ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВАЖИВОГО ВЕЩЕСТВА И БИОМАССЫ
Регулярный фотосинтез, образование и отмирание растительной, животной и микробной биомассы выполняют в биосфере колоссальную биогео- химическую и механическую работу, поддерживая локальные и глобальные круговороты веществ и питая процессы механического и геохимического транспорта, дифференциации, новообразования и аккумуляции биогенных элементов и их соединений.
По данным А.П. Виноградова (1957), наибольшая доля в составе живого вещества приходится на кислород и водород (около 80%), остальная часть представлена большим числом элементов, в числе которых содержание С, N, Са колеблется от 1 до 10%, содержание S, Р, К, S измеряется величинами 0,1—1,0%, а содержание Fe, Na, Mg, А1 -0,1-0,01%.С учетом прироста биомассы и ее отмирания ежегодная природная биогеохимическая нагрузка на территорию в среднем составляет 30— 70 т/км2, а в некоторых условиях даже 100—120 т/км2. Очень важно отметить, что потенциально токсические химические элементы в живом веществе представлены ничтожно малыми величинами: Zn, Мп, Си - 1(Г2-1(Г3%, As, F, Pb.Cr - 10_3-10"4%; Со, Ва - КГ4-1(Г5%; Hg, U, Ra — 10-6—10-12%. Если сопоставить состав фитомассы со средним составом земной коры, то делается очевидным, что растения аккумулируют в своей биомассе: в десятки раз С и Н, в несколько раз N, на десятки процентов О. Это понятно, так как фитомасса состоит прежде всего из воды и органических соединений углерода и азота. Состав земной коры показан на рис. 8.
Сходный вывод получается в отношении биомассы животных, в составе которой также господствуют С, N, Н, О, но заметная доля принадлежит Р, S — компонентам белка. Анализируя мировую инфор-
Рис. 8. Химический состав земной коры (Speidel, Agnew, 1982)
мацию о химическом составе биомассы, автор (Ковда, 1980) пришел к заключению, что относительное значение химических факторов в формировании свежей биомассы можно выразить величинами, показанными в табл.
7.Эти отношения крайне приблизительны, но они отражают роль ведущих биофильных элементов в биосфере. Эти выводы показывают вместе с тем, как велико значение оптимизации водного, углеродного, азотного, кислородного, фосфорного, кальциевого режимов в продуктивности биосферы, экосистем и, конечно, земледелия.
При всем великом значении факторов питания растений и экологического режима в создании живого вещества ведущая, определяющая роль принадлежит поступлению, преобразованию, накоплению и многократному использованию космической энергии, т.е. солнечному свету и теплу в экосистемах и биосфере. />
Таблица 7. Относительное значение химических факторов в формировании биомассы
Факторы |
Относительные величины |
Минерального питания (Me) |
1 |
Азотного питания (N) |
100-1000 |
Углеродного питания (С) |
10 000 |
Водного режима (Н30) |
100 000 |
Если принять, что 1 т сухой биомассы дает при сжигании п • 106 ккал энергии, то биомасса планеты будет удерживать до п • Ю19“20 ккал. Это величина примерно на 2—3 порядка выше количества энергии, ежегодно связываемой на суше фотосинтетически (п • 1017 ккал). Гумусовая оболочка суши, включая корни растений, по нашим данным, содержит примерно такое же количество связанной космической энергии (и • ю19~20 ккал), как и наземная биомасса.
Ископаемые источники энергии (угля, сланцев, торфа, нефти, газа), созданные биосферами прошлого, на 2—3 порядка выше и исчисляются величиной п • 1023 ккал. При этом не учитывается энергия, связанная в рассеянном органическом веществе толщ осадочных пород. Биосфера, таким образом, выполняет важнейшую общепланетарную функцию накопления космической энергии и противостояния тепловому рассеянию космической энергии, приходящей на Землю.
Энергетические ресурсы Земли (ккал)
Биосфера и ее компоненты: биомасса, гумусовая оболочка, ископаемая органика — играют роль мирового аккумулятора и распределителя энергии. Благодаря этой энергетической функции биосфера оказалась способной поддерживать жизнь на планете, умножать численность и усложнять виды организмов, обеспечивать потребности гетеротрофных организмов-живот- ных и особенно потребности человека и современной цивилизации в энергии, продовольствии, сырье.
Роль гетеротрофных организмов в динамике биосферы, однако, нельзя недооценивать. Вся совокупность процессов потребления, деструкции и минерализации растительной биомассы крупными и мелкими животными, насекомыми, низшими внутрипочвенными организмами, грибами, бактериями столь же обязательна и необходима в природе, как и создание фитобиомассы. Гетеротрофы в природе готовят многие элементы экологической среды для нормальной деятельности автотрофов. Для самоуправления и самовоспроизводства экосистемам, как и всей биосфере, необходимо почти полное рециклирование всех биофилов и, наоборот, ’’выбрасывание ненужных” токсических соединений (например, избытка NaCl). Только диалектическое сочетание процессов синтеза, хранения, использования и минерализации биомассы обеспечивает локальные и глобальные биогеохи- мические циклы вещества и потоки энергии на Земле, сохраняет сложившуюся систему биосферы и связанных с нею организмов.
Еще по теме ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВАЖИВОГО ВЕЩЕСТВА И БИОМАССЫ:
- Биомасса, продуктивность, глобальный круговорот углерода Запасы биомассы
- Влияние химических веществ.
- ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ У МИКРООРГАНИЗМОВ
- ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПРИРОДНЫХ ВОДЛЕСОБОЛОТНЫХ КОМПЛЕКСОВ СИБИРСКИХ УВАЛОВ,ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ
- ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ВБОЛОТНО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВАХ
- Продукция биомассы
- БИОМАССА И ПОТОК ЭНЕРГИИ
- 3.5.2. Физико-химическая организация хромосом эукариотической клетки 3.5.2.1. Химический состав хромосом
- Исследование процессавыделения биомассы микроорганизмовиз культуральной жидкости
- СОКРАЩЕНИЯ ПЛОЩАДИ И БИОМАССЫ ЛЕСОВ
- САМАЯ БОЛЬШАЯ БИОМАССА ПЛАНЕТЫ
- 2* Химический отбор
- Эфир и химические реакции. Катализ
- Химическая цитология
- Физико-химическое изучение клетки
- ТЕРМИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ПОРАЖЕНИЯ
- Химические основы наследственности
- ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ НАЗЕМНЫХ ЖИВОТНЫХ И ФАКТОРЫ, ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
- Химические аномалии