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ORGANIZACI N Y DIVERSIDAD

selina
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    1. ORGANIZACIN Y DIVERSIDAD DE LA BIOSFERA

    2. Autorregulacin del ecosistema Un ecosistema es un sistema cerrado para la materia, aunque abierto para la energa, siendo capaz de autorregularse y permanecer en equilibrio dinmico a lo largo del tiempo, gracias a la interaccin entre la biocenosis y los factores fsicos del medio.

    3. Autorregulacin de nuestro acuario Si slo existiera el nivel de productores, su poblacin crecera de forma exponencial hasta que algn nutriente empezara a escasear, convirtindose en el factor limitante que provocara su extincin. Si introducimos una especie nueva (pez de colores por ejemplo) alteraramos el ciclo de la materia y su capacidad de autorregulacin, por lo que tendramos que aadir algn factor (comida, oxgeno, ), convirtindolo en un ecosistema artificial.

    4. Conceptos de especie, poblacin, comunidad, Especie: conjunto de individuos capaces de autocruzarse y cuya descendencia es frtil. Poblacin: conjunto de individuos de la misma especie que ocupan una misma rea geogrfica. Comunidad o biocenosis: conjunto de seres vivos (animales, vegetales, microorganismos) que se desarrollan en un biotopo determinado Biotopo: espacio fsico, natural y limitado, en el cual vive una biocenosis.

    5. Densidad de poblaciones Las poblaciones sufren variaciones a lo largo del tiempo, y lo podemos apreciar analizando sus curvas de crecimiento. El crecimiento de una poblacin depende de las tasas de natalidad y mortalidad, as como de la tasa de migracin.

    7. Natalidad y mortalidad La natalidad es la capacidad de la poblacin de aumentar el nmero de individuos. La tasa de natalidad se define como la produccin de nuevos individuos por unidad de tiempo referido al total de la poblacin. b= dN/Ndt La natalidad mxima se da en condiciones ideales. En condiciones normales se habla de natalidad real o ecolgica.

    8. Natalidad y mortalidad La tasa de mortalidad mide el descenso del nmero de individuos por unidad de tiempo, referido al total de la poblacin. m= dN/Ndt Con frecuencia se utiliza el ndice de supervivencia (1-m). La mortalidad no es constante a lo largo del ciclo vital. Para su estudio se construyen curvas de supervivencia, en las que se refleja cmo desciende el nmero de supervivientes en funcin de la edad.

    9. Curvas de supervivencia Tipo I. Las curvas tipo I o convexas caracterizan a las especies con baja tasa de mortalidad hasta alcanzar una cierta edad en que aumenta rpidamente. Tal es el caso de la mayor parte de los grandes mamferos, incluido el hombre, con estrategias de la K. Tipo II. Si la tasa de mortalidad vara poco con la edad, como ocurre en la mayora de las aves, la curva tiene la forma de una diagonal descendente, normalmente con forma sigmoidea si el nmero de individuos que muere en cada tramo de edad es ms o menos constante. Tipo III. Las especies r-estrategas sufren una elevada mortalidad en las primeras etapas de vida, larvaria o juvenil, teniendo luego una mayor probabilidad de supervivencia. La curva muestra un pronunciado descenso inicial seguido de una fase ms estable

    10. Tasa de crecimiento de una poblacin r Si en una poblacin de 1000 individuos nacen 25 por unidad de tiempo (b=25 por 1000) y mueren 15 (m=15 por 1000), se define la tasa de crecimiento como r: r=b-m=10 por 1000; r=0,01

    11. Crecimiento de una poblacin Las variaciones producidas en el nmero de individuos de una poblacin, a lo largo del tiempo, viene definida por la siguiente ecuacin: dN/dt=rN N: nm de individuos t: tiempo r: potencial bitico Potencial bitico o potencial reproductivo r=b-m (tasa de natalidad menos la tasa de mortalidad) La solucin de la expresin diferencial anterior nos permite calcular el tamao de la poblacin cualquier instante: Nt= N0ert Nt: n de individuos en cierto instante t No: no de individuos en el instante inicial

    12. Crecimiento exponencial (estrategas de la r) Si la poblacin no encuentra limitaciones, crecera indefinidamente de forma exponencial. Especies adaptadas a biotopos variables, con un rpido y exhaustivo aprovechamiento del medio.

    13. Resistencia ambiental Factores externos: pueden ser biticos (presencia de depredadores, parsitos, competidores) y abiticos (cambios de clima, escasez de alimentos, ocurrencia de catstrofes, modificaciones del hbitat, escasez de agua o ciertos gases, variaciones de pH o de la salinidad, etc.) Factores internos: el aumento de la densidad de poblacin afecta negativamente a los hbitos reproductores.

    14. Crecimiento logstico (estrategas de la k) El ambiente suele poner freno al desarrollo de la poblacin (resistencia ambiental), este lmite supone la capacidad de carga K, de modo que el crecimiento se detiene cuando el nmero de individuos de la poblacin llega a ser igual a K. Estrategas de la K: especies adaptadas a una explotacin uniforme y controlada del hbitat.

    15. Control de la resistencia ambiental sobre el potencia bitico r Debido a la resistencia ambiental se establecen dos bucles de realimentacin negativa que afectan al potencial bitico y controlan el nmero de individuos

    16. Fluctuaciones En realidad las poblaciones no aumentan en nmero hasta explotar al mximo la capacidad del medio para mantenerse despus constantes, sino que fluctan por encima o por debajo de la capacidad mxima del ambiente. Las fluctuaciones se deben a cambios fsicos del medio, variaciones estacionales o interacciones entre individuos de la poblacin o con los de otras poblaciones.

    17. Grfica de fluctuaciones del modelo depredador-presa

    18. Especies amenazadas Cuando las condiciones naturales (cambio climtico, por ejemplo) o artificiales (por actuaciones humanas) cambian, puede aumentar drsticamente la resistencia ambiental, suponiendo una amenaza (peligro de extincin) para la supervivencia de determinadas especies. Se denomina valencia ecolgica al campo o intervalo de tolerancia de una especie respecto a un factor cualquiera del medio que acta como factor limitante.

    19. Especies generalistas y especialistas Las especies eurioicas son poco exigentes, con amplia valencia ecolgica. Suelen ser r estrategas, ms tolerantes a las variaciones del medio, son generalistas. Las especies estenoicas son ms exigentes, con valencia ecolgica muy estrecha. Suelen ser k estrategas, menos tolerantes pero responden mejor cuando las condiciones del medio les son propicias, con especialistas.

    20. Regulacin de la poblacin Las poblaciones que han alcanzado su estabilidad (equilibrio dinmico), tienden a conservar una densidad de poblacin aproximadamente constante, siempre que las condiciones no varen. Los mecanismos que regulan la densidad de poblacin se clasifican den dos grupos: Dependientes de la densidad: propagacin de parsitos, competencia, depredacin, cantidad de alimento Independientes de la densidad (factores climticos)

    21. Regulacin de la comunidad Las poblaciones no se encuentran aisladas en el medio que habitan sino que se relacionan con otras con las que comparten el territorio, constituyendo una comunidad o biocenosis. Las interacciones entre las distintas poblaciones actan como factores limitantes biticos, permitiendo la existencia de unas en detrimento de otras, contribuyendo as a la estabilidad del conjunto.

    22. Sistema depredador-presa Los depredadores realizan una importante labor en cuanto se refiere al control del tamao de poblaciones.. El estudio ms clsico fue el realizado por Lotka y Volterra sobre las poblaciones de liebres y linces en el Canad La grfica presenta fluctuaciones, debidas al tiempo de respuesta de las poblaciones. La razn de este comportamiento es explicable mediante la teora de sistemas.

    24. Espacio de fases En este modelo eliminamos el tiempo reflejando las distintas variables que conforman el sistema. La grfica es circular y se denomina ciclo lmite. Nos permite observar y predecir el nmero de depredadores en funcin del nmero de presas y viceversa.

    25. Sistema Parsito/Hospedador Es una relacin binaria, en la que el parsito sale beneficiado y el hospedador perjudicado. Hay dos clases: ectoparasitismo y endoparasitismo. Cuando han pasado juntos el tiempo suficiente para su coevolucin, el modelo es similar al de D/P, diferencindose en que el parsito se mantiene de los intereses (el depredador lo hace del capital), por lo que no interesa acabar con la vctima, ya supondra su propio fin. Si no ha actuado el proceso evolutivo, el parsito acaba con el hospedador, ya que ste no ha adquirido las defensas contra l. Los encuentros no afectan a la mortalidad del hospedante.

    26. Competencia Relacin entre individuos de una (intrespecfica) o ms especies (interespecfica) que al utilizar el mismo recurso no pueden coexistir. La intraespecfica es ms dura al tener requerimientos idnticos. Actuar como mecanismo de seleccin natural. La interespecfica contribuye a la organizacin de los ecosistemas (principio de exclusin competitiva). Un nuevo depredador que atacara a la especie dominante permitira la coexistencia de ambas.

    27. Nicho ecolgico Concepto derivado de la competencia entre especies: es el conjunto de circunstancias, relaciones con el ambiente, conexiones trficas y funciones ecolgicas que definen el papel desempeado por una especie de un ecosistema. Su oficio en el ecosistema. Marcado tanto por los factores biticos como por los abiticos. Se diferencia de habitat, que es el lugar donde vive una especie. Su direccin en el ecosistema. Diferenciamos entre nicho potencial (ideal o fisiolgico, que satisface todas las necesidades de la especie) y nicho ecolgico (real, en condiciones naturales la competencia reduce las posibilidades, la especie ganadora es la mejor adaptada, la especialista)

    28. Biodiversidad Riqueza o variedad de las especies de un ecosistema y abundancia relativa de los individuos de cada especie. Engloba tres conceptos (Ro 1992): Variedad de especies (tan importante es la variedad de especies como el nmero de individuos de cada una. Diversidad de ecosistemas Diversidad gentica (permite la evolucin, al enriquecer los cruzamientos y las posibilidades de adaptacin).

    29. Desaparicin de especies en las cinco extinciones masivas ms significativas

    30. Razones para conservar la biodiversidad Conviene conservar la variabilidad gentica porque sta permite que una parte de la descendencia pueda sobrevivir adaptndose a los cambios el ambiente. Desconocemos an las propiedades de muchas de las especies naturales existentes. Aproximadamente un tercio de los remedios utilizados contra el cncer y otras enfermedades procede de los hongos y plantas silvestres (morfina y codena contra el dolor, la quinina contra la malaria, la vinblastina contra la leucemia)

    31. Tasa de extincin Son muchas las especies desaparecidas o que se encuentran en peligro de extincin debido a los intereses econmicos. El Indice del Planeta Viviente es un indicador establecido por el PNUMA en colaboracin WWF para medir el grado de prdida de biodiversidad en ecosistemas forestales, de agua dulce u ocanos. En la actualidad la tasa de extincin supone un 32,33%, lo que representa que aproximadamente un tercio del total de las especies registradas est en peligro de desaparecer.

    32. Estado de conservacin de la flora y los vertebrados espaoles

    33. Causas de la prdida de biodiversidad El aumento de la poblacin humana, unido al incremento de la cantidad de recursos naturales utilizados por persona han conducido a: Sobreexplotacin: deforestacin, sobrepastoreo, caza y pesca abusivas, coleccionismo, comercio ilegal de especies protegidas. Alteracin y destruccin de hbitats, por cambios en los usos del suelo: ganadera, agricultura, industria, urbanizaciones, extracciones masivas de agua, fragmentacin de hbitats naturales, contaminacin de agua y aire, cambio climtico, incendios forestales. Introduccin y sustitucin de especies: en ocasiones de especies forneas, otras veces modificadas genticamente.

    34. Medida para evitar la prdida de biodiversidad (Convenio sobre la Diversidad Biolgica, 1993) (firmado en Ro 1992) Establecer espacios protegidos: parques nacionales, parques naturales, reservas de la biosfera Realizar estudios sobre el estado de los ecosistemas (Huella ecolgica, ndice del Planeta Viviente). Decretar y respetar las leyes especficas para la conservacin de las especies y de los ecosistemas. Creacin de bancos de genes y semillas. Fomento del ecoturismo en el que se valore la conservacin de la naturaleza.

    35. Sucesiones ecolgicas Variaciones de la biodiversidad con el paso del tiempo. Un proceso dinmico resultante de la interaccin de los factores biticos y abiticos en el tiempo, que da lugar a la formacin de un ecosistema complejo y estable. Es un proceso lento y gradual, en el que las poblaciones que son inestables sufren modificaciones, tanto en su composicin como en su tamao, buscando el equilibrio. La madurez ecolgica es el estado en que se encuentra un ecosistema en un momento determinado. El nivel de mxima complejidad y madurez, de equilibrio con el medio, se denomina comunidad climax. El proceso inverso por causas naturales o antrpicas y que supone un rejuvenecimiento o involucin, se denomina regresin.

    36. Tipos de sucesiones PRIMARIAS Se producen en territorios vrgenes que an no han sido colonizados. Es el caso de las lavas volcnicas, los aluviones, las dunas. Los primeros organismos en colonizar son los lquenes y musgos, que van formando el suelo, posteriormente bacterias y hongos y las primeras hierbas. SECUNDARIAS Ocurren en ecosistemas que han sufrido una regresin que ha interrumpido su camino hacia el clmax o lo ha roto. Todava se conserva el suelo y parte de la vegetacin. Al cabo de un cierto tiempo, si las condiciones ambientales no han variado, el ecosistema se recupera y contina con su sucesin o se estabiliza. Son ms cortas y su longitud depende del estado de conservacin del suelo.

    37. Tipos 2.SUCESIN SECUNDARIA: La sucesin secundaria parte de una etapa de la serie producida por una perturbacin, por ejemplo un incendio. 1.SUCESIN PRIMARIA: La sucesin primaria intenta alcanzar el climax partiendo de una zona desnuda.

    38. Tipos de sucesiones

    39. Cambios durante las sucesiones AUMENTO PROGRESIVO DE LA BIOMASA: Al principio no hay limitacin de los recursos disponibles, la produccin es muy alta, por lo que se produce un aumento progresivo hasta las etapas finales. Finalmente la respiracin iguala a la respiracin, excepto cuando se retira la biomasa (cultivo), o se seca la hierba. En estos casos nunca se llegar a la etapa clmax DISMINUCIN DE LA PRODUCTIVIDAD: A ms evolucin, menos tasa de renovacin. AUMENTO DE LA BIODIVERSIDAD: Tanto en riqueza especfica como en diversidad especfica. En general las r estrategas son sustituidas por las k estrategas. AUMENTO DE LOS NICHOS ECOLGICOS: Se produce un mayor aprovechamiento y el ecosistema se vuelve ms complejo. AUMENTO DE LA ESTABILIDAD: Se establecen relaciones entre las especies, con mltiples retroalimentaciones, que contribuyen a la estabilidad. DISMINUCIN DEL FLUJO ENERGTICO QUE RECORRE EL ECOSISTEMA: Finalmente la energa pasa por muchos organismos por lo que se producen ms prdidas, el reciclado se produce instantneamente por lo que la materia apenas tiene tiempo de estar en el medio antes de volver a ser capturada.

    40. Regresiones antrpicas Deforestacin para fines agrarios: La agricultura tradicional tena por costumbre plantar rboles frutales o dejar setos de vegetacin autctona en las lindes de saparacin. En caso de abandono la sucesin era ms rpida. Incendios forestales: Los incendios naturales provocan un rejuvenecimiento, controlan el crecimiento de la vegetacin e impiden la existencia de otros ms mayores y ms devastadores. Su uso para fines de pastoreo va dejando el suelo expuesto a la erosin y sin humus. La longitud de la sucesin va a depender de la magnitud del incendio, del estado del suelo y de la existencia de semillas resistentes. En los ecosistemas mediterrneos las oleadas de incendios y las especies pirfilas han puesto en peligro la regeneracin del bosque autctono de encinas y robles. Introduccin de nuevas especies: Conejos en Australia, adems de ovejas, perros, gatos, etc En Espaa: el visn americano, el mejilln cebra, la perca, el lucio, el cangrejo americano.

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