Ecologia parte 2 Laurologia Ecologia I Nveis de

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Ecologia parte 2 Laurologia

Ecologia parte 2 Laurologia

Ecologia I • • • Níveis de Organização Ecossistema Nicho e Habitat Níveis Tróficos

Ecologia I • • • Níveis de Organização Ecossistema Nicho e Habitat Níveis Tróficos Cadeia e Teia alimentar Fluxo de Energia Ciclo da matéria Pirâmides Dinâmica de populações Resistência do meio

Níveis de Organização • • Célula Indivíduo Espécie População Comunidade Ecossistema Biosfera

Níveis de Organização • • Célula Indivíduo Espécie População Comunidade Ecossistema Biosfera

Níveis de Organização • Espécie Grupo de todos os indivíduos que, cruzando entre si,

Níveis de Organização • Espécie Grupo de todos os indivíduos que, cruzando entre si, deixam descendentes férteis. • População Grupo de organismos de uma mesma espécie que habitam uma determinada área, numa determinada época/ período. • Comunidade Agrupamento de populações de determinada área e período.

Níveis de Organização • Ecossistema Comunidade + meio ambiente. Seres vivos + coisas não

Níveis de Organização • Ecossistema Comunidade + meio ambiente. Seres vivos + coisas não vivas. Parte biótica + parte abiótica. • Biosfera Camada da Terra que compreende o lugar de vida (bio = vida + sfera = camada). Conjunto de todos os ecossistemas. O maior ecossitema.

ECOSSISTEMA • Componentes bióticos – Seres vivos • Componentes abióticos – “Meio ambiente” –

ECOSSISTEMA • Componentes bióticos – Seres vivos • Componentes abióticos – “Meio ambiente” – Fatores físico-químicos • Luminosidade • Umidade • Nutrientes – solo • Temperatura

Nicho e Habitat • Habitat – Lugar onde vive o organismo. – Exemplos. .

Nicho e Habitat • Habitat – Lugar onde vive o organismo. – Exemplos. . . • Nicho – Conjunto das interações do organismo com o ambiente e com outros seres. – “Profissão”. – exemplos. .

Estudo do ecossistema • Por meio das relações alimentares – Estudo do fluxo de

Estudo do ecossistema • Por meio das relações alimentares – Estudo do fluxo de energia – Estudo do ciclo de matéria – Estudo da posição relativa dos organismos

Níveis Tróficos • Grupo de todos os seres vivos que apresentam o mesmo tipo

Níveis Tróficos • Grupo de todos os seres vivos que apresentam o mesmo tipo de nutrição. http: //www. colegiosaofrancisco. com. br

Níveis Tróficos • Produtores • Consumidores: Primário Secundário Terciário Quaternário • Decompositores http: //www.

Níveis Tróficos • Produtores • Consumidores: Primário Secundário Terciário Quaternário • Decompositores http: //www. herbario. com. br/cie/ecol/eco_te 3. jpg

Cadeia e Teia alimentar Modo de representação das relações alimentares entre os seres vivos

Cadeia e Teia alimentar Modo de representação das relações alimentares entre os seres vivos

Cadeia alimentar capim boi homem Encadeamento de organismo – unidirecional!

Cadeia alimentar capim boi homem Encadeamento de organismo – unidirecional!

Teia alimentar

Teia alimentar

Teia alimentar Conjunto de teias. Multidirecional ! Um organismo pode alocar-se em mais de

Teia alimentar Conjunto de teias. Multidirecional ! Um organismo pode alocar-se em mais de um nível !

Fluxo de Energia no Ecossistema Fluxo unidirecional Origem no Sol Importância dos produtores -

Fluxo de Energia no Ecossistema Fluxo unidirecional Origem no Sol Importância dos produtores - Energia luminosa energia química

Ciclo da Matéria no Ecossistema Ciclo !!! Importância dos produtores e dos decompositores: orgânica

Ciclo da Matéria no Ecossistema Ciclo !!! Importância dos produtores e dos decompositores: orgânica inorgânica http: //www. mesologia. hpg. ig. com. br

Sol Energia Solar Matéria Inorgânica Produtores Fotossíntese Energia Química Matéria Orgânica Matéria Inorgânica Consumidores

Sol Energia Solar Matéria Inorgânica Produtores Fotossíntese Energia Química Matéria Orgânica Matéria Inorgânica Consumidores Primários Energia Química Matéria Orgânica Matéria Inorgânica Consumidores Secundários Matéria ? ? Energia ? ?

Ciclagem da Matéria Produtores Consumidores Energia Química Matéria Orgânica Decompositores Calor Matéria Inorgânica

Ciclagem da Matéria Produtores Consumidores Energia Química Matéria Orgânica Decompositores Calor Matéria Inorgânica

Ciclagem da Matéria Produtores Consumidores Energia Química Matéria Orgânica Decompositores Calor = entropia Matéria

Ciclagem da Matéria Produtores Consumidores Energia Química Matéria Orgânica Decompositores Calor = entropia Matéria Inorgânica

Pirâmides • Formas de representar quantitativamente as relações alimentares. • Esquema gráfico da transferência

Pirâmides • Formas de representar quantitativamente as relações alimentares. • Esquema gráfico da transferência de matéria e energia nos ecossistemas. • Perda de matéria e energia em cada nível trófico, na forma de CALOR. • Tipos: Números, Biomassa e Energia.

Sol CALOR Energia Solar Produtores Energia Química CALOR Consumidores Primários Energia Química CALOR Há

Sol CALOR Energia Solar Produtores Energia Química CALOR Consumidores Primários Energia Química CALOR Há perda de energia !! Consumidores Secundários Energia Química Decompositores CALOR

Pirâmide de energia Cada barra representa a energia retida no nível trófico durante um

Pirâmide de energia Cada barra representa a energia retida no nível trófico durante um certo período de tempo. Nunca é invertida

Pirâmide de biomassa Cada barra expressa a quantidade de biomassa presente naquele nível. Inverte

Pirâmide de biomassa Cada barra expressa a quantidade de biomassa presente naquele nível. Inverte nos ecossistemas aquáticos devido à alta produtividade do fitoplâncton.

Pirâmide de número Cada barra representa o número de indivíduos. Invertida nos casos de

Pirâmide de número Cada barra representa o número de indivíduos. Invertida nos casos de parasitismo ou pragas. 1 criança 4, 5 bezerros 2. 107 pés de alfafa

Por que os decompositores normalmente não aparecem nas pirâmides?

Por que os decompositores normalmente não aparecem nas pirâmides?

Por que os decompositores normalmente não aparecem nas pirâmides? Os decompositores são organismos que

Por que os decompositores normalmente não aparecem nas pirâmides? Os decompositores são organismos que apresentam uma posição ambígua, de fechamento do ciclo. Relacionam-se com todos os níveis.

Sais minerais e água

Sais minerais e água

Por que os decompositores não aparecem nas pirâmides? • Como podemos representá-los? Fluxogramas de

Por que os decompositores não aparecem nas pirâmides? • Como podemos representá-los? Fluxogramas de energia e matéria

OBSERVAÇÃO Os ciclos das matérias inorgânicas serão estudados mais à frente. Quando estudarmos CICLOS

OBSERVAÇÃO Os ciclos das matérias inorgânicas serão estudados mais à frente. Quando estudarmos CICLOS BIOGEOQUÍMICOS.

Dinâmica de comunidades e populações Incluir as dimensões espaço e tempo nas relações entre

Dinâmica de comunidades e populações Incluir as dimensões espaço e tempo nas relações entre os seres vivos e o ambiente.

Dinâmica de populações Relembrar conceito: população Tópicos para caracterizar uma população - parâmetros

Dinâmica de populações Relembrar conceito: população Tópicos para caracterizar uma população - parâmetros

A População - parâmetros 1) Tamanho populacional 2) Densidade 3) Taxa de crescimento 4)

A População - parâmetros 1) Tamanho populacional 2) Densidade 3) Taxa de crescimento 4) Taxa de mortalidade 5) Taxa de natalidade 6) Distribuição etária (pirâmide de idade) 7) Fecundidade 8) Potencial biótico (crescimento exponencial) 9) Curva de crescimento

A População - parâmetros 1) Tamanho populacional 2) Densidade 3) Taxas de crescimento –

A População - parâmetros 1) Tamanho populacional 2) Densidade 3) Taxas de crescimento – TEMPO!! a) Número de novos indivíduos que aparecem num determinado tempo. 4) Taxa de mortalidade 5) Taxa de natalidade 6) Distribuição etária (pirâmide de idade) 7) Fecundidade 8) Potencial biótico (crescimento exponencial) 9) Curva de crescimento

A População - parâmetros 1) Tamanho populacional 2) Densidade 3) Taxas de crescimento 4)

A População - parâmetros 1) Tamanho populacional 2) Densidade 3) Taxas de crescimento 4) Taxa de mortalidade a) Número de mortos num determinado tempo. 5) Taxa de natalidade 6) Distribuição etária (pirâmide de idade) 7) Fecundidade 8) Potencial biótico (crescimento exponencial) 9) Curva de crescimento

A População - parâmetros 1) Tamanho populacional 2) Densidade 3) Taxas de crescimento 4)

A População - parâmetros 1) Tamanho populacional 2) Densidade 3) Taxas de crescimento 4) Taxa de mortalidade 5) Taxa de natalidade 6) Distribuição etária (pirâmide de idade) 7) Fecundidade 8) Potencial biótico (crescimento exponencial) Potencial reprodutivo da espécie. Se uma população não apresenta limitações ambientais Ela tende a crescer exponencialmente. 1 gera 2 que gera 4 que gera 8 que gera 16. . 9) Curva de crescimento

A População - parâmetros 1) Tamanho populacional 2) Densidade 3) Taxas de crescimento 4)

A População - parâmetros 1) Tamanho populacional 2) Densidade 3) Taxas de crescimento 4) Taxa de mortalidade 5) Taxa de natalidade 6) Distribuição etária (pirâmide de idade) 7) Fecundidade 8) Potencial biótico (crescimento exponencial) 9) Curva de crescimento Crescimento observado. Sempre aquém do potencial, devido as limitações ambientais.

Dinâmica de populações mortalidade natalidade Densidade populacional imigração emigração

Dinâmica de populações mortalidade natalidade Densidade populacional imigração emigração

Resistência do meio Conjunto de fatores ambientais que limitam o crescimento populacional. Exemplos: competição

Resistência do meio Conjunto de fatores ambientais que limitam o crescimento populacional. Exemplos: competição (inter e) intra-específicas. alimento espaço poluição – excretas.

Resistência do meio a) b)

Resistência do meio a) b)

Outros exemplos • Flora intestinal • Controle biológico • Extinção de espécies • .

Outros exemplos • Flora intestinal • Controle biológico • Extinção de espécies • . .