Современные проблемы зоологии, экологии и паразитологии


Download 384 Kb.
bet5/26
Sana19.06.2023
Hajmi384 Kb.
#1619073
TuriСеминар
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
Bog'liq
[Beyer S.A.] Sovremennuee problemue zoologii, yeko(BooksCat.org) (1)

Группы
организмов

Общее число видов

Эндо- и экто- паразитические
организмы


Неклеточные формы:


Вирусы, Бактериофаги

?




***

Procaryotae:


Грамотрицательные бактерии (включающие Цианобактерий); Грамположительные бактерии (Firmicutes); Археобактерии; Микоплазмы



5000 - 7000





**

Protoctista











3. Rhizopoda

200

**

4. Xenophyophora

42

?

5. Granuloreticulosa

4000

?

6. Microsporans

800

***

7. Myxomycota

500

**

8. Dinomastigota

4000

?

9 Apicomplexa

4600

* ?

10.Ciliophora

10000

*

11.Diatoma

10000



12.Xanthophyta

600



13.Phaeophyta

900



14.Plasmodimorpha

29

?

15.Oomycota

100

*

16.Hyphochytrimycota

23

 ?

17.Myxospora

1100

***

18.Haplospora

33

?

19.Paramyxa

6

?

20.Rhodophyta

4100



21Actinopoda

4000



22.Chlorophyta

16000



23.Chytridiomycota

1000

*



Animalia











24.Placozoa

1



25.Porifera

10000



26.Cnidaria

9400

*

27.Platyhelminthes

20000

**

28.Ctenophora

100



29.Gnathostomulida

80

 ?

30.Nemertini

900



31.Nematoda

25000

**

32.Orthonectida

20

***

33.Acanthocephala

1000

***

34.Nematomorpha

240

***

35.Rotifera

2000

*

36.Priapulida

17



37.Loricifera

100

?

38.Kinorhyncha

150



39.Gastrotricha

400



40.Entoprocta

150



41.Chelicerata

75000

*

42.Mandibulata

950000

**

43.Annelida

15000

*

44.Crustacea

40000

*

45.Echiura

140



46.Sipuncula

150



47.Pogonophora

120



48.Mollusca

70000

*

49.Onychophora

100



50.Brachiopoda

350



51.Phoronida

14



52.Bryozoa

4000



53.Tardigrada

750



54.Chaetognatha

70



55.Hemichordata

90



56.Echinodermata

7000



57.Urochordata

1400



58.Cephalochordata

23



59.Craniata

52000

*

Fungi











60.Zygomycota

1100

**

61.Basidiomycota

22250

**

62.Ascomycota

30000

**

Plantae











63.Bryophyta

10000



64.Hepatophyta

6000

?

65.Anthocerophyta

100

?

66.Lycophyta

1000

*

67.Psilophyta

10

*

68.Sphenophyta

15



69.Filicinophyta

12000

*

70.Ginkgophyta

1



71.Gnetophyta

70



72.Cycadophyta

145



73.Coniferophyta

555

*

74.Anthophyta (Flowering plants)

270000

**

Условные обозначения:
(+) "Третья вертикаль" таблицы создавалась в течение 2-х лет. Она еще не вполне
закончена; по наличию паразитов в некоторых группах, ещё остались вопросы.
*** все или почти все виды на той или иной стадии развития ведут
паразитический образ жизни;
** около трети (возможно - половины) видов организмов ведут
паразитический образ жизни;
* в группе имеются немногочисленные виды паразитических организмов;
__ в группе отсутствуют организмы, ведущие паразитический образ жизни;
? сведения о хотя бы приблизительном количестве паразитических
организмов, неточны, противоречивы, или полностью отсутствуют.


4. Скорее всего, роль различных групп паразитических организмов влияющих на биоразнообразие  не равнозначна. Фрагменты генома паразитических эукариот не обладают той способностью и глубиной встраивания в геном хозяина, какой обладают паразитические прокариоты и, тем более, неклеточные формы, состоящие в основном из информационных молекул. Если в понятие "паразит" мы включаем вирусы (что более чем оправдано), то их роль в эволюции живых существ и изменениях, происходящих в биоразнообразии, оказывается громадной.
Принцип конвариантной репликации кодов наследственной информации, передаваемых от поколения к поколению, дополняется принципом возможности горизонтального переноса генетической информации (Тимофеев-Ресовский 1983; Маленков, 1989; Медников, 1989). Это следует понимать как способность переноса информации между неродственными особями, например, между растениями и животными, или вирусами и организмами. Особая роль здесь принадлежит вирусам. Одновременно с этим, роль вирусов в геномных перестройках скорее всего не исчерпывается прямым встраиванием фрагментов их ДНК в геном хозяина, и механизмы их воздействия значительно сложнее и разнообразнее.
5. Устойчивость и стабильность паразитарных систем, рассматривают как способность противостоять внешним воздействиям, сохраняя при этом структуру и характер функционирования. Анализ понятия "паразитарная система" и проблемы их стабильности, являются пожалуй одним из ключевых вопросов современной паразитологии, в том числе и её теоретического направления (Беэр, 1998). В принципе, паразитарные системы - это устойчивые саморегулирующиеся структуры. Изменения численности сочленов паразитарных систем, могут колебаться в очень широких пределах, однако, благодаря процессам саморегуляции, это не приводит к разрушению систем.
Так происходит в паразитарных системах, не подверженных (или подверженных в незначительной степени), воздействию "человеческого фактора". Однако их сбалансированность может принципиально нарушаться в условиях значительной трансформации окружающей среды под влиянием антропопрессии. Происходит нарушение механизмов саморегуляции и удлинение периодов, необходимых для их стабилизации на качественно иных уровнях (например, при стабильно сохраняющейся более высокой численности хозяев паразитов и переносчиков: насекомых, грызунов, моллюсков и др.). Возникающая при этом паразитологическая ситуация характеризуется параметрами заражения человека, животных и растений, часто значительно превышающими "естественный фон" (т.е. зараженность теми же паразитами тех же хозяев в природных нетрансформированных биоценозах). Такую ситуацию мы оцениваем как паразитарное загрязнение (Сонин, Беэр, Ройтман, 1997). В совокупности с другими видами и типами загрязнений, паразитарное загрязнение является одной из причин (и механизмов!) многих изменений происходящих в биоразнообразии.
6. Дестабилизирующее воздействие человека на окружающую среду, настолько мощно и многогранно, что без его учета, уже невозможно впредь оценивать изменения, происходящие в структуре и функционировании любых водных и наземных экосистем, а стало быть и паразитарных систем, как их составляющих. Изменения касаются, во-первых, характера взаимоотношений партнёров в паразитарных цепях, а во-вторых паразитарных систем с элементами окружающей среды. Т.е., иными словами, антропопрессия  стала составляющей экологии. Собственно, сейчас этого никто и не отрицает. Всё дело в пропорциях и в нашем умении (точнее, пока в неумении…) их количественно оценивать, в особенности, если мы намерены рассматривать антропопрессию как некий комплекс факторов, влияющих на ход эволюционных (микроэволюционных) процессов.
Анализируя роль паразитов в проблеме биоразнообразия (см. пункт 2), мы привели пример O. felineus. Здесь, в связи с оценкой роли антропопрессии, можно отметить, что усиление антропогенной нагрузки на окружающую среду часто ведёт к изменениям качественного состава хозяев, к которым паразиты адаптировались в процессе длительной совместной эволюции. Эти изменения, в свою очередь, могут приводить к сокращению разнообразия самих паразитических организмов. Вернёмся опять к примеру с описторхисом…
Мы можем наблюдать "размывание" видового состава окончательных хозяев шидертинского изолята паразита (по названию р. Шидерты в Казахстане). Этот изолят (O. f. arvicola) в недалёком прошлом был адаптирован к паразитированию почти исключительно в водяной полевке (Arvicola terrestris), фактически являвшейся его единственным окончательным хозяином в природном шидертинском очаге Казахстана. В середине прошлого века, эволюционная тенденция развития природного шидертинского очага описторхоза была нарушена интенсивным включением в паразитарную систему - человека и высоко восприимчивых к заражению домашних животных: в основном, кошек и собак (в меньшей степени – свиней). Весьма вероятно, что сейчас мы наблюдаем начальный этап процесса как бы "обратного хода видообразования", сужающего биоразнообразие и могущего в конце концов привести к исчезновению шидертинского изолята O. felineus.
В сущности, такие же изменения можно прогнозировать на всей площади широкого ареала описторхиса. Внутри него роль изоляционных барьеров выполняют прежде всего водоразделы крупных речных бассейнов, а уже внутри них  зоны миграций хозяев. Именно внутри этих территорий формируются адаптивные свойства паразитов к своим хозяевам, что в конечном итоге ведет к обособлению изолятов возбудителя. Дело, однако в том, что всё это - справедливо для хозяев паразита — животных дикой фауны, человек же с высоковосприимчивыми к заражению животными из его домашнего окружения, способен перемещаться за короткое время в пределах всего ареала возбудителя, выступая как мощный фактор панмиктичности, стирающий природные изоляционные барьеры между популяциями, стало быть, и между очагами, т.к. эти понятия, как известно уравниваются (В.Н. Беклемишев (1970) и В.Д. Беляков (1987)  уравнивали эти понятия.
Можно полагать, что в дальнейшем на многих территориях ареала паразита с высокой степенью изоляции, будут замедлятся процессы аллопатрического видообразования. Это произойдёт вследствие антропогенного воздействия, снижающего (при одновременном усилении панмиктичности) изоляцию, или даже полностью её исключающего. Сейчас это не столь заметно, но ясно, что такое направление развития паразитарных систем O. felineus будет приводить к стиранию межпопуляционных различий, исчезновению изолятов и сужению биоразнообразия.
7. Любые количественные изменения в составляющих устойчивости паразитарных систем ведут к колебаниям уровней, нарушающих устойчивость. В нетрансформированных биоценозах нарушения восстанавливаются за счет саморегуляции. Но в условиях антропопрессии они могут приводить к постоянной или временной утрате устойчивости, т.е. к разбалансированию паразитарных систем. Из этого следует важный вывод, что в условиях антропопрессии (например, в урбанизированных экосистемах), практически любая паразитарная система, вне зависимости от того, участвует в ней человек как хозяин конкретного вида паразита или нет, должна рассматриваться и оцениваться в комплексе с социальными факторами и разнообразными загрязнениями, т.е. "вместе с человеком". Он не только как биологический хозяин паразитов (им он может быть, а может и не быть…), но и как "преобразователь природы", своей деятельностью, нарушает многие важнейшие функциональные связи, сложившиеся внутри контуров огромного числа паразитарных систем, например, способствуя принципиальным изменениям численности хозяев паразитов в биоценозах. Эти колебания оказываются настолько существенными, что реально могут приводить к разбалансированности эволюционно сложившихся взаимоотношений паразитов со своими хозяевами.

Download 384 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling