ความหลากหลายทางชีวภาพ คำจำกัดความคืออะไร ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาที่ยั่งยืน

การติดตามสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นเงื่อนไขหลักสำหรับความยั่งยืนของทุกชีวิตบนโลก ความหลากหลายทางชีวภาพสร้างความเสริมและความสามารถในการแลกเปลี่ยนของสายพันธุ์ใน biocenoses ช่วยให้เกิดการควบคุมประชากร และความสามารถในการรักษาตนเองของชุมชนและระบบนิเวศ เนื่องจากความหลากหลายนี้ ชีวิตจึงไม่ได้ถูกรบกวนมาเป็นเวลาหลายพันล้านปีแล้ว ในช่วงเวลาที่ยากลำบากของประวัติศาสตร์ทางธรณีวิทยา สัตว์หลายชนิดสูญพันธุ์และความหลากหลายลดลง แต่ระบบนิเวศของทวีปและมหาสมุทรสามารถต้านทานภัยพิบัติเหล่านี้ได้ หน้าที่หลักของ biocenosis ในระบบนิเวศ - การสร้างอินทรียวัตถุ, การทำลายและการควบคุมจำนวนชนิด - นั้นมีให้โดยหลายสายพันธุ์, ราวกับว่าประกันกิจกรรมของกันและกัน (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 แม่น้ำ Budyumkan ทางตะวันออกเฉียงใต้ของภูมิภาค Chita

ในภาพนี้ เราเห็นพืชหลายชนิดเติบโตร่วมกันในทุ่งหญ้าในบริเวณที่ราบน้ำท่วมถึงแม่น้ำ Budyumkan ทางตะวันออกเฉียงใต้ของภูมิภาค Chita เหตุใดธรรมชาติจึงต้องการสิ่งมีชีวิตหลายชนิดในทุ่งหญ้าแห่งเดียว?

นักธรณีวิทยาชาวรัสเซีย L.G. Ramensky ในปี 1910 ได้กำหนดหลักการของความแตกต่างทางนิเวศวิทยาของสายพันธุ์ - หลักการที่เป็นกุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจบทบาทของความหลากหลายทางชีวภาพในชีวมณฑล เราเห็นว่าในทุกระบบนิเวศหลายสายพันธุ์อาศัยอยู่ร่วมกันในเวลาเดียวกัน แต่เราไม่ค่อยคิดถึงความหมายทางนิเวศของสิ่งนี้ เอกลักษณ์ทางนิเวศของพืชพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในชุมชนพืชเดียวกันในระบบนิเวศเดียวกันทำให้ชุมชนสามารถปรับโครงสร้างใหม่ได้อย่างรวดเร็วเมื่อสภาพภายนอกเปลี่ยนแปลง

ตัวอย่างเช่น ในฤดูร้อนที่แห้งแล้งในระบบนิเวศนี้ บุคคลสายพันธุ์ A มีบทบาทหลักในการรับรองวัฏจักรทางชีวภาพ ซึ่งได้รับการปรับให้เข้ากับชีวิตในสภาวะขาดความชื้นมากกว่า ในปีที่เปียกชื้น บุคคลในสายพันธุ์ A จะไม่ได้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมและไม่สามารถรับประกันวัฏจักรทางชีววิทยาภายใต้สภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป ในปีนี้ บุคคลในสายพันธุ์ B เริ่มมีบทบาทหลักในการรับประกันวงจรทางชีวภาพในระบบนิเวศนี้ ในปีที่สามกลับกลายเป็นว่าเย็นลง ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ ทั้งสายพันธุ์ A และสายพันธุ์ B ไม่สามารถรับประกันการใช้ระบบนิเวศได้อย่างเต็มที่ ศักยภาพของระบบนิเวศนี้ แต่ระบบนิเวศกำลังถูกสร้างขึ้นใหม่อย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีสัตว์สายพันธุ์ B ซึ่งไม่ต้องการสภาพอากาศที่อบอุ่นและสังเคราะห์แสงได้ดีที่อุณหภูมิต่ำ

สิ่งมีชีวิตแต่ละประเภทสามารถดำรงอยู่ได้ภายในปัจจัยภายนอกบางประการ นอกเหนือจากค่านิยมเหล่านี้ แต่ละสายพันธุ์จะตาย ในแผนภาพ (รูปที่ 2) เราเห็นขีดจำกัดของความอดทน (ขีดจำกัดของความอดทน) ของสายพันธุ์ตามปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่ง ภายในขอบเขตเหล่านี้จะมีโซนที่เหมาะสม โซนที่ดีที่สุดสำหรับสายพันธุ์ และโซนยับยั้งสองโซน กฎ L.G. Ramensky เกี่ยวกับความเป็นเอกเทศทางนิเวศวิทยาของสายพันธุ์ระบุว่าขีดจำกัดของความอดทนและโซนที่เหมาะสมที่สุดของสายพันธุ์ต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ด้วยกันไม่ตรงกัน

รูปที่ 2 ขีดจำกัดของความอดทน (ขีดจำกัดของความอดทน) ของสายพันธุ์ตามปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่ง


หากเราดูว่าสิ่งต่าง ๆ อยู่ในระบบนิเวศที่แท้จริงของ Primorsky Territory เราจะเห็นว่าในป่าสน-ผลัดใบ เช่น บนพื้นที่ 100 ตารางเมตร เมตรปลูกต้นไม้ 5-6 ชนิด, พุ่มไม้ 5-7 ชนิด, เถาวัลย์ 2-3 ชนิด, ไม้ล้มลุก 20-30 ชนิด, มอส 10-12 ชนิด และไลเคน 15-20 ชนิด สัตว์เหล่านี้ทั้งหมดเป็นสัตว์เดี่ยวในระบบนิเวศ และในฤดูกาลต่างๆ ของปี กิจกรรมการสังเคราะห์แสงของพวกมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในสภาพอากาศที่แตกต่างกัน สายพันธุ์เหล่านี้ดูเหมือนจะส่งเสริมซึ่งกันและกัน ทำให้ชุมชนพืชโดยรวมมีระบบนิเวศน์ที่เหมาะสมที่สุด

เมื่อพิจารณาจากจำนวนสายพันธุ์ของรูปแบบสิ่งมีชีวิตที่คล้ายคลึงกัน โดยมีข้อกำหนดที่คล้ายคลึงกันสำหรับสภาพแวดล้อมภายนอก การอาศัยอยู่ในระบบนิเวศท้องถิ่นแห่งเดียว เราสามารถตัดสินได้ว่าสภาวะในระบบนิเวศนี้มีเสถียรภาพเพียงใด ในสภาวะที่มั่นคง โดยปกติแล้วจะมีสายพันธุ์ดังกล่าวน้อยกว่าในสภาวะที่ไม่เสถียร หากสภาพอากาศไม่เปลี่ยนแปลงเป็นเวลาหลายปี ความต้องการสิ่งมีชีวิตจำนวนมากก็จะหายไป ในกรณีนี้ ชนิดพันธุ์ที่ภายใต้สภาวะที่มั่นคงเหล่านี้ เหมาะสมที่สุดในบรรดาพันธุ์พืชที่เป็นไปได้ทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาไว้ คนอื่นๆ ทั้งหมดค่อยๆ ถูกกำจัดออกไป ไม่สามารถทนต่อการแข่งขันกับเขาได้

โดยธรรมชาติแล้ว เราพบปัจจัยหรือกลไกมากมายที่ให้และรักษาความหลากหลายของสายพันธุ์ในระบบนิเวศท้องถิ่น ประการแรกปัจจัยดังกล่าว ได้แก่ การสืบพันธุ์มากเกินไปและการผลิตเมล็ดและผลไม้มากเกินไป ในธรรมชาติ มีการผลิตเมล็ดและผลไม้มากกว่าที่จำเป็นหลายร้อยพันเท่าเพื่อชดเชยการสูญเสียตามธรรมชาติเนื่องจากการตายก่อนวัยอันควรและการเสียชีวิตเนื่องจากวัยชรา

ต้องขอบคุณการปรับตัวเพื่อกระจายผลไม้และเมล็ดพืชในระยะทางไกล พื้นฐานของพืชใหม่ไม่เพียงจบลงในพื้นที่ที่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของพวกเขาในขณะนี้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงในพื้นที่ที่มีสภาพไม่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาของบุคคลในสายพันธุ์เหล่านี้ด้วย . อย่างไรก็ตามเมล็ดเหล่านี้งอกที่นี่และอยู่ในสภาพหดหู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งและตายไป สิ่งนี้จะเกิดขึ้นตราบใดที่สภาพแวดล้อมมีเสถียรภาพ แต่หากเงื่อนไขเปลี่ยนแปลง ซึ่งเคยถึงวาระถึงความตาย ต้นกล้าของสายพันธุ์ที่ไม่ปกติสำหรับระบบนิเวศนี้จะเริ่มเติบโตและพัฒนาที่นี่ โดยผ่านวงจรการพัฒนารายบุคคลอย่างเต็มรูปแบบ นักนิเวศวิทยากล่าวว่าในชีวมณฑลมีความกดดันอันทรงพลังต่อความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศท้องถิ่นทั้งหมด

ยีนพูลทั่วไปของพืชพรรณที่ปกคลุมพื้นที่ภูมิทัศน์ - พืชพรรณ - ถูกใช้อย่างเต็มที่โดยระบบนิเวศท้องถิ่นของพื้นที่นี้ เนื่องจากแรงกดดันจากความหลากหลายทางชีวภาพ ขณะเดียวกันระบบนิเวศในท้องถิ่นก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสายพันธุ์ต่างๆ ในระหว่างการก่อตัวและการปรับโครงสร้างใหม่ การคัดเลือกส่วนประกอบที่เหมาะสมทางนิเวศวิทยาจะดำเนินการจากผู้สมัครจำนวนมากขึ้น ซึ่งเชื้อโรคจะจบลงในแหล่งที่อยู่อาศัยที่กำหนด ดังนั้นความน่าจะเป็นของการก่อตัวของชุมชนพืชที่เหมาะสมต่อระบบนิเวศจึงเพิ่มขึ้น

ดังนั้น ปัจจัยหนึ่งในความมั่นคงของระบบนิเวศท้องถิ่นจึงไม่ใช่แค่ความหลากหลายของสายพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศท้องถิ่นนี้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงความหลากหลายของสายพันธุ์ในระบบนิเวศใกล้เคียงด้วย ซึ่งสามารถนำเชื้อโรค (เมล็ดและสปอร์) เข้ามาได้ สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ใช้กับพืชที่มีวิถีชีวิตแบบผูกพันเท่านั้น แต่ยังใช้กับสัตว์ที่สามารถย้ายจากระบบนิเวศท้องถิ่นหนึ่งไปอีกระบบนิเวศหนึ่งได้ สัตว์หลายชนิด แม้จะไม่ได้อยู่ในระบบนิเวศท้องถิ่นใดๆ โดยเฉพาะ (biogeocoenosis) แต่ก็มีบทบาททางนิเวศวิทยาที่สำคัญและมีส่วนร่วมในการรับประกันวัฏจักรทางชีววิทยาในระบบนิเวศหลายแห่งในคราวเดียว นอกจากนี้ พวกมันยังสามารถแยกย้ายสิ่งมีชีวิตต่อหน่วยพื้นที่ในระบบนิเวศท้องถิ่นหนึ่ง และทิ้งสิ่งปฏิกูลไปยังอีกระบบนิเวศหนึ่ง กระตุ้นการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืชในระบบนิเวศท้องถิ่นที่สองนี้ บางครั้งการถ่ายโอนสสารและพลังงานจากระบบนิเวศหนึ่งไปยังอีกระบบนิเวศหนึ่งอาจมีพลังอย่างมาก กระแสนี้เชื่อมโยงระบบนิเวศที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

ปัจจัยที่รับประกันความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศในระดับสูง ได้แก่ กระบวนการอพยพของสายพันธุ์จากดินแดนใกล้เคียงจากพื้นที่ภูมิทัศน์อื่นและเขตธรรมชาติอื่น ๆ เช่นเดียวกับกระบวนการของการเก็งกำไรแบบอัตโนมัติที่เกิดขึ้นซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในธรรมชาติ บางครั้งเร่งตัวในยุคของการปรับโครงสร้างชีวมณฑล บางครั้งก็ชะลอตัวลงในยุคของสภาพอากาศที่มีเสถียรภาพ กระบวนการจำเพาะเกิดขึ้นช้ามาก ตัวอย่างเช่น ในการแบ่งสายพันธุ์แม่ออกเป็นสองสายพันธุ์ลูกสาว หากมีอุปสรรคระหว่างประชากรทั้งสองที่ไม่อนุญาตให้บุคคลในประชากรทั้งสองผสมพันธุ์กัน ธรรมชาติต้องใช้เวลาอย่างน้อย 500,000 ปี และ บ่อยกว่าประมาณ 1 ล้านปี สัตว์แต่ละชนิดในชีวมณฑลสามารถคงอยู่ได้นานถึง 10 ล้านปีหรือมากกว่านั้น โดยแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานี้

สัตว์ต่างๆ เป็นองค์ประกอบสำคัญของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของโลก ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่หมุนเวียนได้ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการควบคุมและรักษาเสถียรภาพของชีวมณฑล หน้าที่ทางนิเวศน์ที่สำคัญที่สุดของสัตว์คือการมีส่วนร่วมในวงจรทางชีวภาพของสารและพลังงาน สัตว์เป็นหลักประกันความเสถียรของระบบนิเวศเป็นองค์ประกอบที่เคลื่อนที่ได้มากที่สุด

ตัวอย่างเช่น ปลาอพยพสะสมชีวมวลในทะเล ไปวางไข่ที่ต้นน้ำลำธารและลำธาร ซึ่งหลังจากวางไข่แล้วพวกมันก็ตายและกลายเป็นอาหารของสัตว์หลายชนิด (หมี หมาป่า มัสเทลิดหลายชนิด นกหลายชนิดไม่ต้องพูดถึงฝูงสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง) สัตว์เหล่านี้กินปลาและปล่อยสิ่งปฏิกูลในระบบนิเวศภาคพื้นดิน ดังนั้นสสารจากทะเลจึงอพยพไปยังแผ่นดินภายในประเทศ และที่นี่มันจะถูกดูดซึมโดยพืชและรวมอยู่ในห่วงโซ่ใหม่ของวัฏจักรทางชีววิทยา

หยุดลงแม่น้ำแห่งตะวันออกไกลเพื่อวางไข่ปลาแซลมอน แล้วในอีก 5-10 ปีข้างหน้า คุณจะเห็นว่าจำนวนสัตว์ส่วนใหญ่จะเปลี่ยนไปมากขนาดไหน จำนวนพันธุ์สัตว์จะเปลี่ยนไป และผลที่ตามมาคือการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มขึ้นในบริเวณพืชพรรณที่ปกคลุม การลดจำนวนสัตว์นักล่าจะทำให้จำนวนสัตว์กินพืชเพิ่มขึ้น เมื่อทำลายแหล่งอาหารอย่างรวดเร็ว สัตว์กินพืชจะเริ่มตาย และสัตว์หลายชนิดจะแพร่กระจายในหมู่พวกมัน จำนวนสัตว์กินพืชจะลดลง และจะไม่มีใครแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์พืชบางชนิดและกินชีวมวลของพืชชนิดอื่น กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เมื่อปลาสีแดงหยุดเข้าสู่แม่น้ำในตะวันออกไกล การปรับโครงสร้างชุดจะเริ่มขึ้นในทุกส่วนของระบบนิเวศที่อยู่ห่างจากทะเลหลายร้อยหรือหลายพันกิโลเมตร

นักนิเวศวิทยาชื่อดัง B. Commoner พูดถึงความจำเป็นในการศึกษาระบบนิเวศอย่างละเอียดและผลที่ตามมาจากการกระทำของมนุษย์ที่เร่งรีบแม้ว่าจะเพื่อจุดประสงค์ที่มีเจตนาดีก็ตาม: ทุกอย่างเชื่อมโยงกับทุกสิ่ง ธรรมชาติรู้ดีที่สุด

เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้คนที่จะต้องรักษาสิ่งที่มีอยู่ในระบบนิเวศที่ยืนหยัดมายาวนาน สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการพัฒนาตามวิวัฒนาการในอดีต ซึ่งรับประกันการอนุรักษ์และการทำงานในระยะยาวของระบบนิเวศ

มีวิธีการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพหลายวิธี:

  • ก) การรักษาเสถียรภาพของแหล่งยีนโดยการฟื้นฟูสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ในสถานการณ์เทียมในธรรมชาติ
  • b) การอนุรักษ์สารพันธุกรรม
  • c) กฎระเบียบของการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและข้อตกลงทางการค้า (Convention on Trade in Endangered Species, CiTES)
  • d) การปกป้อง biotopes ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนภูมิทัศน์
  • จ) ความตกลงว่าด้วยชนิดพันธุ์อพยพ โดยเฉพาะอนุสัญญาบอนน์

การอนุรักษ์สายพันธุ์ที่มีอยู่คือการรักษาความยั่งยืนของระบบนิเวศ นกมากกว่า 600 สายพันธุ์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประมาณ 120 สายพันธุ์มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ และนี่คือการรู้หนังสือด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของทุกคน

“ในสมัยโบราณ ประเทศที่ร่ำรวยที่สุดคือประเทศที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ที่สุด” - เฮนรี บัคเกิล

ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์พื้นฐานที่แสดงถึงลักษณะของสิ่งมีชีวิตบนโลก ความหลากหลายทางชีวภาพที่ลดลงถือเป็นจุดพิเศษท่ามกลางปัญหาสิ่งแวดล้อมหลักในยุคของเรา

ผลที่ตามมาจากการสูญพันธุ์ของสายพันธุ์คือการทำลายความเชื่อมโยงทางนิเวศที่มีอยู่และความเสื่อมโทรมของกลุ่มธรรมชาติ การไม่สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่การสูญพันธุ์ การลดความหลากหลายทางชีวภาพลงไปอีกสามารถนำไปสู่การไม่เสถียรของสิ่งมีชีวิต การสูญเสียความสมบูรณ์ของชีวมณฑล และความสามารถในการรักษาคุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของชีวมณฑลไปสู่สถานะใหม่อย่างถาวร จึงไม่เหมาะสมกับชีวิตมนุษย์ มนุษย์ต้องพึ่งพาทรัพยากรทางชีวภาพโดยสิ้นเชิง

มีเหตุผลหลายประการในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ นี่คือความจำเป็นในการใช้ทรัพยากรทางชีวภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษยชาติ (อาหาร วัสดุทางเทคนิค ยารักษาโรค ฯลฯ) ด้านจริยธรรมและสุนทรียภาพ และอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม เหตุผลหลักในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพก็คือความหลากหลายทางชีวภาพมีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่นใจในเสถียรภาพของระบบนิเวศและชีวมณฑลโดยรวม (ดูดซับมลพิษ รักษาเสถียรภาพของสภาพภูมิอากาศ สร้างเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับชีวิต)

ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ

ในการดำรงชีวิตและอยู่รอดในธรรมชาติ มนุษย์ได้เรียนรู้ที่จะใช้คุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ขององค์ประกอบความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อให้ได้มาซึ่งอาหาร วัตถุดิบสำหรับทำเสื้อผ้า เครื่องมือ สร้างที่อยู่อาศัย และรับพลังงาน เศรษฐกิจสมัยใหม่มีพื้นฐานมาจากการใช้ทรัพยากรชีวภาพ

ความสำคัญทางเศรษฐกิจของความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ที่การใช้ทรัพยากรทางชีวภาพ ซึ่งเป็นรากฐานของการสร้างอารยธรรม ทรัพยากรเหล่านี้เป็นพื้นฐานของกิจกรรมของมนุษย์ส่วนใหญ่ เช่น เกษตรกรรม ยา เยื่อและกระดาษ พืชสวน เครื่องสำอาง การก่อสร้าง และการจัดการของเสีย

ความหลากหลายทางชีวภาพยังเป็นทรัพยากรเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย คุณค่าทางนันทนาการของความหลากหลายทางชีวภาพก็มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพักผ่อนหย่อนใจเช่นกัน ทิศทางหลักของกิจกรรมสันทนาการคือความสนุกสนานโดยไม่ทำลายธรรมชาติ เรากำลังพูดถึงการเดินป่า ถ่ายรูป ดูนก ว่ายน้ำกับวาฬและโลมาป่า และอื่นๆ แม่น้ำ ทะเลสาบ สระน้ำ และอ่างเก็บน้ำสร้างโอกาสในการเล่นกีฬาทางน้ำ การล่องเรือ ว่ายน้ำ และการตกปลาเพื่อการพักผ่อน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทั่วโลกเติบโตอย่างรวดเร็วและมีผู้คนมากถึง 200 ล้านคนต่อปี

คุณค่าด้านสุขภาพ

ความหลากหลายทางชีวภาพยังคงซ่อนยาหลายชนิดที่ยังไม่ถูกค้นพบไว้จากเรา ตัวอย่างเช่น เมื่อไม่นานมานี้ นักนิเวศวิทยาที่ใช้โดรนค้นพบมันบนหินแห่งหนึ่งในฮาวาย

เป็นเวลาหลายศตวรรษมาแล้วที่มนุษย์ใช้สารสกัดจากพืชและสัตว์ในการรักษาโรคต่างๆ การแพทย์แผนปัจจุบันกำลังแสดงความสนใจในทรัพยากรชีวภาพโดยหวังว่าจะพบยาประเภทใหม่ๆ มีความเห็นว่ายิ่งสิ่งมีชีวิตมีความหลากหลายมากขึ้นเท่าใด โอกาสในการค้นพบยาใหม่ๆ ก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

คุณค่าทางนิเวศวิทยาของความหลากหลายของสายพันธุ์เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการอยู่รอดและการทำงานที่ยั่งยืนของระบบนิเวศ สายพันธุ์ทางชีวภาพทำให้เกิดกระบวนการสร้างดิน ด้วยการสะสมและการถ่ายโอนสารอาหารที่จำเป็นทำให้มั่นใจได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของดิน ระบบนิเวศดูดซับของเสียและดูดซับและทำลายมลพิษ พวกเขาทำให้น้ำบริสุทธิ์และรักษาเสถียรภาพของระบบอุทกวิทยาโดยกักเก็บน้ำใต้ดิน ระบบนิเวศช่วยรักษาคุณภาพของบรรยากาศโดยการรักษาระดับออกซิเจนให้เพียงพอผ่านการสังเคราะห์ด้วยแสง

การศึกษาและการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาอารยธรรมที่ยั่งยืน

ความหลากหลายของพืชและสัตว์ที่ลดลงย่อมส่งผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากความหลากหลายทางชีวภาพเป็นรากฐานของสุขภาพทางจิตวิญญาณและร่างกายของประเทศใดๆ คุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพนั้นมีมหาศาลในตัวเอง ไม่ว่าผู้คนจะนำไปใช้ประโยชน์มากน้อยเพียงใด หากเราต้องการรักษาความคิดและเอกลักษณ์ของชาติเราก็ต้องรักษาธรรมชาติของเรา สภาพของธรรมชาติเป็นกระจกเงาของสภาพของประเทศชาติ การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นเพื่อความอยู่รอดของมนุษยชาติ

แหล่งที่มา: บล็อกสิ่งแวดล้อม(เว็บไซต์)

ข่าวสิ่งแวดล้อมอื่นๆ:

สวนสัตว์แห่งชาติในเดลีมีอัตราการตายสัตว์สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา เรากำลังพูดถึงช่วงเวลาตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2560 ในเวลาเพียง...

Ernestina Gallina เป็นศิลปินจากอิตาลีที่วาดภาพด้วยสีอะครีลิคบนหินมาตั้งแต่ปี 1998 ภาพวาดของเธอเป็นผลงานของเธอ...

ปีนี้ในวันที่ 15 ตุลาคม หลายเมืองในยูเครนจะจัดกิจกรรมสาธารณะที่ไม่เหมือนใคร นั่นคือ All-Ukrainian March for Animal Rights จุดประสงค์ของการจัดงานคือ...


ความหลากหลายทางชีวภาพของโลกรวมถึงความหลากหลายทางพันธุกรรม สายพันธุ์ และระบบนิเวศ ความหลากหลายทางพันธุกรรมเกิดจากความหลากหลายของลักษณะและคุณสมบัติในบุคคลที่มีสายพันธุ์เดียวกัน ตัวอย่างคือ ดอกไม้ชนิดหนึ่งที่มีหญ้าหลายชนิด - มากกว่า 300 สายพันธุ์และชนิดย่อยของนกหัวขวาน - ประมาณ 210 (รูปที่ 1)

ภาพที่ 1 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของนกบลูเบลล์และนกหัวขวาน

ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ คือ ความหลากหลายของสัตว์ พืช เห็ดรา ไลเคน และแบคทีเรีย จากผลการวิจัยของนักชีววิทยาที่ตีพิมพ์ในวารสาร PLoS Biology ในปี 2554 จำนวนสิ่งมีชีวิตที่อธิบายไว้บนโลกนี้อยู่ที่ประมาณ 1.7 ล้านชนิดและจำนวนสปีชีส์ทั้งหมดประมาณประมาณ 8.7 ล้านชนิด มีข้อสังเกตว่า 86% ยังคงถูกค้นพบโดยชาวบกและ 91% ของชาวมหาสมุทร นักชีววิทยาประเมินว่าคำอธิบายที่สมบูรณ์ของสายพันธุ์ที่ไม่รู้จักนั้นต้องใช้เวลาการวิจัยอย่างเข้มข้นอย่างน้อย 480 ปี ดังนั้นจะไม่ทราบจำนวนสายพันธุ์ทั้งหมดบนโลกนี้เป็นเวลานาน ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศขึ้นอยู่กับสภาวะทางธรรมชาติและภูมิอากาศ ระบบนิเวศจะแตกต่างกันไปตามโครงสร้างและหน้าที่ ตามขนาดตั้งแต่ microbiogeocenosis ไปจนถึงชีวมณฑล (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศทางบกและทางน้ำตามธรรมชาติ

ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของโลก ซึ่งทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม สุนทรียภาพ และเศรษฐกิจที่สำคัญ โลกของเราสามารถจินตนาการได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ที่ซับซ้อนซึ่งสนับสนุนการจัดระเบียบตนเองของชีวมณฑลผ่านความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งแสดงออกมาในการฟื้นฟูและต้านทานอิทธิพลเชิงลบทางธรรมชาติและมานุษยวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพช่วยให้คุณสามารถควบคุมการไหลของน้ำ ควบคุมกระบวนการกัดเซาะ สร้างดิน ทำหน้าที่สร้างสภาพภูมิอากาศ และอื่นๆ อีกมากมาย

ความหลากหลายทางพันธุกรรม สายพันธุ์ และระบบนิเวศมีความเชื่อมโยงถึงกัน ความหลากหลายทางพันธุกรรมทำให้เกิดความหลากหลายของสายพันธุ์ ความหลากหลายของระบบนิเวศทางธรรมชาติและภูมิทัศน์สร้างเงื่อนไขสำหรับการก่อตัวของสายพันธุ์ใหม่ และการเพิ่มความหลากหลายของสายพันธุ์จะเพิ่มแหล่งรวมยีนโดยรวมของชีวมณฑลของโลก ดังนั้นแต่ละสายพันธุ์จึงมีส่วนทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพและไม่สามารถเป็นประโยชน์หรือเป็นอันตรายได้ แต่ละสายพันธุ์จะทำหน้าที่บางอย่างในระบบนิเวศใด ๆ และการสูญเสียสัตว์หรือพืชใด ๆ จะนำไปสู่ความไม่สมดุลในระบบนิเวศ และยิ่งสัตว์สูญพันธุ์เนื่องจากเหตุผลผิดธรรมชาติมากเท่าไร ความไม่สมดุลก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น เพื่อยืนยันสิ่งนี้เราสามารถอ้างอิงคำพูดของนักวิทยาศาสตร์ในประเทศ Nikolai Viktorovich Levashov ที่ว่า "... ระบบนิเวศไม่มีอะไรมากไปกว่าความสมดุลระหว่างสิ่งมีชีวิตทุกรูปแบบและทุกประเภทและที่อยู่อาศัยของพวกมัน ... " ไม่มีใครเห็นด้วยกับคำเหล่านี้

การกระจายของสายพันธุ์ต่างๆ ทั่วพื้นผิวโลกไม่สม่ำเสมอ และความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศทางธรรมชาตินั้นยิ่งใหญ่ที่สุดในป่าฝนเขตร้อน โดยครอบคลุมพื้นที่ 7% ของพื้นผิวโลก และมีสัตว์และพืชมากถึง 70-80% ทั้งหมดที่รู้จักทางวิทยาศาสตร์ ไม่น่าแปลกใจเลย เนื่องจากป่าเขตร้อนมีพืชหลายชนิด ซึ่งให้ระบบนิเวศเฉพาะจำนวนมาก และเป็นผลให้มีความหลากหลายของสายพันธุ์สูง ในระยะเริ่มแรกของการก่อตัวของระบบนิเวศของโลกและจนถึงทุกวันนี้กระบวนการทางธรรมชาติของการเกิดขึ้นและการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นและยังคงเกิดขึ้นต่อไป การสูญพันธุ์ของบางชนิดได้รับการชดเชยด้วยการเกิดขึ้นของสายพันธุ์ใหม่ กระบวนการนี้ดำเนินการมาเป็นเวลานานโดยไม่มีการแทรกแซงของมนุษย์ ข้อเท็จจริงนี้ได้รับการยืนยันจากข้อเท็จจริงที่ว่าในยุคทางธรณีวิทยาต่างๆ มีกระบวนการสูญพันธุ์และการปรากฏตัวของสายพันธุ์ ซึ่งเราสามารถตัดสินได้จากฟอสซิลที่พบ ภาพพิมพ์ และร่องรอยของกิจกรรมชีวิต (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 ฟอสซิลของแอมโมไนต์และเปลือกของหอยสองฝาที่อาศัยอยู่บนโลกนี้เมื่อประมาณ 150 ล้านปีก่อน ในยุคจูแรสซิก

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันความหลากหลายทางชีวภาพกำลังลดลงภายใต้อิทธิพลของปัจจัยมนุษย์ สิ่งนี้เห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในศตวรรษที่ 20 เมื่อภายใต้อิทธิพลของกิจกรรมของมนุษย์ อัตราการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเกินอัตราตามธรรมชาติ ซึ่งนำไปสู่การทำลายศักยภาพทางพันธุกรรมของชีวมณฑลของโลกของเรา สาเหตุหลักในการลดความหลากหลายทางชีวภาพของโลกถือได้ว่าเป็นการล่าสัตว์และการตกปลา ไฟป่า (มากถึง 90% ของไฟที่เกิดจากมนุษย์) การทำลายล้างและการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่อยู่อาศัย (การก่อสร้างถนน สายไฟ การก่อสร้างอาคารพักอาศัยตามอำเภอใจ , การตัดไม้ทำลายป่า ฯลฯ ) มลภาวะขององค์ประกอบทางธรรมชาติด้วยสารเคมี การนำสายพันธุ์ต่างดาวเข้าสู่ระบบนิเวศที่ผิดปกติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคัดเลือก การนำพืชจีเอ็มโอเข้าสู่การเกษตร (เมื่อผสมเกสรด้วยแมลง พืชดัดแปลงพันธุกรรมจะแพร่กระจาย ซึ่งนำไปสู่การแทนที่ ของพันธุ์พืชธรรมชาติจากระบบนิเวศ) และเหตุผลอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อยืนยันเหตุผลข้างต้น เราสามารถอ้างอิงข้อเท็จจริงบางประการเกี่ยวกับการละเมิดระบบนิเวศทางธรรมชาติ ซึ่งน่าเสียดายที่มีจำนวนมาก ดังนั้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2010 ภัยพิบัติที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ใหญ่ที่สุดจึงเกิดขึ้นในอ่าวเม็กซิโกซึ่งเกิดจากการระเบิดบนแท่นขุดเจาะน้ำมัน Deepwater Horizon ในแหล่ง Macondo (สหรัฐอเมริกา) จากอุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้น้ำมันประมาณ 5 ล้านบาร์เรลรั่วไหลลงสู่อ่าวเม็กซิโกภายในระยะเวลา 152 วัน ทำให้เกิดคราบน้ำมันรวมพื้นที่ 75,000 ตารางกิโลเมตร (รูปที่ 4) จากการประมาณการแบบอนุรักษ์นิยมที่สุด ไม่ทราบว่ามีการเทออกไปจริงจำนวนเท่าใด

ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อระบบนิเวศของอ่าวและพื้นที่ชายฝั่งได้ยาก เนื่องจากมลพิษจากน้ำมันขัดขวางกระบวนการทางธรรมชาติ เปลี่ยนสภาพความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตทุกประเภท และสะสมอยู่ในชีวมวล ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมมีการสลายตัวเป็นเวลานานและปกคลุมผิวน้ำอย่างรวดเร็วด้วยชั้นฟิล์มน้ำมันซึ่งป้องกันการเข้าถึงอากาศและแสง เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 มีการรวบรวมสัตว์ที่ตายแล้วจำนวน 6,814 ตัวจากอุบัติเหตุครั้งนี้ แต่นี่เป็นเพียงการสูญเสียครั้งแรกเท่านั้น จำนวนสัตว์และสิ่งมีชีวิตในพืชที่เสียชีวิตและจะยังคงตายเมื่อไม่ทราบสารพิษเข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร ยังไม่ทราบว่าภัยพิบัติที่มนุษย์สร้างขึ้นจะส่งผลกระทบต่อภูมิภาคอื่นๆ ของโลกอย่างไร ระบบนิเวศทางธรรมชาติของอ่าวเม็กซิโกและชายฝั่งสามารถฟื้นตัวได้เอง แต่กระบวนการนี้อาจใช้เวลานานหลายปี

อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลงคือการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อสร้างถนน ที่อยู่อาศัย พื้นที่เกษตรกรรม ฯลฯ เพื่อยืนยันข้อเท็จจริง เราสามารถอ้างถึงการก่อสร้างทางด่วนมอสโก-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กผ่านป่าคิมกี ป่าคิมกีเป็นพื้นที่ธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดที่ไม่มีการแบ่งแยก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวป้องกันสวนป่าของมอสโกและภูมิภาคมอสโก และอนุญาตให้รักษาความหลากหลายทางชีวภาพในระดับสูง (รูปที่ 5) นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมที่สำคัญที่สุดของความบริสุทธิ์ของอากาศในบรรยากาศ ซึ่งเป็นแหล่งธรรมชาติเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจสำหรับผู้อยู่อาศัยในชุมชนใกล้เคียงมากกว่าครึ่งล้านคน ซึ่งสามารถจัดหาสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตได้

รูปที่ 5 ป่าคิมกี ก่อนสร้างทางด่วน

ผลจากการก่อสร้างทางด่วนทำให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมที่ไม่อาจแก้ไขได้ให้กับวนอุทยานคิมกิ ซึ่งแสดงออกในการทำลายทางเดินเดียวที่ผ่านไปตามที่ราบน้ำท่วมถึงของแม่น้ำ Klyazma และการเชื่อมต่อป่า Khimki กับป่าข้างเคียง (รูปที่ 6)

ข้าว. 6 ก่อสร้างทางด่วนผ่านป่าคิมกี

เส้นทางการอพยพของสัตว์ต่างๆ เช่น กวางเอลก์ หมูป่า แบดเจอร์ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ หยุดชะงัก ซึ่งท้ายที่สุดจะนำไปสู่การสูญพันธุ์จากป่าคิมกี การก่อสร้างถนนในเวลาต่อมานำไปสู่การแตกตัวของป่า ซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อระบบนิเวศทางธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น (มลพิษทางเคมี การสัมผัสกับเสียงรบกวน กำแพงป่าที่เสื่อมโทรมที่อยู่ติดกับทางหลวง ฯลฯ) (รูปที่. 7). น่าเสียดายที่มีตัวอย่างดังกล่าวจำนวนมากทั่วประเทศและทั่วโลก และทั้งหมดนี้ทำให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมต่อความหลากหลายทางชีวภาพที่แก้ไขไม่ได้

ข้อเท็จจริงของการลดความหลากหลายทางชีวภาพยังได้รับการยืนยันจากการวิจัยซึ่งสามารถพบได้ในงานและ ตามรายงานของกองทุนสัตว์ป่าโลก ความหลากหลายทางชีวภาพของโลกโดยรวมลดลงประมาณ 28% ตั้งแต่ปี 1970 เนื่องจากสิ่งมีชีวิตจำนวนมหาศาลยังคงไม่สามารถอธิบายได้ และความจริงที่ว่ามีเพียงชนิดพันธุ์ที่รู้จักเท่านั้นที่ถูกนำมาพิจารณาในการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ จึงสามารถสันนิษฐานได้ว่าความหลากหลายทางชีวภาพที่ลดลงนั้นส่วนใหญ่เกิดขึ้นในระดับภูมิภาค อย่างไรก็ตาม หากผู้คนยังคงพัฒนาในวิถีทางเทคโนแครตและผู้บริโภคนิยม และไม่ดำเนินการจริงเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ ย่อมมีภัยคุกคามอย่างแท้จริงต่อความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลก และผลที่ตามมาคืออารยธรรมอาจถึงแก่ความตายได้ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่ลดลงส่งผลให้การรักษาหน้าที่ของชีวมณฑลในสภาพธรรมชาติลดลง ความไม่รู้และการปฏิเสธกฎของธรรมชาติมักนำไปสู่ความเชื่อผิด ๆ ที่ว่าการสูญเสียสัตว์หรือพืชชนิดใดชนิดหนึ่งในธรรมชาตินั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ใช่ สิ่งนี้เป็นจริงหากเกิดจากการวิวัฒนาการตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต อย่างไรก็ตาม กิจกรรมของมนุษย์ที่ “ฉลาด” ในปัจจุบันได้เริ่มเข้ามาครอบงำแล้ว ฉันอยากจะเตือนคุณถึงกฎข้อหนึ่งของนิเวศวิทยาของนักนิเวศวิทยาชาวอเมริกัน แบร์รี คอมมอนเนอร์: “ทุกสิ่งเชื่อมโยงกับทุกสิ่ง” กฎหมายแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตและแหล่งที่อยู่อาศัยที่ก่อตัวขึ้น ฉันอยากจะจบการไตร่ตรองสั้นๆ ด้วยคำพูดของนักปรัชญาชาวบัลแกเรีย เวเซลิน จอร์จีฟ: “ดูแลธรรมชาติในตัวคุณเอง ไม่ใช่ตัวคุณเองในธรรมชาติ”

ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาที่ยั่งยืน

ความหลากหลายทางชีวภาพคือความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทุกรูปแบบและระบบที่สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่ง แนวคิดเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพหมายถึงระดับต่างๆ ของการจัดระเบียบของสิ่งมีชีวิต - อณูพันธุศาสตร์, สายพันธุ์ประชากร, อนุกรมวิธาน (จาก "อนุกรมวิธาน" - เชิงระบบ) และซีโนติค (จาก "ซีโนซีส" - ชุมชน) แต่ละระดับที่ตามมาของเหล่านี้รวมถึงระดับก่อนหน้าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพก่อให้เกิดสิ่งมีชีวิตบนโลก ซึ่งแสดงทั้งจากสิ่งมีชีวิตและสปีชีส์ทั้งหมด และโดยโครงสร้างการกระจายตัวของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ระหว่างชุมชน (biocenoses) และโดยชุมชนเองในฐานะหน่วยโครงสร้างหลักของชีวมณฑล

ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชีวภาพเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างชีวมณฑลและขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของโลก - ไฮโดรสเฟียร์ บรรยากาศ และเปลือกโลก (เปลือกโลก) ซึ่งองค์ประกอบส่วนใหญ่จะถูกกำหนดโดยชีวมณฑล มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ครั้งหนึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศรีดิวซ์ไปเป็นบรรยากาศออกซิไดซ์ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้กับกระบวนการวิวัฒนาการและการเกิดขึ้นของรูปแบบใหม่ของชีวิต

เมื่อชีวิตพิชิตโลก สิ่งมีชีวิตมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในฐานะปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงของสสารและพลังงาน ประสิทธิผลของกระบวนการเหล่านี้ โดยที่สิ่งมีชีวิตบนโลกไม่สามารถจินตนาการได้อีกต่อไปนั้น ถูกกำหนดโดยความหลากหลายทางชีวภาพ - ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของสายพันธุ์ต่างๆ และการกระจายบทบาทของพวกเขาในชุมชน

ปัจจัยในความมั่นคงของชุมชนทางชีววิทยาเอง (เช่นเดียวกับระบบที่ซับซ้อนอื่น ๆ ) คือการทำซ้ำ (ในกรณีนี้การทำซ้ำของซอกนิเวศน์วิทยาที่ถูกครอบครองโดยสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ) และความซ้ำซ้อนขององค์ประกอบโครงสร้าง ปัจจัยเหล่านี้ในสภาพธรรมชาติได้มาจากความหลากหลายทางชีวภาพ ตามกฎแล้ว การกำจัดสายพันธุ์ใดสายพันธุ์หนึ่งไม่ได้นำไปสู่การทำลายระบบนิเวศ เนื่องจากการเชื่อมต่อเชิงหน้าที่จะถูกรักษาไว้โดยสายพันธุ์อื่นต้องเสียค่าใช้จ่าย

ความหลากหลายทางชีวภาพยังกำหนดคุณสมบัติที่สำคัญของชีวิตเช่นการรักษาสภาพแวดล้อมทางภูมิอากาศที่เหมาะสมกับชีวิต ประการแรก ช่วงอุณหภูมิที่ทำให้แน่ใจว่าน้ำคงอยู่ในสถานะของเหลว ตามแนวคิดเกี่ยวกับจักรวาลวิทยาสมัยใหม่ ไม่มีอุปสรรคทางกายภาพระหว่างสภาพภูมิอากาศของโลกกับดาวเคราะห์ใกล้เคียง - ดาวอังคารและดาวศุกร์ ซึ่งชีวิตเป็นไปไม่ได้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกไปสู่ภูมิอากาศของดาวเคราะห์เหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ในระยะเวลาอันสั้น - ประมาณ 10,000 ปี อย่างไรก็ตาม ประวัติศาสตร์สิ่งมีชีวิตบนโลกมาเกือบ 4 พันล้านปี สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าอัลเบโด ภาวะเรือนกระจก และลักษณะภูมิอากาศที่สำคัญอื่นๆ อยู่ภายใต้การควบคุมของสิ่งมีชีวิตทั่วโลก เพื่อสนับสนุนแนวคิดนี้ เราจะยกตัวอย่างทั่วไปสามตัวอย่าง

การปล่อยคาร์บอนอนินทรีย์จากภายในโลกสู่ชั้นบรรยากาศจะได้รับการชดเชยโดยการสะสมขององค์ประกอบนี้ในสารประกอบอินทรีย์ในหินตะกอน เพื่อให้ปริมาณ CO 2 ในชั้นบรรยากาศยังคงอยู่ที่ระดับที่ค่อนข้างคงที่เป็นเวลาหลายร้อยล้านปี

อัตราส่วนเชิงปริมาณในมหาสมุทรของอะตอมคาร์บอน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และออกซิเจนที่ประกอบเป็นสารประกอบต่างๆ เกิดขึ้นพร้อมกับอัตราส่วนขององค์ประกอบเหล่านี้ในสิ่งมีชีวิต ซึ่งบ่งชี้ว่าความเข้มข้นของพวกมันถูกกำหนดโดยกิจกรรมของสิ่งมีชีวิต

ไบโอต้ายังมีบทบาทสำคัญในวัฏจักรของน้ำบนบก: 2/3 ของการตกตะกอนถูกกำหนดโดยการคายน้ำ - การระเหยของน้ำจากพื้นผิวของพืช

สุดท้ายนี้ เราไม่ควรลืมว่าสิ่งมีชีวิตให้อาหารและเครื่องนุ่งห่ม วัสดุก่อสร้าง ยารักษาโรค และที่สำคัญคืออาหารฝ่ายวิญญาณ ชนิดของพืชและสัตว์ในป่าเป็นทรัพยากรที่หมดสิ้นไปและไม่สามารถถูกทดแทนได้ เป็นแหล่งสะสมของกองทุนพันธุกรรมอันล้ำค่า ซึ่งมีศักยภาพเต็มที่ซึ่งบางครั้งเราไม่รู้ตัว

ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 มนุษยชาติต้องเผชิญกับความขัดแย้งระหว่างความต้องการทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นและการที่ชีวมณฑลไม่สามารถสนองความต้องการเหล่านี้ได้ ความสมบูรณ์ของธรรมชาติและความเป็นไปได้ในการฟื้นฟูตนเองนั้นไม่มีขีดจำกัด

การกำจัดความขัดแย้งนี้เป็นไปได้เฉพาะภายในกรอบของสิ่งที่เรียกว่าเท่านั้น การพัฒนาที่ยั่งยืนสังคมมนุษย์บนพื้นฐานของการตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจของเรา ภายในความสามารถทางเศรษฐกิจของชีวมณฑลเหล่านั้น. ภายในขอบเขตที่ไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ มิฉะนั้น ความหลากหลายทางชีวภาพที่ลดลงอาจกลายเป็นหายนะด้านสิ่งแวดล้อมที่คุกคามการดำรงอยู่ของเราบนโลกได้

สิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับการควบคุมสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพช่วยให้เราสรุปได้ เกินขีดจำกัดนี้แล้ว แต่การเปลี่ยนแปลงในชีวมณฑลที่ไม่อาจย้อนกลับได้ยังไม่เกิดขึ้นและมนุษยชาติยังคงมีโอกาสที่จะกลับไปสู่ขอบเขตอิทธิพลที่ยอมรับได้

การลดภาระต่อธรรมชาติและการรักษาระดับที่ยอมรับได้ในอนาคตเป็นหนทางเดียวที่เราจะอยู่รอดได้ ในเวลาเดียวกัน เรากำลังพูดถึงไม่มากเกี่ยวกับการลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมเท่ากับการรักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในฐานะตัวควบคุมหลักในเสถียรภาพของชีวมณฑล ท้ายที่สุดแล้ว อารยธรรมของเราซึ่งใช้เทคโนโลยีจำนวนมากที่ทำลายระบบนิเวศ ที่จริงแล้ว ไม่มีอะไรที่สามารถแทนที่กระบวนการกำกับดูแลตามธรรมชาติได้ และเห็นได้ชัดว่ามนุษยชาติจะไม่มีเวลาเรียนรู้วิธีควบคุมสภาพแวดล้อมโดยใช้วิธีการทางเทคนิคในช่วงเวลาที่เหลือก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงร้ายแรงในชีวมณฑล ดังนั้น โอกาสเดียวที่จะกำจัดมากกว่าภัยคุกคามที่แท้จริงต่อผลประโยชน์ที่สำคัญของคนรุ่นต่อๆ ไปก็คือการเคลียร์หนทางสำหรับการกระทำที่มีเสถียรภาพของพลังธรรมชาตินั่นเอง

สถานะของความหลากหลายทางชีวภาพบนโลกและในรัสเซีย

ปัจจุบันความหลากหลายทางชีวภาพของโลกกำลังหมดลงเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1. การทำลายระบบนิเวศโดยตรง - การถอนรากถอนโคน การเผาไหม้และการตัดไม้ทำลายป่า การไถสเตปป์ การระบายน้ำในหนองน้ำและอ่างเก็บน้ำที่ราบน้ำท่วมถึง รวมถึงการสร้าง biotopes ธรรมชาติด้วยการตั้งถิ่นฐาน วิสาหกิจอุตสาหกรรม วางทางหลวงขนส่ง... ระบบมานุษยวิทยาเกิดขึ้นแทนที่ธรรมชาติ ระบบนิเวศ ด้วยผลกระทบดังกล่าว ความหลากหลายของระบบนิเวศและสายพันธุ์จึงถูกทำลายไปพร้อมๆ กัน

2. การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศต้นทางภายใต้อิทธิพลของอิทธิพลของมานุษยวิทยา - การเปลี่ยนแปลงประเภทของป่าไม้ภายใต้อิทธิพลของการตัดไม้ (การเกิดขึ้นของการสืบทอดป่าโดยมนุษย์) และงานวนวัฒนวิทยา, การปลูกป่าประดิษฐ์ในพื้นที่เปิดโล่ง, การสร้างภูมิทัศน์ทางการเกษตรกึ่งธรรมชาติ (agrobiocenoses), การเพิ่มขึ้นของทุ่งหญ้า หมดลงภายใต้อิทธิพลของการกินหญ้ามากเกินไป... ระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงไปมักจะหมดสิ้นไปในสายพันธุ์

ยังมีต่อ


ความหลากหลายทางชีวภาพ

อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งลงนามเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2535 ในเมืองรีโอเดจาเนโร ถือเป็นการแสดงออกถึงความกังวลสากลเกี่ยวกับการสูญเสียสิ่งที่ไม่สามารถฟื้นฟูได้ ซึ่งได้แก่ สายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ซึ่งแต่ละชนิดครอบครองสถานที่ที่แน่นอนในโครงสร้าง ของชีวมณฑล มนุษยชาติที่เป็นเอกภาพจะสามารถรักษาความหลากหลายทางชีวภาพได้หรือไม่? สิ่งนี้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความใส่ใจต่อกระบวนการทางประวัติศาสตร์และปัจจัยในปัจจุบันภายใต้อิทธิพลของความหลากหลายทางชีวภาพที่เรารู้จัก หรือที่เจาะจงกว่านั้นคือเรารู้จักมันในระดับเล็กน้อยได้พัฒนาขึ้น

เราไม่รู้ว่ามีกี่สายพันธุ์ อาจมีมากถึง 30 ล้านตัวในป่าเขตร้อนเพียงแห่งเดียว แม้ว่านักวิจัยส่วนใหญ่ยอมรับตัวเลขอนุรักษ์นิยมมากกว่า 5-6 ล้านตัวก็ตาม มีทางเดียวเท่านั้นที่จะช่วยพวกเขาได้ - โดยการปกป้องป่าเขตร้อนในฐานะระบบนิเวศจากการตัดไม้และมลพิษที่ชัดเจน กล่าวอีกนัยหนึ่ง เพื่อรักษาความหลากหลายของสายพันธุ์ สิ่งสำคัญอันดับแรกคือต้องดูแลความหลากหลายของระดับที่สูงกว่า นั่นก็คือระบบนิเวศ ในระดับนี้ ทุ่งทุนดราและทะเลทรายขั้วโลกสมควรได้รับความสนใจไม่น้อยไปกว่าป่าเขตร้อน ซึ่งมีพารามิเตอร์เชิงพื้นที่เทียบเคียงได้กับการแบ่งโครงสร้างของชีวมณฑล แม้ว่าจะมีสายพันธุ์ที่ด้อยกว่ามากก็ตาม

ความหลากหลายทางชีวภาพ (BD) คือความหลากหลายของรูปแบบและกระบวนการในโลกอินทรีย์ ซึ่งแสดงออกมาในระดับอณูพันธุศาสตร์ ประชากร อนุกรมวิธาน และโคอีโนติกของการจัดระเบียบของสิ่งมีชีวิต แม้ว่าระดับขององค์กรจะถูกตั้งชื่อไว้ที่นี่ในลำดับดั้งเดิมจากล่างขึ้นบน (แต่ละระดับต่อมารวมถึงระดับก่อนหน้าด้วย) ลำดับการพิจารณานี้ไม่ได้ให้ความเข้าใจธรรมชาติของ BD มากนัก หากเราสนใจสาเหตุของการเกิดขึ้นของ BR (ตามความเชื่อทางศาสนา BR เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการกระทำที่สร้างสรรค์ซึ่งตรรกะที่สิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดควรเข้าถึงได้) ก็เป็นการดีกว่าที่จะย้าย จากบนลงล่าง เริ่มจากชีวมณฑล - เปลือกโลกที่มีสิ่งมีชีวิตและผลิตภัณฑ์จากกิจกรรมสำคัญของพวกมัน ชีวมณฑลถูกซ้อนทับบนเปลือกทางกายภาพของโลก - เปลือกโลก, ไฮโดรสเฟียร์และบรรยากาศซึ่งองค์ประกอบส่วนใหญ่ถูกกำหนดโดยวัฏจักรทางชีวภาพของสาร

ในทางกลับกัน เปลือกแต่ละเปลือกเหล่านี้มีคุณสมบัติทางกายภาพและองค์ประกอบทางเคมีที่แตกต่างกันไปในทิศทางของแรงโน้มถ่วงและแรงหมุนที่กำหนดการแบ่งตัวออกเป็นชั้นโทรโพสเฟียร์และสตราโตสเฟียร์ มหาสมุทร ทะเลชายขอบ และแหล่งน้ำภายในประเทศ ทวีปที่มีความหลากหลายทางธรณีวิทยา ฯลฯ ความหลากหลายของเงื่อนไขยังเกิดจากการกระจายพลังงานแสงอาทิตย์ที่เข้ามาอย่างไม่สม่ำเสมอบนพื้นผิวโลก การแบ่งเขตภูมิอากาศแบบละติจูดในทวีปต่างๆ ได้รับการเสริมด้วยเวกเตอร์ภูมิอากาศที่ส่งตรงจากชายฝั่งด้านใน การเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติในสภาวะความสูงเหนือระดับน้ำทะเลและความลึกทำให้เกิดการแบ่งเขตในแนวตั้ง ซึ่งส่วนหนึ่งคล้ายกับการแบ่งเขตละติจูด ชีวิตถูกซ้อนทับบนความแตกต่างเหล่านี้ทั้งหมด ก่อตัวเป็นภาพยนตร์ต่อเนื่องที่ไม่หยุดชะงักแม้แต่ในทะเลทราย

การปกปิดการดำรงอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากวิวัฒนาการอันยาวนาน ชีวิตเกิดขึ้นอย่างน้อย 3.5 พันล้านปีก่อน แต่ประมาณ 6/7 ของเวลานั้น ผืนดินยังคงไร้ชีวิตชีวา เช่นเดียวกับมหาสมุทรลึก การขยายตัวของชีวิตดำเนินการโดยการปรับตัวให้เข้ากับสภาพการดำรงอยู่ที่แตกต่างกัน ความแตกต่างของรูปแบบชีวิต ซึ่งแต่ละรูปแบบภายในแหล่งที่อยู่อาศัยมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ (คุณสามารถลองแทนที่ความหลากหลายทั้งหมดด้วยสายพันธุ์เดียวตามที่เป็นอยู่ โดยพื้นฐานแล้วเป็นสิ่งที่คนสมัยใหม่ทำ แต่ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรชีวมณฑลจะลดลงอย่างรวดเร็วด้วยเหตุนี้)

เงื่อนไขเปลี่ยนแปลงไม่เพียงแต่ในอวกาศเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาด้วย ชีวิตบางรูปแบบได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่ารูปแบบอื่นๆ ชีวิตถูกขัดจังหวะในบางโซน แต่อย่างน้อยในช่วง 600 ล้านปีที่ผ่านมา มีรูปแบบต่างๆ ที่สามารถรอดพ้นจากวิกฤติและเติมเต็มช่องว่างที่เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง (ซากสิ่งมีชีวิตโบราณนั้นมีน้อย และเราไม่แน่ใจว่าในช่วงประวัติศาสตร์พรีแคมเบรียน ชีวิตก็ไม่ถูกขัดขวาง) ดังนั้น BR จึงรับประกันความต่อเนื่องของชีวิตเมื่อเวลาผ่านไป

เมื่อชีวิตปกคลุมพื้นผิวโลกด้วยฟิล์มต่อเนื่อง สิ่งมีชีวิตเองก็ได้รับความสำคัญของปัจจัยหลักในการก่อตัวของพื้นที่อยู่อาศัยมากขึ้นเรื่อยๆ โครงสร้างการทำงานของชีวมณฑล ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพของสสารและพลังงานที่ดำเนินการภายใน ขอบเขตของมันซึ่งมั่นใจได้ถึงประสิทธิผลโดยการกระจายบทบาทระหว่างสิ่งมีชีวิต ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของพวกมัน เซลล์ทำงานแต่ละเซลล์ของชีวมณฑล - ระบบนิเวศ - คือกลุ่มของสิ่งมีชีวิตและส่วนประกอบของสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ในกระบวนการหมุนเวียนทางชีวภาพ การแสดงออกเชิงพื้นที่ของระบบนิเวศอาจเป็นภูมิทัศน์หรือส่วนหน้า (ในกรณีนี้เราพูดถึง biogeocenosis ซึ่งตามข้อมูลของ V.N. Sukachev รวมถึงสารตั้งต้นทางธรณีวิทยา ดิน พืชพรรณ สัตว์และประชากรจุลินทรีย์) ส่วนประกอบใด ๆ ของภูมิทัศน์ (อ่างเก็บน้ำ ดิน ชุมชนพืช) หรือสิ่งมีชีวิตเดี่ยวๆ ที่มีลักษณะคล้ายกันภายใน

พื้นที่การทำงานของระบบนิเวศ (หลายมิติ ตรงข้ามกับทางกายภาพ) แบ่งออกเป็นนิเวศน์นิเวศที่สอดคล้องกับการกระจายบทบาทระหว่างสิ่งมีชีวิต แต่ละซอกมีรูปแบบชีวิตของตัวเอง บทบาทที่กำหนดลักษณะทางสัณฐานวิทยาพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต และขึ้นอยู่กับพวกมันตามลำดับการตอบรับ การก่อตัวของช่องนิเวศน์วิทยาเป็นกระบวนการซึ่งกันและกันซึ่งสิ่งมีชีวิตมีบทบาทอย่างแข็งขัน ในแง่นี้ ช่องไม่ได้อยู่แยกจากรูปแบบชีวิต อย่างไรก็ตาม การกำหนดล่วงหน้าของโครงสร้างของระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ทำให้สามารถรับรู้ "ช่องว่างที่ว่างเปล่า" ที่ต้องเติมเต็มอย่างแน่นอนเพื่อให้โครงสร้างได้รับการอนุรักษ์ไว้

ดังนั้นความหลากหลายทางชีวภาพจึงมีความจำเป็นเพื่อรักษาโครงสร้างการทำงานของชีวมณฑลและระบบนิเวศที่เป็นส่วนประกอบ

การผสมผสานอย่างมั่นคงของรูปแบบชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานก่อให้เกิดชุมชนทางชีวภาพ (biocenosis) องค์ประกอบที่มีความหลากหลายมากขึ้นโครงสร้างของระบบนิเวศก็จะซับซ้อนยิ่งขึ้นและส่วนหลังนี้ขึ้นอยู่กับความเสถียรของกระบวนการที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศเป็นหลัก ดังนั้นในเขตร้อน ความหลากหลายจึงสูงกว่า เนื่องจากการสังเคราะห์ด้วยแสงจะไม่ถูกรบกวนตลอดทั้งปี

หน้าที่ที่สำคัญอีกประการหนึ่งของ BR คือการพัฒนาและฟื้นฟูชุมชน - การชดใช้ สปีชีส์มีบทบาทที่แตกต่างกันในระหว่างการสืบทอดออโตเจเนติกส์ นั่นคือการเปลี่ยนแปลงระยะการพัฒนาจากผู้บุกเบิกไปสู่จุดไคลแม็กซ์ สายพันธุ์บุกเบิกไม่ต้องการมากในด้านคุณภาพและความเสถียรของสิ่งแวดล้อม และมีศักยภาพในการสืบพันธุ์สูง ด้วยการรักษาเสถียรภาพของสภาพแวดล้อม พวกมันจึงค่อยๆ เปิดทางให้กับสายพันธุ์ที่มีการแข่งขันมากขึ้น กระบวนการนี้เคลื่อนไปสู่ช่วงสุดท้าย (ไคลแม็กซ์) ซึ่งสามารถยึดครองดินแดนได้เป็นเวลานาน โดยคงอยู่ในสภาวะสมดุลแบบไดนามิก เนื่องจากอิทธิพลภายนอกที่หลากหลายขัดขวางการสืบทอดอย่างต่อเนื่อง monoclimax จึงมักมีความเป็นไปได้ทางทฤษฎี ขั้นตอนการพัฒนาไม่ได้ถูกแทนที่ทั้งหมด แต่อยู่ร่วมกันในระบบการสืบทอดที่ซับซ้อน ทำให้พวกเขามีโอกาสฟื้นตัวจากอิทธิพลการทำลายล้าง ฟังก์ชันการฟื้นฟูมักดำเนินการโดยการสืบพันธุ์ชนิดพันธุ์บุกเบิกอย่างรวดเร็ว

อาจเป็นการพูดเกินจริงหากกล่าวว่าเราสามารถระบุวัตถุประสงค์การทำงานของแต่ละสายพันธุ์ในระบบนิเวศต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ การกำจัดสายพันธุ์ไม่ได้นำไปสู่การทำลายล้างเสมอไป มากขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของระบบนิเวศ (ในชุมชนอาร์กติกที่มีโครงสร้างทางโภชนาการที่ค่อนข้างง่ายสัดส่วนของแต่ละสายพันธุ์นั้นสูงกว่าในเขตร้อนมาก) ระยะการพัฒนาต่อเนื่องและวิวัฒนาการซึ่งกำหนดความทับซ้อนกัน (การทำซ้ำ) ของระบบนิเวศ ซอกและความซ้ำซ้อนขององค์ประกอบโครงสร้าง ในเวลาเดียวกัน ความซ้ำซ้อนและความซ้ำซ้อนในทฤษฎีระบบถือเป็นปัจจัยด้านเสถียรภาพ กล่าวคือ สิ่งเหล่านี้มีความหมายเชิงหน้าที่

จากทั้งหมดที่กล่าวมาช่วยให้เราสรุปได้ว่าองค์ประกอบสุ่มใน BR ไม่ได้มีบทบาทสำคัญ BR ใช้งานได้ดี ส่วนประกอบแต่ละชิ้นนั้นถูกสร้างขึ้นโดยระบบที่รวมอยู่ด้วย และตามหลักการของการป้อนกลับจะกำหนดคุณสมบัติของโครงสร้างของมัน

โดยทั่วไป BR สะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้าง spatiotemporal และหน้าที่ของชีวมณฑล เพื่อให้มั่นใจว่า: 1) ความต่อเนื่องของการปกคลุมสิ่งมีชีวิตของโลกและการพัฒนาของสิ่งมีชีวิตเมื่อเวลาผ่านไป 2) ประสิทธิภาพของกระบวนการทางชีวภาพในระบบนิเวศ 3) การดูแลรักษา สมดุลแบบไดนามิกและการฟื้นฟูชุมชน

การนัดหมายเหล่านี้จะกำหนดโครงสร้างของ BR ในทุกระดับลำดับชั้นขององค์กร

↑ โครงสร้างของความหลากหลายทางชีวภาพ

สารพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่บรรจุอยู่ในโมเลกุลขนาดใหญ่ของ DNA และ RNA ซึ่งเป็นโพลีนิวคลีโอไทด์แบบเส้นใยที่มีลักษณะคล้ายโครโมโซมวงแหวนหรือชุดโครโมโซมเชิงเส้นซึ่งมีความหลากหลายอย่างมากในด้านปริมาณ DNA โดยรวม จำนวน รูปร่าง และการพัฒนาประเภทต่างๆ ของเฮเทอโรโครมาติน และตามประเภทของการบูรณะที่พวกเขาเข้าร่วมด้วย ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดความหลากหลายของจีโนมในฐานะระบบที่ซับซ้อน ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบทางพันธุกรรมหรือยีนนับหมื่นที่แยกจากกันในสิ่งมีชีวิตที่สูงกว่า ความไม่ต่อเนื่องของพวกมันมีลักษณะเป็นโครงสร้าง (เช่น ลำดับนิวคลีโอไทด์ที่ไม่ซ้ำกันหรือซ้ำๆ กัน) หรือแสดงออกมาตามหน้าที่ เช่น ในองค์ประกอบการเข้ารหัสโปรตีนที่มีการทำซ้ำโดยรวม มีการควบคุมร่วมกัน เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้ามระหว่างโครโมโซมที่จับคู่ และสุดท้าย ธาตุที่เคลื่อนที่ไปทั่วจีโนม เมื่อไม่เข้าใจกลไกระดับโมเลกุล แนวคิดของยีนจึงเป็นนามธรรมและเต็มไปด้วยฟังก์ชันเหล่านี้ แต่ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าพวกมันดำเนินการโดยอนุภาคทางพันธุกรรมที่มีโครงสร้างแตกต่างกันซึ่งประกอบขึ้นเป็นความหลากหลายของประเภทของยีน ผลจากการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของนิวคลีโอไทด์หรือการกลายพันธุ์ ทำให้โครโมโซมคู่ที่มีลักษณะคล้ายกันมีโครงสร้างที่แตกต่างกัน ตำแหน่งโครโมโซมบริเวณภูมิภาคดังกล่าวซึ่งเป็นที่รู้จักในหลายรัฐเรียกว่า polymorphic ความหลากหลายทางพันธุกรรมจะเปลี่ยนเป็นความหลากหลายทางพันธุกรรมของโปรตีน ซึ่งศึกษาโดยวิธีอณูพันธุศาสตร์ และท้ายที่สุด กลายเป็นความหลากหลายทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ในระดับที่ได้รับเหล่านี้ ความหลากหลายของยีนจะปรากฏขึ้นโดยอ้อม เนื่องจากลักษณะจะถูกกำหนดโดยระบบพันธุกรรม ไม่ใช่โดยยีนแต่ละตัว

N.I. Vavilov แสดงให้เห็นในเนื้อหาที่กว้างขวางว่าความหลากหลายของลักษณะทางพันธุกรรมในสายพันธุ์ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนั้นถูกทำซ้ำด้วยความแม่นยำจนสามารถทำนายการมีอยู่ของตัวแปรที่ยังไม่พบในธรรมชาติ ดังนั้นความเป็นระเบียบเรียบร้อยของความแปรปรวนทางพันธุกรรมจึงถูกเปิดเผย (ตรงกันข้ามกับแนวคิดเกี่ยวกับการกลายพันธุ์ที่คาดเดาไม่ได้) ซึ่งคุณสมบัติของจีโนมในฐานะระบบปรากฏชัด ลักษณะทั่วไปพื้นฐานนี้ ซึ่งกำหนดขึ้นตามกฎของอนุกรมที่คล้ายคลึงกัน เป็นรากฐานของการศึกษาโครงสร้างของ BR

การถ่ายโอนข้อมูลทางพันธุกรรมจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งนั้นดำเนินการในกระบวนการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตซึ่งอาจเป็นแบบไม่อาศัยเพศทางเพศในรูปแบบของการสลับรุ่นแบบไม่อาศัยเพศและแบบอาศัยเพศ ความหลากหลายนี้ซ้อนทับกับความแตกต่างในกลไกการกำหนดเพศ การแยกเพศ ฯลฯ ก็เพียงพอแล้วที่จะนึกถึงชนิดของปลาที่ประกอบด้วยตัวเมียเท่านั้น (การสืบพันธุ์ถูกกระตุ้นโดยตัวผู้ของสายพันธุ์อื่น) หรือความสามารถของตัวเมียที่จะกลายเป็น หากมีจำนวนไม่เพียงพอที่จะจินตนาการถึงกระบวนการสืบพันธุ์ที่หลากหลายในสัตว์มีกระดูกสันหลัง ไม่ต้องพูดถึงสิ่งมีชีวิต เช่น เชื้อรา ซึ่งสูงกว่าหลายเท่า

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ถือเป็นทรัพยากรการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง ซึ่งมีโครงสร้างตามกระบวนการสืบพันธุ์ที่หลากหลาย หน่วยของระบบสืบพันธุ์คือกลุ่ม Demylocal ของบุคคลและประชากรที่ผสมพันธุ์กัน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใหญ่กว่าภายในภูมิทัศน์หรือระบบนิเวศ ดังนั้น ประชากรทางภูมิศาสตร์และประชากรโคอีโนติกจึงมีความโดดเด่น แม้ว่าขอบเขตของพวกเขาอาจตรงกันก็ตาม

ในระหว่างกระบวนการสืบพันธุ์ การรวมตัวกันของยีนเกิดขึ้น ซึ่งดูเหมือนจะเป็นของประชากรโดยรวม ซึ่งประกอบขึ้นเป็นกลุ่มยีนของมัน (กลุ่มยีนยังถูกพูดถึงในความหมายที่กว้างกว่าว่าเป็นจำนวนรวมของยีนของสัตว์หรือพืช) มีเหตุผลบางส่วน เนื่องจากอย่างน้อยการแลกเปลี่ยนยีนเป็นขั้นตอนก็เป็นไปได้ในระหว่างการผสมพันธุ์หรือการถ่ายโอนสารพันธุกรรมโดยจุลินทรีย์) อย่างไรก็ตาม ความสามัคคีของประชากรไม่เพียงแต่ได้รับการรับรองจากกลุ่มยีนทั่วไปเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเข้าสู่ระบบทางภูมิศาสตร์หรือชีววิทยาในระดับที่สูงกว่าอีกด้วย

ประชากรจากภูมิประเทศหรือระบบนิเวศใกล้เคียงมักจะแสดงการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้าง แม้ว่าพวกมันอาจจะอยู่ใกล้กันมากจนนักอนุกรมวิธานพิจารณาว่าพวกมันเป็นสายพันธุ์เดียว โดยพื้นฐานแล้ว สปีชีส์คือกลุ่มประชากรของภูมิประเทศที่เชื่อมโยงถึงกันในอดีตและ (หรือ) สารเชิงซ้อนโคอีโนติก ความสมบูรณ์ของสปีชีส์ในฐานะระบบถูกกำหนดโดยความเหมือนกันในอดีตของประชากรที่เป็นส่วนประกอบ การไหลเวียนของยีนระหว่างพวกมัน ตลอดจนความคล้ายคลึงกันในการปรับตัวของพวกมันอันเนื่องมาจากสภาพความเป็นอยู่ที่คล้ายคลึงกันและหน้าที่ของโคอีโนติก ปัจจัยหลังยังมีประสิทธิภาพในความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตที่ไม่อาศัยเพศโดยกำหนดความสำคัญสากลของสายพันธุ์ในฐานะหน่วยพื้นฐานของความหลากหลายทางชีวภาพ (ความคิดที่เกินจริงบ่อยครั้งเกี่ยวกับการถ่ายโอนยีนทางเพศเป็นเกณฑ์ที่สำคัญที่สุดของสายพันธุ์ทางชีววิทยาทำให้เรา ดูเป็นลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิตต่างหากซึ่งขัดแย้งกับหลักปฏิบัติทางอนุกรมวิธาน)

คุณสมบัติของสปีชีส์นั้นถูกกำหนดตามที่เราได้กล่าวไว้แล้วโดยส่วนหนึ่งของพื้นที่นิเวศน์ที่มันครอบครองอย่างเสถียรนั่นคือ ช่องนิเวศวิทยา ในช่วงแรกของการพัฒนาชุมชนทางชีววิทยามีการทับซ้อนกันอย่างมีนัยสำคัญของซอกนิเวศน์วิทยา แต่ในระบบ coenotic ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎแล้วสปีชีส์นั้นครอบครองซอกที่แยกจากกันอย่างเป็นธรรมอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนจากช่องหนึ่งไปยังอีกช่องหนึ่งเป็นไปได้ในระหว่าง การเจริญเติบโต (เช่น ในรูปแบบที่แนบมากับตัวอ่อนเคลื่อนที่) เข้าสู่ชุมชนต่าง ๆ ในบางกรณีเป็นสายพันธุ์ที่โดดเด่น ในชุมชนอื่น ๆ เป็นสายพันธุ์รอง ผู้เชี่ยวชาญมีความขัดแย้งบางประการเกี่ยวกับธรรมชาติของชุมชนสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการสุ่มสะสมของสายพันธุ์ที่พบสภาวะที่เหมาะสมสำหรับตัวเอง หรือระบบที่บูรณาการ เช่น สิ่งมีชีวิต มุมมองสุดโต่งเหล่านี้มักจะสะท้อนถึงความหลากหลายของชุมชนที่มีความไม่เท่าเทียมกันอย่างมากในคุณสมบัติเชิงระบบของพวกเขา นอกจากนี้ สปีชีส์ยังอ่อนไหวต่อสภาพแวดล้อม coenotic ในระดับที่แตกต่างกัน ตั้งแต่อิสระ (ตามเงื่อนไข เนื่องจากพวกมันอยู่ในชุมชนระดับสูงกว่า) ไปจนถึง "ซื่อสัตย์" ตามสมาคม สหภาพแรงงาน และชนชั้นต่างๆ ที่มีความโดดเด่น วิธีการจำแนกประเภทนี้ได้รับการพัฒนาในยุโรปกลางและปัจจุบันได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง การจำแนกประเภท “สรีรวิทยา” ที่หยาบกว่าโดยพิจารณาจากชนิดพันธุ์ที่โดดเด่นถูกนำมาใช้ในประเทศทางตอนเหนือ ซึ่งการก่อตัวของป่าที่ค่อนข้างเหมือนกันยังคงครอบครองพื้นที่กว้างใหญ่ ภายในเขตภูมิอากาศภูมิทัศน์ กลุ่มของการก่อตัวที่มีลักษณะเฉพาะจะก่อตัวเป็นชีวนิเวศของทุ่งทุนดรา ป่าไทกา สเตปป์ ฯลฯ ซึ่งเป็นการแบ่งเขตภูมิทัศน์และซีโนติคที่ใหญ่ที่สุดของชีวมณฑล

↑ วิวัฒนาการของความหลากหลายทางชีวภาพ

BR พัฒนาเป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างชีวมณฑลและเปลือกโลกทางกายภาพที่ซ้อนทับกัน การเคลื่อนที่ของเปลือกโลกและเหตุการณ์ทางภูมิอากาศทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างมหภาคของชีวมณฑล ตัวอย่างเช่น สภาพอากาศแบบน้ำแข็งมีความหลากหลายของชีวนิเวศสูงกว่าสภาพอากาศแบบไม่มีน้ำแข็ง ไม่เพียงแต่ทะเลทรายขั้วโลกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงป่าฝนเขตร้อนด้วยเนื่องจากระบบการไหลเวียนของชั้นบรรยากาศซึ่งก่อตัวขึ้นภายใต้อิทธิพลของน้ำแข็งขั้วโลก (ดูด้านบน) ในทางกลับกัน โครงสร้างของชีวนิเวศก็สะท้อนถึงความแตกต่างของความโล่งใจและสภาพอากาศ ความหลากหลายของพื้นผิวทางธรณีวิทยาและดิน - ความหลากหลายของสภาพแวดล้อมโดยรวม ความหลากหลายของสายพันธุ์ในชุมชนที่เป็นส่วนประกอบนั้นขึ้นอยู่กับความละเอียดของการแบ่งพื้นที่ระบบนิเวศ และส่วนหลังนี้ขึ้นอยู่กับความมั่นคงของเงื่อนไข โดยทั่วไป จำนวนชนิด s==g – p y โดยที่ a คือความหลากหลายของชนิดพันธุ์ในชุมชน p คือความหลากหลายของชุมชน และ y คือความหลากหลายของชีวนิเวศ ส่วนประกอบเหล่านี้เปลี่ยนแปลงเป็นระยะ โดยสร้างระบบ BR ใหม่ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ใน Mesozoic (ภูมิอากาศที่ปราศจากน้ำแข็ง) ความหลากหลายของพืชประมาณสอดคล้องกับพืชสมัยใหม่ในรูปแบบที่คล้ายกันของพุ่มไม้ใบแข็งและป่าสีเขียวในฤดูร้อน แต่จำนวนสปีชีส์ทั้งหมดประมาณครึ่งหนึ่งของสปีชีส์สมัยใหม่ เนื่องจากมีความหลากหลายน้อย

ความหลากหลายทางพันธุกรรมจะเปลี่ยนไปตามหน้าที่ของกลยุทธ์การปรับตัวของสายพันธุ์ คุณสมบัติพื้นฐานของประชากรคือ ตามทฤษฎีแล้ว ในระหว่างการสืบพันธุ์ ความถี่ของยีนและจีโนไทป์จะถูกรักษาไว้จากรุ่นสู่รุ่น (กฎฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก) ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงภายใต้อิทธิพลของการกลายพันธุ์ การเบี่ยงเบนทางพันธุกรรม และการคัดเลือกโดยธรรมชาติเท่านั้น ความหลากหลายของโครงสร้างของตำแหน่งทางพันธุกรรม - อัลลีล - ที่เกิดขึ้นจากการกลายพันธุ์มักจะไม่มีผลในการปรับตัวและถือเป็นส่วนที่เป็นกลางของความหลากหลายขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงแบบสุ่ม - การเบี่ยงเบนทางพันธุกรรมและไม่ได้กำหนดการคัดเลือกโดยตรง - ดังนั้นแบบจำลองของ " วิวัฒนาการที่ไม่ใช่ดาร์วิน”

แม้ว่าวิวัฒนาการของความหลากหลายของประชากรจะเป็นผลรวมของการเบี่ยงเบนและการคัดเลือกเสมอ แต่อัตราส่วนของมันขึ้นอยู่กับสถานะของระบบนิเวศ หากโครงสร้างของระบบนิเวศถูกรบกวนและการคัดเลือกที่มีเสถียรภาพอ่อนแอลง วิวัฒนาการก็จะไม่ต่อเนื่องกัน: ความหลากหลายทางพันธุกรรมเพิ่มขึ้นเนื่องจากการกลายพันธุ์และการเลื่อนลอยโดยไม่มีการเพิ่มความหลากหลายของสายพันธุ์ที่สอดคล้องกัน การรักษาเสถียรภาพของระบบนิเวศจะนำกลยุทธ์ด้านประชากรไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในกรณีนี้ ความแตกต่างที่เด่นชัดมากขึ้น (“เกรนหยาบ”) ของสภาพแวดล้อมกลายเป็นปัจจัยในการเลือกจีโนไทป์ที่ปรับให้เข้ากับ “เกรน” ของโมเสกแนวนอนและโคอีโนติกได้มากที่สุด ในเวลาเดียวกัน ความหลากหลายที่เป็นกลางได้รับนัยสำคัญในการปรับตัว และอัตราส่วนของการเลื่อนและการเปลี่ยนแปลงการเลือกเข้าข้างอย่างหลัง การแยกความแตกต่างของเดมอย่างก้าวหน้ากลายเป็นพื้นฐานสำหรับการกระจายตัวของสายพันธุ์ กระบวนการเหล่านี้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลานับพันปี ทำให้เกิดความหลากหลายของสายพันธุ์ในระดับสูงเป็นพิเศษ

ดังนั้นระบบจึงกำหนดทิศทางการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่รวมอยู่ในนั้น (โปรดทราบเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตที่ไม่รวมอยู่ในระบบ coenotic: แม้แต่กลุ่มที่เรียกว่า coenophobic ที่ขัดขวางการพัฒนาของชุมชนก็ยังเป็น รวมอยู่ในระบบที่มียศสูงกว่า)

แนวโน้มวิวัฒนาการที่ครอบคลุมเป็นหนึ่งในความหลากหลายที่เพิ่มขึ้น คั่นด้วยการลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งส่งผลให้เกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ (ประมาณครึ่งหนึ่งในช่วงปลายยุคไดโนเสาร์ เมื่อ 65 ล้านปีก่อน) ความถี่ของการสูญพันธุ์เกิดขึ้นพร้อมกับการกระตุ้นกระบวนการทางธรณีวิทยา (การเคลื่อนไหว

เปลือกโลก ภูเขาไฟ) และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศชี้ไปที่สาเหตุทั่วไป

ในอดีต J. Cuvier อธิบายวิกฤตดังกล่าวด้วยการทำลายสิ่งมีชีวิตโดยตรงอันเป็นผลมาจากการละเมิดทางทะเลและภัยพิบัติอื่นๆ ซี. ดาร์วินและผู้ติดตามของเขาไม่ได้ให้ความสำคัญใดๆ ต่อวิกฤตการณ์ใดๆ โดยถือว่าวิกฤตการณ์เหล่านี้เกิดจากความไม่สมบูรณ์ของพงศาวดารทางธรณีวิทยา ทุกวันนี้ ไม่มีใครสงสัยในวิกฤตการณ์ ยิ่งไปกว่านั้น เรากำลังประสบกับหนึ่งในนั้น คำอธิบายทั่วไปเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ได้รับจากทฤษฎีวิวัฒนาการของระบบนิเวศ (ดูด้านบน) ตามข้อที่สอง ความหลากหลายที่ลดลงเกิดขึ้นเนื่องจากความเสถียรของสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นตัวกำหนดแนวโน้มต่อ

ลดความซับซ้อนของโครงสร้างของระบบนิเวศ (บางชนิดกลายเป็นสิ่งซ้ำซ้อน)

การหยุดชะงักของการสืบทอด (สายพันธุ์ของจุดไคลแม็กซ์สุดท้ายจะถึงวาระที่จะสูญพันธุ์) และ

การเพิ่มขนาดประชากรขั้นต่ำ (ในสภาพแวดล้อมที่มั่นคง บุคคลจำนวนเล็กน้อยรับประกันการสืบพันธุ์ "การอัดแน่นของสายพันธุ์" เป็นไปได้ แต่ในภาวะวิกฤติ ประชากรที่มีขนาดเล็กและไม่สามารถเติบโตอย่างรวดเร็วสามารถหายไปได้อย่างง่ายดาย)

รูปแบบเหล่านี้ใช้ได้กับวิกฤตการณ์ทางมนุษย์ในสมัยของเราด้วย

↑ ผลกระทบของมนุษย์ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

บรรพบุรุษโดยตรงของมนุษย์ปรากฏตัวเมื่อประมาณ 4.4 ล้านปีก่อน ในตอนต้นของยุคแม่เหล็กบรรพชีวินวิทยาของกิลเบอร์เชียน โดยมีการขยายตัวของธารน้ำแข็งในแอนตาร์กติก ความแห้งแล้ง และการแพร่กระจายของพืชพรรณไม้ล้มลุกในละติจูดต่ำ ถิ่นที่อยู่อาศัยซึ่งอยู่ติดกับป่าเขตร้อนและทุ่งหญ้าสะวันนา ความเชี่ยวชาญด้านฟันที่ค่อนข้างอ่อนแอ กายวิภาคของแขนขา ดัดแปลงทั้งสำหรับการเคลื่อนไหวในพื้นที่เปิดโล่งและการแสดงผาดโผนบนต้นไม้ บ่งบอกถึงเหาในระบบนิเวศที่กว้างขวางของ Australopithecus africanus ซึ่งเป็นตัวแทนที่เก่าแก่ที่สุดของสิ่งนี้ กลุ่ม. ต่อมา วิวัฒนาการเข้าสู่ระยะที่สอดคล้องกัน และความหลากหลายของสายพันธุ์ก็เพิ่มขึ้น การแผ่รังสีแบบปรับได้สองแนว—ออสเตรโลพิเทคัสที่สง่างามและใหญ่โต—ได้รับการพัฒนาตามเส้นทางความเชี่ยวชาญด้านอาหาร ในยุคที่สาม—โฮโม ลาบิลิส—ที่ระดับ 2.5 ล้านปี สัญญาณของการทำงานของเครื่องมือปรากฏเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการขยายกลุ่มอาหารเฉพาะทาง

อย่างหลังมีแนวโน้มมากขึ้นในสภาวะที่ไม่แน่นอนของยุคน้ำแข็ง ซึ่งเป็นช่วงวิกฤตซึ่งสอดคล้องกับการกระจายพันธุ์ที่หลากหลายของ Homo erectus และ Homo sapiens ในเวลาต่อมา โดยมีความแตกต่างระหว่างลักษณะทางพันธุกรรมสูงและความหลากหลายของสายพันธุ์ต่ำ วิวัฒนาการที่ไม่สอดคล้องกัน แต่ละคน

จากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนของการสร้างความแตกต่างแบบจำเพาะย่อย ประมาณ 30,000 ปีที่แล้ว ชนิดย่อยของมนุษย์ยุคหินเฉพาะทางของ "สมเหตุสมผล" ถูกแทนที่ด้วยชนิดย่อยที่มีการเสนอชื่อ ซึ่งการแยกส่วนเกิดขึ้นตามแนววัฒนธรรมมากกว่าวิวัฒนาการทางชีววิทยา ความสามารถในการปรับตัวในวงกว้างทำให้แน่ใจได้ว่ามันจะเป็นอิสระจากระบบนิเวศในท้องถิ่น ซึ่งเพิ่งพัฒนาจนกลายเป็นโรคกลัว coenophobia ดังที่เราได้กล่าวไปแล้ว coenophobia เกิดขึ้นได้จนถึงระดับหนึ่งของลำดับชั้นของระบบธรรมชาติเท่านั้น Cenophobia เกี่ยวกับชีวมณฑลโดยรวมทำให้เผ่าพันธุ์มีการทำลายตนเอง

มนุษย์มีอิทธิพลต่อปัจจัยทั้งหมดของ BR - ความหลากหลายของเงื่อนไขเชิงพื้นที่และชั่วคราว โครงสร้างของระบบนิเวศ และความมั่นคงของพวกมัน การหยุดชะงักของชุมชนไคลแม็กซ์อันเป็นผลมาจากการตัดไม้หรือไฟอาจส่งผลให้ความหลากหลายของสายพันธุ์เพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้บุกเบิกและสายพันธุ์ที่สืบทอดกัน ความหลากหลายเชิงพื้นที่ในบางกรณีเพิ่มขึ้น (เช่น พื้นที่ป่าอันกว้างใหญ่ถูกแยกออก พร้อมด้วยความหลากหลายของสายพันธุ์ที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย) บ่อยครั้งที่บุคคลสร้างเงื่อนไขที่เป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้น สิ่งนี้แสดงออกมาในการปรับระดับความโล่งใจ (ในพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นเมือง), การแผ้วถางป่า, การไถสเตปป์, การระบายน้ำในหนองน้ำ, การแนะนำสายพันธุ์ต่างดาวที่เข้ามาแทนที่พันธุ์ในท้องถิ่น ฯลฯ

อิทธิพลของมนุษย์ต่อปัจจัยชั่วคราวแสดงออกมาในการเร่งกระบวนการทางธรรมชาติหลายครั้ง เช่น การทำให้กลายเป็นทะเลทรายหรือการทำให้ทะเลในแผ่นดินแห้ง (เช่น ทะเลอารัล ซึ่งในอดีตแห้งแล้งซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยปราศจากการแทรกแซงของมนุษย์) ผลกระทบของมนุษย์ต่อสภาพภูมิอากาศโลกทำให้จังหวะของชีวมณฑลไม่เสถียร และสร้างเงื่อนไขทั่วไปในการทำให้โครงสร้างของระบบนิเวศบนบกและในน้ำง่ายขึ้น และผลที่ตามมาคือการสูญเสีย BD

ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ป่าไม้ได้ลดลงเกือบ 200 ล้านเฮกตาร์ และปัจจุบันความเสียหายคิดเป็นประมาณ 1% ของพื้นที่ที่เหลือต่อปี ความสูญเสียเหล่านี้มีการกระจายอย่างไม่สม่ำเสมอ: ความเสียหายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นกับป่าเขตร้อนของอเมริกากลาง มาดากัสการ์ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ยังอยู่ในเขตอบอุ่นด้วย การก่อตัวของป่า เช่น ไม้เรดวูดในอเมริกาเหนือและจีน (เมตาเซคัวญา) เฟอร์ดำแมนจูเรีย ใน Primorye ฯลฯ แทบไม่มีแหล่งที่อยู่อาศัยที่ไม่ถูกรบกวนเหลืออยู่ในชีวนิเวศบริภาษ ในสหรัฐอเมริกา พื้นที่ชุ่มน้ำมากกว่าครึ่งหนึ่งสูญหายไปในชาด แคเมอรูน ไนจีเรีย อินเดีย บังกลาเทศ ไทย เวียดนาม และในนิวซีแลนด์ มากกว่า 80%

การสูญเสียชนิดพันธุ์เนื่องจากการรบกวนแหล่งที่อยู่อาศัยเป็นเรื่องยากที่จะประมาณได้ เนื่องจากวิธีการบันทึกความหลากหลายของชนิดพันธุ์ยังไม่สมบูรณ์มาก หากเราประมาณการความหลากหลายของแมลงในป่าเขตร้อนในระดับ "ปานกลาง" ที่ 5 ล้านชนิด และจำนวนชนิดเป็นสัดส่วนกับรากที่สี่ของพื้นที่ ความสูญเสียเนื่องจากการตัดไม้ทำลายป่าจะอยู่ที่ 15,000 ต่อปี ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณการไว้อย่างมาก ตัวอย่างเช่น ในภูมิภาคแคริบเบียน ป่าไม้ปฐมภูมิยังเหลืออยู่ไม่เกิน 1% แต่ความหลากหลายของนกพื้นเมืองได้ลดลงเพียง 11% เนื่องจากหลายสายพันธุ์ยังคงอยู่ในป่าทุติยภูมิ ปัญหายิ่งกว่านั้นคือการประเมินการลดลงของ BR ของสิ่งมีชีวิตในดิน ซึ่งสูงถึงสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 1,000 ชนิดต่อตารางเมตร ม. การสูญเสียดินปกคลุมเนื่องจากการกัดเซาะประมาณ 6 ล้านเฮกตาร์ต่อปี - ประมาณ 6 * 107 สายพันธุ์สามารถอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ได้

การสูญเสียความหลากหลายของสายพันธุ์ที่สำคัญที่สุดน่าจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและมลพิษของระบบนิเวศซึ่งมีลักษณะของถิ่นในระดับสูงเป็นพิเศษ สิ่งเหล่านี้รวมถึงการก่อตัวของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและจังหวัด Kalekoy ทางตอนใต้ของแอฟริกา (6,000 สายพันธุ์เฉพาะถิ่น) รวมถึงทะเลสาบที่มีรอยแยก (ไบคาล - ประมาณ 1,500 ถิ่น, มาลาวี - มากกว่า 500)

จากข้อมูลของ (McNeely, 1992) การสูญเสียความหลากหลายของสายพันธุ์ตามกลุ่มตั้งแต่ปี 1600 คือ:

หายตัวไปภายใต้การคุกคาม

พืชชั้นสูง 384 ชนิด (0.15%) 18699 (7.4%)

ราศีมีน 23 -»- (0.12%) 320 (1.6%)

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ 2-»-(0.05%) 48(1.1%)

สัตว์เลื้อยคลาน 21 -»- (0.33%) 1355 (21.5%)

นก 113-»- (1.23%) 924 (10.0%)

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 83 -»- (1.99%) 414 (10.0%)

การละเมิดโครงสร้างและหน้าที่ของระบบนิเวศเกี่ยวข้องกับการใช้เป็นวัตถุดิบ ทรัพยากรด้านนันทนาการและแหล่งสะสม (สำหรับการกำจัดของเสีย) และการใช้วัตถุดิบและแหล่งสะสมสามารถให้ผลลัพธ์ที่ตรงกันข้ามโดยตรง ดังนั้น การกินหญ้ามากเกินไป การกำจัดต้นไม้ที่มีรูปร่างคล้ายทรงพุ่มหรือสัตว์ในเกมจะขัดขวางโครงสร้างทางโภชนาการ และมักจะทำให้ระบบนิเวศกลับสู่ระยะเริ่มต้นของการพัฒนา ซึ่งทำให้การสืบทอดล่าช้า ในเวลาเดียวกัน การเข้ามาของสารมลพิษอินทรีย์ลงสู่แหล่งน้ำจะช่วยเร่งการสืบทอดโดยส่งผ่านระบบนิเวศผ่านสภาวะยูโทรฟิคไปสู่สภาวะที่มีภาวะยูโทรฟิคมากเกินไป

ขนาดของประชากรมนุษย์นั้นขึ้นอยู่กับขนาดของสายพันธุ์ที่ถูกกำจัดเพียงเล็กน้อย ดังนั้นการตอบสนองในระบบ "นักล่า-เหยื่อ" จึงขาดไป และบุคคลจะได้รับโอกาสในการกำจัดเหยื่อสายพันธุ์ใดสายพันธุ์หนึ่งอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ ในบทบาทของเขาในฐานะ superpredator มนุษย์ไม่เพียงกำจัดคนที่อ่อนแอและเจ็บป่วย แต่เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ที่สุด (สิ่งนี้ยังใช้กับการปฏิบัติของคนตัดไม้เพื่อตัดต้นไม้ที่ทรงพลังที่สุดก่อน)

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความเสียหายทางอ้อมจากผลกระทบที่ขัดขวางความสัมพันธ์และกระบวนการที่สมดุลในระบบนิเวศ และด้วยเหตุนี้จึงเปลี่ยนทิศทางของการวิวัฒนาการของสายพันธุ์ การเปลี่ยนแปลงเชิงวิวัฒนาการเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการกลายพันธุ์ การเบี่ยงเบนทางพันธุกรรม และการคัดเลือกโดยธรรมชาติ มลภาวะทางรังสีและสารเคมีมีผลกระทบต่อการกลายพันธุ์ การกำจัดทรัพยากรทางชีวภาพซึ่งเป็นส่วนสำคัญของประชากรตามธรรมชาติ กลายเป็นปัจจัยของการเบี่ยงเบนทางพันธุกรรม บังคับให้มีความผันผวนตามธรรมชาติในจำนวน การสูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรม และให้ข้อได้เปรียบกับจีโนไทป์ที่มีการเร่งการเจริญเติบโตทางเพศและมีศักยภาพในการสืบพันธุ์สูง (ด้วยเหตุนี้ การกำจัดตามอำเภอใจมักจะนำไปสู่การเร่งการเจริญเติบโตและลดขนาดทางเพศ) ทิศทางของการคัดเลือกโดยธรรมชาติสามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้อิทธิพลของปัจจัยทางชีวภาพและเคมีต่างๆ มลภาวะทางกายภาพ (เสียง แม่เหล็กไฟฟ้า ฯลฯ) มลพิษทางชีวภาพ - การแนะนำสายพันธุ์ต่างดาวและผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพโดยเจตนาหรือโดยไม่ได้ตั้งใจ (รวมถึงสายพันธุ์ในห้องปฏิบัติการของจุลินทรีย์ ลูกผสมเทียม และสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม) เป็นปัจจัยร่วมในการสูญเสีย BR ตามธรรมชาติ ตัวอย่างที่มีชื่อเสียงที่สุดคือการนำรกเข้าสู่ออสเตรเลีย (อันที่จริงการนำกลับมาใช้ใหม่เนื่องจากพวกเขาอาศัยอยู่ในทวีปนี้เมื่อหลายล้านปีก่อน), Elodea เข้าไปในอ่างเก็บน้ำของ Eurasia, ctenophores ในทะเล Azov, amphipods Corophium cnrvispinHm เข้าไป แม่น้ำไรน์จากภูมิภาคพอนโต-แคสเปียน (จากการปรากฏตัวครั้งแรกในปี พ.ศ. 2530 จำนวนสายพันธุ์นี้เพิ่มขึ้นเป็น 100,000 ตัวต่อ 1 ตร.ม. แข่งขันกับสัตว์ Zoobenthos สายพันธุ์ท้องถิ่นซึ่งทำหน้าที่เป็นอาหารสำหรับปลาเชิงพาณิชย์และนกน้ำ ). มลพิษทางชีวภาพได้รับการอำนวยความสะดวกอย่างแน่นอนโดยการเปลี่ยนแปลงในแหล่งที่อยู่อาศัยอันเป็นผลมาจากผลกระทบทางกายภาพและทางเคมี (อุณหภูมิและความเค็มที่เพิ่มขึ้น การเกิดยูโทรฟิเคชันในกรณีของการนำเครื่องป้อนตัวกรองเทอร์โมฟิลิกของแอมฟิพอด)

ในบางกรณี ผลกระทบทำให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ที่มีผลกระทบในวงกว้าง ตัวอย่างเช่นการเข้ามาของสารยูโทรฟิเคชั่นในน่านน้ำชายฝั่งจากทวีปและจากวัฒนธรรมมารีทำให้เกิดการเบ่งบานของไดโนฟลาเอลเลต มลพิษทุติยภูมิด้วยสารพิษ - การตายของสัตว์จำพวกวาฬและความสามารถในการละลายของคาร์บอเนตเพิ่มขึ้น - การตายของปะการังและรูปแบบโครงกระดูกอื่น ๆ สัตว์หน้าดิน มลพิษที่เกิดจากกรดในแหล่งน้ำ นอกเหนือจากผลกระทบโดยตรงต่อการหายใจ (การสะสมของอะลูมิเนียมบนเหงือก) และการทำงานของระบบสืบพันธุ์ของปลาสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ยังก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อการสูญพันธุ์ของสัตว์มีกระดูกสันหลังและนกน้ำหลายชนิด เนื่องจากการลดลงของ ชีวมวลของตัวอ่อนของแมลงปอหิน แมลงเม่า และไคโรโนมิด

ปัจจัยเดียวกันนี้เปลี่ยนอัตราส่วนของจีโนไทป์ในประชากรสัตว์และพืช ทำให้ได้เปรียบสำหรับผู้ที่ต้านทานความเครียดประเภทต่างๆ ได้ดีกว่า

มลภาวะยังกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการคัดเลือกโดยธรรมชาติอีกด้วย ตัวอย่างคลาสสิกคือการเพิ่มความถี่ของรูปแบบ melanistic ของผีเสื้อ Biston Betularia ในพื้นที่อุตสาหกรรม ซึ่งพวกเขาพยายามอธิบายโดยข้อเท็จจริงที่ว่าบนลำต้นที่มีเขม่าปกคลุม พวกมันจะสังเกตเห็นนกได้น้อยกว่ารูปแบบแสง คำอธิบายในหนังสือเรียนที่มีมายาวนานนี้ดูไร้เดียงสา เนื่องจากภายใต้สภาวะมลพิษ รูปแบบเมลานิสติกจะต้านทานได้ดีกว่าในสัตว์หลายชนิด รวมถึงแมวบ้านและมนุษย์ ตัวอย่างนี้เตือนไม่ให้มีมุมมองที่เรียบง่ายเกี่ยวกับผลกระทบของมนุษย์ต่อ BD

↑ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

ดังที่เราได้กล่าวไปแล้วในสมัยโบราณลัทธิโทเท็มและแนวคิดทางศาสนาที่เกิดขึ้นนั้นมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์แต่ละสายพันธุ์และแหล่งที่อยู่อาศัยของพวกมัน เราเป็นหนี้การอนุรักษ์โบราณวัตถุเช่นแปะก๊วยโดยส่วนใหญ่เป็นพิธีกรรมทางศาสนาของชาวตะวันออก ในอเมริกาเหนือ ชาวอาณานิคมชาวยุโรปรับเอาทัศนคติเชิงบรรทัดฐานที่มีต่อธรรมชาติจากชนเผ่าท้องถิ่น ในขณะที่ประเทศศักดินาในยุโรป ธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นพื้นที่ล่าสัตว์และสวนสาธารณะของราชวงศ์เป็นหลัก ซึ่งชนชั้นสูงปกป้องตนเองจากการสัมผัสใกล้ชิดกับประชาชนทั่วไปมากเกินไป

ในยุคประชาธิปไตยต้นๆ แรงจูงใจทางศีลธรรมและสุนทรียภาพถูกแทนที่ด้วยแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ ซึ่งมักจะขัดแย้งกับการอนุรักษ์ BR ทัศนคติที่เป็นประโยชน์ต่อธรรมชาติได้รับรูปแบบที่น่าเกลียดโดยเฉพาะในประเทศเผด็จการ P. A. Manteuffel ซึ่งแสดงจุดยืนอย่างเป็นทางการเขียนไว้ในปี 1934 ว่า “กลุ่ม (สัตว์) เหล่านี้ก่อตัวขึ้นโดยปราศจากอิทธิพล (เจตจำนง) ของมนุษย์ และส่วนใหญ่ไม่สอดคล้องกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจได้รับจากการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผลในขอบเขตทางสัตววิทยา และชุมชน ดังนั้นเราจึงตั้งคำถามเกี่ยวกับการฟื้นฟูสัตว์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการย้ายถิ่นฐานของสัตว์เทียมควรครองตำแหน่งที่โดดเด่น”

อย่างไรก็ตาม ชนชั้นสูงใหม่ ซึ่งเป็นผู้นำพรรคและผู้ใกล้ชิด ก็จำเป็นต้องมีพื้นที่ล่าสัตว์ที่ได้รับการคุ้มครองเช่นกัน เรียกว่าเขตสงวนการล่าสัตว์

ในช่วงทศวรรษที่ 60 ปริมาณสำรองลดลงสองเท่าเนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ การจัดสรรพื้นที่ขนาดใหญ่สำหรับการเพาะปลูกเชิงเดี่ยวยังส่งผลเสียอย่างมากต่อสถานะของ BR ในช่วงต้นทศวรรษที่ 80 เพื่อดำเนินการตาม "โครงการอาหาร" ได้มีการไถริมถนน ชายแดน และความไม่สะดวกต่างๆ ออกไป ส่งผลให้สัตว์ป่าสงวนแห่งสุดท้ายในพื้นที่ที่พัฒนาแล้วขาดแคลน

น่าเสียดายที่แนวโน้มเหล่านี้พัฒนาต่อไปในช่วงเปเรสทรอยกาซึ่งเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนที่ดินเปล่าให้กับเกษตรกรและการพัฒนาผู้ประกอบการเอกชนในสภาพความสับสนวุ่นวายทางกฎหมาย การยึดที่ดินเพื่อทำสวนผักด้วยตนเอง การตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่สีเขียวรอบเมือง การสกัดพันธุ์หายากอย่างผิดกฎหมาย และการขายทรัพยากรชีวภาพอย่างเสรี กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้ว เงินสำรองไม่เคยได้รับความนิยมมากนักในท้องถิ่น และในขณะที่การควบคุมอ่อนแอลง พวกมันก็กำลังตกอยู่ภายใต้แรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจและผู้ลักลอบล่าสัตว์ การพัฒนาการท่องเที่ยวระหว่างประเทศก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ที่ได้รับการคุ้มครองก่อนหน้านี้เป็นพื้นที่อ่อนไหว ซึ่งรวมถึงพื้นที่ฝึกทหารและพื้นที่ชายแดน (ในเยอรมนีเขตยกเว้น 600x5 กม. ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาของการเผชิญหน้าได้กลายมาเป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติซึ่งปัจจุบันถูกเหยียบย่ำโดยฝูงชนของนักท่องเที่ยว)

ในเวลาเดียวกัน ก็มีเหตุผลที่จะหวังว่าจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้น (และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปลี่ยนแปลงพื้นที่การปกครองในอดีตให้เป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ) เนื่องจากการรับรู้โดยทั่วไปถึงลำดับความสำคัญของการอนุรักษ์ BR ความท้าทายเร่งด่วนคือการพัฒนาและเสริมสร้างโครงการระดับชาติ ให้เราสังเกตประเด็นพื้นฐานบางประการที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ สินค้าคงคลังและการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ การระบุโครงสร้างชนิดพันธุ์ในหลายกรณีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการจัดการการป้องกัน ตัวอย่างเช่น ทัวทาราของนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานจงอยที่เก่าแก่ที่สุดเพียงกลุ่มเดียวได้รับการคุ้มครองมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2438 แต่เมื่อไม่นานมานี้ก็เห็นได้ชัดว่ามีทัวทาราสองสายพันธุ์ที่มีชนิดย่อย หนึ่งในสายพันธุ์ S. guntheri และชนิดย่อยของอีกชนิด S.punctata reischeki ใกล้จะสูญพันธุ์ และประชากรสิบในสี่สิบก็หายตัวไปแล้ว อนุกรมวิธานแบบดั้งเดิมยังคงมีแนวทางอีกยาวไกลในด้านการอนุรักษ์

ในเวลาเดียวกัน ความคิดที่แสดงออกมาค่อนข้างบ่อยว่า ในการอนุรักษ์ สิ่งแรกเลยคือต้องจัดทำรายการความหลากหลายทางอนุกรมวิธานทั้งหมด มีความหมายแฝงที่ค่อนข้างทำลายล้าง ไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะต้องอธิบายความหลากหลายของสายพันธุ์มูลค่าหลายล้านดอลลาร์ในอนาคตอันใกล้นี้ สัตว์ต่างๆ สูญพันธุ์ไปโดยไม่ได้รับความสนใจจากนักอนุกรมวิธานเลย แนวทางที่สมจริงยิ่งขึ้นคือการพัฒนาการจำแนกไวยากรณ์ของชุมชนที่มีรายละเอียดค่อนข้างดี และจัดระเบียบการคุ้มครองในแหล่งกำเนิดบนพื้นฐานนี้ การรักษาความปลอดภัยของระบบระดับบนสุดในระดับหนึ่งทำให้มั่นใจได้ถึงการรักษาส่วนประกอบของระบบ ซึ่งบางส่วนเราไม่ทราบหรือทราบในแง่ทั่วไปที่สุด (แต่อย่างน้อยเราก็ไม่ได้ยกเว้นความเป็นไปได้ในการค้นหาในอนาคต) ในส่วนต่อไปนี้ เราจะดูหลักการบางประการสำหรับการจัดการการป้องกันบนพื้นฐานวากยสัมพันธ์เพื่อรวบรวมความหลากหลายทางอนุกรมวิธานทั้งหมดหรือส่วนใหญ่

ผสมผสานสิทธิมนุษยชนกับสิทธิสัตว์ การยอมรับสิทธิของสัตว์ไม่ได้หมายถึงการละทิ้งการใช้สัตว์ ท้ายที่สุดแล้วผู้คนก็ถูกใช้อย่างถูกกฎหมายเช่นกัน ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเป็นเรื่องยุติธรรมที่บุคคลมีสิทธิมากกว่าสัตว์ เช่นเดียวกับที่ผู้ใหญ่มีสิทธิมากกว่าเด็ก อย่างไรก็ตาม โดยไม่ตกอยู่ภายใต้การก่อการร้ายในระบบนิเวศ ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วจะเป็นการยั่วยุ ก็ยังควรตระหนักว่าการใช้อย่างสมเหตุสมผลไม่เกี่ยวข้องกับการฆ่าเพื่อความบันเทิงหรือโดยเจตนา เช่นเดียวกับการทดลองที่โหดร้าย ซึ่งส่วนใหญ่ก็ไร้สติเช่นกัน ถึง