-Петербурге
- 10.10.1. Состояние атмосферного воздуха
- Количество загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферу Санкт-Петербурга за период 1987 – 1997 годов
- Данные по загрязнению атмосферного воздуха в 1996 – 1997 годах
- Перечень превышения нормативов в точках наблюдения по основным загрязняющим веществам, имеющим значение в плане риска влияния на здоровье
- Превышение нормативов загрязнения атмосферы по веществам в Санкт-Петербурге за 1997 год
- Уровни загрязнения атмосферного воздуха в 1997 году
- Превышение нормативов загрязнения атмосферы по точкам наблюдения за 1997 год
- Превышение нормативов загрязнения атмосферы по районам Санкт-Петербурга за 1997 год
- 10.10.2. Состояние водных объектов
- Состояние загрязненности водных объектов Санкт-Петербурга в 1990 году
- Динамика загрязненности водотоков Санкт-Петербурга в 1996 – 1997 годах
- Качество питьевой воды в Санкт-Петербурге
- 10.10.3. Дамба
- Наводнения в Санкт-Петербурге в 1703 – 1994 годах
- 10.10.4. Состояние городских почв
- Районы наиболее загрязненных почв в Санкт-Петербурге
- 10.10.5. Шумовое загрязнение
- Уровень шума на транспортных магистралях Санкт-Петербурга
- 10.10.6. Зеленые насаждения и животный мир
- Состояние зеленых насаждений в Санкт-Петербурге
- 10.10.7. Проблема городских отходов