Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Трофические уровни

    Для того, чтобы получить величины остаточных концентраций растворенного и взвешенного органического вещества как результат моделирования, а не численного подбора, необходимо учитывать потоки метаболических выделений популяций разных трофических уровней. Получены многочисленные оценки потоков твердых, жидких и газообразных метаболических выделений с помощью простых балансовых соотношений при анализе данных экспериментальных наблюдений. На рис. У1-2 [58] приведена типичная диаграмма потока углерода при трансформации РОВ в присутствии бактерий и простейших микроорганизмов. Поскольку концентрации каждой из компонент, представленной на диаграмме, определяются сложным динамическим равновесием между процессами поступления и расхода вещества, такие оценки, по-видимому, следует считать весьма ориентировочными. Сравнительно надежные оценки метаболических потоков могут быть получены при численном имитационном моделировании с помощью ЭВМ динамики всех основных компонент при сопоставлении с результатами детальных экспериментальных наблюдений. [c.158]


    Полученные результаты показывают, что все таксоны почвенной мезофауны, реагирующие на изменение численности, относятся к типологической группе AZ, включающей постоянных обитателей подстилки и поверхностного слоя почвы. Приоритетность использования для целей биомониторинга именно хищных беспозвоночных уже отмечалась [Захаров и др., 1989]. Все они относятся к одному трофическому уровню. Методами стандартных почвенно-зоологических проб наиболее учитываются именно хищники, кроме того, хищные беспозвоночные как консументы второго и более высших порядков в целом отражают валовые характеристики всего сообщества беспозвоночных в конкретном биотопе. [c.136]

    Содержание микроэлементов (в мг/кг сырой массы) в гидробионтах разных трофических уровней. По А. П. Лисицыну [c.331]

    Предлагаемая методика является системой испытаний на ряде представительных организмов из разных групп, охватывающих основные трофические уровни. Поэтому на основе сводной таблицы можно прогнозировать, какие звенья в круговороте веществ водоема будут нарушены при концентрации, большей, чем указываемая как безвредная. О степени нарушений можно судить на основании сопоставлений данной концентрации и интенсивности процессов (или функции), которые изменяются на 25 50%. [c.58]

    Отсюда следует, что в условиях обилия пищи синтез липидов фитопланктона сдвигается в сторону ненасыщенных жирных кислот (полиненасыщенных), которые, в свою очередь, будут подвергаться наиболее интенсивному выеданию на последующих трофических уровнях с образованием полициклических фрагментов, что приведет к преобладанию во фракции УВ циклической части и росту степени ее цикличности, вдобавок УВ будут обогащены ненасыщенными структурами, преимущественно также циклическими. Синтез насыщенных жирных кислот, обладающих значительно меньшим запасом свободной энергии, будет заметно подавлен, к тому же, как менее калорийный, они должны хуже выедаться, в результате чего содержание парафиновых УВ будет низким. На эти особенности химического состава указывает, в частности, состав фракции УВ станции К-289 с уникально высоким содержанием Сорг (6,8%), в которой практически отсутствуют алканы (< 1 %), а средняя степень цикличности чрезвычайно высока — не менее трех колец на молекулу (вместо обычных двух). [c.224]

    Вместе с тем, как справедливо отмечают многие исследователи, загрязняющее действие отходов бурения на природные объекты не обязательно может проявляться в токсическом эффекте на биосферу, а способно выражаться в нарушении экологического равновесия биотопов различных трофических уровней при их взаимодействии с абиотической средой, носящей механизм функциональных повреждений экосистемы. [c.107]

    Экспериментальное обоснование ПДК представляет собой систему комплексных (токсикологических, гидрохимических и др.) испытаний данного вещества с использованием гидро-бионтов, охватывающих основные трофические уровни и звенья круговорота веществ в водоеме. [c.640]


    Можно выделить три последовательных трофических уровня, соот- [c.334]

    Было предложено классифицировать реки на основе трофических уровней [24] но аналогии с классификацией озер. [c.131]

    В реке, загрязненной подверженными биодеградации органическими соединениями, образование биомассы при наименьшем трофическом уровне поддерживается двумя источниками энергии (см. рис. 34) свободной энергией органических загрязнителей (Ез) и световой энергией (Еь). [c.132]

    Экосистема непременно состоит из нескольких трофических уровней, следующих один за другим и образующих пищевые цепи. [c.390]

    Видовой состав активного ила характеризовался наличием организмов, присущих третьему трофическому уровню, т. е. максимальным развитием прикрепленных и хищных инфузорий, коловраток и червей, питающихся голозойными инфузориями и иловыми частицами. [c.64]

    При повышении нагрузки выше указанных пределов свойства этого ила приближаются к свойствам ила в обычных аэротенках. Число видов простейших возрастает до 16—22, число микроорганизмов — во много раз. Повышается потребность ила в кислороде [до 88 мг/(г-ч)] и его окислительная способность. Резко увеличивается дегидрогеназная активность. Видовой состав активного ила становится характерным для второго трофического уровня. Поэтому при расчетах аэротенков полного окисления рекомендуется принимать нагрузку на активный ил не более 100 мг на 1 г сухого беззольного веш,ества активного ила. Учитывая, что активный ил в среднем имел зольность 30%, нагрузку на сухое вещество ила можно принять 70 мг/(г-сут). [c.21]

    Конкуренция между различными видами (при одном и том же трофическом уровне) может быть очень важным фактором, определяющим либо распространение вида, либо его обилие в конкретное время и в конкретном месте. Однако для упрощения обычно принимается некоторое характерное преобладание или относительное долевое потребление какого-либо из общих жизненно важных ресурсов каждым из видов, и поэтому обычно обсуждение касается лишь использования того количества этого ресурса, которое доступно для данного вида. Это, конечно, не вполне удовлетворительный подход, поскольку могут существовать связанные с плотностью взаимодействия между двумя видами. Конкуренция с другим видом, например, в отношении одной и той же пиши мо- [c.69]

    Важным моментом в отношении естественных врагов как регулирующих агентов является накладка на потребление. В общем, теоретически можно думать, что чем дальше вид ушел от элементарных требований (низшего трофического уровня) в сторону усложнения, чем сложнее его приспособление и чем чаще требуется такое приспособление (например, синхронизация), тем менее вероятно, что будет развиваться биологическая зависимость, при которой потребитель выступает в качестве основного регулятора численности потребляемого вида 1017]. Хотя прямые доказательства по существу отсутствуют, по-видимому, все согласны с тем, что более эффективного регулирования можно скорее ожидать от первичного паразита фитофага, чем от заражения паразитического хозяина, т. е. вторичный паразит в среднем гораздо реже способен регулировать численность своего хозяина — первичного паразита. Точно так же еще менее вероятно регулирование численности хозяина паразитом третьего порядка, а на другом конце цепи питания более вероятно, что насекомое-фитофаг будет регулировать обилие своего кормового растения, чем то, что этот фитофаг будет устранен его собственными врагами. Однако последнее сравнение не обязательно пригодно, потому что на жизнь растений могут влиять иные факторы и вероятно, на нее более непосредственно влияют физическая среда и межвидовая конкуренция. [c.78]

    Перенос энергии пищевые цепи и трофические уровни [c.388]

    В экосистеме обычно бывает 4—5 трофических уровней и редко больше 6. Частично это обусловлено тем, что на каждом из уровней часть [c.388]

    Используя информацию, приведенную на рис. 10.5, Айв разд. 10.3.2, касающуюся консументов, найдите и выпишите пищевые цепи с ястребом на третьем, четвертом, пятом и шестом трофических уровнях. [c.392]

    Поскольку фосфаты часто лимитируют развитие организмов ннзших трофических уровней в водоемах, они могут определять кинетику биохимической трансформации органических, в том числе нефтяных загрязнений. В качественном отношении это влияние в значительной степени изучено, однако при математическом моделировании процессов трансформации веществ оно йока не учитывается. [c.160]

    В трансформации соединений фосфора, как и азотг., принимают участие организмы практически всех трофических уровней. Растворенные фосфаты (DIP) потребляются водорослями и бактериями и трансформируются в органические соединения — эфиры фосфорной кислоты. Этот органический фосфор живого вещества включается в пищевую цепь на всех уровнях. В процессе жизнедеятельности организмов выделяются фосфаты и растворенные фосфорорганические соединения (DOP), а также образуется костное взвешенное фосфорсодержащее органическое вещество — детритный фосфор (Dp). При автолизе в воду весьма быстро поступает 30—40% DOP, которые утилизируются гетеротрофными бактериями, а также гидролизуются внеклеточной фосфатазой до DIP. Кроме того, DOP, как показано в многочисленных работах, может непосредственно ассимилироваться фитопланктоном. [c.160]

    Высокая интенсивность биоаккумуляции ПХД отмечена вбен-тосных животных (обитатели донных отложений) бухты Кембридж в Канаде (от 220 до 1950 т/т). Этот факт указывает на основной путь переноса зафязнений речной воды и атмосферы на более высокие трофические уровни бентос рыбы -4 птицы —> человек [123]. [c.88]


    Первоначально ПДК нс предназначались для оценки экологического благополучия природной среды. Их задача состояла в обеспечении безопасных условий жизни человека С появлением высокотоксичных зафязняющих веществ, в том числе и суперэкотоксикантов, стало очевидным, что требования к качеству природных объектов, особенно водных, могут существенно различаться. Это привело к появлению ПДК для рыбохозяйственных водоемов. При установлении рыбохозяйственных ПДК тест-объектами являются не только люди, но и представители водных экосистем (бактерии, водоросли, моллюски, ракообразные, рыбы и пр) За ПДК принимается наибольшая допустимая (недействующая) концентрация токсичного вещества для наиболее слабого (чувствите.гп.ного) звена среди всех тест-объектов 4 . Это связано еще и с тем, что водные организмы поглощают химикаты из воды и аккумулируют их в своих тканях Питаясь этими организмами, животные следующего трофического уровня получают исходно более высокие дозы и, следовательно, накапливают более высокие концентрации В результате на вершине пищевой цепи содержание токсичных всществ в организмах может бьггь в 10 - 10 раз выше, чем в воде (рис. 1. 5) [c.36]

    Однако особенностью развития микроорганизмов активного ила в сточных водах является гетерогенный видовой состав. В связи с этим основой третьего направления моделирования кинетики роста активного ила является учет трофических уровней и взаимодействия составляющих биоценоза активного ила. Для трофической схемы связей вида органические загрязнения (субстрат L) бактерии активного ила (биомасса А ) простейщие (хищник В) — модель кинетики имеет вид (уравнение Кенела) [c.226]

    Несмотря на остроту проблемы загрязнения поверхностных вод химическими соединениями-токсикантами, основную угрозу для водных экосистем несет все же антропогенное эвтрофирова-ние. Особенно отчетливо это проявляется в случае озер. Для них обычно выделяют пять трофических состояний ультраолиго-трофное, олиготрофное, мезотрофное, эвтрофное и гипертрофное. В этой последовательности отражается увеличение содержания в экосистеме биогенных элементов и повышение биопродуктивности. Даже естественное эвтрофирование со временем неизбежно приводит к гибели водоема. Однако этот процесс может занимать десятки тысяч лет и более. Переход с одного трофического уровня на другой в естественных условиях обычно растягивается на многие столетия. Хозяйственная деятельность резко ускоряет процесс, и в таких крупных озерах, как Ладожское Эри и Тахо, этот переход произошел всего лишь за 20-25 лет (Фру-мин и соавт., 1994). [c.287]

    Экологическая магнификация биоумножение) - увеличение содержания химиката в организмах определенной экосистемы при переходе от низших трофических уровней к высшим. [c.295]

    Экспериментальное обоснование ПДК представляет собой систему комплексных (токсикологических, гидрохимических и др.) испытаний данного вещества с использованием гидро-бионтов, охватывающих основные трофические уровни и звенья круговорота веществ, в водоеме. Схема установления ПДК вредных веществ в водной среде ключает следующий минимальный набор исследований [94]  [c.48]

    Для Антарктики типичны короткие пищевые цепи. Здесь могут быть существенным образом связаны всего лишь три звена, например планктон — планктоноядные морские рачки (криль) — морские млекопитающие (такие, как усатые киты). Однако наряду с этим существуют и другие пищевые связи, включающие водоросли, каракатиц, рыб и бентосные организмы. По сравнению с Антарктикой в других морях пищевые взаимосвязи переплетаются гораздо сильнее и включают большее число ступеней (трофических уровней). Очень схематичное сравнение Южного Ледовитого океана и Северного моря дает такую картину  [c.53]

    Если процесс очистки включает все указанные трофические уровни, то в ходе его в биоценозе активного ила наблюдается последовательное развитие популяций от организмов с сапрозойньш способом питания до организмов-хищников. Если процесс очистки ограничен вторым и третьим или только третьим уровнем питания, то значительных изменений в микробном составе ила не происходит. [c.335]

    Между поверхностью Земли и окружающей средой г роисходпт постоянный обмен энергией. Все живое по-Х чает солнечную энергию и использует ее для поддержания жизни. Обмен энергией через живую систему связан с циклическими процессами циклом воды, питательных веществ н других элементов (гидрогеохимические циклы), жизненными циклами на различных уровнях. Экологическая система рассматривается как единица окружающей среды, включающая в себя биологическое сообщество (продуценты, различные трофические уровни потребляющих и разлагающих систем), в которой обмен энергией отражен в трофической структуре и природных циклах [1]. [c.17]

    Теоретически для любой точки реки существует определенная связь между типом и концентрацией биодегра-дирующих веществ и количеством гетеротрофных микроорганизмов, использующих эти соединения как питательные вещества. Продукция биомассы этих организмов (точно так же, как продукция фотоспнтетической биомассы) представляет субстрат для сообществ—потребителей на более высоких трофических уровнях пищевых цепей в реках. Поэтому первый биоценологический результат самоочищения проявляется па втором и более высоких трофических уровнях и может вести к более или менее выраженному укорочению пищевых цепей. Их восстановление возможно только в том случае, если скорости самоочищения снизятся настолько, что вновь возникнут условия для существования первоначальной популяции консументов. [c.127]

    Второй биоценологический результат самоочищения, наблюдаемый при минимальном трофическом уровне, за- [c.127]

    При повышении нагрузки выше указанных пределов свойства ила приближаются к свойствам ила в обычных аэротенках. Число видов простейших возрастает до 16— 2 , число микроорганизмов — во много раз. Возрастают потребности ила в кислороде (до 72—88 мг/л-ч) и е о окислительная способность. Резко повышается дегидрогеназная активность. Видовой состав активного .ла сти-Л0Р1ПСЯ характерным для второго трофического уровня. [c.65]

    Соединения, оказы- Соединения, оказы- Соединения, участвующие в процессах метабо-лизма на всех трофических уровнях  [c.406]

    Первые экологические схемы в виде пирамид построил в двадцатых годах XX в. Чарлз Элтон. Они были основаны на полевьгх наблюдениях за рядом животных различных размерньгх классов. Элтон не включил в них первичных продуцентов и не делал никаких различий между детритофагами и редуцентами. Однако он отметил, что хищники обычно крупнее своих жертв, и понял, что такое соотнощение крайне специфично лишь для определенных размерных классов животных. В сороковые годы американский эколог Реймонд Линдеман применил идею Элтона к трофическим уровням, абстрагировавшись от конкретных составляющих их организмов. Однако, если распределить животных по размерным классам легко, то определить, к какому трофическому уровню они относятся, гораздо сложнее. В любом случае сделать это можно лишь весьма упрощенно и обобщенно. [c.392]


Смотреть страницы где упоминается термин Трофические уровни: [c.34]    [c.220]    [c.43]    [c.405]    [c.14]    [c.55]    [c.126]    [c.408]    [c.388]    [c.389]    [c.391]    [c.392]    [c.392]    [c.392]    [c.392]   
Биология Том3 Изд3 (2004) -- [ c.388 , c.398 ]

Умирающие озера Причины и контроль антропогенного эвтрофирования (1990) -- [ c.97 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте