ЛЕКЦИЯ 5. АДАПТИВНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ РИТМЫ (4 часа)
5.1. Суточный ритм
5.3. Годичные
ритмы
Одно из фундаментальных свойств живой природы – цикличность большинства
происходящих в ней процессов. Вся жизнь на Земле, от клетки до биосферы,
подчинена определенным ритмам. Природные ритмы для любого организма можно
разделить на внутренние (связанные с его собственной жизнедеятельностью) и
внешние (циклические изменения в окружающей среде).
Внутренние циклы. Внутренние циклы – это прежде всего
физиологические ритмы организма. Ни один физиологический процесс не
осуществляется непрерывно. Ритмичность обнаружена в процессах синтеза ДНК и РНК
в клетках, в сборке белков, в работе ферментов, деятельности митохондрий.
Определенному ритму подчиняются деление клеток, сокращение мышц, работа желез
внутренней секреции, биение сердца, дыхание, возбудимость нервной системы,
т. е. работа всех клеток, органов и тканей организма. При этом каждая
система имеет свой собственный период. Изменить этот период действием факторов
внешней среды можно лишь в узких пределах, а для некоторых процессов совсем
нельзя. Такую ритмику называют эндогенной.
Все внутренние ритмы организма соподчинены, интегрированы в целостную
систему и в конечном счете выступают как общая периодичность поведения
организма. Ритмически осуществляя свои физиологические функции, организм как бы
отсчитывает время. И для внешних, и для внутренних ритмов наступление очередной
фазы зависит прежде всего от времени. Поэтому время выступает как один из
важнейших экологических факторов, на который должны реагировать живые
организмы, приспосабливаясь к внешним циклическим изменениям природы.
Целый ряд изменений в жизнедеятельности организмов совпадает по периоду с внешними, геофизическими циклами. Это так называемые адаптивные биологические ритмы – суточные, приливно-отливные, равные лунному месяцу, годичные. Благодаря им самые важные биологические функции организма, такие, как питание, рост, размножение, совпадают с наиболее благоприятным для этого временем суток или года.
Адаптивные биологические ритмы возникли как приспособление физиологии
живых существ к регулярным экологическим изменениям во внешней среде. Этим они
отличаются от чисто физиологических ритмов, которые поддерживают непрерывную
жизнедеятельность организмов – дыхания, кровообращения, деления клеток и
т. д.
Суточный ритм обнаружен у разнообразных организмов, от одноклеточных до человека. У человека отмечено свыше 100 физиологических функций, затронутых суточной периодичностью: сон и бодрствование, изменение температуры тела, ритма сердечных сокращений, глубины и частоты дыхания, объема и химического состава мочи, потоотделения, мышечной и умственной работоспособности и т. п. У амеб в течение суток изменяются темпы деления. У некоторых растений к определенному времени приурочены открывание и закрывание цветков, поднятие и опускание листьев, максимальная интенсивность дыхания, скорость роста колеоптиля и т. д. По смене периодов сна и бодрствования животных делят на дневных и ночных. Ярко выражена дневная активность, например, у домашних кур, большинства воробьиных птиц, сусликов, муравьев, стрекоз. Типично ночные животные – ежи, летучие мыши, совы, кабаны, большинство кошачьих, травяные лягушки, тараканы и многие другие. Животные обычно активны в наиболее благоприятное для них время суток. Конкретные типы активности достаточно разнообразны (рис.1). Некоторые виды имеют приблизительно одинаковую активность как днем, так и ночью, с чередованием коротких периодов бодрствования и покоя. Такой ритм называют полифазным (многие землеройки, ряд хищных и др.).
У ряда животных суточные изменения затрагивают преимущественно
двигательную активность и не сопровождаются существенными отклонениями
физиологических функций (например, у грызунов). Наиболее яркие примеры физиологических
сдвигов в течение суток дают летучие мыши. Летом в период дневного покоя многие
из них ведут себя как пойкилотермные животные. Температура их тела в это время
почти равна температуре среды; пульс, дыхание, возбудимость органов чувств
резко понижены. Чтобы взлететь, потревоженная мышь долго разогревается за счет
химической теплопродукции. Вечером и ночью – это типичные гомойотермные
млекопитающие с высокой температурой тела, активными и точными движениями,
быстрой реакцией на добычу и врагов.
Рис. 1. Типы ритмов активности насекомых (по В. Б. Чернышеву, 1984): А – уровень активности; Д – день; Н – ночь
Рис. 3. Сезонные изменения суточной активности
больших песчанок (по Н. П. Наумову, 1963)
Рис. 4. Свободнотекущий (циркадпый) ритм активности таракана в ночной темноте (по J. Aschoff, 1984). Горизонтальными линиями разделены отдельные сутки
У человека циркадные ритмы изучались в различных ситуациях: в пещерах,
герметических камерах, подводных плаваниях и т. п. Обнаружилось, что в
отклонениях от суточного цикла у человека большую роль играют типологические
особенности нервной системы. Циркадные ритмы могут быть различны даже у членов
одной и той же семьи.
Известный стереотип поведения, обусловленный циркадным ритмом, облегчает
существование организмов при суточных изменениях среды. Однако при расселении
животных и растений и попадании их в географические условия с иной ритмикой дня
и ночи слишком прочный стереотип может стать неблагоприятным. Поэтому
расселительные возможности ряда видов ограничены глубоким закреплением их
циркадных ритмов. Так, например, серые крысы отличаются от черных значительно
большей пластичностью суточного цикла. У черных крыс он почти не поддается
перестройке, и вид имеет ограниченный ареал, тогда как серые крысы
распространились практически по всему миру.
У большинства видов перестройка циркадного ритма возможна. Обычно она
происходит не сразу, а захватывает несколько циклов и сопровождается рядом
нарушений в физиологическом состоянии организма. Например, у людей, совершающих
перелеты на значительные расстояния в широтном направлении, наступает
десинхронизация их физиологического ритма с местным астрономическим временем.
Организм сначала продолжает функционировать по-старому, а затем начинает
перестраиваться. При этом чувствуется повышенная усталость, недомогание,
желание спать днем и бодрствовать ночью. Адаптивный период продолжается от
нескольких дней до двух недель.
Десинхронизация ритмов представляет важную медицинскую проблему в
организации ночной и сменной работы лиц ряда профессий, в космических полетах,
подводных плаваниях, работах под землей и т. п.
Циркадные и суточные ритмы лежат в основе способности организма
чувствовать время. Эту способность живых существ называют «биологическими
часами».
Ряду высокоорганизованных животных присуща сложная врожденная способность
использовать ориентацию во времени для ориентации в пространстве. Птицы при
длительных перелетах также постоянно корректируют направление по отношению к
Солнцу или поляризованному свету неба, учитывая время суток. «Биологические
часы» живых организмов ориентируют их не только в суточном цикле, но и в более
сложных геофизических циклах изменений природы.
Виды, обитающие на литорали, живут в условиях очень сложной периодичности
внешней среды. На 24-часовой цикл колебания освещения и других факторов накладывается
еще чередование приливов и отливов. В течение лунных суток (24 ч
50 мин) наблюдаются 2 прилива и 2 отлива, фазы которых смещаются ежедневно
примерно на 50 мин. Сила приливов, кроме того, закономерно меняется в
течение синодического, или лунного, месяца (29,5 солнечных суток). Дважды в
месяц (новолуние и полнолуние) они достигают максимальной величины (так
называемые сизигийные приливы).
Этой сложной ритмике подчинена жизнь организмов, обитающих в прибрежной
зоне (рис.5). Устрицы во время отлива плотно сжимают створки и
прекращают питание. Периодичность открывания и закрывания раковины сохраняется
у них длительное время и в аквариумах. Она постепенно изменяется, если
переместить аквариум в другой географический район, и в конце концов устанавливается
в соответствии с новым расписанием приливов и отливов, хотя моллюски
непосредственно не испытывают их действия. Опыты позволяют предполагать, что
перестройка вызывается восприятием устрицами тех изменений состояния атмосферы,
которые сопутствуют приливно-отливным явлениям.
Рыбка атерина, обитающая у берегов Калифорнии, использует в своем
жизненном цикле высоту сизигийных приливов. В самый высокий прилив самки
откладывают икру у кромки воды, закапывая ее в песчаный грунт. С отступлением
воды икра остается созревать во влажном песке. Выход мальков происходит через
полмесяца и приурочен к следующему высокому приливу.
Рис. 5. Манящий краб. Охотится во время отлива, а приливы пережидает в норах, забивая их вход илом
Годичные ритмы – одни из наиболее универсальных в живой природе.
Закономерные изменения физических условий в течение года вызвали в эволюции
видов множество самых разнообразных адаптаций к этой периодичности. Наиболее
важные из них связаны с размножением, ростом, миграциями и переживанием
неблагоприятных периодов года. У видов с коротким жизненным циклом годовой ритм
закономерно проявляется в ряду поколений (например, цикломорфоз у дафний и
коловраток).

Рис. 6. Сезонная изменчивость пера у глухаря: 1, 2– зимнее; 3, 4 – летнее (из А. В. Михеева, 1999)
Сезонные изменения представляют собой глубокие сдвиги в физиологии и поведении организмов, затрагивающие их морфологию и особенности жизненного цикла (рис. 6). Приспособительный характер этих изменений очевиден: благодаря им такой ответственный момент в жизни вида, как появление потомства, оказывается приуроченным к наиболее благоприятному времени года, а переживание критических периодов происходит в наиболее устойчивом состоянии.
Чем резче сезонные изменения внешней среды, тем сильнее выражена годовая
периодичность жизнедеятельности организмов. Осенний листопад, различные
диапаузы, спячка, запасание жиров, сезонные линьки, миграции и т. п.
развиты преимущественно в странах умеренного и холодного климатов, тогда как у
обитателей тропиков сезонная периодичность в жизненных циклах выражена менее
резко.
Годичные ритмы у многих видов эндогенны. Такие ритмы называются цирканными (лат. annus– год). Особенно это относится к циклам размножения. Так, животные Южного полушария, содержащиеся в зоопарках Северного, размножаются чаще всего зимой или осенью, в сроки, соответствующие весне и лету на их родине. Австралийские страусы в заповеднике Аскания-Нова откладывали яйца зимой прямо на снег. Собака динго приносит щенков в декабре, когда в Австралии конец весны. С устойчивостью сроков размножения в годовом цикле приходится считаться при интродукции и акклиматизации видов. Сильные оттепели зимой, заморозки летом обычно не нарушают сезонных изменений у растений и животных. Вместе с тем далеко не всегда точность протекания годового цикла имеет эндогенную природу. Например, семена ряда растений прорастают в строго определенное время года даже после экспериментально вызванного состояния полного анабиоза, который должен нарушить «отсчет времени» в организме. Следовательно, прорастание стимулируют какие-то изменения среды, связанные с геофизическими циклами.
В настоящее время интенсивно изучается реакция организмов на слабые геоэлектромагнитные поля, а также атмосферные приливы и отливы, которые закономерно меняются в циклах вращения Земли. Показано, что интенсивность ряда биологических процессов коррелирует с колебаниями этих тонких показателей состояния атмосферы в течение года, как, например, двигательная активность насекомых, скорость потребления кислорода клубнями картофеля и др. Таким образом, наступление очередного этапа годичного цикла у живых организмов происходит частично в результате эндогенной ритмики, а частично вызывается колебаниями внешних факторов среды. Примечательно то, что годовая периодичность зависит не от непосредственно действующих на организм мощных экологических факторов (температуры, влажности и др.), которые подвержены сильной погодной изменчивости, а от второстепенных для жизнедеятельности свойств среды, которые, однако, очень закономерно изменяются в течение года. Приспособительный смысл этого явления в том, что кратковременные перемены погодных условий, их возможные значительные отклонения от нормы не меняют биологического ритма организмов, который остается синхронизованным с общим ходом изменений в природе в течение года. Одним из наиболее точно и регулярно изменяющихся факторов среды является длина светового дня, ритм чередования темного и светлого периодов суток. Именно этот фактор служит большинству живых организмов для ориентации во времени года.
5.4. Фотопериодизм
Реакция организмов на сезонные изменения длины дня получила название фотопериодизма.
Его проявление зависит не от интенсивности освещения, а только от ритма
чередования темного и светлого периодов суток.
Фотопериодическая реакция живых организмов имеет большое приспособительное
значение, так как для подготовки к переживанию неблагоприятных условий или,
наоборот, к наиболее интенсивной жизнедеятельности требуется довольно
значительное время. Способность реагировать на изменение длины дня обеспечивает
заблаговременные физиологические перестройки и пригнанность цикла к сезонным
сменам условий. Ритм дня и ночи выступает как сигнал предстоящих изменений
климатических факторов, обладающих сильным непосредственным воздействием на
живой организм (температуры, влажности и др.). В отличие от других
экологических факторов ритм освещения влияет лишь на те особенности физиологии,
морфологии и поведения организмов, которые являются сезонными приспособлениями
в их жизненном цикле. Образно говоря, фотопериодизм – это реакция организма на
будущность.
Хотя фотопериодизм встречается во всех крупных систематических группах,
он свойствен далеко не всем видам. Существует много видов с нейтральной
фотопериодической реакцией, у которых физиологические перестройки в цикле
развития не зависят от длины дня. У таких видов либо развиты другие способы
регулирования жизненного цикла (например, озимость у растений), либо они не
нуждаются в точном его регулировании. Например, там, где нет резко выраженных
сезонных изменений, большинство видов не обладает фотопериодизмом. Цветение,
плодоношение и отмирание листьев у многих тропических деревьев растянуто во
времени, и на дереве одновременно встречаются и цветки и плоды. В умеренном
климате виды, успевающие быстро завершить жизненный цикл и практически не
встречающиеся в активном состоянии в неблагоприятные сезоны года, также не
проявляют фотопериодических реакций, например многие многолетние эфемероидные
растения и эфемеры.
Различают два типа фотопериодической реакции: короткодневный и
длиннодневный. Известно, что длина светового дня, кроме времени
года, зависит от географического положения местности. Короткодневные виды живут
и произрастают в основном в низких широтах, а длиннодневные – в умеренных и
высоких. У видов с обширными ареалами северные особи могут отличаться по типу
фотопериодизма от южных. Таким образом, тип фотопериодизма – это экологическая,
а не систематическая особенность вида.
У длиннодневных растений и животных увеличивающиеся весенний и
раннелетний дни стимулируют ростовые процессы и подготовку к размножению.
Укорачивающиеся дни второй половины лета и осени вызывают торможение роста и
подготовку к зиме (рис. 66). Так, морозостойкость клевера и люцерны
гораздо выше при выращивании растений на коротком дне, чем на длинном. У
деревьев, растущих в городах близ уличных фонарей, осенний день оказывается
удлиненным, в результате у них задерживается листопад и они чаще подвергаются
обморожению.

Рис. 66. Фотопериодическая реакция насекомых:
3– щавелевая совка Acronycta rumicis; 4– колорадский жук Leptinotarsa decemlineata.
Б – короткодневная: 1– цикадка Stenocranus minutus; 2– тутовый шелкопряд Bombyx mori
Фотопериодизм насекомых может быть не только прямым, но и опосредованным.
Например, у капустной корневой мухи зимняя диапауза возникает через воздействие
качества пищи, которое изменяется в зависимости от физиологического состояния
растения.
Длина светлого периода суток, обеспечивающая переход в очередную фазу
развития, получила название критической длины дня для этой фазы.
По мере повышения географической широты критическая длина дня возрастает.
Например, переход в диапаузу яблоневой листовертки на широте 32° происходит при
продолжительности светлого периода суток, равной 14 ч, 44° – 16 ч,
52° – 18 ч. Критическая длина дня часто служит препятствием для широтного
передвижения растений и животных, для их интродукции.
Фотопериодизм растений и животных – наследственно закрепленное,
генетически обусловленное свойство. Однако фотопериодическая реакция
проявляется лишь при определенном воздействии других факторов среды, например в
определенном интервале температур. При некотором сочетании экологических
условий возможно естественное расселение видов в несвойственные им широты,
несмотря на тип фотопериодизма. Так, в высокогорных притропических районах
много растений длинного дня, выходцев из районов умеренного климата.
Для практических целей длину светового дня изменяют при выращивании
культур в закрытом грунте, управляя продолжительностью освещения, увеличивают
яйценоскость кур, регулируют размножение пушных зверей.
Средние многолетние сроки развития организмов определяются прежде всего
климатом местности, именно к ним и приспособлены реакции фотопериодизма.
Отклонения от этих сроков обусловливаются погодной обстановкой. При изменении
погодных условий сроки прохождения отдельных фаз могут в определенных пределах
изменяться. Это особенно сильно проявляется у растений и пойкилотермных
животных. Так, растения, не набравшие необходимой суммы эффективных температур,
не могут зацвести даже в условиях фотопериода, стимулирующих переход в
генеративное состояние. Например, в Подмосковье береза зацветает в среднем 8
мая при накоплении суммы эффективных температур
Изучением закономерностей сезонного развития природы занимается особая прикладная отрасль экологии – фенология (дословный перевод с греческого – наука о явлениях).




Комментарии
Отправить комментарий