Presentasi dengan topik: Ekosistem. Presentasi "Struktur Ekosistem"









































1 dari 40

Presentasi dengan topik: Ekosistem

Geser nomor 1

Deskripsi slide:

Geser nomor 2

Deskripsi slide:

Sejarah Istilah Sejarah Istilah Konsep Ekosistem Struktur Ekosistem Mekanisme Fungsi Ekosistem Batas Spasial Suatu Ekosistem (Aspek Korologis) Batas Temporal Suatu Ekosistem (Aspek Kronologis) Tingkatan Ekosistem Ekosistem Buatan

Geser nomor 3

Deskripsi slide:

Gagasan tentang kesatuan semua makhluk hidup di alam, interaksinya, dan pengkondisian proses di alam sudah ada sejak zaman kuno. Namun, konsep tersebut mulai mendapat interpretasi modern pada pergantian abad ke-19-20. Jadi, ahli hidrobiologi Jerman K. Möbius pada tahun 1877 menggambarkan bank tiram sebagai komunitas organisme dan memberinya nama “biocenosis”. Dalam karya klasik ahli biologi Amerika S. Forbes, sebuah danau dengan seluruh kumpulan organismenya didefinisikan sebagai “mikrokosmos” (“Danau sebagai mikrokosmos”, 1887). Istilah modern pertama kali dikemukakan oleh ahli ekologi Inggris A. Tansley pada tahun 1935. V.V.Dokuchaev juga mengembangkan gagasan biocenosis sebagai suatu sistem integral. Namun, dalam ilmu pengetahuan Rusia, konsep biogeocenosis yang diperkenalkan oleh VN Sukachev (1944) telah diterima secara umum. Dalam ilmu-ilmu terkait juga terdapat berbagai definisi yang sampai taraf tertentu bertepatan dengan konsep “ekosistem”, misalnya “geosistem” dalam geoekologi atau diperkenalkan sekitar periode yang sama oleh ilmuwan lain “Holosen” (F. Clements, 1930 ) dan “tubuh bio-inert" (V.I. Vernadsky, 1944). Gagasan tentang kesatuan semua makhluk hidup di alam, interaksinya, dan pengkondisian proses di alam sudah ada sejak zaman kuno. Namun, konsep tersebut mulai mendapat interpretasi modern pada pergantian abad ke-19-20. Jadi, ahli hidrobiologi Jerman K. Möbius pada tahun 1877 menggambarkan bank tiram sebagai komunitas organisme dan memberinya nama “biocenosis”. Dalam karya klasik ahli biologi Amerika S. Forbes, sebuah danau dengan seluruh kumpulan organismenya didefinisikan sebagai “mikrokosmos” (“Danau sebagai mikrokosmos”, 1887). Istilah modern pertama kali dikemukakan oleh ahli ekologi Inggris A. Tansley pada tahun 1935. V.V.Dokuchaev juga mengembangkan gagasan biocenosis sebagai suatu sistem integral. Namun, dalam ilmu pengetahuan Rusia, konsep biogeocenosis yang diperkenalkan oleh VN Sukachev (1944) telah diterima secara umum. Dalam ilmu-ilmu terkait juga terdapat berbagai definisi yang sampai taraf tertentu bertepatan dengan konsep “ekosistem”, misalnya “geosistem” dalam geoekologi atau diperkenalkan sekitar periode yang sama oleh ilmuwan lain “Holosen” (F. Clements, 1930 ) dan “tubuh bio-inert" (V.I. Vernadsky, 1944).

Geser nomor 4

Deskripsi slide:

Geser nomor 5

Deskripsi slide:

Setiap entitas yang mencakup semua organisme di suatu wilayah tertentu dan berinteraksi dengan lingkungan fisik sedemikian rupa sehingga aliran energi menciptakan struktur trofik yang jelas, keanekaragaman spesies, dan siklus zat (pertukaran zat dan energi antara biotik dan bagian abiotik) dalam sistem tersebut adalah sistem ekologi atau ekosistem (Y. Odum, 1971). Ekosistem adalah suatu sistem proses fisik, kimia dan biologi (A. Tansley, 1935). Komunitas organisme hidup, bersama dengan bagian tak hidup dari lingkungan tempat ia ditemukan, dan berbagai interaksinya, disebut ekosistem (D.F. Owen.). Setiap kumpulan organisme dan komponen anorganik dari lingkungannya di mana siklus zat dapat terjadi disebut sistem ekologi atau ekosistem (V.V. Denisov.). Biogeocenosis (V.N. Sukachev, 1944) adalah kompleks komponen hidup dan inert yang saling bergantung yang saling berhubungan melalui metabolisme dan energi. Kadang-kadang ditekankan secara khusus bahwa ekosistem adalah sistem yang terbentuk secara historis.

Geser nomor 6

Deskripsi slide:

Ekosistem adalah suatu sistem kompleks yang mengatur dirinya sendiri, mengatur dirinya sendiri, dan mengembangkan dirinya sendiri. Ciri utama suatu ekosistem adalah adanya aliran materi dan energi yang relatif tertutup, stabil secara spasial dan temporal antara bagian biotik dan abiotik ekosistem. Oleh karena itu, tidak semua sistem hayati dapat disebut ekosistem, misalnya akuarium atau tunggul busuk bukanlah satu ekosistem. Sistem biologis ini tidak cukup mandiri dan mengatur dirinya sendiri; jika Anda berhenti mengatur kondisi dan mempertahankan karakteristik pada tingkat yang sama, sistem tersebut akan runtuh dengan cukup cepat. Komunitas seperti itu tidak membentuk siklus materi dan energi yang tertutup dan independen, namun hanya merupakan bagian dari sistem yang lebih besar. Sistem seperti ini seharusnya disebut komunitas dengan peringkat lebih rendah, atau mikrokosmos. Kadang-kadang konsep fasies digunakan untuk mereka (misalnya, dalam geoekologi), namun tidak dapat sepenuhnya menggambarkan sistem tersebut, terutama yang berasal dari buatan. Secara umum, dalam ilmu yang berbeda, konsep “fasies” memiliki definisi yang berbeda: dari sistem tingkat subekosistem hingga konsep yang tidak terkait dengan ekosistem, atau konsep yang menyatukan ekosistem yang homogen, atau hampir identik dengan definisi ekosistem.

Geser nomor 7

Deskripsi slide:

Geser nomor 8

Deskripsi slide:

Geser nomor 9

Deskripsi slide:

Sesuai dengan definisinya, tidak ada perbedaan antara konsep “ekosistem” dan “biogeocenosis”, biogeocenosis dapat dianggap sebagai sinonim lengkap untuk istilah ekosistem. Namun, terdapat anggapan luas bahwa biogeocenosis dapat berfungsi sebagai analogi ekosistem pada tingkat paling dasar, karena istilah “biogeocoenosis” lebih menekankan pada hubungan biocenosis dengan wilayah daratan atau lingkungan perairan tertentu. , sedangkan ekosistem menyiratkan area abstrak apa pun. Oleh karena itu, biogeocenosis biasanya dianggap sebagai kasus khusus suatu ekosistem. Penulis yang berbeda dalam definisi istilah biogeocenosis mencantumkan komponen biotik dan abiotik spesifik dari biogeocenosis, sedangkan definisi ekosistem lebih umum.

Geser nomor 10

Deskripsi slide:

Dalam suatu ekosistem, dua komponen dapat dibedakan - biotik dan abiotik. Biotik terbagi menjadi komponen autotrofik dan heterotrofik, yang membentuk struktur trofik ekosistem. Dalam suatu ekosistem, dua komponen dapat dibedakan - biotik dan abiotik. Biotik terbagi menjadi komponen autotrofik dan heterotrofik, yang membentuk struktur trofik ekosistem. Satu-satunya sumber energi bagi keberadaan ekosistem dan terpeliharanya berbagai proses di dalamnya adalah produsen yang menyerap energi matahari dengan efisiensi 0,1 - 1%, jarang 3 - 4,5% dari jumlah aslinya. Autotrof mewakili tingkat trofik pertama suatu ekosistem. Tingkat trofik ekosistem selanjutnya dibentuk oleh konsumen dan ditutup oleh pengurai, yang mengubah bahan organik mati menjadi bentuk mineral yang dapat diasimilasi oleh unsur autotrofik.

Geser nomor 11

Deskripsi slide:

Geser nomor 12

Deskripsi slide:

Dilihat dari strukturnya, ekosistem dibagi menjadi: rezim iklim, yang menentukan suhu, kelembaban, kondisi pencahayaan dan karakteristik fisik lingkungan lainnya; zat anorganik yang termasuk dalam siklus; senyawa organik yang menghubungkan bagian biotik dan abiotik dalam siklus materi dan energi; produsen - organisme yang menciptakan produk primer; konsumen makro, atau fagotrof, adalah heterotrof yang memakan organisme lain atau partikel besar bahan organik; konsumen mikro (saprotrof) - heterotrof, terutama jamur dan bakteri, yang menghancurkan bahan organik mati, memineralisasinya, sehingga mengembalikannya ke siklus. Tiga komponen terakhir membentuk biomassa ekosistem.

Geser nomor 13

Deskripsi slide:

Dari sudut pandang fungsi ekosistem, blok fungsional organisme berikut (selain autotrof) dibedakan: Dari sudut pandang fungsi ekosistem, blok fungsional organisme berikut dibedakan (selain untuk autotrof): biofag - organisme yang memakan organisme hidup lainnya, saprofag - organisme yang memakan bahan organik mati. Pembagian ini menunjukkan hubungan temporal-fungsional dalam suatu ekosistem, dengan fokus pada pembagian waktu pembentukan bahan organik dan redistribusinya dalam ekosistem (biofag) dan pengolahannya oleh saprofag. Antara kematian bahan organik dan penggabungan kembali komponen-komponennya ke dalam siklus materi dalam ekosistem, dapat terjadi jangka waktu yang cukup lama, misalnya, dalam kasus batang kayu pinus, 100 tahun atau lebih. Semua komponen tersebut saling berhubungan dalam ruang dan waktu serta membentuk satu sistem struktural dan fungsional.

Geser nomor 14

Deskripsi slide:

Geser nomor 15

Deskripsi slide:

Biasanya, konsep ekotope diartikan sebagai habitat organisme yang dicirikan oleh kombinasi kondisi lingkungan tertentu: tanah, tanah, iklim mikro, dll. Namun dalam hal ini konsep ini sebenarnya hampir identik dengan konsep klimatope. Biasanya, konsep ekotope diartikan sebagai habitat organisme yang dicirikan oleh kombinasi kondisi lingkungan tertentu: tanah, tanah, iklim mikro, dll. Namun dalam hal ini konsep ini sebenarnya hampir identik dengan konsep klimatope. Saat ini, ekotope, berbeda dengan biotope, dipahami sebagai suatu wilayah atau wilayah perairan tertentu dengan keseluruhan himpunan dan karakteristik tanah, tanah, iklim mikro, dan faktor-faktor lain dalam bentuk yang tidak dimodifikasi oleh organisme. Contoh ekotope antara lain tanah aluvial, pulau vulkanik atau karang yang baru terbentuk, tambang yang digali manusia, dan kawasan baru lainnya yang terbentuk. Dalam hal ini klimatope merupakan bagian dari ekotope.

Geser nomor 16

Deskripsi slide:

Geser nomor 17

Deskripsi slide:

Awalnya, “klimatop” didefinisikan oleh VN Sukachev (1964) sebagai bagian udara dari biogeocenosis, yang berbeda dengan atmosfer sekitarnya dalam komposisi gasnya, terutama konsentrasi karbon dioksida di biohorizon permukaan, oksigen di sana, dan di biohorizon fotosintesis. , rezim udara, saturasi biolin, pengurangan dan perubahan radiasi dan penerangan matahari, adanya pendaran tanaman dan beberapa hewan, rezim termal khusus dan rezim kelembaban udara. Awalnya, “klimatop” didefinisikan oleh VN Sukachev (1964) sebagai bagian udara dari biogeocenosis, yang berbeda dengan atmosfer sekitarnya dalam komposisi gasnya, terutama konsentrasi karbon dioksida di biohorizon permukaan, oksigen di sana, dan di biohorizon fotosintesis. , rezim udara, saturasi biolin, pengurangan dan perubahan radiasi dan penerangan matahari, adanya pendaran tanaman dan beberapa hewan, rezim termal khusus dan rezim kelembaban udara. Saat ini, konsep ini ditafsirkan sedikit lebih luas: sebagai karakteristik biogeocenosis, kombinasi karakteristik fisik dan kimia dari lingkungan udara atau air, yang penting bagi organisme yang menghuni lingkungan tersebut. Klimatop menetapkan, dalam skala jangka panjang, karakteristik fisik dasar keberadaan hewan dan tumbuhan, menentukan kisaran organisme yang dapat hidup dalam ekosistem tertentu.

Geser nomor 18

Deskripsi slide:

Edaphotope biasanya dipahami sebagai tanah sebagai elemen integral dari sebuah ecotope. Namun, lebih tepatnya, konsep ini harus didefinisikan sebagai bagian dari lingkungan lembam yang ditransformasikan oleh organisme, yaitu tidak seluruh tanah, tetapi hanya sebagian saja. Tanah (edaphotope) adalah komponen ekosistem yang paling penting: menutup siklus materi dan energi, perpindahan dari bahan organik mati ke mineral dan keterlibatannya dalam biomassa hidup]. Pembawa energi utama dalam edaphotope adalah senyawa karbon organik, bentuknya yang labil dan stabil; senyawa ini sangat menentukan kesuburan tanah.

Geser nomor 19

Deskripsi slide:

Biotope adalah ekotope yang ditransformasikan oleh biota, atau lebih tepatnya, suatu bagian wilayah yang homogen dalam hal kondisi kehidupan spesies tumbuhan atau hewan tertentu, atau untuk pembentukan biocenosis tertentu. Biotope adalah ekotope yang ditransformasikan oleh biota, atau lebih tepatnya, suatu bagian wilayah yang homogen dalam hal kondisi kehidupan spesies tumbuhan atau hewan tertentu, atau untuk pembentukan biocenosis tertentu. Biocenosis adalah kumpulan tumbuhan, hewan, mikroorganisme yang menghuni sebidang tanah atau badan air (biotope) yang terbentuk secara historis. Persaingan dan seleksi alam memegang peranan penting dalam pembentukan biocenosis. Unit dasar biocenosis adalah konsorsium, karena setiap organisme, pada tingkat tertentu, terkait dengan autotrof dan membentuk sistem kompleks dari berbagai ordo, dan jaringan ini adalah pasangan dari ordo yang semakin besar dan secara tidak langsung dapat bergantung. pada semakin banyaknya faktor penentu permaisuri. Biocenosis juga dapat dibagi menjadi fitocenosis dan zoocenosis. Phytocenosis adalah kumpulan populasi tumbuhan dalam satu komunitas, yang menjadi penentu konsorsium. Zoocenosis adalah kumpulan populasi hewan, yang merupakan pasangan dari berbagai ordo dan berfungsi sebagai mekanisme redistribusi materi dan energi dalam suatu ekosistem (lihat fungsi ekosistem). Biotope dan biocenosis bersama-sama membentuk biogeocenosis/ekosistem.

Geser nomor 20

Deskripsi slide:

Stabilitas ekosistem Stabilitas ekosistem Suatu ekosistem dapat digambarkan dengan skema kompleks hubungan maju dan umpan balik yang menjaga homeostasis sistem dalam batas-batas tertentu parameter lingkungan. Dengan demikian, dalam batas-batas tertentu, ekosistem mampu mempertahankan struktur dan fungsinya secara relatif tidak berubah di bawah pengaruh luar. Biasanya ada dua jenis homeostasis yang dibedakan: tahan - kemampuan ekosistem untuk mempertahankan struktur dan fungsi di bawah pengaruh eksternal negatif dan elastis - kemampuan ekosistem untuk memulihkan struktur dan fungsi ketika beberapa komponen ekosistem hilang.

Geser nomor 21

Deskripsi slide:

Geser nomor 22

Deskripsi slide:

Geser nomor 23

Deskripsi slide:

Terkadang aspek ketiga dari keberlanjutan dibedakan - stabilitas ekosistem dalam kaitannya dengan perubahan karakteristik lingkungan dan perubahan karakteristik internalnya. Jika suatu ekosistem berfungsi secara stabil dalam berbagai parameter lingkungan dan terdapat sejumlah besar spesies yang dapat dipertukarkan dalam ekosistem, komunitas seperti itu disebut kuat secara dinamis. Sebaliknya, ketika suatu ekosistem dapat hidup dalam parameter lingkungan yang sangat terbatas, dan sebagian besar spesies sangat diperlukan dalam fungsinya, maka komunitas seperti itu disebut rapuh secara dinamis]. Perlu dicatat bahwa karakteristik ini umumnya tidak bergantung pada jumlah spesies dan kompleksitas komunitas. Contoh klasiknya adalah Great Barrier Reef di lepas pantai Australia, yang merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia - alga simbiosis karang, dinoflagellata, sangat sensitif terhadap suhu. Penyimpangan dari suhu optimal hanya beberapa derajat menyebabkan kematian alga, dan polip menerima hingga 50-60% nutrisinya dari fotosintesis mutualisnya. Terkadang aspek ketiga dari keberlanjutan dibedakan - stabilitas ekosistem dalam kaitannya dengan perubahan karakteristik lingkungan dan perubahan karakteristik internalnya. Jika suatu ekosistem berfungsi secara stabil dalam berbagai parameter lingkungan dan terdapat sejumlah besar spesies yang dapat dipertukarkan dalam ekosistem, komunitas seperti itu disebut kuat secara dinamis. Sebaliknya, ketika suatu ekosistem dapat hidup dalam parameter lingkungan yang sangat terbatas, dan sebagian besar spesies sangat diperlukan dalam fungsinya, maka komunitas seperti itu disebut rapuh secara dinamis]. Perlu dicatat bahwa karakteristik ini umumnya tidak bergantung pada jumlah spesies dan kompleksitas komunitas. Contoh klasiknya adalah Great Barrier Reef di lepas pantai Australia, yang merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia - ganggang karang yang bersimbiosis, dinoflagellata, sangat sensitif terhadap suhu. Penyimpangan dari suhu optimal hanya beberapa derajat menyebabkan kematian alga, dan polip menerima hingga 50-60% nutrisinya dari fotosintesis mutualisnya.

Geser nomor 24

Deskripsi slide:

Geser nomor 25

Deskripsi slide:

Geser nomor 26

Deskripsi slide:

Biasanya, keberlanjutan dikaitkan dengan keanekaragaman hayati spesies dalam suatu ekosistem, yaitu semakin tinggi keanekaragaman hayati, semakin kompleks pengorganisasian komunitas, semakin kompleks jaring makanan, semakin tinggi stabilitas ekosistem. Namun sejak 40 tahun yang lalu atau lebih, terdapat perbedaan pandangan mengenai masalah ini, dan saat ini pandangan yang paling umum adalah bahwa stabilitas ekosistem lokal dan ekosistem secara keseluruhan bergantung pada serangkaian faktor yang jauh lebih besar daripada sekedar kompleksitas komunitas dan keanekaragaman hayati. . Dengan demikian, saat ini peningkatan keanekaragaman hayati biasanya dikaitkan dengan peningkatan kompleksitas, kuatnya hubungan antar komponen ekosistem, serta stabilitas aliran materi dan energi antar komponen. Biasanya, keberlanjutan dikaitkan dengan keanekaragaman hayati spesies dalam suatu ekosistem, yaitu semakin tinggi keanekaragaman hayati, semakin kompleks pengorganisasian komunitas, semakin kompleks jaring makanan, semakin tinggi stabilitas ekosistem. Namun sejak 40 tahun yang lalu atau lebih, terdapat perbedaan pandangan mengenai masalah ini, dan saat ini pandangan yang paling umum adalah bahwa stabilitas ekosistem lokal dan ekosistem secara keseluruhan bergantung pada serangkaian faktor yang jauh lebih besar daripada sekedar kompleksitas komunitas dan keanekaragaman hayati. . Dengan demikian, saat ini peningkatan keanekaragaman hayati biasanya dikaitkan dengan peningkatan kompleksitas, kuatnya hubungan antar komponen ekosistem, serta stabilitas aliran materi dan energi antar komponen. Pentingnya keanekaragaman hayati adalah memungkinkan terbentuknya banyak komunitas, berbeda struktur, bentuk, fungsi, dan memberikan peluang berkelanjutan bagi pembentukannya. Semakin tinggi keanekaragaman hayati, semakin besar jumlah komunitas yang dapat hidup, semakin besar pula beragam reaksi (dari sudut pandang biogeokimia) yang dapat dilakukan untuk menjamin keberadaan biosfer secara keseluruhan.

Geser nomor 27

Deskripsi slide:

Geser nomor 28

Deskripsi slide:

Di alam, tidak ada batasan yang jelas antara berbagai ekosistem. Anda selalu dapat menunjuk ke suatu ekosistem atau yang lain, namun tidak mungkin untuk mengidentifikasi batas-batas yang terpisah jika batas-batas tersebut tidak diwakili oleh berbagai faktor bentang alam (tebing, sungai, lereng bukit yang berbeda, singkapan batu, dll.); selalu ada transisi yang mulus dari satu ekosistem ke ekosistem lainnya. satu ekosistem ke ekosistem lainnya. Hal ini disebabkan oleh perubahan gradien faktor lingkungan yang relatif lancar (kelembaban, suhu, kelembapan, dll). Terkadang transisi dari satu ekosistem ke ekosistem lainnya sebenarnya bisa menjadi sebuah ekosistem tersendiri. Biasanya komunitas yang terbentuk di persimpangan ekosistem yang berbeda disebut ekoton. Istilah “ecotone” diperkenalkan oleh F. Clements pada tahun 1905. Di alam, tidak ada batasan yang jelas antara berbagai ekosistem. Anda selalu dapat menunjuk ke suatu ekosistem atau yang lain, namun tidak mungkin untuk mengidentifikasi batas-batas yang terpisah jika batas-batas tersebut tidak diwakili oleh berbagai faktor bentang alam (tebing, sungai, lereng bukit yang berbeda, singkapan batu, dll.); selalu ada transisi yang mulus dari satu ekosistem ke ekosistem lainnya. satu ekosistem ke ekosistem lainnya. Hal ini disebabkan oleh perubahan gradien faktor lingkungan yang relatif lancar (kelembaban, suhu, kelembapan, dll). Terkadang transisi dari satu ekosistem ke ekosistem lainnya sebenarnya bisa menjadi sebuah ekosistem tersendiri. Biasanya komunitas yang terbentuk di persimpangan ekosistem yang berbeda disebut ekoton. Istilah “ecotone” diperkenalkan oleh F. Clements pada tahun 1905.

Deskripsi slide:

Pada biotope yang sama, ekosistem berbeda muncul seiring berjalannya waktu. Perubahan dari satu ekosistem ke ekosistem lainnya dapat memakan waktu cukup lama dan relatif singkat (beberapa tahun). Lamanya keberadaan suatu ekosistem dalam hal ini ditentukan oleh tahapan suksesi. Perubahan ekosistem pada suatu biotope juga dapat disebabkan oleh proses bencana, namun dalam hal ini biotope itu sendiri mengalami perubahan yang signifikan, dan perubahan tersebut biasanya tidak disebut suksesi (dengan beberapa pengecualian, bila terjadi bencana, misalnya kebakaran, adalah tahap alami suksesi siklik). Pada biotope yang sama, ekosistem berbeda muncul seiring berjalannya waktu. Perubahan dari satu ekosistem ke ekosistem lainnya dapat memakan waktu cukup lama dan relatif singkat (beberapa tahun). Lamanya keberadaan suatu ekosistem dalam hal ini ditentukan oleh tahapan suksesi. Perubahan ekosistem pada suatu biotope juga dapat disebabkan oleh proses bencana, namun dalam hal ini biotope itu sendiri mengalami perubahan yang signifikan, dan perubahan tersebut biasanya tidak disebut suksesi (dengan beberapa pengecualian, bila terjadi bencana, misalnya kebakaran, adalah tahap alami suksesi siklik).

Geser nomor 31

Deskripsi slide:

Suksesi adalah penggantian suatu komunitas secara konsisten dan alami oleh komunitas lain dalam suatu wilayah tertentu, yang disebabkan oleh faktor internal perkembangan ekosistem. Setiap komunitas sebelumnya menentukan kondisi keberadaan komunitas berikutnya dan kepunahannya sendiri. Hal ini disebabkan pada ekosistem yang mengalami peralihan rangkaian suksesi terjadi penumpukan materi dan energi yang tidak dapat lagi dimasukkan ke dalam siklus, transformasi biotope, perubahan iklim mikro dan faktor lainnya. , dan dengan demikian terciptalah basis energi material, serta kondisi lingkungan yang diperlukan untuk pembentukan komunitas selanjutnya. Namun, ada model lain yang menjelaskan mekanisme suksesi sebagai berikut: spesies dari setiap komunitas sebelumnya hanya tergeser oleh kompetisi yang konsisten, menghambat dan “menolak” masuknya spesies berikutnya. Namun teori ini hanya mempertimbangkan hubungan kompetitif antar spesies, tanpa menggambarkan gambaran keseluruhan ekosistem secara keseluruhan. Tentu saja, proses seperti itu sedang terjadi, tetapi perpindahan kompetitif spesies sebelumnya mungkin terjadi justru karena mereka mengubah biotope. Dengan demikian, kedua model tersebut menggambarkan aspek proses yang berbeda dan valid pada saat yang bersamaan. Suksesi adalah penggantian suatu komunitas secara konsisten dan alami oleh komunitas lain dalam suatu wilayah tertentu, yang disebabkan oleh faktor internal perkembangan ekosistem. Setiap komunitas sebelumnya menentukan kondisi keberadaan komunitas berikutnya dan kepunahannya sendiri. Hal ini disebabkan pada ekosistem yang mengalami peralihan rangkaian suksesi terjadi penumpukan materi dan energi yang tidak dapat lagi dimasukkan ke dalam siklus, transformasi biotope, perubahan iklim mikro dan faktor lainnya. , dan dengan demikian terciptalah basis energi material, serta kondisi lingkungan yang diperlukan untuk pembentukan komunitas selanjutnya. Namun, ada model lain yang menjelaskan mekanisme suksesi sebagai berikut: spesies dari setiap komunitas sebelumnya hanya tergeser oleh kompetisi yang konsisten, menghambat dan “menolak” masuknya spesies berikutnya. Namun teori ini hanya mempertimbangkan hubungan kompetitif antar spesies, tanpa menggambarkan gambaran keseluruhan ekosistem secara keseluruhan. Tentu saja, proses seperti itu sedang terjadi, tetapi perpindahan kompetitif spesies sebelumnya mungkin terjadi justru karena mereka mengubah biotope. Dengan demikian, kedua model tersebut menggambarkan aspek proses yang berbeda dan valid pada saat yang bersamaan.

Geser no.32

Deskripsi slide:

Suksesi dapat bersifat autotrofik atau heterotrofik. Pada tahap awal rangkaian suksesi autotrofik, rasio P/R jauh lebih besar dari satu, karena komunitas primer biasanya memiliki produktivitas tinggi, namun struktur ekosistem belum sepenuhnya terbentuk, dan tidak ada cara untuk memanfaatkannya. biomassa ini. Secara konsisten, dengan semakin rumitnya komunitas, dengan semakin rumitnya struktur ekosistem, biaya respirasi (R) meningkat, seiring dengan semakin banyaknya heterotrof yang bertanggung jawab atas redistribusi aliran material dan energi, rasio P/R cenderung bersatu dan sebenarnya sama untuk komunitas terminal (ekosistem). Suksesi heterotrofik memiliki karakteristik yang berlawanan: di dalamnya rasio P/R pada tahap awal jauh lebih kecil dari satu dan secara bertahap meningkat seiring kita melewati tahap suksesi. Suksesi dapat bersifat autotrofik atau heterotrofik. Pada tahap awal rangkaian suksesi autotrofik, rasio P/R jauh lebih besar dari satu, karena komunitas primer biasanya memiliki produktivitas tinggi, namun struktur ekosistem belum sepenuhnya terbentuk, dan tidak ada cara untuk memanfaatkannya. biomassa ini. Secara konsisten, dengan semakin rumitnya komunitas, dengan semakin rumitnya struktur ekosistem, biaya respirasi (R) meningkat, seiring dengan semakin banyaknya heterotrof yang bertanggung jawab atas redistribusi aliran material dan energi, rasio P/R cenderung bersatu dan sebenarnya sama untuk komunitas terminal (ekosistem). Suksesi heterotrofik memiliki karakteristik yang berlawanan: di dalamnya rasio P/R pada tahap awal jauh lebih kecil dari satu dan secara bertahap meningkat seiring kita melewati tahap suksesi.

Geser no.33

Deskripsi slide:

Geser no.34

Deskripsi slide:

Geser nomor 35

Deskripsi slide:

Persoalan pemeringkatan ekosistem cukup kompleks. Perbedaan antara ekosistem minimal (biogeocenosis) dan ekosistem dengan peringkat tertinggi – biosfer – tidak diragukan lagi. Alokasi perantara cukup kompleks, karena kompleksitas aspek korologis tidak selalu memungkinkan seseorang untuk secara jelas menentukan batas-batas ekosistem. Dalam geoekologi (dan ilmu lanskap) terdapat pemeringkatan sebagai berikut: fasies - saluran (ekosistem) - lanskap - wilayah geografis - wilayah geografis - bioma - biosfer. Dalam ekologi, ada peringkat yang serupa, namun biasanya diyakini bahwa hanya satu ekosistem perantara yang benar - bioma. Persoalan pemeringkatan ekosistem cukup kompleks. Perbedaan antara ekosistem minimal (biogeocenosis) dan ekosistem dengan peringkat tertinggi – biosfer – tidak diragukan lagi. Alokasi perantara cukup kompleks, karena kompleksitas aspek korologis tidak selalu memungkinkan seseorang untuk secara jelas menentukan batas-batas ekosistem. Dalam geoekologi (dan ilmu lanskap) terdapat pemeringkatan sebagai berikut: fasies - saluran (ekosistem) - lanskap - wilayah geografis - wilayah geografis - bioma - biosfer. Dalam ekologi, ada peringkat yang serupa, namun biasanya diyakini bahwa hanya satu ekosistem perantara yang benar - bioma.

Geser no.36

Deskripsi slide:

Bioma adalah subdivisi sistemik-geografis (ekosistem) yang besar dalam zona iklim alami (Reimers N.F.). Menurut R.H. Whittaker, sekelompok ekosistem suatu benua tertentu yang mempunyai kesamaan struktur atau fisiognomi vegetasi dan sifat umum kondisi lingkungan. Definisi ini agak salah, karena ada kaitannya dengan benua tertentu, dan beberapa bioma terdapat di benua yang berbeda, misalnya bioma tundra atau stepa. Bioma adalah subdivisi sistemik-geografis (ekosistem) yang besar dalam zona iklim alami (Reimers N.F.). Menurut R.H. Whittaker, sekelompok ekosistem suatu benua tertentu yang mempunyai kesamaan struktur atau fisiognomi vegetasi dan sifat umum kondisi lingkungan. Definisi ini agak salah, karena ada kaitannya dengan benua tertentu, dan beberapa bioma terdapat di benua yang berbeda, misalnya bioma tundra atau stepa. Saat ini, definisi yang paling umum diterima adalah: “Bioma adalah sekumpulan ekosistem dengan jenis vegetasi serupa, yang terletak di zona iklim alami yang sama” (Akimova T.A., Khaskin V.V.). Kesamaan dari definisi-definisi ini adalah bahwa bagaimanapun juga, bioma adalah sekumpulan ekosistem dalam satu zona iklim alami.

ringkasan presentasi

Ekosistem

Slide: 30 Kata: 1451 Suara: 0 Efek: 94

Biogeokenologi. Ekosistem dan biogeocenosis. Ciri-ciri ekosistem. Terbuka (ada aliran energi masuk dan keluar) Otonom. Ia memiliki homeostasis - stabilitas relatif dalam ruang dan waktu. Batasan yang kabur, baik secara vertikal maupun horizontal. Bisa ada tanpa komponen apa pun. Ekoton merupakan batas antar ekosistem (biogeocenosis). Klasifikasi ekosistem. Sesuai dengan ukuran ekosistem Makro. Misalnya laut, samudra, benua... Ekosistem meso. Misalnya sebidang hutan, ladang, padang rumput, sungai, danau... Ekosistem seperti ini biasa disebut biogeocenosis. Ekosistem mikro (tepi, pembukaan lahan, genangan air...). - Ekosistem.ppt

Bagian dari suatu ekosistem

Slide: 31 Kata: 1596 Suara: 0 Efek: 0

Ekosistem dan komponennya. Ekosistem, komposisi dan jenisnya. Ekosistem = biocenosis + biotope. Jenis sistem ekologi. Struktur ekosistem. Struktur spasial. Tiering adalah fenomena stratifikasi vertikal biocenosis. Hutan seringkali memiliki hingga enam tingkatan. Komunitas padang rumput juga dapat dibedah. Setiap ekosistem tertentu memiliki struktur spesies. Struktur trofik biocenosis. Produktivitas energi dan ekosistem. Energi menghilang. Setiap ekosistem mempunyai produktivitas tertentu. Produktivitas primer sistem. Konsumen. Piramida ekologi. - Bagian dari ekosistem.ppt

Konsep Ekosistem

Slide: 53 Kata: 2958 Suara: 0 Efek: 0

Dasar-dasar ekologi. Ekosistem. Unit fungsional dasar dalam ekologi. Konsep dasar. Properti sistem. Organisme hidup. Homeostatis. Homeostatis ekologi. Mekanisme homeostatis. Eugene Odum. Konsep ekosistem. A.Tansley. Vladimir Nikolaevich Sukachev. Biogeocenosis. Biogeocenosis dibentuk oleh biotope dan biocenosis. Struktur ekosistem. Ekosistem adalah sistem terbuka. Nikolay Fedorovich Reimers. Struktur ekosistem menurut Reimers. Komponen abiotik. Klimatop. Wilayah atau wilayah perairan. Tanah sebagai elemen integral dari ekotope. Biotope. Biocenosis. Produser. Lingkungan substrat. - Konsep Ekosistem.pptx

Struktur ekosistem

Slide: 13 Kata: 73 Suara: 0 Efek: 1

Topik: Rencana “Struktur Ekosistem”. I. Ekosistem, biogeocenosis, definisi, sifat. Struktur ekosistem. Sukachev Vladimir Nikolaevich. Menciptakan doktrin biogeocenology hutan pada tahun 1964. Pendiri sekolah ahli tipologi hutan. Penulis sejumlah buku teks dan panduan tentang dendrologi, geobotani, dan karya tentang Darwinisme. A.Tansley. Ekosistem merupakan konsep dasar ekologi. Istilah ini dikemukakan pada tahun 1935 oleh ahli ekologi Inggris A. Tansley. Biocenosis. Tanaman. Hewan. Mikroorganisme. Biotope. Suasana. Hidrosfer. Litosfer. Biogeocenosis. Materi, energi, informasi. Struktur ekosistem. Dubrava. - Struktur ekosistem.ppt

Struktur ekosistem

Slide: 18 Kata: 357 Suara: 0 Efek: 53

Struktur ekosistem. Ekosistem aliran. Bersama dengan faktor alam yang tidak bernyawa, komunitas tersebut membentuk suatu ekosistem. Ekosistem yang batas-batasnya ditentukan oleh komunitas tumbuhan disebut biogeocenosis. Totalitas biogeocenosis dunia membentuk ekosistem global - biosfer. Biogeocenosis terestrial. Struktur spasial ekosistem. Struktur spasial sebagian besar ekosistem ditentukan oleh susunan vegetasi yang berlapis. Struktur spesies ekosistem. Struktur ekologi ekosistem. Rasio kelompok spesies yang menempati relung ekologi tertentu dan menjalankan fungsi tertentu dalam komunitas. - Struktur ekosistem.ppt

Keadaan ekosistem

Slide: 40 Kata: 2593 Suara: 0 Efek: 4

Penilaian Ekosistem Milenium. Proyek terbesar. Layanan ekosistem. Konsekuensi dari perubahan ekosistem. Struktur program. Tinjauan temuan program. Kemanusiaan. Perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Siklus biogeokimia. Perubahan keanekaragaman hayati yang tidak dapat diubah. Perubahan ekosistem. Perubahan yang dikenakan pada ekosistem. Degradasi jasa ekosistem. Status penyediaan layanan. Keadaan layanan peraturan dan budaya. Kerusakan yang signifikan. Penurunan kekayaan nasional. Peningkatan kemungkinan perubahan nonlinier. Contoh perubahan nonlinier. Tingkat kemiskinan. Jasa ekosistem dan pengentasan kemiskinan. - Keadaan ekosistem.ppt

Biologi Ekosistem

Slide: 9 Kata: 190 Suara: 0 Efek: 43

Tingkat ekosistem. Komponen utama ekosistem. Di mana karakteristik perpindahan energi dan sirkulasi materi bergantung. Berdasarkan jenis nutrisinya, organisme dibedakan menjadi organisme autotrof. Dan heterotrof. Saluran utama perpindahan energi dalam suatu komunitas adalah rantai makanan. Perubahan intensitas aliran energi menyebabkan rasio karakteristik jumlah dan biomassa organisme yang menempati tingkat trofik berbeda. Semakin tinggi tingkat trofiknya. Komunitas berubah seiring waktu. - Biologi Ekosistem.ppt

Ekosistem alami

Slide: 25 Kata: 634 Suara: 0 Efek: 0

Ekosistem. Konsep ekosistem. Ekosistem. Biogeocenosis. Klasifikasi ekosistem. Bioma daratan utama. Jenis utama ekosistem alami dan bioma. Jenis ekosistem air tawar. Zonasi ekosistem. Hukum periodik zonasi geografis. Sistem alami. Prinsip pembentukan ekosistem. Struktur ekosistem. Aliran energi dalam ekosistem. Rantai makanan dan tingkat trofik. Jaring makanan pada ekosistem hutan campuran. Jaring makanan pada ekosistem padang rumput. Jaring makanan pada ekosistem reservoir. Produser. Aturan 10%. Piramida ekologi. Piramida biomassa. Piramida makanan. Akumulasi polutan dalam rantai makanan. - Ekosistem alami.ppt

Organisme dalam suatu ekosistem

Slide: 21 Kata: 394 Suara: 0 Efek: 0

Ekosistem Bumi. Struktur ekosistem. Populasi hidup + kondisi lingkungan abiotik. Bagaimana konsep biogeocenosis dan ekosistem berhubungan? Biogeocenosis. Ekosistem. Tingkat organisasi biosistem yang superspesifik. Karakteristik Ekosistem. Tanda-tanda sifat dasar. Produsen Konsumen Pengurai. Besaran dan kecepatan aliran energi searah menentukan kinerja ekosistem. Skema pergerakan energi dalam suatu ekosistem. Energi matahari. Energi kimia. Energi mekanik. Limbah termal. Beras. 2. Aliran energi yang berasal dari Matahari melalui tumbuhan hijau hingga hewan. Aliran energi ke ekosistem. - Organisme dalam ekosistem.pptx

Jenis ekosistem

Slide: 20 Kata: 682 Suara: 0 Efek: 0

Ekologi. Apa itu ekosistem? Jenis ekosistem: Ekosistem laut: Ekosistem pegunungan: Ekosistem padang rumput: Ekosistem padang rumput: Ekosistem tundra: Ekosistem gurun: Ekosistem rawa: Ekosistem air tawar: Ekosistem antropogenik (buatan) diciptakan oleh manusia dalam proses kegiatan ekonomi. Ekosistem laut sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Pegunungan menempati wilayah yang luas. Dasar dari tegakan rumput padang rumput adalah sereal. Stepa terletak di dataran dan di lereng selatan pegunungan. Saat ini, stepa Eropa di tanah hitam datar hanya dapat dilihat di cagar alam. - Jenis ekosistem.ppt

Klasifikasi ekosistem

Slide: 8 Kata: 209 Suara: 0 Efek: 0

Klasifikasi ekosistem. Pengertian sistem ekologi. Hirarki ekosistem. Zona kehidupan di ekosistem laut. Zona dalam ekosistem perairan kontinental yang tergenang. Pola sebaran geografis ekosistem. Hukum zonasi geografis. - Klasifikasi ekosistem.ppt

suksesi

Slide: 51 Kata: 2114 Suara: 0 Efek: 164

Pengembangan diri ekosistem. Target. Konsep perubahan biogeocenosis. Di alam, terdapat ekosistem yang stabil dan tidak stabil. Apa yang terjadi pada lahan subur jika Anda berhenti mengolahnya. Apa yang akan terjadi pada masyarakat setelah kebakaran. Apa yang akan terjadi pada masyarakat jika danau tersebut lambat laun ditumbuhi tanaman? Apa itu suksesi. Suksesi dikendalikan oleh komunitas itu sendiri. Apa yang bisa menyebabkan perubahan dalam komunitas? Aktifitas manusia. Perubahan endogenetik. V.N. Sukachev. Apa penyebab utama ketidakstabilan ekosistem. Ada tiga jenis keseimbangan dalam biocenosis. Perubahan jumlah biomassa dalam suatu ekosistem. - Suksesi.ppt

Perubahan suksesi

Slide: 39 Kata: 1931 Suara: 0 Efek: 9

Pengembangan diri ekosistem - suksesi. Bicara tentang kebakaran. Gandum. Hubungan antara semanggi padang rumput di agrocenosis. Tanaman yang dibudidayakan. Pengembangan diri ekosistem. Derajat banjir sungai. Perubahan alami biocenosis yang konsisten. Perubahan berturut-turut. Clements, ahli ekologi Amerika. Suksesi primer. Pengembangan satu ekosistem. Perubahan iklim. Dampak antropogenik. Kebakaran. Kebakaran hutan. Penyebab utama kebakaran hutan. Faktor perusak kebakaran hutan dan gambut. Penghentian penerbangan pesawat. Jenis kebakaran hutan. Sesuai dengan kecepatan rambat api dan tinggi nyala api. Api kuda. - Perubahan suksesi.ppt

Mengubah komunitas

Slide: 23 Kata: 733 Suara: 0 Efek: 1

Pelajaran biologi. Suksesi ekologis. Dikte biologis. Topik pelajaran: Suksesi ekologi. Poin referensi pelajaran. Perlindungan biogeocenosis. Jenis perubahan biogeocenosis. Bertahap (Suksesi) Perubahan lingkungan yang dilakukan oleh organisme itu sendiri. Perubahan iklim Dalam proses evolusi. Bencana alam yang bersifat spasmodik, tiba-tiba, “bencana” Faktor antropogenik. Suksesi. F. Clements menyebut komunitas ini sebagai klimaks. Klasifikasi suksesi. Tahapan suksesi. Pola umum suksesi. Tahapan suksesi primer. Perubahan komunitas alami. Tindakan tanaman itu sendiri terhadap satu sama lain. Faktor antropogenik perubahan biogecenosis. - Mengubah komunitas.ppt

Perubahan ekosistem

Slide: 35 Kata: 2201 Suara: 1 Efek: 40

Dasar-dasar ekologi. Ekosistem. Topik: Sifat-sifat ekosistem. Perubahan ekosistem. Tujuan: Untuk menghasilkan pengetahuan tentang mekanisme pengaturan mandiri yang menjamin keberlanjutan ekosistem. 1. Pengaturan mandiri. Setiap biogeocenosis ditandai dengan pengaturan mandiri. Pengecualian kendali “dari atas” dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat serius. Tidak adanya musuh alami kumbang kentang Colorado menurunkan hasil kentang di Eurasia. Ambrosia di Rusia juga tidak memiliki kendali dari atas. 2. Perubahan ekosistem. Perubahan biogeocenosis yang alami ini disebut suksesi. Suksesi yang dimulai di tempat yang sama sekali tidak ada kehidupan disebut primer. - Perubahan ekosistem.ppt

Mengubah Ekosistem

Slide: 21 Kata: 801 Suara: 0 Efek: 0

Perubahan ekosistem. Ekosistem. Keanekaragaman hubungan antarspesies. Istilah biologis. Pola hubungan antar organisme hidup. Jenis hubungan. Interaksi antar tanaman polong-polongan. Bakteri bintil. Pilih tiga jawaban yang benar. Faktor abiotik. Perbandingan objek biologis. cacing gelang. Menetapkan urutan proses. Rantai makanan. Jam pagi. Daun menguapkan banyak kelembapan. Mempelajari topik baru. Konsolidasi materi yang dipelajari. Danau yang tidak bisa ditembus. Pekerjaan rumah. Saya menyiapkan presentasinya. -

Deskripsi presentasi berdasarkan slide individual:

1 slide

Deskripsi slide:

2 geser

Deskripsi slide:

Ekosistem adalah kesatuan fungsional makhluk hidup dan habitatnya. Ciri khas utama suatu ekosistem adalah ketidakberdimensiannya dan kurangnya peringkat. Penggantian beberapa biocenosis dengan biocenosis lainnya dalam jangka waktu yang lama disebut suksesi. Suksesi yang terjadi pada substrat yang baru terbentuk disebut primer. Suksesi pada suatu daerah yang sudah ditumbuhi vegetasi disebut suksesi sekunder.

3 geser

Deskripsi slide:

Unit klasifikasi ekosistem adalah bioma - zona atau kawasan alami dengan kondisi iklim tertentu dan sekumpulan spesies tumbuhan dan hewan dominan yang sesuai. Ekosistem khusus - biogeocenosis - adalah wilayah permukaan bumi dengan fenomena alam yang homogen. Komponen biogeocenosis adalah klimatope, edaphotope, hidrotope (biotope), serta fitocenosis, zoocenosis, dan mikrobiocenosis (biocenosis).

4 geser

Deskripsi slide:

Ekosistem adalah unit struktural dasar biosfer.Sistem ekologi, atau ekosistem, adalah unit fungsional utama dalam ekologi, karena mencakup organisme dan lingkungan mati - komponen yang saling mempengaruhi sifat satu sama lain, dan kondisi yang diperlukan untuk memeliharanya. kehidupan dalam bentuk yang ada di Bumi. Istilah ekosistem pertama kali dikemukakan pada tahun 1935 oleh ahli ekologi Inggris A. Tansley.

5 geser

Deskripsi slide:

Untuk memperoleh makanan, manusia secara artifisial menciptakan agroekosistem. Mereka berbeda dari yang alami dalam hal ketahanan dan stabilitasnya yang rendah, tetapi produktivitasnya lebih tinggi.

6 geser

Deskripsi slide:

Dengan demikian, ekosistem dipahami sebagai sekumpulan organisme hidup (komunitas) dan habitatnya, yang berkat siklus zat, membentuk suatu sistem kehidupan yang stabil. Komunitas organisme terhubung dengan lingkungan anorganik melalui hubungan material dan energi yang paling dekat. Tumbuhan hanya dapat hidup karena pasokan karbon dioksida, air, oksigen, dan garam mineral yang konstan. Heterotrof hidup dari autotrof, tetapi membutuhkan pasokan senyawa anorganik seperti oksigen dan air.

7 geser

Deskripsi slide:

Di habitat mana pun, cadangan senyawa anorganik yang diperlukan untuk mendukung kehidupan organisme yang menghuninya tidak akan bertahan lama jika cadangan tersebut tidak diperbarui. Kembalinya unsur hara ke lingkungan terjadi baik selama kehidupan organisme (akibat respirasi, ekskresi, buang air besar) maupun setelah kematiannya, akibat pembusukan mayat dan sisa-sisa tumbuhan. Akibatnya komunitas tersebut membentuk suatu sistem tertentu dengan lingkungan anorganik di mana aliran atom akibat aktivitas vital organisme cenderung menutup dalam suatu siklus.

8 geser

Deskripsi slide:

Geser 9

Deskripsi slide:

Dalam literatur Rusia, istilah “biogeocenosis”, yang diusulkan pada tahun 1940 oleh V. N Sukachev, banyak digunakan. Menurut definisinya, biogeocenosis adalah “sekumpulan fenomena alam yang homogen (atmosfer, batuan, tanah dan kondisi hidrologi) pada batas tertentu di permukaan bumi, yang mempunyai kekhususan khusus dari interaksi komponen-komponen penyusunnya dan a jenis pertukaran materi dan energi tertentu antara mereka dan fenomena alam lainnya dan mewakili kesatuan dialektis yang kontradiktif secara internal, dalam pergerakan dan perkembangan yang konstan.”

10 geser

Deskripsi slide:

Dalam biogeocenosis V.N. Sukachev membedakan dua blok: ecotope - totalitas kondisi lingkungan abiotik dan biocenosis - totalitas semua organisme hidup (Gbr. 8.1). Ekotope sering dianggap sebagai lingkungan abiotik yang tidak diubah oleh tumbuhan (kompleks utama faktor lingkungan fisik-geografis), dan biotope adalah sekumpulan elemen lingkungan abiotik yang dimodifikasi oleh aktivitas pembentuk lingkungan organisme hidup.

11 geser

Deskripsi slide:

Ada pendapat bahwa istilah “biogeokoenosis” lebih mencerminkan karakteristik struktural makrosistem yang diteliti, sedangkan konsep “ekosistem” terutama mencakup esensi fungsionalnya. Sebenarnya tidak ada perbedaan antara istilah-istilah tersebut. Perlu diperhatikan bahwa gabungan lingkungan fisikokimia tertentu (biotope) dengan komunitas makhluk hidup (biocenosis) membentuk suatu ekosistem: Ekosistem = Biotope + Biocenosis.

12 geser

Deskripsi slide:

Keadaan ekosistem yang seimbang (stabil) dijamin berdasarkan siklus zat (lihat paragraf 1.5). Semua komponen ekosistem berpartisipasi langsung dalam siklus ini. Untuk menjaga peredaran zat dalam suatu ekosistem, diperlukan persediaan zat anorganik dalam bentuk yang dapat dicerna dan tiga kelompok organisme ekologi yang berbeda secara fungsional: produsen, konsumen, dan pengurai.

Geser 13

Deskripsi slide:

Produsen adalah organisme autotrofik yang mampu membangun tubuhnya menggunakan senyawa anorganik (Gbr. 8.2).

Geser 14

Deskripsi slide:

Konsumen adalah organisme heterotrofik yang mengkonsumsi bahan organik dari produsen atau konsumen lain dan mengubahnya menjadi bentuk baru. Pengurai hidup dari bahan organik mati, mengubahnya kembali menjadi senyawa anorganik. Klasifikasi ini bersifat relatif, karena baik konsumen maupun produsen sendiri selama hidup sebagian bertindak sebagai pengurai, melepaskan produk metabolisme mineral ke lingkungan.

15 geser

Deskripsi slide:

Pada prinsipnya, siklus atom dapat dipertahankan dalam sistem tanpa perantara - konsumen, karena aktivitas dua kelompok lainnya. Namun, ekosistem tersebut terjadi sebagai pengecualian, misalnya, di wilayah di mana komunitas terbentuk hanya dari fungsi mikroorganisme. Peran konsumen di alam terutama dimainkan oleh hewan, aktivitas mereka dalam memelihara dan mempercepat migrasi siklik atom dalam ekosistem sangatlah kompleks dan beragam.

16 geser

Deskripsi slide:

Skala ekosistem di alam sangat bervariasi. Derajat ketertutupan siklus materi yang dipelihara di dalamnya juga berbeda-beda, yaitu. keterlibatan berulang dari elemen yang sama dalam siklus. Sebagai ekosistem yang terpisah, kita dapat mempertimbangkan, misalnya, bantalan lumut pada batang pohon, tunggul pohon yang membusuk beserta populasinya, perairan sementara yang kecil, padang rumput, hutan, padang rumput, gurun, seluruh lautan, dan terakhir, seluruh permukaan bumi dihuni oleh kehidupan.

Geser 17

Deskripsi slide:

Pada beberapa tipe ekosistem, perpindahan materi ke luar batasnya begitu besar sehingga stabilitasnya dipertahankan terutama oleh masuknya materi dalam jumlah yang sama dari luar, sedangkan siklus internal tidak efektif. Ini termasuk waduk yang mengalir, sungai, aliran sungai, dan daerah di lereng gunung yang curam. Ekosistem lain mempunyai siklus zat yang jauh lebih lengkap dan relatif otonom (hutan, padang rumput, danau, dll.).

18 geser

Deskripsi slide:

Ekosistem pada dasarnya merupakan sistem tertutup. Inilah perbedaan mendasar antara ekosistem dan komunitas serta populasi, yang merupakan sistem terbuka yang bertukar energi, materi, dan informasi dengan lingkungannya. Namun, tidak ada satu pun ekosistem di Bumi yang memiliki sirkulasi tertutup sepenuhnya, karena pertukaran massa dengan lingkungan masih minim. Ekosistem adalah sekumpulan konsumen energi yang saling berhubungan yang melakukan pekerjaan untuk mempertahankan keadaan tidak seimbang dibandingkan dengan habitatnya melalui penggunaan aliran energi matahari.

Geser 19

Deskripsi slide:

Sesuai dengan hierarki komunitas, kehidupan di Bumi juga diwujudkan dalam hierarki ekosistem yang bersangkutan. Organisasi ekosistem kehidupan merupakan salah satu syarat yang diperlukan bagi keberadaannya. Sebagaimana telah disebutkan, cadangan unsur biogenik yang diperlukan untuk kehidupan organisme di Bumi secara umum dan di setiap wilayah tertentu di permukaannya tidaklah terbatas. Hanya sistem siklus yang dapat memberikan cadangan ini sifat tak terhingga, yang diperlukan untuk kelangsungan hidup.

20 geser

Deskripsi slide:

Hanya kelompok organisme yang berbeda secara fungsional yang dapat mempertahankan dan melaksanakan siklus tersebut. Keanekaragaman fungsi dan ekologi makhluk hidup serta pengorganisasian aliran zat yang diekstraksi dari lingkungan ke dalam siklus adalah sifat kehidupan yang paling kuno. Dari sudut pandang ini, kelestarian keberadaan banyak spesies dalam suatu ekosistem tercapai karena adanya gangguan alami terhadap habitat yang terus-menerus terjadi di dalamnya, sehingga memungkinkan generasi baru menempati ruang yang baru dikosongkan.

21 slide

Deskripsi slide:

Konsep ekosistem Objek utama kajian ekologi adalah sistem ekologi, atau ekosistem. Ekosistem menempati urutan berikutnya setelah biocenosis dalam sistem tingkatan alam yang hidup. Ketika berbicara tentang biocenosis, yang kami maksud hanyalah organisme hidup. Jika kita memperhitungkan organisme hidup (biocenosis) bersamaan dengan faktor lingkungan, maka ini sudah merupakan ekosistem. Jadi, ekosistem adalah suatu kompleks alami (sistem bio-inert) yang dibentuk oleh organisme hidup (biocenosis) dan habitatnya (misalnya atmosfer - inert, tanah, reservoir - bio-inert, dll.), yang saling berhubungan melalui pertukaran. zat dan energi.

22 geser

Deskripsi slide:

Istilah “ekosistem”, yang diterima secara umum dalam ekologi, diperkenalkan pada tahun 1935 oleh ahli botani Inggris A. Tansley. Dia percaya bahwa ekosistem, “dari sudut pandang seorang ahli ekologi, mewakili unit alami dasar di permukaan bumi,” yang mencakup “tidak hanya organisme kompleks, tetapi juga seluruh faktor fisik kompleks yang membentuk apa yang kita miliki. sebut saja lingkungan bioma – faktor habitat dalam arti yang seluas-luasnya.” Tansley menekankan bahwa ekosistem dicirikan oleh berbagai jenis metabolisme tidak hanya antar organisme, tetapi juga antara bahan organik dan anorganik. Ini bukan hanya organisme hidup yang kompleks, tetapi juga kombinasi faktor fisik.

Geser 23

Deskripsi slide:

Ekosistem (sistem ekologi) adalah unit fungsional dasar ekologi, yang mewakili kesatuan organisme hidup dan habitatnya, yang diselenggarakan oleh aliran energi dan siklus biologis zat. Ini adalah komunitas dasar makhluk hidup dan habitatnya, kumpulan organisme hidup yang hidup bersama, dan kondisi keberadaannya (Gbr. 8).

24 geser

Deskripsi slide:

25 geser

Deskripsi slide:

Beras. 8. Macam-macam ekosistem: a - kolam di zona tengah (1 - fitoplankton; 2 - zooplankton; 3 - kumbang perenang (larva dan dewasa); 4 - ikan mas muda; 5 - tombak; 6 - larva koronomid (nyamuk brengsek); 7 - bakteri; 8 - serangga vegetasi pantai; b - padang rumput (I - zat abiotik, yaitu komponen anorganik dan organik utama); II - produsen (vegetasi); III - konsumen makro (hewan): A - herbivora (kuda betina, tikus lapangan , dll.); B - konsumen tidak langsung atau pemakan detritus, atau saprobe (invertebrata tanah); C - predator “gunung” (elang); IV - pengurai (bakteri dan jamur pembusuk)

26 geser

Deskripsi slide:

Konsep “ekosistem” dapat diterapkan pada objek dengan tingkat kompleksitas dan ukuran yang berbeda-beda. Contoh ekosistem adalah hutan tropis pada suatu tempat dan waktu tertentu, yang dihuni oleh ribuan jenis tumbuhan, hewan, dan mikroba yang hidup bersama dan dihubungkan melalui interaksi yang terjadi di antara keduanya. Ekosistem adalah bentukan alam seperti lautan, laut, danau, padang rumput, rawa. Suatu ekosistem dapat berupa gundukan di rawa, pohon membusuk di hutan dengan organisme yang hidup di dalamnya dan di dalamnya, atau sarang semut dengan semut. Ekosistem terbesar adalah planet bumi.

Geser 2

  • Ekologi mengkaji tingkat terbesar organisasi makhluk hidup: populasi, komunitas, dan ekosistem.
  • Ingatlah bahwa suatu populasi adalah sekelompok organisme dari spesies yang sama, cukup terisolasi dari kelompok lain.
  • Komunitas adalah sekelompok organisme dari spesies berbeda yang hidup di wilayah yang sama dan berinteraksi satu sama lain.
  • Sistem ekologi (biogeocenosis) adalah komunitas organisme dengan lingkungan abiotik di sekitarnya (tanah, atmosfer, dll).
  • Geser 3

    Sistem ekologi mencakup komponen abiotik (yaitu benda mati) dan biotik.

    Terkadang komponen abiotik dari biogeocenosis disebut biotope, dan komponen biotik disebut biocenosis.

    Tanah yang termasuk dalam komponen abiotik sering dianggap sebagai unit struktural ekosistem yang terpisah.

    Tanah merupakan penghubung antara faktor biotik dan abiotik biogeocenosis. Tanah terdiri dari empat komponen penting:

    • basis mineral (50–60% dari total volume);
    • bahan organik (hingga 10%);
    • udara (15–25%);
    • air (25–35%).
  • Geser 4

    Fungsi utama biogeocenosis adalah akumulasi dan redistribusi energi dan sirkulasi zat.

    Dalam sistem ekologi, bahan organik dibuat oleh organisme autotrofik (seperti tumbuhan). Tumbuhan dimakan oleh hewan, yang selanjutnya dimakan oleh hewan lain. Urutan ini disebut rantai makanan; Setiap mata rantai dalam rantai makanan disebut tingkat trofik (Yunani trophos, “makanan”).

    Geser 5

    Organisme yang berada pada tingkat trofik pertama disebut produsen primer. Di darat, sebagian besar produsennya adalah tumbuhan hutan dan padang rumput; di dalam air sebagian besar adalah alga hijau. Selain itu, ganggang biru-hijau dan beberapa bakteri dapat menghasilkan zat organik.

    Geser 7

    • Ada kelompok organisme lain yang disebut pengurai. Ini adalah saprofit (biasanya bakteri dan jamur) yang memakan sisa-sisa organik tumbuhan dan hewan yang mati (detritus).
    • Hewan – detritivora – juga dapat memakan detritus, sehingga mempercepat proses pembusukan sisa-sisanya. Detritivora, pada gilirannya, dapat dimakan oleh predator. Berbeda dengan rantai makanan penggembalaan, yang dimulai dari produsen primer (yaitu bahan organik hidup), rantai makanan detrital dimulai dari detritus (yaitu bahan organik mati).
  • Geser 8

    Dalam diagram rantai makanan, setiap organisme direpresentasikan memakan jenis organisme tertentu. Kenyataannya jauh lebih kompleks, dan organisme (terutama predator) dapat memakan berbagai jenis organisme, bahkan dari rantai makanan yang berbeda. Dengan demikian, rantai makanan saling terkait membentuk jaring-jaring makanan.

    Geser 9

    Jaring-jaring makanan menjadi dasar pembentukan piramida ekologi. Yang paling sederhana adalah piramida populasi, yang mencerminkan jumlah organisme (individu) pada setiap tingkat trofik. Untuk memudahkan analisis, besaran-besaran ini ditampilkan dalam bentuk persegi panjang, yang panjangnya sebanding dengan jumlah organisme yang hidup dalam ekosistem yang diteliti, atau logaritma dari besaran tersebut. Seringkali, piramida populasi dibangun per satuan luas (dalam ekosistem darat) atau volume (dalam ekosistem perairan).

    Lihat semua slide


    Sejarah Istilah Konsep Ekosistem Struktur Ekosistem Mekanisme Fungsi Ekosistem Batas Spasial Suatu Ekosistem (Aspek Korologis) Batas Spasial Suatu Ekosistem (Aspek Korologis) Batas Temporal Suatu Ekosistem (Aspek Kronologis) Batas Temporal Suatu Ekosistem (Aspek Kronologis) ) Jajaran ekosistem Ekosistem buatan


    Gagasan tentang kesatuan semua makhluk hidup di alam, interaksinya, dan pengkondisian proses di alam sudah ada sejak zaman kuno. Namun, konsep tersebut mulai mendapat interpretasi modern pada pergantian abad ke-19 dan ke-20. Jadi, ahli hidrobiologi Jerman K. Möbius pada tahun 1877 menggambarkan bank tiram sebagai komunitas organisme dan memberinya nama “biocenosis”. Dalam karya klasik ahli biologi Amerika S. Forbes, sebuah danau dengan seluruh kumpulan organismenya didefinisikan sebagai “mikrokosmos” (“Danau sebagai mikrokosmos”, 1887). Istilah modern pertama kali dikemukakan oleh ahli ekologi Inggris A. Tansley pada tahun 1935. V.V.Dokuchaev juga mengembangkan gagasan biocenosis sebagai suatu sistem integral. Namun, dalam ilmu pengetahuan Rusia, konsep biogeocenosis yang diperkenalkan oleh VN Sukachev (1944) telah diterima secara umum. Dalam ilmu-ilmu terkait juga terdapat berbagai definisi yang sampai taraf tertentu bertepatan dengan konsep “ekosistem”, misalnya “geosistem” dalam geoekologi atau diperkenalkan sekitar periode yang sama oleh ilmuwan lain “Holosen” (F. Clements, 1930 ) dan “tubuh bio-inert" (V.I. Vernadsky, 1944).




    Definisi Setiap entitas yang mencakup semua organisme di suatu wilayah tertentu dan berinteraksi dengan lingkungan fisik sedemikian rupa sehingga aliran energi menciptakan struktur trofik yang jelas, keanekaragaman spesies, dan siklus zat (pertukaran zat dan energi antar organisme biotik). dan bagian abiotik) dalam sistem tersebut adalah sistem ekologi, atau ekosistem (Y. Odum, 1971). Ekosistem adalah suatu sistem proses fisik, kimia dan biologi (A. Tansley, 1935). Komunitas organisme hidup, bersama dengan bagian tak hidup dari lingkungan tempat ia ditemukan, dan berbagai interaksinya, disebut ekosistem (D.F. Owen.). Setiap kumpulan organisme dan komponen anorganik dari lingkungannya di mana siklus zat dapat terjadi disebut sistem ekologi atau ekosistem (V.V. Denisov.). Biogeocenosis (V.N. Sukachev, 1944) adalah kompleks komponen hidup dan inert yang saling bergantung yang saling berhubungan melalui metabolisme dan energi. Kadang-kadang ditekankan secara khusus bahwa ekosistem adalah sistem yang terbentuk secara historis.


    Konsep ekosistem Ekosistem adalah suatu sistem kompleks yang mengatur dirinya sendiri, mengatur dirinya sendiri, dan berkembang dengan sendirinya. Ciri utama suatu ekosistem adalah adanya aliran materi dan energi yang relatif tertutup, stabil secara spasial dan temporal antara bagian biotik dan abiotik ekosistem. Oleh karena itu, tidak semua sistem hayati dapat disebut ekosistem, misalnya akuarium atau tunggul busuk bukanlah satu ekosistem. Sistem biologis ini tidak cukup mandiri dan mengatur dirinya sendiri; jika Anda berhenti mengatur kondisi dan mempertahankan karakteristik pada tingkat yang sama, sistem tersebut akan runtuh dengan cukup cepat. Komunitas seperti itu tidak membentuk siklus materi dan energi yang tertutup dan independen, namun hanya merupakan bagian dari sistem yang lebih besar. Sistem seperti ini seharusnya disebut komunitas dengan peringkat lebih rendah, atau mikrokosmos. Kadang-kadang konsep fasies digunakan untuk mereka (misalnya, dalam geoekologi), namun tidak dapat sepenuhnya menggambarkan sistem tersebut, terutama yang berasal dari buatan. Secara umum, dalam ilmu yang berbeda, konsep “fasies” memiliki definisi yang berbeda: dari sistem tingkat subekosistem hingga konsep yang tidak terkait dengan ekosistem, atau konsep yang menyatukan ekosistem yang homogen, atau hampir identik dengan definisi ekosistem.


    Eugene Odum (). Bapak Ekologi Ekosistem


    V.N.Sukachev (). Penulis istilah biogeocenosis Ekosistem adalah sistem terbuka dan dicirikan oleh aliran masukan dan keluaran materi dan energi. Dasar keberadaan hampir semua ekosistem adalah aliran energi dari sinar matahari, yang merupakan konsekuensi dari reaksi termonuklir, dalam bentuk langsung (fotosintesis) atau tidak langsung (penguraian bahan organik), kecuali ekosistem laut dalam: “perokok kulit hitam” dan “perokok kulit putih”, yang sumber energinya adalah panas internal bumi dan energi reaksi kimia.


    Biogeocenosis dan ekosistem Sesuai dengan definisinya, tidak ada perbedaan antara konsep “ekosistem” dan “biogeocoenosis”, biogeocenosis dapat dianggap sebagai sinonim lengkap untuk istilah ekosistem. Namun demikian, terdapat anggapan luas bahwa biogeocenosis dapat dianalogikan dengan suatu ekosistem pada tingkat paling dasar, karena istilah “biogeocoenosis” lebih menekankan pada hubungan biocenosis dengan suatu wilayah daratan atau lingkungan perairan tertentu. sedangkan ekosistem menyiratkan area abstrak apa pun. Oleh karena itu, biogeocenosis biasanya dianggap sebagai kasus khusus suatu ekosistem. Penulis yang berbeda dalam definisi istilah biogeocenosis mencantumkan komponen biotik dan abiotik spesifik dari biogeocenosis, sedangkan definisi ekosistem lebih umum.


    Dalam suatu ekosistem dapat dibedakan dua komponen yaitu biotik dan abiotik. Biotik terbagi menjadi komponen autotrofik dan heterotrofik, yang membentuk struktur trofik ekosistem. Satu-satunya sumber energi bagi keberadaan ekosistem dan terpeliharanya berbagai proses di dalamnya adalah produsen yang menyerap energi matahari dengan efisiensi 0,1 1%, jarang 3 4,5% dari jumlah aslinya. Autotrof mewakili tingkat trofik pertama suatu ekosistem. Tingkat trofik ekosistem selanjutnya dibentuk oleh konsumen dan ditutup oleh pengurai, yang mengubah bahan organik mati menjadi bentuk mineral yang dapat diasimilasi oleh unsur autotrofik.




    Komponen utama suatu ekosistem Dilihat dari strukturnya, ekosistem dibagi menjadi: rezim iklim, yang menentukan suhu, kelembaban, kondisi pencahayaan dan ciri-ciri fisik lingkungan lainnya; zat anorganik yang termasuk dalam siklus; senyawa organik yang menghubungkan bagian biotik dan abiotik dalam siklus materi dan energi; produsen adalah organisme yang menghasilkan produk primer; konsumen makro, atau fagotrof, heterotrof yang memakan organisme lain atau partikel besar bahan organik; konsumen mikro (saprotrof) adalah heterotrof, terutama jamur dan bakteri, yang menghancurkan bahan organik mati, memineralisasikannya, sehingga mengembalikannya ke siklus. Tiga komponen terakhir membentuk biomassa ekosistem.


    Dari sudut pandang fungsi ekosistem, blok fungsional organisme berikut (selain autotrof) dibedakan: biofag, organisme yang memakan organisme hidup lainnya, saprofag, organisme yang memakan bahan organik mati. Pembagian ini menunjukkan hubungan fungsional-temporal dalam ekosistem, dengan fokus pada pembagian waktu pembentukan bahan organik dan redistribusinya dalam ekosistem (biofag) dan pengolahannya oleh saprofag. Antara kematian bahan organik dan penggabungan kembali komponen-komponennya ke dalam siklus materi dalam ekosistem, dapat terjadi jangka waktu yang cukup lama, misalnya, dalam kasus batang kayu pinus, 100 tahun atau lebih. Semua komponen tersebut saling berhubungan dalam ruang dan waktu serta membentuk satu sistem struktural dan fungsional.




    Biasanya, konsep ekotope diartikan sebagai habitat organisme yang dicirikan oleh kombinasi kondisi lingkungan tertentu: tanah, tanah, iklim mikro, dll. Namun dalam hal ini konsep ini sebenarnya hampir identik dengan konsep klimatope. Saat ini, ekotope, berbeda dengan biotope, dipahami sebagai suatu wilayah atau wilayah perairan tertentu dengan keseluruhan himpunan dan karakteristik tanah, tanah, iklim mikro, dan faktor-faktor lain dalam bentuk yang tidak dimodifikasi oleh organisme. Contoh ekotope antara lain tanah aluvial, pulau vulkanik atau karang yang baru terbentuk, tambang yang digali oleh manusia, dan wilayah lain yang baru terbentuk. Dalam hal ini klimatope merupakan bagian dari ekotope.




    Awalnya, “klimatop” didefinisikan oleh VN Sukachev (1964) sebagai bagian udara dari biogeocenosis, yang berbeda dengan atmosfer sekitarnya dalam komposisi gasnya, terutama konsentrasi karbon dioksida di biohorizon permukaan, oksigen di sana, dan di biohorizon fotosintesis. , rezim udara, saturasi biolin, pengurangan dan perubahan radiasi dan penerangan matahari, adanya pendaran tanaman dan beberapa hewan, rezim termal khusus dan rezim kelembaban udara. Saat ini, konsep ini ditafsirkan sedikit lebih luas: sebagai karakteristik biogeocenosis, kombinasi karakteristik fisik dan kimia dari lingkungan udara atau air, yang penting bagi organisme yang menghuni lingkungan tersebut. Klimatop menetapkan, dalam skala jangka panjang, karakteristik fisik dasar keberadaan hewan dan tumbuhan, menentukan kisaran organisme yang dapat hidup dalam ekosistem tertentu.


    Edaphotope Edaphotope biasanya dipahami sebagai tanah sebagai elemen integral dari sebuah ekotope. Namun, lebih tepatnya, konsep ini harus didefinisikan sebagai bagian dari lingkungan lembam yang ditransformasikan oleh organisme, yaitu tidak seluruh tanah, tetapi hanya sebagian saja. Tanah (edaphotope) adalah komponen ekosistem yang paling penting: menutup siklus materi dan energi, perpindahan dari bahan organik mati ke mineral dan keterlibatannya dalam biomassa hidup]. Pembawa energi utama dalam edaphotope adalah senyawa karbon organik, bentuknya yang labil dan stabil; senyawa ini sangat menentukan kesuburan tanah. ]


    Biotope adalah ekotope yang ditransformasikan oleh biota, atau lebih tepatnya, suatu bagian wilayah yang homogen dalam hal kondisi kehidupan spesies tumbuhan atau hewan tertentu, atau untuk pembentukan biocenosis tertentu. Biocenosis adalah kumpulan tumbuhan, hewan, mikroorganisme yang menghuni sebidang tanah atau badan air (biotope) yang terbentuk secara historis. Persaingan dan seleksi alam memegang peranan penting dalam pembentukan biocenosis. Unit utama biocenosis adalah konsorsium, karena setiap organisme, pada tingkat tertentu, terkait dengan autotrof dan membentuk sistem kompleks dari berbagai ordo, dan jaringan ini adalah pasangan dari tatanan yang semakin besar dan secara tidak langsung dapat bergantung pada suatu organisme. semakin banyak faktor penentu permaisuri. Biocenosis juga dapat dibagi menjadi fitocenosis dan zoocenosis. Phytocenosis adalah kumpulan populasi tumbuhan dalam satu komunitas, yang menjadi penentu konsorsium. Zoocenosis adalah kumpulan populasi hewan, yang merupakan pasangan dari berbagai ordo dan berfungsi sebagai mekanisme redistribusi materi dan energi dalam suatu ekosistem (lihat fungsi ekosistem). Biotope dan biocenosis bersama-sama membentuk biogeocenosis/ekosistem.


    Stabilitas ekosistem Suatu ekosistem dapat digambarkan dengan pola kompleks hubungan maju dan umpan balik yang menjaga homeostatis sistem dalam batas-batas parameter lingkungan tertentu. Dengan demikian, dalam batas-batas tertentu, ekosistem mampu mempertahankan struktur dan fungsinya secara relatif tidak berubah di bawah pengaruh luar. Biasanya ada dua jenis homeostasis yang dibedakan: tahan, kemampuan ekosistem untuk mempertahankan struktur dan fungsi di bawah pengaruh eksternal negatif, dan elastis, kemampuan ekosistem untuk memulihkan struktur dan fungsi ketika beberapa komponen ekosistem hilang.






    Terkadang aspek keberlanjutan yang ketiga adalah stabilitas suatu ekosistem dalam kaitannya dengan perubahan karakteristik lingkungan dan perubahan karakteristik internalnya. Jika suatu ekosistem berfungsi secara stabil dalam berbagai parameter lingkungan dan terdapat sejumlah besar spesies yang dapat dipertukarkan dalam ekosistem, komunitas seperti itu disebut kuat secara dinamis. Sebaliknya, ketika suatu ekosistem dapat hidup dalam parameter lingkungan yang sangat terbatas, dan sebagian besar spesies sangat diperlukan dalam fungsinya, maka komunitas seperti itu disebut rapuh secara dinamis]. Perlu dicatat bahwa karakteristik ini umumnya tidak bergantung pada jumlah spesies dan kompleksitas komunitas. Contoh klasiknya adalah Great Barrier Reef di lepas pantai Australia, yang merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia.Alga karang yang bersimbiosis, dinoflagellata, sangat sensitif terhadap suhu. Penyimpangan dari suhu optimal beberapa derajat menyebabkan kematian alga, dan polip menerima hingga % nutrisinya dari fotosintesis mutualisnya. ]


    Keadaan keseimbangan sistem yang berbeda-beda (ilustrasi) Ekosistem mempunyai banyak keadaan dimana mereka berada dalam keseimbangan dinamis; jika ekosistem tersebut dihilangkan oleh kekuatan eksternal, ekosistem tidak serta merta akan kembali ke keadaan semula; ekosistem sering kali akan tertarik ke keadaan keseimbangan terdekat, meskipun mungkin sangat dekat dengan keadaan semula.




    Biasanya, keberlanjutan dikaitkan dengan keanekaragaman hayati spesies dalam suatu ekosistem, yaitu semakin tinggi keanekaragaman hayati, semakin kompleks pengorganisasian komunitas, semakin kompleks jaring makanan, semakin tinggi stabilitas ekosistem. Namun sejak 40 tahun yang lalu atau lebih, terdapat perbedaan pandangan mengenai masalah ini, dan saat ini pandangan yang paling umum adalah bahwa stabilitas ekosistem lokal dan ekosistem secara keseluruhan bergantung pada serangkaian faktor yang jauh lebih besar daripada sekedar kompleksitas komunitas dan keanekaragaman hayati. . Dengan demikian, saat ini peningkatan keanekaragaman hayati biasanya dikaitkan dengan peningkatan kompleksitas, kuatnya hubungan antar komponen ekosistem, serta stabilitas aliran materi dan energi antar komponen. Pentingnya keanekaragaman hayati adalah memungkinkan terbentuknya banyak komunitas, berbeda struktur, bentuk, fungsi, dan memberikan peluang berkelanjutan bagi pembentukannya. Semakin tinggi keanekaragaman hayati, semakin besar jumlah komunitas yang dapat hidup, semakin besar pula beragam reaksi (dari sudut pandang biogeokimia) yang dapat dilakukan untuk menjamin keberadaan biosfer secara keseluruhan.




    Di alam, tidak ada batasan yang jelas antara berbagai ekosistem. Anda selalu dapat menunjuk ke suatu ekosistem atau yang lain, namun tidak mungkin untuk mengidentifikasi batas-batas yang terpisah jika batas-batas tersebut tidak diwakili oleh berbagai faktor bentang alam (tebing, sungai, lereng bukit yang berbeda, singkapan batu, dll.); selalu ada transisi yang mulus dari satu ekosistem ke ekosistem lainnya. satu ekosistem ke ekosistem lainnya. Hal ini disebabkan oleh perubahan gradien faktor lingkungan yang relatif lancar (kelembaban, suhu, kelembapan, dll). Terkadang transisi dari satu ekosistem ke ekosistem lainnya sebenarnya bisa menjadi sebuah ekosistem tersendiri. Biasanya komunitas yang terbentuk di persimpangan ekosistem yang berbeda disebut ekoton. Istilah “ecotone” diperkenalkan oleh F. Clements pada tahun 1905.


    Ecotones Ecotones memainkan peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati ekosistem karena apa yang disebut efek tepi dari kombinasi serangkaian faktor lingkungan dari ekosistem yang berbeda, yang menentukan variasi kondisi lingkungan yang lebih besar, oleh karena itu, izin dan relung ekologi. Dengan demikian, keberadaan spesies baik dari satu ekosistem maupun ekosistem lainnya, serta spesies spesifik ekoton (misalnya, vegetasi habitat perairan pesisir), dimungkinkan.


    Pada biotope yang sama, ekosistem berbeda muncul seiring berjalannya waktu. Perubahan dari satu ekosistem ke ekosistem lainnya dapat memakan waktu cukup lama dan relatif singkat (beberapa tahun). Lamanya keberadaan suatu ekosistem dalam hal ini ditentukan oleh tahapan suksesi. Perubahan ekosistem pada suatu biotope juga dapat disebabkan oleh proses bencana, namun dalam hal ini biotope itu sendiri mengalami perubahan yang signifikan, dan perubahan tersebut biasanya tidak disebut suksesi (dengan beberapa pengecualian, bila terjadi bencana, misalnya kebakaran, adalah tahap alami suksesi siklik).


    Suksesi Suksesi adalah pergantian komunitas yang satu dengan komunitas lain secara konsisten dan alami dalam suatu wilayah tertentu, yang disebabkan oleh faktor internal perkembangan ekosistem. Setiap komunitas sebelumnya menentukan kondisi keberadaan komunitas berikutnya dan kepunahannya sendiri. Hal ini disebabkan pada ekosistem yang mengalami peralihan rangkaian suksesi terjadi penumpukan materi dan energi yang tidak dapat lagi dimasukkan ke dalam siklus, transformasi biotope, perubahan iklim mikro dan faktor lainnya. , dan dengan demikian terciptalah basis energi material, serta kondisi lingkungan yang diperlukan untuk pembentukan komunitas selanjutnya. Namun, ada model lain yang menjelaskan mekanisme suksesi sebagai berikut: spesies dari setiap komunitas sebelumnya hanya tergeser oleh kompetisi yang konsisten, menghambat dan “menolak” masuknya spesies berikutnya. Namun teori ini hanya mempertimbangkan hubungan kompetitif antar spesies, tanpa menggambarkan gambaran keseluruhan ekosistem secara keseluruhan. Tentu saja, proses seperti itu sedang terjadi, tetapi perpindahan kompetitif spesies sebelumnya mungkin terjadi justru karena mereka mengubah biotope. Dengan demikian, kedua model tersebut menggambarkan aspek proses yang berbeda dan valid pada saat yang bersamaan.


    Suksesi dapat bersifat autotrofik atau heterotrofik. Pada tahap awal rangkaian suksesi autotrofik, rasio P/R jauh lebih besar dari satu, karena komunitas primer biasanya memiliki produktivitas tinggi, namun struktur ekosistem belum sepenuhnya terbentuk, dan tidak ada cara untuk memanfaatkannya. biomassa ini. Secara konsisten, dengan semakin rumitnya komunitas, dengan semakin rumitnya struktur ekosistem, biaya respirasi (R) meningkat, seiring dengan semakin banyaknya heterotrof yang bertanggung jawab atas redistribusi aliran material dan energi, rasio P/R cenderung bersatu dan sebenarnya sama untuk komunitas terminal (ekosistem). Suksesi heterotrofik memiliki karakteristik yang berlawanan: di dalamnya rasio P/R pada tahap awal jauh lebih kecil dari satu dan secara bertahap meningkat seiring kita melewati tahap suksesi.


    Persoalan pemeringkatan ekosistem cukup kompleks. Perbedaan antara ekosistem minimal (biogeocenoses) dan ekosistem dengan peringkat tertinggi di biosfer tidak diragukan lagi. Alokasi perantara cukup kompleks, karena kompleksitas aspek korologis tidak selalu memungkinkan seseorang untuk secara jelas menentukan batas-batas ekosistem. Dalam geoekologi (dan ilmu lanskap) terdapat peringkat sebagai berikut: saluran fasies (ekosistem) lanskap wilayah geografis wilayah geografis bioma biosfer. Dalam ekologi, terdapat pemeringkatan serupa, namun biasanya diyakini bahwa membedakan hanya satu ekosistem perantara dari suatu bioma adalah hal yang benar.


    Bioma Bioma adalah subdivisi sistemik-geografis (ekosistem) yang besar dalam zona iklim alami (Reimers N.F.). Menurut R.H. Whittaker, sekelompok ekosistem suatu benua tertentu yang mempunyai kesamaan struktur atau fisiognomi vegetasi dan sifat umum kondisi lingkungan. Definisi ini agak salah, karena ada kaitannya dengan benua tertentu, dan beberapa bioma terdapat di benua yang berbeda, misalnya bioma tundra atau stepa. Saat ini, definisi yang paling umum diterima adalah: “Bioma adalah sekumpulan ekosistem dengan jenis vegetasi serupa, yang terletak di zona iklim alami yang sama” (Akimova T.A., Khaskin V.V.). Kesamaan dari definisi-definisi ini adalah bahwa bagaimanapun juga, bioma adalah sekumpulan ekosistem dalam satu zona iklim alami. Biosfer Biosfer menutupi seluruh permukaan bumi, menutupinya dengan lapisan materi hidup.Istilah biosfer diperkenalkan oleh Jean-Baptiste Lamarck pada awal abad ke-19, dan dalam geologi diusulkan oleh ahli geologi Austria Eduard Suess pada tahun 1875. Namun, penciptaan doktrin holistik tentang biosfer adalah milik ilmuwan Rusia Vladimir Ivanovich Vernadsky. Biosfer merupakan ekosistem tingkat tertinggi, menyatukan semua ekosistem lainnya dan menjamin keberadaan kehidupan di Bumi. Biosfer meliputi: atmosfer, hidrosfer, litosfer, pedosfer.
    Ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan oleh manusia, misalnya agrocenosis, sistem ekonomi alami, atau Biosfer 2. Ekosistem buatan memiliki komponen yang sama dengan ekosistem alami: produsen, konsumen, dan pengurai, tetapi terdapat perbedaan yang signifikan dalam redistribusi materi dan energi. mengalir.

  • 
    Atas