El creciente interés del hombre por un ambiente en el que vive se debe fundamentalmente a la toma de conciencia sobre los problemas que afectan a nuestro




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Introducción

Al revisar las características de la ecología, analizado en el cuarto nivel de organización de la materia (módulo tres en la guía del maestro), encontramos el concepto de Ecosistema y lo explicamos como aquel conjunto formado por la comunidad más el medio en el que se desarrolla. Los ecosistemas son sistemas dinámicos en los cuales los organismos participan de forma activa por medio de las redes alimentarias. La biodiversidad es un dato muy importante, de la cantidad de especies que conforman una comunidad, dependerá la complejidad del sistema y las interacciones que se establezcan entre ellas.

Para entender mejor lo dicho, te invitamos a analizar dos ecosistemas: el ecosistema de Pradera y el ecosistema Costero.

Breve descripción de cada uno…

Los ecosistemas Costeros tienen como principal característica su productividad biológica y su fácil acceso, proporcionando un gran rango de bienes y servicios (ya que albergan los puertos de comercio más importantes) siendo así los principales productores de pescado, mariscos y algas, tanto para consumo humano como animal. Constituyen una fuente importante de fertilizantes, sustancias farmacéuticas y cosméticas, además de productos para el hogar y materiales de construcción.

Los ecosistemas de Pradera se encuentran en todo el mundo, ya sea en zonas húmedas como áridas. Cerca de la mitad de la gente que vive en praderas está ubicada en las zonas áridas, semiáridas y sub húmedas (La escases de lluvia hace que estas regiones secas sean particularmente susceptibles al daño originado por una gestión humana deficiente).

La vida en la Tierra depende en gran parte de dos procesos fundamentales:

La disponibilidad de la materia y energía en el ambiente es un factor crucial para la supervivencia de un organismo. Sin embargo, no todos los seres vivos intercambian materia y energía de la misma manera…

El flujo en un sentido de energía de alta calidad (utilizable) proveniente del sol, las plantas poseen en algunas de sus células un pigmento llamado Clorofila, con el que pueden “atrapar” la energía lumínica proveniente del sol. Con esa energía, mediante el proceso de fotosíntesis, transforman el dióxido de carbono (que toman del aire) y el agua (que toman del suelo) en una sustancia más compleja, la glucosa, que constituye su alimento. Como resultado de la transformación, liberan oxigeno al ambiente.

Los organismos que no realizan la fotosíntesis deben obtener la materia y la energía alimentándose de otros seres vivos. Entre ellos se incluyen los animales, los hongos, muchos protozoos y algunas bacterias. Estos organismos tienen que incorporar sustancias por otros seres vivos; de la descomposición de estás obtienen otras más sencillas (además de la energía). Como resultado de este proceso, liberan agua y dióxido de carbono.

Para poder realizar esta transformación es indispensable la incorporación del oxigeno al ambiente, que interviene en la descomposición de la materia ingerida a estos se refiere cuando hablamos de Ciclamiento de la materia requerido por los organismos vivos a través de parte de la ecósfera.

Ciclos biogeoquimicos, importancia.

Ejemplos de ciclos biogeoquimicos que están siendo afectados.


Los ciclos biogeoquimicos representan el recorrido de la materia de unos organismos a otros al atravesar los distintos subsistemas del planeta. Son ciclos gaseosos si el almacén de la materia es la atmósfera y sedimentarios si falta el almacén atmosférico. Estos ciclos reflejan las transformaciones y el rumbo que siguen los principales bioelementos a través de los componentes bióticos y abióticos de los ecosistemas, mediante procesos biológicos, químicos y geológicos.

En los ecosistemas costeros, la contaminación marina causada por nutrientes, (especialmente por nitratos y fosfatos), ha aumentado de forma drástica durante el siglo XX debido principalmente al incremento en el uso de fertilizantes agrícolas o de las descargas de barros cloacales de origen industrial y doméstico.

Las concentraciones muy elevadas de nutrientes en el agua pueden estimular un crecimiento excesivo en las plantas (fenómeno conocido como eutrofización). A medida que la materia vegetal se vuelve más abundante, su descomposición puede reducir las concentraciones de oxígeno en el agua a menos de las dos partes por millón que se requieren para sostener a la mayor parte de la vida animal marina. Esto no sólo pone en peligro a las especies nativas sino que además amenaza la salud, las fuentes de sustento y el ocio humanos.

El agotamiento del oxígeno disuelto también está relacionado con la contaminación por nutrientes de las aguas costeras. Los peces dejan o evitan las áreas hipóxicas, y los habitantes del suelo marino como camarones, cangrejos, caracoles, estrellas de mar y gusanos marinos eventualmente se ahogan. De esta manera ponemos en peligro o nos interponemos a que el ciclo del nitrógeno se produzca y que los vegetales o animales multicelulares obtengan al nitrógeno directamente como nutriente.

Los métodos para estimar la capacidad de almacenamiento de carbono en la biomasa y los suelos continúan evolucionando. Este estudio se ha apoyado en estimaciones previas a escala mundial para vegetación subterránea y de superficie, a esto se agregaron las estimaciones sobre almacenamiento de carbono en los suelos. Se requieren modelos que incorporen aquellas modificaciones en el almacenamiento de carbono derivadas de las diferentes prácticas de manejo.
El suelo y la vegetación de las praderas de todo el mundo almacenan actualmente entre 405 y 806 millones de toneladas de carbono, esto es, el 33% del total de carbono fijado en los ecosistemas terrestres. La cantidad de carbono almacenado es aproximadamente la mitad de la que se almacena en los bosques, aunque el área total de praderas es casi el doble. A diferencia de los bosques tropicales, donde el carbono se fija principalmente en la vegetación de superficie, en las praderas la mayor parte queda almacenada en el suelo especialmente como desperdicios orgánicos y secreciones de raíces, y como nutrientes para organismos microbianos e insectos.

Existe una serie de actividades humanas que puede perturbar la capacidad de almacenamiento de carbono en las praderas. Cuando éstas se convierten en tierras para la agricultura, la eliminación de la vegetación y el cultivo subsiguiente reducen la cubierta superficial y desestabilizan el suelo, lo cual conduce a la liberación de carbono orgánico. La degradación de los pastos en las tierras secas también puede convertirse en una fuente significativa de pérdida de carbono, lo mismo que la práctica de quemar pastizales para mejorar su valor como tales.

Incluso la amenaza creciente de las especies invasoras puede afectar adversamente la capacidad de almacenamiento de carbono de las praderas. Por ejemplo, algunos experimentos realizados recientemente sugieren que el pasto espigado, un pasto de raíces poco profundas introducido en las praderas norteamericanas desde el norte de Asia para mejorar el forraje del ganado, almacena menos carbono que los pastos nativos perennes que cuentan con sus amplios sistemas de raíces.


Presente en concepto de cadena alimentaria, identifique los niveles tróficos correspondiente a cada ejemplo y grafique la cadena alimentaría correspondiente a cada uno de ellos; explicando cómo obtienen la comida o los nutrientes orgánicos que necesitan para sobrevivir, los productores y consumidores.

En una comunidad con una gran riqueza de especies, las relaciones tróficas son complejas y las cadenas alimentarias, largas. Si desaparece un consumidor, por ejemplo, puede ser reemplazado por otro con cierta facilidad. En cambio, en los ecosistemas menos complejos, las cadenas alimentarias son más cortas y las redes alimentarias, mucho más sencillas. En este caso, si falta un consumidor, las redes pueden fragmentarse.

Una forma de mostrar “quién se come a quién” en una comunidad consiste en representar a los organismos de los diferentes niveles tróficos en una representación lineal a la que se denomina cadena alimentaria.

La fauna de las praderas y el ganado han coexistido durante millones de años. Los grandes herbívoros migradores como el bisonte americano, el ñu y la cebra africanos y el antílope tibetano de Asia son partes integrales del funcionamiento de las praderas. A través del pastoreo, estos animales estimulan el rebrote de los pastos y eliminan el tejido más viejo y menos productivo. El adelgazamiento de los tejidos de las plantas permite que la luz llegue a los más jóvenes, lo cual promueve su crecimiento, aumenta la humedad del suelo y hace que los pastos consuman agua de forma más eficiente.

El pastoreo de ganado doméstico puede duplicar muchos de estos efectos beneficiosos, aunque los regímenes que se utilizan para manejarlo también pueden ocasionar daño a las praderas en la medida en que concentran los efectos en un solo sitio. Dadas las ventajas del cuidado veterinario, así como del control de depredadores y la utilización de suplementos alimenticios e hidratantes, el ganado se encuentra por lo general en cantidades más grandes que los herbívoros salvajes y puede pedir mayores exigencias a los ecosistemas. Podemos realizar un bosquejo de cómo sería la cadena alimentaria en este ecosistema.

  • Productores: pastos, vegetación superficial.

  • Consumidores primarios: cebra africana.

  • Consumidores secundarios: animales salvajes y depredadores.

  • Detritívoros (consumidores terciarios) carroñeros.

Niveles tróficos costeros.

El plancton vegetal está constituido por plantas de muy pequeño tamaño que flotan en las capas más superficiales del mar o de las aguas dulces, donde reciben luz. Está compuesto por bacterias, hongos microscópicos y algas unicelulares. El fitoplancton es el primer eslabón de la gran cadena alimenticia del mundo acuático y por ello está considerado de alto valor ecológico.

  • Productores: fitoplancton.

  • Consumidores primarios: zooplancton.

  • Consumidores secundarios: peces pequeños.

  • Consumidores terciarios y cuaternarios: peces mayores.
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