Mitmekesisus kui eluslooduse vajadus. Kokkuvõte: Bioloogiline mitmekesisus

Bioloogiline mitmekesisus (bioloogiline mitmekesisus) on mõiste, mis viitab kogu elu mitmekesisusele Maal ja kõikidele olemasolevatele loodussüsteemidele. Bioloogiline mitmekesisus on tunnistatud inimelu üheks alustalaks. Bioloogilise mitmekesisuse roll on tohutu – alates maakera kliima stabiliseerimisest ja mullaviljakuse taastamisest kuni inimestele toodete ja teenuste pakkumiseni, mis võimaldab meil hoida ühiskonna heaolu ja tegelikult võimaldab elu Maal eksisteerida.

Meid ümbritsevate elusorganismide mitmekesisus on väga märkimisväärne, kuid teadmiste tase selle kohta pole endiselt suur. Tänapäeval on teadusele teada umbes 1,75 miljonit liiki (kirjeldatud ja antud teaduslikud nimetused), kuid hinnanguliselt võib meie planeedil eksisteerida vähemalt 14 miljonit liiki.

Venemaal on märkimisväärne bioloogiline mitmekesisus, samas kui meie riigi ainulaadseks jooneks on endiselt suured, vähearenenud looduslikud alad, kus enamik ökoloogilisi protsesse säilitab oma loomuliku iseloomu. Venemaale kuulub 25% kõigist põlismetsadest planeedil. Venemaal on 11 500 liiki looduslikke taimi, 320 liiki imetajaid, 732 liiki linde, 269 liiki mageveekalu ja umbes 130 000 liiki selgrootuid. Seal on palju endeemilisi liike, ainult meie maal elavaid liike. Meie metsad moodustavad 22% kõigist maailma metsadest.

See kokkuvõte on pühendatud teemale "Mitmekesisuse roll eluslooduses"

1.

Igaühele meist on ilmne, et me oleme kõik erinevad ja meid ümbritsev maailm on mitmekesine. Siiski ei tule kõigile pähegi esitada pealtnäha lihtsat küsimust – miks see nii on? Miks me vajame mitmekesisust ja millist rolli see igapäevaelus mängib?

Aga kui te sellele tõsiselt järele mõtlete, selgub, et:

Mitmekesisus on progress, areng, evolutsioon. Midagi uut saab kätte vaid erinevatest asjadest – aatomitest, mõtetest, ideedest, kultuuridest, genotüüpidest, tehnoloogiatest. Kui ümberringi on kõik endine, siis kust tuleb midagi uut? Kujutage ette, et meie universum koosneb ainult identsetest aatomitest (näiteks vesinik) – kuidas saaksime sina ja mina sündida samal ajal?

Mitmekesisus on jätkusuutlikkus. Just erinevate funktsioonidega komponentide vastastikune ja koordineeritud tegevus annab igale keerulisele süsteemile võime välismõjudele vastu seista. Identsete elementide süsteem on nagu kiviklibu rannas – see on stabiilne vaid järgmise vastutuleva laineni.

Vaheldus on elu. Ja me elame põlvkondade kaupa ainuüksi tänu sellele, et meil kõigil on erinevad genotüübid. Pole juhus, et juba ammusest ajast on kõik maailma religioonid kehtestanud lähisugulastega abieludele kõige rangema tabu. Nii säilis populatsiooni geneetiline mitmekesisus, ilma milleta on otsene tee degeneratsioonile ja väljasuremisele maa pealt.

Kui nüüd kujutame ette, et mitmekesisus on maailmast kadunud, siis koos sellega kaotame:

A) arenemisvõime;

B) stabiilsus;

c) elu ise.

See on jube pilt, kas pole?

See tähendab, et olles esitanud näiliselt naiivse küsimuse, jõuame paljude jaoks ootamatu järelduseni: mitmekesisus - määratledes tegur kogu elu olemasolul meie planeedil.

Inimkond, kes kujutab end ette "looduse kuningatena", kustutab kergesti, kõhklemata maa pealt meie jaoks "soovimatud" liigid. Me hävitame terveid taime- ja loomaliike – täielikult, pöördumatult, igaveseks. Me hävitame loodusliku mitmekesisuse ja samal ajal investeerime tohutuid summasid kloonimisse – identsete isendite kunstlikku loomisse... Ja me nimetame seda biotehnoloogiaks, tulevikuteaduseks, millega seome kõik lootused edasiseks eksisteerimiseks. Millised on sellise olemasolu väljavaated, selgub eelmisest lõigust - ärge olge laisk, lugege uuesti ...

Omal ajal kogesime nii "ainsat tõelist õpetust" kui ka "üldise võrdsuse ühiskonda" ja miljonite elude hinnaga elasime "ühtses süsteemis"... Sotsiaal-majanduslikus sfääris on elu õpetas meid väärtustama mitmekesisust, kuid kas on vaja läbida veelgi rohkem katsumusi, et õppida hindama bioloogilist mitmekesisust?

Maailma Looduse Fondi (1989) definitsiooni kohaselt on bioloogiline mitmekesisus "kogu eluvormide mitmekesisus maa peal, miljonid taime-, looma- ja mikroorganismiliigid koos nende geenikomplektidega ja eluslooduse moodustavad keerulised ökosüsteemid". Seega tuleks bioloogilist mitmekesisust käsitleda kolmel tasandil. Bioloogiline mitmekesisus liigitasandil hõlmab kogu Maa liikide ulatust bakteritest ja algloomadest kuni mitmerakuliste taimede, loomade ja seente kuningriigini. Täpsemalt hõlmab bioloogiline mitmekesisus liikide geneetilist mitmekesisust, mis on loodud nii geograafiliselt kaugete populatsioonide kui ka samasse populatsiooni kuuluvate isendite poolt. Bioloogiline mitmekesisus hõlmab ka bioloogiliste koosluste, liikide, kooslustest moodustunud ökosüsteemide mitmekesisust ning nende tasandite omavahelisi koostoimeid Liikide ja looduslike koosluste jätkuvaks säilimiseks on vajalikud kõik bioloogilise mitmekesisuse tasemed ning need kõik on inimese jaoks olulised. Liigiline mitmekesisus näitab liikide evolutsioonilise ja ökoloogilise kohanemise rikkust erinevate keskkondadega. Liikide mitmekesisus on inimeste jaoks mitmekesiste loodusvarade allikas. Näiteks toodavad troopilised vihmametsad oma rikkaliku liigivalikuga märkimisväärset valikut taimseid ja loomseid saadusi, mida saab kasutada toiduks, ehituseks ja meditsiinis. Geneetiline mitmekesisus on vajalik iga liigi jaoks, et säilitada reproduktiivne elujõulisus, vastupidavus haigustele ja võime kohaneda muutuvate tingimustega. Koduloomade ja kultuurtaimede geneetiline mitmekesisus on eriti väärtuslik neile, kes töötavad aretusprogrammides, et säilitada ja täiustada kaasaegseid põllumajandusliike.

Ühenduse tasandi mitmekesisus kujutab endast liikide kollektiivset reaktsiooni erinevatele keskkonnatingimustele. Kõrbetes, steppides, metsades ja lammidel leiduvad bioloogilised kooslused säilitavad normaalse ökosüsteemi toimimise järjepidevuse, pakkudes hooldust, nagu üleujutuste tõrje, pinnaseerosiooni kontroll ning õhu ja vee filtreerimine.

Liigiline mitmekesisus

Bioloogilise mitmekesisuse igal tasandil – liikide, geneetilise ja kogukonna mitmekesisuse – uurivad spetsialistid mehhanisme, mis mitmekesisust muudavad või säilitavad. Liikide mitmekesisus hõlmab kõiki Maal elavaid liike. Liigi mõistel on kaks peamist määratlust. Esiteks: liik on isendite kogum, mis erineb teistest rühmadest teatud morfoloogiliste, füsioloogiliste või biokeemiliste omaduste poolest. See on liigi morfoloogiline määratlus. Välimuselt peaaegu identsete liikide (nt bakterid) eristamiseks kasutatakse nüüd üha enam erinevusi DNA järjestuses ja teistes molekulaarsetes markerites. Teine liigimääratlus on isendite kogum, mille vahel toimub vaba ristumine, kuid ristumine teiste rühmade isenditega puudub (liigi bioloogiline määratlus).

Suutmatus selgelt eristada üht liiki teisest sarnaste omaduste tõttu või sellest tulenev segadus teaduslikes nimetustes vähendab sageli liigikaitsealaste jõupingutuste tõhusust.

Praegu on bioloogid kirjeldanud vaid 10–30% maailma liikidest ja paljud võivad enne kirjeldamist välja surra.

Igasugune bioloogilise mitmekesisuse säilitamise strateegia nõuab põhjalikku arusaamist selle kohta, kui palju liike on ja kuidas need liigid on levinud. Praeguseks on kirjeldatud 1,5 miljonit liiki. Vähemalt kaks korda rohkem liike jääb kirjeldamata, enamasti putukad ja muud troopilised lülijalgsed.

Meie teadmised liikide arvukuse kohta ei ole täpsed, kuna paljud mittenäitavad loomad pole veel taksonoomide tähelepanu alla sattunud. Näiteks väikeämblikke, nematoodi, mullaseeni ja putukaid on troopilistes metsades puude võras elutsemas mitmesuguseid hoovusi, kuid nende alade piirid on reeglina ajas ebastabiilsed.

Need väheuuritud rühmad võivad sisaldada sadu ja tuhandeid, isegi miljoneid liike. Samuti on baktereid väga vähe uuritud. Nende kasvatamise ja tuvastamise raskuste tõttu on mikrobioloogid õppinud tuvastama vaid umbes 4000 bakteriliiki. Norras tehtud bakterite DNA-testimise uuringud näitavad aga, et ühes grammis pinnases võib leida üle 4000 liigi baktereid ja umbes sama palju leidub ka meresetetes. Selline suur mitmekesisus, isegi väikestes proovides, viitab tuhandete või isegi miljonite seni kirjeldamata bakteriliikide olemasolule. Kaasaegsed uuringud püüavad kindlaks teha laialt levinud bakteriliikide ja piirkondlike või lokaalsete liikide suhet.

Geneetiline mitmekesisus

Geneetilise liigisisese mitmekesisuse tagab sageli populatsioonis olevate isendite paljunemiskäitumine. Populatsioon on rühm sama liigi isendeid, kes vahetavad omavahel geneetilist teavet ja toodavad viljakaid järglasi. Liik võib sisaldada ühte või mitut erinevat populatsiooni. Populatsioon võib koosneda mõnest isendist või miljonitest.

Populatsioonis olevad isikud on tavaliselt üksteisest geneetiliselt erinevad. Geneetiline mitmekesisus tuleneb sellest, et indiviididel on veidi erinevad geenid – teatud valke kodeerivad kromosoomilõigud. Geeni variante tuntakse selle alleelidena. Erinevused tulenevad mutatsioonidest – muutustest DNA-s, mida leidub konkreetse indiviidi kromosoomides. Geeni alleelidel võib olla erinev mõju indiviidi arengule ja füsioloogiale. Taimesortide ja loomatõugude aretajad loovad konkreetseid geenivariante valides saagikaid, kahjurikindlaid liike, nagu teraviljakultuurid (nisu, mais), kariloomad ja kodulinnud.

Koosluste ja ökosüsteemide mitmekesisus

Bioloogiline kooslus on määratletud kui teatud territooriumil elavate ja üksteisega suhtlevate erinevate liikide isendite kogum. Kooslused on näiteks okasmetsad, kõrge rohu preeriad, troopilised vihmametsad, korallrifid, kõrbed. Bioloogilist kooslust koos elupaigaga nimetatakse ökosüsteemiks. Maapealsetes ökosüsteemides aurustatakse vett bioloogiliste üksuste poolt Maa pinnalt ja veepindadelt, et siis uuesti langeda vihma või lumena, et täiendada maismaa- ja veekeskkonda. Fotosünteetilised organismid neelavad valgusenergiat, mida taimed oma kasvuks kasutavad. Seda energiat neelavad loomad, kes söövad fotosünteetilisi organisme või vabanevad soojuse kujul nii organismide eluea jooksul kui ka pärast nende surma ja lagunemist.

Keskkonna füüsikalised omadused, eriti aastane temperatuuri- ja sademeterežiim, mõjutavad bioloogilise koosluse struktuuri ja iseärasusi ning määravad kas metsa või heinamaa või kõrbe või soo tekke. Bioloogiline kooslus võib omakorda muuta ka keskkonna füüsilisi omadusi. Maismaa ökosüsteemides võivad näiteks tuule kiirust, niiskust, temperatuuri ja mullaomadusi mõjutada seal elavad taimed ja loomad. Veeökosüsteemides määravad füüsikalised omadused, nagu turbulents ja vee läbipaistvus, selle keemilised omadused ja sügavus veekoosluste kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise; ja sellised kooslused nagu korallrifid ise mõjutavad suuresti keskkonna füüsilisi omadusi. Bioloogilises kogukonnas kasutab iga liik ainulaadset ressursside kogumit, mis moodustab selle niši. Mis tahes niši komponent võib saada piiravaks teguriks, kui see piirab populatsiooni suurust. Näiteks võib väga spetsiifiliste keskkonnanõuetega nahkhiireliikide populatsioone, mis moodustavad kolooniaid ainult lubjarikastes koobastes, piirata sobivate tingimustega koobaste arv.

Koosluste koosseisu määravad suuresti konkurents ja kiskjad. Kiskjad vähendavad sageli märkimisväärselt liikide – nende saagiks – arvu ja võivad osa neist isegi tavapärasest elupaigast välja tõrjuda. Kui kiskjad hävitatakse, võib nende saaklooma populatsioon suureneda kriitilise tasemeni või isegi ületada. Seejärel, pärast piirava ressursi ammendumist, võib alata populatsiooni hävitamine.

Koosluse struktuuri määravad ka sümbiootilised (selle sõna laiemas tähenduses) suhted (ka vastastikused), milles liigid on vastastikku kasulikes suhetes. Mutualistlikud liigid saavutavad koos elades suurema tiheduse. Sellise vastastikuse suhtumise tavalised näited on lihakate viljadega taimed ja linnud, kes toituvad nendest viljadest ja levitavad nende seemneid; seened ja vetikad, mis koos moodustavad samblikke; taimed, mis pakuvad sipelgatele peavarju, varustavad neid toitainetega; korallipolüübid ja neis elavad vetikad.

Kõige rikkamad liigid on troopilised vihmametsad, korallrifid, suured troopilised järved ja süvamered. Suur bioloogiline mitmekesisus on ka kuivades troopilistes piirkondades, kus on lehtmetsad, võsapõõsad, savannid, preeriad ja kõrbed. Parasvöötme laiuskraadidel on vahemerelise kliimatüübiga põõsastega kaetud alasid iseloomustavad kõrged määrad. Neid leidub Lõuna-Aafrikas, Lõuna-Californias ja Edela-Austraalias. Troopilisi vihmametsi iseloomustab eelkõige erakordne putukate mitmekesisus. Korallriffidel ja süvameres on mitmekesisus tingitud palju laiemast süstemaatiliste rühmade hulgast. Merede mitmekesisus on seotud nende tohutu vanuse, hiiglaslike pindalade ja selle keskkonna stabiilsusega, aga ka ainulaadsete põhjasetete tüüpidega. Suurte troopiliste järvede kalade märkimisväärne mitmekesisus ja ainulaadsete liikide teke saartele on tingitud evolutsioonilisest kiirgusest eraldatud produktiivsetes elupaikades.

Peaaegu kõigi organismirühmade liigiline mitmekesisus suureneb troopika suunas. Näiteks Tais elab 251 liiki imetajaid, Prantsusmaal aga vaid 93 liiki, hoolimata asjaolust, et mõlema riigi pindala on ligikaudu sama.

2. ELUSORGANISMIDE MITMEKESISUS ON BIOSFÄÄRI KORRALDUSE JA JÄTKUSUUTLIKU ALUS

Biosfäär on Maa keeruline väliskest, kus elavad organismid, mis koos moodustavad planeetide elusaine. Võib öelda, et biosfäär on aktiivse elu piirkond, mis hõlmab atmosfääri alumist osa osa litosfäärist ja hüdrosfäärist.

Suur liigiline mitmekesisus. elusorganismid tagab pideva biootilise tsirkulatsiooni režiimi. Iga organism astub keskkonnaga spetsiifilistesse suhetesse ja mängib energia muundamisel oma rolli. See on moodustanud teatud looduslikud kompleksid, millel on oma spetsiifilisus sõltuvalt keskkonnatingimustest biosfääri konkreetses osas. Elusorganismid asustavad biosfääri ja sisenevad ühte või teise biotsenoosi - biosfääri ruumiliselt piiratud osadesse - mitte mingis kombinatsioonis, vaid moodustavad teatud kooseluks kohanenud liikide kooslused. Selliseid kooslusi nimetatakse biotsenoosideks.

Suhe kiskja ja saaklooma vahel on eriti keeruline. Ühelt poolt hävitatakse koduloomi hävitavad kiskjad. Teisest küljest on kiskjad vajalikud ökoloogilise tasakaalu säilitamiseks (“Hundid on metsakorrapidajad”).

Oluline ökoloogiline reegel on see, et mida heterogeensemad ja keerukamad on biotsenoosid, seda suurem on stabiilsus, võime taluda erinevaid välismõjusid. Biotsenoosid eristuvad suure iseseisvuse poolest. Mõned neist püsivad pikka aega, teised muutuvad loomulikult. Järved muutuvad soodeks – tekib turvas ja lõpuks kasvab järve asemele mets.

Biotsenoosi loomulike muutuste protsessi nimetatakse suktsessiooniks. Sutsessioon on teatud organismide koosluste (biotsenooside) järjestikune asendamine teistega teatud keskkonnapiirkonnas. Oma loomulikus kulgemises lõpeb suktsessioon koos stabiilse staadiumi kujunemisega. Sutsessiooni käigus suureneb biotsenoosi kuuluvate organismiliikide mitmekesisus, mille tulemusena suureneb selle stabiilsus.

Liigilise mitmekesisuse kasv on tingitud sellest, et iga uus biotsenoosi komponent avab uusi võimalusi sissetoomiseks. Näiteks puude välimus võimaldab allsüsteemis elavatel liikidel siseneda ökosüsteemi: koorele, koore alla, okstele pesa ehitades, lohkudesse.

Loodusliku valiku käigus säilivad biotsenoosis paratamatult vaid need organismiliigid, mis antud koosluses kõige edukamalt sigivad. Biotsenooside kujunemisel on oluline külg: erinevate biotsenooside vaheline “konkurents päikese käes oleva koha pärast”. Selles “konkurentsis” säilivad vaid need biotsenoosid, mida iseloomustab nende liikmete kõige täielikum tööjaotus ja sellest tulenevalt ka rikkalikumad sisemised biootilised seosed.

Kuna iga biotsenoos hõlmab kõiki peamisi ökoloogilisi organismirühmi, on see oma võimete poolest võrdne biosfääriga. Biotsenoosi sees olev biootiline tsükkel on Maa biotilise tsükli vähendatud mudel.

Seega:

1. Biosfääri kui terviku stabiilsuse, selle arenemisvõime määrab asjaolu, et tegemist on suhteliselt iseseisvate biotsenooside süsteemiga. Nendevahelised suhted piirduvad ühendustega biosfääri elutute komponentide kaudu: gaasid, atmosfäär, mineraalsoolad, vesi jne.

2. Biosfäär on hierarhiliselt üles ehitatud ühtsus, mis hõlmab järgmisi elutasemeid: indiviid, populatsioon, biotsenoos, biogeocenoos. Kõik need tasemed on suhtelise sõltumatuse ja ainult see tagab kogu suure makrosüsteemi evolutsiooni võimaluse.

3. Eluvormide mitmekesisus, biosfääri kui elupaiga suhteline stabiilsus ja üksikute liikide elutegevus loovad eeldused morfoloogiliseks protsessiks, mille oluliseks elemendiks on närvisüsteemi progresseeruva arenguga kaasnevate käitumisreaktsioonide paranemine. süsteem. Säilinud on vaid seda tüüpi organismid, mis olelusvõitluse käigus hakkasid järglasi jätma, vaatamata biosfääri sisemisele ümberstruktureerimisele ning kosmiliste ja geoloogiliste tegurite muutlikkusele.

3. LOODUSE MITMEKESISUSE SÄILITAMISE PROBLEEM KUI INIMKONNA ELLUJUMISE TEGUR

Kolmanda aastatuhande vahetusel märgime kurbusega, et inimtekkelise surve tagajärjel, eriti viimastel aastakümnetel, on taime- ja loomaliikide arvukus järsult vähenemas, nende genofond ammendub, kõige produktiivsemate ökosüsteemide alad on vähenemas. väheneb ja keskkonna tervis halveneb. Selle otseseks tõendiks on haruldaste ja ohustatud elustikuliikide loetelude pidev laiendamine punaste raamatute uutes väljaannetes. Juhtivate ornitoloogide mõningate prognooside kohaselt kaob 21. sajandi lõpuks meie planeedilt iga kaheksas linnuliik.

Teadlikkus vajadusest säilitada kõik liigid seente, taimede ja loomade kuningriikidest, mis on inimkonna enda olemasolu ja heaolu alus, oli otsustavaks stiimuliks mitmete suurte rahvusvaheliste ja riiklike projektide väljatöötamisel ja rakendamisel. programmid, samuti oluliste riikidevaheliste lepingute vastuvõtmine keskkonna, taimestiku ja loomamaailma kaitse ja seire valdkonnas. Pärast rahvusvahelise bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni (1992, Rio de Janeiro) allakirjutamist ja sellele järgnenud ratifitseerimist enam kui 170 riigi poolt hakati kõigis maailma riikides palju rohkem tähelepanu pöörama bioloogiliste ressursside uurimisele, säilitamisele ja säästvale kasutamisele. Vastavalt bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni põhinõuetele, mille Venemaa ratifitseeris 1995. aastal, oli in situ ja ex-situ eluslooduse kaitse alaste otsuste tegemisel vaja "teaduslikku tuge". Kõik, mis on seotud inventeerimise, seisundi hindamise, säilitamise, taastamise ja taimestiku- ja loomastikuobjektide ratsionaalse kasutamisega, nõuab selget teaduslikku põhjendust. Venemaa tohutul territooriumil, kus on maastikuline mitmekesisus, mitmerahvuseline elanikkond, erinevad loodusvarade kasutamise traditsioonid, on vajalik palju aktiivsem fundamentaaluuringute arendamine, ilma milleta on inventuuri läbiviimine ja arendamine põhimõtteliselt võimatu. kooskõlastatud strateegia bioloogilise mitmekesisuse kõigi kategooriate kaitseks kõigil selle hierarhilistel tasanditel.

Bioloogilise mitmekesisuse säilitamise probleem on tänapäeval ökoloogia üks keskseid probleeme, kuna elu ise saab Maal taastada vaid piisava evolutsioonilise materjali mitmekesisusega. Just tänu bioloogilisele mitmekesisusele luuakse ökoloogiliste süsteemide struktuurne ja funktsionaalne korraldus, mis tagab nende stabiilsuse ajas ja vastupidavuse väliskeskkonna muutustele. Kujundliku definitsiooni järgi vastav liige. RAS A.F. Alimova: „Kogu bioloogiateaduste kogu uurib nelja kõige olulisemat nähtust: elu, organism, biosfäär ja bioloogiline mitmekesisus. Esimesed kolm moodustavad rea elust (põhjas) biosfäärini (ülaosas), neljas tungib esimesse kolme: ilma orgaaniliste molekulide mitmekesisuseta pole elu, ilma rakkude morfoloogilise ja funktsionaalse mitmekesisuseta, kudedes, elundites ja ainuraksetes organellides pole organisme, ilma organismide mitmekesisuseta ei saa olla ökosüsteeme ega biosfääri. Sellega seoses tundub väga loogiline uurida bioloogilist mitmekesisust mitte ainult liigi tasandil, vaid populatsioonide, koosluste ja ökosüsteemide tasandil. Kuna inimtekkeline mõju loodusele suureneb, mis viib lõpuks bioloogilise mitmekesisuse kahanemiseni, muutub konkreetsete koosluste ja ökosüsteemide korralduse uurimine ning nende bioloogilise mitmekesisuse muutuste analüüs tõeliselt oluliseks. Bioloogilise mitmekesisuse halvenemise üks olulisemaid põhjusi on selle tegeliku majandusliku väärtuse alahindamine. Kõik bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks pakutud võimalused kaotavad pidevalt konkurentsi metsanduse, põllumajanduse ja mäetööstusega, kuna nendest majandussektoritest saadav kasu on nähtav ja käegakatsutav ning sellel on oma hind. Kahjuks ei suuda ega saa ka tsentraalne plaanimajandus ega kaasaegne turumajandus looduse tegelikku väärtust õigesti määrata. Samal ajal tuvastas Robert Konstatzi (Marylandi ülikool) juhitud ekspertide rühm 17 looduse funktsioonide ja teenuste kategooriat, sealhulgas kliima reguleerimine, atmosfääri gaasiline koostis, veevarud, pinnase moodustumine, jäätmete töötlemine, geneetilised ressursid. jne. Nende teadlaste arvutused andsid nende looduse funktsioonide koguhinnanguks keskmiselt 35 triljonit. dollarit, mis on kaks korda suurem kui inimkonna loodud RKT (18 triljonit dollarit aastas). Me ei pööra ikka veel piisavalt tähelepanu sellele uurimisvaldkonnale, et määrata kindlaks bioloogilise mitmekesisuse väärtus, mis ei võimalda meil luua vabariigis usaldusväärset majandusmehhanismi keskkonnakaitseks.

Järgmiste aastakümnete prioriteetsetest teadusuuringute valdkondadest bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks Kirde-Venemaa Euroopas tuleks esile tõsta järgmist:

— olemasolevate ühtlustamine ja uute meetodite väljatöötamine bioloogilise mitmekesisuse kõigi komponentide hindamiseks ja inventeerimiseks;

— arvutiandmebaaside loomine bioloogilise mitmekesisuse kohta üksikute taksonite, ökosüsteemide tüüpide, bioloogilise mitmekesisuse komponentide kasutusviiside kontekstis, sealhulgas andmebaaside loomine haruldaste taime- ja loomaliikide kohta;

— uusimate taksonoomia meetodite väljatöötamine ja rakendamine taimede, loomade, seente ja mikroorganismide süstemaatikas ja diagnostikas;

— piirkonna ja eriti looduskaitsealade elustiku inventeerimise jätkamine;

— uute piirkondlike lille- ja faunaaruannete, atlaste, kataloogide, võtmete, monograafiate koostamine ja avaldamine mikroorganismide, seente, madalamate ja kõrgemate taimede, selgroogsete ja selgrootute üksikute taksonite kohta;

— bioloogilise mitmekesisuse majandusliku hindamise metoodiliste aluste väljatöötamine;

— teaduslike aluste ja tehnoloogiate väljatöötamine bioloogilise mitmekesisuse taastamiseks inimtegevusest põhjustatud maismaa-, vee- ja mullaökosüsteemides; — elurikkuse säilitamise regionaalse programmi koostamine, arvestades meie riigi mitmekülgsete tingimuste eripära.

KOKKUVÕTE

Inimkond on tunnistanud bioloogilise mitmekesisuse ja selle komponentide tohutut tähtsust, võttes 5. juunil 1992 vastu bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni. Sellest on saanud üks suurimaid rahvusvahelisi konventsioone, kuhu kuulub täna 187 riiki. Venemaa on konventsiooni osaline alates 1995. aastast. Konventsiooni vastuvõtmisega võeti esmakordselt kasutusele globaalne lähenemisviis kogu Maal elavate organismide rikkuste säilitamisele ja säästvale kasutamisele. Konventsioon tunnistab vajadust kasutada bioloogilise mitmekesisuse säästvaks kasutamiseks ja säilitamiseks mitut valdkonda hõlmavat integreeritud lähenemisviisi, rahvusvahelise teabe- ja tehnoloogiavahetuse erilist rolli selles valdkonnas ning kasutamisest saadava kasu õiglase ja õiglase jagamise tähtsust. bioloogilistest ressurssidest. Just need kolm komponenti – bioloogilise mitmekesisuse säästev kasutamine, bioloogilise mitmekesisuse säilitamine, geneetiliste ressursside kasutamisest saadava kasu õiglane jaotus – moodustavadki konventsiooni „kolm sammast”.

Bioloogiline mitmekesisus kui säästva arengu kõige olulisem tegur

Bioloogiline mitmekesisus on kõigi elusorganismide vormide ja süsteemide mitmekesisus, mille osaks need organismid kuuluvad. Bioloogilise mitmekesisuse mõiste viitab elusolendite erinevatele organiseerituse tasanditele - molekulaargeneetilisele, populatsiooniliigile, taksonoomilisele ("taksonoomiast" - süstemaatikast) ja cenootilistele ("cenoosist" - kogukond). Iga järgmine nendest tasemetest sisaldab eelmist.
Bioloogiline mitmekesisus moodustab Maa elustiku, mida esindavad nii organismide ja liikide kogum ise kui ka nende kooslustevahelise leviku struktuur (biotsenoosid) ja kooslused ise kui biosfääri põhilised struktuuriüksused.

Bioloogilise mitmekesisuse tähtsus

Bioloogiline mitmekesisus tekkis biosfääri ja Maa geograafiliste ümbriste – hüdrosfääri, atmosfääri ja maakoore (litosfääri) – vastasmõju tulemusena, mille koostise omakorda määrab suuresti elustik. Just elustik põhjustas omal ajal redutseeriva atmosfääri ülemineku oksüdeerivaks, mis andis tõuke evolutsiooniprotsessile ja uute eluvormide tekkele.

Kui elu planeedi vallutas, muutusid elusolendid mateeria ja energia muundumisel üha olulisemaks. Nende protsesside, ilma milleta pole elu Maal enam mõeldav, tõhususe määrab bioloogiline mitmekesisus – erinevate liikide funktsionaalne spetsialiseerumine ja nende rollide jaotus kooslustes.

Bioloogiliste koosluste endi (nagu ka muude keerukate süsteemide) stabiilsuse tegurid on dubleerimine (antud juhul erinevate organismide poolt hõivatud ökoloogiliste niššide dubleerimine) ja struktuurielementide liiasus. Neid tegureid looduslikes tingimustes annab bioloogiline mitmekesisus – reeglina ei too ühegi liigi eemaldamine kaasa ökosüsteemi hävingut, sest funktsionaalsed sidemed säilivad teiste liikide arvelt.

Bioloogiline mitmekesisus määrab ka elu sellise olulise omaduse nagu teatud eluks sobivate kliimatingimuste säilitamine. Esiteks temperatuurivahemik, mis tagab vee püsimise vedelas olekus. Kaasaegsete kosmogooniliste kontseptsioonide kohaselt ei ole Maa ja naaberplaneetide - Marsi ja Veenuse, kus elu on võimatu, kliimatingimuste vahel füüsilisi tõkkeid. Maa kliima üleminek nende planeetide kliimale võib toimuda üsna lühikese aja jooksul - umbes 10 tuhande aasta jooksul. Peaaegu 4 miljardi aasta jooksul Maa eluloost pole seda aga juhtunud, kuna albeedo, kasvuhooneefekt ja muud olulised kliimaomadused on globaalse elustiku kontrolli all. Selle kontseptsiooni toetamiseks toome kolm tüüpilist näidet.

Anorgaanilise süsiniku emissioon maakera sisemusest atmosfääri kompenseeritakse selle elemendi ladestumisega settekivimites olevates orgaanilistes ühendites, mistõttu CO 2 sisaldus atmosfääris püsib sadade miljonite aastate jooksul suhteliselt ühtlasel tasemel.

Erinevaid ühendeid moodustavate süsiniku-, lämmastiku-, fosfori- ja hapnikuaatomite kvantitatiivne suhe ookeanis langeb kokku nende elementide suhtega elusaines, mis näitab, et nende kontsentratsiooni määrab elustiku aktiivsus.

Elustik mängib domineerivat rolli ka veeringes maismaal: 2/3 sademetest määrab transpiratsioon – vee aurustumine taimede pinnalt.

Lõpetuseks ei tohiks me unustada, et elusorganismid varustavad meid toitu ja riideid, ehitusmaterjale, raviaineid ja mis kõige tähtsam, vaimset toitu. Metsikute taime- ja loomaliigid on ammendamatu, asendamatu ressurss, hindamatu väärtusega geneetilise fondi hoidla, mille täit potentsiaali me mõnikord ei teadvustagi.

20. sajandi teisel poolel. inimkond seisab silmitsi vastuoluga kasvavate majanduslike vajaduste ja biosfääri suutmatuse vahel neid vajadusi rahuldada. Looduse rikkused ja selle enesetaastamise võimalused ei osutus piirituks.

Selle vastuolu kõrvaldamine on võimalik ainult nn jätkusuutlik arendus inimühiskond, mis põhineb meie majanduslike vajaduste rahuldamisel biosfääri majandusliku suutlikkuse piires, need. piirides, mis ei too kaasa pöördumatuid muutusi looduskeskkonnas. Vastasel juhul võib bioloogilise mitmekesisuse vähenemine muutuda keskkonnakatastroofiks, mis ohustab meie olemasolu Maal.

See, mida me teame keskkonna biootilise reguleerimise kohta, võimaldab meil seda järeldada see piir on juba ületatud, kuid pöördumatuid muutusi biosfääris pole veel toimunud, ja inimkonnal on veel võimalus naasta vastuvõetavate mõjude piirkonda.

Looduse koormuse vähendamine ja vastuvõetava taseme hoidmine tulevikus on meie jaoks ainus viis ellu jääda. Samas ei räägi me niivõrd keskkonnareostuse vähendamisest, kuivõrd looduslike ökosüsteemide säilitamisest, bioloogilise mitmekesisuse säilitamisest kui biosfääri stabiilsuse peamisest regulaatorist. Lõppude lõpuks pole meie tsivilisatsioon, kasutades tohutul hulgal ökosüsteeme hävitavaid tehnoloogiaid, pakkunud tegelikult mitte midagi, mis võiks asendada looduslikke regulatiivseid protsesse. Ja on ilmselge, et biosfääris katastroofiliste muutuste alguseni jäänud aja jooksul ei jõua inimkonnal aega õppida, kuidas tehnilisi vahendeid kasutades kuidagi keskkonnaseisundit reguleerida. Seega on ainus võimalus kõrvaldada enam kui reaalne oht tulevaste põlvkondade elulistele huvidele, vabastada tee loodusjõudude endi stabiliseerivale tegevusele.

Bioloogilise mitmekesisuse olukord planeedil ja Venemaal

Praegu kahaneb planeedi bioloogiline mitmekesisus järgmistel põhjustel.

1. Ökoloogiliste süsteemide otsene hävitamine - metsade juurimine, põletamine ja raiumine, steppide kündmine, soode ja lammiveehoidlate kuivendamine, samuti looduslike biotoopide rajamine koos asulatega, tööstusettevõtete rajamine, transpordimagistraalide rajamine... Looduslike asemel tekivad antroposüsteemid ökosüsteemid. Sellise mõjuga hävitatakse samaaegselt nii ökosüsteem kui ka liigiline mitmekesisus.

2. Lähteökosüsteemide transformatsioon inimtekkeliste mõjude mõjul - metsatüüpide muutused raie (antropogeensete metsasektsessioonide teke) ja metsakasvatustöö mõjul, lagendike kunstlik metsastamine, poollooduslike põllumajandusmaastike loomine (agrobiotsenoosid), karjamaade suurenemine kurnatud ülekarjatamise mõjul... Transformeerunud ökosüsteemid on tavaliselt liigiliselt ammendatud.

Jätkub

Bioloogiline mitmekesisus ehk bioloogiline mitmekesisus on termin, mis kirjeldab elusorganismide mitmekesisust Maal ja elu varieeruvuse ulatust. Bioloogiline mitmekesisus hõlmab mikroorganisme, taimi, loomi, näiteks korallriffe jne. Bioloogiline mitmekesisus on kõike alates kõrguvatest puudest kuni pisikeste üherakuliste vetikateni, mida ilma mikroskoobita ei näe.

See viitab ka konkreetses piirkonnas elavate erinevate liikide arvule või arvukusele. Bioloogiline mitmekesisus esindab meile kättesaadavat rikkust. See seisneb looduslike alade säilitamises, mis koosnevad taimede, loomade ja muude elusolendite kooslustest, mis inimmõjude ja hävimise tõttu muutuvad või hääbuvad.

Elemendid ja jaotus

Bioloogilises mitmekesisuses mängib olulist rolli iga liik, ükskõik kui suur või väike. Erinevad taime- ja loomaliigid sõltuvad üksteisest ning need erinevad liigid tagavad loomuliku stabiilsuse kõikidele eluvormidele. Terve ja vastupidav bioloogiline mitmekesisus võib paljudest katastroofidest taastuda.

Bioloogilisel mitmekesisusel on kolm põhielementi:

  • Ökoloogiline mitmekesisus;
  • Liigiline mitmekesisus;

Hiljuti lisandus uus element – ​​"molekulaarne mitmekesisus".

Bioloogiline mitmekesisus on jaotunud ebaühtlaselt. See on globaalselt ja piirkondlikult erinev. Erinevad bioloogilist mitmekesisust mõjutavad tegurid on: temperatuur, kõrgus merepinnast, sademed, pinnas ja nende seos teiste liikidega. Näiteks ookeanide bioloogiline mitmekesisus on 25 korda väiksem kui maismaa.

Bioloogiline mitmekesisus on 3,5 miljardi aasta tulemus. See on allutatud erinevatele perioodidele. Väljasuremise viimane ja kõige hävitavam etapp on holotseeni väljasuremine (ajastu), mida mõjutas osaliselt inimtegevus.

Bioloogilise mitmekesisuse roll

Kõik tüübid on omavahel seotud ja sõltuvad üksteisest. Metsad pakuvad loomadele kodu. Loomad söövad taimi. Taimed vajavad kasvamiseks tervet mulda. Seened aitavad organisme lagundada, et mulda väetada. Mesilased ja teised putukad kannavad õietolmu ühelt taimelt teisele, mis võimaldab taimestikul paljuneda. Väiksema bioloogilise mitmekesisuse korral need suhted nõrgenevad ja mõnikord katkevad, kahjustades kõiki ökosüsteemi liike.

Bioloogilisel mitmekesisusel on Maal mitmeid funktsioone, sealhulgas:

  • Ökosüsteemi tasakaalu säilitamine: toitainete töötlemine ja säilitamine, kontroll, kliima stabiliseerimine, kaitse, mulla moodustamine ja kaitse ning jätkusuutlikkuse säilitamine.
  • Bioloogilised ressursid: ravimite ja farmaatsiatoodete, inim- ja loomatoidu, dekoratiivtaimede, puittoodete, aretusloomade, liikide mitmekesisuse, ökosüsteemide ja geenide pakkumine.
  • Sotsiaaltoetused: puhkemajandus ja turism, kultuuriväärtus, haridus ja teadus.

Bioloogilise mitmekesisuse roll järgmistes valdkondades aitab selgelt määratleda selle tähtsust inimelus:

  • Toit: Umbes 80% inimeste toidust pärineb 20 taimeliigist. Kuid inimesed kasutavad toidu, riiete ja peavarju jaoks umbes 40 000 taimeliiki. Bioloogiline mitmekesisus annab meie planeedi elanikkonnale toitu.
  • Inimese tervis: Joogiveepuudus tekitab eeldatavasti tõsise ülemaailmse kriisi. Bioloogiline mitmekesisus mängib olulist rolli ka ravimite avastamisel. Looduslikke ravimeid kasutab enamik maailma elanikkonnast.
  • Tööstusharu: bioloogilised allikad pakuvad palju tööstuslikke materjale. Nende hulka kuuluvad kiudained, õli, värvained, kumm, vesi, puit, paber ja toit.
  • Kultuur: Bioloogiline mitmekesisus pakub meelelahutuslikke tegevusi, nagu linnuvaatlus, kalapüük, matkamine jne. See inspireerib muusikuid, luuletajaid ja kunstnikke.

Bioloogilise mitmekesisuse tüübid

Peamine viis bioloogilise mitmekesisuse mõõtmiseks on konkreetses piirkonnas elavate liikide koguarv. Suurima bioloogilise mitmekesisusega on troopilised alad, kus kliimatingimused on aastaringselt soojad. Parasvöötme piirkondades, kus soojadele suvedele järgneb külm talv, on bioloogiline mitmekesisus väiksem. Külma või kuiva ilmastikuga piirkondades, nagu kõrbed, on bioloogiline mitmekesisus veelgi väiksem.

Üldiselt, mida lähemal on piirkond ekvaatorile, seda suurem on bioloogiline mitmekesisus. Vähemalt 40 000 erinevat taimeliiki elab Lõuna-Ameerika Amazonases, mis on planeedi üks bioloogiliselt mitmekesisemaid piirkondi.

Vaikse ookeani lääneosa ja India ookeani soojad veed pakuvad kõige mitmekesisemaid mereelupaiku. Indoneesias elab üle 1200 kalaliigi ja 600 koralliliigi. Paljud korallid loovad sadu organismiliike, alates pisikestest merevetikatest kuni suurte haideni.

Mõnes maailma piirkonnas on arvukalt palju (liigid, mis eksisteerivad ainult teatud piirkonnas). Lõuna-Aafrika looduslik ökosüsteem Cape Region on koduks ligikaudu 6200 taimeliigile, mida ei leidu kusagil mujal maailmas. Piirkondi, kus on palju endeemilisi liike, nimetatakse bioloogilise mitmekesisuse levialadeks. Teadlased ja organisatsioonid teevad erilisi jõupingutusi elu säilitamiseks neis piirkondades.

Bioloogiline mitmekesisus võib viidata ka ökosüsteemide mitmekesisusele – elusolendite ja nende kooslustele. Ökosüsteemide hulka kuuluvad kõrbed, rohumaad ja troopilised metsad. Aafrika on koduks troopilistele vihmametsadele, Alpide mägedele ja kuivadele kõrbetele. Mandril on kõrge bioloogiline mitmekesisus, samas kui peaaegu täielikult jääga kaetud Antarktika tase on madal.

Teine viis bioloogilise mitmekesisuse mõõtmiseks on geneetiline mitmekesisus. Geenid on elusolendites edastatava bioloogilise teabe põhiühikud. Mõnel liigil on kuni 400 000 geeni. (Inimestel on umbes 25 000 geeni ja riisil rohkem kui 56 000.) Mõned neist geenidest on ühesugused kõigi liigi isenditel – need teevad karikakrast karikakra ja koerast koera. Kuid mõned geenid on liigisiseselt erinevad, mistõttu on näiteks mõned koerad puudlid ja teised pitbullid. Seetõttu on mõnel inimesel pruunid ja teistel sinised silmad.

Liikide suurem geneetiline mitmekesisus võib muuta taimed ja loomad haigustele vastupidavamaks. Geneetiline mitmekesisus võimaldab ka liikidel paremini muutuva keskkonnaga kohaneda.

Bioloogiline mitmekesisus

Viimase saja aasta jooksul on bioloogiline mitmekesisus kogu maailmas järsult vähenenud. Paljud liigid on välja surnud. Väljasuremine on loomulik protsess; mõned liigid surevad loomulikult välja ja arenevad uued liigid. Kuid inimtegevus on muutnud looduslikke väljasuremis- ja evolutsiooniprotsesse. Teadlaste hinnangul surevad liigid praegu välja sadu kordi kiiremini, kui evolutsioon eeldaks.

Elurikkuse vähenemise peamine põhjus on looduslike elupaikade hävimine. Põllud, metsad ja märgalad, kus elavad looduslikud taimed ja loomad, on kadumas. Inimesed puhastavad maad põllukultuuride istutamiseks ning kodude ja ettevõtete ehitamiseks. Metsa raiutakse puidu saamiseks.

Kuna elupaigad vähenevad, suudavad nad toetada vähem organisme. Ellujäänud olenditel on vähem partnereid, kellega paljuneda, mistõttu geneetiline mitmekesisus väheneb.

Globaalne kliimamuutus on ka bioloogilist mitmekesisust vähendav tegur kogu maailmas. Soojem ookeanitemperatuur kahjustab habrasid ökosüsteeme, näiteks korallriffe. Üks korallriff suudab toetada 3000 kalaliiki ja muid mereloomi, nagu karbid ja meritäht.

Invasiivsed liigid võivad samuti mõjutada bioloogilist mitmekesisust. Kui inimesed tutvustavad liike ühest maailmajaost teise, pole neil sageli looduslikke kiskjaid. Need "võõrad" organismid arenevad oma uues elupaigas ja hävitavad sageli kohalikud liigid.

Inimesed üle kogu maailma töötavad bioloogilise mitmekesisuse säilitamise nimel. Loomad ja taimed on tuntuimad ohustatud organismid. Meie planeedil on loodud tuhandeid kaitsealasid, et kaitsta taimi, loomi ja ökosüsteeme. Kohalikud, riiklikud ja rahvusvahelised organisatsioonid teevad koostööd arengu- või looduskatastroofide poolt ohustatud piirkondade bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks. Inimesed töötavad ka saaste piiramise ja ökosüsteemide taastamise nimel. Kui ökosüsteemid muutuvad tervemaks, suureneb nende bioloogiline mitmekesisus.

Kui leiate vea, tõstke esile mõni tekstiosa ja klõpsake Ctrl+Enter.

BIOLOOGILINE MITMEKESISUS (biorikkus), mõiste, mis tuli laialdaselt kasutusele 1980. aastatel fundamentaal- ja rakendusbioloogia, bioloogiliste ressursside kasutamise, keskkonnaliikumise tugevnemisega seotud poliitika, iga bioloogilise liigi eripära teadvustamise ning vajadus säilitada kogu elu mitmekesisus biosfääri ja inimühiskonna säästva arengu jaoks. See kajastus 1992. aastal Rio de Janeiros vastu võetud rahvusvahelises bioloogilise mitmekesisuse konventsioonis (millele kirjutas alla Venemaa 1995. aastal). Teaduskirjanduses kasutatakse mõistet “bioloogiline mitmekesisus” laiemas tähenduses elurikkuse kui terviku ja selle komponentide või taimestiku, loomastiku ja koosluste parameetrite kogumi (liikide arv ja kogum) tähistamiseks. kohanduvate tüüpide indeksid, mis kajastavad liikide suhet isendite arvu järgi - ühtlus, domineerimine ja nii edasi). Bioloogilise mitmekesisuse vorme saab tuvastada kõigil elukorralduse tasanditel. Räägitakse liikide mitmekesisusest, taksonoomilisest, genotüübilisest, populatsioonist, biotsenootilisest, floristlikust, faunistlikust jne. Igal tasandil on mitmekesisuse hindamiseks oma süsteemid, kategooriad ja meetodid. 21. sajandi alguseks loendasid bioloogid kõigist organismirühmadest kuni 2 miljonit liiki: mitmerakulised loomad - umbes 1,4 miljonit liiki (sh putukad - umbes 1 miljon), kõrgemad taimed - 290 tuhat liiki (sealhulgas katteseemnetaimed - 255 tuhat) , seened - 120 tuhat liiki, vetikad - 40 tuhat, protestid - 40 tuhat, samblikud - 20 tuhat, bakterid - 5 tuhat liiki. Mõned autorid, võttes arvesse hinnangulist veel kirjeldamata liikide arvu, hindavad tänapäevase mahemaailma rikkuseks palju suuremat liikide arvu - kuni 15 miljonit. Ökoloogias kasutatakse koosluste struktuuri ja dünaamika analüüsimisel laialdaselt Ameerika ökoloogi R. Whittakeri bioloogilise mitmekesisuse süsteemi. Tema pakutud bioloogilise mitmekesisuse kategooriatest on enim kasutatud alfa-mitmekesisust (konkreetse koosluse liigistruktuur), beeta-mitmekesisust (muutused paljudes kooslustes, näiteks sõltuvalt temperatuuritingimustest) ja gamma-mitmekesisust (struktuur). elustikust kogu maastiku mastaabis). Süntaksonoomia, taimekoosluste liigitamine nende liigilise mitmekesisuse alusel, areneb kiiresti.

Bioloogiline mitmekesisus on evolutsiooniprotsessi peamine tulemus ja samal ajal ka tegur. Uute liikide ja eluvormide tekkimine muudab elupaiga keeruliseks ja määrab organismide järkjärgulise arengu. Kõige keerulisemad, evolutsiooniliselt arenenud vormid tekivad ja õitsevad ekvatoriaal- ja troopilises vööndis, kus täheldatakse maksimaalset liigirikkust. Ja elu ise oleks võinud areneda planeedi nähtusena, mis põhineb funktsioonide jagunemisel primaarsetes ökosüsteemides, st teatud organismide mitmekesisusega. Ainete ringlus biosfääris saab toimuda vaid piisava bioloogilise mitmekesisuse korral, millel põhinevad ökoloogiliste süsteemide stabiilsuse ja dünaamika reguleerimise mehhanismid. Nende struktuuri sellised olulised tunnused nagu vahetatavus, ökoloogiline vikaariaat, funktsioonide mitmekordne pakkumine on võimalikud ainult olulise liigi ja kohanemisvõimelise (adaptiivsete vormide) mitmekesisuse korral.

Elurikkuse taseme Maal määrab eelkõige soojushulk. Ekvaatorist poolusteni vähenevad kõik bioloogilise mitmekesisuse näitajad järsult. Seega moodustab ekvatoriaal- ja troopikavööndi taimestik ja loomastik vähemalt 85% mahemaailma kogu liigirikkusest; Parasvöötmes elavad liigid moodustavad umbes 15% ja Arktikas ainult umbes 1%. Parasvöötmes, kus asub suurem osa Venemaast, on kõrgeim bioloogiline mitmekesisus selle lõunavööndis. Näiteks linnuliikide arv mets-steppidest ja lehtmetsadest kuni tundrani väheneb 3 korda ja õistaimede arv 5 korda. Kooskõlas looduslike vööde ja vööndite muutumisega muutub loomulikult kogu bioloogilise mitmekesisuse struktuur. Orgaanilise maailma liigirikkuse üldise vähenemise taustal pooluste suunas säilivad üksikud rühmad selle üsna kõrgel tasemel ning nende erikaal loomastikus ja taimestikus ning biotsenootiline roll suureneb. Mida karmimad on elutingimused, seda suurem on suhteliselt primitiivsete organismirühmade osakaal elustikus. Näiteks Maa taimestiku aluseks olevate õistaimede mitmekesisus väheneb kõrgetele laiuskraadidele liikudes palju järsemalt kui samblad, kes tundras ei jää neile liigirikkuselt alla ning polaarkõrbetes kasvavad nad. on kaks korda rikkamad. Äärmusliku klimaatilise pessimismi tingimustes, näiteks Antarktika oaasides, elavad peamiselt prokarüootid ja üksikud samblike, samblate, vetikate ja mikroskoopiliste loomade liigid.

Keskkonna suurenenud spetsiifilisus, ekstreemsus (väga kõrge või madal temperatuur, kõrge soolsus, kõrge rõhk, toksiliste ühendite olemasolu, kõrge happesus jne) vähendavad bioloogilise mitmekesisuse parameetreid, eriti koosluste liigilist mitmekesisust. Kuid samal ajal võivad teatud liigid või organismirühmad, mis on sellele tegurile vastupidavad (näiteks mõned sinivetikad tugevalt saastunud veekogudes), paljuneda äärmiselt suurtes kogustes. Ökoloogias sõnastatakse nn biotsenoosi põhiseadus ehk Tienemanni reegel: optimaalsetest järsult erinevate tingimustega biotoopides elab vähem liike, mida aga esindab suur hulk isendeid. Teisisõnu, liigilise koosseisu ammendumist kompenseerib üksikute liikide asustustiheduse kasv.

Bioloogilise mitmekesisuse uurimise valdkondadest eristatakse ennekõike taksonoomial põhinevat liigilise koosseisu inventuuri. Viimast seostatakse floristika ja faunistika, areoloogia, füto- ja zoogeograafiaga. Äärmiselt oluline on tunda bioloogilise mitmekesisuse evolutsiooni tegureid ja mõista neid mehhanisme, organismide ja populatsioonide mitmekesisuse geneetilisi aluseid, polümorfismi ökoloogilist ja evolutsioonilist rolli, adaptiivse kiirguse mustreid ja ökoloogilise piiritlemise protsesse. nišše ökosüsteemides. Bioloogilise mitmekesisuse uurimine nendes aspektides ristub kaasaegse teoreetilise ja rakendusbioloogia olulisemate valdkondadega. Eriline roll on koosluste, taimestiku ja loomapopulatsioonide nomenklatuuril, tüpoloogial ja inventeerimisel, ökoloogiliste süsteemide erinevate komponentide andmebaaside loomisel, mis on vajalik kogu Maa elupinna ja biosfääri seisundi hindamiseks, lahendada spetsiifilisi keskkonnakaitse, säilitamise, bioloogiliste ressursside kasutamise probleeme, paljusid elurikkuse säilitamise pakilisemaid probleeme regionaalsel, riiklikul ja globaalsel tasandil.

Kirjand: Tšernov Yu.I. Bioloogiline mitmekesisus: olemus ja probleemid // Edusammud kaasaegses bioloogias. 1991. T. 111. Väljaanne. 4; Alimov A. F. jt Loomamaailma mitmekesisuse uurimise probleemid Venemaal // Journal of General Biology. 1996. T. 57. nr 2; Groombridge V., Jenkins M.D. Globaalne bioloogiline mitmekesisus. Camb., 2000; Alekseev A. S., Dmitriev V. Yu., Ponomarenko A. G. Taksonoomilise mitmekesisuse evolutsioon. M., 2001.

Sissejuhatus

Elu mitmekesisust on pikka aega uuritud. Esimesed eluslooduse süsteemid, mis on tuntud näiteks Aristotelese (384-322 eKr) teostest, on seotud juba selle nähtuse analüüsiga. Teadusliku ja metoodilise aluse bioloogilise mitmekesisuse kirjeldamiseks lõi K. Liney oma “Loodussüsteemis”. Ja tulevikus toimus teadmiste kogunemine.

Ja viimasel kümnendil on mõiste "bioloogiline mitmekesisus" muutunud väga populaarseks. Alates bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni allkirjastamisest paljude riikide poolt 1992. aastal on seda sõna pidevalt kuulda olnud valitsuse määrustes, riiklike ja avalike organisatsioonide dokumentides ning meedias. Teaduslikud uuringud on tõestanud, et ökosüsteemide ja biosfääri kui terviku normaalse toimimise vajalik tingimus on piisaval tasemel looduslik mitmekesisus meie planeedil. Praegu peetakse bioloogilist mitmekesisust peamiseks parameetriks, mis iseloomustab supraorganismaalsete süsteemide seisundit. Paljudes riikides on just bioloogilise mitmekesisuse tunnused aluseks riigi keskkonnapoliitikale, mille eesmärk on säästva majandusarengu tagamiseks säilitada oma bioloogilisi ressursse.

Bioloogilise mitmekesisuse säilitamist arutatakse globaalsel, riiklikul ja piirkondlikul tasandil. Kuid selle sõna tähendust ei mõista kõik õigesti. Miks pööratakse bioloogilisele mitmekesisusele nii suurt tähelepanu, millist rolli see mängib inimeste ja planeedi elus, kuidas see muutub, mis seda ohustab ja mida tuleb selle säilitamiseks ette võtta - minu töö on pühendatud neile küsimustele vastamisele.

Töö eesmärgiks oli uurida elurikkuse meetodeid ja hinnanguid

Töö käigus püstitati järgmised ülesanded:

1) käsitleda mõistet "elurikkus";

2) selgitada välja elurikkuse tunnused;

3) elurikkuse uurimismeetodid ja hinnangud.

Uurimuse objektiks oli bioloogiline mitmekesisus kui maakera looduslike ökosüsteemide mitmekesisus.

Uurimise teemaks oli bioloogilise mitmekesisuse hetkeseis.

bioloogiline keskkonnapoliitika

Bioloogiline mitmekesisus

Bioloogilise mitmekesisuse kontseptsioon

Fraas "bioloogiline mitmekesisus", nagu märkis N.V. Lebedev ja D.A. Krivolutskyt kasutas esmakordselt G. Bates 1892. aastal kuulsas teoses “Amasoonia loodusteadlane”, kui ta kirjeldas oma muljeid seitsmesaja liblikaliigiga kohtumisest tunniajalise ekskursiooni käigus. Mõiste "bioloogiline mitmekesisus" hakati teaduslikult laialdaselt kasutama 1972. aastal pärast Stockholmi ÜRO keskkonnakonverentsi, kui ökoloogidel õnnestus veenda maailma üldsuse poliitilisi juhte, et eluslooduse kaitse on iga riigi prioriteetne ülesanne.

Bioloogiline mitmekesisus on kõigi erinevates elupaikades (maismaa-, pinnas-, mere-, mageveekogudes) tekkinud ja tekkivate bioloogiliste liikide ja koosluste kogum. See on aluseks biosfääri ja inimeksistentsi elu toetavate funktsioonide säilitamisele. Riiklikke ja ülemaailmseid bioloogilise mitmekesisuse kaitse probleeme ei saa realiseerida ilma selle valdkonna põhjalike uuringuteta. Venemaa oma tohutu territooriumiga, mis säilitab Põhja-Euraasia peamist ökosüsteemide mitmekesisust ja liigilist mitmekesisust, vajab spetsiaalsete uuringute väljatöötamist, mille eesmärk on inventeerida, hinnata bioloogilise mitmekesisuse seisundit, arendada selle seiresüsteemi, samuti välja töötada põhimõtted ja liikide mitmekesisus. looduslike biosüsteemide säilitamise meetodid.

Maailma Looduse Fondi definitsiooni kohaselt on bioloogiline mitmekesisus "kogu eluvormide mitmekesisus maa peal, miljonid taimeliigid, loomad, mikroorganismid koos nende geenikomplektidega ja eluslooduse moodustavad keerulised ökosüsteemid". Nii laia arusaama korral bioloogilisest mitmekesisusest on soovitatav seda struktureerida vastavalt elusaine organiseerituse tasemetele: populatsioon, liik, kooslus (ühe taksonoomilise rühma organismide kogum homogeensetes tingimustes), biotsenoos (koosluste kogum). biotsenoos ja keskkonnatingimused on ökosüsteem), suurema tähtsusega territoriaalsed üksused - maastik, piirkond, biosfäär.

Biosfääri bioloogiline mitmekesisus hõlmab kõigi biosfääris asustavate elusolendite liikide mitmekesisust, iga liigi mis tahes populatsiooni genofondi moodustavate geenide mitmekesisust, aga ka biosfääri ökosüsteemide mitmekesisust erinevates loodusvööndites. Maakera elu hämmastav mitmekesisus ei ole ainult iga liigi kohanemise tulemus konkreetsete keskkonnatingimustega, vaid ka kõige olulisem mehhanism biosfääri jätkusuutlikkuse tagamiseks. Vaid mõnel ökosüsteemi liigil on märkimisväärne arvukus, biomass ja tootlikkus. Selliseid liike nimetatakse domineerivateks. Haruldastel või vähestel liikidel on madal arvukus ja biomass. Domineerivad liigid vastutavad reeglina peamise energiavoo eest ja on peamised keskkonna kujundajad, mõjutades tugevalt teiste liikide elutingimusi. Väikesed liigid moodustavad omamoodi reservaadi ja erinevate välistingimuste muutumisel võivad nad saada domineeriva liigi osaks või asuda nende asemele. Haruldased liigid loovad peamiselt liigilist mitmekesisust. Mitmekesisuse iseloomustamisel võetakse arvesse selliseid näitajaid nagu liigirikkus ja isendite leviku ühtlus. Liigirikkust väljendatakse liikide üldarvu suhtena isendite koguarvusse või pindalaühiku kohta. Näiteks kahes koosluses elab võrdsetel tingimustel 100 isendit. Kuid esimeses on need 100 isendit jagatud kümne liigi ja teises kolme liigi vahel. Toodud näites on esimesel kooslusel rikkalikum liigiline mitmekesisus kui teisel. Oletame, et nii esimeses kui ka teises koosluses on 100 isendit ja 10 liiki. Kuid esimeses koosluses on isendid jaotunud liikide vahel, igaühes 10, ja teises on ühes liigis 82 isendit ja ülejäänutel 2. Nagu esimeses näites, on ka esimeses koosluses liikide jaotus ühtlasem. üksikisikud kui teine.

Praegu teadaolevate liikide koguarv on umbes 2,5 miljonit ja neist ligi 1,5 miljonit on putukad, veel 300 tuhat õistaimed. Teisi loomi on umbes sama palju kui õitsvaid taimi. Teada on veidi rohkem kui 30 tuhat vetikaid, umbes 70 tuhat seeni, vähem kui 6 tuhat bakterit ja umbes tuhat viirust. Imetajad - mitte rohkem kui 4 tuhat, kalad - 40 tuhat, linnud - 8400, kahepaiksed - 4000, roomajad - 8000, molluskid - 130 000, algloomad - 36 000, erinevad ussid - 35 000 liiki.

Ligikaudu 80% elurikkusest moodustavad maismaa liigid (maa-õhk ja pinnase elukeskkonnad) ja ainult 20% vee-elukeskkonna liigid, mis on igati mõistetav: veekogude keskkonnatingimuste mitmekesisus on väiksem kui maismaal. . 74% bioloogilisest mitmekesisusest on seotud troopikaga. 24% - parasvöötme laiuskraadidelt ja ainult 2% - polaaraladelt.

Kuna troopilised metsad kaovad kiiresti hevea, banaanide ja muude väga tulusate troopiliste põllukultuuride istanduste ning väärtusliku puidu allikate surve all, võib suur osa nende ökosüsteemide bioloogilisest mitmekesisusest hävida ilma teaduslikke nimetusi saamata. See on masendav väljavaade ja seni pole ülemaailmse keskkonnakogukonna pingutused troopiliste metsade säilitamisel käegakatsutavaid tulemusi andnud. Täielike kollektsioonide puudumine muudab võimatuks ka usaldusväärse hinnangu andmise merekeskkonnas elavate liikide arvu kohta, mis on muutunud "... omamoodi piiriks meie teadmistele bioloogilisest mitmekesisusest". Viimastel aastatel on merekeskkonnast avastatud täiesti uusi loomarühmi.

Praeguseks pole planeedi bioloogiline mitmekesisus täielikult kindlaks tehtud. Prognooside kohaselt on Maal elavate organismide liikide koguarv vähemalt 5 miljonit (ja mõnede prognooside kohaselt - 15, 30 ja isegi 150 miljonit). Kõige vähem on uuritud järgmisi süstemaatilisi rühmi: viirused, bakterid, nematoodid, koorikloomad, ainuraksed organismid, vetikad. Samuti on ebapiisavalt uuritud molluskeid, seeni, ämblikulaadseid ja putukaid. Hästi on uuritud ainult soontaimi, imetajaid, linde, kalu, roomajaid ja kahepaikseid.

Mikrobioloogid on õppinud tuvastama vähem kui 4000 bakteriliiki, kuid Norras läbi viidud bakteriaalse DNA analüüsi uuringud näitasid, et 1 grammis pinnases elab üle 4000 bakteriliigi. Meresetete proovides ennustatakse sama suurt bakterite mitmekesisust. Kirjeldamata bakteriliikide arv ulatub miljonitesse.

Merekeskkonnas elavate elusorganismide liikide arv ei ole täielikult kindlaks tehtud. "Merekeskkonnast on saanud meie bioloogilise mitmekesisuse teadmiste piir." Pidevalt tuvastatakse uusi kõrge taksonoomilise astmega mereloomade rühmi. Teadusele tundmatuid organismide kooslusi on viimastel aastatel tuvastatud troopiliste metsade võras (putukad), süvamere geotermilistes oaasides (bakterid ja loomad), maa sügavustes (bakterid umbes 3 km sügavusel). ).

Kirjeldatud liikide arvu näitavad tulpade varjutatud osad.