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Defina los términos ecosistemas y ecología. ¿Cuáles son las diferencias entre ellos?

kmeliApuntes14 de Diciembre de 2015

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  1. Defina los términos ecosistemas y ecología. ¿Cuáles son las diferencias entre ellos?

La ecología, es el estudio de las interrelaciones de las plantas y los animales que viven en un entorno físico. Un ecosistema, forma abreviada de la expresión sistema ecológico, lo conforman comunidades de organismos vivos que interactúan unos con otros y con su entorno físico, incluido en este la luz solar, la lluvia y los nutrientes del suelo.

La diferencia entre ellos es que la ecología estudia las interrelaciones de las plantas y los animales que viven en un entorno físico en específico, y los ecosistemas son el entorno físico donde interactúan los seres vivos.

  1. Enumere los diferentes niveles de nutrientes de los organismos. Señale la fuente de energía, donador de electrones y fuente de carbono para cada clasificación de organismo

TERMINOS USUALES PARA SERES VIVOS BASADOS EN LAS FUENTES DE ENERGIA Y CARBONO

TIPO

FUENTE DE ENERGIA

DONADORES DE  ELECTRONES

FUENTES DE CARBONO

Autótrofos

Luz

Quimiótrofos

Compuestos orgánicos e inorgánicos

Litótrofos (subgrupo de los quimiótrofos)

Compuestos inorgánicos reducidos

Organótrofos (subgrupo de los quimiótrofos)

Compuestos orgánicos

Autótrofos

Compuestos inorgánicos (por ejemplo, CO2)

Heterótrofos

Carbono orgánico

  1. Describa la productividad primaria y secundaria. Señalar ejemplos de productores, consumidores y desintegradores.

La productividad primaria se define como la tasa a la cual la energía radiante es almacenada por la actividad fotosintética en forma de materia orgánica, que puede ser utilizada como alimento en otros términos, es la tasa de conversión de energía radiante en energía química y materia orgánica. Utilizan la energía proveniente del Sol, el dióxido de carbono y las sales minerales para producir la materia orgánica. Se suele distinguir entre productividad primaria bruta y productividad primaria neta.

La productividad primaria bruta se refiere al total de la actividad fotosintética, incluyendo aquella parte de energía radiante captada pero usada en el proceso de respiración. Se calcula: gramos de azúcar • kilocalorías ÷ área o superficie.

La productividad primaria neta es la tasa de energía realmente incorporada a los tejidos de la planta. Es cantidad de biomasa producida por los organismos primarios autótrofos, que forman la base de la cadena trófica. En síntesis es la energía que utiliza el organismo para sus fines vitales.se calcula: ppb-respiracion celular.

Como ejemplo de productores primarios están los autótrofos que obtienen carbono de fuentes inorgánicas, como el dióxido de carbono o bicarbonato.

Como ejemplo de consumidores primarios están los herbívoros que son quimioheterótrofos que comen materia vegetal, aunque los quimio heterótrofos suelen obtener energía de sustancias químicas que forman otros organismos, en muchos casos no los consumen para obtener los compuestos, sino que las sustancias que utilizan las excreta el ser vivo o las libera durante la descomposición después de muerto y es frecuente denominarlos DESINTEGRADORES ya que son un tipo especial de consumidores.

La productividad secundaria es la generada por los organismos secundarios heterótrofos consumidores, a partir de los organismos primarios.

Como ejemplo de consumidores secundarios están los quimio heterótrofos carnívoros  que comen la carne de otros animales.

  1. En relación con cada tipo de descomposición (aeróbica, anóxica y anaeróbica), indicar el receptor de electrones y los productos terminales de importancia.

Los organismos aeróbicos sobreviven entornos con alto contenido de oxígeno y emplean este elemento como receptor de electrones terminal. Los aeróbicos sobreviven únicamente en presencia de oxigeno; por ejemplo, los microorganismos Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa y Thiobacillis ferroxidans. Los seres humanos también somos aeróbicos obligados. Los productos terminales primarios de la descomposición aerobica son dióxido de carbono, agua y nuevo tejido celular. Los entornos anoxicos tienen una concentración baja de oxígeno, en ellos el nitrato suele ser el receptor terminal de electrones. Los productos terminales de la desvitrificación son gas nitrógeno, dióxido de carbono, agua y nuevas células. La respiración anaeróbica puede ocurrir solo en ausencia de oxígeno y nitrato. Son aeróbicos obligadas las especies de Clostridium y Bacteroides. El sulfato, el dióxido de carbono y los compuestos orgánicos reducidos sirven como receptores terminales de electrones. La reducción de sulfato produce sulfuro de hidrogeno, mercaptanos, amoniaco y metano. El dióxido de carbono y el agua son los principales productos secundarios. Un ejemplo de bacteria reductora de azufre es Desulfovibrio desulfuriccans. Los aeróbicos facultativos pueden usar oxigeno como receptor terminal de electrones y en ciertas circunstancias, también proliferan en ausencia de oxígeno. En condiciones anóxicas, el grupo de aeróbicos facultativos conocidos como desnitrificadores utilizan los nitritos y nitratos como receptores terminales de electrones. El nitrógeno de los nitratos se convierte en gas nitrógeno ante la falta de oxígeno, proceso llamado desvitrificación anóxica.

  1. Trace una red de alimenticia característica del lago Michigan

[pic 1]

  1. Describa la diferencia entre una red alimenticia y una pirámide ecológica

La red alimentaria es la relación compleja  entre los organismo de un ecosistema. Es decir la relación y convivencia entre presas y depredadores.  Y en una pirámide ecológica se representan gráficamente la estructura trófica de un ecosistema, mediante rectángulos horizontales superpuestos que nos informan de las transferencias de la energía de una comunidad hasta llegar al último nivel trófico. [pic 2]

  1. Describa la bioacumulación, bioconentracion y bioamplificación. ¿Cómo se usan los, factores de bioconcentración?

BIOACUMULACIÓN: es el proceso en el que los compuestos hidrófobos  propenden a la partición en el tejido adiposo de los animales. Los compuestos  hidrófobos (que rechazan el agua) tienden a ser lipófilos, es decir, que aceptan lípidos.

BIOAMPLIFICACIÓN: es el proceso que origina la acumulación de una sustancia química en un organismo en concentraciones más altas que las presentes en su alimento.  Ocurre cuando un compuesto se concentra cada vez más conforme asciende en la red alimentaria, por ejemplo: una alga que ingiere una pulga acuática, que a su vez se la come la pinchagua, presa de trucha, que finalmente es consumida por los seres humanos; así el animal de nivel más alto de la cadena, acumula una concentración de compuesto químico mucho mayor que el presente en organismos de niveles inferiores en la red, con lo que ocurre la bioamplificación.

BIOCONCENTRACIÓN: es la captación de sustancias de la fase disuelta. Por  medio de ella, la concentración de una sustancia química en un organismo se vuelve mayor que en la atmósfera o agua que la rodean.

Los factores de la bioconcentración, es decir, el cociente entre la concentración del compuesto de interés en el organismo y su concentración en el agua, se usan para medir la tendencia de una sustancia a acumularse en el tejido adiposo y para relacionar las concentraciones de contaminantes en la columna de agua con las que hay en los peces mediante la siguiente ecuación:

Concentración en el pez= (concentración en el agua) × (factor de bioconcentracion)

Estos factores son importantes en los cálculos de evaluación de riesgos para predecir el efecto de un compuesto en una especie dada.

  1. Describa un cultivo puro

Un cultivo puro es uno en el que sólo está presente una especie de microorganismos. De esta manera se explica que el crecimiento bacteriano  tiene una tendencia logarítmica mediante un ejemplo: se introducen una sola especie de baterías en un medio líquido sintético,  al principio no ocurre nada (etapa de adaptación), al término de esta etapa se produce la reproducción con un crecimiento gradual (fase de crecimiento acelerado), finalizar esta etapa la población es lo suficientemente grande y las bacterias empiezan a reproducirse  a un ritmo regular (etapa de crecimiento logarítmico). Este crecimiento se estabiliza a medida que se agota el sustrato, se acumulan los productos tóxicos, aparecen enfermedades y el espacio es muy reducido, hasta que llega la fase estacionaria en la cual cesa la reproducción. Las bacterias empiezan a morir con mayor rapidez que su reproducción (fase de muerte).

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