Факторы среды обитания классификация и примеры: РГАИС — Страница не найдена

Содержание

Экологические факторы классификация, примеры

Экологические факторы — неотъемлемая часть существования популяций и создания условий существования. Изучение каждого фактора в отдельности создает множество дополнительных факторов, которые выражают весь комплекс его влияния, действия и значения в природе.

 

 

Систематизация свойств окружающей среды упрощает восприятие, составление и изучение их параметров. Компоненты окружающей среды делятся по характеру и спектру воздействия на природную и антропогенную среду. К ним относят:

  • Быстродействующие. Воздействие фактора на процессы обмена веществ энергии и информации на осуществление, которого требуется минимальное количество времени.
  • Косвеннодействующие. Воздействие отдельных факторов оказывают лимитирующее или сопутствующее для развития процессов, обмена веществ или изменения вещественного состава элемента, группы организмов или веществ окружающей среды.
  • Избирательное воздействие направленно на компоненты окружающей среды, характеризуя их как лимитирующие для определенного вида организмов ил процессов.

Определенные виды животных питаются только одним видом пищи, избирательным воздействием их будет среда обитания с этим растением. Общий спектр воздействия – это фактор обуславливающий воздействие комплекса условий окружающей среды на разные уровни организации жизни.

 

Разнообразие экологических факторов позволяет их классифицировать по признакам их действия:

  • по среде обитания;
  • по времени;
  • по периодичности;
  • по характеру воздействия;
  • по происхождению;
  • по объекту воздействия.

Их классификация имеет многокомпонентное описание и внутри каждого фактора делится на множество самостоятельных. Это позволяет подробно описать средовые условия и совместное влияние их на разных уровнях организации жизни.

 

 

Условия существования организмов независимо от уровня его организации испытывает влияние от экологических факторов, которые по своей организации делятся на группы. Выделяют три группы факторов: абиотические; биотические; антропогенные.

 

 

Антропогенными факторами называют воздействие на окружающую среду: продуктов деятельности человека, изменение естественной среды с заменой на искусственно созданные объекты. Эти факторы дополняют загрязнение остаточными продуктами промышленности, жизнедеятельности (выбросы, отходы, удобрения).

 

Абиотические экологические факторы. Природная окружающая среда состоит из компонентов слагающих ее как единое целое. Она состоит из факторов определяющих ее как среду обитания для разных уровней организации жизни. Ее компоненты:

  • Свет. Отношение к свету определяет местообитание, основные процессы метаболизма растений, разнообразие животных и их жизнедеятельность.
  • Вода. Это компонент присутствующий в живых организмах всех уровней организации жизни на Земле. Этот элемент среды обитания занимает большую часть Земли и является средой обитания. Разнообразие живых организмов в большинстве своих видов относится к этой среде.
  • Атмосфера. Газовая оболочка земли, в которой протекают процессы, регулирующие климатические и температурные режимы планеты. Эти режимы определяют пояса планеты и условия существования на них.
  • Эдафические или почвенные факторы. Почва результат эрозии горных пород Земли своими свойствами определяют облик планеты. Неорганические компоненты, входящие в ее состав служат питательной средой для растений.
  • Рельеф местности. Орографические условия местности регулируются изменением поверхности под влиянием геологических эрозионных процессов земли. К ним относят возвышенности, ложбины, речные долины, плоскогорья и другие географические рубежи поверхности Земли.
  • Влияние абиотических факторов и биотических взаимосвязано. Каждый фактор оказывает положительное или отрицательное влияние на живые организмы.

 

Биотические экологические факторы. Взаимоотношения между организмами и их влияние на объекты неживой природы называется биотическими экологическими факторами. Эти факторы классифицируются по действиям и взаимоотношениям организмов:

  • Прямые взаимодействия. Трофические связи между организмами, в которых взаимодействие по линии питания: хищник — жертва, хозяин-паразит. Эти отношения обеспечивают выживание, динамику численности особей, естественный отбор в живой природе.
  • Опосредованные. Средообразующая функция этих взаимодействий заключается в формировании ниши для многих животных, растений и это влияние их жизнедеятельности оказывает средообразующее воздействие.

 

 

 

  • Нейтрализм 0:0 Отношения между организмами не оказывают влияния на их жизнедеятельность
  • Комменсализм: синойкия 0:+ Сожительство между организмами, которое заключается в использовании как жилище и питательный субстрат в жизнедеятельности одних организмов с другими. При этом один организм использует другой, не причиняя ему вреда и не принося ему пользы.
  • Аменсализм 0:- Взаимодействие организмов, при котором особь одного вида наносит ущерб особи другого вида, которая безразлична к его действиям.
  • Мутуализм протокооперация +:+ Симбиотические взаимоотношения взаимовыгодные для особей. Протокооперация характеризуется взаимовыгодным сожительством двух особей, но если условия существования им этого не позволяют, то они могут жить самостоятельно.
  • Эксплуататоры паразитизм; хищничество. +:- Паразитизм это форма взаимоотношений, при которой одни вид использует для своей жизнедеятельности другой. Он используют ткани, внешние оболочки и отравляют продуктами своей жизнедеятельности организм эксплуатируемой особи; Хищничество – полезное приспособление в взаимоотношениях видов для регулирования численности и роста биоразнообразия в природе. Взаимоотношения между особями популяций разных видов имеет множество классификаций и описаний их.

 

 

Экологические факторы оказывают комплексное воздействие на организмы. Их действие характеризуется количественными показателями, выраженными в общей потоке их влияния. Способность адаптироваться к действию экологических факторов называют экологической валентностью вида. Порог влияния выражается зоной толерантности. Широкий диапазон распространения и приспособленности вида характеризует его как эврибионтный, а узкий – стенобитный.

 

Совместное влияние факторов характеризуется экологическим спектром вида. Закономерности влияния факторов. Закон действия факторов:

  • Относительности. Каждый фактор влияет совместно и его характеризует: интенсивность, направленность и количество в определенный промежуток времени.
  • Оптимальность факторов – средний диапазон их воздействия является благоприятным.
  • Относительной заменимости и абсолютной незаменимости Условия жизни зависят от незаменимых абиотических факторов окружающей среды (вода, свет) и абсолютное их отсутствие незаменимо для вида. Компенсирующее воздействие оказывает избыток других факторов.

 

 

Влияние каждого фактора обусловлено их характеристиками. Основные группы этих факторов:

  • Абиотические. Свет оказывает влияние на физиологические процессы в организме человека, на жизнедеятельность животных и вегетацию растений. Биотические. Дерево при смене сезонов года сбрасывает лиственный покров и удобряет верхний почвенный слой.
  • Антропогенные. Деятельность человека еще со времен каменного века оказывает влияние на окружающую природную среду. При развитии промышленности и хозяйственной деятельности загрязнение ее это основное влияние человека на среду.
  • Экофакторы оказывают смежное влияние и их отдельное воздействие описать сложно.

 

 

Примерами экологических факторов являются основные условия существования на популяционном уровне. Основные факторы:

  • Свет. Растения используют свет для вегетативных процессов. Физиологические процессы под влиянием света в организме человека генетически обусловлены в процессе эволюции.
  • Температура. Биоразнообразие организмов выражается в существовании видов в разных диапазонах температур. Под воздействием температуры осуществляются метаболические процессы в организме.
  • Вода. Элемент окружающей среды, оказывающий влияние на существование и адаптацию организмов. Также к ним относят воздух, ветер, почву, человека. Эти факторы создают динамические процессы в природе и оказывают свое воздействие на процессы в ней.

 

 

Загрязнение окружающей среды является первостепенной проблемой для экологических сообществ, охраны окружающей среды. Факты о отходах (антропогенные экологические факторы):

  • В Тихом океане обнаружен остров из отходов (пластиковые бутылки и другие вещества). Пластик разлагается более 100 лет, пленка – 200 лет. Вода может ускорить этот процесс и это станет еще одним фактором загрязнения гидросферы. Животные поедают пластик, принимая их за медузы. Пластик не переваривается, и животное может погибнуть.
  • Загрязнение воздуха в Китае, Индии и других промышленных городах отравляет организм. Токсичные отходы с промышленных предприятий поступают со сточными водами в реки и отравляют этим воды, которые по цепочке водного баланса могут загрязнять воздушные массы, подземные воды и опасны для человека.
  • В Австралии обществом по защите животных и сохранению биоразнообразия натягивают вдоль шоссе лианы. Это защищает коал от гибели.
  • Для защиты носорогов от вымирания как вида им отрезают рог.

Экологические факторы являются многофакторными условиями существования каждого вида на разных уровнях организации жизни. Каждый уровень организации использует их рационально и способы их отличаются.

Экологические факторы среды — группы, схема и характеристика (биология, 5 класс)

Автор Nat WorldВремя чтения 5 мин.Просмотры 3.1k.Опубликовано Обновлено

Экологические факторы — совокупность всех признаков среды (температура, влажность, свет, давление воздуха, свойства почвы, состав воздуха, рельеф, живые организмы и др.), оказывающих воздействие на организм или экологическую систему в целом. Не все факторы одинаковые по своему значению, влияние некоторых из них является незначительным.

Классификация экологических факторов

Схема «Классификация экологических факторов среды»

Все известные экологические признаки среды в зависимости от их происхождения и характера влияния делят на три основные группы:

К абиотическим относятся факторы неорганической и неживой природы, к биотическим — воздействие живой природы (в том числе и человека), к антропогенным — влияние человека на природу как умышленное, так и неосознанное или неконтролируемое. Это разделение является условным, поскольку каждый фактор существует и проявляет себя как результат общего воздействия среды.

Давайте рассмотрим каждый вид экологических факторов среды более подробно.

Абиотические факторы (влияние неживой природы)

Неживая природа оказывает косвенное или прямое воздействие на всех живых существ. Значительные изменения условий окружающей среды (температура, свет, влажность, свойства почв, состав воздуха и т. п.) могут стать для живого организма критическими и даже привести к его гибели. К абиотическим факторам среды относятся:

  • Климатические — осадки, температура, свет, атмосферное давление и другие;
  • Орографические — особенности рельефа, высота над уровнем моря;
  • Эдафические — состав почв, ее физические свойства, плодородие, кислотность (pH), минерализация и другие;
  • Химические — газовый состав атмосферы и воды, содержание солей в воде, почвенный состав и другие химические свойства среды;
  • Гидрографические — плотность воды, ее проточность, скорость течения, световой режим и другие;
  • Пирогенные — воздействие пожаров, возникших по естественным причинам.

Биотические факторы (влияние живой природы)

Живые организмы находятся в постоянном взаимодействии друг с другом, выстраивая различные типы внутривидовых и межвидовых отношений. В зависимости от того, к какому царству относиться живой организм, классификация биотических факторов осуществляется следующим образом:

  • Фитогенные — факторы влияния растений;
  • Зоогенные — факторы воздействие животных;
  • Микогенные — факторы влияние грибов;
  • Микробиогенные — факторы воздействие микроорганизмов.

Антропогенные факторы (влияние человека)

Антропогенные факторы изменения в природе, которые происходят в результате деятельности человека. Осваивая природу и адаптируя ее к своим потребностям, люди воздействуют на флору и фауну преобразовывая среду обитания. Влияние может быть косвенное, прямое или условное.

  • Косвенное антропогенное воздействие опосредствованное вмешательство человека в живую природу путем трансформации среды обитания (например, климатические изменения, нарушение физического или химического состава атмосферы, воды, почв и т.п.).
  • Прямое антропогенное воздействие проявляется непосредственным влиянием людей на основные компоненты экологической системы (вырубка лесов, охота на животных, сбор растений или грибов и т.п.).
  • Условное антропогенное воздействие влияния факторов живой и неживой природы, которые были нарушены в результате человеческой деятельности.

Адаптация живых организмов к окружающей среде

Чтобы выжить и размножаться, все живые существа должны приспосабливаться к условиям, предоставляемым им средой обитания. Окружающая среда организма включает в себя все, что на него воздействует, а также все, на что воздействует сам организм. Соответствие между живым организмом и окружающей средой в биологии называют адаптацией.

Растения и животные адаптировались к окружающей среде генетически и посредством физиологической, поведенческой или эволюционной гибкости, включая как инстинктивное поведение, так и обучение. Адаптация имеет много измерений в том смысле, что большинство организмов должны одновременно приспосабливаться к многочисленным различным факторам окружающей среды. Адаптация включает в себя совладание не только с физической абиотической средой (свет, темнота, температура, вода, ветер), но и со сложной биотической средой (другие организмы, такие как конкуренты, паразиты, хищники и т.п.). Противоречивые требования этих различных компонентов экосистемы часто требуют, чтобы организм находил компромисс в своих адаптациях для каждого из них.

Соответствие любому заданному измерению требует определенного количества энергии, которая затем больше не будет доступна для остальных адаптаций. Присутствие хищников, например, может потребовать от животного осторожности, что, в свою очередь, снизит его эффективность кормления и, следовательно, его конкурентоспособность.

Организмы могут сравнительно легко приспособиться к хорошо предсказуемой среде и справляться с ней, даже если она регулярно меняется, при условии, что изменения не слишком экстремальные. Адаптация к непредсказуемой среде обычно труднее; адаптация к чрезвычайно неустойчивой среде может даже оказаться невозможной. Многие организмы развили в стадии покоя, которые позволяют им пережить неблагоприятные периоды, как предсказуемые, так и непредсказуемые. Креветки в пустынях и однолетние растения повсюду являются хорошими примерами. Яйца морских креветок годами сохраняются в соленой корке сухих пустынных озер. Когда редкий пустынный дождь заполняет одно из этих озер, из яиц вылупляются креветки, быстро вырастают и откладывают много новых яиц. Некоторые семена растений, которым уже много десятилетий, все еще жизнеспособны и способны прорасти.

Небольшие изменения в физической среде иногда могут улучшить адаптации организма к окружающей среде, но большие изменения почти всегда негативны. Изменения в экосистеме, снижающие общую адаптацию, в совокупности называются «деградацией окружающей среды». Такие изменения вызывают направленный отбор, приводящий к приспособлению к новой среде, или адаптации. Изменения в биотической среде (например, охотничья эффективность хищника) обычно направлены и, как правило, снижают уровень адаптации.

Мне нравится1Не нравится

Не все нашли? Используйте поиск по сайту ↓

Абиотические факторы среды – примеры, влияние, виды, воздействие, характеристики

Само название раскрывает суть такого фактора, в переводе с греческого абиотический – неживой, безжизненный. То есть, абиотический фактор – это влияние неживой природы на окружающую среду, флору и фауну. В разных уголках земного шара, климат, грунты, температура воздуха разнятся, и это не может не сказываться на происходящих там процессах или жизненных циклах.

Классификация абиотических факторов

Различают следующие абиотические факторы, влияющие на окружающую среду:

  • климатические – вода, воздух, ветер, солнце, температура;
  • эдафические – состав воды, грунтов;
  • топографические – рельеф и высота над уровнем моря;
  • гидрографические – наличие водных ресурсов и их качество;
  • химические – атмосферный состав и водный состав.

Режимы абиотических факторов

Основное влияние на природу оказывают следующие режимы абиотических факторов на определенных участках земной поверхности:

  • температура;
  • вода;
  • влажность;
  • солнечные излучения;
  • радиация;
  • состав воздуха;
  • ветер;
  • атмосферное давление;
  • высота над уровнем моря.

Процесс влияния режимов абиотических факторов

  1. Температура – оказывает важнейшее влияние на климат. Благодаря температурному режиму на определенной территории развивается жизнь тех или иных живых организмов и растений. Различные представители флоры и фауны имеют свои комфортные условия обитания, главенствующую роль в которых играет именно температурный режим. Это правило относится как к наземным организмам, так и к водным: под водой, на разных глубинах температура воды отличается, что сказывается на ее обитателях.
  2. Влажность и вода – также главенствующий фактор в развитии жизни на планете. От количества осадков на определенной территории, зависит и количество доступных водных ресурсов: рек, озер, ручьев. Чем больше осадков на той или иной территории выпадает в течение года, тем выше запасы пресных вод и тем больше различных организмов и растений может проживать в тех регионах.
  3. Солнце и его излучение – интенсивности солнечной активности определяет продолжительность светового дня, от которого зависит много жизненных факторов живых и не живых организмов. Так по продолжительности дня животные определяют для себя сезон спаривания, линьки, набора веса перед зимой, период спячки или миграции. У растений, под действием солнца, происходит фотосинтез, цветение, сбрасывание листьев или почкование.
  4. Радиация – все живые организмы очень зависимы от радиоактивного фона. Если на той или иной территории уровень радиации повышен, неизменно появятся изменения на генетическом уровне, мутации, злокачественные новообразования, что не может не сказаться на развитии и процветании видов.
  5. Воздух и его состав – главные факторы, способствующие прохождению различных обменных процессов у организмов. Именно благодаря составу воздуха зародилась жизнь на нашей планете: из-за повышения в воздухе углекислого газа и кислорода, на Земле появились растения и животные.
  6. Ветер – как стихия сказывается как на растительном, так и животном мире. На территориях сильно продуваемых ветрами, растения боле слабые, из-за чего и фауна там менее разнообразна. Также ветра способствуют расширению ареала распространения флоры, перенося семена на большие расстояния.
  7. Атмосферное давление – влияет на образование тех или иных климатических условий, погоду.
  8. Высота над уровнем моря – в зависимости от топографии меняются и другие абиотические факторы: чем выше территория над уровнем моря, тем менее комфортная климатическая среда и тем менее распространен животный и растительный миры.

Вредные факторы среды обитания в современных условиях Текст научной статьи по специальности «Прочие технологии»

УДК / UDC УДК 504.75.05

ВРЕДНЫЕ ФАКТОРЫ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ

УСЛОВИЯХ

HARMFUL ENVIRONMENTAL FACTORS IN MODERN CONDITIONS

Тенетилова Л.А., аспирант Tenetilova L.A., graduate student ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина», Орел, Российская Федерация

Federal State Budgetary Educational Establishment of Higher Education,«Orel State Agrarian University present name N.V. Parahin», Orel, Russian Federation

E-mail: [email protected]

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

вредные факторы, влияние на здоровье, производственная среда, адаптация, способы защиты.

KEY WORDS

harmful factors, influence on health, protection methods, work environment, adaptation.

Жизнедеятельность — это совокупность процессов, повседневная деятельность и отдых, способ существования человека.

Человек от рождения имеет права: на жизнь, на отдых, на охрану здоровья, на благоприятную окружающую среду, на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. Эти права гарантированы в Конституции Российской Федерации.

Жизнедеятельность человека — это способ его существования, нормальная повседневная деятельность и отдых. Жизнедеятельность протекает в постоянном контакте со средой обитания.

Среда, обитания-окружающая человека среда, обусловленная совокупностью факторов (физических, химических, биологических, информационных, социальных), способных оказать прямое или косвенное немедленное, или отдаленное воздействие на жизнедеятельность человеку его здоровью и потомства. Человек и среда обитания не прерывно находятся во взаимодействии, образуя постоянно действующую систему «человек-среда обитания». В процессе эволюционного развития мира человек совершенствовался, росла численность населения земли, изменялся общественный уклад и его социальная основа общества, изменялась и среда обитания. Естественная природная среда испытывала все возрастающее влияние человеческого сообщества, появились искусственно созданные человеком бытовая, городская и производственная среды.

Нарастает роль антропогенных опасностей и в социальной среде. Одной из наиболее распространённых опасностей становится ВИЧ-инфецированые. Серьезную опасность для человека представляет потребление алкоголя. Алкогольная смертность при потреблении спиртного в количестве 14,5 литров в год составляет около 260 человек на 100 тысяч населения. Высокими темпами нарастает потребление наркотиков. В настоящее время в перечень реально действующих негативных факторов, значителен и насчитывает более 100 видов.

К наиболее распространенным и обладающим достаточно высокими уровнями относятся вредные факторы производственной среды.

Вредные факторы производственной среды подразделяются в зависимости от их природы на физические, химические, биологические и психофизиологические [1].

К физическим относят неблагоприятные параметры микроклимата, из которых учитывают температуру воздуха, влажность его и подвижность, а также наличие радиационной (инфракрасной) составляющей: солнечное излучение, излучение от нагретых поверхностей и т.д. Все они формируют тепловое состояние организма. Теплопотери во внешнюю среду происходят путем кондукции, конвекции, и радиационно, в несколько меньшей степени — за счет испарения пота в условиях нагревающего микроклимата (1 г влаги при испарении «уносит» около 400 кал тепла) и с выдыхаемым воздухом. В связи с этим становится понятно, как будет формироваться тепловое состояние человека при различном сочетании метеорологических условий. Например, ветер увеличивает конвективную составляющую теплопотерь, а влажный воздух -кондуктивную (его теплоемкость существенно выше), что в условиях охлаждающего микроклимата усугубляет температурный дискомфорт. Еще более опасно радиационное охлаждение, когда рядом с человеком находятся холодные бетонные или массивные металлические конструкции. В этом случае не возникает сосудистой реакции, характерной для охлаждения кожи, к примеру, порывами ветра. Капилляры остаются расширенными, и организм продолжает беспрепятственно терять тепло [2,3].

В условиях нагревающего микроклимата солнечное излучение, малоподвижный воздух и в особенности повышенная влажность воздуха могут привести к перегреву. Основной охлаждающий фактор в этих условиях -испарение пота почти не происходит, хотя он и обильно выделяется. Перегрев чреват гипертермией — тепловой удар, первая помощь при котором заключается в охлаждении пострадавшего. Потеря влаги и электролитов, а также водорастворимых витаминов может привести к развитию судорожной болезни, которая излечивается только в условиях стационара. Солнечный удар -воздействие жесткого инфракрасного излучения солнца, как объекта, имеющего наибольшую температуру, способного проникать через кожу и кости черепа может вызвать более фатальные последствия, в частности, неинфекционный менингит. Переохлаждение не только увеличивает риск развития простудных заболеваний за счет рефлекторного сужения капилляров носоглотки, ее пересыхания и лучшего проникновения возбудителей, но и ведет к чрезмерной выработке гистаминов, повышению риска аллергических болезней, бронхитов, бронхиальной астмы. В сочетании с вынужденной рабочей позой, статическими нагрузками возможно также развитие ревматоидных состояний [4,5,8].

Способы защиты от неблагоприятных факторов микроклимата многообразны, но могут быть расклассифицированы следующим образом. Наиболее универсальными и действенными являются изменения технологии, инженерно-технических и инженерно-планировочных решений. Далее следуют системы вентиляции, отопления, кондиционирования воздуха, воздушные завесы, водяные завесы, воздушные оазисы. Следует иметь ввиду, что самыми экономичными являются системы местной механической вентиляции или общей аэрации, где используется не только эффект теплового напора, но и ветровой напор (дефлекторы вытяжных вентиляционных труб). Если и этими решениями не удается нормализовать параметры микроклимата, то используют

специальную одежду. В существующей номенклатуре имеется масса конструкций, начиная с утепляющего комплекта типа «Пингвин» для полярников с электрообогревом пододежного пространства, кончая спецкомплектом для пожарников с отражающей поверхностью, предотвращающей воздействие на пожарника наиболее поражающего фактора — инфракрасной радиации. При недостаточности указанных технических средств применяется защита временем — путем регламентации дополнительных технологических перерывов в работе с предоставлением отдыха в специальных санитарно-бытовых помещениях (соответственно обогреваемых или кондиционируемых). Наконец, не изменяя параметром микроклимата можно более или менее улучшить тепловое состояние человека, воздействуя (теплом или холодом) на специальные рефлексологические точки (подмышечные впадины, крестцово-поясничная область, межлопаточная область, пятки).

Спектр адаптаций человека к метеорологическим условиям необычайно широк, ведь эти факторы сопровождали нас в течение продолжительной эволюции. Эти адаптации происходили в соответствии с правилом Бергмана -масса тела увеличивается в высоких широтах (и соответственно снижается удельная площадь его поверхности, выступающих частей и т.д., что уменьшает теплопотери), которое особенно наглядно проявляется у эскимосов, и правилом Аллена — относительная поверхность, длина конечностей увеличивается в низких (тропических) широтах, что увеличивает теплоотдачу, которое демонстрирует негроидная раса. Темная пигментация кожи ее также способствует быстрой теплоотдаче (идеально черное тело излучает лучше). Правда, существует мнение, что светлая кожа европеоидов сформировалась в условиях северного дня при недостаточности ультрафиолета для синтеза витаминов группы D — антирахитического фактора.

Другая группа физических вредных факторов — механические колебания воздуха (шум) и твердых тел (вибрация). В любом случае, энергия, сообщаемая организму человека, зависит от амплитуды механического колебания и его частоты. Чем больше эти величины, тем больший предполагаемый вред здоровью. В современном мире человек подвержен шумам и вибрации как никогда в истории своего филогенеза. Урбанизация, концентрация, наличие многочисленных технических средств способствуют этому. По статистике, уровень шума на центральных улицах больших городов, загруженных транспортными средствами, составляет 85 Дб, что уже превышает предельно допустимый уровень для производства, а ведь мы подвергаемся его воздействию в течение довольно продолжительного времени. Высокочастотные шумы опаснее низкочастотных, их воздействие способствует более быстрому развитию тугоухости. Вначале страдает восприятие высоких тонов, а затем и всех остальных. Вспомните, что пожилые люди предпочитают играть на музыкальном инструменте в высоких регистрах. Характер негативного влияния вибрации на организм различается в зависимости от ее природы. Ходовая низкочастотная вибрация с высокой амплитудой приводит к развитию тромбофлебита нижних конечностей, опущению органов малого таза, нарушением менструального цикла и детородной функции, а также пояснично-крестцовых радикулитов. Высокочастотная вибрация пневмоинструмента, клепального оборудования, перфораторов, виброукладчиков бетона и т.д. вызывает атонию капилляров и сосудов рук, их невосприимчивость к холоду, невозможность выполнять точные движения, частичную потерю чувствительности.

Но не только профессиональные болезни вызывают механические колебания. Самой главной мишенью их становиться, прежде всего, центральная нервная система, которая уже в силу своей сложной организации, является наиболее чувствительной к вредностям даже субдопустимых уровней. Широко распространенный у современных людей астенический симптомокомплекс, заключающийся в нарушениях сна, аппетита, раздражительности, невозможности сосредоточить внимание, а в критических случаях — депрессиях и даже склонности к суициду — не что иное, как воздействие вредных факторов среды, к которым человек как биологический вид не имеет адаптации. Причем во многих случаях необходимо говорить о субдопустимых уровнях разных факторов, но действующих однонаправлено или даже синергично либо об индивидуальной чувствительности отдельных лиц. Астенический симптомокомплекс проявляется при действии вредных факторов самой разной природы, что будет показано далее.

Наиболее эффективными технологическими решениями защиты от шума и вибрации является их ликвидация в источнике, путем демпфирования, надежного закрепления деталей и узлов, смазки движущихся деталей, соблюдения допусков, применением глушителей (аэродинамические шумы). Для защиты от распространения возможна постановка оборудования на массивные фундаменты, применение шумопоглощающих и шумоотражающих экранов или кожухов. Важно также при малой наполненности цеха или участка оборудованием применять звукопоглощающие покрытия стен. Из средств индивидуальной защиты от вибрации применяют антивибрационные рукавицы и ботинки, от шума — в зависимости от уровней звукового давления — беруши, наушники-антифоны и каски. Часто используется метод защиты расстоянием, для чего предусмотрены архитектурно-планировочные решения — вынос шумного оборудования за пределы цеха в отдельный бокс. Защита временем часто используется при работе с виброинструментом [5].

Еще одним физическим вредным фактором являются электромагнитные колебания. По длине волны и частоте их можно расположить в единый спектр, начиная с самых длинноволных форм — электротоки промышленной частоты, длина которых превышает сотни километров, радиоволны, электрополя СВЧ-спектра, инфракрасное излучение, которое было рассмотрено ранее, видимый свет и недостатки освещенности, ультрафиолетовое излучение, рентгеновские и гамма-лучи. Если влияние электротока на организм вполне понятно и прогнозируемо, то воздействие электромагнитного поля диапазона радиочастот, СВЧ — диапазона исследовано недостаточно. Считается, что они провоцируют развитие того самого астенического симптомокомплекса, который осложняется сердечнососудистыми расстройствами, брадикардией, снижением артериального давления — ведь соматические изменения и изменения показателей сердечнососудистой деятельности напрямую координируются центральной нервной системой. Эти изменения четко засвидетельствованы для пользователей ЭВМ, радиотелефонов и другой аппаратуры. Однако пока не существует данных о влиянии данного фактора на последующие поколения пользователей. Возможна их суммация, развитие эмбриональных осложнений и даже возникновение новообразований. Ведь этот фактор также отсутствует в реальной природной обстановке и человек не мог приспособиться к нему за сравнительно короткий исторический период своего развития. Не случайно, столь ужесточены нормы времени работы с источниками электромагнитных излучений в особенности для детей. Так, школьники младших классов могут

пользоваться компьютером однократно не более 15 минут, в течение дня — не более 45 мин, средних классов — 20…25 и 90 минут соответственно, старшеклассники — 30 и 135 минут соответственно. Кроме того, свет исходящий из наших мониторов и телевизоров пульсирующий, хотя это не заметно для глаза, но для мозга эта пульсация небезразлична.

Вероятно, будет полезным перечислить несколько правил защиты от электромагнитных полей в быту. Все розетки и вилки питания электроприборов должны быть надежно занулены. Расстояние от мебели для отдыха до распределительных щитов и силовых кабелей должно составлять 2-3 м. Место отдыха должно находиться как можно дальше от бытовых приборов с большим уровнем магнитного поля, таких, как холодильники «по frost», телевизоры с электронно-лучевой трубкой, нагреватели, блоки питания и зарядные устройства. Приборы меньшей мощности более безопасны. Необходимо сократить до разумного минимума время разговоров по сотовым телефонам, при этом снимать очки с металлической оправой и применять систему «hands free», блютуз, а в автомобиле — внешнюю антенну.

Правильное функционирование зрительного анализатора зависит от многих параметров освещения. Освещенность нормируется в величинах плотности светового потока в зависимости от линейных размеров объекта различения, чем меньше последние, тем лучше должно быть освещено рабочее место. Большое значение имеют также контрастность фона и объекта различения, равномерность освещения и отсутствие слепящих бликов, а также спектральный состав света, испускаемого источником. Наиболее приемлемой цветопередачей отличаются люминесцентные лампы типа ЛЕЦЦ. Следует указать на то, что все люминесцентные лампы имеют пульсирующий световой поток с частотой 100 Гц, для нивелирования пульсаций их устанавливают в светильнике попарно, с временным разрывом. Не рекомендуется длительное время работать при свете одиночной лампы, возникает так называемый стробоскопический эффект. Выпускаемые промышленностью

энергосберегающие лампы небезопасны и не могут быть рекомендованы для длительной работы. Дело в том, что их высокий КПД обусловлен повышенной когерентностью светоиспускания (выравненность по длине волны, характерная для лазерного излучения). Когерентное излучение может нарушать функцию сетчатки глаза. Исследования английских ученых свидетельствуют, что альбиносы имеют предрасположенность не только к повреждениям сетчатки, но и новообразований кожных покровов [8].

На краю видимого спектра по частотным характеристикам находится ультрафиолетовая область. Далее расположены еще более жесткие электромагнитные колебания — рентгеновское и гамма-излучение. Ультрафиолет жесткого спектра с успехом используется для дезинфекции (в этом он сходен с ионизирующим излучением), более мягкого — для активизации физиологического состояния шахтеров (для чего рекомендуется организация для них соляриев), синтеза витамина D в кожных покровах, загара. Кстати, разрушение озонового слоя и беспрепятственное проникновение ультрафиолетового излучения солнца через атмосферу может вызвать глобальную экологическую катастрофу с гибелью большинства форм жизни на планете [5].

Вопросы, связанные с облучением ионизирующими электромагнитными воздействиями, образуют новый комплекс опасности в современных условиях. Нормы природного радиационного фона были установлены после многократных

ядерных испытаний, Чернобыльской аварии, а также аварий, факт которых замалчивался на протяжении десятилетий. В итоге, существующие нормы очевидно выше того естественного фона, который был характерен для всех территорий России в минувшие исторические периоды. Работа атомных электростанций, увеличение выхода из земной коры радиоактивных изотопов и газов (радон), вследствие разработки месторождений повышают данную опасность [4]. В сочетании с химическим фактором и другими вредностями производственной и бытовой среды это не может не внушать опасений в плане снижения здоровья, жизнеспособности и воспроизводимости нации.

Следующий физический фактор — производственная и бытовая пыль. Различают аэрозоли дезинтеграции, которые образуются во множестве производств, связанных с измельчением твердых компонентов, причем, чем выше твердость, тем большее травмирующее действие оказывает аэрозоль на поверхность легкого. Возможно, с этим связано фиброгенное действие пыли, содержащей много окисла кремния — в производстве силикатного кирпича, метлахской плитки, черепицы, цемента, асбеста, стекловолокна. Силикоз, возникающий, как правило, по прошествии довольно долгого стажа работы, характеризуется соединительнотканным перерождением легочной ткани, снижением ее способности к воздухообмену, «засорением» лимфооузлов, нарушениями в легочном круге кровообращения. Субъективно — одышка при любой нагрузке, увеличение частоты сердечных сокращений, предрасположенность к инфекциям. Не случайно, содержание кремния положено в основу нормирования предельно допустимых концентраций пыли. Аэрозоли органических веществ — пластмасс, зерна, мясокостной муки вредны в токсикологическом и аллергическом отношениях. Растворимые пыли пестицидов и агрохимикатов могут вызвать острое отравление. Другие аэрозоли дезинтеграции могут быть взрывоопасными — зерновая пыль, сахарная пудра, витаминная травяная мука или адсорбировать на своей поверхности окислы азота, угарный газ (коксовая пыль доменных производств), а также микроорганизмы. Так для защиты от вирусной инфекции вполне достаточно простой ватно-марлевой повязки, просветы пор которой больше 1 мкм. Тем не менее, она вполне защитит от вирусов, размер которых не превышает десятков-сотен ангстрем. Микроорганизмы также адсорбированы на аэрозольных частицах и в чистом виде в воздухе не присутствуют. Бытовая пыль помимо микроорганизмов, аллергенов может также содержать микроскопических клещей, оказывающих сенсибилизирующий эффект [5].

Аэрозоли конденсации — различные дымы, величина их частиц существенно меньше, и они не оказывают травмирующего действия. Их опасность заключается в присутствии в их составе бензапиренов, обладающих выраженным канцерогенным действием. В современном мире пыли, содержащие бензапирен в значительном количестве присутствуют в воздухе городов — они образуются при курении, сжигании различных топлив, в химических производствах, при пожарах на городских свалках и торфяниках [3].

Влияние пылей на организм человека не исчерпывается перечисленными заболеваниями. Крупнодисперсная пыль не проникает глубоко в дыхательные пути, но вызывает различные поражения кожных покровов, слизистых и катары верхних дыхательных путей, в том числе ларингиты и трахеиты.

Мероприятия по борьбе с пылью включают вентиляцию помещений с последующей фильтрацией, циклонированием, электрообеспыливанием воздуха, а также применение средств индивидуальной защиты — очков,

снабженных обтюратором с непрямой вентиляцией и респираторов. Простейшие респираторы недостаточно эффективны при высоких содержаниях пыли, а также в неподходящих метеорологических условиях, когда сопротивление дыханию мешает выполнению работ повышенной физической нагрузки. Имеются конструкции, снабженные клапаном выдоха и сменными фильтрующими патронами для указанных условий эксплуатации.

Опасность химических факторов окружающей среды обусловлена способом поступления их в организм — аэрогенно через легкие поступает максимум токсинов, поскольку суммарная поверхность легочных альвеол превышает 100 м2. Несколько меньше поступает через пищеварительный тракт, поверхность которого достигает 50 м2 Еще менее поступает через кожу, площадь поверхности которой составляет 1,5-2 м2 у взрослого человека. Повышение температуры окружающей среды и повышенная физическая нагрузка усиливают опасность отравления, вследствие увеличения объемов дыхания, диффузных и реакционных процессов, циркуляции крови и т.д.

Классификация их зависит от природы воздействия на организм -общетаксические — те, которые вызывают тошноту, рвоту, головную боль, т.е. общие признаки острого отравления. К ним относится подавляющее число агрохимикатов и средств защиты растений. Раздражающие — вещества, воздействующие на поверхность слизистых оболочек глаз, носоглотки и т.д. Это галогены и галогенводороды, окислы серы, аммиак, пары основных окислов и кислот. Сенсибилизирующие — вызывающие аллергические симптомы, к примеру, соединения кобальта, никеля, дихромовой кислоты. Мутагенные, канцерогенные и снижающие репродуктивную функцию, например, бензин, бензол, марганец сварочных аэрозолей, ацетон, ртуть, свинец [8].

При поступлении в организм токсичные вещества подвергаются окислению, восстановлению, метилированию, при этом большинство образующихся продуктов становится менее токсичными, за исключением, пожалуй, метанола и его производных, которые окисляются до гораздо более токсичного вещества -формальдегида, а в последствии — до муравьиной кислоты, той самой, что содержится в обжигающих волосках крапивы. Употребление 20 г метанола приводит к полной слепоте, а 50 г вызывает смерть. Хронические отравления, как правило, поражают печень — основной детоксицирующий орган (наблюдается развитие токсического гепатита), почки — как основной орган выделения (нефриты и нефрозы). Тяжелые металлы и жирорастворимые токсины надолго оседают в костной ткани и жировой клетчатке и продолжают исподволь отравлять организм [3].

Кстати, холин, содержащийся в мясных продуктах, особенно в печени, в желтках яиц, во многих комплексах витаминов группы В, предохраняет печень от токсического гепатита и цирроза, в том числе, алкогольной природы. Комплекс витаминов группы В, применяемых в фармацевтических концентрациях, по многим данным предотвращает развитие алкогольного Delirium tremens, а снизить негативные функциональные изменения в головном мозге возможно регулярным потреблением ноотропов, в частности, пирацетама. Данный препарат позволит также повысить ассоциативные связи, улучшить воспроизведение информации и память в период экзаменов и ответственных выступлений.

Адаптация к токсинам идет различными путями. Так, соединения мышьяка, которые были так популярны в правящих династиях средневековой Европы, при использовании во все возрастающих (безопасных) количествах перестают

усваиваться в кишечнике. Столь популярный алкоголь в процессе употребления способствует усилению выработки фермента алкогольдегидрогеназы, увеличивающего толерантность к нему.

Не следует забывать и о кумулятивных эффектах многих токсинов. Некоторые напрямую накапливаются в тканях (массовая кумуляция), другие вызывают неустранимые нарушения функций (функциональная кумуляция).

Из гигиенических критериев оценки токсичных газов особенно существенны следующие. Коэффициент распределения между альвеолярным воздухом и кровью по сути дела показывающий величину растворимости газа в крови и скорость максимального насыщения последней. Так, алифатические углеводороды (ГСМ, бензин) насыщают кровь почти мгновенно, поэтому, если не наблюдаются симптомы отравления вначале работы, они не наступят и в конце смены. Так же быстро происходит детоксикация от этих веществ на свежем воздухе. Более высокий коэффициент распределения характерен для спиртов, эфиров, ацетонов и других растворителей. Они насыщают кровь медленнее и поэтому опаснее, столь же медленно происходит и детоксикация в «чистом» воздухе. Однако особенную опасность представляют «реагирующие газы». Их не так много, их просто запомнить. Это галогены, галогенводороды, окислы серы и азота, пары серной и сернистой кислот, аммиак, сероводород, угарный газ. Они связываются с биологическими жидкостями организма, изменяют их рН, блокируют гемоглобин и т.д. Даже неощутимые их концентрации вначале работы могут привести к острому отравлению в конце смены [3].

Токсичность промышленных ядов зависит от их концентрации, агрегатного состояния, метеорологических условий и в особенности, от структурной формулы токсина. Так, увеличение числа атомов углерода в молекуле повышается наркотическое действие вещества, присутствие в молекуле кратных связей, атомов кислорода, -ОН и =0 группы, галогенов, фосфора, серы, аминогруппы, нитратной группы, азота существенно повышает токсический эффект.

Для защиты от токсичных газов на производстве помимо систем вентиляции используются средства индивидуальной защиты, получившие сертификат защиты от определенных химических веществ, респираторы или противогазы с противогазовыми патронами соответствующей маркировки, а также изолирующие средства защиты (с принудительной подачей чистого воздуха в зону дыхания).

В быту к этим факторам следует прибавить газовые выхлопы автомашин, содержащие окислы углерода, азота, акролеин и т.д., а также газы, выделяющиеся из клеевой основы мебели из древесно-стружечных плит, пластика для отделки бытовых помещений: фенол, формальдегид, стирол, резорцин и др., обладающие выраженным раздражающим, аллергенным и канцерогенным действием. Многие моющие средства, парфюмерия и косметика также содержат вещества, неблагоприятно влияющие на организм человека.

Участились случаи фальсификации не только средств гигиены, но и фармакологических препаратов. Контрабанда наркотических веществ приобрела невиданные масштабы. К сожалению, участились случаи употребления наркотиков и в студенческой среде.

К этому следует прибавить массированную химизацию производства сельскохозяйственной продукции, которое применяет все возрастающий арсенал средств химической защиты от вредителей и болезней.

Генно-модифицированные продукты, особенно соя, находят все большее применение в производстве колбасных изделий по причине своей дешевизны и привлекательности для производителей. Они вызывают мутации кишечных бактерий и их иммунологическую небезопасность для человека. Возможно, этим объясняется учащение случаев дисбактериоза в современных условиях [8].

Большинство зарубежных производителей мяса используют в рационах животных стероидные анаболики, которые сохраняясь в мясе, могут вызвать дисфункцию репродуктивного аппарата, в особенности у женщин. Поскольку около 60% продукции сельского хозяйства в России является импортной, недооценка этого фактора может представлять серьезную угрозу для здоровья нации.

Еще одним небезопасным фактором являются пищевые добавки (Е). К сожалению, далеко не все производители обозначают их стандартным кодом, некоторые просто приводят наименование, что вносит путаницу и разночтение для потребителей [9].

Даже овощи и фрукты, приобретенные в магазине небезопасны, поскольку содержат консерванты, о которых производитель, как правило, умалчивает. Исключение составляют гранаты, цитрусовые и листовые овощи.

В любом случае безопаснее приобретать товар отечественных, а не зарубежных производителей или совместных фирм. Еще безопаснее приобретать продукцию мелких производителей на рынке или выращивать ее самим.

К названным химическим факторам также не было эволюционно обоснованной адаптации человека, что делает их особо опасными для детей и молодежи репродуктивного возраста.

До сих пор не разработана система питания человека. На упаковках продуктов указывается, как правило, содержание калорий, белков, жиров, углеводов, 1-3 витаминов. Между тем оптимальный рацион человека должен учитывать по меньшей мере 65 показателей, это и отдельные микроэлементы, витамины, жирные кислоты, аминокислоты и другие биологически-активные вещества.

Вредные факторы биологической природы включают ядовитые растения. Всем знакомы ожоги кожи от листьев борщевика и ясенца в жаркую летнюю погоду. Сельскохозяйственные животные могут даже травмировать человека (укусы, травмы от крупных животных и т.д.). Ядовитые и кровососущие насекомые могут вызвать у некоторых лиц анафилактический шок и не только. К примеру, в последнее время ряд жарких лет привел к широкому распространению в Ростовской области России паука каракурта, что при отсутствии специальной сыворотки на медицинских станциях представляет явную угрозу населению. В центральных районах России в последнее время распространился энцефалитный клещ. Возможно, в скором времени ареал энцефалитной инфекции, совместиться с ареалом клеща. Гельминты — одна из существенных опасностей для человека. Например, личинки эхинококка, проникают через стенку кишечника, попадают в кровь и разносятся по всему организму, закрепляясь в любых тканях, и в дальнейшем развиваются в финну значительного объема, приводящую к гибели хозяина. В связи с этим, не следует употреблять недостаточно прожаренную свинину, за исключением «прослоек» между салом, и 2-3 см мышечной ткани под ним.

Значительную опасность представляют микроорганизмы, особенно так называемых антропозоонозных инфекций, причем не только для персонала

животноводческих и птицеводческих ферм и комплексов, но и для рядового покупателя мяса в магазине или на рынке в связи с ослаблением функций санитарно-эпидемиологического контроля.

Сами люди при большом их скоплении являются вредным биологическим фактором и связано это не только с возможностью распространения инфекций. Человек постоянно выделяет метаболиты, феромоны, которые угнетают окружающих. Люди воздействуют друг на друга и психологически, что может, даже не выливаясь в конфликт, подавлять на неосознанном уровне. Урбанизация и отток молодежи из сельских местностей отнюдь не благоприятствует здоровью населения России.

Четвертая группа вредных факторов — психофизиологическая. Это тяжелая физическая нагрузка, особенно статического характера или связанная с напряжением только определенных групп мышц или с неудобством рабочей позы. В связи с механизацией, автоматизацией производства этот фактор буден неуклонно снижаться — у большинства современников наблюдаются скорее гиподинамические тенденции, приводящие к атрофии ангиоанастомозов (мостиков между сосудами) и повышению артериального давления уже в среднем возрасте. Напротив, возрастает влияние монотонности нагрузок (однотипные простые операции особенно при конвейерном способе производства), операторских нагрузок (операторы авиалиний, крупных железнодорожных узлов, автовокзалов). Перегрузка в этих условиях приводит к тормозным явлениям в коре головного мозга, некоторые сигналы могут быть не восприняты или восприняты неадекватно. Выраженным дистрессом сопровождается работа руководителей и специалистов, вынужденных в краткий срок самостоятельно принимать решения в нестандартной ситуации, связанные с ответственностью за жизнь людей и материальные ценности.

С неблагоприятными психоэмоциональными влияниями мы сталкиваемся не только на производстве (психологически дисгармоничный коллектив), но и в быту. Бытовая и социальная неудовлетворенность, репортажи об авариях, стихийных бедствиях, террористических актах, которые ежедневно мы видим с голубых экранов, также не способствуют психоэмоциональному здоровью. Темп нашей жизни значительно возрос по сравнению даже с предыдущим веком. Количество информации, которую мы получаем ежедневно не сопоставимо с восьмидесятыми годами предыдущего столетия. Это новые психофизиологические факторы.

Это краткий и далеко не полный перечень вредных факторов производства и быта в современных условиях. Напомним, что сочетанное их воздействие на организм человека даже при уровнях, существенно меньше допустимых приводит к развитию астенического симптомокомплекса, который каждый может проследить на себе — сниженная работоспособность и память, рассеянное внимание, расстройство сна, депрессии. В особо тяжелых случаях — суицид. Нервная система является наиболее чувствительной ко всем неблагоприятным воздействиям, какой бы природы они не были. Второй по чувствительности является иммунная система (не этим ли объясняются случаи учащения аллергических реакций на, казалось бы, «безобидные» продукты), третьей -гуморальная. Нарушения последней будут сопровождаться серьезными соматическими нарушениями.

Следует также подчеркнуть, что дети, подростки, мужчины и женщины, находящиеся в дорепродуктивном и репродуктивном возрасте (в особенности беременные и кормящие) подвержены негативным влияниям всех

перечисленных здесь факторов в особенной степени. Оценка этого влияния пока не вполне определенна, но, ни в коей мере нельзя недооценивать возможных отрицательных последствий.

Непрерывное взаимодействие человека с живой и не живой природой реализуется через потоки масс веществ, энергии и информации. И в случаях превышения предельно допустимых уровней, они способны причинять вред природе и наносить ущерб здоровью человека. Мир опасностей в начале 21 века достиг своего наивысшего развития. Непрерывно нарастающие ухудшения здоровья и гибель людей от воздействия опасностей техносферы объективно требует от государства и общества принятия широких мер с использование научного подхода в решении проблем безопасности жизнедеятельности человека в условиях техносферы.

Важную роль в сохранении здоровья и жизни людей в настоящем и будущем призвана играть информационная деятельность государства в области прогнозирования опасности среды обитания. Компетентность людей в мире опасностей и способы защиты от них — необходимое условие достижения безопасности жизнедеятельности человека на всех этапах его жизни.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

2. В. С. Сердюк, Л. Г. Стишенко, Е. Г. Бардина Производственная санитария и гигиена труда: учеб. пособие / В. С. Сердюк, Л. Г. Стишенко, Е. Г. Бардина. -Омск : Изд-во ОмГТУ, 2010. — 80 с.

3. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов./ Под общей редакцией C.B. Белова. М.: Выс. шк., 2001. — 485 с.

4. Безопасность и охрана труда: Учебное пособие для вузов./ Под ред. О.Н. Русака. СПб: Из-во МАНЭБ, 2001. — 279 с.

5. Вендин C.B., Нестерова Н.В, Нестерова И.Б., Радоуцкий В.Ю. Безопасность жизнедеятельности. (Учебное методическое пособие для ЛПЗ). Белгород. -Изд-во БГСХА, 2008. — 84 с.

6. Аминина Н.М., Вишневская Т.Н., Подкорытова A.B. // Биологически активные добавки к пище и проблемы здоровья семьи: Материалы V Междупар. симп. — Красноярск, 2001. — С. 11-12.

7. Беляев В.Д. Региональные проблемы здоровья населения России.М., 1993.

8. http://dobavkam.net/additives

9.http://universe-heart.com/phpBB3/viewtopic.php?f=37&t=292

10.http://studopedia.ru/1_97411_opasnie-i-vrednie-faktori-sredi-obitaniyacheloveka.html

Медицинская профилактика

Медицинская профилактика

Профилактика – комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающие в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их ранние выявление, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния, на здоровье человека факторов среды его обитания.

Сегодня для профилактики хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) используются 3 стратегии:

  1. Популяционная стратегия – воздействие через средства массовой информации на те факторы образа жизни и окружающей среды, которые увеличивают риск развития ХНИЗ, среди всего населения.

  2. Стратегия высокого риска – выявление лиц с повышенным уровнем факторов риска ХНИЗ и проведение мероприятий по их коррекции. Реализация этой стратегии находится, в основном, в сфере здравоохранения и в первую очередь в ее первичном звене.

  3. Стратегия вторичной профилактики – заключается в ранней диагностике и предупреждение прогрессирования заболевания как за счет факторной профилактики и коррекции поведенческих факторов риска, так и за счет своевременного проведения современного лечения, в том числе с использованием высокотехнологических вмешательств. 

Основные направления деятельности медицинских организаций в области профилактики хронических неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни населения

Целевые показатели факторов риска 

Алгоритмы профилактического консультирования:

  1. Алгоритм определения суммарного сердечно-сосудистого риска по шкале SCORE.

  2. Алгоритм краткого профилактического консультирования.

  3. Алгоритм углубленного профилактического консультирования.

  4. Алгоритм группового профилактического консультирования.

  5. Алгоритмы неотложных мер самопомощи и взаимопомощи при развитии острых жизнеугрожающих состояний (памятка пациенту).

Диспансеризация:

  1.  Подготовка к обследованию по диспансеризации.

  2. Группы здоровья.

  3. Примеры определения групп здоровья и тактики ведения по результатам диспансеризации.

  4. Методические рекомендации по диспансеризации (ГНИЦ профилактической медицины).

  5. Анкета на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития и потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача.

Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины Минздрава России

Методические рекомендации «Диспансерное наблюдение больных с хроническими неинфекционными заболеваниями пациентов с высоким риском их развития»


Выступление главного специалиста по профилактической медицине Минздрава РФ Сергей Бойцова на форуме «За здоровую жизнь» в Алтайском крае


Главный внештатный специалист Главного управления по медицинской профилактике: Осипова Ирина Владимировна (доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой Факультетской терапии ГБОУ ВПО АГМУ), тел. 8 (3852) 201-279, электронная почта:  [email protected]

Центры здоровья

Деятельность Центров здоровья, которые развернуты в крае во всех крупных городах профилактика и формирование у населения привычки к здоровому образу жизни, а реализовать его помогает . Специалисты отмечают все возрастающий интерес населения к данному виду оказания медицинской помощи.

Прием в Центрах здоровья ведется бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. Работа Центров оплачивается за счет бюджета фонда ОМС.

В Центрах здоровья любой обратившийся может пройти комплексную оценку своего здоровья, бесплатно получить рекомендации по здоровому образу жизни и отказу от вредных привычек. Специалисты ответят на вопросы, проведут тестирование, дадут необходимые рекомендации, помогут подобрать диету, расскажут, как правильно двигаться, или бросить курить.

Центр здоровья при:  Адрес  Руководитель центра

Телефон, электронный адрес

КГБУЗ «Детская городская больница № 1, г. Барнаул»

г. Барнаул, ул. Профинтерна, 31 Мироненко Ирина Игоревна

(3852) 61-85-97

[email protected]

КГБУЗ «Городская больница № 4, г. Барнаул»

656012, г. Барнаул, ул. Юрина, 166а Ермачкова Галина Витальевна

[email protected]

(3852) 40-69-98, 40-38-01

КГБУЗ «Городская больница № 3, г. Барнаул»

656036, г. Барнаул, ул. Сухова, 63 Агапкина Татьяна Викторовна

[email protected]

(3852) 33-33-43

КГБУЗ «Краевой  центр медицинской профилактики»,

Бийское отделение      

659303, г. Бийск, ул. Короленко, 41/1 Чиркина  Наталья Валерьевна

[email protected]

(3854) 40-96-40

КГБУЗ «Краевой центр медицинской профилактики», г. Барнаул

656056, г. Барнаул, ул. Ползунова, 23   Зулинский Сергей Иванович

[email protected]

(3854) 63-18-43

КГБУЗ «Городская больница № 2»

658210, г. Рубцовск, ул. Ленина, 199 Махни-Борода Александр Алексеевич

[email protected]

(38557) 9-15-25

КГБУЗ «Славгородская ЦРБ»

658823, г. Славгород, ул. Ленина, 288 Стахнёва Светлана Сергеевна

[email protected]

(38568) 5-23-60

Урок №3. Классификация экологических факторов

 

Методическое пособие уроков с видеоматериалами

Тип урока — комбинированный

Методы: частично-поисковый, про­блемного изложения, репродуктивный, объясни­тельно-иллюстративный.

Цель:

— осознание учащимися значимости всех обсуждаемых вопросов, умение строить свои отношения с природой и обществом на основе уважения к жизни, ко всему живому как уникальной и бесценной части биосферы;

Задачи:

Образовательные: показать множественность факторов, действующих на организмы в природе, относительность понятия «вредные и полезные факторы», многообразие жизни на планете Земля и варианты адаптаций живых существ ко всему спектру условий среды обитания.

Развивающие: развивать коммуникативные навыки, умения самостоятельно добывать знания и стимулировать свою познавательную активность; умения анализировать информацию, выделять главное в изучаемом материале.

Воспитательные: 

Воспитывать культуру поведения в природе, качества толерантной личности, прививать интерес и любовь к живой природе, формировать устойчивое положительное отношение к каждому живому организму на Земле, формировать умение видеть прекрасное.

УУД

Личностные: познавательный интерес к экологии.. Понимание не­обходимости получения знаний о многообразии биотических связей в природных со­обществах для сохранения естественных биоценозов. Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе. Потребность в справедливом оценивании своей работы и работы одноклассников

Познавательные: умение работать с различными источниками информации, пре­образовывать её из одной формы в другую, сравнивать и анализировать информацию, делать выводы, готовить сообщения и презентации.

Регулятивные: умение организовать самостоятельно выполнение заданий, оценивать правильность выполнения работы, рефлексию своей деятельности.

Коммуникативные: участвовать в диалоге на уроке; отвечать на вопросы учителя, товари­щей по классу, выступать перед аудиторией, используя мультимедийное оборудование или другие средства демонстрации

Планируемые результаты

Предметные: знать — понятия «среда обитания», «экология», «экологические факторы» их влияние на живые организмы, «связи живого и неживого»;. Уметь — определять понятие «биотические факторы»; характеризовать биотические факторы, приводить примеры.

Личностные: высказывать суждения, осуществлять поиск и отбор информации; анализировать связи, сопоставлять, находить ответ на проблемный вопрос

Метапредметные: связи с такими учебными дисциплинами как биология, химия, физика, география. Планировать действия с поставленной целью; находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; осуществлять анализ объектов природы; делать выводы; сформулировать собственное мнение.

Форма организации учебной деятельности – индивидуальная, групповая

Методы обучения: наглядно-иллюстративный, объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, самостоятельная работа с дополнительной литературой и учебником, с ЦОР.

Приемы: анализ, синтез, умозаключение, перевод информации с одного вида в другой, обобщение.

Основные понятия: абиотические, биотические и антропогенные

Изучение нового материала

Классификация экологических факторов

Любой организм в окружающей среде подвергается воздейст­вию огромного числа экологических факторов. Наиболее традици­онной классификацией экологических факторов является их деле­ние на абиотические, биотические и антропогенные

Традиционная классификация экологических факторов

абиотические

биотические

антропогенные

Абиотические фак­торы — это комплекс условий окружаю­щей среды, влияю­щих на живой орга­низм (температура, давление, радиацион­ный фон, влажность, состав атмосферы, морских и пресных вод, донных отложе­ний, почвы и др. » «» па становится ближе к значению, наиболее благопр:: развития организмов. При температуре воздуха +17° температура в скоплениях личинок достигает +27°С. На элеваторах с большим количеством зерна наличие зерноядных насекомых иногда вызы­вает повышение температуры на 25°С по сравнению с температу­рой окружающей среды. При снижении температуры воздуха ни­же + 13°С двигательная активность пчел становится более интен­сивной, что повышает температуру в улье до 25-30°С, и т. д. От­сюда следует, что возможна и иная классификация. 

Классификация экологических факторов в зависимости от плотности популяции


 

Увеличение плотности популяции зайца-беляка на опреде­ленной территории приводит к увеличению смертности отдель­ных особей в связи с недостатком корма (пример. прямой зависи­мости). Что же касается северных оленей, которые питаются яге­лем, извлекаемым из-под корки снега, то чем стадо больше, тем легче оленям прокормиться и, соответственно, меньше животных погибнет (пример обратной зависимости).

Кроме классификации традиционной и в зависимости от плотности популяции, существует еще классификация, основан­ная на оценке степени адаптивности реакций организмов на воз­действие факторов среды (А. С. Мончадский). Эта классифика­ция подразделяет все экологические факторы на три группы 

Классификация экологических факторов в зависимости от степени адаптивности реакций организмов на воздействие факторов среды А.С. Мончадского

 


 

В первую очередь, возникает адаптация к тем факторам среды, которым свойственна периодичность — дневная, лунная, сезонная или годовая как прямое следствие вращения земного шара вокруг своей оси и его движения вокруг Солнца или смены лунных фаз.

Регулярные циклы этих факторов существовали задолго до появления жизни на Земле, и поэтому адаптация организмов к первичным периодическим факторам столь древняя, что прочно укрепилась в наследственной основе.

Температура, освещенность, приливы и отливы — примеры первичных периодических ,факторов, которые играют преобла­дающую роль во многих местообитаниях. Исключение составляет абиссаль — зона наибольших океанических глубин (более 2 км), а также подземные участки, где изменение первичных факторов очень незначительно. Важно учитывать эти факторы при эксперимен­тальных исследованиях: поведение животного, которое в лаборатории находится при постоянной температуре или освещенности, может зна­чительно отличаться от его поведения в природных условиях. Изменения вторичных периодических факторов есть следствия из­менений первичных. Так, влажность воздуха — это вторичный фактор, являющийся функцией от температуры. Для водной сре­ды содержание кислорода, количество растворенных солей, мут­ность, скорость течения и др. являются вторичными периодиче­скими факторами, однако зависимость их от первичных периоди­ческих факторов очень слабая. Организмы приспособились ко кторичным периодическим факторам не так давно, и их адаптация выражена не столь четко. Как правило, вторичные периоди­ческие факторы сказываются на численности видов в пределах их иреалов, но мало влияют на размер самих ареалов.

Лесной пожар — пример непериодического экологического фактора

Непериодические факторы в местообитаниях организма в нормальных условиях не существуют. Они проявляются внезапно, поэтому организмы обычно не успевают выработать к ним при­способления. В эту группу входят некоторые климатические фак­торы, например, шквальные ветры, грозы, а также пожары, хо­зяйственная деятельность человека.

Влияние хозяина на паразита следует отнести ко вторичным периодическим факторам, т. к. среда, обретаемая паразитом в лице хозяина, представляет собой его нормальное местообитание. Зато для хозяина паразит (или патогенный агент) не является не­обходимостью; это непериодический фактор.

Вопросы и задания

1.Дайте краткую характеристику абиотических, биотических и антропогенных факторов. Приведите примеры.

2. Приведите примеры экологических факторов, зависящих от плотности популяции.

3.Приведите примеры основных экологических факторов
по классификации А. С. Мончадского.

Лекция. Классификация экологических факторов. 

 

 

 

 

Экологические факторы среды

 

Ресурсы:

 

С. В. Алексеев. Экология: Учебное пособие для учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений разных видов. СМИО Пресс, 1997. — 320 с

Сайт YouTube: https://www.youtube.com /

Хостинг презентаций

— http://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/prezentacija-k-uroku-okruzhajushhego-mira-vo-klasse-chto-takoe-ehkonomika.html


 

Классификация экологических факторов

Задание: В таблице представлена классификация экологических факторов. Приведите примеры факторов среды, окружающей любой вид организма. При этом антропогенные факторы можно так же, как и природные, классифицировать на абиотические и биотические.

 

 

Экологические факторы

Примеры

Природные

Абиотические

Климатические

 

Эдафические (почвенные)

 

Гидрологические

 

Топографические

 

Биотические

Зоогенные

 

Фитогенные

 

Микробогенные

 

Антропогенные

Абиотические

Физические

 

Химические

 

Биотические

 

 

        

Какие из приведенных Вами факторов можно назвать факторами-условиями, а какие – факторами-ресурсами?

Ход работы:

Заполним примерами экологических факторов, данную нам по условию таблицу:

Экологические факторы

Примеры

Природные

Абиотические

Климатические

Свет, влага, давление, температура, движение воздуха

Эдафические (почвенные)

Состав,   влагоемкость,   плотность, воздухопроницаемость

Гидрологические

Солевой состав воды, Плотность, Температура, Световой режим, Подвижность, Прозрачность, Количество растворенного О  и СО, Кислая, нейтральная, щелочная среда.

Топографические

Рельеф, высота над уровнем моря

Биотические

Зоогенные

Животные

Фитогенные

Растения

Микробогенные

Вирусы, бактерии, микроорганизмы

Антропогенные

Абиотические

Физические

Использование атомной энергии, перемещение в поездах и самолётах, влияние шума и вибрации и др.

Химические

Использование минеральных удобрений и ядохимикатов, загрязнение оболочек Земли отходами промышленности и транспорта; курение, употребление алкоголя и наркотиков, чрезмерное использование лекарственных средств и др.

Биотические

 

Деятельность человека и  все что с этим связано

 

Какие из приведенных факторов можно назвать факторами-условиями, а какие – факторами-ресурсами:

Прямые абиотические факторы подразделяются на факторы-условия и факторы-ресурсы.

По М. Бигону и др. (1989), условия – это изменяющиеся во времени и пространстве факторы среды обитания, на которые организмы реагируют по-разному, но эти составляющие среды не расходуются: один организм не может сделать их более доступными или недоступными для других. К числу факторов-условий относятся емпература, влажность воздуха, соленость воды и скорость ее течения, реакция (рН) почвенного раствора, содержание в воде и почве загрязняющих веществ, которые не используются растениями как элементы питания.

В отличие от факторов-условий, факторы-ресурсы расходуются организмами в процессе жизнедеятельности, и потому один более сильный организм может «съесть» ресурсов больше, а другому, более слабому, их останется меньше.

 Для растений ресурсами являются свет, вода, элементы минерального питания, диоксид углерода, для насекомоопыляемых – насекомые-опылители (ветер как опылитель является фактором-условием). Для животных-фитофагов ресурсом являются растения, для зоофагов (хищников) – живые животные, для детритофагов-сапротрофов и редуцентов (бактерии, грибы) – мертвое органическое вещество. Для большинства организмов необходимым ресурсом -является кислород.

Так же к факторам-ресурсам можно отнести – кислород, пространство, организмы как пищевые ресурсы.

К факторам-условиям можно отнести – температура, относительная влажность воздуха, pH воды и почвы, соленость воды, загрязняющие вещества.

 

 

Классификация факторов окружающей среды

КЛАССИФИКАЦИЯ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

на В зависимости от степени близости с фирмой, факторы окружающей среды могут быть подразделяются на различные типы, а именно внутренние и внешние.



1) ВНУТРЕННИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

внутренняя среда — это среда, которая оказывает прямое влияние на бизнес.Внутренние факторы, как правило, поддаются контролю, потому что компания контролирует эти факторы. Он может изменить или модифицировать эти факторы. В Факторами внутренней среды являются ресурсы, возможности и культура.

i) Ресурсы:

Хорошей отправной точкой для определения ресурсов компании является изучение материальные, нематериальные и человеческие ресурсы.

Материальный ресурсы легче всего определить и оценить: финансовые ресурсы и физические активы идентифицируются и оцениваются в финансовой отчетности фирмы.

Нематериальные активы ресурсы в основном невидимы, но со временем становятся более важными для фирмой, чем материальные активы, потому что они могут быть основным источником конкурентных преимущество. Такие нематериальные ресурсы включают репутационные активы (бренды, имидж и т. д.) и технологические активы (собственные технологии и ноу-хау).

Человек ресурсы или человеческий капитал — это производственные услуги, которые люди предлагают фирмы с точки зрения их навыков, знаний, рассуждений и принятия решений способности.

ii) Возможности:

ресурса сами по себе непродуктивны. Самые продуктивные задачи требуют, чтобы ресурсы тесно сотрудничают в командах. Термин «организационная» Возможности используются для обозначения способности фирмы осуществлять особая производственная деятельность. Нас интересуют не возможности как таковые, а в возможностях по сравнению с другими фирмами.Чтобы определить возможности фирмы, мы будет использовать подход функциональной классификации. Функциональная классификация определяет организационные возможности по отношению к каждому из основных функциональных области.

iii) Культура:

Это конкретный набор ценностей и норм, разделяемых людьми и группами в организация, и это помогает в достижении целей организации.

2) ФАКТОРЫ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

Относится в среду, которая косвенно влияет на бизнес. Факторы неподконтрольны бизнесу. Два типа внешней среды: микросреда и макросреда.

a) МИКРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Это внешние факторы, близкие к компании, которые оказывают прямое влияние на организации процесса.Эти факторы включают:

i) Акционеры

Любой человек или компания, которая владеет хотя бы одной акцией (процент владения) в компания известна как акционер. Акционер также может называться «акционер». Поскольку организация требует больших внутренних инвестиций для рост они сталкиваются с растущим давлением с целью перехода от частной собственности к государственной.Однако это движение высвобождает силы давления акционеров на стратегия организаций.

ii) Поставщики

An физическое лицо или организация, вовлеченные в процесс создания продукта или услуга, доступная для использования или потребления потребителем или бизнес-пользователем, известен как поставщик. Повышение цен на сырье окажет серьезное влияние о стратегии комплекса маркетинга организации.Цены могут быть повышены как результат. Более тесные отношения с поставщиками — это один из способов обеспечения конкурентоспособности и качественные продукты для организации.

iii) Дистрибьюторы

Организация, покупающая неконкурентные продукты или продуктовые линейки, хранит их на складах и перепродает розничным продавцам или напрямую конечные пользователи или клиенты известны как дистрибьюторы. Большинство дистрибьюторов предоставляют сильная кадровая и денежная поддержка поставщика или производителя рекламных усилия.Обычно они также предоставляют ряд услуг (например, информация, сметы, техническая поддержка, послепродажное обслуживание, кредит) на своих клиентов. Часто доставка продукции конечным потребителям может быть важным выпуск для фирм. Используемые дистрибьюторы определят окончательную цену продукт и как он представлен конечному потребителю. При продаже через розничные торговцы, например, розничный торговец имеет контроль над тем, где отображается, как они оценены и в какой степени они продвигаются в магазине.Ты можешь также получить конкурентное преимущество за счет изменения каналов сбыта.

iv) Клиенты

Человек, компания или другое лицо, которое покупает товары и услуги, произведенные другим физическое лицо, компания или другое лицо называется клиентом. Организации выживают на основа удовлетворения потребностей, желаний и предоставления преимуществ для их клиенты. Неспособность сделать это приведет к провалу бизнес-стратегии.

v) Конкуренты

Компания в той же отрасли или аналогичной отрасли, которая предлагает аналогичный продукт или сервис известен как конкурент. Наличие одного или нескольких конкурентов может снизить цены на товары и услуги, поскольку компании пытаются получить большая доля рынка. Конкуренция также требует, чтобы компании становились больше эффективен для снижения затрат.Рестораны быстрого питания McDonald’s и Burger Кинг являются конкурентами, равно как и Coca-Cola и Pepsi, Wal-Mart и Target.

vi) СМИ

Положительных или неблагоприятное внимание средств массовой информации к продукту или услуге организации может в некоторых дела создают или разрушают организацию. Потребительские программы с более широким и большим прямая аудитория также может иметь очень сильное и положительное влияние, заставляя организации изменить свою тактику.

б) МАКРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Макросреда организации состоит из неспецифических аспектов в окружение организации, которое может повлиять на стратегии организации. По сравнению со средой выполнения задач фирмы влияние макросредовых переменных менее прямое, и организация более ограниченное воздействие на эти элементы окружающей среды.

Макрос окружающая среда состоит из сил, которые происходят вне организации и обычно не может быть изменен действиями организации. Другими словами, на фирму могут повлиять изменения в этом элементе своей среды, но сам по себе не может влиять на окружающую среду. Изогнутые линии на рисунке 1 обозначают косвенное влияние окружающей среды на организацию.

Макрос окружающая среда включает политические, экономические, социальные и технологические факторы.А фирма рассматривает их как часть своего исследования окружающей среды, чтобы лучше понять угрозы и возможности, создаваемые переменными, и то, как стратегические планы необходимо скорректировать, чтобы фирма могла получить и сохранить конкурентное преимущество.

i) Политические факторы

Политические факторы включают правительственные постановления и правовые вопросы и определяют как формальные и неформальные правила, по которым должна действовать фирма.Некоторые примеры включают:

налоговая политика

трудоустройство законы

относящийся к окружающей среде правила

торговля ограничения и тарифы

политический стабильность

Экономические факторы

Экономичный факторы влияют на покупательную способность потенциальных клиентов и стоимость фирмы капитала.Ниже приведены примеры факторов макроэкономики:

экономический рост

интерес оценки

обмен оценки

инфляция оценка

iii) Социальные факторы

Социальные факторы включают демографические и культурные аспекты внешней макроэкономики. окружающая обстановка.Эти факторы влияют на потребности клиентов и размер потенциальных рынки. Некоторые социальные факторы включают:

здоровье сознание

Население темп роста

возраст распределение

карьера отношения

акцент по безопасности

Технологические факторы

Технологический факторы могут снизить барьеры для входа, снизить минимально эффективное производство уровней и влияют на решения об аутсорсингеНекоторые технологические факторы включают:

НИОКР деятельность

автоматика

технология льготы

скорость технологические изменения

Примеры использования ICF — Введение в ICF

Структура ICF

Эта биопсихосоциальная перспектива послужила основой для разработки Международной классификации функциональной инвалидности и здоровья (МКФ).Таким образом, компоненты классификации соответствуют компонентам модели. В каждом компоненте есть исчерпывающий список категорий МКФ, которые служат единицами классификации. Категории ICF обозначаются уникальными буквенно-цифровыми кодами и иерархически организованы по главам, второму, третьему и четвертому уровням. При переходе с уровня главы на четвертый уровень определение категории становится более подробным.

категории ICF организованы в структуру «ствол-ветвь-лист» внутри каждого компонента, в которой категории более подробного уровня имеют те же атрибуты, что и категории более широкого уровня.Каждый компонент состоит из глав, причем главы представляют самый широкий уровень. Каждая глава состоит из категорий второго уровня, которые, в свою очередь, состоят из категорий третьего уровня. Некоторые категории третьего уровня также включают категории четвертого уровня. Эту структуру можно сравнить со структурой школьных учебников, в которых информация обычно разбита по главам и подзаголовкам, чтобы помочь найти искомую информацию.

Пример из функций тела компонента представлен ниже:

Код Уровень
b2 Сенсорные функции и боль (уровень главы)
b280 Ощущение боли (второй уровень)
b2801 Боль в части тела (третий уровень)
b28013 Боль в спине (четвертый уровень)

Хотя МКФ отражает биопсихосоциальную модель, между моделью и классификацией есть некоторые различия.Например, биопсихосоциальная модель изображает деятельность и участие как отдельные сущности. Однако четкое различие между ними на основе категорий МКФ пока невозможно, учитывая международные различия, разные подходы профессионалов и теоретические основы. По этой причине ICF сохраняет деятельность и участие в качестве одного из компонентов функционирования. Более того, хотя личностные факторы включены как компонент биопсихосоциальной модели, они еще не классифицированы в МКФ.

Квалификаторы ICF

Классификация также включает так называемые квалификаторы ICF, которые количественно определяют степень проблемы, с которой сталкивается человек в определенной категории ICF. Всемирная организация здравоохранения предлагает количественно оценить категории компонентов функций и структур организма, а также деятельности и участия с использованием той же общей шкалы:

.
Значение Описание
0 НЕТ проблем (нет, отсутствует, незначительно ,…) 0-4%
1 СЛАБАЯ проблема (небольшая, слабая, …) 5-24%
2 УМЕРЕННАЯ проблема (средняя, ​​удовлетворительная, …) 25-49%
3 СЕРЬЕЗНАЯ проблема (высокая, экстремальная, …) 50-95%
4 ПОЛНАЯ проблема (всего, …) 96-100%
8 не указан (используется, когда информации недостаточно для количественной оценки степени проблемы)
9 неприменимо (используется для указания, когда категория не применяется к конкретному человеку)

Квалификатор ICF добавляется в категорию после точки e.г. b280.1 (легкое болевое ощущение) или b28013.3 (сильная боль в спине).

Факторы окружающей среды количественно оцениваются по отрицательной и положительной шкале, которая обозначает степень, в которой фактор окружающей среды действует как барьер или посредник:

Квалификация — Барьер Квалификация — Фасилитатор
0 — Барьер НЕТ +0 — НЕТ фасилитатора
1 — Умеренный барьер +1 — Мягкий фасилитатор
2 — УМЕРЕННЫЙ барьер +2 — УМЕРЕННЫЙ фасилитатор
3 — СЕРЬЕЗНЫЙ барьер +3 — СУЩЕСТВЕННЫЙ фасилитатор
4 — ЗАГОЛОВОК В КОМПЛЕКТЕ +4 — ПОЛНЫЙ фасилитатор
8 — барьер, не указан (фактор окружающей среды является барьером; однако информации для количественной оценки степени проблемы недостаточно) +8 — фасилитатор, не указан (фактор среды является фасилитатором; однако информации недостаточно для количественной оценки степени фасилитирующего воздействия)
9 — неприменимо (используется для указания, когда категория не применяется к конкретному человеку)

Чтобы указать, что фактор окружающей среды служит барьером, квалификатор ICF добавляется к категории, следующей за точкой e.г. e150.2 (умеренный барьер, создаваемый проектированием, строительством, продуктами и технологиями зданий общественного пользования). Чтобы указать, что фактор окружающей среды служит посредником, квалификатор ICF добавляется в категорию после знака плюс, например e1151 + 4 (Вспомогательные устройства и технологии для личного использования в повседневной жизни служат полноценным помощником).

Квалификатор ICF «8», не указанный, используется, когда известно, что фактор окружающей среды является препятствием, однако информации для количественной оценки степени проблемы недостаточно.Точно так же квалификатор ICF «+8», также не указанный, используется, когда известно, что фактор окружающей среды является фасилитатором, однако информации для количественной оценки масштабов проблемы недостаточно. Квалификатор ICF «9», неприменимо, используется так же, как и с общей шкалой.

Важно отметить, что в дополнение к этой общей шкале ICF содержит дополнительные квалификаторы, специфичные для различных компонентов. Например, второй и третий квалификаторы структур компонентов тела используются для обозначения характера изменения структуры тела и его местоположения соответственно.

МКФ содержит более 1400 категорий, что делает ее всеобъемлющей классификацией. Эта полнота является основным преимуществом и сильной стороной ICF. Однако это также самая большая проблема для ее практической реализации. Чтобы повысить применимость классификации, инструменты на основе ICF должны быть адаптированы к потребностям пользователей — без ослабления сильных сторон ICF. Один из подходов — разработка базовых наборов ICF.

Литература

  • Всемирная организация здравоохранения. Международная классификация функционирования, инвалидности и здоровья, Женева, Всемирная организация здравоохранения; 2001.

Ниша | Национальное географическое общество

В экологии термин «ниша» описывает роль, которую организм играет в сообществе. Ниша вида охватывает как физические условия, так и условия окружающей среды, которые ему требуются (например, температура или местность), а также взаимодействия, которые он имеет с другими видами (например, хищничество или конкуренция).

Например, редкая певчая птица Киртланда ( Setophaga kirtlandii ), маленькая певчая птица Северной Америки, занимает очень ограниченную нишу. Гнездится только среди молодых деревьев сосны обыкновенной ( Pinusbankiana ), семена которой требуют периодических лесных пожаров для прорастания семян. В этой среде одно из видов взаимодействия, с которым ему приходится бороться, — это гнездовой паразитизм коричневоголовой коровьей птицы ( Molothrus ater ). Птицы откладывают яйца в гнезда, построенные другими видами птиц, и эти птицы-хозяева затем высиживают и выращивают птенцов коровьей птицы, часто за счет собственных детенышей.

В целом виды, имеющие узкие или ограниченные ниши, считаются специализированными видами. Коалы ( Phascolarctos cinereus ), которые питаются только листьями эвкалиптовых деревьев в Австралии, являются примером особого вида. Виды с более широкими нишами, такие как койоты ( Canis latrans ) или еноты ( Procyon lotor ), считаются универсальными. Никакие два вида не могут занимать одну и ту же нишу, иначе они будут напрямую соревноваться друг с другом за ресурсы.Если это произойдет, то один вид будет превосходить другой. Если проигравший вид не адаптируется, это приведет к его исчезновению.

Джозеф Гриннелл, американский эколог, был первым, кто разработал идею экологической ниши. Его определение, о котором он писал в научных статьях, начиная с 1917 года, было сосредоточено на факторах окружающей среды, определяющих, где вид может выжить, а не на взаимодействиях между видами. Примерно в то же время английский эколог Чарльз Элтон развивал свои собственные представления о нишах.По его определению, ниша вида определяется его взаимодействием с другими видами, а именно его отношениями с пищей и хищниками.

Почти 40 лет спустя, в конце 1950-х, английский эколог Дж. Эвелин Хатчинсон объединил эти две версии в более широкое определение. Это определение рассматривает всех абиотических и биотических факторов, которые влияют на вид поддающимся количественной оценке образом. Это определение до сих пор используется учеными. Сегодня важно продолжать изучать ниши видов, потому что это может помочь нам понять, как организмы будут реагировать на изменения окружающей среды, вызванные людьми.

Использование Международной классификации функционирования, инвалидности и здоровья (МКФ) в качестве концептуальной основы и общего языка для статистики инвалидности и информационных систем здравоохранения | BMC Public Health

  • 1.

    Всемирная организация здравоохранения: Международная классификация функционирования, инвалидности и здоровья (ICF). 2001, Женева: Всемирная организация здравоохранения

    Google Scholar

  • 2.

    Всемирная организация здравоохранения: Международная классификация нарушений, инвалидности и инвалидности (ICIDH).1980, Женева: Всемирная организация здравоохранения

    Google Scholar

  • 3.

    Всемирная организация здравоохранения: Исследование ВОЗ по глобальному старению и здоровью взрослых (SAGE). Индивидуальный вопросник 1 волны — набор A. 2009, [http: //www.whoint/healthinfo/systems/sage]

    Google Scholar

  • 4.

    Кесслер Р.К., Устюн ТБ: Мировые исследования ВОЗ в области психического здоровья: глобальные перспективы эпидемиологии психических расстройств.2008, Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета

    Google Scholar

  • 5.

    Üstün TB, Chatterji S, Mechbal A, Murray CJL, WHS-Collaborating Group: The World Health Surveys. Оценка эффективности систем здравоохранения: дебаты, методы и эмпиризм. Отредактировано: Murray CJL, Evans DB. 2003 г., Женева: Всемирная организация здравоохранения

    Google Scholar

  • 6.

    Üstün TB, Chatterji S, Villanueva M, Bendib L, Celik C, Sadana R, Valentine N, Ortiz J, Tandon A, Saloman J, Cao Y, Xie-Wan J, Ozaltin E, Mathers CD, Murray CJL: Многострановое обследование домашних хозяйств ВОЗ по вопросам здоровья и отзывчивости, 2000-2001 гг.Оценка эффективности систем здравоохранения: дебаты, методы и эмпиризм. Отредактировано: Murray CJL, Evans DB. 2003 г., Женева: Всемирная организация здравоохранения, 761-796.

    Google Scholar

  • 7.

    Центральное статистическое управление Ирландии. Национальное обследование инвалидности, 2006 г., 2010 г., Дублин, 2:

  • 8.

    Национальный фонд инвалидности (FONADIS). Первое национальное исследование инвалидности в Чили. 2005, Сантьяго

  • 9.

    Secretaria de Salud: Encuesta nacional de evalación del desempeño 2003 [Национальное исследование по оценке эффективности, 2003].Programa nacional de salud 2007-2012 [Национальная программа здравоохранения, 2007-2012]. 2007, Мехико

    Google Scholar

  • 10.

    Измерение здоровья и инвалидности в Европе: поддержка разработки политики. [http://www.mhadie.it]

  • 11.

    Национальный комитет данных здравоохранения: Национальный словарь данных здравоохранения, версия 12. 2003 г., Канберра: Австралийский институт здравоохранения и социального обеспечения, 2:

    Google Scholar

  • 12.

    Meltzer H: Отчет о разработке модуля исследования по инвалидности и социальной интеграции. 2008, Лестер: Университет Лестера

    Google Scholar

  • 13.

    Вашингтонская группа по статистике инвалидности. [http://unstats.un.org/unsd/methods/citygroup/washington.htm]

  • 14.

    Организация Объединенных Наций: Конвенция о правах инвалидов и Факультативный протокол. [http: //www.unorg/disabilities/documents/convention/convoptprot-epdf]

  • 15.

    Бикенбах JE: Инвалидность, культура и конвенция ООН. Disabil Rehabil. 2009, 31 (14): 1111-1124. 10.1080 / 096382803729.

    Артикул PubMed Google Scholar

  • 16.

    Гриффо Г., Леонарди М., Мартинуцци А., Франческутти К., Рагги А., Косич В., Барбьери П. В.: Переход к использованию МКФ для мониторинга Конвенции ООН о правах людей с ограниченными возможностями: опыт Италии. Disabil Rehabil. 2009, 31 (Приложение 1): S74-S77.

    Артикул PubMed Google Scholar

  • 17.

    Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX): Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen. 2001

    Google Scholar

  • 18.

    Rentsch HP, Bucher PO: ICF in der Rehabilitation. 2005, Идштайн: Schulz-Kirchner Verlag

    Google Scholar

  • 19.

    Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR): ICF Praxisleitfaden — Trägerübergreifender Leitfaden für die praktische Anwendung der ICF beim Zugang zur Rehabilitation.2006, Франкфурт-на-Майне: Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR)

    Google Scholar

  • 20.

    Netz J: Konstruktion und Praxixerprobung einer ICF-orientierten Therapiezielliste und Outcome-Messung in der ambulanten Neurorerection. Неврология и реабилитация. 2005, 11 (4): 227-235.

    Google Scholar

  • 21.

    Всемирная организация здравоохранения: Измерение здоровья и инвалидности — Руководство по программе оценки инвалидности ВОЗ (WHODAS 2.0). 2010, Женева: Всемирная организация здравоохранения

    Google Scholar

  • 22.

    Соуза Р.М., Дьюи М.Э., Акоста Д., Джотисваран А.Т., Кастро-Коста Э, Ферри С.П., Герра М., Хуанг И., Джейкоб К.С., Пичардо Д.Г., Рамирес Н.Г., Родригес Дж.Л., Родригес М.К., Салас А., Соса А.Л., Уильямс Дж., Принц М.Дж .: Измерение инвалидности в разных культурах — психометрические свойства WHODAS II у пожилых людей из семи стран с низким и средним уровнем дохода. Опрос населения 10/66 Dementia Research Group.Int J Methods Psychiatr Res. 2010, 19 (1): 1-17. 10.1002 / mpr.316.

    PubMed Central PubMed Google Scholar

  • 23.

    О’Донован М.-А, Дойл А.: Измерение активности и участия людей с ограниченными возможностями — обзор. 2006, Дублин: Совет по исследованиям в области здравоохранения, Бюллетень MAP, 1

    Google Scholar

  • 24.

    Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR): ICF Praxisleitfaden 3 — Trägerübergreifende Informationen und Anregungen für die praktische Nutzung der ICF für das Krankenhausteam.2010, Франкфурт-на-Майне: Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation

    Google Scholar

  • 25.

    Francescutti C, Frattura L, Troiano R, Gongolo F, Martinuzzi A, Sala M, Meucci P, Raggi A, Russo E, Buffoni M, Gorini G, Conclave M, Pietrangeli A, Solipaca A, Leonardi M : На пути к общей структуре оценки инвалидности: теоретические и методологические вопросы предоставления государственных услуг и льгот с использованием МКФ. Disabil Rehabil. 2009, 31 (Приложение 1): S8-15.

    Артикул PubMed Google Scholar

  • 26.

    Леонарди М., Бикенбах Дж., Рагги А., Сала М., Гуззон П., Вальсекки М.Р., Фузаро Дж., Руссо Е., Франческутти С., Ночентини Ю., Мартинуцци А. Тренинг по Международной классификации функционирования, инвалидности и здоровья (ICF): базовый курс ICF-DIN и расширенный курс ICF-DIN, разработанный Итальянской сетью инвалидов. J Головная боль Боль. 2005, 6 (3): 159-164. 10.1007 / s10194-005-0173-2.

    PubMed Central Статья PubMed Google Scholar

  • 27.

    Üstün TB, Chatterji S, Kostanjsek N, Rehm J, Kennedy C, Epping-Jordan J, Saxena S, von-Korff M, Pull C, сотрудничество с Совместным проектом ВОЗ / NIH: Развитие Всемирной организации здравоохранения График оценки инвалидности 2.0. Bull World Health Organ. 2010, 88: 815-823. 10.2471 / BLT.09.067231.

    PubMed Central Статья PubMed Google Scholar

  • 28.

    Всемирная организация здравоохранения: Контрольный список ICF. 2001, Женева: Всемирная организация здравоохранения

    Google Scholar

  • 29.

    Эверт Т., Фуессл М., Сиеза А., Андерсен С., Чаттерджи С., Костаньсек Н., Штуки Г.: Определение наиболее распространенных проблем пациентов с хроническими состояниями с использованием контрольного списка ICF. J Rehabil Med. 2004, 36 (Приложение 44): 22-29.

    Артикул Google Scholar

  • 30.

    Cieza A, Ewert T, Ustün TB, Chatterji S, Kostanjsek N, Stucki G: Разработка базовых наборов ICF для пациентов с хроническими состояниями. J Rehabil Med. 2004, 36 (Дополнение 44): 9-11.

    Google Scholar

  • 31.

    Франческутти К., Фусаро Дж., Леонарди М., Мартинуцци А., Сала М., Руссо Е., Фраре М., Прадал М., Зампогна Д., Косентино А., Рагги А.: итальянские учебные программы ICF: описание и продвижение человеческого функционирования и исследовательская работа. Disabil Rehabil.2009, 31 (Приложение 1): S46-S49.

    Артикул PubMed Google Scholar

  • 32.

    Schuntermann MF: Einführung in die ICF: Grundkurs — Übungen — offene Fragen / M. F. Schuntermann. 2009, Гейдельберг: ecomed Medizin

    Google Scholar

  • 33.

    Всемирная организация здравоохранения: Международная классификация функционирования. Инвалидность и здоровье — версия для детей и молодежи (ICF-CY).2007, Женева: Всемирная организация здравоохранения

    Google Scholar

  • % PDF-1.5 % 993 0 объект> эндобдж xref 993 96 0000000016 00000 н. 0000003391 00000 н. 0000002262 00000 н. 0000003787 00000 н. 0000003915 00000 н. 0000004056 00000 н. 0000004416 00000 н. 0000004659 00000 н. 0000004804 00000 п. 0000004949 00000 н. 0000005095 00000 н. 0000005241 00000 н. 0000005386 00000 п. 0000005537 00000 н. 0000005682 00000 н. 0000005833 00000 н. 0000005979 00000 п. 0000006129 00000 н. 0000006275 00000 н. 0000006425 00000 н. 0000006571 00000 н. 0000006717 00000 н. 0000006863 00000 н. 0000007008 00000 н. 0000007154 00000 н. 0000007300 00000 н. 0000007446 00000 н. 0000007592 00000 н. 0000007738 00000 п. 0000007883 00000 н. 0000008029 00000 н. 0000008174 00000 н. 0000008320 00000 н. 0000008698 00000 п. 0000009091 00000 н. 0000009509 00000 н. 0000009732 00000 н. 0000009961 00000 н. 0000010039 00000 п. 0000010084 00000 п. 0000010331 00000 п. 0000010969 00000 п. 0000011386 00000 п. 0000011814 00000 п. 0000012205 00000 п. 0000012728 00000 п. 0000012969 00000 п. 0000013387 00000 п. 0000013796 00000 п. 0000014201 00000 п. 0000014716 00000 п. 0000014769 00000 п. 0000014822 00000 п. 0000014875 00000 п. 0000014928 00000 п. 0000014981 00000 п. 0000015034 00000 п. 0000015087 00000 п. 0000015140 00000 п. 0000015194 00000 п. 0000015248 00000 п. 0000015302 00000 п. 0000015356 00000 п. 0000015410 00000 п. 0000015464 00000 п. 0000015518 00000 п. 0000015572 00000 п. 0000015626 00000 п. 0000015680 00000 п. 0000015734 00000 п. 0000015788 00000 п. 0000015842 00000 п. 0000015896 00000 п. 0000015950 00000 п. 0000016004 00000 п. 0000016058 00000 п. 0000016118 00000 п. 0000016243 00000 п. 0000016420 00000 п. 0000016598 00000 п. 0000016740 00000 п. 0000016888 00000 п. 0000017032 00000 п. 0000017148 00000 п. 0000017372 00000 п. 0000017595 00000 п. 0000017732 00000 п. 0000017883 00000 п. 0000018006 00000 п. 0000018162 00000 п. 0000018324 00000 п. 0000018482 00000 п. 0000018638 00000 п. 0000018782 00000 п. 0000018926 00000 п. 0000003190 00000 п. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 995 0 obj> поток x ڌ TMLA ~ ҭFhD5m) B «» l (j1ozh

    xHc

    Окружающая среда — Определение и примеры

    Окружающая среда
    n., множественное число: environment
    [ɪnˈvaɪɚ (n) mənt]
    Определение: Совокупность окружающих условий и элементов в человеке

    Environment Definition

    Что означает «среда»? Если вы имеете в виду физическую среду, то она определяется как окружающих условий и элементов, с которыми взаимодействует живое существо. Однако, помимо физических, существуют и другие типы элементов, составляющих среду. Это химические и биологические атрибуты.Таким образом, окружающая среда содержит все биотические и абиотические факторы, которые играют роль в выживании, эволюции и развитии занимающего ее организма. Родственный термин «, окружающая среда » определяется как «окружать» или «заключать» . Объем среды варьируется — от крошечной шкалы « микро» до самой большой, глобальной шкалы .

    Термины « экосистема » и «окружающая среда» являются общими синонимами слова «окружающая среда».Однако они отличаются тем, что термин «экосистема» включает взаимодействие между организмом и его окружением. Окружение, в свою очередь, относится к тому, что окружает организм или популяцию. В этом отношении окружающая среда — довольно обширное понятие, тогда как термин «окружающая среда» является относительно более конкретным.

    Другой родственный термин — природа . В чем разница между окружающей средой и природой? Точно так же определение природы включает в себя все живые и неживые объекты на Земле, но природу характеризует то, что это естественная сущность в отличие от искусственной , которая подразумевает атрибут, который не возникает естественным образом, и тем самым рукотворных или «построенных» .

    Различные отрасли науки заинтересованы в изучении окружающей среды, ее компонентов и взаимодействия между живыми организмами и окружающей их средой. Например, экологическая наука заинтересована в изучении и исследовании взаимодействия организмов с окружающей их средой и его результатов. Раздел экологической науки — это экология, которая занимается экологическими взаимодействиями внутри экосистем.

    Окружающая среда (определение биологии): (1) внешние условия, ресурсы, стимулы и т. Д., с которыми организм взаимодействует, (2) внешнее окружение, включая все биотические и абиотические факторы, которые окружают и влияют на выживание и развитие организма или популяции, (3) совокупность окружающих условий и элементов в человеке. В простом определении среда — это, по сути, место в определенное время, где живут организмы, или то, что занято живым существом. Он включает в себя все физико-химические и биологические компоненты экосистемы. Этимология: Среднеанглийское «envirounen», от старофранцузского «environmental», «окружающая среда», что означает «вокруг» + — «мент».

    Типы сред

    Среда отличается от одной точки зрения к другой. Давайте рассмотрим следующие способы группировки или классификации сред.

    Внутреннее и внешнее

    В физиологии среда может быть внутренней или внешней. Внутренняя среда будет внутренней средой многоклеточного организма.Поддержание внутренней среды организма посредством гомеостаза имеет решающее значение для выживания организма. Внешняя среда относится к среде вне организма. Следующие разделы посвящены внешней среде.

    Естественная и искусственная

    Среда может быть естественной или построенной . A естественная среда — это тип среды, встречающейся в природе. Он включает в себя все естественные вещи, как живые, так и неживые.Следовательно, он включает сложные взаимосвязи погоды, климата, живых организмов и природных ресурсов.

    Застроенная среда , в отличие от естественной среды, создана людьми, например, сельскохозяйственные преобразования или городские условия. При нынешнем размахе человеческого вмешательства и преобразований многие природные среды приобрели некоторую степень или уровень «застроенных».

    Понятно, что человек — часть окружающей среды; однако вмешательство человека создает искусственную среду.Люди разработали передовые инструменты для изменения компонентов окружающей среды в соответствии со своими потребностями. Некоторые виды животных также могут использовать такие инструменты, как сырье, для строительства гнезд, курганов, плотин и жилищ. Однако их инструменты относительно примитивны, и часто их влияние не так велико, как у человеческих инструментов и технологий. Человеческие технологии стали широко распространяться по всему миру, прямо или косвенно влияя на все аспекты окружающей среды.

    Водная, наземная и атмосферная

    На основе компонентов окружающая среда также может быть классифицирована на (1) водная среда (морская, такая как океаны и моря, и пресные воды, такие как озера и реки), (2 ) земная среда (суша) и (3) атмосферная среда (воздух).

    Морская среда — самая крупная из известных сред, она характеризуется наличием воды с большим содержанием соли. С другой стороны, пресноводные среды имеют меньшее содержание соли. Морская среда составляет около 97% воды на Земле. Организмы в морской среде общаются друг с другом и со своим физическим окружением. Эта среда имеет большое значение для человека, поскольку является важным источником питания и ресурсов.Загрязнение морской среды, подкисление и потепление представляют собой угрозу морской среде в результате деятельности человека.

    Прочтите: Экология пресной воды — онлайн-учебник по биологии

    Рисунок 1: Морская среда. Предоставлено: фото Бетти x1138, CC BY-SA 2.0.

    Рисунок 2: Природная среда: тип среды, в которой организмы обитают или взаимодействуют с окружающей природой. Кредит: Фото ДЭВИДА ИЛИФФА, CC BY-SA 3.0.

    Наземная среда — это среда, встречающаяся только на суше.Он представляет собой землю островов и континентов и живущих на них организмов. В отличие от водной или морской среды, наземная среда не богата водой; поэтому присутствие воды в земной среде важно. Из-за относительно низкой доступности воды температура земной среды колеблется ежедневно и сезонно. Существует шесть наземных экосистем: тайга, тропические леса, леса умеренного пояса, тундра, пустыни и луга.

    Атмосферная среда относится к атмосферному компоненту окружающей среды.Атмосфера (воздух) — это часть Земли, которая оказывает огромное влияние на процветание и выживание многих организмов. Солнечная радиация, компоненты воздуха, климат и загрязнение воздуха — это лишь некоторые из физико-химических свойств, которые могут определять окружающую среду.

    Живые организмы адаптировались к жизни в определенной среде с ее особыми условиями, такими как влажность, температура, свет и т. Д. Все эти факторы влияют на вид в окружающей среде. Следовательно, живые организмы должны со временем адаптироваться и видоизменяться, чтобы выжить и выдержать различные условия окружающей среды.Тем не менее, сама среда тоже «развивается». Например, кислород в конечном итоге стал включаться в атмосферу Земли после того, как был выпущен фотосинтезирующими организмами (такими как водоросли) при производстве сахара в качестве пищи. В конце концов, кислород стал незаменимым для процветания аэробных организмов, таких как животные, включая человека.

    Вокруг нас встречаются разные среды — от естественного до искусственного . Искусственная (или «построенная») среда полностью или частично подвержена влиянию человеческих технологий. К ним относятся городские районы, парки, здания и районы, в которых есть вода, энергия и дороги, где люди могут жить и работать. Значение natural environment состоит в том, что этот тип окружающей среды встречается в природе, а не создан человеком. В естественной среде, например, растительность могла бы расти сама по себе, без искусственного внедрения или культивирования.

    Компоненты внешней среды

    Внешняя среда включает в себя все биотические (живые) и абиотические (неживые) объекты.К ним относятся:

    Воздух, земля, вода

    Земная кора — это твердая поверхность Земли, которую также называют литосферой. Литосфера — это часть окружающей среды. Одним из естественных источников литосферы является затвердевание магмы.

    Вода (гидросфера) — одна из основных составляющих окружающей среды. Он покрывает около 71% поверхности Земли. Он встречается в океанах, реках, морях и озерах. Океаны покрывают большую часть поверхности Земли.Они содержат соленую воду в сплошном океаническом теле и небольших морях.

    В отличие от океанов и морей, реки содержат пресную воду, и они текут к морю, озеру, океану или другой реке. Немногие реки текут к земле, не доходя до другого водоема, и пересыхают. Реки текут в русле. Они завершают круговорот воды, так как речная вода собирается из ледников, подпитки грунтовых вод и родников. Небольшие реки известны как ручьи. Они важны для окружающей среды, поскольку соединяют разные среды обитания и поддерживают биоразнообразие.

    Рисунок 3: Круговорот воды

    Озеро — это водоем на части суши, не связанный с океаном, озеро глубже и больше пруда. Естественные озера обычно присутствуют в районах с недавними ледниковыми образованиями или в горных районах. Пруды — это небольшие водоемы со стоячей водой, они либо образованы естественным путем, либо созданы руками человека, они меньше озер. Искусственные пруды включают пруды с рыбой и солнечные пруды.

    На воду в застроенной среде люди влияют по-разному, например, вырубка лесов, урбанизация, строительство плотин и каналов для изменения рек, а также ручьев.Плотины предназначены для удержания воды, чтобы удерживать воду и изменять ее направление. Несмотря на то, что плотины полезны для выработки электроэнергии и создания водохранилищ, они оказывают негативное влияние на природную среду, останавливая передвижение рыб и организмов по рекам и ручьям. Кроме того, они влияют на водоснабжение лесов. В конечном итоге это приводит к порче деревьев и уменьшению поступления пищи для различных биотических факторов в окружающей среде.

    Атмосфера — главный фактор в поддержании баланса экосистемы.Атмосфера состоит из тонкого слоя газов, покрывающего Землю. Атмосфера удерживается на своем месте гравитационной силой. Атмосфера состоит из различных газов, таких как азот, кислород, углекислый газ, аргон и инертные газы. Кроме того, в атмосфере есть водяной пар и кристаллы льда, образующие облака. Одним из слоев атмосферы является озон, который снижает интенсивность ультрафиолетовых лучей, достигающих поверхности Земли. Ультрафиолетовое излучение повреждает ДНК живых организмов.Таким образом, атмосфера как компонент окружающей среды важна для выживания живых организмов, включая человека, и для поддержания экологического баланса за счет предотвращения экстремальных температур.

    Глобальное потепление — одна из основных проблем, влияющих на нашу окружающую среду в настоящее время. Это относится к недавнему повышению средней температуры атмосферы Земли из-за увеличения уровней парниковых газов (например, двуокиси углерода, метана, озона и фторуглерода). Эти газы удерживают тепло в атмосфере.Повышение их уровня в атмосфере вызвано деятельностью человека, такой как вырубка лесов, сжигание углекислого газа и т. Д. Из-за этого температура поверхности Земли стала на теплее , отсюда и название. Говорят, что глобальное потепление увеличивает среднюю температуру поверхности Земли, чего достаточно, чтобы вызвать изменение климата. Соответственно, глобальная температура поверхности повысилась на 0,74 ± 0,18 ° C (1,33 ± 0,32 ° F) за последнее столетие.

    Климат — это состояние ветра, влажности, дождя, атмосферного давления и температуры в данном районе в течение длительного периода времени.Он классифицируется в зависимости от различных переменных, таких как осадки и температура. И наоборот, погода отражает состояние этих элементов, но только в краткосрочной перспективе. Оба являются важными компонентами окружающей среды. Погода — это сумма всех явлений, происходящих в определенное время в данной области. Как правило, погода описывает дневные значения температуры, тогда как климат описывает среднее состояние атмосферы за долгое время.

    Погода описывает разницу между местами по влажности и температуре.Эти различия связаны с несколькими факторами, такими как угол наклона солнца в данной области. Поверхностное давление различается из-за разницы в температуре от одного региона к другому. Люди разработали системы, которые могут предсказывать будущее состояние атмосферы, более того, они пытались управлять погодой разными методами. Есть свидетельства того, что деятельность людей, такая как промышленность и сельское хозяйство, изменила погоду, поскольку на нее влияет любое небольшое изменение в атмосфере.

    Рисунок 4: атмосфера из космоса.Предоставлено: Земная обсерватория НАСА.

    Биосфера

    Биотические компоненты представляют все живые существа на Земле, такие как бактерии, простейшие, водоросли, грибы, растения и животных. Жизнь существовала на Земле более 3,7 миллиарда лет. Обычно он характеризуется метаболизмом, ростом, организацией, адаптацией, ответной реакцией и воспроизводством. Он включает в себя все живые организмы в окружающей среде. Та часть Земли, где обитают живые организмы, называется биосферой. В биосфере встречаются разные живые организмы.Живые организмы обладают отличительными чертами и особенностями, которые заставляют их адаптироваться к определенным условиям окружающей среды.

    Биомы — это экологические сообщества различных организмов, которые способны адаптироваться к условиям окружающей среды и климату в определенной географической области; Следовательно, биомы — это большие среды, характеризующиеся биотическими и абиотическими факторами, такими как свет, температура, осадки и другие факторы. Биомы подразделяются на 6 регионов, которые могут быть как наземными, так и водными. Наземные биомы — это луга, леса, тундра и пустыня, а водные биомы — это пресноводные и морские биомы.Биомы полезны в экологических исследованиях и изменениях экосистем, поскольку они предоставляют информацию об окружающей среде и о том, как они меняются, адаптируются, развиваются и функционируют.

    Экологическая роль

    Экосистема — это внешняя среда, в которой все организмы функционируют вместе со всеми неживыми существами в окружающей среде. Живые организмы в экосистеме образуют сложные отношения с абиотическими факторами окружающей среды, чтобы поддерживать свое развитие и выживание.

    Энергетический поток

    Энергетический поток между биотическими и абиотическими частями окружающей среды циклически внутри системы экосистемы. Следовательно, все компоненты экосистемы гармонично интегрированы друг с другом. На диаграмме ниже обратите внимание на то, как энергия течет в экосистеме. Энергия солнца (световая энергия) проходит через различные трофические уровни (от производителей к потребителям и разлагателям), поскольку она преобразуется в химическую энергию, которая управляет различными метаболическими процессами, и в конечном итоге рассеивается, т.е.г. как тепло, в окружающую среду.

    Рисунок 5: Энергетическая пирамида

    Биогеохимические циклы

    Биогеохимические циклы — это пути, которые позволяют различным химическим веществам перемещаться через биотические и абиотические факторы на Земле. Биогеохимические циклы необходимы для различных сред, особенно для углерода, кислорода, азота, фосфора и воды. Например, вода непрерывно движется в круговороте воды через разные части Земли в разных формах, таких как жидкость, лед или пар в разных местах.Хотя вода непрерывно движется в этом цикле, ее баланс остается постоянным с течением времени. Точно так же углеродный и кислородный цикл поддерживает баланс кислорода и углерода на Земле, чтобы поддерживать жизнь и атмосферу Земли.

    Рисунок 6: Углеродный цикл: пример биогеохимического цикла. Читайте: Глобальный круговорот углерода на неоднородном морском дне

    Проблемы

    Окружающая среда сталкивается со многими проблемами из-за человеческих технологий. Экологизм — это общественное движение, целью которого является устранение или минимизация вредного воздействия человека на окружающую среду.Защита окружающей среды в основном связана с природной средой и проблемами, с которыми они сталкиваются, такими как исчезновение видов, изменение климата, потеря старых лесов и загрязнение.

    Дикая природа — это, как правило, естественная среда, которая не была затронута или изменена человеком. Дикая природа представляет собой регионы, которые не контролируются и не развиваются в результате промышленной деятельности человека. Территории дикой природы в основном используются для защиты некоторых видов животных от исчезновения, а также могут использоваться для экологических исследований и отдыха.Дикая природа очень ценится за ее экологическое, культурное и духовное значение.

    Поскольку диких животных, невозделываемых пастбищ, неизмененных лесов и полевых цветов постепенно становится меньше, цель защиты окружающей среды состоит в их сохранении и защите. Он направлен на сохранение и защиту видов, особенно тех, которые находятся под угрозой исчезновения. Это также требует усилий для сохранения биоразнообразия в естественной среде. Устойчивое и бережное использование воды, воздуха, сырья, земли, энергии и других природных ресурсов идеально подходит для защиты окружающей среды.Использование возобновляемых источников энергии для выработки электроэнергии, охлаждения, отопления и в транспортных средствах вместо использования ископаемого топлива для уменьшения загрязнения, минимизации глобального потепления и обеспечения устойчивости настоятельно приветствуется.

    Как мы определяем «среду»? В биологии определение окружающей среды — это место, где живут или занимают организмы. Таким образом, среда включает в себя все элементы, окружающие организм. Живые организмы постоянно взаимодействуют со своей средой и адаптируются ко всем условиям окружающей среды, чтобы выжить.В психологии определение окружающей среды относится к окружению человека и включает людей помимо физических элементов. Окружающая среда влияет на развитие, рост, поведение, разум, тело и сердце человека.

    Попробуйте ответить на викторину ниже, чтобы проверить, что вы узнали об окружающей среде.

    Ссылки

    • Встроенная среда. Встроенная среда — обзор | Темы ScienceDirect. (нет данных). https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/built-environment.
    • Джонсон, Д. Л., Амброуз, С. Х., Бассет, Т. Дж., Боуэн, М. Л., Крамми, Д. Э., Исааксон, Дж. С.,… и Винтер-Нельсон, А. Э. (1997). Значения экологических терминов. Журнал качества окружающей среды, 26 (3), 581-589.

    © BiologyOnline.com. Контент предоставлен и модерируется редакторами Biology Online.

    Следующий

    Национальная система классификации экосистемных услуг плюс — часто задаваемые вопросы

    Как мне может помочь NESCS Plus? Зачем сосредотачиваться на «окончательной» экосистемной услуге (FES)?

    Для улучшения понимания и измерения экосистемных услуг было проведено важное различие между «конечными» и «промежуточными» экосистемными услугами.Экосистемы зависят от и выполняют широкий спектр промежуточных процессов и функций, которые вносят вклад в конечные экосистемные услуги (FES). Для простоты «промежуточные» экосистемные услуги можно рассматривать как отношения «затраты-выпуск». Например, транспирация растений может быть представлена ​​как процесс, посредством которого растения используют почвенную влагу в качестве входа и выпускают воду в атмосферу в качестве выхода. Хотя многие процессы ввода-вывода, подобные этим, в конечном итоге важны для людей, их результаты не всегда передаются напрямую людям.Вместо этого они предоставляют «промежуточные экосистемные услуги», которые являются вкладом в другие экологические процессы (например, образование облаков), которые прямо или косвенно приносят пользу людям. Напротив, «конечные экосистемные услуги» (FES) — это продукты, полученные от природы, которые поступают непосредственно в организм человека и которые напрямую используются или ценятся людьми по-разному. Например, когда вода, текущая в ручье, используется для каякинга, эта вода обеспечивает FES для рекреационных пользователей. В этом примере FES поддерживается «причинно-следственной цепочкой» из множества промежуточных экосистемных услуг (транспирация растений, образование облаков, осадки и т. Д.)).

    Различие между заключительными и промежуточными услугами важно по нескольким причинам:

    1. Признание причинно-следственных связей между экосистемами и благополучием человека . FES играют уникальную роль на этапах выявления связей от экологических изменений до воздействия на человека. Чтобы полностью понять любую конкретную связь, часто необходимо проследить последовательность взаимосвязей между входами и выходами, соединяя экологические входы с теми выходами, которые напрямую связаны с людьми.Эти причинно-следственные связи могут различаться по длине и сложности, включая несколько промежуточных экосистемных услуг, и их можно количественно оценить с использованием экологических производственных функций, как показано в Библиотеке моделей EcoService Агентства по охране окружающей среды (ESML; https://esml.epa.gov/). В конце концов, однако, каждая отдельная цепочка должна в конечном итоге привести к соединению FES и содержать его, где выходные данные от природы представляют собой прямой вход для людей.
    2. Полезный способ информирования общественности о том, как экосистемы способствуют благополучию человека .Акцент на FES подчеркивает особенности экосистем, которые с наибольшей вероятностью имеют значение для человека, а также часто являются наиболее знакомыми им особенностями.
    3. Помогите определить экологические показатели и индикаторы, наиболее важные для людей . Сосредоточив внимание на тех компонентах природы, которые наиболее ощутимы для населения (Boyd et al., 2016; USEPA, 2017), он может улучшить усилия по мониторингу и измерению изменений в условиях окружающей среды. Эти преимущества использования FES для коммуникации и количественной оценки экосистем также распространяются на методы экономической оценки экосистемных услуг.Независимо от того, выявляют ли предпочтения посредством опросов (подход «заявленных предпочтений») или выявляют предпочтения через наблюдаемое поведение (подход «выявленных предпочтений»), важно использовать индикаторы, наиболее актуальные для людей (Sinha et al. 2018).
    4. Системный подход помогает определить полный набор экосистемных услуг . Помимо предотвращения двойного счета, акцент на FES может помочь решить потенциальную проблему недооценки экосистемных услуг, то есть невозможности определения, количественной оценки или присвоения значений для полного набора преимуществ.Это может произойти из-за ограниченного числа биофизических моделей или показателей (например, Chestnut and Mills 2005), ограниченной способности присвоить значение прогнозируемым биофизическим изменениям или недосмотра при выявлении всего диапазона преимуществ или проблем, связанных с изменение окружающей среды. Ожидается, что система классификации поможет в решении этой проблемы, предоставив полный список способов, которыми люди получают выгоду от экосистем, и, в конечном итоге, будет способствовать разработке более широкого набора биофизических моделей, показателей и индикаторов.
    5. Избегайте двойного учета в экологическом учете. В нескольких исследованиях отмечалось (Boyd and Banzhaf, 2007; Wainger and Mazzotta, 2011), различие между промежуточными и конечными услугами имеет решающее значение для многих видов экологического учета, таких как анализ затрат и выгод экологических программ, учет природного капитала и измерение «зеленого» валового внутреннего продукта (зеленого ВВП). Основная передовая практика для любого бухгалтерского процесса — избегать двойного учета составных частей.Поскольку промежуточная экосистемная услуга является входом в конечную экосистемную услугу, она включается в стоимость, рассчитанную для этой конечной услуги. Следовательно, чтобы избежать дублирования (т. Е. Двойного учета) при учете экологической ценности, стоимость промежуточной услуги не должна добавляться к стоимости конечной услуги. Важно отметить, что такой акцент на FES для экологического учета не означает, что промежуточные экосистемные услуги имеют второстепенное значение. Напротив, он признает, что их вклад в благосостояние людей является основным компонентом FES.Однако стоит также отметить, что двойной учет стоимости экосистемных услуг не обязательно является главной проблемой для всех типов анализа и приложений экосистемных услуг.

    Для NESCS Plus акцент на FES также не следует интерпретировать как решение игнорировать или минимизировать важность промежуточных экосистемных услуг. Скорее, он отражает решение о том, где провести границы области применения этой системы классификации. Это никоим образом не ограничивает и не препятствует развитию дополнительных систем классификации промежуточных экосистемных услуг.Более того, не ожидается, что система классификации, ориентированная на FES, удовлетворит потребности всех анализов экосистемных услуг. Скорее, NESCS Plus необходимо будет применять в сочетании с другими инструментами, данными и методами, особенно с теми, которые используются для описания и количественной оценки экологических и экономических производственных процессов и человеческих предпочтений. Например, FEGS Community Scoping Tool, Metrics Report, EcoService Models Library (ESML) и EnviroAtlas могут использоваться вместе с NESCS Plus, выступающим в качестве общего языка:

    • FEGS Scoping Tool (глава книги). FEGS Scoping Tool — это инструмент поддержки принятия решений, предназначенный для помощи пользователям в выявлении и определении приоритетов заинтересованных сторон, бенефициаров и экологических атрибутов в рамках структурированного, прозрачного, повторяемого процесса.Инструмент определения объема FEGS использует подход структурированного принятия решений (SDM) и общую структуру FEGS для определения экологических атрибутов, наиболее значимых для решения и оцениваемых заинтересованными сторонами прозрачным и структурированным образом. Затем соответствующие и значимые атрибуты можно использовать для оценки альтернативных решений.
    • Отчет о показателях FEGS (отчет семинара) — Отчет «Показатели для национальной и региональной оценки конечных товаров и услуг водных, морских и наземных экосистем» предназначен для того, чтобы предоставить специалистам-экологам справочную информацию и методы, необходимые для интеграции показателей FEGS в экологическую оценка и планирование.
    • EnviroAtlas https://www.epa.gov/enviroatlas — EnviroAtlas — это интерактивный веб-инструмент, который государства, сообщества и граждане могут использовать для информирования политических и плановых решений, влияющих на места, где люди живут, учатся, работают и играть.
    • Библиотека моделей EcoService (ESML) https://www.epa.gov/eco-research/ecoservice-models-library — Библиотека моделей EcoService (ESML) — это онлайн-база данных для поиска, изучения и сравнения экологических моделей, которые могут быть полезны для количественной оценки экосистемных товаров и услуг.

    Почему так важно иметь систему классификации экосистемных услуг?

    Системы классификации (или таксономии) используются для широкого круга научных приложений, в том числе для живых организмов, растительного покрова, болезней человека и секторов экономики, чтобы назвать некоторые из них. Многие из основных целей этих систем (Sokal, 1974; Bruno and Richmond, 2003) также актуальны для классификации конечных экосистемных услуг.

    В случае NESCS Plus основными целями системы классификации являются следующие:

    1. Обеспечьте общий язык и структуру для описания и визуализации экосистемных услуг и товаров, которые их предоставляют .Установление общего языка особенно важно для облегчения общения в междисциплинарной области исследований экосистемных услуг. Экологи, экономисты и представители других дисциплин выигрывают от наличия общей системы, четко определенной и структурированной. Для решения этой задачи NESCS Plus предоставляет концептуальную основу, которая описывает ключевые термины и концепции, а также структуру классификации для FES, которая непосредственно основана на этой структуре. Вместе эти две функции призваны четко определить, что такое экосистемные услуги и как их можно сгруппировать по ключевым характеристикам.
    2. Обеспечьте структуру для идентификации и исчерпывающего списка отдельных FES и товаров. В целом системы классификации помогают определить, организовать и прояснить отношения между конкретными элементами и между ними, чтобы элементы с аналогичными характеристиками можно было сгруппировать вместе. Эта функция особенно важна для систем с большим количеством компонентов. В случае NESCS Plus классификация может помочь пользователям составить списки отдельных типов FES, которые перетекают из конкретных сред и экосистем в различные секторы и бенефициары.Классификацию также можно использовать для организации анализа, который требует выявления различных «причинных цепочек», через которые, как ожидается, меры управления или политики будут распространяться через связанные экосистемы и человеческие системы, чтобы в конечном итоге повлиять на благосостояние людей. NESCS Plus может играть важную роль в этом анализе, потому что каждый путь должен включать отдельную «точку передачи» (т. Е. Поток FES) от экосистем к человеческим системам.
    3. Обеспечьте структуру, которая помогает организовать измерение FES и товаров. Например, NESCS Plus может использоваться для организации разработки FES и товаров, особенно тех, которые сосредоточены на биофизических характеристиках экосистем, которые наиболее актуальны для конкретных видов использования человеком или получателями выгоды, например, численность водоплавающих птиц для охотников или количество и соленость воды. для сельскохозяйственных оросителей.
    4. Обеспечьте структуру, которая помогает организовать учет и агрегирование FES и товаров. Помимо измерения отдельного FES, часто возникает необходимость сложить значения (или изменения) по нескольким FES, чтобы измерить совокупный вклад нескольких экосистемных услуг.Например, методы экономического учета, такие как анализ затрат и выгод экологических программ или учет природного капитала, обычно требуют некоторого агрегирования выгод экосистемных услуг. Подобно системам экономической классификации (например, Североамериканская система отраслевой классификации), которые обеспечивают важную основу для учета национального дохода, NESCS Plus может обеспечить фундаментальную структуру для систематического учета выгод экосистемных услуг.
    5. Обеспечьте структуру, которая помогает систематизировать, каталогизировать и извлекать информацию о FES, аналогичную библиотеке, файловой системе или системе метаданных. Эта функция может включать в себя систематизацию информации по:
      1. Различные типы экосистемных услуг, рассматриваемые в рамках существующего эмпирического анализа;
      2. Различные типы показателей и индикаторов, используемые для количественной оценки экосистемных услуг, включая денежные (например, оценки готовности платить) и неденежные (например, количество наблюдений за дикими животными за посещение) показатели;
      3. Различные эмпирические оценки экосистемных услуг, полученные в ходе этого анализа, включая денежную стоимость и неденежную стоимость; и
      4. Различные типы моделей, используемые для количественной оценки экосистемных услуг (например,g., динамика популяций рыб или модели экономической оценки).

    Дополнительные пояснения с примерами того, как NESCS Plus можно использовать для решения этих задач, приведены в разделе «NESCS Plus: Примеры приложений».

    Чем NESCS Plus отличается от других систем классификации?

    В существующей литературе по экосистемным услугам предлагаются различные определения и подходы к классификации экосистемных услуг (например,г., Finisdore et al. 2018). Хотя существует широкий консенсус в отношении того, что экосистемы являются естественными активами, которые поддерживают благосостояние человека, не удалось достичь сближения взглядов на лучший концептуальный подход для описания и классификации различных процессов, функций, запасов, потоков, товаров, услуг и выгод, встроенных в них. или обеспечивается экосистемами. Такое отсутствие консенсуса может создать путаницу в применении термина экосистемные услуги (Nahlik et al. 2012), что затрудняет систематизацию широкого массива информации в поддержку анализа политики.

    В широко цитируемой Оценке экосистем на пороге тысячелетия (MA, 2003, 2005) экосистемные услуги делятся на поддерживающие, обеспечивающие, культурные и регулирующие. Однако в отчете об оценке экосистем на пороге тысячелетия подчеркивается, что «цель [этих категорий] состоит не в том, чтобы установить таксономию, а, скорее, в обеспечении того, чтобы анализ [ОЭ] охватывал весь спектр услуг» (стр. 38 MA 2003).

    Более развитой системой классификации является Общая международная классификация экосистемных услуг (CICES; Haines-Young and Potschin, 2013, 2018).CICES адаптирует и расширяет подход к оценке экосистем на пороге тысячелетия, чтобы предоставить более подробную систему классификации. Он включает больше внимания к различию между экосистемными услугами и экологическими процессами, которые им способствуют. CICES не включает вспомогательные услуги в категорию экосистемных услуг. Однако по-прежнему существуют совпадения между тремя оставшимися категориями экосистемных услуг (регулирующими, обеспечивающими и культурными). Отсутствие четкого разделения между конечными и промежуточными услугами в CICES ограничивает его полезность в качестве основы для бухгалтерского учета или анализа выгод.

    Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ) также разработала структуру, основанную на концепции «Вклад природы на благо людей» (НКП). Заявленная цель этой структуры состоит в том, чтобы включить «более широкий спектр ценностей (например, относительных и внутренних ценностей), методов оценки (например, социокультурных методов) и мировоззрений [например, системы знаний коренного и местного населения (ILK)]» и предоставить подход к оценке ценности национальных контактных пунктов (Christie, et al (2019), IBPES (2018)).Подход МПБЭУ включает две разные точки зрения, одна из которых типична для биофизических и экономических наук, а другая — для знаний местного и коренного населения. Первая («обобщаемая») перспектива определяет восемнадцать категорий национальных контактных пунктов, которые разделены на три частично перекрывающиеся группы: регулирующие, материальные и нематериальные. Согласно второй («контекстной») перспективе национальные контактные пункты не классифицируются. Таким образом, хотя концепция национальных контактных пунктов аналогична концепции экосистемных услуг, МПБЭУ не пытается проводить различие между конечными и промежуточными; скорее, он явно включает перекрывающиеся категории.

    Некоторые ключевые темы и значения для классификации экосистемных услуг вытекают из существующей литературы. Во-первых, если кто-то желает поддержать учет экосистемных услуг или анализ выгод, важно проводить различие между конечными экосистемными товарами, конечными экосистемными услугами и множеством экологических процессов, которые им способствуют (то есть промежуточными услугами). Как отмечалось ранее, отсутствие четкого различия между промежуточными и конечными экосистемными услугами может быть особенно проблематичным для оценки и учета экосистемных услуг, поскольку это увеличивает вероятность неполного или двойного учета.Дублирование может происходить из-за того, что ценность промежуточных экологических процессов встроена в стоимость конечных экосистемных товаров или услуг. Эта возможность двойного учета является хорошо известным и продемонстрированным недостатком системы оценки экосистем на пороге тысячелетия (Ojea et al., 2012; Fu et al., 2011). Например, система оценки экосистем на пороге тысячелетия включает как регулирующие услуги, такие как процесс очистки воды, так и услуги по обеспечению, такие как поставки пресной воды.Проблема в том, что если оцениваются и регулирующие, и обеспечивающие услуги, а затем эти значения складываются, значение регулирования воды по отношению к водоснабжению будет учитываться дважды. Точно так же МПБЭУ включает в себя регулирование НКП (например, регулирование качества воздуха, климата, количества и качества пресной воды и почвы), а также материальных НКТ (например, продуктов питания и кормов, лечебных ресурсов). Если все эти НКП сложить, это приведет к двойному учету. Несмотря на то, что в документации проводится различие между промежуточными и конечными услугами, классификация CICES также включает регулирующие и обеспечивающие услуги, которые потенциально перекрываются между группами промежуточных и конечных услуг.Например, CICES включает категории для рассеивания семян и контроля скорости эрозии. Стоимость этих услуг, по крайней мере, частично встроена в стоимость других (конечных) категорий услуг, таких как дикорастущие растения, используемые для питания.

    Во-вторых, для снижения риска двойного счета также важно различать экосистемные товары и услуги и экономические товары и услуги. Например, системы оценки экосистем на пороге тысячелетия и CICES включают категории, описывающие товары, которые обычно производятся людьми (с использованием человеческого труда, капитала и экологических ресурсов) и часто продаются на рынках, такие как продукты питания (MA, 2005) и «Культурные наземные растения». (включая грибы, водоросли), выращенные для пищевых целей »(Haines-Young and Potschin, 2018).Рассмотрение этих типов экономических благ как экосистемных товаров или услуг снова сопряжено с риском двойного учета, поскольку стоимость экосистемных услуг (например, от затрат воды до сельскохозяйственного производства) встроена в стоимость экономических благ.

    Две недавние попытки EPA по разработке систем классификации, которые решают эти проблемы, включают Окончательную систему классификации экосистемных товаров и услуг (FEGS-CS; Landers and Nahlik, 2013) и Национальную систему классификации экосистемных услуг (NESCS; USEPA, 2015) .Чтобы избежать двойного учета экосистемных товаров и услуг, как FEGS-CS, так и NESCS сосредоточены на конечных экосистемных товарах и услугах. Хотя концептуально и конструктивно эти две системы схожи, они имеют разные особенности и преимущества. Например, FEGS-CS определяет экосистемные товары и услуги как «компоненты природы», что означает, что они представляют собой счетные запасы в природе (например, озера, леса и популяции рыб), которые можно измерить в определенный момент времени. Напротив, опираясь в основном на экономические подходы, NESCS рассматривает услуги как потоки, концептуальные потоки ценностей между экосистемами и людьми, возникающие при использовании EEP.

    Таким образом, цель NESCS Plus — предоставить новую систему, которая: (1) улучшает существующие подходы к классификации; и (2) сочетает в себе желательные особенности FEGS-CS и NESCS.

    Являются ли продукты управляемых человеком экосистем EEP или экономическими товарами?

    Одной из важных особенностей системы является необходимость изолировать продукты экосистемы от продуктов, которые сочетают в себе экосистемные и неэкосистемные факторы (такие как капитал и рабочая сила). Таким образом, реализация концепции FES и конечных продуктов экосистемы требует проведения границы между тем, что производят экосистемы (экологическое производство), и тем, что производят люди (экономическое производство).Эта линия устанавливает, где происходит «последнее» звено между экосистемами и людьми. Однако эта граница часто размыта, особенно когда природные системы в значительной степени управляются людьми, но не предназначены для продажи на рынках. Например, находящиеся в государственной собственности и управляемые природные системы, такие как водохранилища и обновляемые пляжи, могут обеспечивать EEP, несмотря на человеческий вклад в их существование или состояние. Поэтому проведение границы между естественными и человеческими системами часто требует субъективного суждения со стороны пользователя NESCS Plus.Следующие принципы могут помочь прояснить некоторые из этих вопросов при идентификации EEP и FES:

    1. Если что-то производится людьми для продажи на рынке, это экономический товар или услуга, а не EEP. Например, сельскохозяйственные культуры, коммерческие рождественские елки и ухоженные тропы в частном природном парке, который требует платы за вход, не являются EEP.
    2. Если природный объект создан людьми, но не связан с литосферой или гидросферой и изолирован от более естественных систем, то это не EEP.Например, аквариумы и комнатные ботанические сады не считаются EEP.
    3. Если человеческое производство экономических товаров или услуг случайно создает природные элементы, которые не являются рыночными «общественными благами», то эти побочные продукты могут быть EEP. Например, если ферма создает привлекательный вид, то полученный ландшафт можно рассматривать как EEP. Если плантация деревьев обеспечивает среду обитания для птиц, которыми затем пользуются орнитологи, то птицы могут считаться EEP.

    Почему нет класса EEP для качества воды, воздуха или других типов качества окружающей среды?

    Хотя характеристики качества воды, воздуха и других факторов окружающей среды, безусловно, влияют на уровень экосистемных услуг, предоставляемых EEP, они не рассматриваются как категории EEP.Тот же принцип применяется при классификации экономических товаров и услуг. Например, безопасность и расход топлива являются важными качественными характеристиками автотранспортных средств, но они не рассматриваются как категории автотранспортных средств. По этой причине NESCS Plus классифицирует окружающую среду и биофизические компоненты природы, но не рассматривает качество как тип экосистемной услуги. Возможно, лучший способ устранить различия в качестве — это количественная оценка (то есть с помощью индикаторов и показателей) и оценка экосистемных услуг, а не сама система классификации.Например, точно так же, как различия в качестве между экономическими товарами и услугами часто фиксируются с помощью таких показателей, как рейтинги безопасности или оценки качества (например, количество звезд в фильмах или ресторанах), различия в качестве экосистемных услуг, предоставляемых экосистемными товарами, часто могут быть количественно определены с использованием качества меры или индикаторы (например, глубина по Секки для прозрачности воды). [1] Точно так же, как качество рыночных товаров и услуг часто отражается в их рыночных ценах, различия в качестве в EEP во многих случаях могут быть отражены через различия в их оценочной стоимости (т.д., используя нерыночные методы оценки).

    Почему секвестрация углерода не указана как класс экосистемных услуг в NESCS Plus?

    Обеспечивая сток для парниковых газов и тем самым помогая ограничить воздействие на климат, связывание углерода может быть очень полезным для общества. Однако это также наглядный пример «промежуточного» экологического процесса, который удален на несколько шагов (по причинно-следственной цепочке) из нескольких EEP и прямых применений, которые определяют FES.Например, он уменьшает кислотные отложения в океанах, что затем уменьшает ущерб коралловым рифам, что затем улучшает среду обитания рыб, которые затем используются для любительского дайвинга и коммерческого рыболовства. Соответствующим классом EEP в этом случае является рыба (фауна) в океанической среде, и ее непосредственное использование предназначено для отдыха домашними хозяйствами, а также для добычи и распределения коммерческими рыбаками. Хотя акт секвестрации углерода (или покупка компенсации за выбросы углерода) может принести человеку прямую выгоду, окончательный FES при условии, что действие будет происходить в несколько этапов «ниже по потоку».”

    Почему биоразнообразие не указано как класс EEP в NESCS Plus?

    Защита или увеличение биоразнообразия может повысить благосостояние людей несколькими способами, в том числе путем предоставления более широких источников питания и содействия ценностям существования, которых придерживаются некоторые люди. Однако, вместо того, чтобы быть типом EEP, биоразнообразие лучше описать как характеристику (аналогичную индикатору качества окружающей среды) класса окружающей среды (например,g., леса) или EEP (например, флора или фауна).

    Как пространственные и временные масштабы FES учитываются в NESCS Plus?

    NESCS Plus предназначен для предоставления системы, которая является достаточно гибкой и адаптируемой для классификации любого типа FES, независимо от его пространственного или временного масштаба. По этой причине структура классификации не определяет и не ограничивает пространственный или временной масштаб каких-либо компонентов FES (т. Е. Среды, EEP, прямого использования и т. Д.). Вместо этого он позволяет пользователю системы определять эти измерения в зависимости от их собственных потребностей и контекста.Например, классификация NESCS Plus Environment делит поверхность земли на участки с аналогичными характеристиками, такие как лиственный лес, но не классифицирует их по размеру или пространственной протяженности покрываемых территорий. Пользователь системы может указать интересующие его участки лиственного леса в качестве источника FES.

    .