Что такое биосистема примеры биосистем разных уровней организации?

5 ответов на вопрос “Что такое биосистема примеры биосистем разных уровней организации?”

  1. риТМ_лЮбВи Ответить

    Описание организации таких систем включает выделение подсистем или компонентов биосистемы. Далее исследуют все аспекты существования биосистем, а именно:
    Структура. Анализ организации структуры проводится с помощью метода классифицирования – многоступенчатого и последовательного разделения совокупности для получения знаний о составе, связях и устройстве системы.
    Функционал. Изучение функциональной структуры подразумевает определение функции, которую каждый компонент системы выполняет во всем процессе.
    Основные свойства биосистем. Это показатель сущности системы в отношениях с другими, их закономерные взаимосвязи.
    По такой схеме опишем самые главные примеры биосистем.

    Клетка – элементарный пример биосистемы

    Структурной составляющей данной биосистемы является мембранный аппарат, цитоплазма, органеллы и нуклеотид (ядро). Базовый уровень – молекулярный. Функциональная составляющая данной системы – это согласованная работа всех структур. Основные свойства будут определяться структурно-функциональной спецификой цитоплазматической мембраны, цитоплазмы, органелл и ядра.

    Организм как биосистема

    На этом уровне на первое место выходят системы регуляции и приспособительные способности, как механизм сохранения целостности и упорядоченности в условиях изменяющихся условий жизни. Структурная организация различна (от безъядерных, одноклеточных до многоклеточных) и наиболее разнообразна. Базовый уровень – клетка. Функциональные особенности: дифференциация клеток, тканей, органов подразумевает более сложные уровни структурного состава; взаимозависимость дифференцированных элементов друг от друга; интеграция и внутренние связи подсистем. Основными свойствами на этом уровне будет общее усложнение и разнообразие свойств живой материи. Например, свойство материи к воспроизводству себе подобных на этом уровне представлено бесполым, половым и вегетативным способом размножения.

  2. Люблю его Ответить

    Способна к обработке информации и выполнению определенных кибернетических функций
    Организ-
    менный
    Особь
    Является единицей естественного отбора (как целое гибнет или выживает и размножается). Обладает индивидуальностью, возникающей в результате онтогенеза
    Популяци
    онный
    Популяция
    раздельнополых
    организмов
    Обладает потенциальным бессмертием и способностью к эволюции. Характеризуется определенной половозрастной, пространственной, генетической, иерархической структурой
    Биогеоце-
    нотический
    Биогеоценоз
    Способен к развитию (сукцессии), осуществляет частично замкнутый круговорот веществ
    Биосфер
    ный
    Биосфера
    Осуществляет замкнутые биогеохимические циклы (с учетом обмена веществом с космосом и земными недрами). Регулирует некоторые свойства планеты (гипотеза Геи). Способна к биосферной эволюции
    а окончательно сложилась в 60-х годах. Так, принято выделять следующие уровни организации биосистем: молекулярный—(генный)—(субклеточный) — клеточный — (органно-тканевой) — (функциональных систем) — организмен- ный —популяционный —биогеоценотический —биосферный. В приведенном списке уровни, взятые в скобки, можно считать относительно менее важными, чем уровни без скобок.
    Различные уровни биосистем следует выделять потому, что каждый из уровней характеризуется свойствами, отсутствующими на нижележащих уровнях. Универсальный перечень уровней организации биосистем составить невозможно. В зависимости от того, какие биосистемы и с какой точки зрения изучаются, надо выделять больше или меньше уровней, на каждом из которых возникают какие-то эмергентные свойства. Целесообразно выделять такое число уровней, чтобы каждому из них были присущи свойства, изучение которых на нижележащем и вышележащем уровнях невозможно. Полное изучение системы должно включать также изучение вышестоящих- и нижележащих систем («надсистем» и подсистем).
    Так, демографическая структура популяции отсутствует на уровне отдельного организма, а феномен человеческого сознания отсутствует на уровне отдельных структур мозга. Феномен жизни возникает на клеточном уровне, а феномен потенциального бессмертия — на популяционном. Организм является единицей естественного отбора. Специфика биогеоценотического уровня связана с составом его компонентов и круговоротом веществ (сопровождающимся потоками энергии и информации), а биосферного уровня — с замкнутостью круговоротов веществ. Примеры эмергентных свойств некоторых биосистем приведены в таблице 1.5.1.
    Выделение надорганизменных структурных уровней биосистем может производиться по двум различным принципам. С экологической (функциональноэнергетической) точки зрения, популяция является частью биогеоценоза, а он —частью биосферы. Этот подход в основном соответствует экологическому определению популяции. С филетической (связанной с филами —эволюционными ветвями), т.е. генетико-эволюционной точки зрения, популяция является частью вида и надвидовыхтаксонов (что соответствует генетическому подходу к определению популяции, см. пункт 4.1).

  3. Я-Такая! Ответить

    Биосистема представляет из себя совокупность всех живых организмов в целом. Но рассматривать ее в таком разрезе крайне тяжело, поэтому биосистему принято разделять на различные уровни организации живой материи. Основных уровней семь:- молекулярный;- клеточный;- тканевый;- организменный;- популяционно-видовой;- биогеоценотический;- биосферный.Эти уровни включаются друг в друга, образуя единство живой природы в целом. На молекулярном уровне описываются молекулярные процессы, происходящие в живых клетках, а также и сами молекулы с точки зрения их включения в состав клетки. Молекулы могут образовать различные химические и органические соединения для обеспечения жизнедеятельности клеток. Исследованиями биосферы на этом уровне занимаются такие науки, как биофизика, биохимия, молекулярная генетика и молекулярная биология. Клеточный уровень включает в себя простейшие одноклеточные организмы, а также совокупности различных клеток, являющихся частями многоклеточных организмов. Это уровень является предметом изучения таких наук, как эмбриология, цитология, генная инженерия. В их рамках ведется изучение процессов биосинтеза и фотосинтеза, деления клеток, участия различных химических элементов и Солнца на существование биосистемы. Тканевый уровень представляет из себя определенные ткани, которые объединяют в себе схожие по строению и функциям клетки. С развитием многоклеточного организма происходит естественная дифференциация клеток по выполняемым ими ролям. Все животные обладают мышечной, эпителиальной, соединительной, нервной и т.д тканями.На организменном уровне сосуществуют различные многоклеточные растения, животные, грибы, а также различные микроорганизмы (в том числе и одноклеточные) с точки зрения их влияния на многоклеточные существа. Изучением этого уровня биосистемы занимаются анатомия, аутэкология, генетика, гигиена, физиология, морфология, а также ряд других наук. На популяционно-видовом уровне биосистемы учеными изучаются процессы, протекающие в популяциях и видах различных живых существ, объединенных между собой генофондом и способом воздействия на окружающую среду. Помимо этого, на данном уровне рассматриваются проблемы взаимодействия различных видов и популяций. Биогеоценозный компонент биосистемы образован различными видами и популяциями живых существ на Земле. На этом уровне изучаются различные особенности и специфика распределения живых существ по различным территориям. При этом учитывается построение пищевых сетей. Науками, изучающими данный уровень, являются биогеография и экология.Самый главный и обширный уровень организации жизни – это биосферный, где изучаются многочисленные связи между человеком и биогеоценозным уровнем. Изучением данного уровня вместе с антропогенным воздействием занимается экология.

  4. мурад Ответить

    Биологические системы
    Система – это совокупность компонентов, находящихся во взаимодействии и образующих единое целое.
    Типы биологических систем:
    – открытые и закрытые (для энергии, информации, веществ)
    – живые (биологические, социальные) и неживые (химические, физические)
    – высокоупорядоченные (организмы) и с низкой упорядоченностью (кристаллы)
    – саморегулирующиеся (организмы) и с внешней регуляцией (химические реакции)
    Общие признаки систем: любая система состоит из элементов, частей (подсистем) и имеет определенную структуру.
    Свойства систем: целостность (подчиненность компонентов общей цели); взаимосвязанность (изменение одного компонента приводит к изменению других); иерархичность (система может быть частью другой более крупной системы).
    Принципы организации биологических систем
    Открытость – биологические системы открыты для поступления в них веществ, энергии и информации.
    Высокая упорядоченность – согласованность между образующими систему компонентами; эффективное использование поступающей энергии.
    Оптимальность конструкции – наиболее удачные сочетания элементов и частей; биологические системы включают наиболее легкие химические элементы; экономия строительного материала, минимизация живого вещества.
    Управляемость – переход из одного состояния в другое.
    Иерархичность – взаимная соподчиненность элементов и частей.
    Уровни организации живой материи

    Молекулярный уровень
    Определяется химическим составом живых систем (органические и неорганические молекулы и их комплексы), биохимическими процессами – обменом веществ и превращением энергии, хранением и передачей наследственной информации. На этом уровне проходит граница между живой и неживой природой.
    Система: биополимеры – белки, нуклеиновые кислоты.
    Процессы: передача генетической информации – репликация, транскрипция, трансляция.
    Органоидно-клеточный уровень
    Обусловлен строением и функционированием клеток, их дифференциацией и специализацией в процессе развития и механизмами деления. Неклеточных форм жизни нет, а вирусы могут проявлять свойства живых систем только внутри живых клеток.
    Система: клетка.
    Процессы: клеточный метаболизм, жизненные циклы и деление, которые регулируются белками-ферментами.
    Тканевый уровень
    Обусловлен совокупностью клеток, сходных по строению и объединенных выполнением общей функции.
    Система: ткань.
    Процессы: процессы взаимодействия клеток в многоклеточном организме.
    Органный уровень
    Обусловлен строением и жизнедеятельностью нескольких типов тканей, которые образуют отдельные органы.
    Система: орган.
    Процессы: процессы взаимодействия органов и систем органов.
    Организменный уровень
    Определяется особенностями строения и функционирования отдельных особей, механизмами согласованной работы органов и систем органов, реакциями на меняющиеся условия среды.
    Система: организм.
    Процессы: онтогенез, метаболизм, гомеостаз, размножение.
    Популяционно-видовой уровень
    Определяется взаимоотношениями между организмами одной популяции, между организмами и их средой обитания.
    Система: популяция, вид.
    Процессы: изменение генофонда, элементарные эволюционные изменения.
    Биогеоценотический (экосистемный) уровень
    Определяется взаимоотношениями между организмами разных видов и различной сложности организации.
    Система: биогеоценоз (экосистема).
    Процессы: круговорот веществ и превращение энергии в биогеоценозе (экосистеме), пищевые цепи и сети.
    Биосферный уровень
    Определяется взаимоотношениями между различными экосистемами (биогеоценозами), круговоротом веществ и превращением энергии.
    Система: Биосфера.
    Процессы: круговорот веществ и превращение энергии.
    Основные свойства живых систем
    1. Единство химического состава
    Живые организмы состоят из тех же химических элементов, что и тела неживой природы, только в разном соотношении – 98% химического состава живых организмов приходится на углерод, кислород, водород и азот.
    2. Обмен веществ
    Все живые организмы способны к обмену веществ с окружающей средой, при этом они поглощают необходимые вещества и выделяют продукты жизнедеятельности. Обмен веществ обеспечивает гомеостаз – постоянство физико-химического состава организма и всех его частей. Обмен веществ происходит и в неживой природе, однако при этом происходит их перемещение (смыв почвы) или изменение только их агрегатного состояния (испарение воды), а при биологическом обмене веществ – их превращение.
    3. Самовоспроизведение (репродукция)
    Живые организмы способны воспроизводить себе подобных. В основе этого свойства лежит образование новых молекул и структур на основе информации, хранящейся в ДНК. Благодаря самовоспроизведению не только целые организмы, но и клетки, органоиды клеток после деления идентичны своим предшественникам.
    4. Наследственность
    Способность организмов сохранять и передавать из поколения в поколение признаки, свойства, особенности, т.е. обеспечивать преемственность поколений.
    5. Изменчивость
    Способность организмов в течение жизни приобретать новые признаки и свойства, в основе которого лежит процесс изменения молекул ДНК. Это свойство поставляет материал для естественного отбора.
    6. Развитие и рост
    Развитие – всеобщее свойство материи – необратимое направленное закономерное изменение живых и неживых систем, в результате которого появляются качественно новые состояния систем. Развитие живых систем представлено индивидуальным развитием (онтогенез) и историческим развитием видов (филогенез). Развитие сопровождается ростом – увеличением размеров, массы и объема организма.
    7. Раздражимость
    Способность организмов избирательно реагировать на внешние воздействия окружающей среды. Изменение условий окружающей среды по отношению к организму – раздражение, а реакция организма на внешние раздражители – раздражимость – показатель чувствительности организма к раздражителям. У растений – тропизмы (изменение характера роста): геотропизм, гелиотропизм, аэротропизм, реотропизм, термотропизм, фототропизм – и настии (движение отдельных частей растительного организма): движение листьев к свету; у простейших животных – таксисы (изменение характера движения): хемотаксис, фототаксис, аэротаксис, геотаксис, реотаксис, термотаксис; у многоклеточных животных – рефлекс (ответная реакция организма на раздражение, осуществляемая и контролируемая нервной системой).
    8. Дискретность и целостность
    Каждый организм (биологическая система) состоит из обособленных, отграниченных в пространстве элементов, которые между собой тесно связаны и взаимодействуют, то есть являются структурно и функционально едиными.
    9. Саморегуляция
    Способность живых организмов поддерживать постоянство физико-химического состава, интенсивность физиологических процессов в меняющихся условиях окружающей среды. Недостаток питательных веществ мобилизует внутренние ресурсы организма, а избыток вызывает прекращение их синтеза.
    10. Ритмичность
    Изменения интенсивности физиологических процессов и функций с различными периодами колебаний (суточные, сезонные ритмы). Ритмичность обеспечивает приспособление организмов к периодически изменяющимся условиям существования.
    11. Энергозависимость
    Живые организмы – это открытые системы, которые являются устойчивыми только при условии непрерывного доступа к ним энергии и материи извне.
    12. Самообновление
    Способность восстанавливать макромолекулы, органоиды и клетки при постепенном их разрушении.
    13. Иерархичность
    Все живое, от биополимеров до биосферы, находится в определенной соподчиненности, и функционирование менее сложных биологических систем делает возможным существование более сложных биологических систем.

    Кириленко А. А. Биология. ЕГЭ. Раздел «Молекулярная биология». Теория, тренировочные задания. 2017.

  5. (:ПеЧеНьКа:) Ответить

    БИОСИСТЕМА — система, состоящая из однотипного живого вещества: макромолекулы, клеточные структуры, сами клетки, ткани, органы, их системы, индивид, особь.[ …]
    Биосистема есть частный вид наиболее сложных систем, построенных на основе белковых соединений. Поэтому системный подход в экологии очень популярен.[ …]
    Биосистема имеет несколько уровней организации: первый — гены и определяемые ими генетические системы; второй — клетки и составляемые ими клеточные системы; следующий уровень — органы и системы органов; затем — организмы и системы организмов, популяции и популяционные системы, сообщества и экосистемы.[ …]
    Биосистемы – это биологические системы, в которых биотические компоненты разных уровней организации (от генов до сообществ) упорядоченно взаимодействуют с абиотическими компонентами (энергией и веществом), составляя единое целое с окружающей физической средой. Биосистемы разных уровней изучаются различными дисциплинами: гены – генетикой, клетки -цитологией, органы – физиологией, организмы – ихтиологией, микробиологией, орнитологией, антропологией и др.[ …]
    Полагают, что в биосистеме в отличие от технических систем, избыточность функционирующих элементов достигается не только простым увеличением совокупности мало надежных элементов, но также их поочередным функционированием. При высокой нагрузке на систему в активное состояние переходит дополнительное количество “отдыхающих” элементов, поэтому задача резервирования в физиологическом смысле состоит не в том, чтобы поддерживать высокий уровень функционирования системы при перегрузках, а в том, чтобы обеспечить ее элементам режим, исключающий их необратимое нарушение (Федоров, 1988).[ …]
    Каждый уровень биосистемы характеризуется собственными, только ему присущими свойствами, а кроме того, обладает суммой свойств входящих в него подсистем-комповевтов. Извеотный принцип весводамости свойств целого к сумме свойств его частей следует хорошо помнить при изучении экологии.[ …]
    Экология изучает биосистемы, включающие жизнь на уровне выше организмов. Биосистемы, являющиеся объектом изучения экологов, были названы экосистемами (А.Тэнсли, 1935 г.); иногда их называют биогеноценозом (В.Н.Сукачев, 1945 г.). Экосистема – одно из фундаментальных понятий в экологии. Как известно, в широком смысле под системой обычно понимается совокупность элементов, находящихся в определенных отношениях и связях друг с другом, в результате которых образуется целостность и единство совокупности.[ …]
    Взаимоотношения в биосистеме макроорганизм— микроорганизм характеризуются взаимной адаптацией и совершенствованием системы паразитизма.[ …]
    Нарушения гомеостаза в биосистемах, возможные причины и следствия.[ …]
    Важнейшим фактором обеспечения надежности биосистемы является ее структурная и функциональная гетерогенность. Это общее положение, которое сейчас уже не требует специального доказательства. Вполне вероятно, что существуют специальные механизмы поддержания гетерогенности биосистем. Гетерогенность – результат изменчивости (лабильности) клеток и организмов. Одной из причин клеточной гетерогенности является неоднозначность матричных процессов (репликации, транскрипции, трансляции), которые могут осуществляться поливариантно, т.е. несколькими способами (Инге-Вечтомов, 1977). Вследствие гетерогенности молекул матричной РНК и последующей поливариантной трансляции возникает полиморфизм белков. Это важный фактор при молекулярном отборе в процессах самосборки клеточных структур.[ …]
    Правило эквивалентности в развитии биосистем: биосистемы способны достигнуть конечного (финального) состояния (фазы) развития независимо от степени нарушения начальных условий своего развития.[ …]
    Спектр уравнений организации жизни (уровни биосистемы)Организм человека — открытая для окружающей среды биосистема, важнейшей стратегической задачей которой является сохранение гомеостаза, что связано с нормальным функциональным состоянием его распознающих систем. В отношении биологических факторов такой системой служит система иммунитета. Снижение иммунологической реактивности организма вследствие воздействия деформированной среды обитания, а также общей реактивности способствует возникновению гнойно-воспалительных процессов, вызываемых условно-патогенными микробами, возможности сенсибилизации организма, формирования банка плазмид, мутагенного воздействия и др.[ …]
    Вместе с тем популяция обладает и чертами сходства с организмом как биосистемой, так как имеет определенную структуру, целостность, генетическую программу самовоспроизведения, способность к авторегуляции и адаптации, свое коллективное материально-энергетическое хозяйство. Популяции являются реальными единицами биомониторинга, эксплуатации и охраны природных экосистем. Взаимодействие людей с видами организмов, находящихся в среде, в природном окружении или под хозяйственным контролем человека, опосредуется, как правило, через популяции. Это могут быть штаммы болезнетворных или полезных микроорганизмов, сорта возделываемых растений, породы разводимых животных, естественные популяции промысловых рыб и т.п. Не менее важно и то, что многие закономерности популяционной экологии относятся к популяциям человека.[ …]
    Биотическая среда экосистемы представляет собой иерархически организованные биосистемы, сохраняющие себя и развивающиеся в направлении достижения динамического равновесия. В этом смысле болезни можно рассматривать как фактор, приводящий систему в равновесие. Биотичеокая часть любой экосистемы состоит из трех основных функциональных звеньев: земельные растения в процессе фотосинтеза создают из неорганических веществ первичную продукцию; растительная масса служит пищей для животных; бактерии, грибы – с а профи ты разлагают мертвые органические остатки до простейших неорганических веществ и возвращают их в абиотическую среду.[ …]
    Практически все закономерности, характерные для живого, имеют адаптивное значение. Биосистемы вынуждены приспосабливаться к непрерывно изменяющимся условиям жизни. Эти изменения имеют разную шкалу времени — от эволюционной до сиюминутной. В вечно меняющейся среде жизни каждый вид организмов по-своему адаптирован. Это выражается правилом экологической индивидуальности: каждый вид специфичен по экологическим возможностям адаптации, двух идентичных видов не существует. Правило было сформулировано Л. Г. Раменским в 1924 г. Оно — прямое следствие и вместе с тем причина генетического разнообразия. По сути дела, и каждая особь эколого-генетически специфична и индивидуальна. Разница лишь в количественных показателях.[ …]
    Сохранение видового богатства орнитоценозов необходимо для функционирования всей биосистемы города и реализации возможностей использования методов биоиндикации. Стихийное освоение и преобразование водоемов должны смениться научно обоснованной и планомерной, включенной в градостроительные планы реконструкцией естественных участков наряду с формированием полуестественных природных комплексов в урбанизированных ландшафтах.[ …]
    Это примеры ретюпулящюнной защиты растительных систем, которая основана на разной устойчивости ее элементов. Надежность биосистемы в этих случаях достигается за счет активации одних (новых) элементов после выхода из строя других.[ …]
    Все перечисленные закономерности саморегуляции ценозов обобщаются в виде принципа стабильности: любая относительно замкнутая биосистема с проходящим через нее потоком энергии в ходе саморегуляции развивается в сторону устойчивого состояния. Этот принцип характерен не только для ценозов нижнего уровня иерархии, но и для биосферы в целом. Об этом будет упомянуто в разд. 3.10. Еще раз мы кратко вернемся к принципу стабильности в конце разд. 3.8.3. Тут важно то, что ценоз стремится к нормальной «энергетической проводимости» с помощью механизмов, обобщенно сформулированных в правилах (принципах) экологического дублирования, эквивалентности, подвижного равновесия, продукционной оптимизации и, вероятно, других, еще не открытых исследователями.[ …]
    Живые организмы и их неживое (абиотическое) окружение неразделимо связаны друг с другом и находятся в постоянном взаимодействии. Любая единица (биосистема), включающая все совместно функционирующие организмы (биотическое сообщество) на данном участке и взаимодействующая с физической средой таким образом, что поток энергии создает четко определенные биотические структуры и круговорот веществ между живой и неживой частями, представляет собой экологическую систему, или экосистему.[ …]
    Шелфорд В. Э. (1877-1968) — американский ученый. Сформулировал закон толерантности (1913), который в современной трактовке гласит: лимитирующим фактором процветания биосистемы может быть как минимум, так и максимум экологического фактора; диапазон между минимумом и максимумом определяет величину толерантности биосистемы к данному фактору.[ …]
    Как отмечается в Национальной стратегии сохранения биоразнообразия России, задача сохранения биоразнообразия должна решаться в рамках высшего по отношению к биосистемам уровня – социоэкосистемного, включающего в себя социально-экономическую и природную подсистемы. Устойчивое существование социоэкосистемы возможно только в случае нормального развития всех ее частей. Игнорирование потребностей развития как социально-экономической, так и природной составляющих ведет к общему кризису и деградации как общества, так и природы.[ …]
    Система “РАСТ” позволяет добиться значительного снижения показателей БПК и ХПК, а также обесцвечивания, присутствие угля защищает биомассу от отравления, в то время как биосистема позволяет высвободить центры адсорбции активированного угля путем ассимиляции с него “органики”. Активированный уголь адсорбирует и удерживает легкие углеводороды и ароматические соединения, устраняя их испарение при аэрации.[ …]
    Обычно системы, имеющие до тысячи связей (О < Нп < 3), относятся к простым; до миллиона связей (3 < Нп 6) — к очень сложным. Все реальные природные биосистемы очень сложны.[ ...] Принцип обратной связи в обеспечении саморегуляции биологических систем на разных уровнях организации. Множественность стационарных состояний биосистем, автоколебательные процессы в биосистемах.[ ...] Перебрасывая мостик от разд. 3.2.2, где говорилось об общих закономерностях внутреннего развития систем, следует вспомнить закон усложнения системной организации в приложении к организмам (биосистемам), а также закон неограниченности прогресса для биологических структур. Это — правила развития биосистем как бы изнутри, вне среды жизни.[ ...] Наибольшим обобщением явилась работа Букваревой Е. Н. , в которой дается теоретическое и экспериментальное обоснование существования интервала оптимального уровня разнообразия как отвечающего максимальной кумуляции энергии в биосистеме. Таким образом, понятие биоразнообразия приобрело энергетическую меру, появились доказательные представления о критических и оптимальных точках уровня биоразнообразия, характеризующих устойчивость биосистем (рис 1.1.1). Появилась возможность измерять состояние системы и результаты воздействия на нее.[ ...] Наконец, пятый биоценотический постулат В. Тишлера — ограничения функционирования системы обусловлены внешними условиями, а не внутренними предпосылками,— вновь диалектично противоречив. Эти внешние условия часто готовит сама биосистема. Тут, как кажется, слишком большой упор сделан на организмическую парадигму, преувеличена замкнутость ценоза. На самом деле он одновременно закрытая и открытая система. Вещественно-энергетически, а отчасти и биоценотически, он открыт (с той или другой степенью доступности), но вместе с тем обладает свойством динамического качества замкнутости (для чуждых видов), формирует свою биосреду, в нем определяются лимиты размножения тех или других видов (координируется их давление на среду). Вообще ценоз— саморазвивающаяся система, ограниченная внешними условиями и внутренними предпосылками. В связи с этим пятый биоценотический постулат скорее можно принять в такой формулировке: ограничения функционирования ценоза формируются в результате взаимодействия внешних и внутренних лимитов его развития.[ ...] Все изменения свойств воды характеризуют ее как непосредственного участника биопроцессов и, как следствие, приводят к регуляции «самостоятельных» биохимических процессов ионных превращений в тканях и органах. Основная масса воды в биосистемах практически не отличается по свойствам от обычной воды. Анализ состояния воды в биологических объектах показал, что для описания функционирования биологических систем и объяснения наблюдаемых эффектов нет необходимости привлекать представления о некоторой специфической структуре воды в биообъектах, хотя характеристики связанной с биологическими структурами воды определить сложно в связи с непрерывным обменом фракций свободной и связанной воды. Наилучшим образом в настоящее время изучен спектр электромагнитного поглощения водной составляющей в инфракрасной области спектра, где идентифицированы основные спектральные полосы поглощения.[ ...] Системы условно классифицируются по сложности следующим образом: системы, имеющие до тысячи состояний (О < С < 3), относятся к простым; до миллиона состояний (3 < С 6) — к очень сложным. Все реальные природные биосистемы очень сложны. Даже в структуре единичного вируса число биологически значимых молекулярных состояний превышает последнее значение. Есть и другой критерий сложности, связанный с поведением системы, ее реакцией на внешнее воздействие. Если система способна к акту решения, т.е. к выбору альтернатив поведения (в том числе и с помощью случайного механизма), то такая решающая система считается сложной. Сложной будет и любая система, включающая в себя в качестве подсистемы хотя бы одну решающую систему.[ ...] В настоящее время установлен факт существования связи между подготавливающимися землетрясениями и вариациями геомагнитного поля, которые, как правило, весьма малы (1—1,5 нТл, частоты 1 — 10 Гц) и их трудно выделить на уровне приборных помех. Однако некоторые биосистемы, например система кровообращения кроликов, чувствительны к очень малым изменениям магнитных полей, интенсивностью примерно 0,02—2 нТл при частоте около 8 Гц.[ ...] Поэтому мы не можем согласиться с утверждением, что для приобретения организмом дополнительной устойчивости достаточно изменения температуры в толерантной области. Это положение противоречит даже формальному определению последней как совокупности условий, при которых состояние биосистемы поддерживается гомеостатическими регуляторными механизмами. Нам кажется, что смещение температуры организма на 10-15° от оптимальной сначала приводит к нарушению гомеостаза, скачкообразному изменению метаболизма и подъему устойчивости (стрессу), а затем развивается акклимационный процесс.[ ...] Не случайно поэтому появляются руководства по экологии, написанные с принципиально разных позиций. В одних она трактуется как современная естественная история, в других — как учение о структуре природы, в котором конкретные виды рассматриваются в качестве форм трансформации вещества и энергии в биосистеме, в третьих — как учение о популяциях, в четвертых — как область науки, относящаяся не только к природе, но и к человеческому обществу, поскольку вскрытые биологические закономерности оказались применимы и к нему.[ ...] В этом аспекте должен рассматриваться процесс жизнедеятельности биообъектов в условиях непрерывного обмена с окружающей средой веществом, энергией и информацией. Существенного влияния того или иного обмена на процесс жизнедеятельности можно ожидать тогда, когда он органически вписывается в собственные параметры биосистемы.[ ...] Обсуждение применимости второго начала к живым системам составило целую эпоху. Оно существенно расширило горизонты самой термодинамики, включая неравновесную термодинамику важных биофизических и биохимических процессов, но мало что дало для понимания поведения целостных биологических систем. Дело в том, что реальные биосистемы в природе существенно открыты, гетерогенны, нелинейны, нестационарны и далеки от термодинамического равновесия. Совокупность этих свойств находится за пределами применимости второго начала термодинамики, даже с ее новейшими расширениями1. Это обусловливает также сложность применения понятий энтропии и информации при описании общих свойств биологических систем.[ ...] Угнетающее действие магнитного поля отмечено многими исследователями. Как и при использовании электрического поля, эффект зависит от режима воздействия магнитного поля. В зависимости от параметров электромагнитных полей наблюдается стимулирующий или угнетающий их эффект. В некоторых случаях электромагнитные поля не воздействуют на биосистемы [5].[ ...] Эти условия изменяет и сама биосистема, образуя биосреду собственного существования. Это свойство биосистем сформулировано в виде закона максимума биогенной энергии (энтропии) В. И. Вернадского — Э. С. Бауэра: любая биологическая или биокосная (с участием живого) система, находясь в подвижном (динамическом) равновесии с окружающей ее средой и эволю-ционно развиваясь, увеличивает свое воздействие на среду. Давление растет до тех пор, пока не будет строго ограничено внешними факторами (надсистемами или другими конкурентными системами того же уровня иерархии), либо не наступит эволюционно-экологическая катастрофа. Она может состоять в том, что экосистема, следуя за изменением более высокой надсистемы как более лабильное образование, уже изменилась, а вид, подчиняясь генетическому консерватизму, остается неизменным. Это приводит к длинному ряду противоречий, ведущих к аномальному явлению: разрушению видом собственной среды обитания (не срабатывает обратная связь, регулирующая деятельность вида в составе экосистемы, а отчасти разлаживаются и популяционные механизмы). В этом случае биосистема разрушается: вид вымирает, биоценоз подвергается деструкции и качественно меняется.[ ...] Экология (оикос — жилище, логия — наука) как наука о структуре и функции природы развивается с начала XX века. Она исследует взаимосвязь и взаимозависимость человека и других биологических видов с окружающей средой, рациональное использование природных богатств и расширенное воспроизводство биологических ресурсов. Объектом ее изучения являются биосистемы (биологические и абиотические компоненты), образующиеся, функционирующие (живущие) и разрушающиеся (умирающие) на всех уровнях жизни: гены (генетические системы), клетки (клеточные системы), органы (системы органов), организмы (системы организмов), популяции (популяционные системы), сообщества (экологические системы). Под популяцией понимается народ, группа людей, группа особей любого вида организмов. Организм, орган, клетка и ген — это главные уровни организации жизни. Сообщество включает все популяции и отдельные биологические виды и характеризует жизнь во всем ее разнообразии. Взаимодействие с окружающей средой (энергией, веществом) на каждом уровне создает функциональную экосистему—основной объект изучения современной экологии. Оптимизация экосистем на всех уровнях жизни, равно как целостной экосистемы Земли составляет главную задачу экологической науки [1].[ ...] Хотя ясно, что живое неотрывно от среды, а все три перечисленные закономерности как бы игнорируют эту связь, такой неизбежный редукционизм допустим. В индивидуальном развитии его предопределенность почти абсолютна. Если системы живого не погибают, они обладают свойством конечной эквивалентности, что сформулировано в виде соответствующего правила Л. фон Берталамфи (30-е гг. нашего века). Правило эквивалентности в развитии биосистем утверждает, что биосистемы способны достигнуть конечного (финального) состояния (фазы) развития вне зависимости от степени нарушения начальных условий своего развития. Еще раз следует подчеркнуть, что это происходит лишь при сохранении минимума внешних и внутренних условий существования биосистемы.[ ...] Однако экспериментально в биологической системе выяснить, какая из двух причин флуктуаций является главной, не представляется возможным. Хаотическое поведение внутри некоторой области выглядит одинаковым независимо от причин, его вызывающих. Причем практическое их выяснение часто не очень важно. В первом приближении для изучения переходных процессов не существенно также, отображается ли состояние системы точкой или небольшой областью. Главное в том, что хаотическое поведение биосистемы целесообразно с точки зрения адаптационного процесса. Хаотизация функциональных свойств способствует отслеживанию биосистемой внешних условий и приспособлению к ним.[ ...] Хотя слабые раздражения по принципу «ничего» не воспринимаются, чем сильнее раздражитель, тем труднее субъективно оценить его количественно; это положение называют законом субъективной количественной оценки раздражителя Э. Вебера — Г. Фехнера. Чем контрастней фон, тем легче улавливаются и оцениваются раздражения при их слабости, но сильные источники раздражения уже могут не давать эффекта разницы в восприятии. Закон определяет достаточность развития какого-то признака (яркости окраски самцов в половом отборе и т. п.). Видимо, в теории информации при приложении ее к биосистемам и экологии имеются значительные пробелы в знании действия этого закона. Тут есть большое поле для будущих исследований. Пока эмпирических данных под углом зрения обсуждаемого обобщения практически нет. Во всяком случае, они мне не известны.[ ...] Абиологические тенденции, под которыми понимаются такие черты образа жизни человека, как гиподинамия, курение, наркомания и другие, тоже являются причиной многих заболеваний — ожирение, рак, кардиологические болезни и др. К этому ряду относится и стерилизация среды — фронтальная борьба с вирусно-микробным окружением, когда вместе с вредными уничтожаются и полезные формы живого окружения человека. Это происходит в силу того, что в медицине еще есть недопонимание важной роли в патологии надор-ганизменных форм живого, т. е. человеческой популяции¦ Поэтому большим шагом вперед является развиваемое экологией представление о здоровье как о состоянии биосистемы и его теснейшей связи со средой, а патологические явления при этом рассматриваются как вызванные ею приспособительные процессы.[ ...] С религиозной точки зрения, сохранение экосистемного биоразнообразия представляется проблемой нравственных «смысложизненных» оснований жизни людей. Здесь человек или признает через покаяние содеянное им природе зло, усмиряет свою гордыню и принимает свое положение в природе как положение части общесистемного социоприродного ансамбля, или по-прежнему считает себя Человекобогом, венцом, царем природы и при этом насилует ее («мать свою») в угоду своим текущим потребностям. Религиозная сторона проблемы биоразнообразия сводится к мировоззренческой дилемме: или природа свята по той причине, что она сотворена Богом и человек является всего лишь ее системным элементом, обязанным считаться с биосистемой и отвечать за свои поступки в силу особой своей роли в ней как разумного существа; или не природа не обладает никакими сакральными чертами, являясь источником материальных ресурсов, обслуживающим человека как хозяина, суверена природы. Примирительной системой взглядов на природу, определяемых теистической (религиозной) установкой и атеистической (материалистической) установкой, является концепция пантеизма: не природа свята сама по себе, она — источник не только ресурсов, но и добра, красоты, образцов поведения, знаний. Этой точки зрения из наших современников придерживается, например, Н. Н. Моисеев.[ ...] Иерархический подход дает удобную основу для подразделения и изучения сложных ситуаций или широких градиентов. Как указывал Новиков (Г оу1ко1?, 1945), эволюция Вселенной характеризуется и непрерывностью, и дискретностью. Развитие можно рассматривать как процесс непрерывный, поскольку оно состоит ® нескончаемом изменении, но вместе с тем этот процесс дискретен, поскольку развитие проходит через ряд отдельных уровней организации. Таким образом, деление ступенчатого ряда, или иерархии, на компоненты во многих случаях искусственно, но иногда такое деление может быть основано на естественных разрывах. Так как каждый уровень в спектре биосистемы «интегрирован», т. е. взаимосвязан с другими уровнями, здесь нельзя найти резких границ или разрывов в функциональном смысле. Их нет даже между организмом и популяцией. Например, организм, изолированный от популяции, не в состоянии жить долго, точно так же, как изолированный орган не может длительное время сохраняться как самопод-;держивающаяся единица без своего организма. Подобным же юбразом сообщество не может существовать, если в нем не происходит круговорот веществ и в него не поступает энергия. Тот ?же аргумент можно привлечь для опровержения уже упоминавшегося неверного представления о том, будто бы человеческая цивилизация может существовать независимо от мира природы.[ ...] Когерентные домены воды должны быть способны к коммуникации между собой за счет эффекта Джозефсона и чувствительными по отношению к отдельным квантам магнитного потока (2,0710 15Вб). Квантование магнитного потока является фундаментальным свойством когерентности в магнитном поле. В пассивных физических системах необходимая когерентность и долговременное упорядочение достигается только в пределах абсолютной температуры. В лазерных и живых системах когерентность достигается за счет динамических процессов. Однако вода может быть когерентной в основном состоянии, в то время как лазер - в возбужденном состоянии. Если живая система способна ощущать кванты магнитного поля, то к ней применим и эффект Джозефсона, поскольку его основа заключается в квантовании магнитного потока. Примеры проявления данного эффекта в биосистемах представлены в работе [30].[ ...] Менее очевиден сформулированный Г. Ф. Хильми и оставшийся почти незамеченным научной общественностью закон обеднения разнородного живого вещества (биоты) в островных его сгущениях. В авторской трактовке: «индивидуальная система, работающая в ... среде с уровнем организации более низким, чем уровень самой системы обречена: постепенно теряя структуру, система через некоторое время растворится в окружающей... среде»1. Другие названия этого обобщения — принцип организационной деградации и закон растворения системы в чуждой среде (разд. 3.5.2). Фактически это общесистемный закон. Он тесно связан с законом оптимальности и в значительной мере отражает термодинамику малой системы, находящейся в чуждой среде. Здесь мы вновь возвращаемся к нему, акцентируя внимание на биоте, поскольку искусственное сохранение экосистем лишь малого размера (на ограниченной территории, например, при заповедании) ведет к их постепенной деструкции и не обеспечивает целей сохранения видов и их сообществ. Чем выше разница между уровнем организации островной биосистемы и ее окружения, тем скорее происходит деградация биоты. Одновременно меняются и все остальные компоненты экосистемы, так что сохранить островную биоту изолировано на малых территориях при любых условиях в длительном интервале времени практически невозможно.[ ...] Второе значение гораздо шире. Как часто бывает, изучение крайне актуального явления живой природы становится не только объектом внимания специалистов-естесгвенников, но и предметом обсуждения самых широких слоев людей, средств массовой информации, политиков, деятелей культуры и образования. Это означает, что экосистемы становятся элементом общественного сознания. Это предопределило стремительное расширение предметного поля проблем экосистем и их изучения. Оно явно приобретает черты социального, культурного, религиозного и политического явления. Человек не может выпрыгнуть из природы», и природа не может обойтись без человека. Следовательно, речь идет о жизни людей в экосистемах, а не о выживании; о сохранении экосистемами своих системных свойств в техногенной цивилизации людей. Биосистемы и социосистемы уже не могут жить порознь. Они обречены на совместное существование.[ ...]

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *