Ekosistemos struktūra ir funkcija

Du pagrindiniai ekosistemos aspektai yra struktūra ir funkcija.

Pagal struktūrą tai reiškia:

i) biologinės bendruomenės sudėtį, įskaitant rūšis, skaičius, biomasę, gyvenimo istoriją ir pasiskirstymą erdvėje ir tt, \ t

ii) negyvų medžiagų, pvz., maistinių medžiagų, vandens ir tt, kiekį ir paskirstymą;

iii) egzistavimo sąlygų diapazonas arba gradientas, pvz., temperatūra, šviesa ir kt.

Pagal funkciją reiškia:

i) biologinės energijos srauto, ty bendruomenės gamybos ir kvėpavimo rodiklių, rodiklis, \ t

ii) medžiagų ar maistinių medžiagų ciklų ir. \ t

iii) biologinis arba ekologinis reguliavimas, įskaitant organizmų reguliavimą pagal aplinką (fotoperiodizmas ir kt.) ir organizmo aplinkos reguliavimą (azoto fiksavimo organizmai ir kt.). Taigi, bet kurioje ekosistemoje, struktūra ir funkcija (greičio funkcijos) tiriami kartu.

Ekosistemos struktūra:

Ekosistemoje yra du pagrindiniai komponentai: abiotiniai ir biotiniai.

Abiotinis (negyvas) komponentas apima:

i) neorganinių medžiagų, kaip P, S, C, N, H ir tt, kiekis, susijęs su medžiagų ciklais. Šių neorganinių medžiagų kiekis, kuris bet kuriuo metu yra ekosistemoje, nurodomas kaip nuolatinė būklė arba nuolatinė kokybė, \ t

ii) neorganinių cheminių medžiagų, tokių kaip chlorofilai ir pan., ir organinių medžiagų, tokių kaip baltymai, angliavandeniai, lipidai ir tt, kiekis ir paskirstymas biomasėje arba aplinkoje, ty biocheminė struktūra, susiejanti biotinius ir abiotinius komponentus; ekosistemą,

iii) konkretaus regiono klimatas. Biotinis (gyvasis) komponentas iš tiesų yra bet kurios ekosistemos trofinė struktūra, kurioje gyvi organizmai išskiriami pagal jų mitybos santykius. Ekosistemos biotechnologijų komponentai turi du komponentus: autotrofinius ir heterotrofinius.

i) Autotrofinis komponentas:

Kuriame šviesos energijos fiksavimas, paprastų neorganinių medžiagų naudojimas ir sudėtingų medžiagų kaupimas dominuoja. Komponentą sudaro daugiausia žalieji augalai, įskaitant fotosintetines bakterijas. Kiek mažiau, chemosintetiniai mikrobai taip pat prisideda prie organinių medžiagų susidarymo. Automobilinio komponento nariai yra žinomi kaip gamintojai.

ii) Heterotrofinis komponentas:

Kurioje vietoje vyrauja sudėtingų medžiagų panaudojimas, pertvarkymas ir skaidymas. Susiję organizmai yra žinomi kaip vartotojai, nes jie sunaudoja gamintojų sukurtą medžiagą (autotrofai). Vartotojai taip pat priskiriami: makro ir labai mažiems vartotojams.

a) Makro vartotojai:

Tai yra vartotojai, kurie, kaip jie įvyksta maisto grandinėje, yra žolynai, mėsėdžiai (arba visagaliai). Žolynai taip pat žinomi kaip pagrindiniai vartotojai. Antriniai ir tretiniai vartotojai, jei jie yra, yra mėsėdžiai arba visagaliai. Jie visi yra fagotrofai, kuriuose daugiausia yra gyvūnų, kurie suvartoja kitas organines ir kietąsias organines medžiagas.

b) Mikro vartotojai:

Tai populiariai vadinama dekompozitoriais. Jie yra saprotrofai (osmotrofai) ir apima daugiausia bakterijas, aktinomicetus ir grybus. Jie suskirsto sudėtingus negyvų arba gyvų protoplazmų junginius, kurie absorbuoja kai kuriuos skilimo ar skilimo produktus ir išleidžia neorganines maistines medžiagas aplinkoje, todėl jas vėl galima naudoti autotrofams.

Bet kurios ekosistemos biotinis komponentas gali būti laikomas funkcine gamtos karalystė, nes jie yra pagrįsti mitybos tipu ir naudojamu energijos šaltiniu. Ekosistemos trofinė struktūra yra vienos rūšies gamintojų susitarimas, kuriame kiekvienas „maisto“ lygis yra vadinamas trofiniu lygiu.

Gyvos medžiagos kiekis skirtinguose trofiniuose lygiuose arba komponentų populiacijoje yra žinomas kaip nuolatinis pasėlis, kuris taikomas tiek augalams, tiek gyvūnams. Nuolatinis pasėlis gali būti išreikštas i) organizmų skaičiumi ploto vienetais arba ii) biomasė, ty organizmo masė vieneto plote, kuris gali būti matuojamas kaip gyvasis svoris, sausoji masė, be sauso sauso svorio arba anglies masė arba kalorijų ar bet kokio kito patogaus vieneto, tinkančio lygintiems tikslams.

Ekosistemos funkcija:

Daugelis svarbiausių ryšių tarp gyvų organizmų ir aplinkos galiausiai yra kontroliuojami gaunamos energijos kiekiu, gaunamu iš Žemės paviršiaus nuo saulės. Būtent ši energija padeda vairuoti biotines sistemas. Saulės energija leidžia augalams konvertuoti neorganinius chemikalus į organinius junginius. Tik labai nedidelė Saulės šviesos dalis, gauta ant Žemės paviršiaus, transformuojama į biocheminę formą.

Gyvi organizmai gali naudoti energiją iš esmės dviem būdais: spinduliuojančiais arba fiksuotais. Spinduliavimo energija egzistuoja elektromagnetinės energijos, pvz., Šviesos, pavidalu. Fiksuota energija yra galimas cheminės energijos kiekis organinėse medžiagose. Šią energiją galima išleisti per kvėpavimą. Organai, kurie gali priimti energiją iš neorganinių šaltinių ir prijungti juos prie turtingų organinių molekulių, vadinami autotrofais.

Jei ši energija ateina iš šviesos, šie organizmai vadinami fotosintetiniais autotrofais. Daugumoje ekosistemų augalai yra dominuojantis fotosintetinis autotrofas. Organai, kuriems reikalinga fiksuota energija, randama organinėse molekulėse jų išgyvenimui, vadinami heterotrofais. Heterotrofai, kurie gauna energiją iš gyvų organizmų, vadinami vartotojais.

Vartotojai gali būti dviejų tipų: vartotojų ir skaidančiųjų. Vartotojai, vartojantys augalus, yra žinomi kaip žolėdžiai. Mėsėdžiai yra vartotojai, kurie valgo žolėlius ar kitus mėsėdžius. Skaldikliai arba detrityvai yra heterotrofai, kurie gauna energiją iš negyvų organizmų arba iš organinių junginių, išsklaidytų aplinkoje.

Energijos elgesį ekosistemoje galima apibūdinti kaip energijos srautą dėl vienpusio energijos srauto, energiniu požiūriu būtina suprasti ekosistemą:

i) saulės energijos panaudojimo ir konversijos gamintojų efektyvumą

ii) vartotojas naudojasi šia konvertuota chemine energija

iii) bendras energijos kiekis maisto produktuose ir jo asimiliacijos veiksmingumas

iv) praradimą per kvėpavimą, šilumą, išskyrimą ir kt.

v) bendrosios grynosios produkcijos. Du energijos modeliai, skirti suprasti tipinę ekosistemą. Jie yra vieno kanalo energijos modeliai ir g formos energijos srauto modeliai.