Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Живое вещество. Функции живого вещества





 

Центральным звеном учения о биосфере является концепция живого вещества. По словам В.И. Вернадского, живое вещество – есть совокупность всех живых организмов.

Т.е. В.И. Вернадский считал, что живые организмы должны рассматриваться как единое целое. По отдельности значение и роль каждого организма невелика, но все вместе живые организмы являются мощным фактором, преобразующим и формирующим облик планеты.

Живое вещество В.И. Вернадский считал формой активированной материи. Специфика живого вещества заключается в следующем:

1) Живое вещество биосферы характеризуется огромной свободной энергией;

2) В живом веществе химические реакции протекают при низких температурах и в тысячи (даже миллионы) раз быстрее, чем в неживом веществе;

3) Слагающие живое вещество индивидуальные химические соединения (белки, ферменты) устойчивы только в живых организмах;

4) Живое вещество характеризуется саморегулируемым движением и стремится заполнить собой все возможное пространство;

5) Живое вещество с морфологической и химической точки зрения более разнообразно по сравнению с неживым (например, известно более 2 млн органических соединений, входящих в состав живого вещества; неорганических соединений насчитывается около 20 тыс.);

6) Живое вещество в биосфере представлено в виде дисперсных тел – индивидуальных организмов;

7) Живое вещество в биосфере образует разнообразные сообщества;

8) Живое вещество представлено в виде непрерывного чередования поколений, благодаря чему современное живое вещество оказывается генетически связанным с живым веществом прошлых эпох;

9) Характерным для живого вещества является наличие эволюционного процесса.

Живое вещество в биосфере выполняет огромную работу. Она проявляется в двух формах: химической и механической. Химическая работа заключается в построении тела и переваривании пищи. Благодаря этой форме работы идет постоянный обмен веществом организмов с окружающей средой. Скорость этого обмена довольно велика. Например, в пшенице полная смена атомов фосфора происходит за 15 сут., кальция – за 1,5 сут. В течение жизни человека через его организм проходит 75 т воды, 17 т углеводов, 2,5 т белков, 1,3 т жиров.

Механическая работа заключается:

1) пропускании неорганических компонентов пищи через желудочный тракт грунтоедов и илоедов;

2) перемещении неживого вещества организмами в процессе их жизнедеятельности;

3) перемещении самого живого вещества.

Живое вещество в биосфере выполняет ряд важных функций. В.И. Вернадский выделял девять функций живого вещества: газовую, кислородную, окислительную, кальциевую, восстановительную, концентрационную, функцию разрушения органических соединений, функцию восстановительного разложения и функцию метаболизма и дыхания организмов. В настоящее время выделенные В.И. Вернадским функции живого вещества объединены в пять основных групп (таблица 1).

Энергетическая функция живого вещества – основная планетарная функция биосферы. Она заключается в улавливании, связывании и запасании солнечной энергии, идущей затем на поддержание других процессов в биосфере. Основной процесс. В результате которого идет накопление энергии, - фотосинтез.

 

Таблица 1 – Основные функции живого вещества в биосфере

 

Функция Краткая характеристика
Энергетическая Поглощение солнечной энергии при фотосинтезе, а химической энергии – путем разложения энергонасыщенных веществ; передача энергии по пищевой цепи
Концентрационная Избирательное накопление в ходе жизнедеятельности определенных видов вещества: а) используемого для построения тела организма; б) удаляемых из него при метаболизме
Деструктивная 1) минерализация вновь образующегося органического вещества, 2) разложение мертвого органического вещества, 3) вовлечение образовавшихся веществ в биологический круговорот
Средообразующая Преобразование физико-химических параметров среды
Транспортная Перенос вещества во всех направлениях в биосфере

 

Концентрационная функция заключается в избирательном накоплении химических соединений. Сегодня известно, что 99,9 % массы живых организмов приходится на 14 элементов (биофильные элементы). В целом же в живых организмах обнаруживаются почти все элементы таблицы Менделеева, но разные организмы обладают различной способностью к их накоплению. Так, литотамниевые водоросли накапливают в своих телах до 10 % магния, брахиподы – до 20 % фосфора, серные бактерии – до 10 % серы. В телах асцидий может содержаться до 15 % пятиокиси ванадия. В Новой Зеландии встречается кустарник, листья которого содержат до 1 % никеля.

Концентрация многих элементов живым веществом практически не уступает их запасам на Земле. Ежегодно зеленые растения концентрируют 10 7 т цинка,, 10 5 т кобальта, 10 6 т никеля, 10 7 т меди, 10 9 т фосфора. Отмирая, организмы образуют запасы химических соединений в форме полезных ископаемых – известняка, бокситов, фосфоритов и т.д.

Средообразующая функция выражается в изменении физико-химических параметров среды. Именно благодаря живым организмам в атмосфере произошло накопление кислорода. Кроме того, живые организмы оказывают влияние на углекислый газ, азот, метан, водород. Средообразующая функция четко прослеживается в механическом влиянии организмов на среду. Еще Ч. Дарвин подсчитал, что на 1 акр приходится 2 млн экз. дождевых червей, метровый слой почвы проходит через их желудки каждые 200 лет. Выделения червей каждые 50 лет образуют новый слой почвы толщиной в 2,5 см.

Живое вещество изменяет и физические параметры среды. Известно, что живой фитопланктон создает в водной среде электрические поля с отрицательным зарядом, а мертвый – с положительным.

 







Дата добавления: 2015-06-15; просмотров: 1039. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...


Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...


Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...


Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Принципы резекции желудка по типу Бильрот 1, Бильрот 2; операция Гофмейстера-Финстерера. Гастрэктомия Резекция желудка – удаление части желудка: а) дистальная – удаляют 2/3 желудка б) проксимальная – удаляют 95% желудка. Показания...

Ваготомия. Дренирующие операции Ваготомия – денервация зон желудка, секретирующих соляную кислоту, путем пересечения блуждающих нервов или их ветвей...

Билиодигестивные анастомозы Показания для наложения билиодигестивных анастомозов: 1. нарушения проходимости терминального отдела холедоха при доброкачественной патологии (стенозы и стриктуры холедоха) 2. опухоли большого дуоденального сосочка...

ТЕРМОДИНАМИКА БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ. 1. Особенности термодинамического метода изучения биологических систем. Основные понятия термодинамики. Термодинамикой называется раздел физики...

Травматическая окклюзия и ее клинические признаки При пародонтите и парадонтозе резистентность тканей пародонта падает...

Подкожное введение сывороток по методу Безредки. С целью предупреждения развития анафилактического шока и других аллергических реак­ций при введении иммунных сывороток используют метод Безредки для определения реакции больного на введение сыворотки...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2025 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия