Az Exchange során és mértéke projektek (írás egyéni dolgozat, disszertációk természetesen

Az élő szervezetek és az élettelen (abiotikus) környezetben yazany elválaszthatatlan kapcsolatban vannak egymással ökoszisztémákban, amelyek állandó kölcsönhatásban. Minden egység (bioszisztéma koncepció), beleértve az összes együttműködő szervezetek (biotikus közösség) ezen az oldalon, és együttműködik a fizikai környezet oly módon, hogy az energia áramlását létrehoz egy jól meghatározott szerkezete és forgalomba az anyagok között élő és élettelen részeit jelentése az ökológiai rendszert. Ökológiai rendszer, illetve az ökoszisztéma - az alapvető funkcionális egység az ökológia, egy fontos fogalom, mivel magában foglalja élőlények és élettelen környezet - a komponensek kölcsönösen befolyásoló tulajdonságait egymást, és azokat a feltételeket élet fenntartásához szükséges egyik formája, ami létezik a világon. Az „ökoszisztéma” először javasolta 1935-ben a brit ökológus Arthur Tansley A. (1871-1955). Ő bevezette az ökoszisztémák.
Az ugyanazon gondolat az ökoszisztéma történt sokkal korábban. A említése egységét a szervezet és a környezet megtalálható a legősibb írásos emlékek a történelem. Azonban csak a végén a XIX v.stali jelennek nyilatkozatok az ilyen jellegű, míg szinte egy időben az amerikai, az európai és az orosz irodalom (K. Mobius 1877; S. Forbes 1877; Dokuchaev 1886 stb.)

    A koncepció az ökoszisztéma
Ökoszisztémák? Ma. vagy ökológiailag a rendszer (az ókori görög -. otthon, tartózkodási és -. rendszer) -? biológiai rendszer, amely egy közösség az élő szervezetek (életközösség), életterüket (élőhely), a rendszer linkek, csere szert és energia között. Az egyik alapvető fogalmak az ökológia.
Egy példa az ökoszisztéma - egy tó növények bentlakó, halak, gerinctelenek és mikroorganizmusok alkotják élő onentu számítógépes rendszer biocönózissal. Pond mint ökoszisztéma jellemez üledékek egy bizonyos összetételű, kémiai összetétele (ionos összetétele, az oldott gázok) és fizikai paraméterek (a víz tisztaságát, az éves hőmérséklet-változások trendek), valamint a fajlagos mutatók a biológiai termelékenység gerinc, a trofikus állapotát a tartály és a különleges feltételeket a tározó. Egy másik példa a környezeti rendszer - lombhullató erdő Közép-Oroszországban a meghatározott összetételű erdei hulladék, jellemző, hogy a típus erdőtalaj és stabil növényi közösség, és ennek következtében a szigorúan meghatározott paraméterek és az éghajlati (hőmérséklet, páratartalom, fény) és a mindenkori így környezeti feltételek az élő szervezetek összetett. Egy másik fontos szempont, amely lehetővé teszi, hogy meghatározza a típusok és az ökoszisztéma határokat, a trofikus szerkezete társadalom és az arány a biomassza lej, a fogyasztók és a biommasu rongáló organizmusok, valamint mutatók a termelékenység és a csere az anyag és energia.
Az ökoszisztéma a két komponens lehet megkülönböztetni - biotikus és abiotiche ég. Biotikus osztva autotróf (organizmusok, fogadására az elsődleges energia a létezését a fotó- és chemosynthetic vagy produtsii együtthatóit) és heterotróf (organizmusok, hogy energiát kapjon oxidációs folyamatok a szerves anyag a - consuments és bontókra) komponensek alkotják a szerkezete trofikus ökoszisztéma.
ISTO chnikom energiát csak a létezését ökoszisztémák és fenntartása ott december ed rendű folyamatokat a termelők, emészthető napenergia (hő, kémiai kötéseket) a hatásfok 0,1 - 1%, ritkán 3-4,5% -a az eredeti összeget. Autotróf az első táplálkozási szintre ökoszisztéma. Későbbi ökoszisztéma táplálkozási szintek következtében képződött consuments (2., 3., 4. és az azt követő szintek) és lezárja bontókra amelyek átviszik élettelen szerves anyag ásványi formában (abiotikus tényezők), hogy lehet által asszimilálható autotróf elem.
    A szerkezet a ökoszisztéma
Az ökoszisztéma a két komponens lehet megkülönböztetni - biotikus és abiotiche ég. Biotikus osztva autotróf (organizmusok, fogadására az elsődleges energia a létezését a fotó- és chemosynthetic vagy produtsii együtthatóit) és heterotróf (organizmusok, hogy energiát kapjon oxidációs folyamatok a szerves anyag a - consuments és bontókra) komponensek alkotják a szerkezete trofikus ökoszisztéma.
ISTO chnikom energiát csak a létezését ökoszisztémák és fenntartása ott december ed rendű folyamatokat a termelők, emészthető napenergia (hő, kémiai kötéseket) a hatásfok 0,1 - 1%, ritkán 3-4,5% -a az eredeti összeget. Autotróf az első táplálkozási szintre ökoszisztéma. Későbbi ökoszisztéma táplálkozási szintek következtében képződött consuments (2., 3., 4. és az azt követő szintek) és lezárja bontókra amelyek átviszik élettelen szerves anyag ásványi formában (abiotikus tényezők), hogy lehet asszimilálni autotróf elem


A fő összetevői az ökoszisztéma

Szerkezetét tekintve az ökoszisztémában izoláljuk:
éghajlati rendszerre, amely meghatározza a hőmérséklet, a páratartalom, megvilágítás, egyéb fizikai jellemzői a környezetre;
szervetlen al nyek szerepelnek a ciklusban;
Comm szerves Inonii amelyek kötődnek biotiche iai és abiotikus vesche rész a ciklus és az energia átadása;
termelők - organizmusok létre elsődleges folyt uktsiyu;
makrokonsumenty vagy fagotrofy - heterotrófia, étkezési más organizmusok vagy nagy szemcsés szerves anyag;
mikrokonsumenty (saprotrophs) - heterotrófia, főleg a baktériumok és gombák, amelyek elpusztítják a holt szerves anyag, mineralizálása, és ezzel visszatér a ciklust.
Az utolsó három komponens alkotják a biomassza az ökoszisztéma.
Abból a szempontból az ökoszisztéma működését is a következő funkcionális blokkok szervezetek (amellett autotróf):
biofagi - élőlények enni más élőlények,
saprophagous - élőlények táplálkozó holt szerves anyag.
Ez a szétválasztás azt az időpontot jelöli-funkció kapcsolat az ökoszisztémában, amelynek középpontjában a időosztásos képződését egy szerves anyagnak és eloszlatja azt ökoszisztéma (biofagi) és feldolgozása saprophagous. Között haldokló ki a szerves anyagok és újraindítása komponensei forgalomban egy ökoszisztémában anyag át jelentős mennyiségű időt, például abban az esetben, fenyő rönk, 100 év vagy több.
Mindezek a komponensek össze vannak kapcsolva a térben álló TBE, és az idő és alkotnak egy strukturális és funkcionális rendszer.

Ecotop. Ömlik az óceánba a sziget Hawaii láva alkot új parti ecotope
Általában a fogalom ekvivalens Fűtőelemek meghatározni élőhelyet szervezetekre, amelyeket a bizonyos kombinációja környezeti feltételek: a talaj, a talaj, klíma, stb azonban ebben az esetben a fogalom gyakorlatilag majdnem azonos fogalom klimatop ..

Abban a pillanatban, az Ecotopia ellentétben élőhelyet jelentett egy bizonyos területen vagy vizeken a teljes körű és funkciók a talaj, a talaj, a klíma és egyéb tényezők formájában módosítatlan szervezetekre. Példák ecotope szolgálhat hordalékos talajok, újonnan alakult vulkáni vagy korall-szigetek, ásott egy ember karrierjét, és más újonnan alakult területén. Ebben az esetben a klimatop része ecotope.
Klimatop. Övezeti éghajlati típus (Leslie Holdridge)
Kezdetben, „top klíma” definiáltuk VN Sukachov (1964), mint egy része a légzsák biogeocoenose eltérő a környező atmoszféra annak gáz összetételét, különösen a szén-dioxid-kontsentariey biohorizons a felszíni, oxigén és ibid biohorizons fotoszintézis levegő üzemmódban, telítettség biolinami, csökkent, és megváltozott a napsugárzás és a megvilágítás, a lumineszcencia jelenléte növények és bizonyos állatok, különösen hőmérsékleti mód és a páratartalom.
Abban a pillanatban, ez a fogalom értelmezhető egy kicsit tágabban, mint egy jellegzetes biogeocoenose kombinációja, fizikai és kémiai tulajdonságai, a légi vagy vízi környezet elengedhetetlen az élő szervezetekben, ez a közeg. Klimatop meghatározza a hosszú távú mérleg, az alapvető fizikai jellemzői a létezését állatok és növények, meg a különböző szervezetekben, hogy létezhet az ökoszisztémában.
Edafotop. Under edafotop talaj általában értelmezni, mint egy komponens ecotope. Azonban, pontosabban ezt a fogalmat úgy kell meghatározni részeként semleges környezetben transzformált szervezet, amely nem egészen, hanem csak egy részét. Talaj (edafotop) lényeges eleme az ökoszisztéma: előfordul áramkör anyag és az energia ciklus végzett fordítását holt szerves anyag az ásványi és részvételét az élő biomassza. A fő energiahordozók edaphotope nyúljanak szerves szén vegyületek, ezek labilis és stabil formája, ezek a leginkább meghatározott talaj termékenységét.

Természetes élőhely. „Természetes élőhely” - átalakított ecotope bióta vagy, pontosabban, a site terület, homogén életkörülményeket bizonyos fajok a növények vagy állatok, illetve a kialakulását egy konkrét biocönózissal.

Biocönózissal. Biocoenosis - történelmileg összeállította a növények, állatok, mikroorganizmusok lakó földterület vagy a víz (biotóp). Nem az utolsó szerepe a kialakulását ökológiai közösség játszik a verseny és a természetes szelekció. Az alapegység biocönózissal - konzorcium bármely organizmusok különböző mértékben, és össze vannak kötve egymással egy komplex autotróf társul más sorrendben rendszer, egy hálózat még mindig magasabb fokú Consort és implicit módon függ egyre több konzorcium determinánsok.
Lehetőség van arra is, hogy külön az ökológiai közösség növénytársulások és zoocenoses. Növénytársulások - gyűjteménye gerinc növényi populáció a közösség, amelyek Dete rminantov konzorcium. Zoocenoses - gyűjteménye állatállományok, melyek Consort más sorrendben és olyan mechanizmust az újraelosztás az anyag és energia belül az ökoszisztéma.

    következtetés
A folyamat során az alábbi következtetések és általánosítások készülnek a kontroll rám.
Az ökológiai rendszer minden készlet élő opganizma környezet és élőhelyeik, anyagcsere-, enepgii, és információ, amely ogpanichit a ppostpanstve és vpemeni az értelmes konkpetnogo alapelvei kutatás.
A kialakult komplex ökoszisztémák láncok és hálózatok okság alapuló visszacsatolási mechanizmus, ami gyakran képeznek zárt gyűrűt, a továbbiakban egy visszajelzést. A legegyszerűbb példa az ilyen áramkör a modell „ragadozó-zsákmány” (farkas - rénszarvas).
Homeosztázis az a képesség, a szervezetek vagy ökoszisztémák fenntartani stabil dinamikus egyensúly a változó környezetben. stb

Kapcsolódó cikkek