Лекция 3 ОСНОВНЫЕ СРЕДЫ ЖИЗНИ И АДАПТАЦИИ К НИМ ОРГАНИЗМОВ

 Лекция 3

ОСНОВНЫЕ СРЕДЫ ЖИЗНИ И АДАПТАЦИИ К НИМ ОРГАНИЗМОВ

 

Среда жизни - эта общее понятие части природы, определяющая всю совокупность окружающих внешних факторов с которой непос­редственно взаимодействует живой организм и связан с ней непре­рывным процессом потока вещества и энергии. На нашей планете живые организмы освоили 4 основные среды обитания, сильно отличающиеся по специфике условия. Водная среда была первой, в которой возникла и распространилась жизнь. В последующем живые организмы овладели наземно-воздушной средой, создали и заселили почву. Четвертой специфической средой жизни стали сами живые организмы, каждый из которых представляет собой целый мир для населяющих его паразитов и симбионтов.

 

1. Общая характеристика водной среды обитания.

Водная среда жизни, гидросфера, занимает до 71% площади земно­го шара. Основное количество воды, более 98%, сосре­доточено в морях и океанах, 1,24% представ­лено льдами полярных областей; в пресных водах рек, озер и болот количество воды не превышает 0,45%.

В водной среде обитает около 150000 видов животных (примерно 7% от общего их количества на земном шаре) и 10000 видов растений (8%).

Наиболее разнообразен и богат раститель­ный и животный мир морей и океанов экватори­альных и тропических областей (особенно Тихо­го и Атлантического океанов). На юг и север от этих поясов качественный состав организмов постепенно обедняется. В районе Ост-Индского архипелага распространено около 40 000 видов животных, а в море Лаптевых всего 400. При этом основная масса организмов Мирового океана сосредоточена в сравнительно неболь­шой по площади зоне морских побережий уме­ренного пояса и среди мангровых зарослей тропических стран. На обширных акваториях вдали от берега расположены пустынные обла­сти, практически лишенные жизни.

Удельный вес рек, озер и болот по сравне­нию с таковым морей и океанов в биосфере незначительный. Тем не менее, они создают необходимый для огромного количества расте­ний и животных, а также для человека запас пресной воды.

Характерной чертой водной среды является ее подвижность даже в стоячих водоемах, не говоря уже о проточных, быстро текущих реках и ручьях. В морях и океанах наблюдаются приливы и отливы, мощные течения, штормы; в озерах вода перемещается под действием вет­ра и температуры.

Обитатели водоемов выработали соответствующие приспособления к подвижности среды. К примеру, в проточных водоемах встречаются прочно прикрепленные к подводным предметам так называемые «обрастающие» растения – зеленые водоросли со шлейфом отростков, диатомовые, водяные мхи, образующие плотный покров даже на камнях в бурных речных перекатах.

Животные также адаптировались к подвижности водной среды. У рыб, обитающих в быстро текущих реках, тело в поперечном разрезе почти округлое (форель, гольян). Двигаются они обычно навстречу течению. Беспозвоночные проточных водоемов обычно держатся на дне, тело их сплющено в дорзо-вентральном направлении, многие имеют на брюшной стороне различные органы фиксации, позволяющие им прикрепляться к подводным предметам. В морях наиболее сильное влияние подвижных масс воды испытывают организмы приливно-отливной и прибойной зон. На скалистых берегах в прибойной полосе распространены прочно удерживающиеся на камнях усоногие раки, брюхоногие моллюски, некоторые виды ракообразных, укрывшихся в расщелинах берега.

Вода как среда жизни обладает особыми физико-химическими свойствами:

Температурный режим гидросферы коренным образом отличается от такового в других средах. Колебания температур в Миро­вом океане сравнительно невелики: самая низ­кая около -2°С, а самая высокая приблизитель­но 36°С. С глубиной температура воды в океанах падает.

Воде свойственны также значительная плот­ность (в этом отношении она в 800 раз превос­ходит воздушную среду) и вязкость. На рас­тениях эти особенности сказываются в том, что у них очень слабо или вовсе не развивается механическая ткань, поэтому стебли их очень эластичны и легко изгибаются. Большинству вод­ных растений присуща плавучесть и способность находиться в толще воды во взвешенном состо­янии. Они то поднимаются к поверхности, то вновь опускаются. У многих водных животных покровы обильно смазываются слизью, умень­шающей трение при передвижении, а тело при­обретает обтекаемую форму.

Организмы в водной среде распределены по всей ее толще (в океанических впадинах живот­ные обнаружены на глубинах свыше 10 000 м). Естественно, что на разных глубинах они испытывают различное давление. Глубоководные приспособлены к высокому давлению, обитатели же поверхностных слоев ему не подвержены. В среднем в водной толще на каждые 10 м глубины давление возрастает на 1 атм. Все гидробионты приспособлены к этому фактору и соответственно делятся на глубоководных и обитающих на незначительных глубинах.

Большое влияние на водные организмы ока­зывают прозрачность воды и ее световой режим. Особенно это сказывается на рас­пространении фотосинтезирующих растений. В мутных водоемах они обитают только в по­верхностном слое, а там, где большая прозрач­ность, проникают на значительные глубины. Оп­ределенную мутность воды создает огромное количество взвешенных в ней частиц, что лими­тирует проникновение солнечных лучей. Мут­ность воды может быть обусловлена частицами минеральных веществ (глина, ил), мелкими ор­ганизмами. Уменьшается прозрачность воды и летом при бурном разрастании водной расти­тельности, при массовом размножении мелких организмов, находящихся во взвешенном состо­янии в поверхностных слоях. Световой режим водоемов зависит и от сезона. На севере в умеренных широтах, когда водоемы замерза­ют, а лед сверху еще покрывается снегом, проникновение света в толщу воды сильно огра­ничивается. Световой режим обусловливается также за­кономерным убыванием света с глубиной из-за того, что вода поглощает солнечный свет. В океане с глубиной становится все темнее. Цвет среды при этом меняется, посте­пенно переходя от зеленоватого до зеленого, затем до голубого, синего, сине-фиолетового, сменяемого постоянным мраком. Соответст­венно этому с глубиной зеленые водоросли сменяются бурыми и красными, пигменты которых приспособлены к улавливанию солнечных лучей с разной длиной волны. С глубиной также зако­номерно меняется и окраска животных. В по­верхностных, светлых слоях воды обычно оби­тают ярко и разнообразно окрашенные живо­тные, тогда как глубоководные виды лишены пигментов. В сумеречной зоне океана обитают животные, окрашенные в цвета с красноватым оттенком, что помогает им скрываться от вра­гов, так как красный цвет в сине-фиолетовых лучах воспринимается как черный.

Немаловажную роль в жизни водных орга­низмов играет соленость воды. Как известно, вода является прекрасным растворителем мно­гих минеральных соединений. В результате при­родным водоемам свойствен определенный хи­мический состав. Наибольшее значение имеют карбонаты, сульфаты, хлориды.

Большое значение в жизни водных орга­низмов имеет концентрация водородных ионов (рН). Пресноводные бассейны с рН=3,7-4,7 считаются кислыми, 6,95-7,3 - ней­тральными, с рН больше 7,8 - щелочными. В пресных водоемах рН испытывает даже су­точные колебания. Морская вода более ще­лочная и рН ее значительно меньше изменя­ется, чем в пресной. С глубиной рН уменьша­ется.

Экологические группы гидробионтов. Тол­ща воды - пелагиаль засе­лена пелагическими организмами, способными активно плавать или удерживаться (парить) в определенных слоях. В соответствии с этим пелагические организмы подразделяются на две группы - нектон и планктон.

Нектон (плавающий) - это сово­купность пелагических активно передвигающих­ся животных, не имеющих непосредственной связи с дном.

В основном это крупные животные, способ­ные преодолевать большие расстояния и силь­ные водные течения. Для них характерна обте­каемая форма тела и хорошо развитые органы движения. Типичными нектонными организмами являются рыбы, кальмары, ластоногие, киты. В пресных водах, кроме рыб, к нектону отно­сятся земноводные и активно перемещающиеся насекомые. Многие морские рыбы могут пере­двигаться в толще воды с огромной скоростью. Очень быстро, до 45-50 км/ч, плавают не­которые кальмары, парусники развивают скорость до 100- 110 км/ч, а меч-рыба - до 130 км/ч.

Планктон (парящий, блуждающий) – это совокупность пелагических организмов, не обладающих способностью к быстрым активным передвижениям.

Планктонные организмы не могут противо­стоять течениям. В основном это мелкие живо­тные - зоопланктон и растения - фитопланк­тон. В состав планктона периодически включа­ются и парящие в толще воды личинки многих животных.

Фитопланктон имеет большое значение в жизни водоемов, поскольку является основным продуцентом органического вещества. Зоопланктон и бактерии встречаются на всех глубинах. Наибольшего видового разнообразия достигает планктон тропических вод.

Планктонные организмы являются важным пищевым компонентом многих водных живо­тных (в том числе таких гигантов, как усатые киты), особенно если учесть, что для них, и прежде всего для фитопланктона, характерны сезонные вспышки массового раз­множения (цветение воды).

Бентос (глубина) – совокупность организмов, обитающих на дне (на грунте и в грунте) водоемов.

Бентос подразделяется на фитобентос и зообентос. В основном представлен прикреп­ленными или медленно передвигающимися, а также роющимися в грунте животными. Только на мелководье он состоит из организмов, синтезирующих органическое вещество (продуценты), потребляющих (консументы) и разрушающих (редуценты) его. На больших глубинах, куда не проникает свет, фитобентос (продуценты) отсутствует.

Бентосные организмы различаются по обра­зу жизни - подвижные, малоподвижные и неподвижные; по способу питания - фотосинтезирующие, плотоядные, растительноядные, детритоядные; по разме­рам - макро-, мезо- микробентос.

Своеобразной группой водных организмов является перифитон (от греч. peri - около и phyton - растение). Это совокупность организ­мов, которые поселяются на подводных пред­метах или растениях и образуют так называе­мые обрастания на природных или искусствен­ных твердых поверхностях — камнях, скалах, подводных частях судов, сваях, гидротехниче­ских сооружениях (водоросли, усоногие раки, моллюски, мшанки, губки и др.).

Адаптивные особенности водных растений. Экология водных растений, как было отмечено, весьма специфична и резко отличается от эко­логии большинства наземных растительных ор­ганизмов. Способность водных растений погло­щать влагу и минеральные соли непосредствен­но из окружающей среды отражается на их морфологической и физиологической организа­ции. Для водных растений, прежде всего, харак­терно слабое развитие проводящей ткани и корневой системы. Последняя служит в основ­ном для прикрепления к подводному субстрату и в отличие от наземных растений не выполняет функцию минерального питания и водоснабже­ния. В связи с этим корни укореняющихся вод­ных растений лишены корневых волосков. Пита­ние их осуществляется всей поверхностью тела. Мощно развитые корневища у некоторых из них служат для вегетативного размножения и запа­сания питательных веществ. Таковы многие рде­сты, кувшинки, кубышки.

Большая плотность воды обусловливает воз­можность обитания растений во всей ее толще. Для этого у низших растений, заселяющих раз­личные слои и ведущих плавающий образ жизни, имеются специальные придатки, увеличиваю­щие их плавучесть и позволяющие им удержи­ваться во взвешенном состоянии. У высших гидрофитов слабо развивается механическая ткань. В их листьях, стеблях, корнях, как отме­чалось, располагаются воздухоносные межкле­точные полости. Это увеличивает легкость и плавучесть взвешенных в воде и плавающих на поверхности органов, а также способствует смыванию внутренних клеток водой с раство­ренными в ней газами и солями. Гидатофиты в целом характеризуются большой поверхностью листьев при незначительном общем объеме растения. Это обеспечивает им интенсивный газообмен при недостатке растворенного в во­де кислорода и других газов.

Не менее важной адаптивной особенностью растений к обитанию в водной среде является и то, что погруженные в воду листья обычно очень тонкие. Хлорофилл в них часто распола­гается в клетках эпидермиса. Защитой водных растений от вымывания из клеток минеральных солей (выщелачивания) яв­ляется выделение специальными клетками слизи и образование эндодермы в виде кольца из более толстостенных клеток.

Адаптивные особенности водных животных. Адаптации животных к водной среде еще более многообразны, чем растений. У них можно выделить анатомо-морфологические, физиологические, поведенческие и другие адаптивные признаки. Даже простое перечисление их за­труднительно. Поэтому назовем в общих чертах лишь наиболее характерные из них.

Животные, обитающие в толще воды, обла­дают, прежде всего, приспособлениями, увели­чивающими их плавучесть и позволяющими им противостоять движению воды, течениям. Дон­ные организмы, наоборот, вырабатывают при­способления, препятствующие поднятию их в толщу воды, т. е. уменьшающие плавучесть и позволяющие удерживаться на дне даже в бы­стро текущих водах.

У мелких форм, живущих в толще воды, наблюдается редукция скелетных образований. У простейших раковины обладают пористостью, кремневые иглы скеле­та полые внутри. Удельная плотность медуз и гребневиков умень­шается за счет наличия воды в тканях. Увеличе­ние плавучести достигается и скоплением капе­лек жира в теле. Более крупные скопления жира наблюдаются и у некоторых ракообраз­ных, рыб, китообраз­ных. Удельную плотность тела снижают и газо­вые пузырьки в протоплазме раковинных амеб, воздухоносные камеры в раковинах моллю­сков. Плавательные пузыри, наполненные га­зом, имеют многие рыбы. У сифонофор развиваются мощные воздухонос­ные полости.

Для пассивно плавающих в толще воды жи­вотных характерно не только уменьшение мас­сы, но и увеличение удельной поверхности тела. Дело в том, что чем больше вязкость среды и выше удельная поверхность тела организма, тем медленнее он погружается в воду. В ре­зультате у животных уплощается тело, на нем образуются всевозможные шипы, выросты, придатки. Это свойственно многим радиоляри­ям, жгутиковым, фораминиферам.

Активное плавание у животных осуществля­ется с помощью ресничек, жгутиков, изгибания тела. Так передвигаются простейшие, реснич­ные черви, коловратки.

Среди водных животных распространено плавание реактивным способом за счет энергии выбрасываемой струи воды. Это характерно для простейших, медуз, личинок стрекоз, некото­рых двустворчатых моллюсков. Наивысшего со­вершенства реактивный способ передвижения достигает у головоногих моллюсков. Некото­рые кальмары при выбрасывании воды развива­ют скорость 40-50 км/ч. У более крупных животных образуются специализированные ко­нечности (плавательные ноги у насекомых, ра­кообразных; плавники, ласты). Тело у таких животных покрыто слизью и имеет обтекаемую форму.

Только в водной среде встречаются непод­вижные, ведущие прикрепленный образ жизни животные. Им свойственны своеобразная фор­ма тела, незначительная плавучесть (плотность тела больше плотности воды) и специальные приспособления для прикрепления к субстрату. Одни прикрепляются к грунту, другие ползают по нему или ведут роющий образ жизни, неко­торые поселяются на подводных предметах, в частности днищах кораблей.

Из прикрепленных к грунту животных наибо­лее характерны губки, многие кишечнополостные, особенно гидроиды и ко­ралловые полипы, морские лилии, двустворчатые моллюски, усоногие раки и др. Среди роющих животных особенно много червей, личинок насекомых, а также моллю­сков. Значительное время в грунте проводят определенные рыбы (шиповка, камбаловые, скаты), личинки миног.

Большинство водных животных пойкилотермны, и температура их тела зависит от тем­пературы окружающей среды. У гомойотермных же млекопитающих (ластоногие, китооб­разные) образуется мощный слой подкожного жира, выполняющий теплоизоляционную функ­цию.

Для водных животных имеет значение давле­ние среды обитания. В связи с этим выделяют­ся стенобатные животные, не выдерживающие больших колебаний давления, и эврибатные, обитающие и при высоком и при низком давле­нии. У таких глубоководных животных отмечаются специфичные черты организации: увеличение размеров тела; исчезновение или слабое разви­тие известкового скелета; часто - редукция органов зрения; усиление развития осязатель­ных рецепторов; отсутствие пигментации тела или, наоборот, темная окраска.

 

 

 

2. Общая характеристика наземно-воздушной среды обитания.

Особенностью наземно-воздушной среды жизни является то, что организмы, обитающие здесь, окружены воз­духом - газообразной средой, характеризую­щейся низкими влажностью, плотностью и дав­лением, а также высоким содержанием кисло­рода. Абсолютное большинство животных в этой среде передвигается по твердому субстра­ту - почве, а растения укореняются в ней.

Действующие в наземно-воздушной среде свет здесь сравни­тельно с другими средами интенсивнее, темпе­ратура претерпевает более сильные колебания, влажность значительно изменяется в зависимо­сти от географического положения, сезона и времени суток. Воздействие почти всех этих факторов тесно связано с движением воздуш­ных масс - ветра.

У обитателей наземно-воздушной среды в процессе эволюции выработались специфиче­ские анатомо-морфологические, физиологиче­ские, поведенческие и другие адаптации. У них появились органы, обеспечивающие непосред­ственное усвоение атмосферного кислорода в процессе дыхания (устьица растений, легкие и трахеи животных); сильное развитие получили скелетные образования, поддерживающие те­ло в условиях незначительной плотности среды (механические и опорные ткани растений, ске­лет животных); выработались сложные приспо­собления для защиты от неблагоприятных фак­торов (периодичность и ритмика жизненных циклов, сложное строение покровов, механиз­мы терморегуляции и др.); установилась тесная связь с почвой (корни растений, конечности животных); выработалась большая подвижность животных в поисках пищи; появились летающие животные и переносимые воздушными течени­ями плоды, семена, пыльца растений.

Воздух характеризуется постоянством состава - кис­лорода в нем обычно около 21%, углекислого газа 0,03%. Без воздуха не могут существовать ни зеленые растения, ни аэробные микроорга­низмы, ни животные. Кислород необходим для дыхания абсолютного большинства организмов, а углекислый газ используется при фотосинтезе.

Незначительная плотность воздушной среды не оказывает существенного сопротивления ор­ганизмам при их передвижении по поверхности земли и в то же время затрудняет перемещение по вертикали. В процессе эволюции лишь не­многие организмы поднялись в воздух и приспо­собились к полету (насекомые, птицы, из мле­копитающих - рукокрылые).

Восходящие и особенно нисходящие потоки в атмосфере нередко создают условия для застаивания и накопления у поверхности почвы холодного воздуха. Это вызывает задержку в развитии и растений и животных. В регионах, где постоянно дует сильный ве­тер, обычно беден видовой состав мелких лета­ющих животных, поскольку они не могут про­тивостоять ему при полете. У животных, обита­ющих в таких местах, развиваются плотные покровы, предохраняющие тело от охлаждения и потерь влаги. Птицы, живущие на открытых пространствах и в затишных местах, несколько различаются по строению. Это касается и насе­комых. Так, на океанических островах с посто­янными сильными ветрами многие птицы и осо­бенно насекомые утрачивают крылья и способ­ность к полету.

Воздушные потоки выполняют определен­ную роль и в расселении растений и животных. Плоды растений анемохоров имеют множество приспособлений, увеличивающих их парусность, и разносятся ветром на громадные расстояния. Это различные хохолки, крылатки, парашюты, мешковидные полые вздутия. На большие рас­стояния переносятся ветром споры микроорга­низмов, цисты простейших. Даже более круп­ные животные используют потоки воздуха для расселения. Пауки разносятся ветром на паути­не, активно летающие насекомые - постоянными токами воздуха на больших высотах. Изве­стны случаи заноса птиц сильными ветрами на значительное расстояние от их обычных мест обитания. Помимо случайного переноса живо­тных ветром, многие виды активно используют воздушные течения для расселения. Ветры оп­ределяют направление миграций таких насеко­мых, как луговой мотылек, пустынная саранча, маля­рийные комары.

 

3. Общая характеристика почвы как среды обитания.

Почва как среда обитания обладает специфическими физически­ми свойствами. Для нее характерна более или менее рыхлая структура, определенная водо­проницаемость и аэрируемость. Благодаря высокой дисперсности частиц почвы атмосферные осадки в виде дождя проника­ют в более глубокие ее слои и удерживаются там, в капиллярных системах. А сами частицы несут на своей поверхности различные ионы, газы, пары воды.

В верхних горизонтах почвы концентрируют­ся вещества, необходимые для питания расте­ний - фосфор, азот, кальций, калий и многие другие. В почвенной влаге содержатся газы, растворимые соли, питательные вещества, а иногда и токсичные для ряда организмов соеди­нения. Такие почвенные растворы могут быть кислыми, нейтральными или щелочными. По­чвенный воздух обладает повышенным содер­жанием углекислого газа, углеводорода и водя­ного пара. Все эти элементы определяют хими­ческие свойства почвы.

Почва обладает также своеобразными био­логическими особенностями, поскольку тесно связана с жизнедеятельностью организмов. Верхние слои ее содержат массу корней расте­ний. В процессе роста, отмирания и разложения они разрыхляют почву и создают определенную ее структуру, а вместе с тем и условия для жизни других организмов. Роющие животные перемешивают почвенную массу, а после смерти становятся источником органиче­ского вещества для микроорганизмов.

Благодаря специфическим свойствам почва выполняет одну из важных функций в жизни различных почвенных организмов и прежде всего растений - обеспечивает им водоснабжение и минеральное питание. Оптимальные запасы доступной для растения почвенной воды - чрезвычайно существенный фактор. В почве различают биологически по­лезную и биологически бесполезную воду. Вместе с водой в растения через корневую систему поступает ряд минеральных веществ, находящихся в почве в растворенном состоянии. Однако корневое питание растений - не простое всасывание веществ, а сложный биохимический процесс, в котором особую роль играют почвенные мик­роорганизмы.

Почвенные животные могут быть сгруппиро­ваны по степени связи со средой обитания в три основные экологические группы:

Геобионты - постоянные обитатели поч­вы. Весь цикл их развития протекает в почвенной среде. Типичными представителями являются дождевые черви, многие первич-нобескрылые насекомые.

Геофилы - животные, часть цикла разви­тия которых, чаще одна из фаз, обязательно проходит в почве. К ним принадлежит большин­ство насекомых: саранчовые, ряд жуков, ко­мары-долгоножки. Личинки их разви­ваются в почве, а во взрослом состоянии это типичные наземные обитатели. К геофилам при­надлежат и такие насекомые, которые в почве находятся в фазе куколки.

Геоксены - животные, иногда посещаю­щие почву для временного укрытия или убежи­ща. Из насекомых к геоксенам относятся таракановые, многие полужесткокрылые, некоторые развивающиеся вне почвы жуки, а также грызуны и другие млеко­питающие, живущие в норах.

Особую группу представляют организмы, заселяющие сыпучие подвижные пески. Расте­ния, адаптированные к таким местам обитания, называются псаммофитами, а животные - псаммофилами. Растения сыпучих песков во всех климатиче­ских зонах имеют общие особенности морфо­логии и биологии, что объясняется аналогично­стью экологических условий. У растений, произрастающих на подвижных песках, исторически выработались своеобраз­ные приспособления. Древесные и кустарнико­вые псаммофиты, к примеру, при засыпании их песком образуют придаточные корни. Прида­точные почки и побеги развиваются на корнях, если растения обнажаются при выдувании пес­ка (белый саксаул,  песчаная акация и др.). Некоторые псаммофиты спа­саются от заноса песком быстрым ростом по­бегов, редукцией листьев. Это приспособление к тому, чтобы песок легко продувался и не задерживался. У псаммофитов развились спе­циальные приспособления, увеличивающие ле­тучесть и пружинистость плодов. Их плоды пе­редвигаются вместе с движущимся песком и не засыпаются им. Псаммофиты легко переносят засуху благодаря различным приспособлениям. Это и песчаные чехлы на корнях, и опробкове­ние корней, и сильное развитие боковых кор­ней. Разреженная растительность пустыни в зна­чительной степени обусловлена тем, что под­земная часть их (корневая система) довольно густая и обычно плотно сомкнутая. Большинство псаммофитов безлистые или имеют четко вы­раженную ксероморфную листву (листья жест­кие с сизым восковым налетом, узкие и свер­нутые или блестящие и кожистые). Это значи­тельно сокращает транспирирующую поверх­ность.

К специфичным условиям жизни в сыпучих подвижных песках приспособлены и многие жи­вотные. У позвоночных псаммофилов конечно­сти часто устроены в форме своеобразных «песчаных лыж», облегчающих передвижение по рыхлому грунту. У ящериц, живущих на песке, на паль­цах развиваются роговые гребни. У тонкопалого суслика и гребнепалого тушканчика пальцы покрыты длинными волосами и роговы­ми выростами. Птицы и млекопитающие песча­ных пустынь способны преодолевать большие расстояния в поисках воды или длительное вре­мя обходиться без нее. Верблюды благополучно переносят отсутствие воды до 8-16 суток, обеспечивая организм необходи­мой влагой за счет окисления жиров. Другие животные получают воду вместе с пищей или запасают ее в период дождей, накапливая в мочевом пузыре, в подкожных тканях, в брюш­ной полости. Некоторые животные во время засухи прячутся в норы.

 

4. Живые организмы как среда обитания.

Для животных и растений, ведущих симбиотический образ жизни, организм, на котором или в кото­ром они поселяются (хозяин), является специ­фичной средой жизни. Наиболее детально и всесторонне это явление изучили и описали В.А. Догель и Е.Н. Павловский, рассматри­вавшие организм хозяина как среду жизни парази­тов. Организм хозяина, согласно их учению, является биотопом, местообитанием паразитоценоза – своеобразной группировки организмов, вступающих в специфические вза­имоотношения со своим биотопом и только через его организм, опосредованно, с факто­рами внешней среды.

Многие паразиты почти полностью утратили связь с внешним миром - все стадии их развития проходят в организме хозяина. Между паразитами и хозяевами в процессе эволюции возникли сложные взаимоотношения. Посколь­ку любой организм зависит от условий среды и сам на нее воздействует, паразит не только зависит от хозяина, но и влияет на него. У хозяина в результате вырабатываются самые различные защитные реакции. Паразиты же в свою очередь приспосабливаются к этим реак­циям, и, таким образом, процесс коадаптации, взаимного приспособления паразита к хозяину и, наоборот, хозяина к паразиту осуществляется постоянно.

Большое разнообразие подобных взаимоот­ношений, различные их оттенки отражают пути возникновения паразитизма:

Первый путь - это простое «квартирантство», когда более мелкий организм поселяет­ся в жилище более крупного или вблизи него и со временем переходит на тело хозяина, а затем и внутрь, переключаясь на питание за счет его пищи или соков и тем самым причиняя ему вред. Так квартирант может превратиться в паразита, и тело хозяина становится для него средой обитания.

Второй путь перехода к паразитизму - че­рез хищничество. Если хищник нападает на крупную добычу, которую не может уничто­жить и съесть сразу, он прикрепляется к ней и постоянно питается тканями или соками ее тела. При определенных условиях такой хищник про­никает внутрь тела хозяина и, найдя там благо­приятную среду - обилие пищи, превращается в паразита. И в этом случае организм хозяина становится средой обитания. 

Третий путь - случайное проникнове­ние будущего паразита в организм хозяина. Крупные животные могут заглатывать с пищей мелкие формы, некоторые из них не погибают, а, приспосабливаясь к новым условиям, превра­щаются в паразитов. В природе сохранилось немало примеров этих трех путей перехода от квартирантства, хищничества и случайного паразитирования к подлинному паразитизму. Однако трудно ска­зать, когда на Земле появился первый паразит и от какой группы животных или растений он произошел. Ясно только то, что паразитизм - чрезвычайно древний образ жизни. Паразиты существовали еще в вод­ной среде задолго до заселения организмами суши и почвы. Множество водных организмов оказались на суше и в почве уже со своими паразитами.

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Лабораторная работа №4 Определение плотности популяции (для травянистых и древесных растений)

ЗАДАЧИ

Лабораторная работа №4 Определение плотности популяции (для травянистых и древесных растений)