생태계의 역 동성은 무엇입니까?



생태계 역학 환경과 생물 적 구성 요소 (식물, 곰팡이, 동물 등)에서 발생하는 일련의 연속적인 변화를 가리킨다..

생태계의 일부인 생물학적 및 비 생물 적 구성 요소는 안정성을 제공하는 동적 평형을 갖는 것으로 밝혀졌습니다. 같은 방법으로, 변화 과정은 생태계의 구조와 모습을 정의합니다.

언뜻 보면 생태계가 정적이지 않다는 사실을 알 수 있습니다. 자연 재해 (예 : 지진 또는 화재)의 제품과 같은 신속하고 극적인 변화가 있습니다. 같은 방법으로, 변화는 지각판의 움직임처럼 느릴 수있다..

수정은 경쟁이나 공생과 같이 주어진 지역에 살고있는 살아있는 유기체 사이에 존재하는 상호 작용의 결과 일 수도 있습니다. 또한 탄소, 인, 칼슘과 같은 영양소의 재활용을 결정하는 일련의 생지 화학 순환이 있습니다..

생태계의 역 동성 덕분에 발생하는 응급 속성을 확인할 수 있다면이 정보를 종의 보전에 적용 할 수 있습니다.

색인

  • 1 생태계의 정의
  • 2 살아있는 존재들 사이의 관계
    • 2.1 경쟁
    • 2.2 착취
    • 2.3 상호주의
  • 3 Biogeochemical주기
  • 4 참고

생태계의 정의

생태계는 그들이 살아가는 물리적 환경과 상호 관련된 모든 생물로 구성됩니다.

보다 정확하고 정교한 정의를 위해 우리는 생태계를 정의 된 영양 구조, 생물 다양성 및 생물 다양성을 통해 에너지 흐름과 함께 물리적 환경과 상호 작용하는 주어진 영역의 모든 생물체를 포함하는 모든 단위로 정의하는 Odum을 언급 할 수 있습니다. 물질 순환 ".

Holling은 우리에게 더 짧은 정의를 제공합니다. "생태계는 그들 사이의 내부 상호 작용이 외부 생물학적 사건보다 생태계의 행동을 결정하는 생물체의 공동체입니다".

두 가지 정의를 모두 고려하면 생태계는 biotic과 abiotic의 두 가지 유형의 구성 요소로 구성된다는 결론을 내릴 수 있습니다.

생물학적 또는 유기적 단계는 생태계의 모든 살아있는 개체를 포함하며 곰팡이, 박테리아, 바이러스, 원생 동물, 동물 및 식물을 호출합니다. 이들은 역할에 따라 다양한 수준으로 구성되며, 생산자, 소비자 등 다양한 수준에서 구성됩니다. 다른 한편으로, 비 생명 공학은 시스템의 비 생물 요소를 구성한다..

생태계에는 여러 유형이 있으며 열대 우림, 사막, 초원, 낙엽수 숲 등 다양한 범주의 위치와 구성에 따라 분류됩니다..

살아있는 존재들 사이의 관계

생태계의 역학은 비 생물 환경의 다양성에 의해 엄격하게 결정되지는 않는다. 유기체가 서로 관계를 맺는 관계도 변화의 시스템에서 중요한 역할을한다..

서로 다른 종의 개체간에 존재하는 관계는 개체수와 분포 등 다양한 요소에 영향을 미친다.

역동적 인 생태계를 유지하는 것 외에도 이러한 상호 작용은 장기적인 결과가 공동 진화 과정 인 중요한 진화 적 역할을합니다.

서로 다른 방식으로 분류 될 수 있지만 상호 작용 간의 경계가 정확하지는 않지만 다음과 같은 상호 작용을 언급 할 수 있습니다.

경쟁

경쟁 또는 경쟁에서 둘 이상의 유기체는 성장 속도 및 / 또는 복제율에 영향을 미칩니다. 우리는 동일한 종의 생물체들 사이에 관계가 생길 때 종내 경쟁을 언급하고, 두 종 이상의 종간의 종간 개체군.

생태계에서 가장 중요한 이론 중 하나는 경쟁 우위의 원칙입니다. "두 종의 자원이 동일한 자원을두고 경쟁한다면 무한정 공존 할 수 없습니다." 다시 말해, 두 종의 자원이 매우 유사하다면 다른 종을 대체 할 수있다..

이 유형의 관계에서는 또한 부모의 보살핌에 투자하는 성 파트너에 의해 남성과 여성 간의 경쟁이 시작됩니다.

착취

착취는 "종 A의 존재가 B의 발생을 자극하고 B의 존재가 A의 발생을 억제 할 때".

이들은 적대 관계로 여겨지며, 일부 예는 육식 동물 및 먹이 체계, 식물 및 초식 동물, 기생충 및 숙주입니다.

악의적 인 관계는 매우 구체적 일 수 있습니다. 예를 들어, 포식자가 매우 엄격한 먹이 한도만을 소비하는 포식자 - 또는 포식자가 광범위한 개체를 먹는다면 광범위 할 수 있습니다.

논리적으로, 포식자와 먹이 체계에서, 후자는 진화 적 관점에서 관계를 평가하기를 원한다면 가장 큰 선택 압력을 경험하는 것이다.

기생충의 경우, 이들은 국내 동물 (벼룩과 진드기)의 알려진 외부 장기로서, 숙주 내부에 살거나 외부에 위치 할 수있다..

초식 동물과 식물 사이에는 관계가 있습니다. 채소에는 포식자의 맛에 불쾌감을주는 일련의 분자가 있으며, 차례로 해독 메커니즘을 개발합니다.

뮤추얼리즘

종간의 모든 관계가 그들 중 하나에 부정적인 결과를 가져 오는 것은 아닙니다. 양 당사자가 상호 작용에서 이익을 얻는 상호주의가있다..

mutualism의 가장 명백한 경우는 수분 (수분, 곤충, 조류 또는 박쥐가 될 수 있음)이 풍부한 식물의 과즙에 영양을 공급하고 꽃가루를 수정하고 꽃가루를 분산시킴으로써 식물에 이익을주는 수분입니다..

이러한 상호 작용에는 동물의 일부에 대한 인식이나 관심이 없습니다. 즉, 수분을 담당하는 동물은 언제든지 식물을 "돕"려고하지 않습니다. 우리는 혼란을 피하기 위해 인간의 이타적인 행동을 동물계에 외삽하는 것을 피해야합니다..

생지 화학 사이클

생태계는 생물체의 상호 작용 외에도 동시에 지속적으로 발생하는 주요 영양소의 다양한 움직임에 영향을받습니다.

가장 관련성이 높은 것들은 탄소, 산소, 수소, 질소, 인, 황, 칼슘, 마그네슘, 칼륨.

이러한 순환은 물, 대기 및 바이오 매스와 같은 비 생물 영역과 생태계의 살아있는 부분 사이의 재활용을 번갈아하는 관계의 복잡한 매트릭스를 형성합니다. 각 사이클은 요소의 생산 및 분해의 일련의 단계를 포함합니다..

이 영양주기의 존재 덕분에 생태계의 주요 요소는 시스템 구성원에 의해 반복적으로 사용될 수 있습니다.

참고 문헌

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