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直接曝露の環境と間接曝露の環境:特性、要因、および方法

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直接曝露の環境と間接曝露の環境:特性、要因、および方法
直接曝露の環境と間接曝露の環境:特性、要因、および方法
Anonim

直接暴露の環境と間接的ヒト暴露の環境は、自然界の動植物の個体数に実際に反映されています。 人への暴露は、特定の種の数の増加を引き起こし、他の種では-減少、3番目-絶滅を引き起こします。 組織の直接的および間接的な影響の結果は、非常に異なる可能性があります。

直接露光媒体

特定の種が人間によって直接破壊されることを直接曝露と呼びます。 この定義には、森林伐採、ピクニックのための場所での草の踏みつけ、珍しいユニークな蝶さえも捕まえて乾燥させたいという願望、牧草地から大きく美しい花束を拾いたいという願望が含まれます。

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動物を狙った射撃もこのカテゴリーの人間への曝露に該当します。

間接的な影響

間接的な環境への影響は、動植物の生息地の劣化、破壊、または変化です。 水質汚染により植物や水生動物の全個体群に有害。

たとえば、環境汚染への間接的な人間の影響により、大量の有害物質が海水に侵入し、人口の死亡率が増加するため、黒海イルカの個体数は回復していません。

近年のヴォルガ全体を通じて、魚の感染がはるかに頻繁になっています。 そのデルタでは、魚(特にチョウザメ)は以前はそれらに特徴的ではなかった寄生虫を発見しました。 科学者による分析は、感染が環境汚染への間接的な人間の影響の結果であることを確認しました。

魚の免疫システムは、Volgaに排出された技術的な廃棄物が原因で、長い間抑制されていました。

生息地の破壊

個体数の減少と絶滅のかなり一般的な理由は、生息地の破壊、大きな個体群が互いに隔離されたいくつかの小さな個体群に分離することです。

間接的な環境への影響は、森林破壊、道路建設、農業のための土地開発から生じる可能性があります。 たとえば、ウスリトラの個体数は、トラの生息地における領土の人々の発達と自然食物の基盤の減少により急激に減少しました。

間接的な環境への影響のもう1つの例は、Belovezhskaya Pushchaにおけるバイソンの絶滅です。 この場合、ある種の個体群がそこに生息しているときに、ある種の個体群の生息地に違反がありました。

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長い間密林の住民だったバイソンは、多肉植物の茂みがたくさんあった古い生息地に付着していました。 木の樹皮はバイソンが枝を傾けることによって得た木の葉とともに彼らの食物として役立った。

19世紀の終わりに、人々はシカを森に入れ始め、その後バイソンの急速な絶滅が顕著になりました。 鹿が幼い葉をすべて食べてバイソンに餌を与えないということです。 葉の影が提供する涼しさを欠いているため、小川は乾き始めました。

後者はバイソンにも影響を与え、バイソンはきれいな水しか飲まなかったが、バイソンは飲まなかった。 そのため、バイソンに危険を及ぼさないシカが死因となりました。 より正確には、原因は人為的ミスでした。

直接および間接の露出方法

人はさまざまな方法で環境に影響を与えることができます。

  1. 人為的。 経済、文化、軍事、復興などの利益の実現に直接関連する人間活動の結果。 生物学的、化学的、物理的変化を環境に導入します。
  2. 破壊的。 自分自身に役立つ彼らの資質の自然環境によって損失につながる人々の行動。 たとえば、プランテーションや牧草地での熱帯雨林の開発。 その結果、生物地球化学サイクルの変化が起こり、土壌は数年で肥沃度を失います。
  3. 安定化。 この活動は、自然のプロセスと人間の活動の両方の結果として、環境の破壊を遅らせることを目的としています。 たとえば、土壌の侵食を減らすことを目的とした土壌保護対策。
  4. 建設的。 自然のプロセスまたは直接および間接的な影響の環境要因による損傷を受けた環境を回復することを目的とした人間の曝露。 たとえば、景観の回復、希少な動植物の個体群の回復。

影響は、意図的なものと意図しないものに分けられます。 1つ目は、人が自分の行動から特定の結果を期待するとき、2つ目-人が結果を予測さえしないときです。

環境悪化の原因

毎年拡大している自然の資源の使用は増加しており、人口増加と科学技術の進歩は必然的に資源の枯渇と消費者の廃棄物による環境汚染の増加につながります。

したがって、環境悪化の2つの原因を区別できます。

  1. 天然資源の減少。
  2. 環境汚染。

小さな支流の森林破壊、地下水、土壌水分の減少、および川と湖の水位の減少は、河川流域の森林減少を引き起こす可能性があります。 これと他のいくつかの直接的および間接的な影響のいくつかの環境要因の結果として、都市環境では水が不足し、魚は徐々に死に始めます。 水域の富栄養化(栄養素で満たされる)の強化に関連して、藻類や病原性水生生物が活発に発達し始めます。

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川に水を蓄積し、畑を湿らせる体制を回復するためのポンプシステムまたはダムの建設は、地下水の通常のレベルを維持し、湖の干ばつを止める問題を解決しません。 さらに、灌漑システムおよび貯水池の表面からの蒸発のための水の流れは、湖への川の流れの欠如の問題を悪化させるだけです。 遅延した固形流出と水を支えるダムは洪水を引き起こします。

天然資源の使用レベルが高いほど、環境汚染のレベルが高くなることに注意してください。 天然資源の合理的な使用の問題を解決することは、資源の枯渇を防ぎ、環境汚染を減らすと結論付けることができます。

効果はどれくらい強いですか?

直接的および間接的な人間への曝露の環境要因による環境への影響の強さは、特定の変数(人口、ライフスタイル、環境意識)に依存します。

高水準の人口と贅沢なライフスタイルは、自然の資源を使い果たし、環境を汚染します。 住民の環境に対する意識が高まるほど、その影響は顕著ではなくなります。

自然に近いシンプルなライフスタイルは、自然に悪影響を与えません。 この例は、伐採と作物の植栽のための平凡な森林破壊です。

人類がさらに進化するためには、ライフスタイルの変化と環境意識の高まりが最も重要な条件です。

人口回復

人々は現在、絶滅の危機に瀕している動植物の希少な個体群を保護し、回復させるための対策を講じるという問題に直面しています。 この種の自然保護活動は、人口固有と呼ばれています。

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動植物の種全体の絶滅を止め、自然の中でそれらの数を増やすために、以下の対策が世界で実践されています:

  • 州(地域または地域)の動植物を探索します。
  • 例外的で絶滅危惧種を特定する。
  • 赤い本を作成します。
  • 遺伝子バンクを作る;
  • 動植物の保護に関する宣伝活動を行う。
  • 自然界における人間の行動の世界的に認められた測定基準を開発し、遵守する。
  • あらゆる種類の環境イベントを実施します。

国際レッドブック

世界には30以上の国際機関があり、直接的な影響と間接的な影響の環境から環境を保護する研究と実践、さらには天然資源の最適利用を調整しています。 世界的に有名な組織は、ユネスコ(United Educational、Scientific and Cultural Organization)-国連教育科学文化機関です。

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ユネスコのイニシアチブでIUCNが創設されました-グランのスイスに本社を置く自然とその資源を保護するための国際協会です。 IUCNだけが1965年に最初の国際レッドブックの作成を組織しました。

当初、レッドブックには、絶滅の危機に瀕している動物の種のリストを含む5巻が含まれていました。 それは一種の警告として役立つ赤いシートで出版されました。 これに続いて、レッドブックはわずかに異なる形式でいくつかの州で発行され始めました:それらの中で絶滅危惧種の動物の名前が白いページにリストされていました。 カバーのみ赤のままにされました。

1980年代には、247種を含むRSFSR:動物のレッドブック、および533種の絶滅危惧植物を含むRSFSR:植物のレッドブックがすでに発行されています。 現在、ロシア連邦の共和国と地域のレッドブックが結成されています。 2000年代の初めに、ヤロスラブリ地域に特化したレッドブックが発行されました。

成功した結果

ロシアでは、直接的な影響の環境と間接的な影響の環境に対する保護活動の結果は、多くのビーバーの個体群の回復と同様に、極東のセイウチ個体群、北部のラッコ、コククジラの安定性の回復と呼ぶことができます。

アストラハン州保護区の労働者の努力のおかげで、ピンクまたはナッツを含む蓮の面積は約8倍、さらには10倍にもなりました。

森林への直接的な影響と間接的な影響からのフィンランドの保全も成功と言えます。 近年、クズリやクマの数が増え、オオヤマネコは約8倍になりました。 バングラデシュ、ネパール、インドの政府の支援により、インドのトラの個体数はほぼ3倍になりました。

地域社会のさまざまな集団が活発に相互に作用し、その結果生物的つながりが生じることはすでに知られています。 特定の種の個体群を保護する作業は、多くの場合効果がありません。 たとえば、ウスリトラの個体数を維持するためには、栄養を正常化し、種ごとだけでなくコミュニティ全体を守るための作業を行う必要があります。

予備飼育

通常、植物は植物園で人工的に育てられ、動物は保護区や動物園で育てられます。 同様の方法で保存されている種は、自然の生息地での回復のための予備として必要です。

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たとえば、ルイビンスクまたはダービンスク貯水池のほとりの保護区では、彼らは屋外の檻の中で松林の栽培に従事しています。 つまり、ライチョウ、クロライチョウ、ヤマウズラなどです。 次に、ゲームが自然の生息地に再定住します。 ホッパースキー保護区では珍しいマスクラットが飼育されています。

珍しい種が実践されている特別なセンターがあります。 保育園では、絶滅危惧種または希少種の動植物の若い個体が繁殖し、成長した後、自然の生息地に定住します。

たとえば、鶴を育てる岡保育園や、プリオクスコ・テラスニーのバイソン保育園などが有名になりました。 ロシアで最初の1つとして1959年に設立された最後の保育園の労働者のハードワークのおかげで、コーカサスとヨーロッパの森林(ベロベスカヤプッシュチャでも)のバイソン個体数の回復が現実のものとなりました。

現在、バイソンは野生で生き残ることができるのは予備モードのみです。

さまざまな種類の魚を飼育する魚工場の例はたくさんあり、それらも湖や川に放流されています。 スターレット、スターラーチョウザメおよびチョウザメ個体群は、この方法で維持できます。

フランス、オーストリア、スウェーデン、ドイツ連邦共和国では、飼育下で飼育されていたオオヤマネコが森に移されました。

ジーンバンク

ジーンバンクは、特別な条件下で、胚、生殖細胞、動物の幼虫、胞子、植物の種子が保管される保管場所です。

ロシアでは、最初の遺伝子バンクは、前世紀の20〜40年代にN. I. Vavilovによって作成された栽培植物の種子のコレクションと考えることができます。 コレクションは価格のない絶対的な宝物です。

彼女はレニングラードに監禁された。 封鎖を生き残った研究所の従業員は、第二次世界大戦中にそれを保存しました。 彼らは飢饉の間でさえ、コレクションからの穀物に触れませんでした。

現在、植物の国立遺伝子バンクは、N.I。にちなんで名付けられた旧オールユニオン植物生産研究所のクバン駅にあります。 Vavilova。 350, 000以上の植物種子サンプルが地下のバンカーに保管されています。 古くから姿を消した古代品種が膨大で、栽培植物に関連する野生種が羽ばたきを待っています。 さらに、ブリーダーが最近作成したすべての最新のものと最高のものはここに保管されています。

コレクションは継続的に補充されます。