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SESIÓN 15
TEMA ECOSISTEMAS Y CICLOS
BIOGEOQUIMICOS
ÁREA:FÍSICO MATEMÁTICAS
GRUPOS 1-6
PROF. JOSÉ LUIS LÓPEZ MARTÍNEZ
Ecosistema
Es un todo, formado por el medio
abiótico o físico (denominado también
biotopo) y el medio biótico u orgánico,
que es la comunidad (llamada también
biocenosis). De esta manera
establece múltiples acciones
reciprocas entre ambos medios, por
ejemplo, los cambios cíclicos continuos
de materia y energía. Un bosque, un
lago, un charco etc., son ejemplos de
ecosistemas.
Un ecosistema consta del medio
abiótico o físico ( Energía solar,
temperatura, sustrato, agua etc.) y el
medio biótico que forma la comunidad
integrado por productores,
consumidores y desintegradores.
(Anteriormente descriptos Sesión 13)
Dinamica de los ecosistema
Todo ecosistema, por eatar integrado con los seres vivos, representan un
medio donde la vida transcurre de una manera dinamica a traves del flujo
de energía y materia.
Flujo de energia
En todo ecosistema hay su ministro permanente de energía proporcionado
por la radiación solar. Esta energía se manifiesta de diferentes formas que
son:
Energía solar Energía química Energía calorífica
Es el primer tipo de
energía que llega a la
biosfera, donde funcionan
los ecosistemas, y
generan una serie de
transformaciones
energéticas denominadas
flujo de energía
Es la energía luminosa
transformada en energía
química contenida en los
compuestos orgánicos,
los cuales son producidos
por los vegetales verdes
durante el proceso de la
fotosíntesis a partir de
sustancias inorgánicas
Es la energía degradada e
irradiada al inmenso
“sumidero" de calor del
espacio.
Flujo de energia
Al ecosistema se le considera como un sistema abierto de la energia. Toda
le energía que circula en el ecosistema proviene originalmente del sol; para
explicar mejor ese flujo nergetico, cabe citar las dos primerras leyes de la
termodinámica y cuando se cumplen:
Primer ley de la termodinamica: La energía puede ser
transformada de un tipo en otro, pero nunca se crea ni se destruye.
La primera ley se cumple cuando la energía luminosa procedente del sol es
transformada en energía química por los vegetales durante el proceso de la
fotosíntesis.
Segunda ley de la termodinamica: No puede haber
transformaciones de energía sin que el cambio energético sea de una
forma concentrada a una forma dispersa.
La segunda ley se cumple cuando la cantidad de energía solar que es
fijada en las plantas por fotosíntesis es mínima, mas o menos de 1 al 15%
aproximadamente del 95 al 99% de esta energía se dispersa en el
ecosistema como energía térmica y es aprovechada en la
evapotranspiración y para conservar la temperatura del medio.
Flujo de materia
La materia fluye en el medio biótico a través de las cadenas y tramas
tróficas:
Las relaciones de alimentación que se establecen entre los organismos de
un ecosistema se denominan relaciones tróficas o alimenticia y pueden
estudiarse como cadenas, tramas o pirámides alimenticia
Cadena alimenticia: Es una serie
lineal de relaciones de alimentación
entre organismos, lo que indica
“quien se come a quien” en un
ecosistema. Esta serie repetida de
“comer y ser comido” se inicia con
los organismos autótrofos, por lo
general plantas que elaboran sus
propios alimentos con la energía
que reciben del sol. Las bacteria
quimioautótrofas también son
productoras y pueden iniciar una
cadena alimenticia.
El primer eslabón de una cadena
alimenticia es un productor que
realiza fotosíntesis, el segundo, un
herbívoro o consumidor primario
que nutre de tejido vegetales, el
tercer eslabón es un carnívoro o
consumidor secundario, y el cuarto
o quinto están representados por el
carnívoro final, que a menudo es el
hombre.
Trama o red alimenticias: El
conjunto de cadenas alimenticias
de un ecosistema que se
entrelazan entre si. En la cadenas
alimenticias se distinguen los
niveles tróficos, que corresponden
al numero de eslabones que
separan a los organismos de los
productores.
La ley del 10% o regla del diezmo
Durante el paso de la energía de un nivel trófico a otro, solamente es
transferible una mínima proporción de ella, aproximadamente 10%, el 90%
que queda es empleada por los organismos en sus funciones metabólicas
y degradada en forma de calor.
Los organismos de un nivel trófico gastan de 80% a 90% de la energía
obtenida de un nivel precedente y solamente transfieren 10%
aproximadamente a los organismos del nivel siguiente.
Los vegetales gastan energía al absorbe los nutrientes del suelo y
ascenderlos a las partes verdes, el efectuar la fotosíntesis, ala crecer, al
reproducirse, etc. los animales la gastan al desplazarse, al respirar,
durante el proceso de nutrición etc.
Biomasa y productividad
Biomasa: Es el peso total de la materia viviente en su nivel trófico o en un
ecosistema.
Productividad: Es la cantidad de materia orgánica producida por unidad
de especio y tiempo.
La productividad difiere de la biomasa, porque mientras que la biomasa
constituye el peso total de la materia viva existente en el nivel trófico la
productividad es la cantidad de energía química fijada por los
productores de un medio dado por un determinado tiempo. La
productividad se divide en:
Productividad primaria
bruta
Productividad primaria
neta
Productividad
secundaria
Es la cantidad total de
energía química
producida en la
fotosíntesis
Es la cantidad de energía
química contenida en los
tejidos del vegetal.
Las proporciones de
almacenamiento de
energía en los tejidos de
los heterótrofos.
Piramides ecologicas
La estructura trófica de los ecosistemas se representan gráficamente
mediante las pirámides ecológicas que son:
Pirámides de numero Pirámides de biomasa Pirámides de energía
Indica para cada nivel
trófico, el numero total de
organismos
Esta basada en el peso
total de los organismos de
cada nivel trófico, por lo
general se expresa en
kilogramos.
Es la que muestra la
cantidad de energía,
expresada en calorías
que pasa de un nivel
trófico a otro.
Ciclos biogeoquimicos
Se denominan ciclos biogeoquímicos las rutas mas o menos circundantes
que describen los elementos químicos; al circular en la biosfera, van y
viene entre los medios físicos y bióticos en continuas etapas
características. Los seres vivos requieren de 30 a 40 de estos elementos,
algunas en grandes cantidades y otros en cantidades mínimas.
En un ecosistema encontramos dos tipos de ciclos:
Gaseosos o perfectos
(Atmosférico)
Cuyos depósitos principales pueden
ser la atmosfera o la hidrosfera; por
ejemplo, los ciclos del carbono, oxigeno,
hidrogeno y nitrógeno.
Sedimentarios o imperfectos
Cuyos depósitos principales es la
corteza terrestre, es decir, un reservorio
a partir del cual la nueva circulación es
mas lenta, por ejemplo, el ciclo de
fosforo, azufre y hierro.
Ciclos gaseosos
Los ciclos biogeoquímicos gaseosos se caracterizan por que la circulacion
de las sustancias químicas es mas rápida que en los ciclos sedimentarios.
Son ejemplo de ciclos biogeoquímicos gaseosos el carbono, el oxigeno y
nitrógeno.
Ciclo del carbono
El carbono es elemento básico de
los compuestos orgánicos. Todas la
biomoléculas (carbohidratos, lípidos,
proteínas vitaminas etc.) están
formadas por cadenas de carbono
por lo que la importancia de este
elemento es por demás evidente.
La fuente de carbono es el CO2 de
la atmosfera, que se fija mediante la
fotosíntesis y es utilizado para
producir glucosa necesaria para los
seres vivos. El CO2 se reintegra a la
atmósfera, principalmente como
producto de la respiración y de los
procesos de combustión.
Ciclo del nitrógeno
Es un elemento muy importante para la vida,
ya que diversos tipos de biomoléculas lo
contienen. (Proteínas formadas por
aminoácidos, los ácidos nucleicos contienen
bases nitrogenadas) El nitrógeno es abundante
en la atmosfera pero no puede ser absorbido
por los seres vivos, para lo cual se requiere la
participación de varios tipos de bacterias:
 Bacterias fijadoras de nitrógeno: Viven en
el suelo o asociadas a las raíces de
algunas plantas (chicharos, frijol).
 Bacterias nitrificantes: Transforman el
amoniaco en NO2 y NO3 que son utilizados
por las plantas para sintetizar proteínas.
 Bacterias desintegradoras: transforma el
nitrógeno , constituyente de las proteínas en
compuesto como amoniaco (NH3).
 Bacterias desnitrificante: Reintegran el
nitrógeno a la atmosfera, en forma de
nitratos contenido en el suelo.
Ciclo del sedimentarios
Se les conoce como imperfectos porque los elementos, en una parte del ciclo, se
vuelve inaccesible para los seres vivos al quedar depositados en las rocas
sedimentarias lo cual hace lenta su circulación. Entre los ciclos sedimentarios, se
encuentra el fosforo y el del azufre.
Ciclo del fosforo
El fosforo es un componente importante
de los dientes y los huesos. Es esencial
en biomoléculas como ATP los
fosfolípidos de las membranas celulares
a y los ácidos nucleicos.
El ciclo del fosforo es sedimentario ya
que su reserva principal son las rocas.
Se encuentra principalmente en el
suelo, en forma de fosfatos se disuelven
fácilmente en el agua de lluvia de donde
es tomado por los productores, de ahí
pasa a los consumidores y
descomponedores que lo reintegran al
ambiente
Ciclo del azufre
El azufre es un elemento importante en
ciertas funciones metabólicas y un
componente fundamental de algunos
aminoácidos.
El azufre se encuentra en forma de sulfatos
que son absorbidos por las plantas, pasan a
los consumidores y cuando estos mueren, los
desintegradores transforman el azufre
orgánico en inorgánico, reintegrándolo al
ambiente.
Ciclo del hidrico o del agua
La mayor reserva de este compuesto la
constituyen el océano. Una diferencia
importante con el resto de los ciclos es que al
agua no se transforma químicamente, ya que
durante todo su ciclo permanece como tal.
La ruta comprende cinco fases: Evaporación
(evapotranspiración), condensación,
precipitación, escurrimiento y filtración
PREGUNTAS DE LA GUÍA 2020
PREGUNTA 21 PAGINA 133
PREGUNTA 36 PAGINA 134
PREGUNTA 33 PAGINA 135
PREGUNTA 29 PAGINA 163
PREGUNTA 30 PAGINA 163
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PREGUNTA 16 PAGINA 186
PREGUNTA 19 PAGINA 186
PREGUNTA 30 PAGINA 188
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PREGUNTAS DE REPASO
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ECOSISTEMAS Y CICLOS. TEMA: ECOSISTEMAS Y CICLOS BIOGEOQUÍMICOS

  • 1. SESIÓN 15 TEMA ECOSISTEMAS Y CICLOS BIOGEOQUIMICOS ÁREA:FÍSICO MATEMÁTICAS GRUPOS 1-6 PROF. JOSÉ LUIS LÓPEZ MARTÍNEZ
  • 2. Ecosistema Es un todo, formado por el medio abiótico o físico (denominado también biotopo) y el medio biótico u orgánico, que es la comunidad (llamada también biocenosis). De esta manera establece múltiples acciones reciprocas entre ambos medios, por ejemplo, los cambios cíclicos continuos de materia y energía. Un bosque, un lago, un charco etc., son ejemplos de ecosistemas. Un ecosistema consta del medio abiótico o físico ( Energía solar, temperatura, sustrato, agua etc.) y el medio biótico que forma la comunidad integrado por productores, consumidores y desintegradores. (Anteriormente descriptos Sesión 13)
  • 3. Dinamica de los ecosistema Todo ecosistema, por eatar integrado con los seres vivos, representan un medio donde la vida transcurre de una manera dinamica a traves del flujo de energía y materia. Flujo de energia En todo ecosistema hay su ministro permanente de energía proporcionado por la radiación solar. Esta energía se manifiesta de diferentes formas que son: Energía solar Energía química Energía calorífica Es el primer tipo de energía que llega a la biosfera, donde funcionan los ecosistemas, y generan una serie de transformaciones energéticas denominadas flujo de energía Es la energía luminosa transformada en energía química contenida en los compuestos orgánicos, los cuales son producidos por los vegetales verdes durante el proceso de la fotosíntesis a partir de sustancias inorgánicas Es la energía degradada e irradiada al inmenso “sumidero" de calor del espacio.
  • 5. Al ecosistema se le considera como un sistema abierto de la energia. Toda le energía que circula en el ecosistema proviene originalmente del sol; para explicar mejor ese flujo nergetico, cabe citar las dos primerras leyes de la termodinámica y cuando se cumplen: Primer ley de la termodinamica: La energía puede ser transformada de un tipo en otro, pero nunca se crea ni se destruye. La primera ley se cumple cuando la energía luminosa procedente del sol es transformada en energía química por los vegetales durante el proceso de la fotosíntesis.
  • 6. Segunda ley de la termodinamica: No puede haber transformaciones de energía sin que el cambio energético sea de una forma concentrada a una forma dispersa. La segunda ley se cumple cuando la cantidad de energía solar que es fijada en las plantas por fotosíntesis es mínima, mas o menos de 1 al 15% aproximadamente del 95 al 99% de esta energía se dispersa en el ecosistema como energía térmica y es aprovechada en la evapotranspiración y para conservar la temperatura del medio.
  • 7. Flujo de materia La materia fluye en el medio biótico a través de las cadenas y tramas tróficas: Las relaciones de alimentación que se establecen entre los organismos de un ecosistema se denominan relaciones tróficas o alimenticia y pueden estudiarse como cadenas, tramas o pirámides alimenticia Cadena alimenticia: Es una serie lineal de relaciones de alimentación entre organismos, lo que indica “quien se come a quien” en un ecosistema. Esta serie repetida de “comer y ser comido” se inicia con los organismos autótrofos, por lo general plantas que elaboran sus propios alimentos con la energía que reciben del sol. Las bacteria quimioautótrofas también son productoras y pueden iniciar una cadena alimenticia.
  • 8. El primer eslabón de una cadena alimenticia es un productor que realiza fotosíntesis, el segundo, un herbívoro o consumidor primario que nutre de tejido vegetales, el tercer eslabón es un carnívoro o consumidor secundario, y el cuarto o quinto están representados por el carnívoro final, que a menudo es el hombre. Trama o red alimenticias: El conjunto de cadenas alimenticias de un ecosistema que se entrelazan entre si. En la cadenas alimenticias se distinguen los niveles tróficos, que corresponden al numero de eslabones que separan a los organismos de los productores.
  • 9. La ley del 10% o regla del diezmo Durante el paso de la energía de un nivel trófico a otro, solamente es transferible una mínima proporción de ella, aproximadamente 10%, el 90% que queda es empleada por los organismos en sus funciones metabólicas y degradada en forma de calor. Los organismos de un nivel trófico gastan de 80% a 90% de la energía obtenida de un nivel precedente y solamente transfieren 10% aproximadamente a los organismos del nivel siguiente. Los vegetales gastan energía al absorbe los nutrientes del suelo y ascenderlos a las partes verdes, el efectuar la fotosíntesis, ala crecer, al reproducirse, etc. los animales la gastan al desplazarse, al respirar, durante el proceso de nutrición etc.
  • 10. Biomasa y productividad Biomasa: Es el peso total de la materia viviente en su nivel trófico o en un ecosistema. Productividad: Es la cantidad de materia orgánica producida por unidad de especio y tiempo. La productividad difiere de la biomasa, porque mientras que la biomasa constituye el peso total de la materia viva existente en el nivel trófico la productividad es la cantidad de energía química fijada por los productores de un medio dado por un determinado tiempo. La productividad se divide en: Productividad primaria bruta Productividad primaria neta Productividad secundaria Es la cantidad total de energía química producida en la fotosíntesis Es la cantidad de energía química contenida en los tejidos del vegetal. Las proporciones de almacenamiento de energía en los tejidos de los heterótrofos.
  • 11. Piramides ecologicas La estructura trófica de los ecosistemas se representan gráficamente mediante las pirámides ecológicas que son: Pirámides de numero Pirámides de biomasa Pirámides de energía Indica para cada nivel trófico, el numero total de organismos Esta basada en el peso total de los organismos de cada nivel trófico, por lo general se expresa en kilogramos. Es la que muestra la cantidad de energía, expresada en calorías que pasa de un nivel trófico a otro.
  • 12. Ciclos biogeoquimicos Se denominan ciclos biogeoquímicos las rutas mas o menos circundantes que describen los elementos químicos; al circular en la biosfera, van y viene entre los medios físicos y bióticos en continuas etapas características. Los seres vivos requieren de 30 a 40 de estos elementos, algunas en grandes cantidades y otros en cantidades mínimas. En un ecosistema encontramos dos tipos de ciclos: Gaseosos o perfectos (Atmosférico) Cuyos depósitos principales pueden ser la atmosfera o la hidrosfera; por ejemplo, los ciclos del carbono, oxigeno, hidrogeno y nitrógeno. Sedimentarios o imperfectos Cuyos depósitos principales es la corteza terrestre, es decir, un reservorio a partir del cual la nueva circulación es mas lenta, por ejemplo, el ciclo de fosforo, azufre y hierro.
  • 13. Ciclos gaseosos Los ciclos biogeoquímicos gaseosos se caracterizan por que la circulacion de las sustancias químicas es mas rápida que en los ciclos sedimentarios. Son ejemplo de ciclos biogeoquímicos gaseosos el carbono, el oxigeno y nitrógeno. Ciclo del carbono El carbono es elemento básico de los compuestos orgánicos. Todas la biomoléculas (carbohidratos, lípidos, proteínas vitaminas etc.) están formadas por cadenas de carbono por lo que la importancia de este elemento es por demás evidente. La fuente de carbono es el CO2 de la atmosfera, que se fija mediante la fotosíntesis y es utilizado para producir glucosa necesaria para los seres vivos. El CO2 se reintegra a la atmósfera, principalmente como producto de la respiración y de los procesos de combustión.
  • 14. Ciclo del nitrógeno Es un elemento muy importante para la vida, ya que diversos tipos de biomoléculas lo contienen. (Proteínas formadas por aminoácidos, los ácidos nucleicos contienen bases nitrogenadas) El nitrógeno es abundante en la atmosfera pero no puede ser absorbido por los seres vivos, para lo cual se requiere la participación de varios tipos de bacterias:  Bacterias fijadoras de nitrógeno: Viven en el suelo o asociadas a las raíces de algunas plantas (chicharos, frijol).  Bacterias nitrificantes: Transforman el amoniaco en NO2 y NO3 que son utilizados por las plantas para sintetizar proteínas.  Bacterias desintegradoras: transforma el nitrógeno , constituyente de las proteínas en compuesto como amoniaco (NH3).  Bacterias desnitrificante: Reintegran el nitrógeno a la atmosfera, en forma de nitratos contenido en el suelo.
  • 15. Ciclo del sedimentarios Se les conoce como imperfectos porque los elementos, en una parte del ciclo, se vuelve inaccesible para los seres vivos al quedar depositados en las rocas sedimentarias lo cual hace lenta su circulación. Entre los ciclos sedimentarios, se encuentra el fosforo y el del azufre. Ciclo del fosforo El fosforo es un componente importante de los dientes y los huesos. Es esencial en biomoléculas como ATP los fosfolípidos de las membranas celulares a y los ácidos nucleicos. El ciclo del fosforo es sedimentario ya que su reserva principal son las rocas. Se encuentra principalmente en el suelo, en forma de fosfatos se disuelven fácilmente en el agua de lluvia de donde es tomado por los productores, de ahí pasa a los consumidores y descomponedores que lo reintegran al ambiente
  • 16. Ciclo del azufre El azufre es un elemento importante en ciertas funciones metabólicas y un componente fundamental de algunos aminoácidos. El azufre se encuentra en forma de sulfatos que son absorbidos por las plantas, pasan a los consumidores y cuando estos mueren, los desintegradores transforman el azufre orgánico en inorgánico, reintegrándolo al ambiente. Ciclo del hidrico o del agua La mayor reserva de este compuesto la constituyen el océano. Una diferencia importante con el resto de los ciclos es que al agua no se transforma químicamente, ya que durante todo su ciclo permanece como tal. La ruta comprende cinco fases: Evaporación (evapotranspiración), condensación, precipitación, escurrimiento y filtración
  • 17. PREGUNTAS DE LA GUÍA 2020 PREGUNTA 21 PAGINA 133 PREGUNTA 36 PAGINA 134 PREGUNTA 33 PAGINA 135 PREGUNTA 29 PAGINA 163 PREGUNTA 30 PAGINA 163 PREGUNTA 33 PAGINA 163 PREGUNTA 16 PAGINA 186 PREGUNTA 19 PAGINA 186 PREGUNTA 30 PAGINA 188 PREGUNTA 100 PAGINA 268 PREGUNTAS DE REPASO INGRESA EL CODIGO: https://forms.gle/xTbaLEHGCe1wBNc79