Совокупность растений животных и микроорганизмов: Совокупность растений,животных и микроорганизмов ,обитающих на определенной территории и взаимодействующих между собой и окр средой,называют:…

Совокупность растений и животных, объединённых общей областью распространения, 5 (пять) букв

Вопрос с кроссворда

Ответ на вопрос «Совокупность растений и животных, объединённых общей областью распространения «, 5 (пять) букв:
биота

Альтернативные вопросы в кроссвордах для слова биота

Эдиакарская …

Растения и животные с обш. областью распространения

Совокупность живых организмов

Флора и фауна природной области

Совокупность видов растений, животных и микроорганизмов, объединенных общей областью распространения

Эдиакарская …

Сложившаяся совокупность живых организмов

Определение слова биота в словарях

Википедия

Значение слова в словаре Википедия

Биота — населённый пункт и муниципалитет в Испании , входит в провинцию Сарагоса , в составе автономного сообщества Арагон . Муниципалитет находится в составе района Синко-Вильяс . Занимает площадь 128,8 км². Население — 1115 человек (на 2010 год ). Расстояние …

Энциклопедический словарь, 1998 г.

Значение слова в словаре Энциклопедический словарь, 1998 г.

БИОТА (от греч. biote — жизнь) совокупность видов растений, животных и микроорганизмов, объединенных общей областью распространения. В отличие от биоценоза, может характеризоваться отсутствием экологических связей между видами.

Примеры употребления слова биота в литературе.

Расстояние до модели биота было предельным для механической руки, — объяснял он перед крошечной камерой, которую держала в руках Франческа Сабатини.

Вот если этот второй Рама окажется во всем подобен первому и будет полностью игнорировать наше присутствие, а мы при этом проявим нерасторопность и не сумеем захватить ни одного биота, прежде чем нам придется оставить корабль, — тогда и получится, что абсолютно уникальный шанс, вновь предоставившийся науке, принесен в жертву трусости политиканов всего мира.

Переведя дыхание, он продолжил: — Исходя из обоих базовых условий, я решил, что в данной тренировке отрабатываются действия, когда для поимки биота останется последняя возможность, и думал только о том, какое значение для земной науки будет иметь несколько образцов этих созданий — ведь во всей истории человечества достоверный контакт с внеземными существами был только однажды, в 2130 году, когда космонавты Земли высадились на Раму.

Да, мы располагаем результатами всех измерений и наблюдений первой экспедиции, в том числе и подробной информацией о вскрытии паукообразного биота, выполненном доктором Лаурой Эрнст.

Выходка Реджи, совпавшая с появлением крабовидного биота на экране, послужила поводом для одного из редких серьезных разговоров на эту тему.

Прекрасно зная, что сам Браун считал охоту на крабовидного биота истинной целью второй вылазки, Такагиси еще не оставил попытки убедить всех остальных, что главной целью должно быть научное исследование Нью-Йорка.

Источник: библиотека Максима Мошкова

Биогеоценоз в чрезвычайной ситуации — Энциклопедия пожарной безопасности

  • Главная страница
  • Энциклопедия

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Э

Ю

Я

Биогеоценоз в чрезвычайной ситуации – совокупность растений, животных и микроорганизмов, населяющих данный участок суши или водоёма, в условиях воздействия поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций, характеризующихся определенными отношениями между собой и приспособленностью к условиям окружающей среды.

Поделиться:

Предыдущая статья

Биогеоценоз
Биогеоценоз – совокупность на известном протяжении земной поверхности однородных природных явлений (атмосферы, горной породы, растительности, животного мира и мира микроорганизмов, почвы и гидрологических условий), имеющая свою особую специфику взаимодействия слагающих её компонентов и определённые типы обмена веществом и энергией их между собой и с другими явлениями природы и представляющая собой внутренне противоречивое диалектическое единство,…

читать полностью

Следующая статья

Биодеградация
Биодеградация – изменение структуры, качества материалов или объектов под влиянием биологических агентов; обычно под Б. подразумевают потерю основных (полезных) свойств. Последняя стадия Б. — образование углекислоты, аммиака, нитратов, т.е. минерализация органического вещества.

Другие разделы портала

  • Учебный центр

    Учебный центр

    В Российской Федерации в области пожарной безопасности выполняют работы (оказывают услуги) только в рамках лицензируемых видов деятельности порядка 50 тысяч организаций. Кроме этого, на предприятиях различных форм собственности свою деятельность осуществляют работники, на которых возложены обязанности по организации соблюдения требований пожарной безопасности и профилактики пожаров.

    Читать
    полностью

ЭКОСИСТЕМА: ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ


ЭКОСИСТЕМЫ И БИОМЫ

 

 

Определение
Понятий

 

 

Экология : Изучение взаимосвязей между живыми организмами и
живые и неживые компоненты и процессы в окружающей среде

 

Биом: Крупный экологический регион
внутри каких растительных и животных сообществ в целом сходны
характеристики и их связь с физической средой. Например.
зоны растительности, такие как тундра, пустыня и тропические леса.

 

Экосистема: Собрание всего живого
организмы на географической территории вместе со всеми живыми и неживыми
вещи, с которыми они взаимодействуют.

водный
Экосистемы (водные) экосистемы

Наземный
Экосистемы (наземные) экосистемы.

 

Население : Группа организмов одного вида, живущих
на данной территории

 

 

Природное сообщество : Популяции различных видов растений и животных
взаимодействуют между собой на территории.

 

Среда обитания: Конкретное физическое место, где живет или находится конкретный организм
приспособлены к жизни в обществе.

 

Экологическая ниша : Роль или занятие организмов в
сообщество.

 

 

Биогеография : изучение распространения растений и животных.
разнообразные пространственные паттерны, которые они создают, и физические и биологические
процессы (прошлые и настоящие), которые производят это распределение.

 

СТРУКТУРА
ЭКОСИСТЕМ

 

1. Бойто-абиотических

 

Каждый
экосистема состоит из двух основных единиц:

а)
Биота:
живые организмы — все виды растений и животных

b)
Абиотический: неживой физический и химический компонент, состоящий из ветра,
температура, вода, почва, осадки и т. д.

 

один абиотический фактор, которого больше всего не хватает в конкретной среде, называется
a Ограничивающий фактор . например вода в пустыне и температура —
Тундра.

 

вариации физических факторов, которые популяция может выдерживать и продолжать
процветать в окружающей среде называется Range of Tolerance .

 

КАТЕГОРИИ ОРГАНИЗМОВ

 

1. ПРОИЗВОДИТЕЛИ:

Зеленый
растения, осуществляющие фотосинтез. Производители называются автотрофами
потому что они питаются сами они не зависят от других видов
подача.

 

 

Во время
фотосинтез , растения захватывают световую энергию своим хлорофиллом и
использовать его для преобразования углекислого газа и влаги (поглощаемой из воздуха) в сахар
(химическая энергия). Кислород выпускается как побочный продукт

 

 

Каждый
основная экосистема имеет свои особые зеленые растения, которые осуществляют фотосинтез
и высвобождают химическую энергию (углеводы, белки и т. д.), на которую
корма непроизводителей. (водоросли и планктон в водных системах, растения в
наземные системы)

 

 

0002 а) Консументы — гетеротрофы (другое питание)
поскольку они полагаются на содержащие хлорофилл растения или продукты таких растений
для питания.

б) Потребители подразделяются
на группы по источнику питания.

 

 

Первичные потребители : Виды, питающиеся непосредственно производителями (растительноядные
разновидность). Их также называют травоядными. напр. слоны, козы, крупный рогатый скот

 

 

Вторичные потребители : Виды, питающиеся первичными потребителями. Среднее
а потребители более высокого порядка называются Хищниками . Например. лиса, кошка.

 

 

Консументы третичного и высшего уровня : Виды, получающие
питание за счет поедания других мясоедных видов. Например. тигр

 

Многоуровневые потребители : Виды, которые получают
питание от употребления в пищу как растений, так и животных видов. Их также называют Всеядные

 


являются конечным звеном пищевой цепи. Состоит из организмов, питающихся мертвыми
вещество и расщепить его, чтобы высвободить химическую энергию обратно в почву для
заводы для их повторного использования. Например. грибы, бактерии, насекомые, черви и другие.

 

 

Детритоядные: питаются детритом
(мертвые растения и животные) напр. крабы, грифы, термиты, жуки-древоточцы и
рак. Также называется падальщиками.

 

 

ПОДАЧА
МЕЖВИДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

 

Пищевая цепь.

 

А
пищевая цепь или пищевая сеть включает в себя последовательность организмов, через которые энергия
питательные вещества всасываются и расходуются. Пищевая цепь на мокром лугу может быть:
Трава—> Кузнечик—> Змея—> Гиена.

 

 

Еда
цепочки начинаются от производителей к потребителям, и основные уровни питания
называется Трофические уровни .

 

 

Производители
относятся к первому трофическому уровню . Первичные потребители, питающиеся от
живые или мертвые производители кормятся из второго трофического уровня . Организмы
которые питаются другими потребителями, относятся к третьему тропическому уровню . Только около 10% г.
калории в растительном веществе выживают с первого на второй трофический уровень.

 

 

БЕЗ ПОДАЧИ
ОТНОШЕНИЯ

 

1.
Взаимоотношения:

Отношения
между организмами может быть

(а)
взаимовыгодно для обоих видов, например, отношения между цветами и насекомыми
это взаимоподдерживающие отношения, или

(б)
Паразитические, в том, что такие отношения выгодны только одной стороне. Примеры включают
клещи, блохи, комары, растения омелы и грибы.

 

Взаимно
полезные отношения
также называются симбиотическими (сим = вместе, био = жить) и
можно описать как

а)
Комменсализм — взаимодействие между двумя разными видами, при котором один
организм получает пользу, а другому не вредит и не помогает, или

б)
Мутуализм — тип взаимодействия видов, при котором оба участвующих вида
выгода.

 

2.
Конкурентные отношения:

Завод
и виды животных соревнуются за пищу, воду, территориальное пространство и спаривание с
противоположный пол.

 

Принцип конкурентного исключения: объясняет, что никакие два вида
могут успешно занимать одну и ту же нишу (еду или пространство) в стабильном сообществе.

Тесно
поэтому родственные виды живут далеко друг от друга. Это связано с тем, что растения и животные должны
конкурируют за воду, питательные вещества, свет и пространство. Итоги этого конкурса
определяет характер экосистемы.

 

БИОГЕОХИМИЧЕСКИЕ
ЦИКЛЫ

 

 

Процессы
через какие элементы, поддерживающие жизнь (вода, углерод, фосфор и
азот) постоянно доступны для живых организмов.

 

 

Колодец
известные химические циклы включают:

а)
Азотный цикл,

б)
Гидрологический цикл,

в)
Углеродный цикл и

d)
Круговорот фосфора

 

THE
НАТУРАЛЬНЫЙ БОЙМС

 

1.
Влажные экваториальные и тропические леса

а) вечнозеленые широколиственные леса

2.
Тропические сезонные леса и кустарники

а) Тропические муссонные леса

б) Тропические лиственные леса

3.
Тропическая саванна

а) Тропические луга б) Леса саванны

4.
Широколиственные и смешанные леса средних широт

a) Широколиственные леса умеренных широт

b) Лиственные леса средних широт

5.
Игольчатый лес и горный лес

а) Тайга,
б) Бореальный лес, горный лес

6.
Тропические леса умеренного пояса

a) Леса западного побережья, b) Прибрежные секвойи

7.
Средиземноморский кустарник

а) Склерофильные кустарники

б) Австралийский эвкалиптовый лес

8.
Теплые пустыни и полупустыни

а) Субтропические пустыни и кустарники

9.
Холодные пустыни и полупустыни

а) Пустыни средних широт, кустарники и степи

10.
Арктика и Альпы а) Тундра

экосистема

Экосистема представляет собой природную единицу, состоящую из всех растений, животных и микроорганизмов на территории, функционирующую вместе со всеми неживыми физическими факторами окружающей среды. [1]

Дополнительные рекомендуемые знания

Содержимое

  • 1 Обзор
    • 1.1 Примеры
  • 2 Изучение экосистем
    • 2.1 Динамика экосистем
    • 2.2 Оценка экосистем на пороге тысячелетия
  • 3 темы экосистемы
    • 3.1 Классификация
    • 3.2 Экосистемные услуги
    • 3.3 Юридические права на экосистему
    • 3.4 Функции и биоразнообразие
  • 4 См. также
  • 5 Каталожные номера
  • 6 Дополнительная литература

Обзор

Экосистема – это природная система, состоящая из всех растений, животных и микроорганизмов (биотических факторов) на территории, функционирующих совместно со всеми неживыми физическими (абиотическими) факторами окружающей среды.

Термин «экосистема» был введен в 1930 году Роем Клэпэмом для обозначения физических и биологических компонентов окружающей среды, рассматриваемых по отношению друг к другу как единое целое. Позднее британский эколог Артур Тэнсли уточнил этот термин, охарактеризовав его как интерактивную систему, установленную между биоценозом (группой живых существ) и их биотопом (средой, в которой они живут).

Центральное место в концепции экосистемы занимает идея о том, что живые организмы постоянно вовлечены в ряд отношений с любым другим элементом, составляющим окружающую среду, в которой они существуют. Затем концепция человеческой экосистемы основывается на деконструкции дихотомии человек/природа и возникающей предпосылке о том, что все виды экологически интегрированы друг с другом, а также с абиотическими составляющими их биотопа.

Экосистемы могут быть ограничены и обсуждаться с огромным разнообразием масштабов и описывать любую ситуацию, в которой существуют отношения между организмами и окружающей их средой. Такая маленькая система, как домохозяйство или университет, или такая большая, как национальное государство, может быть соответственно рассмотрена как человеческая экосистема. Хотя они могут быть ограничены и обсуждаться индивидуально, (человеческие) экосистемы не существуют независимо, а взаимодействуют в сложной сети человеческих и экологических отношений, соединяющих все (человеческие) экосистемы, чтобы составить биосферу. Поскольку сегодня практически ни одна поверхность земли не свободна от контакта с человеком, все экосистемы можно более точно рассматривать как экосистемы человека.

Примеры

Примеры экосистем:

Изучение экосистем

Динамика экосистем

Внедрение новых элементов, будь то биотических или абиотических, в экосистему, как правило, имеет разрушительный эффект. В некоторых случаях это может привести к экологическому коллапсу или «трофическому каскадированию» и гибели многих видов, принадлежащих рассматриваемой экосистеме. В соответствии с этим детерминистическим видением абстрактное понятие экологического здоровья пытается измерить устойчивость и способность к восстановлению экосистемы; т. е. насколько далеко экосистема от своего устойчивого состояния.

Однако часто экосистемы обладают способностью восстанавливаться после разрушительного агента. Разница между коллапсом и плавным восстановлением определяется двумя факторами — токсичностью введенного элемента и устойчивостью исходной экосистемы.

Экосистемы в основном управляются стохастическими (случайными) событиями, реакциями, которые они вызывают на неживые материалы, и реакциями организмов на окружающие их условия. Таким образом, экосистема является результатом суммы множества индивидуальных реакций организмов на раздражители неживых и живых элементов окружающей среды. Наличие или отсутствие популяции просто зависит от успеха размножения и расселения, а уровни популяции колеблются в ответ на случайные события. Чем больше видов в экосистеме, тем больше и стимулов. Согласно этому видению, с самого начала жизни организмы пережили непрерывные изменения благодаря естественному отбору успешного кормления, размножения и расселения. Путем естественного отбора виды на планете постоянно адаптировались к изменениям за счет изменения своего биологического состава и распределения. Математически можно показать, что большее число различных взаимодействующих факторов стремится ослабить колебания каждого из отдельных факторов. Учитывая большое разнообразие организмов на Земле, большую часть времени экосистемы менялись очень постепенно, так как одни виды исчезали, а другие заселялись. Локально субпопуляции постоянно вымирают, чтобы позже смениться за счет рассредоточения других субпопуляций. населения. Стохастики признают, что в природе существуют определенные внутренние регулирующие механизмы. Механизмы обратной связи и реагирования на уровне видов регулируют уровни популяций, в первую очередь посредством территориального поведения. Эндрювата и Берч (1954) предполагают, что территориальное поведение имеет тенденцию удерживать популяции на уровне, при котором обеспеченность пищей не является ограничивающим фактором. Следовательно, стохастисты рассматривают территориальное поведение как регулирующий механизм на уровне вида, а не на уровне экосистемы. Таким образом, с их точки зрения, экосистемы не регулируются механизмами обратной связи и реагирования самой (эко)системы, и не существует такого понятия, как природный баланс.

Если экосистемы действительно управляются в основном стохастическими процессами, они могут быть несколько более устойчивыми к внезапным изменениям, поскольку каждый вид будет реагировать индивидуально. При отсутствии баланса в природе видовой состав экосистем претерпевал бы сдвиги, которые зависели бы от характера изменения, но полный экологический коллапс, вероятно, был бы менее частым явлением.

Роберт Уланович, биолог-теоретик, использовал инструменты теории информации для описания структуры экосистем, подчеркивая взаимную информацию (корреляции) в изучаемых системах. Опираясь на эту методологию и предшествующие наблюдения за сложными экосистемами, Уланович описывает подходы к определению уровней стресса в экосистемах и прогнозированию системных реакций на определенные типы изменений в их условиях (например, увеличение при уменьшении потока энергии и эвтрофикация). [2]. ] См. также Теории реляционного порядка относительно основ организации жизни.

Оценка экосистем на пороге тысячелетия

В 2005 году исследовательской группой из более чем 1000 ученых была проведена крупнейшая в истории оценка [3] экосистем Земли. Результаты оценки были опубликованы в многотомной «Оценке экосистем на пороге тысячелетия», в которой сделан вывод о том, что за последние 50 лет люди изменили экосистемы Земли больше, чем когда-либо в нашей истории.

Экосистемные темы

Классификация

Экосистемы приобрели особое политическое значение, поскольку Конвенция о биологическом разнообразии (КБР), ратифицированная более чем 175 странами, определяет «защиту экосистем, естественной среды обитания и поддержание жизнеспособных популяций видов в естественной среде» как одно из обязательные обязательства ратифицировавших стран. Это создало политическую необходимость пространственно идентифицировать экосистемы и каким-то образом различать их. КБР определяет «экосистему» ​​как «динамический комплекс сообществ растений, животных и микроорганизмов и их неживой среды, взаимодействующих как функциональная единица».

В связи с необходимостью защиты экосистем возникла политическая потребность в их описании и идентификации в разумные сроки и с минимальными затратами. Врейгденхил и др. утверждал, что наиболее эффективно этого можно достичь, используя систему физиогномико-экологической классификации, поскольку экосистемы легко распознаются как в полевых условиях, так и на спутниковых снимках. Они утверждали, что структура и сезонность связанной растительности, дополненные экологическими данными (такими как высота над уровнем моря, влажность, дренаж, соленость воды и характеристики водоемов), являются определяющими модификаторами, которые разделяют частично различные наборы видов. Это справедливо не только для видов растений, но и для видов животных, грибов и бактерий. Степень различия экосистем зависит от физиогномических модификаторов, которые можно идентифицировать на изображении и/или в полевых условиях. При необходимости могут быть добавлены определенные элементы фауны, такие как периодические скопления животных и распределение коралловых рифов.

Доступны несколько систем физиогномико-экологической классификации: Физиогномико-экологическая классификация растительных формаций Земли (система, основанная на работе Мюллера-Домбуа и Хайнца Элленберга 1974 г. и разработанная ЮНЕСКО) и Система классификации земного покрова ( LCCS), разработанная Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО). Доступно несколько систем классификации вод, и Геологическая служба США (USGS) и Межамериканская информационная сеть по биоразнообразию (IABIN) прилагают усилия для разработки полной системы классификации экосистем, которая будет охватывать как наземные, так и водные экосистемы. Экосистема также состоит из всех организмов, живущих на территории, и неживых элементов окружающей среды.

Экосистемные услуги

Экосистемные услуги — это «фундаментальные услуги жизнеобеспечения, от которых зависит человеческая цивилизация», и , и они могут быть прямыми или косвенными. Примерами прямых экосистемных услуг являются: опыление, древесина, предотвращение эрозии и т. д. Косвенными услугами можно считать смягчение климата, круговорот питательных веществ, детоксикацию природных веществ и многое другое.

Юридические права на экосистему

Город Тамакуа, штат Пенсильвания, принял закон, предоставляющий экосистемам юридические права. Постановление устанавливает, что муниципальное правительство или любой житель Тамакуа может подать иск от имени местной экосистемы. [4] Другие поселки, такие как Раш, последовали их примеру и приняли собственные законы. [5]

Это часть растущей группы юридических мнений, предлагающих «дикий закон». Дикий закон, термин, придуманный Кормаком Куллинаном (юристом из Южной Африки), будет охватывать птиц и животных, реки и пустыни. [6]

Функции и биоразнообразие

Биоразнообразие в экосистеме помогает ей оставаться устойчивой, «величина нарушения, которая может быть поглощена или приспособлена экосистемой до того, как ее структура коренным образом изменится и перейдет в другое состояние» II . А также сопротивляться или сопротивляться изменениям, которые могут изменить экосистему. С антропологической точки зрения это также дает большее количество экосистемных услуг, на которые можно опираться и от которых можно зависеть, таких как лекарственные растения и богатые почвы. Исследования показывают, что «многие наблюдательные, экспериментальные и теоретические исследования показали, что сообщества, богатые видами, имеют более высокие значения функционирования некоторых экосистем, чем виды в бедных сообществах». III

См. также

Ссылки 9

http://www.celdf.org/News/WildLawTheGuardianUnlimited/tabid/398/Default.aspx]
http://environment.guardian.co.uk/conservation/story/0,2049023,00.html]

Дальнейшее чтение

  • Эндрюарта, Х.Г. и Л.К. Береза. 1954. Распространение и численность животных. ун-т из Чикаго Пресс, Чикаго, Иллинойс.
  • Бур, П. Дж. Ден и Дж. Реддингиус. 1996. Парадигмы регуляции и стабилизации в популяционной экологии. Серия 16 «Население и общественная биология». Чепмен и Холл, Нью-Йорк. 397 стр.
  • Экологическое общество Америки, Ecosytem Services, Экологическое общество Америки. 25 мая 2007 г.
  • Эрлих, Пол; Уокер, Брайан «Заклепки и избыточность». BioScience.vol.48.no.5. Май 1998 г., стр. 387. Американский институт биологических наук.
  • Грайм, Дж. П. «Биоразнообразие и функция экосистемы: дискуссия углубляется». Наука Том. 277. нет. 533029, август 1997 г., стр. 1260–1261. 25 мая 2007 г.
  • Грум, Марта Дж. и Гэри К. Меффе. Принципы биологии сохранения. 3. Сандерленд, Массачусетс: Sinauer Associates, Inc, 2006.
  • Лоутон, Джон Х., Что делают виды в экосистемах? ], Ойкос, декабрь 1994 г., т. 71, № 3.
  • Линдеман Р.Л. 1942. Трофодинамический аспект экологии. Экология 23 : 399-418.
  • Ранганатан, Дж. и Ирвин, Ф. (2007 г., 7 мая). Восстановление природного капитала: программа действий по поддержанию экосистемных услуг
  • Паттен, Британская Колумбия 1959.
    Дата последнего обновления страницы 2021