Presentación "Estructura de los ecosistemas. Conexiones alimentarias en los ecosistemas". Presentación sobre el tema "sistemas ecológicos" Presentación de sistemas ecológicos.

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Un ecosistema es una unidad funcional de organismos vivos y su hábitat. Los principales rasgos característicos de un ecosistema son su adimensionalidad y su falta de rango. La sustitución de unas biocenosis por otras durante un largo período de tiempo se denomina sucesión. La sucesión que ocurre sobre un sustrato recién formado se llama primaria. La sucesión en un área ya ocupada por vegetación se llama sucesión secundaria.

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La unidad de clasificación de los ecosistemas es el bioma, una zona o área natural con determinadas condiciones climáticas y un conjunto correspondiente de especies de plantas y animales dominantes. Un ecosistema especial, la biogeocenosis, es un área de la superficie terrestre con fenómenos naturales homogéneos. Los componentes de la biogeocenosis son el climatopo, el edafotópo, el hidrotopo (biotopo), así como la fitocenosis, la zoocenosis y la microbiocenosis (biocenosis).

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Los ecosistemas son las unidades estructurales básicas de la biosfera. Un sistema ecológico, o ecosistema, es la principal unidad funcional en ecología, ya que incluye organismos y el medio ambiente inanimado, componentes que influyen mutuamente en las propiedades de cada uno y en las condiciones necesarias para su mantenimiento. vida en la forma que existe en la Tierra. El término ecosistema fue propuesto por primera vez en 1935 por el ecologista inglés A. Tansley.

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Para obtener alimentos, la gente crea artificialmente agroecosistemas. Se diferencian de los naturales por su baja resistencia y estabilidad, pero por su mayor productividad.

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Así, se entiende por ecosistema el conjunto de organismos vivos (comunidades) y sus hábitats, que gracias al ciclo de las sustancias forman un sistema de vida estable. Las comunidades de organismos están conectadas con el entorno inorgánico por las conexiones materiales y energéticas más cercanas. Las plantas sólo pueden existir gracias al suministro constante de dióxido de carbono, agua, oxígeno y sales minerales. Los heterótrofos viven de los autótrofos, pero necesitan el suministro de compuestos inorgánicos como oxígeno y agua.

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En cualquier hábitat determinado, las reservas de compuestos inorgánicos necesarios para sustentar la vida de los organismos que lo habitan no durarían mucho si no se renovaran. El retorno de nutrientes al medio ambiente se produce tanto durante la vida de los organismos (como consecuencia de la respiración, excreción, defecación) como después de su muerte, como consecuencia de la descomposición de cadáveres y restos de plantas. En consecuencia, la comunidad forma con el medio inorgánico un cierto sistema en el que el flujo de átomos provocado por la actividad vital de los organismos tiende a cerrarse en un ciclo.

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En la literatura rusa se utiliza ampliamente el término "biogeocenosis", propuesto en 1940 por V. N. Sukachev. Según su definición, la biogeocenosis es “un conjunto de fenómenos naturales homogéneos (atmósfera, rocas, suelo y condiciones hidrológicas) en una determinada extensión de la superficie terrestre, que tiene una especial especificidad de las interacciones de estos componentes que la componen y una cierto tipo de intercambio de materia y energía entre ellos y otros fenómenos naturales y que representan una unidad dialéctica internamente contradictoria, en constante movimiento y desarrollo”.

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En la biogeocenosis V.N. Sukachev distinguió dos bloques: el ecotopo, el conjunto de condiciones del entorno abiótico, y la biocenosis, el conjunto de todos los organismos vivos (fig. 8.1). Un ecotopo a menudo se considera como un ambiente abiótico no transformado por las plantas (el complejo primario de factores del ambiente físico-geográfico), y un biotopo es un conjunto de elementos del ambiente abiótico modificados por las actividades formadoras del ambiente de los organismos vivos.

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Existe la opinión de que el término "biogeocenosis" refleja en mucha mayor medida las características estructurales del macrosistema en estudio, mientras que el concepto de "ecosistema" incluye, en primer lugar, su esencia funcional. De hecho, no hay diferencia entre estos términos. Cabe señalar que la combinación de un entorno fisicoquímico específico (biotopo) con una comunidad de organismos vivos (biocenosis) forma un ecosistema: Ecosistema = Biotopo + Biocenosis.

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El estado de equilibrio (estable) del ecosistema se garantiza sobre la base de ciclos de sustancias (ver párrafo 1.5). Todos los componentes de los ecosistemas participan directamente en estos ciclos. Para mantener la circulación de sustancias en un ecosistema, es necesario contar con un suministro de sustancias inorgánicas en forma digerible y tres grupos ecológicos de organismos funcionalmente diferentes: productores, consumidores y descomponedores.

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Los productores son organismos autótrofos que son capaces de construir sus cuerpos utilizando compuestos inorgánicos (fig. 8.2).

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Los consumidores son organismos heterótrofos que consumen materia orgánica de productores u otros consumidores y la transforman en nuevas formas. Los descomponedores se alimentan de materia orgánica muerta y la convierten nuevamente en compuestos inorgánicos. Esta clasificación es relativa, ya que tanto los consumidores como los propios productores actúan parcialmente como descomponedores durante la vida, liberando productos metabólicos minerales al medio ambiente.

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En principio, el ciclo de los átomos puede mantenerse en un sistema sin un eslabón intermedio: los consumidores, gracias a la actividad de otros dos grupos. Sin embargo, estos ecosistemas ocurren más bien como excepciones, por ejemplo, en aquellas áreas donde funcionan comunidades formadas únicamente a partir de microorganismos. El papel de consumidores en la naturaleza lo desempeñan principalmente los animales; sus actividades para mantener y acelerar la migración cíclica de átomos en los ecosistemas son complejas y diversas.

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La escala de los ecosistemas en la naturaleza varía mucho. También es diferente el grado de cierre de los ciclos de la materia que se mantienen en ellos, es decir. Implicación repetida de los mismos elementos en ciclos. Como ecosistemas separados, podemos considerar, por ejemplo, un colchón de líquenes sobre el tronco de un árbol, un tocón en descomposición con su población, una pequeña masa de agua temporal, una pradera, un bosque, una estepa, un desierto, todo el océano, y, finalmente, toda la superficie de la Tierra ocupada por vida.

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En algunos tipos de ecosistemas, la transferencia de materia fuera de sus límites es tan grande que su estabilidad se mantiene principalmente mediante la entrada de la misma cantidad de materia desde el exterior, mientras que el ciclo interno es ineficaz. Estos incluyen embalses, ríos, arroyos y áreas en laderas empinadas de montañas. Otros ecosistemas tienen un ciclo de sustancias mucho más completo y son relativamente autónomos (bosques, praderas, lagos, etc.).

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Un ecosistema es prácticamente un sistema cerrado. Ésta es la diferencia fundamental entre ecosistemas y comunidades y poblaciones, que son sistemas abiertos que intercambian energía, materia e información con su entorno. Sin embargo, ningún ecosistema de la Tierra tiene una circulación completamente cerrada, ya que todavía se produce un mínimo intercambio de masa con el medio ambiente. Un ecosistema es un conjunto de consumidores de energía interconectados que realizan un trabajo para mantener su estado de desequilibrio en relación con su hábitat mediante el uso del flujo de energía solar.

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De acuerdo con la jerarquía de comunidades, la vida en la Tierra también se manifiesta en la jerarquía de los ecosistemas correspondientes. La organización ecosistémica de la vida es una de las condiciones necesarias para su existencia. Como ya se señaló, las reservas de elementos biogénicos necesarios para la vida de los organismos en la Tierra en general y en cada zona específica de su superficie no son ilimitadas. Sólo un sistema de ciclos podría dar a estas reservas la propiedad de infinidad, necesaria para la continuación de la vida.

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Sólo grupos de organismos funcionalmente diferentes pueden mantener y llevar a cabo el ciclo. La diversidad funcional y ecológica de los seres vivos y la organización en ciclos del flujo de sustancias extraídas del medio ambiente es la propiedad más antigua de la vida. Desde este punto de vista, la existencia sostenible de muchas especies en un ecosistema se logra debido a las perturbaciones naturales del hábitat que se producen constantemente en el mismo, permitiendo que nuevas generaciones ocupen el espacio recién desocupado.

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Concepto de ecosistema El principal objeto de estudio de la ecología son los sistemas ecológicos o ecosistemas. El ecosistema ocupa el siguiente lugar después de la biocenosis en el sistema de niveles de la naturaleza viva. Cuando hablamos de biocenosis, nos referimos únicamente a organismos vivos. Si consideramos los organismos vivos (biocenosis) junto con los factores ambientales, entonces esto ya es un ecosistema. Así, un ecosistema es un complejo natural (sistema bioinerte) formado por organismos vivos (biocenosis) y su hábitat (por ejemplo, la atmósfera - inerte, suelo, reservorio - bioinerte, etc.), interconectados por el intercambio de Sustancias y energía.

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El término "ecosistema", generalmente aceptado en ecología, fue introducido en 1935 por el botánico inglés A. Tansley. Creía que los ecosistemas, "desde el punto de vista de un ecologista, representan las unidades naturales básicas en la superficie de la tierra", que incluyen "no sólo un complejo de organismos, sino también todo el complejo de factores físicos que forman lo que somos". Llamemos al bioma ambiente: factores de hábitat en el sentido más amplio". Tansley enfatizó que los ecosistemas se caracterizan por varios tipos de metabolismo no sólo entre organismos, sino también entre materia orgánica e inorgánica. No se trata sólo de un complejo de organismos vivos, sino también de una combinación de factores físicos.

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El ecosistema (sistema ecológico) es la unidad funcional básica de la ecología, que representa la unidad de los organismos vivos y su hábitat, organizados por los flujos de energía y el ciclo biológico de las sustancias. Esta es la comunidad fundamental de seres vivos y su hábitat, cualquier conjunto de organismos vivos que conviven y las condiciones de su existencia (Fig. 8).

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Arroz. 8. Varios ecosistemas: a - estanque en la zona media (1 - fitoplancton; 2 - zooplancton; 3 - escarabajos nadadores (larvas y adultos); 4 - carpas jóvenes; 5 - lucio; 6 - larvas de coronómidos (mosquitos idiotas); 7 - bacterias; 8 - insectos de la vegetación costera; b - prados (I - sustancias abióticas, es decir, los principales componentes inorgánicos y orgánicos); II - productores (vegetación III - macroconsumidores (animales): A - herbívoros (potras, ratones de campo); , etc.); B - consumidores que se alimentan indirectamente o de detritos, o saprobios (invertebrados del suelo); C - depredadores "de montaña" (halcones); IV - descomponedores (bacterias y hongos putrefactos);

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El concepto de "ecosistema" se puede aplicar a objetos de diversos grados de complejidad y tamaño. Un ejemplo de ecosistema es un bosque tropical en un lugar y tiempo determinado, habitado por miles de especies de plantas, animales y microbios que viven juntos y conectados por las interacciones que ocurren entre ellos. Los ecosistemas son formaciones naturales como el océano, el mar, el lago, la pradera o el pantano. Un ecosistema puede ser un montículo en un pantano, un árbol podrido en un bosque con organismos viviendo en él y en él, o un hormiguero con hormigas. El ecosistema más grande es el planeta Tierra.









































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Presentación sobre el tema: Ecosistemas

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Historia del término Historia del término Concepto de ecosistema Estructura de un ecosistema Mecanismos de funcionamiento del ecosistema Límites espaciales de un ecosistema (aspecto corológico) Límites temporales de un ecosistema (aspecto cronológico) Rangos de ecosistemas Ecosistemas artificiales

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Las ideas sobre la unidad de todos los seres vivos en la naturaleza, su interacción y el condicionamiento de los procesos en la naturaleza se remontan a la antigüedad. Sin embargo, el concepto comenzó a adquirir una interpretación moderna a principios de los siglos XIX y XX. Así, el hidrobiólogo alemán K. Möbius describió en 1877 un banco de ostras como una comunidad de organismos y le dio el nombre de “biocenosis”. En la obra clásica del biólogo estadounidense S. Forbes, un lago con toda su colección de organismos se define como un “microcosmos” (“El lago como microcosmos”, 1887). El término moderno fue propuesto por primera vez por el ecologista inglés A. Tansley en 1935. V.V. Dokuchaev también desarrolló la idea de la biocenosis como un sistema integral. Sin embargo, en la ciencia rusa, el concepto de biogeocenosis introducido por V.N. Sukachev (1944) se ha vuelto generalmente aceptado. En ciencias afines, también existen varias definiciones que en un grado u otro coinciden con el concepto de "ecosistema", por ejemplo, "geosistema" en geoecología o introducido en el mismo período por otros científicos del "Holoceno" (F. Clements, 1930 ) y “cuerpo bioinerte "(V.I. Vernadsky, 1944). Las ideas sobre la unidad de todos los seres vivos en la naturaleza, su interacción y el condicionamiento de los procesos en la naturaleza se remontan a la antigüedad. Sin embargo, el concepto comenzó a adquirir una interpretación moderna a finales de los siglos XIX y XX. Así, en 1877 el hidrobiólogo alemán K. Möbius describió un banco de ostras como una comunidad de organismos y le dio el nombre de “biocenosis”. En la obra clásica del biólogo estadounidense S. Forbes, un lago con toda su colección de organismos se define como un “microcosmos” (“El lago como microcosmos”, 1887). El término moderno fue propuesto por primera vez por el ecologista inglés A. Tansley en 1935. V.V. Dokuchaev también desarrolló la idea de la biocenosis como un sistema integral. Sin embargo, en la ciencia rusa, el concepto de biogeocenosis introducido por V.N. Sukachev (1944) se ha vuelto generalmente aceptado. En ciencias afines, también existen varias definiciones que en un grado u otro coinciden con el concepto de "ecosistema", por ejemplo, "geosistema" en geoecología o introducido en el mismo período por otros científicos del "Holoceno" (F. Clements, 1930 ) y “cuerpo bioinerte” (V.I. Vernadsky, 1944).

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Cualquier entidad que incluye todos los organismos en un área determinada e interactúa con el entorno físico de tal manera que el flujo de energía crea una estructura trófica bien definida, diversidad de especies y ciclos de sustancias (el intercambio de sustancias y energía entre bióticos y partes abióticas) dentro del sistema es un sistema ecológico o ecosistema (Y. Odum, 1971). Un ecosistema es un sistema de procesos físicos, químicos y biológicos (A. Tansley, 1935). Una comunidad de organismos vivos, junto con la parte no viva del medio ambiente en el que se encuentra y todas sus diversas interacciones, se denomina ecosistema (D. F. Owen.). Cualquier conjunto de organismos y componentes inorgánicos de su entorno en el que pueda ocurrir el ciclo de sustancias se denomina sistema ecológico o ecosistema (V.V. Denisov.). La biogeocenosis (V.N. Sukachev, 1944) es un complejo interdependiente de componentes vivos e inertes interconectados por el metabolismo y la energía. En ocasiones se enfatiza especialmente que un ecosistema es un sistema históricamente establecido.

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Un ecosistema es un sistema complejo que se autoorganiza, se autorregula y se autodesarrolla. La principal característica de un ecosistema es la presencia de flujos de materia y energía relativamente cerrados, espacial y temporalmente estables, entre las partes biótica y abiótica del ecosistema. De esto se deduce que no todos los sistemas biológicos pueden llamarse ecosistemas; por ejemplo, un acuario o un tocón podrido no lo son. Estos sistemas biológicos no son lo suficientemente autosuficientes y autorregulados; si dejas de regular las condiciones y mantener las características al mismo nivel, colapsarán lo suficientemente rápido. Estas comunidades no forman ciclos cerrados independientes de materia y energía, sino que son sólo parte de un sistema más amplio. Estos sistemas deberían denominarse comunidades de rango inferior o microcosmos. A veces se utiliza para ellos el concepto de facies (por ejemplo, en geoecología), pero no es capaz de describir completamente tales sistemas, especialmente los de origen artificial. En general, en diferentes ciencias, el concepto de "facies" corresponde a diferentes definiciones: desde sistemas a nivel de subecosistema hasta conceptos no relacionados con el ecosistema, o un concepto que une ecosistemas homogéneos, o es casi idéntico a la definición de ecosistema.

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De acuerdo con las definiciones, no existe diferencia entre los conceptos de "ecosistema" y "biogeocenosis"; la biogeocenosis puede considerarse un sinónimo completo del término ecosistema. Sin embargo, existe una opinión generalizada de que una biogeocenosis puede servir como análogo de un ecosistema en el nivel más básico, ya que el término "biogeocenosis" pone mayor énfasis en la conexión de una biocenosis con un área específica de tierra o medio acuático. , mientras que un ecosistema implica cualquier área abstracta. Por tanto, las biogeocenosis suelen considerarse un caso especial de ecosistema. Diferentes autores en la definición del término biogeocenosis enumeran componentes bióticos y abióticos específicos de la biogeocenosis, mientras que la definición de ecosistema es más general.

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En un ecosistema se pueden distinguir dos componentes: biótico y abiótico. El biótico se divide en componentes autótrofos y heterótrofos, que forman la estructura trófica del ecosistema. En un ecosistema se pueden distinguir dos componentes: biótico y abiótico. El biótico se divide en componentes autótrofos y heterótrofos, que forman la estructura trófica del ecosistema. La única fuente de energía para la existencia del ecosistema y el mantenimiento de diversos procesos en él son los productores que absorben energía solar con una eficiencia del 0,1 al 1%, rara vez del 3 al 4,5% de la cantidad original. Los autótrofos representan el primer nivel trófico de un ecosistema. Los niveles tróficos posteriores del ecosistema se forman a expensas de los consumidores y se cierran mediante descomponedores, que convierten la materia orgánica inanimada en una forma mineral que puede ser asimilada por un elemento autótrofo.

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Desde el punto de vista de la estructura, el ecosistema se divide en: régimen climático, que determina la temperatura, humedad, condiciones de iluminación y otras características físicas del medio ambiente; sustancias inorgánicas incluidas en el ciclo; compuestos orgánicos que conectan las partes biótica y abiótica en el ciclo de la materia y la energía; productores: organismos que crean productos primarios; los macroconsumidores, o fagótrofos, son heterótrofos que comen otros organismos o partículas grandes de materia orgánica; microconsumidores (saprótrofos): heterótrofos, principalmente hongos y bacterias, que destruyen la materia orgánica muerta, mineralizándola y devolviéndola así al ciclo. Los últimos tres componentes forman la biomasa del ecosistema.

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Desde el punto de vista del funcionamiento del ecosistema, se distinguen los siguientes bloques funcionales de organismos (además de los autótrofos): Desde el punto de vista del funcionamiento del ecosistema, se distinguen los siguientes bloques funcionales de organismos (además de los autótrofos). a autótrofos): biófagos: organismos que se alimentan de otros organismos vivos, saprófagos: organismos que se alimentan de materia orgánica muerta. Esta división muestra la relación temporal-funcional en el ecosistema, centrándose en la división en el tiempo de la formación de la materia orgánica y su redistribución dentro del ecosistema (biófagos) y procesamiento por parte de los saprófagos. Entre la muerte de la materia orgánica y la reincorporación de sus componentes al ciclo de la materia en el ecosistema puede pasar un periodo de tiempo importante, por ejemplo, en el caso de un tronco de pino, 100 años o más. Todos estos componentes están interconectados en el espacio y el tiempo y forman un único sistema estructural y funcional.

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Normalmente, el concepto de ecotopo se definió como un hábitat de organismos caracterizado por una determinada combinación de condiciones ambientales: suelos, suelos, microclima, etc. Sin embargo, en este caso, este concepto es en realidad casi idéntico al concepto de climatopo. Normalmente, el concepto de ecotopo se definió como un hábitat de organismos caracterizado por una determinada combinación de condiciones ambientales: suelos, suelos, microclima, etc. Sin embargo, en este caso, este concepto es en realidad casi idéntico al concepto de climatopo. Actualmente, se entiende por ecotopo, a diferencia de un biotopo, un determinado territorio o superficie acuática con todo el conjunto y características de suelos, suelos, microclima y otros factores en una forma no modificada por los organismos. Ejemplos de ecotopo incluyen suelos aluviales, islas volcánicas o de coral recién formadas, canteras excavadas por humanos y otras áreas recién formadas. En este caso, el climatopo forma parte del ecotopo.

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Inicialmente, el "climatopo" fue definido por V.N. Sukachev (1964) como la parte aérea de la biogeocenosis, que se diferencia de la atmósfera circundante por la composición de sus gases, especialmente por la concentración de dióxido de carbono en el biohorizonte superficial, oxígeno allí y en los biohorizontes fotosintéticos. , régimen de aire, saturación de biolina, radiación e iluminación solar reducida y alterada, presencia de luminiscencia de plantas y algunos animales, régimen térmico especial y régimen de humedad del aire. Inicialmente, el "climatopo" fue definido por V.N. Sukachev (1964) como la parte aérea de la biogeocenosis, que se diferencia de la atmósfera circundante por la composición de sus gases, especialmente por la concentración de dióxido de carbono en el biohorizonte superficial, oxígeno allí y en los biohorizontes fotosintéticos. , régimen de aire, saturación de biolina, radiación e iluminación solar reducida y alterada, presencia de luminiscencia de plantas y algunos animales, régimen térmico especial y régimen de humedad del aire. Actualmente, este concepto se interpreta de manera un poco más amplia: como una característica de la biogeocenosis, una combinación de características físicas y químicas del ambiente aéreo o acuático, esenciales para los organismos que habitan este ambiente. El climatopo fija, a escala de largo plazo, las características físicas básicas de la existencia de animales y plantas, determinando la gama de organismos que pueden existir en un ecosistema determinado.

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Por edafotópo se suele entender el suelo como elemento integral de un ecotopo. Sin embargo, de manera más precisa, este concepto debe definirse como parte del ambiente inerte transformado por los organismos, es decir, no todo el suelo, sino solo una parte de él. El suelo (edafotópo) es el componente más importante del ecosistema: cierra los ciclos de materia y energía, transfiere de materia orgánica muerta a minerales y su implicación en la biomasa viva]. Los principales portadores de energía en el edafotópo son los compuestos orgánicos de carbono, sus formas lábiles y estables determinan en gran medida la fertilidad del suelo;

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Un biotopo es un ecotopo transformado por la biota, o, más precisamente, una sección de territorio homogénea en cuanto a las condiciones de vida de determinadas especies de plantas o animales, o para la formación de una determinada biocenosis. Un biotopo es un ecotopo transformado por la biota, o, más precisamente, una sección de territorio homogénea en cuanto a las condiciones de vida de determinadas especies de plantas o animales, o para la formación de una determinada biocenosis. La biocenosis es una colección históricamente establecida de plantas, animales y microorganismos que habitan un terreno o una masa de agua (biotopo). La competencia y la selección natural juegan un papel importante en la formación de la biocenosis. La unidad básica de una biocenosis es un consorcio, ya que cualquier organismo está, en un grado u otro, asociado con autótrofos y forma un sistema complejo de consortes de varios órdenes, y esta red es un consorte de un orden cada vez mayor y puede depender indirectamente en un número cada vez mayor de determinantes de consorte. También es posible dividir la biocenosis en fitocenosis y zoocenosis. Una fitocenosis es un conjunto de poblaciones de plantas de una comunidad, que forman los determinantes de los consorcios. Una zoocenosis es un conjunto de poblaciones animales, que son consortes de varios órdenes y sirven como mecanismo para la redistribución de materia y energía dentro de un ecosistema (ver funcionamiento de los ecosistemas). El biotopo y la biocenosis juntos forman una biogeocenosis/ecosistema.

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Estabilidad de los ecosistemas Estabilidad de los ecosistemas Un ecosistema puede describirse mediante un esquema complejo de conexiones directas y de retroalimentación que mantienen la homeostasis del sistema dentro de ciertos límites de los parámetros ambientales. Así, dentro de ciertos límites, el ecosistema es capaz de mantener su estructura y funciones relativamente sin cambios bajo influencias externas. Por lo general, se distinguen dos tipos de homeostasis: resistente: la capacidad de los ecosistemas para mantener la estructura y función bajo influencias externas negativas y elástica: la capacidad de un ecosistema para restaurar la estructura y función cuando se pierden algunos componentes del ecosistema.

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A veces se distingue un tercer aspecto de la sostenibilidad: la estabilidad de un ecosistema en relación con los cambios en las características ambientales y los cambios en sus características internas. Si un ecosistema funciona de manera estable en una amplia gama de parámetros ambientales y hay una gran cantidad de especies intercambiables en el ecosistema, dicha comunidad se denomina dinámicamente fuerte. En el caso contrario, cuando un ecosistema puede existir en un conjunto muy limitado de parámetros ambientales, y la mayoría de las especies son indispensables en sus funciones, dicha comunidad se denomina dinámicamente frágil]. Cabe señalar que esta característica generalmente no depende del número de especies y de la complejidad de las comunidades. Un ejemplo clásico es la Gran Barrera de Coral frente a la costa de Australia, que es uno de los puntos críticos de biodiversidad del mundo: las algas simbióticas del coral, los dinoflagelados, son muy sensibles a la temperatura. Una desviación del óptimo de sólo un par de grados conduce a la muerte de las algas, y los pólipos reciben hasta el 50-60% de sus nutrientes de la fotosíntesis de sus mutualistas. A veces se distingue un tercer aspecto de la sostenibilidad: la estabilidad de un ecosistema en relación con los cambios en las características ambientales y los cambios en sus características internas. Si un ecosistema funciona de manera estable en una amplia gama de parámetros ambientales y hay una gran cantidad de especies intercambiables en el ecosistema, dicha comunidad se denomina dinámicamente fuerte. En el caso contrario, cuando un ecosistema puede existir en un conjunto muy limitado de parámetros ambientales, y la mayoría de las especies son indispensables en sus funciones, dicha comunidad se denomina dinámicamente frágil]. Cabe señalar que esta característica generalmente no depende del número de especies y de la complejidad de las comunidades. Un ejemplo clásico es la Gran Barrera de Coral frente a la costa de Australia, que es uno de los puntos críticos de biodiversidad del mundo: las algas simbióticas del coral, los dinoflagelados, son muy sensibles a la temperatura. Una desviación del óptimo de sólo un par de grados conduce a la muerte de las algas, y los pólipos reciben hasta el 50-60% de sus nutrientes de la fotosíntesis de sus mutualistas.

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Normalmente, la sostenibilidad estaba y está asociada con la biodiversidad de las especies en un ecosistema, es decir, cuanto mayor es la biodiversidad, más compleja es la organización de las comunidades, cuanto más complejas son las redes alimentarias, mayor es la estabilidad de los ecosistemas. Pero hace ya 40 años o más, había diferentes puntos de vista sobre este tema, y ​​en este momento la opinión más común es que la estabilidad tanto local como general de los ecosistemas depende de un conjunto mucho mayor de factores que solo la complejidad de las comunidades y la biodiversidad. . Así, por el momento, un aumento de la biodiversidad suele estar asociado con un aumento de la complejidad, la fuerza de las conexiones entre los componentes del ecosistema y la estabilidad de los flujos de materia y energía entre los componentes. Normalmente, la sostenibilidad estaba y está asociada con la biodiversidad de las especies en un ecosistema, es decir, cuanto mayor es la biodiversidad, más compleja es la organización de las comunidades, cuanto más complejas son las redes alimentarias, mayor es la estabilidad de los ecosistemas. Pero hace ya 40 años o más, había diferentes puntos de vista sobre este tema, y ​​en este momento la opinión más común es que la estabilidad tanto local como general de los ecosistemas depende de un conjunto mucho mayor de factores que solo la complejidad de las comunidades y la biodiversidad. . Así, por el momento, un aumento de la biodiversidad suele estar asociado con un aumento de la complejidad, la fuerza de las conexiones entre los componentes del ecosistema y la estabilidad de los flujos de materia y energía entre los componentes. La importancia de la biodiversidad es que permite la formación de muchas comunidades, diferentes en estructura, forma, funciones, y brinda una oportunidad sostenible para su formación. A mayor biodiversidad, mayor número de comunidades que pueden existir, mayor número de reacciones diversas (desde el punto de vista de la biogeoquímica) que se pueden llevar a cabo, asegurando la existencia de la biosfera en su conjunto.

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En la naturaleza, no existen límites claros entre los diferentes ecosistemas. Siempre se puede señalar un ecosistema u otro, pero no es posible identificar límites discretos si no están representados por diversos factores paisajísticos (acantilados, ríos, diferentes laderas de colinas, afloramientos rocosos, etc.); un ecosistema a otro. Esto se debe a un cambio relativamente suave en el gradiente de factores ambientales (humedad, temperatura, humedad, etc.). A veces, las transiciones de un ecosistema a otro pueden ser en realidad un ecosistema en sí mismo. Normalmente, las comunidades formadas en la unión de diferentes ecosistemas se denominan ecotonos. El término "ecotono" fue introducido por F. Clements en 1905. En la naturaleza, no existen límites claros entre los diferentes ecosistemas. Siempre se puede señalar un ecosistema u otro, pero no es posible identificar límites discretos si no están representados por diversos factores paisajísticos (acantilados, ríos, diferentes laderas de colinas, afloramientos rocosos, etc.); un ecosistema a otro. Esto se debe a un cambio relativamente suave en el gradiente de factores ambientales (humedad, temperatura, humedad, etc.). A veces, las transiciones de un ecosistema a otro pueden ser en realidad un ecosistema en sí mismo. Normalmente, las comunidades formadas en la unión de diferentes ecosistemas se denominan ecotonos. El término "ecotono" fue introducido por F. Clements en 1905.

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En un mismo biotopo existen diferentes ecosistemas a lo largo del tiempo. El cambio de un ecosistema a otro puede llevar períodos de tiempo bastante largos y relativamente cortos (varios años). La duración de la existencia de los ecosistemas en este caso está determinada por la etapa de sucesión. Un cambio en los ecosistemas en un biotopo también puede ser causado por procesos catastróficos, pero en este caso el biotopo en sí cambia significativamente y tal cambio generalmente no se llama sucesión (con algunas excepciones, cuando una catástrofe, por ejemplo, un incendio, es una etapa natural de sucesión cíclica). En un mismo biotopo existen diferentes ecosistemas a lo largo del tiempo. El cambio de un ecosistema a otro puede llevar períodos de tiempo bastante largos y relativamente cortos (varios años). La duración de la existencia de los ecosistemas en este caso está determinada por la etapa de sucesión. Un cambio en los ecosistemas en un biotopo también puede ser causado por procesos catastróficos, pero en este caso el biotopo en sí cambia significativamente y tal cambio generalmente no se llama sucesión (con algunas excepciones, cuando una catástrofe, por ejemplo, un incendio, es una etapa natural de sucesión cíclica).

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Descripción de la diapositiva:

La sucesión es un reemplazo constante y natural de unas comunidades por otras en una determinada zona del territorio, provocado por factores internos del desarrollo del ecosistema. Cada comunidad anterior predetermina las condiciones para la existencia de la siguiente y su propia extinción. Esto se debe a que en los ecosistemas que son de transición en la serie de sucesión, hay acumulación de materia y energía, que ya no pueden incluir en el ciclo, transformación del biotopo, cambios en el microclima y otros factores. , y así se crea una base material-energética, así como las condiciones ambientales necesarias para la formación de comunidades posteriores. Sin embargo, existe otro modelo que explica el mecanismo de sucesión de la siguiente manera: las especies de cada comunidad anterior son desplazadas sólo por una competencia constante, inhibiendo y “resistiendo” la introducción de especies posteriores. Sin embargo, esta teoría sólo considera las relaciones competitivas entre especies, sin describir el panorama completo del ecosistema en su conjunto. Por supuesto, tales procesos se están produciendo, pero el desplazamiento competitivo de especies anteriores es posible precisamente porque transforman el biotopo. Así, ambos modelos describen aspectos diferentes del proceso y son válidos al mismo tiempo. La sucesión es un reemplazo constante y natural de unas comunidades por otras en una determinada zona del territorio, provocado por factores internos del desarrollo del ecosistema. Cada comunidad anterior predetermina las condiciones para la existencia de la siguiente y su propia extinción. Esto se debe a que en los ecosistemas que son de transición en la serie de sucesión, hay acumulación de materia y energía, que ya no pueden incluir en el ciclo, transformación del biotopo, cambios en el microclima y otros factores. , y así se crea una base material-energética, así como las condiciones ambientales necesarias para la formación de comunidades posteriores. Sin embargo, existe otro modelo que explica el mecanismo de sucesión de la siguiente manera: las especies de cada comunidad anterior son desplazadas sólo por una competencia constante, inhibiendo y “resistiendo” la introducción de especies posteriores. Sin embargo, esta teoría sólo considera las relaciones competitivas entre especies, sin describir el panorama completo del ecosistema en su conjunto. Por supuesto, tales procesos se están produciendo, pero el desplazamiento competitivo de especies anteriores es posible precisamente porque transforman el biotopo. Así, ambos modelos describen aspectos diferentes del proceso y son válidos al mismo tiempo.

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Descripción de la diapositiva:

La sucesión puede ser autótrofa o heterótrofa. En las primeras etapas de una secuencia de sucesión autótrofa, la relación P/R es mucho mayor que uno, ya que las comunidades primarias suelen tener una alta productividad, pero la estructura del ecosistema aún no se ha formado completamente y no hay forma de utilizarla. esta biomasa. Consecuentemente, con la complicación de las comunidades, con la complicación de la estructura del ecosistema, los costos de respiración (R) aumentan, a medida que aparecen cada vez más heterótrofos, responsables de la redistribución de los flujos de materiales y energía, la relación P/R tiende a la unidad. y en realidad es lo mismo para la comunidad terminal (ecosistema). La sucesión heterótrofa tiene las características opuestas: en ella la relación P/R en las primeras etapas es mucho menor que uno y aumenta gradualmente a medida que avanzamos en las etapas sucesionales. La sucesión puede ser autótrofa o heterótrofa. En las primeras etapas de una secuencia de sucesión autótrofa, la relación P/R es mucho mayor que uno, ya que las comunidades primarias suelen tener una alta productividad, pero la estructura del ecosistema aún no se ha formado completamente y no hay forma de utilizarla. esta biomasa. Consecuentemente, con la complicación de las comunidades, con la complicación de la estructura del ecosistema, los costos de respiración (R) aumentan, a medida que aparecen cada vez más heterótrofos, responsables de la redistribución de los flujos de materiales y energía, la relación P/R tiende a la unidad. y en realidad es lo mismo para la comunidad terminal (ecosistema). La sucesión heterótrofa tiene las características opuestas: en ella la relación P/R en las primeras etapas es mucho menor que uno y aumenta gradualmente a medida que avanzamos en las etapas sucesionales.

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Descripción de la diapositiva:

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Descripción de la diapositiva:

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Descripción de la diapositiva:

La cuestión de clasificar los ecosistemas es bastante compleja. La distinción entre ecosistemas mínimos (biogeocenosis) y el ecosistema de mayor rango, la biosfera, está fuera de toda duda. Las asignaciones intermedias son bastante complejas, ya que las complejidades del aspecto corológico no siempre permiten determinar claramente los límites de los ecosistemas. En geoecología (y ciencias del paisaje) existe la siguiente clasificación: facies - tracto (ecosistema) - paisaje - área geográfica - área geográfica - bioma - biosfera. En ecología, existe una clasificación similar, sin embargo, generalmente se cree que es correcto distinguir solo un ecosistema intermedio: un bioma. La cuestión de clasificar los ecosistemas es bastante compleja. La distinción entre ecosistemas mínimos (biogeocenosis) y el ecosistema de mayor rango, la biosfera, está fuera de toda duda. Las asignaciones intermedias son bastante complejas, ya que las complejidades del aspecto corológico no siempre permiten determinar claramente los límites de los ecosistemas. En geoecología (y ciencias del paisaje) existe la siguiente clasificación: facies - tracto (ecosistema) - paisaje - área geográfica - área geográfica - bioma - biosfera. En ecología, existe una clasificación similar, sin embargo, generalmente se cree que es correcto distinguir solo un ecosistema intermedio: un bioma.

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Descripción de la diapositiva:

Un bioma es una gran subdivisión sistémico-geográfica (ecosistema) dentro de la zona climática natural (Reimers N.F.). Según R.H. Whittaker, grupo de ecosistemas de un continente determinado que tienen una estructura o fisonomía similar de la vegetación y la naturaleza general de las condiciones ambientales. Esta definición es algo incorrecta, ya que existe un vínculo con un continente específico y algunos biomas están presentes en diferentes continentes, por ejemplo, el bioma de tundra o la estepa. Un bioma es una gran subdivisión sistémico-geográfica (ecosistema) dentro de la zona climática natural (Reimers N.F.). Según R.H. Whittaker, grupo de ecosistemas de un continente determinado que tienen una estructura o fisonomía similar de la vegetación y la naturaleza general de las condiciones ambientales. Esta definición es algo incorrecta, ya que existe un vínculo con un continente específico y algunos biomas están presentes en diferentes continentes, por ejemplo, el bioma de tundra o la estepa. Actualmente, la definición más aceptada es: “Un bioma es un conjunto de ecosistemas con un tipo similar de vegetación, ubicados en la misma zona climática natural” (Akimova T. A., Khaskin V. V.). Lo que estas definiciones tienen en común es que, en cualquier caso, un bioma es un conjunto de ecosistemas de una zona climática natural.

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La presentación sobre el tema "Ecosistemas" se puede descargar de forma totalmente gratuita en nuestro sitio web. Asunto del proyecto: Ecología. Las diapositivas e ilustraciones coloridas te ayudarán a involucrar a tus compañeros de clase o al público. Para ver el contenido, utilice el reproductor, o si desea descargar el informe, haga clic en el texto correspondiente debajo del reproductor. La presentación contiene 40 diapositivas.

Diapositivas de presentación

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Ecosistemas

Elaborado por: Gr. II 1-8 Sakhieva K. Sviridenko Yu Temirgalieva A. Temirgalieva S. Temirtasova I.

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Historia del término Concepto de ecosistema Estructura de un ecosistema Mecanismos de funcionamiento del ecosistema Límites espaciales de un ecosistema (aspecto corológico) Límites temporales de un ecosistema (aspecto cronológico) Rangos de ecosistemas Ecosistemas artificiales

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Historia del término

Las ideas sobre la unidad de todos los seres vivos en la naturaleza, su interacción y el condicionamiento de los procesos en la naturaleza se remontan a la antigüedad. Sin embargo, el concepto comenzó a adquirir una interpretación moderna a finales de los siglos XIX y XX. Así, en 1877 el hidrobiólogo alemán K. Möbius describió un banco de ostras como una comunidad de organismos y le dio el nombre de “biocenosis”. En la obra clásica del biólogo estadounidense S. Forbes, un lago con toda su colección de organismos se define como un “microcosmos” (“El lago como microcosmos”, 1887). El término moderno fue propuesto por primera vez por el ecologista inglés A. Tansley en 1935. V.V. Dokuchaev también desarrolló la idea de la biocenosis como un sistema integral. Sin embargo, en la ciencia rusa, el concepto de biogeocenosis introducido por V.N. Sukachev (1944) se ha vuelto generalmente aceptado. En ciencias afines, también existen varias definiciones que en un grado u otro coinciden con el concepto de "ecosistema", por ejemplo, "geosistema" en geoecología o introducido en el mismo período por otros científicos del "Holoceno" (F. Clements, 1930 ) y “cuerpo bioinerte” (V.I. Vernadsky, 1944).

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Concepto de ecosistema

Un lago de agua dulce en una de las islas del archipiélago canario como ejemplo de ecosistema (es vecino e interactúa con los ecosistemas del bosque circundante y otros ecosistemas)

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Definiciones Cualquier entidad que incluye todos los organismos en un área determinada e interactúa con el entorno físico de tal manera que el flujo de energía crea una estructura trófica bien definida, diversidad de especies y ciclos de sustancias (el intercambio de sustancias y energía entre organismos bióticos). y partes abióticas) dentro del sistema es un sistema ecológico o ecosistema (Y. Odum, 1971). Un ecosistema es un sistema de procesos físicos, químicos y biológicos (A. Tansley, 1935). Una comunidad de organismos vivos, junto con la parte no viva del medio ambiente en el que se encuentra y todas sus diversas interacciones, se denomina ecosistema (D. F. Owen.). Cualquier conjunto de organismos y componentes inorgánicos de su entorno en el que pueda ocurrir el ciclo de sustancias se denomina sistema ecológico o ecosistema (V.V. Denisov.). La biogeocenosis (V.N. Sukachev, 1944) es un complejo interdependiente de componentes vivos e inertes interconectados por el metabolismo y la energía. En ocasiones se enfatiza especialmente que un ecosistema es un sistema históricamente establecido.

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Concepto de ecosistema Un ecosistema es un sistema complejo que se autoorganiza, se autorregula y se autodesarrolla. La principal característica de un ecosistema es la presencia de flujos de materia y energía relativamente cerrados, espacial y temporalmente estables, entre las partes biótica y abiótica del ecosistema. De esto se deduce que no todos los sistemas biológicos pueden llamarse ecosistemas; por ejemplo, un acuario o un tocón podrido no lo son. Estos sistemas biológicos no son lo suficientemente autosuficientes y autorregulados; si dejas de regular las condiciones y mantener las características al mismo nivel, colapsarán lo suficientemente rápido. Estas comunidades no forman ciclos cerrados independientes de materia y energía, sino que son sólo parte de un sistema más amplio. Estos sistemas deberían denominarse comunidades de rango inferior o microcosmos. A veces se utiliza para ellos el concepto de facies (por ejemplo, en geoecología), pero no es capaz de describir completamente tales sistemas, especialmente los de origen artificial. En general, en diferentes ciencias, el concepto de "facies" corresponde a diferentes definiciones: desde sistemas a nivel de subecosistema hasta conceptos no relacionados con el ecosistema, o un concepto que une ecosistemas homogéneos, o es casi idéntico a la definición de ecosistema.

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Un ecosistema es un sistema abierto y se caracteriza por flujos de entrada y salida de materia y energía. La base de la existencia de casi cualquier ecosistema es el flujo de energía de la luz solar, que es consecuencia de una reacción termonuclear, en forma directa (fotosíntesis) o indirecta (descomposición de materia orgánica), a excepción de los ecosistemas de aguas profundas: Fumadores “negros” y “blancos”, en los que la fuente de energía es el calor interno de la tierra y la energía de las reacciones químicas.

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Biogeocenosis y ecosistema De acuerdo con las definiciones, no existe diferencia entre los conceptos de “ecosistema” y “biogeocenosis”; la biogeocenosis puede considerarse un sinónimo completo del término ecosistema. Sin embargo, existe una opinión generalizada de que una biogeocenosis puede servir como análogo de un ecosistema en el nivel más básico, ya que el término "biogeocenosis" pone mayor énfasis en la conexión de una biocenosis con un área específica de tierra o medio acuático. , mientras que un ecosistema implica cualquier área abstracta. Por tanto, las biogeocenosis suelen considerarse un caso especial de ecosistema. Diferentes autores en la definición del término biogeocenosis enumeran componentes bióticos y abióticos específicos de la biogeocenosis, mientras que la definición de ecosistema es más general.

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Estructura del ecosistema

En un ecosistema se pueden distinguir dos componentes: biótico y abiótico. El biótico se divide en componentes autótrofos y heterótrofos, que forman la estructura trófica del ecosistema. La única fuente de energía para la existencia del ecosistema y el mantenimiento de diversos procesos en él son los productores que absorben energía solar con una eficiencia del 0,1 al 1%, rara vez del 3 al 4,5% de la cantidad original. Los autótrofos representan el primer nivel trófico de un ecosistema. Los niveles tróficos posteriores del ecosistema se forman a expensas de los consumidores y se cierran mediante descomponedores, que convierten la materia orgánica inanimada en una forma mineral que puede ser asimilada por un elemento autótrofo.

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Principales componentes de un ecosistema Desde el punto de vista de la estructura, el ecosistema se divide en: régimen climático, que determina la temperatura, humedad, condiciones de iluminación y otras características físicas del medio ambiente; sustancias inorgánicas incluidas en el ciclo; compuestos orgánicos que conectan las partes biótica y abiótica en el ciclo de la materia y la energía; productores: organismos que crean productos primarios; los macroconsumidores, o fagótrofos, son heterótrofos que comen otros organismos o partículas grandes de materia orgánica; microconsumidores (saprótrofos): heterótrofos, principalmente hongos y bacterias, que destruyen la materia orgánica muerta, mineralizándola y devolviéndola así al ciclo. Los últimos tres componentes forman la biomasa del ecosistema.

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Desde el punto de vista del funcionamiento del ecosistema, se distinguen los siguientes bloques funcionales de organismos (además de los autótrofos): biófagos, organismos que se alimentan de otros organismos vivos, saprófagos, organismos que se alimentan de materia orgánica muerta. Esta división muestra la relación temporal-funcional en el ecosistema, centrándose en la división en el tiempo de la formación de la materia orgánica y su redistribución dentro del ecosistema (biófagos) y procesamiento por parte de los saprófagos. Entre la muerte de la materia orgánica y la reincorporación de sus componentes al ciclo de la materia en el ecosistema puede pasar un periodo de tiempo importante, por ejemplo, en el caso de un tronco de pino, 100 años o más. Todos estos componentes están interconectados en el espacio y el tiempo y forman un único sistema estructural y funcional.

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La lava que cae al océano en la isla de Hawái crea un nuevo ecotopo costero

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Normalmente, el concepto de ecotopo se definió como un hábitat de organismos caracterizado por una determinada combinación de condiciones ambientales: suelos, suelos, microclima, etc. Sin embargo, en este caso, este concepto es en realidad casi idéntico al concepto de climatopo. Actualmente, se entiende por ecotopo, a diferencia de un biotopo, un determinado territorio o superficie acuática con todo el conjunto y características de suelos, suelos, microclima y otros factores en una forma no modificada por los organismos. Ejemplos de ecotopo incluyen suelos aluviales, islas volcánicas o de coral recién formadas, canteras excavadas por humanos y otras áreas recién formadas. En este caso, el climatopo forma parte del ecotopo.

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Climatopo

Zonificación de territorios por tipo de clima (según Leslie Holdridge)

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Inicialmente, el "climatopo" fue definido por V.N. Sukachev (1964) como la parte aérea de la biogeocenosis, que se diferencia de la atmósfera circundante por la composición de sus gases, especialmente por la concentración de dióxido de carbono en el biohorizonte superficial, oxígeno allí y en los biohorizontes fotosintéticos. , régimen de aire, saturación de biolina, radiación e iluminación solar reducida y alterada, presencia de luminiscencia de plantas y algunos animales, régimen térmico especial y régimen de humedad del aire. Actualmente, este concepto se interpreta de manera un poco más amplia: como una característica de la biogeocenosis, una combinación de características físicas y químicas del ambiente aéreo o acuático, esenciales para los organismos que habitan este ambiente. El climatopo fija, a escala de largo plazo, las características físicas básicas de la existencia de animales y plantas, determinando la gama de organismos que pueden existir en un ecosistema determinado.

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Edafotópo Por edafotópo se suele entender el suelo como elemento integrante de un ecotopo. Sin embargo, de manera más precisa, este concepto debe definirse como parte del ambiente inerte transformado por los organismos, es decir, no todo el suelo, sino solo una parte de él. El suelo (edafotópo) es el componente más importante del ecosistema: cierra los ciclos de materia y energía, transfiere de materia orgánica muerta a minerales y su implicación en la biomasa viva]. Los principales portadores de energía en el edafotópo son los compuestos orgánicos de carbono, sus formas lábiles y estables determinan en gran medida la fertilidad del suelo;

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Un biotopo es un ecotopo transformado por la biota, o, más precisamente, una sección de territorio homogénea en cuanto a las condiciones de vida de determinadas especies de plantas o animales, o para la formación de una determinada biocenosis. La biocenosis es una colección históricamente establecida de plantas, animales y microorganismos que habitan un terreno o una masa de agua (biotopo). La competencia y la selección natural juegan un papel importante en la formación de la biocenosis. La unidad principal de la biocenosis son los consorcios, ya que cualquier organismo está, en un grado u otro, asociado con autótrofos y forma un sistema complejo de consortes de varios órdenes, y esta red es un consorte de un orden cada vez mayor y puede depender indirectamente de un número creciente de determinantes de consorte. También es posible dividir la biocenosis en fitocenosis y zoocenosis. Una fitocenosis es un conjunto de poblaciones de plantas de una comunidad, que forman los determinantes de los consorcios. Una zoocenosis es un conjunto de poblaciones animales, que son consortes de varios órdenes y sirven como mecanismo para la redistribución de materia y energía dentro de un ecosistema (ver funcionamiento de los ecosistemas). El biotopo y la biocenosis juntos forman una biogeocenosis/ecosistema.

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Mecanismos de funcionamiento de los ecosistemas.

Estabilidad del ecosistema Un ecosistema puede describirse mediante un patrón complejo de conexiones directas y de retroalimentación que mantienen la homeostasis del sistema dentro de ciertos límites de los parámetros ambientales. Así, dentro de ciertos límites, el ecosistema es capaz de mantener su estructura y funciones relativamente sin cambios bajo influencias externas. Por lo general, se distinguen dos tipos de homeostasis: resistente: la capacidad de los ecosistemas para mantener la estructura y función bajo influencias externas negativas y elástica: la capacidad de un ecosistema para restaurar la estructura y función cuando se pierden algunos componentes del ecosistema.

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A veces se distingue un tercer aspecto de la sostenibilidad: la estabilidad de un ecosistema en relación con los cambios en las características ambientales y los cambios en sus características internas. Si un ecosistema funciona de manera estable en una amplia gama de parámetros ambientales y hay una gran cantidad de especies intercambiables en el ecosistema, dicha comunidad se denomina dinámicamente fuerte. En el caso contrario, cuando un ecosistema puede existir en un conjunto muy limitado de parámetros ambientales, y la mayoría de las especies son indispensables en sus funciones, dicha comunidad se denomina dinámicamente frágil]. Cabe señalar que esta característica generalmente no depende del número de especies y de la complejidad de las comunidades. Un ejemplo clásico es la Gran Barrera de Coral frente a la costa de Australia, que es uno de los puntos críticos de biodiversidad del mundo: las algas coralinas simbióticas, los dinoflagelados, son muy sensibles a la temperatura. Una desviación del óptimo de sólo un par de grados conduce a la muerte de las algas, y los pólipos reciben hasta el 50-60% de sus nutrientes de la fotosíntesis de sus mutualistas.

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Varias posiciones de equilibrio de sistemas (ilustración)

Los ecosistemas tienen muchos estados en los que se encuentran en equilibrio dinámico; si lo separan fuerzas externas, el ecosistema no necesariamente volverá a su estado original; a menudo será atraído al estado de equilibrio más cercano, aunque puede estar muy cerca del original;

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Biodiversidad y sostenibilidad en los ecosistemas

La selva amazónica, al igual que la selva ecuatorial, alberga la mayor biodiversidad

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Normalmente, la sostenibilidad estaba y está asociada con la biodiversidad de las especies en un ecosistema, es decir, cuanto mayor es la biodiversidad, más compleja es la organización de las comunidades, cuanto más complejas son las redes alimentarias, mayor es la estabilidad de los ecosistemas. Pero hace ya 40 años o más, había diferentes puntos de vista sobre este tema, y ​​en este momento la opinión más común es que la estabilidad tanto local como general de los ecosistemas depende de un conjunto mucho mayor de factores que solo la complejidad de las comunidades y la biodiversidad. . Así, por el momento, un aumento de la biodiversidad suele estar asociado con un aumento de la complejidad, la fuerza de las conexiones entre los componentes del ecosistema y la estabilidad de los flujos de materia y energía entre los componentes. La importancia de la biodiversidad es que permite la formación de muchas comunidades, diferentes en estructura, forma, funciones, y brinda una oportunidad sostenible para su formación. A mayor biodiversidad, mayor número de comunidades que pueden existir, mayor número de reacciones diversas (desde el punto de vista de la biogeoquímica) que se pueden llevar a cabo, asegurando la existencia de la biosfera en su conjunto.

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Flujos de materia y energía en los ecosistemas.

Diagrama esquemático del flujo de materia y energía en un ecosistema, utilizando el sistema de corrientes de Silver Spring como ejemplo. Por Odum, 1971.

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Límites espaciales del ecosistema (aspecto corológico)

En la naturaleza, no existen límites claros entre los diferentes ecosistemas. Siempre se puede señalar un ecosistema u otro, pero no es posible identificar límites discretos si no están representados por diversos factores paisajísticos (acantilados, ríos, diferentes laderas de colinas, afloramientos rocosos, etc.); un ecosistema a otro. Esto se debe a un cambio relativamente suave en el gradiente de factores ambientales (humedad, temperatura, humedad, etc.). A veces, las transiciones de un ecosistema a otro pueden ser en realidad un ecosistema en sí mismo. Normalmente, las comunidades formadas en la unión de diferentes ecosistemas se denominan ecotonos. El término "ecotono" fue introducido por F. Clements en 1905.

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Ecotonos Los ecotonos juegan un papel importante en el mantenimiento de la diversidad biológica de los ecosistemas debido al llamado efecto de borde, una combinación de un conjunto de factores ambientales de diferentes ecosistemas, que provocan una mayor variedad de condiciones ambientales y, por tanto, licencias y nichos ecológicos. Así, es posible la existencia de especies tanto de uno como de otro ecosistema, así como especies específicas de ecotono (por ejemplo, vegetación de hábitats acuáticos costeros).

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Límites temporales del ecosistema (aspecto cronológico)

En un mismo biotopo existen diferentes ecosistemas a lo largo del tiempo. El cambio de un ecosistema a otro puede llevar períodos de tiempo bastante largos y relativamente cortos (varios años). La duración de la existencia de los ecosistemas en este caso está determinada por la etapa de sucesión. Un cambio en los ecosistemas en un biotopo también puede ser causado por procesos catastróficos, pero en este caso el biotopo en sí cambia significativamente y tal cambio generalmente no se llama sucesión (con algunas excepciones, cuando una catástrofe, por ejemplo, un incendio, es una etapa natural de sucesión cíclica).

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Sucesión La sucesión es un reemplazo constante y natural de unas comunidades por otras en una determinada zona del territorio, provocado por factores internos del desarrollo del ecosistema. Cada comunidad anterior predetermina las condiciones para la existencia de la siguiente y su propia extinción. Esto se debe a que en los ecosistemas que son de transición en la serie de sucesión, hay acumulación de materia y energía, que ya no pueden incluir en el ciclo, transformación del biotopo, cambios en el microclima y otros factores. , y así se crea una base material-energética, así como las condiciones ambientales necesarias para la formación de comunidades posteriores. Sin embargo, existe otro modelo que explica el mecanismo de sucesión de la siguiente manera: las especies de cada comunidad anterior son desplazadas sólo por una competencia constante, inhibiendo y “resistiendo” la introducción de especies posteriores. Sin embargo, esta teoría sólo considera las relaciones competitivas entre especies, sin describir el panorama completo del ecosistema en su conjunto. Por supuesto, tales procesos se están produciendo, pero el desplazamiento competitivo de especies anteriores es posible precisamente porque transforman el biotopo. Así, ambos modelos describen aspectos diferentes del proceso y son válidos al mismo tiempo.

Diapositiva 32

La sucesión puede ser autótrofa o heterótrofa. En las primeras etapas de una secuencia de sucesión autótrofa, la relación P/R es mucho mayor que uno, ya que las comunidades primarias suelen tener una alta productividad, pero la estructura del ecosistema aún no se ha formado completamente y no hay forma de utilizarla. esta biomasa. Consecuentemente, con la complicación de las comunidades, con la complicación de la estructura del ecosistema, los costos de respiración (R) aumentan, a medida que aparecen cada vez más heterótrofos, responsables de la redistribución de los flujos de materiales y energía, la relación P/R tiende a la unidad. y en realidad es lo mismo para la comunidad terminal (ecosistema). La sucesión heterótrofa tiene las características opuestas: en ella la relación P/R en las primeras etapas es mucho menor que uno y aumenta gradualmente a medida que avanzamos en las etapas sucesionales.

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Rangos de ecosistemas

La cuestión de clasificar los ecosistemas es bastante compleja. La distinción entre ecosistemas mínimos (biogeocenosis) y el ecosistema de mayor rango, la biosfera, está fuera de toda duda. Las asignaciones intermedias son bastante complejas, ya que las complejidades del aspecto corológico no siempre permiten determinar claramente los límites de los ecosistemas. En geoecología (y ciencias del paisaje) existe la siguiente clasificación: facies - tracto (ecosistema) - paisaje - área geográfica - área geográfica - bioma - biosfera. En ecología, existe una clasificación similar, sin embargo, generalmente se cree que es correcto distinguir solo un ecosistema intermedio: un bioma.

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Biomas Un bioma es una gran subdivisión sistémico-geográfica (ecosistema) dentro de una zona climática natural (Reimers N.F.). Según R.H. Whittaker, grupo de ecosistemas de un continente determinado que tienen una estructura o fisonomía similar de la vegetación y la naturaleza general de las condiciones ambientales. Esta definición es algo incorrecta, ya que existe un vínculo con un continente específico y algunos biomas están presentes en diferentes continentes, por ejemplo, el bioma de tundra o la estepa. Actualmente, la definición más aceptada es: “Un bioma es un conjunto de ecosistemas con un tipo similar de vegetación, ubicados en la misma zona climática natural” (Akimova T. A., Khaskin V. V.). Lo que estas definiciones tienen en común es que, en cualquier caso, un bioma es un conjunto de ecosistemas de una zona climática natural.

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Biosfera La biosfera cubre toda la superficie de la Tierra, cubriéndola con una película de materia viva. El término biosfera fue introducido por Jean-Baptiste Lamarck a principios del siglo XIX, y en geología fue propuesto por el geólogo austriaco Eduard Suess. en 1875. Sin embargo, la creación de una doctrina holística de la biosfera pertenece al científico ruso Vladimir Ivanovich Vernadsky. La biosfera es un ecosistema de primer orden, que une a todos los demás ecosistemas y garantiza la existencia de vida en la Tierra. La biosfera incluye: atmósfera, hidrosfera, litosfera, pedosfera.

  • Intente explicar la diapositiva con sus propias palabras, agregue datos interesantes adicionales. No solo necesita leer la información de las diapositivas, la audiencia puede leerla por sí misma.
  • No es necesario sobrecargar las diapositivas de tu proyecto con bloques de texto; más ilustraciones y un mínimo de texto transmitirán mejor la información y llamarán la atención. La diapositiva debe contener sólo información clave; el resto es mejor contarle al público de forma oral.
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  • Es importante ensayar tu informe, pensar en cómo saludarás a la audiencia, qué dirás primero y cómo terminarás la presentación. Todo viene con la experiencia.
  • Elige el outfit adecuado, porque... La vestimenta del hablante también juega un papel importante en la percepción de su discurso.
  • Trate de hablar con confianza, fluidez y coherencia.
  • Intenta disfrutar de la actuación, así estarás más tranquilo y menos nervioso.
  • ESTRUCTURA Y PROPIEDADES DEL ECOSISTEMA

    TEMA: “FUNDAMENTOS DE ECOLOGÍA”, BIOLOGÍA, 9NO GRADO

    profesor de quimica y biologia

    MCOU Buturlinovskaya Escuela Secundaria No. 4

    Chernaya Tatyana Mitrofanovna

    2015


    • Ecosistema es un conjunto de organismos que conviven y las condiciones de su existencia, que están en una relación natural entre sí y forman un sistema de fenómenos y procesos bióticos y abióticos interdependientes.

    • Biocenosis - un sistema natural complejo, un complejo de especies que viven juntas e interconectadas entre sí (" biografías "-vida, " koinos "-general). El nivel supraorganismático de organización de la vida. Biocenosis de montículos de musgo, tocón en descomposición, pradera, pantano, bosque.
    • Biotopo -( topos -lugar) un lugar ocupado por una biocenosis natural.
    • Biogeocenosis = biocenosis + biotopo .

    • Ecosistema – un conjunto de organismos y componentes inorgánicos en los que se puede mantener la circulación de la materia.
    • Formadores de ambiente (edificadores) - especies que tienen el mayor impacto en las condiciones de vida de una comunidad. Abetos en un bosque de abetos, musgos en un pantano, lombrices de tierra y bacterias en el suelo.

    • Circuito de potencia - una serie sucesiva de organismos que se alimentan unos de otros en los que se puede rastrear el gasto de la porción inicial de energía.
    • Redes eléctricas - entrelazamiento de cadenas alimentarias.
    • Nivel trópico- cada eslabón de la cadena alimentaria.
    • Nicho ecológico Es una propiedad de una especie que refleja su papel y ubicación en el sistema. muchos conexiones biocenóticas calculadas.

    • niveles b - distribución regular de especies en el espacio.
    • Producción primaria- productos vegetales
    • Biomasa- Peso corporal de los organismos vivos.

    Ecosistema

    Ecosistema

    Biocenosis en un ecosistema

    cenosis del zoológico

    • Biotopo - Este

    condiciones ambientales modificadas por organismos vivos

    Climatopo

    hidrotopo ecotop

    Edafotópe

    ecotop - un complejo primario de factores del entorno geográfico sin la participación de organismos vivos.

    fito

    cenosis

    microbiocenosis

    Micocenosis

    BIOCENOSIS

    BIOTOPO

    hidrotopo

    Climatopo

    Suelo edafotópico


    Estructura espacial del ecosistema.

    Determinado por la distribución vertical de las plantas, que está determinada por la cantidad de luz, temperatura y humedad. .


    • Diversidad de especies - el número de especies que lo forman y la proporción cuantitativa de individuos de estas especies
    • Al caracterizar un ecosistema, utilice concepto de densidad de población

    • La proporción de grupos de especies que ocupan ciertos nichos ecológicos y realizan ciertas funciones en la comunidad.
    • Gracias a la interacción de estos grupos, se garantiza la propiedad principal del ecosistema: capacidad de autosustentarse.

    Estructura trófica del ecosistema.

    Ésta es la proporción de grupos de especies que ocupan ciertos nichos ecológicos y realizan ciertas funciones en la comunidad.

    Obligatorio componentes de cualquier ecosistema

    productores

    (fabricantes)

    Consumidores

    (consumidores)

    Descomponedores

    (descomponedores)


    Productores -

    No son consumidores:

    - bacterias podridas

    - moldes

    - champiñones

    Consumidores -


    Descomponedores -

    Heterótrofos que descomponen la materia orgánica.

    Los descomponedores procesan la materia orgánica muerta (detritos) en compuestos minerales que se pueden utilizar nuevamente. utilizado por los productores .

    Los descomponedores incluyen bacterias, hongos, lombrices, termitas, hormigas, piojos de la madera, ácaros, colémbolos, nematodos, etc.


    El primer nivel trófico lo ocupan los organismos. autótrofos, o los llamados productores primarios.

    - secundaria consumidores .

    Nivel pasado ocupar descomponedores o detritívoros.


    Cadenas de comida

    En un ecosistema, las conexiones entre sus componentes surgen principalmente a partir de la alimentación. La cadena alimentaria indica la ruta de movimiento de las sustancias orgánicas y la energía que contienen.


    • El último nivel está ocupado. descomponedores o detritívoros

    Transformación de la energía solar, acumulación y redistribución por parte de productores, consumidores, descomponedores. - Esta es la base del ciclo de sustancias en los ecosistemas.

    Dirección de transferencia de energía en el ecosistema:

    productores consumidores descomponedores

    consumidores de segundo orden

    autótrofos primarios

    consumidores de primer orden

    consumidores de tercer orden


    Tipos de cadenas alimentarias

    cadenas detríticas

    comenzar con detritos: restos muertos, excrementos; predominan en los bosques.

    Cadenas de pastos

    empezar con los productores

    Fitoplancton zooplancton cucaracha lucio águila pescadora

    mirlo

    gavilán.

    lombriz

    Hojarasca

    trébol conejo lobo

    Los detritívoros son: cochinillas, ácaros, colémbolos, lombrices de tierra y nematodos.


    Al aumentar el nivel trófico:

    - cantidad de biomasa - ?

    • número de depredadores -?
    • tasa de reproducción de organismos -?

    está disminuyendo

    está disminuyendo

    está disminuyendo

    ¿Qué está aumentando?

    - tamaño de los depredadores


    Regla de la pirámide ecológica

    La excepción es pirámide "invertida" en el océano, donde esta la biomasa consumidores I orden de magnitud mayor que la biomasa de los productores


    Regla de la pirámide ecológica

    Este patrón se debe a que ¿Qué hay en cada uno?

    A nivel trófico, los organismos sólo pueden utilizar

    10% energía de la biomasa entrante para construir su cuerpo. Descansa la energía (90%) gastado en la respiración, el movimiento o disipado

    en forma de calor.


    Propiedades ecosistemas

    • Autoreproducción (la capacidad de los organismos para reproducirse, recrear el hábitat, la disponibilidad de alimentos y reservas de energía)
    • Sostenibilidad ( capacidad de mantener el equilibrio cuando cambian las condiciones ambientales)
    • Autorregulación (las poblaciones de organismos limitan mutuamente su número, la reproducción masiva de una especie en un ecosistema está regulada por vínculos directos y de retroalimentación de las cadenas alimentarias)

    Irina Skvortsova
    Presentación “Bosques de Chuvashia. Ecosistema"

    Bosques de Chuvashia. Ecosistema.

    Diapositiva 1. Un bosque es una vasta área cubierta de árboles y arbustos. Los árboles son los principales productores. bosques.

    Diapositiva 2. Coníferas bosques. Sólo hay árboles coníferos: abetos, pinos, abetos, alerces. Ocupan el 24% del territorio.

    Diapositiva 3. Mixta bosques. No sólo hay árboles coníferos (abetos, pinos, sino también árboles de hoja caduca). (abedul, álamo temblón, aliso). Ocupan el 39,2% del territorio.

    Diapositiva 4. De hoja ancha bosques. Están formados por árboles. "hojas grandes"- de roble, arce, tilo. Ocupan el 36,7% del territorio.

    Diapositiva 5. Todas las plantas que forman el bosque están ubicadas en el bosque en escalones o niveles. Alguno bosques tener incluso más de cinco niveles. El primer nivel son los árboles. El segundo nivel son los arbustos. El tercer nivel son las plantas herbáceas. El cuarto nivel son los musgos y líquenes.

    Diapositiva 6. Ardilla. Vive en huecos de árboles. Se alimenta de nueces, bellotas, semillas de pino y abeto, bayas y setas, que almacena en verano para el invierno. En verano, el pelaje de la ardilla es rojizo y en invierno grisáceo.

    Diapositiva 7. Las liebres se alimentan de hierba, corteza de árboles jóvenes y arbustos. Durante el día se esconden debajo de los arbustos y por la noche salen a alimentarse.

    Diapositiva 8. Los alces viven entre árboles y arbustos. Se alimentan de pasto, cortezas y hojas de árboles y arbustos. Los cuernos protegen de los enemigos.

    Diapositiva 9. El lobo vive en un hoyo. Cazan de noche, a menudo en manadas. Se alimentan de jabalíes, liebres y animales domésticos.

    Diapositiva 10. Lince. Vive en el desierto bosques y cerca de cuerpos de agua. Se alimenta de pequeños animales y pájaros. A menudo ataca a zorros y liebres.

    Diapositiva 11. El zorro vive en un hoyo profundo cavado en un barranco debajo de un arbusto. Se alimenta de carne de liebres, erizos, ratones y roba gallinas y huevos del pueblo.

    Diapositiva 12. Oso. El depredador más grande del bosque es el oso pardo. Vive en el desierto bosques. Los osos son omnívoros.

    Diapositiva 13. Los erizos se alimentan de larvas de mosquitos y escarabajos y también se alimentan de huevos o polluelos de cualquier pájaro pequeño que anida en el suelo. Se hacen profundos (invernada) madrigueras y entran en hibernación profunda durante el invierno.

    Diapositiva 14. Significado bosques. El bosque proporciona madera. EN Los animales y los pájaros viven en los bosques., crecen setas, bayas y árboles frutales silvestres. suelo cubierto bosques, retiene bien la humedad.

    Bosques mantener el caudal completo de los ríos, proteger el suelo de la destrucción y prevenir deslizamientos de tierra en las montañas. Bosques proteger los campos de los vientos secos y las tormentas de polvo.

    Bosques Decora la tierra y purifica el aire. Es por eso bosques deben ser preservados y protegidos de los incendios y la deforestación. Crear reservas para especies de plantas raras.

    Publicaciones sobre el tema:

    Manual electrónico didáctico multimedia sobre ecología. Presentación “¿Qué pasará si las aves desaparecen del bosque” Descripción del trabajo con el algoritmo para el uso de ayudas didácticas multimedia electrónicas en el proceso educativo. Educador No. 1.

    Presentación “Juego interactivo para niños del grupo medio “Animales salvajes del bosque” Juego interactivo para niños de preescolar medio “Animales salvajes del bosque” Objetivo: ampliar y consolidar ideas sobre características.

    Resumen de una lección sobre ecología en el grupo de personas mayores. Desarrollado y dirigido por la profesora Anuchina Irina Mikhailovna Tema: Ecosistema “Mar” Objetivo: Formación.

    Resumen de la lección sobre construcción con Lego y TRIZ “Ecosistema “Estanque”” Objetivo: Ayudar a los niños a establecer una conexión entre el río y sus habitantes. Enseñe a los niños a construir un caracol, siguiendo un modelo. Diferenciación de formas en los niños.

    Grupo de edad: senior. Formulario GCD: lección integrada. Forma de organización: subgrupo. Objetivo: contribuir a la expansión de las ideas.

    Presentación “Grandes maestros de Chuvashia. Volkov Gennady Nikandrovich" Volkov Gennady Nikandrovich (31 de octubre de 1927 - 27 de diciembre de 2010) “Desafortunadamente, olvidamos las tradiciones, y sin tradiciones no hay cultura, sin cultura no hay educación, sin.