Organismus a prostředí I. Základní podmínky prostředí



Podobné dokumenty
Ekosystém I. Primární a sekundární produce, dekompozice Trofická struktura Účinnost transformace. Koloběh hmoty

Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků

Základy ekologie hmyzu


Mechy. Kapradiny Přesličky Plavuně

Organismy. Látky. Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí, většina z nich je však velmi užitečná a v přírodě potřebná

3. STRUKTURA EKOSYSTÉMU

Zlepšení kyslíkových poměrů ve vodním toku

BIOKATALYZÁTORY I. ENZYMY

OHEŇ. urychluje koloběhy látek, toky. energie a rozkladné procesy uplatňuje se při zmlazování

Člověk a příroda - Přírodopis - 9. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) PŘEDMĚTOVÉ KOMPETENCE OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO

Chemie životního prostředí III Pedosféra (04) Půdotvorné procesy - huminifikace

Zásobenost rostlin minerálními živinami a korekce nedostatku. Stanovení zásobenosti rostlin živinami, hnojení, hnojiva a jejich použití

3. STRUKTURA EKOSYSTÉMU. Biotické faktory 3.8 POPULACE ZÁKLADNÍ STRUKTURA

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu (z pohledu ERÚ) Petr Kusý Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

P - 2. stupeň. rozmanitost životních podmínek přírodniny živé přírodniny neživé botanika zoologie přírodní děje

Chemické metody stabilizace kalů

PANTRA TURBO AUTOMAT 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO P ÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE

Výroba energie z biomasy

ochrana a organizace povodí

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: Strana: 1 ze 5 Datum revize: AKTIVIT SUPER SPRAY

Problematika negativního dopadu intenzivní chemické ochrany polních plodin

Ekologie II 9. Základy ekologie půdy

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: Datum revize: Strana: 1 z 5 Název výrobku:

MLADINOVÝ KONCENTRÁT VÚPS

Vzdělávací obor zeměpis (geografie) - obsah " Úvod do zeměpisu na příkladech z našeho okolí "

Pexeso Kam kráčíš, člověče?

Úvod do problematiky vsakování vod a sesuvů půdy

Faremní systémy podle zadání PS LFA s účastí nevládních organizací

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: Datum revize: Strana: 1 z 5 Název výrobku:

vyhodnotí bezpečnost ukládání odpadů a efektivitu využívání druhotných surovin v daném regionu;

EURO-ŠARM SPOL. S R.O. Přehled produktů s návody k použití

Dekompozice, cykly látek, toky energií

Pojem ekosystém se používá ve dvojím smyslu:

Soli jsou chemické sloučeniny složené z kationtů kovů (nebo amonného kationtu NH4+) a aniontů kyselin.

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T

Kritéria pro získání titulu Ekoškola

WC NET ENERGY AKTIVNÍ PRÁŠEK - BĚLICÍ

Klimatické faktory. Kategorie klimatu:

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Datum vydání: Strana 1 (celkem 6) Datum revize:

ATHÉNSKÁ CHARTA CIAM (1933) Zásady plánování měst, zrevidovaná verze charty vypracovaná v roce 2002 Evropskou radou urbanistů.

TEPELNÁ ČERPADLA ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA

Nabídka mapových a datových produktů Hydrologické charakteristiky

Metodika k hodnocení biologické účinnosti insekticidních přípravků mořidel proti křísku polnímu v obilninách

Ekologické poradenství a osvěta obyvatel města , , ,-

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Datum vydání: Strana 1 (celkem 7) Datum revize:

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Datum vydání: Strana 1 (celkem 7) Datum revize:

B E Z P E N O S T N Í L I S T podle vyhlá ky.27/1999 Sb.

Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů v tržnicích a na tržištích

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

VČELÍ VOSK BÍLÝ 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE

13/10/2015 NÁPLŇ PŘEDNÁŠKY ÚVOD DO HYDROBIOLOGIE KYSLÍK KYSLÍK KYSLÍK KYSLÍK. Chemismus vody. Obsah a koloběh základních látek ve vodě

1. ÚVOD, VODA. Úvod. terminologie potrava poživatiny potraviny pochutiny lahůdky nápoje

Pracovní list pro žáky Fungicidní účinek přírodních i umělých konzervantů

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Velikost pracovní síly

Osnova. Ochrana životního prostředí a její nástroje, role práva. Principy práva životního prostředí. Východiska. Východiska. Globální změny klimatu

BEZPEČNOSTNÍ LIST zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH) Datum vydání: Název výrobku: REFRAFIX T-40

Enviromentální výchova hodnocení 2014/15

209/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. dubna o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU:

3. Abiotické formy znehodnocení dřeva

Mletý vápenec sušený. Další názvy: Není aplikováno jedná se o přírodní surovinu.

KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ AKADEMIE VĚD ČR Kancelář Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1

Chemie. 3. období 9. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník:

ZAŘÍZENÍ K DOPRAVĚ VZDUCHU A SPALIN KOTLEM

Makroekonomie I. Přednáška 2. Ekonomický růst. Osnova přednášky: Shrnutí výpočtu výdajové metody HDP. Presentace výpočtu přidané hodnoty na příkladě

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 11 ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ A JEJICH VYUŽITÍ ČLOVĚKEM 7. ročník

BEZPE NOSTNÍ LIST Kyselina citronová - monohydrát

Předmět: C H E M I E. 08-ŠVP-Chemie-1, 2, 3, 4 strana 1 (celkem 8)

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.

Čisticí stroje. Komfortní práce 5 6 Snadná přeprava. 1 Nízká spotřeba elektřiny při provozu. 4 Vždy vhodný čisticí prostředek.

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

Dřevní hmota Obnovitelný zdroj energie Využití v podmínkách LesůČeské republiky, státního podniku Hradec Králové

VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6

SATUR BLESK 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE NEBO DISTRIBUTORA 2. INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

Potřeba živin: pes domácí, tak jako jeho divocí příbuzní, potřebuje pro svůj život víc než jen maso. Hlavní složky potravy jsou:

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO)

Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Str uhlovs ko 1795, Hranice

Jaderná energie. Obrázek atomů železa pomocí řádkovacího tunelového mikroskopu

VYHLÁŠKA. ze dne 30. března 2011

Pokud máte doma dítě s atopickým ekzémem, jistě pro vás není novinkou, že tímto onemocněním trpí každé páté dítě v Evropě.

Náplň přednášky: Vliv hnojení na druhové složení travních porostů. 2. Minerální teorie výživy rostlin. 1. Historie hnojení

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Ročník: 5.

Malá farma výukové programy EVVO

SATUR NEMRZNOUCÍ SMĚS do ostřikovačů -20 C 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE NEBO DISTRIBUTORA

Chrom a jeho sloučeniny (jako Cr)

Včas umět a znát je napořád Předškolní vzdělávání základ pro zdravý a bezpečný život EKOLOGICKÁ VÝCHOVA

Členění stavby. lovací. Rozdělovac. Dilatační spára. Posuvné spáry Pohybové spáry Stavební spáry. menší. ch, šíčásti budovy.

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda

*** Přípravek má charakter nebezpečného přípravku ve smyslu zákona č. 356 / 2003 Sb. ***

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: Datum revize: Strana: 1 z 5 Název výrobku:

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o. ROZPTYLOVÁ STUDIE. č. E/3795/2013

Autorský popis objektu

MOŽNOSTI POUŽITÍ ODKYSELOVACÍCH HMOT PŘI ÚPRAVĚ VODY

Solární kolektory pro rodinný dům: Stačí 1 metr čtvereční na osobu

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

kterým se vydává tržní řád

Transkript:

Organismus a prostředí I. Základní podmínky prostředí Podmínky X zdroje aktivitou organismů množství zdroje klesá Tři základní typy odpovědí na podmínky prostředí reakční křivky ilustrující vliv faktoru na přežívání, růst a rozmnožování Teplota Teplota a jedinec: klasifikace vztahů Poikilotermní X homoiotermní organismy z hlediska stálosti tělesné teploty Ektotermní X endotermní organismy - z hlediska schopnosti produkovat teplo Ektotermní organismy Vliv teploty na metabolismus (koeficient Q 10 ) Vliv teploty na rychlost vývoje a růstu (mimo extrémy lineární, koncepce denních stupňů kombinace teploty a času) Teplota jako podnět Aklimatizace Život při nízkých teplotách - poškození chladem a mrazem (obranou např. vymrzání extracelulární vody, produkce kryoprotektantů) Psychrofilní organismy Život při vysokých teplotách - inaktivace až denaturace enzymů, dehydratace - řada organismů přežívá vysoké teploty díky přirozeně dehydratovaným stadiím (spory, cysty, semena) Termofilní organismy Využití extremofilů v biotechnologiích Endotermní organismy - tělesná teplota obvykle 35-40 C - význam izolace (peří, srst, podkožní tuk) - oproti ektotermním vyšší výkonnost, ale spotřebovávají mnohem více energie - vztah mezi produkcí tepla a teplotou prostředí, termoneutrální zóna Teplota prostředí Faktory zeměpisná šířka, nadmořská výška, kontinentalita, mikroklima, výška půdy/vody Teplota a rozšíření organismů častěji než letální rozhodují suboptimální podmínky Souhra teploty a dalších faktorů (kompetice, nemoci, relativní vlhkost, koncentrace kyslíku ve vodě) Bergmanovo a Allenovo pravidlo změny poměru povrch/objem Relativní vlhkost Proudění vzduchu a vody - šíření organismů, morfologické adaptace

Salinita halofilní druhy ph půdy a vody přímý toxický efekt nízkých (<3) a vysokých (>9) hodnot, nepřímý efekt v kyselých vodách prostřednictvím vlivu na koncentraci toxických iontů těžkých kovů nebo vlivu na dostupnost zdrojů - acidofilní a alkalofilní druhy Viskozita vody výrazně ovlivněna teplotou, velký význam pro sedimentaci nepohyblivých organismů Tlak - přímý a nepřímý (zvýšení rozpustnosti CaCO 3 ) vliv - extrémní hodnoty na dně oceánů a hlubokých jezer - stenobatické a eurybatické druhy

Mezidruhové vztahy I. Mutualismus, mezidruhová kompetice Interakce mezi populacemi - ovlivnění fitness = působení na natalitu a mortalitu. (popř. růst) + + mutualismus mezidruhová kompetice + 0 komenzalismus 0 amensalismus + predace Mutualismus Mutualismus vs. symbióza Typy mutualismu: - fakultativní (každý partner získává ze vztahu prospěch, ale není na druhém závislý) - obligátní pro jednoho partnera, pro druhého fakultativní - obligátní pro oba partnery Mutualisté tvoří většinu biomasy na Zemi Typy vztahů: Vzájemné vazby v chování mravenci a akácie, ryby čističi, garnáti a hlaváčovité ryby Cílené pěstování rostlin nebo živočichů člověk (kulturní plodiny, hospodářská zvířata), mravenci a mšice Rozšiřování semen a opylovaní Sdílené zdroje organismy v trávicích traktech (extracelulární symbionti) mikroorganismy v bachoru přežvýkavců a ve střevě termitů mykorhiza - těsné spojení rostlinných tkání a pletiv hub, ektomykorhiza a vesikulárně arbuskularní mykorhiza (Endogone, Glomus) mutualismus řas a živočichů (nezmar, korálové útesy zooxantelly) lišejníky rostliny a bakterie fixace vzdušného dusíku hlízkovité bakterie u bobovitých (Rhizobium) a olše Mezidruhová kompetice Oba zúčastnění ztrácejí fitness působí prostřednictvím kombinovaných změn natality a mortality je reciproční soutěží se o společný zdroj, jehož množství je limitující je závislá na denzitě často výrazně asymetrická (jeví se jako amenzalismus) Pohybliví živočichové kompetice většinou o potravu Sesilní živočichové a rostliny - kompetice většinou o místo Klasické pokusy trepky (Gause), rozsivky a křemík (Tilman) Výsledek kompetice: kompetiční vyloučení nebo koexistence

Pokud koexistují dva skutečně si konkurující druhy - a to ve stabilním prostředí - pak je koexistence možná pouze v důsledku nikové diferenciace, tedy díky částečnému odlišení realizovaných nik konkurujících si druhů. Základní a realizovaná nika Exploatační (nedochází k bezprostřednímu střetu) X interferenční konkurence Zdánlivá konkurence prostor bez predátora Posun niky příklady (plži Hydrobia ulna a H. ventrosa, velikost špičáků u kun) Hutchinsonovo empirické pravidlo o poměru velikostí Co umožňuje koexistenci, pokud nika rozdělit nejde? Heterogenita prostředí (prostorová i časová) - disturbance - shloučená distribuce silnějšího konkurenta - správné načasování - variabilita v dostupnosti zdroje Paradox planktonu (Hutchinson) Mezidruhová kompetice modely 1/ Lotka-Volterra vychází z logistické rovnice, nedefinuje mechanismus kompetice, ale jen její výsledek 2/ Tilman mechanistický model

Mezidruhové vztahy II. Predace Vymezení predace Typy predátorů (Thompson 1982) - pasoucí se predátoři - praví predátoři - paraziti - parazitoidi - dělení podle množství napadené kořisti, způsob konzumování kořisti a účinku na kořist - příklady Účinky predace na kořist negativní snížení fitness, snížení početnosti ALE kompenzační reakce (příklady) Chování predátora způsoby nalezení kořisti Mono-, oligofágní a polyfágní predátoři Model optimálního jídelníčku maximalizace čistého zisku energie (handling timex searching time) Funkční odpověď predátora - vztah popisující závislost počtu kořisti chycené predátorem na populační hustotě kořisti (Holling 1959) Typy 1-4 a jejich důsledky pro populaci kořisti regulace populace kořisti jen v případě typu 3 Polyfágní dravci změny preference potravy Interference predátorů Párové populační cykly výsledkem jednoduchých modelů nestabilní kolísání a vymření dravce i kořisti, ale realita mnohem složitější klasický příklad (zajíc bělák a rys) Vliv agregace a heterogenity prostředí - vznik částečných refugií stabilizace vztahu - pokus s roztoči (Huffaker 1958) Příklad úspěšné biologické regulace Cactoblastis cactorum a opuncie v Austrálii Predace a složení společenstev koexistence zprostředkovaná predací - záleží na intenzitě predace

Ekosystém X společenstvo definice Ekosystém I. Primární a sekundární produkce, dekompozice Trofická struktura Účinnost transformace Tok energie v ekosystému zdrojem energie sluneční záření, které se transformuje na energii chemických vazeb Výjimka hydrotermální venty primárním zdrojem energie chem.vazeb chemolitotrofní mikroorganismy Primární produkce - hrubá a čistá (NPP a GPP), respirace - kompenzační bod Záření jednotky energie (W.m -2, µmol.m -2.s -1 ) Solární konstanta, fotosynteticky aktivní záření (390-710 nm), maxima absorbce fotosyntetických pigmentů Sluneční záření ve vodním prostředí exponenciální úbytek s hloubkou, závislost na vlnové délce Měření primární produkce - přírůstek biomasy za čas (NPP) - bilance plynů (O 2, CO 2, radioizotopy), ve vodě metoda světlých a tmavých lahví Rozložení primární produkce na zeměkouli - NPP/plocha nejvyšší v tropickém deštném lese, korálové útesy - NPP/plocha volného oceánu nízká, ale vzhledem k velké ploše NPP srovnatelná s tropickými deštnými lesy - v oceánu však o tři řády nižší biomasa (absence podpůrných a vodivých pletiv) Faktory omezující primární produktivitu suchozemských společenstev - účinnost využití slunečního záření nízká (max. 10 % v kulturách), ale obvykle více omezující jiné faktory - nedostatek vody - teplota a vzájemné interakce teploty a srážek - délka vegetačního období - nedostatek minerálních živin Faktory omezující primární produktivitu vodních společenstev - nedostatek minerálních živin Redfieldův poměr (C:N:P = 106:15:1), odchylka - limitace - nedostatek světla - pastva býložravci Oblasti vysoké primární produktivity v oceánu Primární produkce ve vertikálním profilu eufotická a afotická vrstva, fotoinhibice, kompenzační bod

Sekundární produkce - rychlost produkce nové biomasy heterotrofními organismy - mezi primární a sekundární produkcí obecně pozitivní vztah Potravní řetězce pyramida pastevního systému, dekompozice Účinnost přenosu energie mezi dvěma trofickými úrovněmi 3 kategorie účinností přenosu: konzumační účinnost - kolik % čisté celkové produkce je zkonzumováno následující trofickou hladinou (býložravci průměr 5 % lesy, 25 % travinná společenstva, 50 % voda) asimilační účinnost - kolik je z pozřené potravy metabolizováno - u býložravců a detritovorů nízká (20-50 %), pro masožravce až 80 % produkční účinnost - jak je využita asimilovaná potrava na čistou produkci, zbytek ztracen respirací - vysoká u mikroorganismů (10 %), nízká u endotermních obratlovců (1 %) - celkově cca 10 % - omezení počtu trofických úrovní Srovnání toku energie v různých typech společenstev: les, traviny, plankton, vodní tok

Ekosystém II. Koloběh hmoty v ekosystému Zásoby (pools) chemických prvků jsou uloženy v různých rezervoárech: - atmosféra - hydrosféra - litosféra - organismy Biogeochemie se zabývá studiem cyklů chemických prvků UVNITŘ a MEZI zásobníky. Biogeochemické cykly - rozlišení podle typu základního rezervoáru: - plynné (atmosféra, hydrosféra) : H 2 0, N 2 - sedimentové (zemská kůra): P, S, Ca, Fe Narozdíl od energie mohou být chemické látky použity opakovaně a jejich cyklování je výrazným rysem klíčová role rozkladačů Výrazný vliv organismů včetně člověka Bilance živin vstupy (zvětrávání, půda, atmosféra, srážky, suchý spad) X výstupy (uvolnění do atmosféry, požár, vodní toky) Hydrologický cyklus - hlavním zdrojem vody oceány - podíl vody, která se aktuálně přemisťuje, je malý (asi 0,08 %) ale hraje klíčovou úlohu pro suchozemská společenstva - cyklus by probíhal i bez přítomnosti organismů, ale významná role vegetace Koloběh uhlíku - úzká vazba k toku energie - převážně plynný cyklus globálně poháněný protichůdnými silami fotosyntézy a respirace - růst role litosférického zásobníku (spalování fosilních paliv) Sopečná činnost a CO 2 - podíl vulkanické činnosti na produkci skleníkových plynů je kompenzován prostřednictvím ochlazování daného zastíněním sopečným popelem a prachem ( haze effect ). Růst koncentrace CO 2-1750-2010 růst z 280 na 387 ppm (observatoř Mauna Loa) Skleníkový efekt Bilance CO 2 z lidské činnosti Koloběh dusíku - plynný cyklus nejvýznamnější atmosférická fáze - atmosférická fixace (výboje blesků) 4 %, zbytek biologická fixace nutná energie k rozštěpení trojné vazby - ovlivnění činností člověka - odlesnění (nárůst dusičnanů ve vodách), hnojiva eutrofizace, spalování fosilních paliv a zemědělství oxidy dusíku acidifikace

- průmyslová fixace stejná jako přirozená - pravděpodobně silně podceněná role litosférického zásobníku Min. 3 5 % sušiny buněk Formy: DN (NO 3 -, NO 2 -, NH 4 + ), PN, TN, pro organismy energeticky nejvýhodnější NH 4 + Klíčová role baktérií amonizační baktérie, nitrifikační (chemolitotrofní, aerobní, specializované rody Nitrosomonas produktem NO 2 -, Nitrobacter - produktem NO 3 - ), denitrifikační (heterotrofní, anaerobní, velká diverzita, např. rody Pseudomonas, Bacillus) Biologická fixace dusíku heterotrofní baktérie z řady skupin (nejznámější hlízkovité b. bobovitých rostlin Rhizobacter), sinice heterocyty Nitrogenáza Koloběh fosforu - sedimentární typ vždy opouští pevninu a včleňuje se do sedimentů - hlavními zásobníky mořské sedimenty a horniny, voda - ovlivnění činností člověka zemědělství, lov mořských ryb, čistící prostředky - eutrofizace Zdroj zvětrávání substrátu, hlavní zásoby v sedimentech, o uvolňování ze sedimentu rozhoduje koncentrace rozpuštěného kyslíku ve vrstvě nade dnem - fosfátová past Formy: DP (SRP), PP, pro primární producenty dostupný jen SRP Koloběh síry - významná atmosférická i litosférická fáze - uvolňování do atmosféry: 1/mořský aerosol, 2/vulkanická činnost, 3/anaerobní respirace baktérií H 2 S - zpětný tok z atmosféry oxidace na síranové ionty - do vody se dostává zvětráváním hornin a z atmosféry - do potravních řetězců vstupuje relativně malý podíl - ztráty do sedimentů tvorba Fe 2 S

Člověk a biosféra - aplikace ekologických zákonitostí na lidskou populaci a ekosystémy, které jsou pod vlivem člověka Historický růst lidské populace - limitující faktory (energie, potrava, voda) - mezníky: nástroje, zemědělství, průmysl - současné geografické rozdělení růstu lidské populace - charakteristické dlouhé období s přírůstkem > 2 %, ohromná biomasa - vysoká potřeba energie obnovitelné X neobnovitelné zdroje - dodatková energie (agrotechnika, průmyslová hnojiva, stroje, nafta, elektřina) pro udržení umělých ekosystémů Vliv člověka na ekosystémy v holocénu Změna charakteru vztahu člověka a prostředí v průběhu holocénu Vymírání velkých savců, odlesňování Největší problémy v současnosti: - kácení tropických lesů - erose ztráta orné půdy - zvětšování plochy pouští - pokles zásob podzemní vody - pokles druhové diverzity vymírání a homogenizace; invaze - vzestup globální teploty - znečištění (pollution = putting the wrong substances in the wrong quantities in the wrong places, Roberts 2002) - eutrofizace příčiny a důsledky, možnosti nápravy - acidifikace - příčiny a důsledky, možnosti nápravy