Обитатели мирового океана

География

Разнообразие видов конидий в растительном мире

Конидии представляют собой микроскопические, одноклеточные или многоклеточные споры, образующиеся на конидиальных грибках или в специальных органах конидиотоворы. Они являются основным источником распространения генетического материала и разнообразия видов в растительном мире.

В растительном мире существует огромное разнообразие видов конидий. Они имеют различные формы, размеры и методы распространения. Некоторые виды конидий образуются на специальных плодовых телах грибов, таких как аскоми и базидиоми, в процессе асексуальной репродукции. Другие виды конидий формируются просто на поверхности растений или в специальных структурах, таких как конидиомы.

Разнообразие видов конидий включает в себя:

  • Экзоспоры – это конидии, образующиеся на поверхности растений и служащие для их распространения. Экзоспоры могут быть в виде стержней, клубков или нитей.
  • Артроспоры – это конидии, образующиеся на конидиальных грибках и имеющие сегментированную структуру, похожую на цепочку колец.
  • Спорангиоспоры – это конидии, образующиеся внутри специальных стерильных клеток, называемых спорангиофорами. Они часто имеют сферическую или яйцевидную форму.
  • Катаспоры – это конидии, образующиеся на грибках или растениях после гибели этих организмов. Они служат для распространения генетического материала на новые места.

Это только некоторые виды конидий, присутствующие в растительном мире. Каждый вид конидий имеет свой собственный механизм образования и метод распространения. Благодаря огромному разнообразию видов конидий, растительный мир обеспечивает потенциально бесконечные возможности для эволюции и адаптации к разным условиям окружающей среды.

Значение и особенности конидий

Конидии обладают рядом особенностей, которые делают их универсальными и эффективными в процессе размножения. В отличие от спор, конидии образуются на концах нитей, называемых конидиофорами, и могут быть выделяемыми во внешнюю среду. Их размеры могут варьироваться от нескольких микрометров до нескольких миллиметров, в зависимости от вида.

Конидии обладают высокой жизнеспособностью и могут быть распространены ветром, водой, животными или почвой. Они имеют возможность переживать в неблагоприятных условиях, таких как низкая температура, высокая влажность или недостаток питательных веществ.

У грибов конидии являются одним из наиболее распространенных и эффективных способов размножения. Они позволяют грибам быстро и эффективно распространяться, инфицировать новые растения или организмы, и адаптироваться к новым условиям среды. У растений конидии играют важную роль в размножении, особенно у тех видов, которые живут в неблагоприятных условиях, таких как сухой климат или пустынные районы.

В целом, конидии являются важными структурами, которые обеспечивают выживание, размножение и распространение растений и грибов. Их разнообразие форм и способы передвижения делают их эффективными в различных условиях среды.

Задание 6. Экология городских ландшафтов. (4 балла)

Микроклиматические условия в центре города и его окрестностях могут сильно различаться (например, разница между температурой воздуха в Москве и в Подмосковье зимой при ясной погоде и сильном морозе может достигать 14° С).

По графикам на рисунке определите сезон года и часы суток с наибольшей и наименьшей разностью температур воздуха между Москвой и её окрестностями.

Опишите, как может влиять такая разница в температурах на особенности биологии растений и животных, обитающих в Москве и в Подмосковье.

Правильный ответ:

Наибольшая разница температур наблюдается весной в 3 часа ночи, а наименьшая – летом в 12 часов дня.

Более тёплый микроклимат в Москве приводит к тому, что:

  1. растения раньше зацветают и плодоносят;
  2. в городе могут выживать более теплолюбивые растения;
  3. животные могут раньше и чаще приступать к размножению;
  4. животным легче переживать холодный зимний период;
  5. птицы могут оставаться на зимовку в городе (образуются осёдлые популяции перелётных видов);
  6. птицы из пригородов слетаются в городские парки и на незамерзающие водоёмы.

Оценивание: 2 балла за указание наибольшей и наименьшей разницы температур. 1 балл 1–3 правильно указанных пункта объяснения влияния разницы температур или 2 балла за 4–6 правильно указанных пунктов.

Всего – 4 балла.

Структурные компоненты экосистемы

Экосистемы — это сложные сети живых организмов и их физической среды. Под структурой экосистемы понимают расположение и организация его компоненты. Эти компоненты можно разделить на биотические ибиотические факторы.

Биотические компоненты

Биотические компоненты экосистемы являются живые организмы которые населяют его. К ним относятся растения, животные, грибы и микроорганизмы. Эти организмы взаимодействуют друг с другом и с окружающей средой, образуя запутанная паутина отношений. Вот какой-то ключ биотические компоненты:

  1. Производители: Продуценты, также известные как автотрофы, — это организмы, способные синтезировать собственную пищу посредством фотосинтеза или хемосинтеза. Они составляют основу пищевой цепи, преобразуя солнечный свет или неорганические соединения в органическое вещество. Примеры продуцентов включают растения, водоросли и некоторые бактерии.

  2. Потребители: Консументы, также известные как гетеротрофы, — это организмы, которые получают энергию, потребляя другие организмы. Их можно дополнительно разделить на различные трофические уровни на основании их пищевые привычки. Основные потребители, такие как травоядные, питаются непосредственно производителями. Вторичные потребители, такие как плотоядные, питаются первичными консументами. Третичные потребители, такие как высшие хищники, занимают высший трофический уровень.

  3. Разложители: Разрушители играют решающую роль в расщеплении мертвого органического вещества и переработке питательных веществ обратно в экосистему. К ним относятся бактерии, грибы и детритофаги, такие как дождевые черви и многоножки. Разрушители помогают в процесс разложения, высвобождая питательные вещества, которые могут быть использованы производителями.

Абиотические компоненты

Aбиотические компоненты экосистемы являются неживые факторы которые влияют на его структуру и функцию. Эти факторы включают в себя физические и химические элементы которые формируют окружающую среду. Вот некоторые важные aбиотические компоненты:

  1. климат: Климат относится к долгосрочные погодные условия in конкретный регион. Сюда входят такие факторы, как температура, осадки, влажность и ветер. Климат играет важную роль в определении типов организмов, которые могут процветать в экосистеме.

  2. Почва: Почва важный абиотический компонент что обеспечивает средний для рост растений, Это состоит из смесь органических веществ, минералов, воды и воздуха. Состав почвы влияет его плодородие, водоудерживающая способность, и доступность питательных веществ, что, в свою очередь, влияет на типы растений, которые могут расти в экосистеме.

  3. воды: Вода необходима для выживания все живые организмы. Это обитания для множество водных видов и играет жизненно важную роль в круговороте питательных веществ. Доступность воды, его качество, и его движение внутри экосистемы может оказать существенное влияние на распределение и численность организмов.

  4. Топография: Топография относится к физические особенности of земля, В том числе его высота, уклон и рельеф. На это влияют такие факторы, как схемы дренажа, почвообразованиеи микроклимат внутри экосистемы. Изменения в топографии могут создавать разнообразная среда обитания и микросреды обитания, поддерживающие широкий спектр видов.

Подводя итог, структурные компоненты экосистемы охватывают как биотические, так ибиотические факторы. Биотические компоненты включают производителей, потребителей и редуцентов, в то время как aбиотические компоненты включают климат, почву, воду и топографию

Понимание взаимодействие между эти компоненты имеет важное значение для понимания динамика и функционирование экосистем

Водная среда

Хотя вода нужна всем животным, некоторые зависят от нее полностью и не могут жить вне ее пределов. Для этого элемента обитания характерны огромное разнообразие живого, которое здесь присутствует, наличие множества бактерий, микроорганизмов, витаминов и минералов, которые питают рыб, лягушек, выдр, китов и прочее.

Главными свойствами здесь являются:

  • температура воды, уровень ее кислотности и плотности на разных глубинах;

  • приливы и отливы, обусловленные действием Луны;

  • материально-вещественная характеристика: содержание тех или иных веществ, газов, минералов и т. д.;

  • световой режим в толще воды.

Совокупность всего этого создает условия для успешного существования огромного количества организмов.

Основные виды экосистем

Экологические системы имеют неопределенные размеры. Они способны существовать на небольшом пространстве, например под камнем, гниющем пне дерева или в небольшом озере, а также занимать значительные территории (как весь тропический лес). С технической точки зрения, нашу планету можно назвать одной огромной экосистемой.

Схема небольшой экосистемы гниющего пня

Виды экосистем в зависимости от масштаба:

  • Микроэкосистема — экосистема небольшого масштаба, как пруд, лужа, пень дерева и т.д.
  • Мезоэкосистема — экосистема, такая, как лес или большое озеро.
  • Биом. Очень большая экосистема или совокупность экосистем с аналогичными биотическими и абиотическими факторами, такими как целый тропический лес с миллионами животных и деревьев, и множеством различных водных объектов.

Границы экосистем не обозначены четкими линиями. Их часто разделяют географические барьеры, такие как пустыни, горы, океаны, озера и реки. Поскольку границы не являются строго установленными, экосистемы, как правило, сливаются друг с другом. Вот почему озеро может иметь множество небольших экосистем со своими собственными уникальными характеристиками. Ученые называют такое смешивание «Экотон».

Виды экосистем по типу возникновения:

Помимо вышеперечисленных видов экосистем, существует также разделение на естественные и искусственные экологические системы. Естественная экосистема создается природой (лес, озеро, степь и т.д.), а искусственная — человеком (сад, приусадебный участок, парк, поле и др.).

Задание 5. Взаимодействие организмов. (3 балла)

В экспериментальных исследованиях по выращиванию сельскохозяйственных растений, например, ячменя и пшеницы, присутствие в почве дождевых червей дало прибавку урожая 54 %. В чём заключается положительное влияние дождевых червей на культурные растения в агроценозах?

Правильный ответ:

Дождевые черви разрыхляют и перемешивают слои почвы. Выделения их кишечников представляют собой комочки, что улучшает механическую структуру почвы, увеличивается влагоёмкость, происходит обогащение почвы микроорганизмами, что способствует гумусообразованию, следовательно, и плодородию почвы. (1).

В результате для корневых систем культурных растений улучшается доступ к кислороду (2), воде и минеральным веществам (3).

Оценивание: 1 балл за каждый правильный пункт (помечены цифрами) в ответе.

Всего – 3 балла.

Малярийный плазмодий

Малярийный плазмодий — представитель типа Апикомплексы, вызывающий малярию. Это заболевание человека, при котором происходит разрушение эритроцитов. 

Малярия сопровождается лихорадочными приступами, анемией (снижением уровня гемоглобина в крови), слабостью и может привести к летальному исходу. 

Такие простейшие называются паразитами, потому что при их попадании в организм человека они начинают приносить ему вред, при этом используя ресурсы организма для жизнедеятельности. У многих паразитов есть основной хозяин и промежуточный хозяин. Малярийный плазмодий не является исключением. 

Основной хозяин — это организм, в котором происходит половой процесс паразита. 

Цель этого процесса, как мы уже упоминали выше, — появление новых признаков, перераспределение генетической информации, и, как следствие, повышение приспособленности к условиям среды.

Промежуточный хозяин — это организм, в котором происходит бесполое размножение паразита. 

Цель данного размножения — увеличение численности особей и площади их расселения.

Это позволяет паразитам избегать внутривидовой конкуренции: стадии питаются разной пищей и живут в разных организмах. Такая особенность позволяет паразитам быть практически неуловимыми.

Так, основным хозяином Малярийного плазмодия является комар рода Anopheles, проживающий в тропиках. Промежуточный хозяин этого простейшего ー человек, в эритроцитах которого плазмодий размножается бесполым путем — шизогонией. 

Давайте рассмотрим жизненный цикл Малярийного плазмодия. 

  1. Когда комар кусает человека, в ток крови попадает спорозоит, образовавшийся в организме самки комара. Спорозоит — это стадия в жизненном цикле Малярийного плазмодия — маленькая веретеновидная (по форме похожая на веретено) клетка, длиной 10—15 микрометров.
  2. Спорозоиты вместе с током крови распространяются по организму человека и попадают в клетки печени, где начинается шизогония. В результате образуются мерозоиты — подвижные клетки, которые способствуют распространению инфекции по организму.
  3. Когда шизогония завершается, наступает разрушение клеток печени, в результате чего из них выходит множество мерозоитов. 
  4. Мерозоиты попадают в эритроциты — красные клетки крови человека, где снова идет шизогония. Снова образуется множество мерозоитов, но они немного другие — мелкие овальные клетки диаметром около 2 микрометров. В этот момент оболочка эритроцита лопается, и мерозоиты попадают в плазму крови.В момент выхода мерозоитов из клеток печени и разрушения эритроцитов происходит резкий подъем температуры, после чего температура также резко спадает, тем самым организм человека истощается. Нередко это приводит к смерти. 
  1. Мерозоиты внедряются в новые эритроциты, растут, делятся, и цикл бесполого размножения повторяется.
  2. Часть мерозоитов может превращаться в гаметоциты — незрелые половые формы клеток. Когда больного человека кусает здоровый комар, гаметоциты попадают в организм последнего, там они трансформируются в гаметы — зрелые половые клетки. Из них образуется зигота — оплодотворенная клетка, предшественник оокинеты.
  3. Следующая стадия — образование оокинеты. Это клетки, имеющие веретенообразную форму. Оокинеты делятся на много спорозоитов. Цикл замыкается. См. пункт 1…

Главной мерой борьбы с малярией является осушение стоячих водоемов, так как личинки основного хозяина плазмодия — комара — живут в воде.

Несмотря на то, что все простейшие имеют общие признаки, нужно также знать, чем они различаются между собой. В ЕГЭ есть задание 11, в котором необходимо выбрать характеристики какого-либо одного организма. Давайте разберем одно из таких возможных заданий.Задание.Из перечисленных ниже положений выберите те, которые характерны только для инфузорий: 1) имеют два ядра2) является миксотрофом3) питается только гетеротрофно4) поверхность тела покрыта ресничками5) может вызывать малярию6) способна вызывать цветение водоемовРешение.Выше мы разобрали различных простейших, поэтому с легкостью можем решить это задание. Для инфузории характерно наличие двух ядер, только гетеротрофное питание и поверхность тела, покрытая ресничками. Миксотрофом является Эвглена зеленая, вызывать малярию способен Малярийный плазмодий, а вызывать цветение водоемов могут зеленые водоросли. Ответ: 134

Изучение размножения и развития организмов

Вопрос, заданный Аристотелем, заключался в том, сформирован ли эмбрион заранее и, следовательно, увеличивается только в процессе развития, или же он отличается от аморфного начала. На этом вопросе основывались две противоречивые школы мысли: школа преформации утверждала, что яйцо содержит миниатюрную особь, которая развивается во взрослую стадию в надлежащей среде; школа эпигенеза считала, что яйцо изначально недифференцировано и что развитие происходит в виде серии шагов. Среди видных сторонников доктрины преформации, которая широко распространялась до 18 века, были Мальпиги, Сваммердам и Левенгук. В 19 веке, когда критика преформации усилилась, прусский эстонский эмбриолог Карл Эрнст фон Бэр предоставил окончательные доказательства против этой теории. Его открытие яйца млекопитающего и признание образования зародышевых листков, из которых развиваются эмбриональные органы, заложили основы современной эмбриологии.

Процесс оплодотворения

Несмотря на множество ранних описаний сперматозоидов, их существенная роль в оплодотворении не была доказана до 1879 года, когда швейцарский врач и зоолог Герман Фоль наблюдал проникновение сперматозоидов в яйцеклетку. До этого открытия, в период с 1823 по 1830 год, существование полового процесса у цветковых растений было продемонстрировано итальянским астрономом и оптиком Джованни Баттиста Амичи и подтверждено другими. Открытие оплодотворения растений имело большое значение для развития гибридов растений, которые получаются путем перекрестного опыления между различными видами; это также имело большое значение для изучения генетики и эволюции.

Повсеместное распространение и поразительное сходство процесса оплодотворения, независимо от организма, в котором он происходит, побудили многих ведущих исследователей того времени искать основополагающий механизм. Было осознано, что должен существовать какой-то способ уменьшения количества хромосом перед оплодотворением; в противном случае число хромосом будет удваиваться каждый раз, когда сперматозоид сливается с яйцеклеткой. В 1883 году бельгийский эмбриолог и цитолог Эдуард ван Бенеден показал, что яйца и сперма червя Ascaris содержат половину хромосом, обнаруженных в клетках тела. Чтобы объяснить уменьшение вдвое хромосом в половых клетках, процесс, известный как мейоз, в 1887 году немецкий биолог Август Вейсманн предположил, что должно быть два разных типа деления клеток, и к 1900 году детали мейоза были выяснены.

Споры бактерий

Некоторые бактерии образовывают споры, называемые эндоспорами, как средство борьбы с экстремальными условиями окружающей среде, которые угрожают их выживанию. Эти условия включают высокие температуры, засушливость, наличие токсичных ферментов или химических веществ и отсутствие пищи.

Спорообразующие бактерии развивают толстую клеточную стенку, которая является водонепроницаемой и защищает бактериальную ДНК от высыхания и повреждения. Эндоспоры могут выживать в течение длительных периодов времени, пока условия не изменятся и не станут пригодными для прорастания. Примеры бактерий, способных образовывать эндоспоры, включают клостридии (Clostridium) и бациллы (Bacillus).

Грибы — царство живых организмов

Грибы, однозначно, растениями не являются. Это отдельное царство живых организмов, обладающее свойствами как растений, так и животных. Именно поэтому относить их к растительному миру не совсем правильно. А с научной точки зрения, совсем не правильно. Но всё же, они ведут себя как растения, а многие люди также и считают их растениями. Поэтому мы относим их к растительному миру, хотя стоит понимать, что это не научная классификация. Грибов в мире насчитывается чуть больше 600 тысяч видов, а это почти вдвое больше, чем видов растений! Но хоть по разнообразию грибы и выигрывают у растений, это отнюдь не значит, что их в мире больше. Как раз наоборот, растения преобладают.

Кто производит конидии в Королевстве грибов?

Конидии производятся грибами, принадлежащими к типу аскомицетов (Ascomycota). В этот тип классифицируются более 33 000 известных видов грибов и еще много еще не описанных видов, что делает его одним из крупнейших типов в королевстве.

В эту группу входят одноклеточные грибы, такие как дрожжи, мицелиальные грибы, лишайниковые грибы, микоризные грибы, а также патогенные грибы животных и растений.

Эти грибы важны не только с точки зрения здоровья населения, но также используются в промышленности для производства продуктов питания, ароматизаторов и т. Д.

Среди наиболее известных аскомицетов, продуцирующих конидии, можно отметить виды родов Пенициллий, Аспергиллы, Кладоспорий, Альтернария, Монилия, Ботритис, Фузариоз, Оидиодендрон, Микроспорум, среди прочего.

Следует отметить, что другие группы грибов, такие как, например, базидиомицеты, также производят конидии, но они часто известны под разными названиями, многие из которых видоспецифичны.

Alternaria alternata — это разновидность грибка, продуцирующего конидии, который является условно-патогенным микроорганизмом различных сельскохозяйственных культур. Это фотография лабораторной культуры A. alternata и ее конидиеносцев.

Бластное развитие конидий

Развитие взрыва относится к росту клеток, который состоит из «зачатка» из узкой области и его удлинения и последующего набухания или повторного роста, которое происходит до образования перегородки или перегородки, как если бы процесс почкования был обработан.

  • Если клеточная стенка споры продолжается с клеточной стенкой конидиогенной клетки, которая ее породила, то развитие известно как холобластический.
  • Если клеточная стенка споры образована только внутренним слоем клеточной стенки конидиогенной клетки, развитие известно как энтеробластный.

Бластные конидии могут образовывать цепочки, когда конидиогенные клетки имеют повторяющиеся деления, которые «толкают» «старые» конидии до крайности.

Питание

Главное отличие живого от неживого — наличие в составе органических веществ: у живых существ они есть, у объектов неживой природы их нет. Следовательно, органические вещества на Земле появляются только из живой природы. Одни живые организмы умеют сами их создавать из неорганических, остальные же могут питаться только готовой органикой, которую создал кто-то другой. На основе этого у живых организмов выделяют два основных типа питания — автотрофный и гетеротрофный, и один смешанный — миксотрофный. 

Гетеротрофы в ходе питания поглощают готовые органические вещества, созданные другими организмами.

Гетеротрофы получают питательные вещества вместе с готовой пищей — равно как и мы с вами. Но в отличие от нас они не могут сами приготовить себе обед, им всегда приходится ходить в кафе. Например, так питается Инфузория-туфелька, Амёба обыкновенная, Малярийный плазмодий.

Автотрофы самостоятельно синтезируют (создают) для себя органические вещества из неорганических. 

Они, в свою очередь, делятся на:

  • Фототрофов — в основе их питания лежит процесс , используется для этого энергия солнечного света. Например, так питается Эвглена зелёная.
  • Хемотрофов — питаются за счет процесса хемосинтеза, используя энергию химических связей. Этот способ характерен для некоторых бактерий. 

Миксотрофы — организмы, которые могут питаться как автотрофно, так и гетеротрофно.

Это очень удобный механизм выживания, как у калькулятора с солнечными батареями: если нет обычной батарейки, можно работать от энергии света. Такой тип питания имеет Эвглена зелёная. Как мы упомянули выше, она предпочитает питаться автотрофно, но может также и гетеротрофно.  

У миксотрофов есть особый светочувствительный органоид — стигма, или глазок, благодаря которому, например, Эвглена зеленая может перемещаться в более освещенное место. Это явление называется положительный фототаксис. 

Фототаксис — направленное движение в сторону света. 

Помимо света, простейшие могут также ориентироваться в пространстве в зависимости от химического состава среды.

Хемотаксис — движение в ответ на изменение химического состава окружающей среды.

Это осуществляется с помощью хеморецепторов, которые располагаются на поверхности клетки и улавливают химические изменения вокруг организма. 

Эти рецепторы — глаза, уши и нос простейшего, именно они получают информацию о том, где «хорошо», а где «плохо». И таким образом клетка движется в направлении к питательному раствору или подальше от агрессивных веществ.

Для большинства простейших характерен гетеротрофный тип питания, однако некоторые из них — миксотрофы. 

Сельское хозяйство и окружающая среда

Сельское хозяйство – это одна из основных отраслей промышленности, которая оказывает воздействие на окружающую среду. Причем влияние человека на природу началось гораздо раньше, чем всей промышленности в целом.

Отрицательное воздействие на окружающую среду в первую очередь оказывает растениеводство и связано это с химизацией, то есть с внесением в почву удобрений и ядохимикатов. Благодаря минеральным удобрениям удается восполнить запас питательных веществ, ежегодно выносимых из почвы, повысить урожайность и валовые сборы. Именно поэтому на протяжении последних нескольких десятков лет существенно выросло производство минеральных удобрений, соответственно, и их потребление.

Но кроме положительного воздействия нужно учитывать и отрицательные факторы применения химических удобрений. В культурных растениях накапливаются нитраты и нитриты, которые попадают в организм человека. Калийные удобрения приводят к нарушению баланса питательных веществ в почве. Ученые доказали, что химизация растений  способна не только повысить урожайность, но и вызывает у людей различные хронические заболевания – аллергические, онкологические, нейротоксические.

Часть удобрений с полей смывается сточными и дождевыми водами, попадает в водоемы, усугубляя качество водной среды.

Еще одно негативное последствие для окружающей среды оказывает использование ядохимикатов (пестицидов), которые помогают в борьбе с вредителями. Каждый год из-за их неправильного и нерационального использования происходит от 500 тысяч до 2 млн. несчастных случает и примерно 40 тысяч со смертельным исходом.

Во всех странах мира сельское хозяйство представлено в разной степени. Несмотря на то, что его доля в экономическом развитии страны незначительна, развитие человечества без него было бы просто невозможным. Значительная часть сельскохозяйственных культур поставляется на мировой рынок и обеспечивает людей всеми необходимыми продуктами питания.

Роль конидий в мире растений и грибов

У растений конидии могут быть одноклеточными или многоклеточными и образовываться на специальных органах, таких как конидиофоры. У грибов конидии также образуются на специальных структурах, например, на конидиофорах или на мицелии.

Конидии могут иметь разную форму, размер и цвет. Они могут распространяться воздушным путем, прикрепляться к животным или быть переносимыми водой или ветром. Когда конидии достигают подходящего места для роста, они способны прорастать и образовывать новые организмы.

Роль конидий в мире растений и грибов заключается в широком распространении и сохранении видового разнообразия. Они позволяют растениям и грибам осваивать новые территории, а также приспосабливаться к изменяющимся условиям среды.

Примеры Растительные конидии Конидии грибов
1 Спорангиофоры Сферулы
2 Конидиофоры Аспорофоры
3 Артиконидиум Артиконидиум

Угрозы растительного мира

Есть огромное количество видов флоры на нашей планете, как зарегистрированных, так и не изученных или даже не названных. Тем не менее, хотя угроза существованию многих диких животных в настоящее время широко признана, мало кто знает, что растения также находятся в большой опасности. В феврале 2015 года Центр биологического разнообразия заявил: «Из более чем 300 000 известных видов растений МСОП оценил только 12 914 видов, установив, что около 68% оцениваемых видов растений находятся под угрозой исчезновения».

Огромные площади пустынь по всему миру свидетельствуют о разрушении растительности людьми. Большая часть Ближнего Востока теперь пустыня или возобновляется за большие деньги. Когда-то в Средиземноморье было много лесов, сейчас эти земли оголенные и размыты. Во многих частях Африки и Индии, крупный рогатый скот и козы блуждают по каменистым равнинам, съедая любой клочок зелени, появляющийся на бесплодных землях, которые когда-то были хорошими пастбищами. Чрезмерный выпас домашних и диких животных является, по сути, самой большой угрозой для растений, хотя «налеты» ботаников и других энтузиастов на некоторые красивые растения иногда влекут за собой серьезные потери для редких видов.

Возможно, люди забывают, что все наши культурные растения и садовые цветы происходят от дикой флоры. Не менее важен тот факт, что растения обеспечивают высокую долю лекарственных средств в современном мире. Кто знает, какие секретные ценности для человечества все еще заперты среди растительности, ожидающих открытия. Тропические дождевые леса относятся к наиболее уязвимой среде обитания на планете, в которой содержится 63% видов растений, находящихся под угрозой исчезновения.

Одной из самых серьезных угроз для флоры, является превращение естественных мест обитания в участки для сельскохозяйственного использования и животноводства, например, когда тропические леса уничтожаются для выпаса скота или выращивания сои, кормов для животных, или масличных пальм. Древние лесные массивы являются особенными, потому что произрастают, по крайней мере, 400 лет и служат основой биологического разнообразия, а также поддерживают обильную дикую природу.

Взаимодействие коров с людьми

Коровы и их влияние на человеческую историю

Коровы играли большую роль в истории человечества. Они были одними из первых животных, которых люди приручили. Благодаря коровам, люди могли перейти от бродячего образа жизни к земледелию.

Коровы в культуре

Коровы также имеют важное значение в различных культурах. Например, в Индии коровы считаются священными животными, и их обрабатывают с особым уважением

В заключение хочется сказать, что коровы – это удивительные животные с множеством необычных и интересных фактов. Они играют важную роль в нашей жизни, предоставляя нам молоко и мясо. Так что в следующий раз, когда вы увидите корову, не забудьте поделиться этими интересными фактами с друзьями и семьей.

Значение грибных спор

Значение спор настолько велико и всеобъемлюще для существования грибов, что стоит познакомиться с этими удивительными зачатками грибных организмов поближе. Если срезать вполне развернувшуюся шляпку базидиального гриба и положить ее нижней стороной на бумагу, то через несколько часов на ней получится отпечаток расположения спор. Эти отпечатки образуются выпавшими спорами. Рисунок и окраска отпечатка будут зависеть от рода (и вида) гриба, взятого для опыта. Большинство шляпных базидиальных грибов, как уже отмечено, относятся к двум семействам — трутовиковым (трубчатым) и пластинниковым. Шляпка трубчатого гриба дает мелкосетчатый рисунок от тесно сближенных трубочек плодоносного (гимениального) слоя. Отпечаток плодоносного слоя белого гриба на белом листе бумаги будет охряно-желтоватого цвета. Ржаво-буроватая окраска отпечатка плодоносного слоя подосиновика зависит от такого же цвета его спор. Отпечатка плодоносного слоя красной сыроежки на белом листе бумаги не будет заметно, так как споры у сыроежек мучнисто-белого цвета. Поэтому шляпки сыроежек следует помещать не на белую, а на черную или цветную бумагу, чтобы получить хорошо заметный отпечаток их спор. Лесные и луговые шампиньоны, наоборот, дают на белой бумаге четкий фиолетовый рисунок — отпечаток, состоящий из лиловоокрашенных спор. Некоторые пластинниковые грибы имеют черные споры, например, копринус (чернильный гриб) дает на бумаге черный отпечаток — споры у него черные.

Вредный желчный гриб (внешне похожий на белый) очень легко отличим по отпечатку его плодоносного (гимениального) слоя, так как имеет споры розоватого цвета, а не желтоватого, как у белого гриба. Окраска нижней поверхности шляпки, ее плодоносного слоя, всегда совпадает с цветом отпечатка его на бумаге, так как зависит от окраски мельчайших спор. Иногда нижняя сторона шляпки гриба, ее плодоносный слой, с возрастом изменяет окраску. Это зависит от постепенного созревания спор. Именно к этому времени серовато-белый цвет нижней стороны шляпки осиновика темнеет, покрывается темными точками. У белого гриба плодоносный слой с возрастом желтеет, а позднее принимает зеленоватый — серовато-оливковый цвет.

Задание 4. Влияние человека на экосистемы. (8 баллов)

Выберите правильные ответы.

1) Какое излучение должны поглощать газы, чтобы возник парниковый эффект?

Г – нормальная часть спектра.

2) В какой оболочке Земли жизнь проникает на самую большую глубину или высоту?

3) Накопление в атмосфере углекислого газа в результате антропогенного воздействия может вызывать:

А – образование озоновых дыр;

В – усиление образования вредных веществ растениями;

Г – вымирание лесов.

А – действия солнечного света;

Б – жизнедеятельности почвенных организмов;

В – внесения большого количества минеральных удобрений;

5) Живое вещество распределено в биосфере:

А – равномерно по поверхности суши и в океане;

Б – неравномерно по поверхности суши, но равномерно в океане;

В – неравномерно, максимум его приходится на приповерхностные участки земной поверхности;

Г – равномерно на суше и неравномерно в океане.

6) Какие участки Земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, могут быть эталонами сохранившийся живой природы у нас в стране?

А – национальные парки;

Б – памятники природы;

В – природные парки;

7) Виды организмов, которые исчезли по разным причинам с нашей планеты, занесены в чёрный список открывающий Красную книгу (список животных, вымерших после 1500 года). Выберете из списка виды, которые исчезли по вине человека:

А) амурский тигр;

Б) стерх, или белый журавль;

В) кольчатая горлица;

Г) стеллерова корова, морская корова;

8) Какие природные ресурсы не восстанавливаются?

Правильный ответ: 1) А; 2) А; 3) Б; 4) Г; 5) В; 6) Г; 7) Г ; 8) Б.

Оценивание: по 1 баллу за каждый полностью правильный ответ.

Всего – 8 баллов.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бронивиль
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: