Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Системные законы макроэкологии↑ ⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 2 Содержание книги
Поиск на нашем сайте
Современная экология располагает совокупностью правил и законов. Мы воспользуемся широко известными законами экологии американского эколога Б.Коммонера (1974): • всё связано со всем; • все должно куда-то деваться; • ничто не дается даром; • природа знает лучше. О всеобщей связи вещей и явлений в природе и в человеческом обществе («Всё связано со всем»). О Законах сохранения («Все должно куда-то деваться»). Закон сохранения массы вещества одновременно является и одним из важнейших требований рационального природопользования. В отличие от человеческого производства и быта живая природа в целом почти безотходна, в ней нет такой вещи, как мусор. Все опавшие листья, экскременты и трупы животных становятся пищей для других организмов - насекомых, червей грибов, бактерий - разлагаются ими до простых соединений и в таком виде рано или поздно вновь потребляются растениями. При этом в целом для биосферы всегда соблюдается количественный баланс масс и равенство скоростей синтеза и распада. Это означает высокую степень замкнутости круговорота веществ в биосфере. Деятельность человека привела к изменениям химической среды на поверхности планеты, к возникновению необычных для поверхности земли, воды и воздуха высоких концентраций ряда элементов, к появлению стойких синтетических соединении, чуждых химизму - живых организмов - ксенобиотиков (от греч. ксенос - чужой). Некоторые из этих веществ являются сильными ядами. Поскольку из всего колоссального объема материалов и веществ, извлекаемых из недр, перерабатываемых и синтезируемых человеком, в природный круговорот попадает лишь малая часть, то с точки зрения живой природы человечество производит в основном мусор и отраву. При этом существенно нарушается замкнутость круговорота веществ. О цене развития («Ничто не дается даром»). В экологическом контексте за этим утверждением скрывается мысль о качественной направленности эволюции систем. Большие системы способны к эволюции в сторону усложнения и совершенствования организации. Но развитие происходит за счет не только окружающей среды, но и собственных качественных ресурсов, любое новое приобретение в эволюции системы обязательно сопровождается утратой какой-то части прежнего достояния и возникновением новых, все более сложных проблем. Вот примеры платы за совершенствование в ходе биологической эволюции Первые настоящие клетки - прокариоты-автотрофы. предки цианобактерий (сине-зеленых водорослей), жившие около 3.5 млрд лет тому назад были необычайно жизнестойки, выживали в любой, даже самой агрессивной среде, и не знали естественной смерти, размножаясь простым делением. Появившиеся вслед за ними ядерные фотосинтезирующие клетки приобрели более совершенную энергетику, но заплатили за это утратой бессмертия. Возникновение генетического кода и механизма передачи наследственных программ развития увеличило разнообразие форм и приспособляемость свободных клеток, но зато оказалась резко пониженной их индивидуальная физико-химическая метаболическая устойчивость. Им понадобилась кооперация. С появлением многоклеточных организмов, образованием царств грибов, растении и животных и выходом их на сушу еще во много раз увеличилось биоразнообразие. Начались освоение экологических ниш и формирование биосферы Земли. Но вместе с многоклеточностъю к живым существам пришли старость и болезни, в том числе инфекции, злокачественные опухоли, паразитизм. Подвижность животных, их гибкое поведение на основе переработки сигнальной информации многократно раздвинули сферу жизни. Появился мозг - живой компьютер. Возникла великолепная периферия – органы чувств и совершенных двигательных реакций. Но за большое число степеней свободы и богатство выбора пришлось заплатитьнеобычайновозросшей напряженностью жизни, остротой борьбы за существование, постоянным риском гибели. Теплокровность, термостатирование мозга у высших животных намного повысили точность нервных процессов, возможность их сложнорефлекторной организации. Появились зачатки рассудочной деятельности и предпосылки интеллекта. Умение перерабатывать информацию, отделенную от инстинктов, открыло нашему предку возможность творчества, умение создать искусственные предметы, не встречающие в природе. А материализация информации с помощью речи, изобразительного искусства и письма позволила преодолеть биологический запрет на наследование приобретенных свойств и обеспечила культурное наследование в виде обучения. Человек распространил эти возможности на все стороны своей жизни, постепенно отгораживаясь и от суровых природных условий, и от законов живой природы, но потребляя при этом все больше природных ресурсов. Ему ничто не давалось даром, тем не менее он занял ис- ключительное положение в природе, и сегодня еще трудно определить цену, которую за это приходится платить. О главном критерии эволюционного отбора («Природа знает лучше»). Это утверждение не столь очевидно, но очень важно для понимания взаимоотношений человека и природы. Оно также имеет два взаимосвязанных аспекта: бионический и эволюционный. Люди создали множество вещей, которых нет в природе. Технический прогресс достиг небывалых высот. Многое из того, что создал человек, природа и вправду не имеет, но не потому, что не могла создать, а потому, что не посчитала нужным или испробовала и не стала развивать, отказалась. Так было с колесом, электродвигателем, радиосвязью, ядерной энергией. Несомненно, человеческая техника превзошла многие возможности живых организмов, в особенности по таким характеристикам, как прочность, мощность концентрация энергии, скорость движения, дальность передачи сигналов и т.п. Но по изобретательности использования законов природы, по принципам, оригинальности, совершенству и красоте конструктивных решений, по экономичности и эффективности, технические устройства намного уступают биологическим системам. После недолгого сопротивления это вынуждена была признать бионика - наука о применении принципов действия живых систем и биологических процессов для решения инженерных задач. Чтобы убедиться в этом, достаточно сопоставить полные технико-экономические параметры в таких гомологических парах: автомобиль - лошадь; подводная лодка - дельфин; гидравлический компрессор – сердце; компьютер - человеческий мозг. Бионика лишь переводит гениальные находки и идеи природы на язык человеческой техники и решает их другими средствами, «с другого конца». Закон ограниченности ресурсов («На всех не хватит»). В природе действует правило максимального «давления жизни»: организмы размножаются с интенсивностью, обеспечивающей максимально возможное их число. Репродуктивный потенциал многих организмов так велик, что если бы на какое-то время были сняты ограничения размножения и остановлено умирание, то произошел бы «биологический взрыв» космического масштаба: за считанные часы масса живого вещества превысила бы массу земного шара. Этого не происходит из-за ограничений по веществу: масса питательных веществ для всех форм жизни на Земле конечна и ограничена. Это означает, что общее количество живого вещества всех организмов планеты сравнительно мало изменяется, во всяком случае в пределах больших отрезков времени. Эта закономерность была сформулирована В.И.Вернадским в виде закона константности количества живого вещества: количество живого вещества биосферы (для данного геологического периода) есть константа. Поэтому значительное увеличение численности и массы каких-либо организмов в глобальном масштабе может происходить только за счет уменьшения численности и массы других организмов. «На всех не хватит» - источник всех форм конкуренции, соперничества и антагонизма в природе и в обществе. Внутри популяций или между популяциями различных растений или животных предметом конкуренции чаще всего бывают пища, пространство (и в буквальном, и в переносном смысле - место под солнцем), убежище или половой партнер. Существенное различие в том, что в природе в результате конкурентной борьбы остаются лучшие, а в человеческом обществе это отнюдь не гарантировано, скорее наоборот. Людей много, и им нужно много всего. Совершенно очевидно, что при дальнейшем росте численности населения планеты если даже и хватит на всех хлеба и зрелищ, то на всех не хватит высоких стандартов комфорта и благополучия, не хватит просторного дома на природе с гаражом и бассейном и многого другого.
|
||||
Последнее изменение этой страницы: 2021-07-19; просмотров: 84; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.145.44.101 (0.009 с.) |