7. Толерантность. Закон толерантности Шелфорда. Стенобионты и эврибионты. Принцип эмерджентности.
Толерантность-выносливость вида к воздействию на него тех или иных факторов среды.
Закон толерантности Шелфорда - в экологии - закон, согласно которому существование вида определяется лимитирующими факторами, находящимися не только в минимуме, но и в максимуме.
Позже американский ученый Шелфорд в начале 20го века показал, что не только недостаток, но и избыток вещества влияют на жизнедеятельность организмов и сформулировал закон толерантности: отсутствие или невозможность процветания определяется недостатком или избытком любого фактора, уровень которого может оказаться близким к пределам устойчивости или выносливости, т.е. к пределам толерантности.
По способности приспосабливаться к окружающей среде:
– эврибионты (в широком интервале экологических факторов)
– стенобионты (в узком интервале экологических факторов)
На рисунке по отношению к свету – 1 –
стенотервные виды, 2 – эвритерные виды.
Стенобионты — животные и растения, способные существовать лишь при относительно постоянных условиях окружающей среды (температуры, солености, влажности, наличия определенной пищи и т. д.). Например, все внутренние паразиты. Некоторые стенобионты зависят от какого-либо одного фактора, например сумчатый медведь коала — от наличия эвкалипта, листьями которого он питается.
Эврибионты— организмы, способные переносить значительные изменения условий окружающей среды. Например, морские звезды, обитающие в приливно-отливной зоне (литорали), переносят осушение во время отлива, сильное нагревание — летом, охлаждение (даже промерзание) — зимой.
Принцип эмерджентности.
Важное следствие иерархической организации состоит в том, что по мере объединения компонентов, или подмножеств, в более «крупные функциональные единицы, у этих новых единиц возникают новые свойства, отсутствовавшие на предыдущем уровне. Такие качественно новые, эмерджентные, свойства экологического уровня или экологической единицы нельзя предсказать, исходя из свойств компонентов, составляющих этот уровень или единицу. Иными словами, свойства целого невозможно свести к сумме свойств его частей. Хотя данные, полученные при изучении какого-либо уровня, помогают при изучении следующего, с их помощью никогда нельзя полностью объяснить явления, происходящие на этом следующем уровне; он должен быть изучен непосредственно.
Для иллюстрации принципа эмерджентности приведем два примера, один из химии, другой из экологии. Водород и кислород, соединяясь в определенном соотношении, образуют воду, жидкость, совершенно непохожую по своим свойствам на исходные газы. А определенные водоросли и кишечнополостные животные, эволюционируя совместно, образуют систему кораллового рифа, возникает эффективный механизм круговорота элементов питания, позволяющий такой комбинированной системе поддерживать высокую продуктивность в водах с очень низким содержанием этих элементов. Следовательно, фантастическая продуктивность и разнообразие коралловых рифов - эмерджентные свойства, характерные только для уровня рифового сообщества.
При каждом объединении подмножеств в новое множество возникает по меньшей мере одно новое свойство; предлагается различать эмерджентные свойства, определение которых дано выше, и совокупные свойства, представляющие собой сумму свойств компонентов. И те и другие - свойства целого, но совокупные свойства не включают новых или уникальных особенностей, возникающих при функционировании системы как целого. Рождаемость - пример совокупного свойства, поскольку она представляет собой лишь сумму индивидуальных рождений за определенный период, выраженную в виде доли или процента общего числа особей в популяции. Эмерджентные свойства возникают в результате взаимодействия компонентов, а не в результате изменения природы этих компонентов. Части не «сплавляются», а интегрируются, обусловливая появление уникальных новых свойств.
- Шпора 68 ответов по экологии
- 1. Предмет и задачи экологии. Синэкология и аутоэкология
- 2. История развития экологии. Место экологии как естественной науки.
- 4. Экосистема,примеры.
- 5. Иерархия уровней организации биосферы
- 6. Абиотические и биотиеские факторы экосистем
- 7. Толерантность. Закон толерантности Шелфорда. Стенобионты и эврибионты. Принцип эмерджентности.
- 8. Филогенез и онтогенез. Биогенетический закон Геккеля.
- 9. Экологическая ниша. Закон конкурентного исключения Гаузе.
- 10.Адаптация живых организмов.
- 11. Трофические цепи. Продуценты, консументы, редуценты.
- 12. Фотосинтез и дыхание. Хемосинтез.
- 13. Энергия в экосистемах
- 14. Виды взаимоотношений между живыми организмами. Внутривидовые и межвидовые.
- 15. Популяции. Структура популяций. Смертность, рождаемость, выживаемость. Кривые выживаемости. Динамика численности популяции.
- 17. Продуктивность сообществ. Экологические пирамиды.
- 19. Экология сообществ и экологические сукцессии.
- 20.Биоразнообраие-основа усоичивости экосистем.
- 21.Гомеостаз систем.
- 22.Круговорот веществ. Большой (геологический) и малый(биогеохимический).Обменный и резервный фонды.
- 23.Гидрологический круговорот.
- 24. Круговороты углерода, азота, фосфора и серы.
- 25.Принципы функционирования экосистем.
- 26. Качество окружающей среды. Пдк. Эффект суммации пдк при большом колличестве загрязнителей. Пдк рабочих зон. Пдк среднесуточная.
- 27.Мониторинг окружающей среды. Классификация систем мониторинга.
- 28.Гидросфера.Загрязнения гидросферы.Понятия хпк,бпк.
- 29. Загрязнение морей и рек. Самоочищение гидросферы.
- 30. Сточные воды. Эвтрофикация водоёмов.
- 31.Литосфера. Виды загрязнений литосферы.
- 32.Почва, свойства почвы. Гумус. Факторы почвообразования. Разрушение почв.
- 33 .Рекультивирование нарушенных территорий
- 34 .Пестициды. Загрязнение биосферы пестицидами.
- 35.Радиоактивное загрязнение(на примере Чернобыля)
- 36.Промышленные отходы и их утилизация. Утилизация шламов гальванических цехов.
- 37.Бытовые отходы и их утилизация.
- 38.Атмосфера.Зоны атмосферы. Состав атмосферы, свойства.
- 39.Образование атмосферы. Роль атмосферы в биосфере Земли.
- 40. Смог. Типы смогов. Условия их образования.
- 41.Газовые выбросы. Кислотные дожди. Самоочищение атмосферы
- 42.Парниковый эффект
- 42.2 Демографические проблема роста численности населения Земли на примере развитых и развивающихся стран. Особенности демографической ситуации в России
- 43. Понятие об устойчивом развитии общества
- 43. Загрязнения атмосферы автомобильным и авиационноракетным транспортом.
- 44.Рациональное и нерациональное природопользование
- 45.Природные ресурсы, их классификация
- 46.Полезные ископаемые
- 47. Лесные ресурсы. Экологические функции лесов.
- 48. Энергетические ресурсы
- 49.Растительные и животные ресурсы. Природоохранные территории.
- 50.Ресурсный цикл, как антропогенный круговорот. Проблема исчерпаемости природных ресурсов.
- 51. Экология человека.Влияние социально экологических факторов на здоровье человека.
- 52. Учение в.И.Вернадского о биосфере.
- 53.Методы очистки промышленных и бытовых сточных вод.
- 54.Механические методы очистки сточных вод. Коагуляция, седиментация, центрифугирование.
- 55. Электрофорез и электроосмос при очистке сточных вод.
- 56.Коагуляция. Флотация при очистке сточных вод. Флокуляция.
- 57. Электрохимическая очистка сточных вод
- 58.Методы удаления шестивалентного хрома. Метод удаления из стоков цианидов. Методы удаления тяжелых металлов из сточных вод.
- 59. Ионообменная очистка сточных вод
- 60.Биологическая очистка сточных вод
- 61. Твердые отходы металлургии и теплоэнергетического комплекса, их утилизация.
- 62. Методы и аппараты для удаления пыли
- 63.Абсорбционные методы очистки газов.
- 64.Адсорбционные методы очистки газов.
- 65.Каталитические методы очистки газов.
- Номер Нарушение озонового слоя атмосферы. Причины.
- Номер Происхождение жизни на земле