Биоценоз и биотоп. Связи популяций в биоценоз х

Организованная группа взаимосвязанных популяций растений, животных, грибов и микроорганизмов, живущих совместно в практически одних и тех же условиях среды, называется биоценозом (от греч. bios – жизнь, koinos – общий). Биоценозы, как и популяции, - это надорганизменный уровень организации жизни, но более высокого порядка.

Часть экологии, которая исследует закономерности сложения сообществ и совместной жизни в них живых организмов, называется синэкологией, или биоценологией.

Пространство с более или менее однородными условиями, которое занимает биоценоз, носит название биотопа (topos – место).

Биоценоз и биотоп невозможно оторвать друг от друга, об этом свидетельствует ряд принципов их взаимосвязи.

1. Принцип разнообразия (А. Тинеман): чем разнообразнее условия биотопа, тем больше видов в биоценозе.

Примером проявления этого принципа может служить тропический лес. Здесь в условиях крайнего разнообразия условий среды жизни в биоценозы входит огромное число видов и трудно встретить место, где бы рядом росли два растения одного вида.

2. Принцип отклонения условий (А. Тинеман): чем выше отклонения условий биотопа от нормы, тем беднее видами и специфичнее биоценоз, а численность особей отдельных составляющих его видов выше.

Этот принцип проявляется в экстремальных биотопах, например местах интенсивного загрязнения среды. В них мало видов, но число особей в них обычно велико, может иметь место даже вспышка массового размножения организмов.

3. Принцип плавности изменения среды (Г.М. Франц): чем более плавно изменяются условия среды в биотопе, и чем дольше он остается неизменным, тем богаче видами биоценоз и тем более он уравновешен и стабилен.

Практическое значение в том, что, чем больше и быстрее происходит преобразование природы и биотопов, тем труднее видам успеть приспособиться к этому преобразованию, а, следовательно, биоценозы ими обедняются.

Биоценоз и биотоп вместе образуют биологическую макросистему еще более высокого ранга – биогеоценоз. Его структура приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Биогеоценоз

По В.Н. Сукачеву, биогеоценоз – совокупность на известном протяжении земной поверхности однородных природных явлений: атмосферы, горной породы, гидрологических условий, растительности, животного мира, микроорганизмов и почвы. Биогеоценозу присущи: специфика взаимодействий слагающих его компонентов, их особая структура и определенный тип обмена веществ и энергии между собой и с другими субъектами природной среды. Отличаясь размерами, биогеоценозы характеризуются и большой сложностью. Это и небольшой водоем, и пруд, но это и лес, озеро, луг и т.д.

Живые компоненты любого биогеоценоза можно разделить на три части: 1) продуценты – производители первичной продукции (зеленые растения); 2) консументы: первичные – растительноядные животные, вторичные – плотоядные животные и т.д.; 3) редуценты (или разрушители, деструкторы) – обычно грибы и микроорганизмы, разлагающие органические соединения отмерших организмов до неорганических, которые вновь используются продуцентами для построения своего тела. Между этими основными звеньями биогеоценоза возникают связи самых различных порядков.

Биоценоз (термин введён К. Мёбиусом, 1877) – эволюционно сложившаяся совокупность живых организмов, занимающих определённую территорию, приспособленных к внешней среде и друг другу, связанных в единое целое на основе биологического круговорота. Этот термин примерно эквивалентен термину «сообщество» (совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых популяций разных видов в пределах естественно ограниченного жизнепригодного пространства).

Экосистему (термин введён А. Тенсли, 1935) можно определить как систему, состоящую из биоценоза и биотопа(экотопа) (биотоп – неорганическая среда существования биоценоза; пространство с определённой комбинацией факторов среды, в пределах которой существует данный биоценоз ).

Биоценоз и биотоп неразделимы. Это отражено в определении Тенсли, согласно которому экосистема – сообщество живых организмов и среды обитания, составляющее единое целое на основе пищевых связей и способов получения энергии.

Примерным эквивалентом понятия «экосистема» может служить понятие биогеоценоза (термин введён В. Сукачёвым, 1942, 1964): «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 этих слагающих её компонентов и определённый тип обмена веществами и энергией между собой и другими явлениями природы и представляющая собой внутренне противоречивое единство, находящееся в постоянном движении и развитии».

Биогеоценоз рассматривался В.Н. Сукачевым как весьма сложная биокосная система включающая в свой состав 5 компонентов.

(1) Растительный компонент, представленный каким-либо растительным сообществом - фитоценоз.

(2) Животный, состоящий из позвоночных и беспозвоночных форм, обитающих как в наземной, так и в почвенной и водной среде, в границах данного растительного сообщества - зооценоз.

(3) Микробный - бактерии, грибы, обитающие в почве, в наземной части или в водной среде - микробиоценоз. Каждый биогеоценоз характеризуется определенным набором видов фито-, зоо- и микробоценоза. В процессе совместного существования между живыми компонентами возникают разнообразные связи и отношения, вследствие чего формируется биологическое единство - биоценоз (рис. 26.3).

Помимо живых компонентов в состав биогеоценоза (речь идет о наземных биогеоценозах) входят два косных компонента.

(4) Почва и подпочвенные слои горных пород, включая почвенно-грунтовые воды на ту глубину, на которую простираются взаимодействия с ними других компонентов биогеоценоза; следствием чего является образование косного (но биогенного происхождения) единства, названного эдафотопом.

(5) Атмосфера, включающая в свой состав биогенные газы, атмосферная влага, осадки, движения воздушных масс и т.п. образуют климатоп. Последние два компонента, относящиеся к неживой природе, образуют косное единство - экотоп (или биотоп).

Следовательно, биогеоценоз, по Сукачеву, - это многоуровневая биокосная система:

Т.о., в этом определении главным моментом также является единство сообщества живых организмов и абиотических условий среды. Этот факт позволяет некоторым исследователям утверждать, что «несмотря на некоторые различия в смысловых нюансах, термины «биоценоз», «экосистема» и «биогеоценоз» практически означают одно и то же природное явление, надвидовой уровень организации биологических систем» (Шилов, 2000). В развитии этой точки зрения утверждается, например, что биогеоценоз – частный случай экосистемы, ограниченной конкретными пространственными рамками (что это мезоэкосистема). Но такое мнение является спорным.

Согласно другой точке зрения, экосистема – модель, в которой реализован трофодинамический (упрощённо говоря, функциональный) подход к изучению сообществ, а биогеоценоз – модель топического (упрощённо говоря, структурного) подхода . Для биогеоценозов характерен низкий уровень системности, интегрированности (Шмальгаузен: невысокая степень облигатности частей для целого; Беклемишев: одна и та же единица растительного покрова может быть представлена множеством вариантов; Шварц: невысокий уровень эффективности регуляторных связей). В концепции экосистемы же функциональные единицы трудно закрепить за конкретными структурными блоками, которые могли бы быть легко вычленены на местности. Т.о., согласно этой точке зрения, понятия «экосистемы» и «биогеоценоза» являются результатами развития принципиально различных подходов, синтез которых весьма непрост (но не очень удачные варианты смешения которых встречаются в литературе постоянно).

Можно говорить о трофической и биологической структуре экосистем.

С точки зрения трофики экосистему можно разделить на два яруса: 1) верхний автотрофный ярус, включающий растения или их части, содержащие хлорофилл, где преобладают фиксация энергии света, использование простых неорганических соединений и накопление сложных органических соединений, и 2) нижний гетеротрофный ярус, в котором преобладают использование, трансформация и разложение сложных соединений.

С биологической точки зрения в составе экосистемы удобно выделять следующие компоненты:

1) неорганические вещества (С, N, СО 2 , Н 2 О и др.), включающиеся в круговороты;

2) органические соединения (белки, углеводы, липиды, гумусовые вещества и т.д.), связывающие биотическую и абиотическую части;

3) воздушную, водную и субстратную среду, включающую климатический режим и другие физические факторы;

4) продуцентов, автотрофных организмов, в основном зеленые растения;

5) макроконсументов, или фаготрофов – гетеротрофных организмов, в основном животных, питающихся другими организмами или частицами органического вещества;

6) микроконсументов, сапротрофов , деструкторов – гетеротрофных организмов, в основном бактерий и грибов, получающих энергию либо путем разложения мертвых тканей, либо путем поглощения растворенного органического вещества, выделяющегося самопроизвольно или извлеченного сапротрофами из растений и других организмов.

Живые и неживые части экосистем так тесно переплетены между собой в единый комплекс, что разделить их трудно; поэтому в функциональных классификациях не проводится четкого различия между биотическими и абиотическими компонентами. Так, большая часть биогенных элементов (углерод, азот, фосфор) и органических соединений (углеводы, белки, липиды) встречается не только внутри и вне живых организмов, но и образует постоянный поток между живым и неживым.

Методологией всех экологических исследований является системный подход . В зависимости от объекта и целей исследования используются разные подходы:

· популяционный,

· экосистемный,

· эволюционный

· и исторический.

Популяционный подход предусматривает изучение размещения в пространстве, процессов

размножения и возобновления, зависимости всех показателей от биотических и абиотических факторов. Исследования проводятся с учетом структуры и динамики популяций, численности ее организмов.

Основное внимание при экосистемном подходе уделяется изучению потока энергии и циклам круговорота веществ в экосистемах, установлению функциональных связей между биотическими факторами и абиотическими. При этом подходе пристальное внимание уделяется анализу местообитаний.

Эволюционный подход позволяет реконструировать экосистемы прошлого.

В сфере внимания исторического подхода лежат изменения, обусловленные развитием цивилизации и производствами, созданными человеком.

Для изучения экосистем часто используются методы, применяемые в других науках, как в биологических, так и небиологических.

Например, большое значение при проведении экологических исследований имеют химические и физиологические методы, т.к. они позволяют выявить роль разных компонентов экосистем, и в первую очередь, самого главного – фитоценоза, – в аккумуляции и превращении вещества и энергии. Химические методы позволяют установить особенности круговоротов веществ. С помощью физиологических методов можно в полевых условиях проследить физиологические процессы (фотосинтез и транспирация) и по ним сделать заключения о потоках энергии в экосистеме.

В экологических исследованиях широкое распространение получили математические методы (математическая статистика, методы теории информации и кибернетики) и на основе этих методов – моделирование.

Но для выявления специфики экологических закономерностей существуют собственно экологические методы. Они делятся на полевые, лабораторные, экспериментальные и количественные.

Полевые методыпредполагают изучение сообществ в естественной среде и позволяют изучить общую картину развития и жизнедеятельности изучаемого объекта. Однако в полевых исследованиях очень сложно выявить роль одного фактора, тем более, что все факторы функционально связаны друг с другом. Исследовать роль конкретного фактора можно при постановке эксперимента в полевых или лабораторных условиях.

Экспериментальные методы отличаются от полевых тем, что организмы искусственно ставятся в условия, при которых можно дозировать размер изучаемого фактора, следовательно, можно точнее, чем при обычном наблюдении, оценить его влияние. При этом выводы, полученные в лаборатории, требуют обязательной проверки в полевых условиях.

Внешние эффекты и побочные следствия природопользования. Классическая экономика и последствия хозяйственной деятельности. Понятие ущерба окружающей среде. Социальная среда природопользования.

Для классической экономики характерно фактическое игнорирование негативных побочных последствий хоз-ой деятельности. Побочные эффекты – неэкономические экстерналии . Негативные последствия могут иметь:

· прямой и опосредованный эффект

· кумулятивный эффект

· сиюминутный и пролонгированный.

Негативныые последствия могут носить непреднамеренный характер при действии случайных факторов. Любые прогнозы очень неточны, часто базируются на субъективной оценке.

Существует проблема интериоризации (включения в расчеты) внешних эффектов. Это включение - неотъемлемая часть экологической экономики. Необходим поиск оптимальных, объективных методов оценки и прогноза непреднамеренного воздействия на окр-ю среду.

Ущерб окружающ. среде- эколого-социально-экономически значимое ее искус-ое изменение. Рассматривается в пределах конкр-го времени. Нижний порог ущерба – дискомфорт хотя – бы 1 чел-ка или наруш-е функц-я х\бы 1 хоз-го объекта. Единицы измерения не существует.

Ущерб от загрязнения среды – фактические и возможные убытки народного хозяйства, связанные с загрязнением среды. Учитываются так же ухудшение здоровья населения, сокращ-ие трудового периода и жизни людей.

Цена природопользования - экономические вложения на нейтрализацию пр. и косв. последствий хоз.д-ти. Должна вычисляться с учетом возрастания ущерба во времени (цепные реакции, ресурсы со временем дорожают) В эконом-ю оценку должны включаться культурные, эстетические и исторические ресурсы! Сущ-т проблема методов оценки этих ресурсов.

Социальная цена природопользования может быть намного выше, нельзя допускать, чтобы она была неоправданно высокой (переселение масс людей при строительстве ГЭС, разрушение этносов малых народов при освоении месторождений нефти и газа, разрушение истор-х памятников, таких как городища др-х людей, н-р.)

Любой выход человека в природу даёт ему знакомство с биоценозом. Мы видим вокруг очень много популяций видов живых организмов. Подходим к одному дереву, рассматриваем его и понимаем, что это биоценоз. Смотрим на поляну весенних тюльпанов - видим ещё один биоценоз. Общий принцип в том, что в биоценозе единое место обитания заселяется очень многими организмами - бактерия, растения, животными, грибами.

Четыре элемента биоценоза

В биоценозе весенних тюльпанов лидеры - сами тюльпаны, представили царства растений. Все они вместе с другим растениями-конкурентами на этой территории составляют фитоценоз .

Однако, чаще всего вы увидите и животных, проживающих в пределах фитоценоза, например, насекомых, червей. Их совокупность - зооценоз .

Глубоко в почве или на гниющих листьях найдётся и микробоценоз - множество микроорганизмов. Среди них выделяют бактерий, вирусов. Их «жизнь» незаметна обычному взгляду, но роль огромна. Например, бактерии разлагают погибшие тела растений и животных, возвращая их в почву, обеспечивая увеличение плодородия.

Трудно представить биоценоз без грибов. Их гифы пронизывают огромные пространства почвы, доставляя воду и минеральные вещества деревьям. Значит, существует и микоценоз , состоящий из грибов. Примерами биоценозов являются еловый или сосновый лес, болото, луг и т. д.

Биотоп как основа для биоценоза

Биоценоз имеет чёткую локализацию. Он встроен в природную среду обитания, в некое однородное пространство. В нём сложились определённые устоявшиеся абиотические факторы - условия неживой природы.

Организмы всегда на физическом уровне ощущают их. Сюда отнесём и количество энергии Солнца, и температурный режим, уровень влажности, состав почвенной среды и её характеристики. Это лишь небольшие примеры абиотических факторов, их намного больше. К ним ещё можно отнести особенности рельефа территории, ветровой режим, атмосферное давление и др.

Итак, биотоп - однородное пространство окружающей природы с её комплексом абиотических факторов, которое занимает биоценоз. Биотопом может быть часть суши или водоёма, морская территория или горная долина.

Биоценоз и биотоп составляют единую взаимодействую систему. Не бывает биоценозов, оторванных от территории. Даже домашний аквариум - это биоценоз с определённой территорией - биотопом (он является искусственным).

Посмотрите вокруг и вы увидите биоценозы разных масштабов.

Всем известны лишайники на стволах деревьев, сообщества мхов на болотах, старые разлагающиеся пни. Все они также - биоценозы. В их составе всегда можно увидеть отдельные элементы разных групп организмов: микробоценоз (бактерии), фитоценоз (водоросли или их споры), зооценоз (мелких членистоногих) и микоценоз (споры грибов). Единственный момент состоит в том, что наука точно не знает, куда относить лишайников, так как они представляют собой отдельную систематическую группу.

Хочешь сдать экзамен на отлично? Жми сюда -

Приобретает все большее значение. В условиях экоцида планеты человеком, каждый должен иметь хотя бы общее представление о некоторых экологических понятиях. В литературе и периодике о природе часто встречается понятие биотоп. Что такое биотоп? Чем он отличается от биоценоза? Попробуем все это прояснить в данной статье.

Что такое биотоп и биоценоз?

Биотопом (от греческих слов βίος — жизнь и τόπος — место) называют часть геопространства однородного по признакам, на котором проживает определенная совокупность живых организмов (биоценоз). Таким образом, это участок с определенными абиотическими (не живыми) характеристиками, ограниченный совокупностью всего живого на нем.

Компоненты

Значение термина биотоп подразумевает определенные характеристики, которые слагаются из некоторых компонентов, а именно:

  • Климатический фактор - климатоп.
  • Почвенные компоненты - эдафотоп.
  • Факторы геологического характера - литотоп.
  • Факторы водной среды - гидротоп.

Что такое биотоп понятно, если сказать, что это не живая часть биогеоценоза, который и слагается из биотопа и биоценоза. Все факторы находятся в постоянном взаимодействии с живыми организмами биоценоза и оказывают друг на друга взаимное влияние.

Укрупнение биотопов

Объединение нескольких биотопов называют биохоры, которые в свою очередь могут быть собраны в жизненные области (биоциклы). Примерами являются суша и водные пространства, как части биосферы планеты.

Граница биотопа

Что такое граница биотопа? Это легко пояснить на примере. Березовая роща (первый биотоп), участок, который имеет четкие границы с лугом (второй). Границы принято устанавливать по видовому составу растений (фитоценозу), так как именно растения имеют обычно четко выраженную специфичность, присущую именно данной местности.

Взаимные связи внутри биотопа

Все живое и неживое в биогеоценозе тесно переплетается друг с другом множеством разнообразнейших связей. Внутри биоценоза они могут быть следующими:

  • Трофическими - одни организмы или элементы живой и неживой природы служат пищей для других (лягушка - аист, бактерии - листва).
  • Топическими - один организм оказывает влияние на другой или же использует его в своей жизнедеятельности (деревья - гнезда птиц).
  • Форическими - один организм способствует расселению или распространению другого (семена рябины - птицы).
  • Фабрическими - использование в качестве стройматериалов одним организмом части другого (бобры - плотина из деревьев).

Эти связи могут быть явными (прямыми) или же косвенными, стабильными, а также периодическими. Имеют свойство прерываться и восстанавливаться. Но они есть всегда.

Развитие экологической культуры населения - это всемирная тенденция. Понимание хрупкости окружающего нас мира и осмысление своего места в нем - важная часть устойчивого развития нашей цивилизации. Каждый из нас не может прекратить выпуск машин с двигателем внутреннего сгорания, но любой может убрать мусор после пикника на природе, не убивать безобидную змею и не приносить домой ежонка, обрекая его на гибель. Небольшой вклад каждого, и природа порадует и наших потомков блеском росы на траве и разноцветной радугой после дождя.

Живые организмы делят на три группы: растения, животные и микроорганизмы.

Все растения, животные и микроорганизмы связаны между собой и не могут существовать друг без друга.

Совокупность растений, животных и микроорганизмов, которые совместно проживают в одних и тех же условиях среды, называют биоценозом (греч. биос – жизнь, койнос – общий).

Атмосфера, гидросфера и литосфера тоже взаимно связаны между собой.

Участок земной поверхности (суши или водоема) с одинаковыми условиями среды, на котором существует биоценоз, называют биотопом (греч. биос – жизнь, топос – место).

Биотоп - это место существования биоценоза, а биоценоз – это комплекс организмов, который существует в данном биотопе.

Живые организмы взаимодействуют не только друг с другом, но и с окружающей средой и образуют с ней единое целое.

Единый природный комплекс, который образован живыми организмами и средой их обитания, называют экосистемой.

Ствол погибшего дерева, лес, озеро, океан, биосфера – это примеры разных по масштабности экосистем. Как правило, большинство экосистем относится к открытым системам.

Биоценоз и биотоп обмениваются между собой и с окружающей средой веществом , энергией и информацией (сигналами ).

Совокупность биоценоза и биотопа, которая функционирует как единое целое за счет обмена веществом, энергией и информацией, называют биогеоценозом (греч. биос – жизнь, гео – земля, койнос – общий).

Биогеоценоз является наименьшей частицей биосферы, то есть биосфера состоит из множества биогеоценозов.

Любой биоценоз является экосистемой, но не каждая экосистема является биогеоценозом.

Конец работы -

Эта тема принадлежит разделу:

Экология

Санкт петербургский государственный политехнический университет.. л н блинов н н ролле..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ:

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Экология
Опорный конспект лекций Основные понятия, термины, законы, схемы Для студентов заочной и дистанционной форм обучения Санкт-Петербург

Зоны воздействия экологического фактора на организм
Широкий диапазон толерантности вида по отношению к экологическим факторам обозначают добавлением к названию ф

Кривые выживания
Кривая 1 свойственна организмам, смертность которых в течении жизни мала, но резк

Схемы различных по открытости систем
Пример: Химическая система 1. Открытая 2. Замкнутая 3. Изолированная

Структура биогеоценоза
Несмотря на многообразие экосистем, все они обладают структурнымсходством. В кажд

Атомные и молекулярные частицы
Атомные частицы – частицы, состоящие из одного атома. Каждая атомная частица представляет собой систему взаимодействующих элементарных и фундаментальных частиц, состоящую из ядра и

Атмосфера
Атмосфера – газообразная (газовая) оболочка планет. Атмосфера Земли состоит из смеси газов, водяных паров и мелких частиц твердых веществ. Основа атмосферы – воздух

Особенности химических процессов в атмосфере
1. Большинство химических реакций инициируются не термически, а фотохимически, т.е. при воздействии квантов света, полученных в результате излучения Солнца. 2. Атмосфера Земли – окислитель

Гидросфера
Гидросфера– водная оболочка Земли, совокупность океанов, морей, водных объектов суши (реки, озера, болота водохранилища), подземных вод, включая запасы воды в твердой фазе (ледники

Природная вода
Природная вода– это раствор многих веществ, в том числе солей, газов, а также веществ органического происхождения, некоторые из них находятся во взвешенном состоянии. В большинстве

Качество природной воды
Показатели качества природной воды обычно подразделяют на физические (температура, цветность, взвешенные вещества, запах, вкус и др.), химические (жесткость, активная реакция, окисляе

Особенности химических процессов в гидросфере
К особенностям химических процессов в гидросфере можно отнести: 1. Многообразие форм химических соединений: присутствуют все классы органических и неорганических веществ;

Основной элементный состав земной коры
Элемент Содержание, мас.% Кислород 49,13 Кремний 26,00 Алюми

Некоторые особенности биосферы
1. Биосфера – закономерный продут эволюции планеты Земля. 2. Биосфера Земли – большая (глобальная) открытая система, у которой на входе – поток солнечного излучения, а на выходе – минералы

Средний элементный химический состав живого вещества суши
Элемент Содержание, % от живой массы Элемент Содержание, % от живой массы O M

Накопление живым веществом
Элемент Концентрируется при фотосинтезе, т Мировые запасы сырья, т Элемент Концентрируется при фотосинтезе, т

Основные функции живого вещества в биосфере
Функции Краткая характеристика процессов Энергетическая Поглощение солнечной энергии при фотосинтезе, химической энергии

Взаимодействие веществ в оболочках планеты
Рассмотрим взаимодействие между оболочками планеты на примере атмосферы.

Природные ресурсы
Природные (естественные) ресурсы – важнейшие компоненты окружающей среды, которые используют для создания материальных и культурных потребностей общества. К природным ресу

Виды минерального сырья и их запасы
Виды сырья Запасы минерального сырья начало 1981 г. начало 2000г. Уголь, млн. т

Загрязнение и загрязнители окружающей среды
Загрязнение – превышение в окружающей среде многолетнего уровня физических, химических, биологических агентов или привнесение в окружающую среду (или возникновение в ней) не характ


За год на планете: ~ 100 тысяч гроз, 10 тысяч наводнений, около 100 тысяч пожаров, землетрясений, ураганов, оползней, несколько сотен извержений вулканов. За 1 сильное землетрясение из нед

Некоторых соединений
SO2 – сжигание угля, нефтепродуктов H2S – химические производства, очистка сточных вод CO – автотранспорт CO2 – различные процессы сжиган

Токсичность
Токсичность – свойство веществ вызывать отравление организма. Характеризуется дозой (концентрацией) вещества, вызывающей ту или иную степень отравления. Различают токсическую

Пищевые добавки
Большинство экологических проблем порождается людьми, их образом жизни в локальной среде обитания, которая в большинстве случаев является городской. В течение двух последних столетий произошли глоб

Органические соединения и пищевые добавки
Состояние пищевых добавок в продуктах: – полностью в неизменном вид

Экономические аспекты природопользования
Человечество развивало экономику преимущественно за счет хищнического использования природных ресурсов, игнорируя законы биосферы. В настоящее время осознание необходимости адаптации экономического

Экология и кибернетика
Сейчас все чаще для анализа ситуаций и процессов в одной области знаний привлекают модели и методы из других областей знаний, в частности из кибернетики. Причины: 1. Во многих нау

Различного уровня
Химическая система (Al + раствор Na2S) Изменением начального состояния м

Полезные мысли и высказывания
Ни один вид не может существовать в созданных им отходах. В.И.Вернадский У природы есть предел терпения. Когда людские злодеяния превышают меру, она начи

Основные документы экологического законодательства РФ
Конституция Российской Федерации; Федеральный закон «Об охране окружающей среды»; Земельный кодекс РСФСР; Лесной кодекс РФ; Водный кодекс РФ; Федеральны

Некоторых тяжелых металлов в воздухе
Элемент Вещество ПДК рз, мг/м3 ПДК сс, мг/м3 Свинец

Данные по ПДК некоторых веществ в водоемах
для общественного и бытового использования в странах СНГ, мг/л Вещество ПДК Вещество ПДК

По ПДК для некоторых металлов в питьевой воде
Металлы Рекомендации ВОЗ по безвредной для человека концентрации веществ в питьевой воде Допустимые поступления химических веществ в организм ч

Снабжения в различных странах
Вещества-загрязнители Норма РФ Рекомендации ВОЗ ФРГ Польша Чехия и Словакия

Некоторых химических веществ в почве
Вещество ПДК, мг/кг, почвы с учетом фона (кларка) Лимитирующий показатель Подвижные формы Кобальт