БИОГЕОХИМИЧЕСКИЕ КРУГОВОРОТЫ.ppt
- Количество слайдов: 18
БИОГЕОХИМИЧЕСКИЕ КРУГОВОРОТЫ
Определение § Движение необходимых для жизни элементов и неорганических соединений из внешней среды в организм и обратно осуществляется по биогеохимическим круговоротам или круговоротам питательных веществ.
Биогенные элементы § Основные – H, O, C, N, P, S. § Макроэлементы - K, Ca, Mg, Na и др. § Микроэлементы - Fe, B, Zn, Cu, Mn, Mo, Cl и др.
§ Резервный фонд круговорота включает массу медленно движущихся веществ (элементов) в основном не связанных с организмами § Обменный фонд включает меньшую, но более активную массу веществ, участвующих в обмене между организмами и их окружением.
Типы биогеохимических круговоротов § Круговороты газообразного цикла с резервным фондом в атмосфере или гидросфере (H, O, C, N, S) § Круговороты осадочного цикла с резервным фондом в литосфере (P, Ca, Fe и др. )
§ Круговороты газообразного цикла более устойчивы, совершенны § Круговороты осадочного цикла не совершенны, легко нарушаются при различных изменениях
Круговорот энергии на Земле
Модель ячеистой атмосферной циркуляции (Д. Гадлей, 1735)
Циркуляция атмосферы § Ветры, дующие к экватору – пассаты (trade wind), § § § скорость 16 -25 км/час Ветры умеренных широт – в северном полушарии с юго-запада на северо-восток (в южном называют ревущими сороковыми) Полярные ветры – восточные, холодные Струйные течения – на высоте 13 км, направление с запада на восток. Ширина 40 -160 км, вертикальная протяженность 2 км, скорость ветра 400 -500 км. Морские и береговые бризы Тропические циклоны (тайфуны, ураганы)
Свет как экологический фактор § Спектр излучения, достигшего поверхности Земли включает: Ультрафиолетовое излучение – 10 % Видимый свет - 45 % Инфракрасное излучение - 45 %
Свет как экологический фактор § Физиологически активная радиация (ФАР) § Волны длиной 350 -520 нм (1 нм – 10 -6 мм) поглощают хлорофилл, каротиноиды, протоплазма 520 -710 нм (оранжево-красные лучи) поглощаются хлорофиллом 700 -1050 нм – ближние инфракрасные лучи, поглощаются парами воды Более 1050 нм – дальняя инфракрасная радиация
Адаптации растений к дефициту света § Физиолого –биохимические
Световые кривые фотосинтеза Плато насыщения Интенсивность фотосинтеза с гелиофиты С сциофиты В в Интенсивность радиации А А, а – точки дыхания а В, в – точки компенсации С. С - точки насыщения
Адаптации растений к дефициту света Анатомо-морфологические Толщина листа меньше Кутикула развита слабо Толщина эпидермиса меньше Число устьиц и длина жилок на единицу поверхности меньше Столбчатая паренхима однослойная с большими межклетниками Междоузлия удлиненные *Световые растения (альпийцы) имеют короченные побеги (следствие действия ультрафиолет. изл. )
Адаптации растений к дефициту света Междоузлия удлиненные *Световые растения (альпийцы) имеют короченные побеги (следствие действия ультрафиолет. изл. ) Размер листовой пластинки увеличивается относительно высоты побега (Oxalis acetosella) Примеры: Виды одного рода: Campanula latifolia, C. patula; Festuca sulcata, F. sylvatica и др. Особи одного вида: Pulmonaria obscura – на весенних генеративных побегах листья мелкие, на летних крупные
Адаптации растений к дефициту света § Популяционные: пространственная мозаика крон § Ценотические: Весной при полном освещении в напочвенном покрове доминируют эфемероиды (хохлатки, ветренницы и др. ), летом – они переходят в состояние покоя в виде подземных органов.
БИОГЕОХИМИЧЕСКИЕ КРУГОВОРОТЫ.ppt