Структура экосистем. Вспомните! Какие уровни организации живой природы вам известны? Что такое экосистема? Влияние абиотических факторов на. Экосистемы. Структура экосистем. Как уже было отмечено ранее, в каждой экосистеме два основных компонента: организмы и факторы.
Смысл их и содержание раскрывается, объясняется в определениях. Через одиннадцать лет другой немецкий ученый, гидробиолог, К. Год спустя американец С. Это произошло в 1935 году, с того времени и существует современное понимание этого термина. Некоторые ученые, в том числе русские В. Докучаев и В. Последнее понятие было введено в том же 1944 году В.
Понятие «экосистема». Структура экосистемы
Какие уровни организации живой природы вам известны? Что такое экосистема? Влияние абиотических факторов на живые организмы и взаимодействия между отдельными видами лежат в основе жизни любого сообщества. Вместе с факторами неживой природы абиотическими факторами сообщество образует экосистему. Экосистема — это очень широкое понятие.1. Понятие и структура экосистемы
Не последнюю роль в формировании биоценоза играет конкуренция и естественный отбор [27]. Также возможно разделение биоценоза на фитоценоз и зооценоз. Устойчивость экосистем[ править править код ] Схема гомеостаза системы по Ю.
Одуму Экосистема может быть описана комплексной схемой положительных и отрицательных обратных связей , поддерживающих гомеостаз системы в некоторых пределах параметров окружающей среды [7].
Таким образом, в некоторых пределах экосистема способна при внешних воздействиях поддерживать свою структуру и функции относительно неизменными. Необходимо отметить, что данная характеристика в общем случае не зависит от числа видов и сложности сообществ. Различные положения равновесия систем иллюстрация У экосистем существует множество состояний, в которых она находится в динамическом равновесии; в случае выведения из него внешними силами, экосистема совершенно необязательно вернётся в изначальное состояние, зачастую её привлечёт ближайшее равновесное состояние аттрактор , хотя оно может быть очень близким к первоначальному [32].
Основная статья: Биоразнообразие Дождевые леса Амазонии, как и влажные экваториальные леса, являются местами наибольшего биоразнообразия Обычно устойчивость связывали и связывают с биоразнообразием видов в экосистеме альфаразнообразие , то есть, чем выше биоразнообразие, чем сложнее организация сообществ, чем сложнее пищевые сети, тем выше устойчивость экосистем. Но уже 40 и более лет назад на данный вопрос существовали различные точки зрения, и на данный момент наиболее распространено мнение, что как локальная, так и общая устойчивость экосистемы зависят от значительно большего набора факторов, чем просто сложность сообществ и биоразнообразие.
Так, на данный момент с повышением биоразнообразия обычно связывают повышение сложности, силы связей между компонентами экосистемы, стабильность потоков вещества и энергии между компонентами [19]. Чем выше биоразнообразие, тем большее число сообществ может существовать, тем большее число разнообразных реакций с точки зрения биогеохимии может осуществляться, обеспечивая существование биосферы в целом [33]. Сложность и устойчивость экосистем[ править править код ] На данный момент не существует удовлетворительного определения и модели, описывающей сложность систем и экосистем в частности.
И более абстрактное, но тоже неудовлетворительное определение сложности, данное И. В других своих трудах И. Параметры сложности и их влияние на устойчивость[ править править код ] В качестве параметров сложности экосистем традиционно подразумевались общее число видов альфа-разнообразие , большое число взаимодействий между видами, сила взаимодействий между популяциями и различные сочетания этих характеристик. При дальнейшем развитии этих представлений появилось утверждение, что чем больше путей переноса и преобразования энергии в экосистеме, тем она устойчивей при различных видах нарушений [36].
Однако, позже было показано, что данные представления не могут охарактеризовать устойчивость экосистем [19].
Существует множество примеров как весьма устойчивых монокультурных сообществ фитоценозы орляка , так и слабоустойчивых сообществ с высоким биоразнообразием коралловые рифы, тропические леса. В 70-80-х годах XX столетия усилился интерес к моделированию зависимости устойчивости от сложности экосистем [19] [37] [38] [39] [40].
Разработанные в этот период модели показали, что в случайным образом генерируемой сети взаимодействия в сообществе при удалении бессмысленных цепей типа А ест В, В ест С, С ест А и подобного типа локальная устойчивость падает с увеличением сложности. Если продолжить усложнение модели и учесть, что консументы испытывают влияние пищевых ресурсов, а пищевые ресурсы от консументов не зависят, то можно прийти к выводу о том, что устойчивость не зависит от сложности, либо также падает с её увеличением.
Разумеется, такие результаты справедливы главным образом для детритных цепей питания, в которых консументы не влияют на поток пищевых ресурсов [41] , хотя и могут менять пищевую ценность последних.
При изучении общей устойчивости на модели из 6 видов 2 хищника-консумента второго порядка, 2 консумента первого порядка и 2 вида в основании пищевой цепи исследовалось удаление одного из видов. В качестве параметра устойчивости была принята связность. Сообщество считалось устойчивым, если остальные виды оставались локально устойчивыми. Полученные результаты согласовывались с общепринятыми воззрениями о том, что с повышением сложности при выпадении хищников высшего порядка устойчивость сообщества падает, но при выпадении оснований пищевой цепи с повышением сложности устойчивость повышалась [42].
В случае упругой устойчивости [43] , когда под сложностью также понимается связность, с повышением сложности упругая устойчивость также повышается.
То есть, большее разнообразие видов и большая сила связи между ними позволяет сообществам быстрее восстанавливать свою структуру и функции. Данный факт подтверждает общепринятые взгляды на роль биоразнообразия как некоего пула фонда для восстановления полноценной структуры как экосистем, так и более высокоорганизованных структур биосферы, а также самой биосферы в целом.
Потоки вещества и энергии в экосистемах[ править править код ] Принципиальная схема потоков вещества и энергии в экосистеме, на примере системы ручьёв Сильвер Спринг англ. Silver Spring. По Одуму, 1971. В то же время, как любая относительно замкнутая система, экосистема характеризуется входящим и выходящим потоком энергии и распределением этих потоков между компонентами экосистем.
Продуктивность экосистем[ править править код ] У этого термина существуют и другие значения, см. При анализе продуктивности и потоков вещества и энергии в экосистемах выделяют понятия биомасса и урожай на корню. К биомассе относят тела организмов целиком, включая и витализированные омертвевшие части и не только у растений, к примеру, кора и ксилема , но и ногти и ороговевшие части у животных.
Биомасса превращается в некромассу только тогда, когда отмирает часть организма отделяется от него или весь организм. Первичную продукцию сообщества разделяют на валовую первичную продукцию, то есть всю продукцию фотосинтеза без затрат на дыхание , и чистую первичную продукцию, являющуюся разницей между валовой первичной продукцией и затратами на дыхание.
Иногда её ещё называют чистой ассимиляцией или наблюдаемым фотосинтезом [4]. Обычно вычисляется за вегетационный период либо за год [4]. Таким образом, это часть продукции, которая не может быть переработана самой экосистемой.
В более зрелых экосистемах значение чистой продуктивности сообщества стремится к нулю см. Вторичную продукцию не подразделяют на валовую и чистую, так как консументы только потребляют энергию, усвоенную продуцентами, часть её не ассимилируется, часть идёт на дыхание, а остаток идёт в биомассу, поэтому более корректно называть её вторичной ассимиляцией [4].
Схема распределения потоков вещества и энергии среди продуцентов и консументов по Ю. Одуму, 1971 Распределение энергии и вещества в экосистеме может быть представлено в виде системы уравнений. Таким образом, чем больше в экосистеме потребителей консументов , тем более полно перерабатывается энергия, первоначально зафиксированная продуцентами в пластических веществах [12].
В климаксных сообществах, где разнообразие для данного региона обычно максимально, такая схема переработки энергии позволяет сообществам устойчиво функционировать на протяжении длительного времени. В случае, если сообщество находится в критических условиях, данное соотношение уменьшается, так как необходимо затратить больше энергии на поддержание той же биомассы.
Обычно в таких ситуациях биомасса также уменьшается. Такое соотношение можно наблюдать в популяции мелких млекопитающих к примеру, грызунов. Это соотношение обычно намного больше единицы в молодых сообществах, но с ростом числа видов и приближением к климаксному сообществу этот коэффициент стремится к единице.
Роль антропогенного воздействия[ править.
12. Экосистемы
Не последнюю роль в формировании биоценоза играет конкуренция и естественный отбор [27]. Также возможно разделение биоценоза на фитоценоз и зооценоз. Устойчивость экосистем[ править править код ] Схема гомеостаза системы по Ю.
24. Структура экосистем
Структура экосистемы Экологам важно развивать навыки мышления, памяти и логики. В ноябре 2019 разработан новый игровой тренажер "Микробиолог". Структура экосистемы Экосистема - это совокупность продуцентов, консументов и детритофагов, взаимодействующих друг с другом и с окружающей их средой посредством обмена веществом, энергией и информацией таким образом, что эта единая система сохраняет устойчивость. Таким образом, для естественной экосистемы характерны три признака: 1 экосистема обязательно представляет собой совокупность живых и неживых компонентов; 2 в рамках экосистемы осуществляется полный цикл, начиная с создания органического вещества и заканчивая его разложением на неорганические составляющие; 3 экосистема сохраняет устойчивость в течение некоторого времени, что обеспечивается определенной структурой биотических и абиотических компонентов. Примерами природных экосистем являются озеро, лес, пустыня и т. Более простые экосистемы входят в более сложно организованные. При этом реализуется иерархия организации систем. Важным следствием иерархической организации экосистем является то, что по мере объединения компонентов в более крупные блоки, которые, в свою очередь, объединяются в системы, у этих новых функциональных единиц возникают новые свойства. Наличие у системного целого особых свойств, не присущих его подсистемам и блокам, а также сумме элементов, не объединенных системообразующими связями, называют эмерджентностью.
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Понятие о биогеоценозе и экосистеме. Видеоурок по биологии 9 классЭкосистема и ее структура
При изучении экосистем анализируют, прежде всего, поток энергии и круговорот веществ между соответствующими биотопом и биоценозом. Единство биотопа и биоценоза — основная концепция современной экологии, концепция экосистемы. Самой крупной природной экосистемой на Земле, предельной по размерам и масштабам, является биосфера. Биосферой называют активную оболочку Земли, включающую все живые организмы с доисторических времен до наших дней , находящиеся во взаимодействии с неживой средой химической, физической планеты, с которой они составляют единое целое. Все остальные экосистемы находятся внутри биосферы, являются её подсистемами.
В данной статье вы рассмотрите структуру и свойства экосистем, а также узнаете об их функционировании экосистем. Структура экосистемы: история возникновения термина и введение, различные названия понятия, структура и виды экосистемы (трофическая. Вопрос 1. Что такое биогеоценоз? Биогеоценоз - это экологическая система (экосистема), границы которой определены растительным сообществом.
Тенсли в 1935 г. Он рассматривал экосистемы как основные структурные единицы природы на планете Земля.
Экосистема
Экосистемы 12. Структура экосистем Как уже было отмечено ранее, в каждой экосистеме два основных компонента: организмы и факторы окружающей их неживой среды. Совокупность организмов растений, животных, микробов называют биотоп экосистемы. Пути взаимодействия разных категорий организмов — это ее биотическая структура. С точки зрения трофической структуры от греч. Общая структура наземной лугопастбищной и водной озерной или морской экосистем по Ю.
Структура экосистем
.
.
.
.
ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Экосистемная организация природы Компоненты и структура экосистем - Биология 9 класс #38 - Инфоурок
Отнюдь нет. Я знаю.
Неплохо
Подтверждаю. Я согласен со всем выше сказанным. Можем пообщаться на эту тему. Здесь или в PM.
Какой неплохой топик