Главная страница

Биология. Срс по биологии. Исполнитель Студентка 1 курса группы 105


Скачать 2.19 Mb.
НазваниеИсполнитель Студентка 1 курса группы 105
АнкорБиология
Дата08.09.2022
Размер2.19 Mb.
Формат файлаpptx
Имя файлаСрс по биологии.pptx
ТипДокументы
#667580

Основы глобальной экологии. Понятие о биосфере, её структура и границы. Основы антропоэкологии.

Исполнитель:

Студентка 1 курса

группы № 105

Алаева Анастасия Олеговна 

Оглавление

  • 1. Учение В.И. Вернадского о биосфере
  • 2. Возникновение и развитие ноосферы
  • 3. Живое, косное и биокосное вещество. Функции живого вещества по вернадскому (энергетическая, газовая, концентрационная, окислительно-восстановительная, деструкционная).
  • 4. Функции биосферы
  • 5. Круговороты веществ.
  • 6. Антропогенные экосистемы
  • 7. Биологическая изменчивость людей
  • 8. Механизмы адаптации к биотическим факторам окружающей среды.
  • 9. Механизмы адаптации к абиотическим факторам окружающей среды.
  • 10. Понятие о среде и средовых влияниях

1. Понятие о биосфере

  • В процессе эволюции на Земле образовалась особая оболочка – биосфера (греч. bios «жизнь»).
  • Этот термин первым ввёл в 1875 году австрийский ученый Эдуард Зюсс
  • В 1926 году были опубликованы две лекции русского минералога Владимира Ивановича Вернадского, в которых он и обосновал концепцию биосферы.
  • В. И. Вернадским впервые дано представление о биосфере Земли как о планетарной оболочке, наполненной, преобразованной и постоянно преобразуемой организмами.
  • В. И. Вернадский распространил понятие «биосфера» не только на организмы, но и на среду обитания.

Что же характерно для биосферы как особой оболочки земного шара?

  • 1. это область, в которой имеется в значительных количествах жидкая вода;
  • 2. на нее падает мощный поток энергии от Солнца.
  • 3. в биосфере имеются поверхности раздела между веществами, находящимися в жидком, твердом и газообразном состояниях.

Геологическая деятельность живых организмов проявляется как следствие следующих их особенностей:

  • они теснейшим образом связаны с окружающей средой и взаимодействуют с ней в процессе обмена веществом и энергией;
  • обмен веществ организмов со средой осуществляется в процессе биологического круговорота;
  • суммарный эффект результатов деятельности организмов проявляется на протяжении очень длительных (сотен миллионов лет) отрезков времени.

Таким образом

  • Биосфера представляет собой сложнейшую планетарную оболочку жизни, населенную организмами, составляющими в совокупности живое вещество.
  • Это самая крупная (глобальная) экосистема Земли – область системного взаимодействия живого и косного вещества на планете.
  • Совокупная деятельность живых организмов в биосфере проявляется как геохимический фактор планетарного масштаба.

8. Превращение биосферы в ноосферу

  • Уже в начале XX в. В.И.Вернадский начал говорить о том, что воздействие человека на окружающую Природу растет столь быстро, что не за горами время, когда он превратится в основную геологообразующую силу.
  • И как следствие он должен будет принять на себя ответственность за будущее развитие Природы. Развитие окружающей среды и общества сделаются неразрывными.
  • Биосфера перейдет однажды в сферу разума – в ноосферу. Произойдет великое объединение, в результате которого развитие планеты будет направляться силой Разума.
  • «Биосфера XX столетия превращается в ноосферу, создаваемую прежде всего ростом науки, научного понимания и основанного на ней социального труда человечества... Взрыв научного творчества <...> создает переход биосферы в ноосферу», – пишет Вернадский в 30-е гг. в книге «Научная мысль как планетарное явление».
  • Термин «ноосфера» был предложен в1927 году французским математиком и философом Э. Леруа.
  • «Noos» - древнегреческое название человеческого разума.

Ноосфера – это новое, эволюционное состояние биосферы, при котором разумная деятельность человека становится решающим фактором ее развития.

Теория Вернадского о ноосфере:

  • Человек не является самодостаточным живым существом, живущим отдельно по своим законам, он сосуществует внутри природы и является частью ее.
  • Человечество само по себе есть природное явление и естественно, что влияние биосферы сказывается не только на среде жизни, но и на образе мысли.
  • Не только природа оказывает влияние на человека, существует и обратная связь.
  • 1. Заселение человеком всей планеты.
  • 2. Резкое преобразование средств связи и обмена между странами.
  • 3. Усиление связей, в том числе политических, между всеми странами Земли.
  • 4. Начало преобладания геологической роли человека над другими геологическими процессами, протекающими в биосфере.
  • 5. Расширение границ биосферы и выход в космос.
  • 6. Открытие новых источников энергии.
  • 7. Равенство людей всех рас и религий.
  • 8. Увеличение роли народных масс в решении вопросов внешней и внутренней политики.
  • 9. Свобода научной мысли и научного искания от давления религиозных, философских и политических построений и создание в государственном строе условий, благоприятных для свободной научной мысли.
  • 10.Продуманная система народного образования и подъём благосостояния трудящихся. Создание реальной возможности не допустить недоедания и голода, нищеты и чрезвычайно ослабить болезни.
  • 11.Разумное преобразование первичной природы Земли с целью сделать её способной удовлетворить все материальные, эстетические и духовные потребности численно возрастающего населения.
  • 12.Исключение войн из жизни общества.
  • Ноосферу следует принимать как символ веры, как идеал разумного человеческого вмешательства в биосферные процессы под влиянием научных достижений. Надо в неё верить, надеяться на её пришествие, предпринимать соответствующие меры.

2. Границы биосферы


фитобиосфера

меланобиосфера

Классификация веществ

биосферы по В.И. Вернадскому

Живое вещество

Биогенное вещество

Косное вещество

Вещество космического происхождения

Рассеянные атомы

Радиоактивное

вещество

Биокосное вещество

рождаемое и перерабатываемое живыми организмами (горючие ископаемые, известняки и т. д.)

образуемое без участия живых организмов (твердое, жидкое и газообразное)

преобразованное живыми организмами (вода, почва, кора выветривания, илы)

элементы и изотопы уранового, ториевого и актиноуранового ряда

Функции живого вещества в биосфере

  • 1. Энергетическая функция – поглощение солнечной энергии и энергии при хемосинтезе, дальнейшая передача энергии по пищевой цепи.
  • 2. Концентрационная функция – избирательное накопление определенных химических веществ.
  • 3. Средообразующая функция – преобразование физико-химических параметров среды.
  • 4. Транспортная функция – перенос веществ в вертикальном и горизонтальном направлениях.
  • 5. Деструктивная функция – минерализация необиогенного вещества, разложение неживого неорганического вещества.
  • 6. Живые организмы осуществляют миграцию химических элементов в биосфере в процессе дыхания, питания, обмена веществ и энергии (круговорот химических элементов).

Таким образом

  • биосфера является результатом сложнейшего механизма геологического и биологического развития косного и биогенного вещества . С одной стороны, это среда жизни , а с другой – результат жизнедеятельности .

4. Биотический круговорот

  • Главная функция биосферы заключается в обеспечении круговоротов химических элементов.
  • Глобальный биотический круговорот осуществляется при участии всех населяющих планету организмов. Он заключается в циркуляции веществ между почвой, атмосферой, гидросферой и живыми организмами.
  • Показателем масштаба биотического круговорота служат темпы оборота углекислого газа, кислорода и воды.
  • Весь кислород атмосферы проходит через организмы примерно за 2 тыс. лет, углекислый газ – за 300 лет, а вода полностью разлагается и восстанавливается в биотическом круговороте за 2 млн. лет.

Биогеоценоз (экосистема) –

  • это устойчивое сообщество организмов разных видов (растений, животных и микроорганизмов), тесно связанных между собой и с окружающей их неживой природой (биотопом) обменом веществ и энергии.
  • Биогеоценоз пространственно ограничен и относительно однороден.
  • Постоянное поступление энергии Солнца, минеральных веществ почвы, газов и воды обеспечивает жизненные процессы организмов, при которых выделяются теплота, кислород, диоксид углерода, продукты жизнедеятельности.
  • Основные функции биогеоценоза – аккумуляция и перераспределение энергии и круговорот веществ.

Ведущая активная роль в процессах взаимодействия компонентов биогеоценоза принадлежит живым существам.


составляют группу автотрофных организмов, которые потребляют неорганические вещества из биотопа, используют энергию солнечного света и синтезируют органическое вещество

гетеротрофные организмы, использующие готовые органические вещества (в виде пищи) как источники энергии и веществ, необходимых для их жизнедеятельности.

это организмы-деструкторы, разлагающие остатки организмов, превращая их в простые неорганические соединения
  • Постоянное осуществление круговорота веществ является залогом длительного существования биогеоценоза, несмотря на ограниченный запас минеральных веществ.
  • Взаимодействия всех организмов биогеоценоза между собой и с физической средой характеризуются динамическим равновесием (экологический гомеостаз системы).
  • Биогеоценозы являются структурно-функциональными единицами биосферы, ее материально-энергетическими ячейками и взаимосвязаны круговоротом веществ и потоком энергии.
  • Биотический круговорот органических веществ – основа и условие существования биосферы. Его непрерывность – залог развития и самого существования жизни на Земле. Каждый вид является звеном в процессе биотического круговорота.

Основные положения учения о биосфере

  • 1. Целостность биосферы определяется самосогласованностью всех процессов в биосфере, ограниченных физическими константами, уровнем радиации и пр.
  • 2. Земные законы движения атомов, преобразования энергии являются отражением гармонии космоса, обеспечивая гармонию и организованность биосферы. Солнце как основной источник энергии биосферы регулирует жизненные процессы на Земле.
  • 3. Живое вещество биосферы с древнейших геологических времен активно трансформирует солнечную энергию в энергию химических связей сложных органических веществ. При этом сущность живого постоянна, изменяется лишь форма существования живого вещества. Само живое вещество не является случайным созданием, а есть результат превращения солнечной световой энергии в действительную энергию Земли.
  • 4. Чем мельче организмы, тем с большей скоростью они размножаются. Скорость размножения зависит от плотности живого вещества. Растекание жизни – результат проявления ее геохимической энергии.
  • 5. Автотрофные организмы получают все необходимые для жизни вещества из окружающей косной материи. Для жизни гетеротрофов необходимы готовые органические соединения. Распространение фотосинтезирующих организмов (автотрофов) ограничивается возможностью проникновения солнечной энергии.
  • 6. Активная трансформация живым веществом космической энергии сопровождается стремлением к максимальной экспансии, стремлением к заполонению всего возможного пространства. Этот процесс В. И. Вернадский назвал «давлением жизни».
  • 7. Формами нахождения химических элементов являются горные породы, минералы, магма, рассеянные элементы и живое вещество. В земной коре происходят постоянные превращения веществ, круговороты, движение атомов и молекул.
  • 8. Распространение жизни на нашей планете определяется полем устойчивости зеленых растений. Максимальное поле жизни ограничивается крайними пределами выживания организмов, которое зависит от устойчивости химических соединений, составляющих живое вещество, к определенным условиям среды.
  • 9. Количество живого вещества в биосфере постоянно и соответствует количеству газов в атмосфере, прежде всего кислорода.
  • 10. Всякая система достигает устойчивого равновесия, при котором свободная энергия системы приближается к нулю.

Агроэкосистемы
  • Сельскохозяйственные системы – экосистемы на ранних стадиях сукцессий (высокопродуктивные, но сильно упрощенные). Проблема – вторжение других видов (сорняков, вредителей, болезней). Требуются большие затраты энергии и ресурсов для поддержания таких экосистем.
  • Задача – сохранить баланс между упрощенными антропогенными экосистемами и соседствующими более сложными природными экосистемами, от которых в итоге зависят антропогенные экосистемы.

Агроэкосистемы
  • охватом антропогенными нагрузками больших площадей, иногда практически на 100%;
  • малой лесистостью и небольшими площадями лугово-степных участков;
  • значительной обнаженностью, дефдированностью и эродированностью почвенного покрова;
  • преобладанием определенных видов загрязнения в почве, воде и грунтах, связанных с удобрениями.

Агроэкосистемы
Основной аспект агроэкологической оценки - анализ условий развития сельскохозяйственных растений: их роста, фенологии, урожайности, отно-шения к удобрениям, болезням, сезонным изменениям условий тепла и влаги - морозам, заморозкам, засухам, переувлажнению.
Агроэкосистемы
При региональной оценке районов сельского хозяйства важно определить степень устойчивости экосистем к антропогенным нагрузкам. Устойчивость повышается от песчаных грунтов к глинистым, от щелочных почв к кислым, при снижении континентальности климата, нарастании годового увлажнения и увеличении биологической продуктивности фитоценозов - как естественных, так и культурных.
Агроэкосистемы

Агроэкосистемы

Агроэкосистемы

Агроэкосистемы
Велико также значение органических и минеральных удобрений, мировое потребление которых - около 90 млн. т в год. Удобрения не только компенсируют вынос из почвы азота, фосфора и калия, но нередко оказываются избыточными, заражают подземные и поверхностные воды. Это имеет место главным образом в развитых странах, где вносится более 100 кг/га. В развивающихся странах этот показатель в 5 раз ниже.
Агроэкосистемы

Чрезмерные антропогенные нагрузки приводят к напряженной экологической обстановке во многих районах сельскохозяйственного освоения.

компонентная,


Принципиальные схемы структуры природно-промышленной системы
  • компонентная,
  • иерархическая,
  • функциональная,
  • морфологическая.

Компонентная


Принципиальные схемы структуры природно-промышленной системы
  • Компонентная
  • Состоит из следующих структурных единиц:

    - сообществ (экотоп, биоценоз, нооценоз);

    - компонентов (почва, недра, гидросфера, атмосфера, фитоценоз, зооценоз, микробоценоз, общество, средства труда и продукты труда).

    Природно-промышленная система, содержащая перечисленные сообщества и компоненты, является классической природно-промышленной системой.

Иерархическая


Принципиальные схемы структуры природно-промышленной системы
  • Иерархическая
  • Иерархическая структура ППС базируется на четырех основах: пространстве, времени, организации и научных исследованиях. Так, например, пространственная иерархия выражается следующей последовательности:

    - нообиогеоценоз;

    - природно-промышленный комплекс;

    - территориально-производственный комплекс.

Функциональная


Принципиальные схемы структуры природно-промышленной системы
  • Функциональная

Биологическая изменчивость

  • – это свойство организма, связанное с его способностью приобретать новые признаки и свойства и терять старые.

Типы изменчивости


Изменчивость

Ненаследственная

(фенотипическая)

(определенная)

Наследственная

(генотипическая)

(неопределенная)

Модификационная

Онтогенетическая

Комбинативная

Мутационная

Классификация мутаций

1) по характеру проявления

  • доминантные
  • рецессивные

по месту возникновения

  • по месту возникновения
  • генеративные
  • соматические
  • летальные
  • полулетальные
  • нейтральные
  • полезные

4) по характеру изменения генетического материала

  • геномные (изменения числа хромосом).
  • хромосомные (нарушение структуры хромосом).
  • генные (точковые).

Адаптирование человека в среде

Адаптивный тип – норма биологической

реакции на комплекс условий среды,

обеспечивающих оптимальную

приспособленность к данным условиям

обитания. В комплексы АТ входят общие элементы (эти

элементы повышают общую сопротивляемость

организма), специфические (тесно связанные с

преобладанием условий в данном месте обитания). Их

сочетания – основы для выделения АТ (арктический,

тропический, высокогорный и т.д.).

Адаптирование человека в среде

  • Благодаря биосоциальной природе, человек адаптировался к условиям жизни физиологически, экологически, технически, эмоционально.
  • Взаимодействие человека со средой происходит в 2-х направлениях:
  • связь с биохимическими изменениями в организме человека, обусловленное требованием среды. Индивидуальные реакции носят физиологический порядок.
  • 2) специфические биологические реакции, специфичны для данного вида, определяемые данным генотипом (могут быть свойственны не всем).

Адаптирование человека в среде

Физиологические адаптации – достижением

организмом в новых условиях устойчивого

гомеостатического состояния. Сдвиги происходят в

организме в процессе физиологической адаптации,

затрагивая все уровни организации. Закалка и

тренировка организма увеличивает его

функциональные резервы.

Адаптирование человека в среде

Привыкание живых организмов к новым

климатическим условиям, в которые они

попадают в результате переселения –

акклиматизация.

Акклиматизация – сложный

процесс, зависящий от климатических,

экономических, гигиенических, психологических

факторов.

Аклиматизация

Фазы аклиматизации:

1)ориентировочная – характерна общая заторможенность, снижение кровообращения и работоспособности;

2) высокая реактивность – стимуляция физиологических функций;

3) нормализирующая – характерен высокий коэффициент кислорода, повышение выносливости и работоспособности;

4) полная акклиматизация – после длительного воздействия климатических условий.

Арктический АТ

Факторы среды: низкие температуры, продолжительные зимы, стерильный воздух и вода, питание мало содержит свежих овощей и фруктов, основа рациона – мясо, рыба

Морфологические особенности: хорошо развита костно-мышечная система, увеличена окружность грудной клетки, повышено содержание гемоглобина, костного мозга, минеральных веществ в костях, белков в крови, холестерина. Усилен общий обмен веществ, особенно жиров.

Горный АТ

Факторы среды: низкое парциальное давление кислорода, гипоксические условия, однообразие пищи

Морфологические особенности: повышенный уровень основного обмена веществ. Длинные трубчатые кости, расширенная грудная клетка, увеличено содержание гемоглобина в крови

Умеренный АТ

Факторы среды: разнообразие условий

Морфологические особенности: промежуточный характер признаков, большой разброс вариаций морфологических особенностей

Тропический АТ

Факторы среды: высокие температуры, продолжительное лето, высокая бактериальная зараженность воздуха и воды. В питании мало животных жиров, преобладает растительная пища

Морфологические особенности: чаще высокий рост, удлиненные конечности, низкая мышечная масса, низкая окружность грудной клетки, большее количество потовых желез, низкий обмен жиров и концентрация холестерина, высокое количество меланина в коже
Среда – это все, что окружает организм и прямо или косвенно влияет на его состояние, развитие, рост, выживаемость, размножение и т.д.

Экологические факторы – все элементы среды, воздействующие на живой организм. Те из них, без которых организм существовать не может – условия жизни.

На Земле выделяется 4 среды жизни: водная, наземно-воздущная, почвенная, живой организм.

Экологические факторы


Биогенные

Абиогенные

Антропогенные

Зоогенные

Фитогенные

Микробиогенные

Прямые

Косвенные

Климатические

Эдафические

Орографические

Гидрографические

Физико-химические

Биотические факторы


Конкуренция (-, -) - это взаимоотношения, при которых организмы в борьбе за источники пищи или территорию воздействуют друг на друга отрицательно.

Хищничество (+, -) - это такая форма межвидовых отношений, при которой один вид живет за счет другого - добывает и поедает свою жертву. Хищничество может быть специализированным, когда тот или иной вид хищного животного питается строго определенной добычей.

Паразитизм (+, -) - взаимоотношения, при которых один вид (паразит) живет за счет другого (хозяина), поселяясь на его поверхности или внутри его тела. Соответственно паразиты подразделяются на эктопаразитов (клещи, вши, блохи, пиявки) и эндопаразитов (многие простейшие, гельминты, др.). Паразит не убивает своего хозяина, питается за его счет длительное время. Часто в одном хозяине живут совместно многие паразиты. Паразитизм может быть постоянным или временным.

Биотические факторы


Симбиоз (+, +) (от греч. – совместная жизнь, сожительство) – в последнее время понимается широко, как различные формы существования разноименных организмов. Различается несколько типов симбиоза:

Мутуализм

Протокооперация

Сотрудничество

Мутуализм – сожительство разных видов, выгодное для обоих партнеров.

Протокооперация – совместное существование выгодно для обоих видов, но не обязательно для них.

Сотрудничество – оба вида образуют сообщество, оно не является обязательным, так как каждый вид может существовать отдельно, изолированно, но жизнь в сообществе им обоим приносит пользу.

Биотические факторы


Комменсализм (+, 0) – взаимоотношения видов, при которых один из партнеров получает пользу, не нанося ущерб другому. При комменсализме выделяют нахлебничество, сотрапезничество, квартирантство.

Нахлебничество – потребление остатков пищи хозяина.

Сотрапезничество – потребление разных веществ или частей одного ресурса.

Квартиранство (синойкия), (+, 0) – использование одними видами других (их тел, жилищ) в качестве убежища, места проживания.

Аменсализм (-, 0) – один вид подавляет другой, не испытывая противодействия.

Нейтрализм (0, 0) – оба вида независимы и не оказывают друг на друга никакого влияния.

Абиотические факторы


Основные абиотические факторы

Факторы

Ритмичность воздействия

Сфера воздействия

Свет

Суточный и сезонный ритмы

1. Развитие организмов (может как ускорять, так и тормозить)

2. Образование пигментов и витаминов УФ – излучение)

3. Инактивация гормонов роста у растений (УФ – излучение)

4. Определяет ход и продуктивность фотосинтеза (видимое излучение)

5. Стимулирует размножение

6. Регулирует поведение

7. Влияет на цикличность биологических процессов (фотопериодизм)

8. Источник тепла (инфракрасное излучение)

Абиотические факторы


Основные абиотические факторы

Факторы

Ритмичность воздействия

Сфера воздействия

Темпера-тура

Суточный и сезонный ритмы
  • Развитие организмов (может, как ускорять, так и тормозить)
  • Активность:

  • а) пороговые и возбуждающие температуры;

    б) метаболическая активность;

    в) потребление пищи
  • Размножение

  • 4. Термопериодизм как сигнальный фактор

Влажность

Суточный и сезонный ритмы

1. Развитие организмов

2. Стимулирует размножение

3. Регулирует ход обменных процессов

4. Регулирует активность и другие поведенческие реакции

Абиотические факторы


Основные абиотические факторы

Факторы

Ритмичность воздействия

Сфера воздействия

Давление

Аритмично

1. Размножение (низкое постоянное давление приводит к мужскому бесплодию)

2. Регулирует активность

Ветер

Аритмично
  • Регулирует транспирацию
  • Определяет форму растений
  • Перенос пыльцы (анемогамия)
  • Анемохория (распространение с помощью ветра)
  • Передача запахов
  • Определяет количество летающих форм

Среда

Все типы средовых влияний

  • общесемейные и индивидуальные
  • физические, физиологические и социальные

Особенности пре- и постнатального развития, диета, болезни раннего детства...


Соотношение генетических и средовых факторов – величина не постоянная

  • Индивидуальные различия по росту внутри каждого поколения: генетический контроль
  • Но изменение питания привело к увеличению среднего роста в современных европейских популяциях по сравнению с началом XX в.

Общая среда

  • общесемейная среда, характеристики которой различны в разных семьях, но едины для всех членов одной семьи (социоэкономический статус семьи, уровень образования родителей, жилищные условия, религия и т.п.);
  • семейная среда, общая для конкретных пар членов данной семьи (близнецовая среда, среда сиблингов, родительско-детская среда и т.д.); например, школьная среда близнецов, обучающихся в одном классе, будет общей для них, но не для родительско-детских пар.

(общесемейная, межсемейная, систематическая, семейная, разделенная)

Е-shared или Ес—common)

типы средовых влияний, одинаковых для членов изучаемых пар родственников (родители—дети, сиблинг—сиблинг и т.д.).

Индивидуальная среда

(внутрисемейная, уникальная, специфическая, различающаяся, неразделенная, случайная)

EN — nonshared,

среда, не являющаяся единообразной для всех членов семьи)

Индивидуальные средовые характеристики — это набор тех средовых условий, влияния которых делают членов одной семьи непохожими друг на друга.

  • пренатальные условия,
  • характеристики круга друзей
  • особенности рабочей обстановки
  • ...

Общие и индивидуальные средовые влияния могут быть

  • систематическими (повторяющимися, долгосрочными): уровень доходов в семье, школьная среда ребенка, постоянное общение с близким другом, ...
  • случайные (краткосрочные): болезнь, потеря близкого человека, экскурсия,...

Классы явлений

  • генотип-средовые корреляции (ГС-корреляции), или ковариации;
  • генотип-средовые взаимодействия (ГС-взаимодействия);
  • ассортативность.

Генотип-средовая корреляция

Неслучайное распределение влияний среды между различными генотипами


Если среда разнообразна и у человека есть возможность выбора, каждый выбирает и получает среду, коррелирующую (положительно или отрицательно) с его генетически обусловленной индивидуальностью.

Положительная генотип-средовая корреляция

дает двойное преимущество для носителя определенного генотипа

Негативная генотип-средовая корреляция

Например, приведение личностных характеристик к биосоциальной норме в обществе


тенденция к снижению фенотипического значения признака у потомков по сравнению с родителями из-за реакции среды

Корреляция генотипа и среды

  • пассивная
  • реактивная
  • активная

Пассивная корреляция

«Наследование» среды в соответствии с наследственными задатками


Средовое воздействие оказывают родители и сиблинги

Реактивная корреляция

Изменение среды в соответствии с особенностями человека


Средовое воздействие оказывает все окружение, включая семью

Активная корреляция

Человек выбирает для себя или создает соответствующую среду


Средовое воздействие оказывает сам носитель генотипа

Закономерности действия экологических факторов

Неоднозначность действия фактора на разные функции. Каждый фактор неоднозначно влияет на разные функции организма. Оптимум для одних процессов может быть неблагоприятным для других.

Взаимодействие факторов. Оптимальная зона и пределы выносливости организмов по отношению к какому-либо из факторов среды могут смещаться в зависимости от того, с какой силой и в каком сочетании действуют одновременно другие факторы.

Суммация. Примером простой суммации факторов являются одновременные чувства голода и жажды при недостатке пищи и воды.

Действуя совместно, взаимно усиливаясь, экологические факторы могут вызывать явление синергизма.

Компенсация. Один фактор частично может заменять другим. Однако, несмотря на частичную заменяемость экологических факторов, ни один из них не может быть полностью заменен другим.


написать администратору сайта