Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Первичная продукция

    В темной склянке фотосинтеза не происходит, а наблюдаются лишь процессы деструкции, т. е. потребление кислорода. В связи с этим общую, или валовую, первичную продукцию планктона, измеряемую интенсивностью фотосинтеза, находят по разности содержания кислорода в светлой и темной склянках и обозначают буквой Ф . [c.78]

    Если говорить о химическом загрязнении, то прежде всего следует обратить внимание на различные органические соединения. В целом поступление аллохтонного органического вещества (около 1 Гт С/год, или менее 5 % первичной продукции биоты океанов) кажется незначительным в сравнении с общим количеством вырабатываемым морскими экосистемами. [c.97]


    Общая первичная продукция фитопланктона оценивается величиной 44 Гт С/год, что составляет примерно 32 % от продукции органического углерода (С ,г) растительным покровом континентов (141,1 Гт С/год), в ходе этого процесса из морской воды извлекаются огромные количества растворенного Oj и выделяется свободный кислород. [c.30]

    Определение фотосинтетической первичной продукции. Определение первичной продукции дает представление о характере водоема и возможной, не явно выраженной токсичности. Водоросли фитопланктона в процессе фотосинтеза на свету используют углекислоту и бикарбонаты, образуя органическое вещество и выделяя кислород. Часть кислорода потребляют растения при дыхании. Разность между количеством кислорода, выделенного водорослями и пошедшего на дыхание, представляет собой величину продукции кислорода, выделяемого в результате фотосинтетической аэрации. Она зависит как от характера исследуемого водоема, так и от токсичности. Для определения первичной продукции (фотосинтетической аэрации) кислородные склянки объемом 200—250 мл, наполненные речной водой и закрытые пробками, подвешивают вертикально в водоеме на разных глубинах, на каждой глубине по 1 белой и 1 черной склянке. По прошествии нескольких часов склянки снимают и находят в них содержание растворенного кислорода. Количество кислорода определяют титрованием по Винклеру с теми же реактивами, что и при определении ВПК. Расчет доли фотосинтетической аэрации (мг/л) производят по формуле [c.229]

    В наиболее продуктивных районах синтез органического вещества происходит очень интенсивно. Так, в Средиземном море первичная продукция в апреле находится в среднем на уровне 10 мг С/(м - сут) в поверхностном слое воды и 210 мг С/(м - сут) во всем слое фотосинтеза. Значительно большая продуктивность -до 580 мг С/(м - сут) в слое фотосинтеза наблюдается в зоне ци-клонального круговорота. Близкая величина характерна и для районов апвеллинга среднесуточная интегрированная по глубине 0-2000 м продукция в Тихом океане у берегов Калифорнии находится на уровне 560 мг С/м . [c.30]

    Роль микроорганизмов в круговороте углерода и азота. Первичная продукция органических веществ осуществляется фотосинтезирующими организмами. В растениях процессы синтеза значительно преобладают над процессами разложения. Органические вещества растений служат пищей для животных. Они используются как для построения клеток и тканей организма, так и для получения энергии, необходимой для их жизнедеятельности. Но круговорот углерода не ограничивается жизнедеятельностью растений и животных. Значительная часть органических соединений растений непригодна для питания животных. Огромные количества органического углерода содержатся в отмирающих организмах. Таким образом, эти органические соединения не смогли бы участвовать в круговороте, если бы не жизнедеятельность микроорганизмов. Каждая группа микроорганизмов разлагает определенные органические соединения, но вследствие многообразия микроорганизмов в нриро- [c.228]


    Если в качестве критериев токсичности рассматриваются интегральные показатели — фотосинтез, деструкция, соотношение Ф/Д, коэффициент Ф/Б (фотосинтетическая активность биомассы), содержание хлорофилла в планктоне, т. е. показатели, принимаемые за основу при изучении первичной продукции водоемов,— то эти показатели также следует предварительно проследить в динамике, так как они значительно варьируют на протяжении вегетационного сезона в связи с экологическими сукцессиями в фитопланктоне. [c.240]

    Еще меньшую долю (0,01 Гт/год, или 0,05 % первичной продукции) составляет поток антропогенных загрязняющих компонентов, к числу которых в первую очередь относят нефтяные углеводороды (НУ), синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ), хлорорганические пестициды (ХОП), полихлорированные бифенилы (ПХБ) и фенолы. [c.97]

    Продукция биологическая - биомасса, производимая популяцией или экосистемой на единице площади за единицу времени. Отличают первичную продукцию - биомасса, образуемая продуцентами на единицу площади за единицу времени и вторичную - биомасса, производимая всеми консументами на единицу площади за единицу времени. [c.294]

    Ограничения но мощности производственных установок формулируются следующим образом (Объёмы первичной продукции проданной на рынке и отправленной на переработку не может превышать производственных мощностей предприятия)  [c.33]

    Как и в больщинстве природных сред, биологические, а особенно, микробиологические процессы имеют больщое значение в дельтах. Во многих дельтах высокие концентрации твердых частиц делают воду слишком мутной, что не позволяет развиваться фитопланктону. Однако в мелководных дельтах или в дельтах с низкой мутностью, а также у их направленных к морю окраин, где концентрации взвешенных твердых частиц низкие, степень освещения может быть достаточной для поддержания роста фитопланктона. Дельты часто дают защищенные укрытые гавани, обычно являющиеся центрами торговли и коммерции. В результате в развитых и развивающихся странах берега дельт часто служат местом расположения крупных городов. Слив отходов и особенно сточных вод населением этих городов приводит к увеличению концентрации питательных веществ, и в местах, где достаточно света, имеет место большая первичная продукция (см. п. 3.7.5). В динамичной среде дельты разбавление ее богатой фитопланктоном воды удаленными от берега водами с низким содержанием фитопланктона происходит с большей скоростью, чем могут расти клетки (популяции фитопланктона при оптимальных условиях удваиваются во временном масштабе, равном дню или около того). Таким образом, рост популяций фитопланктона часто ограничивается скорее этим процессом разбавления, чем доступностью света или питательных веществ. [c.157]

    Семейство афлатоксинов состоит из 4-х основных представителей (афлатоксинов Bj, В2, G , G2), которые встречаются в первичной продукции сельского хозяйства и в продуктах ее переработки, а также соединения, являющиеся производными и метаболитами основной группы, которые можно обнаружить в продуктах переработки сельскохозяйственного сырья и в организме животных и человека, получивших основные афлатоксины вместе с пищей. Среди них аф- [c.379]

    Суммарная характеристика первичной продукции позволяет выделить вещества а) необратимо угнетающие продукционные и усиляющие деструктивные процессы (включая лизис фитопланктона или его отдельных представителей), б) стимулирующие продукционные процессы, в) вызывающие фазовые изменения первичной продукции, в зависимости от концентрации, и обратимые нарушения ее, г) нейтральные. [c.247]

    Как содержание кислорода, так и величина первичной продукции в затравленных и контрольных водоемах при эффективном действии токсиканта обычно очень резко различаются, а расхождение или сглаживание этих различий во времени четко вырисовываются на кривых, нанесенных в одной и той же системе координат. Обычно наблюдается и известный параллелизм в ходе кривых численности фитопланктона или отдельных его представителей. [c.247]

    Известно, что только растительные организмы, так называемые автотрофы, способны образовывать органическое вещество в результате их фотосинтетической деятельности. Автотрофы являются основой всех продукционных процессов, происходящих в водоемах. Все остальные организмы, кроме хемосинтезирующих бактерий, являются потребителями, т. е. разрушителями органического вещества, создан ного растениями. В связи с этим рыбоводная продукция водоемов находится в тесной зависимости от уровня продуцирования первично продукции. [c.75]

    Метод использования монокультур морских микроскопических водорослей в токсикологических исследованиях. Настоящий метод применялся нами для изучения влияния различных концентраций нефти и нефтепродуктов на развитие морского фитопланктона, составляющего основу первичной продукции моря. Метод применим для изучения влияния на фитопланктон любых токсикантов, загрязняющих как морские, так и пресные водоемы. Благодаря сравнительно высокому темпу деления одноклеточных водорослей, на них можно определять действие того или иного вещества на ряде поколений одной клетки, в частности изучать отдаленные последствия интоксикации и т. п. Помимо применения культур водорослей непосредственно для токсико- [c.278]


    Величина первичной продукции зависит от количества водорослей и их видового состава, их распределения в водоеме, от световых условий, температуры, течений и многих других факторов. Огромное влияние на величину первичной продукции оказывает степень обеспеченности растений минеральными веществами. [c.76]

    Различают первичную продукцию — количество органического вещества, выработанного автотрофными, растениями, и вторичную продукцию, которая соответствует увеличению биомассы животных-потребителей. [c.14]

    Общая первичная продукция (органические вещества) [c.39]

Рис. 116. Упрощенная модель равновесного состояния, характеризующего главные ступени лимнологического превращения фосфата в озере [18]. Модель воспроизводит реальную систему с гипотетическим равновесием избытка различных форм фосфора (числа в прямоугольниках обозначают микрограммы Р на 1 л озерной воды) и скоростей обмена (числа под стрелками обозначают микрограммы Р на 1 л озерной воды в день). Цикл фосфора зависит главным образом от восстановления Р из биоты. Первичная продукция зависит от запаса Р в трофическом слое. Для более глубоких озер скорость поставки из осадков мала по сравнению с поставкой гиполимниона и введением Р из стоков и дренажа. Значительная часть Р, введенного в озеро, безвозвратно теряется в осадках. Рис. 116. <a href="/info/223112">Упрощенная модель</a> <a href="/info/6361">равновесного состояния</a>, характеризующего главные ступени лимнологического <a href="/info/98856">превращения фосфата</a> в озере [18]. Модель воспроизводит реальную систему с гипотетическим равновесием избытка <a href="/info/72745">различных форм</a> фосфора (числа в прямоугольниках обозначают микрограммы Р на 1 л <a href="/info/623458">озерной воды</a>) и скоростей обмена (числа под стрелками обозначают микрограммы Р на 1 л <a href="/info/623458">озерной воды</a> в день). <a href="/info/1251080">Цикл фосфора</a> зависит <a href="/info/460974">главным образом</a> от восстановления Р из биоты. Первичная продукция зависит от запаса Р в трофическом слое. Для более глубоких озер скорость поставки из осадков мала по сравнению с поставкой гиполимниона и введением Р из стоков и дренажа. Значительная часть Р, введенного в озеро, <a href="/info/1578517">безвозвратно</a> теряется в осадках.
    Однако роль живых организмов для химического состава природных вод более обширна и многообразна. Не говоря уже о культурной деятельности человека, достаточно упомянуть имеющую громадное не только биологическое, но и геохимическое значение фотосинтетическую деятельность растений, в результате которой создается первичная продукция органического вещества и регулируется содержание СОг и Ог в атмосфере. Общеизвестна также роль многочисленных видов бактерий, незаметно, но непрестанно проделывающих громадную работу по вовлечению в круговорот самых различных неорганических веществ, многие из которых, наряду с фотосинтезирующими организмами, создают первичное органическое вещество. Избирательная деятельность организмов сказывается на концентрации не только многих микроэлементов, но и на концентрации ряда более распространенных элементов, таких, как кальций, калий, бор, кремний и др. Биосфера является важнейшим и универсальным механизмом, сообщающим подвижность большинству химических элементов. [c.38]

    Процесс дает легкое моторное топливо в количестве не более 50% от общей первичной продукции, притом невысокого качества. Для получения удовлетворительного моторного топлива оказывается необходимым проводить дополнительную переработку первичных продуктов, что вызывает дополнительные затраты и значительные потери. [c.254]

    Для прогнозирования количества образующихся отходов может быть применена оценка роста производства предметов потребления (табл. 2.7). Например, показатель для пластмасс был разработан из планируемых средних значений их потребления в упаковке, домашнем хозяйстве, мебели, игрушках и синтетических тканях (с корректировкой на среднее время использования). В результате были получены данные, приведенные в табл. 2.8. Заметим, что.эти данные иллюстрируют рост производства первичной продукции, а не отходов. [c.23]

    Применяя интенсификационные мероприятия, в частности внося в пруды минеральные удобрения, непосредственно воздействуют на первое звено трофической цепи - фитопланктон. Установлено существование прямой положительной зависимости между уровнем фито-нланктона и рыбопродукцией. Воздействуя на первое звено трофической цепи, мы тем самым повышаем рыбопродуктивность водоема. Однако хорошо известно, что с увеличением первичной продукции рыбопродуктивность прудов возрастает только до известных пределов. Поэтому важно установить те оптимальные величины первичной продукции планктона, при которых возможна максимальная рыбопродуктивность. [c.76]

    Нетто-продукция всех лесов нашей планеты составляет почти 33 млрд. т углерода в год, что в 370 раз превышает потребности химии в углероде из нефти (около 90 млн, т). Общий расход древесины составлял в 1974 г. всего 625 млн. т углерода, т. е. был в 7 раз больше, чем требовалось для химической промьш -ленности. Отсюда ясно, что по крайней мере часть углерода, в котором так нуждается химическая промышленность, может быть обеспечена путем переработки древесной биомассы. Если темпы развития химической промышленности считать равными приросту потребности в нефти (7%), то через 50 лет нам потребуется 2,65 млрд. т углерода. Это составляет /12 часть общего количества первичной продукции наших лесов, которое к тому же может быть значительно увеличено. [c.48]

    В водоеме одновременно происходят два противоположных процесса - образование и разрушение органического вещества. В темноте процесс фотосинтеза прекращается, следовательно, прекращается и потребление углекислоты из окружающей среды и выделение эквивалентного количества кислорода. Процессы же дыхания в темноте идут с той же скоростью, что и в светлое время. Поэтому сравнив результаты жизнедеятельности водных сообществ на свету и в темноте, можно рассчитывать величину первичной продукции, а также величину деструкции в водоемах. О процессах образования органического вещества и его деструкции можно судить по нескольким различным показателям, например по скорости потребления кислорода, выделению СО2, изменению pH и т. д. [c.76]

    Для определения величины первичной продукции планктона существует несколько методов биогенный, по концентрации СО2, по изменению содержания кислорода в свободной воде водоемов, по содержанию хлорофилла в планктоне, радиоуглеродный и наиболее распространенный в практике рыбохозяйственных исследований - так называемый метод склянок в его кислородной модификации. [c.76]

    Данные по определению величины первичной продукции планктонных водорослей помещают в таблицу, пример которой приведен ниже. [c.77]

    В преобразовании органического вещества взвесей участвует также зоопланктон. Известно, что основным способом питания этих мельчайших морских животных является биофильтрация - улавливание мельчайших частиц взвеси из пропускаемой через организм воды. Масштабы фильтрации воды велики - до 10 км /сут. Таким образом, микроорганизмы и животные перехватывают большую часть детрита. Тем не менее часть взвесей, содержащих С рг, достигает дна и захоранивается в донных осадках. Этот поток органического вещества достаточно велик по некоторым основанным на экспериментальных данных оценкам, на нижней границе эвфотического слоя (сумеречной зоны) он составляет примерно 7 % среднесуточной первичной продукции. С глубиной поток уменьшается нелинейно и у дна составляет примерно 3,7 % первичной продукции (Лоренцен и соавт., 1983). [c.32]

    Из приведенных величин видно, что суммарный выброс в 1860-1981 гг. составил примерно 236 Рг С. Между тем прирост содержания СО2 в атмосфере за это время исчисляется в 127 Гт С (около 54 % от величины антропогенной эмиссии). Следовательно, значительная часть "избыточного" углерода (около 109 Гт С) была выведена из атмосферы. Можно предположить, что основным каналом стока стал переход его в океаносферу. Высокая емкость океанов по отношению к СО2 определяется их гидрокарбонатной системой и огромной ассимилирующей способностью фитопланктона, обеспечивающей около 30 % первичной продукции планетарной биоты. Некоторые исследователи считают, что сток 109 Гт С антропогенного углерода распределился следующим образом около 60 % было поглощено океанами, а остальное количество - биотой континентов. [c.89]

    Величины первичной, промежуточной и конечной продукции находятся между собой в строго определенных и закономерных соотношениял. так как они представляют собой последовательные этапы утилизации первичной продукции и поступающих в водоем аллохтонных органических веществ. [c.75]

    По данным Е.А. Романкевича, над подводной окраиной континентов создается около 50% первичной продукции ОВ, примерно столько же приходится и на ложе океана. [c.121]

    Третья группа организмов является созидателем первичной продукции (водоросли, высшие водные растения). Хотя эти организмы, развиваясь в большом количестве, доставляют много - хлопот человеку, так как создают помехи для водопользования, однако они необходимы для тех водоемов, в которых человек получает биопродукцию в виде промысловых организмов. Наконец, четвертая группа (это так называемые гетеротрофы), которая состоит частично из непосредственно дающих полезную для человека биопродукцию и частично из организмов, служащих пищей предыдущим гидробиоитам. [c.17]

    Первичную продукцию можно определять одним из трех принятых методов — кислородным, радиоуглеродным и хлорофиль-ным, причем первый в полевых условиях наиболее доступен, но предварительно следует убедиться в том, что исследуемое токсическое вещество не нарушает течения реакций, на которых основан метод Винклера, так как в противном случае он может давать большие ошибки. [c.247]

    Затем очищенная, осветленная вода сбрасывается в реки-непосредственно или через водоприемник. Эта вода еще содержит продукты минерализации-ионы фосфата, нитрата, аммония и другие. В результате ее сброса в реке может создаться такой избыток питательных веществ, что это вызовет увеличение первичной продукции. Для того чтобы избежать такой эвтрофизации водоемов, можно либо использовать очищенные сточные воды для орошения полей или удобрения лесных почв, либо добавить к обычной процедуре еще один этап очистки и путем денитрификации освобождать сточные воды хотя бы от связанного азота. Дополнительно их можно очищать путем химического осветления, а именно осаждения ионов фосфата с помощью солей железа. Возможно проведение и других мероприятий по очистке сточных вод. [c.510]

    Процесс фотосинтеза — основной источник появления всех органических веществ в природных водах, их ассортимента и концентраций. Наибольшей продуктивностью характеризуется, как известно, фитопланктон, который наряду с лесами определяет содержание кислорода в атмосфере. Деструкция фитопланктона (детрит и продукты его разложения) является первым и главным источником органических веществ в природных водах. Не случайно поэтому, что в общем перечне подлежащих определению показателей вод важное место занимает измерение первичной продукции и деструкции и связанное с этим измерением определение числа клеток бактерий и фитопланктона. Очевидно, что величина первичной продукции и деструкции во многом обусловливает и величину независимо определяемой концентрации растворенного в воде кислорода. Второй источник органических веществ в природных водах — поверхностный и впутрипочвенный сток, содержащий продукты деструкции листьев деревьев и растительного покрова. Наглядной иллюстрацией значения этого источника могут служить высокоцветные. левобережные притоки Волги, протекающие по торфяникам, а также высокое содержание органических веществ в талых водах паводков. [c.7]

    Близки к вышеуказанным данным расчеты общей первичной продукции Мирового океана, сделанные на основании изучения фотосинтеза фитопланктона радиоуглеродным методом советскими исследователями (Винберг, Кобленц-Мишке, 1966 Кобленц-(У1ишке и др., 1968). [c.8]

    Сущеня Л. М. 1961. Использование первичной продукции планктона в последующих звеньях пищевой цепи. В сб. Первичная продукция морей и внутренних вод . Минск. [c.241]

    Первичная продукция - это результат жизнедеятельности расте-тш водорослей (фитопланктон) и высшей водной рас1и1слыгос1и (макрофлты). Промеж точная продукция - это организмы ЗОиЛЛаНК С" на и зообентоса, служащие кормом для рыб. Конечная, или рыбохозяйственная, продукция - это рыба прудов, озер и других водоемов. [c.75]

    Определение величины первичной продукции. Интенсивность первичного продуцирования вьфажается двумя величинами. Первая из них представляет количество органического вещества, образующегося в процессе фотосинтеза, и называется валовой первичной продукцией. Вторая величина - чистая продукция. Это часть органической продукции, не расходуемой на обмен самих растений, т. е. чистая продукция равна валовой, за вычетом той ее части, которая расходуется растениями на дыхание. [c.76]


Смотреть страницы где упоминается термин Первичная продукция: [c.97]    [c.134]    [c.197]    [c.118]    [c.508]    [c.29]    [c.281]    [c.391]    [c.77]   
Агрохимикаты в окружающей среде (1979) -- [ c.279 ]

Инженерная лимнология (1987) -- [ c.168 , c.179 ]

Умирающие озера Причины и контроль антропогенного эвтрофирования (1990) -- [ c.96 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Продукция



© 2025 chem21.info Реклама на сайте