Разновидност на животни. Животинското царство вклучува повеќе од 1,5 милиони видови (најбројни меѓу другите царства на живи организми). Животните, како растенија, бактерии, габи, ги населуваат сите животни средини: водни - риби, китови, ракови, медузи; земја-воздух - бубачки, пеперутки, птици, животни; почва - дождовни црви, кртови штурци, молови. Живеалиште за многу животни се други животни, луѓе и растенија.

Животните се разновидни по големина, облик на телото, тело, органи за движење, внатрешна структура, однесување и други карактеристики (споредете, на пример, медуза, дождовен црв, октопод, рак, шекер, ајкула, гулаб, волк).

Сличности меѓу животните и другите организми и нивните разлики. Животните, како и сите други живи организми, имаат клеточна структура, јадат, дишат, растат и се развиваат, се размножуваат и умираат. За разлика од другите организми, тие обично се хранат со цврста храна која содржи готови органски материи и развиле различни прилагодувања за нејзино заробување, задржување, мелење и варење. Речиси сите животни имаат органи за движење (перки, перки, нозе, крилја) кои го олеснуваат активното барање храна, засолниште од непријатели и лоши временски услови итн. Повеќето животни имаат забележителни разлики во предните и задните краеви на телото, абдоминалната и дорзалната страни, левата и десната страна на телото. На предниот (прогресивен) крај на телото има уста, главните сетилни органи (визија, слух, мирис, вкус, допир), органи за одбрана или напад. Ментално, само една рамнина може да се повлече низ телото на таквите животни, поделувајќи го на две идентични половини слични на огледало. Оваа симетрија на телото се нарекува билатерална или двострана. Им овозможува на животните да се движат во права линија, одржувајќи рамнотежа и да вртат десно и лево со еднаква леснотија.

По телото на некои животни, како на пример медуза, можете да нацртате неколку замислени рамнини и секој од нив ќе го подели на две половини слични на огледало. Линиите на рамнините се разминуваат од центарот на пресекот на зраците. Оваа симетрија на телото се нарекува радијална. Карактеристично е за животните кои водат главно седентарен или седентарен начин на живот и овозможува да се фати плен и да се почувствува пристапот на опасност од која било насока.

Зоологија - наука за животните

Зоологијата е наука за животните. Луѓето веќе долго време користат животни во својот живот. Со лов на животни, заштита на нивните домови од предатори и змии отровни и слично, тие се стекнале со знаења за нивниот изглед, живеалиште, начин на живот, навики и ги пренесувале од колено на колено. Со текот на времето, се појавија книги за животни и се појави науката за зоологија (од грчкиот „зо-он“ - животно и „логос“ - збор, доктрина). Нејзиното раѓање датира од 3 век. п.н.е. и се поврзува со името на старогрчкиот научник Аристотел.

Модерната зоологија е цел систем на науки за животните. Некои од нив ја проучуваат структурата, развојот на животните, начинот на живот, дистрибуцијата на Земјата; други се специфични групи на животни, на пример само риби (ихтиологија) или само инсекти (ентомологија). Сознанијата што ги добиваат зоолошките науки се од големо значење за заштита и обновување на бројот на голем број животни, борба против растителните штетници, носители и патогени на болести кај луѓето и животните итн.

Класификација на животните. Сите животни, како и другите живи организми, се обединети од научниците во систематски групи врз основа на знаци на сродство. Најмалиот од нив е видот. Сите бели зајаци кои живеат во тајга, мешани шуми или тундра припаѓаат на еден вид - белиот зајак. Во зоологијата, видот е збирка на животни кои се слични едни на други по сите суштински карактеристики на структурата и виталната активност, живеат на одредена територија и се способни да раѓаат плодни потомци. Секое животно кое има уникатни структурни и карактеристики на однесување се нарекува индивидуа. Слични видови се групирани во родови, родови во семејства и семејства во редови. Поголеми систематски групи на животни - класи, типови.

Животинското царство вклучува две подкралства: едноклеточни животни и повеќеклеточни животни, кои обединуваат повеќе од 20 видови и неколку стотици класи.

Едноклеточни животни или протозои од подкралството

Едноклеточните животни живеат во водни тела, капки роса на лисјата на растенијата, во влажна почва, во органите на растенијата, животните и луѓето.

Телото на протозоите се состои од цитоплазма, на врвот на која има тенка надворешна мембрана, а во повеќето, густа обвивка. Цитоплазмата содржи јадро (едно, две или повеќе), дигестивни и контрактилни (една, две или повеќе) вакуоли. Повеќето протозои активно се движат со помош на специјални органели.

Подкралството на протозои вклучува 40 илјади видови, комбинирани во неколку видови. Најголеми од нив се два: типот Sarcodaceae и Flagellates и типот Ciliates.

Phylum sarcodaceae и флагелати

Sarcodidae и flagellates се главно слободни организми. Најзастапени од нив се амеба вулгарис и зелена еуглена. Обичната амеба живее во долните области на слатководните тела. Таа нема постојана форма на телото и се движи течејќи се во добиените испакнатини - псевдоподи (на грчки, „амеба“ значи „променлива“). Зелената Еуглена живее во горните слоеви на слатководните тела. Има густа обвивка, што му дава постојан облик на телото во облик на вретено; се движи со помош на флагелум. Внатре во телото на еуглената има јадро, хлоропласти, контрактилна вакуола и фотосензитивно око.

Амебите и другите протозои кои немаат обвивка и се способни да формираат псевдоподи се класифицирани како саркоди (од грчкиот „саркос“ - плазма). Еуглена и другите протозои кои имаат флагели се класифицирани како флагелати. Некои флагелати, на пример флагелираната амеба, имаат флагели и псевдоподи, што укажува на блиска врска помеѓу саркодидите и флагелатите и служи како основа за нивно комбинирање во еден тип.

Исхрана. Обичната амеба се храни главно со едноклеточни организми, заробувајќи ги со псевдоподи. Храната се вари во дигестивните вакуоли под влијание на дигестивниот сок. Во исто време, сложените органски материи на храната се трансформираат во помалку сложени и преминуваат во цитоплазмата (тие се користат за формирање на сопствени органски материи, кои служат како градежни материјали и извор на енергија). Несварените остатоци од храна се излачуваат во кој било дел од телото. Еуглена зелена, како едноклеточни алги, формира органски материи на светлина. Кога има недостаток на светлина, се храни со органски материи растворени во вода.

Здив. Слободните протозои дишат кислород растворен во вода, апсорбирајќи го низ целата површина на телото. Откако во цитоплазмата, кислородот оксидира сложени органски материи, претворајќи ги во вода, јаглерод диоксид и некои други соединенија. Во исто време се ослободува енергијата неопходна за функционирање на телото. Јаглеродниот диоксид произведен за време на дишењето се отстранува преку површината на телото.

Раздразливост. Едноклеточните животни реагираат на светлина, температура, разни супстанции и други стимули. Обичната амеба, на пример, се движи од светлината кон засенчено место (негативна реакција на светлина), а зелената еуглена плива кон светлината (позитивна реакција на светлина). Способноста на организмите да реагираат на дразби се нарекува раздразливост. Благодарение на ова својство, едноклеточните животни ги избегнуваат неповолните услови и наоѓаат храна.

Репродукцијата на саркодите и флагелатите се јавува со фисија. Мајката раѓа две ќерки, кои под поволни услови за живот брзо растат и за еден ден се делат.

Зачувување под неповолни услови за живот. Кога температурата на водата паѓа или резервоарот се суши, густа обвивка се формира од цитоплазматските супстанции на површината на телото на амебата. Самото тело станува заоблено, а животното влегува во состојба на одмор наречена циста (од грчкиот „цистис“ - меур). Во оваа состојба, амебите не само што преживуваат под неповолни услови за живот, туку и се растураат со помош на ветер и животни. Многу саркоди и флагелати се претвораат во цисти, вклучувајќи амеба дизентерија, Euglena green, Giardia и трипанозоми.

Тип на цилијат

Живеалишта, структура и начин на живот.

Типот на цилијати вклучува влечки, бурсарија, гуски и сувоики. Овие и повеќето други цилијати живеат во свежи водни тела со органски остатоци што се распаѓаат (нивното име доаѓа од грчката „инфузија“ - инфузија). Обликот на нивното тело е фузиформен (папучи), во облик на буре (бурсарија), во облик на ѕвонче (труби).

Телото на цилијатите е покриено со редови на цилии, со помош на кои тие се движат. Постојат цилијати, на пример, сувоики, кои водат седентарен начин на живот. Тие се прикачени на подводни предмети со контрактилно стебленце.

Цилијатите имаат посложена структура во споредба со другите протозои. Имаат големи и мали (или мали) јадра, клеточна уста и фаринкс, периорална празнина и постојано место за отстранување на остатоците од несварената храна - прашок. Контрактилните вакуоли на цилијатите се состојат од самите вакуоли и аферентните тубули.

Исхрана. Повеќето цилијати се хранат со разни органски остатоци, бактерии и едноклеточни алги. Храната влегува во преоралната празнина поради координираните вибрации на околните цилии, а потоа преку устата и фаринксот во цитоплазмата (во добиената дигестивна вакуола). Несварените остатоци од храна се отстрануваат преку прав.

Дишењето и излачувањето кај цилијатите се случуваат на ист начин како кај саркодидите и флагелатите, низ целата површина на телото.

Раздразливост. Како одговор на дејството на светлината, температурата и другите дразби, цилијатите се движат кон нив или во спротивна насока (позитивни и негативни такси - движења).

Репродукцијата и зачувувањето под неповолни услови кај цилијатите се случуваат во суштина на ист начин како кај саркодидите и флагелатите.

Потекло и значење на протозои

Потекло на протозои. Научниците веруваат дека саркодите и флагелатите се најстарите протозои. Тие еволуирале од античките флагелати пред околу 1,5 милијарди години. Цилијатите - повисоко организирани животни - се појавија подоцна. Постоењето на флагелати кои имаат хлоропласти укажува на врската и заедничкото потекло на протозоите и едноклеточните алги од најстарите флагелати.

Коелентератите вклучуваат медузи, морски анемони и корални полипи. Нивното тело се состои од два слоја клетки, меѓу кои има неклеточна потпорна плоча. Клетките ја ограничуваат шуплината, која комуницира со надворешната средина со еден отвор - устата. Во него се јавува делумно варење на храната. Колентератите се пониски повеќеклеточни животни со радијална симетрија на телото.

Некои од колентератите водат седентарен начин на живот, прицврстувајќи се на подлогата. Тие се нарекуваат полипи (од грчкиот „полип“ - многу нозе). Други - медузи - пливаат слободно во водната колона. Опишани се околу 9 илјади видови од овој тип. Главни класи: хидроидни, скифоидни и корални полипи.

Хидроид класа

Хидроидите вклучуваат слатководни хидри (кафеави, дршки, зелени, итн.) и морски колонијални полипи, како што е обелиата. Слатководните хидри изгледаат како стебла од растенија долги 1-3 см.На едниот крај од телото има ѓон со кој се прицврстени за потпорот, на другиот има уста опкружена со пипала. Хидрите водат осамен, претежно приврзан начин на живот. Според начинот на хранење тие се предатори. Нивната главна храна е дафнија и киклоп. Морските хидроиди водат седентарен начин на живот и изгледаат како мали грмушки кои се состојат од неколку стотици, па дури и илјадници поединци.

Надворешниот слој на хидроидното тело се состои од интегрално-мускулни, убодни, средни и некои други видови клетки. Интегументарните мускулни клетки со мускулни влакна се собираат и ги релаксираат пипалата и целото тело. Убодните клетки се наоѓаат главно на пипалата. Отровната течност содржана во нивните капсули ги парализира или убива малите животни, а кај големите предизвикува чувство на печење. Средните клетки доведуваат до појава на клетки од други видови.

Внатрешниот слој на телото е формиран од вродени и дигестивни мускулни клетки. Клетките на жлездата лачат дигестивен сок во цревната празнина. Под негово влијание, храната делумно се вари. Дигестивните мускулни клетки ги придвижуваат честичките од храната во цревната празнина со флагели, а со псевдоподи ги заробуваат и ги вариат во дигестивните вакуоли. Така, кај колентератите се јавува и интракавитарно и интрацелуларно варење. Хранливите материи се доставуваат до сите клетки на телото, а несварените остатоци од храна се елиминираат преку устата. Дишењето и излачувањето во колентератите се случуваат низ целата површина на телото.

Нервна мрежа. Рефлекс. На двете страни на потпорната плоча се наоѓаат нервните клетки кои ја формираат нервната мрежа. Кога некое животно ќе допре хидра или примерок од обелиа, се јавува возбуда во чувствителните клетки, која се пренесува до нервните клетки, се шири низ нервната мрежа и предизвикува контракција на кожно-мускулните клетки. Одговорот на телото на дејството на дразбите, извршени преку нервната мрежа (нервен систем), се нарекува рефлекс.

Репродукција. Под поволни услови за живот, на телото на хидра се формираат пупки. Тие се зголемуваат во големина, на нивниот слободен крај се формираат пипала и уста, а потоа ѓон. Кај единечните полипи, единките ќерки се одвојуваат од телото на мајката и живеат независно; кај колонијалните полипи, тие не се одвојуваат и колониите растат. Пупката е бесполовен метод на репродукција.

Сексуалната репродукција на хидра е поврзана со формирање на специјални туберкули. Кај бисексуалните хидри (хермафродити), јајце клетките се развиваат во некои туберкули на телото, а спермата во други; кај хетеросексуалците - или јајце клетки или сперматозоиди. Зрели сперматозоиди влегуваат во водата, продираат во туберкулите на други поединци и се спојуваат со јајце клетките. Повеќеклеточните ембриони се формираат во оплодените јајца. Презимуваат, а возрасните умираат. Во пролетта, развојот на ембрионот продолжува и се појавуваат млади хидри.

Морската колонијална хидроидна обелиа има поединци без пипала или уста. Во одредени периоди од годината пупнуваат мали медузи (дијаметар на ѕвончето 2-3 мм), кои се разликуваат по пол. Женските медузи испуштаат јајца во водата, а мажјаците ослободуваат сперма. Од оплодените јајца, ларвите се развиваат со цилии, кои се закачуваат за подводни предмети и создаваат нови колонии на полипи.

Регенерација. Многу колентерати се карактеризираат со регенерација - способност за обновување на оштетените и изгубени делови од телото. Цела хидра, на пример, може да се развие од 1/200 од нејзиното тело.



Риби, ракови, китови, медузи, животни и живеат на земјата и во воздухот, а дождовните црви, молови и кртови штурците живеат во почвата. Живеалиште за некои животни се други живи организми и растенија.

фото: Бил Грејси

Фауната на нашата планета е претставена со уникатни организми: од едноклеточни трошки кои можат да се видат само со микроскоп, до џиновски китови чија маса достигнува 150 тони. Благодарение на постојаната еволуција, животинските организми се обдарени со уникатни својства: тие се движат, се хранат, се штитат од непријателите, се размножуваат и одгледуваат потомство во различни услови.

Класификација на животните

Во животинското царство се разликуваат следниве таксони:

Семејство;

Видовите се обединуваат во род, семејствата во серија, класите во род. Покрај овие таксони, се користат и средни концепти: подтипови, подкласи и други. Сите живи организми се поделени на:

Протозои;

Инсекти;

Водоземци;

Рептили;

Цицачи.

фото: Дејвид Шенон

Значењето на животните

Претставниците на животинскиот свет се од големо значење за целата планета: тие учествуваат во циклусот на супстанции во природата, ги опрашуваат растенијата и дистрибуираат плодови и семиња. Тие дејствуваат како природни редари, освен тоа, го регулираат бројот на тревопасни организми. : Животните се одгледуваат и берат за месо, кожа, крзно, млеко и јајца; животните се користат за истражувачки, медицински и научни цели. Ефектите на одредени лекови се проучуваат на лабораториски глувци, хрчаци, стаорци и заморчиња; мајмуните се користат во експерименти со ќелии на маса. За медицински цели се користат отров од пчели и змии.

фото: Роб Ескот

Особености на населување на животни

Густината на населението на претставниците на животинскиот свет е под влијание на различни фактори. Тие вклучуваат клима, терен, човечки активности и односи меѓу различни видови. Прилагодувањето на условите на животната средина се изразува во карактеристиките на живите организми. Така, со цел да се најдат поволни услови за живеење, хранење и размножување, многу организми патуваат огромни растојанија. Овие движења се нарекуваат миграции. Како пример, можеме да го дадеме следниот пример: рибите од редот на лосос растат во морето и се размножуваат во горниот тек на реките. Срдењата на овие риби изведени од јајца се носат назад во морето преку речната струја, каде што продолжуваат да растат.

фото: Џија Агарвал

Ако се движите од половите кон екваторот, станува забележливо дека се зголемува бројот на видови на живи организми. Најголемата е. На пример, само има повеќе од 40 видови на папагали и илјадници видови пеперутки.

Еволуција на биодиверзитетот

Во историјата на животинскиот свет отсекогаш имало периоди на опаѓање и зголемување на биолошката разновидност. Тие се карактеризираат со појава на нови видови кои ги заменија другите. Научниците дознаваат за овие фази од археолошките ископувања: фосили и впечатоци. Така, во прекамбрискиот период, 670 милиони години п.н.е., доминирале мекотело без'рбетници, анелиди и колентерати. Камбрискиот и Силурецот, 590-438 милиони години п.н.е., се карактеризирале со гранатирани морски без'рбетници, инсекти владееле за време на доцниот карбон и кенозоик, водоземците доминирале во карбонскиот и тријасот, влекачите биле најзастапени во пермскиот и кретанскиот песок. во кенозоикот.

Процутот и падот на видовите е природен процес кој се јавува под влијание на климатските промени во одделни региони и на целата планета како целина. Научниците претпоставуваат дека повеќето видови живи организми ќе исчезнат порано или подоцна. Некои ќе се трансформираат во еволутивно понапредни видови, но други нема да можат да се прилагодат на новите услови на животната средина. На вторите им се заканува изумирање.

Ако најдете грешка, означете дел од текстот и кликнете Ctrl+Enter.

>>Растителна разновидност

§ 5. Разновидност на растенијата

Растенијата се разликуваат едни од други по боја и форма на стебла, лисја, цвеќиња и плодовите, очекуваниот животен век и други карактеристики.

Содржина на лекцијата белешки за лекцијатаподдршка на рамка лекција презентација методи забрзување интерактивни технологии Вежбајте задачи и вежби работилници за самотестирање, обуки, случаи, потраги прашања за дискусија за домашни задачи реторички прашања од ученици Илустрации аудио, видео клипови и мултимедијафотографии, слики, графики, табели, дијаграми, хумор, анегдоти, шеги, стрипови, параболи, изреки, крстозбори, цитати Додатоци апстрактистатии трикови за љубопитните креветчиња учебници основни и дополнителен речник на поими друго Подобрување на учебниците и лекциитекорекција на грешки во учебникотажурирање фрагмент во учебник, елементи на иновација во лекцијата, замена на застарените знаења со нови Само за наставници совршени лекциикалендарски план за година, методолошки препораки, програми за дискусија Интегрирани лекции

Апстракт: Биодиверзитет

1. Вовед

2) Видови различности

Разновидност на видовите

Генетска разновидност

3) Клучни видови и ресурси

4) Мерење на биодиверзитетот

5) Оптимални и критични нивоа на различност

6) Каков вид на биодиверзитет постои?

7) Видови на изумирање

8) Цели на управувањето со биолошката разновидност во сегашната фаза

9) Етички аргументи за зачувување на биолошката разновидност

10) Заклучок

11) Список на употребени референци

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЈА

ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ РОСТОВ

ФАКУЛТЕТ ЗА ПСИХОЛОШКА

АПСТРАКТ

по стапка:

„Концепти на модерната природна наука“

„Улогата на биодиверзитетот во дивиот свет“

Изведено:

Ученик во 4-та година, 1-ва група

дневен оддел

Факултет за психологија

Броневич Марина

Ростов-на-Дон

Според дефиницијата дадена од World Wildlife Fund (1989), биолошки

различноста е „целата разновидност на облици на живот на земјата, милиони видови

растенија, животни, микроорганизми со нивните групи на гени и сложени екосистеми,

формирање на жива природа“. Така, биолошката разновидност треба

разгледувани на три нивоа. Биолошка разновидност на ниво на видови

го опфаќа целиот опсег на видови на Земјата од бактерии и протозои до кралството

повеќеклеточни растенија, животни и габи. Во помал обем

биолошката разновидност ја вклучува генетската разновидност на видовите,

формирана и од географски оддалечени популации и од поединци внатре

истото население. Биолошката разновидност исто така вклучува

разновидност на биолошки заедници, видови, формирани екосистеми

заедници и интеракции помеѓу овие нивоа (сл. 1).

Ориз. 1 Биолошката разновидност вклучува генетска разновидност

(наследна варијабилност во секој вид), разновидност на видови (сет

видови во даден екосистем) и разновидност на заедници/екосистеми (живеалишта и

екосистеми во дадена област)

Сите нивоа се неопходни за континуиран опстанок на видовите и природните заедници.

биолошката разновидност, од кои сите се важни за луѓето. Разновидност на видови

го покажува богатството на еволутивните и еколошките приспособувања на видовите на

различни средини. Разновидноста на видовите служи како извор за луѓето

разновидност на природни ресурси. На пример, тропските дождовни шуми со нивните

богата разновидност на видови произведува извонредна разновидност на растенија и

производи од животинско потекло кои можат да се користат за храна, градежништво и

лек. Генетската разновидност е неопходна за да преживее секој вид

репродуктивна одржливост, отпорност на болести, способност за

адаптација во променливи услови. Генетска разновидност на домашни животни

животните и култивираните растенија се особено вредни за оние кои работат на

програми за размножување за одржување и подобрување на модерните

земјоделски видови.

Разновидноста на ниво на заедницата го претставува колективниот одговор на видовите

на различни услови на животната средина. Карактеристични биолошки заедници

за пустините, степите, шумите и поплавените земјишта, одржувајте континуитет

нормално функционирање на екосистемот, обезбедувајќи ја неговата „услуга“,

на пример, преку контрола на поплави, заштита од ерозија на почвата,

филтрирање на воздух и вода.

2. Разновидност на видовите

На секое ниво на биолошка разновидност - видови, генетски и

различноста на заедниците, експертите ги проучуваат механизмите кои се менуваат или

одржување на различноста. Разновидноста на видовите го вклучува целиот опсег на видови

живеат на Земјата. Постојат две главни дефиниции за концептот на видот. Прво:

вид е збирка на поединци кои, поради една или друга причина,

се разликува по морфолошки, физиолошки или биохемиски карактеристики

од други групи. Ова е морфолошката дефиниција на видот. Сега да се направи разлика

видови кои се речиси идентични по изглед (на пример, бактерии) се повеќе

користат разлики во секвенцата на ДНК и други молекуларни маркери.

Втората дефиниција за вид е збирка на поединци меѓу кои има

слободен премин, но нема премин со други лица

групи (биолошка дефиниција на видовите).

3. Генетска разновидност

Генетската разновидност кај видовите често се обезбедува преку репродуктивниот

однесување на поединци во рамките на една популација. Популација е група на индивидуи од истото

видови кои разменуваат генетски информации меѓу себе и произведуваат плодни

потомство. Еден вид може да содржи една или повеќе различни популации. Популација

може да се состои од неколку поединци или милиони.

Поединците во популацијата обично се генетски различни едни од други.

Генетската разновидност се должи на фактот дека поединците имаат малку

различни гени - делови од хромозоми кои кодираат одредени

протеини. Варијантите на генот се познати како негови алели. Разликите произлегуваат од мутациите

– промени во ДНК што се наоѓа во хромозомите на одредена индивидуа. Алели

гените може да имаат различни ефекти врз развојот и физиологијата на поединецот. Одгледувачи

сорти на растенија и животински раси, избирајќи одредени варијанти на гени,

создаваат високо-приносни видови, отпорни на штетници, како што се житарките

култури (пченица, пченка), добиток и живина.

4. Разновидност на заедници и екосистеми

Биолошката заедница е дефинирана како збирка на поединци од различни

видови кои живеат на одредена територија и комуницираат едни со други.

Примери на заедници се иглолисни шуми, прерии со висока трева, тропски дождовни шуми

шуми, корални гребени, пустини. Биолошката заедница заедно со

неговото живеалиште се нарекува екосистем. Во копнените екосистеми, водата

испарувани од биолошки објекти од површината на Земјата и од водата

површините повторно да паднат како дожд или снег и да се надополнат

копнени и водни средини. Фотосинтетичките организми ја апсорбираат светлосната енергија

кој го користат растенијата за нивниот раст. Оваа енергија се апсорбира

животни кои јадат фотосинтетички организми или се ослободува како

топлина и за време на животот на организмите и по нивната смрт и

распаѓање.

За време на фотосинтезата, растителните организми апсорбираат јаглерод диоксид и

произведуваат кислород, а животните и габите апсорбираат кислород за време на дишењето и

ослободување на јаглерод диоксид. Минерални хранливи материи како што се азот и

фосфор, циркулира помеѓу живите и неживите компоненти на екосистемот.

Физичките својства на животната средина, особено годишниот температурен режим и

врнежите, влијаат врз структурата и карактеристиките на биолошката заедница и

одреди формирање или шума, или ливада, или пустина или мочуриште.

Биолошката заедница, пак, може да ја промени и физичката

карактеристики на животната средина. Во копнените екосистеми, на пример, брзината на ветерот,

може да се одредат влажноста, температурата и карактеристиките на почвата

влијанието на растенијата и животните кои живеат таму. Во водните екосистеми како

физичките карактеристики како што се турбуленцијата и проѕирноста на водата, нејзините

хемиските карактеристики и длабочината одредуваат квалитативни и квантитативни

состав на водни заедници; а заедниците како коралните гребени се самите себе

значително влијаат на физичките својства на околината. Внатре

биолошка заедница, секој вид користи уникатен сет на ресурси,

што ја сочинува неговата ниша. Секоја ниша компонента може да стане ограничувачка

фактор кога ја ограничува големината на населението. На пример, популации на видови

лилјаци со високо специјализирани барања за условите на животната средина,

формирање колонии само во варовнички пештери, може да биде ограничено

број на пештери со соодветни услови.

Составот на заедниците е во голема мера определен од конкуренцијата и предаторите. Предатори

често значително го намалуваат бројот на видови - нивниот плен - и може дури

изместуваат некои од нив од нивните вообичаени живеалишта. Кога предатори

се истребени, големината на населението на нивните жртви може да се зголеми до критична

ниво или дури и оди подалеку од него. Потоа по исцрпување на ограничувачкиот ресурс

може да започне уништувањето на населението.

5. Клучни видови и ресурси

Одредени видови во биолошките заедници можат да играат такво

важна улога што ја одредува способноста на другите видови да опстојуваат

заедница. Ваквите клучни видови1 во многу поголема мера влијаат врз организацијата на заедницата.

во поголема мера отколку што би се предвидувало врз основа на нивниот број

или биомаса.Заштитата на клучните видови е приоритет за

мерки за заштита на животната средина, од по нивното исчезнување во

Многу други видови исто така може да исчезнат од заштитеното подрачје (сл. 2).

Големите предатори како што се волците се меѓу најочигледните клучеви

видови бидејќи тие ја регулираат популацијата на тревопасни животни. На

Во отсуство на волци, густината на населеноста на елените и другите тревопасни животни може

се зголеми толку многу што ќе доведе до пасење и уништување на растението

покривање, и следствено, до исчезнување на видовите поврзани со него

инсекти и ерозија на почвата.

Во тропските шуми, дрвјата фикус се сметаат за клучни видови кои обезбедуваат

популации на многу птици и цицачи со нивните плодови во време кога другите

недостасуваат нивните преферирани видови храна. Дабарите се исто така меѓу клучните

видови, бидејќи преку нивните брани создаваат влажни живеалишта,

примери на други клучни видови. Тие ја одредуваат густината на населеност на нивните

„сопственици“.

Истребување на еден вид клучен камен, дури и оној што го сочинува

незначителен дел од биомасата на заедницата, може да предизвика серија

поврзани изумирање на други видови, познати како каскада на истребување.

Како резултат на тоа, се појавува деградиран екосистем со многу помал

биолошка разновидност на сите трофични нивоа. Врати се

клучните видови во заедницата нема нужно да го вратат вториот во оригиналот

наведуваат, ако до овој момент нејзините други членови исчезнале и на

еколошки компоненти (на пример, почва).

6. Мерење на биодиверзитетот

Во прилог на дефиницијата за биолошки што е најблиску до повеќето биолози

разновидност, како број на видови кои живеат во одредена област,

Постојат многу други дефиниции поврзани со разновидноста на биолошките

заедници на различни хиерархиски нивоа на нивната организација и во различни

географски размери. Овие дефиниции се користат за тестирање на теории за

дека зголемената разновидност на различни нивоа доведува до зголемена

стабилност, продуктивност и отпорност на заедниците на инвазија на вонземјани

видови. Бројот на видови во одредена заедница обично се опишува како богатство

видови или алфа разновидност и се користи за споредба на биодиверзитетот во

различни географски региони или биолошки заедници.

Терминот „бета разновидност“ го изразува степенот на промена во составот на видовите

географски градиент. Бета разновидноста е висока ако, на пример, некој вид

составот на заедниците на мов значително се разликува во алпските ливади на соседните

врвови, но бета разновидноста е ниска ако повеќето од истиот вид заземаат

целиот појас на алпски ливади.

Гама разновидноста е применлива во големи географски размери; тоа

го зема предвид бројот на видови на голема површина или континент.

Трите типа на различност може да се илустрираат со теоретски пример од три

алпски ливади (сл. 3).

Ориз. 3. Показатели за биодиверзитет за три региони, со три планински врвови

во секој. Секоја буква претставува популација на еден вид. Некои видови

се наоѓаат само на една планина, додека други се наоѓаат на две или три. За секој

регионот покажува алфа, бета и гама разновидност. Доколку има доволно средства за

треба да се избере заштита на само еден планински венец, регион 2, бидејќи овде

најголема севкупна разновидност. Меѓутоа, ако е можно да се заштити само една планина,

тогаш треба да се избере во регионот 1, бидејќи ова е највисокиот локален

алфа разновидност, односно највисок просечен број на видови по врв. Секој врв

во регионот 3 има поограничен опсег на видови од планините во другите две

региони, што ги покажува неговите високи стапки на бета разновидност. Општо земено

Регионот 3 има помал приоритет за заштита.

7. Оптимални и критични нивоа на различност

Различноста може да се смета како најважен параметар на биосистемите, поврзан

со нивните витални карактеристики кои се критериуми за ефективност

и екстремизирани во текот на нивниот развој (стабилност, производство на ентропија и

итн.). Екстремна (максимална или минимална) критериумска вредност

ефикасноста на биосистемот G*(сл.) се постигнува на оптимално ниво

разновидност D*. Со други зборови, биосистемот ја постигнува својата цел кога

оптимално ниво на сорта. Намалување или зголемување на различноста со

во споредба со неговата оптимална вредност доведува до намалување на ефикасноста,

стабилност или други витални карактеристики на биосистемот.

Критичните или прифатливите нивоа на различност се одредуваат со истите

односот помеѓу критериумот за ефикасност на системот и неговата различност.

Очигледно, постојат вредности на критериумот за ефикасност на кој

системот престанува да постои, на пример, минимални вредности на стабилност

или енергетската ефикасност на системот Go. Овие критични вредности

одговараат на нивоата на системска разновидност (Do), кои се максимални

прифатливи или критични нивоа.

Можност за постоење на оптимални вредности на разновидност во биосистемите

населението и биоценотичните нивоа е прикажано на емпириски податоци и

Резултати од моделирањето на биолошката разновидност. Концепт на критичко

нивоа на различност - денес еден од теоретските принципи за заштита на живеењето

природа (концепти за минимална големина на населението, критични нивоа

генетска разновидност во популациите, минимална површина на екосистемот и

8. Каков вид на биолошка разновидност постои?

Најбогатите видови се тропските дождовни шуми, коралните гребени, екстензивни

тропски езера и длабоки мориња. Постои голема биолошка разновидност и

суви тропски области со нивните листопадни шуми, грмушки,

савани, прерии и пустини. Во умерените географски широчини, високи стапки

Се издвојуваат области покриени со грмушки со медитерански тип

климата. Тие се наоѓаат во Јужна Африка, јужна Калифорнија и југозапад

Австралија. Тропските дождовни шуми првенствено се карактеризираат со

исклучителна разновидност на инсекти. На коралните гребени и длабокото море

во морињата, различноста се должи на многу поширок опсег на систематски

групи. Разновидноста во морињата е поврзана со нивната голема старост, гигантска

области и стабилност на оваа средина, како и уникатноста на видовите на дното

седименти. Извонредна разновидност на риби во големи тропски езера и

појавата на уникатни видови на островите се должи на еволутивното зрачење во

изолирани продуктивни живеалишта.

Разновидноста на видовите на речиси сите групи на организми се зголемува во насока

до тропските предели. На пример, Тајланд е дом на 251 вид цицачи, а Франција

– само 93, и покрај тоа што областите на двете земји се приближно исти

(Табела 1.2).

Контрастот е особено забележлив во случај на дрвја и други цветни растенија.

растенија: 10 хектари шума во перуанскиот Амазон може да порасне 300 и

повеќе видови дрвја, додека истата област на шуми во умерена

климатската зона на Европа или САД може да се формира од 30 или помалку видови.

Разновидноста на морските видови се зголемува и кон тропските предели.

На пример, Големиот корален гребен во Австралија е формиран од 50 родови корали во

нејзиниот северен дел, кој се наоѓа во близина на Екваторот, и само 10 родови во повеќе

далечниот јужен дел.

Тропските шуми имаат најголема разновидност на видови. Иако овие шуми

покриваат само 7% од површината на Земјата, повеќе од половина од видовите живеат во нив

планети. Овие проценки се базираат првенствено на бројот на инсекти и други

членконоги, т.е. групи кои претставуваат мнозинство видови во светот.

Се верува дека е бројот на сè уште неидентификувани видови инсекти во тропските шуми

се движи од 5 до 30 милиони.

Состојбата на богатството на видови зависи и од локалните топографски карактеристики,

климата, животната средина и геолошката старост на областа. Во копнените заедници

богатството на видови обично се зголемува со намалување на надморската височина, зголемувајќи се

сончево зрачење и зголемени врнежи. Богатството на видови е обично

повисоки во области со сложен терен, што може да обезбеди генетски

изолација и, соодветно, локална адаптација и специјализација. На пример,

седентарен вид кој живее на изолирани планински врвови може, со текот на времето,

еволуира во неколку различни видови, секој прилагоден на

одредени планински услови. Во области кои се разликуваат

висока геолошка сложеност, различни јасно ограничени

условите на почвата, соодветно се формираат различни заедници,

прилагодени на одреден тип на почва. Големи во умерената зона

флористичкото богатство е типично за југозападниот дел на Австралија, југ

Африка и други области со медитерански тип на клима со својата блага,

влажни зими и топли суви лета. Видовното богатство на грмушките заедници и

билки е предизвикан овде од комбинација на значителна геолошка старост и

тежок терен. Отворениот океан има најголемо богатство на видови

се формира таму каде што се среќаваат различни струи, но границите на овие области,

обично нестабилна со текот на времето

Ориз. 4. Бројот на опишаните видови е означен со засенчените делови на шипките;

традиционални проценки на реалниот број на постоечки видови за овие групи

организмите сугерираат дека треба да се зголеми за 100.000 видови, прикажани се тие

во засенчената колона од десната страна (рбетниците се вклучени за споредба). Број

неидентификуваните видови се особено нејасни за различни групи на микроорганизми.

Вкупниот број на постоечки видови, според некои проценки, може да достигне 5-10 милиони,

или дури 30-150 милиони.

Овие малку проучени групи може да броат стотици и илјадници, па дури и милиони

видови. До сега, заедно со поединечните видови, целосно

нови биолошки заедници, особено во екстремно оддалечените или

места тешко достапни за луѓето. Дозволени се посебни методи на проучување

идентификувајте такви необични заедници, првенствено во длабоките мориња и во

шумска крошна:

Различни животински заедници, првенствено инсекти,

прилагодени за живот во круните на тропските дрвја; тие практично не се

немаат врска со земјата. Да се ​​пробие во шумската крошна, последниве години

Научниците инсталираат кули за набљудување во шумите и се протегаат суспендирани

патеки.

На дното на длабоките мориња, кои остануваат слабо проучени поради

за технички потешкотии при транспорт на опрема и луѓе во услови

висок притисок на водата, постојат единствени заедници на бактерии и животни,

формирана во близина на длабокоморските геотермални извори. Претходно

непознати активни бактерии биле пронајдени дури и во морскиот слој од петстотини метри

седименти, каде што несомнено играат важна хемиска и енергетска улога

во овој комплексен екосистем.

Благодарение на современите проекти за дупчење под површината на Земјата, до

длабочини до 2,8 км, пронајдени се различни бактериски заедници, со густина

до 100 милиони бактерии на g карпа. Хемиската активност на овие заедници е активна

се проучува во врска со потрагата по нови соединенија кои би можеле потенцијално

да се користи за разградување на токсичните материи, како и за одговор на

прашање за можноста за постоење живот на други планети.

9. Видови на изумирање

Од почетокот на животот, разновидноста на видовите на Земјата постепено се зголемува

зголемена. Ова зголемување не беше униформно. Беше придружено

периоди со високи стапки на специјација, кои беа заменети со

периоди со ниска стапка на промени и беа прекинати со пет епидемии на масивни

изумирање. Најмасовното истребување се случи на крајот на Пермскиот период,

Пред 250 милиони години, кога се проценува дека 77-96% од сите видови исчезнале

морски животни (сл. 1.7).

Многу е веројатно дека некој вид масовно нарушување, на пример, е широко распространето

вулканска ерупција или судир со астероид предизвикаа толку драматично

промени во климата на Земјата во кои многу видови повеќе не би можеле да постојат

сегашните услови. Еволутивниот процес траеше околу 50 милиони години,

да се врати различноста на семејствата изгубени за време на масакрот

Пермско истребување. Сепак, изумирањето на видовите се случува и во отсуство на моќни

деструктивни фактори. Еден вид може да се замени со друг или да биде

уништени од предатори. Видови како одговор на променливите услови на животната средина или поради

спонтаните промени во генскиот базен можеби нема да изумрат, туку постепено

еволуира во други. Фактори кои ја одредуваат отпорноста или ранливоста

специфичните видови не се секогаш јасни, но истребувањето е исто толку природно

процес, како специјација. Но, ако истребувањето е природно, зошто

толку многу се зборува за губење на видови? Одговорот лежи во релативните брзини

изумирање и специјација. Специјацијата е генерално бавен процес,

поминува низ постепена акумулација на мутации и поместувања на алелските фреквенции во

илјадници, ако не и милиони години. Се додека стапката на спецификација

еднаква или поголема од стапките на истребување, биолошката разновидност или ќе остане

исто ниво или зголемување. Во минатите геолошки периоди, изумирање

видот бил избалансиран или зголемен поради формирањето на нови видови.

Сепак, сегашните стапки на изумирање се 100-1000 пати повисоки од оние

претходните епохи. Овој модерен наплив на изумирање, понекогаш наречен

шесто изумирање, предизвикано главно само од активност

лице. Загубата на овој вид е невидена, единствена и неповратна.

карактер.

10. Цели на управувањето со биолошката разновидност во сегашната фаза

Формулирање на цели за управување со биолошката разновидност во сегашната фаза

неопходни за да се развие доволно целосна и внатрешно конзистентна

системи на критериуми за утврдување на еколошката состојба на природните системи.

Прикажани се некои опции за формулирање на целите за управување со биолошката разновидност

Опции за формулирање цели

Потребно знаење

Минимизирање на промените на моментално постоечките нивоа на биолошка разновидност (за нарушените системи значи нивно зачувување во нивната сегашна состојба)

Релативната важност на различните биолошки системи за зачувување на биолошката разновидност како целина

Зачувување или обновување на „природните“ нивоа на биодиверзитет карактеристични за непречените природни системи (специјално заштитените природни области играат огромна улога како стандарди на системи)

Карактеристики на биодиверзитетот на ненарушените природни системи

Одржување или враќање на нивоата на различност над критичните нивоа неопходни за зачувување на биолошките системи

Критични вредности на биодиверзитетот

Одржување или обновување на оптималните нивоа на биолошка разновидност

Оптимални вредности за различност

Последните две опции за формулирање цели вклучуваат решавање на проблемот

теоретско ниво, откривајќи ја поврзаноста помеѓу параметрите на биолошката разновидност и

функционални карактеристики на биосистемите, определување на оптимални и

критичните вредности на различноста во биосистемите. Ова бара сериозно

дополнително истражување, но дава можност за објективно

поставување на приоритети. Од денес нашето знаење за критичко и

оптималните нивоа на разновидност во биосистемите се екстремно ретки, треба да биде

признаваат дека таквите цели на управување може да се постават само во многу

ограничен број случаи. Првите две се пореални во сегашната фаза

опции за формулирање цели само врз основа на мерење на нивоата

разновидност во биосистемите. Во овој случај, недостатокот на квантитативни критериуми

да се воспостават приоритети за зачувување помеѓу различни биосистеми

вклучува употреба на метод на стручна проценка.

Може да се дадат неколку етички аргументи во одбрана на конзервацијата.

од сите видови, без разлика на нивната економска вредност. Последователни размислувања

важни за биологијата за зачувување бидејќи тие даваат логички аргументи во

заштита на ретки видови и видови без очигледна економска вредност.

Секој вид има право да постои.Сите видови претставуваат

уникатно биолошко решение за проблемот на преживување. На оваа основа

мора да се гарантира постоењето на секој вид, без оглед на

дистрибуција на овој вид и неговата вредност за човештвото. Тоа не зависи од

бројот на видовите, според неговата географска распространетост, без разлика дали е антички или

неодамна се појавил вид, без разлика дали е економски значаен или не. Сите видови се

дел од постоењето и затоа имаат онолку права на живот колку и човек.

Секој вид е вреден сам по себе, без оглед на човечките потреби. Освен тоа,

дека луѓето немаат право да уништуваат видови, мора да сносат и одговорност

за преземање мерки за спречување на исчезнување на видовите како резултат на човек

активности. Овој аргумент предвидува дека човекот ќе се издигне погоре

ограничена антропоцентрична перспектива, ќе стане дел од животот и

се идентификуваат со поголема заедница на живот во која ги почитуваме сите

видовите и нивното право на постоење.

Како може видовите да добијат право да постојат и да бидат заштитени со закон?

лишени од човековата свест и концептот на морал, закон и должност? Следно, како

дали видовите од неживотинско потекло, како што се мов или габи, имаат права,

кога немаат ни нервен систем за правилно

ја перцепирате околината? Многу еколошки етичари

веруваат дека видовите имаат право на живот затоа што даваат потомство

и постојано се прилагодуваат на променливата средина. Предвремено

исчезнувањето на видовите како резултат на човековата активност го уништува ова

природен процес и може да се смета за „супер-убиство“ бидејќи

убива не само индивидуални претставници, туку и идни генерации на видови,

ограничување на процесот на еволуција и специјација.

Сите видови се меѓусебно зависни.Видовите како делови од природните заедници

комуницираат на сложени начини. Губењето на еден вид може да има далекусежни последици

импликации за други видови на заедницата. Како резултат на тоа, други може да исчезнат

видови, а целата заедница е дестабилизирана поради исчезнувањето на групи на видови.

Хипотезата Гаја е дека како што дознаваме повеќе за

глобалните процеси, сè повеќе откриваме дека многу хемиски и

физичките параметри на атмосферата, климата и океанот се поврзани со биолошки

процеси засновани на саморегулација. Ако е тоа така, тогаш нашите

инстинктите на самоодржување треба да не поттикнат да ја зачуваме биолошката разновидност.

Кога светот околу нас напредува, напредуваме и ние. Ние сме должни да зачуваме

системот како целина, бидејќи опстојува само како целина. Луѓето се толку штедливи

сопствениците се одговорни за Земјата. Многу следбеници на религиозни верувања

сметаат дека уништувањето на видовите е неприфатливо, бидејќи сите тие се Божји созданија. Ако

Бог го создал светот, тогаш видовите создадени од Бог имаат вредност. Во согласност со

традициите на јудаизмот, христијанството и исламот, човечката одговорност за

Заштитата на животинските и растителните видови е, како да се каже, член на договор со Бога.

Хиндуизмот и будизмот, исто така, строго бараат зачувување на животот во природната средина.

Луѓето имаат одговорност кон идните генерации.Строго

етичка гледна точка, ако ги исцрпиме природните ресурси на земјата и станеме

предизвика истребување на видовите, тогаш идните генерации луѓе ќе треба да платат за тоа

плати цената на понизок стандард и квалитет на живот. Затоа модерно

човештвото мора да ги користи природните ресурси на начин на зачувување, а не

дозволувајќи уништување на видови и заедници. Тоа можеме да го замислиме

ја позајмуваме Земјата од идните генерации, а кога ќе ни ја вратат, тогаш

треба да го најдат во добра состојба.

Односот меѓу човечките интереси и биолошката разновидност. Понекогаш

верувајте дека грижата за заштита на природата не ослободува од потребата да се грижиме за

човечки живот, но тоа не е така. Разбирање на сложеноста на човечката култура и

природниот свет го принудува човекот да го почитува и заштити целиот живот во него

бројни форми. Вистина е и дека луѓето веројатно ќе можат подобро

заштита на биолошката разновидност кога тие имаат целосна

политички права, сигурна егзистенција и знаење за

еколошки проблеми. Борбата за социјален и политички напредок

на сиромашен и обесправен народ е споредлив во напорите за заштита на животната средина. На

во текот на долг период на човековиот развој, тој го следеше природното

начини на „идентификување на сите форми на живот“ и „разбирање на вредноста на овие форми“. Во тоа

се чини дека има проширување на опсегот на морални обврски на поединецот:

проширувајќи ја својата лична одговорност на роднините, на неговите социјални

група, до целото човештво, животните, сите видови, екосистеми и на крајот

на целата Земја

Природата има своја духовна и естетска вредност која ја надминува

економска вредност.Низ историјата е забележано дека

цртаа верски мислители, поети, писатели, уметници и музичари

инспирација во природата. За многу луѓе, важен извор на инспирација беше

восхитувајќи се на недопрената дива природа. Едноставно читање за видовите или набљудување во

музеи, градини, зоолошки градини, филмови за природата - сето ова не е доволно. За малку

секој добива естетско задоволство од дивата природа и пејзажите. Од

Милиони луѓе уживаат во активна комуникација со природата. Загуба

биодиверзитетот го намалува таквото уживање. На пример, ако во следната

За неколку децении, многу китови, диви цвеќиња и пеперутки ќе исчезнат, а потоа во иднина

генерации уметници и деца засекогаш ќе бидат лишени од волшебните живи слики.

Биодиверзитетот е од суштинско значење за одредување на потеклото на животот.

Постојат три главни мистерии во светската наука: како настанал животот, каде

од каде потекнува целата разновидност на животот на Земјата и како еволуира човештвото.

Илјадници биолози работат на решавање на овие проблеми и веројатно нема да им се приближат.

разбирање. На пример, неодамна таксономии со помош на молекуларни техники

откриле дека грмушка од островот Нова Каледонија во Тихиот Океан претставува

единствениот преживеан вид од антички род на цветни растенија. Меѓутоа, кога

таквите видови исчезнуваат, важните клучеви за решавање на главните мистерии се изгубени, а мистеријата

станува сè понерешлив. Ако вашето потесно семејство исчезне

луѓе - шимпанза, павијани, горили и орангутани - ќе изгубиме важни клучеви

за разбирање на човечката еволуција

Заклучок:

Луѓето на сите нивоа на човечкото општество мора да бидат свесни за тоа

среде тековната загуба на видовите и биолошките заедници во светот во нивните

Во нашите сопствени интереси мора да работиме на зачувување на животната средина. Ако

еколозите ќе можат да убедат дека зачувувањето на биолошката разновидност е повредно од било што друго

нејзините прекршувања, тогаш народите и нивните влади ќе почнат да ги преземаат

позитивно дејство.

Библиографија:

· R. Primak. Основи на зачувување на биодиверзитетот / Транс. од англиски О.С.

Јакименко, О.А. Зиновиева. М.: Издавачка куќа на научни и образовни методолошки

Центар, 2002. 256 стр.

· Зачувување и обновување на биодиверзитетот. Кол. автори. М.:

Издавачка куќа на Научно-просветно-методолошкиот центар, 2002. 286 стр.

· Географија и следење на биолошката разновидност.

· Социо-економска и правна основа за зачувување на биолошката разновидност.

12) Вовед

13) Видови различности

Разновидност на видовите

Генетска разновидност

· Разновидност на заедници и екосистеми

14) Клучни видови и ресурси

15) Мерење на биолошката разновидност

16) Оптимални и критични нивоа на различност

Биодиверзитет. Значајни улогапочвен покрив во... две поврзани концепти: концептбиолошка продуктивност на почвите... пред се на неговиотмулти-каузалност...

  • Концептземјишни ресурси на Русија

    Апстракт >> Географија

    Образование за природата. Неговиот улогаво животот на општеството.. со илјадници години, основата жив природатаа земјоделското производство...обично се разликува земјоделско претпријатие концепти: - општо земјиште... нерамномерност на заштитата биодиверзитет. Речиси сите...

  • Концептодржлив развој. Државниот долг

    Тест >> Економија

    На складирање жив природата, заштита на конструкцијата...), спас биодиверзитети обезбедуваат... формираат сфера неговиотживотна активност, промовирање... земјоделство). Концепти содржина... 9, 2003. Жигаев А.Ју. Улогајавниот долг во пазарна економија...

  • Фактори на зачувување биодиверзитетАстраханскиот регион во заштитени резервати

    Теза >> Екологија

    2001). Многу голем улогаво судбината на резерва... ресурси. 3.2. Дефиниција концепти„биолошката разновидност“ Е... фундаментално својство жив природата, одразувајќи различни... 5. Подигнување на свеста за биодиверзитетИ неговиотобезбедување на локални и...

  • Мерки за заштита биодиверзитет

    Апстракт >> Екологија

    Изворот е сè уште во живо природата. Се користи во градежништвото...речен тек, се стабилизира неговиоти игра улогаеден вид „воден пуфер“ ... – вклучување на термини и концептиповрзани со биодиверзитет, во сите релевантни законски...

  • Нематодите (лат. Нематода, Нематоди) или тркалезните црви се втората по големина група повеќеклеточни животни на Земјата (по членконогите), кои се одликуваат по нивниот изглед и структура. Формално, тие припаѓаат на протокавитарни црви, но ова е застарена класификација.

    Морфологија

    Нематодите се структурно едноставни организми. Возрасните нематоди се состојат од приближно 1000 соматски клетки, како и стотици клетки поврзани со репродуктивниот систем. Овие кружни црви се карактеризираат дека имаат „цевка во цевка“ заснована на гастроинтестинален тракт што се протега од устата на предниот крај до анусот лоциран во близина на опашката. Нематодите имаат дигестивен, нервен, екскреторен и репродуктивен систем, но немаат посебен циркулаторен или респираторен систем. Тие се со големина од 0,3 mm до повеќе од 8 метри.

    Репродукција

    Повеќето видови нематоди се дводомни со различни машки и женски единки. Иако некои, како што е Caenorhabditis elegans, имаат андродија - тие се претставени со хермафродити и мажјаци. И двата пола имаат една или две тубуларни гонади (јајниците и тестисите, во зависност од полот).

    Репродукцијата на нематодите обично се заснова на парење, иако хермафродитите се способни за само-оплодување. Мажјаците обично се помали од женките или хермафродитите и често имаат карактеристична заоблена или опашка во облик на вентилатор за држење на спротивниот пол. За време на парењето, една или повеќе хитинозни спикули излегуваат од клоаката и се вметнуваат во гениталниот отвор на женката. Така се пренесува семената течност која во текот на процесот минува по должината на целиот мажјак.

    Поради недостигот на знаење за многу нематоди, нивната таксономија е контроверзна и се менувала неколку пати. Во различни извори можете да најдете многу различни класификации. Во повеќето од нив, според застарени информации, нематодите се издвојуваат како класа, иако веќе се класифицирани како посебен вид, вклучувајќи неколку класи. Но, сè уште има контроверзии околу ова.

    Претходно ова беше подред, но сега е одвоен како посебен одред.

    Сите овие подредови вклучуваат неколку семејства, кои, пак, се поделени на родови, а оние на видови.

    Живеалиште

    Тркалезните црви можат да се прилагодат на секој екосистем, така што може да се најдат во свежа и солена вода, почва, поларните региони и тропските предели. Нематодите се сеприсутни. Научниците открија црви во секој дел од земјината литосфера.

    Човечка инфекција

    Живи кружни црви во човечкото црево за време на колоноскопија

    Тркалезните црви влегуваат во телото:

    Кога нематодите инфицираат лице, тие ги доживуваат следниве симптоми:

    1. Проблеми со столицата.
    2. Повраќање и гадење.
    3. Изгубен апетит.
    4. Темни кругови под очите.
    5. Чешање во аналната област.

    Последователно, нематодите почнуваат да навлегуваат во многу човечки органи и активно да се размножуваат. Како резултат на тоа, едно лице почнува да чувствува сериозна слабост, може да се развие алергиска реакција, во ретки случаи, ментални нарушувања итн. Нематодите кај луѓето во голема мера го намалуваат имунитетот.

    Инфекција на животните

    Едно лице може да се зарази со нематоди од мачки, кучиња и други животни доколку не се почитуваат основните хигиенски правила.

    Болести на нематоди кај растенијата

    Кафеави ленти на стеблата на компирот предизвикани од нематоди на Триходорид.

    Најпознатите видови се:

    Особено внимание се посветува на високо специјализираниот вид црви - златниот нематод на компирот (Globodera rostochiensis). Речиси секој што одгледувал растенија од семејството на ноќните дома или во земјата е запознаен со него. Тие претпочитаат да се населат на корените на компири и домати. Поединецот се развива во ризомот. Цистите се шират со почва, ветер, вода и заразени клубени. Затоа, кога ќе се открие нематода од компир, заразената област е ставена во карантин.

    Треба да знаете дека златниот нематод од компир, како и другите слични растителни штетници, е апсолутно безбеден за луѓето.

    Слободно живи нематоди

    Кај слободните видови, развојот вообичаено се состои од четири пупки на кутикулите за време на растот. Различни видови на овие нематоди се хранат со широк спектар на храна - алги, габи, мали животни, измет, мртви организми и живо ткиво. Слободните морски нематоди се важни и обилни членови на мејобентосот (мејофауна, т.е. организми кои живеат на дното). Тие играат важна улога во процесот на распаѓање, помагаат во разградувањето на хранливите материи во морската средина и се чувствителни на промени поради загадувањето. За одбележување е кружниот црв Caenorhabditis elegans, кој живее во почвата, кој стана организам-модел за научниците, т.е. се користи во различни експерименти. Ова се должи на фактот дека неговиот геном (збир на гени) одамна е целосно проучен, а тоа овозможува да се набљудуваат промените во телото при манипулирање со гени.