Какое свойство воды делает ее хорошим растворителем для биологических систем

Какое свойство воды делает ее хорошим растворителем для биологических систем thumbnail

Какое свойство воды делает ее хорошим растворителем для биологических систем

Введение

Организм человека почти на 70% состоит из воды. Вода — прежде всего растворитель, в среде которого протекают все элементарные акты жизнедеятельности. К тому же вода — продукт и субстрат энергетического метаболизма в живой клетке. Образно говоря, вода — это арена, на которой разыгрывается действие жизни и участник основных биохимических превращений.

Известно что вода присутствует во всех частях нашего организма, хотя например в коре мозга её 85%, в коже 72%, в зубной эмали всего лишь3%. Это свидетельствует о том, что в наиболее интенсивно работающих органах содержится большее число воды.

Некоторая часть воды в организме может более или менее прочно связываться с растворёнными в ней веществами и с поверхностью биополимерных макромолекул с помощью как водородных связей, так и сил ион-дипольного взаимодействия. Это может приводить к заметному изменению конфигурации, эффективных размеров и весов тех или иных частиц, участвующих в реакции, и в некоторых случаях к существенной модификации их свойств. Например, оказывается, что натриевые каналы нервных клеток, имеющие диаметр около 0,5 нм, практически недоступны для прохождения по ним ионов калия, хотя диаметр самого иона K+ равен 0,26 нм. В действительности ион K+ гидратирован и, следовательно, для расчёта его эффективных размеров к диаметру K+ следует прибавить диаметр молекулы воды 0,28 нм. В итоге комплексный ион [K· H2O]+ диаметром почти 0,6 нм сквозь натриевый канал пройти не может, тогда как гидратированный ион [Na· H2O]+ диаметром около 0,47 нм свободно диффундирует через этот канал.

Другим примером изменения размеров биологического субстрата может быть молекула ДНК. В частности известно, что на каждый нуклеотид макромолекулы приходится около 50 молекул воды, связанных с ДНК. В общей сложности водная плёнка ДНК увеличивает эффективный диаметр цилиндрической макромолекулы ДНК с 2 нм в безводном состоянии до 2,9 нм в водном растворе, что чрезвычайно важно, например, при считывании с неё информации.

Строение воды

Вода — уникальное вещество и все её аномальные свойства: высокая температура кипения, значительная растворяющая и диссоциирующая способность, малая теплопроводность, высокая теплота испарения и другие обусловлены строением её молекулы и пространственной структурой.

У отдельно взятой молекулы воды есть качество, которое проявляется только в присутствии других молекул: способность образовывать водородные мостики между атомами кислорода двух оказавшихся рядом молекул, так, что атом водорода располагается на отрезке, соединяющем атомы кислорода. Свойство образовывать такие мостики обусловлено наличием особого межмолекулярного взаимодействия, в котором существенную роль играет атом водорода. Это взаимодействие называется водородной связью.

Каждая из присоединённых к данной молекул воды сама способна к присоединению дальнейших молекул. Этот процесс можно называть «полимеризацией». Если только одна из двух возможных связей участвует в присоединении следующей молекулы, а другая остаётся вакантной, то «полимеризация» приведёт к образованию либо зигзагообразной цепи, либо замкнутого кольца. Наименьшее кольцо, по-видимому, может состоять из четырёх молекул, но величина угла 90° делает водородные связи крайне напряжёнными. Практически ненапряжёнными должны быть пятизвенные кольца (угол 108° ), а шестизвенные (угол 120° ), также как и семизвенные — напряжённые.

Рассмотрение реальных структур гидратов показывает, что, действительно, наиболее устойчиво шестизвенное кольцо, находимое в структурах льдов. Плоские кольца являются привилегией клатратных гидратов, причём во всех известных структурах чаще всего встречаются плоские пятизвенные кольца из молекул воды. Они, как правило, чередуются во всех структурах клатратных гидратов с шестизвенными кольцами, очень редко с четырёхзвенными, а в одном случае — с плоским семизвенным.

В целом структура воды представляется как смесь всевозможных гидратных структур, которые могут в ней образоваться.

В прикладном аспекте это, например, имеет важное значение для понимания действия лекарственных веществ. Как было показано Л. Полингом структурированная клатратная форма воды в межсинаптических образованиях мозга обеспечивает, с одной стороны, передачу импульсов с нейрона на нейрон, а, с другой стороны при попадании в эти участки наркозного вещества такая передача нарушается, то есть наблюдается явление наркоза. Гидратация некоторых структур мозга является одной из основ реализации действия наркотических анальгетиков (морфина).

Биологическое значение воды

Вода как растворитель. Вода — превосходный растворитель для полярных веществ. К ним относятся ионные соединения, такие как соли, у которых заряженные частицы (ионы) диссоцииируют в воде, когда вещество растворяется, а также некоторые неионные соединения, например сахара и простые спирты, в молекуле которых присутствуют заряженные (полярные) группы (-OH).

Результаты многочисленных исследований строения растворов электролитов свидетельствуют, что при гидратации ионов в водных растворах основную роль играет ближняя гидратация — взаимодействие ионов с ближайшими к ним молекулами воды. Большой интерес представляет выяснение индивидуальных характеристик ближней гидратации различных ионов, как степени связывания молекул воды в гидратных оболочках, так и степени искажения в этих оболочках тетраэдрической льдоподобной структуры чистой воды — связи в молекуле изменяются на неполный угол. Величина угла зависит от иона.

Когда вещество растворяется, его молекулы или ионы получают возможность двигаться более свободно и, соответственно, его реакционная способность возрастает. По этой причине в клетке большая часть химических реакций протекает в водных растворах. Неполярные вещества, например липиды, не смешиваются с водой и потому могут разделять водные растворы на отдельные компартаменты, подобно тому, как их разделяют мембраны. Неполярные части молекул отталкиваются водой и в её присутствии притягиваются друг к другу, как это бывает, например, когда капельки масла сливаются в более крупные капли; иначе говоря, неполярные молекулы гидрофобны. Подобные гидрофобные взаимодействия играют важную роль в обеспечении стабильности мембран, а также многих белковых молекул, нуклеиновых кислот и других субклеточных структур.

Присущие воде свойства растворителя означают также, что вода служит средой для транспорта различных веществ. Эту роль она выполняет в крови, в лимфатической и экскреторных системах, в пищеварительном тракте и во флоэме и ксилеме растений.

Большая теплоёмкость. Удельной теплоёмкостью воды называют количество теплоты в джоулях, которое необходимо, чтобы поднять температуру 1 кг воды на 1° C. Вода обладает большой теплоёмкостью (4,184 Дж/г). Это значит, что существенное увеличение тепловой энергии вызывает лишь сравнительно небольшое повышение её температуры. Объясняется такое явление тем, что значительная часть этой энергии расходуется на разрыв водородных связей, ограничивающих подвижность молекул воды.

Читайте также:  Каким общим свойством обладают все мышцы и каковы условия

Большая теплоёмкость воды сводит к минимуму происходящие в ней температурные изменения. Благодаря этому биохимические процессы протекают в меньшем интервале температур, с более постоянной скоростью и опасность нарушения этих процессов от резких отклонений температуры грозит им не столь сильно. Вода служит для многих клеток и организмов средой обитания, для которой характерно довольно значительное постоянство условий.

Большая теплота испарения. Скрытая теплота испарения есть мера количества тепловой энергии, которую необходимо сообщить жидкости для её перехода в пар, то есть для преодоления сил молекулярного сцепления в жидкости. Испарение воды требует довольно значительных количеств энергии (2494 Дж/г). Это объясняется существованием водородных связей между молекулами воды. Именно в силу этого температура кипения воды — вещества со столь малыми молекулами — необычно высока.

Энергия, необходимая молекулам воды для испарения, черпается из их окружения. Таким образом, испарение сопровождается охлаждением. Это явление используется у животных при потоотделении, при тепловой одышке у млекопитающих или у некоторых рептилий (например, у крокодилов), которые на солнцепёке сидят с открытым ртом; возможно, оно играет заметную роль и в охлаждении транспирирующих листьев.

Большая теплота плавления. Скрытая теплота плавления есть мера тепловой энергии, необходимой для расплавления твёрдого вещества (льда). Воде для плавления (таяния) необходимо сравнительно большое количество энергии. Справедливо и обратное: при замерзании вода должна отдать большое количество тепловой энергии. Это уменьшает вероятность замерзания содержимого клеток и окружающей их жидкости. Кристаллы льда особенно губительны для живого, когда они образуются внутри клеток.

Плотность и поведение воды вблизи точки замерзания. Плотность воды (максимальна при +4° С) от +4 до 0° С понижается, поэтому лёд легче воды и в воде не тонет. Вода — единственное вещество, обладающее в жидком состоянии большей плотностью, чем в твёрдом, так как структура льда более рыхлая, чем структура жидкой воды.

Поскольку лёд плавает в воде, он образуется при замерзании сначала на её поверхности и лишь под конец в придонных слоях. Если бы замерзание прудов шло в обратном порядке, снизу вверх, то в областях с умеренным или холодным климатом жизнь в пресноводных водоёмах вообще не могла бы существовать. То обстоятельство, что слои воды, температура которых упала ниже 4° С, поднимаются вверх, обусловливает перемешивание воды в больших водоёмах. Вместе с водой циркулируют и находящиеся в ней питательные вещества, благодаря чему водоёмы заселяются живыми организмами на большую глубину.

После проведения ряда экспериментов было установлено, что связанная вода при температуре ниже точки замерзания не переходит в кристаллическую решётку льда. Это энергетически невыгодно, так как вода достаточно прочно связана с гидрофильными участками растворённых молекул. Это находит применение в криомедицине.

Большое поверхностное натяжение и когезия. Когезия — это сцепление молекул физического тела друг с другом под действием сил притяжения. На поверхности жидкости существует поверхностное натяжение — результат действующих между молекулами сил когезии, направленных внутрь. Благодаря поверхностному натяжению жидкость стремится принять такую форму, чтобы площадь её поверхности была минимальной (в идеале — форму шара). Из всех жидкостей самое большое поверхностное натяжение у воды (7,6 · 10-4 Н/м). Значительная когезия, характерная для молекул воды, играет важную роль в живых клетках, а также при движении воды по сосудам ксилемы в растениях. Многие мелкие организмы извлекают для себя пользу из поверхностного натяжения: оно позволяет им удерживаться на воде или скользить по её поверхности.

Вода как реагент. Биологическое значение воды определяется и тем, что она представляет собой один из необходимых метаболитов, то есть участвует в метаболических реакциях. Вода используется, например, в качестве источника водорода в процессе фотосинтеза, а также участвует в реакциях гидролиза.

Особенности талой воды

Уже небольшое нагревание (до 50-60° С) приводит к денатурации белков и прекращает функционирование живых систем. Между тем охлаждение до полного замерзания и даже до абсолютного нуля не приводит к денатурации и не нарушает конфигурацию системы биомолекул, так что жизненная функция после оттаивания сохраняется. Это положение очень важно для консервирования органов и тканей предназначенных для пересадки. Как указывалось выше, вода в твёрдом состоянии имеет другую упорядоченность молекул, чем в жидком и после замерзания и оттаивания приобретает несколько иные биологические свойства, что послужило причиной применения талой воды с лечебной целью. После оттаивания вода имеет более упорядоченную структуру, с зародышами клатратов льда что позволяет ей взаимодействовать с биологическими компонентами и растворёнными веществами, например с другой скоростью. При употреблении талой воды в оганизм попадают мелкие центры льдоподобной структуры, которые в дальнейшем могут разрастись и перевести воду во льдоподобное состояние и тем самым произвести оздоравливающее действие.

Информационная роль воды

При взаимодействии молекул воды со структурными компонентами клетки могут образовываться не только вышеописанные пяти-, шести- и т. д. компонентные структуры, но и трёхмерные образования могут образовываться додекаэдральные формы, которые могут обладать способностью к образованию цепочечных структур, связанных общими пятиугольными сторонами. Подобные цепочки могут существовать и в виде спиралей, что делает возможным реализацию механизма протонной проводимости по этому универсальному токопроводу. Следует также учесть данные С. В. Зенина (1997 г.), что молекулы воды в таких образованиях могут взаимодействовать между собой по принципу зарядовой комплементарности, то есть посредством дальнего кулоновского взаимодействия без образования водородных связей между гранями элементов, что позволяет рассматривать структурированное состояние воды в виде исходной информационной матрицы. Такая объёмная структура имеет возможность переориентироваться, в результате чего происходит явление «памяти воды», так как в новом состоянии отражено кодирующее действие введённых веществ или других возмущающих факторов. Известно, что такие структуры существуют непродолжительное время, но в случае нахождения внутри додекаэдра кислорода или радикалов происходит стабилизация таких структур.

В прикладном аспекте возможности «памяти воды» и передачи информации посредством структурированной воды объясняют действие гомеопатических средств и акупунктурных воздействий.

Как уже говорилось, все вещества при растворении в воде образуют гидратные оболочки и поэтому каждой частице растворённого вещества соответствует конкретная структура гидратной оболочки. Встряхивание такого раствора приводит к схлопыванию микропузырьков с диссоциацией молекул воды и образованию протонов, стабилизирующих такую воду, которая приобретает излучательные свойства и свойства памяти, присущие растворённому веществу. При дальнейшем разведении этого раствора и встряхивании образуются всё более длинные цепи — спирали и в 12-сотенном разведении уже нет самого вещества, но сохраняется память о нём. Введение этой воды в организм передаёт эту информацию в структурированные компоненты воды биологических жидкостей, которая передаётся структурным компонентам клеток. Таким образом, гомеопатический препарат действует прежде всего информационно. Добавление спирта в процессе приготовления гомеопатического средства удлиняет устойчивость во времени структурированной воды.

Читайте также:  Какие химические свойства проявляет цинк

Не исключено, что спиралеобразные цепи структурированной воды являются возможными компонентами переноса информации из биологически активных точек (точек акупунктуры) на структурные компоненты клеток определённых органов.

Список литературы

  1. Садовничая Л. П. с соавт. Биофизическая химия, К.: Вища школа, 1986. — 271 с.
  2. Габуда С. П. Связанная вода. Факты и гипотезы, Новосибирск: Наука, 1982. — 159 с.
  3. Сб. Структура и роль воды в живом организме, Л.: Изд. ЛГУ, 1966. — 208 с.
  4. Бышевский А. Ш., Терсенов О. А. Биохимия для врача, Екатеринбург: изд. «Уральский рабочий», 1994. — 378 с.
  5. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология, т. 1.: Пер. с англ. — М.: Мир, 1993. — 368 с.
  6. Чанг Р. Физическая химия с приложениями к биологическим системам М.: Мир, 1980. — 662 с.
  7. Зенин С. В. Водная среда как информационная матрица биологических процессов. В кн. Тезисы докладов 1 Международного симпозиума, Пущино, 1997, с. 12-13.
  8. Смит С. Электромагнитная биоинформация и вода. Вестник биофизической медицины, 1994 №1, с. 3-13.
  9. Антонченко В. Я., Ильин В. В. Проблемные вопросы физики воды и гомеопатии. Вестник биофизической медицины, 1992 №1, с.11-13.

Источник

Первые прогнозы мировой динамики, привлекшие внимание к экологическим проблемам были осуществлены;
Вернадским

В процессе фотосинтеза растения
:
Обеспечивают себя органическими веществами

В основе биогенной миграции атомов в биосфере лежит:

Обмен веществ

Примеры биогенных веществ

Нефть

Во время световой стадии фотосинтеза идет образование:

АТФ

Клетки, сходные по строению и выполняемым функциям образуют

Органы

.Какое свойство воды делает ее хорошим растворителем в биологических системах

Полярность молекул

Почему загрязнение среды радиоактивными изотопами опасно для организмов?

Возрастает число мутантных особей

В репликации ДНК участвует фермент:

ДНК — полимераза

Как называют организмы, которым для нормальной жизнедеятельности необходимо наличие кислорода в среде обитания?

Аэробы

Бактерии, включаясь в круговорот веществ в биосфере:

Разлагают органические вещества до неорганических соединений

Появление какого газа в первичной атмосфере Земли вызвало бурное развитие жизни на суше?

Кислорода

Первичным источником энергии для живых организмов на Земле является:

Свет

Растения, в отличие от животных, в процессе питания НЕ используют –

Готовые органические вещества

Клеточное строение организмов свидетельствует о:

Единстве органического мира

Гликолиз – это процесс расщепления:

Глюкозы до пировиноградной кислоты

Цианобактерии отличаются от настоящих бактерий:

Наличием хлорофилла

Парниковый эффект на Земле является следствием повышения в атмосфере концентрации:

Углекислого газа

Полипептидная цепь, свернутая в клубок – это структура белка:

Третичная

К прокариотам относятся организмы:

Клетки которых не имеют оформленного ядра

Нуклеиновые кислоты, в отличие от крахмала содержат атомы:

Азот и фосфор

Геохимическая активность живого вещества выражается по В.В. Вернадскому в:

Скорости размножения организмов

Круговорот в природе химических элементов и воды, осуществляемый при участии живых организмов, изучает раздел науки —

Экология

Процессы жизнедеятельности у всех организмов протекают в клетке, поэтому ее рассматривают как единицу –

Функциональную

Хвощ, в клетках которого накапливается кремний, выполняет в биосфере функцию –

Концентрационную

Основной ограничивающий фактор для растений в степной зоне:

Недостаток влаги

Пример характеризующий приспособленность животных к сезонным изменениям ?

Миграция перелетных птиц

К биотическим факторам среды относят:

Звенья пищевых цепей

Ограничивающим и лимитирующим называется фактор, величина которого:

Выходит за пределы оптимума

Толщу воды населяют организмы:

Планктон

Конкуренция между организмами возникает, если они:

Используют один и тот же ресурс, который имеется в ограниченном количестве

Что такое гумус?

Органическое вещество почвы, итог работы экосистем

Ограничивающий фактор для ручьевой форели?

Содержание кислорода в воде.

Приспособления к жизни в воде, сформировавшиеся в процессе эволюции у китов

Толстый подкожный слой жира

Организмы в процессе жизнедеятельности постоянно изменяют среду обитания, что способствует:

Круговороту веществ

Температура тела рыб зависит:

От температуры окружающей среды

Воздействие друг на друга организмов одного или нескольких разных видов относят к факторам

Биотическим

Какие свойства среды остаются относительно постоянными на протяжении длительного периода времени?
Соленый состав океана, газовый состав и свойства атмосферы

Видоизменение листьев у хвойных деревьев служит приспособлением:

Экономному расходованию воды

Минерализация органических соединений почвы осуществляется благодаря деятельности —

Микроорганизмов

Белки и лоси не контактируют в лесу друг с другом, каков тип их отношений?

Нейтрализм

Какой пример характеризует проявление биотического фактора в природе –

Накопление химических элементов в прибрежной растительности

При продвижении на север средние размеры тела в популяциях животных увеличиваются

Правило Бергмана

Какие группы животных не используют в процессе дыхания кислород?

Аскариды и другие черви паразиты

Биотические факторы среды включают:

Растения, вирусы, животные

Обязательное совместное сожительство нескольких видов организмов, приносящее обоюдную пользу называется:

Мутуализм

Антропогенными называют факторы:

Связанные с деятельностью человека

Какой тип окраски называют мимикрией?
Приспособление, при котором форма тела и окраска животных сливаются с окружающими предметами

Сигналом, вызывающим наступление листопада растений в умеренном климате, служит:

Сокращение длины светового дня

Паразит в процессе жизнедеятельности;

Приносит хозяину вред, но не вызывает немедленной гибели

Плотность, рождаемость и смертность — это

Количественная характеристика популяции

Укажите неверный ответ. Следствием хищничества является:

Полное уничтожение жертвы

В растущей популяции доля особей младших возрастных групп:

Велика

Основной причиной демографического взрыва является;

Повышение рождаемости

Численность популяции с размерами тела связана зависимостью:

Прямой

Для животных полярных широт характерны признаки:

Малое видовое разнообразие и крупные размеры

Ареал, занимаемый видом в природе – это критерий:

Географический

Средняя плотность популяции – это:

Количество особей на единицу пространства

Рост популяции животных определяется двумя параметрами:

Рождаемость и смертность

В результате взаимодействия хищник – жертва происходит:

Усиливается естественный отбор в обеих популяциях

Почему численность завезенных в Австралию кроликов возросла во много раз?

На новой территории у них не было врагов

Читайте также:  Какие свойства натуральной кости назовите

Названия процессов изменения популяции основных биологических показателей во времени –

Динамика популяции

В процессе эволюции расселение вьюрков на разные острова Галапагосского архипелага привело;

Образованию новых видов

Изменения численности популяции зависит:

Соотношения величин смертности и рождаемости

Какое приспособление к перенесению неблагоприятных условий сформировалось в процессе эволюции у земноводных, живущих в умеренном климате?

Состояние оцепенения

Увеличение численного состава популяции определяется:

Разнообразием составляющих ее организмов

Популяция является структурной единицей:

Вида

Число особей, приходящихся на единицу площади:

Плотность популяции

Популяцию считают элементарной единицей эволюции так как:

Особи популяции имеют сходный обмен веществ

Как называется борьба за одни и те же ресурсы, происходящие между особями одного и то же вида?

Внутривидовая конкуренция

Для каких животных характерна большая продолжительность жизни, высокая выживаемость молодняка и высокая смертность от старости

Млекопитающие

Какую роль в природе играет состязание самцов за самку в процессе размножения?

Улучшает генофонд популяции

Численность популяций разных видов в экосистеме поддерживается на постоянном уровне благодаря:

Саморегуляции

Примером межвидовой борьбы за существование служат отношения между:

Дроздом певчим и дроздом рябинником

Агроценоз, в отличие от биоценоза, характеризуется:

Преобладанием монокультур

Развитие растений биоценоза луга в разные сроки, это приспособление к :

Совместному обитанию

Первостепенную роль в развитии биоценозов выполняют:
Растения

Биоценозы характеризуются:

Разветвленными цепями питания

Участие большего числа видов в биоценозах;

Повышает их устойчивость

Из двух сходных видов растений, произрастающих в одинаковых условиях, какой вид достигает преимущества?

Вид, который раньше способен выйти в верхний ярус

Характерным для фауны экотона является:
Большое видовое разнообразие по сравнению с двумя граничащими биоценозами

В смешанном лесу хвойные породы постепенно вытесняются широколиственными деревьями, так как

Молодым сосенкам для роста недостаточно света

Экологической нишей вида является:

Верно все вышеперечисленное

Роль растений в биоценозе:
Создание органических веществ из неорганических

Смешанный лес – более устойчивая экосистема, чем еловый лес, так как в нем –

Выражена ярусность

Конкурентные отношения в биоценозе возникают:

Видами со сходными потребностями

Ведущая роль растений в природном сообществе состоит:

Преобразование солнечной энергии

Каков характер взаимоотношений организмов разных видов, нуждающихся в одинаковых пищевых ресурсах?

Конкуренция

К глубоким изменениям биоценоза степи приводит:

Распашка степей

Любой компонент среды, воздействующий на обитающие в биоценозе организмы, называют фактором:

Экологическим

В биоценозе смешанного леса симбиотические отношения устанавливаются между:

Черемухой и опыляющими ее мухами

Какой формой организмов можно назвать колонию сусликов?

Популяция

Отметить неверное положение:

Конкуренция между двумя видами всегда ведет к гибели одного из видов

Консорция это:
Совокупность разнородных организмов, тесно связанных между собой и зависящих от центрального члена сообщества

Расширение ареала зайца – русака – пример:

Биологического прогресса

Устойчивость биоценоза определяется:

Разнообразием видового состава

Биомасса растений в океане уменьшается на глубине вследствие
:
Уменьшения освещенности

Какую группу бактерий считают санитарами планеты?

Бактерии гниения

Какова роль испарения воды в жизни растений?

Способствует передвижению веществ в растения

Клевер красный, занимающий определенный ареал, представляет собой уровень организации живой природы
Популяционно- видовой

Наибольшей продуктивностью отличается экосистема:

Смешанного леса

Какие организмы можно отнести к группе продуцентов?

Зеленые растения

В пищевых цепях экосистем:

Часть содержащейся в пище энергии используется на жизнедеятельность организма

Организмы в процессе своей жизнедеятельности постоянно меняют среду своего обитания, что способствует:

Саморазвитию экосистем

Консументы в процессе круговорота веществ в биосфере

Потребляют готовые органические вещества

Нитрифицирующие бактерии относят к :

Хемотрофам

Применение ядохимикатов для борьбы с насекомыми – вредителями резко снизило урожайность клевера, так как

Погибли насекомые опылители

В экосистеме елового леса, как и в экосистеме озера, биомасса растительноядных животных превышает биомассу хищников, так как:

Потери энергии при переходе с одного трофического уровня на другой составляют 90%

В процессе круговорота веществ, содержащаяся в органических веществах энергия освобождается в результате процессов:

Гниения

Что такое фаза сукцессии?
Фаза развития экосистем

Из перечисленных ниже организмов принимают участие в минерализации органических веществ в почве:

Бактерии

Организм какой функциональной группы завершает пищевую цепь:

Редуцент

Ведущая роль растений в природных экосистемах состоит:

Преобразование солнечной энергии

Искусственная экосистема характеризуется:

Высокой численностью продуцентов одного вида

Основной причиной неустойчивости экосистем является:

Несбалансированность круговорота веществ

Укажите правильную последовательность смены растений на вырубке елового леса:

Травы- береза — ель

Примером смены экосистемы в процессе сукцессии:

Зарастание водоема и образование болота

В окрестностях ряда городов происходит массовая гибель сосен, причиной является:

Воздух и почва загрязнены промышленными отходами

К глубоким изменениям экосистемы степи приводит:

Распашка степей

В экосистеме смешанного леса к первичным консументам относятся:

Зайцы, косули

Ботанические сады помогают сохранять биологическое разнообразие биосферы, так как в них ведется работа по:

Размножению и расселению редких растений

Самые существенные преобразования в биосфере вызывают

Живые организмы

На каждый последующий пищевой уровень от предыдущего переходит энергии

90%
10%
50%
1%

Какой из перечисленных показателей не характеризует биологический прогресс?

Забота о потомстве
Конкуренция

Для растений суккулентов характерно;

Мелкие сухие листья в виде игл и колючек

Активная реакция среды ( рН) более постоянна в:

Морской воде

К продуцентам первичного органического вещества относятся:

Растения и цианобактерии

Из перечисленных объектов НЕ способны эволюционировать:

Мыши в городе

Газовая функция живого вещества в биосфере обусловлена способностью организмов:
Выберите один ответ:

Поглощать и выделять кислород, углекислый газ

Среди водных экосистем самыми продуктивными являются:

Зоны смешения морских и пресных вод ( эстуарии) и рифы

Волки и львы принадлежат к одному трофическому уровню, потому что те и другие;
Используют свою пищу примерно на 10%

Определите консумента II порядка в цепи питания: листья липы > гусеницы непарного шелкопряда > жук «красотел»>скворец > ястреб «перепелятник»:
Скворец

Длина пищевой цепи ограничивается:

Потерей энергии на каждом трофическом уровне

Переход электронов на более высокий энергетический уровень происходит в световую фазу фотосинтеза в молекулах
Хлорофилла

Ограничивающим или лимитирующим называется фактор, величина которого:

Не выходит за пределы нормальной зоны жизнедеятельности

В пищевых цепях экосистем:
Часть содержащейся в пище энергии используется в жизнедеятельности организмов

В естественной экосистеме
Замкнутый круговорот веществ

Источник