Что такое деградация естественных экосистем. Критерии деградации наземных экосистем. Парниковый эффект и глобальное потепление

С известной степенью условности всю проблему деградации глобальной экологической системы можно расчленить на две составные части:

  • 1) деградацию окружающей природной среды в результате нерационального природопользования;
  • 2) деградацию этой среды в результате загрязнения её отходами человеческой деятельности.

Яркими примерами деградации окружающей природной среды в результате нерационального природопользования могут служить нарушения глобального баланса невозобновляемых и возобновляемых природных ресурсов. Нарушения, которые уже привели к таким отрицательным последствиям, как истощение некоторых минеральных ресурсов, эрозия почвенного покрова, засоление, заболачивание и опустынивание, вырубка и деградация обширных лесных массивов (которая отражается в прогрессирующем обезлесивании), сокращение биологического разнообразия на Земле.

Вторая причина деградации мировой экологической системы - загрязнение её отходами производственной и непроизводственной деятельности человека. Количество этих отходов в последнее время приняло размеры, которые стали угрожать самому существованию цивилизации. И вполне можно согласиться с академиком Н.Н. Моисеевым, заметившим, что "ни один живой вид не способен жить в среде, образованной отбросами его жизнедеятельности".

Под антропогенным загрязнением окружающей природной среды понимают комплекс различных воздействий человеческого общества на эту среду, которые приводят к увеличению уровня содержания в ней вредных веществ или повышению концентрации имеющихся. Такое загрязнение угрожает здоровью человека, состоянию окружающей среды. Оно ограничивает возможности дальнейшего развития человеческой цивилизации.

Следует различать - количественные и качественные загрязнения.

Количественным загрязнением можно назвать возвращение в окружающую природную среду тех веществ и соединений, которые встречаются в ней в естественном состоянии, но в гораздо меньших количествах, а вследствие роста разного рода антропогенных отходов возрастают во много раз.

Наглядным примером такого рода служат соединения железа и других металлов, добыча которых в ряде случаев уже превосходит размеры их глобальной миграции, что в свою очередь, приводит к возрастанию металлизации окружающей среды.

Другой пример подобного же рода - увеличение выбросов углекислого газа (диоксида углерода, СО 2), которое угрожает человечеству глобальным потеплением в результате действия парникового эффекта. Изменение газового баланса атмосферы в связи с увеличением содержания СО 2 и других парниковых газов уже привело к тому, что по сравнению с концом XIX в. среднегодовая температура воздуха у поверхности Земли увеличилась примерно на 0,6°С.

При этом наибольшим повышением среднегодовых температур были отмечены 1980-е гг. на которые пришлось шесть самых жарких лет за всю историю наблюдений: 1981, 1983.1986, 1987, 1988 и 1990 гг. Такое потепление было отмечено нарастанием засух в США, Китае. России и некоторых других странах мира. Эта же тенденция имела место и в 1990-х гг. Особенно жарким и засушливым и в России, и в зарубежной Европе, и в Северной Америке, и в Азии оказалось лето 1995 г. В результате в России был собран урожай в 65 млн. т - один из самых низких за последние тридцать лет, а это в свою очередь, привело к необходимости закупить за рубежом несколько миллионов тонн зерна. Но из-за того, что 1995 г. был неурожайным и в большинстве главных зернопроизводящих стран, мировые запасы зерна сократились со 160 до 90 млн. т, а цена за 1 т поднялась со 120 до 220 долл. Очень жаркими были также 1998 и 2000 гг.

Но еще большую угрозу для окружающей среды представляет качественное загрязнение, связанное с поступлением в нее неизвестных природе веществ и соединений. Главную роль среди них играют химические продукты, в особенности продукты органического синтеза. Общий ассортимент их уже превысил 100 тыс. наименований, причем не менее 5000 из них производятся в более или менее массовом масштабе. В результате происходит негативный процесс химизации окружающей среды, который иногда не без основания называют ее отравлением.

В последнее время внимание ученых особенно привлекают хлорфторуглеродистые соединения (ХФУ, фреоны), имеющие чисто антропогенное происхождение. Эту группу газов широко используют в качестве хладагентов в холодильниках и кондиционерах, в виде растворителей, распылителей, стерилизаторов, моющих средств и др. Хотя было известно и парниковое действие хлорфторуглеродов, их производство продолжало довольно быстро расти, достигнув уже 1,5 млн. т. Оно и продолжало бы расти, если бы не было обнаружено крайне отрицательное воздействие фреонов на озоновый слой атмосферы.

Гипотеза о разрушении озонового слоя хлорфторуглеродами была выдвинута еще в середине 1970-х гг. Но сначала она не вызвала большого интереса и оказалась в центре внимания ученых лишь десять лет спустя. Вскоре весь механизм этого процесса был выяснен в деталях. Было доказано, что, накопившись в тропосфере, хлорфторуглероды проникают оттуда в стратосферу и катализируют (прежде всего благодаря выделению свободного хлора) реакции разложения озона, тонкий слой которого расположен на высоте 20-30 км. В результате началось разрушение этого слоя, выполняющего важнейшую функцию щита биосферы, предохраняющего все живое на Земле от губительного ультрафиолетового излучения Солнца.

Было установлено, что за последние 20-25 лет в связи с ростом выбросов фреонов (а также оксидов азота) защитный озоновый слой атмосферы уменьшился примерно на 2%, а по другим данным - даже на 2-5%. Казалось бы, это очень небольшое сокращение. Но, во-первых, по расчетам ученых, уменьшение озонового слоя всего на 1% приводит к усилению ультрафиолетового излучения на 2%. Во-вторых, в Северном полушарии содержание озона в атмосфере уменьшилось уже на 3%. причем в зимние месяцы, когда низкие температуры особенно способствуют разрушительному воздействию фреонов на озоновый слой, понижение может доходить и до 5%. Особую подверженность Северного полушария воздействию фреонов можно объяснить и с экономико-географических позиций: ведь 31% фреонов производят США, 30 - Западная Европа, 12 - Япония, 10% - страны СНГ. Наконец, в-третьих, надо иметь в виду, что в некоторых районах нашей планеты время от времени стали возникать такие "озоновые дыры", которые отличаются значительно более сильным разрушением озонового слоя.

Первая такая "дыра" была обнаружена над Антарктидой в 1978 г. Сначала ее изучали со спутников Земли, затем - с наземных станций, и в 1985 г. английские ученые опубликовали сенсационное сообщение о том, что ежегодно в октябре над Антарктидой количество атмосферного озона уменьшается на 40 - 50%, а иногда падает и до нуля. При этом размеры "дыры" колеблются от 5 млн. до 20 млн. км 2. В первой половине 1990-х гг. международные исследования в Антарктиде были продолжены. Они показали, что "озоновая дыра" не только продолжает возникать, но и увеличивается в размерах. Например, особенно ярко она была выражена в 1992 г

Вторая подобная "дыра" была обнаружена над Арктикой. Хотя она оказалась не столь обширной и к тому же состоящей из нескольких "дыр" меньшей площади, интенсивности и продолжительности, для населения северных широт Евразии она может представлять значительно большую опасность, чем огромная "озоновая дыра" над безлюдной Антарктидой. А в середине 1980-х гг. содержание озона начало уменьшаться и над территорией средних широт Северного полушария. В конце 1994 г. возникла огромная озоновая аномалия над территорией зарубежной Европы, России, США. В начале 1995 г. было зарегистрировано рекордное (на 40%) падение содержания озона над территорией Восточной Сибири. Весной 1997 г. снова наблюдалось аномально низкое содержание озона над Арктикой и значительной частью Восточной Сибири. Диаметр этой "озоновой дыры" составлял примерно 3000 км.

Естественно, что особую проблему представляет радиоактивное загрязнение окружающей среды, выражающееся в повышении естественного уровня содержащихся в ней радиоактивных веществ вследствие испытаний ядерного оружия и аварий на АЭС. До 2000 г. в мире было проведено примерно 1850 испытаний ядерного оружия" причем последствия атомных взрывов в атмосфере имели глобальный характер. Наиболее опасны для человека изотопы цезия и стронция, которые адсорбируются на почве и затем по пищевым цепям попадают в организм человека.

В условиях экологического кризиса ученые разных стран составляют экологические прогнозы. В большинстве своем они скорее пессимистичны чем оптимистичны.

Деградация горных экосистем
Современное состояние проблемы

Горы не только хранители несметных богатств, но и являются главной экосистемой суши. В горах формируются водные ресурсы питающие равнинные земли. Главные водные артерии Центральной Азии (Амударья, Сир – Дарья) формируются в горах Таджикистана и Кыргызстана. Основным аккумулятором пресной воды являются горные ледники. Леса и кустарники в горах играют важную роль в качестве землеукрепляющего фактора и способствуют сохранению разнообразия флоры и фауны в горных местностях.

Играя важную роль в формировании экосистемы земли, сами горы являются хрупкой природной системой, они подвержены: а) природным катаклизмам (землетрясение, оползни, лавины, в том числе снежные, сели); б) Антропогенному воздействию (сельскохозяйственная деятельность (пашни, пастбища, вырубка лесов), строительство зданий и промышленных объектов, гидросооружений (ГЭС, водохранилища, каналы). Совместное действие всех этих факторов приводит к нарушению равновесия в горных системах . Если не принять соответствующие мери то горные системы из источника жизни превратятся в угрозу для жизни.

Следует отметить, что не только локальные факторы влияют на экосистему гор. Например, высыхание Аральского моря которое подпытивалось водой из Памиро – Тянь -Шаньской горной системы (Сир – Дарья и Амударья) стала причиной образования соленных песчаных бур, частицы которых ветром доставляются до ледников на Памире.

В социальном плане для жителей горных районов характерна бедность, отсутствие рабочих мест, необеспеченность энергоресурсами, неудовлетворительная инфраструктура, слабая экономическая интеграция в общую государственную систему. Отсюда и отсутствие должного внимания к нуждам и заботам горных жителей. Строят жилища на селеопасных местах или пахотных землях без учета инженерно – технических требований; бессистемно уничтожают флору и фауну. Ситуация усугубляется значительным демографическим ростом, так как население старается выжить за счет рабочих рук, особенно мужского пола.

Предметом особой заботы должны стать особоохраняемые территории: (национальные парки, заповедники, заказники), как источники экологической стабильности региона.

В целом горные регионы Центральной Азии можно описать следующими характеристиками: здесь сосредоточены огромные и разнообразные природные ресурсы; многочисленные горные этносы, обладая своеобразной культурной и многовековыми традициями, демонстрируют образцы пластичной адаптации человека к сложным условиям горной территории; горные регионы характеризуются особой притягательностью для туристов. В условиях глобализации рыночных отношений и развития транспортной доступности горные регионы испытывают все большое давление со стороны развитых центров; здесь также типичны процессы маргинализации, де популяции; для горных районов характерны бедность и неразвитость транспортной и социальной инфраструктуры, отсутствие рабочих мест. Все это создает условия для социальной напряженности и конфликтов.
Обоснование выявленных проблем.

Разнообразие ландшафтов и климатов обуславливается громадными размерами территории Центральной Азии, около 1500 км с севера на юг и 250 км с запада на восток, (рис.1) и наличием обширных горных систем, относящихся к высочайшим поднятием в мире. Определенное значение имеет и влияние водных бассейнов, прежде всего Каспийского и Аральского морей. Однако общей чертой всех климатических и ландшафтных зон Центральной Азии, включая и горные районы, являются высокие летние температуры и сухость климата. Эти континентальные особенности климата определяются положением Центральной Азии в центре обширного материка. Основные характеристики пяти Центрально-Азиатских стран приведены в Таблице 1.

Центрально-Азиатская горная страна представляет собой южное горное обрамление пустынь Центральной Азии. В состав ее входят Памир, Тянь-Шань, Алай, Алатау, Тарбагатай, Копетдаг (рис.2). Мощным тектоническими движениями центрально-азиатские горы приподняты на огромную высоту – до 7485 м (пик Исмоила Сомони, бывший пик Коммунизма), (рис.3).

Флора и фауна гор Центральнщй Азии характеризуется высокой видовой насыщенностью, эндемизмом, наличием реликтов. В Памиро-Алайском флористическом регионе (292100кв.км) выявлено 3460 видов сосудистых растений, в Тянь-Шанском (227800кв.км) выявлено 2967 видов. Цифры эти становятся особенно впечатляющими при сравнении их с видовой насыщенностью прилегающих к горам низменных равнин. В Каракумском флористическом районе, значительным по площади (408900 кв.км), произрастает всего 827 видов высших растений. Горные экосистемы поддерживают уникальное скопление растений и животных.

Горные экосистемы подразделяются на предгорные полупустыни, горные лиственные леса, арчевые леса, альпийские луга и высокогорья. Горные степи располагаются на высотах до 2000-2600 м. Основные почвы - темные сероземы, в верхних частях встречаются бледно-серые и коричневые горно-степные. Горные полупустыни представляют предгорную зону до высот 800-1200 м. Почвы - светлые сероземы, местами гипсированные и щебнистые. Горные лиственные леса занимают небольшие площади и располагаются на высотах от 800-1000 до 2500-2800 м. Рельеф пояса носит сложный характер, основной фон в котором создает древесно-кустарниковая растительность, чередующаяся со степными и луговыми участками или голыми скалами. Почвы в основном коричневые - на сухих склонах или бурые горно-лесные - на наиболее увлажненных склонах. Среднегодовая температура колеблется от 8 до 10-120 С, осадки составляют 400-600 мм в год. Арчевые леса произрастают в пределах высот 1400-3000 м., на бурых (темно-серых) горно-лесных почвах. Арчевники - основа горных лесов. Они встречаются на склонах, хребтов Тянь-Шаня и Памиро-Алая. Субальпийские и альпийские луга располагаются на высотах от 2700-2800 м и до 3600-3700 м. Характеризуются максимальным количеством атмосферных осадков - до 800 мм, умеренно-холодным климатом. Почвы горно-лугово-степные бурые, реже черноземовидные субальпийские. Высокогорья занимают территорию выше 3500 м. Круглый год средняя температура держится ниже нулевой отметки. Растительность представлена низкотравными ковровыми лугами, характерными для альпийского пояса высокогорий, отличающихся особым типом рельефа, подвергавшегося оледенению. Это - высокогорные вершины, ледниковые цирки, морены, крутые скалистые склоны.

В целом, природе горных территории Центрально Азиатских стран свойственны резкие ландшафтные контрасты, большие амплитуды абсолютных высот, исключительно сложный рельеф, разнообразные климатические условия и растительный покров.

Главные водные артерии Центральной Азии (Амударья, Сир – Дарья) формируются в горах Таджикистана и Кыргызстана. Основным аккумулятором пресной воды являются горные ледники. Талые воды ледников и фирновых полей составляют 25% объема стока рек (в жаркие годы доля ледникового стока составляют до 70%).

Хотя водные ресурсы Центральной Азии формируются, в основном, на территории Таджикистана и Кыргызстана, большая часть водных ресурсов используется Республиками Узбекистан и Туркменистан. Этот факт является предметом спора по поводу платы за водопользование и регулировки сезонной подачи воды потребителям.

Ресурсы речного стока государств Центральной Азии


Государство

Площадь, тыс км 2

Речной сток (местный),

Удельный речной сток (местный), тыс.

км 3 /1 км 2



На 1 жителя

Казахстан

2172,0

100,5

Туркменистан

488,1

3,5

7,20

0,70

Узбекистан

447,4

9,5

21,2

0,42

Кыргызстан

199,9

48,7

245

9,94

Таджикистан

143,1

52,2

331

7,90

Хотя строительство крупных водохранилищ и мощных ГЭС на территории, где сейсмичность оценивается до 9 баллов, представляет потенциальную опасность, соблазн получения дешевой энергии стимулирует такие строительства.

Гидроэнергетические ресурсы республик Центральной Азии

Республики

Гидроэнергоресурсы

Потенциальные

Технические

Экономически целесообразные

Используемые

Узбекистан

88,0

27,4

15,0

6,8

Кыргызстан

143,0

73,0

32,0

9,5

Таджикистан

300,0

144,0

88,0

15,8

Туркменистан

24,0

5,8

5,8

-

Казахстан (юг)

20,0

20,0

10,0

1,7

Афганистан

10,0

10,0

6,0

0,6

Итого

585,0

280,2

156,8

34,4

Из-за нехватки топлива, почти во всех регионах, идет массовая вырубка лесов, что ведет к истощению природных ресурсов. имеется тенденция ускорения процессов эрозии горных почв, сокращения площади горных лесов, загрязнения ледников и вод, учащение разрушительных селевых потоков, обвалов горных склонов и т.д.

Центрально Азиатский регион характеризуется очень высокой сейсмичностью, так как значительную и самую сейсмоактивную часть территории занимает зона непосредственного взаимодействия одних из крупнейших геологических структур Центральной Азии: Памира и Тянь-Шаня.

С точки зрения инженерной деятельности человека и ее влияния на горные экосистемы Центральной Азии уникально. Здесь построена самая высокая в мире плотина Нурекской ГЭС (Таджикистан) на реке Вахш (310 м), с водохранилищем объемом около 11 млн.м2 и протяженностью более 70 км. Плотина Токтогулской ГЭС (Кыргызстан) имеет высоту 215 м, обем водохранилища 19,5 млрд.куб.м. Крупные спортивно-рекреационные сооружения Медеу, Чимбулак (Казахстан).

Современное состояние горных систем Центральной Азии характеризуется: сложным комплексом социально–экономических межгосударственных и межсубъектных проблем, которые являются следствием экстенсивного ресурсопотребляющего природопользования; выражаются в виде пренебрежения, либо недостаточного внимания к проблемам реакции природной среды на возрастающие антропогенные нагрузки; просчеты в размещении предприятий энергетики и промышленности; несовершенство технологий промышленного и сельскохозяйственного производства. Весьма значительная хрупкость горных экосистем определяется наличием резкой расчлененности рельефа, большими уклонами, развитию все более активных процессов эрозии, вторичного засоления и дефляции почв на равнине и опасных стихийных явлений в горах: селей, лавин, разрушительных паводков, оползней. зонной гляциаосферы и вечно мерзлых пород.

Прямым следствием происходящих изменений на территории горных экосистем Центральной Азии является продолжающиеся бесконтрольное увеличение антропогенных нагрузок. Даже в малонаселенных бассейнах Памира и Тянь-Шаня выявлена устойчивая деградация горно-лесных экосистем: существенно сократились площади под лесом и кустарником, практически прекратилось естественное возобновление хвойных пород, наблюдается прогрессирующая деградация пастбищ. По оценкам экспертов, из-за выпаса скота, многократно превышающего кормовые ресурсы, площадь арчевников в течение последних десятилетий сокращается, сведены до минимума либо утрачены возможности естественного возобновления хвойных лесов.

Общим итогом нерегулируемых антропогенных нагрузок на горные экосистемы являются повсеместная смена естественных доминантов растений, обеднение фитогенофонда растительного покрова, деградация почв с увеличением площади сбитых (скотобойных) поверхностей, замещение хозяйственно-полезных видов растений сорными. Все это приводит к прогрессирующему обеднению видового разнообразия, истощению кормовых ресурсов и, в конечном итоге, опустыниванию территории и нарушению устойчивости экосистем. Неминуемым следствием этих процессов являются глубокие изменения гидротермического режима горной поверхности, истощение возобновляемых водных ресурсов и увеличение вероятности возникновения опасных стихийных явлений. Все более серьезной проблемой в Центрально-Азиатском регионе становится загрязнение горных экосистем. Это особенно отчетливо проявляется в гидроэкологической ситуации: концентрация загрязняющих веществ, в том числе опасных для здоровья населения тяжелых металлов, пестицидов, соединений мышьяка и хлора в водах большинства рек региона продолжает увеличиваться.

Анализ коренных причин Деградации Горных Экосистем.

Играя важную роль в формировании экосистемы земли, сами горы являются хрупкой природной системой. Горы наиболее подвержены природным катаклизмам (землетрясение, оползни, лавины, сели) и антропогенному воздействию (строительство, сельскохозяйственная деятельность, пашни, пастбища). Вырубка лесов, строительство зданий, промышленных объектов, гидросооружений (ГЭС, водохранилища, каналов) приводит, в совокупности к нарушениям естественного равновесия в горных системах. Если не принять соответствующие действия, то горные системы из источника жизни превратятся в угрозу для жизни.

За последнее десятилетие наблюдается процесс все более интенсивного вовлечения в сферу хозяйственной деятельности горных районов. Это привело к тому, что компоненты природно-ресурсной среды горных и предгорных территорий, рассматривавшиеся ранее как средство достижения экономических целей, стали подвергаться интенсивной деградации. Последствия такого радо явлений начали оказывать отрицательное воздействие на развитие самого общества, вызывая определенные проблемы экологического и экономического характера. Отсюда следует, что деятельность общества сегодня должна быть направлена на изменение традиционно сложившихся методов хозяйствования в горных районах и предгорных территориях. Необходимы научно обоснованные подходы, методы, учитывающие эколого-экономическую эффективность природно-ресурсного потенциала горных территорий. Поэтому, решения всего комплекса проблем горных территорий должны быть направлены на восстановление горных экосистем и создания условий для социальной комфортности населения, хозяйственная деятельность которых связана с горными районами.

Нерегулируемый выпас скота с нагрузками, многократно превосходящими продуктивность горных пастбищ, – основная причина деградации почвенно-растительного покрова в горах Центральной Азии. Прямым следствием этих процессов являются сокращение видового разнообразия с увеличением доли более стойких к выпасу видов растений, исчезновение реликтовых, эндемичных видов, сокращение ареалов распространения хозяйственно-полезных, в т.ч. лекарственных растений, повышение изреженности кустарников вплоть до их полного исчезновения. Особенно велико негативное влияние выпаса на хвойно-лесные экосистемы.

Для восстановления горных экосистем и уменьшения степени и скорости деградации необходимо серьезное вмешательство со стороны самых разных государственных и не государственных структур. Без вмешательства извне есть большая угроза их потери. Для этого необходимо совершенствовать систему управления всеми видами человеческой деятельности на горных территориях.

Нерациональная и неправильная человеческая деятельность (нерациональное землепользование) может значительно увеличить неблагоприятные последствия землетрясений, как например, рядовое Гиссарское (Шарора, Таджикистан) землетрясение 1989г. вызвало эффект разжижение грунта и возникновение оползня, приведшее к большим человеческим жертвам. Подобные явления имели место на всех горных территориях Центральной Азии. В горных территориях используется богарное террасирование по многолетним культурам. Однако, неправильное террасирование склонов приводит к интенсивному развитию эрозионных и оползневых процессов. На территории Центральной Азии более 30 % горных склонов - это оползневые склоны .

Из-за нехватки топлива, в последние годы, наблюдается интенсивная рубка лесов. В результате оголяются склоны, снижается запас влаги в почве, уменьшаются подземные и увеличиваются поверхностные стоки, снижается густота и видовой состав травостоя, что усугубляет процесс разрушения почвенного покрова. Эти факторы, в свою очередь, усиливают эрозию почв, нарушают гидрологический режим рек.

В районах развитой горнодобывающей и горнорудной промышленности, а также в зонах влияния крупных промышленных предприятий, происходит значительное техногенное нарушение естественного состояния богарных земель, их химическое загрязнение.

Деградация почв усиливается, так же, бессистемной рекреацией, организацией свалок вокруг населенных пунктов, воздействием транспорта. Одновременно со спадом экономики все природоохранные мероприятия были сведены к нулю, в то время, как антропогенное давление на природные ресурсы, в целом, возросло вследствие внутренних миграционных процессов и ухудшения жизненного уровня населения.

Например, в горах Тянь-Шаня и Памиро-Алая ежегодно происходят более 10000 землетрясений разной силы, сходит около сотни тысяч оползней, десятки тысяч лавин, образуются разрушительные селевые потоки, выходят из берегов бурные реки. Все эти стихийные явления относятся к чрезвычайным ситуациям и приносят большой ущерб хозяйству, и часто приводят и к гибели людей.

Поскольку гидротехнические сооружения построены непосредственно в зоне одной из самых крупных сейсмоактивных структур региона, то логично предположить обизменение сейсмичности региона под воздействием водохранилищ не только в непосредственной близости от них, но и вдоль всей этой сейсмоактивной структуры.

– вследствие антропогенных нагрузок за последние десятилетия произошла значительная деградация горных экосистем, способных значимо изменить условия формирования стока. Так, по оценкам экспертов, за период с начала шестидесятых по конец восьмидесятых годов текущего столетия вследствие нерегулируемого выпаса скота продуктивность высокогорных пастбищ Тянь-Шаня и Памира сократилась не менее, чем на 40%. Можно уверенно полагать, что значимо изменились водно-физические свойства сбитых почв, а следовательно, и условия формирования стока;

– согласно оценкам гляциологов, за последние 35 лет почти на треть сократились ресурсы горного оледенения, а процесс деградации ледников будет продолжаться ещё не менее 80-100 лет, прежде, чем не наступит новый климатический цикл, более благоприятный для развития оледенения.

Все эти изменения не могли не сказаться на характеристиках речного стока. Есть основания полагать, что из-за деградации ледников и природной среды водосборных бассейнов, прежде всего вследствие превышения экологически допустимых нагрузок на горные пастбища, изменились количество стока и его естественная регуляция.

С горами неразрывно связана жизненно важная для стран Центральной Азии проблема чистой воды. В этих условиях горные реки, подавляющая доля стока которых формируется за счет талых снеговых и ледниковых вод, являются практически единственным источником возобновляемых ресурсов чистой воды.

Понять, что происходит на самом деле, выявить тенденции истинных изменений климата и оценить соответствующее изменение природной среды – одна из главных задач в решении всего комплекса проблем устойчивого развития.

Водный режим крупных ледниковых рек неустойчив. Наблюдаются два паводковых периода – весенний и летний. Проходят они волнообразно, что связано с неравномерным таянием снега в различных высотных поясах, а также с периодами дождей. Главный подъем уровня воды в реках бывает летом – в период интенсивного таяния ледников. Бывают также суточные повышения уровня воды в реках, совпадающие с суточными максимумами температур. Именно в паводковые периоды реки производят самую энергичную эрозионную работу. Эродирующая способность водного потока теснейшим образом зависит от физико-механических свойств грунтов, их устойчивостью к размыву. Наиболее легко смываются и размываются суглинистые и супесчаные, особенно лессовые макропористые грунты. Наиболее устойчивы к размыву коренные скальные породы

Смывается с поверхности в основном почвенный слой, и значительные территории плодородных земель выходят из строя в результате развития также и ирригационной эрозии, которая смывает плодородный слой почвы. Так, в предгорьях за один полив выносится 40 т/га почвы, а за сезон эта величина составляет 500 т/га. Следовательно, за 8 – 10 лет может быть вынесен весь пахотный горизонт до глубины 30 –35 см. Снос почвы за счет пастбищной эрозии составляет 100 – 750 т/га за сезон выпаса.


Оценка трансграничных аспектов

Решение некоторых существующих экологических проблем имеют единую основу во всех горных регионах. Например, проблема использования пастбищ на пограничных районах и пере выпас скота приводящая к деградации земель едина для Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. Нерациональное землепользование и недостаточное управление земледелием, на местах, так же, являются обшей проблемой для всех Центрально Азиатских республик. Проблема вырубки лесов в Таджикистане и Кыргызстане стала одним из существенных причин эрозии почв на склонах гор, что не только приводит к опустыниванию горных районов, но и к заилению рек и озер смытой массой. Горнодобывающая промышленность республик Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан, в советское время, работала в комплексе. Кроме того, многие горнодобывающие и перерабатывающие комплексы находятся внутри или вблизи Ферганской долины, входящий в состав всех трех названных Центрально Азиатских республик. Независимо от местоположения, эти предприятия одинаково загрязняют воду, воздух и почву соседних стран. Строительство дорог и их эксплуатация в горных районах является не только трудной инженерной задачей, но и существенным фактором изменения ландшафта и естественных границ экосистем, приводящие к изменению среди обитания и деградации окружающей среды. Единая горная система Центрально Азиатских республик предопределяет идентичность возникновения и протекания природных катаклизмов (землетрясения, оползни, обвалы и др.).

К процессам аридизации климата планетарного масштаба вовлекается как ее составная часть, Центральная Азия где явления загрязнения поверхности ледников пылеватыми – материалами пустынь, в том числе выносимыми воздушным путем из Приаралья солями с осушенных частей акватории Аральского моря. Процессы интенсивного опустынивания влияют как на состояние источников воды в бассейне рек Аральского моря, способствуя деградации ледников высокогорий, так и на наступление засух и деградацию земель. Новая «соленная пустыня», возникшая в результате отступления Аральского моря, становится очагом эолового выноса мелкозема и солей. По предварительным оценкам ежегодно в атмосферу поднимается от 15 до 75 млн.тонн соле-пыли. Оценочные расчеты общей массы солей и пыли, которые могли выдуваться в атмосферу только из двух искусственных источников: берегов Аральского моря и обсохшего залива Кара-Богаз-гол за двадцатилетний период (1970-1990 гг.) показали, что общая масса загрязнений атмосферы за расчетный период (20 лет) составила около 3.1 млрд. тонн. Соли и пыль, попадая в атмосферу, при достаточном влагосодержании, являются ядрами конденсации. При конденсации водяного пара высвобождается скрытая теплота парообразования, которая идет на прогрев окружающего воздуха. При выходе южных циклонов на районы Аральского моря они под воздействием указанного фактора углубляются. При этом происходит более интенсивный вынос теплого воздуха. Этим, по-видимому, частично объясняется более высокий рост температуры воздуха над Центральной Азией, чем в среднем по всему Северному полушарию . С высоким ростом температуры связан ряд природных явлений, в частности, интенсивное таяние ледников в последние десятилетия.

Как было отмечено выше, соли и пыль, поднимаясь в высокие слои, могут переноситься на большие расстояния. Находясь в атмосфере, они могут непосредственно нагреваться, поглощая коротковолновую солнечную радиацию и отдавать это тепло окружающему воздуху. При определенных циркуляционных условиях эта пыль и соль могут явиться ядрами конденсации водяного паря. Указанные два источника тепла могут быть причиной возникновения или усиления гребня тепла в нижней половине тропосферы, что может привести к углублению циклонов у поверхности земли и более интенсивному выносу тепла в более высокие широты. Поэтому, отмеченные ранее, высокий рост температуры за предпоследние десятилетие, в период с 1981-1990 гг. (с трендом равным 0.20 С/10 лет) по Северному полушарию по-видимому связан с соле-пылепереносом с осушенного дна Арала и Кара-Богаз-гол. А если так, то аэрозоли будут постепенно утяжеляться, опускаться в нижние слои атмосферы , понижать нижнюю границу облачности, что должно ускорить похолодание приземной температуры воздуха.

В перечне трансграничных аспектов уместно упомянуть бесконтрольный туризм, сбор лекарственных трав, отлов ядовитых змей, браконьерство, сбор окаменелостей, жеод, друз, редких беспозвоночных и др.

Таким образом, основными трансграничными проблемами для горных экосистем Центральной Азии являются:

1.Перевыпас скота.

1.Строительство дорог.

3. Катаклизмы.

4.Недостаточное управление земледелием.

5. Незаконная вырубка лесов.

6. Горнодобывающие промышленности.

Демографические проблемы. Размер популяции как результат динамического равновесия между её биологическим потенциалом и сопротивлением среды. Снижение человеком сопротивления среды как причина роста численности человеческой популяции. Урбанизация как рост численности городского населения. Урбанизация и ее влияние на биосферу. Город как новая среда обитания человека и животных. Пути решения проблем урбанизации.

Технологический кризис. Научно-техническая революция и социально-экономические последствия нерационального природопользования.

Загрязнение экосистем. Глобальное загрязнение биосферы, его масштабы, последствия. Кибернетический смысл загрязнения как временный или постоянный шум, увеличивающий энтропию системы. Основные источники загрязнения окружающей среды. Классификации загрязнений. Типы и виды загрязнений. Источники загрязнения атмосферы. Природные – извержения вулканов, пыльные бури, лесные пожары, пыль космического происхождения, частицы морской соли, продукты растительного, животного и микробиологического происхождения. Фоновое загрязнение. Техногенные источники загрязнения атмосферы. Нормирование загрязнения атмосферного воздуха.

Загрязнение поверхностных и подземных вод. Источники загрязнения гидросферы: сточные воды промышленных предприятий; городские сточные воды; канализационные воды животноводческих хозяйств; дождевые и талые воды с растворенными химическими веществами; водный транспорт; естественные осадки из атмосферы. Методы очистки вод: пароциркуляционный, адсорбционный, биологический, физико-химические способы.

Загрязнение почв. Масштабы и причины. Загрязнение почв токсикантами промышленного происхождения, пестицидами. Проблема бытовых отходов. Сохранение земельных ресурсов. Рекультивация почв (горнотехническая и биологическая). Направления рекультивации: сельскохозяйственное; лесохозяйственное, водохозяйственное, рыбохозяйственное, рекреационное и охотничье, природоохранное и санитарное, строительное. Основные этапы биологической рекультивации.

Загрязнение окружающей природной среды пестицидами. Высокая стойкость и токсичность пестицидов и продуктов их распада. Трудности прогнозирования действия пестицидов. Особенности воздействия пестицидов на живые организмы. Трудности экотоксикологии пестицидов. Химические и биоактивные свойства пестицидов. Процессы биоаккумуляции и биотрансформации. Устойчивость (резистентность) организмов к пестицидам.

Классификация пестицидов по объектам, против которых они применяются, по способу проникновения и характеру воздействия на вредные организмы, по химическому составу, по токсиколого-гигиеническим и эколого-агрохимическим критериям. Группы пестицидов. Пестициды контактного, системного, кишечного, фумигантного действия. Отрицательные последствия применения минеральных удобрений и пестицидов для окружающей среды. Последствия применения пестицидов для сельского хозяйства. Последствия использования пестицидов для здоровья человека. Некоторые приемы смягчения отрицательного действия пестицидов на окружающую среду.

Радиоактивное загрязнение. Источники радиоактивного загрязнения. Основные пути миграции и накопления в биосфере радиоактивных изотопов. Источники радиоактивного загрязнения природных сред на территории Российской Федерации. Радиоактивное загрязнение приземного слоя атмосферы. Радиоактивное загрязнение местности. Радиоактивное загрязнение водных систем.

Шумы, вибрации, электромагнитные «загрязнения». Антропогенный шум, вибрация и электромагнитные воздействия также являются загрязнителями окружающей среды. Методы защиты от антропогенного шума. Механические вибрации: моно-, би- и полигармонические, случайные с широким диапазоном частот. Влияние вибраций на иммунную, сердечно-сосудистую системы, состав крови и т.п. Влияние электромагнитных полей на здоровье человека. Источники электромагнитных полей. Гигиенические требования к правилам работы на персональных компьютерах.

Загрязнение окружающей среды некоторыми токсичными веществами. Основные пути миграции и накопления в биосфере опасных для биоты веществ. Группы опасных органических соединений. Диоксины, полихлорбифенилы, бенз(а)пирен (источники, трудности обнаружения, опасность для биоты, последствия воздействия на здоровье человека). Проблемы цветной и черной металлургии, коксохимии, нефтехимии, мусоросжигания.

Влияние загрязнений на климат. Прогрессирующее изменение химического состава атмосферы. Парниковый эффект. Проблемы потепления, похолодания. Киотский протокол. Засухи, наводнения. Климатический прогноз и связанные с ним перспективы развития человеческой цивилизации.

Содержание статьи

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЕГРАДАЦИЯ, процесс, в результате которого снижается способность экосистем поддерживать постоянство качества жизни. Экосистема в самых общих чертах может быть определена как взаимодействие живых организмов с их окружением. Результаты такого взаимодействия на суше – это обычно устойчивые сообщества, т.е. совокупности животных и растений, связанных друг с другом, а также с ресурсами почвы, воды и воздуха. Область науки, изучающая функционирование экосистем, называется экологией.

Природа экосистемных взаимодействий варьирует от чисто физических, таких, как влияние ветров и дождей, до биохимических, к которым можно отнести, например, обеспечение метаболических потребностей разных организмов или разложение органических отбросов, возвращающее в среду те или иные химические элементы в форме, пригодной для повторного использования. Если под влиянием каких-то факторов эти взаимодействия становятся несбалансированными, то изменяются внутренние связи в экосистеме, и ее способность обеспечивать существование разнообразных организмов может значительно уменьшиться. Самая частая причина деградации окружающей среды – это деятельность человека, постоянно наносящая ущерб состоянию почв, воды и воздуха.

Естественные перемены в экосистемах, как правило, происходят очень постепенно и являются составной частью эволюционного процесса. Однако многие перемены вызваны такими внешними воздействиями, к которым система не приспособлена. Чаще всего эти воздействия связаны с деятельностью человека, но иногда являются результатом природных катастроф. Так, например, извержение в 1980 вулкана Сент-Хеленс в северо-западной части США привело к глубоким изменениям ряда природных экосистем.

СТАБИЛЬНОСТЬ ЭКОСИСТЕМ

Поддержание нормального функционирования наземных экосистем зависит от четырех факторов: качества воды, качества почвы, качества воздуха и сохранения биоразнообразия.

Качество воды.

Жизнь в обычных ее формах зависит прежде всего от кислорода , высвобождаемого при фотосинтезе из молекул воды (H 2 O). Вода, заполняющая океаны, озера и реки, покрывает более двух третей земной поверхности. Запасы ее содержатся также во льдах полярных шапок и ледников, в виде грунтовых вод, а также в атмосфере в виде пара и мелких капель.

Избыток биогенных элементов.

О качестве воды чаще всего судят по двум показателям, а именно по концентрациям в ней растворенных соединений азота и фосфора . Оба эти элемента абсолютно необходимы для завершающей стадии процесса фотосинтеза – серии биохимических реакций, в ходе которых растения, используя энергию солнечного света, синтезируют разнообразные органические вещества, обеспечивающие их существование и рост. В «нормальных» условиях азот и фосфор встречаются в низких концентрациях и могут почти полностью потребляться растениями в ходе жизнедеятельности. Если же во внешнюю среду по тем или иным причинам этих элементов начинает поступать слишком много, то их избыток уже является загрязнением среды. Основной источник дополнительного количества азота и фосфора в пресных водах – это вымывание (дождем и тающим снегом) минеральных (неорганических) удобрений с возделываемых земель.

Накопление в экосистеме избытка биогенных элементов (прежде всего азота и фосфора) ведет к нарушению биологического равновесия, что проявляется в стремительном увеличении численности и биомассы каких-то отдельных компонентов сообщества. Однако для других видов того же сообщества возникший дисбаланс может оказаться губительным. Так, при наличии в воде озера очень большого количества биогенных элементов в нем разрастаются водоросли , и они достигают столь высокой численности, что могут истратить почти весь содержащийся в воде свободный кислород и вызвать гибель рыб (т.н. «замор»).

Бактерии.

В некоторых случаях загрязнение водоемов, используемых как место отдыха и ловли рыбы, выражается в виде значительного повышения концентрации в воде бактерий , обычно обитающих в кишечнике человека и известных под названием «кишечная палочка». Большое количество этих бактерий – убедительное свидетельство того, что в данный водоем попадают фекалии. Именно поэтому в популярных местах отдыха обычно проводят регулярные анализы проб воды в водоемах на содержание в них кишечной палочки; это содержание не должно превышать некоего допустимого предела (считается, что определенное количество таких бактерий всегда присутствует даже в чистых водах). Высокая концентрация кишечной палочки – это показатель неудовлетворительного санитарного состояния данного водоема. Загрязнение кишечными палочками может быть следствием сброса неочищенных сточных вод, поступления в водоем химических элементов, служащих пищей для бактерий, а также поверхностного стока с территории, сильно загрязненной пометом животных.

Количество воды.

Помимо качества воды, оцениваемого химическими или биологическими методами, для существования всех наземных экосистем не менее важно и само наличие воды в достаточном количестве. Когда в каком-то регионе возникает засуха, уровень грунтовых вод резко понижается, что наносит существенный вред всей экосистеме. Деревья, не способные достичь своими корнями грунтовых вод, увядают и погибают; небольшие реки и мелкие озерки высыхают, а вдоль речек, которые еще существуют и питают оставшиеся озера и созданные человеком водохранилища, происходит сильная эрозия почвы.

Иссушение тех или иных мест почти всегда есть результат деятельности человека, прежде всего – уничтожения им естественного растительного покрова. Лишенная растительности, открытая действию солнца и ветра, почва очень быстро теряет содержащуюся в ней влагу. Высыхание делает почву более уязвимой для эрозии, а эрозия, в свою очередь, снижает способность почвы поддерживать растительность и таким образом ведет к еще более сильному обезвоживанию. Другая распространенная причина понижения уровня грунтовых вод и иссушения территорий – чрезмерная эксплуатация подземных водных ресурсов (через колодцы и скважины).

Качество почвы.

98% всего продовольствия человечеству дает земля. Безлесным пространствам с богатыми почвами принадлежит ключевая роль и в пополнении водоносных горизонтов дождевыми и талыми водами. По некоторым оценкам, начиная с 1945 во всем мире значительной деградации подверглось ок. 17% (более 1,2 млрд. га) плодородных земель, причем из них примерно 9 млн. га пришли в полную негодность.

Ухудшение качества почв может происходить вследствие разных причин, но основные из них – это урбанизация и эрозия.

Первые центры урбанизации возникали там, где природные условия позволяли значительной части населения не участвовать непосредственно в производстве продуктов питания. Неудивительно, что каждый такой город был со всех сторон окружен возделываемыми землями. Однако в 20 в. по мере роста городов все большую площадь на прилегающих территориях начали занимать дороги, свалки, места захоронения отходов, водохранилища, рекреационные комплексы и, наконец, сами дома. Значительные площади превращались по сути в непроницаемые поверхности (к примеру, покрытые асфальтом); в результате дождевые и талые воды вместо того, чтобы просачиваться через почву и пополнять подземные водоносные слои, отводились в сторону, где быстро испарялись.

В настоящее время главный и повсеместно действующий фактор деградации почвы – эрозия, которая в основном есть следствие ошибок, совершаемых человеком при эксплуатации земель. В результате водной эрозии верхний слой почвы смывается в 25 раз быстрее, чем на нетронутых природных участках, а ведь именно в этом слое скапливаются органические вещества, определяющие плодородие земли. Эрозия ведет не только к потере плодородия: унесенные водой мелкие илистые частицы заполняют водохранилища, реки, озера и бухты, что совершенно меняет характер местообитаний. Способствует эрозии и практика нещадящей обработки земли, перевыпас скота, сведение лесов, засоление и прямое загрязнение химикалиями.

Под нещадящей обработкой земли понимается слишком частая вспашка, возделывание участков на крутых склонах без предварительного террасирования (формирования плоских участков – террас, окруженных валами), а также вспашка больших площадей земли, которая остается открытой для действия солнца и ветра.

Перевыпас скота и сведение лесов разрушают защищающий почву растительный покров, подвергая ее ветровой и водной эрозии. Исследования, проведенные в Африке (в Кот-Д"Ивуар), показали, что в год с одного гектара склона, покрытого лесом, сносится примерно 30 кг почвы, а с такого же склона после сведения на нем леса – уже по 138 т. Уничтожение леса и разрушение травяного покрова также приводит к химическим изменения ее состава.

Засоление – это непосредственный результат излишнего орошения в регионах, где очень высока скорость испарения влаги. Соли, всегда присутствующие в природных водах, по мере испарения воды накапливаются в почве.

Отходы современного технологически развитого общества представляют серьезную угрозу для качества почвы. Заполненные мусором котлованы и места захоронения токсичных веществ почти никогда не бывают полностью изолированы от окружающей среды. Нелегальное выбрасывание мусора на обочины дорог и вполне узаконенное, но плохо организованное захоронение токсичных отходов уже привело к потере многих тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. Радиоактивное загрязнение, вызванное ядерной катастрофой в Чернобыле, сделало непригодными для использования огромные территории на Украине – одном из самых плодородных сельскозяйственных регионов Восточной Европы.

Меры, предпринимаемые для сохранения почв, часто оказываются недостаточными и запоздалыми. Например, в африканской стране Мали претворение в жизнь программы восстановления лесов из-за нехватки средств не успевает за темпами аридизации (иссушения) и опустынивания земель. Даже в регионах с устойчивым земледелием меры по охране почвы по-прежнему требуют вложения значительных средств. Фермеры и иные работники сельского хозяйства, чье благополучие зависит от качества почвы, на самом деле редко уделяют охране земель надлежащее внимание – ведь в краткосрочной перспективе предпринимаемые меры могут снизить плодородие и уменьшить доходы.

Качество воздуха.

Атмосфера является источником кислорода и диоксида углерода, необходимых для жизненно важных биохимических процессов. Атмосфере принадлежит также роль одеяла, которое поддерживает температуру в пределах, допускающих жизнь, и роль щита, который препятствует проникновению из космоса излучения, губительного для подавляющего большинства организмов (или, по крайней мере, значительно его ослабляет). Чтобы эти важнейшие функции атмосферы сохранялись, ее состав не должен подвергаться серьезным изменениям.

Земная атмосфера – это единая система. Методы современной метеорологии, в частности наблюдения со спутников, убедительно доказывают теснейшую взаимосвязь атмосферных явлений, ответственных за состояние погоды, на обширных пространствах земного шара. Эффект от изменения атмосферы в каком-то одном регионе в конце концов распространяется по всей атмосфере.

Изменения в атмосфере, вызванные деятельностью человека, всегда связаны с выбросом тех или иных веществ, разносимых далее ветрами. Чаще всего это выбросы продуктов сжигания. В большом количестве поступают в атмосферу газы, отходы химического производства и радиоактивные вещества.

Наиболее очевидное загрязнение – выброс в атмосферу веществ, оказывающих прямой отравляющий эффект на все живое. Однако некоторые загрязняющие вещества проявляют свое действие спустя длительное время. Например, поступление в атмосферу хлорфторуглеродов (ХФУ), используемых в качестве наполнителей аэрозольных упаковок, охлаждающих агентов (фреонов) и химических растворителей, приводит к разрушению озона – газа, который образует в стратосфере слой, поглощающий ультрафиолетовое излучение Солнца . (Под действием ультрафиолетовых лучей молекулы ХФУ распадаются с высвобождением атомов хлора и оксидов хлора, которые и разрушают озоновый слой).

Озоновая дыра.

Собственно говоря, озоновый слой не является слоем в строгом смысле этого слова: молекулы озона присутствуют везде в атмосфере, но на высоте 10–40 км над уровнем моря озон содержится в количестве 1 молекула озона на 100 000 других молекул, тогда как на меньшей высоте его концентрация ниже. Выражение «озоновая дыра» означает снижение концентрации озона в стратосфере над определенными районами земного шара. Чаще всего под «озоновой дырой» понимают весеннее снижение содержания озона над Антарктидой, но недавно истощение озонового слоя обнаружено и в Северном полушарии.

Поскольку ученые связывают наблюдаемое в последние годы сезонное уменьшение концентрации озона в стратосфере с возросшим поступлением в атмосферу ХФУ, отдельными государствами и на международном уровне были предприняты попытки сократить применение этих веществ. В США, например, применение ХФУ в качестве наполнителей аэрозольных упаковок не допускается с 1978, а все производство ХФУ запрещено начиная с 1995. В 1987 в Монреале представителям разных государств удалось достичь соглашения, предписывающего обязательное сокращение использования ХФУ. Эти договоренности были подтверждены в 1990, когда на международном уровне было решено полностью прекратить применение ХФУ к 2000.

Некоторые ученые оспаривали наличие непосредственной связи между выбросами ХФУ и уменьшением содержания озона в стратосфере на том основании, что, во-первых, относительно большая молекулярная масса ХФУ препятствует попаданию этих веществ в стратосферу в ощутимом количестве, а во-вторых, соединения хлора, поступающие в верхние слои атмосферы из природных источников, например из морской воды или при извержении вулканов, должны в значительной мере перекрывать эффект, оказываемый ХФУ. Однако специалисты в этой области указывают на то, что движения крупных воздушных масс перемешивают тяжелые и легкие молекулы газов в равной мере и что хлорсодержащие соединения естественного происхождения вымываются из атмосферы дождями и только ничтожное количество их достигает стратосферы; в то же время ХФУ, нерастворимые в воде и химически крайне инертные, сохраняются и в конечном итоге попадают в стратосферу.

Многое остается неясным. Так, например, не доказано, что интенсивность ультрафиолетового излучения, достигающего поверхности Земли, действительно возрастает. Кроме того, степень сезонного уменьшения содержания озона колеблется, из чего следует, что на этот процесс существенное влияние оказывают какие-то другие факторы помимо концентрации ХФУ; это могут быть природные изменения в характере атмосферной циркуляции или выделение серной кислоты при извержении вулканов.

Парниковый эффект и глобальное потепление.

С состоянием атмосферы связана и другая серьезная проблема, а именно изменения температуры в масштабах всего земного шара. Вследствие сжигания ископаемого топлива (нефти, каменного угля, природного газа) и выжигания лесов в атмосферу выбрасывается ежегодно громадное количество углерода . Определенная доля его остается взвешенной в воздухе в виде мельчайших твердых частиц, препятствующих проникновению солнечного света, а следовательно, и процессам фотосинтеза. Значительная часть выброшенного в атмосферу углерода соединяется с кислородом, образуя диоксид углерода, что не только сокращает запас свободного кислорода – потенциального источника озона, но и способствует удержанию атмосферой тепла. Сохраняющееся в атмосфере тепло приводит к повышению температуры земной поверхности. Явление это широко известно как «парниковый эффект».

Парниковый эффект не является, однако, чем-то новым для Земли. Изолирующий покров атмосферы – естественное образование, существующее уже по крайней мере более миллиарда лет и совершенно необходимое для сохранения жизни. Установлено, что природный парниковый эффект обеспечивает в настоящее время поддержание средней температуры на поверхности Земли на 33° C выше той, которая наблюдалась бы в отсутствие атмосферного покрова.

Современные ежегодные выбросы в атмосферу углерода за счет таких источников, как промышленность, автомобильный транспорт и сжигание растительности (лесов и травяного покрова с целью расчистки площадей для сельскохозяйственных культур), оценивается приблизительно в 7 млрд. т. Это намного больше того количества углерода, которое выбрасывалось в атмосферу до наступления промышленной эры. По данным регулярных измерений, за период с 1958 содержание диоксида углерода в атмосфере возросло на 15% (в объемных единицах), что соответствует повышению его концентрации с 0,030% до 0,035%.

Существует убеждение, что рост содержания углерода в атмосфере может стать причиной усиления парникового эффекта и глобального потепления с вероятными разрушительными последствиями. Некоторые математические модели, учитывающие повышение концентрации СО 2 в атмосфере, предсказывают сравнительно быстрое возрастание средней температуры на Земле на 5° C, что может привести к разрушению многих естественных местообитаний и сельскохозяйственных угодий, а также к таянию полярных шапок и затоплению прибрежных городов.

Хотя 7 млрд. т – огромное количество, это лишь малая доля от массы углерода, выделяемого в атмосферу естественным образом. Дыхание растений, животных и микроорганизмов, биологическое разложение органических остатков и другие природные процессы в сумме дают ежегодное поступление в атмосферу ок. 200 млрд. т углерода в год, что составляет ту часть глобального круговорота углерода, которая связана с выделением СО 2 . Кроме того, содержащаяся в атмосфере вода (пары и капли) обеспечивают поддержание парникового эффекта на 98%.

Общее (в масштабах земного шара) возрастание температуры с 1880 по 1990 составило всего 0,5° C, что находится в пределах обычных температурных колебаний. В течение этого времени были периоды как похолодания (1940-е и 1950-е годы), так и относительного потепления (1890-е, 1920-е и 1980-е годы). Кроме того, надо отметить, что в разных регионах ситуация складывалась по-разному. В США, например, фактического потепления за последние 100 лет не обнаружено. Оказалось также, что ежегодное увеличение содержания диоксида углерода в атмосфере составляет только около половины той величины, которую следовало бы ожидать при учете реальных промышленных выбросов этого вещества в атмосферу. Причина такого несоответствия – поглощение СО 2 океанами и лесами, функционирующими фактически как громадные поглотители или резервуары. Более того, общее повышение температуры на Земле не пропорционально отмеченному выше увеличению содержания диоксида углерода в атмосфере. Наконец, небольшое глобальное потепление всегда можно объяснить не парниковым эффектом, а иными причинами, например продолжающимся восстановлением «нормальной» температуры после длительного глобального похолодания, наблюдавшегося с 1400-х до 1850-х годов.

Кислотные дожди.

Нейтральный раствор характеризуется величиной рН 7,0. Более низкие значения указывают на кислую реакцию, а более высокие – на щелочную. «Чистый» дождь обычно имеет слегка кислую реакцию, поскольку содержащийся в воздухе диоксид углерода вступает в химическую реакцию с дождевой водой, образуя слабую угольную кислоту. Теоретически такой «чистый», слабо-кислотный дождь должен иметь рН 5,6, что соответствует равновесию между СО 2 воды и СО 2 атмосферы. Однако из-за постоянного присутствия в атмосфере различных веществ дождь никогда не бывает абсолютно «чистым», и его рН варьирует от 4,9 до 6,5, со средним значением ок. 5,0 для зоны умеренных лесов. «Кислотным» считают дождь, рН которого ниже 5,0. Загрязнение атмосферы большим количеством оксидов серы и азота может увеличить кислотность осадков до pН 4,0, что выходит за пределы значений, переносимых большинством организмов.

Соединения серы, попадающие в атмосферу, могут вступать в реакцию с парами воды, образуя разбавленную серную кислоту. По крайней мере половина общего количества соединений серы в атмосфере имеет естественное происхождение; это может быть диоксид серы, высвобождающийся при извержении вулканов, или диметилсульфид, выделяемый некоторыми микроскопическими планктонными водорослями. Остальное же приходится на диоксид серы, поступающий в атмосферу при сжигании угля, используемого в промышленности, а также для обогрева домов и приготовления пищи.

В формировании кислотных дождей участвуют также оксиды азота, которые образуются при сжигании топлива, в результате жизнедеятельности некоторых почвенных микробов, а также при грозовых разрядах (из содержащегося в атмосфере свободного азота). За счет электрических разрядов образуется менее 10% от общего количества азотсодержащих соединений (связанного азота). Оксиды азота, подобно оксидам серы, растворяются в дождевой воде, образуя разбавленную азотную кислоту.

Даже очень слабая (в тысячу раз менее кислая, чем апельсиновый сок) угольная кислота «чистого» дождя способна оказывать заметный эффект: действуя в течение столетий, она разъедает мраморные статуи и бетонные сооружения. Последствия настоящих «кислотных» дождей бывают гораздо более серьезными. Помимо коррозии, вызванной выпадающими с дождями разбавленными кислотами (серной и азотной), кислые вещества, накапливаясь в почве, могут выводить из нее биогенные (необходимые для питания растений) элементы, повреждать и даже уничтожать леса, а также приводить к необратимым нарушениями химического баланса экосистем.

Из-за этих разрушительных последствий именно кислотные дожди считают основной причиной очень сильного закисления озер и прудов (в некоторых из них рН понижается до 3,0, что сопоставимо с уксусом), приводящего к гибели рыб и многих водных растений.

Однако, как показали исследования, закисление большинства водоемов в восточной части Северной Америки связано не столько с кислотными дождями, сколько с естественной кислотностью почв. (Кислотные дожди выпадают в основном на востоке США; на западе страны они нейтрализуются пылью щелочных почв этого региона.) В Новой Англии, например, вклад кислотных дождей в закисление водоемов оценивался в 16%, тогда как вклад кислотности почв – в 80%.

Предполагается, что богатая в прошлом жизнь ныне сильно закисленных озер была временным явлением, связанным со сведением на окружающих территориях лесов и выжиганием растительности (при этом не только удалялось много скопившегося на поверхности почвы кислого органического вещества растительного происхождения, но и происходила нейтрализация кислот пеплом, имеющим щелочную реакцию). Когда в окрестностях этих озер снова выросли леса, возобновилось закисление и почв, и озер.

Биоразнообразие.

Термин «биоразнообразие» обозначает богатство видов, обитающих на определенной территории в определенный период времени. Уменьшение биоразнообразия, т.е. сокращение числа видов, образующих фрагменты экологической сети, есть одно из проявлений деградации природной среды.

Представим себе, что в умеренных широтах озерцо, окруженное небольшим болотом, подверглось воздействию очень кислых осадков; это может привести к гибели, скажем, 25% видов планктона. Уменьшение количества планктона подорвет пищевую базу двух из пяти видов лягушек (поскольку головастики питаются водорослями и другими мелкими организмами) и одного из трех видов рыб, обитавших в этом озере. В итоге сложная пищевая сеть этого небольшого озера и связанного с ним болота потеряет внезапно несколько важных своих компонентов. Произошедшие перемены затронут далее и другие компоненты экосистемы; в частности, они скажутся на птицах, прилетающих на этот водоем кормиться, и на мелких млекопитающих, охотящихся здесь на птиц или водных животных.

Разнообразие птиц, посещающих данное место, уменьшится, соответственно менее разнообразным станет и набор семян растений, заносимых сюда птицами на лапках или с пометом. Исчезновение таких млекопитающих, как выдра или енот, открывает возможности для проникновения на их место других видов, например серой крысы, которая легко вторгается в сложную пищевую сеть. Крысы, будучи гораздо менее разборчивы в питании, используют широкий набор пищевых объектов и способны очень быстро увеличивать свою численность. Крупная популяция крыс будет способствовать дальнейшему сокращению биоразнообразия, вытесняя конкурирующие виды.

Осознание угрозы окружающей среде.

Деятельность человека, разрушительная для природной среды, – это обычно слишком интенсивная эксплуатация каких-либо ресурсов или загрязнение экосистем синтетическими токсичными веществами, действие которых не может быть полностью нейтрализовано природными процессами. В большинстве случаев деградация природной среды начинает по-настоящему беспокоить общество только тогда, когда оно видит, что в результате деятельности человека вдруг существенно снизилась продуктивность экосистем.

Так, 1960-е и 1970-е годы стали периодом серьезной озабоченности по поводу незащищенности различных экосистем и отдельных биологических видов от загрязнения, вызванного развитием промышленности и городского хозяйства. Широкое применение в 1940-х и 1950-х годах в качестве пестицидов двух хлорсодержащих углеводородов, ДДТ и дильдрина, как выяснилось, имело тяжелые последствия для популяций многих видов птиц. Эти вещества, попадая в организм птиц с пищей, накапливались в них в высоких концентрациях и вызывали истончение скорлупы яиц – это препятствовало размножению и привело к значительности сокращению численности. Особенно пострадали такие птицы, как белоголовый орлан и некоторые виды соколов.

Однако, как это часто бывает и в других случаях, связанных с экологическими проблемами, мнения о пользе и вреде пестицидов расходятся. К примеру, практика использования ДДТ отнюдь не сводится только к отрицательным последствиям. В Шри-Ланке (на Цейлоне) в 1948 было отмечено 2,8 млн. случаев заболевания малярией, но применение ДДТ для истребления комаров, переносящих возбудителя этой болезни, привело к тому, что в 1963 наблюдалось всего 17 случаев заболевания малярией. В 1964 использование ДДТ в Шри-Ланке было запрещено, и к 1969 число заболевших малярией вновь выросло до 2 млн. человек. Необходимо все же отметить, что успех, достигнутый с помощью ДДТ, мог оказаться временным, поскольку комары, как и другие насекомые, способны за ряд поколений выработать устойчивость к пестицидам.

ПЕРСПЕКТИВЫ НА БУДУЩЕЕ

Можно ли восстановить поврежденную экосистему? В некоторых случаях деградация окружающей среды бывает обратимой, и чтобы вернуть систему в исходное состояние, достаточно просто прекратить дальнейшее загрязнение и дать системе очиститься за счет природных процессов. В других случаях, например при попытках восстановить леса Западной Африки или соленые марши (заболоченные места) на восточном побережье Северной Америки, достигнутые успехи были очень скромными. Часто к моменту, когда деградация окружающей среды становится очевидной, соответствующие экосистемы оказываются настолько поврежденными, что восстановить их уже невозможно.

В период между 1960 и 1990 народонаселение земного шара почти удвоилось, достигнув 5,3 млрд. человек, а к 2025 ожидается, что оно будет составлять 8,5 млрд. Поскольку с ростом численности населения растут и потребности в продуктах питания, жилье и проч., а освоенное пространство ограниченно, деятельность человека начинает распространяться на такие регионы, которые ранее считались малопригодными для заселения (маргинальными), будучи слишком влажными, или слишком засушливыми, или слишком удаленными. В будущем основная активность в деле охраны природы, видимо, развернется именно в подобных маргинальных экосистемах – в заболоченных и аридных местностях, а также в дождевых тропических лесах.

Заболоченные земли.

Прибрежные приливо-отливные зоны и пресноводные болота – весьма важные местообитания. Марши, располагающиеся в приливно-отливной зоне, выполняют роль питомника для множества морских организмов. Кроме того, наряду с пресноводными болотами, они служат убежищем для птиц во время их сезонных миграций. Заболоченные участки действуют и как фильтрационные системы, улавливая многие природные и синтетические загрязнители и токсины еще до того, как они попадут непосредственно в водоемы.

Эффект от разрушения подобных местообитаний может сказываться далеко за их пределами. Например, если на болотах не будет достаточно пищи для останавливающихся здесь во время перелетов птиц, многие из них погибнут. А поскольку они в свою очередь являются компонентами экосистем, расположенных на противоположных концах их миграционных путей (и удаленных друг от друга порой на тысячи километров), внезапное изменение их численности может оказать сильное дестабилизирующее влияние на эти системы.

Когда европейцы начали заселять Северную Америку, площадь заболоченных земель в ней составляла 87 млн. га. В настоящее время их остается не более 40 млн. га, причем каждый год уничтожается примерно 160 тыс. га. Засыпание болот и использование занятого ими ранее пространства для строительства жилья или в коммерческих целях – один из наиболее обычных способов уничтожения этих местообитаний.

В настоящее время предпринимаются некоторые меры, направленные на сохранение заболоченных земель. Например, во многих регионах США болота находятся под охраной закона и любая деятельность по их освоению строго контролируется.

Район Сахеля, лежащий между пустыней Сахарой и саваннами Центральной Африки, – это зона постепенного перехода от выжженных пустынь (где температура воздуха достигает 50° C) к менее суровым, более влажным районам Центральной Африки. Поскольку условия в аридном Сахеле могут быть очень суровыми, вся экосистема этого региона отличается крайней неустойчивостью, и даже очень небольшого вмешательства достаточно, чтобы нарушить сложившееся равновесие. Например, бурение в этой местности колодцев, осуществленное компаниями промышленно развитых стран с самыми лучшими намерениями, привело к тому, что начиная с 1950-х годов жившие здесь кочевые племена стали образовывать постоянные поселения, а это изменение образа жизни людей, в свою очередь, подорвало биологическую продуктивность всего региона. Резко сократившееся плодородие земель наряду с засухой и вооруженными столкновениями послужило причиной человеческих страданий, ставших реалиями каждодневной жизни в Сахеле.

Самый очевидный результат неправильного использования легко ранимых местообитаний – опустынивание. Сахара расширяется и продвигается в южном направлении со скоростью ок. 5 км в год, превращая в пустыню сотни тысяч квадратных километров саванны. Однако не исключено, что на самом деле опустынивание распространяется не так быстро, как принято считать. Во всяком случае, наблюдения, проводимые с метеорологических спутников, показывают, что южный край Сахары (окаймленный полосой растительности) не просто продвигается на юг, а совершает повторяющиеся перемещения то в одну, то в другую сторону. Подобные перемещения края пустыни в северо-южном направлении, происходящие в течение одного-двух лет, отражают колебания количества осадков, выпадающих здесь за год.

Дождевые леса.

Начиная с 1980-х годов тропические леса, особенно в Южной Америке, стали объектом постоянного внимания общественности, а также политических и научных кругов. Почти половина всех известных видов растений встречается только в тропических дождевых лесах или примыкающих к ним биотопах. Среди этих растений – тысячи видов, пригодных для употребления в пищу и имеющих ценные фармакологические свойства. Среди трех тысяч видов растений, содержащих вещества с противоопухолевой активностью, более 70% – уроженцы тропических дождевых лесов. В дождевых лесах обитает более половины всех видов животных; это главным образом представители класса насекомых, но также многие виды птиц, мигрирующих каждый год в Северное полушарие.

Дождевые леса играют важнейшую роль в поддержании необходимого для жизни состава атмосферы. Растения в ходе фотосинтеза поглощают диоксид углерода и выделяют кислород. Если площадь, занимаемая дождевыми лесами, существенно сократится, относительное содержание этих газов может претерпеть существенные изменения, что, в свою очередь, будет иметь губительные последствия для жизни на Земле. Сохранение дождевых лесов необходимо и для связывания и включения в круговорот того дополнительного количества углерода, которое выбрасывается в атмосферу промышленностью.

Истребление дождевых лесов, происходящее под сильнейшим прессом экономических и демографических факторов, достигло почти катастрофических масштабов. В Бразилии, в бассейне Амазонки, где леса занимают еще ок. 5 млн. км 2 , их ежегодно выжигают или уничтожают иными способами на площади свыше 35 тыс. км 2 . Если такая скорость сведения лесов будет сохраняться и дальше, все дождевые леса Бразилии исчезнут с лица Земли менее чем через 100 лет. С такой же скоростью происходит истребление дождевых лесов и в других тропических районах.

Уничтожение тропических дождевых лесов имеет множество последствий, вносящих свой вклад в процесс глобальной деградации окружающей среды. Тропические почвы относятся к т.н. латеритным почвам; образовавшиеся в результате выветривания горных пород, они содержат много железа и алюминия, но бедны биогенными элементами и не отличаются плодородием. Большая часть органического вещества в экосистемах дождевых лесов содержится в тканях живых растений, тогда как в почве органического вещества очень мало. Участки земли, используемые в этих регионах под сельскохозяйственные угодья, обычно сохраняют свою продуктивность лишь несколько лет, и потому сведение тропических лесов с целью расширения площадей для земледелия – крайне нерациональный способ эксплуатации ресурсов этой экосистемы. Как правило, после того как почва на участках, занятых сельскохозяйственными культурами, полностью истощается, приступают к сведению леса на новой территории. На заброшенных же землях растительный покров восстановиться уже не может, а почвы подвергаются усиленной эрозии.

К тому же по-прежнему очень распространена практика сжигания громадной массы растительности. В настоящее время выжиганию с целью подготовки площадей для ведения сельского хозяйства подвергается ежегодно ок. 5% земной поверхности. В атмосферу при этом поступает почти 2 млрд. тонн углерода.

По мере того как в результате человеческой деятельности погибают тропические леса, исчезает и та гетерогенность среды, которая поддерживает свойственное экосистемам биоразнообразие.

Предупреждающие меры.

Как показывает опыт, предотвратить повреждение окружающей среды всегда намного проще и дешевле, чем пытаться восстановить уже разрушенные экосистемы. По этой причине правительственные программы, объявляющие своей целью «очистку окружающей среды», направлены обычно лишь на ограничение действующих источников загрязнения; что же касается уже произведенного загрязнения, то нейтрализация его эффекта предоставляется самой природе. Действенный контроль за состоянием окружающей среды – одно из главных условий разумного использования природных ресурсов.

Литература:

Небел Б. Наука об окружающей среде. Как устроен мир , тт. 1–2. М., 1993
Ревелль П., Ревелль Ч. Среда нашего обитания , тт. 1–4. М., 1994–1995



Нерациональное землепользование приводит к деградации наземных экосистем. Имеются в виду такие процессы, как сведение лесов, эрозия, засоление и загрязнение почв, опустынивание и, как следствие, падение продуктивности почвы, снижение урожаев, высыхание поверхностного слоя почвы, оврагообразование, наступление песчаных дюн на орошаемые земли, уничтожение урожаев песчаными бурями и т.д.

Сведение лесов – серьезная проблема не только потому, что лес – это природный ресурс чрезвычайной важности для человека, который не может быть восстановлен в короткие сроки, возникает также огромное число побочных эффектов. Оно является главной причиной таких экологических проблем, как опустынивание, деградация почв, наводнение, образование селевых потоков, заиливание водотоков, разрушение ареалов диких животных, вымирание видов животных и растений и т.п.

Россия обладает более чем одной пятой мировых лесных ресурсов, из них 79,6% хвойные леса, 2,7% твердолиственные и 17,7% мягколиственные. За пятилетний период леса погибли на площади 1,5 млн. га. Что приводит к сведению лесов в России?

Пожары . В районах Сибири и Дальнего Востока они часто носят глобальный характер. В период 1988 – 1993 гг. в России произошло 122,8 тысяч лесных пожаров, охвативших 5,1 млн. га лесной площади. По мнению специалистов, площадь гарей и погибших древостоев в стране втрое превышает площадь рубок.

Промышленные рубки . В 1988 – 1993 гг. в России рубки производили на площади 8,8 млн. га, а лесовосстановление – только на 7,2 млн. га.

Потери заготовленной древесины (особенно в Сибири и на Дальнем Востоке) . Лесозаготовка проходит со значительными потерями древесины. В 1993 г. она составила 4,9 млн. м3 древесины. Это создает дополнительную пожарную опасность, способствует возникновению очагов вредителей.

Незаконные порубки . Хотя объемы заготовки древесины в России в последние годы сократились, тем не менее специалисты полагают, что значительный объем заготовленной древесины просто не учитывается. Согласно данным Государственной лесной службы России, незаконные порубки в 1993 г. выросли по сравнению с 1992 г. в 2,8 раза. Учащаются случаи незаконного вывоза древесины за рубеж. По данным МВД России, только в 1993 г. предотвращен незаконный вывоз за рубеж 157,4 тыс. м3 леса и пиломатериалов.

Вредные насекомые и болезни . Эксперты ежегодно регистрируют очаги насекомых и болезней на площади от 1,5 до 2,5 млн. га.

Поражение промышленными выбросами . В целом по Российской Федерации промышленными выбросами поражено более 780 тыс. га леса, в том числе 380 тыс. га погибли или усыхают. В районе Норильска уничтожено около 300 тыс. га. Территория лесов, зараженных в результате ядерных аварий и испытаний ядерного оружия, составляет 3,5 млн. га.


Опустынивание – процесс, в результате которого уменьшается продуктивность земель, подверженных засухе. Опустынивание может происходить вследствие сведения лесов, нерационального землепользования, засухи, перевыпасов скота, нерационального орошения (заболачивания и засоления) и т.д.

Другая причина, приводящая к опустыниванию, – перевыпас скота . С увеличением поголовья скота возрастает нагрузка на пастбища, и одновременно падает их продуктивность. Перевыпас ведет к:

Уменьшению количества подножного корма и съедобной растительности;

Замещению многолетних видов растений однолетними, которые не способны уберечь почву от эрозии;

Сбиву пастбищ копытами скота;

Дестабилизации песчаных дюн в результате того, что скот поедает растительность на их гребнях;

Ухудшению здоровья животных и постоянным падениям надоев молока и производства мяса.

Специалисты ООН (программа ЮНЕП) подсчитали, что из-за опустынивания к концу XXI века человечество потеряет треть пахотных земель. Оно является одной из причин деградации почв и в Российской Федерации. Нерациональное использование земель, в частности бесконтрольный выпас скота, привело к появлению единственной в Европе пустыни “Черные земли” в Калмыкии. Ученые подсчитали, что если процесс будет продолжаться теми же темпами, то через 15 – 20 лет площадь опустыненных земель в этой республике достигнет 1 млн. га. Кроме того, опустыниванию подвергаются земли на вырубках в Республике Коми.

Ежегодно в Южном регионе пески занимают 40 – 50 тыс. га. Только в Прикаспии песками занято около 800 тыс. га. Также отмечается увеличение площади сбитых пастбищ. За пять лет с 1985 г. в Дагестане, Саратовской и Астраханской областях эти площади возросли на 1426 и 394,2 тыс. га соответственно.

Некоторые мероприятия, предлагаемые для решения проблемы опустынивания, включают в себя улучшение качества землепользования, рациональную ирригацию, бережное обращение со скотом, целесообразное использование пастбищ и уменьшение поголовья скота и восстановление лесов. Другие мероприятия предусматривают восстановление пустынных земель, “социальное лесопользование” (когда местные жители берут на себя ответственность за сохранение лесов вокруг их деревень), создание лесонасаждений.

Засоление почв (вторичное засоление; имеется в виду, что хозяйственная деятельность человека усиливает естественные природные процессы засоления почв) –процесс деградации почв, обычно связанный с неумеренным поливом орошаемых земель в засушливых районах, как результат нерациональной ирригации. Сначала происходит подтопление и заболачивание земли. Это приводит к тому, что соленые грунтовые воды выходят на поверхность, если дренажные системы не отводят их. Площадь засоленных почв в России – 36 млн. га (18% общей площади орошаемых земель). Засоление почв снижает урожайность сельскохозяйственных культур, вплоть до полной потери и изъятия земель из оборота.

Этот процесс ослабляет биологический круговорот веществ. Исчезают многие виды растительных организмов, появляются новые растения – галофиты (солянка и др.). Уменьшается генофонд наземных популяций, усиливаются миграционные процессы.

Эрозия почв (от лат. erosio – разъедание) – разрушение и снос верхних наиболее плодородных горизонтов и подстилающих пород ветром (ветровая эрозия) или потоками воды (водная эрозия). Земли, подвергшиеся такому разрушению, называют эродированными. Эрозия почвы может быть вследствие промышленных и сельскохозяйственных работ (промышленная эрозия), военных действий – воронки, траншеи (военная эрозия) и т.д. Пылевые бури и водные потоки способны в считанные часы снести до 10 – 15 см верхнего слоя почвы, наиболее богатого гумусом (в естественных условиях гумусовый слой почвы образуется со скоростью 2 – 3 см за 100 лет).

Эрозия оказывает существенное негативное воздействие на состояние почвенного покрова, а во многих случаях разрушает его полностью. Падает биологическая продуктивность растений, снижаются урожаи и качество зерновых культур, хлопка, чая и т.п.

Рассмотренные процессы деградации почв приводят к тому, что ежегодно во всем мире сокращаются площади пахотных земель, снижается урожайность продовольственных культур. Все это в совокупности с неуклонным ростом народонаселения Земли неизбежно ведет к проблеме нехватки пищевых ресурсов, которая обостряется и процессом урбанизации, т.е. ростом городов и городского населения. При этом из сельскохозяйственного обращения изымается большая площадь пахотных земель и сельхозугодий. Рост городов, а вместе с ним автотранспорта и промышленных предприятий приводит к увеличению степени загрязнения окружающей природной среды и к деградации экосистем.

Выход из создавшегося положения наряду с рациональным природопользованием (оно должно существенно замедлить процессы деградации экосистем, т.е. свести их к уровню естественных) видится в дальнейшем проведении селекционной работы по выведению более продуктивных сортов растений и животных, а также в применении современной биотехнологии, в основе которой лежит так называемая генная инженерия; она с помощью методов молекулярной биологии и генетики позволяет целенаправленно конструировать новые, несуществующие в природе сочетания генов. Все это дает возможность выращивать растения и животные (трансгенные) с заранее заданными потребительскими свойствами (в настоящее время ведутся дискуссии о том, можно ли потреблять в пищу такие трансгенные культуры без ущерба для здоровья людей и не приведет ли их потребление к генным мутациям).

Читайте также: