Desarrollo Sustentable Evidencia Escenario Natural
IVAAN1Apuntes22 de Septiembre de 2015
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Instituto Tecnológico de Mérida[pic 1]
Departamento de Ciencias [pic 2]
Económico-Administrativo[pic 3]
Licenciatura en Administración
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Materia
Desarrollo Sustentable
Evidencia
Escenario Natural
Integrante (s)
- Ake Ojeda Amairany Angelica
- Palmero Yam Samantha
- Malvarez Caballero Shantal
- Cohuo Uc Selmy
- Canto Vázquez Alejandro
Facilitador
Mtro.: OMAR EDUARDO
SALAZAR SANTANA
Mérida, Yucatán, México
23 de febrero de 2015
Contenido
2.1 El ecosistema
2.1.1 Flujo de energía
2.4 BIODIVERSIDAD
2.5 Recursos naturales
2.5.1 Hidrósfera
2.5.2 Litósfera
2.5.3 Atmósfera
2.6 Servicios ambientales
2.7 Fenómenos naturales
2.1 El ecosistema
Definiciones:
E. P. Odum (1998) en el libro Ecología: el vínculo entre las ciencias naturales y sociales define ecosistema “como la unidad funcional básica que incluye tanto a los organismos como el medio ambiente abiótico, de tal manera que aquellos influyen sobre las propiedades de este y viceversa, ambos son necesarios para conservar la vida existente en el planeta”
Ch. J. Krebs (2001) en su libro de ecología. Estudio de la distribución y abundancia al igual que E. P. Odum dice que el ecosistema es la unidad básica de la ecología y consiste en la comunidad biótica y su medio ambiente abiótico.
Para Krebs (2001) la definición de ecosistema reviste especial significando en cuanto a la ecología humana, mientras que pasa Odum (1998) deviene necesaria porque permite discernir los tipos de energía de los que dependen de los ecosistemas. Explica que “los ecosistemas dependen de dos tipos principales de energía: la solar y la producida por combustibles químicos (o nucleares), de tal modo que es posible distinguir entre sistemas impulsados por el Sol e impulsados por combustibles” esto dos tipos de energía son básicos para entender la interacción entre el ser humano y los ecosistemas. Estos a su vez según Marten (2001), se clasifican en 3 grandes tipos: ecosistemas naturales, ecosistemas agrícolas y ecosistemas urbanos.
Comparación entre Ecosistemas Naturales, Agrícolas y Urbanos:
Es útil distinguir entre tres tipos principales de ecosistemas. Los ecosistemas naturales se organizan a sí mismos. Sus productos para uso humano incluyen los recursos naturales renovables como la madera, los peces y el agua. Los ecosistemas agrícolas y urbanos están organizados parcialmente por el insumo humano de materia, energía e información. El resto de su organización proviene de los mismos procesos de auto-organización que conforman los ecosistemas naturales. Los ecosistemas agrícolas proporcionan productos en forma de alimentos, fibras y otros recursos renovables. Los ecosistemas urbanos proporcionan vivienda humana y productos industriales. Los ecosistemas agrícolas y urbanos que difieren más de los naturales requieren mayores insumos humanos más intensos para su construcción y mantenimiento.
El ecosistema es una unidad de trabajo, estudio e investigación de la ecología. Es un sistema complejo en el que interactúan los seres vivos entre sí (bióticos) y con el conjunto de factores no vivos que forman el ambiente (abióticos): temperatura, sustancias químicas presentes, clima, características geológicas, etc. (Echarrí, 1998).
El ecosistema magno es la ecosfera. Abarca todo el planeta y reúne a todos los seres vivos en sus relaciones con el ambiente no vivo de toda la tierra. Pero dentro de este gran ecosistema hay subsistemas que son ecosistemas más delimitados. Así por ejemplo, un océano, un lago, un bosque, incluso un árbol o una manzana que se esté pudriendo, son ecosistemas que poseen patrones de funcionamiento en los que se puede encontrar paralelismos fundamentales que permiten agruparlos en el concepto de ecosistema.
Para que funcionen, todos los ecosistemas necesitan una fuente de energía que, fluyendo a través de sus distintos componentes, manteniendo la vida y moviliza el agua, los minerales y otros componentes físicos del ecosistema. Dos son las fuentes sustantivas de energía, como ya se mencionó, de las que dependen del funcionamiento del ecosistema: 1) la energía solar 2) la energía producida por combustibles químicos, de tal modo que es posible distinguir entre sistemas impulsados por el sol y los impulsados por combustibles. Con base en esta distinción energética, el ecosistema se clasifica en:
- Ecosistemas naturales no subsidiados impulsados por energía solar. Ejemplos: el piélago y los bosque de zonas altas.
- Ecosistema naturales subsidiados impulsados por energía solar. Ejemplos: estuario de marea y algunas selvas tropicales.
- Ecosistemas humanos subsidiados, impulsados por energía solar. Ejemplos: agricultura y acuicultura.
- Sistemas urbano-industriales impulsados por combustibles. Ejemplo: ciudades, ciudades satélites y parques industriales.
Intrínseco a este funcionamiento existen, además, un movimiento continuo de los materiales. Desde el puno de vista del ecosistema, se distinguen dos componentes bióticos: aquel que es capaz de captar energía luminosa y utilizarla para elaborar alimento, mediante síntesis, a partir de sustancias inorgánicas denominado componente autotrófico, y el que degrada, asimila y desintegra las sustancias orgánicas requeridas en procesos vitales, llamado componente heterotrófico, que emplea las sustancias elaboradas por los autótrofos.
De una manera u otra manera los elementos químicos pasan del suelo, el agua o el aire a los organismos, y de unos de unos seres vivos a otros, hasta que vuelven al suelo, al agua o al aire para cerrar el ciclo. En este mismo sentido la materia se recicla –en un ciclo cerrado- y la energía pasa –fluye- generando organización en el sistema.
La identificación de un ecosistema se hace con el propósito de descubrir las relaciones entre los elementos, más que por interés de explorar cómo son estos. Para el estudio de ecosistema es indiferente, en cierta forma, que el depredador sea un tiburón o un león. La función que cumplen dichos elementos en el flujo de energía y en el ciclo de los materiales es similar, y es lo que le interesa a la ecología. Ahora bien, como sistema complejo que es, cualquier variación en un componente del sistema repercutirá en todos los demás componentes. Por eso es tan importante identificar las relaciones que se establecen, las cuales son: alimentarias, los ciclos de la materia y los flujos de energía.
2.1.1 Flujo de energía
El flujo de energía está relacionado con los ciclos de la materia. Ambos son propiedades emergentes de los ecosistemas que resultan de la producción y el consumo de éstos (Marten, 2001). Los ciclos de la materia son una señal de cómo ésta se mueve a través de los ecosistemas en un ciclo de producción y consumo. Es decir, el ciclo de la materia es, en gran medida, cerrado, en tanto que el flujo de energía en los ecosistemas es abierto.
La energía “ingresa a los ecosistemas como luz solar. La energía es captada por la fotosíntesis en cadenas de carbono utilizadas por las plantas verdes para su crecimiento. El crecimiento de todas las plantas en un ecosistema constituye su producción primaria neta. La producción primaria es la fuente de la materia orgánica y energía (en formas de cadenas de carbono) de los ecosistemas”. Luego los sistemas, son impulsados por combustibles a través de la siguiente línea: extraer-hacer-usar-tirar.
2.3. Ciclos Biogeoquímicos
En este tema se analizará el flujo de materia en el entorno natural, también llamados ciclos
Biogeoquímicos.
Cuando nos fijamos en los ciclos, estamos mirando a los sistemas autónomos de la materia o flujo de energía. La palabra biogeoquímicos se refiere a la vida (bio), la Tierra (GEO), y las sustancias o moléculas (química). Por lo tanto, cuando nos referimos a los ciclos biogeoquímicos, estamos observando el flujo de un elemento químico o molécula moverse a través de la biosfera de nuestro planeta o el ecosistema.
Tipos de Ciclos Biogeoquímicos
1.- Sedimentarios: los nutrientes circulan principalmente en la corteza terrestre (suelo, rocas, sedimentos, etc.) la hidrosfera y los organismos vivos. Los elementos en estos ciclos son generalmente reciclados mucho más lentamente que en el ciclo gaseoso, además el elemento se transforma de modo químico y con aportación biológica en un mismo lugar geográfico. Los elementos son retenidos en las rocas sedimentarias durante largo periodo de tiempo con frecuencias de miles a millones de años. Ejemplos de este tipo de ciclos son el FÓSFORO y el
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