Меню

Эдафические факторы это свойства почвы

Эдафические факторы, т. е. почвенные.

К эдафическим факторам относится вся совокупность физических и химических свойств почвы, способных оказывать экологическое воздействие на живые организмы.

Основными химическими и физическими свойствами, характеризующими плодородие почв являются:
— содержание и состав гумуса, его запасы, мощность гумусового слоя;
— содержание доступных элементов питания;
— показатели физических свойств почвы — плотность, агрегированность, полевая влагоемкость, водопроницаемость, аэрация;
— морфологическое строение профиля почв — мощность пахотного горизонта и в целом гумусового профиля;
— физико-химические свойства почв — реакция почвы, емкость поглощения, состав обменных катионов, степень насыщенности основаниями, уровень токсических веществ — подвижных форм алюминия и марганца, показатели солевого режима. Химическое загрязнение почв приводит к деградации почвенно-растительного покрова и снижению почвенного плодородия.

4)классификации экологических групп эдафобионтов.

Так, почвенные животные могут быть сгруппированы по степени связи со средой обитания в три основные экологические группы:

геобионты— постоянные обитатели почвы. Весь цикл их развития протекает в почвенной среде. Например, дождевые черви, многие первичнобескрылые насекомые;

геофилы— животные, часть цикла развития которых, хотя бы одна из фаз, обязательно проходит в почве. К ним относятся: саранчовые, ряд жуков, комары-долгоножки. Личинки их развиваются в почве, а во взрослом состоянии это типичные наземные обитатели;

геоксены — животные, иногда посещающие почву для временного укрытия или убежища. К геоксенам относятся: таракановые, многие полужесткокрылые, а также грызуны и другие млекопитающие, живущие в норах.

В соответствии с другой классификацией почвенные организмы делят на экологические группы, исходя из их размеров и степени подвижности:

микробиотип— почвенные микроорганизмы, составля­ющие основное звено детритной пищевой цепи. Это зеленые (и сине-зеленые водоросли, бактерии, грибы и простейшие;

мезобиотип— совокупность сравнительно мелких, легко извлекающихся из почвы, подвижных животных. Сюда относятся почвенные нематоды, мелкие личинки насекомых, клещи, ногохвостки и другие. Питаются они в основном детритом и бактериями;

макробиотип— крупные насекомые, дождевые черви и другие;

мегабиотип — млекопитающие, обитающие в почве, например, землеройки, кроты, слепыши и другие животные.

Свойства почвы влияют на условия жизни почвенных организмов. Выделяют целый ряд экологических групп растений по отношению к разным свойствам почв, например, в зависимости от кислотности, засоления, влажности. Так, на кислых почвах (рН менее 6,7) произрастают ацидофильные виды растений (растения сфагновых болот, белоус); на нейтральных (рН 6,7—7,0) — нейтрофилъные (культурные рас­тения); на щелочных (рН более 7,0) — базофильные растения (кальцефилы) — ветреница, белая акация.

1)Живые организмы как среда обитания.
2) Пути образования паразитизма, приспособления к паразитизму.
3)Классификация паразитов.

1)В течение всей жизни или части жизненного цикла многие виды гетеротрофных организмов обитают в других живых организмах, тела которых служат для них средой, значительно отличающейся от внешней по своим свойствам. Практически нет ни одного вида многоклеточных организмов, не имеющих внутренних обитателей. Чем выше организация хозяев, чем больше степень дифференцированности их тканей и органов, тем более разнообразные условия они могут предоставить своим сожителям.

Паразитизм — явление столь всеобщее, что единственные живые существа, не подверженные нападению паразитов, это те паразиты, которые представляют собой последнее звено длинной цепи питания. Однако чем ниже на эволюционной лестнице находится та или иная группа живых организмов, тем больше она включает видов паразитов. Некоторые группы низших животных, особенно это касается плоских червей, нематод и некоторых членистоногих, состоят исключительно из паразитических форм. У позвоночных паразитизм как способ существования встречается крайне редко. В царстве растений паразиты широко распространены среди грибов

Для животных и растений, ведущих паразитический образ жизни, организм, на котором или в котором они поселяются (хозяин), является специфической средой обитания. Большая часть паразитов практически полностью утратила связь с внешним миром, и все стадии их развития происходят в организме хозяев, например малярийный плазмодий и др.

2)Между паразитами и хозяевами в процессе эволюции возникли сложные взаимоотношения. Различные их оттенки отражают пути возникновения паразитизма.

Первый путь — простое «квартирантство» Нередко более мелкий организм поселяется в жилище более крупного или вблизи него и со временем переходит на тело хозяина, а затем и внутрь, переключаясь на питание за счет его жизни или соков и таким образом причиняя ему вред. Квартирант может превратиться в конечном итоге в паразита, а тело хозяина становится для него средой обитания.

Читайте также:  Коровяк трава как медонос

Второй путь перехода к паразитизму — через хищничество. Так, хищник при нападении на крупную добычу, которую не может уничтожить и съесть сразу, при определенных условиях проникнув внутрь тела хозяина и найдя там благоприятную среду — обилие пищи, может превратиться в паразита. Организм хозяина для паразита становится средой обитания.

Третий путь случайное проникновение будущего паразита в организм хозяина. Например, крупные животные могут заглатывать с пищей мелкие формы, некоторые из них не погибают, а, приспосабливаясь к новым условиям, превращаются в паразитов. В природе сохранилось немало примеров перехода этих трех путей от квартирантства, хищничества и случайного паразитирования к подлинному паразитизму. Вместе с тем сегодня трудно сказать, когда на Земле появился первый паразит, от какой группы животных или растений он произошел.

3)Паразитов обычно делят на две группы: эктопаразитов и эндопаразитов. Эктопаразиты — это наружные паразиты, обитающие на поверхности тела хозяина (клещи, пиявки, блохи). У растений-эктопаразитов большая часть тела находится вне хозяина, а в него внедряются и вступают в контакт с живыми клетками лишь органы чужеядного питания — присоски или гаустории (повилика европейская — Cuscutaeuropaea и др.). Эндопаразиты — внутренние паразиты, живущие внутри тела хозяина. Это большинство гельминтов, бактерии, вирусы, паразитические простейшие. У растений-эндопаразитов почти все тело помещается внутри тканей хозяина, наружу выходят лишь органы размножения.

*Одним из важных преимуществ паразитов является обильное их снабжение пищей за счет содержимого клеток, соков и тканей тела хозяина или содержимого кишечника. Обильная и легкодоступная пища служит условием быстрого роста паразитов. Так, в кишечном тракте позвоночных паразиты достигают больших размеров по сравнению с их свободноживущими родственниками.

Популяция— совокупность организмов одного вида, длительное время обитающих на одной территории (занимающие определенный ареал) и частично или полностью изолированных от особей других таких же групп

Источник

Эдафический фактор и его влияние на живые организмы

Факторы среды обитания оказывают важнейшее влияние на все живые организмы. Все живое постоянно оказывается под воздействием как органических составляющих окружающей природы, так и неорганических. Каждая среда обитания отличается собственными параметрами – агрегатным состоянием, плотностью, наличием кислорода. Какой же фактор внешней среды носит название эдафический?

Определение

К эдафическим факторам экологи относят почвенные условия, в которых произрастает растение. Это наличие и количество воды, газа, температурный режим почвы. Также сюда относится и химический состав почвы. К эдафическим факторам относят всю совокупность физических и химических свойств почвенного покрова.

Эти факторы по своему значению уступают климатическим. Однако они важны в жизни тех организмов, жизнедеятельность которых непосредственно связана с почвой. Другие свойства, которые оказывают влияние на жизнь различных организмов – это физическая структура грунта (рыхлость или плотность), наклон, гранулометрия. Также на специфику видов и передвижение животных влияют рельеф почвы, особенности грунта.

Эдафический фактор для растений и животных

Свойства почв важны не только для растений и обитающих внутри них микроорганизмов. Даже на самой незначительной глубине под землей царит темнота. Данное свойство является критически важным для тех видов животных, которые стремятся избегать прямого солнечного света.

По мере увеличения глубины колебания температуры в почве становятся все менее критичными. Суточные изменения достаточно быстро затухают, а с еще большей глубиной теряют значимость и сезонные изменения температур. На значительной глубине условия обитания становятся максимально приближенными к анаэробным. Там обитают анаэробные бактерии. Дождевые черви также предпочитают условия жизнедеятельности, где содержание углекислоты выше, чем на поверхности.

Растительность и почвы

Большое значение также несут и некоторые виды ионов, содержащиеся в почве. В этом случае эдафический фактор характеризует полностью тип растительности на поверхности, определяя, какие виды будут произрастать, а какие не приживутся в данных условиях. Например, те почвы, которые находятся на пластах известняка, очень богаты ионом СА 2+ . На них хорошо развиваются специфические типы растительности, которая называется кальцефитной (эдельвейс, а также некоторые сорта орхидей). Есть и такие типы растений, которые называются кальцефобными. Это каштан, вересковые, некоторые виды папоротника.

Читайте также:  Грядки что это работа

Также некоторые виды грунта богаты ионами натрия (Na + ) и хлора (Cl — ). Такие регионы бывают покрыты необычными видами растений, которые тянутся в виде ленты вдоль всего морского побережья – Salsola (солянка), Salicornia (солерос), aster tripolium (триполиум). Экологи знают, что семена этих растений, носящих название галофиты, могут произрастать только в тех типах почв, которые богаты солями.

Состав почв

Химический состав является одним из важнейших эдафических факторов. Наличие тех или иных химических элементов, а также их количество, всегда является отражением геосфер, оказавших влияние на образование почвы. В любой почве находятся те вещества, которые распространены в литосфере, атмосфере, гидросфере.

В составе любого грунта в тех или иных количествах всегда можно встретить практически все элементы периодической таблицы Менделеева. Но подавляющее большинство их все же находятся в почве в ничтожных количествах. На практике экологи, исследующие этот эдафический фактор, имеют дело в лучшем случае лишь с некоторыми – обычно это натрий, калий, магний, марганец, алюминий и т. д.

Также в почвах содержатся вещества, образующиеся при разложении живых организмов. Чем больше глубина, тем меньшее количество таких веществ. Например, в лесу важным источником поступления определенных веществ в почву являются опавшие листья. При этом именно лиственная подстилка в лесу богаче, по сравнению с хвойной. Ее используют в качестве питания так называемые организмы-деструкторы – растения-сапрофиты, а также животные-сапрофаги. Сапрофиты – это, как правило, грибы и бактерии, однако среди них иногда встречаются и растения – например, некоторые виды орхидей.

Кислород и углекислый газ

Немало опытов подтвердили и тот факт, что корням растений необходимо кислород в почве. Нормальное их развитие возможно только при наличии воздуха. Если же кислорода в почве недостаточно, то растения начинают расти медленнее, а иногда и вовсе погибают. Также данный эдафический фактор важен и для существования почвенных микроорганизмов. Их жизнедеятельность происходит только в том случае, если в грунте есть кислород. В противном случае в среде развиваются анаэробные условия, которые приводят к закисанию почв.

Таким образом, растения и микроорганизмы могут страдать как от наличия вредных химических соединений в грунте, так и от недостатка кислорода в нем. По своему составу воздух, которыми питаются корни растений, беден кислородом и богат углекислым газом. Также в нем есть пары воды, а в некоторых местностях – например, в заболоченных почвах – присутствуют и такие газы, как аммиак, сероводород, метан, а также фосфористый водород. Они образуются в результате анаэробных процессов, которые сопровождают разложение мертвых органических тканей.

Не менее важным эдафическим фактором является и содержание воды в почве. В первую очередь она важна для растений. Солевые соединения растворяются при помощи воды и становятся более доступными для растений. Отрицательно влияет на большинство типов растений засуха, когда поверхность иссушается. Данный эдафический фактор среды не менее важен и для микроорганизмов, жизнедеятельность которых происходит только при достаточном количестве влаги.

Невооруженным взглядом видно, насколько различается растительность на сухих почвах и тех, что богаты водой. К этому фактору чувствительна и фауна – животные, как правило, не переносят слишком сухого грунта. Например, дождевые черви и термиты иногда снабжают свои колонии, прорывая под землей глубокие галереи. С другой стороны, если воды содержится слишком много, погибают личинки в больших количествах.

Источник

Эдафические факторы и их роль в жизни растений и почвенной биоты

Эдафические факторы (от греч. edaphos — почва) — почвенные условия произрастания растений. Из них важнейшими экологическими факторами являются физические (влажность, температура, структура, пористость) и химические (реакция (кислотность) почвенной среды, засоленность). Почва — геологическое тело, отличающееся от всех похожих на нее глинистых и песчаных образований тем, что обладает плодородием. Плодородие почвы — ее способность удовлетворять потребность растений в питательных веществах, воздухе, биотической и физико-химической среде, включая тепловой режим, обеспечивая биогенную продуктивность растительности. Почва состоит из твердой, жидкой и газообразной компонент и содержит живые макро и микроорганизмы.

Читайте также:  Медный купорос как развести для обработки грядок

Твердая компонента преобладает в почве и представлена минеральной и органической частями. Преобладают минералы первичные (кварц, полевые шпаты и др.), оставшиеся от материнской породы, меньше вторичных — результата разложения первичных (глинистые минералы, минералы-соли: карбонаты, сульфаты, галоиды и др.). Процентное содержание в почве легко растворимых в воде минералов-солей характеризует степень ее засоления. Органическая часть представлена гумусом — органическим веществом, образовавшимся в результате разложения отмершей органики. Он играет ключевую роль в плодородии почвы благодаря питательным веществам в его составе, в том числе и биогенным элементам. Содержание гумуса в почвах — от десятых долей процента до 20—22%. Самые богатые гумусом — черноземы, они же и самые плодородные почвы.

Почвенная биота представлена фауной (дождевыми червями нематодами и др.) и флорой (грибами, бактериями, водорослями и др.), которые перераспределяют и перерабатывают органику, вплоть до исходных неорганических составляющих, (деструкторы). Жидкая компонента почв — вода. Свободная вода перемещается по порам под действием силы тяжести, связанная адсорбируется на частицах в виде пленки, капиллярная удерживается в тонких порах за счет менисковых сил, а парообразная находится в газообразной составляющей пор. Отношение массы всей воды в почве к массе ее твердой компоненты именуют влажностью почвы. Состав и концентрация почвенного раствора определяют реакцию (кислотность) среды. Структура почв обусловлена связанными между собой частицами почв, между которыми образуются пустоты, называемые порами. Пористость — это доля объема пор в объеме почвы, которая может достигать 50% и более.

В почвенном профиле выделяются три горизонта, мощностью по нескольку десятков сантиметров каждый (сверху вниз): перегнойноаккумулятивный (А), вмывания (В) и материнская порода (С). В горизонте А аккумулируются все питательные вещества, в горизонт В вмываются продукты выщелачивания из А и здесь же перерабатывается органика редуцентами, накапливаются карбонаты, гипс, глинистые минералы. Горизонт B постепенно переходит в материнскую породу С.

Важнейшие экологические факторы почв разделяют на физические и химические.

К физическим относятся влажность, температура, структура и пористость. Влажность, а точнее, доступная влажность для растений, зависит от сосущей силы их корневой системы и от физического состояния воды, содержащейся в почве. Недоступна часть пленочной воды, легко доступна свободная вода, но она довольно быстро уходит в глубокие горизонты, а связанная, и капиллярная влага удерживается в почве длительное время. Сила водоудерживающей способности почв тем выше, чем они глинистее и суше. При очень низкой влажности остается только недоступная для растения влага и оно погибает. Температура почвы зависит от внешней температуры, но благодаря ее низкой теплопроводности уже на глубине 0,3 м суточные колебания температуры менее 2°С. Летом температура почвы ниже, а зимой — выше, чем на поверхности. Такие условия комфортны для почвенных животных. Структура и пористость почвы должны обеспечивать ее хорошую аэрацию. Перемещение червей в почвах увеличивает пористость. В почвенных горизонтах, в норах живут и млекопитающие (грызуны). В плотных почвах затрудняется аэрация, и кислород может стать лимитирующим фактором.

Химические экологические факторы почв — кислотность (реакция) среды и засоленность оказывают самое существенное влияние на жизнь растений и организмов. Например, многие злаки дают лучший урожай на нейтральных и слабощелочных почвах (ячмень, пшеница), каковыми являются черноземы. Засоленными называют почвы с избыточным содержанием водорастворимых солей (хлоридов, сульфатов, карбонатов). Они возникают вследствие вторичного засоления почв при испарении грунтовых вод, уровень которых поднялся до почвенных горизонтов. Растения, произрастающие здесь, солеустойчивые, их называют галофитами. По таким организмам можно определить тот тип физической среды, где они росли и развивались. Такие организмы называют индикаторами среды или экологическими индикаторами. По организмам-индикаторам можно судить, например, о загрязнении среды: исчезновение лишайников на стволах деревьев свидетельствует об увеличении содержания сернистого газа в воздухе; по качественному и количественному составу фитопланктона можно судить о степени загрязнения водной среды и т.д.

Источник

Adblock
detector