Четыре основных принципа устойчивости экосистемы

Автор: Frank Hunt
Дата создания: 14 Март 2021
Дата обновления: 27 Июнь 2024
Anonim
Устойчивость и динамика экосистем. Видеоурок 29. Биология 11 класс
Видео: Устойчивость и динамика экосистем. Видеоурок 29. Биология 11 класс

Содержание

Устойчивость - особенно когда речь идет о природных экосистемах - может быть сложной темой, особенно при различении социальной устойчивости от экосистемы. Социальное - это способность человека приспосабливаться и сопротивляться нехватке ресурсов. Устойчивость экосистемы означает способность биологической жизни продолжать выживать в данной области. Неустойчивая экосистема может разрушиться, вызывая крупное событие исчезновения. Принципы устойчивости экосистемы влияют на ее способность продолжаться - на уровне биологической жизни, которую она поддерживает.


Экосистемы в балансе с доступными ресурсами в целом устойчивы (Jupiterimages / Comstock / Getty Images)

биоразнообразия

Одним из наиболее важных принципов устойчивости экосистем является большое количество различных видов, населяющих ее, которые часто называют биоразнообразием. Экосистема с небольшим количеством видов с большей вероятностью подвергнется исчезновению, поскольку она не может так легко адаптироваться к нехватке ресурсов и изменению экологических и климатических условий. В менее биоразнообразной экосистеме у каждого вида будет меньше видов, на которые они могут рассчитывать на продовольствие и другие ресурсы - это означает, что, если один вид исчезнет, ​​он с большей вероятностью приведет к исчезновению многих других.

Потеря биоразнообразия также означает потерю генетического разнообразия или разнообразия натрия в экосистеме. Когда генетическому разнообразию не хватает экосистемы, эволюционные процессы замедляются, не адаптируясь к новым условиям.


биоразнообразия (Jupiterimages / Photos.com / Getty Images)

Просто живи

Более устойчивые и биоразнообразные экосистемы могут восприниматься через живую почвенную систему. Почва состоит из тысяч видов грибов, бактерий, насекомых и простейших, необходимых для поддержания баланса воды и минералов, которые обеспечивают жизнь растения. Если эти виды почвы будут уничтожены, местность теряет способность переносить и хранить химические питательные вещества, которые растения используют для роста. Когда эти питательные вещества больше не доступны, растения быстро умирают и экосистема теряет способность удерживать росу. Может произойти порочный круг, с большим количеством вымирания, что приводит к все более неблагоприятной среде для биологической жизни. Гибель почвы из-за массового вымирания часто называют опустыниванием.


Почвы без посторонней помощи обычно становятся пустынями (Hemera Technologies / AbleStock.com / Getty Images)

Пищевые цепи

Пищевая цепь - это цикл биологических видов, питающихся другими биологическими видами. В популярной культуре эта система передачи энергии называется «жизненным циклом», где устойчивая и здоровая экосистема обеспечивает непрерывное перемещение энергии от одного вида к другому. Например, растения преобразуют солнечную энергию в химическую энергию. Затем животные питаются растениями и преобразуют солнечную энергию в кинетику и тепло. Когда животные разлагаются, их запасенная энергия возвращается на землю для использования растениями снова. Система остается сбалансированной, в то время как энергия течет через нее постоянно, в зависимости от времени от критических связей, называемых ключевыми видами, угасание которых повлияет на этот поток энергии.

Пищевые цепи, населенные многими видами, менее подвержены разрушению, поскольку они позволяют хищникам выбирать между несколькими жертвами. Виды, наиболее удаленные от первоначального источника энергии - обычно солнца - наиболее уязвимы для исчезновения в случае коллапса экосистемы. Степени отделения от исходного источника энергии называются трофическими уровнями.

Система хищных отношений в экосистеме называется «пищевой цепью» (Jupiterimages / Photos.com / Getty Images)

Биогеохимические циклы

Климатические и геологические изменения, которые влияют на стабильность экосистем, известны как биогеохимические циклы, потому что каждая экосистема зависит от химических веществ из земли, от света и тепла солнца, а также от присутствия и движения воды, химических веществ и энергии в вся экосистема имеет первостепенное значение для биологической активности. Часто биогеохимические циклы распознаются в контексте конкретного ресурса, в котором они происходят. Движение воды через экосистему или гидрологический цикл может создать или нарушить стабильность системы, предоставляя или ограничивая доступ к воде и минералам, которые она несет. Гидрологический цикл важен для морских экосистем, поскольку он часто влияет на баланс температуры и питательных веществ в водоеме.

Движение земной коры также является биогеохимическим циклом - тектоническим циклом. Без постоянного движения питательных веществ, воды или энергии большинство экосистем рухнет и погибнет, поскольку доступ к ресурсам будет ограничен, а их виды будут голодать. Изменения в биогеохимических циклах, такие как изменение климата, могут иметь катастрофические последствия для устойчивости экосистемы.

Водный цикл является одной из многих физических систем, критически важных для устойчивости экосистемы. (Photos.com/Photos.com/Getty Images)