Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
БГ-1-Геохр, эволюция БСФ.ppt
Скачиваний:
11
Добавлен:
31.05.2019
Размер:
7.34 Mб
Скачать

Российский Государственный Гидрометеорологический университет

«Биогеография»

Тема:

Эволюция Биосферы

Возникновение и развитие жизни на Земле

Кафедра Экологии и биоресурсов

ст. преп. Багрова Т.Н.

Биосфера

Особое значение приобретают знания о жизненных процессах на Земле в целом. Важную роль в этих процессах играют живые организмы. За миллиарды лет, прошедшие с момента образования нашей планеты, они наполнили атмосферу кислородом и азотом, очистили её от углекислого газа, сформировали отложения известняка, нефти, природного газа.

В процессе эволюции на Земле образовалась особая оболочка биосфера

(греч. bios «жизнь»). Этот термин первым ввёл в 1875 году

Эдуард Зюсс, а учение о биосфере было создано в 1926 году В.И. Вернадским.

В основе учения Вернадского лежат представления о планетарной

геохимической роли живого вещества и о самоорганизованности биосферы.

Биосфера, по Вернадскому – земная оболочка, область существования живого вещества. Она включает в себя не только живые организмы, но и изменённую ими среду обитания (кислород в атмосфере, горные породы органического происхождения).

Границы биосферы

В состав биосферы входят верхние слои литосферы, нижний слой атмосферы (тропосфера) и вся гидросфера, связанные между собой сложными круговоротами веществ и энергии.

Нижний предел жизни на Земле (до глубины 3 км) ограничен высокой температурой земных недр,

верхний предел (20 км) – жёстким излучением ультрафиолетовых лучей (всё, что находится на высоте ниже 20 км, защищено от губительного излучения двадцатикилометровым слоем). Тем не менее, на границах биосферы можно найти, в основном, лишь микроорганизмы (обычно в виде спор);

наибольшая же концентрация биомассы наблюдается у поверхности суши и океана, в местах соприкосновения оболочек.

Организмы, составляющие биосферу, обладают поразительной способностью к размножению и распространению по планете.

Совокупная биомасса Земли составляет примерно 2,4 ∙ 1012 т (около 0,01 % массы всей биосферы). 97 % из этого количества занимают растения, 3 % – животные.

В настоящее время на Земле известно несколько миллионов видов живых организмов.

БСФ

В учении о биосфере выделяют следующие основные подходы:

энергетический (связь биосферных явлений с космическим излучением (прежде всего, излучением Солнца) и радиоактивными процессами в недрах Земли);

биогеохимический (роль живого в распределении атомов в биосфере);

информационный (принципы организации и управления в живой природе);

пространственно-временной (формирование и эволюция различных структур биосферы);

ноосферный (глобальные аспекты воздействия человека на окружающую среду).

Развитие биосферы - последовательная смена трех этапов

Первый этап - восстановительный - завершился появлением гетеротрофной биосферы более 4 млрд лет назад: появление малых сферических анаэробов. Присутствуют только следы свободного кислорода. Ранний способ фотосинтеза был анаэробным. Развилась фиксация азота, чему способствовало то, что часть ультрафиолетовой радиации проникала через атмосферу и быстро разлагала присутствующий аммиак.

Самые древние горные породы, преимущественно метаморфические, залегают в докембрийских щитах почти на всех материках земного шара. Возраст их древнейших участков определяется радиологическими методами в 3,8 - 3,5 млрд лет. В той или иной степени они ассоциированы со следами древней жизни. Биохимические следы существования древних организмов представлены в виде наиболее устойчивых химических соединений в осадочных горных породах. В целом органическое вещество биологического происхождения широко распространено.

Второй этап - слабоокислительный - появление фотосинтеза 3,8 млрд лет назад. Аэробный фотосинтез начался у предков цианобактерий, древнейших фотосинтезирующих прокариот. Кислород производили морские водоросли и цианобактерий, строящие строматолиты - известняковые тонкослоистые образования. Но лишь малое количество его накапливалось в атмосфере, так как он реагировал с железом, растворенным в воде. При этом оксиды железа осаждались, образуя полосчатые железистые формации докембрия. Только когда океан освободился от железа и других поливалентных металлов, концентрация кислорода начала возрастать.

Развитие биосферы

Третий этап характеризуется формированием окислительной фотоавтотрофной среды. Он начался с завершения отложений полосчатых железистых кварцитов примерно 1800 млн лет назад. Для этого этапа характерно наличие такого количества свободного кислорода, которого достаточно для появления и развития животных, потребляющих его при дыхании. Возникает кислородное дыхание, озоновый слой, что ведет к расширению осваиваемых жизнью условий.

Последние два этапа в развитии биосферы фиксированы в каменной летописи геологической истории.

В породах, возраст которых порядка 3 млрд лет, обнаружен пигмент фикобилин, используемый при фотосинтезе современными цианобактериями.

Некоторые организмы раннего докембрия, относящиеся к сине- зеленым водорослям, или цианобактериям, мало изменились в ходе геологической истории; очень близкие им формы и сейчас обитают на Земле.

Древнейшая жизнь, вероятно, существовала в качестве гетеротрофных бактерий, получавших пищу и энергию от органического материала абиогенного происхождения, образовавшегося еще раньше.

Начало жизни отодвигается еще дальше, за пределы каменной летописи земной коры, т.е. более чем на 4 млрд лет назад.

жизнь на Земле существует столько же времени, сколько сама планета. в

отложениях возраста 4,5 - 4 млрд лет находят следы присутствия фотосинтезирующих организмов, использовавших энергию излучения Солнца для усвоения СО2 и Н2О. Но автотрофы имели предшественников.

…советский биолог А. А. Заварзин отмечал, что окислительные процессы (дыхание) имеют вторичное происхождение. Освобождение энергии в первоначальном живом веществе было связано с молекулярными перестройками, аналогичными процессам брожения.

Отсюда следует, что вначале должны были возникнуть организмы

гетеротрофные с интрамолекулярным дыханием, не требовавшим свободного кислорода.

…первичная биосфера нашей планеты ограничивалась водной средой, и была насыщена гетеротрофными организмами, которые питались растворенными в воде органическими веществами, ранее возникшими в космохимических условиях.

Длительность существования подобной биосферы занимала небольшой отрезок геологического времени.

Устойчивое содержание свободного кислорода в биосфере привело к полной перестройке биоты, в первую очередь за счет появления эукариот примерно 2 млрд лет назад. Первые эукариоты возникли в планктонных ассоциациях открытых вод.

Конец исключительного господства прокариот наступил приблизительно 1,4 млрд лет назад, хотя первые эукариоты появились значительно раньше.

…по последним данным, облик ископаемых органических остатков из черных сланцев и углистых образований района Верхнего Озера свидетельствует о появлении эукариотных микроорганизмов 1,9 млрд лет назад.