पर्यावरण के पारिस्थितिक कारक और उनकी क्रिया। पर्यावरणीय कारक

हम पारिस्थितिकी के साथ अपने परिचित की शुरुआत करते हैं, शायद, सबसे विकसित और अध्ययन किए गए वर्गों में से एक - ऑटोकोलॉजी। ऑटोकोलॉजी का ध्यान व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूहों की उनके पर्यावरण की स्थितियों के साथ बातचीत पर केंद्रित है। इसलिए, ऑटोकोलॉजी की प्रमुख अवधारणा पारिस्थितिक कारक है, अर्थात पर्यावरणीय कारक जो शरीर को प्रभावित करता है।

किसी भी जैविक प्रजाति पर एक या दूसरे कारक के इष्टतम प्रभाव का अध्ययन किए बिना कोई भी पर्यावरण संरक्षण उपाय संभव नहीं है। वास्तव में, इस या उस प्रजाति की रक्षा कैसे करें, यदि आप नहीं जानते कि वह किन जीवन स्थितियों को पसंद करता है। यहां तक ​​​​कि एक उचित व्यक्ति के रूप में ऐसी प्रजातियों के "संरक्षण" के लिए स्वच्छता और स्वच्छ मानकों के ज्ञान की आवश्यकता होती है, जो किसी व्यक्ति के संबंध में विभिन्न पर्यावरणीय कारकों के इष्टतम से ज्यादा कुछ नहीं हैं।

शरीर पर पर्यावरण के प्रभाव को पर्यावरणीय कारक कहा जाता है। सटीक वैज्ञानिक परिभाषा है:

पारिस्थितिक कारक - कोई भी पर्यावरणीय स्थिति जिसके लिए जीवित अनुकूली प्रतिक्रियाओं के साथ प्रतिक्रिया करता है।

एक पर्यावरणीय कारक पर्यावरण का कोई भी तत्व है जिसका जीवित जीवों पर उनके विकास के कम से कम एक चरण के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

उनकी प्रकृति से, पर्यावरणीय कारकों को कम से कम तीन समूहों में विभाजित किया जाता है:

अजैविक कारक - निर्जीव प्रकृति का प्रभाव;

जैविक कारक - वन्य जीवन का प्रभाव।

मानवजनित कारक - उचित और अनुचित मानव गतिविधि ("एंथ्रोपोस" - एक व्यक्ति) के कारण होने वाले प्रभाव।

मनुष्य चेतन और निर्जीव प्रकृति को संशोधित करता है, और एक निश्चित अर्थ में एक भू-रासायनिक भूमिका निभाता है (उदाहरण के लिए, कई लाखों वर्षों तक कोयले और तेल के रूप में अशुद्ध कार्बन को छोड़ना और इसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हवा में छोड़ना)। इसलिए, गुंजाइश और वैश्विक प्रभाव के संदर्भ में मानवजनित कारक भूवैज्ञानिक ताकतों के करीब पहुंच रहे हैं।

अक्सर नहीं, पर्यावरणीय कारकों को भी अधिक विस्तृत वर्गीकरण के अधीन किया जाता है, जब कारकों के किसी विशेष समूह को इंगित करना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए, जलवायु (जलवायु से संबंधित), एडैफिक (मिट्टी) पर्यावरणीय कारक हैं।

पर्यावरणीय कारकों की अप्रत्यक्ष कार्रवाई के एक पाठ्यपुस्तक उदाहरण के रूप में, तथाकथित पक्षी उपनिवेश, जो पक्षियों की विशाल सांद्रता हैं, का हवाला दिया गया है। पक्षियों के उच्च घनत्व को कारण और प्रभाव संबंधों की एक पूरी श्रृंखला द्वारा समझाया गया है। पक्षी की बूंदें पानी में प्रवेश करती हैं, पानी में कार्बनिक पदार्थ बैक्टीरिया द्वारा खनिज होते हैं, खनिजों की बढ़ी हुई सांद्रता से शैवाल की संख्या में वृद्धि होती है, और उनके बाद - ज़ोप्लांकटन। ज़ोप्लांकटन में शामिल निचले क्रस्टेशियंस मछली द्वारा खिलाए जाते हैं, और पक्षियों में रहने वाले पक्षी मछली पर फ़ीड करते हैं। चेन बंद हो जाती है। बर्ड ड्रॉपिंग एक पर्यावरणीय कारक के रूप में कार्य करता है जो अप्रत्यक्ष रूप से पक्षी कॉलोनियों की संख्या को बढ़ाता है।


प्रकृति में इतने भिन्न कारकों की क्रिया की तुलना कैसे करें? बड़ी संख्या में कारकों के बावजूद, पर्यावरण के एक तत्व के रूप में पर्यावरणीय कारक की परिभाषा से, जो शरीर को प्रभावित करता है, कुछ समान है। अर्थात्: पर्यावरणीय कारकों की क्रिया हमेशा जीवों की महत्वपूर्ण गतिविधि में परिवर्तन में व्यक्त की जाती है, और अंत में, यह जनसंख्या के आकार में परिवर्तन की ओर ले जाती है। इससे विभिन्न पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव की तुलना करना संभव हो जाता है।

कहने की जरूरत नहीं है कि किसी व्यक्ति पर किसी कारक का प्रभाव कारक की प्रकृति से नहीं, बल्कि उसकी खुराक से निर्धारित होता है। उपरोक्त और यहां तक ​​कि साधारण जीवन के अनुभव के आलोक में, यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रभाव कारक की खुराक से सटीक रूप से निर्धारित होता है। दरअसल, कारक "तापमान" क्या है? यह काफी अमूर्त है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि तापमान -40 सेल्सियस है - अमूर्तता के लिए समय नहीं है, तो बेहतर होगा कि आप अपने आप को हर चीज में गर्म रखें! दूसरी ओर, +50 डिग्री हमें ज्यादा बेहतर नहीं लगेगा।

इस प्रकार, कारक एक निश्चित खुराक के साथ शरीर को प्रभावित करता है, और इन खुराकों के बीच, कोई न्यूनतम, अधिकतम और इष्टतम खुराक के साथ-साथ उन मूल्यों को भी अलग कर सकता है जिन पर किसी व्यक्ति का जीवन रुक जाता है (उन्हें घातक कहा जाता है, या घातक)।

समग्र रूप से जनसंख्या पर विभिन्न खुराकों के प्रभाव को रेखांकन द्वारा बहुत स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है:

कोर्डिनेट अक्ष एक या किसी अन्य कारक (एब्सिस्सा अक्ष) की खुराक के आधार पर जनसंख्या के आकार को प्लॉट करता है। कारक की इष्टतम खुराक और कारक की क्रिया की खुराक को प्रतिष्ठित किया जाता है, जिस पर दिए गए जीव की महत्वपूर्ण गतिविधि का निषेध होता है। ग्राफ पर, यह 5 क्षेत्रों से मेल खाता है:

इष्टतम क्षेत्र

इसके दाईं और बाईं ओर निराशाम क्षेत्र हैं (इष्टतम क्षेत्र की सीमा से अधिकतम या न्यूनतम तक)

घातक क्षेत्र (अधिकतम और न्यूनतम से परे) जहां जनसंख्या 0 है।

कारक के मूल्यों की सीमा, जिसके आगे व्यक्तियों का सामान्य जीवन असंभव हो जाता है, धीरज की सीमा कहलाती है।

अगले पाठ में, हम देखेंगे कि विभिन्न पर्यावरणीय कारकों के संबंध में जीव किस प्रकार भिन्न होते हैं। दूसरे शब्दों में, अगला पाठ जीवों के पारिस्थितिक समूहों के साथ-साथ लिबिग बैरल पर ध्यान केंद्रित करेगा और यह सब एमपीसी की परिभाषा से कैसे संबंधित है।

शब्दकोष

FACTOR ABIOTIC - अकार्बनिक दुनिया की स्थिति या स्थितियों का समूह; निर्जीव प्रकृति का पारिस्थितिक कारक।

मानवजनित कारक - एक पर्यावरणीय कारक जो मानव गतिविधि के लिए अपनी उत्पत्ति का श्रेय देता है।

प्लैंकटन - जीवों का एक समूह जो पानी के स्तंभ में रहते हैं और सक्रिय रूप से धाराओं के हस्तांतरण का विरोध करने में असमर्थ हैं, अर्थात पानी में "तैरते हुए"।

बर्ड मार्केट - जलीय पर्यावरण (गिलमोट्स, गल) से जुड़े पक्षियों की एक औपनिवेशिक बस्ती।

शोधकर्ता अपनी सभी विविधताओं में से किन पारिस्थितिक कारकों पर सबसे पहले ध्यान देता है? अक्सर नहीं, एक शोधकर्ता को उन पर्यावरणीय कारकों की पहचान करने के कार्य का सामना करना पड़ता है जो किसी आबादी के प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण गतिविधि को रोकते हैं, विकास और विकास को सीमित करते हैं। उदाहरण के लिए, उपज में गिरावट के कारणों या प्राकृतिक आबादी के विलुप्त होने के कारणों का पता लगाना आवश्यक है।

सभी प्रकार के पर्यावरणीय कारकों और उनके संयुक्त (जटिल) प्रभाव का आकलन करते समय उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के साथ, यह महत्वपूर्ण है कि प्राकृतिक परिसर बनाने वाले कारक असमान महत्व के हों। 19वीं शताब्दी में, लिबिग (लीबिग, 1840) ने पौधों की वृद्धि पर विभिन्न ट्रेस तत्वों के प्रभाव का अध्ययन करते हुए स्थापित किया कि पौधे की वृद्धि उस तत्व द्वारा सीमित होती है जिसकी एकाग्रता न्यूनतम होती है। कमी कारक को सीमित कारक कहा जाता था। लाक्षणिक रूप से, यह स्थिति तथाकथित "लिबिग्स बैरल" को प्रस्तुत करने में मदद करती है।

लिबिग बैरल

जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, विभिन्न ऊंचाइयों के किनारों पर लकड़ी के स्लैट्स के साथ एक बैरल की कल्पना करें। यह स्पष्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि अन्य स्लैट्स कितने ऊंचे हैं, लेकिन आप बैरल में उतना ही पानी डाल सकते हैं जितना कि सबसे छोटी स्लेट की लंबाई (इस मामले में, 4 मर जाता है)।

यह केवल कुछ शर्तों को "प्रतिस्थापित" करने के लिए बनी हुई है: डाले गए पानी की ऊंचाई कुछ जैविक या पारिस्थितिक कार्य (उदाहरण के लिए, उत्पादकता) होने दें, और रेल की ऊंचाई एक या किसी अन्य कारक की खुराक के विचलन की डिग्री का संकेत देगी। इष्टतम से।

वर्तमान में लिबिग के न्यूनतम के नियम की अधिक व्यापक रूप से व्याख्या की जाती है। एक सीमित कारक एक ऐसा कारक हो सकता है जो न केवल कम आपूर्ति में है, बल्कि अधिक मात्रा में भी है।

पर्यावरणीय कारक एक सीमित कारक की भूमिका निभाता है यदि यह कारक महत्वपूर्ण स्तर से नीचे है या अधिकतम सहनीय स्तर से अधिक है।

सीमित कारक प्रजातियों के वितरण क्षेत्र को निर्धारित करता है या (कम गंभीर परिस्थितियों में) चयापचय के सामान्य स्तर को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, समुद्र के पानी में फॉस्फेट की सामग्री एक सीमित कारक है जो प्लवक के विकास और समुदायों की समग्र उत्पादकता को निर्धारित करती है।

"सीमित कारक" की अवधारणा न केवल विभिन्न तत्वों पर लागू होती है, बल्कि सभी पर्यावरणीय कारकों पर भी लागू होती है। प्रतिस्पर्धी संबंध अक्सर एक सीमित कारक के रूप में कार्य करते हैं।

विभिन्न पर्यावरणीय कारकों के संबंध में प्रत्येक जीव की अपनी सहनशक्ति की सीमा होती है। ये सीमाएं कितनी विस्तृत या संकीर्ण हैं, इस पर निर्भर करते हुए, यूरीबियंट और स्टेनोबियोन्ट जीवों को प्रतिष्ठित किया जाता है। Eurybionts विभिन्न पर्यावरणीय कारकों की तीव्रता की एक विस्तृत श्रृंखला को सहन करने में सक्षम हैं। उदाहरण के लिए, लोमड़ी का निवास स्थान वन-टुंड्रा से लेकर सीढ़ियां तक ​​है। इसके विपरीत, स्टेनोबियंट्स, पर्यावरणीय कारक की तीव्रता में केवल बहुत ही संकीर्ण उतार-चढ़ाव को सहन करते हैं। उदाहरण के लिए, लगभग सभी उष्णकटिबंधीय वर्षावन पौधे स्टेनोबियंट हैं।

यह इंगित करना असामान्य नहीं है कि कौन सा कारक अभिप्रेत है। तो, हम यूरीथर्मल (बड़े तापमान में उतार-चढ़ाव को सहन करने वाले) जीवों (कई कीड़े) और स्टेनोथर्मल (उष्णकटिबंधीय वन पौधों के लिए, +5 ... +8 डिग्री सेल्सियस के भीतर तापमान में उतार-चढ़ाव घातक हो सकते हैं) के बारे में बात कर सकते हैं; यूरी / स्टेनोहालाइन (पानी की लवणता में उतार-चढ़ाव को सहन / सहन नहीं करना); एवरी / स्टेनोबैट्स (जलाशय की गहराई की चौड़ी/संकीर्ण सीमाओं में रहने वाले) इत्यादि।

जैविक विकास की प्रक्रिया में स्टेनोबायंट प्रजातियों के उद्भव को विशेषज्ञता का एक रूप माना जा सकता है जिसमें अनुकूलन क्षमता की कीमत पर अधिक दक्षता हासिल की जाती है।

कारकों की परस्पर क्रिया। एमपीसी.

पर्यावरणीय कारकों की स्वतंत्र कार्रवाई के साथ, किसी दिए गए जीव पर पर्यावरणीय कारकों के एक परिसर के संयुक्त प्रभाव को निर्धारित करने के लिए "सीमित कारक" की अवधारणा के साथ काम करना पर्याप्त है। हालांकि, वास्तविक परिस्थितियों में, पर्यावरणीय कारक एक दूसरे को बढ़ा या कमजोर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, सेंट पीटर्सबर्ग की तुलना में किरोव क्षेत्र में ठंढ सहन करना आसान है, क्योंकि बाद में उच्च आर्द्रता होती है।

पर्यावरणीय कारकों की परस्पर क्रिया के लिए लेखांकन एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक समस्या है। अंतःक्रियात्मक कारकों के तीन मुख्य प्रकार हैं:

योगात्मक - कारकों की परस्पर क्रिया एक स्वतंत्र क्रिया के साथ प्रत्येक कारक के प्रभावों का एक सरल बीजगणितीय योग है;

सहक्रियात्मक - कारकों की संयुक्त क्रिया प्रभाव को बढ़ाती है (अर्थात, उनकी संयुक्त क्रिया का प्रभाव स्वतंत्र क्रिया के साथ प्रत्येक कारक के प्रभावों के साधारण योग से अधिक होता है);

विरोधी - कारकों की संयुक्त क्रिया प्रभाव को कमजोर करती है (अर्थात, उनकी संयुक्त क्रिया का प्रभाव प्रत्येक कारक के प्रभावों के साधारण योग से कम होता है)।

पर्यावरणीय कारकों की परस्पर क्रिया के बारे में जानना क्यों महत्वपूर्ण है? प्रदूषकों के अधिकतम अनुमेय सांद्रता (एमपीसी) या प्रदूषक एजेंटों के प्रभाव के अधिकतम अनुमेय स्तर (एमपीएल) के मूल्य की सैद्धांतिक पुष्टि (उदाहरण के लिए, शोर, विकिरण) सीमित कारक के कानून पर आधारित है। एमपीसी को प्रयोगात्मक रूप से उस स्तर पर सेट किया गया है जिस पर शरीर में अभी तक रोग संबंधी परिवर्तन नहीं होते हैं। इसी समय, कठिनाइयाँ होती हैं (उदाहरण के लिए, अक्सर जानवरों पर प्राप्त आंकड़ों को मनुष्यों के लिए एक्सट्रपलेशन करना आवश्यक होता है)। हालाँकि, यह उनके बारे में नहीं है।

यह सुनना असामान्य नहीं है कि पर्यावरण अधिकारी कैसे खुशी-खुशी रिपोर्ट करते हैं कि शहर के वातावरण में अधिकांश प्रदूषकों का स्तर एमपीसी के भीतर है। इसी समय, राज्य स्वच्छता और महामारी विज्ञान पर्यवेक्षण प्राधिकरण बच्चों में श्वसन रोगों के बढ़े हुए स्तर को बताते हैं। व्याख्या इस प्रकार हो सकती है। यह कोई रहस्य नहीं है कि कई वायुमंडलीय प्रदूषकों का एक समान प्रभाव होता है: वे ऊपरी श्वसन पथ के श्लेष्म झिल्ली को परेशान करते हैं, श्वसन रोगों को भड़काते हैं, आदि। और इन प्रदूषकों की संयुक्त क्रिया एक योगात्मक (या सहक्रियात्मक) प्रभाव देती है।

इसलिए, आदर्श रूप से, एमपीसी मानकों को विकसित करते समय और मौजूदा पर्यावरणीय स्थिति का आकलन करते समय, कारकों की परस्पर क्रिया को ध्यान में रखा जाना चाहिए। दुर्भाग्य से, व्यवहार में ऐसा करना बहुत मुश्किल हो सकता है: इस तरह के प्रयोग की योजना बनाना मुश्किल है, बातचीत का मूल्यांकन करना मुश्किल है, साथ ही एमपीसी के कड़े होने से नकारात्मक आर्थिक प्रभाव पड़ता है।

शब्दकोष

MICROELEMENTS - जीवों के लिए आवश्यक रासायनिक तत्व नगण्य मात्रा में, लेकिन उनके विकास की सफलता का निर्धारण करते हैं। एम. माइक्रोफर्टिलाइजर्स के रूप में पौधों की उपज बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है।

सीमित कारक - एक कारक जो किसी प्रक्रिया के दौरान या किसी जीव (प्रजाति, समुदाय) के अस्तित्व के लिए रूपरेखा (निर्धारण) निर्धारित करता है।

AREAL - जीवों के किसी भी व्यवस्थित समूह (प्रजाति, जीनस, परिवार) या जीवों के एक निश्चित प्रकार के समुदाय (उदाहरण के लिए, लाइकेन देवदार के जंगलों का क्षेत्र) के वितरण का क्षेत्र।

चयापचय - (शरीर के संबंध में) जीवों में लगातार खपत, परिवर्तन, उपयोग, संचय और पदार्थों और ऊर्जा की हानि। मेटाबॉलिज्म से ही जीवन संभव है।

ईरीबियंट - एक जीव जो विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में रहता है

STENOBIONT - एक जीव जिसे अस्तित्व की कड़ाई से परिभाषित स्थितियों की आवश्यकता होती है।

ज़ेनोबायोटिक - शरीर के लिए एक विदेशी रासायनिक पदार्थ, स्वाभाविक रूप से जैविक चक्र में शामिल नहीं है। एक नियम के रूप में, एक xenobiotic मानवजनित मूल का है।


पारिस्थितिकी तंत्र

शहरी और औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र

शहरी पारिस्थितिक तंत्र की सामान्य विशेषताएं।

शहरी पारिस्थितिक तंत्र विषमपोषी हैं, शहरी पौधों या घरों की छतों पर स्थित सौर पैनलों द्वारा निर्धारित सौर ऊर्जा का हिस्सा नगण्य है। शहर के उद्यमों के लिए ऊर्जा के मुख्य स्रोत, शहर के लोगों के अपार्टमेंट के ताप और प्रकाश व्यवस्था शहर के बाहर स्थित हैं। ये तेल, गैस, कोयला, पनबिजली और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के भंडार हैं।

शहर में बड़ी मात्रा में पानी की खपत होती है, जिसका केवल एक छोटा हिस्सा एक व्यक्ति सीधे उपभोग के लिए उपयोग करता है। पानी का मुख्य भाग उत्पादन प्रक्रियाओं और घरेलू जरूरतों पर खर्च किया जाता है। शहरों में व्यक्तिगत पानी की खपत प्रति दिन 150 से 500 लीटर तक होती है, और उद्योग को ध्यान में रखते हुए, एक नागरिक प्रति दिन 1000 लीटर तक खाता है। शहरों द्वारा उपयोग किया जाने वाला पानी प्रदूषित अवस्था में प्रकृति में वापस आ जाता है - यह भारी धातुओं, तेल अवशेषों, फिनोल जैसे जटिल कार्बनिक पदार्थों आदि से संतृप्त होता है। इसमें रोगजनक हो सकते हैं। शहर वातावरण में जहरीली गैसों और धूल का उत्सर्जन करता है, जहरीले कचरे को लैंडफिल में केंद्रित करता है, जो वसंत के पानी के प्रवाह के साथ जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रवेश करता है। पौधे, शहरी पारिस्थितिक तंत्र के हिस्से के रूप में, पार्कों, बगीचों और लॉन में उगते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य वातावरण की गैस संरचना को विनियमित करना है। वे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और हानिकारक गैसों और धूल से वातावरण को शुद्ध करते हैं जो औद्योगिक उद्यमों और परिवहन के संचालन के दौरान इसमें प्रवेश करते हैं। पौधे भी महान सौंदर्य और सजावटी मूल्य के हैं।

शहर में जानवरों का प्रतिनिधित्व न केवल प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में आम प्रजातियों द्वारा किया जाता है (पक्षी पार्कों में रहते हैं: रेडस्टार्ट, नाइटिंगेल, वैग्टेल; स्तनधारी: वोल्ट, गिलहरी और जानवरों के अन्य समूहों के प्रतिनिधि), बल्कि शहरी जानवरों के एक विशेष समूह द्वारा भी - मानव साथी। इसमें पक्षी (गौरैया, तारे, कबूतर), कृंतक (चूहे और चूहे), और कीड़े (तिलचट्टे, खटमल, पतंगे) शामिल हैं। इंसानों से जुड़े कई जानवर कचरे के ढेर (जैकडॉ, गौरैया) में कचरा खाते हैं। ये हैं शहर की नर्सें मक्खी के लार्वा और अन्य जानवरों और सूक्ष्मजीवों द्वारा जैविक कचरे का अपघटन तेज होता है।

आधुनिक शहरों के पारिस्थितिक तंत्र की मुख्य विशेषता यह है कि उनमें पारिस्थितिक संतुलन गड़बड़ा जाता है। पदार्थ और ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करने की सभी प्रक्रियाओं को एक व्यक्ति को अपने हाथ में लेना होता है। एक व्यक्ति को शहर द्वारा ऊर्जा और संसाधनों की खपत दोनों को नियंत्रित करना चाहिए - उद्योग के लिए कच्चा माल और लोगों के लिए भोजन, और उद्योग और परिवहन के परिणामस्वरूप वातावरण, पानी और मिट्टी में प्रवेश करने वाले जहरीले कचरे की मात्रा। अंत में, यह इन पारिस्थितिक तंत्रों के आकार को भी निर्धारित करता है, जो विकसित देशों में और रूस में हाल के वर्षों में उपनगरीय कुटीर निर्माण के कारण तेजी से "फैल" रहे हैं। कम वृद्धि वाले क्षेत्र जंगलों और कृषि भूमि के क्षेत्र को कम करते हैं, उनके "प्रसार" के लिए नए राजमार्गों के निर्माण की आवश्यकता होती है, जो भोजन और साइकिल ऑक्सीजन के उत्पादन में सक्षम पारिस्थितिक तंत्र के अनुपात को कम करता है।

पर्यावरण का औद्योगिक प्रदूषण।

शहरी पारिस्थितिकी तंत्र में औद्योगिक प्रदूषण प्रकृति के लिए सबसे खतरनाक है।

वातावरण का रासायनिक प्रदूषण। यह कारक मानव जीवन के लिए सबसे खतरनाक में से एक है। सबसे आम संदूषक

सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, आदि। कुछ मामलों में, वातावरण में छोड़े गए दो या अपेक्षाकृत कई अपेक्षाकृत हानिरहित पदार्थ सूर्य के प्रकाश के प्रभाव में जहरीले यौगिक बना सकते हैं। पारिस्थितिकीविदों की संख्या लगभग 2,000 वायु प्रदूषक है।

प्रदूषण के मुख्य स्रोत थर्मल पावर प्लांट हैं। बॉयलर हाउस, तेल रिफाइनरी और वाहन भी वातावरण को भारी प्रदूषित करते हैं।

जल निकायों का रासायनिक प्रदूषण। उद्यम तेल उत्पादों, नाइट्रोजन यौगिकों, फिनोल और कई अन्य औद्योगिक कचरे को जल निकायों में डंप करते हैं। तेल उत्पादन के दौरान, जल निकायों को खारा प्रजातियों से प्रदूषित किया जाता है, परिवहन के दौरान तेल और तेल उत्पादों को भी गिराया जाता है। रूस में, पश्चिमी साइबेरिया के उत्तर की झीलें तेल प्रदूषण से सबसे अधिक पीड़ित हैं। हाल के वर्षों में, शहरी सीवरों से घरेलू अपशिष्ट जल के जलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए खतरा बढ़ गया है। इन बहिःस्रावों में अपमार्जकों की सान्द्रता बढ़ गई है, जिन्हें सूक्ष्मजीव कठिनाई से अपघटित करते हैं।

जब तक वातावरण में उत्सर्जित या नदियों में छोड़े गए प्रदूषकों की मात्रा कम है, तब तक पारिस्थितिकी तंत्र स्वयं उनका सामना करने में सक्षम हैं। मध्यम प्रदूषण के साथ, प्रदूषण के स्रोत से 3-10 किमी के बाद नदी का पानी लगभग साफ हो जाता है। यदि बहुत अधिक प्रदूषक हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र उनका सामना नहीं कर सकता है और अपरिवर्तनीय परिणाम शुरू हो जाते हैं।

पानी पीने योग्य और इंसानों के लिए खतरनाक हो जाता है। प्रदूषित पानी कई उद्योगों के लिए उपयुक्त नहीं है।

ठोस कचरे से मिट्टी की सतह का प्रदूषण। औद्योगिक और घरेलू कचरे के शहर के ढेर बड़े क्षेत्रों पर कब्जा कर लेते हैं। कचरे में पारा या अन्य भारी धातु, रासायनिक यौगिक जैसे जहरीले पदार्थ हो सकते हैं जो बारिश और बर्फ के पानी में घुल जाते हैं और फिर जल निकायों और भूजल में प्रवेश करते हैं। कचरे और रेडियोधर्मी पदार्थों वाले उपकरणों में जा सकते हैं।

कोयले से चलने वाले ताप विद्युत संयंत्रों, सीमेंट कारखानों, आग रोक ईंटों आदि के धुएं से जमा राख से मिट्टी की सतह प्रदूषित हो सकती है। इस संदूषण को रोकने के लिए, पाइपों पर विशेष धूल संग्राहक स्थापित किए जाते हैं।

भूजल का रासायनिक प्रदूषण। भूजल धाराएँ औद्योगिक प्रदूषण को लंबी दूरी तक पहुँचाती हैं, और उनके स्रोत का निर्धारण करना हमेशा संभव नहीं होता है। प्रदूषण का कारण औद्योगिक लैंडफिल से बारिश और बर्फ के पानी से जहरीले पदार्थों की धुलाई हो सकती है। आधुनिक तरीकों का उपयोग करते हुए तेल उत्पादन के दौरान भूजल प्रदूषण भी होता है, जब तेल जलाशयों की वापसी को बढ़ाने के लिए, खारे पानी को कुओं में फिर से इंजेक्ट किया जाता है, जो इसके पंपिंग के दौरान तेल के साथ सतह पर बढ़ गया है।

खारा पानी जलभृतों में प्रवेश करता है, कुओं का पानी कड़वा और पीने योग्य हो जाता है।

ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण का स्रोत एक औद्योगिक उद्यम या परिवहन हो सकता है। विशेष रूप से भारी डंप ट्रक और ट्राम बहुत अधिक शोर उत्पन्न करते हैं। शोर मानव तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, और इसलिए शहरों और उद्यमों में शोर संरक्षण के उपाय किए जाते हैं।

रेलवे और ट्राम लाइनों और सड़कों, जिनके साथ माल परिवहन गुजरता है, को शहरों के मध्य भागों से कम आबादी वाले क्षेत्रों में ले जाने और उनके चारों ओर हरे रंग की जगह बनाने की जरूरत है जो अच्छी तरह से शोर को अवशोषित करते हैं।

विमानों को शहरों के ऊपर से उड़ान नहीं भरनी चाहिए।

शोर को डेसिबल में मापा जाता है। घड़ी की टिक टिक - 10 डीबी, फुसफुसा - 25, व्यस्त राजमार्ग से शोर - 80, विमान टेकऑफ़ शोर - 130 डीबी। शोर की दर्द दहलीज 140 डीबी है। आवासीय विकास के क्षेत्र में दिन के दौरान शोर 50-66 डीबी से अधिक नहीं होना चाहिए।

इसके अलावा, प्रदूषकों में शामिल हैं: अत्यधिक बोझ और राख के ढेर के साथ मिट्टी की सतह का संदूषण, जैविक प्रदूषण, थर्मल प्रदूषण, विकिरण प्रदूषण, विद्युत चुम्बकीय प्रदूषण।

वायु प्रदूषण। यदि समुद्र के ऊपर वायु प्रदूषण को एक इकाई के रूप में लिया जाए, तो गाँवों में यह 10 गुना अधिक, छोटे शहरों में - 35 गुना और बड़े शहरों में - 150 गुना अधिक है। शहर के ऊपर प्रदूषित हवा की परत की मोटाई 1.5 - 2 किमी है।

सबसे खतरनाक प्रदूषक बेंज़-ए-पाइरीन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फॉर्मलाडेहाइड और धूल हैं। रूस और उरल्स के यूरोपीय भाग में, औसतन, वर्ष के दौरान प्रति 1 वर्ग किमी। किमी, 450 किलोग्राम से अधिक वायुमंडलीय प्रदूषक गिर गए।

1980 की तुलना में, सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन की मात्रा में 1.5 गुना वृद्धि हुई; 19 मिलियन टन वायुमंडलीय प्रदूषक सड़क परिवहन द्वारा वातावरण में फेंके गए।

नदियों में अपशिष्ट जल का निर्वहन 68.2 घन मीटर था। 105.8 घन ​​मीटर की खपत के साथ किमी। किमी. उद्योग द्वारा पानी की खपत 46% है। अनुपचारित अपशिष्ट जल का हिस्सा 1989 से घट रहा है और यह 28% है।

पश्चिमी हवाओं की प्रबलता के कारण, रूस अपने पश्चिमी पड़ोसियों से 8-10 गुना अधिक वायु प्रदूषक प्राप्त करता है, जितना कि वह उन्हें भेजता है।

एसिड रेन ने यूरोप के आधे जंगलों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, और जंगलों के सूखने की प्रक्रिया रूस में भी शुरू हो गई है। स्कैंडिनेविया में, यूके और जर्मनी से आने वाली अम्लीय वर्षा के कारण 20,000 झीलें पहले ही मर चुकी हैं। अम्लीय वर्षा के प्रभाव में, स्थापत्य स्मारक मर रहे हैं।

100 मीटर ऊंची चिमनी से निकलने वाले हानिकारक पदार्थ 20 किमी, 250 मीटर ऊंचे - 75 किमी तक के दायरे में फैल जाते हैं। चैंपियन पाइप सडबरी (कनाडा) में कॉपर-निकल प्लांट में बनाया गया था और इसकी ऊंचाई 400 मीटर से अधिक है।

ओजोन-घटने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सीएफसी) एयरोसोल के डिब्बे (संयुक्त राज्य अमेरिका में - 2%, और कुछ साल पहले) के उपयोग से शीतलन प्रणाली गैसों (अमेरिका में - 48%, और अन्य देशों में - 20%) से वातावरण में प्रवेश करते हैं। उनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था; अन्य देशों में - 35%), ड्राई क्लीनिंग (20%) और स्टायरोफॉर्म सहित फोम के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले सॉल्वैंट्स (25-

ओजोन परत को नष्ट करने वाले फ्रीन्स का मुख्य स्रोत औद्योगिक रेफ्रिजरेटर - रेफ्रिजरेटर हैं। एक साधारण घरेलू रेफ्रिजरेटर में, 350 ग्राम फ्रीन, और औद्योगिक रेफ्रिजरेटर में - दसियों किलोग्राम। प्रशीतन केवल . में

मास्को सालाना 120 टन फ़्रीऑन का उपयोग करता है। इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा, उपकरणों की अपूर्णता के कारण, वातावरण में समाप्त हो जाता है।

मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्र का प्रदूषण। 1989 में, 1.8 टन फिनोल, 69.7 टन सल्फेट्स, 116.7 टन सिंथेटिक सतह-सक्रिय पदार्थ (सर्फैक्टेंट्स) को लाडोगा झील में छोड़ा गया था - छह मिलियन सेंट पीटर्सबर्ग के लिए पीने के पानी का एक जलाशय - 1989 में।

जलीय पारिस्थितिक तंत्र और नदी परिवहन को प्रदूषित करता है। उदाहरण के लिए, बैकाल झील पर, विभिन्न आकारों के 400 जहाज तैरते हैं, वे प्रति वर्ष लगभग 8 टन तेल उत्पादों को पानी में फेंकते हैं।

अधिकांश रूसी उद्यमों में, जहरीले उत्पादन कचरे को या तो जल निकायों में फेंक दिया जाता है, उन्हें जहर दिया जाता है, या प्रसंस्करण के बिना जमा किया जाता है, अक्सर बड़ी मात्रा में। घातक कचरे के इन संचयों को "पर्यावरणीय खदानें" कहा जा सकता है; जब बांध टूटते हैं, तो वे जल निकायों में समाप्त हो सकते हैं। ऐसी "पर्यावरणीय खदान" का एक उदाहरण चेरेपोवेट्स रासायनिक संयंत्र "अमोफोस" है। इसका सेप्टिक टैंक 200 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करता है और इसमें 15 मिलियन टन कचरा होता है। नाबदान को घेरने वाला बांध प्रतिवर्ष किसके द्वारा उठाया जाता है

4 मीटर दुर्भाग्य से, "चेरेपोवेट्स माइन" केवल एक ही नहीं है।

विकासशील देशों में हर साल 90 लाख लोगों की मौत होती है। वर्ष 2000 तक 1 अरब से अधिक लोगों को पीने के पानी की कमी हो जाएगी।

समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का प्रदूषण। घरेलू सीवेज से लेकर रेडियोधर्मी कचरे तक - लगभग 20 बिलियन टन कचरा विश्व महासागर में फेंक दिया गया है। हर साल हर 1 वर्ग के लिए। पानी की सतह के किमी में एक और 17 टन कचरा डालें।

हर साल 10 मिलियन टन से अधिक तेल समुद्र में डाला जाता है, जो इसकी सतह के 10-15% हिस्से को कवर करने वाली एक फिल्म बनाता है; और 5 ग्राम पेट्रोलियम उत्पाद फिल्म को 50 वर्ग मीटर कसने के लिए पर्याप्त हैं। पानी की सतह का मीटर। यह फिल्म न केवल कार्बन डाइऑक्साइड के वाष्पीकरण और अवशोषण को कम करती है, बल्कि ऑक्सीजन की भुखमरी और अंडे और युवा मछलियों की मृत्यु का कारण बनती है।

विकिरण प्रदूषण। यह माना जाता है कि वर्ष 2000 तक दुनिया जमा हो जाएगी

1 मिलियन क्यूबिक मीटर उच्च स्तर के रेडियोधर्मी कचरे का मी।

प्राकृतिक रेडियोधर्मी पृष्ठभूमि प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करती है, यहां तक ​​कि वे भी जो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों या परमाणु हथियारों के संपर्क में नहीं आते हैं। हम सभी को अपने जीवनकाल में विकिरण की एक निश्चित खुराक प्राप्त होती है, जिसमें से 73% प्राकृतिक निकायों के विकिरण (उदाहरण के लिए, स्मारकों में ग्रेनाइट, घर के आवरण, आदि) से आता है, 14% चिकित्सा प्रक्रियाओं से (मुख्य रूप से एक्स- रे रूम) और 14% - कॉस्मिक किरणों पर। एक व्यक्ति अपने जीवनकाल (70 वर्ष) में, बिना अधिक जोखिम के, 35 रेम (प्राकृतिक स्रोतों से 7 रेम, अंतरिक्ष स्रोतों और एक्स-रे मशीनों से 3 रेम) का विकिरण प्राप्त कर सकता है। सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र के क्षेत्र में, आप प्रति घंटे 1 रेम तक प्राप्त कर सकते हैं। एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आग बुझाने की अवधि के दौरान छत पर विकिरण शक्ति 30,000 रेंटजेन प्रति घंटे तक पहुंच गई, और इसलिए, विकिरण सुरक्षा (एक लीड सूट) के बिना, विकिरण की एक घातक खुराक 1 मिनट में प्राप्त की जा सकती थी।

विकिरण की प्रति घंटा खुराक, जीवों के 50% के लिए घातक, मनुष्यों के लिए 400 रेम, मछलियों और पक्षियों के लिए 1000-2000 रेम, पौधों के लिए 1000 से 150,000 और कीड़ों के लिए 100,000 रेम है। इस प्रकार, सबसे मजबूत प्रदूषण कीड़ों के बड़े पैमाने पर प्रजनन में बाधा नहीं है। पौधों में से, पेड़ विकिरण के लिए सबसे कम प्रतिरोधी हैं और घास सबसे अधिक प्रतिरोधी हैं।

घरेलू कचरे से प्रदूषण। जमा कचरे की मात्रा लगातार बढ़ रही है। अब यह हर शहरवासी के लिए 150 से 600 किलो प्रति वर्ष है। अधिकांश कचरा संयुक्त राज्य अमेरिका में (520 किलोग्राम प्रति वर्ष प्रति निवासी), नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन, नीदरलैंड में - 200-300 किलोग्राम और मॉस्को में - 300-320 किलोग्राम में उत्पादित होता है।

कागज को प्राकृतिक वातावरण में सड़ने में 2 से 10 साल लगते हैं, एक टिन कैन - 90 साल से अधिक, एक सिगरेट फिल्टर - 100 साल, एक प्लास्टिक बैग - 200 साल से अधिक, प्लास्टिक - 500 साल, कांच - 1000 से अधिक वर्ष।

रासायनिक प्रदूषण से होने वाले नुकसान को कम करने के उपाय

सबसे आम प्रदूषण - रासायनिक। इनसे होने वाले नुकसान को कम करने के तीन मुख्य उपाय हैं।

तनुकरण। यहां तक ​​कि उपचारित बहिःस्रावों को भी 10 बार (और अनुपचारित - 100-200 बार) पतला किया जाना चाहिए। उद्यमों में उच्च चिमनी का निर्माण किया जाता है ताकि उत्सर्जित गैसों और धूल समान रूप से फैल जाए। प्रदूषण से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए प्रदूषण एक अप्रभावी तरीका है, केवल एक अस्थायी उपाय के रूप में स्वीकार्य है।

सफाई। आज रूस में पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों के उत्सर्जन को कम करने का यह मुख्य तरीका है। हालांकि, उपचार के परिणामस्वरूप, बहुत सारे केंद्रित तरल और ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं, जिन्हें संग्रहीत भी करना पड़ता है।

पुरानी तकनीकों को नई कम-अपशिष्ट तकनीकों से बदलना। गहन प्रसंस्करण के कारण हानिकारक उत्सर्जन की मात्रा को दर्जनों गुना कम करना संभव है। एक उद्योग का कचरा दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल बन जाता है।

पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के इन तीन तरीकों के लिए आलंकारिक नाम जर्मन पारिस्थितिकीविदों द्वारा दिए गए थे: "पाइप को लंबा करें" (फैलाव द्वारा कमजोर पड़ना), "पाइप प्लग करें" (सफाई) और "पाइप को एक गाँठ में बाँधें" (कम-अपशिष्ट प्रौद्योगिकियां) . जर्मनों ने राइन के पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल किया, जो कई वर्षों तक एक सीवर था जहां औद्योगिक दिग्गजों का कचरा डंप किया गया था। यह केवल 80 के दशक में किया गया था, जब, आखिरकार, "पाइप एक गाँठ में बंधा हुआ था।"

रूस में पर्यावरण प्रदूषण का स्तर अभी भी बहुत अधिक है, और आबादी के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक पारिस्थितिक रूप से प्रतिकूल स्थिति देश के लगभग 100 शहरों में विकसित हुई है।

उपचार सुविधाओं के बेहतर संचालन और उत्पादन में गिरावट के कारण रूस में पर्यावरणीय स्थिति में कुछ सुधार हुआ है।

यदि कम खतरनाक कम-अपशिष्ट प्रौद्योगिकियों को पेश किया जाए तो पर्यावरण में विषाक्त पदार्थों के उत्सर्जन में और कमी लाई जा सकती है। हालांकि, "पाइप को एक गाँठ में बाँधने" के लिए, उद्यमों में उपकरणों को अपग्रेड करना आवश्यक है, जिसके लिए बहुत बड़े निवेश की आवश्यकता होती है और इसलिए इसे धीरे-धीरे किया जाएगा।

शहर और औद्योगिक सुविधाएं (तेल क्षेत्र, कोयला और अयस्क के विकास के लिए खदानें, रासायनिक और धातुकर्म संयंत्र) अन्य औद्योगिक पारिस्थितिक तंत्र (ऊर्जा परिसर) से आने वाली ऊर्जा पर काम करते हैं, और उनके उत्पाद पौधे और पशु बायोमास नहीं हैं, बल्कि स्टील हैं, कच्चा लोहा और एल्यूमीनियम, विभिन्न मशीनें और उपकरण, निर्माण सामग्री, प्लास्टिक और बहुत कुछ जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है।

शहरी पारिस्थितिकी की समस्याएं, सबसे पहले, पर्यावरण में विभिन्न प्रदूषकों के उत्सर्जन को कम करने और शहरों से पानी, वातावरण और मिट्टी की रक्षा करने की समस्याएं हैं। उन्हें नई कम-अपशिष्ट प्रौद्योगिकियों और उत्पादन प्रक्रियाओं और कुशल उपचार सुविधाओं को बनाकर हल किया जाता है।

मानव पर शहरी पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को कम करने में पौधे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हरे भरे स्थान माइक्रॉक्लाइमेट में सुधार करते हैं, धूल और गैसों को फंसाते हैं और नागरिकों की मानसिक स्थिति पर लाभकारी प्रभाव डालते हैं।

साहित्य:

मिर्किन बी.एम., नौमोवा एल.जी. रूस की पारिस्थितिकी। एक व्यापक स्कूल के ग्रेड 9-11 के लिए संघीय सेट से एक पाठ्यपुस्तक। ईडी। 2, संशोधित।

और अतिरिक्त। - एम .: एओ एमडीएस, 1996. - 272 बीमार के साथ।

राज्य शैक्षणिक संस्थान

उच्च व्यावसायिक शिक्षा।

"सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी"

सेवा और अर्थव्यवस्था »

अनुशासन: पारिस्थितिकी

संस्थान (संकाय): (आईआरईयू) "क्षेत्रीय अर्थशास्त्र और प्रबंधन संस्थान"

विशेषता: 080507 "संगठनों का प्रबंधन"

विषय पर: पर्यावरणीय कारक और उनका वर्गीकरण।

प्रदर्शन किया:

वल्कोवा वायलेट्टा सर्गेवना

प्रथम वर्ष का छात्र

शिक्षा का पत्राचार रूप

सुपरवाइज़र:

ओविचिनिकोवा रायसा एंड्रीवाना

2008 - 2009

परिचय ……………………………………………………………………………………………..3

    पर्यावरणीय कारक। पर्यावरण की स्थिति ……………………………………3

अजैव

जैविक

मानवजनित

    जीवों के जैविक संबंध ……………………….6

    जीवों पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव के सामान्य पैटर्न

निष्कर्ष …………………………………………………………………………………………… 9

प्रयुक्त साहित्य की सूची ………………………………………..10

परिचय

आइए हम किसी एक प्रकार के पौधे या जानवर की कल्पना करें और उसमें एक व्यक्तिमानसिक रूप से इसे बाकी वन्यजीवों की दुनिया से अलग कर रहा है। प्रभाव में यह व्यक्ति पर्यावरणीय कारकउनसे प्रभावित होंगे। उनमें से मुख्य जलवायु द्वारा निर्धारित कारक होंगे। उदाहरण के लिए, हर कोई अच्छी तरह से जानता है कि पौधों और जानवरों की एक या दूसरी प्रजाति के प्रतिनिधि हर जगह नहीं पाए जाते हैं। कुछ पौधे केवल जल निकायों के किनारे रहते हैं, अन्य - जंगल की छतरी के नीचे। आर्कटिक में, आप एक शेर से नहीं मिल सकते, गोबी रेगिस्तान में - एक ध्रुवीय भालू। हम जानते हैं कि प्रजातियों के वितरण में जलवायु कारक (तापमान, आर्द्रता, रोशनी, आदि) का सबसे बड़ा महत्व है। भूमि के जानवरों, विशेष रूप से मिट्टी के निवासियों और पौधों के लिए, मिट्टी के भौतिक और रासायनिक गुण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जलीय जीवों के लिए, एकमात्र आवास के रूप में पानी के गुणों का विशेष महत्व है। अलग-अलग जीवों पर विभिन्न प्राकृतिक कारकों की क्रिया का अध्ययन पारिस्थितिकी का पहला और सरल उपखंड है।

    पर्यावरणीय कारक। पर्यावरण की स्थिति

पर्यावरणीय कारकों की विविधता। पारिस्थितिक कारक कोई भी बाहरी कारक हैं जिनका जानवरों और पौधों की संख्या (बहुतायत) और भौगोलिक वितरण पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

पर्यावरणीय कारक प्रकृति और जीवों पर उनके प्रभाव दोनों में बहुत विविध हैं। परंपरागत रूप से, सभी पर्यावरणीय कारकों को तीन बड़े समूहों में बांटा गया है - अजैविक, जैविक और मानवजनित।

अजैविक कारक -ये निर्जीव प्रकृति के कारक हैं, मुख्य रूप से जलवायु (सूर्य का प्रकाश, तापमान, वायु आर्द्रता), और स्थानीय (राहत, मिट्टी के गुण, लवणता, धाराएं, हवा, विकिरण, आदि)। ये कारक शरीर को प्रभावित कर सकते हैं सीधा(सीधे) प्रकाश और गर्मी के रूप में, या परोक्ष रूप से, जैसे भूभाग, जो प्रत्यक्ष कारकों (रोशनी, नमी, हवा, आदि) की क्रिया को निर्धारित करता है।

मानवजनित कारक -ये मानव गतिविधि के वे रूप हैं जो पर्यावरण को प्रभावित करते हुए, जीवित जीवों की स्थितियों को बदलते हैं या पौधों और जानवरों की व्यक्तिगत प्रजातियों को सीधे प्रभावित करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण मानवजनित कारकों में से एक प्रदूषण है।

पर्यावरण की स्थिति।पर्यावरण की स्थिति, या पारिस्थितिक स्थितियों को अजैविक पर्यावरणीय कारक कहा जाता है जो समय और स्थान में परिवर्तन करते हैं, जिसके लिए जीव अपनी ताकत के आधार पर अलग-अलग प्रतिक्रिया करते हैं। पर्यावरण की स्थिति जीवों पर कुछ प्रतिबंध लगाती है। जल स्तंभ के माध्यम से प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा जल निकायों में हरे पौधों के जीवन को सीमित करती है। ऑक्सीजन की प्रचुरता हवा में सांस लेने वाले जानवरों की संख्या को सीमित करती है। तापमान गतिविधि को निर्धारित करता है और कई जीवों के प्रजनन को नियंत्रित करता है।

लगभग सभी जीवित वातावरणों में जीवों के अस्तित्व की स्थितियों को निर्धारित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारकों में तापमान, आर्द्रता और प्रकाश शामिल हैं। आइए इन कारकों के प्रभाव पर अधिक विस्तार से विचार करें।

तापमान।कोई भी जीव केवल एक निश्चित तापमान सीमा के भीतर ही रह सकता है: प्रजातियों के व्यक्ति बहुत अधिक या बहुत कम तापमान पर मर जाते हैं। कहीं इस अंतराल के भीतर, किसी दिए गए जीव के अस्तित्व के लिए तापमान की स्थिति सबसे अनुकूल होती है, इसके महत्वपूर्ण कार्य सबसे अधिक सक्रिय रूप से किए जाते हैं। जैसे-जैसे तापमान अंतराल की सीमाओं के करीब पहुंचता है, जीवन प्रक्रियाओं की गति धीमी हो जाती है, और अंत में, वे पूरी तरह से बंद हो जाते हैं - जीव मर जाता है।

विभिन्न जीवों में तापीय सहनशक्ति की सीमाएँ भिन्न होती हैं। ऐसी प्रजातियां हैं जो एक विस्तृत श्रृंखला में तापमान में उतार-चढ़ाव को सहन कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, लाइकेन और कई बैक्टीरिया बहुत अलग तापमान पर रहने में सक्षम हैं। जानवरों में, गर्म रक्त वाले जानवरों को तापमान सहनशक्ति की सबसे बड़ी रेंज की विशेषता है। उदाहरण के लिए, बाघ साइबेरियाई ठंड और भारत के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों या मलय द्वीपसमूह की गर्मी दोनों को समान रूप से सहन करता है। लेकिन ऐसी प्रजातियां भी हैं जो केवल कम या ज्यादा संकीर्ण तापमान सीमा के भीतर ही रह सकती हैं। इसमें कई उष्णकटिबंधीय पौधे शामिल हैं, जैसे ऑर्किड। समशीतोष्ण क्षेत्र में, वे केवल ग्रीनहाउस में बढ़ सकते हैं और सावधानीपूर्वक देखभाल की आवश्यकता होती है। कुछ रीफ बनाने वाले मूंगे केवल समुद्र में रह सकते हैं जहां पानी का तापमान कम से कम 21 डिग्री सेल्सियस होता है। हालांकि, पानी बहुत गर्म होने पर मूंगे भी मर जाते हैं।

स्थलीय-वायु पर्यावरण में और यहां तक ​​कि जलीय पर्यावरण के कई हिस्सों में, तापमान स्थिर नहीं रहता है और वर्ष के मौसम या दिन के समय के आधार पर बहुत भिन्न हो सकता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, वार्षिक तापमान में उतार-चढ़ाव दैनिक की तुलना में कम ध्यान देने योग्य हो सकता है। और इसके विपरीत, समशीतोष्ण क्षेत्रों में, तापमान अलग-अलग मौसमों में काफी भिन्न होता है। जानवरों और पौधों को प्रतिकूल सर्दियों के मौसम के अनुकूल होने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसके दौरान एक सक्रिय जीवन मुश्किल या बस असंभव है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, ऐसे अनुकूलन कम स्पष्ट होते हैं। प्रतिकूल तापमान की स्थिति के साथ ठंड की अवधि में, कई जीवों के जीवन में एक प्रकार का ठहराव होता है: स्तनधारियों में हाइबरनेशन, पौधों में पत्ती का गिरना आदि। कुछ जानवर अधिक उपयुक्त जलवायु वाले स्थानों पर लंबे समय तक प्रवास करते हैं।

नमी।अपने पूरे इतिहास में, वन्यजीवों को जीवों के असाधारण जलीय रूपों द्वारा दर्शाया गया है। भूमि पर विजय प्राप्त करने के बाद भी, उन्होंने पानी पर अपनी निर्भरता नहीं खोई। जल जीवित प्राणियों के विशाल बहुमत का एक अभिन्न अंग है: यह उनके सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक है। एक सामान्य रूप से विकासशील जीव लगातार पानी खो देता है और इसलिए पूरी तरह से शुष्क हवा में नहीं रह सकता है। जल्दी या बाद में, इस तरह के नुकसान से जीव की मृत्यु हो सकती है।

भौतिकी में, आर्द्रता को हवा में जल वाष्प की मात्रा से मापा जाता है। हालांकि, किसी विशेष क्षेत्र की आर्द्रता को दर्शाने वाला सबसे सरल और सबसे सुविधाजनक संकेतक एक वर्ष या किसी अन्य अवधि के लिए यहां गिरने वाली वर्षा की मात्रा है।

पौधे अपनी जड़ों का उपयोग करके मिट्टी से पानी निकालते हैं। लाइकेन वायु से जलवाष्प ग्रहण कर सकते हैं। पौधों में कई अनुकूलन होते हैं जो कम से कम पानी की हानि सुनिश्चित करते हैं। वाष्पीकरण या उत्सर्जन के कारण पानी के अपरिहार्य नुकसान की भरपाई के लिए सभी स्थलीय जानवरों को समय-समय पर आपूर्ति की आवश्यकता होती है। बहुत से जानवर पानी पीते हैं; अन्य, जैसे उभयचर, कुछ कीड़े और घुन, इसे तरल या वाष्प अवस्था में शरीर के पूर्णांक के माध्यम से अवशोषित करते हैं। अधिकांश रेगिस्तानी जानवर कभी नहीं पीते हैं। वे भोजन के पानी से अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। अंत में, ऐसे जानवर हैं जो पानी को और भी अधिक जटिल तरीके से प्राप्त करते हैं - वसा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में। उदाहरण ऊंट और कुछ प्रकार के कीड़े हैं, जैसे चावल और खलिहान की घुन, कपड़े के पतंगे जो वसा को खाते हैं। जानवरों, पौधों की तरह, पानी के संरक्षण के लिए कई अनुकूलन हैं।

रोशनी।जानवरों के लिए, प्रकाश, एक पारिस्थितिक कारक के रूप में, तापमान और आर्द्रता की तुलना में अतुलनीय रूप से कम महत्वपूर्ण है। लेकिन जीवित प्रकृति के लिए प्रकाश नितांत आवश्यक है, क्योंकि यह व्यावहारिक रूप से उसके लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है।

लंबे समय से, प्रकाश-प्रेमी पौधों को प्रतिष्ठित किया गया है, जो केवल सूर्य की किरणों के तहत विकसित करने में सक्षम हैं, और छाया-सहिष्णु पौधे, जो वन चंदवा के नीचे अच्छी तरह से विकसित करने में सक्षम हैं। बीच के जंगल में अधिकांश अंडरग्राउंड, जो विशेष रूप से छायादार है, छाया-सहिष्णु पौधों द्वारा बनता है। वन स्टैंड के प्राकृतिक उत्थान के लिए यह बहुत व्यावहारिक महत्व है: कई पेड़ प्रजातियों के युवा अंकुर बड़े पेड़ों की आड़ में विकसित होने में सक्षम हैं।

कई जानवरों में, सामान्य प्रकाश की स्थिति प्रकाश के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया में प्रकट होती है। हर कोई जानता है कि रात के कीड़े रोशनी में कैसे आते हैं या आश्रय की तलाश में तिलचट्टे कैसे बिखर जाते हैं, अगर केवल एक अंधेरे कमरे में रोशनी चालू हो।

हालांकि, दिन और रात के परिवर्तन में प्रकाश का सबसे बड़ा पारिस्थितिक महत्व है। कई जानवर विशेष रूप से दैनिक (अधिकांश राहगीर) हैं, अन्य विशेष रूप से निशाचर हैं (कई छोटे कृंतक, चमगादड़)। पानी के स्तंभ में मँडराते हुए छोटे क्रस्टेशियंस रात में सतह के पानी में रहते हैं, और दिन के दौरान वे बहुत तेज रोशनी से बचते हुए गहराई तक डूब जाते हैं।

तापमान या आर्द्रता की तुलना में, प्रकाश का जानवरों पर लगभग कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। यह केवल शरीर में होने वाली प्रक्रियाओं के पुनर्गठन के लिए एक संकेत के रूप में कार्य करता है, जो उन्हें बाहरी परिस्थितियों में चल रहे परिवर्तनों के लिए सर्वोत्तम संभव तरीके से प्रतिक्रिया करने की अनुमति देता है।

ऊपर सूचीबद्ध कारक पारिस्थितिक स्थितियों के सेट को समाप्त नहीं करते हैं जो जीवों के जीवन और वितरण को निर्धारित करते हैं। कहा गया माध्यमिक जलवायु कारकजैसे हवा, बैरोमीटर का दबाव, ऊंचाई। हवा का अप्रत्यक्ष प्रभाव होता है: वाष्पीकरण को बढ़ाकर, यह सूखापन बढ़ाता है। तेज हवा ठंडा करने में मदद करती है। यह क्रिया ठंडे स्थानों, उच्चभूमियों या ध्रुवीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है।

मानवजनित कारक। संदूषकउनकी संरचना में मानवजनित कारक बहुत विविध हैं। मनुष्य सड़कें बिछाकर, नगरों का निर्माण करके, खेती करके, नदियों को अवरुद्ध करके, आदि द्वारा सजीव प्रकृति को प्रभावित करता है। आधुनिक मानव गतिविधि तेजी से पर्यावरण प्रदूषण में उप-उत्पादों, अक्सर जहरीले उत्पादों द्वारा प्रकट होती है। कारखानों और ताप विद्युत संयंत्रों के पाइपों से उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड, धातु के यौगिक (तांबा, जस्ता, सीसा) जो खदानों के पास छोड़े जाते हैं या वाहन निकास गैसों में बनते हैं, तेल के टैंकरों की धुलाई के दौरान जल निकायों में छोड़े गए तेल अवशेष - ये कुछ ऐसे ही हैं प्रदूषक जो फैलने वाले जीवों (विशेषकर पौधों) को सीमित करते हैं।

औद्योगिक क्षेत्रों में, प्रदूषकों की अवधारणाएं कभी-कभी दहलीज तक पहुंच जाती हैं, अर्थात। कई जीवों, मूल्यों के लिए घातक। हालांकि, सब कुछ के बावजूद, लगभग हमेशा कई प्रजातियों के कम से कम कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो ऐसी परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं। कारण यह है कि प्राकृतिक आबादी में भी, प्रतिरोधी व्यक्ति कभी-कभी सामने आते हैं। जैसे-जैसे प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, प्रतिरोधी व्यक्ति ही जीवित बचे रह सकते हैं। इसके अलावा, वे एक स्थिर आबादी के संस्थापक बन सकते हैं, इस प्रकार के प्रदूषण के प्रति प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। इस कारण से, प्रदूषण हमारे लिए संभव बनाता है, जैसा कि यह था, क्रिया में विकास का निरीक्षण करना। बेशक, हर आबादी प्रदूषण का विरोध करने की क्षमता से संपन्न नहीं है, भले ही अकेले व्यक्ति के चेहरे पर हो।

इस प्रकार, किसी भी प्रदूषक का प्रभाव दुगना होता है। यदि यह पदार्थ हाल ही में प्रकट हुआ है या बहुत अधिक सांद्रता में निहित है, तो पहले दूषित साइट में पाई जाने वाली प्रत्येक प्रजाति को आमतौर पर केवल कुछ नमूनों द्वारा दर्शाया जाता है - ठीक वे जो प्राकृतिक परिवर्तनशीलता के कारण, प्रारंभिक स्थिरता या उनके निकटतम प्रवाह थे।

इसके बाद, दूषित क्षेत्र बहुत अधिक घनी आबादी वाला हो जाता है, लेकिन एक नियम के रूप में, यदि कोई प्रदूषण नहीं होता है तो प्रजातियों की संख्या बहुत कम होती है। विलुप्त प्रजातियों की संरचना वाले ऐसे नए उभरे समुदाय पहले से ही मानव पर्यावरण का एक अभिन्न अंग बन गए हैं।

    जीवों के जैविक संबंध

एक ही क्षेत्र में रहने वाले और एक दूसरे के संपर्क में रहने वाले दो प्रकार के जीव एक दूसरे के साथ अलग-अलग संबंधों में प्रवेश करते हैं। संबंधों के विभिन्न रूपों में प्रजातियों की स्थिति पारंपरिक संकेतों द्वारा इंगित की जाती है। ऋण चिह्न (-) एक प्रतिकूल प्रभाव को इंगित करता है (प्रजातियों के व्यक्ति उत्पीड़न या हानि का अनुभव करते हैं)। प्लस चिन्ह (+) एक लाभकारी प्रभाव को दर्शाता है (प्रजातियों के व्यक्तियों को लाभ होता है)। शून्य चिह्न (0) इंगित करता है कि संबंध उदासीन है (कोई प्रभाव नहीं)।

इस प्रकार, सभी जैविक संबंधों को 6 समूहों में विभाजित किया जा सकता है: कोई भी आबादी दूसरे को प्रभावित नहीं करती (00); पारस्परिक रूप से लाभकारी उपयोगी कनेक्शन (+ +); दोनों प्रजातियों के लिए हानिकारक संबंध (-–); प्रजातियों में से एक को लाभ होता है, दूसरा उत्पीड़न का अनुभव करता है (+ -); एक प्रजाति को लाभ होता है, दूसरे को नुकसान का अनुभव नहीं होता (+ 0); एक प्रजाति पर अत्याचार होता है, दूसरी को कोई फायदा नहीं होता (-0)।

सहवास करने वाली प्रजातियों में से एक के लिए, दूसरे का प्रभाव नकारात्मक है (यह उत्पीड़न का अनुभव करता है), जबकि उत्पीड़क को न तो नुकसान होता है और न ही लाभ - यह भूल-भुलैया(-0)। अमेन्सैलिज्म का एक उदाहरण स्प्रूस के नीचे उगने वाली हल्की-सी घास है, जो मजबूत छायांकन से पीड़ित है, जबकि यह स्वयं पेड़ के प्रति उदासीन है।

संबंध का एक रूप जिसमें एक प्रजाति दूसरे को नुकसान पहुँचाए या लाभ पहुँचाए बिना कुछ लाभ प्राप्त करती है, कहलाती है Commensalism(+0)। उदाहरण के लिए, बड़े स्तनधारी (कुत्ते, हिरण) इससे कोई नुकसान या लाभ प्राप्त किए बिना हुक (जैसे बर्डॉक) के साथ फलों और बीजों के वाहक के रूप में काम करते हैं।

सहभोजवाद एक प्रजाति द्वारा दूसरे को नुकसान पहुँचाए बिना एकतरफा उपयोग है। सहभोजवाद की अभिव्यक्तियाँ विविध हैं, इसलिए इसमें कई प्रकार के भेद हैं।

"फ्रीलोडिंग" मेजबान के बचे हुए भोजन की खपत है।

"सहयोग" विभिन्न पदार्थों या एक ही भोजन के कुछ हिस्सों की खपत है।

"आवास" - दूसरों की एक प्रजाति (उनके शरीर, उनके आवास (आश्रय या आवास के रूप में) द्वारा उपयोग।

प्रकृति में, प्रजातियों के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध अक्सर पाए जाते हैं, कुछ जीवों को इन संबंधों से पारस्परिक लाभ प्राप्त होता है। पारस्परिक रूप से लाभकारी जैविक संबंधों के इस समूह में विविध शामिल हैं सहजीवीजीवों के बीच संबंध। सहजीवन का एक उदाहरण लाइकेन है, जो कवक और शैवाल के निकट पारस्परिक रूप से लाभकारी सहवास हैं। सहजीवन का एक प्रसिद्ध उदाहरण हरे पौधों (मुख्य रूप से पेड़) और कवक का सहवास है।

पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों के प्रकारों में से एक है प्रोटो-ऑपरेशन(प्राथमिक सहयोग) (+ +)। साथ ही, संयुक्त, हालांकि अनिवार्य नहीं है, अस्तित्व दोनों प्रजातियों के लिए फायदेमंद है, लेकिन अस्तित्व के लिए एक अनिवार्य शर्त नहीं है। प्रोटोकोऑपरेशन का एक उदाहरण चींटियों द्वारा कुछ वन पौधों के बीजों का प्रसार, विभिन्न घास के पौधों की मधुमक्खियों द्वारा परागण है।

यदि दो या दो से अधिक प्रजातियों की पारिस्थितिक आवश्यकताएं समान हों और वे एक साथ रहें, तो उनके बीच एक नकारात्मक प्रकार का संबंध विकसित हो सकता है, जिसे कहा जाता है प्रतियोगिता(प्रतिद्वंद्विता, प्रतियोगिता) (- -)। उदाहरण के लिए, सभी पौधे प्रकाश, नमी, मिट्टी के पोषक तत्वों और इसलिए अपने क्षेत्र के विस्तार के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। पशु खाद्य संसाधनों, आश्रय और क्षेत्र के लिए भी प्रतिस्पर्धा करते हैं।

शिकार(+ -) - जीवों के बीच इस प्रकार की बातचीत, जिसमें एक प्रजाति के प्रतिनिधि दूसरे के प्रतिनिधियों को मारते हैं और खाते हैं।

ये प्रकृति में मुख्य प्रकार की जैविक अंतःक्रियाएं हैं। यह याद रखना चाहिए कि किसी विशेष प्रजाति के जोड़े के संबंध का प्रकार बाहरी परिस्थितियों या परस्पर क्रिया करने वाले जीवों के जीवन की अवस्था के आधार पर भिन्न हो सकता है। इसके अलावा, प्रकृति में, कुछ प्रजातियां नहीं, बल्कि उनमें से बहुत बड़ी संख्या में, एक साथ जैविक संबंधों में शामिल होते हैं।

    जीवों पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव के सामान्य नियम

तापमान के उदाहरण से पता चलता है कि यह कारक कुछ सीमाओं के भीतर ही शरीर द्वारा सहन किया जाता है। पर्यावरण का तापमान बहुत कम या बहुत अधिक होने पर जीव मर जाता है। ऐसे वातावरण में जहां तापमान इन चरम मूल्यों के करीब है, जीवित निवासी दुर्लभ हैं। हालांकि, उनकी संख्या बढ़ जाती है क्योंकि तापमान औसत मूल्य के करीब पहुंच जाता है, जो इस प्रजाति के लिए सबसे अच्छा (इष्टतम) है।

इस पैटर्न को किसी अन्य कारक में स्थानांतरित किया जा सकता है जो कुछ जीवन प्रक्रियाओं (आर्द्रता, हवा की ताकत, वर्तमान गति, आदि) की गति निर्धारित करता है।

यदि हम ग्राफ़ पर एक वक्र बनाते हैं जो पर्यावरणीय कारकों में से एक के आधार पर किसी विशेष प्रक्रिया (श्वसन, गति, पोषण, आदि) की तीव्रता को दर्शाता है (बेशक, बशर्ते कि यह कारक मुख्य जीवन प्रक्रियाओं पर प्रभाव डालता है) , तो यह वक्र लगभग हमेशा घंटी के आकार का होगा।

इन वक्रों को वक्र कहते हैं सहनशीलता(ग्रीक से। सहनशीलता- धैर्य, दृढ़ता)। वक्र के शीर्ष की स्थिति ऐसी स्थितियों को इंगित करती है जो किसी दी गई प्रक्रिया के लिए इष्टतम हैं।

कुछ व्यक्तियों और प्रजातियों में बहुत तेज चोटियों वाले वक्र होते हैं। इसका मतलब यह है कि परिस्थितियों की सीमा जिसके तहत जीव की गतिविधि अपने अधिकतम तक पहुंचती है, बहुत संकीर्ण है। फ्लैट वक्र एक विस्तृत सहिष्णुता सीमा के अनुरूप हैं।

प्रतिरोध की व्यापक सीमा वाले जीवों के पास व्यापक वितरण का अवसर होता है। हालांकि, एक कारक के लिए धीरज की व्यापक सीमा का मतलब सभी कारकों के लिए व्यापक सीमा नहीं है। संयंत्र बड़े तापमान में उतार-चढ़ाव के प्रति सहनशील हो सकता है, लेकिन पानी के प्रति संकीर्ण सहनशीलता रखता है। ट्राउट जैसा जानवर तापमान के मामले में बहुत मांग वाला हो सकता है, लेकिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खाता है।

कभी-कभी, किसी व्यक्ति के जीवन के दौरान, उसकी सहनशीलता बदल सकती है (तदनुसार, वक्र की स्थिति भी बदल जाएगी), यदि व्यक्ति अन्य बाहरी परिस्थितियों में पड़ता है। एक बार ऐसी स्थितियों में, शरीर कुछ समय बाद, जैसा कि था, अभ्यस्त हो जाता है, उनके अनुकूल हो जाता है। इसका परिणाम शारीरिक इष्टतम में परिवर्तन है, या सहिष्णुता वक्र के गुंबद में बदलाव है। ऐसी घटना को कहा जाता है अनुकूलन, या अनुकूलन।

व्यापक भौगोलिक वितरण वाली प्रजातियों में, भौगोलिक या जलवायु क्षेत्रों के निवासी अक्सर उन परिस्थितियों के लिए सबसे अच्छे रूप से अनुकूलित हो जाते हैं जो किसी दिए गए क्षेत्र की विशेषता होती हैं। यह कुछ जीवों की स्थानीय (स्थानीय) रूपों, या पारिस्थितिकी बनाने की क्षमता के कारण है, जो तापमान, प्रकाश या अन्य कारकों के प्रतिरोध की विभिन्न सीमाओं की विशेषता है।

एक उदाहरण के रूप में, जेलीफ़िश की प्रजातियों में से एक की पारिस्थितिकी पर विचार करें। जेलिफ़िश लयबद्ध मांसपेशियों के संकुचन के साथ पानी के माध्यम से आगे बढ़ती है जो रॉकेट की गति के समान, शरीर के केंद्रीय गुहा से पानी को बाहर धकेलती है। इस तरह की धड़कन की इष्टतम आवृत्ति 15-20 संकुचन प्रति मिनट है। उत्तरी अक्षांशों के समुद्रों में रहने वाले व्यक्ति दक्षिणी अक्षांशों के समुद्रों में उसी प्रजाति की जेलिफ़िश की गति के समान गति से चलते हैं, हालाँकि उत्तर में पानी का तापमान 20 ° C कम हो सकता है। नतीजतन, एक ही प्रजाति के जीवों के दोनों रूप स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल होने में सक्षम थे।

न्यूनतम का कानून।कुछ जैविक प्रक्रियाओं की तीव्रता अक्सर दो या दो से अधिक पर्यावरणीय कारकों के प्रति संवेदनशील होती है। इस मामले में, निर्णायक कारक ऐसे कारक से संबंधित होगा, जो जीव की जरूरतों, मात्रा के दृष्टिकोण से न्यूनतम में उपलब्ध है। यह नियम खनिज उर्वरकों के विज्ञान के संस्थापक द्वारा तैयार किया गया था जस्टस लिबिग(1803-1873) और इसका नाम रखा गया न्यूनतम का कानून. जे लिबिग ने पाया कि पौधों की उपज किसी भी मुख्य पोषक तत्व द्वारा सीमित की जा सकती है, यदि केवल यह तत्व कम आपूर्ति में है।

यह ज्ञात है कि विभिन्न पर्यावरणीय कारक परस्पर क्रिया कर सकते हैं, अर्थात एक पदार्थ की कमी से अन्य पदार्थों की कमी हो सकती है। इसलिए, सामान्य तौर पर, न्यूनतम का कानून निम्नानुसार तैयार किया जा सकता है: जीवित जीवों का सफल अस्तित्व शर्तों के एक सेट पर निर्भर करता है; एक सीमित या सीमित कारक पर्यावरण की कोई भी स्थिति है जो किसी प्रजाति के जीवों के लिए प्रतिरोध सीमा तक पहुंचती है या उससे आगे जाती है।

सीमित कारकों पर प्रावधान जटिल परिस्थितियों के अध्ययन की सुविधा प्रदान करता है। जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों की जटिलता के बावजूद, सभी कारकों का पारिस्थितिक महत्व समान नहीं है। उदाहरण के लिए, ऑक्सीजन सभी जानवरों के लिए शारीरिक आवश्यकता का एक कारक है, लेकिन पारिस्थितिक दृष्टिकोण से, यह केवल कुछ आवासों में ही सीमित हो जाता है। यदि मछली नदी में मर जाती है, तो सबसे पहले मापी जाने वाली चीज पानी में ऑक्सीजन की मात्रा है, क्योंकि यह अत्यधिक परिवर्तनशील है, ऑक्सीजन के भंडार आसानी से समाप्त हो जाते हैं और अक्सर कमी होती है। यदि प्रकृति में पक्षियों की मृत्यु देखी जाती है, तो किसी अन्य कारण की तलाश करना आवश्यक है, क्योंकि स्थलीय जीवों की आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से हवा में ऑक्सीजन सामग्री अपेक्षाकृत स्थिर और पर्याप्त है।

निष्कर्ष

पारिस्थितिकी मनुष्य के लिए एक महत्वपूर्ण विज्ञान है, जो उसके तत्काल प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन करता है। मनुष्य ने प्रकृति और उसके अंतर्निहित सामंजस्य को देखते हुए, अनजाने में इस सद्भाव को अपने जीवन में लाने की कोशिश की। यह इच्छा विशेष रूप से अपेक्षाकृत हाल ही में तीव्र हो गई, अनुचित आर्थिक गतिविधि के परिणामों के बाद, प्राकृतिक पर्यावरण के विनाश के लिए अग्रणी, बहुत ध्यान देने योग्य हो गया। और इसका अंततः स्वयं व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

यह याद रखना चाहिए कि पारिस्थितिकी एक मौलिक वैज्ञानिक अनुशासन है, जिसके विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं। और अगर हम इस विज्ञान के महत्व को पहचानते हैं, तो हमें यह सीखना होगा कि इसके नियमों, अवधारणाओं, शर्तों का सही उपयोग कैसे किया जाए। आखिरकार, वे लोगों को अपने पर्यावरण में अपना स्थान निर्धारित करने में मदद करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का सही और तर्कसंगत उपयोग करते हैं। यह साबित हो चुका है कि प्रकृति के नियमों की पूरी अज्ञानता वाले व्यक्ति द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने से अक्सर गंभीर, अपूरणीय परिणाम होते हैं।

हमारे सामान्य घर - पृथ्वी के बारे में एक विज्ञान के रूप में पारिस्थितिकी की मूल बातें, ग्रह पर हर व्यक्ति को पता होनी चाहिए। पारिस्थितिकी की मूल बातों का ज्ञान समाज और व्यक्ति दोनों के लिए आपके जीवन का उचित निर्माण करने में मदद करेगा; वे सभी को महान प्रकृति के एक हिस्से की तरह महसूस करने में मदद करेंगे, सद्भाव और आराम प्राप्त करने के लिए जहां पहले प्राकृतिक शक्तियों के साथ एक अनुचित संघर्ष था।

प्रयुक्त साहित्य की सूचीपर्यावरणीय कारक (जैविक) कारकों; जैविक पर्यावरण कारकों; जैविक कारक; ... .5 प्रश्न संख्या 67 प्राकृतिक संसाधन, उन्हें वर्गीकरण. संसाधन चक्र प्राकृतिक संसाधन (प्राकृतिक...

ये कोई भी पर्यावरणीय कारक हैं जिनके लिए शरीर अनुकूली प्रतिक्रियाओं के साथ प्रतिक्रिया करता है।

पर्यावरण बुनियादी पारिस्थितिक अवधारणाओं में से एक है, जिसका अर्थ है पर्यावरणीय परिस्थितियों का एक जटिल जो जीवों के जीवन को प्रभावित करता है। व्यापक अर्थ में, पर्यावरण को भौतिक निकायों, घटनाओं और ऊर्जा की समग्रता के रूप में समझा जाता है जो शरीर को प्रभावित करते हैं। जीव के तत्काल पर्यावरण के रूप में पर्यावरण की एक अधिक ठोस, स्थानिक समझ भी संभव है - इसका आवास। पर्यावास वह सब है जिसके बीच एक जीव रहता है, यह प्रकृति का एक हिस्सा है जो जीवित जीवों को घेरता है और उन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। वे। पर्यावरण के तत्व, जो किसी दिए गए जीव या प्रजाति के प्रति उदासीन नहीं हैं और एक तरह से या किसी अन्य को प्रभावित करते हैं, इसके संबंध में कारक हैं।

पर्यावरण के घटक विविध और परिवर्तनशील हैं, इसलिए जीवित जीव बाहरी वातावरण के मापदंडों में चल रही विविधताओं के अनुसार अपनी महत्वपूर्ण गतिविधि को लगातार अनुकूलित और नियंत्रित करते हैं। जीवों के ऐसे अनुकूलन अनुकूलन कहलाते हैं और उन्हें जीवित रहने और प्रजनन करने की अनुमति देते हैं।

सभी पर्यावरणीय कारकों में विभाजित हैं

  • अजैविक कारक - शरीर को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करने वाले निर्जीव प्रकृति के कारक - प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, हवा की रासायनिक संरचना, पानी और मिट्टी का वातावरण, आदि। सीधे जीवित जीवों की गतिविधि पर निर्भर करता है)।
  • जैविक कारक - आसपास के जीवों (सूक्ष्मजीवों, पौधों पर जानवरों का प्रभाव और इसके विपरीत) से शरीर पर सभी प्रकार के प्रभाव।
  • मानवजनित कारक मानव समाज की गतिविधि के विभिन्न रूप हैं जो प्रकृति में अन्य प्रजातियों के निवास स्थान के रूप में परिवर्तन की ओर ले जाते हैं या सीधे उनके जीवन को प्रभावित करते हैं।

पर्यावरणीय कारक जीवित जीवों को प्रभावित करते हैं

  • शारीरिक और जैव रासायनिक कार्यों में अनुकूली परिवर्तन पैदा करने वाले अड़चन के रूप में;
  • सीमाओं के रूप में, इन परिस्थितियों में अस्तित्व को असंभव बना देता है;
  • संशोधक के रूप में जो जीवों में संरचनात्मक और कार्यात्मक परिवर्तन का कारण बनते हैं, और संकेतों के रूप में अन्य पर्यावरणीय कारकों में परिवर्तन का संकेत देते हैं।

इस मामले में, एक जीवित जीव पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव की सामान्य प्रकृति को स्थापित करना संभव है।

किसी भी जीव में पर्यावरणीय कारकों के अनुकूलन का एक विशिष्ट सेट होता है और उनकी परिवर्तनशीलता की कुछ सीमाओं के भीतर ही सफलतापूर्वक मौजूद होता है। जीवन गतिविधि के लिए कारक के सबसे अनुकूल स्तर को इष्टतम कहा जाता है।

छोटे मूल्यों के साथ या कारक के अत्यधिक प्रभाव के साथ, जीवों की महत्वपूर्ण गतिविधि तेजी से गिरती है (यह स्पष्ट रूप से बाधित है)। पारिस्थितिक कारक (सहिष्णुता का क्षेत्र) की कार्रवाई की सीमा इस कारक के चरम मूल्यों के अनुरूप न्यूनतम और अधिकतम बिंदुओं तक सीमित है, जिस पर जीव का अस्तित्व संभव है।

कारक का ऊपरी स्तर, जिसके आगे जीवों की महत्वपूर्ण गतिविधि असंभव हो जाती है, को अधिकतम कहा जाता है, और निचले स्तर को न्यूनतम (चित्र) कहा जाता है। स्वाभाविक रूप से, प्रत्येक जीव के अपने अधिकतम, इष्टतम और न्यूनतम पर्यावरणीय कारक होते हैं। उदाहरण के लिए, एक घरेलू मक्खी 7 से 50 डिग्री सेल्सियस के तापमान में उतार-चढ़ाव का सामना कर सकती है, और एक मानव राउंडवॉर्म केवल मानव शरीर के तापमान पर रहता है।

इष्टतम, न्यूनतम और अधिकतम तीन मुख्य बिंदु हैं जो इस कारक के लिए जीव की प्रतिक्रिया की संभावनाओं को निर्धारित करते हैं। वक्र के चरम बिंदु, किसी कारक की कमी या अधिकता के साथ उत्पीड़न की स्थिति को व्यक्त करते हुए, निराशावादी क्षेत्र कहलाते हैं; वे कारक के निराशावादी मूल्यों के अनुरूप हैं। महत्वपूर्ण बिंदुओं के पास कारक के सुब्बल मूल्य हैं, और सहिष्णुता क्षेत्र के बाहर कारक के घातक क्षेत्र हैं।

पर्यावरणीय परिस्थितियाँ जिनमें कोई भी कारक या उनका संयोजन आराम क्षेत्र से परे जाता है और एक निराशाजनक प्रभाव डालता है, उसे अक्सर पारिस्थितिकी में चरम, सीमा (चरम, कठिन) कहा जाता है। वे न केवल पारिस्थितिक स्थितियों (तापमान, लवणता) की विशेषता रखते हैं, बल्कि ऐसे आवास भी हैं जहां स्थितियां पौधों और जानवरों के अस्तित्व की संभावना की सीमा के करीब हैं।

कोई भी जीवित जीव एक साथ कई कारकों से प्रभावित होता है, लेकिन उनमें से केवल एक ही सीमित है। वह कारक जो किसी जीव, प्रजाति या समुदाय के अस्तित्व की रूपरेखा निर्धारित करता है, सीमित (सीमित) कहलाता है। उदाहरण के लिए, उत्तर में कई जानवरों और पौधों का वितरण गर्मी की कमी से सीमित है, जबकि दक्षिण में, एक ही प्रजाति के लिए सीमित कारक नमी या आवश्यक भोजन की कमी हो सकती है। हालांकि, सीमित कारक के संबंध में जीव की सहनशक्ति की सीमाएं अन्य कारकों के स्तर पर निर्भर करती हैं।

कुछ जीवों को जीवन के लिए संकीर्ण सीमाओं के भीतर परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, अर्थात प्रजातियों के लिए इष्टतम सीमा स्थिर नहीं होती है। कारक का इष्टतम प्रभाव विभिन्न प्रजातियों में भी भिन्न होता है। वक्र की अवधि, अर्थात, दहलीज बिंदुओं के बीच की दूरी, जीव पर पर्यावरणीय कारक की क्रिया के क्षेत्र को दर्शाती है (चित्र। 104)। कारक की दहलीज कार्रवाई के करीब की स्थितियों में, जीव उत्पीड़ित महसूस करते हैं; वे मौजूद हो सकते हैं लेकिन पूर्ण विकास तक नहीं पहुंच पाते हैं। पौधे आमतौर पर फल नहीं देते हैं। जानवरों में, इसके विपरीत, यौवन तेज हो जाता है।

कारक की सीमा का परिमाण, और विशेष रूप से इष्टतम का क्षेत्र, पर्यावरण के दिए गए तत्व के संबंध में जीवों के धीरज का न्याय करना संभव बनाता है, और उनके पारिस्थितिक आयाम को इंगित करता है। इस संबंध में, जीव जो काफी विविध पर्यावरणीय परिस्थितियों में रह सकते हैं, उन्हें svrybiont (ग्रीक "एव्रोस" - वाइड से) कहा जाता है। उदाहरण के लिए, एक भूरा भालू ठंडी और गर्म जलवायु में, शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में रहता है, और विभिन्न प्रकार के पौधे और पशु खाद्य पदार्थ खाता है।

निजी पर्यावरणीय कारकों के संबंध में, एक शब्द का प्रयोग किया जाता है जो एक ही उपसर्ग से शुरू होता है। उदाहरण के लिए, जो जानवर तापमान की एक विस्तृत श्रृंखला में मौजूद हो सकते हैं उन्हें यूरीथर्मल कहा जाता है, और जीव जो केवल संकीर्ण तापमान सीमाओं में रह सकते हैं उन्हें स्टेनोथर्मिक कहा जाता है। उसी सिद्धांत के अनुसार, एक जीव ईरीहाइड्राइड या स्टेनोहाइड्राइड हो सकता है, जो नमी के उतार-चढ़ाव के प्रति उसकी प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है; euryhaline या stenohaline - विभिन्न लवणता मूल्यों, आदि को सहन करने की क्षमता पर निर्भर करता है।

पारिस्थितिक वैधता की अवधारणाएं भी हैं, जो विभिन्न प्रकार के वातावरण में रहने के लिए एक जीव की क्षमता है, और पारिस्थितिक आयाम, जो कारक सीमा की चौड़ाई या इष्टतम क्षेत्र की चौड़ाई को दर्शाता है।

पर्यावरणीय कारक की कार्रवाई के लिए जीवों की प्रतिक्रिया की मात्रात्मक नियमितता उनके निवास स्थान की स्थितियों के अनुसार भिन्न होती है। Stenobiontness या eurybiontness किसी भी पारिस्थितिक कारक के संबंध में किसी प्रजाति की विशिष्टता की विशेषता नहीं है। उदाहरण के लिए, कुछ जानवर एक संकीर्ण तापमान सीमा (यानी, स्टेनोथर्मिक) तक ही सीमित होते हैं और साथ ही साथ पर्यावरणीय लवणता (ईरीहालाइन) की एक विस्तृत श्रृंखला में मौजूद हो सकते हैं।

पर्यावरणीय कारक एक साथ और संयुक्त रूप से एक जीवित जीव को प्रभावित करते हैं, और उनमें से एक की क्रिया कुछ हद तक अन्य कारकों - प्रकाश, आर्द्रता, तापमान, आसपास के जीवों आदि की मात्रात्मक अभिव्यक्ति पर निर्भर करती है। इस पैटर्न को कारकों की बातचीत कहा जाता है। कभी-कभी एक कारक की कमी की भरपाई दूसरे की गतिविधि को मजबूत करके आंशिक रूप से की जाती है; पर्यावरणीय कारकों की कार्रवाई का आंशिक प्रतिस्थापन है। इसी समय, शरीर के लिए आवश्यक कारकों में से कोई भी पूरी तरह से दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। प्रकाशपोषी पौधे तापमान या पोषण की सबसे अनुकूलतम परिस्थितियों में प्रकाश के बिना विकसित नहीं हो सकते। इसलिए, यदि आवश्यक कारकों में से कम से कम एक का मूल्य सहिष्णुता सीमा (न्यूनतम से नीचे या अधिकतम से ऊपर) से परे चला जाता है, तो जीव का अस्तित्व असंभव हो जाता है।

पर्यावरणीय कारक जिनका विशिष्ट परिस्थितियों में एक निराशावादी मूल्य होता है, अर्थात, जो कि इष्टतम से सबसे दूर होते हैं, अन्य परिस्थितियों के इष्टतम संयोजन के बावजूद, इन परिस्थितियों में किसी प्रजाति के अस्तित्व को विशेष रूप से कठिन बनाते हैं। इस निर्भरता को सीमित करने वाले कारकों का नियम कहा जाता है। ऐसे कारक जो किसी प्रजाति या व्यक्तिगत व्यक्तियों के जीवन में इष्टतम से विचलन करते हैं, उनकी भौगोलिक सीमा का निर्धारण करते हुए सर्वोपरि महत्व प्राप्त करते हैं।

पारिस्थितिक संयोजकता स्थापित करने के लिए कृषि अभ्यास में सीमित कारकों की पहचान बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से जानवरों और पौधों की ओटोजेनी की सबसे कमजोर (गंभीर) अवधियों में।

पर्यावरणीय कारकपर्यावरणीय परिस्थितियों का एक समूह है जो जीवित जीवों को प्रभावित करता है। अंतर करना निर्जीव कारक- अजैविक (जलवायु, एडैफिक, ऑरोग्राफिक, हाइड्रोग्राफिक, केमिकल, पाइरोजेनिक), वन्यजीव कारक- जैविक (फाइटोजेनिक और जूजेनिक) और मानवजनित कारक (मानव गतिविधि का प्रभाव)। सीमित कारकों में वे कारक शामिल हैं जो जीवों की वृद्धि और विकास को सीमित करते हैं। किसी जीव का अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलन अनुकूलन कहलाता है। एक जीव की उपस्थिति, जो पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल होने की क्षमता को दर्शाती है, जीवन रूप कहलाती है।

पर्यावरणीय पर्यावरणीय कारकों की अवधारणा, उनका वर्गीकरण

आवास के अलग-अलग घटक जो जीवित जीवों को प्रभावित करते हैं, जिनसे वे अनुकूली प्रतिक्रियाओं (अनुकूलन) के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, पर्यावरणीय कारक या पारिस्थितिक कारक कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, जीवों के जीवन को प्रभावित करने वाली पर्यावरणीय परिस्थितियों के परिसर को कहा जाता है पर्यावरण के पारिस्थितिक कारक।

सभी पर्यावरणीय कारकों को समूहों में विभाजित किया गया है:

1. निर्जीव प्रकृति के घटकों और घटनाओं को शामिल करें जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जीवित जीवों को प्रभावित करते हैं। कई अजैविक कारकों में, मुख्य भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है:

  • जलवायु(सौर विकिरण, प्रकाश और प्रकाश व्यवस्था, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा, वायुमंडलीय दबाव, आदि);
  • एडैफिक(मिट्टी की यांत्रिक संरचना और रासायनिक संरचना, नमी क्षमता, पानी, हवा और मिट्टी की तापीय स्थिति, अम्लता, आर्द्रता, गैस संरचना, भूजल स्तर, आदि);
  • भौगोलिक(राहत, ढलान का जोखिम, ढलान की ढलान, ऊंचाई में अंतर, समुद्र तल से ऊंचाई);
  • जल सर्वेक्षण(पानी, तरलता, प्रवाह, तापमान, अम्लता, गैस संरचना, खनिज और कार्बनिक पदार्थों की सामग्री, आदि की पारदर्शिता);
  • रासायनिक(वायुमंडल की गैस संरचना, पानी की नमक संरचना);
  • ज्वरकारक(आग का प्रभाव)।

2. - जीवों के बीच संबंधों का एक समूह, साथ ही पर्यावरण पर उनके पारस्परिक प्रभाव। जैविक कारकों की क्रिया न केवल प्रत्यक्ष, बल्कि अप्रत्यक्ष भी हो सकती है, जो अजैविक कारकों के समायोजन में व्यक्त की जाती है (उदाहरण के लिए, मिट्टी की संरचना में परिवर्तन, वन चंदवा के नीचे माइक्रॉक्लाइमेट, आदि)। जैविक कारकों में शामिल हैं:

  • फाइटोजेनिक(पौधों का एक दूसरे पर और पर्यावरण पर प्रभाव);
  • प्राणीजन्य(जानवरों का एक दूसरे पर और पर्यावरण पर प्रभाव)।

3. पर्यावरण और जीवों पर किसी व्यक्ति (प्रत्यक्ष) या मानव गतिविधि (अप्रत्यक्ष रूप से) के तीव्र प्रभाव को दर्शाता है। इन कारकों में मानव गतिविधि और मानव समाज के सभी रूप शामिल हैं जो प्रकृति में एक आवास और अन्य प्रजातियों के रूप में परिवर्तन का कारण बनते हैं और सीधे उनके जीवन को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक जीवित जीव निर्जीव प्रकृति, मनुष्यों सहित अन्य प्रजातियों के जीवों से प्रभावित होता है और बदले में इनमें से प्रत्येक घटक को प्रभावित करता है।

प्रकृति में मानवजनित कारकों का प्रभाव सचेत और आकस्मिक या अचेतन दोनों हो सकता है। मनुष्य, कुंवारी और परती भूमि की जुताई करता है, कृषि भूमि बनाता है, अत्यधिक उत्पादक और रोग प्रतिरोधी रूपों का प्रजनन करता है, कुछ प्रजातियों को बसाता है और दूसरों को नष्ट कर देता है। ये प्रभाव (सचेत) अक्सर प्रकृति में नकारात्मक होते हैं, उदाहरण के लिए, कई जानवरों, पौधों, सूक्ष्मजीवों का जल्दबाज़ी से पुनर्वास, कई प्रजातियों का हिंसक विनाश, पर्यावरण प्रदूषण, आदि।

पर्यावरण के जैविक कारक जीवों के संबंधों के माध्यम से प्रकट होते हैं जो एक ही समुदाय का हिस्सा होते हैं। प्रकृति में, कई प्रजातियां आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं, पर्यावरण के घटकों के रूप में एक दूसरे के साथ उनके संबंध अत्यंत जटिल हो सकते हैं। समुदाय और आसपास के अकार्बनिक वातावरण के बीच संबंधों के लिए, वे हमेशा द्विपक्षीय, पारस्परिक होते हैं। इस प्रकार, जंगल की प्रकृति इसी प्रकार की मिट्टी पर निर्भर करती है, लेकिन मिट्टी का निर्माण काफी हद तक जंगल के प्रभाव में होता है। इसी तरह, जंगल में तापमान, आर्द्रता और प्रकाश वनस्पति द्वारा निर्धारित किया जाता है, लेकिन बदले में गठित जलवायु परिस्थितियां जंगल में रहने वाले जीवों के समुदाय को प्रभावित करती हैं।

शरीर पर पर्यावरणीय कारकों का प्रभाव

पर्यावरण के प्रभाव को जीवों द्वारा पर्यावरणीय कारकों के माध्यम से माना जाता है जिसे कहा जाता है पारिस्थितिक।यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पर्यावरणीय कारक है पर्यावरण का केवल एक बदलते तत्व, जीवों में उत्पन्न, जब यह फिर से बदलता है, प्रतिक्रिया अनुकूली पारिस्थितिक और शारीरिक प्रतिक्रियाएं, जो आनुवंशिक रूप से विकास की प्रक्रिया में तय की जाती हैं। वे अजैविक, जैविक और मानवजनित (चित्र 1) में विभाजित हैं।

वे अकार्बनिक पर्यावरण के कारकों के पूरे सेट का नाम देते हैं जो जानवरों और पौधों के जीवन और वितरण को प्रभावित करते हैं। उनमें से प्रतिष्ठित हैं: भौतिक, रासायनिक और एडैफिक।

भौतिक कारक -जिनका स्रोत एक भौतिक अवस्था या घटना (यांत्रिक, तरंग, आदि) है। उदाहरण के लिए, तापमान।

रासायनिक कारक- वे जो पर्यावरण की रासायनिक संरचना से आते हैं। उदाहरण के लिए, पानी की लवणता, ऑक्सीजन की मात्रा आदि।

एडैफिक (या मिट्टी) कारकमिट्टी और चट्टानों के रासायनिक, भौतिक और यांत्रिक गुणों का एक संयोजन है जो उन जीवों को प्रभावित करते हैं जिनके लिए वे निवास स्थान और पौधों की जड़ प्रणाली हैं। उदाहरण के लिए, पोषक तत्वों का प्रभाव, नमी, मिट्टी की संरचना, ह्यूमस सामग्री आदि। पौधों की वृद्धि और विकास पर।

चावल। 1. आवास (पर्यावरण) के शरीर पर प्रभाव की योजना

- प्राकृतिक पर्यावरण (और जलमंडल, मिट्टी का कटाव, वनों की कटाई, आदि) को प्रभावित करने वाली मानव गतिविधि के कारक।

पर्यावरणीय कारकों को सीमित (सीमित) करनाऐसे कारक कहलाते हैं जो आवश्यकता (इष्टतम सामग्री) की तुलना में पोषक तत्वों की कमी या अधिकता के कारण जीवों के विकास को सीमित करते हैं।

इसलिए, जब विभिन्न तापमानों पर पौधे उगाते हैं, तो वह बिंदु जिस पर अधिकतम वृद्धि देखी जाती है अनुकूलतम।न्यूनतम से अधिकतम तक तापमान की वह पूरी रेंज, जिस पर वृद्धि अभी भी संभव है, कहलाती है स्थिरता की सीमा (धीरज),या सहनशीलता।इसके सीमित बिंदु, अर्थात्। अधिकतम और न्यूनतम रहने योग्य तापमान, - स्थिरता सीमा। इष्टतम क्षेत्र और स्थिरता की सीमा के बीच, जैसे-जैसे उत्तरार्द्ध निकट आता है, पौधे बढ़ते तनाव का अनुभव करता है, अर्थात। हम बात कर रहे हे तनाव क्षेत्रों, या उत्पीड़न के क्षेत्रों के बारे में,स्थिरता सीमा के भीतर (चित्र 2)। जैसे-जैसे इष्टतम से दूरी पैमाने पर नीचे और ऊपर जाती है, न केवल तनाव बढ़ता है, बल्कि जब जीव के प्रतिरोध की सीमाएँ पहुँच जाती हैं, तो उसकी मृत्यु हो जाती है।

चावल। 2. इसकी तीव्रता पर पर्यावरणीय कारक की क्रिया की निर्भरता

इस प्रकार, पौधों या जानवरों की प्रत्येक प्रजाति के लिए, प्रत्येक पर्यावरणीय कारक के संबंध में इष्टतम, तनाव क्षेत्र और स्थिरता (या सहनशक्ति) की सीमाएं होती हैं। जब कारक का मूल्य सहनशक्ति की सीमा के करीब होता है, तो जीव आमतौर पर थोड़े समय के लिए ही मौजूद रह सकता है। परिस्थितियों की एक संकीर्ण सीमा में, व्यक्तियों का दीर्घकालिक अस्तित्व और विकास संभव है। एक और भी संकीर्ण सीमा में, प्रजनन होता है, और प्रजातियां अनिश्चित काल तक मौजूद रह सकती हैं। आमतौर पर, स्थिरता सीमा के मध्य भाग में कहीं ऐसी स्थितियाँ होती हैं जो जीवन, विकास और प्रजनन के लिए सबसे अनुकूल होती हैं। इन स्थितियों को इष्टतम कहा जाता है, जिसमें किसी दी गई प्रजाति के व्यक्ति सबसे अधिक अनुकूलित होते हैं, अर्थात। संतानों की सबसे बड़ी संख्या छोड़कर। व्यवहार में, ऐसी स्थितियों की पहचान करना मुश्किल है, इसलिए इष्टतम आमतौर पर महत्वपूर्ण गतिविधि (विकास दर, जीवित रहने की दर, आदि) के व्यक्तिगत संकेतकों द्वारा निर्धारित किया जाता है।

अनुकूलनपर्यावरण की स्थितियों के लिए जीव का अनुकूलन है।

अनुकूलन करने की क्षमता सामान्य रूप से जीवन के मूल गुणों में से एक है, जो इसके अस्तित्व की संभावना प्रदान करती है, जीवों की जीवित रहने और पुनरुत्पादन की क्षमता प्रदान करती है। अनुकूलन विभिन्न स्तरों पर प्रकट होते हैं - कोशिकाओं के जैव रसायन और व्यक्तिगत जीवों के व्यवहार से लेकर समुदायों और पारिस्थितिक प्रणालियों की संरचना और कार्यप्रणाली तक। विभिन्न परिस्थितियों में अस्तित्व के लिए जीवों के सभी अनुकूलन ऐतिहासिक रूप से विकसित हुए हैं। परिणामस्वरूप, प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र के लिए विशिष्ट पौधों और जानवरों के समूह बनाए गए।

अनुकूलन हो सकते हैं रूपात्मक,जब एक जीव की संरचना एक नई प्रजाति के गठन तक बदल जाती है, और शारीरिक,जब शरीर के कामकाज में परिवर्तन होते हैं। रूपात्मक अनुकूलन जानवरों के अनुकूली रंग से निकटता से संबंधित हैं, इसे रोशनी (फ्लाउंडर, गिरगिट, आदि) के आधार पर बदलने की क्षमता।

शारीरिक अनुकूलन के व्यापक रूप से ज्ञात उदाहरण जानवरों की हाइबरनेशन, पक्षियों की मौसमी उड़ानें हैं।

जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं व्यवहार अनुकूलन।उदाहरण के लिए, सहज व्यवहार कीड़े और निचली कशेरुकियों की क्रिया को निर्धारित करता है: मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, आदि। ऐसा व्यवहार आनुवंशिक रूप से क्रमादेशित और विरासत में मिला (जन्मजात व्यवहार)। इसमें शामिल हैं: पक्षियों में घोंसला बनाने की विधि, संभोग, संतान पैदा करना आदि।

व्यक्ति द्वारा अपने जीवन के दौरान प्राप्त एक अर्जित आदेश भी होता है। शिक्षा(या सीख रहा हूँ) -एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अर्जित व्यवहार के संचरण का मुख्य साधन।

अप्रत्याशित पर्यावरणीय परिवर्तनों से बचने के लिए किसी व्यक्ति की अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं को नियंत्रित करने की क्षमता है बुद्धिव्यवहार में सीखने और बुद्धि की भूमिका तंत्रिका तंत्र में सुधार के साथ बढ़ जाती है - सेरेब्रल कॉर्टेक्स में वृद्धि। मनुष्य के लिए, यह विकास का निर्धारण करने वाला तंत्र है। पर्यावरणीय कारकों की एक विशेष श्रेणी के अनुकूल होने के लिए प्रजातियों की क्षमता को अवधारणा द्वारा दर्शाया गया है प्रजातियों का पारिस्थितिक रहस्यवाद।

शरीर पर पर्यावरणीय कारकों का संयुक्त प्रभाव

पर्यावरणीय कारक आमतौर पर एक-एक करके नहीं, बल्कि एक जटिल तरीके से कार्य करते हैं। किसी एक कारक का प्रभाव दूसरों के प्रभाव की ताकत पर निर्भर करता है। विभिन्न कारकों के संयोजन का जीव के जीवन के लिए अनुकूलतम परिस्थितियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है (चित्र 2 देखें)। एक कारक की कार्रवाई दूसरे की कार्रवाई को प्रतिस्थापित नहीं करती है। हालांकि, पर्यावरण के जटिल प्रभाव के तहत, अक्सर "प्रतिस्थापन प्रभाव" का निरीक्षण किया जा सकता है, जो विभिन्न कारकों के प्रभाव के परिणामों की समानता में प्रकट होता है। इस प्रकार, प्रकाश को गर्मी की अधिकता या कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुरता से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है, लेकिन तापमान में परिवर्तन पर कार्य करके, पौधों के प्रकाश संश्लेषण को रोकना संभव है।

पर्यावरण के जटिल प्रभाव में जीवों पर विभिन्न कारकों का प्रभाव असमान होता है। उन्हें मुख्य, साथ और माध्यमिक में विभाजित किया जा सकता है। विभिन्न जीवों के लिए प्रमुख कारक भिन्न होते हैं, भले ही वे एक ही स्थान पर रहते हों। जीव के जीवन के विभिन्न चरणों में अग्रणी कारक की भूमिका पर्यावरण के एक या अन्य तत्वों की हो सकती है। उदाहरण के लिए, कई खेती वाले पौधों के जीवन में, जैसे अनाज, अंकुरण के दौरान तापमान प्रमुख कारक है, शीर्ष और फूल के दौरान मिट्टी की नमी, और पकने के दौरान पोषक तत्वों और हवा की नमी की मात्रा। प्रमुख कारक की भूमिका वर्ष के अलग-अलग समय में बदल सकती है।

विभिन्न भौतिक और भौगोलिक परिस्थितियों में रहने वाली एक ही प्रजाति में अग्रणी कारक समान नहीं हो सकता है।

प्रमुख कारकों की अवधारणा को की अवधारणा के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। एक कारक जिसका गुणात्मक या मात्रात्मक शब्दों (कमी या अधिक) में स्तर किसी दिए गए जीव की सहनशक्ति सीमा के करीब हो जाता है, सीमित कहा जाता है।सीमित कारक की कार्रवाई उस स्थिति में भी प्रकट होगी जब अन्य पर्यावरणीय कारक अनुकूल या इष्टतम भी हों। दोनों प्रमुख और द्वितीयक पर्यावरणीय कारक सीमित करने वाले के रूप में कार्य कर सकते हैं।

सीमित कारकों की अवधारणा 1840 में रसायनज्ञ 10. लिबिग द्वारा पेश की गई थी। पौधों की वृद्धि पर मिट्टी में विभिन्न रासायनिक तत्वों की सामग्री के प्रभाव का अध्ययन करते हुए, उन्होंने सिद्धांत तैयार किया: "न्यूनतम पदार्थ फसल को नियंत्रित करता है और बाद के समय की परिमाण और स्थिरता को निर्धारित करता है।" इस सिद्धांत को न्यूनतम के लिबिग के नियम के रूप में जाना जाता है।

सीमित कारक न केवल कमी हो सकती है, जैसा कि लिबिग ने बताया, बल्कि ऐसे कारकों की अधिकता भी हो सकती है, उदाहरण के लिए, गर्मी, प्रकाश और पानी। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, जीवों को पारिस्थितिक न्यूनतम और अधिकतम की विशेषता है। इन दो मूल्यों के बीच की सीमा को आमतौर पर स्थिरता की सीमा या सहिष्णुता कहा जाता है।

सामान्य तौर पर, शरीर पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव की जटिलता डब्ल्यू। शेलफोर्ड द्वारा सहिष्णुता के कानून में परिलक्षित होती है: समृद्धि की अनुपस्थिति या असंभवता कमी या इसके विपरीत, कई कारकों में से किसी एक की अधिकता से निर्धारित होती है। , जिसका स्तर दिए गए जीव (1913) द्वारा सहन की गई सीमा के करीब हो सकता है। इन दो सीमाओं को सहिष्णुता सीमा कहा जाता है।

"सहिष्णुता की पारिस्थितिकी" पर कई अध्ययन किए गए हैं, जिसकी बदौलत कई पौधों और जानवरों के अस्तित्व की सीमा ज्ञात हो गई है। ऐसा ही एक उदाहरण मानव शरीर पर वायु प्रदूषक का प्रभाव है (चित्र 3)।

चावल। 3. मानव शरीर पर वायु प्रदूषक का प्रभाव। अधिकतम - अधिकतम महत्वपूर्ण गतिविधि; डोप - स्वीकार्य महत्वपूर्ण गतिविधि; ऑप्ट - एक हानिकारक पदार्थ की इष्टतम (महत्वपूर्ण गतिविधि को प्रभावित नहीं) एकाग्रता; एमपीसी - किसी पदार्थ की अधिकतम स्वीकार्य एकाग्रता जो महत्वपूर्ण गतिविधि को महत्वपूर्ण रूप से नहीं बदलती है; वर्ष - घातक एकाग्रता

अंजीर में प्रभावित करने वाले कारक (हानिकारक पदार्थ) की सांद्रता। 5.2 को प्रतीक सी के साथ चिह्नित किया गया है। एकाग्रता मूल्यों पर सी = सी वर्ष, एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन उसके शरीर में अपरिवर्तनीय परिवर्तन बहुत कम मूल्यों सी = सी पीडीसी पर होंगे। इसलिए, सहिष्णुता की सीमा सी पीडीसी = सी लिम के मूल्य से सटीक रूप से सीमित है। इसलिए, सी पीएलसी को प्रत्येक प्रदूषण या किसी हानिकारक रासायनिक यौगिक के लिए प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए और किसी विशेष आवास (रहने वाले वातावरण) में इसके सी पीएलसी से अधिक की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

पर्यावरण संरक्षण में, यह महत्वपूर्ण है जीव प्रतिरोध की ऊपरी सीमाहानिकारक पदार्थों को।

इस प्रकार, प्रदूषक सी की वास्तविक सांद्रता सी एमपीसी (सी वास्तविक ≤ सी एमपीसी = सी लिम) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

सीमित कारकों (क्लाइम) की अवधारणा का मूल्य इस तथ्य में निहित है कि यह पारिस्थितिक विज्ञानी को जटिल परिस्थितियों के अध्ययन में एक प्रारंभिक बिंदु देता है। यदि किसी जीव को एक ऐसे कारक के प्रति सहिष्णुता की एक विस्तृत श्रृंखला की विशेषता है जो अपेक्षाकृत स्थिर है, और यह मध्यम मात्रा में पर्यावरण में मौजूद है, तो यह कारक सीमित होने की संभावना नहीं है। इसके विपरीत, यदि यह ज्ञात हो कि एक या दूसरे जीव में किसी परिवर्तनशील कारक के प्रति सहिष्णुता की एक संकीर्ण सीमा है, तो यह कारक सावधानीपूर्वक अध्ययन के योग्य है, क्योंकि यह सीमित हो सकता है।

जीवों को घेरने वाले पर्यावरण में कई तत्व होते हैं। वे जीवों के जीवन को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करते हैं। उत्तरार्द्ध विभिन्न पर्यावरणीय कारकों के लिए अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है। जीवों के साथ बातचीत करने वाले पर्यावरण के अलग-अलग तत्व पर्यावरणीय कारक कहलाते हैं। अस्तित्व की स्थितियां महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारकों का एक समूह हैं, जिनके बिना जीवित जीव मौजूद नहीं हो सकते। जीवों के संबंध में, वे पर्यावरणीय कारकों के रूप में कार्य करते हैं।

पर्यावरणीय कारकों का वर्गीकरण।

सभी पर्यावरणीय कारक स्वीकार किए जाते हैं वर्गीकृत(वितरित) निम्नलिखित मुख्य समूहों में: अजैविक, जैविकऔर मानव में अजैविक (अजैविक) कारक निर्जीव प्रकृति के भौतिक और रासायनिक कारक हैं। जैविक,या बायोजेनिक,कारक एक दूसरे पर और पर्यावरण पर जीवित जीवों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव हैं। उष्ण कटिबंधीय (मानवजनित) हाल के वर्षों में, कारकों को उनके महान महत्व के कारण, जैविक कारकों के बीच कारकों के एक स्वतंत्र समूह के रूप में अलग किया गया है। ये मनुष्य के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव और जीवों और पर्यावरण पर उसकी आर्थिक गतिविधि के कारक हैं।

अजैविक कारक।

अजैविक कारकों में निर्जीव प्रकृति के तत्व शामिल हैं जो एक जीवित जीव पर कार्य करते हैं। अजैविक कारकों के प्रकार तालिका में प्रस्तुत किए गए हैं। 1.2.2.

तालिका 1.2.2। मुख्य प्रकार के अजैविक कारक

जलवायु कारक।

सभी अजैविक कारक स्वयं प्रकट होते हैं और पृथ्वी के तीन भूवैज्ञानिक कोशों के भीतर कार्य करते हैं: वायुमंडल, जलमंडलऔर स्थलमंडलवे कारक जो वायुमंडल में स्वयं को प्रकट करते हैं (कार्य करते हैं) और जलमंडल या स्थलमंडल के साथ उत्तरार्द्ध की बातचीत के दौरान कहलाते हैं जलवायुउनकी अभिव्यक्ति पृथ्वी के भूवैज्ञानिक गोले के भौतिक और रासायनिक गुणों पर निर्भर करती है, सौर ऊर्जा की मात्रा और वितरण पर जो उनमें प्रवेश करती है और उनमें प्रवेश करती है।

सौर विकिरण।

विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय कारकों में सौर विकिरण का सर्वाधिक महत्व है। (सौर विकिरण)।यह प्राथमिक कणों (वेग 300-1500 किमी/सेकेंड) और विद्युत चुम्बकीय तरंगों (वेग 300 हजार किमी/सेकेंड) का निरंतर प्रवाह है, जो पृथ्वी पर भारी मात्रा में ऊर्जा लेती है। सौर विकिरण हमारे ग्रह पर जीवन का मुख्य स्रोत है। सौर विकिरण के निरंतर प्रवाह के तहत, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है, इसके विकास का एक लंबा सफर तय किया है और यह अस्तित्व में है और सौर ऊर्जा पर निर्भर है। पर्यावरणीय कारक के रूप में सूर्य की विकिरण ऊर्जा के मुख्य गुण तरंग दैर्ध्य द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। वायुमंडल से गुजरने वाली और पृथ्वी तक पहुंचने वाली तरंगों को 0.3 से 10 माइक्रोन की सीमा में मापा जाता है।

जीवों पर प्रभाव की प्रकृति के अनुसार सौर विकिरण के इस स्पेक्ट्रम को तीन भागों में बांटा गया है: पराबैंगनी विकिरण, दृश्य प्रकाशऔर अवरक्त विकिरण।

लघु तरंग पराबैंगनी किरणेंलगभग पूरी तरह से वायुमंडल द्वारा अवशोषित, अर्थात् इसकी ओजोन परत। पराबैंगनी किरणों की एक छोटी मात्रा पृथ्वी की सतह में प्रवेश करती है। उनकी तरंगों की लंबाई 0.3-0.4 माइक्रोन की सीमा में होती है। वे सौर विकिरण की ऊर्जा का 7% हिस्सा हैं। शॉर्टवेव किरणों का जीवों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। वे वंशानुगत सामग्री - उत्परिवर्तन में परिवर्तन का कारण बन सकते हैं। इसलिए, विकास की प्रक्रिया में, लंबे समय तक सौर विकिरण के प्रभाव में रहने वाले जीवों ने खुद को पराबैंगनी किरणों से बचाने के लिए अनुकूलन विकसित किए हैं। उनमें से कई में, अतिरिक्त मात्रा में काला वर्णक, मेलेनिन, पूर्णांक में उत्पन्न होता है, जो अवांछित किरणों के प्रवेश से बचाता है। इसलिए ज्यादा देर तक बाहर रहने से लोग टैन हो जाते हैं। कई औद्योगिक क्षेत्रों में एक तथाकथित है औद्योगिक मेलानिस्म- जानवरों के रंग का काला पड़ना। लेकिन यह पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव में नहीं होता है, बल्कि कालिख, पर्यावरण की धूल से प्रदूषण के कारण होता है, जिसके तत्व आमतौर पर गहरे हो जाते हैं। इस तरह की एक गहरी पृष्ठभूमि के खिलाफ, जीवों के गहरे रूप जीवित रहते हैं (अच्छी तरह से नकाबपोश)।

दृश्यमान प्रकाश 0.4 से 0.7 माइक्रोन तक तरंग दैर्ध्य रेंज के भीतर खुद को प्रकट करता है। यह सौर विकिरण की ऊर्जा का 48% हिस्सा है।

यहसामान्य रूप से जीवित कोशिकाओं और उनके कार्यों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है: यह प्रोटोप्लाज्म की चिपचिपाहट को बदलता है, साइटोप्लाज्म के विद्युत आवेश का परिमाण, झिल्ली की पारगम्यता को बाधित करता है और साइटोप्लाज्म की गति को बदलता है। प्रकाश प्रोटीन कोलाइड की स्थिति और कोशिकाओं में ऊर्जा प्रक्रियाओं के प्रवाह को प्रभावित करता है। लेकिन इसके बावजूद, दृश्य प्रकाश सभी जीवित चीजों के लिए ऊर्जा के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक था, है और रहेगा। इसकी ऊर्जा का उपयोग प्रक्रिया में किया जाता है प्रकाश संश्लेषणऔर प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों में रासायनिक बंधों के रूप में जमा हो जाता है, और फिर अन्य सभी जीवित जीवों को भोजन के रूप में प्रेषित किया जाता है। सामान्य तौर पर, हम कह सकते हैं कि जीवमंडल में सभी जीवित चीजें, और यहां तक ​​​​कि मनुष्य भी, प्रकाश संश्लेषण पर सौर ऊर्जा पर निर्भर हैं।

पर्यावरण और उसके तत्वों, दृष्टि, अंतरिक्ष में दृश्य अभिविन्यास के बारे में जानकारी की धारणा के लिए जानवरों के लिए प्रकाश एक आवश्यक शर्त है। अस्तित्व की स्थितियों के आधार पर, जानवरों ने रोशनी की अलग-अलग डिग्री के लिए अनुकूलित किया है। कुछ जानवरों की प्रजातियाँ रोज़ाना होती हैं, जबकि अन्य शाम या रात में सबसे अधिक सक्रिय होती हैं। अधिकांश स्तनधारी और पक्षी गोधूलि जीवन शैली का नेतृत्व करते हैं, रंगों को अच्छी तरह से अलग नहीं करते हैं और सब कुछ काले और सफेद (कुत्तों, बिल्लियों, हम्सटर, उल्लू, नाइटजार, आदि) में देखते हैं। गोधूलि या कम रोशनी में जीवन अक्सर आंखों की अतिवृद्धि का कारण बनता है। अपेक्षाकृत विशाल आंखें, प्रकाश के एक तुच्छ अंश को पकड़ने में सक्षम, निशाचर जानवरों की विशेषता या जो पूर्ण अंधेरे में रहते हैं और अन्य जीवों (नींबू, बंदर, उल्लू, गहरे समुद्र में मछली, आदि) के प्रकाश के अंगों द्वारा निर्देशित होते हैं। . यदि, पूर्ण अंधकार (गुफाओं में, भूमिगत बिलों में) की स्थितियों में, प्रकाश के अन्य स्रोत नहीं हैं, तो वहां रहने वाले जानवर, एक नियम के रूप में, अपनी दृष्टि के अंगों (यूरोपीय प्रोटीस, तिल चूहा, आदि) को खो देते हैं।

तापमान।

पृथ्वी पर तापमान कारक के निर्माण के स्रोत सौर विकिरण और भूतापीय प्रक्रियाएं हैं। यद्यपि हमारे ग्रह के केंद्र में अत्यधिक उच्च तापमान की विशेषता है, ग्रह की सतह पर इसका प्रभाव नगण्य है, ज्वालामुखी गतिविधि के क्षेत्रों और भू-तापीय जल (गीजर, फ्यूमरोल) की रिहाई को छोड़कर। नतीजतन, सौर विकिरण, अर्थात्, अवरक्त किरणों को जीवमंडल के भीतर गर्मी का मुख्य स्रोत माना जा सकता है। वे किरणें जो पृथ्वी की सतह तक पहुँचती हैं, स्थलमंडल और जलमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। लिथोस्फीयर, एक ठोस शरीर के रूप में, तेजी से गर्म होता है और उतनी ही जल्दी ठंडा हो जाता है। जलमंडल स्थलमंडल की तुलना में अधिक गर्मी-क्षमता वाला है: यह धीरे-धीरे गर्म होता है और धीरे-धीरे ठंडा होता है, और इसलिए लंबे समय तक गर्मी बरकरार रखता है। क्षोभमंडल की सतह की परतें जलमंडल और स्थलमंडल की सतह से गर्मी के विकिरण के कारण गर्म होती हैं। पृथ्वी सौर विकिरण को अवशोषित करती है और ऊर्जा को वायुहीन अंतरिक्ष में वापस भेजती है। फिर भी, पृथ्वी का वायुमंडल क्षोभमंडल की सतह परतों में गर्मी को बनाए रखने में योगदान देता है। इसके गुणों के कारण, वायुमंडल शॉर्ट-वेव इंफ्रारेड किरणों को प्रसारित करता है और पृथ्वी की गर्म सतह द्वारा उत्सर्जित लंबी-वेव इंफ्रारेड किरणों को विलंबित करता है। इस वायुमंडलीय घटना को कहा जाता है ग्रीनहाउस प्रभाव।उन्हीं की बदौलत पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ। ग्रीनहाउस प्रभाव वातावरण की सतह परतों में गर्मी बनाए रखने में मदद करता है (अधिकांश जीव यहां केंद्रित हैं) और दिन और रात के तापमान में उतार-चढ़ाव को सुचारू करता है। उदाहरण के लिए, चंद्रमा पर, जो पृथ्वी के लगभग समान अंतरिक्ष स्थितियों में स्थित है, और जिस पर कोई वायुमंडल नहीं है, उसके भूमध्य रेखा पर दैनिक तापमान में उतार-चढ़ाव 160 डिग्री सेल्सियस से + 120 डिग्री सेल्सियस की सीमा में प्रकट होता है।

पर्यावरण में उपलब्ध तापमान की सीमा हजारों डिग्री (गर्म ज्वालामुखी मैग्मा और अंटार्कटिका का न्यूनतम तापमान) तक पहुंचती है। जिन सीमाओं के भीतर हमें ज्ञात जीवन मौजूद हो सकता है वे काफी संकीर्ण और लगभग 300 डिग्री सेल्सियस के बराबर हैं, -200 डिग्री सेल्सियस (तरलीकृत गैसों में ठंड) से + 100 डिग्री सेल्सियस (पानी का क्वथनांक) तक। वास्तव में, अधिकांश प्रजातियां और उनकी अधिकांश गतिविधि तापमान की एक भी संकीर्ण सीमा से जुड़ी होती हैं। पृथ्वी पर सक्रिय जीवन की सामान्य तापमान सीमा निम्नलिखित तापमानों द्वारा सीमित है (सारणी 1.2.3):

तालिका 1.2.3 पृथ्वी पर जीवन की तापमान सीमा

पौधे विभिन्न तापमानों और यहां तक ​​​​कि चरम तापमान के अनुकूल होते हैं। उच्च तापमान को सहन करने वाले कहलाते हैं उपजाऊ पौधे।वे 55-65 डिग्री सेल्सियस (कुछ कैक्टि) तक ओवरहीटिंग को सहन करने में सक्षम हैं। उच्च तापमान पर बढ़ने वाली प्रजातियां पत्तियों के आकार में महत्वपूर्ण कमी, एक महसूस (यौवन) के विकास या, इसके विपरीत, मोम कोटिंग, आदि के कारण उन्हें अधिक आसानी से सहन करती हैं। उनके विकास के पूर्वाग्रह के बिना पौधे लंबे समय तक जोखिम का सामना करने में सक्षम होते हैं। निम्न तापमान (0 से -10 डिग्री सेल्सियस तक) को कहा जाता है शीत प्रतिरोधी।

यद्यपि तापमान जीवित जीवों को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक है, लेकिन इसका प्रभाव अन्य अजैविक कारकों के साथ संयोजन पर अत्यधिक निर्भर है।

नमी।

आर्द्रता एक महत्वपूर्ण अजैविक कारक है जो वायुमंडल या स्थलमंडल में जल या जल वाष्प की उपस्थिति से पूर्व निर्धारित होता है। जल अपने आप में जीवों के जीवन के लिए एक आवश्यक अकार्बनिक यौगिक है।

जल सदैव वायुमण्डल में रूप में विद्यमान रहता है पानीजोड़े हवा के प्रति इकाई आयतन में पानी के वास्तविक द्रव्यमान को कहा जाता है पूर्ण आर्द्रता,और हवा में अधिकतम मात्रा के सापेक्ष वाष्प का प्रतिशत, - सापेक्षिक आर्द्रता।तापमान जलवाष्प धारण करने की वायु की क्षमता को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। उदाहरण के लिए, +27°C के तापमान पर, हवा में +16°C के तापमान की तुलना में दोगुनी नमी हो सकती है। इसका मतलब है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर पूर्ण आर्द्रता 16 डिग्री सेल्सियस की तुलना में 2 गुना अधिक है, जबकि दोनों ही मामलों में सापेक्षिक आर्द्रता 100% होगी।

पानी एक पारिस्थितिक कारक के रूप में जीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना चयापचय और कई अन्य संबंधित प्रक्रियाएं नहीं की जा सकती हैं। जीवों की उपापचयी प्रक्रियाएं जल (जलीय विलयनों में) की उपस्थिति में होती हैं। सभी जीवित जीव खुले तंत्र हैं, इसलिए वे लगातार पानी खो रहे हैं और इसके भंडार को फिर से भरने की जरूरत है। एक सामान्य अस्तित्व के लिए, पौधों और जानवरों को शरीर में पानी के सेवन और उसके नुकसान के बीच एक निश्चित संतुलन बनाए रखना चाहिए। शरीर में पानी की भारी कमी (निर्जलीकरण)इसकी महत्वपूर्ण गतिविधि में कमी, और भविष्य में - मृत्यु के लिए। पौधे अपनी पानी की जरूरतों को वर्षा, हवा की नमी और जानवरों को भी भोजन के माध्यम से पूरा करते हैं। पर्यावरण में नमी की उपस्थिति या अनुपस्थिति के लिए जीवों का प्रतिरोध अलग है और प्रजातियों की अनुकूलन क्षमता पर निर्भर करता है। इस संबंध में, सभी स्थलीय जीवों को तीन समूहों में विभाजित किया गया है: हीड्रोफिलिक(या नमी से प्यार करने वाला), मेसोफिलिक(या मध्यम नमी वाले) और जेरोफिलिक(या सूखा-प्यार)। पौधों और जानवरों के बारे में अलग-अलग, यह खंड इस तरह दिखेगा:

1) हाइग्रोफिलिक जीव:

- हाइग्रोफाइट्स(पौधे);

- हाइग्रोफाइल्स(जानवर);

2) मेसोफिलिक जीव:

- मेसोफाइट्स(पौधे);

- मेसोफाइल(जानवर);

3) जेरोफिलिक जीव:

- जेरोफाइट्स(पौधे);

- जेरोफाइल, या हाइग्रोफोबिया(जानवरों)।

सबसे ज्यादा नमी चाहिए हाइग्रोफिलस जीव।पौधों में, ये वे होंगे जो उच्च वायु आर्द्रता (हाइग्रोफाइट्स) के साथ अत्यधिक नम मिट्टी पर रहते हैं। मध्य बेल्ट की स्थितियों में, वे जड़ी-बूटियों के पौधों में शामिल होते हैं जो छायांकित जंगलों (खट्टा, फ़र्न, वायलेट, गैप-घास, आदि) और खुले स्थानों (गेंदा, सनड्यू, आदि) में उगते हैं।

हाइग्रोफिलस जानवर (हाइग्रोफाइल्स) में पारिस्थितिक रूप से जलीय पर्यावरण या जलभराव वाले क्षेत्रों से जुड़े होते हैं। उन्हें पर्यावरण में बड़ी मात्रा में नमी की निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता होती है। ये उष्णकटिबंधीय वर्षावनों, दलदलों, गीले घास के मैदानों के जानवर हैं।

मेसोफिलिक जीवमध्यम मात्रा में नमी की आवश्यकता होती है और आमतौर पर मध्यम गर्म परिस्थितियों और अच्छे खनिज पोषण की स्थिति से जुड़ी होती है। यह वन पौधे और खुले स्थानों के पौधे हो सकते हैं। उनमें से पेड़ (लिंडेन, सन्टी), झाड़ियाँ (हेज़ेल, हिरन का सींग) और इससे भी अधिक जड़ी-बूटियाँ (तिपतिया घास, टिमोथी, फ़ेसबुक, घाटी के लिली, खुर, आदि) हैं। सामान्य तौर पर, मेसोफाइट पौधों का एक व्यापक पारिस्थितिक समूह है। मेसोफिलिक जानवरों के लिए (मेसोफाइल)अधिकांश जीवों से संबंधित है जो समशीतोष्ण और उपनगरीय परिस्थितियों में या कुछ पहाड़ी भूमि क्षेत्रों में रहते हैं।

जेरोफिलिक जीव -यह पौधों और जानवरों का एक काफी विविध पारिस्थितिक समूह है जो इस तरह के साधनों की मदद से अस्तित्व की शुष्क परिस्थितियों के अनुकूल हो गया है: वाष्पीकरण को सीमित करना, पानी की निकासी में वृद्धि करना और पानी की आपूर्ति की कमी की लंबी अवधि के लिए जल भंडार बनाना।

शुष्क परिस्थितियों में रहने वाले पौधे इन पर विभिन्न तरीकों से विजय प्राप्त करते हैं। कुछ में नमी की कमी को वहन करने के लिए संरचनात्मक अनुकूलन नहीं होते हैं। शुष्क परिस्थितियों में उनका अस्तित्व केवल इस तथ्य के कारण संभव है कि एक महत्वपूर्ण क्षण में वे बीज (इफेमेरिस) या बल्ब, राइज़ोम, कंद (इफेमेरोइड्स) के रूप में आराम से होते हैं, बहुत आसानी से और जल्दी से सक्रिय जीवन में बदल जाते हैं और एक में समय की छोटी अवधि विकास के वार्षिक चक्र को पूरी तरह से पारित कर देती है। एफेमेरिमुख्य रूप से रेगिस्तान, अर्ध-रेगिस्तान और स्टेप्स (स्टोनफ्लाई, स्प्रिंग रैगवॉर्ट, शलजम "बॉक्स, आदि) में वितरित किया जाता है। पंचांग(ग्रीक से। पंचांगऔर तरह दिखने के लिए)- ये बारहमासी शाकाहारी हैं, मुख्य रूप से वसंत, पौधे (सेज, घास, ट्यूलिप, आदि)।

सूखे की स्थिति को सहने के लिए अनुकूलित पौधों की एक बहुत ही अजीब श्रेणी है सरसऔर स्क्लेरोफाइट्सरसीला (ग्रीक से। रसीला)अपने आप में बड़ी मात्रा में पानी जमा करने में सक्षम होते हैं और धीरे-धीरे इसका उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, उत्तरी अमेरिकी रेगिस्तान के कुछ कैक्टि में 1000 से 3000 लीटर पानी हो सकता है। पानी पत्तियों (मुसब्बर, स्टोनक्रॉप, एगेव, यंग) या तनों (कैक्टी और कैक्टस जैसे स्पर्ग) में जमा हो जाता है।

पशु तीन मुख्य तरीकों से पानी प्राप्त करते हैं: सीधे पीने या अवशोषित करके, भोजन के साथ और चयापचय के परिणामस्वरूप।

जानवरों की कई प्रजातियाँ पानी पीती हैं और पर्याप्त मात्रा में। उदाहरण के लिए, चीनी ओक रेशमकीट के कैटरपिलर 500 मिलीलीटर पानी तक पी सकते हैं। जानवरों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों को नियमित रूप से पानी की खपत की आवश्यकता होती है। इसलिए, वे कुछ झरनों का चयन करते हैं और नियमित रूप से पानी के स्थानों के रूप में उनका दौरा करते हैं। मरुस्थलीय पक्षी प्रजातियाँ रोज़ाना समुद्र में उड़ती हैं, वहाँ पानी पीती हैं और अपने चूजों को पानी लाती हैं।

कुछ जानवरों की प्रजातियां सीधे पीने से पानी का उपभोग नहीं करती हैं, लेकिन इसे त्वचा की पूरी सतह के साथ अवशोषित करके इसका सेवन कर सकती हैं। पेड़ की धूल से सिक्त मिट्टी में रहने वाले कीड़ों और लार्वा में, उनके पूर्णांक पानी के लिए पारगम्य होते हैं। ऑस्ट्रेलियाई मोलोच छिपकली अपनी त्वचा से वर्षा की नमी को अवशोषित करती है, जो बेहद हीड्रोस्कोपिक है। कई जानवरों को रसीले भोजन से नमी मिलती है। इस तरह के रसीले खाद्य पदार्थ घास, रसीले फल, जामुन, बल्ब और पौधों के कंद हो सकते हैं। मध्य एशियाई स्टेपीज़ में रहने वाला स्टेपी कछुआ रसीले भोजन से ही पानी का सेवन करता है। इन क्षेत्रों में जहां सब्जियां लगाई जाती हैं या खरबूजे पर, कछुए खरबूजे, तरबूज और खीरे खाने से बहुत नुकसान करते हैं। कुछ शिकारी जानवर भी अपने शिकार को खाकर पानी प्राप्त करते हैं। यह विशिष्ट है, उदाहरण के लिए, अफ्रीकी फेनेक लोमड़ी।

ऐसी प्रजातियाँ जो विशेष रूप से सूखे भोजन पर फ़ीड करती हैं और पानी का उपभोग करने का अवसर नहीं देती हैं, वे इसे चयापचय के माध्यम से प्राप्त करती हैं, अर्थात रासायनिक रूप से भोजन के पाचन के दौरान। वसा और स्टार्च के ऑक्सीकरण के कारण शरीर में मेटाबोलिक पानी बन सकता है। यह पानी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है, खासकर उन जानवरों के लिए जो गर्म रेगिस्तान में रहते हैं। उदाहरण के लिए, लाल-पूंछ वाला गेरबिल कभी-कभी केवल सूखे बीजों पर ही फ़ीड करता है। प्रयोग ज्ञात हैं, जब कैद में, उत्तरी अमेरिकी हिरण माउस लगभग तीन वर्षों तक जीवित रहा, केवल जौ के सूखे अनाज खा रहा था।

खाद्य कारक।

पृथ्वी के लिथोस्फीयर की सतह एक अलग रहने वाले वातावरण का निर्माण करती है, जो कि पर्यावरणीय कारकों के अपने सेट की विशेषता है। कारकों के इस समूह को कहा जाता है एडैफिक(ग्रीक से। एडाफोस- मिट्टी)। मिट्टी की अपनी संरचना, संरचना और गुण होते हैं।

मिट्टी को एक निश्चित नमी सामग्री, यांत्रिक संरचना, कार्बनिक, अकार्बनिक और कार्बनिक-खनिज यौगिकों की सामग्री, एक निश्चित अम्लता की विशेषता है। मिट्टी के कई गुण और उसमें रहने वाले जीवों का वितरण संकेतकों पर निर्भर करता है।

उदाहरण के लिए, कुछ प्रकार के पौधे और जानवर एक निश्चित अम्लता के साथ मिट्टी से प्यार करते हैं, अर्थात्: स्फाग्नम मॉस, जंगली करंट, एल्डर अम्लीय मिट्टी पर उगते हैं, और हरे वन काई तटस्थ वाले पर उगते हैं।

बीटल लार्वा, स्थलीय मोलस्क और कई अन्य जीव भी मिट्टी की एक निश्चित अम्लता पर प्रतिक्रिया करते हैं।

मिट्टी की रासायनिक संरचना सभी जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पौधों के लिए, सबसे महत्वपूर्ण न केवल वे रासायनिक तत्व हैं जिनका वे बड़ी मात्रा में उपयोग करते हैं (नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम), बल्कि वे भी जो दुर्लभ (ट्रेस तत्व) हैं। कुछ पौधे कुछ दुर्लभ तत्वों को चुनिंदा रूप से जमा करते हैं। उदाहरण के लिए, क्रूसिफेरस और छत्र के पौधे अन्य पौधों की तुलना में अपने शरीर में 5-10 गुना अधिक सल्फर जमा करते हैं।

मिट्टी में कुछ रासायनिक तत्वों की अतिरिक्त सामग्री जानवरों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए, तुवा (रूस) की घाटियों में से एक में, यह देखा गया कि भेड़ें किसी विशिष्ट बीमारी से पीड़ित थीं, जो बालों के झड़ने, खुरों के विरूपण आदि में प्रकट हुई। बाद में पता चला कि इस घाटी में मिट्टी में पानी और कुछ पौधों में सेलेनियम की मात्रा अधिक थी। भेड़ के शरीर में अधिक मात्रा में जाने से यह तत्व क्रॉनिक सेलेनियम टॉक्सिकोसिस का कारण बनता है।

मिट्टी का अपना थर्मल शासन होता है। नमी के साथ मिलकर यह मिट्टी के निर्माण, मिट्टी में होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं (भौतिक-रासायनिक, रासायनिक, जैव रासायनिक और जैविक) को प्रभावित करता है।

उनकी कम तापीय चालकता के कारण, मिट्टी तापमान में उतार-चढ़ाव को गहराई से सुचारू करने में सक्षम है। केवल 1 मीटर से अधिक की गहराई पर, दैनिक तापमान में उतार-चढ़ाव लगभग अगोचर होता है। उदाहरण के लिए, काराकुम रेगिस्तान में, जो एक तीव्र महाद्वीपीय जलवायु की विशेषता है, गर्मियों में, जब मिट्टी की सतह का तापमान +59 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, प्रवेश द्वार से 70 सेमी की दूरी पर गेरबिल कृन्तकों के बिल में तापमान था 31 डिग्री सेल्सियस कम और +28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सर्दियों में, एक ठंढी रात के दौरान, गेरबिल्स के बिलों में तापमान +19°C था।

मिट्टी स्थलमंडल की सतह और उसमें रहने वाले जीवों के भौतिक और रासायनिक गुणों का एक अनूठा संयोजन है। जीवों के बिना मिट्टी की कल्पना नहीं की जा सकती। कोई आश्चर्य नहीं कि प्रसिद्ध भू-रसायनज्ञ वी.आई. वर्नाडस्की ने मिट्टी को बुलाया जैव निष्क्रिय शरीर।

भौगोलिक कारक (राहत)।

राहत पानी, प्रकाश, गर्मी, मिट्टी जैसे सीधे अभिनय करने वाले पर्यावरणीय कारकों को संदर्भित नहीं करती है। हालांकि, कई जीवों के जीवन में राहत की प्रकृति का अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

रूपों के आकार के आधार पर, कई आदेशों की राहत को सशर्त रूप से प्रतिष्ठित किया जाता है: मैक्रोरिलीफ (पहाड़, तराई, अंतर-पर्वतीय अवसाद), मेसोरिलीफ (पहाड़ियां, खड्ड, लकीरें, आदि) और सूक्ष्म राहत (छोटे अवसाद, अनियमितताएं, आदि)। . उनमें से प्रत्येक जीवों के लिए पर्यावरणीय कारकों के एक परिसर के निर्माण में एक निश्चित भूमिका निभाता है। विशेष रूप से, राहत नमी और गर्मी जैसे कारकों के पुनर्वितरण को प्रभावित करती है। तो, यहां तक ​​​​कि मामूली अवसाद, कुछ दसियों सेंटीमीटर, उच्च आर्द्रता की स्थिति पैदा करते हैं। ऊंचे क्षेत्रों से पानी निचले इलाकों में बहता है, जहां नमी पसंद करने वाले जीवों के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं। उत्तरी और दक्षिणी ढलानों में अलग-अलग प्रकाश व्यवस्था और थर्मल स्थितियां हैं। पहाड़ी परिस्थितियों में, अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों में ऊँचाई के महत्वपूर्ण आयाम निर्मित होते हैं, जिससे विभिन्न जलवायु परिसरों का निर्माण होता है। विशेष रूप से, उनकी विशिष्ट विशेषताएं कम तापमान, तेज हवाएं, आर्द्रीकरण शासन में परिवर्तन, हवा की गैस संरचना आदि हैं।

उदाहरण के लिए, समुद्र तल से ऊपर उठने के साथ, हवा का तापमान प्रत्येक 1000 मीटर के लिए 6 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है। हालांकि यह क्षोभमंडल की एक विशेषता है, लेकिन राहत (उच्चभूमि, पहाड़, पर्वत पठार, आदि) के कारण, स्थलीय जीव खुद को ऐसी परिस्थितियों में पा सकते हैं जो पड़ोसी क्षेत्रों के समान नहीं हैं। उदाहरण के लिए, पैर में अफ्रीका में किलिमंजारो का पहाड़ी ज्वालामुखी द्रव्यमान सवाना से घिरा हुआ है, और उच्च ढलान कॉफी, केले, जंगलों और अल्पाइन घास के मैदानों के बागान हैं। किलिमंजारो की चोटियाँ अनन्त बर्फ़ और हिमनदों से आच्छादित हैं। यदि समुद्र के स्तर पर हवा का तापमान +30 डिग्री सेल्सियस है, तो 5000 मीटर की ऊंचाई पर नकारात्मक तापमान पहले से ही दिखाई देगा। समशीतोष्ण क्षेत्रों में, प्रत्येक 6 डिग्री सेल्सियस के लिए तापमान में कमी 800 किमी की गति से उच्च अक्षांश की ओर बढ़ती है।

दबाव।

दबाव हवा और पानी दोनों के वातावरण में प्रकट होता है। वायुमंडलीय हवा में, मौसम की स्थिति और समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर, मौसम के अनुसार दबाव बदलता रहता है। विशेष रूप से रुचि जीवों के अनुकूलन हैं जो कम दबाव की स्थितियों में रहते हैं, उच्चभूमि में दुर्लभ हवा।

जलीय वातावरण में दबाव गहराई के आधार पर भिन्न होता है: यह प्रत्येक 10 मीटर के लिए लगभग 1 एटीएम तक बढ़ता है। कई जीवों के लिए, दबाव (गहराई) में परिवर्तन की सीमा होती है, जिसके लिए उन्होंने अनुकूलित किया है। उदाहरण के लिए, रसातल मछली (गहरी दुनिया की मछली) महान दबाव को सहन करने में सक्षम हैं, लेकिन वे कभी समुद्र की सतह पर नहीं उठती हैं, क्योंकि उनके लिए यह घातक है। इसके विपरीत, सभी समुद्री जीव बड़ी गहराई तक गोता लगाने में सक्षम नहीं हैं। उदाहरण के लिए, शुक्राणु व्हेल 1 किमी की गहराई तक गोता लगा सकते हैं, और समुद्री पक्षी - 15-20 मीटर तक, जहां वे अपना भोजन प्राप्त करते हैं।

भूमि और जलीय पर्यावरण पर रहने वाले जीव स्पष्ट रूप से दबाव परिवर्तन का जवाब देते हैं। एक समय में यह देखा गया था कि मछली दबाव में मामूली बदलाव भी देख सकती है। वायुमंडलीय दबाव में परिवर्तन होने पर उनका व्यवहार बदल जाता है (उदाहरण के लिए, आंधी से पहले)। जापान में, कुछ मछलियों को विशेष रूप से एक्वैरियम में रखा जाता है और उनके व्यवहार में परिवर्तन का उपयोग मौसम में संभावित परिवर्तनों का न्याय करने के लिए किया जाता है।

स्थलीय जंतु दबाव में मामूली बदलाव को समझकर अपने व्यवहार से मौसम की स्थिति में बदलाव की भविष्यवाणी कर सकते हैं।

दबाव की असमानता, जो सूर्य द्वारा असमान ताप और पानी और वायुमंडलीय हवा दोनों में गर्मी वितरण का परिणाम है, पानी और वायु द्रव्यमान के मिश्रण की स्थिति पैदा करती है, अर्थात। धाराओं का गठन। कुछ शर्तों के तहत, प्रवाह एक शक्तिशाली पर्यावरणीय कारक है।

हाइड्रोलॉजिकल कारक।

जल वायुमंडल के एक अभिन्न अंग के रूप में और स्थलमंडल (मिट्टी सहित) जीवों के जीवन में पर्यावरणीय कारकों में से एक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसे आर्द्रता कहा जाता है। इसी समय, तरल अवस्था में पानी एक ऐसा कारक हो सकता है जो अपना पर्यावरण बनाता है - पानी। इसके गुणों के कारण, जो पानी को अन्य सभी रासायनिक यौगिकों से अलग करता है, यह एक तरल और मुक्त अवस्था में जलीय पर्यावरण, तथाकथित हाइड्रोलॉजिकल कारकों के लिए परिस्थितियों का एक समूह बनाता है।

जल की तापीय चालकता, तरलता, पारदर्शिता, लवणता जैसी विशेषताएं जल निकायों में अलग-अलग तरीकों से प्रकट होती हैं और पर्यावरणीय कारक हैं, जिन्हें इस मामले में हाइड्रोलॉजिकल कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जलीय जीवों ने पानी की लवणता की अलग-अलग डिग्री के लिए अलग तरह से अनुकूलित किया है। मीठे पानी और समुद्री जीवों के बीच भेद। मीठे पानी के जीव अपनी प्रजातियों की विविधता से विस्मित नहीं होते हैं। सबसे पहले, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति समुद्री जल में हुई है, और दूसरी बात यह है कि ताजे जल निकाय पृथ्वी की सतह के एक छोटे से हिस्से पर कब्जा कर लेते हैं।

समुद्री जीव अधिक विविध और मात्रात्मक रूप से अधिक असंख्य हैं। उनमें से कुछ कम लवणता के अनुकूल हो गए हैं और समुद्र और अन्य खारे जल निकायों के विलवणीकृत क्षेत्रों में रहते हैं। ऐसे जलाशयों की कई प्रजातियों में शरीर के आकार में कमी देखी जाती है। इसलिए, उदाहरण के लिए, मोलस्क, खाद्य मसल्स (मायटिलस एडुलिस) और लैमार्क के हार्टवॉर्म (सेरास्टोडर्मा लैमार्की) के गोले, जो 2-6% ओ की लवणता पर बाल्टिक सागर की खाड़ी में रहते हैं, की तुलना में 2-4 गुना छोटे हैं। व्यक्ति जो एक ही समुद्र में रहते हैं, केवल 15% o की लवणता पर। केकड़ा कार्सिनस मोनास बाल्टिक सागर में छोटा है, जबकि यह अलवणीकृत लैगून और मुहाना में बहुत बड़ा है। समुद्री अर्चिन समुद्र की तुलना में लैगून में छोटे होते हैं। क्रस्टेशियन आर्टेमिया (आर्टेमिया सलीना) 122% ओ की लवणता पर 10 मिमी तक का आकार होता है, लेकिन 20% ओ पर यह 24-32 मिमी तक बढ़ता है। लवणता जीवन प्रत्याशा को भी प्रभावित कर सकती है। उत्तरी अटलांटिक के पानी में वही लैमार्क का हार्टवॉर्म 9 साल तक रहता है, और आज़ोव सागर के कम खारे पानी में - 5.

जल निकायों का तापमान भूमि के तापमान की तुलना में अधिक स्थिर संकेतक है। यह पानी के भौतिक गुणों (गर्मी क्षमता, तापीय चालकता) के कारण है। समुद्र की ऊपरी परतों में वार्षिक तापमान में उतार-चढ़ाव का आयाम 10-15 डिग्री सेल्सियस और महाद्वीपीय जल में - 30-35 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता है। हम पानी की गहरी परतों के बारे में क्या कह सकते हैं, जो एक स्थिरांक की विशेषता है थर्मल शासन।

जैविक कारक।

हमारे ग्रह पर रहने वाले जीवों को न केवल अपने जीवन के लिए अजैविक परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, वे एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और अक्सर एक दूसरे पर बहुत निर्भर होते हैं। जैविक जगत के उन कारकों की समग्रता जो जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, जैविक कारक कहलाते हैं।

जैविक कारक बहुत विविध हैं, लेकिन इसके बावजूद, उनका अपना वर्गीकरण भी है। सबसे सरल वर्गीकरण के अनुसार, जैविक कारकों को तीन समूहों में विभाजित किया जाता है, जो पौधों, जानवरों और सूक्ष्मजीवों के कारण होते हैं।

क्लेमेंट्स और शेलफोर्ड (1939) ने अपने स्वयं के वर्गीकरण का प्रस्ताव रखा, जो दो जीवों के बीच बातचीत के सबसे विशिष्ट रूपों को ध्यान में रखता है - सह-क्रियाएँ।सभी सहक्रियाओं को दो बड़े समूहों में विभाजित किया जाता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि एक ही प्रजाति के जीव या दो अलग-अलग जीव परस्पर क्रिया करते हैं या नहीं। एक ही प्रजाति के जीवों की परस्पर क्रिया के प्रकार हैं होमोटाइपिक प्रतिक्रियाएं। विषमलैंगिक प्रतिक्रियाएंविभिन्न प्रजातियों के दो जीवों के बीच परस्पर क्रिया के रूपों के नाम लिखिए।

होमोटाइपिक प्रतिक्रियाएं।

एक ही प्रजाति के जीवों की परस्पर क्रिया के बीच, निम्नलिखित सहक्रियाओं (बातचीत) को प्रतिष्ठित किया जा सकता है: सामूहिक प्रभाव, सामूहिक प्रभावऔर अंतर-विशिष्ट प्रतियोगिता।

समूह प्रभाव।

कई जीवित जीव जो अकेले रह सकते हैं वे समूह बनाते हैं। अक्सर प्रकृति में आप देख सकते हैं कि कुछ प्रजातियां समूहों में कैसे बढ़ती हैं पौधे।इससे उन्हें अपने विकास में तेजी लाने का मौका मिलता है। जानवरों को भी एक साथ समूहीकृत किया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में, वे बेहतर तरीके से जीवित रहते हैं। एक संयुक्त जीवन शैली के साथ, जानवरों के लिए अपना बचाव करना, भोजन प्राप्त करना, अपनी संतानों की रक्षा करना और प्रतिकूल पर्यावरणीय कारकों से बचना आसान हो जाता है। इस प्रकार समूह प्रभाव का समूह के सभी सदस्यों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

जिन समूहों में जानवरों को जोड़ा जाता है वे विभिन्न आकारों के हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, कॉर्मोरेंट, जो पेरू के तटों पर विशाल उपनिवेश बनाते हैं, केवल तभी मौजूद हो सकते हैं जब कॉलोनी में कम से कम 10 हजार पक्षी हों, और प्रति 1 वर्ग मीटर क्षेत्र में तीन घोंसले हों। यह ज्ञात है कि अफ्रीकी हाथियों के जीवित रहने के लिए, झुंड में कम से कम 25 व्यक्ति और बारहसिंगे के झुंड - 300-400 जानवरों के होने चाहिए। भेड़ियों के एक पैकेट की संख्या एक दर्जन व्यक्तियों तक हो सकती है।

सरल एकत्रीकरण (अस्थायी या स्थायी) विशिष्ट व्यक्तियों से मिलकर जटिल समूहों में बदल सकते हैं जो इस समूह (मधुमक्खियों, चींटियों या दीमक के परिवार) में अपना कार्य करते हैं।

सामूहिक असर।

एक सामूहिक प्रभाव एक घटना है जो तब होती है जब एक रहने की जगह अधिक आबादी वाली होती है। स्वाभाविक रूप से, जब समूहों में एकजुट होते हैं, विशेष रूप से बड़े लोगों में, कुछ अधिक जनसंख्या भी होती है, लेकिन समूह और सामूहिक प्रभावों के बीच एक बड़ा अंतर होता है। पहला संघ के प्रत्येक सदस्य को लाभ देता है, और दूसरा, इसके विपरीत, सभी की महत्वपूर्ण गतिविधि को दबा देता है, अर्थात इसके नकारात्मक परिणाम होते हैं। उदाहरण के लिए, बड़े पैमाने पर प्रभाव कशेरुकियों के संचय में प्रकट होता है। यदि एक पिंजरे में बड़ी संख्या में प्रायोगिक चूहों को रखा जाता है, तो उनके व्यवहार में आक्रामकता के कार्य दिखाई देंगे। ऐसी स्थिति में पशुओं को लंबे समय तक रखने से गर्भवती मादाओं में भ्रूण घुल जाते हैं, आक्रामकता इतनी बढ़ जाती है कि चूहे एक-दूसरे की पूंछ, कान और अंगों को कुतर देते हैं।

अत्यधिक संगठित जीवों का सामूहिक प्रभाव तनावपूर्ण स्थिति की ओर ले जाता है। मनुष्यों में, यह मानसिक विकार और तंत्रिका टूटने का कारण बन सकता है।

इंट्रास्पेसिफिक प्रतियोगिता।

एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच सर्वोत्तम रहने की स्थिति प्राप्त करने के लिए हमेशा एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा होती है। जीवों के किसी विशेष समूह का जनसंख्या घनत्व जितना अधिक होगा, प्रतिस्पर्धा उतनी ही तीव्र होगी। अस्तित्व की कुछ शर्तों के लिए एक ही प्रजाति के जीवों की आपस में इस तरह की प्रतिस्पर्धा को कहा जाता है अंतर-विशिष्ट प्रतियोगिता।

बड़े पैमाने पर प्रभाव और अंतःविशिष्ट प्रतिस्पर्धा समान अवधारणाएं नहीं हैं। यदि पहली घटना अपेक्षाकृत कम समय के लिए होती है और बाद में समूह की दुर्लभता (मृत्यु दर, नरभक्षण, कम प्रजनन क्षमता, आदि) के साथ समाप्त होती है, तो अंतःविशिष्ट प्रतिस्पर्धा लगातार मौजूद रहती है और अंततः पर्यावरणीय परिस्थितियों के लिए प्रजातियों के व्यापक अनुकूलन की ओर ले जाती है। प्रजाति अधिक पारिस्थितिक रूप से अनुकूलित हो जाती है। अंतःविशिष्ट प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप, प्रजाति स्वयं संरक्षित है और इस तरह के संघर्ष के परिणामस्वरूप खुद को नष्ट नहीं करती है।

इंट्रास्पेसिफिक प्रतियोगिता खुद को किसी भी चीज में प्रकट कर सकती है जो एक ही प्रजाति के जीव दावा कर सकते हैं। सघन रूप से विकसित होने वाले पौधों में प्रकाश, खनिज पोषण आदि के लिए प्रतिस्पर्धा हो सकती है। उदाहरण के लिए, एक ओक का पेड़, जब वह अकेला बढ़ता है, एक गोलाकार मुकुट होता है, यह काफी फैला हुआ होता है, क्योंकि निचली तरफ की शाखाओं को पर्याप्त मात्रा में प्रकाश प्राप्त होता है। जंगल में ओक के बागानों में, निचली शाखाओं को ऊपरी लोगों द्वारा छायांकित किया जाता है। अपर्याप्त प्रकाश प्राप्त करने वाली शाखाएँ मर जाती हैं। जैसे ही ओक ऊंचाई में बढ़ता है, निचली शाखाएं जल्दी से गिर जाती हैं, और पेड़ एक जंगल का आकार लेता है - एक लंबा बेलनाकार ट्रंक और पेड़ के शीर्ष पर शाखाओं का एक मुकुट।

जानवरों में, एक निश्चित क्षेत्र, भोजन, घोंसले के शिकार स्थलों आदि के लिए प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है। मोबाइल जानवरों के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा से बचना आसान है, लेकिन यह फिर भी उन्हें प्रभावित करता है। एक नियम के रूप में, जो लोग प्रतिस्पर्धा से बचते हैं वे अक्सर खुद को प्रतिकूल परिस्थितियों में पाते हैं, उन्हें मजबूर किया जाता है, जैसे कि पौधे (या संलग्न पशु प्रजातियां), उन परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए जिनके साथ उन्हें संतुष्ट होना पड़ता है।

विषमलैंगिक प्रतिक्रियाएं।

तालिका 1.2.4। प्रतिच्छेदन बातचीत के रूप

प्रजातियों का कब्जा

प्रजातियों का कब्जा

बातचीत का रूप (सह-शेयर)

एक ही क्षेत्र (एक साथ रहना)

विभिन्न प्रदेशों (अलग से रहते हैं)

ए देखें

बी देखें

ए देखें

बी देखें

तटस्थता

कॉमन्सलिज़्म (टाइप ए - कॉमेन्सल)

प्रोटोकोऑपरेशन

पारस्परिक आश्रय का सिद्धांत

Amensalism (टाइप ए - एमेन्सल, टाइप बी - इनहिबिटर)

भविष्यवाणी (प्रकार ए - शिकारी, प्रकार बी - शिकार)

प्रतियोगिता

0 - प्रजातियों के बीच बातचीत से लाभ नहीं होता है और न ही किसी पक्ष को नुकसान होता है;

प्रजातियों के बीच बातचीत सकारात्मक परिणाम उत्पन्न करती है; प्रजातियों के बीच परस्पर क्रिया के नकारात्मक परिणाम होते हैं।

तटस्थता।

बातचीत का सबसे आम रूप तब होता है जब विभिन्न प्रजातियों के जीव, एक ही क्षेत्र में रहते हैं, एक दूसरे को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करते हैं। जंगल में बड़ी संख्या में प्रजातियां रहती हैं, और उनमें से कई तटस्थ संबंध बनाए रखती हैं। उदाहरण के लिए, एक गिलहरी और एक हाथी एक ही जंगल में रहते हैं, लेकिन उनके बीच कई अन्य जीवों की तरह एक तटस्थ संबंध है। हालाँकि, ये जीव एक ही पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं। वे एक पूरे के तत्व हैं, और इसलिए, एक विस्तृत अध्ययन के साथ, कोई भी पहली नज़र में प्रत्यक्ष नहीं, बल्कि अप्रत्यक्ष, बल्कि सूक्ष्म और अगोचर कनेक्शन पा सकता है।

वहाँ है। कयामत, अपने लोकप्रिय पारिस्थितिकी में, ऐसे संबंधों का एक चंचल लेकिन बहुत उपयुक्त उदाहरण देता है। वह लिखते हैं कि इंग्लैंड में बूढ़ी एकल महिलाएं शाही रक्षकों की शक्ति का समर्थन करती हैं। और गार्डमैन और महिलाओं के बीच का संबंध काफी सरल है। एकल महिलाएं, एक नियम के रूप में, बिल्लियों का प्रजनन करती हैं, जबकि बिल्लियाँ चूहों का शिकार करती हैं। जितनी अधिक बिल्लियाँ, उतने कम चूहे। चूहे भौंरों के दुश्मन हैं, क्योंकि वे अपने छिद्रों को नष्ट कर देते हैं जहां वे रहते हैं। जितने कम चूहे, उतने ज्यादा भौंरे। भौंरा तिपतिया घास के एकमात्र परागणक के रूप में नहीं जाना जाता है। खेतों में अधिक भौंरा - अधिक तिपतिया घास फसल। घोड़े तिपतिया घास पर चरते हैं, और पहरेदार घोड़े का मांस खाना पसंद करते हैं। प्रकृति में इस तरह के एक उदाहरण के पीछे, विभिन्न जीवों के बीच कई छिपे हुए कनेक्शन मिल सकते हैं। हालांकि प्रकृति में, जैसा कि उदाहरण से देखा जा सकता है, बिल्लियों का घोड़ों या जेमेल के साथ एक तटस्थ संबंध है, वे अप्रत्यक्ष रूप से उनसे संबंधित हैं।

सहभोजवाद।

अनेक प्रकार के जीव सम्बन्धों में प्रवेश करते हैं जिससे केवल एक पक्ष को लाभ होता है, जबकि दूसरे को इससे कोई हानि नहीं होती और कुछ भी उपयोगी नहीं होता। जीवों के बीच बातचीत के इस रूप को कहा जाता है सहभोजवाद।सहभोजवाद अक्सर विभिन्न जीवों के सह-अस्तित्व के रूप में प्रकट होता है। तो, कीड़े अक्सर स्तनधारियों या पक्षियों के घोंसलों में रहते हैं।

अक्सर कोई ऐसी संयुक्त बस्ती का भी निरीक्षण कर सकता है, जब गौरैया शिकार या सारस के बड़े पक्षियों के घोंसलों में घोंसला बनाती है। शिकार के पक्षियों के लिए, गौरैयों का पड़ोस हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन स्वयं गौरैयों के लिए, यह उनके घोंसलों की एक विश्वसनीय सुरक्षा है।

प्रकृति में, एक ऐसी प्रजाति भी है जिसका नाम इस तरह रखा गया है - कॉमन्सल केकड़ा। यह छोटा, सुंदर केकड़ा आसानी से सीपों की मेंटल कैविटी में बस जाता है। इसके द्वारा, वह मोलस्क के साथ हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन वह खुद एक आश्रय, पानी के ताजे हिस्से और पोषक तत्व प्राप्त करता है जो उसे पानी के साथ मिलता है।

प्रोटोकोऑपरेशन।

विभिन्न प्रजातियों के दो जीवों की संयुक्त सकारात्मक सह-क्रिया का अगला चरण है प्रोटोकोऑपरेशन,जिसमें दोनों प्रजातियों को परस्पर क्रिया से लाभ होता है। स्वाभाविक रूप से, ये प्रजातियां बिना किसी नुकसान के अलग-अलग मौजूद हो सकती हैं। बातचीत के इस रूप को भी कहा जाता है प्राथमिक सहयोग,या सहयोग।

समुद्र में, इस तरह के पारस्परिक रूप से लाभकारी, लेकिन अनिवार्य नहीं, केकड़ों और आंतों के संयुक्त होने पर बातचीत का रूप उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए, एनीमोन अक्सर केकड़ों के पृष्ठीय पक्ष पर निवास करते हैं, छलावरण करते हैं और अपने डंक मारने वाले जाल से उनकी रक्षा करते हैं। बदले में, समुद्री एनीमोन केकड़ों से उनके भोजन से बचे हुए भोजन के टुकड़े प्राप्त करते हैं, और एक वाहन के रूप में केकड़ों का उपयोग करते हैं। केकड़े और समुद्री एनीमोन दोनों जलाशय में स्वतंत्र रूप से और स्वतंत्र रूप से मौजूद होने में सक्षम हैं, लेकिन जब वे पास होते हैं, तो केकड़ा, यहां तक ​​​​कि अपने पंजे के साथ, समुद्री एनीमोन को अपने आप में प्रत्यारोपित करता है।

एक ही कॉलोनी में विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों का संयुक्त घोंसला बनाना (बगुले और जलकाग, विभिन्न प्रजातियों के वेडर्स और टर्न आदि) भी सहयोग का एक उदाहरण है जिसमें दोनों पक्षों को लाभ होता है, उदाहरण के लिए, शिकारियों से सुरक्षा में।

पारस्परिकता।

पारस्परिकता (या बाध्य सहजीवन)विभिन्न प्रजातियों के एक दूसरे के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी अनुकूलन का अगला चरण है। यह अपनी निर्भरता में प्रोटोकोऑपरेशन से अलग है। यदि प्रोटोकोऑपरेशन के तहत, एक रिश्ते में प्रवेश करने वाले जीव एक दूसरे से अलग और स्वतंत्र रूप से मौजूद हो सकते हैं, तो पारस्परिकता के तहत, इन जीवों का अलग-अलग अस्तित्व असंभव है।

इस प्रकार का सहसंयोजन अक्सर अलग-अलग जीवों में होता है, व्यवस्थित रूप से दूरस्थ, विभिन्न आवश्यकताओं के साथ। इसका एक उदाहरण नाइट्रोजन-फिक्सिंग बैक्टीरिया (बबल बैक्टीरिया) और फलियां के बीच संबंध होगा। फलियों की जड़ प्रणाली द्वारा स्रावित पदार्थ बुलबुला बैक्टीरिया के विकास को प्रोत्साहित करते हैं, और बैक्टीरिया के अपशिष्ट उत्पाद जड़ के बालों की विकृति का कारण बनते हैं, जिससे बुलबुले बनना शुरू हो जाते हैं। बैक्टीरिया में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को आत्मसात करने की क्षमता होती है, जो मिट्टी में कम है लेकिन पौधों के लिए एक आवश्यक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, जो इस मामले में फलीदार पौधों के लिए बहुत फायदेमंद है।

प्रकृति में, कवक और पौधों की जड़ों के बीच संबंध काफी सामान्य है, जिसे कहा जाता है माइकोराइजाकवक, जड़ के ऊतकों के साथ परस्पर क्रिया करके, एक प्रकार का अंग बनाता है जो पौधे को मिट्टी से खनिजों को अधिक प्रभावी ढंग से अवशोषित करने में मदद करता है। इस बातचीत से मशरूम पौधे के प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद प्राप्त करते हैं। कई प्रकार के पेड़ माइकोराइजा के बिना विकसित नहीं हो सकते हैं, और कुछ प्रकार के कवक कुछ प्रकार के पेड़ों (ओक और पोर्सिनी, बर्च और बोलेटस, आदि) की जड़ों के साथ माइकोराइजा बनाते हैं।

पारस्परिकता का एक उत्कृष्ट उदाहरण लाइकेन है, जो कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध को जोड़ता है। उनके बीच कार्यात्मक और शारीरिक संबंध इतने करीब हैं कि उन्हें एक अलग माना जाता है समूहजीव। इस प्रणाली में कवक शैवाल को पानी और खनिज लवण प्रदान करता है, और शैवाल, बदले में, कवक को कार्बनिक पदार्थ देता है जो इसे स्वयं संश्लेषित करता है।

अमेन्सैलिज्म।

प्राकृतिक वातावरण में, सभी जीव एक दूसरे को सकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करते हैं। ऐसे कई मामले हैं जब एक प्रजाति अपने जीवन को सुनिश्चित करने के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाती है। सहसंयोजन का यह रूप, जिसमें एक प्रकार का जीव बिना कुछ खोए दूसरी प्रजाति के जीव के विकास और प्रजनन को दबा देता है, कहलाता है एमेंसलिज़्म (एंटीबायोसिस)।एक जोड़ी में दबी हुई प्रजाति जो परस्पर क्रिया करती है, कहलाती है आमेंसलोम,और जो दबाता है - अवरोधक।

पौधों में एमेन्सलिज़्म का सबसे अच्छा अध्ययन किया जाता है। जीवन की प्रक्रिया में पौधे पर्यावरण में रसायन छोड़ते हैं, जो अन्य जीवों को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पौधों के संबंध में, अमेन्सलिज़्म का अपना नाम है - एलेलोपैथीयह ज्ञात है कि, जड़ों द्वारा विषाक्त पदार्थों के उत्सर्जन के कारण, वोलोखतेंस्की नेचुइवेटर अन्य वार्षिक पौधों को विस्थापित करता है और बड़े क्षेत्रों में निरंतर एकल-प्रजाति के घने रूप बनाता है। खेतों में, व्हीटग्रास और अन्य खरपतवार फसल के पौधों को बाहर निकाल देते हैं या डूब जाते हैं। अखरोट और ओक अपने मुकुट के नीचे घास की वनस्पतियों को दबाते हैं।

पौधे न केवल अपनी जड़ों से, बल्कि अपने शरीर के हवाई हिस्से से भी ऐलेलोपैथिक पदार्थों का स्राव कर सकते हैं। पौधों द्वारा हवा में छोड़े जाने वाले वाष्पशील ऐलेलोपैथिक पदार्थ कहलाते हैं फाइटोनसाइड्स।मूल रूप से, सूक्ष्मजीवों पर उनका विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। लहसुन, प्याज, सहिजन के रोगाणुरोधी निवारक प्रभाव से हर कोई अच्छी तरह वाकिफ है। कई फाइटोनसाइड शंकुधारी पेड़ों द्वारा निर्मित होते हैं। एक हेक्टेयर सामान्य जुनिपर वृक्षारोपण प्रति वर्ष 30 किलोग्राम से अधिक फाइटोनसाइड का उत्पादन करता है। अक्सर विभिन्न उद्योगों के आसपास सैनिटरी सुरक्षा बेल्ट बनाने के लिए बस्तियों में कॉनिफ़र का उपयोग किया जाता है, जो हवा को शुद्ध करने में मदद करता है।

Phytoncides न केवल सूक्ष्मजीवों, बल्कि जानवरों को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। रोजमर्रा की जिंदगी में, कीड़ों से लड़ने के लिए विभिन्न पौधों का लंबे समय से उपयोग किया जाता रहा है। तो, बैगलिट्सा और लैवेंडर पतंगों से लड़ने का एक अच्छा तरीका है।

सूक्ष्मजीवों में प्रतिजैविक भी जाना जाता है। द्वारा पहली बार खोला गया था। बाबेश (1885) और ए फ्लेमिंग (1929) द्वारा फिर से खोजा गया। पेनिसिलू कवक को एक पदार्थ (पेनिसिलिन) को स्रावित करने के लिए दिखाया गया है जो बैक्टीरिया के विकास को रोकता है। यह व्यापक रूप से ज्ञात है कि कुछ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अपने पर्यावरण को अम्लीकृत करते हैं ताकि पुटीय सक्रिय बैक्टीरिया जिन्हें क्षारीय या तटस्थ वातावरण की आवश्यकता होती है, उनमें मौजूद नहीं हो सकते। सूक्ष्मजीवों के ऐलेलोपैथिक रसायन कहलाते हैं एंटीबायोटिक्स। 4 हजार से अधिक एंटीबायोटिक दवाओं का वर्णन पहले ही किया जा चुका है, लेकिन उनकी लगभग 60 किस्मों का व्यापक रूप से चिकित्सा पद्धति में उपयोग किया जाता है।

दुश्मनों से जानवरों की सुरक्षा उन पदार्थों को अलग करके भी की जा सकती है जिनमें एक अप्रिय गंध होता है (उदाहरण के लिए, सरीसृपों के बीच - गिद्ध कछुए, सांप; पक्षी - खुर के चूजे; स्तनधारी - झालर, फेरेट्स)।

शिकार।

शब्द के व्यापक अर्थ में चोरी को भोजन प्राप्त करने और जानवरों (कभी-कभी पौधों) को खिलाने का एक तरीका माना जाता है, जिसमें वे अन्य जानवरों को पकड़ते हैं, मारते हैं और खाते हैं। कभी-कभी इस शब्द को दूसरों द्वारा कुछ जीवों के खाने के रूप में समझा जाता है, अर्थात। जीवों के बीच संबंध जिसमें एक दूसरे को भोजन के रूप में उपयोग करता है। इस समझ के साथ, खरगोश जिस घास का सेवन करता है, उसके संबंध में एक शिकारी है। लेकिन हम परभक्षण की एक संकीर्ण समझ का उपयोग करेंगे, जिसमें एक जीव दूसरे को खिलाता है, जो व्यवस्थित तरीके से पहले के करीब होता है (उदाहरण के लिए, कीड़े जो कीड़ों को खाते हैं; मछली जो मछली खाती है; पक्षी जो सरीसृपों को खिलाते हैं, पक्षी और स्तनधारी; स्तनधारी, जो पक्षियों और स्तनधारियों को खाते हैं)। परभक्षण का एक चरम मामला, जिसमें एक प्रजाति अपनी ही प्रजाति के जीवों को खाती है, कहलाती है नरभक्षण।

कभी-कभी एक शिकारी इतनी मात्रा में शिकार का चयन करता है कि वह अपनी आबादी के आकार को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है। इसके द्वारा, शिकारी शिकार की आबादी की बेहतर स्थिति में योगदान देता है, जो इसके अलावा, पहले से ही शिकारी के दबाव के अनुकूल हो चुका है। शिकार की आबादी में जन्म दर उसकी संख्या के सामान्य रखरखाव के लिए आवश्यकता से अधिक है। लाक्षणिक रूप से बोलते हुए, शिकार की आबादी इस बात को ध्यान में रखती है कि शिकारी को क्या चुनना चाहिए।

अंतर्जातीय प्रतियोगिता।

विभिन्न प्रजातियों के जीवों के साथ-साथ एक ही प्रजाति के जीवों के बीच परस्पर क्रिया उत्पन्न होती है जिसके कारण वे एक ही संसाधन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। विभिन्न प्रजातियों के बीच इस तरह की सहक्रियाओं को अंतर-विशिष्ट प्रतियोगिता कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, हम कह सकते हैं कि अंतर-विशिष्ट प्रतियोगिता विभिन्न प्रजातियों की आबादी के बीच कोई भी अंतःक्रिया है जो उनके विकास और अस्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

इस तरह की प्रतिस्पर्धा के परिणाम एक निश्चित पारिस्थितिक तंत्र (प्रतिस्पर्धी बहिष्कार का सिद्धांत) से एक जीव का दूसरे द्वारा विस्थापन हो सकता है। उसी समय, प्रतियोगिता चयन के माध्यम से कई अनुकूलन के उद्भव को बढ़ावा देती है, जो किसी विशेष समुदाय या क्षेत्र में मौजूद प्रजातियों की विविधता की ओर ले जाती है।

प्रतिस्पर्धी बातचीत में स्थान, भोजन या पोषक तत्व, प्रकाश और कई अन्य कारक शामिल हो सकते हैं। यह किस पर आधारित है, इसके आधार पर अंतर-विशिष्ट प्रतियोगिता या तो दो प्रजातियों के बीच संतुलन की ओर ले जा सकती है, या अधिक तीव्र प्रतिस्पर्धा के साथ, एक प्रजाति की आबादी को दूसरी की आबादी द्वारा प्रतिस्थापित कर सकती है। साथ ही, प्रतिस्पर्धा का परिणाम ऐसा हो सकता है कि एक प्रजाति दूसरे को दूसरे स्थान पर विस्थापित कर दे या उसे अन्य संसाधनों में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर कर दे।