Примером микроэкосистемы может служить океан

Микроэкосистема — Microecosystem

Микроэкосистемы могут существовать в местах, которые точно определяются критическими факторами окружающей среды в пределах небольших или крошечных пространств.

Такие факторы могут включать температуру , pH , химическую среду, поступление питательных веществ , присутствие симбионтов или твердых субстратов, газовую атмосферу ( аэробную или анаэробную ) и т. Д.

Содержание

Некоторые примеры

Почвенные микроэкосистемы

Типичная почвенная микроэкосистема может быть ограничена до менее миллиметра в ее общем диапазоне глубин из-за резких колебаний влажности и / или состава атмосферного газа. Размер зерна почвы и физико-химические свойства субстрата также могут играть важную роль. Из-за преобладающей твердой фазы в этих системах, как известно, их трудно изучать под микроскопом без одновременного нарушения тонкого пространственного распределения их компонентов.

Микроэкосистемы наземных горячих источников

Они определяются градиентами температуры воды, питательных веществ, растворенных газов, концентраций солей и т. Д. Вдоль пути земного водного потока только результирующий континуум температурного градиента может обеспечить множество различных мелких микроэкосистем, начиная с термофильных бактерий, таких как археи «Archaebacteria» (100 + ° C), за которыми следуют обычные термофилы (60–100 ° C), цианобактерии (сине-зеленые водоросли), такие как подвижные волокна Oscillatoria (30–60 ° C), простейшие, такие как амеба, коловратки , затем зеленые водоросли ( 0–30 ° C) и т. Д. Конечно, важную роль играют не только температура, но и другие факторы. Горячие источники могут служить классическими и понятными экосистемами для исследований в области микроэкологии, а также служить убежищем для до сих пор не описанных организмов.

Читайте также:  Шумовое загрязнение океана что это

Глубоководные микроэкосистемы

Наиболее известные из них содержат редкие специализированные организмы, встречающиеся только в непосредственной близости (иногда в пределах сантиметров) от подводных вулканических жерл (или «курильщиков»). Эти экосистемы требуют чрезвычайно передовых методов дайвинга и сбора для их научного исследования.

Замкнутая микроэкосистема

Герметичный и полностью независимый от внешних факторов, кроме температуры и света. Хорошим примером может служить растение, содержащееся в закрытой банке и погруженное под воду. Никакие новые факторы не смогут проникнуть в эту экосистему.

Источник

Что такое микроэкосистемы и макроэкосистемы?

микроэкосистемы и макроэкосистемы два типа экосистем, которые можно различить, если они классифицируются по размеру.

Можно сказать, что экосистема — это совокупность биотических существ, то есть существ, у которых есть жизнь, и абиотических существ без жизни; в котором развитие живых существ зависит от физических и химических условий инертных существ и наоборот.

Таким образом, сложные отношения устанавливаются между собой таким образом, что, если какой-либо из этих факторов будет изменен, изменения произойдут во всех задействованных элементах..

Например, движущаяся вода реки и камни в ее русле являются абиотическими факторами, от которых лосось зависит от питания, выращивания и откладывания яиц..

Если вода в этой реке застаивается или ее объем уменьшается, она перестает быть адекватной средой обитания для лосося так же, как для некоторых млекопитающих, которые питаются ею..

Несмотря на это, живые существа могут адаптироваться к новым условиям. По этой причине говорят, что экосистемы являются динамическими и зависят от многих переменных.

Однако они очень деликатны, потому что внезапное изменение фактора может полностью устранить сложный механизм реализаций между элементами.

Эти отношения могут быть поняты как поток питательных веществ и энергии. Трофические или пищевые цепи очень хорошо иллюстрируют их функционирование..

Например, химические элементы травы, которые благодаря солнечной энергии превращаются в питательные вещества, потребляются несколькими насекомыми, которые, в свою очередь, служат пищей для некоторых грызунов, которые будут поглощаться дикими птицами, такими как совы. По размеру можно сказать, что существуют микроэкосистемы и макроэкосистемы..

Микроэкосистемы и макроэкосистемы

microecosystems

Микроэкосистемы — это экосистемы, которые работают в очень маленьких пространствах, которые могут быть всего в несколько сантиметров. В общем, составляющие их элементы, как правило, очень маленькие, даже микроскопические и требуют очень специфических условий, чтобы они могли существовать.

Особенность микроэкосистем не означает, что они изолированы. Напротив, они обычно являются важной частью функционирования более крупных экосистем..

Во многих случаях самые экстремальные условия окружающей среды, поскольку они уникальны, допускают существование микроэкосистем, потому что лишь немногие живые существа могут их поддерживать. Например, сернистые лужи возле некоторых вулканов содержат бактерии, которые могут существовать только в этих условиях..

Хотя экстремальные физические и химические характеристики места могут допускать существование микроэкосистем, большинство из них находятся в менее агрессивных средах.

Хорошим примером этого является Sarracenias purpureas, плотоядное чашеобразное растение, внутри которого происходят полные циклы обмена веществ и энергии между комаром Wyeomyia smithii, комаром Metriocnemus knabi, небольшим коловраткой (Bdelloidea rotifera) и тысячами бактерий и фитопланктона..

В любом случае, гетерогенные среды с их разнообразными физическими особенностями — те, которые способствуют появлению микроэкосистем или микробитатов.

Например, Фолликулярная утрикуляция, Плотоядное растение, которое обитает в тропических лесах Амазонки, позволяет водорослям и бактериям там жить, которые, в свою очередь, являются убежищем для некоторых микро-ракообразных и микро-беспозвоночных..

Сборка трофических цепей не перестает быть сложной, несмотря на крошечное пространство, в котором они происходят.

Многие из этих процессов можно наблюдать в лабораторных условиях. Можно даже сказать, что организм человека представляет собой микроэкосистему для некоторых организмов..

Таким образом, некоторые исследования предполагают, что раковые опухоли следует изучать с использованием экологического подхода (рассматривая их как микроэкосистемы), чтобы понять процессы между биотическими и абиотическими существами, которые включают больные клетки. Это означало бы огромный скачок в братстве между медициной и экологией.

Понимание системы материального и энергетического обмена в таком небольшом пространстве также позволяет нам понять, как из-за ее неоднородности они несут в себе огромное разнообразие существ, без которых не могли бы функционировать самые обширные экосистемы; другими словами, существование многих других существ зависит от них.

Macroecosistemas

В отличие от небольших ограниченных пространств, в которых развиваются микроэкосистемы, макроэкосистемы охватывают огромное количество растительных популяций и всего разнообразия животного мира, связанного с ними..

Эти гигантские структуры зависят от климатических условий, которые распространяются со временем и распространяются на большие географические районы.

Например, леса, тип макроэкосистемы, сегодня занимают треть земной поверхности и содержат примерно 70% всего углерода, содержащегося в живых организмах..

Это макроэкосистемы, настолько обширные, что они даже занимают несколько климатических этажей: тропические, умеренные и бореальные леса..

Макроэкосистемы, также называемые биомами, претерпели изменения на протяжении всей истории Земли, однако они не такие быстрые, как те, которые страдают от небольших систем..

Сохранение биомов или макроэкосистем является долгосрочным мероприятием, потому что с развитием человеческой деятельности некоторые из них претерпели глубокие изменения.

Надлежащее знание пространственного распределения макроэкосистем необходимо для понимания того, как происходят экологические и эволюционные процессы.

Вот почему мы должны смотреть на экологические процессы в широком масштабе. Одним из вопросов, актуальных для тех, кто изучает эти изменения, является влияние интродукции новых видов в данной экосистеме или влияние изменений климата..

И микроэкосистемы, и макроэкосистемы — это способы понимания обширной сети взаимоотношений и обменов между живыми существами и элементами нашей планеты..

Экосистема, независимо от ее распространения или постоянства во времени, является сложным убежищем биоразнообразия.

Источник

Примеры экосистем

Экосистемы принято подразделять на естественные (природные) и созданные человеком (антропогенные).

Примерами антропогенных экологических систем являются: города агроэкосистемы, космический корабль.

Природные экосистемы в свою очередь делят на: наземные, пресноводные и морские.

Наземные экосистемы сформированы климатически обусловленными крупными совокупностями экосистем – биомами. Основные типы наземных биомов: пустынные, травянистые, лесные.

Пресноводные экосистемы классифицируются в зависимости от скорости циркуляции воды: лотические (лат. lotus — омывающий) — текучие воды (реки, ручьи) и лентические (лат. lente — медленно, спокойно) — стоячие воды (озера, пруды, лужи).

Морские экосистемы классифицируются в зависимости от глубины водоема и вертикального размещения организмов: литоральная зона (лат. litoralis — прибрежный); батиальная зона (лат. bathis — глубокий); абиссиальная область (гр. abyssos — бездна).

По размерам экосистемы подразделяются на:

1. микроэкосистемы (например, ствол упавшего дерева или поляна в лесу)

2. мезоэкосистемы (лесной массив или степной колок)

3. макроэкосистемы (тайга, море)

4. экосистемы глобального уровня (планеты Земля)

Энергия – наиболее удобная основа для классификации экосистем. Различают четыре фундаментальных типа экосистем по типу источника энергии:

1. движимые Солнцем, малосубсидируемые

2. движимые Солнцем, субсидируемые другими естественными источниками

3. движимые Солнцем и субсидируемые человеком

4. движимые топливом.

В большинстве случаев могут использоваться и два источника энергии — Солнце и топливо.

Природные экосистемы, движимые Солнцем, малосубсидируемые — это открытые океаны, высокогорные леса. Все они получают энергию практически только от одного источника — Солнца и имеют низкую продуктивность. Организмы, живущие в этих экосистемах, адаптированы к скудному количеству энергии и других ресурсов и эффективно их используют. Эти экосистемы очень важны для биосферы, так как занимают огромные площади. Океан покрывает около 70 % поверхности земного шара. По сути дела, это основные системы жизнеобеспечения, механизмы, стабилизирующие и поддерживающие условия на «космическом корабле» — Земле. Здесь ежедневно очищаются огромные объемы воздуха, возвращается в оборот вода, формируются климатические условия, поддерживается температура и выполняются другие функции, обеспечивающие жизнь. Кроме того, без всяких затрат со стороны человека здесь производится некоторое количество пищи и других материалов. Следует сказать и о не поддающихся учету эстетических ценностях этих экосистем.

Природные экосистемы, движимые Солнцем, субсидируемые другими естественными источниками — это экосистемы, обладающие естественной плодородностью и производящие излишки органического вещества, которые могут накапливаться. Они получают естественные энергетические субсидии в виде энергии приливов, прибоя, течений, поступающих с площади водосбора с дождем и ветром органических и минеральных веществ и т. п. Прибрежная часть эстуария типа Невской губы — хороший пример таких экосистем, которые более плодородны, чем прилегающие участки суши, получающие то же количество солнечной энергии. Избыточное плодородие можно наблюдать и в дождевых лесах.

Экосистемы, движимые Солнцем и субсидируемые человеком — это наземные и водные агроэкосистемы, получающие энергию не только от Солнца, но и от человека в виде энергетических дотаций. Высокая продуктивность их поддерживается мышечной энергией и энергией топлива, которые тратятся на возделывание, орошение, удобрение, селекцию, переработку, транспортировку и т.п. Хлеб, кукуруза, картофель «частично сделаны из нефти». Самое продуктивное сельское хозяйство получает энергии примерно столько же, сколько самые продуктивные природные экосистемы второго типа. Различие между ними заключается в том, что человек направляет как можно больше энергии на производство продуктов питания ограниченного вида, а природа распределяет их между многими видами и накапливает энергию на «черный день», как бы раскладывая ее по разным карманам. Эта стратегия называется «стратегией повышения разнообразия в целях выживания».

Индустриально-городские экосистемы, движимые топливом — венец достижений человечества. В индустриальных городах высококонцентрированная энергия топлива не дополняет, а заменяет солнечную энергию. Пищу — продукт систем, движимых Солнцем, — в город ввозят извне. Особенностью этих экосистем является огромная потребность плотно населенных городских районов в энергии — она на два-три порядка больше, чем в первых трех типах экосистем. Потребление энергии человеком в городе в среднем составляет более 80 млн ккал*год -1 ; для питания ему требуется всего около 1 млн ккал*год -1 , следовательно, на все другие виды деятельности (домашнее хозяйство, транспорт, промышленность и т. д.) человек расходует в 80 раз больше энергии, чем требуется для физиологического функционирования организма. Разумеется, в развивающихся странах положение несколько иное.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. В какой форме и виде существует энергия в экосистемах?

2. Кто такие редуценты?

3. Какие трофические уровни занимает человек?

4. Что описывает правило десяти процентов?

5. Какие живые организмы образуют первый трофический уровень?

6. Из какого числа звеньев чаще всего состоят трофические цепи?

7. В каком виде поступают энергетические дотации в природные и антропогенные экосистемы?

8. Перечислите энергетические типы экосистем.

9. Как называется постепенное заселение организмами оголенной материнской породы?

10. Какими механизмами обеспечивается гомеостаз?

11. Какое состояние экосистемы называется климаксом?

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Примеры экосистем

Экосистемы принято подразделять на естественные (природные) и созданные человеком (антропогенные).

Примерами антропогенных экологических систем являются: города агроэкосистемы, космический корабль.

Природные экосистемы в свою очередь делят на: наземные, пресноводные и морские.

Наземные экосистемы сформированы климатически обусловленными крупными совокупностями экосистем – биомами. Основные типы наземных биомов: пустынные, травянистые, лесные.

Пресноводные экосистемы классифицируются в зависимости от скорости циркуляции воды: лотические (лат. lotus — омывающий) — текучие воды (реки, ручьи) и лентические (лат. lente — медленно, спокойно) — стоячие воды (озера, пруды, лужи).

Морские экосистемы классифицируются в зависимости от глубины водоема и вертикального размещения организмов: литоральная зона (лат. litoralis — прибрежный); батиальная зона (лат. bathis — глубокий); абиссиальная область (гр. abyssos — бездна).

По размерам экосистемы подразделяются на:

1. микроэкосистемы (например, ствол упавшего дерева или поляна в лесу)

2. мезоэкосистемы (лесной массив или степной колок)

3. макроэкосистемы (тайга, море)

4. экосистемы глобального уровня (планеты Земля)

Энергия – наиболее удобная основа для классификации экосистем. Различают четыре фундаментальных типа экосистем по типу источника энергии:

1. движимые Солнцем, малосубсидируемые

2. движимые Солнцем, субсидируемые другими естественными источниками

3. движимые Солнцем и субсидируемые человеком

4. движимые топливом.

В большинстве случаев могут использоваться и два источника энергии — Солнце и топливо.

Природные экосистемы, движимые Солнцем, малосубсидируемые — это открытые океаны, высокогорные леса. Все они получают энергию практически только от одного источника — Солнца и имеют низкую продуктивность. Организмы, живущие в этих экосистемах, адаптированы к скудному количеству энергии и других ресурсов и эффективно их используют. Эти экосистемы очень важны для биосферы, так как занимают огромные площади. Океан покрывает около 70 % поверхности земного шара. По сути дела, это основные системы жизнеобеспечения, механизмы, стабилизирующие и поддерживающие условия на «космическом корабле» — Земле. Здесь ежедневно очищаются огромные объемы воздуха, возвращается в оборот вода, формируются климатические условия, поддерживается температура и выполняются другие функции, обеспечивающие жизнь. Кроме того, без всяких затрат со стороны человека здесь производится некоторое количество пищи и других материалов. Следует сказать и о не поддающихся учету эстетических ценностях этих экосистем.

Природные экосистемы, движимые Солнцем, субсидируемые другими естественными источниками — это экосистемы, обладающие естественной плодородностью и производящие излишки органического вещества, которые могут накапливаться. Они получают естественные энергетические субсидии в виде энергии приливов, прибоя, течений, поступающих с площади водосбора с дождем и ветром органических и минеральных веществ и т. п. Прибрежная часть эстуария типа Невской губы — хороший пример таких экосистем, которые более плодородны, чем прилегающие участки суши, получающие то же количество солнечной энергии. Избыточное плодородие можно наблюдать и в дождевых лесах.

Экосистемы, движимые Солнцем и субсидируемые человеком — это наземные и водные агроэкосистемы, получающие энергию не только от Солнца, но и от человека в виде энергетических дотаций. Высокая продуктивность их поддерживается мышечной энергией и энергией топлива, которые тратятся на возделывание, орошение, удобрение, селекцию, переработку, транспортировку и т.п. Хлеб, кукуруза, картофель «частично сделаны из нефти». Самое продуктивное сельское хозяйство получает энергии примерно столько же, сколько самые продуктивные природные экосистемы второго типа. Различие между ними заключается в том, что человек направляет как можно больше энергии на производство продуктов питания ограниченного вида, а природа распределяет их между многими видами и накапливает энергию на «черный день», как бы раскладывая ее по разным карманам. Эта стратегия называется «стратегией повышения разнообразия в целях выживания».

Индустриально-городские экосистемы, движимые топливом — венец достижений человечества. В индустриальных городах высококонцентрированная энергия топлива не дополняет, а заменяет солнечную энергию. Пищу — продукт систем, движимых Солнцем, — в город ввозят извне. Особенностью этих экосистем является огромная потребность плотно населенных городских районов в энергии — она на два-три порядка больше, чем в первых трех типах экосистем. Потребление энергии человеком в городе в среднем составляет более 80 млн ккал*год -1 ; для питания ему требуется всего около 1 млн ккал*год -1 , следовательно, на все другие виды деятельности (домашнее хозяйство, транспорт, промышленность и т. д.) человек расходует в 80 раз больше энергии, чем требуется для физиологического функционирования организма. Разумеется, в развивающихся странах положение несколько иное.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. В какой форме и виде существует энергия в экосистемах?

2. Кто такие редуценты?

3. Какие трофические уровни занимает человек?

4. Что описывает правило десяти процентов?

5. Какие живые организмы образуют первый трофический уровень?

6. Из какого числа звеньев чаще всего состоят трофические цепи?

7. В каком виде поступают энергетические дотации в природные и антропогенные экосистемы?

8. Перечислите энергетические типы экосистем.

9. Как называется постепенное заселение организмами оголенной материнской породы?

10. Какими механизмами обеспечивается гомеостаз?

11. Какое состояние экосистемы называется климаксом?

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Оцените статью