3.3.2. Второй принцип
Для существования и развития биосферы Земли необходимо, чтобы биологически важные вещества после их использования возвращались в окружающую среду, причем в форме, усвояемой другими организмами (вспомним, что обмена веществом между биосферой Земли в целом и окружающим космическим пространством практически нет).
Это требование составляетвторой основной принцип функционирования экосистем: "Получение ресурсов и избавление от отходов в экосистемах происходит в рамках круговорота всех веществ".
Этот круговорот может осуществляться только при определенных затратах энергии, источником которой служит Солнце.
По мнению В.Р.Вильямса солнечная энергия обеспечивает на Земле два круговорота веществ – геологический, или большой круговорот, на который расходуется до 50 % всей поступающей солнечной энергии, и биологический, или малый круговорот, на который затрачивается всего не более 0,1 – 0,2 % поступающей солнечной энергии. По мере развития живой материи из геологического круговорота постоянно извлекается все больше веществ, которые вступают в биологический круговорот. Такая циркуляция веществ называется биогеохимическим циклом.
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 животными, либо при разложении детрита микроорганизмами.
Все глобальные круговороты (биогеохимические циклы) можно разделить на два основных типа: круговорот веществ с резервным фондом в атмосфере или гидросфере и осадочный цикл с резервным фондом в земной коре.
Для нормальной жизнедеятельности живых организмов необходимо большое количество различных элементов и их соединений, как органических, так и неорганических. Наиболее важными, требующимися в больших количествах являются около 40 элементов и их соединений – так называемые макроэлементы: углерод, кислород, водород, азот, фосфор, сера, кальций, магний, калий. Они составляют от 95 до 97 % массы тела живых организмов. Около 30 других элементов и их соединений необходимы в незначительных количествах –микроэлементы: железо, медь, цинк, хлор, йод, марганец, бор, молибден и др. Отметим, однако, что деление на "важные" и "неважные" может быть проведено весьма условно. В соответствии с законом лимитирующих факторов "неважных" веществ для нормальной жизнедеятельности любой биологической системы не существует.
Мы рассмотрим подробно круговороты трех элементов из перечисленных – углерода, фосфора и азота (круговорот воды будет подробно рассмотрен ниже в разделе 6.3.2), на примере которых выявим характерные особенности круговоротов разных типов. Естественно, реальные круговороты гораздо сложнее, чем описанные ниже весьма общие схемы.
Круговорот углерода.В атмосфере Земли углерод в основном присутствует в составе молекул углекислого газа CO2, концентрация которого в воздухе в настоящее время составляет 0,033 %. В круговороте углерода доля атмосферного фонда (23,5·1011т) невелика в сравнении с запасами углерода, входящего в состав многочисленных неорганических и органических соединений (1,3·1016т – в карбонатных отложениях дна океана, 1,0·1016т – в кристаллических породах, 3,4·1015т – в каменном угле и нефти), однако, именно атмосферный углерод (углекислый газ) служит сырьем для фотосинтеза растений, что и определяет его важное место в общем круговороте углерода. Кроме углекислого газа в атмосфере в небольших количествах присутствуют еще два углеродных соединения – окись углерода, или угарный газ CO и метан CH4.
Ежегодно в процессе фотосинтеза из атмосферы изымается 35 миллиардов тонн углекислого газа, следовательно, необходим механизм восполнения убыли углекислого газа.
На рис.3.1 представлена схема круговорота углерода. В ходе фотосинтеза атмосферный (или растворенный в воде) углерод связывается зелеными растениями в молекулах глюкозы и других органических молекул, из которых в дальнейшем строятся все ткани растений. Углерод в составе тканей растений переносится по трофическим цепям и входит в состав тканей всех остальных живых организмов в экосистеме.
Рис.3.1. Круговорот углерода |
Однако шансы каждого отдельно взятого атома углерода "побывать" в течение одного цикла в составе многих организмов крайне малы, т.к. при каждом переходе с одного трофического уровня на другой велика вероятность расщепления содержащей данный атом углерода органической молекулы в процессе клеточного дыхания. Клеточное дыхание– процесс, в целом противоположный процессу фотосинтеза, заключающийся в расщеплении в присутствии кислорода сложных органических молекул, в результате чего образуются молекулы углекислого газа и воды, и выделяется энергия.
Суммарное химическое уравнение клеточного дыхания может быть выражено следующим образом (для расщепления глюкозы):
Энергия, высвобождаемая при клеточном дыхании, позволяет каждой клетке мышц, нервов, печени, почек и т.п. осуществлять свои специфические функции в организме. Образующиеся углекислый газ и вода удаляются из организма в окружающую среду.
Суммарное химическое уравнение клеточного дыхания, как видно, такое же, как и при простом горении глюкозы. Однако клеточное дыхание отличается от простого горения тем, что высвобождение энергии происходит здесь мелкими порциями, сопоставимыми с энергетическими потребностями каждой клетки, а весь процесс состоит примерно из 20 этапов.
У растений при солнечном свете доминирующим является процесс фотосинтеза, связанный с поглощением углекислого газа и выделением кислорода. В темноте, напротив, доминирует выделение углекислого газа в атмосферу в процессе клеточного дыхания. Поэтому, например, не рекомендуется иметь большое количество растений в помещениях, где человек проводит в основном темное время суток (в спальных комнатах и т.п.).
За счет клеточного дыхания в атмосферу возвращается только часть поглощенного из нее углекислого газа. Другая часть углерода попадает вместе с органическими молекулами в состав детрита (фекалии, погибшие организмы, опавшие листья и т.д.). Процесс расщепления сложных органических молекул с выделением углекислого газа, воды и энергии здесь уже продолжают разнообразные детритофаги. Некоторым бактериям и дрожжам (они относятся к грибам) свойственна специфическая форма клеточного дыхания. В отсутствие или при недостатке кислорода они могут получать достаточное для жизнедеятельности количество энергии путем частичного расщепления органических молекул (кислород необходим для полного расщепления, т.е. до углекислого газа и воды). Этот процесс называется брожением. При этом в качестве конечных продуктов образуются такие экономически важные и широко используемые человеком соединения, как этиловый спирт, метан, уксусная кислота и др.
Отметим одну весьма важную и интересную особенность круговорота углерода. В далекие геологические эпохи (сотни миллионов лет назад) значительная часть фотосинтезированного органического вещества не использовалась ни консументами, ни детритофагами, ни редуцентами, а накапливалась в виде детрита и постепенно погребалась под различными минеральными осадками. За миллионы лет этот находящийся в глубине земли детрит под действием высокой температуры и давления превратился в нефть, природный газ и уголь; во что именно – зависело от исходного материала, продолжительности и условий пребывания в земле. В настоящее время это ископаемое топливо добывается в огромных количествах и сжигается (напрямую или после переработки) для обеспечения энергетических потребностей нашего индустриального общества. Сжигая ископаемое топливо, человечество в определенном смысле завершает начатый сотни миллионов лет назад круговорот углерода. Но это же приводит к повышению концентрации углекислого газа в атмосфере: поступление углекислого газа существенно превышает поглощающие возможности современных растений. Последствия этого явления уже кратно обсуждались выше (раздел 2.5.2) и еще будут нами рассмотрены в дальнейшем (раздел 8.7.4).
И, наконец, еще одна важная особенность круговорота углерода. В круговороте есть газообразная фаза: где бы углекислый газ не выделился в атмосферу, он свободно распространяется в ней воздушными потоками, пока снова не усвоится растениями, т.е. поглощение углекислого газа из атмосферы может произойти в одной точке земной поверхности, а его выделение обратно – в другой, иногда весьма удаленной от первой, при этом не происходит нарушения круговорота.
Круговорот фосфора.Круговорот фосфора – пример осадочного цикла с резервным фондом в земной коре. В горных породах фосфор сосредоточен главным образом в фосфоритах и апатитах (всего известно 190 минералов, содержащих фосфор). У живых организмов фосфор входит в состав нуклеиновых кислот, клеточных мембран, костных тканей, систем переноса энергии (аденозинтрифосфорная кислота – АТФ – и др.). Водоросли и наземные растения содержат 0,01 – 0,1 % фосфора, животные – от 0,1 % до нескольких процентов.
В различных минералах фосфор содержится в форме неорганического фосфат-иона PO43–. Фосфаты не летучи, но растворимы в воде. В результате выветривания и перемещения продуктов выветривания горных пород водой, ветром, льдом или под действием силы тяжести фосфаты попадают в грунтовые воды, поверхностные водоемы и Мировой океан (рис.3.2). Растения поглощают фосфат из водного раствора и включают его в состав различных органических соединений. По трофическим цепям фосфор переходит в состав тканей всех прочих организмов экосистемы и накапливается в их тканях в форме органического фосфата. Далее, как и при круговороте углерода, в процессе клеточного дыхания происходит высвобождение фосфора и последующее его удаление из организма с мочой или ее аналогами в окружающую среду, где фосфор снова может быть поглощен растениями и начнет новый цикл. Другая часть фосфора возвращается в окружающую среду с детритом и тоже может быть повторно использована живыми организмами.
Рис.3.2. Круговорот фосфора |
В результате эрозии почв часть фосфата (в составе детрита, мочи и т.д.) попадает в водоемы, насыщая, а иногда и перенасыщая фосфором их экосистемы. Конечно, определенное количество фосфора из водной среды переносится на сушу морскими птицами (например, с пометом – гуано) и благодаря рыболовству, но это очень незначительная его часть. Фосфаты, попавшие в водоемы, локализуются в осадках – происходит минерализация органического фосфата, превращение его в неорганический фосфат. Осаждение фосфатов, особенно на больших глубинах, изымает их (во всяком случае, на очень длительное время) из биологического круговорота. Иногда океанические отложения фосфата со временем поднимаются над поверхностью воды в результате геологических процессов, образуя острова, но это требует миллионов лет.
В отличие от круговорота углерода круговорот фосфора не имеет газообразной фазы и, следовательно, "свободного возврата" фосфора в экосистему нет. В силу этого фосфаты циркулируют в экосистеме лишь в том случае, если содержащие их "отходы" жизнедеятельности откладываются в окружающей среде в местах, где они могут быть поглощены другими живыми организмами. В естественных экосистемах так по большей части и происходит.
Хозяйственная деятельность человека внесла существенные изменения в естественный круговорот фосфора. Человек изымает значительные количества сельскохозяйственной продукции (растений и животных) в одних местах, а потребляет их преимущественно в других, иногда удаленных от первых на тысячи и десятки тысяч километров. Таким образом, места изъятия фосфора из окружающей среды и его возврата в окружающую среду (с человеческими "отходами") оказываются значительно разными. Тем самым происходит обеднение фосфором одних экосистем и, наоборот, перенасыщение других. В основном это сказывается на водоемах, куда в конечном итоге попадают все "отходы" человеческой жизнедеятельности. Важной формой влияния человека на круговорот фосфора является использование природных фосфатов для производства фосфорных удобрений с целью компенсировать необратимые потери фосфора в почвах при уборке урожая и повысить их плодородие. Тем самым человек искусственно замыкает разорванный им же круговорот. Однако избыточное по сравнению с природным поступление фосфора в экосистему порождает свои проблемы: смыв удобрений приводит к резкому увеличению продуктивности водных экосистем – эвтрофизации, отрицательные последствия которой для водных экосистем будут рассмотрены ниже (раздел 8.5).
Круговорот азота.Круговорот азота – это пример цикла с большим резервным фондом в атмосфере, отличающийся от рассмотренных выше круговоротов тем, что включает как газообразную, так и минеральную фазу. Как известно, воздух на 78 % состоит из азота. В живых организмах содержится примерно 3 % всего активного фонда азота. Главная роль азота заключается в том, что он входит в состав аминокислот белка и нуклеиновых кислот.
В воздухе азот содержится в составе одноименного газа N2. Однако растения не могут усваивать его непосредственно. Для этого азот должен входить в состав ионов аммония NH4+или нитрата NO3–. В экосистемах превращение газообразного азота N2в аммоний или нитрат, так называемый процессазотфиксации, происходит двумя путями (рис.3.3). Некоторые бактерии в симбиозе с высшими растениями (например, клубеньковые бактерии, живущие на корнях бобовых растений) и ряд сине-зеленых водорослей способны переводить газообразный азот в аммонийную форму. Это еще один хороший пример мутуализма. Растения обеспечивают бактерий местообитанием и пищей (сахарами), получая от них взамен азот в доступной форме. Интересно отметить, что бобовые обычно первыми заселяют гари. Без них процесс реколонизации будет идти значительно медленнее из-за недостатка в почве доступного азота. Таким образом обеспечивается 90 % азотфиксации. Остальные 10 % фиксируются путем окисления атмосферного азота во время грозовых разрядов и поступают в почву с дождевой водой. По трофическим цепям органический (т.е. входящий в состав органических молекул) азот передается другим организмам экосистемы.
Рис.3.3. Круговорот азота |
В процессе клеточного дыхания белки и другие азотсодержащие органические соединения расщепляются, при этом азот выделяется в окружающую среду главным образом в аммонийной форме: в виде аммиака NH3или мочевины CO(NH2)2, которая также затем превращается в аммиак путем гидролиза. Некоторые бактерии могут переводить азот из аммонийной формы в нитратную NO3–. Важно, что обе эти формы могут усваиваться любыми растениями. Таким образом реализуется биологический круговорот азота.
Определенная часть азота возвращается в атмосферу в форме газообразного азота N2благодаря деятельности некоторых почвенных бактерий (этот процесс называется денитрификацией): сначала происходит окисление ионов аммония NH4+до нитрита NO2–или нитрита до нитрата NO3–и затем восстановление нитритов и нитратов до молекулярного азота N2или оксидов азота NxOy. Тем самым завершается биогеохимический цикл.
В водных экосистемах круговорот азота выглядит сходным образом, но здесь в роли основных азотфиксаторов выступают сине-зеленые водоросли.
В естественных экосистемах растительность обычно представлена многими видами, в том числе и бобовыми, обеспечивающими все остальные виды азотом в доступной форме. Иначе обстоит дело в искусственных экосистемах, созданных человеком. Для них характерны монокультуры: только зерновые или только хлопок и т.д. Это приводит к необходимости искусственной фиксации азота из атмосферы на специальных химических заводах. Искусственно полученные аммоний и нитрат являются основными ингредиентами минеральных азотных удобрений. Однако высокая цена этих удобрений часто вынуждает реконструировать естественные условия, т.е. чередование в севообороте бобовых и других культур.
- 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