Категории организмов, формы биологических взаимоотношений, экологические пирамиды.

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Октября 2009 в 15:59, Не определен

Описание работы

организм, биология, биологические взаимоотношения, экологические пирамиды

Файлы: 1 файл

Федеральное агентство по образованию РФ.doc

— 1.44 Мб (Скачать файл)

Федеральное агентство по образованию РФ

ГОУ ВПО Тульский государственный университет

                                                             Кафедра экологии 
 
 
 
 

                                                  Реферат по экологии на темы:

Категории организмов, формы биологических взаимоотношений, экологические пирамиды. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнил студент  гр.620181 Аманов А.С.

Проверила Рылеева Е.М. 

                                                                   

                                                                   Тула.2009г.

Содержание:

Категории организмов.

1.Организмы

2.Специальная  классификация

2.1.Ацидофобные  Организмы

2.2.АЦИДОФИЛЬНЫЕ  ОРГАНИЗМЫ

2.3.Аэробные  организмы

2.4.Анаэробные  организмы

2.5.Ауксотрофный  организмы

2.6.Автотрофные  организмы

2.7.Миксотрофные  организмы

2.8.ГАЛОФОБНЫЕ  ОРГАНИЗМЫ

2.9.Гетерогалинные организмы

2.10.Криофильные микроорганизмы

2.11.Термофильные  организмы

2.12.Синантро́пные  органи́змы

2.13.Стеногалинные  организмы

2.14.ЭВРИГАЛИННЫЕ  ОРГАНИЗМЫ

2.15.СТЕНОТEРМНЫЕ ОРГАНИЗМЫ

2.16.Стеноэдафические  организмы

2.17.Циркумтропические  Организмы

2.18.Организм  сапробный

3.Многоклеточный  организм

4.Бактерии

4.1.СТРОЕНИЕ  И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  БАКТЕРИЙ

4.2.МЕТАБОЛИЗМ

4.3.КЛАССИФИКАЦИЯ

4.4.ЦАРСТВО  MONERA

4.5.ЭКОЛОГИЯ

4.6.БАКТЕРИИ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

4.7.БОРЬБА  С БАКТЕРИЯМИ В  ПРОМЫШЛЕННОСТИ

4.8.БАКТЕРИИ  И БОЛЕЗНИ

4.9.ИЗУЧЕНИЕ  БАКТЕРИЙ

4.10.Биологические свойства

4.11. Новые открытия

5.Консументы

6.Продуце́нты

7.Редуценты

Формы биологических взаимоотношений

8.Филогенетика

8.1.Филогенетические древа

8.2.Типы  филогенетических  деревьев

8.3.Построение  филогенетических  деревьев

8.4.Методы филогенетического анализа

8.6.Молекулярная  филогенетика

8.7.Формы  биологических отношений  в сообществах

8.8. Позитивные отношения

8.9. Нейтральные отношения

9.Экологическая  пирамида

9.1.Правило экологической пирамиды

9.2.Цепь питания

9.3.Функциональные  взаимосвязи в  виде экологической  пирамиды.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Категории организмов.

1.Организмы

Организм— живое существо, обладающее совокупностью свойств, отличающих его от неживой материи. Самое общее их деление на ядерные и безъядерные.

По числу  составляющих организм клеток их делят  на одноклеточные и многоклеточные. Особое место между ними занимают колонии одноклеточных.

Формирование  целостного многоклеточного организма  — процесс, состоящий из дифференцировки структур (клеток, тканей, органов) и функций и их интеграции как в онтогенезе, так и в филогенезе.

Многие организмы  организованы в сообщества, (например, семья или рабочий коллектив у людей).

2.Специальная классификация

  • По уровню необходимой кислотности среды различают ацидофильные и ацидофобные организмы.
  • По необходимости кислорода для жизнедеятельности: аэробные и анаэробные организмы.
  • По способности синтезировать необходимые для жизнедеятельности вещества: ауксотрофные, аутотрофные, гетеротрофные и миксотрофные организмы.
  • По уровню необходимой солёности среды выделяют галофильные и галофобные организмы.
  • По способности существовать в условиях различной солёности: гетерогалинные и гомогалинные организмы.
  • По возможности выживания в условиях низких и высоких температур: криофильные и термофильные организмы.
  • По связи с человеком: синантропные и не синатропные организмы.
  • По способности переносить значительные изменения солёности окружающей среды: стеногалинные и эвригалинные организмы.
  • По способности переносить значительные колебания температуры: стенотермные и эвритермные организмы.
  • По обитанию в строго определённых биотопах: стенотопные и эвритопные организмы.
  • По обитанию в строго определённом грунте: стеноэдафические и эвриэдафические организмы.
  • По обитанию на земном шаре: циркумполярные и циркумтропические организмы.
  • По приспособленности к обитанию в загрязнённых водоёмах: сапробные и несапробные организмы.
  • По количеству, составляющих организм клеток: многоклеточные и одноклеточные организмы.

2.1.Ацидофобные Организмы - (латинский acidus - кислый и греческий phobos - страх), не переносят значительной кислотности и развиваются только в нейтральной или щелочной среде. Напр., уробактерии, из высших растений - свекла, люцерна, фасоль.

2.2.АЦИДОФИЛЬНЫЕ ОРГАНИЗМЫ (от лат. acidus - кислый и греч. phileo - люблю) - способны существовать в условиях значительной кислотности среды. Напр., уксуснокислые и молочнокислые бактерии, из высших растений - сфагнум, вереск, люпин и др.

2.3.Аэробные организмы (гр. аэр — воздух) — организмы, способные к росту и жизнедеятельности только в присутствии молекулярного кислорода, находящейся в митохондриях (системе переноса электронов).

2.4.Анаэробные организмы - организмы, способные жить и развиваться при отсутствии в среде свободного кислорода.

Термин «анаэробы» ввел Луи Пастер, открывший в 1861 году бактерии маслянокислого брожения.

Распространены  они главным образом среди  прокариот. Многие анаэробные организмы, использующие органические вещества (все эукариоты, получающие энергию в результате гликолиза), осуществляют различные типы брожения, при которых образуются восстановленные соединения - спирты, жирные кислоты. Другие анаэробные организмы - денитрифицирующие (часть из них восстанавливает окисное железо), сульфатвоссстанавливающие, метанообразующие бактерии - используют неорганические окислители: нитрат, соединения серы, СО2.

Анаэробные  бактерии разделяются на группы маслянокислых  и т.д. в соответствии с основным продуктом обмена. Особую группу анаэробов  составляют фототрофные бактерии. По отношению к О2 анаэробные бактерии делятся на облигатных, которые неспособны использовать его в обмене, и факультативных (например, денитрифицирующие), которые могут переходить от анаэробиоза к росту в среде с О2. На единицу биомассы анаэробные организмы образуют много восстановленных соединений, основными продуцентами которых в биосфере они и являются. Последовательность образования восстановленных продуктов (N2, Fe2+, H2S, CH4), наблюдаемая при переходе к анаэробиозу, например в донных отложениях, определяется энергетическим выходом соответствующих реакций. Анаэробные организмы развиваются в условиях, когда О2 полностью используется аэробными организмами, например в сточных водах, илах.

2.5.Ауксотрофный организмы

(греч. auxo способствовать росту, выращивать + trophe питание) 
О., утративший присущую данному виду способность синтезировать хотя бы одно из веществ, необходимых для его жизнедеятельности, и нуждающийся в поступлении этого вещества извне.

2.6.Автотрофные организмы

(от авто... и греческого trophē — пища), аутотрофные организмы, синтезирующие из неорганических веществ необходимые для жизни органические вещества. Роль А. о. в природе огромна, т. к. они создают все органические вещества, которые не могут синтезировать человек и почти все животные (см. Гетеротрофные организмы). К А. о. относятся высшие растения (кроме паразитных и сапрофитных), водоросли и некоторые бактерии. Высшие растения и водоросли, содержащие хлорофилл, являются фотосинтетиками; они синтезируют органическое вещество из простых соединений — углекислого газа и воды — за счёт солнечной энергии (см. Фотосинтез). Автотрофные бактерии — хемосинтетики — синтезируют органическое вещество из минеральных соединений за счёт энергии некоторых химических реакций (см. Хемосинтез). Например, почвенные бактерии Nitrosomonas и Nitrobacter окисляют аммиак до солей азотистой и азотной кислот и используют освобождающуюся энергию на построение тела; железобактерии используют энергию окисления закисных форм железа; серобактерии окисляют сероводород до солей серной кислоты (одни виды серобактерий бесцветны и являются типичными хемосинтетиками, другие, например пурпурные серобактерии, окрашены и способны к фоторедукции, т. е. фотосинтезу, при котором источником водорода для восстановления углекислого газа служит не вода, а сероводород). Исключительно велика роль А. о. в круговороте веществ в природе.

Лит.: Вернадский В. И., Избр. соч., т. 5, М., 1960.

2.7.Миксотрофные организмы

(от греч. míxis — смешение и trophē — пища, питание), организмы со смешанным питанием (автотрофное — неорганическими веществами в результате хемосинтеза и фотосинтеза и гетеротрофное — органическими веществами). М. о. являются хлорофиллоносные жгутиковые — автотрофные организмы, которые в сильно загрязнённых водоёмах питаются органическими веществами, что стимулирует их рост и размножение (некоторые из них в таких условиях могут развиваться даже в полной темноте, т. е. без фотосинтеза). Среди высших зелёных растений — фотоавтотрофов — есть и такие, которые питаются также органическими веществами, например растения-полупаразиты — погремок, очанка и другие растения семейства норичниковых. М. о. можно считать и многие насекомоядные растения, а также зелёные микотрофные растения, переваривающие в своих клетках внедряющиеся туда гифы гриба (орхидные). Материалы предоставлены проектом Рубрикон

Информация о работе Категории организмов, формы биологических взаимоотношений, экологические пирамиды.