GUÍA NUMERO DOS
ÉTICA Y TRANSFORMACIÓN DEL ENTORNO
GRADO ONCE
Cadena trófica (del griego throphe, alimentación) es el proceso de transferencia de energía alimenticia a través de una serie de organismos, en el que cada uno se alimenta del precedente y es alimento del siguiente. También conocida como cadena alimentaria, es la corriente de energía y nutrientes que se establece entre las distintas especies de un ecosistema en relación con su nutrición.

Cadena trófica (del griego throphe, alimentación) es el proceso de transferencia de energía alimenticia a través de una serie de organismos, en el que cada uno se alimenta del precedente y es alimento del siguiente. También conocida como cadena alimentaria, es la corriente de energía y nutrientes que se establece entre las distintas especies de un ecosistema en relación con su nutrición.

1. Cada cadena se inicia con un vegetal, productor u organismo autótrofo o sea
un organismo que "fabrica su propio alimento" sintetizando sustancias
orgánicas a partir de sustancias inorgánicas que toma del aire y del suelo, y
energía solar (fotosíntesis), o mediante sustancias y reacciones químicas (quimiosíntesis).
2. Los demás integrantes de la cadena se
denominan consumidores. Aquél que se
alimenta del productor, será el consumidor primario, el que se alimenta de este
último será el consumidor secundario que seria un carnívoro y un terciario que
sería un omnívoro o un supercarnivoro de alguna forma. Son consumidores
primarios, los herbívoros. Son consumidores secundarios los carnívoros,
terciarios- omnívoros y los cuaternarios necrófagos
3. Existe un último nivel en la cadena
alimentaria que corresponde a los descomponedores
o degradadores. Son los Microorganismos. Éstos actúan sobre los organismos
muertos, degradan la materia orgánica. Posteriormente por acción del ambiente,
los microorganismos transforman nuevamente los nutrientes en materia orgánica
disponible para las raíces o en sustancias inorgánicas devolviéndola al suelo (nitratos,
nitritos, agua) y a la atmósfera (dióxido de carbono).
1.
IDENTIFIQUE EN LOS GRÁFICOS LOS ORGANISMOS QUE SE VEN INVOLUCRADOS EN
LAS CADENAS TRÓFICAS Y EL ORDEN QUE SIGUEN EN EL FLUJO DE ENERGÍA.
R1/= Como lo indican las flechas
verdes, la cadena trófica terrestre fluye de izquierda a derecha en forma
ascendente iniciando en la planta (que es el productor), luego en el consumidor
de primer orden que sería el grillo, luego la rata (consumidor secundario), seguida
de la serpiente (consumidor terciario) y
terminando en el águila (como consumidor de cuarto orden). (Gráfico 2)
Gráfico 2. Ejemplo de cadena trófica terrestre y marina.
Como lo indican las flechas azules,
la cadena marina fluye de derecha a izquierda en forma descendente iniciando en
el productor primario que sería el zooplancton, sigue el pez y termina en la
ballena orca como consumidor en la cadena trófica. (Gráfico 2)
2. ESTABLEZCA LE RELACIÓN QUE HAY ENTRE CADENA TRÓFICA Y RED ALIMENTICIA.
R2/= La cadena trófica es el proceso de transferencia de energía alimenticia a través de una serie de organismos, en el que cada uno se alimenta del precedente y es alimento del siguiente, y la red alimenticia es el conjunto de cadenas tróficas donde existen eslabones comunes o compartidos entre varias cadenas tróficas, Entonces, estos dos conceptos se relacionan ya que la transferencia lineal de energía de la cadena trófica y los eslabones de la red alimenticia son necesarios en las relaciones de energía de un ecosistema.
Relaciones de energía de un ecosistema
Transferencia lineal de energía de la cadena trófica y los eslabones de la red alimenticia
R2/= La cadena trófica es el proceso de transferencia de energía alimenticia a través de una serie de organismos, en el que cada uno se alimenta del precedente y es alimento del siguiente, y la red alimenticia es el conjunto de cadenas tróficas donde existen eslabones comunes o compartidos entre varias cadenas tróficas, Entonces, estos dos conceptos se relacionan ya que la transferencia lineal de energía de la cadena trófica y los eslabones de la red alimenticia son necesarios en las relaciones de energía de un ecosistema.
3. RECONOZCA LAS CLASE DE ORGANISMOS QUE INTERVIENEN EN UNA CADENA ALIMENTICIA. ¿CUAL ES SU FUNCIÓN?
R3/= ORGANISMOS QUE INTERVIENEN EN UNA CADENA ALIMENTICIA
PRODUCTOR: como su nombre lo indican son los que producen el alimento, lo constituyen las plantas verdes ya que son la que captan la energía solar y realizar su propio alimento mediante la fotosíntesis.
PRODUCTOR: como su nombre lo indican son los que producen el alimento, lo constituyen las plantas verdes ya que son la que captan la energía solar y realizar su propio alimento mediante la fotosíntesis.
CONSUMIDOR 1ª: Son aquellos seres vivos que se alimentan de los
productores, hace parte del segundo nivel trófico.
CONSUMIDOR 2ª: Son aquellos animales depredadores de los animales,
hacen parte de los consumidores primarios.
CONSUMIDOR 3ª: Lo conforman los carroñeros que se alimentan de
animales muertos y carnívoros que se alimentan de otros carnívoros.
DESCOMPONEDORES: Toman los alimentos y los transforman en
nutrientes dirigidos al suelo; es decir, son los encargados de sintetizar las
sustancias orgánicas muertas de origen vegetal o animal.
4.
TENIENDO EN CUENTA LA ANTERIOR INFORMACIÓN, GRAFIQUE Y EXPLIQUE UN EJEMPLO
DE RED TRÓFICA.
RED TRÓFICA
Es la sucesión ordenada de los organismos en el cual un individuo se alimenta del anterior y es comido por el que sigue. Es por esto que se le dice cadena, ya que cada ser vivo constituye un eslabón que está unido a otro por un vínculo, es la alimentación. Las redes tróficas describen los hábitos alimentarios y de las interacciones que se dan entre los individuos de una comunidad. Por ejemplo: (Alfalfa-conejo- serpiente-halcón) (Algas marinas-peces-gaviota.

R4/= Podemos observar que, los productores reciben la energía solar para producir su propio alimento. Seguidamente, el caracol (consumidor primario), se alimenta de la planta. Luego, los consumidores secundarios que suelen ser insectívoros (aves, anfibios e invertebrados artrópodos) se comen a los anteriores. En cuarto lugar, están los carnívoros (consumidores terciarios) que se alimentan de los integrantes anteriores. Finalmente los descomponedores limpian el ambiente de los restos de los carnívoros para convertirlos en nutrientes y estos sean utilizados nuevamente en la red trófica.
5.
DE UNA EXPLICACIÓN CORTA A LA TEMÁTICA ESLABONES EN UNA CADENA ALIMENTICIA.
En una cadena trófica, cada eslabón (nivel trófico) obtiene la energía necesaria para la vida del nivel inmediatamente anterior; y el productor la obtiene del sol. De este modo, la energía fluye a través de la cadena de forma lineal.
En este flujo de energía se produce una gran pérdida de la misma en cada traspaso de un eslabón a otro, por lo cual un nivel de consumidor alto (ej: consumidor terciario) recibirá menos energía que uno bajo (ej: consumidor primario).
Dada esta condición de flujo de energía, la longitud de una cadena no va más allá de consumidor terciario o cuaternario.
DESAPARICIÓN DE UN ESLABÓN
Una cadena alimentaria en sentido estricto, tiene varias desventajas en caso de desaparecer un eslabón:
A. Desaparecerán con él todos los eslabones siguientes pues se quedarán sin Alimento.
B. Se superpoblará el nivel inmediato anterior, pues ya no existe su predador.
C. Se desequilibrarán los niveles más bajos como consecuencia de lo mencionado en 1) y 2).
En realidad esto rara vez ocurre porque las cadenas alimentarias en sentido estricto no existen; cuando desaparece un eslabón otros consumidores ocupan su lugar. La red es modificada pero el impacto en el ecosistema no es tan severo como en la descripción anterior.

R5/= Los eslabones de una cadena alimenticia es la ‘estratificación’ según el flujo de energía que llega a tener el organismo, permitiendo que la
energía fluya a través de una cadena trófica, en este mismo sentido también se
presenta perdida de energía al cambiar de eslabón, de lo que podemos deducir
que el consumidor terciario no obtiene la misma energía que obtiene el consumidor
primario.
Además
la desaparición de los eslabones, provoca desequilibrio en todos los eslabones,
llevando a una sobre-población en los eslabones anteriores debido a la ausencia
de sus depredadores.
6.
¿CUALES SON LAS CONSECUENCIAS DE LA DESAPARICIÓN DE UN ESLABÓN DE UNA CADENA
ALIMENTICIA?

R6/= Las consecuencias principales de la
desaparición de un eslabón de la cadena alimenticia son:
1. La superpoblación del eslabón inmediato
anterior, pues ya no existirá su depredador.
2. Desaparecerán todos los demás eslabones con el
eslabón desaparecido debido a la falta de alimento.
3. La desequilibrio de los niveles más bajos por falta de alimento .
7.
¿CUALES SON LAS VENTAJAS QUE TIENE EL HECHO DE QUE LOS ESLABONES DE LAS
CADENAS ALIMENTICIAS PUEDAN SER REEMPLAZADOS?

R7/= En general, la ventaja de que los eslabones puedan ser reemplazados por otros
consumidores, es que se vería disminuido en un gran porcentaje el impacto en el
ecosistema por la eliminación de este, sin afectar el resto de eslabones.
8.
TENIENDO EN CUENTA LOS NIVELES TRÓFICOS DE UN ECOSISTEMA ENUNCIE EJEMPLOS
DE CADA UNO.
Niveles tróficos de un ecosistema
En
una biocenosis o comunidad biológica existen:
1.
Productores primarios, autótrofos, que utilizando la energía solar (fotosíntesis)
o reacciones químicas minerales (quimiosíntesis) obtienen la energía necesaria
para fabricar materia orgánica a partir de nutrientes inorgánicos.

2.
Consumidores, heterótrofos, que producen sus componentes a partir de la
materia orgánica procedente de otros seres vivos.
Las
especies consumidoras pueden ser, si las clasificamos por la modalidad de
explotación del recurso:
1.
Predadores y pecoreadores. Organismos que ingieren el cuerpo de sus presas,
entero o en parte. Esta actividad puede llamarse y se llama a veces predación,
pero es más común ver usado este término sólo para la actividad de los
carnívoros, es decir, los consumidores de segundo orden o superior (ver más
abajo).

2.
Descomponedores y detritívoros. Los primeros son aquellos organismos saprótrofos,
como bacterias y hongos, que aprovechan los residuos por medio de digestión
externa seguida de absorción (osmotrofia).

Los detritívoros son algunos
protistas y pequeños animales, que devoran (fagotrofia) los residuos sólidos
que encuentran en el suelo o en los sedimentos del fondo, así como animales
grandes que se alimentan de cadáveres, que es a los que se puede llamar
propiamente carroñeros.

3.
Parásitos y comensales. Los parásitos pueden ser depredados, como lo son
los pulgones de las plantas pormariquitas, o los parásitos de los grandes
herbívoros africanos, depredados por picabueyes y otras aves.
Los parásitos suelen a su vez tener sus
propios parásitos, de manera que cada parásito primario puede ser la base de
una cadena trófica especial de parásitos de distintos órdenes.

Si
examinamos el nivel trófico más alto de entre los organismos explotados por una
especie, atribuiremos a ésta un orden en la cadena de transferencias, según el
número de términos que tengamos que contar desde el principio de la cadena:
1.
Consumidores primarios, los fitófagos o
herbívoros. Devoran a los organismos
autótrofos, principalmente plantas oalgas, se alimentan de ellos de forma
parásita, como hacen por ejemplo los pulgones, son comensales o simbiontes de
plantas, como las abejas, o se especializan en devorar sus restos muertos, como
los ácaros oribátidos o los milpiés.
2.
Consumidores secundarios, los zoófagos o
carnívoros, que se alimentan
directamente de consumidores primarios, pero también los parásitos de los
herbívoros, como por ejemplo el ácaroVarroa, que parasitiza a las abejas.

3.
Consumidores terciarios, los organismos que incluyen de forma habitual
consumidores secundarios en su fuente de alimento. En este capítulo están los
animales dominantes en losecosistemas, sobre los que influyen en una medida muy
superior a su contribución, siempre escasa, a la biomasa total. En el caso de
los grandes animales cazadores, que consumen incluso otros depredadores, les
corresponde ser llamados superpredadores(o superdepredadores). En ambientes terrestres
son, por ejemplo, las aves de presa y los grandes felinos y cánidos. Éstos
siempre han sido considerados como una amenaza para los seres humanos, por
padecer directamente su predación o por la competencia por los recursos de
caza, y han sido exterminados de manera a menudo sistemática y llevados a la
extinción en muchos casos. En este capítulo entrarían también, además de los predadores, los parásitos y comensales de los carnívoros.

En realidad puede haber hasta seis o siete
niveles tróficos de consumidores, rara vez más, formando como hemos visto no
sólo cadenas basadas en la predación o captura directa, sino en el parasitismo,
el mutualismo, el comensalismo o la descomposición.
Es de notar, que en muchas especies distintas,
categorías de individuos pueden tener diferentes maneras de nutrirse, que en
algunos casos las situarían en distintos niveles tróficos. Por ejemplo las moscas
de la familia Sarcophagidae, son recolectoras de néctar y otros líquidos
azucarados durante su vida adulta, pero mientras son queresas (larvas) su
alimentación típica es a partir de cadáveres (están entre los “gusanos” que se
desarrollan durante la putrefacción). Los anuros (ranas y sapos) adultos son
carnívoros, pero sus larvas, los renacuajos, roen las piedras para obtener
algas. En los mosquitos (familia Culicidae) las hembras son parásitas
hematófagas de animales, pero los machos emplean su aparato bucal picador para
alimentarse de savia vegetal.

9.
EXPLIQUE LOS EJEMPLOS QUE PRESENTA EL TEXTO EN LO REFERENTE A QUE ALGUNOS
ORGANISMOS PUEDEN ESTAR EN DIFERENTES NIVELES TRÓFICOS DE ACUERDO AL MOMENTO AL
ESTADO DE SU DESARROLLO EN EL QUE SE ENCUENTRA.
R9/= Un ejemplo claro es el ciclo vital de los sapos ya que al comienzo son unos pequeños renacuajos que se alimentan de algas como productores primarios y al pasar el tiempo crecen, se alimentan de insectos y pasan a ser consumidores secundarios.
Ciclo vital de un sapo

R9/= Un ejemplo claro es el ciclo vital de los sapos ya que al comienzo son unos pequeños renacuajos que se alimentan de algas como productores primarios y al pasar el tiempo crecen, se alimentan de insectos y pasan a ser consumidores secundarios.
10.
TENGA EN CUENTA LA DEFINICIÓN DE PIRÁMIDE TRÓFICA Y DE UNA INTERPRETACIÓN DE LA GRÁFICA DE LA PIRÁMIDE DE ENERGÍA EN LA COMUNIDAD ACUÁTICA QUE SE
MUESTRA.
PIRÁMIDE TRÓFICA
La pirámide trófica es una forma especialmente abstracta de describir la circulación de energía en la biocenosis y la composición de ésta. Se basa en la representación desigual de los distintos niveles tróficos en la comunidad biológica, porque siempre es más la energía movilizada y la biomasa producida por unidad de tiempo, cuanto más bajo es el nivel trófico.
Pirámide de energía en una comunidad acuática

En ocre, producción neta de cada nivel; en azul, respiración; la suma, a la izquierda, es la energía asimilada.

• Pirámide de energía en una comunidad acuática. En ocre, producción neta de cada nivel; en azul, respiración; la suma, a la izquierda, es la energía asimilada. (Ver gráfico en el punto anterior)
• Pirámide de energía: En teoría, nada limitada la cantidad de niveles tróficos que puede sostener una cadena alimentaria sin embargo, hay un problema. Solo una parte de la energía almacenada en un nivel trifico pasa al siguiente nivel. Esto se debe a que los organismos usan gran parte de la energía que consumen para llevar a cabo sus procesos vitales, como respiración, movimiento y reproducción. El resto de la energía se libera al medio ambiente en forma de calor: Solo un 10 por ciento de la energía disponible dentro de un nivel trófico se transfiere a los organismos del siguiente nivel trófico. Por ejemplo un décimo de la energía solar captada por la hierba termina almacenada en los tejidos de las vacas y otros animales que pastan. Y solo un décimo de esa energía, es decir, 10 por ciento del 10 por ciento, o 1 por ciento en total, se transfiere a las personas que comen carne de vaca. Por ello mientras más niveles existan entre el productor y el consumidor del nivel más alto en el ecosistema, menor será la energía que quede en la cantidad original.

• Pirámide de biomasa: la cantidad total de tejido vivo dentro de un nivel trófico se denomina biomasa. La biomasa suele expresarse en término de gramos de materia orgánica por área unitaria. Una pirámide de biomasa representa la cantidad de alimento potencial disponible para cada nivel trófico en un ecosistema.

• Pirámides de números: las pirámides ecológicas también pueden basarse en la cantidad de organismos individuales de cada nivel trófico. En algunos ecosistemas, como es el caso de la pradera, la forma de la pirámide de números es igual a las pirámides de energía y biomasa. Sin embargo, no siempre es así. Por ejemplo, en casi todos los bosques hay menos productores que consumidores. Un árbol tiene una gran cantidad de energía y biomasa, pero es un solo organismo. Muchos insectos viven en el árbol, pero tienen menos energía y biomasa. Por ellos, la pirámide de números del ecosistema forestal, no se parece en nada a una pirámide normal.

También se suele manifestar este fenómeno indirectamente cuando se censan o recuentan los individuos de cada nivel, pero aquí las excepciones son más frecuentes y tienen que ver con las grandes diferencias de tamaño entre los organismos y con los distintos tiempos de generación, dando lugar a pirámides invertidas. Así en algunos ecosistemas los miembros de un nivel trófico pueden ser mucho más voluminosos y/o de ciclo vital más largo que los que dependen de ellos. Es el caso que observamos por ejemplo en muchas selvas ecuatoriales donde los productores primarios son grandes árboles y los principales fitófagos son hormigas; en un caso así el número más pequeño lo presenta el nivel trófico más bajo. También se invierte la pirámide de efectivos cuando las biomasas de los miembros consecutivos son semejantes, pero el tiempo de generación es mucho más breve en el nivel trófico inferior; un caso así puede darse en ecosistemas acuáticos donde los productores primarios son cianobacterias o nanoprotistas.

R11/= Pirámide de energía: Esto
se debe a que los organismos usan gran parte de la energía que consumen para
llevar a cabo sus procesos vitales, como respiración, movimiento y
reproducción.
Pirámide de biomasa: Una
pirámide de biomasa representa la cantidad de alimento potencial disponible
para cada nivel trófico en un ecosistema.
Pirámides de números: En
algunos ecosistemas, como es el caso de la pradera, la forma de la pirámide de
números es igual a las pirámides de energía y biomasa. Sin embargo, no siempre
es así. Por ejemplo, en casi todos los bosques hay menos productores que
consumidores. Un árbol tiene una gran cantidad de energía y biomasa, pero es un
solo organismo. Muchos insectos viven en el árbol, pero tienen menos energía y
biomasa. Por ellos, la pirámide de números del ecosistema forestal, no se
parece en nada a una pirámide normal.
12.
EXPLIQUE MEDIANTE EJEMPLOS LOS CASOS DE PIRÁMIDES INVERTIDAS.
• Pirámide de energía: Se puede explicar desde la cantidad tan grande
que adquieren los autótrofos al crear su propio alimento a partir de proceso de
fotosíntesis, podemos decir que está en un 100% cuando pasa a los consumidores
primarios esa energía se convierte en un 60% y luego al consumidor secundario
solo pasa de ese 60 un 40% y asi seguidamente, lo cual establece que entre
mayor eslabones de organismos haya dentro
de la pirámide, menor será la cantidad que tenga cada uno de gozar de
energía.
•
Pirámide de biomasa: Entonces,
de autótrofos hay 100 organismos de posibilidad de alimento para los
consumidores primarios que son 60 organismos, es decir que los consumidores
tienen doble posibilidad, por lo que los consumidores secundarios tienen menor
posibilidad a comparación de los primarios, puesto que son 40 organismos.
•
Pirámides de números:
Retomemos en anterior ejemplo, entonces los autótrofos son 100 organismos y se
encuentran en el primer eslabón, en el de consumidores primarios hay para esos
100 organismos 60 organismos, en
consumidores secundarios para esos 60 hay 40 organismos y así sucesivamente
hasta llegar verdaderamente a los descomponedores que son los que abundan en
cantidad, es decir el eslabón con mayor biomasa dentro de cualquier pirámide.
Las pirámides de números también se encuentran invertidas sobre todo en
los ecosistemas de los bosques; por ejemplo, el número de insectos herbívoros
(consumidores) es, con frecuencia, muy superior al número de plantas
(productores).
13.
ENUNCIE EL EJEMPLO QUE SE DESCRIBE PARA EXPLICAR EL TERMINO ENTROPÍA Y
DEFINALO.
También podemos encontrar la relación de la energía y los niveles tróficos:
En esta sucesión de etapas en las que un organismo se alimenta y es devorado, la energía fluye desde un nivel trófico a otro. Las plantas verdes u otros organismos que realizan la fotosíntesis utilizan la energía solar para elaborar hidratos de carbono para sus propias necesidades. La mayor parte de esta energía química se procesa en el metabolismo y se pierde en forma de calor en la respiración. Las plantas convierten la energía restante en biomasa, sobre el suelo como tejido leñoso y herbáceo y bajo éste como raíces. Por último, este material, que es energía almacenada, se transfiere al segundo nivel trófico que comprende los herbívoros que pastan, los descomponedores y los que se alimentan de detritos. Si bien, la mayor parte de la energía asimilada en el segundo nivel trófico se pierde de nuevo en forma de calor en la respiración, una porción se convierte en biomasa.
En cada nivel trófico los organismos convierten menos energía en biomasa que la que reciben. Por lo tanto, cuantos más pasos se produzcan entre el productor y el consumidor final, la energía que queda disponible es menor. Rara vez existen más de cuatro eslabones, o cinco niveles, en una red trófica. Con el tiempo, toda la energía que fluye a través de los niveles tróficos se pierde en forma de calor. El proceso por medio del cual la energía pierde su capacidad de generar trabajo útil se denomina entropía.

R13/= DESCRIPCIÓN DEL EJEMPLO Y DEFINICIÓN DE ENTROPÍA
Cuanto más intermediarios entre el productor y el consumidor final, la energía disponible es menor reflejada en el ejemplo presentado ya que en el
primer nivel hay 100 organismos productores que tiene un 100% de energía, en
cambio en el siguiente solo hay 60 consumidores primarios con un 60% de
energía, los consumidores secundarios son 40 que gozan solamente de un 40%
energía, a partir de esto podemos decir que, la entropía es un
proceso por medio del cual la
energía pierde su capacidad de generar trabajo útil.
14.
DE UNA EXPLICACIÓN SECUENCIAL Y LÓGICA DE LA FIGURA DE CÓMO FLUYE LA ENERGÍA A TRAVÉS DE CADA ORGANISMO QUE SE MUESTRA.

R14/= Según la imagen, el flujo de energía
en un ecosistema inicia con la luz solar que ingresa a las plantas verdes en
donde con un proceso conocido como fotosíntesis es convertida en energía
orgánica, esta energía es transmitida al conejo cuando se alimenta de las
plantas, este al mismo tiempo sirve de alimento al zorro quien obtiene su
porcentaje energético a través de su presa. Para finalizar el flujo de energía de
la cadena trófica los descomponedores retornan los nutrientes al suelo y producen
combustibles fósiles ya que tanto la planta como el conejo y el zorro dejan
desechos después de su metabolismo.
FACTORES
INTERNOS DE RESISTENCIA AMBIENTAL
POBLACIONES
La
población presenta una serie de atributos biológicos que comparte con los
organismos que la forman, pero al mismo tiempo posee otra serie de propiedades
o atributos de grupo que le son exclusivos. Algunas de estas características
son la biomasa, densidad, natalidad, mortalidad, dispersión y forma de desarrollo.
La
mayoría de problemas ecológicos requiere del conocimiento de una serie de
aspectos de las poblaciones naturales. La densidad de la población se refiere
al número de individuos por unidad de área o volumen (ácaros/ m2, dafnias/m3) y
da una idea del grado de hacinamiento o la facilidad para obtener recursos
escasos como el alimento o el espacio. A veces también interesa distinguir
entre densidad bruta y densidad específica o ecológica.
15.
A QUE HACE REFERENCIA EL TEXTO CUANDO MENCIONA LAS CARACTERÍSTICAS QUE POSEEN
LAS POBLACIONES, ¿CUALES SON ESTAS CARACTERÍSTICAS?
R15/= CARACTERÍSTICAS DE LAS POBLACIONES
BIOMASA: Materia total de los seres que viven en un
lugar determinado, expresada en peso por unidad de área o de volumen.
NATALIDAD: Número de personas/animales que nacen en un
lugar y en un periodo de tiempo determinados en relación con la totalidad de la
población.
MORTALIDAD: Cantidad de personas/animales que mueren en
un lugar y en un periodo de tiempo determinados en relación con el total de la
población.
DISPERSIÓN: Proceso que consiste en la salida progresiva
de población de los centros poblados mayores con el fin de ir ocupando áreas
nuevas de terrenos generalmente agrícolas.
CRECIMIENTO POBLACIONAL: Es el aumento o la disminución del número
total de individuos de una población como resultado no sólo de la natalidad y
la mortalidad, sino también de la emigración y de la inmigración.
DENSIDAD: Número de individuos por unidad de área o
volumen y da el grado de hacinamiento o la facilidad para obtener recursos
escasos como el alimento o el espacio.
16.
DEFINA QUE ES DENSIDAD DE POBLACIÓN, BRUTA Y ECOLÓGICA.
R16/= DENSIDAD DE POBLACIÓN: BRUTA O ECOLÓGICA
La densidad de la población se
refiere al número de individuos por unidad de área o volumen.
• La densidad específica o ecológica es el número de organismos por unidad de superficie o de volumen que la población puede habitar realmente.
17.
ENUMERE Y EXPLIQUE LOS MECANISMOS QUE EXISTEN PARA VALORAR LA DENSIDAD.
R17/= MECANISMOS DE VALORACIÓN DE DENSIDAD DE POBLACIÓN
•
Censo directo o conteo,
aplicable a organismos grandes, muy visibles o agregados en colonias como, por
ejemplo, los árboles de un bosque, los mamíferos que forman colonias grandes en
áreas muy concretas.
•
Método de caza, marcado y
recaptura, utilizado en animales móviles,
consiste en capturar una muestra de la población, marcarla y volverla a soltar.
En una nueva captura de individuos se observa la proporción de individuos
marcados de la muestra y se calcula la densidad de la población total. Por
ejemplo, si se capturan y marcan 1000 individuos de una población, se sueltan y
en una segunda captura de otros 1000 individuos, aparecen 500 marcados, la
estimación de la población sería: 1000/P = 500/1000; P=2000

•
Método de muestreo por parcelas,
Utilizado en el caso de organismos móviles en pequeñas distancias, como la
fauna del suelo o para organismos sésiles, como la vegetación.
Consiste en
contar y pesar los organismos en un número de parcelas de tamaño adecuado, para
obtener una evaluación de la densidad de la población en el área de muestra.

•
Método sin parcelas, aplicable a
organismos sésiles, como los árboles.
De una serie de puntos al azar se mide la
distancia del individuo más cercano en cada uno de los distintos cuadrantes. La
densidad por unidad de área se evalúa a partir del promedio de las distancias.

•
Índices de porcentaje,
muy utilizados en poblaciones vegetales como la frecuencia y la cobertura.
- La frecuencia es el porcentaje con que aparece una especie en un número de parcelas muestra.
- La cobertura es la proporción de superficie de suelo cubierta por la proyección de las copas de los árboles.
•
Indice de abundancia relativa,
Pueden utilizarse en grandes áreas, y son relativos en cuanto al tiempo.
Por
ejemplo, el número de aves vistas por día, con lo cual podemos conocer si la
población está cambiando en magnitud.

•
Índice de crecimiento,
Es un índice para conocer la manera en que está cambiando una población a lo largo
del tiempo. Se obtiene dividiendo el cambio experimentado en el número de
organismos añadidos a la población por el período de tiempo trascurrido durante
el mismo.

18.
¿COMO SE CALCULA LA MATERIA ORGÁNICA EN UNA POBLACIÓN?

R18/= Con el fin de calcular la materia
orgánica en una población se mide la biomasa. La biomasa es el peso de la
materia fresca o seca de los organismos que forman la población, por unidad de
superficie o de volumen.
La notación usual es DN/Dt, donde
N es el número inicial de organismos de esa población. Delta N, DN es el cambio
en el número de organismos. T= tiempo.
19.
¿A QUE SE REFIERE TAMAÑO DE LA POBLACIÓN?
R19/= El
tamaño de la población se refiere al número o peso de organismos en un área
definida.
Una especie puede ser dividida en una serie de poblaciones. Los
individuos de una población comparten la misma influencia de los factores físicos
y biológicos ambientales. En una población los individuos son más semejantes
reproductivamente, que los individuos de otra población de la misma especie.
Esto implica que los miembros de una población pueden moverse libremente a
través del mismo rango geográfico, pero están aislados de otras poblaciones.
Las barreras geográficas tales como las penínsulas o separaciones súbitas
ambientales, podrían dividir las especies en una serie de poblaciones.
20.
EXPLIQUE LA RAZÓN ¿POR LA CUAL LOS INDIVIDUOS DE UNA MISMA POBLACIÓN SEPARADOS POR RAZONES GEOGRÁFICAS SE PUEDEN REPRODUCIR?
R20/= Los individuos de una misma
población pueden reproducirse a pesar de estar separados geográficamente gracias a que estos individuos comparten factores físicos y biológicos ambientales.

21.
¿QUE ES LA EVOLUCIÓN? ¿CUAL ES LA RAZÓN PARA QUE ESTA SE DE?
R21/= La evolución es el proceso mediante el cual las poblaciones
modifican sus características en el transcurso del tiempo, la razón por la que
esta de da es la selección natural expuesta por Darwin, es decir la adaptación
al medio que lo requiera.

22. ¿POR QUE SOLO LA POBLACIÓN PUEDE
PRESENTAR INDICE DE NATALIDAD, DE CRECIMIENTO Y DE MORTALIDAD?
R22/= La evolución nos habla de que la población presenta características
que sus miembros individuales no poseen, tales como, índice de natalidad, de crecimiento y
de mortalidad en la manera en que cada individuo nace, crece y muere; indicando
el número de nacimientos (Natalidad), conllevando a un crecimiento de la población
(Crecimiento poblacional) y a su vez los individuos que cumplen su ciclo vital mueran
(Mortalidad).
23. DE UNA EXPLICACIÓN CORTA A LOS TÉRMINOS NATALIDAD, INDICE DE NATALIDAD, MORTALIDAD, INDICE DE MORTALIDAD Y COMO
SE EXPRESA ESTE.
R23/= La natalidad es la propiedad de aumento intrínseca a una población. Es decir, la aparición de nuevos organismos en una población, ya sea por nacimiento, eclosión, germinación o división. Es una propiedad que se refiere a la población y no a individuos aislados.
Índice de natalidad= es la producción de nuevos organismos en la población.
DNn / Dt, DNn

La mortalidad, es la desaparición por muerte de los individuos de una población. Se expresa mediante índices:
Indice de mortalidad,
DNm/Dt=M,
Índice de mortalidad específico, o número de organismos que mueren por unidad de tiempo y unidad de población,
DNm/NDt.

Índice de supervivencia, es el número de sobrevivientes= 1-M.

24.
¿COMO SE DEFINE EL CRECIMIENTO POBLACIONAL?
CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN
El crecimiento poblacional es el aumento o la disminución del número total de individuos de una población como resultado no sólo de la natalidad y la mortalidad, sino también de la emigración y de la inmigración. En condiciones óptimas el crecimiento de la población tiene carácter exponencial, es decir, - la población aumenta mediante un porcentaje constante del total en un de tiempo constante- . Si se coloca un cultivo de Paramecios y se le adiciona diariamente una M determinada cantidad de bacterias como alimento, se incrementa el número de organismos, hasta que alcanzan una determinada cantidad por área. Ese valor corresponde a la densidad poblacional máxima, el cual está determinado en primer lugar por el abastecimiento de alimento. En este caso la cantidad de alimento es el principal factor que afecta la densidad. Un caso semejante se presenta en la relación predador-presa, donde la población de los carnívoros depende de la cantidad disponibles de presas Para la regulación de la densidad de la población se consideran importantes aquellos factores, los cuales cuando la población se incrementa, ellos se reducen. Estos factores se conocen como factores dependientes de la densidad. Sin embargo, también hay factores que influencian a las poblaciones, independientes de la densidad. Así por ejemplo los inviernos extremos provocan la muerte de muchos organismos, independiente de la densidad de éstos y se conocen como factores independientes de la densidad. Todos los factores que afectan la densidad influencian tanto la rata de nacimientos, como la rata de mortalidad. La densidad de la población también puede verse afectada por la inmigración y emigración de individuos de la población.
R24/= El crecimiento poblacional o
crecimiento demográfico es el cambio en la población en un cierto plazo, y
puede ser cuantificado como el cambio en el número de individuos en una
población usando "tiempo por unidad" para su medición. Puede ser el aumento o la disminución del
número total de individuos de una población como resultado no sólo de la
natalidad y la mortalidad, sino también de la emigración y de la inmigración.
25. EXPLIQUE EL EJEMPLO DE LOS
PARAMECIOS Y LAS BACTERIAS EN LO QUE TIENE QUE VER CON EL CRECIMIENTO
POBLACIONAL.

R25/= Si se coloca un cultivo de
Paramecios y se le adiciona diariamente una determinada cantidad de bacterias
como alimento, se incrementa el número de organismos, hasta que alcanzan una
determinada cantidad por área. Ese valor corresponde a la densidad poblacional
máxima, el cual está determinado por el abastecimiento de alimento, y de esta
manera afecta la densidad, es decir, el alimento es el principal factor que
afecta la densidad.
26. ENUMERE LOS FACTORES QUE PUEDEN
AFECTAR EL CRECIMIENTO POBLACIONAL Y TRATE DE EXPLICARLOS.
Natalidad y mortalidad
1. NATALIDAD: Son los nacimientos que se producen en una comunidad
y estos van relacionados con el numero de población fértil y un determinado número
de tiempo.
Ej. Se saca la estadística de los bebes nacidos
en un pueblo que tiene 400 mujeres en edad fértil y en un periodo de 4 años. Para
los que estudian la demografía del planeta es como una medida de los nacimientos
que se produce.

2. MORTALIDAD: Es el número de personas que mueren, pero a diferencia
de la anterior para esto se toma como ejemplo cada 1.000 personas ya que en la
mortalidad no se diferencia edades y también se hace la relación con la
cantidad de habitantes de un lugar esto es para sacar el porcentaje.
Este rango es en general diferente es cuan se
dice de la MORTALIDAD INFANTIL, ya que empleas lo mismo pero sacando el cálculo
con los niños que fallecieron.

La inmigración y emigración de
individuos de la población.
INMIGRACIÓN: Es la entrada de organismos dentro de un
hábitat determinado o dentro de una población que proceden de otro lugar.
EMIGRACIÓN: Consiste en dejar la región de origen para
establecerse en otra región, hábitat o población.
27. CONSULTE QUE ES LA TASA DE
MORTALIDAD.

R27/= Se conoce como TASA DE MORTALIDAD
a un índice creado para reflejar la cantidad de defunciones por cada mil
ciudadanos de una determinada comunidad en un periodo de tiempo concreto (por
lo general, doce meses).
TM = Nº de Muertes (en el periodo) x 1000 / nº medio de habitantes o
FOLLETOS
buen trabajo consiga los otros folletos 4.5
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