Геогеномика. Организация геносферы
книга

Геогеномика. Организация геносферы

Автор: В. Савченко

Форматы: PDF

Издательство: Белорусская наука

Год: 2009

Место издания: Минск

ISBN: 978-985-08-1040-3

Страниц: 416

Артикул: 13542

Электронная книга
205

Краткая аннотация книги "Геогеномика. Организация геносферы"

Данная монография, третья в серии фундаментальных исследований автора, представляет собой современный синтетический междисциплинарный взгляд на организацию генетической системы биосферы. Ранее были опубликованы работы: «Геносфера: генетическая система биосферы» (белорусское издание вышло в 1990, английский перевод — в 1997 г.) и «Ценогенетика: генетика биотических сообществ» (вышла в 2001 и 2002 гг. в Великобритании на английском языке). Геогеномика изучает прошлые и настоящие синергетические взаимодействия между геосферой и биосферой нашей планеты в процессе их ассоциативной эволюции. Эти взаимодействия постепенно привели к возникновению системы прямых и обратных связей между сферами Земли и структурой современного планетарного биоразнообразия. Изменения геносферы в результате человеческой деятельности могут повлиять на многие глобальные процессы, связанные с состоянием окружающей среды и здоровьем человека, а также на устойчивое использование и сохранение биоразнообразия в интересах будущих поколений.

Содержание книги "Геогеномика. Организация геносферы"


Глава 1. Система планеты земля
Планетарная система
Aтмосфера и климат
Гидросфера и океан
Литосфера и почва
Биосфера в системе Земля
Цикл углерода
Цикл кислорода
Цикл азота
Цикл фосфора
Цикл серы
Резюме
Глава 2. Биоразнообразие земли
Планетарная паутина жизни
Единство паутины жизни
Межгеномное разнообразие
Глобально угрожаемые виды
Ценогеномное разнообразие
Экогеномное разнообразие
Внутригеномное разнообразие
Охрана биоразнообразия
Ценогеномная инвазия
Резюме
Глава 3. Генетика биосферы
Исследовательская стратегия
Предметная область
Организация геносферы
Геносфера как планетарный регулятор
Трансдисциплинарность генетики биосферы
Программа исследований
Резюме
Глава 4. Геносфера
Геносфера как природный объект
Центры происхождения
Разнообразие геносферы
Геносфера как геномная сеть
Динамика геносферы
Эволюционные переходы геносферы
Резюме
Глава 5. Ценогеномика
Ценогеномные ассоциации
Ценогеномный обмен
Динамика ценогеномных ассоциаций
Баланс приспособленностей
Ценогеномная адаптация
Интеграция геноценоза
Организация геноценоза
Равновесие геноценоза
Резюме
Глава 6. Ценогеномная кооперация
Иерархия коопераций
Системы мутуализма
Системы симбиоза
Микоризные сети
Кооперация растений с бактериями
Кооперация геномов у эукариот
Резюме
Глава 7. Ценогеномная эксплуатация
Иерархия эксплуатаций
Геномные ассоциации травоядные—растения
Геномные ассоциации хищник—жертва
Геномные ассоциации хозяин—паразит
Геномные ассоциации хозяин—патоген
Резюме
Глава 8. Ценогеномная конкуренция
Иерархия конкуренций
Конкуренция и приспособленность
Конкуренция и разнообразие
Конкуренция и сукцессия
Конкуренция за ниши
Конкуренция и ценотическая способность
Конкурентные сети
Резюме
Глава 9. Видовые геномы
Геномная ДНК
Размеры видовых геномов
Организация геномов
Экспрессия генома
Протеома и метаболома
Динамика видовых геномов
Система генома
Резюме
Глава 10. Горизонтальный перенос
Горизонтальный генофонд
Перенос плазмид
Мобильные элементы
Распространение транспозонов
Защита генома
Интрогрессия
Ценогеномный перенос
Резюме
Глава 11. Moдификация генома
Генетически модифицированные организмы (ГMO)
Перенос генов
Рекомбинация у микроорганизмов
Трансгенез у растений
Tрансгенез у животных
ГМО в биосфере
Предупреждение рисков
Резюме
Глава 12. Филогеномное древо
Эволюция и среда обитания
Видообразование
Филогенетическая классификация
Боковой перенос в эволюции
Макроэволюционные события
Универсальное древо
Резюме
Глава 13. Самоорганизация геносферы
Динамика геносферы
Параметры генетических систем
Процесс самоорганизации
Понятие приспособленности
Генерирование разнообразия
Синергетическая модель
Анализ модели
Резюме
Глава 14. Сложность геносферы
Иерархическая сложность
Сложность взаимодействия генов
Сложность взаимодействия геномов
Сложность пространственных конфигураций
Иерархия процессов отбора
Резюме
Заключение
Cловарь терминов
Литература

Все отзывы о книге Геогеномика. Организация геносферы

Чтобы оставить отзыв, зарегистрируйтесь или войдите

Отрывок из книги Геогеномика. Организация геносферы

Глава 1. Система планеты Земля 23тором жизни, поскольку большинство ферментов теряют свою трехмерную структуру в среде, где она отсутствует. Кроме того, вода является раство-рителем как для органических, так и для неорганических веществ, уча-ствующих в большинстве метаболических процессов.Поток энергии необходим для реализации генетических программ, функ-ционирования метаболических путей и поддержания организованных кле-точных структур с их мембранами. Связывание энергии и ее перенос в клет-ке основаны на формировании и разрыве фосфатных связей в молекулах АТФ, являющихся универсальными донорами энергии для живых организмов.Интенсивность потока солнечной энергии зависит от широты и высоты биотопа. В тропическом поясе поток солнечного света равномерно распре-деляется в течение года, тогда как в высоких широтах этот поток летом во много раз выше, чем зимой. Только около 25% солнечной радиации, дости-гающей поверхности Земли (что обусловлено длиной ее волны), может быть использовано растениями для фотосинтеза. Из этого количества около 55% отражается или рассеивается как тепло, около 44% используется для испа-рения воды и только около 1% фиксируется в растительной биомассе. Для производства собственной биомассы травоядные животные конвертируют около 10% энергии, запасенной в растительных тканях. На верхних уров-нях пирамиды биомасс конверсия солнечной энергии составляет всего около 0,001%.Энергия является вторым лимитирующим фактором для зоны жизни. Кроме солнечной энергии живые организмы могут использовать неоргани-ческие источники энергии, окисляя соединения железа, серы и других ми-нералов из состава литосферы. Этот биохимический путь производства энер-гии для клеточного метаболизма представляет собой более древний путь метаболизма, который существовал в анаэробной земной системе и сохра-нился у хемогетеротрофных организмов.Биосфера наших дней не могла бы существовать при отсутствии кисло-рода и диоксида углерода в атмосфере. Некоторы...