Влияние солнечной радиации на животных
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Биологический факультет
Кафедра экологии
Курсовая работа
на тему «Влияние солнечной радиации на животных»
по дисциплине «Экология животных»
Уфа- 2013
Содержание.
Введение......................
1.Свет как экологический
фактор........................
2. Реакции
животных на длительность, интенсивность
освещения, качество света…………………………………………………………………
3.Фотопериодизм………………………………………
4.Световой режим……………………………………
4.1.Суточная, сезонная активность животных………………………………12
Заключение……………………………………………………
Список использованной литературы…………………………………………...
Введение.
На Земле существует огромное разнообразие условий сред жизни, что обеспечивает разнообразие экологических ниш и их «заселение». Однако, не смотря это разнообразие, различают четыре качественно различные среды жизни, обладающие специфическим набором экологических факторов, а следовательно - требующих и специфического набора адаптаций. Вот эти среды жизни: наземно-воздушная (суша); вода; почва; другие организмы.
Каждый вид адаптирован к специфическому для него комплексу условий среды – экологической нише.
Свет регулирует жизненные
Для существования организмов требуется комплекс факторов. Потребность организма в них различна, но каждый в определенной степени лимитирует его существование.
1. Свет как экологический фактор.
Свет, есть одна из форм энергии.
По первому закону термодинамики, или
закону сохранения энергии, энергия
может переходить из одной формы
в другую. По этому закону, организмы
являются термодинамической системой
постоянно обменивающейся с окружающей
средой энергией и веществом. Организмы,
на поверхности Земли подвергаются
воздействию потока энергии, в основном
солнечной энергий, а также и
длинноволного теплового
Степень ослабления солнечного света и космического излучения зависит от длины волны (частоты) света. Ультрафиолетовое излучение с длиной волны менее 0,3 мкм почти не проходит через озоновый слой (на высоте около 25 км). Такое излучение опасно для живого организма в частности для протоплазмы.
В живой природе свет единственный источник энергии, все растения, кроме бактерий фотосинтезируют, т.е. синтезируют органические вещества из неорганических веществ (т.е. из воды, минеральных солей и СО2 — при помощи лучистой энергии в процессе ассимиляции). Все организмы зависят в питании от земных фотосинтезирующих т.е. хлорофиллоносных растений.
Свет как экологический фактор делится на ультрафиолетовый с длиной волны - 0,40 - 0,75 мкм и инфракрасный с длиной волны больше этих величии.
Действие этих факторов зависит от свойства организмов. Каждый вид организма адаптирован к тому или иному спектру длиной волны света. Одни виды организмов адаптировались к ультрафиолетовым, а другие к инфракрасным.
Некоторые организмы способны
различить длину волны. Они обладают
специальными световоспринимаемыми системами
и имеют цветное зрение, которые
имеют огромное значение в их жизнедеятельности.
Многие насекомые чувствительны
к коротковолновому излучение, которое
человек не воспринимает. Ночные бабочки
хорошо воспринимают ультрафиолетовые
лучи. Пчелы и птицы точно определяют
свое местонахождение и
Характеристика света как экологического фактора. Живая природа не может существовать без света, так как солнечная радиация, достигающая поверхности Земли, является практически единственным источником энергии для поддержания теплового баланса планеты, создания органических веществ фототрофными организмами биосферы, что в итоге обеспечивает формирование среды, способной удовлетворить жизненные потребности всех живых существ.
Биологическое действие солнечного света зависит от его спектрального состава, продолжительности, интенсивности, суточной и сезонной периодичности. (Дедю И.И., 1990)
Солнечная радиация представляет собой электромагнитное излучение в широком диапазоне волн, составляющих непрерывный спектр от 290 до 3 000 нм. Ультрафиолетовые лучи (УФЛ) короче 290 нм, губительные для живых организмов, поглощаются слоем озона и до Земли не доходят. Земли достигают главным образом инфракрасные (около 50% суммарной радиации) и видимые (45%) лучи спектра. На долю УФЛ, имеющих длину волны 290—380 нм, приходится 5% лучистой энергии. Длинноволновые УФЛ, обладающие большой энергией фотонов, отличаются высокой химической активностью. В небольших дозах они оказывают мощное бактерицидное действие, способствуют синтезу у растений некоторых витаминов, пигментов, а у животных и человека — витамина D; кроме того, у человека они вызывают загар, который является защитной реакцией кожи. Инфракрасные лучи длиной волны более 710 нм оказывают тепловое действие.( Степановских А.С., 1997.)
В экологическом отношении наибольшую значимость представляет видимая область спектра (390—710 нм), или фотосинтетически активная радиация (ФАР), которая поглощается пигментами хлоропластов и тем самым имеет решающее значение в жизни растений. Видимый свет нужен зеленым растениям для образования хлорофилла, формирования структуры хлоропластов; он регулирует работу устьичного аппарата, влияет на газообмен и транспирацию, стимулирует биосинтез белков и нуклеиновых кислот, повышает активность ряда светочувствительных ферментов. Свет влияет также на деление и растяжение клеток, ростовые процессы и на развитие растений, определяет сроки цветения и плодоношения, оказывает формообразующее воздействие.
Световой режим любого местообитания зависит от его географической широты, высоты над уровнем моря, состояния атмосферы, растительности, сезона и времени суток, солнечной активности. Поэтому разнообразие световых условий на нашей планете чрезвычайно велико: от таких сильно освещенных территорий, как высокогорья, пустыни, степи, до сумеречного освещения в водных глубинах и пещерах. В разных местообитаниях различаются не только интенсивность света, но и его спектральный состав, продолжительность освещения, пространственное и временное распределение света разной интенсивности и т. д. Соответственно, разнообразны и приспособления растений к жизни при том или ином световом режиме. (Радкевич В.А., 1983)
2.Реакции животных на длительность, интенсивность освещения, качество света.
Фактор естественной освещенности
оказывает благоприятное
Солнечное освещение улучшает бактерицидные свойства крови, ослабляет и разрушает продукты жизнедеятельности микробов и их самих.
Нормальное естественное освещение способствует повышению сопротивляемости организма животных заболеваниям. По усредненным данным увеличение естественного освещения в помещениях для крупного рогатого скота способствует повышению молочной продуктивности примерно на 5%, а привесов - на 10%. Более высокое содержание жира в коровьем молоке вечернего удоя (по сравнению с утренним) связано с влиянием света.
Особенно эффективно сказывается на функции молочных желез у коров одновременное увеличение интенсивности света до 100-300 лк и продолжительности до 12-20 ч освещения в сутки. Это дает возможность в зимние месяцы повысить удои молока на 10-20%, снизить затраты кормов.
Способность воспринимать длину дня и реагировать на нее широко распространена в мире живых существ. Это означает, что живые организмы способны ориентироваться во времени, т. е. они обладают биологическими часами. Другими словами, для многих организмов характерна способность ощущать суточные, приливные, лунные и годичные циклы, что позволяет им заранее готовиться к предстоящим изменениям среды. При отсутствии источников натурального света естественные ритмы нарушаются, что приводит к негативным последствиям в той или иной степени.
Все
приспосабливаются под
Очень интересные опыты по влиянию света на половой цикл коров. Даже существует понятие, как климатическое бесплодие. Оптимальное соотношение 16 часов день, 8 часов – ночь. Это соотношение в разных регионах наступает по-разному, для нашей местности – конец апреля - май. Особенно чувствительны к длине светового дня коровы в первые два месяца после отела. В благоприятный по свету период гормоны вырабатываются по полной, а затем, по мере уменьшения светового дня, их уровень постепенно снижается. Так легко можно определить сроки наилучшего времени для спаривания животных.
Известно, что наиболее благоприятное время для появления потомства у животных — это время года, когда вокруг достаточное количество корма. Так, яичники и семенники голубя вяхиря начинают созревать, когда продолжительность дня превышает 12 ч., т. е. способности размножаться, таким образом, достигает к маю. Сизому же голубю для созревания половых желез требуется 9-часовой световой день, поэтому эта птица готова к спариванию 2-3 раза в год. Различие в сроках размножения объясняется тем, что вяхирь питается главным образом зерном поздно созревающих злаков, а сизый голубь - имеющимися повсюду в изобилии семенами сорняков. В то же время городской голубь обильную пищу находит в уличных отбросах практически в любую пору года, поэтому у него нет предпочтительного времени размножения. Аналогичная ситуация встречается и у других одомашненных животных. (Риклефс Р., 1979)
3.Фотопериодизм.
Фотопериодизм (греч. photos – свет и periodos – определенный круг времени) – ответная реакция организмов на продолжительность периодов света и темноты в суточном ритме. Способность живых организмов реагировать на длину дня получила название фотопериодической реакции. Фотопериодизм был открыт в 1920 г. В. Гарнером и Х. Аллардом во время селекционной работы с табаком (Garner, Allard, 1920). Они обнаружили, что один из сортов, который цвел весной и осенью в теплице, не зацветает летом в открытом грунте. В связи с тем, что летние условия практически не отличались от тепличных, за исключением периода освещенности, было
сделано предположение, что цветению
препятствует длинный летний день.
Предположение подтвердилось, когда
удалось получить цветение табака летом
при искусственно укороченном дне.
В дальнейшем было установлено, что
фотопериодическая реакция
гипоталамо-гипофизарной системой. (Христофорова Н.К., 1999)
Фотопериодизм у животных. Способность реагировать на изменение продолжительности дня и ночи в суточном цикле присуща многим группам животных: насекомым, клещам, рыбам, птицам, млекопитающим и др. Фотопериодические реакции животных контролируют наступление и прекращение брачного периода, сезонные приспособительные явления. Особенности фотопериодических реакций определяются наследственностью и поддаются селекции. Почти несомненно, что фотопериодизм связан с биологическими ритмами (циркадными). Познание механизмов фотопериодизма позволит прогнозировать фенологию, динамику численности насекомых в природе, разводить полезных насекомых-энтомофагов, управлять развитием животных при их промышленном разведении (искусственное продление дня в осенне-зимний период, стимулирующее яйцекладку у птиц, используется в птицеводстве). (Реймерс Н.Ф., 1994)
4.Световой режим.
При прохождении через атмосферный воздух солнечный свет отражается, рассеивается и поглощается. Каждое местообитание характеризуется определенным световым режимом. Он устанавливается соотношением интенсивности (силы), количества и качества света. Показатели светового режима очень изменчивы и зависят от географического положения, рельефа местности, от высоты над уровнем моря, состояния атмосферы, времени года и суток, типа растительности и других факторов. Интенсивность, или сила света, измеряется количеством джоулей, приходящихся на 1 см2 горизонтальной поверхности в минуту. Наиболее существенно на этот показатель влияют особенности рельефа: на южных склонах интенсивность света больше, чем на северных. Самым интенсивным является прямой свет. Количество света – это показатель, который определяется суммарной радиацией. Для определения светового режима учитывается и количество отражаемого света, так называемое альбедо. Оно выражается в процентах от общей радиации. Например, альбедо зеленых листьев клена составляет 10%, а осенних пожелтевших – 28%. Следует подчеркнуть, что растения отражают в основном лучи физиологически неактивные.( Усманов С.М., 2007)
Свет является условием ориентации животных. Среди животных различают дневные, ночные и сумеречные виды. Световой режим оказывает влияние и на географическое распространение животных. Так, определенные виды птиц, млекопитающих летом поселяются в высоких широтах с длинным полярным днем, а осенью, когда день сокращается, мигрируют или откочевывают на юг.
Животные дневные (преобладающее большинство), активные в дневное время суток. Их активность регулируется интенсивностью освещения. Так, дневные птицы на рассвете пробуждаются при определенной освещенности (“освещенности пробуждения”), зависящей от высоты солнца по отношению к горизонту.
Животные ночные, активные ночью (летучие мыши, совы и др.). Для ночных животных характерны определенные адаптивные признаки — высокое развитие органов слуха, способность к эхолокации (например, у летучих мышей) и др.( Новиков Г.А., 1979)
4.1Суточная, сезонная активность животных.
У млекопитающих цикл активности определяется не прямым воздействием климатических факторов (температурой, влажностью), как у низших наземных позвоночных животных, а главным образом возможностью добывать корм в то или иное время и сезон года. Правильная суточная и сезонная смена периодов покоя периодами активности — это приспособление к кормовым условиям.
Суточная активность, ночной или дневной образ жизни, как сказано выше на примере мышей и полевок, связан с характером добываемого корма. Понятно, что большинство хищных зверей, охотящихся за грызунами с разной активностью, могут добывать их как днем, так и ночью. Напротив, у летучих мышей, кормящихся насекомыми, лёт которых происходит в ночное время, наблюдается и ночная активность, несмотря на то, что температурные условия в это время малоблагоприятны для этих теплолюбивых зверьков.
Сезонная активность — также приспособление к неблагоприятным в отношении пищи временам года. Выражается она в явлениях зимней и летней спячки у тех животных, которые не могут в эти сезоны добыть достаточное количество полноценного корма, могущего покрыть большой расход энергии. Впадающие в зимнюю спячку звери накапливают с осени большое количество жировых запасов. В летнюю спячку впадает, например, среднеазиатский желтый суслик, когда весенняя сочная трава выгорает. Летняя спячка его может длиться очень долго (несколько месяцев) и без перерыва переходить в зимнюю, так что местами он спит 8—8,5 месяца в году. Стимулом к летней спячке для этого суслика является недостаток влаги в поедаемой им растительности.
Во
время спячки температура животного
сильно падает, пищеварение
Таким образом, благодаря пониженному обмену во время спячки, жировых запасов хватает до весны. При этом ряд видов, например сурки, существуют за счет жировых запасов не только в период зимней спячки, но и после пробуждения ранней весной, когда зелени еще мало, а расход энергии, в связи с начавшимся периодом размножения, очень велик.
В настоящую зимнюю спячку впадают летучие мыши, ежи, различные грызуны—сурки, суслики, хомяки, тушканчики, сони. Стимулом к засыпанию служит понижение температуры, а также недостаток пищи, но сама способность впадать в спячку есть исторически выработавшееся наследственное свойство известных видов. Так, в условиях неволи даже при высокой температуре и обилии пищи перечисленные животные тем не менее почти не едят и обнаруживают сильную сонливость. Наоборот, лемминги, землеройки, кроты, горностаи и другие, находящие зимой достаточно пищи, в спячку не впадают, какие бы морозы ни стояли.
От настоящей зимней спячки следует
отличать зимний сон, свойственный бурому
медведю, барсуку, енотовидной собаке,
отчасти белке. У них это, конечно,
тоже наследственное свойство, но только
не обязательное, не потребность, а
лишь способность и
(http://www.zoofirma.ru/knigi/
Заключение.
Изучив работы ученых и дополнительную литературу о свете можно сделать следующие выводы:
1.Свет - это электромагнитное излучение, невидимое для глаза.
2.Свет
– абиотический фактор, оказывающий
как благоприятное, так и
3.Свет
влияет на физическое и
У млекопитающих цикл активности определяется не прямым воздействием климатических факторов (температурой, влажностью), как у низших наземных позвоночных животных, а главным образом возможностью добывать корм в то или иное время и сезон года. Правильная суточная и сезонная смена периодов покоя периодами активности — это приспособление к кормовым условиям.
Фотопериодизм у животных. Способность реагировать на изменение продолжительности дня и ночи в суточном цикле присуща многим группам животных: насекомым, клещам, рыбам, птицам, млекопитающим и др. Фотопериодические реакции животных контролируют наступление и прекращение брачного периода, сезонные приспособительные явления.
Организмы, на поверхности Земли подвергаются воздействию потока энергии, в основном солнечной энергий, а также и длинноволнового теплового излучения космических тел. Оба эти фактора определяют климатические условия среды (температура, скорость испарения воды, движение воздуха и воды).
Таким образом, способность воспринимать длину дня и реагировать на нее широко распространена в мире живых существ. Это означает, что живые организмы способны ориентироваться во времени, т. е. они обладают биологическими часами. Другими словами, для многих организмов характерна способность ощущать суточные, приливные, лунные и годичные циклы, что позволяет им заранее готовиться к предстоящим изменениям среды.
Список использованной литературы.
- Дедю И.И. Экологический энциклопедически
й словарь. - Кишинев: Изд-во МСЭ, 1990. - 406 с. - Новиков Г.А. Основы общей экологии и охраны природы. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1979. - 352 с.
- Радкевич В.А. Экология. - Минск: Вышейшая школа, 1983. - 320 с.
- Реймерс Н.Ф. Экология: теория, законы, правила, принципы и гипотезы. -М.: Россия молодая, 1994. - 367 с.
- Риклефс Р. Основы общей экологии. - М.: Мир, 1979. - 424 с.
- Степановских А.С. Экология. - Курган: ГИПП «Зауралье», 1997. - 616 с.
- Христофорова Н.К. Основы экологии. - Владивосток: Дальнаука, 1999. -517 с.
- Степановских А.С. "Общая экология" Москва – Курган, 1996.
- Усманов С.М. "Ритмы окружающего мира и человека" - Уфа: Китап, 2007.
- http://www.zoofirma.ru/knigi/
zoologija-pozvonochnyh/3683- sutochnaja-i-sezonnaja- tsiklichnost-mlekopitajuschih. html

- Влияние Солнца на наше здоровье
- Влияние состава природных вод на здоровье населения
- Влияние состава семьи на формирование характера подростка
- Влияние соучастия на наказание
- Влияние социального интеллекта на выбор стратегий поведения в конфликте в юношеском возрасте
- Влияние социального интеллекта на развитие смысложизненных ориентаций в юношеском возрасте
- Влияние социального интеллекта на развитие смысложизненных ориентаций в юношеском возрасте
- Влияние современных компьютерных технологий на уровень агрессивности студентов
- Влияние современных средств массовой коммуникации на социализацию подрастающего поколения
- Влияние современных технических средств на эффективность коммуникационных процессов
- Влияние содержания влаги в мясе и времени термической обработки на выход мясной консервы
- Влияние содержания Конституции США на систему американских источников права
- Влияние солнечной активности на динамику численности животных
- Влияние солнечной активности на распространенность ВПР среди новорожденных детей г. Атырау