Перейти к содержимому

К какой группе относится дельфин бентос нектон планктон

  • автор:

Укажите , к каким группам относятся перечисленные морские организмыПланктон -Нектон -Бентос -Медуза, кашалот, тунец, акула, криль, дельфин, морская звезда, коралл, камбала, краб , сельдь , морская чер?

Медуза, кашалот, тунец, акула, криль, дельфин, морская звезда, коралл, камбала, краб , сельдь , морская черепаха.

Планктон — медуза, криль

Нектон — тунец, акула, дельфин, сельдь, морская черепаха, кашалот

Бентос — краб, коралл, морская звезда, камбала.

Примеры животных, которые относятся к нектону, планктону и бентосу?

Примеры животных, которые относятся к нектону, планктону и бентосу.

Какой из перечисленных полуостровов относится к территории с морским климатом?

Какой из перечисленных полуостровов относится к территории с морским климатом.

Как человек использует морские организмы?

Как человек использует морские организмы.

Что такое планктон, нектон и бентос?

Что такое планктон, нектон и бентос?

Каково характерные особенности планктонных , нектонных и бентосных животных?

Пожалуйста скажите какая разница между планктоном, нектоном и бентосом?

Пожалуйста скажите какая разница между планктоном, нектоном и бентосом?

В каком климатическом поясе больше всего морских организмов и почему?

В каком климатическом поясе больше всего морских организмов и почему?

Как приспособлась морская звезда к жизни в океане?

Как приспособлась морская звезда к жизни в океане.

Какие организмы называют планктоны нектонами бентосные?

Какие организмы называют планктоны нектонами бентосные.

В каком климатичесском поясе больше вмего морских организмов и почему?

В каком климатичесском поясе больше вмего морских организмов и почему.

Как человек использует морские организмы?

Как человек использует морские организмы.

Вы перешли к вопросу Укажите , к каким группам относятся перечисленные морские организмыПланктон -Нектон -Бентос -Медуза, кашалот, тунец, акула, криль, дельфин, морская звезда, коралл, камбала, краб , сельдь , морская чер?. Он относится к категории География, для 5 — 9 классов. Здесь размещен ответ по заданным параметрам. Если этот вариант ответа не полностью вас удовлетворяет, то с помощью автоматического умного поиска можно найти другие вопросы по этой же теме, в категории География. В случае если ответы на похожие вопросы не раскрывают в полном объеме необходимую информацию, то воспользуйтесь кнопкой в верхней части сайта и сформулируйте свой вопрос иначе. Также на этой странице вы сможете ознакомиться с вариантами ответов пользователей.

В данном регионе выделяются четыре климатических пояса, вытянутые вдоль параллелей. Под влиянием Азиатского континента в северной части Индийского океана устанавливаетсямуссонный климатс частымициклонами, перемещающимися в направлении побережий. Вы..

Львів – 24°03' сх. Д.

В Африке живут все три расы, но наиболее распространенная все же негроидная, я думаю, что в бывших европейский колониях, например, в юар.

Это довольно легко, вот держи.

Нельсон (Nelson), река в Канаде. Длина 640 км. Вытекает из озера Виннипег, впадает в Гудзонов залив. Осуществляет сток озёрно — речной системы Боу — Саскачеван — Нельсон. Площадь бассейна 1072 тыс. Км2. Порожиста. Средний расход воды в устье 23..

Вот P. S Его можно было найти в интернете)).

Приметы устойчивой, ясной, без осадков, погоды : — при ясной погоде морозы с каждым днем усиливаются, медленно повышается атмосферное давление, появляются небольшие кучевые облака рваной формы, дует северо — восточный или восточный ветер ; — температ..

Ответ — озеро. Или море.

14 А 15 Б 16 А 17 В 18 Б 19 Д 20 Б 21 Алиса 22 Брумми 23 Гавайи 24 собака 25 COP.

На какие группы можно разделить всех обитателей Мирового океана?

Я отдыхала в Египте и познакомилась с молодой парой, увлекавшейся снорклингом. Как-то они показывали фотографии коралловых рифов, а кто-то уточнил: «А кораллы это растения или животные?» И молодой человек ответил: «Конечно животные! Кораллы — это бентос, точнее, это сидячий зообентос».

Мировой океан

Я услышала о «сидячем бентосе» впервые, а вот о бентосе я уже слышала раньше.
Традиционно считается, что в Мировом океане живет около одной шестой всех органических видов нашей планеты. Но при этом ученые всегда добавляют, что Мировой Океан изучен только на 20%.
Развитие жизни в океане определяют несколько причин:

  • освещение;
  • теплоемкость воды;
  • течения;
  • давление;
  • кислород;
  • соленость.

В море растениям гораздо проще получить нужные минералы — в морской воде уже содержится все нужное. И морские организмы не так зависимы от перепадов температуры, ведь у воды очень высокая теплоемкость — у моря почти всегда одинаковая температура.
Поэтому, обитатели Мирового океана обладают гораздо более низкой мобильностью, чем обитатели суши.

Группы обитателей Мирового океана

Морские существа делятся на три большие группы.

Планктон — дрейфующие организмы, перемещаются вместе с течением. К планктону относят водоросли (фитопланктон), рачки, моллюски, личинки рыб (зоопланктон), медузы. Планктон основная пища, как мелких рыб, так и китов, которые часто мигрируют за основной массой планктона.

Нектон — эта группа животных, способных плыть против течения, обладающих обтекаемыми телами и развитыми органами движения. К нектону относятся все рыбы, морские млекопитающие, кальмары, морские черепахи и пингвины.

Бентос — самая малоизученная группа морских обитателей. Это донные жители — они либо прикреплены ко дну (сидячие), либо медленно ползают по нему (бродячие). Бентос — это и водоросли, и кораллы, и губки, и устрицы, и крабы, и даже некоторые рыбы (камбала).

Поражает, что даже на глубине 10 тысяч метров, где никогда не бывает света, температура воды 1–2 градуса и огромное давление, находят представителей бентоса. В Мировом океане необитаемых мест не существует.

Среды жизни и способы адаптации к ним

Среда жизни – совокупность всех факторов, действующих на организм. Как самих факторов среды, так и их комбинаций достаточно много. Однако в разных условиях на организм будут оказывать значимое влияние разные факторы. Если в пустыне наличие воды будет ключевым в жизнедеятельности организмов, то в море это уже не так важно. Для организмов, населяющих озеро и лес, освещенность важна, но для обитателей почвы – нет. По наиболее значимым факторам были выделены четыре среды жизни.

Типы сред жизни:

  • Водная;
  • Наземно-воздушная;
  • Почвенная;
  • Другой организм как среда обитания.

В процессе развития Земли сначала возникла водная среда. Организмы приспосабливались к ней в течение нескольких сотен тысяч лет. Поверхность суши тогда была небольшой и полностью непригодной для жизни из-за интенсивной радиации и отсутствия почвы. После появления озонового слоя (а возник он в результате накопления в атмосфере кислорода) на сушу вышли бактерии. Под их воздействием на поверхности постепенно сформировалась почва. После этого стал возможен выход организмов на сушу – сначала растений, потом животных.

В то время правильно было бы говорить о наземной среде – воздух еще не был заселен живыми существами. Такая потребность возникла, когда количество организмов на поверхности Земли сильно увеличилось, и стал нужен поиск нового жизненного пространства. Первыми в воздух поднялись насекомые, затем – рептилии.

Почему воздух не выделяют как отдельную среду жизни, хотя ее условия сильно отличаются? Дело в том, что все организмы – обитатели поверхности нуждаются в кислороде (то есть без атмосферы их существование невозможно), а все обитатели воздушной среды используют поверхность суши (хотя бы только для откладывания яиц, как это делает стриж). В качестве исключения можно привести аэробактерии, которые обитают в атмосфере недалеко от озонового слоя. Они образуют особые колонии, для которых не нужна поверхность Земли.

Организм не может существовать без своей среды обитания. Есть такие живые существа, для которых характерна только одна среда жизни. Например, исключительно водными являются кораллы, иглокожие и многие рыбы, исключительно наземными – мокрицы и большинство насекомых. Иногда он может обитать сразу в двух средах жизни, и такие организмы называются амфибийными (лягушки, саламандры). В некоторых ситуациях смена среды жизни происходит на разных стадиях жизненного цикла. Личинка стрекозы живет в воде, взрослое насекомое – в наземно-воздушной среде. Паразит – печеночный сосальщик в процессе жизненного цикла обитает внутри организмов-хозяев, в воде и на поверхности травы (то есть в наземно-воздушной среде). У разных стадий жизненного цикла разные источники питания, значит, еды гарантированно хватит на всех и за нее не возникнет конкуренции.

Среды жизни подразделяются на среды обитания. Так, водная среда делится на пресную, морскую и солоноватоводную (эстуарную). В ней можно выделить также поверхность, дно и толщу воды различной глубины. Водоемы бывают стоячие и текучие. Все это – среды обитания. В свою очередь, они подразделяются на биотопы (места обитания биоценозов) и местообитания (места обитания отдельных видов).

Если сравнить среду жизни с многоквартирным домом, то среда обитания – это этаж, биотоп – квартира, местообитание – комната.

Окружающая среда постоянно воздействует на организм, и он вынужден адаптироваться к ней. Поскольку экологические факторы внутри среды обитания одинаковы, то у организмов разных групп возникают схожие адаптации к одинаковым условиям. Это называется конвергентная эволюция. Так, для полета нужны крылья, и они есть и у насекомых, и у птиц. Для того, чтобы быстро передвигаться в толще воды, нужны плавники и обтекаемая форма тела, — именно поэтому дельфин так похож на рыбу. Совокупность адаптаций к одной и той же среде обитания называется жизненной формой.

Водная среда и адаптации к ней

Вода занимает 71% поверхности Земли, из которых 95% — это воды Мирового океана. Здесь обитают более 150000, или 7% видов животных и 10000, или 8% видов растений. На видовом уровне разнообразие морских экосистем, по сравнению с наземными, невелико, однако здесь представлены практически все типы и отделы.

Особенности условий среды связаны со свойствами воды:

  • Большая теплоемкость (способность накапливать большое количество тепла);
  • Низкая теплопроводность (способность долгое время сохранять температуру);
  • Высокая способность к растворению веществ (отсюда – вода может быть пресной и соленой) и буферность (способность сохранять концентрацию ионов);
  • Несжимаемость (не изменяет объем под действием фактора давления);
  • Прозрачность (пропускает свет на достаточно большую глубину).

Из этого следует, что водная среда обладает относительным постоянством условий. Организмам не нужно адаптироваться к постоянной смене температуры, а, например, на больших глубинах она постоянна и не зависит от сезона.

В морях важную роль играют течения. За счет них вода из поверхностных слоев опускается в придонные, обогащая их кислородом. Если в какую-то часть океана попадает загрязнитель, то благодаря течениям он не накапливается, а разносится на большое расстояние. Происходит снижение его концентрации, а значит, его вредоносность для окружающей среды уменьшается.

Система жизненных форм для водной среды обитания хорошо проработана. Основными группами являются бентос – организмы, обитающие на дне, нектон – активно перемещающиеся в толще воды, планктон – организмы, живущие в толще воды, неспособные плыть против течения, и нейстон – организмы, живущие на поверхности воды.

Бентосные организмы подразделяются на прикрепленные (кораллы, многие двустворчатые моллюски, усоногие раки, сидячие многощетинковые черви, водоросли) и подвижные (морские ежи и морские звезды, ракообразные, многие черви). У этих двух групп разные адаптации к среде. Задача первых – не быть съеденными, поэтому у них развиты раковины или панцири. У некоторых имеются дополнительные средства защиты: особые ядовитые клетки у кораллов, домики в виде трубок, в которых организм может удерживаться.

Пример прикрепленного бентоса – кораллы

У подвижных животных развиты конечности или иные способы передвижения (например, черви могут закапываться в грунт и без конечностей, за счет развитой мышечной системы).

Пример подвижного бентоса – рак

Планктонные организмы обычно имеют небольшие размеры. Исключение составляет рыба-луна – до 4 м в диаметре и до 2 тонн весом. Важная задача планктонных организмов поддерживаться на плаву, поэтому для них характерны наличие жиров и большое количество воды в теле (для повышения плавучести), уплощенное, перистое тело с большим числом выростов (для увеличения площади поверхности), полости, заполненные воздухом. Примеры планктонных организмов – рачки, водоросли, медузы, икра рыб, личинки различных обитателей морского дна.

Пример планктона – луна-рыба

Нектон – активно плавающие организмы, которые могут двигаться против течения. Следовательно, они обладают обтекаемой (торпедообразной) формой тела, гладкими кожными покровами (для снижения трения об воду), мощными плавниками и хвостом или ластами. К этой группе относятся кальмары, дельфины, киты, многие рыбы.

Пример нектона – тунец

Нейстон обитает на поверхности воды. Эти организмы должны адаптироваться к повышенной освещенности и колебанию температуры. Кроме этого, на поверхности моря может после дождя формироваться небольшой слой пресной воды, что оказывает влияние на местных обитателей. В этих условиях могут выжить далеко не все организмы. Водомерки, икра рыб, жуки-вертячки – это примеры нейстона. Их адаптации – легкое тело с воздушными полостями, приспособления, позволяющие удержаться на плаву.

Пример нейстона – водомерка

С увеличением глубины наблюдается смена условий: уменьшается температура, количество света и кислорода, увеличивается давление. Это особенно хорошо заметно на морских экосистемах. Здесь выделяют несколько зон (вертикальная зональность).

Вертикальная зональность океана

Литораль (зона приливов и отливов на границе с сушей, для которой характерны суточные колебания всех параметров) – ее населяют разноногие раки, насекомые, некоторые виды водорослей.

Сублитораль (зона от литорали до 200, реже — 400 м, ограничивается прохождением света через толщу воды) – здесь обитает большинство морских видов.

Батиаль, или континентальный склон (от 200 до 3000 м, характеризуется резким изменение глубины и практически полной темнотой) – населена преимущественно свободноплавающими видами.

Абиссаль (3000-6000 м) и ультраабиссаль (6000 м и глубже) характеризуются наибольшим постоянством условий, большим количеством органического вещества (сюда оседают умершие морские организмы, что получило название «дождь трупов»), наличием собственных источников тепла – небольших вулканов и гейзеров. На этих глубинах моря не до конца изучены, но здесь обитают особенные морские организмы. Наиболее характерны погонофоры – черви без кишечника, питающиеся за счет бактерий, обитающих в их тканях. При длине более 1 м погонофоры имеют толщину до 1-2 мм и поэтому считаются самыми худыми животными на Земле.

Важную роль на больших глубинах играет давление. Из-за этого при подъеме глубоководных форм на поверхность они часто взрываются.

Вертикальная зональность пресных водоемов достаточно сложна и лучше всего просматривается у озер. Здесь выделяют эпилимнон (поверхностный, промерзающий зимой слой), металимнон (промежуточный слой) и гиполимнон (придонный слой, где вода недостаточно снабжается кислородом).

Наземно-воздушная среда и адаптации к ней

Суша составляет около 21% поверхности Земли, но ее населяют больше всего видов растений и животных. На них действуют такие факторы, как температура, газовый состав атмосферы, наличие влаги, осадки, смена дня и ночи и сезонов.

Атмосфера не способна удерживать температуру так же, как гидросфера, поэтому для наземно-воздушной среды характерны значительные сезонные и суточные колебания температуры. Это особенно хорошо заметно в пустыне, где днём отмечается высокая температура, а ночью — низкая. В других районах эти колебания не так выражены, но всё-таки присутствуют. Следовательно, холоднокровные животные более активны днём и в теплый периоды года, а ночью прячутся в укрытиях. Зимой какие-то животные впадают в спячку или анабиоз — особое состояние замедления всех жизненных процессов, которые при наступлении тепла восстанавливаются. Находясь в анабиозе, амфибии могут полностью замерзнуть, но потом оттаять и продолжить жить.

Газовый состав атмосферы изменяется незначительно. Атмосферный воздух включает около 23% кислорода, 76% азота. В состав оставшегося 1% ходят такие газы, как аргон, углекислый газ, неон, метан, криптон и так далее. Кислород образует на высоте примерно 15-25 км озоновый слой, который препятствует проникновению ультрафиолетового излучения. Кислород является продуктом фотосинтеза, необходим для окислительных процессов в организме. Благодаря этому, живые существа получают необходимую для жизни энергию. Атмосферный азот переводится в усваиваемую форму особыми бактериями-клубеньковыми и потом используется для синтеза аминокислот.

Многие организмы (насекомые, птицы, некоторые млекопитающие) способны к полету. Для этого у них имеются следующие адаптации:

  • Наличие крыльев или летательных перепонок;
  • Облегченное тело;
  • Наличие полостей с воздухом.

Еще один фактор, действующий на организмы в наземно-воздушной среде жизни, — атмосферные осадки. Их характер зависит от сезона, температуры воздуха и географического положения места. Так, в пустыне дождь бывает один раз в несколько десятков лет, а в тропическом лесу – практически ежедневно.

Осадки необходимы для увлажнения территории и поддержания круговорота воды в природе, однако слишком большое их количество может привести к гибели живых существ. Например, после сильного снегопада оленям трудно передвигаться – они могут увязнуть в снегу, не способны добраться до корма и умирают от голода.

В наземно-воздушной среде доступ к источнику пресной воды является решающим в выживании организмов. Некоторые из них заселяют только те участки суши, где поблизости есть водоем. В других случаях наземные животные научились запасать и экономно расходовать воду. Например, в горбе верблюда находится жировая ткань, где запасается более 200 литров воды. У рептилий и птиц имеются плотные покровы, препятствующие испарению воды.

Если животные способны перемещаться в поисках воды, то растения вынуждены приспосабливаться к засушливым условиям. У них формируются следующие адаптации:

  • Наличие воскового налета, препятствующего испарению;
  • Сухие побеги и узкие листья с небольшим количеством устьиц;
  • Длинные корни, позволяющие достичь запасов подземных вод;
  • Развитая запасающая ткань, которая накапливает воду.

Растения засушливых мест

На суше проблему может представлять не только недостаток, но и избыток влаги. В переувлажненной почве не сохраняется кислород, нарушается транспорт воды в растении (в корнях ее слишком много, но к листьям поднимается недостаточно). Это хорошо заметно на комнатных растениях: если поливать их слишком часто, они могут погибнуть.

Однако некоторые растения – например, мхи — способны выживать в условиях постоянного переувлажнения. У них наблюдаются следующие адаптации:

  • Небольшие размеры;
  • Тонкие, пленчатые листья с большим количеством устьиц;
  • Корни отсутствуют или короткие, расположены недалеко от поверхности.

Мох – растение болот

Из-за разнообразия факторов, действующих на организмы в наземно-воздушной среде, здесь не существует единой системы жизненных форм наземных организмов. Однако хорошо известна система жизненных форм растений. Она включает:

  • Деревья (высокие древесные растения с одним основным стволом, зимой надземные части, кроме листьев, не отмирают) – дуб, осина, сосна;
  • Кустарники (низкие древесные растения с несколькими стволами, зимой надземные части, кроме листьев, не отмирают) – орешник, сирень, малина;
  • Кустарнички (очень низкие древесные растения, которые стелются по земле и пережидают зиму под слоем снега) – брусника, черника, клюква;
  • Травы (растения без древесных побегов, зимой все надземные части отмирают).

Для наземных животных принятой системы жизненных форм не существует. Однако можно выявить некоторые правила, которые позволяют определить место обитания живого организма.

Правило Аллена: у теплокровных животных, которые обитают в холодном климате, выступающие части тела меньше, чем у схожих с ними животных, обитающих в тёплом климате. Так, у леммингов маленькие уши, у тушканчиков — крупные.

Правило Глогера: теплокровные животные, обитающие в тёплом влажном климате, окрашенные гораздо ярче, чем их северные родственники. Тропические птицы отличаются очень яркой окраской в сравнении с северными птицами.

Правило Бергмана: чем севернее обитает теплокровный живой организм, тем он крупнее. Чем выше в горах обитает теплокровный живой организм, тем он крупнее. Самый крупный представитель семейства кошачьих — амурский тигр (длина до 380 см, вес до 250 кг) – живет в умеренном климате, а самый мелкий — ржавая кошка (длина до 48 см, вес до 1,6 кг) — в тропическом.

Почвенная среда и адаптации к ней

Почва представляет собой результат взаимодействия живой и неживой природы. Толщина слоя почвы может составлять от нескольких сантиметров до 2 км. По современным представлениям, почва есть не только на поверхности суши, но и дне водоемов.

Поскольку почва непрозрачна для света, в этой среде жизни не важен фактор освещенности. Температура изменяется незначительно (в этом почвенная среда похожа на водную). Зато решающую роль играет механический состав, то есть размер частиц, образующих почву. Самые крупные частицы характерны для каменистых почв, более мелкие – для песчаных, самые мелкие – для глинистых.

Размер частицы влияет на возможность организмов перемещаться в слое почвы, количество влаги и доступ кислорода. Как правило, последние два фактора больше влияют на растения, однако в некоторых ситуациях и для животных они могут стать ограничивающими. Например, часто после дождя можно увидеть, как на поверхность выползают дождевые черви. Это результат того, что в почве увеличивается количество воды, и черви начинают задыхаться – они дышат атмосферным кислородом.

По закону Шелфорда, оптимальны для живых организмов почвы со средним размером частицы: в глинистых слишком много жидкости и практически нет кислорода, в каменистых – слишком большие промежутки между частицами и практически нет жидкости, так что растениям сложно укорениться.

Плодородие почвы – фактор, обусловленный наличием гумуса. Это особые органические вещества, результат жизнедеятельности бактерий и дождевых червей. Чем плодороднее почва, тем больше растений могут на ней произрастать.

Химический состав почвы (особенно содержание солей, щелочей и кислот) существенно влияет на растения. По закону Либиха, даже нехватка одного микроэлемента может негативно сказываться на них. Однако избыток минеральных веществ (засоление почвы) вызывает гибель растений, нарушая процессы всасывания воды.

Почва является самой бедной по видовому составу средой жизни. Многие организмы проживают тут лишь временно, используя в качестве укрытия норы или отверстия в земле (мыши, зайцы, лисы). Такие организмы называются геоксены. Они относятся скорее к наземно-воздушной среде обитания. Другие организмы обитают в почве только на стадии личинки. К этой группе относятся большинство насекомых, и их называют геофилами. Их количество достаточно велико, поскольку почва предоставляет хорошую защиту и практически лишена хищников. Третья группа почвенных обитателей – геобионты (те организмы, которые живут только в почве, практически не поднимаясь на поверхность). Сюда относят дождевых червей и кротов. У них в большей степени выражены адаптации к жизни в толще земли: конечности копательного типа или мощные мышцы, позволяющие двигаться червеобразно.

Организм как среда обитания

Практически все организмы выступают средой обитания для других. Например, организме человека обитают примерно 2 кг бактерий.

Организм, который выступает в роли среды обитания, называется хозяином, а его «квартиранты», в зависимости от того, приносят ли они хозяину пользу или вред–симбионты или паразиты, соответственно.

Внутренние условия организма характеризуется гомеостазом, то есть постоянством. Здесь не бывает резких перепадов температуры или химического состава. Кроме того, в организме много питательных веществ, поэтому не нужны специальные органы для их переваривания, а питаться можно, всасывая необходимое всей поверхностью тела. Единственным минусом защитные системы организма хозяина и местами – достаточно агрессивная среда (например, в желудке человека вырабатывается соляная кислота, а уровень кислотности может достигать максимума, поэтому паразитов, способных выжить в этих условиях, очень мало).

В зависимости от того, где проживают паразиты, их разделяют на две группы.

Эктопаразиты (пиявка, минога) – организмы, которые живут на поверхности тела хозяина, то есть фактически во внешней среде. Для них характерны мощные прикрепительные органы, развитая система пищеварения и относительно развитые органы чувств.

Эндопаразиты (аскарида, ленточные черви, двуустки) живут внутри тела хозяина. Они подвергаются постоянным атакам со стороны защитных систем, поэтому для них характерны плотные покровы, упрощение всех систем организма вплоть до полного отсутствия – это называется общая дегенерация.

Экологические группы гидробионтов.

Экологические группы гидробионтов. Наибольшим разнообразием жизни отличаются теплые моря и океаны (40000 видов животных) в области экватора и тропиках, к северу и югу происходит обеднение флоры и фауны морей в сотни раз. Что касается распределения организмов непосредственно в море, то основная масса их сосредоточена в поверхностных слоях (эпипелагиаль) и в сублиторальной зоне. В зависимости от способа передвижения и пребывания в определенных слоях, морские обитатели подразделяются на три экологические группы: нектон, планктон и бентос.

Нектон (nektos – плавающий) — активно передвигающиеся крупные животные, способные преодолевать большие расстояния и сильные течения: рыбы, кальмары, ластоногие, киты. В пресных водоемах к нектону относятся и земноводные и множество насекомых.

Планктон (planktos – блуждающий, парящий) – совокупность растений (фитопланктон: диатомовые, зеленые и сине-зеленые (только пресные водоемы) водоросли, растительные жгутиконосцы, перидинеи и др.) и мелких животных организмов (зоопланктон: мелкие ракообразные, из более крупных – крылоногие моллюски, медузы, гребневики, некоторые черви), обитающих на разной глубине, но не способных к активным передвижениям и к противостоянию течениям. В состав планктона входят и личинки животных, образуя особую группу – нейстон. Это пассивно плавающее «временное» население самого верхнего слоя воды, представленное разными животными (десятиногие, усоногие и веслоногие ракообразные, иглокожие, полихеты, рыбы, моллюски и др.) в личиночной стадии. Личинки, взрослея, переходят в нижние слои пелагели. Выше нейстона располагается плейстон – это организмы, у которых верхняя часть тела растет над водой, а нижняя – в воде (ряска – Lemma, сифонофоры и др.). Планктон играет важную роль в трофических связях биосферы, т.к. является пищей для многих водных обитателей, в том числе основным кормом для усатых китов (Myatcoceti).

Бентос (benthos – глубина) – гидробионты дна. Представлен в основном прикрепленными или медленно передвигающимися животными (зообентос: фораминефоры, рыбы, губки, кишечнополостные, черви, плеченогие моллюски, асцидии, и др.), более многочисленными на мелководье. На мелководье в бентос входят и растения (фитобентос: диатомовые, зеленые, бурые, красные водоросли, бактерии). На глубине, где нет света, фитобентос отсутствует. У побережий встречаются цветковые растения зостера, рупия. Наиболее богаты фитобентосом каменистые участки дна.

В озерах зообентос менее обилен и разнообразен, чем в море. Его образуют простейшие (инфузории, дафнии), пиявки, моллюски, личинки насекомых и др. Фитобентос озер образован свободно плавающими диатомеями, зелеными и сине-зелеными водорослями; бурые и красные водоросли отсутствуют.

Укореняющиеся прибрежные растения в озерах образуют четко выраженные пояса, видовой состав и облик которых согласуются с условиями среды в пограничной зоне «суша-вода». В воде у самого берега растут гидрофиты – полупогруженные в воду растения (стрелолист, белокрыльник, камыши, рогоз, осоки, трищетинник, тростник). Они сменяются гидатофитами – растениями, погруженными в воду, но с плавающими листьями (лотос, ряски, кубышки, чилим, такла) и – далее – полностью погруженными (рдесты, элодея, хара). К гидатофитам относятся и плавающие на поверхности растения (ряска).

Высокая плотность водной среды определяет особый состав и характер изменения жизнеобеспечивающих факторов. Одни из них те же, что и на суше – тепло, свет, другие специфические: давление воды (с глубиной увеличивается на 1 атм. на каждые 10 м), содержание кислорода, состав солей, кислотность. Благодаря высокой плотности среды, значения тепла и света с градиентом высоты изменяются гораздо быстрее, чем на суше.

Режимы.

Температурный режим водоемов более устойчив, чем на суше. Это связано с физическими свойствами воды, прежде всего высокой удельной теплоемкостью, благодаря которой получение или отдача значительного количества тепла не вызывает слишком резких изменений температуры. Амплитуда годовых колебаний температуры в верхних слоях океана не более 10-150С, в континентальных водоемах — 30-350С. Глубокие слои воды отличаются постоянством температуры. В экваториальных водах среднегодовая температура поверхностных слоев +26. +270С, в полярных — около 00С и ниже. Таким образом, в водоемах существует довольно значительное разнообразие температурных условий. Между верхними слоями воды с выраженными в них сезонными колебаниями температуры и нижними, где тепловой режим постоянен, существует зона температурного скачка, или термоклина. Термоклин резче выражен в теплых морях, где сильнее перепад температуры наружных и глубинных вод.

В связи с более устойчивым температурным режимом воды среди гидробионтов в значительно большей мере, чем среди населения суши, распространена стенотермность. Эвритермные виды встречаются в основном в мелких континентальных водоемах и на литорали морей высоких и умеренных широт, где значительны суточные и сезонные колебания температуры.

Световой режим водоемов. Света в воде гораздо меньше, чем в воздухе. Часть падающих на поверхность водоема лучей отражается в воздушную среду. Отражение тем сильнее, чем ниже положение Солнца, поэтому день под водой короче, чем на суше. Быстрое убывание количества света с глубиной связано с поглощением его водой. Лучи с разной длиной волны поглощаются неодинаково: красные исчезают уже недалеко от поверхности, тогда как сине-зеленые проникают гораздо глубже.

Сгущающиеся с глубиной сумерки имеют сначала зеленый, затем голубой, синий и сине-фиолетовый цвет, сменяясь наконец постоянным мраком. Соответственно сменяют друг друга с глубиной зеленые, бурые и красные водоросли, специализированные на улавливание света с разной длиной волны. Окраска животных меняется с глубиной так же закономерно. Наиболее ярко и разнообразно окрашены обитатели литоральной и сублиторальной зон. Многие глубинные организмы, подобно пещерным, не имеют пигментов. В сумеречной зоне широко распространена красная окраска, которая является дополнительной к сине-фиолетовому свету на этих глубинах. Дополнительные по цвету лучи наиболее полно поглощаются телом. Это позволяет животным скрываться от врагов, так как их красный цвет в сине-фиолетовых лучах зрительно воспринимается как черный.

Поглощение света тем сильнее, чем меньше прозрачность воды, которая зависит от количества взвешенных в ней частиц. Прозрачность характеризуют предельной глубиной, на которой еще виден специально опускаемый белый диск диаметром около 20 см (диск Секки). Самые прозрачные воды — в Саргассовом море: диск виден до глубины 66,5 м. В Тихом океане диск Секки виден до 59 м, в Индийском — до 50 м, в мелких морях — до 5-15 м. Прозрачность рек в среднем 1-1,5 м. Поэтому граница зоны фотосинтеза сильно варьирует в разных водоемах.

Количество света в верхних слоях водоемов сильно меняется в зависимости от широты местности и от времени года. Длинные полярные ночи сильно ограничивают время, пригодное для фотосинтеза, в арктических и приантарктических бассейнах, а ледовый покров затрудняет доступ света зимой во все замерзающие водоемы.

Кислородный режим. Коэффициент диффузии кислорода в воде примерно в 320 тыс. раз ниже, чем в воздухе, а общее содержание его не превышает 10 мл в 1 литре воды, это в 21 раз ниже, чем в атмосфере. Поэтому условия дыхания гидробионтов значительно усложнены. Кислород поступает в воду в основном за счет фотосинтетической деятельности водорослей и диффузии из воздуха. Поэтому верхние соли водной толщи, как правило, богаче кислородом, чем нижние. С повышением температуры и солености воды концентрация в ней кислорода понижается. В слоях, сильно заселенных бактериями и животными, может создаваться резкий дефицит кислорода из-за усиленного его потребления.

Среди водных обитателей много видов, способных переносить широкие колебания содержания кислорода в воде, вплоть до почти полного его отсутствия (эвриоксибионты). Вместе с тем ряд видов стеноксибионтны — они могут существовать лишь при достаточно высоком насыщении воды кислородом. Многие виды способны при недостатке кислорода впадать в неактивное состояние — аноксибиоз — и таким образом переживать неблагоприятный период.

Дыхание гидробионтов осуществляется либо через поверхность тела, либо через специализированные органы — жабры, легкие, трахеи. При этом покровы могут служить дополнительным органом дыхания. Если через покровы тела происходит газообмен, то они очень тонки. Дыхание облегчается также увеличением поверхности. Это достигается в ходе эволюции видов образованием различных выростов, уплощением, удлинением, общим уменьшением размеров тела. Некоторые виды при нехватке кислорода активно изменяют величину дыхательной поверхности. Многие сидячие и малоподвижные животные обновляют вокруг себя воду, либо создавая ее направленный ток, либо колебательными движениями способствуя ее перемешиванию.

У некоторых видов встречается комбинирование водного и воздушного дыхания. Вторичноводные животные сохраняют обычно атмосферное дыхание как более выгодный энергетически и нуждаются поэтому в контактах с воздушной средой.

Нехватка кислорода в воде приводит иногда к катастрофическим явлениям — заморам, сопровождающимся гибелью множества гидробионтов. Зимние заморы часто вызываются образованием на поверхности водоемов льда и прекращением контакта с воздухом; летние — повышением температуры воды и уменьшением вследствие этого растворимости кислорода. Заморы чаще возникают чаще возникают в прудах, озерах, реках. Реже заморы происходят в морях. Кроме недостатка кислорода, заморы могут быть вызваны повышением концентрации в воде токсичных газов — метана, сероводорода и других, образующихся в результате разложения органических материалов на дне водоемов.

Солевой режим. Поддержание водного баланса гидробионтов имеет свою специфику. Если для наземных животных и растений наиболее важно обеспечение организма водой в условиях ее дефицита, то для гидробионтов не менее существенно поддержание определенного количества воды в теле при ее избытке в окружающей среде. Излишнее количество воды в клетках приводит к изменению в них осмотического давления и нарушению важнейших жизненных функций.

Большинство водных обитателей пойкилосмотичны: осмотическое давление в их теле зависит от солености окружающей воды. Поэтому для гидробионтов основной способ поддерживать свой солевой баланс — это избегать местообитаний с неподходящей соленостью. Пресноводные формы не могут существовать в морях, морские — не переносят опреснения. Если соленость воды подвержена изменениям, животные перемещаются в поисках благоприятной среды. Позвоночные животные, высшие раки, насекомые и их личинки, обитающие в воде, относятся к гомойосмотическим видам, сохраняя постоянное осмотическое давление в теле независимо от концентрации солей в воде.

У пресноводных видов соки тела гипертоничны по отношению к окружающей среде. Им угрожает излишнее обводнение, если не препятствовать поступлению или не удалять избыток воды из тела. У простейших это достигается работой выделительных вакуолей, у многоклеточных — удалением воды через выделительную систему. Некоторые инфузории каждые 2-2,5 минуты выделяют количество воды, равное объему тела. На «откачку» избыточной воды клетка затрачивает очень много энергии. С повышением солености работа вакуолей замедляется.

Если вода гипертонична по отношению к сокам тела гидробионтов, им грозит обезвоживание в результате осмотических потерь. Защита от обезвоживания достигается повышением концентрации солей также в теле гидробионтов. Обезвоживанию препятствуют непроницаемые для воды покровы гомойосматических организмов — млекопитающих, рыб, высших раков, водных насекомых и их личинок. Многие пойкилосмотические виды переходят к неактивному состоянию — анабиозу в результате дефицита воды в теле при возрастании солености. Это свойственно видам, обитающим в лужах морской воды и на литорали: коловраткам, жгутиковым, инфузориям, некоторым рачкам и др. Солевой анабиоз — средство переживать неблагоприятные периоды в условиях переменной солености воды.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *