Gaia-elmélet. Összefoglalás Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/gaia-elm%c3%a9let



Hasonló dokumentumok
Kovács Mária, Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Szépszó Gabriella. Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati osztály, Klímamodellező Csoport

G L O B A L W A R M I N

A Nap és a bolygók: a kozmikus gáz- és porfelhő lokális sűrűsödéséből

Üvegházhatás. Készítők: Bánfi András, Keresztesi Martin, Molos Janka, Kopányi Vanda

A LÉGKÖR SZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE. Környezetmérnök BSc

Az élőlény és környezete. TK: 100. oldal

1. Előadás: Bevezetés a környezetfizikába

10 rémisztő tény a globális felmelegedésről

Dr. Lakotár Katalin. Meteorológia Légkörtan

A FÖLD VÍZKÉSZLETE. A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen km 3 víztömeget jelent.

A levegő Szerkesztette: Vizkievicz András

VÍZ-KVÍZ Mire figyelmeztetnek a környezetvédők a víz világnapján?

Az emberiség bioszféra-átalakításának nagy ugrásai

Bevezetés az ökológiába Szerkesztette: Vizkievicz András

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Globális környezeti problémák.

BIOLÓGIAI PRODUKCIÓ. Az ökológiai rendszerekben végbemenő szervesanyag-termelés. A növények >fotoszintézissel történő szervesanyagelőállítása

Általános klimatológia Bevezetés a klimatológiába előadás

Osztályozóvizsga követelményei

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Az ember és környezete, ökoszisztémák. Dr. Géczi Gábor egyetemi docens

A kérdőív statisztikai értékelése

Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány

A térkép I. 11 A térkép II. 12 Távérzékelés és térinformatika 13

A légköri sugárzás. Sugárzási törvények, légköri veszteségek, energiaháztartás

A leíró éghajlat-osztályozás születése, fejlődése és jelene*

Klíma téma. Gyermek (pályázó) neve:... Gyermek életkora:... Gyermek iskolája, osztálya:... Szülő vagy pedagógus címe:...

Bevezetés a biológiába. Környezettan Bsc. Szakos hallgatóknak

óra C

Éghajlatváltozás tudhatjuk-e, mi lesz holnapután?

Szabadentalpia nyomásfüggése

A monszun szél és éghajlat

Felmérő lap I. LIFE 00ENV/H/ Kelet Magyarországi Biomonitoring projekt Kelet- magyarországi Biomonitoring Hálózat

Kaméleonok hőháztartása. Hősugárzás. A fizikában három különböző hőszállítási módot különböztetünk meg: Hővezetés, hőátadás és a hősugárzás.

1. KÖRNYEZETSZENNYEZÉS

Tovább nem egyszerűsíthető rendszerek Részletek Az élet rejtélyének megfejtése c. cikkből.

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

Populáció A populációk szerkezete

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak.

AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET

MÉRNÖKI METEOROLÓGIA

HARTAI ÉVA, GEOLÓGIA 4

Biológia egészségtan Általános iskola 7. osztály

TARTALOM. Előszó 9 BEVEZETÉS A BIOLÓGIÁBA

Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Ál tal án os Isk ola

ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN

Sugárzásos hőtranszport

AZ ÉLET DIADALA NAPHARCOS MAGAZIN. A Napharcos különlegessége és egyedisége. Napharcos biológiai sejtjavító specialista. Légy erős, élj hosszan!

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

Vízszennyezésnek nevezünk minden olyan hatást, amely felszíni és felszín alatti vizeink minőségét úgy változtatja meg, hogy a víz alkalmassága emberi

Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves

Lekció: Zsolt dec. 16. Ami megrendül, és ami nem

KÖRNYEZET ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI VETÉLKEDŐ SZAKISKOLÁK ÉVFOLYAM 2007

TATABÁNYA LÉGSZENNYEZETTSÉGE, IDŐJÁRÁSI JELLEMZŐI ÉS A TATABÁNYAI KLÍMAPROGRAM

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

CSILLAGÁSZATI TESZT. 1. Csillagászati totó

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig.

Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27

Osztá lyozóvizsga te ma ti ka. 7. osztály

A jövő éghajlatának kutatása

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI TUDÁS ONLINE DIAGNOSZTIKUS ÉRTÉKELÉSÉNEK TARTALMI KERETEI

Hogyan ismerhetők fel az éghajlat változások a földtörténet során? Klímajelző üledékek (pl. evaporit, kőszén, bauxit, sekélytengeri karbonátok,

Környezeti kémia: A termodinamika főtételei, a kémiai egyensúly

1. tudáskártya. Mi az energia? Mindnyájunknak szüksége van energiára! EnergiaOtthon

MIT TEHETÜNK A BIOSZFÉRÁÉRT? Dr. Biacs Péter professzor emeritus, ny. egyetemi tanár

Gelencsér András egyetemi tanár Pannon Egyetem MTA Levegıkémiai Kutatócsoport

11. évfolyam esti, levelező

Háttér jegyzetek a ppt1-hez

FÖL(D)PÖRGETŐK HÁZI VERSENY 4. FORDULÓ 5-6. évfolyam Téma: Az idő járás a

Légköri termodinamika

I. Nobel-díjasok (kb. 20 perc)

A szilárd testek alakja és térfogata észrevehetően csak nagy erő hatására változik meg. A testekben a részecskék egymáshoz közel vannak, kristályos

4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK. Dr. Varga Csaba

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Földünk a világegyetemben

I. rész Mi az energia?

METEOROLÓGIA. alapkurzus Környezettudományi BsC alapszakos hallgatóknak. Bartholy Judit, tanszékvezető egyetemi tanár

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN

Klímaváltozás a kő magnószalag Földtudományok a társadalomért

12. évfolyam esti, levelező

Fenntarthatóság és hulladékgazdálkodás

Statisztika az orvoslásban, amikor élőlény és személy is vagyunk egyszerre

Környezeti klimatológia I. Növényzettel borított felszínek éghajlata

Levegő összetételének vizsgálata

TERMÉSZETTUDOMÁNY. ÉRETTSÉGI VIZSGA május 23. KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

A víz, mint környezetpolitikai tényező. Dr. Domokos Endre. Pannon Egyetem - Környezetmérnöki Intézet ÖkoRET. domokose@uni-pannon.


ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

Kémiai egyensúlyok [CH 3 COOC 2 H 5 ].[H 2 O] [CH3 COOH].[C 2 H 5 OH] K = k1/ k2 = K: egyensúlyi állandó. Tömeghatás törvénye

Múltunk és jövőnk a Naprendszerben

IRÁNYTŰ. a végtelenhez Csaba testvér gondolatai az isteni parancsolatokról

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BARTHOLY JUDIT. Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék Budapest

A LÉGKÖRI SZÉN-DIOXID ÉS AZ ÉGHAJLAT KÖLCSÖNHATÁSA

A stratégiai célok közül egy tetszőlegesen kiválasztottnak a feldolgozása!

A TERMODINAMIKA I. AXIÓMÁJA. Egyszerű rendszerek egyensúlya. Első észrevétel: egyszerű rendszerekről beszélünk.

Curie Kémia Emlékverseny 2018/2019. Országos Döntő 7. évfolyam

Átírás:

Gaia-elmélet Összefoglalás Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/gaia-elm%c3%a9let A Gaia-elmélet megalkotója dr. James Lovelock, aki A NASA megbízásából a Marson lehetséges életet tanulmányozta. Elméletét az 1970-es években folyóiratokban megjelenő cikkekben adta közre, majd 1979-ben írt népszerűsítő könyvében fejtette ki közérthető módon: "Gaia: A new look at life on Earth". James Lovelock definíciója szerint a Gaia: A föld bioszféráját, atmoszféráját, vizeit és földjeit magába foglaló komplex egység; kibernetikai rendszer, mely maga képes a földi élethez szükséges optimális fizikai és kémiai környezetet kialakítani/fenntartani. Kritikusainak "Daisy World" elnevezéssel - az 1970-es években - egy képzelt világot modellezett, melyben lényegében két "lény" él és alkot egyensúlyt. Az egyik egy sötét színű növény (százszorszép), a másik egy világosabb. Előbbi jól tűri a hideget és elnyeli a napfényt, míg a másik meleg tűrő és visszaveri a sugarakat az űrbe. Az elmélet lényege, hogy a hideg környezetben a sötét virág begyűjti a meleget és kialakítja az ideális hőfokot, míg a melegedéssel a világos veszi át a szerepet és hűti a környezetet szintén az ideálisra. Addig, amíg ez a két organizmus egymással egyensúlyban él, a környezetük ideális mindkettő számára, de amennyiben bármelyik eltűnik lényegében a teljes szervezet a Föld vagy Gaia elpusztul. Az elmélet az élő és nem élő organizmusok kényes és egymásra ható, ideális életfeltételekre törekvő egységét mutatja be. Részletezés Forrás: http://www.bioexpress.hu/index.php/egeszseges_eletmod/termeszetgyogyaszat/foldanyajobban-tudja-gaia-elmelet/ A Gaia-elmélet lényege, hogy a Föld bolygó összes élő és élettelen része egy szorosan összefüggő rendszert alkot. Ez a rendszer homeosztatikus működésű, azaz képes fenntartani létezésének feltételeit. A homeosztázis a belső környezet (milieu intérieur) dinamikus állandóságát jelenti, az élő szervezetek egyik legfontosabb jellemzője, az élettan legfontosabb alapfogalma. A szó görög eredetű, jelentése hasonló állapot James Lovelock Gaia-elmélet Hésziodosz, az ókori Hellász költője írta e sorokat Krisztus előtt 700 esztendővel az Istenek születése című művében. Majdnem 2700 évvel később, 1970-ben az angliai Devon sziklás tengerpartján két jó barát sétált, akik szomszédok is voltak. Az egyik William Golding író, a másik a neves természettudós, James Lovelock. Lovelock lelkesen magyarázta felismerését, amely új alapokra helyezi az embernek a földi életről addig vallott felfogását. Az elmélet készen áll, csak valami hozzá illő, frappáns nevet kell választanom mondta. Nevezd el Gaiáról, az ókori görögség földistennőjéről! javasolta Golding. Íme, évezredek távolából így talált egymásra egy költő és egy 1

természettudós egy író közvetítésével, hogy jelképezze azt az új szintézist, amely felé napjaink emberisége tart. Mi is ez a Gaia-elmélet, amely sokunk hite szerint alapvetően befolyásolhatja tudatunkat? Az ember hajdan hitt abban, hogy az egész világot valamiféle titkos életerő, lélek hatja át, istenek és tündérek lakoznak a forrásokban, az öreg fákban, a ligetekben, a hegyekben. Ezeket tisztelni kell, s aki megszentségteleníti őket, arra hetedíziglen ható átok száll. Az emberiség ősi mítoszai ismerik, és különféle nevekkel illetik a mindent szülő, és az életet fenntartó Földanyát. Néhány száz évvel ezelőtt azonban valami megváltozott: az ember a természetben egyre inkább csak a megismerendő, megmérendő majd kiaknázandó dolgok tárházát látja, amely nem szentély, kizárólag gyakorlati céljainkra szolgál. Már Bacon úgy vélte, hogy a természetből ki kell csikarnunk a titkait, hogy utána a magunk hasznára fordíthassuk őket. Galilei megkülönböztette a mérhető tulajdonságokat a nem mérhetőktől, s az utóbbiakat szubjektívnek, másodlagosnak tekintette. Descartes kimondta, hogy a világ gépezet, amelyet Isten teremtett, de azóta felhúzott óraként működik, s a teremtett világban az egyedüli lelkes lény az ember. (Innen már csak egy lépés, hogy az embert is ilyen gépezetnek tekintsük, mint a későbbi materialista tudósok tették.) Az eredmény: egy gépezethez hasonlóan működő, átalakítható és uralható természet, lelketlen és meglehetősen sivár világ. Erre a világra az emberi haszonelvűség szemüvegén áttekintünk, a föld mélyének kincsei kibányászásra, a fák kivágásra jók. Holisztikus gondolkodás Az ősi hagyományokon nyugvó világnézet szerencsére nem tűnt el nyomtalanul, sőt nem csak a természeti népek gondolkodása őrizte meg, hanem búvópatakként élt tovább a természettudományban is. J. Hutton a XVIII. században már úgy írt a Földről mint egy hatalmas élőlényről, amelyben az élő és nem élő összetevők szoros kölcsönhatásban léteznek. Goethe és Humboldt rájött arra, hogy az éghajlat és az élőlények a földtörténet során kölcsönösen hatottak egymásra. E. Suess, aki először használta a bioszféra fogalmát, az összes élő szolidaritásáról beszélt. A reneszánsz és a felvilágosodás óta uralomra jutó, mindent részekre osztó, analizáló, csak a hasznosságra figyelő természettudományos gondolkodással szemben az elmúlt évtizedekben a távoli tudományterületeket új szintézisbe foglaló, a világra, mint egységes egészre tekintő holisztikus gondolkodás terjedésének lehetünk tanúi. Ezt támogatta a rendszerelmélet fejlődése is, amely a részek helyett az egészre helyezi a hangsúlyt. Az egészben új minőség jelenik meg, hiszen tulajdonságai túlmutatnak az őt felépítő részek egyenkénti és összegzett tulajdonságain, s mint egész más egészekkel együtt maga is rész egy nálánál nagyobb teljesség kialakításában. De térjünk vissza Lovelockhoz. Ahhoz, hogy a teljesség egyik alapvető egységét Földünket, mint egybefüggő, élő rendszert felismerhessük jól jött, hogy az ember kilépett az űrbe, és megpillanthatta a világűr fekete bársonyán kék ékkőként ragyogó bolygónkat kívülről. Lovelock egy időben maga is az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA munkatársa és a marsi életet kutató Vikingprogram egyik vezetője volt. Amikor a Mars és a többi bolygó légkörét összehasonlította a Földével, mély benyomást tett rá az a nagyon egyszerű felismerés, hogy bolygónk atmoszférájának összetétele teljesen valószínűtlen. Ráadásul ebben a valószínűtlen állapotban van immár több száz millió éve, mintha egy homokvár több száz millió éve dacolna a tengerpart hullámverésével. A levegő összetétele (benne olyan gázok állandó koncentrációja, mint az oxigén, a metán, a nitrogén és vegyületeik) mellett számos más alapvető állapot is valószínűtlen, s nem olyan, mint akkor lenne, ha a Földön nem volna élet. Ilyen többek között az éghajlat, a talaj és a vizek összetétele (például a tengervíz sótartalma), a környezet savassága, az elemek eloszlása. 2

Földanya bőre A tudomány, persze, már régóta tudja, hogy az élet nagymértékben befolyásolja bolygónk jellemzőit. Az a felismerés azonban új, hogy az élet és az élettelen környezet (a víz, a kőzetek és a levegőburok) egymással szoros kölcsönhatásban, hosszú idő óta képes állandó, dinamikus egyensúlyt fenntartani mindazon állapotok tekintetében, amelyek egyben az élet fennmaradásának zálogai, s amelyek ilyen szabályozás nélkül a kémia és a fizika törvényei szerint viszonylag rövid idő alatt teljesen más egyensúlyi állapotba kerülnének. Nem nehéz párhuzamot vonni az élő szervezet és bolygónk ilyen működése között, hiszen egyedül az élőlények képesek arra, hogy külső környezetüktől eltérő, rendezett, állandó belső környezetet tartsanak fenn, amíg csak élnek. Ilyen élőlény Földanyánk is. Az életnek tehát nemcsak létre kellett jönnie bolygónkon, hanem percről percre fenn is kell tartania az élet számára kedvező állapotot. A sok millió élő szervezet és az élettelen környezet, a sok-sok rész kapcsolataiból új minőségű teljesség jön létre, amely képes szabályozni az egész legfőbb sajátságait. Gaia tehát olyan összetett egység, amely magában foglalja a Föld bioszféráját, légkörét, óceánjait és más vizeit, kőzetövét és talaját, s olyan kibernetikai rendszert alkot, amely a földi élet számára megfelelő állapotot képes fenntartani hosszú időn keresztül. Ha összehasonlítjuk az élőlények és Gaia testét, sok analógiára lelünk: a légkör, amely Földünket a világűr hidegétől védi, a kültakaró, a víz a keringés, a kőzetöv a vázrendszer megfelelője. A százszorszép modell Százszorszép világ Lovelockot sok kritika érte, miután közzétette elméletét. Először is azt kérdőjelezték meg, honnan tudja Gaia, mi a jó az őt alkotó élőlényeknek. Az az egyszerű modell, amelyet a tudós Százszorszépvilág-modellnek nevezett el, választ ad erre a kérdésre. Tudjuk, hogy az elmúlt 3,5 milliárd évben a Nap által kisugárzott energia folyamatosan, mintegy 30 százalékkal növekedett. Lovelock földmodelljét százszorszépekkel telepítette be. A még hűvös bolygón a sötét színű virágok szaporodtak, visszatartották a hőt, s kedvezőbb életfeltételeket teremtettek. Ahogy egyre melegebb lett, fehér társaik vették át a helyüket, s a hő egy részét visszasugározták a világűrbe. A százszorszépeknek hosszú időre sikerült egyensúlyba hozniuk a Föld hőmérsékletét. A modell a végletekig egyszerűsíti a bonyolult folyamatokat, de alkalmas arra, hogy megmutassa: az élővilág egyszerű visszacsatoló mechanizmusokkal tudás nélkül is szabályozhatja környezetét. A Nap által kisugárzott hő a napfizikusok szerint az előzőkben leírt módon növekedett, s Gaiának alkalmazkodnia kellett a változó körülményekhez, nehogy belekerüljünk a pozitív visszacsatolás ördögi körébe, mint más bolygókkal megtörtént. Például ha csak 2 százalékkal csökken a Nap hőleadása, a terjeszkedő hó- és jégfelületek egyre több hőt vernek vissza, emiatt nő a Föld albedója a felszínét érő és arról visszaverődő fény mennyiségét kifejező viszonyszám, rohamosan csökken a hőmérséklet, tovább növekszik a jéggel borított felületek aránya, és a Föld fagyott világgá válhat. Ha 2 százalékkal nő a Földre jutó hő mennyisége, fordított a helyzet: egyre több szén-dioxid és vízgőz jut a légkörbe, és az üvegházhatás tovább fokozza a meleget. Ez a Vénusz forró poklához hasonló, stabil állapotra vezet. Gaia a szén-dioxid szintjének csökkentésével hathatósan ellensúlyozza az üvegházhatást, és a fölösleges szenet évmilliókra eltemette a hatalmas kőszéntelepeken, kőolaj- és földgázmezőkön. Olyan látnokok, mint Csontváry Kosztka Tivadar már a század elején figyelmeztettek arra, hogy a föld alól felhozott fekete anyagok égetése baljós következményekkel jár. Azóta kiderült, hogy a fosszilis tüzelőanyagok börtönéből kiszabaduló szén-dioxid mélyreható változásokat okoz, s a Föld éghajlata felmelegszik. 3

Jódeső Szerencsére ma is működnek azok a mechanizmusok, amelyek a fölösleges szén-dioxidnak legalább egy részét kivonják a légkörből. Ilyen szerepük van a Coccolitiphora nemzetségbe tartozó mészvázas egysejtűeknek, amelyek életük végén az óceán mélyére süllyednek, és a vázukba zárt szén hosszú időre kikerül a természet körforgásából. Ráadásul e parányi lények dimetil-szulfidot termelnek, és ez a gáz a légkörbe jutva segíti a felhők képződését. A felhők elfüggönyözik a Napot, ezzel hűtik a felhevült Gaiát és a szárazföld fölé szállítják a csapadékot. Lovelock nem győzte hangsúlyozni, hogy az emberek által alig ismert és kevésre becsült baktériumoknak, moszatoknak és gombáknak felmérhetetlen szerepük van a Föld sok szabályozási folyamatában. Nagyon fontosak számos mikroelem és nyomelem, például a jód körforgásában is. Az óceánokban és leginkább a Sargassotengerben élő Polysiphonium fastigiata nevű moszat nélkülözhetetlen a jódnak a tengervízből való kivonásában. Az általa kibocsátott metil-jodid a légkörbe illan, a szelek szárnyán a szárazföldek fölé kerül, az esővel kimosódva a talajba jut a pajzsmirigy működésében nélkülözhetetlen jód. Az oxigénről mindenki tudja, hogy létünk fenntartásában kulcsszerepe van, az azonban kevésbé ismeretes, hogy számítások szerint a növényzet folyamatos oxigéntermelése következtében 12000 évenként 1 százalékkal kellene nőnie a légkör oxigéntartalmának. Az oxigénszint 1 százalékos emelkedése 70 százalékkal növeli az erdőtüzek valószínűségét, s ha a mai 21 százalék helyett 25 százalékra nő a koncentrációja, egész Föld lángba borulhatna. Szerencsére ott van az az évente mintegy 1 milliárd tonnányi mennyiségben képződő metán, amely ezt ellensúlyozza: reakcióba lép az oxigénnel, és stabilizálja annak koncentrációját. És hol képződik a metán? Nos, ez is azon baktériumok munkájának köszönhető, amelyek többek között az állatok belében vagy a mocsarakban élnek. Gaia magára ismer Még hosszan folytathatnánk a meghökkentő érvek sorát, de talán ennyi is elég ahhoz, hogy a jövőben néha eszünkbe jusson, milyen csodálatos a belélegezhető levegő, a tiszta víz, az enyhe éghajlat vagy az, hogy mindig megkapjuk az életünk fenntartásához szükséges tápelemeket. S azt se felejtsük el, micsoda rettenetes bűnöket követ el bolygónk ellen napjaink emberisége kevesek rövid távú gazdasági haszna érdekében. Túlzott fogyasztásunkkal, sajnos, mi is bűnrészesek vagyunk ebben. A Gaia-elmélet alapján nyilvánvaló, hogy az élőlények láthatatlan együttműködése tartja fenn azokat a szabályozóköröket, amelyek lakhatóvá teszik és ebben az állapotában tartják bolygónkat. Félő, hogy a környezetszennyezés és a természet pusztítása nem a ma is látható, kézzelfogható hatásai miatt veszélyes igazán, hanem azért, mert megmérgezi, felbomlasztja, működésképtelenné teszi Gaia testét, s ezáltal az élet mai formáinak alapfeltételei szűnhetnek meg bolygónkon. Bár Gaia, úgy tetszik, nem tudatos lény, rajtunk keresztül mégis kezd magára ismerni. S talán az ember, aki ma még pusztítja az őt is fenntartó Földanyát, egyszer lehet, hogy nem is olyan sokára egy bolygónyi méretű tudat fő letéteményese lesz. Hogy ezt megérhessük, ahhoz új erkölcsre van szükségünk, mely abból a felismerésből fakad, hogy mindannyian részesei vagyunk Földünk élő rendszerének. Aki tudatosan átéli minden teremtett lénnyel való egységét, az úgy közelít hozzájuk, mint saját testének részeihez. Ha egy fát kivágnak, átéli annak szenvedését, s úgy érzi, a saját testéből vágtak ki egy darabot. 4

A természet egészsége az ember saját egészsége. Fel kell ismerni, hogy a szeretet parancsa nem korlátozódhat csupán az embertársakra, hanem az összes létezőre vonatkozik. Ha intenzíven átéljük, milyen nagyszerű a mindenség harmonikus együttműködése, s meglátjuk a részben az egészet, közelebb juthatunk ahhoz az új tudathoz, amely embertársainkhoz és a természethez fűződő viszonyunkat a harc, az önzés és a kizsákmányolás helyett a béke, a szeretet és az együttműködés több ezer éve kész fundamentumára helyezi. Meg tudjuk tenni? 5