<<
>>

5.1. Биоресурсы мирового океана

Цикл жизни в море и на суше начинается с влияния солнечного света на зеленые растения. По оценке Д.Айзекса[187] и исследователей Скриппсовского океанографического института, из каждого миллиона фотонов солнечного света, достигающих поверхности Земли, только 90 фотонов включены в процесс чистого производства основной пищи.

Около 50 из этих фотонов способствуют росту наземных растений и только 40 – росту одноклеточных зеленых морских растений – фитопланктона. Таким образом, из всей поступающей на Землю солнечной энергии, только ничтожно малая ее доля обеспечивает все живое на нашей планете не только пищей, но и атмосферой, которой можно дышать.

Наземные и морские животные возникли из одного и того же источника в результате сходного эволюционного развития и под влиянием одних и тех же законов природы. Но в ходе эволюции, которая пошла разными путями в море и на суше ввиду разных физико-химических условий существования живого (в море условия более однообразны, чем на суше), сегодня эти две системы живых организмов резко отличны друг от друга как по количественному, так и видовому составу. Таблица 5.1 Сравнительный анализ пищевой продукции суши и океана

в 1970 г (по данным ФАО)[188]

Тип продуктов

Способ получения

Получено продуктов, млн. тонн

На суше

Из океана

Растения

Собирательство

100

0,7

Выращивание

2247

0,2

Животные

Охота

27

60,7

Разведение

518

0,6

Всего

2892

61,3

Из них:

Морепродукты, переработанные в муку

26,5

Морепродукты, используемые человеком

35,8

Общий вклад океана в питание человека составляет всего около 1%.

Таблица 5.1-2

Первичная продуктивность различных экосистем (Odum, 1953)

Экосистемы

Годовая продукция в пересчете на органический углерод (т/км2)

Наземные:

Европейский лес

225

Степь

48

Пустыня

6

Поле с посевами зерновых (штат Огайо)

862

Яблоневый сад, только деревья. Штат (Нью-Йорк)

526

Пресноводные:

Озеро с жесткой водой (Мендотта, штат Висконсии)

480

Озеро с мягкой водой (Вебер,штат Висконсии)

240

Озеро с заболоченными берегами (Седар, штат Миннесота)

111

Морские:

Западная Атлантика (23?-41? с.ш.)

320-530

Западная Атлантика, Банка Джорджес

560

Пролив Лонг-Айленд

600-1000

Таблица 5.1-3

Морской и пресноводный мировой улов в 1970 году(ФАО)

Экологический тип

Млн. тонн

% от общего

Пелагические планктофаги

Анчоусы

14419

Сельдь

2784

Прочие

3947

Всего

21150

34,0

Демерсальные хищники

Треска

3076

Минтай

3057

Прочие

9067

Всего

15200

24,4

Проходные рыбы

Пелагические хищники

Скумбрия

2887

Тунцы

1228

Прочие

3437

Всего

7552

12,1

Нерассортированная рыба

9578

15,4

Суммарный морской улов рыбы

56420

90,7

Моллюски

3300

Ракообразные

1620

Всего моллюсков и ракообразных

4920

7,9

Морские растения

870

1,4

Суммарный размер добычи морских продуктов

62210

100,0

Суммарный пресноводный улов

7067

Суммарный мировой улов

63900

Следует учесть, что статистические данные могут отражать только порядок и тенденцию в добываемой продукции, так как здесь в, основном, фигурирует учтенный вылов и добыча.

Количество неучтенной продукции изменит ситуацию, но принципиально соотношение не изменится.

Предельная возможность мирового улова рыбы с учетом эффективности использования средств добычи и продуктивности мирового океана составляет (по разным оценкам) 180 – 210 млн. тонн в год. Это всего 3% от 6000 млн. тонн продуктов, необходимых, чтобы обеспечить питание населению Земли в 8 млрд. человек. Таблица 5.1-4

Провинции океана в зависимости от уровня продуктивности

(Ч. Дрейк и др., 1982)

Провинция

% от общей площади океана

Площадь, млн.км2

Средняя продуктивность на ед. площади (г С/м2/год)

Общая продуктивность (млрд. т С/год)

Открытый океан

90

326

50

16,3

Прибрежная зона

9,9

36

100

3,6

Районы апвелинга[189]

0,1

0,36

300

0,1

Всего

20,0

Наиболее продуктивными являются участки района апвелинга, включающие северные широты Мирового Океана, западные и восточные побережья материков.

Таблица 5.1-5

Годовая первичная продуктивность больших наземных экосистем (Duvigneaaud,1967)

Параметры

Леса

Агроэкосистемы,

пастбища

Степи

Пустыни

Ледники

Всего

Площадь, млн.кв. км

40.6

14.5

26.0

54.2

12.7

148.0

% от общей площади

28

10

17

36

9

100

Фиксация углерода, т/га

3,0

2,5

1,5

0,1

0

Чистая первичная продукция

7

6

4

1

0

Общая биомасса, млрд.тонн

28,4

8,7

10,4

5,4

0

52,9

Калорийность,1016 ккал

11,4

3,5

4,2

2,2

0

21,3

Из выше приведенных таблиц следует, что темпы прироста продукции в отдельных  провинциях океана очень велики, но общая продуктивность суши значительно превосходит ресурсы Мирового океана.

Из океана добывается ежегодно более 60 млн. тонн морепродуктов, что составляет всего около 1% потребляемой человеком пищи. Большую часть данных продуктов составляет рыба, относящаяся к трем экологическим группам – пелагическим планктофагам, демерсальным хищникам, пелагическим хищникам. Наибольший улов обеспечивают те районы моря, которые быстро восполняют запасы биогенов, а рыбы относятся к низкому трофическому уровню (Дрейк и др.,1982). Большая часть улова добывается в районах интенсивного апвелинга возле берегов и прибрежной зоне.

Продуктивность биосферы по оценке Виттанера и Лайкеса (1970) - 164 млрд.тонн сухого органического вещества в год. По оценке Дювенью – 83 млрд.тонн.в год: 30 – для океанов и 53– для наземных биомов.

Первое серьезное антропогенное потрясение биосферы  связано с уничтожением больших пространств лесных массивов вдоль морских  побережий и по долинам рек с целью превращения их вначале в пастбища, затем в поля сельхозкультур. То есть, изменение человеком  биосферы происходило по схеме:

лесные биомы (снижение численности и разнообразия крупных животных)       ?

?     пастбища ( расширение лесостепной зоны с подрывом ее биоценозов ) ?

?  поля сельхозкультур (сокращение лесостепной зоны, сокращение разнообразия и численности мелких животных, провоцирование развития насекомых, вредителей сельхозкультур).

Хотя океан и покрывает 70% общей поверхности Земли, его вклад в производство чистой продукции составляет лишь 40%. Леса, занимающие лишь 10% площади материков, дают почти половину общей энергии. Тем не менее, годовая продуктивность океана и суши складывается в пользу мирового океана.

Происходит истощение океанических ресурсов. Для человека океан был всегда символом безграничности. Разнообразие прибрежной жизни, фантастическая плотность некоторых популяций рыб, гигантские размеры морских позвоночных создавали обманчивое представление неисчерпаемого богатства. Однако из-за легкомыслия и человеческой алчности ресурсы Мирового Океана очень быстро истощаются. Первыми жертвами полного уничтожения видов стали морские сирены, тюлени, китообразные. Стеллерова корова, открытая экспедицией Витуса Беринга в 1742 году в Охотском море (длина ее составляла 10 метров), оказалась истребленной охотниками через 25 лет!

Темпы вылова рыбы громадны. Если в 1938 году мировая добыча рыбы составила 20, то в 1968 году – 74, а в 1985 году – 200 млн.тонн. Мы являемся свидетелями исчезновения синего кита (животное 30– 100 м длины).

Улов анчоусов до 1960 года составлял менее двух млн. тонн. В дальнейшем темпы эксплуатации рыбных запасов стали стремительно возрастать и в 1970 году максимальный улов составил 12,3 млн. тонн. Это превысило годовой улов любого государства Старого Света и вдвое превысило улов всех видов рыбы всеми странами Северной и Центральной Америки. Перу превратилась в ведущую рыболовную страну мира. Рыбная мука, приготовленная перуанцами, продавалась и продается сейчас во всем мире и используется для пополнения кормов для домашней птицы и разных видов домашнего скота; рыбий жир идет на изготовление маргарина, масляных красок, губной помады и ряда других изделий. В 1970 году выручка Перу от экспорта продукции рыболовства составила около 340 млн. долл. Треть дохода страны от всей ее внешней торговли!

После лова 1970 года добыча анчоусов сократилась уже в 1972 году почти в 5 раз. Сокращение популяции анчоусов привело к резкому уменьшению численности птиц, дающих гуано.

Для сохранения биоразнообразия и продуктивности океана человечество должно заняться пристальным изучением его биоресурсов. По представлениям Д. Айзекса, некоторые высшие цветковые растения, обитающие в соленых лиманах, способны переносить высокую концентрацию соли, обессоливая морскую воду с помощью солнечной энергии. Он предполагает, что возможно крохотная молекула ДНК, которая хранит информацию об этом процессе и всех его этапах, является для человека самым драгоценным из всех биологических ресурсов моря. Если бы  удалось «привить» эту молекулу существующим хлебным злакам, то можно было бы выращивать урожаи хлебов с помощью полива соленой морской водой и забыть о таком биче земледелия, как засоление почв. Стало бы возможным  заселять соленые озера и опреснять их, как это сделано с озером Солтон-Си в Калифорнии[190].

Искусственный посев специально подобранных видов фито- и зоопланктона с учетом морских течений позволил бы на нужном уровне удерживать пелагическое население моря. В этом смысле возможности человека как созидателя могут быть безграничны. Залогом того, что человечество сможет управлять процессами воспроизводства биоресурсов океана является осознание того, что эти ресурсы не безграничны.

<< | >>
Источник: Кокин А.В., Кокин В.Н.. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ. СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ, ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ. 2003

Еще по теме 5.1. Биоресурсы мирового океана:

  1. 3. Минеральные ресурсы  Мирового Океана
  2. 16.9.2. Плата за пользование объектами животного мира и водными биоресурсами
  3. Тема 2. Мировой рынок. Конъюнктура мирового рынка. Ценообразование в международной торговле
  4. Лекция 7 Мировое хозяйство в период между Первой и Второй мировыми войнами.
  5. 1.1. Предмет  курса  «Мировая экономика». Понятие мирового хозяйства как целостной системы.
  6. Понятие мирового хозяйства, объекты и субъекты мировой экономики.
  7. 1. Сущность мировой экономики и мирового (всемирного) хозяйства
  8. Основные мотивы и роль прямых иностранных инвестиций в мировой экономике в условиях глобализации мирового хозяйства
  9. 1.4. Подсистемы мирового хозяйства. Субъекты мировой экономики
  10. Классификация мировых цен и информация о мировых ценах
  11. Ф.Г. Войтоловский и А.В. Кузнецов. Кризисные явления в мировой экономике и политике (Мировое развитие. Выпуск 6). - М.: ИМЭМО РАН. - 268 с., 2010
  12. 1.2. Структура ресурсного потенциала мирового хозяйства. Глобальные проблемы в мировом хозяйстве.
  13. 2. Субъекты современного всемирного хозяйства (основные типы государств и их экономических объединений в мировой экономике). Показатели и критерии группировки стран в мировой экономике
  14. 2. Субъекты современного всемирного хозяйства (основные типы государств и их экономических объединений в мировой экономике). Показатели и критерии группировки стран в мировой экономике
- Информатика для экономистов - Антимонопольное право - Бухгалтерский учет и контроль - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инновации - Институциональная экономика - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Кризисная экономика - Лизинг - Логистика - Математические методы в экономике - Международные экономические отношения - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоговое право - Организация производства - Основы экономики - Политическая экономия - Размещение производительных сил (РПС) - Региональная и национальная экономика - Страховое дело - Теория управления экономическими системами - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Экономика зарубежных государств - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая география - Экономическая демография - Экономическая статистика - Экономическая теория и история - Экономический анализ -