Экология. Особи, популяции и сообщества. Часть 2
/
На рис. 13.12 показаны результаты эксперимента, у котором
соя (бобовое) выращивалась вместе со злаком Paspulum. Под
смешанные посевы вносили либо \'неорганические соединения азо-
та, либо Rhizobium. Эксперимент был поставлен как «серия
опытов с постоянной общей густотой \'посева» (см. разд. 7.9.1),
что позволяет сравнивать рост монокультур злака и сои с их
ростом в присутствии друг друга. В монокультуре бобового при
©несении как Rhizobium, так \'И соединений азота, урожай увели-
чивался по меньшей мере в 10 раз, т. е. обе обработки дали
о целом одинаковый эффект. Это показывает, что бобовые мо-
гут ^использовать оба источника азота, меняя их \'в зависимости
от обстоятельств. Злаки реагировали только на внесение удоб-
рений. В смешанных посевах сои и злака с внесением Rhizobium
вклад бобового в урожай был примерно в пять раз выше, чем
у зла>ка. При использовании азотных удобрений оба вида в сме-
шанных посевах дают практически одинаковый урожай. Совер-
шенно ясно, что в таких экосистемах именно в условиях дефи-
цита азота плата за мутуализм оказывается максимальной,
причем растениями, создающими дефицит (активно расходую-
щими лимитированный ресур), будут 1виды, не способные к му-
туализму (например, Paspalum).
Организмы, фиксирующие атмосферный азот, в некотором
смысле являются самоубийцами. Если в результате .их жизне-
деятельности концентрация связанного азота в среде повыша-
ется настолько, что он становится доступен другим видам, азот-
фиксатор теряет свое преимущество, может уступить доминиро-
вание окружающим и быть ими вытесненным. Это одна из при-
чин того, что в сельском хозяйстве очень трудно из года
в год выращивать без севооборота тастую (культуру бобовых —
растения глушатся злостными сорняками, поселяющимися на
обогащенной азотом почве. С этим же, возможно, связано отсут-
ствие в природе зарослей с доминированием бобовых трав или
деревьев.
В тканях растений из этого семейства обычно содержится
много азота, и на пастбищах с клеверно-злаковыми травосме-
сями накопление белка растительноядными животными связано
в основном с поеданием бобовых. Кроме того, после отмирания
по мере разложения, длящегося 6—-12 месяцев, бобовые увели-
чивают содержание азота в очень небольших объемах почвы.
Главное последствие этого состоит в том, что сопутствующие
злаки получат ма таких ограниченных участках особо благо-
приятные условия для роста. Растительноядные постоянно
выедают злаки, и содержание азота в этих пятнах возвращается
к прежнему уровню, при котором бобовое может снова получить
\'конкурентное преимущество. У бобовых со столонами, напри-
г
50
40
30
20
30
20
10
30
¦-s
о
X
О 40
30
20
10
300 г-
200 -
100 -
R0N0
В июня
R1N0
R0N1
R1N1
10
р = 1,7
пг
23 июля
о =5
В сентября
- 50
¦о = 9
\' пг
0 о*^ 8 о о
Рис. 13.12. Рост сои (Glycine soya) и злака Paspalum в монокультуре и в сме-
шанных посевах с добавками азотных удобрений и без них; с внесением и без
внесения азотфиксирующих бактерий Rhizoblum. Растения были выращены в
ящиках, содержащих от 0 до 4 особей злака и от 0 до 8 особей Glycine. На
каждом графике по горизонтальной оси показана доля растений двух видов
в каждом ящике. R0N0 — не внесены ни бактерии, ни удобрения; R1N0 — вне-
сены Rhizobium, не внесены удобрения; R0N1 —не внесены бактерии, добавле-
ны азотные удобрения; R1N1 — внесены бактерии и добавлены удобрения.
(Из deWit et al., 1966.)
656 Ч. 2. Взаимодействия
мер у клевера ползучего, растение постоянно «блуждает» по
травостою, оставляя за собой пятна с преобладанием знаков и
про\'никая (на новые бедные азотом участки, ^которые ib результате
обогащает. (В этот процесс возникновения пятнистого распре-
деления видов вносят свой вклад \'и травоядные животные. Они
объедают траву на обширной площади, а азот, выделяемый с >их
пометом и мочой, концентрируется на небольших участках.)
Симбиотические бобовые растения в такой экосистеме определя-
ют не только баланс азота, но и циклическое чередование видов
в пятнисто организованном сообществе.
13.10.2. Мутуалистическая азотфиксация
в случае небобовых растений
Азотфиксация с участием сине-зеленых водорослей.—Азотфик-
сация с участием Frankia.
Другие организмы, способные к фиксации молекулярного
азота, образуют мутуалистические ассоциации смебобовымм рас-
тениями. В этом случае азотфиксаторами являются главным
образом два типа организмов: сине-зеленые водоросли и зага-
дочное существо Frankia с до сих пор точно ,не определенным
таксономическим положением, но обычно относимое к актино-
мицетам. Распределение этих симбионтов по группам высших
растений лишено \'всякой закономерности и, по-видимому, не
имеет большого эволюционного смысла. Сине-зеленые водоросли
образуют симбиоз с тремя родами печеночников (Anthoceros,
Blasia «и Clavicularia), некоторыми мхами (например, Sphag-
num), одним папоротником (свободноплавающее водное расте-
ние Azolla)y многими саговниками (например, Encephalartos) и
со всеми 40 видами цветковых растений рода Gunner а.
На рис. 13.12 показаны результаты эксперимента, у котором
соя (бобовое) выращивалась вместе со злаком Paspulum. Под
смешанные посевы вносили либо \'неорганические соединения азо-
та, либо Rhizobium. Эксперимент был поставлен как «серия
опытов с постоянной общей густотой \'посева» (см. разд. 7.9.1),
что позволяет сравнивать рост монокультур злака и сои с их
ростом в присутствии друг друга. В монокультуре бобового при
©несении как Rhizobium, так \'И соединений азота, урожай увели-
чивался по меньшей мере в 10 раз, т. е. обе обработки дали
о целом одинаковый эффект. Это показывает, что бобовые мо-
гут ^использовать оба источника азота, меняя их \'в зависимости
от обстоятельств. Злаки реагировали только на внесение удоб-
рений. В смешанных посевах сои и злака с внесением Rhizobium
вклад бобового в урожай был примерно в пять раз выше, чем
у зла>ка. При использовании азотных удобрений оба вида в сме-
шанных посевах дают практически одинаковый урожай. Совер-
шенно ясно, что в таких экосистемах именно в условиях дефи-
цита азота плата за мутуализм оказывается максимальной,
причем растениями, создающими дефицит (активно расходую-
щими лимитированный ресур), будут 1виды, не способные к му-
туализму (например, Paspalum).
Организмы, фиксирующие атмосферный азот, в некотором
смысле являются самоубийцами. Если в результате .их жизне-
деятельности концентрация связанного азота в среде повыша-
ется настолько, что он становится доступен другим видам, азот-
фиксатор теряет свое преимущество, может уступить доминиро-
вание окружающим и быть ими вытесненным. Это одна из при-
чин того, что в сельском хозяйстве очень трудно из года
в год выращивать без севооборота тастую (культуру бобовых —
растения глушатся злостными сорняками, поселяющимися на
обогащенной азотом почве. С этим же, возможно, связано отсут-
ствие в природе зарослей с доминированием бобовых трав или
деревьев.
В тканях растений из этого семейства обычно содержится
много азота, и на пастбищах с клеверно-злаковыми травосме-
сями накопление белка растительноядными животными связано
в основном с поеданием бобовых. Кроме того, после отмирания
по мере разложения, длящегося 6—-12 месяцев, бобовые увели-
чивают содержание азота в очень небольших объемах почвы.
Главное последствие этого состоит в том, что сопутствующие
злаки получат ма таких ограниченных участках особо благо-
приятные условия для роста. Растительноядные постоянно
выедают злаки, и содержание азота в этих пятнах возвращается
к прежнему уровню, при котором бобовое может снова получить
\'конкурентное преимущество. У бобовых со столонами, напри-
г
50
40
30
20
30
20
10
30
¦-s
о
X
О 40
30
20
10
300 г-
200 -
100 -
R0N0
В июня
R1N0
R0N1
R1N1
10
р = 1,7
пг
23 июля
о =5
В сентября
- 50
¦о = 9
\' пг
0 о*^ 8 о о
Рис. 13.12. Рост сои (Glycine soya) и злака Paspalum в монокультуре и в сме-
шанных посевах с добавками азотных удобрений и без них; с внесением и без
внесения азотфиксирующих бактерий Rhizoblum. Растения были выращены в
ящиках, содержащих от 0 до 4 особей злака и от 0 до 8 особей Glycine. На
каждом графике по горизонтальной оси показана доля растений двух видов
в каждом ящике. R0N0 — не внесены ни бактерии, ни удобрения; R1N0 — вне-
сены Rhizobium, не внесены удобрения; R0N1 —не внесены бактерии, добавле-
ны азотные удобрения; R1N1 — внесены бактерии и добавлены удобрения.
(Из deWit et al., 1966.)
656 Ч. 2. Взаимодействия
мер у клевера ползучего, растение постоянно «блуждает» по
травостою, оставляя за собой пятна с преобладанием знаков и
про\'никая (на новые бедные азотом участки, ^которые ib результате
обогащает. (В этот процесс возникновения пятнистого распре-
деления видов вносят свой вклад \'и травоядные животные. Они
объедают траву на обширной площади, а азот, выделяемый с >их
пометом и мочой, концентрируется на небольших участках.)
Симбиотические бобовые растения в такой экосистеме определя-
ют не только баланс азота, но и циклическое чередование видов
в пятнисто организованном сообществе.
13.10.2. Мутуалистическая азотфиксация
в случае небобовых растений
Азотфиксация с участием сине-зеленых водорослей.—Азотфик-
сация с участием Frankia.
Другие организмы, способные к фиксации молекулярного
азота, образуют мутуалистические ассоциации смебобовымм рас-
тениями. В этом случае азотфиксаторами являются главным
образом два типа организмов: сине-зеленые водоросли и зага-
дочное существо Frankia с до сих пор точно ,не определенным
таксономическим положением, но обычно относимое к актино-
мицетам. Распределение этих симбионтов по группам высших
растений лишено \'всякой закономерности и, по-видимому, не
имеет большого эволюционного смысла. Сине-зеленые водоросли
образуют симбиоз с тремя родами печеночников (Anthoceros,
Blasia «и Clavicularia), некоторыми мхами (например, Sphag-
num), одним папоротником (свободноплавающее водное расте-
ние Azolla)y многими саговниками (например, Encephalartos) и
со всеми 40 видами цветковых растений рода Gunner а.
<< Назад 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
Вперед >>