Гл. 11. Общебиосферные и этносферные функции 247 ных однородных пространств, а воздушная (наземная) среда — царство контрастов и пестроты ландшафтов (1977). Неоднородность экологической обстановки на суше не только явилась одной из существенных причин повышенного видообра- зования на континентах, но одновременно определила и противо- положный эффект — ограниченность перехода к наземному обита- нию многих существ, прежде всего животных. Л.А. Зенкевич (1977) указывает, что через грань морская вода — воздух смогли пройти лишь очень немногие организмы. Через данный барьер прошли примерно шесть классов трех типов животных. Не сумели преодо- леть этот барьер около 60 классов 18 типов, оставшихся в море. Сложность и дифференцированность наземной среды порож- дают болышее структурно-функциональное разнообразие жЖивого вещества суши. Эта особенность континентальной биосферы про- является в нескольких аспектах. Так, на суше выделяется зна- чительное число растительных зон со специфическими типами биологического круговорота. Высокая изменчивость почвенно- геологических, а также климатических условий вызывает значи- тельную региональную, ландшафтную, экосистемную неоднород- ность живого вещества суши. Данное обстоятельство способствует формированию высокоструктурированных биоценозов суши с до- статочно прочными внутрибиогеоценотическими связями. Наряду с обилием видов наземных организмов это приводит к высокой мозаичности биогеоценозов суши, их значительной автономности и большой пестроте биогеохимических процессов, протекающих на континентах. В океане вследствие значительно меньшей диф- ференциации среды биогеоценозы характеризуются относитель- ной непрочностью границ и внутрибиогеоценотических связей (Зенкевич, 1977; Добровольский, Никитин, 2009). Ряд данных и обобщений позволяют также говорить о более интенсивном преобразующем воздействии живого вещества суши на окружающую среду и ее компоненты. Доказательства' этого положения многочисленны. Так, в результате фотосинтеза погло- щение и выделение СО, и О, в атмосферу живым веществом на суше происходят в четыре раза быстрее, чем в океане (Добродеев, Суетова, 1976). На единицу площади растения суши обновляют СО, и О, в 12 раз интенсивнее, чем живое вещество океана. Основ- ными “легкими” планеты следует считать растительность эквато- риального и субэкваториального поясов суши (Добродеев, Суетова, 1976). Общий запас аккумулированной энергии Солнца в органи- ' Эти, а также другие доказательства со временем могут быть уточнены или пересмотрены в свете новых данных, полученных Е.Н. Мишустиным и др