Пищевые связи

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Сентября 2015 в 20:01, контрольная работа

Краткое описание

Внутри экосистемы содержащие энергию органические вещества создаются автотрофными организмами и служат пищей (источником вещества и энергии) для гетеротрофов. Типичный пример: животное поедает растения. Это животное в свою очередь может быть съедено другим животным, и таким путем может происходить перенос энергии через ряд организмов – каждый последующий питается предыдущим, поставляющим, поставляющим ему сырье и энергию. Такая последовательность называется пищевой цепью, а каждое ее звено – трофическим уровнем.
Цель реферата – дать характеристику пищевым связям в природе.

Содержание

1.Введение
2.Пищевые цепи и трофические уровни
3.Пищевые сети
4.Пищевые связи пресного водоема
5.Пищевые связи леса
6.Потери энергии в цепях питания
7.Экологические пирамиды
7.1 Пирамиды численности
7.2 Пирамиды биомассы
8.Заключение
9.Список литературы

Прикрепленные файлы: 1 файл

ВСР № 15 Биология.docx

— 244.56 Кб (Скачать документ)

 

 

 

 

Потери энергии в цепях питания

 

Все виды, образующие пищевую цепь, существуют за счет органического вещества, созданного зелеными растениями. При этом действует важная закономерность, связанная с эффективностью использования и превращения энергии в процессе питания. Сущность ее заключается в следующем.

Суммарно лишь около 1% лучистой энергии Солнца, падающей на растение, превращается в потенциальную энергию химических связей синтезированных органических веществ и может быть использовано в дальнейшем гетеротрофными организмами при питании. Когда животное поедает растение, большая часть энергии, содержащейся в пище, расходуется на различные процессы жизнедеятельности, превращаясь при этом в тепло и рассеиваясь. Только 5-20% энергии пищи переходит во вновь построенное вещество тела животного. Если хищник поедает травоядное животное, то снова теряется большая часть заключенной в пище энергии. Вследствие таких больших потерь полезной энергии пищевые цепи не могут быть очень длинными: обычно они состоят не более чем из 3-5 звеньев (пищевых уровней).

Всегда количество растительного вещества, служащего основой цепи питания, в несколько раз больше, чем общая масса растительноядных животных, а масса каждого из последующих звеньев пищевой цепи также уменьшается. Эту очень важную закономерность называют правилом экологической пирамиды.

 

 

 

Экологические пирамиды

 

Пирамиды численности

 

Для изучения взаимоотношений между организмами в экосистеме и для графического представления этих взаимоотношений удобнее использовать не схемы пищевых сетей, а экологические пирамиды. При этом сначала подсчитывают число различных организмов на данной территории, сгруппировав их по трофическим уровням. После таких подсчетов становится очевидным, что численность животных прогрессивно уменьшается при переходе от второго трофического уровня к последующим. Численность растений первого трофического уровня тоже нередко превосходит численность животных, составляющих второй уровень. Это можно отобразить в виде пирамиды численности.

Для удобства количество организмов на данном трофическом уровне может быть представлено в виде прямоугольника, длина (или площадь) которого пропорциональна числу организмов, обитающих на данной площади (или в данном объеме, если это водная экосистема). На рисунке показана пирамида численности, отображающая реальную ситуацию в природе. Хищники, расположенные на высшем трофическом уровне, называются конечными хищниками.

Четвертый трофический уровень                         Третичные консументы


Третий трофический уровень                                Вторичные консументы


Второй трофический уровень                               Первичные консументы


Первый трофический                                             Первичные продуценты


уровень

 

Пирамиды биомассы

 

Неудобств, связанных с использованием пирамид численности, можно избежать путем построения пирамид биомассы, в которых учитывается суммарная масса организмов (биомассы) каждого трофического уровня. Определение биомассы включает не только учет численности, но и взвешивание отдельных особей, так что это более трудоемкий процесс, требующий больше времени и специального оборудования. Таким образом, прямоугольники в пирамидах биомассы отображают массу организмов каждого трофического уровня, отнесенную к единице площади или объема.

При отборе образцов - иными словами, в данный момент времени- всегда определяется так называемая биомасса на корню, или урожай на корню. Важно понимать, что эта величина не содержит никакой информации о скорости  образования биомассы (продуктивности) или ее потребления; иначе могут возникнуть ошибки по двум причинам:

1.Если  скорость потребления биомассы (потеря  вследствие поедания) примерно соответствует  скорости ее образования, то урожай  на корню не обязательно свидетельствует  о продуктивности, т.е. о количестве  энергии и вещества, переходящих с одного трофического уровня на другой за данный период времени, например за год. Например, на плодородном, интенсивно используемом пастбище урожай трав на корню может быть ниже, а продуктивность выше, чем на менее  плодородном, но мало используемом для выпаса.

2.Продуцентом  небольших размеров, таким, как водоросли, свойственна высокая скорость  возобновления, т.е. высокая скорость  роста и размножения, уравновешенная  интенсивным потреблением их  в пищу другими организмами  и естественной гибелью. Таким  образом, хотя биомасса на корню  может быть малой по сравнению  с крупными продуцентами (например, деревьями), продуктивность может  быть не меньшей, так как деревья  накапливают биомассу в течение  длительного времени. Иными словами, фитопланктон с такой же продуктивностью, как у дерева, будет иметь намного  меньшую биомассу, хотя он мог  бы поддержать жизнь такой  же массы животных. Вообще популяции  крупных и долговечных растений  и животных обладают меньшей  скоростью обновления по сравнению  с мелкими и короткоживущими и аккумулируют вещество и энергию в течение более длительного времени. Зоопланктон обладает большей биомассой, чем фитопланктон, которым он питается. Это характерно для планктонных сообществ озер и морей в определенное время года; биомасса фитопланктона превышает биомассу зоопланктона во время весеннего «цветения», но  в другие периоды возможно обратное соотношение. Подобных кажущихся аномалий можно избежать, применяя пирамиды энергии.

 

 

Заключение

Завершая работу над рефератом, можно сделать следующие выводы. Функциональная система, включающая в себя сообщество живых существ и их среду обитания, называется экологической системой (или экосистемой). В такой системе связи между ее компонентами возникают прежде всего на пищевой основе. Пищевая цепь указывает путь движения органических веществ, а также содержащихся в ней энергии и неорганических питательных веществ.

В экологических системах в процессе эволюции сложились цепи взаимосвязанных видов, последовательно извлекающих материалы и энергию из исходного пищевого вещества. Такая последовательность называется пищевой цепью, а каждое ее звено - трофическим уровнем. Первый трофический уровень занимают организмы автотрофы, или так называемые первичные продуценты. Организмы второго трофического уровня называются первичными консументами, третьего - вторичными консументами и т. д.  Последний уровень обычно занимают редуценты или детритофаги.

Пищевые связи в экосистеме не являются прямолинейными, так как компоненты экосистемы находятся между собой в сложных взаимодействиях.

 

Список литературы:

1.Амос У.Х. Живой мир рек. - Л.: Гидрометеоиздат, 1986. - 240 с.

2.Биологический энциклопедический словарь. - М.: Советская энциклопедия, 1986. - 832 с.

3.Риклефс Р. Основы общей экологии. - М.: Мир, 1979. - 424 с.

4.Спурр С.Г., Барнес Б.В. Лесная экология. - М.: Лесная промышленность, 1984. - 480с.

5.Стадницкий Г.В., Родионов А.И. Экология. - М.: Высшая школа, 1988. - 272 с.

6.Яблоков А.В. Популяционная биология. - М.: Высшая школа, 1987. -304с.

 

 


Информация о работе Пищевые связи