Экологическая смерть

редактировать

Экологическая смерть - это неспособность организма функционировать в экологическом контексте, что приводит к смерти. Этот термин может использоваться во многих областях биологии для описания любых видов. В контексте водной токсикологии токсичное химическое вещество или токсикант напрямую влияет на водный организм, но не убивает его немедленно; вместо этого он нарушает нормальные экологические функции организма, что приводит к смерти или отсутствию потомства. Токсикант делает организм неспособным каким-либо образом экологически безопасным образом функционировать, даже если он явно не страдает от токсиканта. Экологическая смерть может быть вызвана сублетальными токсикологическими эффектами, которые могут быть поведенческими, физиологическими, биохимическими или гистологическими.

Содержание
  • 1 Типы сублетальных эффектов, вызывающих экологическую смерть
    • 1.1 Поведенческие эффекты
    • 1.2 Физиологические эффекты
    • 1.3 Биохимические эффекты
    • 1.4 Гистологические эффекты
  • 2 Примеры токсичных веществ, приводящих к экологической смерти
    • 2.1 ДДТ
    • 2.2 Диазинон
    • 2.3 Пентахлорфенол
    • 2.4 Медь
  • 3 Ссылки
  • 4 См. Также
Типы сублетальных эффектов, вызывающих экологическую смерть

Сублетальные эффекты включают любые воздействия на организм, вызванные токсикант, не считая смерти. Эти эффекты обычно плохо наблюдаются в более коротком испытании на острую токсичность. Более длительный, тест на хроническую токсичность даст достаточно времени для того, чтобы эти эффекты проявились в организме и привели к экологической смерти.

Поведенческие эффекты

Токсиканты могут повлиять на поведение организма, связанное с водными организмами, может влиять на их способность плавать, кормиться или избегать хищников. Пострадавшее поведение может привести к смерти организма, потому что он может голодать или быть съеденным хищниками. Токсиканты могут влиять на поведение, воздействуя на сенсорные системы, от которых зависят организмы для сбора информации об окружающей среде, или влияя на мотивацию организма правильно реагировать на сенсорные сигналы. Если организм не может эффективно использовать сенсорные сигналы, он может быть не в состоянии реагировать на ранние предупреждающие признаки риска хищничества. Токсиканты также могут влиять на более поздние стадии хищничества, влияя на способность организма реагировать на хищников или реализовывать стратегии побега.

Физиологические эффекты

Токсиканты могут влиять на физиологию организма что может повлиять на его рост, воспроизводство и / или развитие. Если организм не растет правильно, слишком мал или имеет дефекты роста, вероятность того, что он будет съеден хищниками, выше. Если воспроизводство организма нарушено, он не может напрямую умереть, но не сможет передать свои гены населению. Организм больше не будет репрезентативным в генофонде популяции.

Биохимические эффекты

Токсиканты могут изменять ферменты или ионы, присутствующие в организме. Если это изменение не приводит непосредственно к смерти, но влияет на поведение или физиологию организма, оно также может привести к экологической смерти.

Гистологические эффекты

Токсиканты могут изменять ткани организма. Если это изменение не вызывает непосредственно смерти, но влияет на поведение или физиологию организма, оно также может привести к экологической смерти.

Примеры токсичных веществ, приводящих к экологической смерти

ДДТ

Эффект, вызываемый ДДТ, заключается в истончении скорлупы яиц птиц, что приводит к гибели цыпленка.. Когда ДДТ накапливается взрослой птицей, он метаболизируется в форму DDE, которая является стабильной и токсичной. Находясь в форме DDE, это химическое вещество влияет на метаболизм кальция в железах скорлупы взрослых самок птиц, в конечном итоге вызывая уменьшение толщины яичной скорлупы. При высоких концентрациях ДДТ яичная скорлупа больше не сможет выдерживать вес инкубационных родителей и приведет к гибели еще не родившегося цыпленка. Это пример физиологических и биохимических сублетальных эффектов, ведущих к экологической гибели цыпленка.

Диазинон

Эффект, вызываемый диазиноном, представляет собой снижение реакции на сигналы хищника у чавычи (Oncorhynchus tshawytscha). Диазинон, органопестицид, подвергался воздействию молоди чавуки в течение двух часов в дозах 1 и 10 мкг / л, и этих концентраций было достаточно, чтобы устранить поведенческие реакции рыб на химические сигналы хищников. Если рыба не может распознать хищника поблизости, она, скорее всего, будет съедена. Это пример поведенческого сублетального эффекта, ведущего к экологической смерти.

Пентахлорфенол

Эффект, вызываемый пентахлорфенолом, представляет собой снижение реакции на нападения хищников у гуппи (Poecilia reticula). Пентахлорфенол подвергался воздействию молоди гуппи в дозах 500 и 700 мкг / л, и обе концентрации уменьшали реакцию гуппи на хищников. Хищникам не нужно было наносить удары так часто, не нужно было преследовать так часто или преследовать гуппи, пока гуппи не подвергались воздействию пентахлорфенола на таком уровне. Гуппи, подвергшиеся воздействию этого химического вещества, с большей вероятностью были съедены из-за их более медленной реакции. Это еще один пример поведенческого сублетального эффекта, который приводит к экологической смерти.

Медь

Эффект, вызванный медью, воздействует на лосось обонятельную систему. Обонятельная система используется для сбора важной информации об окружающей среде. В случае с лососем обонятельные сигналы могут собирать информацию о качестве среды обитания, хищниках, самках и многом другом. Лосось может определять отчетливые градиенты содержания меди, используя свою обонятельную систему, и использовать эту информацию, чтобы избегать загрязненных вод. Однако, когда лосось поражен медью, обонятельная система может быть затронута за считанные минуты. Если рыба больше не может собирать информацию об окружающей среде, она может подвергнуться риску нападения хищников или не сможет найти ресурсы для выживания. Это пример физиологического сублетального эффекта, ведущего к экологической смерти.

Ссылки
См. Также
Последняя правка сделана 2021-05-18 06:02:43
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте