Биогеоценоз и экосистема

Содержание

Слайд 2

А.Д.Тенсли 1935 г – ввел термин экосистема Экосистема – сообщество живых

А.Д.Тенсли 1935 г – ввел термин экосистема
Экосистема – сообщество живых

существ вместе с физической средой обитания, функционирующее как единое целое.
Экосистема понятие очень широкое и применимое как к естественным (тундра, океан), так и искусственным экосистемам (аквариум), поэтому для обозначения элементарной природной экосистемы используется термин « биогеоценоз»
Слайд 3

В.Н.Сукачев 1942 - учение о биогеоценозе Биогеоценоз Биоценоз экотоп Фитоценоз Зооценоз

В.Н.Сукачев 1942 - учение о биогеоценозе

Биогеоценоз

Биоценоз

экотоп

Фитоценоз

Зооценоз

микробоценоз

Взаимодействие компонентов биогеоценоза
осуществляется в форме

круговорота веществ
и энергии
Слайд 4

экотоп – комплекс абиотических условий обитания для населения биогеоценоза

экотоп – комплекс абиотических условий обитания для населения биогеоценоза

Слайд 5

Биогеоценоз – исторически сложившаяся совокупность живых организмов (биоценоз) и абиотической среды (экотоп)

Биогеоценоз – исторически сложившаяся совокупность живых организмов (биоценоз) и абиотической среды

(экотоп)
Слайд 6

Биоценозы (луг, лес, болото, озеро, степь) характеризуются видовым разнообразием ( ВР)

Биоценозы (луг, лес, болото, озеро, степь) характеризуются видовым разнообразием ( ВР)
Оно

зависит
1)от географического положения
2)от климата
3)от возраста
Слайд 7

Чем выше ВР, тем интенсивнее обмен веществ в экосистеме, тем она

Чем выше ВР, тем интенсивнее обмен веществ в экосистеме, тем она

стабильнее.
Наименее интенсивный круговорот веществ в тундре, где численность видов невелика.
Наиболее интенсивный обмен веществ в экваториальных лесах, т.к. там огромная численность видов
Слайд 8

виды средообразователи – виды, численность которых достаточно высока и от них

виды средообразователи – виды, численность которых достаточно высока и от них

зависит выживаемость других видов растений и животных (сосны в сосновом бору)
ВР – показатель благополучия, признак устойчивости биоценоза
Слайд 9

Структура биогеоценоза А) Морфологическая- определяется жизненными формами

Структура биогеоценоза

А) Морфологическая- определяется жизненными формами

Слайд 10

Б) Пространственная – определяется ярусностью по вертикали и микрогруппировками по горизонтали

Б) Пространственная – определяется ярусностью по вертикали и микрогруппировками по горизонтали

Слайд 11

В) Трофическая – пищевые связи Компоненты биогеоценоза взаимосвязаны пищевыми отношениями

В) Трофическая – пищевые связи Компоненты биогеоценоза взаимосвязаны пищевыми отношениями

Слайд 12

Основу пищевых взаимоотношений составляют цепи питания Цепь питания – это ряд

Основу пищевых взаимоотношений составляют цепи питания
Цепь питания – это ряд взаимосвязанных

видов, из которых каждый предыдущий служит пищей последующему
Слайд 13

Зеленые растения Заяц -толай Суслик Личинка бабочки Пустынный волк Варан Пустынный ворон

Зеленые
растения

Заяц -толай

Суслик

Личинка бабочки

Пустынный
волк

Варан

Пустынный ворон

Слайд 14

Типы пищевых цепей 2.Цепь разложения (детритная) 1. Цепь выедания (пастбищная)

Типы пищевых цепей

2.Цепь разложения (детритная)

1. Цепь выедания (пастбищная)

Слайд 15

Примеры цепей питания Детрит – мелкие остатки разложившихся растений, грибов, в

Примеры цепей питания

Детрит – мелкие остатки разложившихся растений, грибов, в водной

среде

2)Останки растений и животных
+ экскременты →детрит → перегной

1) Растения→овца→человек

Микроорганизмы осуществляют
все превращения в детритной
цепи питания

Слайд 16

Из предложенных названий составьте 2 цепи питания: Синица, гусеница берёзового шелкопряда,

Из предложенных названий составьте 2 цепи питания: Синица, гусеница берёзового шелкопряда, пырей,

скворец, листья березы, кузнечик, сокол.
Слайд 17

Пырей → кузнечик → скворец → сокол Листья березы → гусеница

Пырей → кузнечик → скворец → сокол
Листья березы → гусеница берёзового

шелкопряда → → синица → сокол
Слайд 18

Слайд 19

Трофические уровни В каждой цепи питания можно выделить несколько трофических уровней

Трофические уровни

В каждой цепи питания можно выделить несколько трофических уровней
1 т.ур.-

растения (продуценты)
2 т.ур. – растительноядные животные (консументы I порядка)
3 т.ур. – насекомоядные животные или хищники (консументы II порядка)
4 т.ур. – хищники (консументы III порядка)
Слайд 20

Биомасса – общее количество органического вещества совокупности особей с заключенной в них энергией

Биомасса – общее количество органического вещества совокупности особей с заключенной в

них энергией
Слайд 21

Правило экологической пирамиды КОНСУМЕНТЫ IVПОРЯДКА КОНСУМЕНТЫ III ПОРЯДКА КОНСУМЕНТЫ II ПОРЯДКА КОНСУМЕНТЫ I ПОРЯДКА ПРОДУЦЕНТЫ

Правило экологической пирамиды

КОНСУМЕНТЫ IVПОРЯДКА

КОНСУМЕНТЫ III ПОРЯДКА

КОНСУМЕНТЫ II ПОРЯДКА

КОНСУМЕНТЫ I ПОРЯДКА

ПРОДУЦЕНТЫ

Слайд 22

Пирамида численности 9 млн. растений→700 тыс. насекомых→ 350 тыс хищных насекомых

Пирамида численности
9 млн. растений→700 тыс. насекомых→ 350 тыс хищных насекомых

и пауков→3 птицы
Пирамида биомассы
1000 кг растений→100 кг тела травоядных животных→ 10 кг тела хищников→1 кг тела вторичных хищников
Слайд 23

Правило экологической пирамиды: закономерное уменьшение количества особей и их биомассы при

Правило экологической пирамиды: закономерное уменьшение количества особей и их биомассы при

переходе с одного трофического уровня на другой, объясняется потерями энергии в цепях питания
Слайд 24

Перевернутая пирамида биомассы – биомасса планктона меньше биомассы животных, которые им

Перевернутая пирамида биомассы – биомасса планктона меньше биомассы животных, которые им

питаются (количество особей, составляющих планктон превышает количество животных , которые ими питаются)
Слайд 25

Перевернутая пирамида численности- 1 дерево кормит сотни личинок насекомых (биомасса дерева превышает биомассу насекомых)

Перевернутая пирамида численности- 1 дерево кормит сотни личинок насекомых (биомасса дерева

превышает биомассу насекомых)
Слайд 26

Таким образом, любую экосистему характеризует две пирамиды: численности и биомассы. В

Таким образом, любую экосистему характеризует две пирамиды: численности и биомассы. В

большинстве случаев они обе направлены основанием вниз.
Слайд 27

Дома:§69-70

Дома:§69-70

Слайд 28

Свойства экосистем Экосистема – целостная, самовоспроизводящаяся, устойчивая система

Свойства экосистем

Экосистема – целостная, самовоспроизводящаяся, устойчивая система

Слайд 29

Потоки вещества и энергии, связывающие живые организмы друг с другом (цепи

Потоки вещества и энергии, связывающие живые организмы друг с другом (цепи

питания) и средой их обитания обеспечивают целостность экосистемы
Слайд 30

Условия самовоспроизводства экосистемы: способность организмов к размножению наличие в среде пищи и энергии воссоздание среды обитания

Условия самовоспроизводства экосистемы:
способность организмов к размножению
наличие в среде пищи и

энергии
воссоздание среды обитания
Слайд 31

Устойчивость экосистемы – ее способность к длительному существованию Факторы устойчивости: ВР, разветвленность цепей питания

Устойчивость экосистемы – ее способность к длительному существованию
Факторы устойчивости: ВР, разветвленность

цепей питания
Слайд 32

Саморегуляция способность к восстановлению внутреннего равновесия, после какого- либо природного или

Саморегуляция

способность к восстановлению внутреннего равновесия, после какого- либо природного или антропогенного

воздействия
Один из возможных механизмов регуляции численности
Численности растительноядных численности хищников
Численности растительноядных численности хищников
Слайд 33

Таким образом, численность особей различных пищевых звеньев взаимообусловлена Сдерживающим численность популяций

Таким образом, численность особей различных пищевых звеньев взаимообусловлена
Сдерживающим численность популяций фактором

является нехватка корма, территории и т.д.
Антропогенное вмешательство часто приводит к нарушению саморегуляции (кролики в Австралии)
Слайд 34

Смена экосистем ( сукцессия) Сукцессия – закономерный и последовательный процесс, смены

Смена экосистем ( сукцессия)

Сукцессия – закономерный и последовательный процесс, смены сообществ

на определенном участке, вызванный взаимодействием живых организмов между собой и окружающей их абиотической средой
Слайд 35

Слайд 36

Первичные сукцессии: возникают на субстратах, не затронутых почвообразованием 1)Поселение накипных и

Первичные сукцессии: возникают на субстратах, не затронутых почвообразованием
1)Поселение накипных и

листоватых лишайников на скальных породах, изменение ими субстрата
2) Поселение на образовавшемся подобие почвы, кустистых лишайников, зеленых мхов, дальнейшее изменение субстрата
3) Поселение на образовавшейся почве высших растений
Слайд 37

Слайд 38

Вторичные сукцессии: развиваются на месте сформировавшихся биоценозов после их нарушения

Вторичные сукцессии: развиваются на месте сформировавшихся биоценозов после их нарушения

Слайд 39

Агроценозы АЦ Это экосистемы, структуру которых создает, поддерживает и контролирует человек

Агроценозы АЦ

Это экосистемы, структуру которых создает, поддерживает и контролирует человек в

своих интересах ( поле, огород, сад, парк, лесные насаждения, пастбище)
Слайд 40

Слайд 41

Слайд 42

Агроценоз – пшеничное поле

Агроценоз – пшеничное поле

Слайд 43

Агроценозы составляют 10% суши Земли. Дальнейшее увеличение площадей, занимаемых агроценозами нецелесообразно.

Агроценозы составляют 10% суши Земли. Дальнейшее увеличение площадей, занимаемых агроценозами нецелесообразно.

Слайд 44

Смоделируйте процесс изменений в экосистеме «Пруд»: Если в его устойчивое сообщество

Смоделируйте процесс изменений в экосистеме «Пруд»:
Если в его устойчивое сообщество «растения→карась→щука»

вселили растительноядную рыбу толстолобика;
Если из того же устойчивого сообщества «растения→карась→щука» будет полностью отловлен карась