Читаем Биология. В 3-х томах. Т. 2 полностью

12.9. К фотосинтезирующим организмам относятся также сине-зеленые водоросли и некоторые бактерии (это уже прокариоты, а не растения). Хемосинтезирующие бактерии тоже являются автотрофами (табл. 9.1) и участвуют в создании первичной продукции. Общий вклад всех этих организмов по сравнению с растениями невелик.

12.10. а) 24⋅106 кДж м-2 год-1.

б) 1,3%.

в) 800, 200 и 69 700 кДж⋅м-2 o год-1 соответственно.

г) 114⋅103 кДж⋅м-2 год-1.

д) Злаки и другие травы (продуценты), зерноядные птицы, прямокрылые и лесные мыши (первичные консументы), пауки (вторичные консументы).

ё) Все, за исключением злаков и других трав. ж) Другие первичные или вторичные консументы, редуценты, детритофаги (возможна также миграция).

12.11. а) 1) х 2; 2) х 500; 3) х 2500; 4) х 3750.

б) Концентрация ДДТ увеличивается в процессе передачи его по пищевой цепи. Из этого можно заключить, что ДДТ-устойчивое вещество, мало подверженное разрушению. Оно накапливается в живых организмах быстрее, чем расщепляется в процессах метаболизма. (Фактически ДДТ в почве сохраняет активность в течение 10-15 лет.)

в) 1) и 2) На четвертом трофическом уровне (хищники высшего порядка); 3) на втором трофическом уровне (травоядные).

г) ДДТ распространился по всему миру по двум причинам. Во-первых, он, хотя и в очень незначительных количествах, переносится водой. Если ДДТ смывается с сельскохозяйственных угодий, то по рекам часть его попадает в моря и концентрируется в морских пищевых цепях. Пингвины питаются рыбой и входят в пищевые цепи. Во-вторых, ДДТ может распространяться в атмосфере, так как относится к летучим веществам и его распыляют в виде мелкого порошка, который может переноситься воздушными потоками на большие расстояния.

д) (1) Исходно небольшая часть мелких двукрылых насекомых была устойчива к ДДД и не погибла после его распыления. В промежутках между распылениями их численность увеличилась. После дальнейших распылений они продолжали размножаться и со временем стали составлять большую часть популяции. Другими словами, популяция подверглась интенсивному давлению отбора (см. гл. 25).

(2) Приведенные данные указывают на то, что ДДД (и соответственно ДДТ) накапливается преимущественно в жировых тканях. (Это происходит потому, что ДДД и ДДТ в жирах растворяются лучше, чем в воде.) Во время нехватки нищи жиры мобилизуются и используются организмом; при этом ДДД или ДДТ, накопившийся за длительный период времени, переходит в кровь в сравнительно высоких концентрациях.

ё) Можно предположить, что высокая смертность среди птиц зимой 1962/63 г. по сравнению с 1946/47 г. была вызвана дополнительным воздействием ДДТ, ранее запасенного в жировых тканях. В 1946-47 г. г. ДДТ использовался в ограниченных масштабах, а в конце 1950-х и в начале 1960-х годов он уже получил широкое применение.

12.12. Они должны 1) обладать максимально возможной специфичностью, т.е. оказывать минимальное воздействие на виды, не являющиеся вредителями, 2) быть недорогими и 3) легко разрушаться.

12.13. Географические барьеры, например океаны; экологические барьеры, например неподходящие для данного вида зоны, разделяющие области с благоприятными условиями; расстояние, на которое происходит расселение; воздушные и водные течения; размеры и характер заселяемой территории.

12.14. Могут измениться многие факторы окружающей среды, а) Свет. Интенсивность света под пологом леса может составлять всего лишь 1-6% от интенсивности света, падающего на кроны деревьев. Может изменяться также качество света: свет, прошедший через листья, обогащается лучами дальней красной области спектра (более коротковолновая часть красного света задерживается). Это имеет физиологическое значение для системы фитохромов (см. гл. 15).

б) Температура. Суточные и сезонные колебания температуры в лесу меньше, чем за его пределами. В лесу максимальные температуры обычно ниже, а минимальные — выше. Средняя температура летом ниже, а зимой выше по сравнению с температурой воздуха вне полога.

в) Ветер. Растения под кронами деревьев защищены от ветра, скорость которого здесь составляет в среднем 40-80% от скорости ветра над кронами.

г) Влажность. Перехватывание осадков и последующее испарение с крон деревьев приводит к уменьшению количества влаги, достигающей растительности нижних ярусов. Относительная влажность в лесу обычно выше, чем за его пределами, отчасти из-за более низких температур в течение дня.

12.15.

Рождаемость = 10000/500000 ⋅ 1000 = 20 особей на тысячу особей в год.

12.16. а) От каждой самки в среднем должно выжить два яйца.

б)

в) Трехиглая колюшка и акула рождают живых мальков, т. е. это живородящие организмы. Таким образом, в тех случаях, когда родители принимают большое участие в созревании потомства, требуется меньшее число яиц. Кроме того, самки фактически не могут тогда производить потомство в большем числе.

Перейти на страницу:

Похожие книги

Развитие эволюционных идей в биологии
Развитие эволюционных идей в биологии

Книга известного биолога-эволюциониста, зоолога и эколога Н. Н. Воронцова представляет собой переработанный и расширенный курс теории эволюции, который автор читает на кафедре биофизики физфака МГУ.В книге подробно прослежено развитие эволюционной идеи, возникшей за тысячи лет до Дарвина и принадлежащей к числу немногих общенаучных фундаментальных идей, определивших мышление юнца XIX и XX столетия. Проанализированы все этапы зарождения и формирования представлений об эволюции, начиная с первобытного общества. Особое внимание уделено истокам, развитию и восприятию дарвинизма, в частности, в России, влиянию дарвинизма на все естествознание.Последние главы показывают, как сегодняшние открытия в области молекулярной биологии, генетики и многих других дисциплин готовят почву для нового синтеза в истории эволюционизма.Книга насыщена массой интересных и поучительных исторических подробностей, как правило, малоизвестных, и содержит большое число иллюстраций, как авторских, так и взятых из труднодоступных изданий. Книга рассчитана на широкого читателя, не только биолога, но любого, интересующегося современной наукой ее историей.

Николай Николаевич Воронцов

Биология, биофизика, биохимия