Основная часть. Основные данные о работе Версия шаблона 1.1 Филиал Вид работы Творческая работа Название дисциплины
Основные данные о работе
Содержание Пищевые цепи (понятие, примеры, место человека в пищевых цепях)…….......3 Приложение……………………………………………………………………….10 Основная часть Пищевые цепи (понятие, примеры, место человека в пищевых цепях) Энергия, содержащаяся в органическом веществе одних организмов, потребляется иными организмами. Перенос веществ и заключенной в них энергии от автотрофов к гетеротрофам, что происходит в итоге поедания одними организмами других, называется пищевой цепью (цепью питания, трофической цепью). Каждая пищевая цепь начинается с Солнца – оно дает энергию, благодаря которой возможна жизнь растений. Следующее звено в цепи – растение, которое передает энергию Солнца дальше, когда его съедает следующее звено цепи (например, лиса), и так далее. А поскольку большинство животных, питающихся растениями, и большинство животных, питающихся мясом, имеют более одного источника питания, многие ученые рассматривают взаимоотношения между ними не как пищевую цепь, а скорее как пищевую паутину. Схема, демонстрирующая пищевую паутину, показывает разнообразие пищи, поедаемой кроликом, а также множеством хищников, для которых кролик является добычей. Огромную роль в воспроизводстве жизни играет энергия Солнца. Количество данной энергии чрезвычайно велико (приблизительно 55 ккал на 1 см2 в год). Из этого численности продуценты — зеленоватые растения — в итоге фотосинтеза укрепляют не более 1-2 % энергии, а пустоши и океан — сотые части процента. Одна из простейших цепей имеет вид: Растение > Овца > Человек Часто встречаются два уровня пищевой цепи плотоядных: Дуб > Гусеница > Синица > Ястреб-перепелятник Первый трофический уровень занимают автотрофы, зеленые растения (продуценты), первичные потребители солнечной энергии; второй - растительноядные животные (фитофаги, консументы первого порядка); третий - хищники, питающиеся растительноядными животными (консументы второго порядка), и паразиты первичных консументов; вторичные хищники (консументы третьего порядка) и паразиты вторичных консументов образуют четвертый трофический уровень. Организмы, стоящие на каждом трофическом уровне, приспособлены природой для потребления определенного вида пищи, в качестве которой выступают организмы предыдущего трофического уровня (или нескольких предыдущих уровней). Автотрофы - это организмы, способные основывать свои тела за счет неорганических соединений, применяя солнечную энергию. Простейшая пищевая цепь (или цепь питания) может быть из фитопланктона, потом идут наиболее большие травоядные планктонные ракообразные(зоопланктон), а кончается цепь китом(или маленькими хищниками), какие фильтруют данных ракообразных из воды. Если пищевая цепь наступает с отмерших остатков растений, трупов и экскрементов животных — детрита, она именуется детритной, или цепью разложения. Термин " детрит " значит продукт распада. Он одолжён из геологии, где детритом именуют продукты разрушения горных пород. В экологии детрит — это органическое существо, вовлеченное в процесс разложения. Такие цепи свойственны для сообществ дна глубочайших озер, океанов, где почти все организмы кормятся за счет оседания детрита, интеллигентного отмершими организмами высших освещенных слоев бассейна. В одних экосистемах преобладают пастбищные, в других — детритные цепи. Например, лес считается экосистемой с преобладанием детритных цепей. В экосистеме гниющего пня пастбищная цепь вообще отсутствует. В то же время, например, в экосистемах поверхности моря практически все продуценты, представленные фитопланктоном, потребляются животными, а их трупы опускаются на дно, т.е. уходят изданной экосистемы. В таких экосистемах преобладают пастбищные пищевые цепи, или цепи выедания. Общее правило, касающееся любой пищевой цепи, гласит: на каждом трофическом уровне сообщества большая часть поглощаемой с пищей энергии тратится на поддержание жизнедеятельности, рассеивается и больше не может быть использована другими организмами. Таким образом, потребленная пища на каждом трофическом уровне ассимилируется не полностью. Значительная ее часть расходуется на обмен веществ. При переходе к каждому последующему звену пищевой цепи общее количество пригодной для использования энергии, передаваемой на следующий, более высокий трофический уровень, уменьшается. Трофические цепи составляют основу взаимосвязей в живой природе, но пищевые связи – это не единственный вид взаимоотношений между организмами. Одни виды могут участвовать в распространении, размножении, расселении других видов, создавать соответствующие условия для их существования. Все многочисленные и разнообразные связи между живыми организмами и окружающей средой обеспечивают существование видов в устойчивой, саморегулирующейся экосистеме. В экологических системах, несмотря на существование ряда параллельных пищевых цепей, например, травянистая растительность -> грызуны -> мелкие хищники которые объединяют обитателей почвы, травянистого покрова, древесного яруса, существуют и другие взаимосвязи. В большинстве случаев один и тот же организм может служить источником пищи для многих организмов и тем самым являться составной частью различных пищевых цепей и жертвой разных хищников. Например, дафнию может съесть не только мелкая рыба, но и хищный рачок циклоп, а плотву - не только щука, но и выдра. В результате таких взаимосвязей в экосистеме формируются трофические (от греч. trophe - питание) сети - сложный тип взаимоотношений, включающий разные цепи питания. Сложность пищевых цепей многократно возрастает, если принять во внимание, что у членов цепей питания - организмов-хозяев - имеются многочисленные специфические паразиты, которые в свою очередь являются звеньями других цепей. Например, обыкновенная белка является хозяином 50 видов паразитов. Пищевые сети служат основой для построения экологических пирамид. Простейшими из них являются пирамиды численности, которые отражают количество организмов (отдельных особей) на каждом трофическом уровне. Для удобства анализа эти количества отображаются прямоугольниками, длина которых пропорциональна количеству организмов, обитающих в изучаемой экосистеме, либо логарифму этого количества. Часто пирамиды численности строят в расчёте на единицу площади (в наземных экосистемах) или объёма (в водных экосистемах). В пирамидах численности дерево и колосок учитываются одинаково, несмотря на их различную массу. Поэтому более удобно использовать пирамиды биомассы, которые рассчитываются не по количеству особей на каждом трофическом уровне, а по их суммарной массе. Построение пирамид биомассы – более сложный и длительный процесс. Пирамиды биомассы не отражают энергетической значимости организмов и не учитывают скорость потребления биомассы. Это может приводить к аномалиям в виде перевёрнутых пирамид. Выходом из положения является построение наиболее сложных пирамид – пирамид энергии. Они показывают количество энергии, прошедшее через каждый трофический уровень экосистемы за определённый промежуток времени (например, за год – чтобы учесть сезонные колебания). В основание пирамиды энергии часто добавляют прямоугольник, показывающий приток солнечной энергии. Пирамиды энергии позволяют сравнивать энергетическую значимость популяций внутри экосистемы. Так, доля энергии, проходящей через почвенных бактерий, несмотря на их ничтожную биомассу, может составлять десятки процентов от общего потока энергии, проходящего через первичных консументов.
|