Karmaşık güç devresi. NOD “Ormandaki besin zincirleri” (hazırlık grubu)

Ekosistemlerde üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar, esas olarak bitkiler tarafından üretilen gıdalarda bulunan madde ve enerjinin karmaşık transfer süreçleriyle birleşir.

Bitkilerin oluşturduğu potansiyel besin enerjisinin, bazı türlerin diğer türler tarafından tüketilmesiyle bir takım organizmalar aracılığıyla aktarılmasına trofik (besin) zinciri, her bağlantıya da trofik düzey adı verilir.

Aynı tür gıdayı kullanan tüm organizmalar aynı trofik seviyeye aittir.

Şekil 4'te. trofik zincirin bir diyagramı sunulmuştur.

Şekil 4. Besin zinciri diyagramı.

Şekil 4. Besin zinciri diyagramı.

Birinci trofik seviye biriken üreticileri (yeşil bitkiler) oluşturur. güneş enerjisi ve fotosentez süreci yoluyla organik madde yaratın.

Aynı zamanda organik maddelerde depolanan enerjinin yarısından fazlası bitkilerin yaşam süreçlerinde tüketilerek ısıya dönüşerek uzayda dağılır, geri kalanı ise enerjiye dönüşür. besin zincirleri ve sonraki trofik seviyelerdeki heterotrofik organizmalar tarafından beslenme için kullanılabilir.

İkinci trofik seviye 1. dereceden tüketicileri oluşturur - bunlar üreticilerle beslenen otçul organizmalardır (fitofajlar).

Birinci dereceden tüketiciler çoğu Besinlerin içerdiği enerji yaşam süreçlerini sağlamak için harcanır, geri kalan enerji ise kendi vücutlarını inşa etmek için kullanılır ve böylece bitki dokusunu hayvan dokusuna dönüştürür.

Böylece , 1. derece tüketiciler gerçekleştirmek üreticiler tarafından sentezlenen organik maddenin dönüşümünün ilk, temel aşaması.

Birincil tüketiciler, 2. derece tüketiciler için besin kaynağı olarak hizmet edebilir.

Üçüncü trofik seviye 2. dereceden tüketiciler oluşturur - bunlar yalnızca otçul organizmalar (fitofajlar) ile beslenen etobur organizmalardır (zoofajlar).

İkinci dereceden tüketiciler, besin zincirlerinde organik maddenin dönüşümünün ikinci aşamasını gerçekleştirirler.

Bununla birlikte, hayvansal organizmaların dokularının oluşturulduğu kimyasal maddeler oldukça homojendir ve bu nedenle tüketicilerin ikinci trofik seviyesinden üçüncüye geçiş sırasında organik maddenin dönüşümü, birinci trofik seviyeden geçişte olduğu kadar temel değildir. ikincisinde bitki dokularının hayvanlara dönüştüğü yer.

İkincil tüketiciler, üçüncü dereceden tüketiciler için bir beslenme kaynağı olarak hizmet edebilir.

Dördüncü trofik seviye 3. dereceden tüketiciler oluşturur - bunlar yalnızca etobur organizmalarla beslenen etoburlardır.

Besin zincirinin son seviyesi ayrıştırıcılar (yıkıcılar ve detritivorlar) tarafından işgal edilmiştir.

Redüktörler-yıkıcılar (bakteriler, mantarlar, protozoalar) yaşam aktiviteleri sürecinde, üreticilerin ve tüketicilerin tüm trofik seviyelerindeki organik kalıntıları, üreticilere iade edilen mineral maddelere ayrıştırır.

Besin zincirinin tüm halkaları birbiriyle bağlantılı ve birbirine bağımlıdır.

Aralarında ilk bağlantıdan son bağlantıya kadar madde ve enerji aktarımı gerçekleşir. Ancak enerjinin bir trofik seviyeden diğerine aktarıldığında kaybolduğu unutulmamalıdır. Sonuç olarak güç zinciri uzun olamaz ve çoğunlukla 4-6 bağlantıdan oluşur.

Bununla birlikte, bu tür besin zincirleri saf formda genellikle doğada bulunmaz, çünkü her organizmanın çeşitli besin kaynakları vardır; çeşitli gıda türlerini kullanır ve kendisi de aynı besin zincirinden ve hatta farklı besin zincirlerinden çok sayıda başka organizma tarafından gıda ürünü olarak kullanılır.

Örneğin:

    Omnivor organizmalar hem üreticileri hem de tüketicileri yiyecek olarak tüketirler; aynı anda birinci, ikinci ve bazen üçüncü dereceden tüketicilerdir;

    İnsanların ve yırtıcı hayvanların kanıyla beslenen sivrisineklerin trofik seviyesi oldukça yüksektir. Ancak bataklık sundew bitkisi sivrisineklerle beslenir, bu nedenle sivrisinekler hem üretici hem de üst düzey bir tüketicidir.

Bu nedenle, bir trofik zincirin parçası olan hemen hemen her organizma, aynı anda diğer trofik zincirlerin de parçası olabilir.

Böylece, trofik zincirler birçok kez dallanıp iç içe geçerek kompleks oluşturabilir Besin ağları veya trofik (besin) ağları Gıda bağlantılarının çokluğu ve çeşitliliği, ekosistemlerin bütünlüğünü ve işlevsel istikrarını korumak için önemli bir mekanizma görevi görür.

Şekil 5'te. karasal bir ekosistem için bir güç ağının basitleştirilmiş bir diyagramını gösterir.

Bir türün kasıtlı veya kasıtsız olarak ortadan kaldırılması yoluyla doğal organizma topluluklarına yapılan insan müdahalesi çoğu zaman öngörülemeyen sonuçlara yol açar. olumsuz sonuçlar ve ekosistem istikrarının bozulmasına yol açar.

Şekil 5. Trofik ağın şeması.

İki ana trofik zincir türü vardır:

    otlatma zincirleri (otlatma zincirleri veya tüketim zincirleri);

    kırıntılı zincirler (ayrışma zincirleri).

Mera zincirleri (otlatma zincirleri veya tüketim zincirleri), organik maddelerin trofik zincirlerde sentezlenmesi ve dönüştürülmesi süreçleridir.

Mera zincirleri üreticilerle başlar. Canlı bitkiler fitofajlar (birinci dereceden tüketiciler) tarafından yenir ve fitofajların kendileri etoburlar (ikinci dereceden tüketiciler) için besindir ve üçüncü dereceden tüketiciler vb. tarafından yenilebilir.

Karasal ekosistemler için otlatma zincirlerine örnekler:

3 bağlantı: titrek kavak → tavşan → tilki; bitki → koyun → insan.

4 bağlantı: bitkiler → çekirgeler → kertenkeleler → şahin;

bitki çiçeği nektarı → sinek → böcekçil kuş →

yırtıcı kuş.

5 bağlantı: bitkiler → çekirgeler → kurbağalar → yılanlar → kartal.

Su ekosistemleri için otlatma zinciri örnekleri:→

3 bağlantı: fitoplankton → zooplankton → balık;

5 bağlantı: fitoplankton → zooplankton → balık → yırtıcı balık →

yırtıcı kuşlar.

Detrital zincirler (ayrışma zincirleri), trofik zincirlerdeki organik maddelerin adım adım yok edilmesi ve mineralizasyonu süreçleridir.

Zararlı zincirler, ölü organik maddenin, belirli bir beslenme türüne göre art arda birbirinin yerini alan detritivorlar tarafından kademeli olarak yok edilmesiyle başlar.

İmha süreçlerinin son aşamalarında, redüktörler-yıkıcılar, organik bileşiklerin kalıntılarını yine üreticiler tarafından kullanılan basit inorganik maddelere mineralize ederek işlev görür.

Örneğin, ölü odun çürüdüğünde sırasıyla birbirlerinin yerini alırlar: böcekler → ağaçkakanlar → karıncalar ve termitler → yıkıcı mantarlar.

Bitki biyokütlesindeki yıllık artışın çoğunun (yaklaşık %90) otçullar tarafından doğrudan tüketilmediği, öldüğü ve bu zincirlere yaprak döküntüsü şeklinde girdiği, ardından ayrışma ve mineralizasyona uğradığı ormanlarda kırıntılı zincirler en yaygın olanıdır.

İÇİNDE su ekosistemleri Maddenin ve enerjinin çoğu mera zincirlerinde yer alır ve karasal ekosistemler Zararlı zincirler çok önemlidir.

Böylece tüketici düzeyinde organik madde akışı farklı tüketici gruplarına ayrılır:

    yaşayan organik madde otlatma zincirlerini takip eder;

    Ölü organik madde, kırıntılı zincirler boyunca ilerler.

giriiş

1. Besin zincirleri ve trofik düzeyler

2. Besin ağları

3. Tatlı su gıda bağlantıları

4. Orman gıda bağlantıları

5. Güç devrelerinde enerji kayıpları

6. Ekolojik piramitler

6.1 Sayı piramitleri

6.2 Biyokütle piramitleri

Çözüm

Referanslar


giriiş

Doğadaki organizmalar enerji ve besin ortaklarıyla birbirine bağlıdır. Ekosistemin tamamı, iş yapmak için enerji ve besin tüketen tek bir mekanizmaya benzetilebilir. Besinler Başlangıçta sistemin abiyotik bileşeninden kaynaklanırlar ve sonunda ya atık ürünler olarak ya da organizmaların ölümü ve yok edilmesinden sonra buraya geri dönerler.

Bir ekosistem içinde, enerji içeren organik maddeler ototrofik organizmalar tarafından oluşturulur ve heterotroflar için besin (madde ve enerji kaynağı) görevi görür. Tipik örnek: Bir hayvan bitkileri yer. Bu hayvan da başka bir hayvan tarafından yenebilir ve bu şekilde enerji bir dizi organizma aracılığıyla aktarılabilir - her biri bir öncekiyle beslenir ve ona hammadde ve enerji sağlar. Bu diziye besin zinciri denir ve her bağlantıya trofik seviye denir.

Makalenin amacı doğadaki besin bağlantılarını karakterize etmektir.


1. Besin zincirleri ve trofik düzeyler

Biyojeosinozlar çok karmaşıktır. Her zaman çok sayıda paralel ve karmaşık biçimde iç içe geçmiş güç devreleri vardır ve toplam sayı türler genellikle yüzlerce, hatta binlerce olarak ölçülür. Neredeyse her zaman farklı türler birkaçını besle farklı nesneler ve kendileri ekosistemin birçok üyesi için yiyecek görevi görüyor. Sonuç, karmaşık bir gıda bağlantıları ağıdır.

Besin zincirindeki her bağlantıya trofik seviye denir. İlk trofik seviye ototroflar veya birincil üreticiler olarak adlandırılanlar tarafından işgal edilir. İkinci trofik seviyedeki organizmalara birincil tüketiciler, üçüncü - ikincil tüketiciler vb. denir. Genellikle dört veya beş trofik seviye vardır ve nadiren altıdan fazla olur.

Birincil üreticiler çoğunlukla yeşil bitkiler olmak üzere ototrofik organizmalardır. Bazı prokaryotlar, yani mavi-yeşil algler ve birkaç bakteri türü de fotosentez yapar, ancak katkıları nispeten küçüktür. Fotosentetikler güneş enerjisini (ışık enerjisini) içinde bulunan kimyasal enerjiye dönüştürür. organik moleküller kumaşların yapıldığı yer. İnorganik bileşiklerden enerji elde eden kemosentetik bakteriler de organik madde üretimine küçük bir katkı sağlar.

Su ekosistemlerinde ana üreticiler genellikle küçük alglerdir. tek hücreli organizmalar okyanusların ve göllerin yüzey katmanlarının fitoplanktonunu oluşturur. Karada, birincil üretimin çoğu, açık tohumlular ve kapalı tohumlularla ilgili daha yüksek düzeyde organize edilmiş formlar tarafından sağlanır. Ormanlar ve çayırlar oluştururlar.

Birincil tüketiciler birincil üreticilerle beslenirler, yani otçullardır. Karadaki tipik otçullar arasında pek çok böcek, sürüngen, kuş ve memeli bulunur. Otçul memelilerin en önemli grupları kemirgenler ve toynaklılardır. İkincisi, atlar, koyunlar ve sığırlar gibi ayak parmakları üzerinde koşmaya adapte olmuş otlayan hayvanları içerir.

Su ekosistemlerinde (tatlı su ve deniz), otçul formlar genellikle yumuşakçalar ve küçük kabuklular ile temsil edilir. Bu organizmaların çoğu kladoserler ve kopepodlar, yengeç larvaları, midyeler ve çift ​​kabuklular(örneğin midye ve istiridye) - sudaki en küçük birincil üreticileri filtreleyerek beslenirler. Birçoğu protozoalarla birlikte fitoplanktonla beslenen zooplanktonun büyük kısmını oluşturur. Okyanuslarda ve göllerde yaşam neredeyse tamamen planktona bağlıdır, çünkü neredeyse tüm besin zincirleri planktonla başlar.

Bitki materyali (örneğin nektar) → sinek → örümcek →

→ sivri faresi → baykuş

Gül ağacı suyu → yaprak bitleri → uğur böceği→ örümcek → böcek öldürücü kuş → yırtıcı kuş

Otlatma ve zararlı olmak üzere iki ana besin zinciri türü vardır. Yukarıda örnekler verildi mera zincirleri Birinci trofik seviyede yeşil bitkiler, ikincisinde otlayan hayvanlar ve üçüncüsünde yırtıcı hayvanlar bulunur. Ölü bitki ve hayvanların vücutlarında hala enerji ve "yapı malzemesi"nin yanı sıra idrar ve dışkı gibi intravital atılımlar da bulunur. Bunlar organik malzemeler Organik kalıntılar üzerinde saprofit olarak yaşayan mikroorganizmalar yani mantar ve bakteriler tarafından ayrıştırılır. Bu tür organizmalara ayrıştırıcılar denir. Sindirim enzimlerini salgılarlar ölü bedenler veya ürünleri atık haline getirir ve sindirim ürünlerini emer. Ayrışma hızı değişebilir. Organik madde idrar, dışkı ve hayvan leşleri haftalar içinde tüketilirken, düşen ağaçların ve dalların çürümesi yıllar alabiliyor. Ahşabın (ve diğer bitki kalıntılarının) ayrışmasında çok önemli bir rol, ahşabı yumuşatan selüloz enzimini salgılayan mantarlar tarafından oynanır ve bu, küçük hayvanların yumuşatılmış malzemeye nüfuz etmesine ve emmesine izin verir.

Kısmen ayrışmış malzeme parçalarına döküntü adı verilir ve birçok küçük hayvan (detritivorlar) bunlarla beslenerek ayrışma sürecini hızlandırır. Bu süreçte hem gerçek ayrıştırıcılar (mantarlar ve bakteriler) hem de detritivorlar (hayvanlar) yer aldığından, her ikisine de bazen ayrıştırıcılar adı verilir, ancak gerçekte bu terim yalnızca saprofitik organizmaları ifade eder.

Daha büyük organizmalar sırasıyla zararlılarla beslenebilir ve daha sonra farklı türde bir besin zinciri yaratılır - bir zincir, döküntü ile başlayan bir zincir:

Detritus → detritivore → yırtıcı

Orman ve kıyı topluluklarının zararlıları arasında solucan, tahta biti, leş sineği larvası (orman), poliket, kızıl sinek, holothurian (kıyı bölgesi) yer alır.

Ormanlarımızdaki iki tipik zararlı besin zinciri şunlardır:

Yaprak çöpü → Solucan → Karatavuk → Atmaca

Ölü hayvan → Leş sineği larvaları → Çim kurbağası → Yaygın çim yılanı

Bazı tipik detritivorlar şunlardır: solucanlar, tahta bitleri, iki ayaklılar ve daha küçük olanlar (<0,5 мм) животные, такие, как клещи, ногохвостки, нематоды и черви-энхитреиды.


2. Besin ağları

Besin zinciri diyagramlarında her organizma, aynı türdeki diğer organizmalarla besleniyor olarak temsil edilir. Bununla birlikte, bir ekosistemdeki gerçek besin ilişkileri çok daha karmaşıktır; çünkü bir hayvan, aynı besin zincirinden, hatta farklı besin zincirlerinden farklı organizma türleri ile beslenebilir. Bu özellikle üst trofik seviyelerdeki yırtıcılar için geçerlidir. Bazı hayvanlar hem diğer hayvanları hem de bitkileri yerler; onlara hepçil denir (özellikle insanlarda durum böyledir). Gerçekte besin zincirleri, bir besin (trofik) ağı oluşturacak şekilde iç içe geçmiştir. Bir besin ağı şeması birçok olası bağlantıdan yalnızca birkaçını gösterebilir ve genellikle üst trofik seviyelerin her birinden yalnızca bir veya iki yırtıcı hayvanı içerir. Bu tür diyagramlar, bir ekosistemdeki organizmalar arasındaki beslenme ilişkilerini gösterir ve ekolojik piramitler ve ekosistem verimliliğine ilişkin niceliksel çalışmalara temel sağlar.


3. Tatlı su gıda bağlantıları

Tatlı su kütlelerinin besin zincirleri birbirini izleyen birkaç bağlantıdan oluşur. Örneğin küçük kabuklular tarafından yenen protozoalar, bitki artıkları ve bunların üzerinde gelişen bakterilerle beslenir. Kabuklular ise balıklar için yiyecek görevi görür ve ikincisi yırtıcı balıklar tarafından yenilebilir. Hemen hemen tüm türler tek tür yiyecekle beslenmez, farklı yiyecek nesnelerini kullanır. Besin zincirleri karmaşık bir şekilde iç içe geçmiş durumdadır. Bundan önemli bir genel sonuç çıkar: Biyojeosinozun herhangi bir üyesi düşerse, diğer besin kaynakları kullanıldığı için sistem bozulmaz. Tür çeşitliliği ne kadar fazla olursa sistem o kadar istikrarlı olur.


Çoğu ekolojik sistemde olduğu gibi, su biyojeosinozunda da birincil enerji kaynağı, bitkilerin organik madde sentezlediği güneş ışığıdır. Açıkçası, bir rezervuarda bulunan tüm hayvanların biyokütlesi tamamen bitkilerin biyolojik verimliliğine bağlıdır.

Gezegenimizdeki tüm canlılar birbirine en güçlü bağlantılardan biri olan yiyecekle bağlıdır. Yani birisi başkası için yiyecektir, bilimsel anlamda yiyecek kaynağıdır. Otçullar bitkileri yerler, otoburların kendisi de yırtıcı hayvanlar tarafından yenir ve bunlar da daha büyük ve daha güçlü diğer yırtıcı hayvanlar tarafından yenilebilir. Biyolojide bu tuhaf besin bağlantılarına genellikle besin zincirleri denir. Besin zinciri ekosisteminin nasıl çalıştığını anlamak, biyologlara canlı organizmaların çeşitli nüansları hakkında bilgi verir, bazı hayvanların davranışlarını açıklamaya yardımcı olur ve dört ayaklı dostlarımızın belirli alışkanlıkları için bacakların nereden geldiğini anlar.

Güç devresi türleri

Genel olarak iki ana tür besin zinciri vardır: otlatma zinciri (otlatma besin zinciri olarak da bilinir) ve ayrışma zinciri olarak da adlandırılan zararlı besin zinciri.

Pastoral besin zinciri

Mera besin zinciri genel olarak basit ve anlaşılırdır; özü makalenin başında kısaca anlatılmıştır: Bitkiler otçullar için besin görevi görür ve bilimsel terminolojide üreticiler olarak adlandırılır. Bitkileri yiyen otçullara birinci dereceden tüketiciler (Latince'den bu kelime "tüketiciler" olarak çevrilir) denir. Küçük avcılar ikinci dereceden tüketicilerdir, daha büyük olanlar ise üçüncü dereceden tüketicilerdir. Doğada ayrıca beş veya daha fazla halkadan oluşan daha uzun besin zincirleri de vardır; bunlar esas olarak okyanuslarda bulunur; burada daha büyük (ve obur) balıklar küçükleri yer, onlar da daha küçük olanları yerler ve bu şekilde alglere kadar devam eder. Besin zincirindeki bağlantılar, artık kimseye yiyecek işlevi görmeyen özel bir mutlu bağlantıyla kapatılmıştır. Genellikle bu, dikkatli olması ve köpekbalıklarıyla yüzmeye veya aslanlarla yürümeye çalışmaması koşuluyla elbette bir kişidir)). Ancak cidden, biyolojide böylesine yakın bir beslenme bağlantısına ayrıştırıcı denir.

Zararlı besin zinciri

Ancak burada her şey biraz tersi oluyor, yani besin zincirinin enerji akışı ters yönde gidiyor: ister yırtıcı ister otçul olsun büyük hayvanlar ölür ve çürür, kalıntıları daha küçük hayvanlarla, çeşitli çöpçülerle beslenir (örneğin, sırtlanlar da ölür ve çürürler ve ölümlü kalıntıları da benzer şekilde ya daha küçük leş sevenler (örneğin bazı karınca türleri) ya da çeşitli özel mikroorganizmalar için yiyecek görevi görür. Kalıntıları işleyen mikroorganizmalar, detritus adı verilen özel bir maddeyi serbest bırakır, dolayısıyla bu besin zincirinin adı da buradan gelir.

Resimde güç devresinin daha görsel bir diyagramı gösterilmektedir.

Güç devresinin uzunluğu ne anlama geliyor?

Besin zincirinin uzunluğunu incelemek, bilim adamlarına çevrenin hayvanlar için ne kadar elverişli olduğu gibi birçok soruya yanıt verir. Yaşam alanı ne kadar elverişli olursa, birbirlerine yiyecek olarak hizmet eden farklı hayvanların bolluğu nedeniyle doğal besin zinciri de o kadar uzun olacaktır. Ancak en uzun besin zinciri balıklar ve okyanus derinliklerinde yaşayan diğer canlılar içindir.

Besin zincirinin temeli nedir?

Herhangi bir besin zincirinin temeli, faunanın (veya floranın) bir temsilcisinin tüketimiyle diğerine aktarılan gıda bağlantıları ve enerjidir. Alınan enerji sayesinde tüketiciler yaşam aktivitelerine devam edebilmekte, aynı zamanda gıdalarına (yem bazına) bağımlı hale gelebilmektedirler. Örneğin, çeşitli arktik yırtıcı hayvanlara (tilkiler, baykuşlar) yiyecek görevi gören lemminglerin ünlü göçü meydana geldiğinde, yalnızca lemminglerin değil (aynı göçler sırasında topluca ölenler) aynı zamanda yırtıcı hayvanların popülasyonunda da bir azalma olur. lemminglerle beslenirler ve hatta bazıları onlarla birlikte göç eder.

Güç devreleri, video filmi

Ayrıca besin zincirlerinin biyolojideki önemini anlatan eğitici bir video da sizlere sunuyoruz.

Benim için doğa, her detayın sağlandığı, iyi yağlanmış bir makinedir. Her şeyin bu kadar iyi düşünülmüş olması şaşırtıcı ve bir insanın böyle bir şey yaratması pek mümkün değil.

"Güç zinciri" terimi ne anlama geliyor?

Bilimsel tanıma göre bu kavram, enerjinin, üreticilerin ilk halka olduğu bir takım organizmalar aracılığıyla aktarılmasını içermektedir. Bu grup, besleyici organik bileşiklerin sentezlendiği inorganik maddeleri emen bitkileri içerir. Bağımsız sentez yapamayan ve bu nedenle hazır organik madde yemeye zorlanan organizmalar olan tüketicilerle beslenirler. Bunlar, diğer tüketiciler - yırtıcılar için "öğle yemeği" görevi gören otçullar ve böceklerdir. Kural olarak, zincir, kapanış halkasının organik maddeyi ayrıştıran organizmalar olan ayrıştırıcılar tarafından temsil edildiği yaklaşık 4-6 seviye içerir. Prensip olarak çok daha fazla bağlantı olabilir, ancak doğal bir "sınırlayıcı" da vardır: ortalama olarak her bağlantı bir öncekinden %10'a kadar çok az enerji alır.


Bir orman topluluğundaki besin zinciri örnekleri

Ormanların türlerine göre kendine has özellikleri vardır. İğne yapraklı ormanlar, zengin otsu bitki örtüsü ile ayırt edilmez; bu, besin zincirinin belirli bir hayvan grubuna sahip olacağı anlamına gelir. Örneğin bir geyik mürver yemekten hoşlanır ama kendisi bir ayı veya vaşak için av olur. Geniş yapraklı ormanın kendine ait bir seti olacak. Örneğin:

  • ağaç kabuğu - ağaç kabuğu böcekleri - baştankara - şahin;
  • sinek - sürüngen - gelincik - tilki;
  • tohumlar ve meyveler - sincap - baykuş;
  • bitki - böcek - kurbağa - yılan - şahin.

Organik kalıntıları “geri dönüştüren” çöpçülerden bahsetmeye değer. Ormanlarda çok çeşitli türleri vardır: en basit tek hücrelilerden omurgalılara kadar. Doğaya katkıları çok büyük, aksi takdirde gezegen hayvan kalıntılarıyla kaplanacaktı. Ölü bedenleri bitkilerin ihtiyaç duyduğu inorganik bileşiklere dönüştürürler ve her şey yeniden başlar. Genel olarak doğa mükemmelliğin ta kendisidir!

Hedef: Biyotik çevresel faktörler hakkındaki bilgileri genişletmek.

Teçhizat: herbaryum bitkileri, doldurulmuş kordalılar (balık, amfibiler, sürüngenler, kuşlar, memeliler), böcek koleksiyonları, hayvanların ıslak preparatları, çeşitli bitki ve hayvanların illüstrasyonları.

İşin ilerlemesi:

1. Ekipmanı kullanın ve iki güç devresi yapın. Zincirin her zaman bir üreticiyle başladığını ve bir redüktörle bittiğini unutmayın.

Bitkilerböceklerkertenkelebakteri

Bitkilerçekirgekurbağabakteri

Doğadaki gözlemlerinizi hatırlayın ve iki besin zinciri yapın. Etiket üreticileri, tüketiciler (1. ve 2. dereceden), ayrıştırıcılar.

MenekşeYay kuyruklularıyırtıcı akarlaryırtıcı çıyanlarbakteri

Üretici - Tüketici1 - Tüketici2 - Tüketici2 - Ayrıştırıcı

Lahanasümüklüböcekkurbağabakteri

Üretici – tüketici1 – tüketici2 – ayrıştırıcı

Besin zinciri nedir ve bunun altında yatan şey nedir? Biyosenozun stabilitesini ne belirler? Sonucunuzu belirtin.

Çözüm:

Yiyecek (trofik) zincir- birbirine şu ilişkiyle bağlanan bir dizi bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma türü: gıda - tüketici (kaynaktan tüketiciye kademeli olarak madde ve enerji transferinin meydana geldiği bir organizma dizisi). Bir sonraki halkanın organizmaları bir önceki halkanın organizmalarını yer ve böylece doğadaki madde döngüsünün temelini oluşturan zincirleme bir enerji ve madde aktarımı gerçekleşir. Bağlantıdan bağlantıya her transferde, potansiyel enerjinin büyük bir kısmı (%80-90'a kadar) kaybolur ve ısı şeklinde dağılır. Bu nedenle besin zincirindeki bağlantıların (tiplerin) sayısı sınırlıdır ve genellikle 4-5'i geçmez. Bir biyosinozun stabilitesi, tür kompozisyonunun çeşitliliği ile belirlenir. Üreticiler- organik maddeleri inorganik olanlardan, yani tüm ototroflardan sentezleyebilen organizmalar. Tüketiciler- heterotroflar, ototrofların (üreticilerin) yarattığı hazır organik maddeleri tüketen organizmalar. Ayrıştırıcılardan farklı olarak

Tüketiciler organik maddeleri inorganik maddelere ayrıştıramazlar. Ayrıştırıcılar- Canlıların ölü kalıntılarını yok eden, onları inorganik ve basit organik bileşiklere dönüştüren mikroorganizmalar (bakteri ve mantarlar).

3. Aşağıdaki besin zincirlerinde eksik olması gereken organizmaları isimlendiriniz.

1) Örümcek, tilki

2) ağaç yiyen-tırtıl, yılan-şahin

3) tırtıl

4. Önerilen canlı organizmalar listesinden bir trofik ağ oluşturun:

çimen, meyve çalısı, sinek, baştankara, kurbağa, yılan, tavşan, kurt, çürüyen bakteri, sivrisinek, çekirge. Bir seviyeden diğerine geçen enerji miktarını belirtin.

1. Çim (%100) - çekirge (%10) - kurbağa (%1) - yılan (%0,1) - çürüyen bakteriler (%0,01).

2. Çalı (%100) - tavşan (%10) - kurt (%1) - çürüyen bakteriler (%0,1).

3. Ot (%100) - sinek (%10) - baştankara (%1) - kurt (%0,1) - çürüyen bakteriler (%0,01).

4. Çim (%100) - sivrisinek (%10) - kurbağa (%1) - yılan (%0,1) - çürüyen bakteriler (%0,01).

5. Enerjinin bir trofik seviyeden diğerine (yaklaşık% 10) aktarılması kuralını bilerek, üçüncü besin zinciri için bir biyokütle piramidi oluşturun (görev 1). Bitki biyokütlesi 40 tondur.

Ot (40 ton) -- çekirge (4 ton) -- serçe (0,4 ton) -- tilki (0,04).

6. Sonuç: Ekolojik piramitlerin kuralları neyi yansıtıyor?

Ekolojik piramitlerin kuralı, besin zincirinde bir beslenme düzeyinden diğerine enerji aktarım modelini çok koşullu olarak aktarır. Bu grafik modeller ilk olarak 1927 yılında Charles Elton tarafından geliştirildi. Bu modele göre, bitkilerin toplam kütlesi otçul hayvanlarınkinden bir kat daha büyük olmalıdır ve otçul hayvanların toplam kütlesi birinci düzey yırtıcılarınkinden bir kat daha büyük olmalıdır, vb. besin zincirinin en sonuna kadar.

1 numaralı laboratuvar çalışması

Konu: Bitki ve hayvan hücrelerinin yapısının mikroskop altında incelenmesi

Çalışmanın amacı: Bitki ve hayvan hücrelerinin yapısal özelliklerini tanır, yapılarının temel birliğini gösterir.

Teçhizat: mikroskop , soğan ölçekli cilt , insan ağız boşluğundan alınan epitel hücreleri, çay kaşığı, kapak camı ve slayt camı, mavi mürekkep, iyot, defter, kalem, kurşun kalem, cetvel

İşin ilerlemesi:

1. Ampulün pullarından onu kaplayan derinin bir parçasını ayırın ve cam bir slayt üzerine yerleştirin.

2. Preparata bir damla zayıf sulu iyot çözeltisi uygulayın. Hazırlığı bir lamel ile örtün.

3. Yanağınızın içindeki mukusun bir kısmını çıkarmak için bir çay kaşığı kullanın.

4. Mukus'u bir slayda yerleştirin ve suyla seyreltilmiş mavi mürekkeple renklendirin. Hazırlığı bir lamel ile örtün.

5. Her iki preparatı da mikroskop altında inceleyin.

6. Karşılaştırma sonuçlarını tablo 1 ve 2'ye girin.

7. Yapılan iş hakkında bir sonuç çıkarın.

Seçenek #1.

Tablo No. 1 “Bitki ve hayvan hücreleri arasındaki benzerlikler ve farklılıklar.”

Hücre yapısının özellikleri bitki hücresi hayvan hücresi
Çizim
benzerlikler Çekirdek, sitoplazma, hücre zarı, mitokondri, ribozomlar, Golgi kompleksi, lizozomlar, kendini yenileme yetenekleri, kendi kendini düzenleme. Çekirdek, sitoplazma, hücre zarı, mitokondri, ribozomlar, lizozomlar, Golgi kompleksi, kendini yenileme yetenekleri, kendi kendini düzenleme.
Farklılığın özellikleri Fotosentez yapabilen plastidler (kroloplastlar, lökoplastlar, kromoplastlar), bir vakuol, selülozdan oluşan kalın bir hücre duvarı vardır. Vakuol – içinde biriken hücre özsuyu ve toksik maddeleri içerir (bitki yaprakları). Centriole, elastik hücre duvarı, glikokaliks, kirpikler, flagella, heterotroflar, depolama maddesi - glikojen, integral hücre reaksiyonları (pinositoz, endositoz, ekzositoz, fagositoz).

Seçenek numarası 2.

Tablo No. 2 “Bitki ve hayvan hücrelerinin karşılaştırmalı özellikleri.”

Hücreler sitoplazma Çekirdek Yoğun hücre duvarı Plastidler
Sebze Sitoplazma, hücrenin diğer tüm kısımlarının bulunduğu kalın, viskoz bir maddeden oluşur. Özel bir kimyasal bileşime sahiptir. İçinde hücrenin hayati aktivitesini sağlayan çeşitli biyokimyasal süreçler gerçekleşir. Canlı bir hücrede sitoplazma sürekli hareket halindedir ve hücrenin tüm hacmi boyunca akar; hacmi artabilir. Ana işlevleri yerine getiren genetik bilgiyi içerir: kalıtsal bilgilerin depolanması, iletilmesi ve uygulanması, protein sentezinin sağlanması. Selülozdan oluşan kalın bir hücre duvarı vardır. Plastidler vardır (kroloplastlar, lökoplastlar, kromoplastlar).
Kloroplastlar, fotosentetik ökaryotların hücrelerinde bulunan yeşil plastitlerdir. Onların yardımıyla fotosentez meydana gelir. Kloroplastlar klorofil, nişasta oluşumu ve oksijen salınımı içerir. Mevcut, proteinlerin ve diğer organik maddelerin kolloidal bir çözeltisinden oluşur, bu çözeltinin %85'i su, %10'u proteinler ve %5'i diğer bileşiklerdir. genetik bilgiyi (DNA molekülleri) içeren, ana işlevleri yerine getiren: kalıtsal bilgilerin depolanması, iletilmesi ve uygulanması, protein sentezinin sağlanması. Mevcut, hücre duvarı elastik, glikoliks HAYIR.

4. Sonucunuzu belirtin.

Çözüm: _Bütün bitki ve hayvanlar hücrelerden oluşur. Hücre, tüm canlı organizmaların temel yapı ve yaşamsal aktivite birimidir. Bir bitki hücresinin kalın bir selüloz zarı, vakuol ve plastidleri vardır; hayvanlar, bitkilerden farklı olarak ince bir glikojen zarına sahiptir (pinositoz, endositoz, ekzositoz, fagositoz gerçekleştirir), ve vakuol yoktur (protozoa hariç).

2 numaralı laboratuvar çalışması



Makaleyi beğendin mi? Arkadaşlarınızla paylaşın!