Dyr i næringskjeden fungerer som forbrukere. Næringskjede: eksempler. Hvordan en næringskjede dannes

  • Spørsmål 11. Levende materie. Navngi og karakteriser egenskapene til levende materie.
  • Spørsmål 12. Levende materie. Funksjoner av levende materie.
  • Spørsmål 13. Hvilken funksjon av levende materie er assosiert med det første og andre pasteurpunktet?
  • Spørsmål 14. Biosfære. Nevn og karakteriser biosfærens hovedegenskaper.
  • Spørsmål 15. Hva er essensen av Le Chatelier-Brown-prinsippet.
  • Spørsmål 16. Formuler Ashbys lov.
  • Spørsmål 17. Hva er grunnlaget for dynamisk balanse og bærekraft i økosystemene. Økosystems bærekraft og selvregulering
  • Spørsmål 18. Stoffers kretsløp. Typer stoffkretsløp.
  • Oppgave 19. Tegn og forklar blokkmodellen til et økosystem.
  • Spørsmål 20. Biome. Nevn de største terrestriske biomene.
  • Spørsmål 21. Hva er essensen av "kanteffektregelen".
  • Spørsmål 22. Artsoppbyggere, dominanter.
  • Spørsmål 23. Trofisk kjede. Autotrofer, heterotrofer, nedbrytere.
  • Spørsmål 24. Økologisk nisje. Mr. F. Gauses regel om konkurranseutstenging.
  • Spørsmål 25. Presenter i form av en ligning balansen mellom mat og energi for en levende organisme.
  • Spørsmål 26. 10 %-regelen, hvem formulerte den og når.
  • Spørsmål 27. Produkter. Primære og sekundære produkter. Biomasse av kroppen.
  • Spørsmål 28. Næringskjede. Typer næringskjeder.
  • Spørsmål 29. Hva brukes økologiske pyramider til?
  • Spørsmål 30. Etterfølge. Primær og sekundær suksesjon.
  • Spørsmål 31. Nevn de påfølgende stadiene av primær suksesjon. Klimaks.
  • Spørsmål 32. Nevn og karakteriser stadiene av menneskelig påvirkning på biosfæren.
  • Spørsmål 33. Biosfæreressurser. Klassifisering av ressurser.
  • Spørsmål 34. Atmosfære - sammensetning, rolle i biosfæren.
  • Spørsmål 35. Betydningen av vann. Klassifisering av vann.
  • Klassifisering av grunnvann
  • Spørsmål 36. Biolitosfæren. Ressurser i biolitosfæren.
  • Spørsmål 37. Jord. Fertilitet. Humus. Jorddannelse.
  • Spørsmål 38. Vegetasjonsressurser. Skogressurser. Dyreressurser.
  • Spørsmål 39. Biocenose. Biotop. Biogeocenose.
  • Spørsmål 40. Faktoriell og populasjonsøkologi, synekologi.
  • Spørsmål 41. Nevn og karakteriser miljøfaktorer.
  • Spørsmål 42. Biogeokjemiske prosesser. Hvordan fungerer nitrogenkretsløpet?
  • Spørsmål 43. Biogeokjemiske prosesser. Hvordan fungerer oksygensyklusen? Oksygensyklus i biosfæren
  • Spørsmål 44. Biogeokjemiske prosesser. Hvordan fungerer karbonkretsløpet?
  • Spørsmål 45. Biogeokjemiske prosesser. Hvordan fungerer vannets kretsløp?
  • Spørsmål 46. Biogeokjemiske prosesser. Hvordan fungerer fosforsyklusen?
  • Spørsmål 47. Biogeokjemiske prosesser. Hvordan fungerer svovelsyklusen?
  • Spørsmål 49. Biosfærens energibalanse.
  • Spørsmål 50. Atmosfære. Nevn lagene i atmosfæren.
  • Spørsmål 51. Typer luftforurensninger.
  • Spørsmål 52. Hvordan oppstår naturlig luftforurensning?
  • Spørsmål 54. Hovedingrediensene i luftforurensning.
  • Spørsmål 55. Hvilke gasser forårsaker drivhuseffekten. Konsekvenser av økende klimagasser i atmosfæren.
  • Spørsmål 56. Ozon. Ozonhullet. Hvilke gasser forårsaker ødeleggelsen av ozonlaget. Konsekvenser for levende organismer.
  • Spørsmål 57. Årsaker til dannelse og utfelling av sur nedbør. Hvilke gasser forårsaker dannelsen av sur nedbør. Konsekvenser.
  • Konsekvenser av sur nedbør
  • Spørsmål 58. Smog, dens dannelse og innflytelse på mennesker.
  • Spørsmål 59. MPC, engangs-MPC, gjennomsnittlig daglig MPC. Pdv.
  • Spørsmål 60. Hva brukes støvsamlere til? Typer støvsamlere.
  • Spørsmål 63. Nevn og beskriv metoder for å rense luft fra damp og gassformige forurensninger.
  • Spørsmål 64. Hvordan skiller absorpsjonsmetoden seg fra adsorpsjonsmetoden.
  • Spørsmål 65. Hva avgjør valg av gassrensemetode?
  • Spørsmål 66. Nevn hvilke gasser som dannes ved forbrenning av kjøretøydrivstoff.
  • Spørsmål 67. Måter å rense eksosgasser fra kjøretøy.
  • Spørsmål 69. Vannkvalitet. Vannkvalitetskriterier. 4 vannklasser.
  • Spørsmål 70. Standarder for vannforbruk og avløpsvann.
  • Spørsmål 71. Nevn de fysisk-kjemiske og biokjemiske metodene for vannrensing. Fysisk-kjemisk metode for vannrensing
  • Koagulasjon
  • Valg av koagulant
  • Organiske koagulanter
  • Uorganiske koagulanter
  • Spørsmål 72. Avløpsvann. Beskriv hydromekaniske metoder for behandling av avløpsvann fra faste urenheter (siling, sedimentering, filtrering).
  • Spørsmål 73. Beskriv kjemiske metoder for behandling av avløpsvann.
  • Spørsmål 74. Beskriv biokjemiske metoder for behandling av avløpsvann. Fordeler og ulemper med denne metoden.
  • Spørsmål 75. Aerotanker. Klassifisering av luftetanker.
  • Spørsmål 76. Jord. To typer skadelige effekter på jorda.
  • Spørsmål 77. Nevn tiltak for å beskytte jord mot forurensning.
  • Spørsmål 78. Avfallshåndtering og resirkulering.
  • 3.1. Brannmetode.
  • 3.2. Teknologier for høytemperaturpyrolyse.
  • 3.3. Plasmakjemisk teknologi.
  • 3.4.Bruk av sekundære ressurser.
  • 3.5 Avfallshåndtering
  • 3.5.1. Polygoner
  • 3.5.2 Isolatorer, underjordiske lageranlegg.
  • 3.5.3 Fylling av steinbrudd.
  • Spørsmål 79. Nevn internasjonale miljøorganisasjoner. Mellomstatlige miljøorganisasjoner
  • Spørsmål 80. Nevn de internasjonale miljøbevegelsene. Ikke-statlige internasjonale organisasjoner
  • Spørsmål 81. Nevn miljøorganisasjonene i Den russiske føderasjonen.
  • International Union for Conservation of Nature (IUCN) i Russland
  • Spørsmål 82. Typer miljøverntiltak.
  • 1. Miljøtiltak innen vern og rasjonell bruk av vannressurser:
  • 2. Miljøtiltak innen atmosfærisk luftvern:
  • 3. Miljøtiltak innen vern og rasjonell bruk av arealressurser:
  • 4. Miljøtiltak innen avfallshåndtering:
  • 5. Energibesparende tiltak:
  • Spørsmål 83. Hvorfor feires Verdens naturverndag 5. juni?
  • Spørsmål 85. Bærekraftig utvikling. Juridisk beskyttelse av biosfæren.
  • Juridisk beskyttelse av biosfæren
  • Spørsmål 86. Finansiering av miljøvirksomhet.
  • Spørsmål 87. Miljøregulering. Miljøovervåking. Miljøvurdering.
  • Spørsmål 88. Miljøbrudd. Ansvar for miljøbrudd.
  • Spørsmål 89. Rasjonell miljøforvaltning.
  • Rasjonell miljøforvaltning
  • Spørsmål 90. Globale miljøproblemer og tiltak for å forebygge miljøtrusler.
  • Spørsmål 91. Hvilke brannfarlige gasser er komponenter i gassformig brensel.
  • Spørsmål 92. Beskriv følgende gasser og deres effekt på mennesker: metan, propan, butan.
  • Fysiske egenskaper
  • Kjemiske egenskaper
  • Propanapplikasjoner
  • Spørsmål 93. Beskriv følgende gasser og deres effekt på mennesker: etylen, propylen, hydrogensulfid.
  • Spørsmål 94. Som et resultat dannes karbondioksid og karbonmonoksid, deres effekt på levende organismer.
  • Spørsmål 95. Som et resultat dannes nitrogenoksid, svoveloksid og vanndamp, deres effekt på levende organismer.
  • Spørsmål 28. Næringskjede. Typer næringskjeder.

    NÆRINGSKJEDE(trofisk kjede, næringskjede), sammenkobling av organismer gjennom mat-forbrukerforhold (noen tjener som mat for andre). I dette tilfellet skjer en transformasjon av materie og energi fra produsenter(primærprodusenter) gjennom forbrukere(forbrukere) til nedbrytere(omdannere av dødt organisk materiale til uorganiske stoffer assimilert av produsenter). Det er 2 typer næringskjeder - beite og detritus. Beitekjeden begynner med grønne planter, går til beitende planteetende dyr (forbrukere av 1. orden) og deretter til rovdyrene som forgriper seg på disse dyrene (avhengig av sted i kjeden - forbrukere av 2. og påfølgende ordre). Detritalkjeden begynner med detritus (et produkt av nedbrytning av organisk materiale), går til mikroorganismer som lever av det, og deretter til detritivorer (dyr og mikroorganismer involvert i prosessen med nedbrytning av døende organisk materiale).

    Et eksempel på en beitekjede er dens flerkanalsmodell i den afrikanske savannen. Primærprodusenter er gress og trær, 1. ordens forbrukere er planteetende insekter og planteetere (hovdyr, elefanter, neshorn, etc.), 2. orden er rovinsekter, 3. orden er kjøttetende krypdyr (slanger osv.), 4. – kjøttetende pattedyr rovfugler. I sin tur ødelegger detritivorer (skarabébiller, hyener, sjakaler, gribber, etc.) i hvert stadium av beitekjeden kadaver av døde dyr og matrester fra rovdyr. Antallet individer som er inkludert i næringskjeden i hver av dens ledd minker konsekvent (regelen for den økologiske pyramiden), det vil si at antallet ofre hver gang overstiger antallet forbrukere betydelig. Næringskjeder er ikke isolert fra hverandre, men er sammenvevd med hverandre for å danne næringsnett.

    Spørsmål 29. Hva brukes økologiske pyramider til?

    Økologisk pyramide- grafiske fremstillinger av forholdet mellom produsenter og forbrukere på alle nivåer (planteetere, rovdyr, arter som lever av andre rovdyr) i økosystemet.

    Den amerikanske zoologen Charles Elton foreslo skjematisk å skildre disse forholdene i 1927.

    I en skjematisk representasjon vises hvert nivå som et rektangel, hvis lengde eller areal tilsvarer de numeriske verdiene til et ledd i næringskjeden (Eltons pyramide), deres masse eller energi. Rektangler arrangert i en bestemt rekkefølge skaper pyramider av forskjellige former.

    Basen til pyramiden er det første trofiske nivået - nivået på produsentene påfølgende etasjer i pyramiden dannes av de neste nivåene i næringskjeden - forbrukere av forskjellige bestillinger. Høyden på alle blokkene i pyramiden er den samme, og lengden er proporsjonal med antall, biomasse eller energi på tilsvarende nivå.

    Økologiske pyramider skiller seg ut avhengig av indikatorene som pyramiden er bygget på. Samtidig er grunnregelen etablert for alle pyramider, ifølge hvilken det i ethvert økosystem er flere planter enn dyr, planteetere enn rovdyr, insekter enn fugler.

    Basert på regelen for den økologiske pyramiden, er det mulig å bestemme eller beregne kvantitative forhold mellom forskjellige arter av planter og dyr i naturlige og kunstig skapte økologiske systemer. For eksempel krever 1 kg masse av et sjødyr (sel, delfin) 10 kg spist fisk, og disse 10 kg trenger allerede 100 kg av maten - virvelløse dyr i vann, som igjen trenger å spise 1000 kg alger og bakterier for å danne en slik masse. I i dette tilfellet den økologiske pyramiden vil være bærekraftig.

    Men som du vet, er det unntak fra hver regel, som vil bli vurdert i hver type økologisk pyramide.

    De første økologiske ordningene i form av pyramider ble bygget på tjuetallet av det 20. århundre. Charles Elton. De var basert på feltobservasjoner av en rekke dyr av forskjellige størrelsesklasser. Elton inkluderte ikke primærprodusenter og gjorde ingen forskjell mellom detritivorer og nedbrytere. Imidlertid bemerket han at rovdyr vanligvis er større enn byttet deres, og innså at dette forholdet er ekstremt spesifikk bare for visse størrelsesklasser av dyr. På førtitallet brukte den amerikanske økologen Raymond Lindeman Eltons idé på trofiske nivåer, og abstraherte fra de spesifikke organismene som utgjør dem. Men selv om det er enkelt å fordele dyr i størrelsesklasser, er det mye vanskeligere å fastslå hvilket trofisk nivå de tilhører. I alle fall kan dette bare gjøres på en svært forenklet og generalisert måte. Ernæringsforhold og effektiviteten av energioverføring i den biotiske komponenten i et økosystem er tradisjonelt avbildet i form av trappetrinnspyramider. Dette gir et klart grunnlag for å sammenligne: 1) ulike økosystemer; 2) sesongmessige tilstander i samme økosystem; 3) ulike faserøkosystemendringer. Det er tre typer pyramider: 1) pyramider av tall, basert på telling av organismer på hvert trofisk nivå; 2) biomassepyramider, som bruker den totale massen (vanligvis tørr) av organismer på hvert trofisk nivå; 3) energipyramider, tar hensyn til energiintensiteten til organismer på hvert trofisk nivå.

    Typer økologiske pyramider

    pyramider av tall- på hvert nivå er antall individuelle organismer plottet

    Tallpyramiden viser et tydelig mønster oppdaget av Elton: Antall individer som utgjør en sekvensiell serie av koblinger fra produsenter til forbrukere, synker stadig (fig. 3).

    For eksempel, for å mate en ulv, trenger du i det minste flere harer han kunne jakte på; For å mate disse harene trenger du et ganske stort utvalg av planter. I dette tilfellet vil pyramiden se ut som en trekant med en bred base som smalner oppover.

    Denne formen for en tallpyramide er imidlertid ikke typisk for alle økosystemer. Noen ganger kan de snus, eller opp ned. Dette gjelder skogens næringskjeder, der trær tjener som produsenter og insekter som primærforbrukere. I dette tilfellet er nivået av primærforbrukere numerisk rikere enn nivået av produsenter (et stort antall insekter lever av ett tre), derfor er tallpyramidene de minst informative og minst veiledende, dvs. antall organismer på samme trofiske nivå avhenger i stor grad av størrelsen deres.

    biomassepyramider- karakteriserer den totale tørre eller våte massen av organismer på et gitt trofisk nivå, for eksempel i masseenheter per arealenhet - g/m2, kg/ha, t/km2 eller per volum - g/m3 (fig. 4)

    Vanligvis i terrestriske biocenoser er den totale massen av produsenter større enn hver påfølgende kobling. I sin tur er den totale massen av første-ordens forbrukere større enn for andre-ordens forbrukere, etc.

    I dette tilfellet (hvis organismene ikke avviker for mye i størrelse) vil pyramiden også se ut som en trekant med en bred base som smalner oppover. Det er imidlertid betydelige unntak fra denne regelen. For eksempel, i havet er biomassen til planteetende dyreplankton betydelig (noen ganger 2-3 ganger) større enn biomassen til planteplankton, hovedsakelig representert av encellede alger. Dette forklares med det faktum at alger veldig raskt spises av dyreplankton, men de er beskyttet mot å bli fullstendig spist bort av den svært høye delingshastigheten av cellene deres.

    Generelt er terrestriske biogeocenoser, hvor produsentene er store og lever relativt lenge, preget av relativt stabile pyramider med bred base. I akvatiske økosystemer, der produsentene er små i størrelse og har korte livssykluser, kan pyramiden av biomasse snus eller snus (med spissen pekende ned). Således, i innsjøer og hav, overstiger massen av planter forbrukernes masse bare i blomstringsperioden (våren), og i løpet av resten av året kan den motsatte situasjonen oppstå.

    Pyramider av tall og biomasse gjenspeiler statikken i systemet, det vil si at de karakteriserer antallet eller biomassen til organismer i en viss tidsperiode. De gir ikke fullstendig informasjon om den trofiske strukturen til et økosystem, selv om de tillater å løse en rekke praktiske problemer, spesielt knyttet til å opprettholde bærekraften til økosystemene.

    Tallpyramiden gjør det for eksempel mulig å beregne tillatt mengde fiskefangst eller skyting av dyr i jaktsesongen uten konsekvenser for deres normale reproduksjon.

    energipyramider- viser mengden energiflyt eller produktivitet ved påfølgende nivåer (fig. 5).

    I motsetning til pyramidene av tall og biomasse, som reflekterer statikken i systemet (antall organismer i et gitt øyeblikk), reflekterer energipyramiden bildet av hastigheten på passasje av matmasse (mengde energi) gjennom hvert trofiske nivå i næringskjeden, gir det mest komplette bildet av den funksjonelle organiseringen av lokalsamfunn.

    Formen på denne pyramiden påvirkes ikke av endringer i individers størrelse og stoffskifte, og hvis alle energikilder tas i betraktning, vil pyramiden alltid ha et typisk utseende med bred base og avsmalnende topp. Når du konstruerer en energipyramide, legges ofte et rektangel til basen for å vise tilstrømningen av solenergi.

    I 1942 formulerte den amerikanske økologen R. Lindeman loven om energipyramiden (loven om 10 prosent), ifølge hvilken i gjennomsnitt ca. 10 % av energien mottatt på det forrige nivået av den økologiske pyramiden går fra én trofisk. nivå gjennom næringskjeder til et annet trofisk nivå. Resten av energien går tapt i form av termisk stråling, bevegelse osv. Som et resultat av metabolske prosesser, mister organismer omtrent 90% av all energi i hvert ledd i næringskjeden, som brukes på å opprettholde deres vitale funksjoner.

    Hvis en hare spiste 10 kg plantemateriale, kan dens egen vekt øke med 1 kg. En rev eller ulv, som spiser 1 kg harekjøtt, øker massen med bare 100 g I treaktige planter er denne andelen mye lavere på grunn av at treet er dårlig absorbert av organismer. For urter og tang denne verdien er mye større, siden de ikke har vanskelig fordøyelig vev. Imidlertid forblir det generelle mønsteret av prosessen med energioverføring: mye mindre energi passerer gjennom de øvre trofiske nivåene enn gjennom de nedre.

    De fleste levende organismer spiser økologisk mat, dette er spesifisiteten til deres livsaktivitet på planeten vår. Blant denne maten er planter, kjøtt fra andre dyr, deres produkter og døde stoffer klar for nedbrytning. Prosessen med ernæring i seg selv skjer forskjellig i forskjellige arter av planter og dyr, men de såkalte er alltid dannet De transformerer materie og energi, og næringsstoffer kan dermed gå fra en skapning til en annen, og utfører sirkulasjonen av stoffer i naturen.

    I skogen

    Skoger av ulike slag dekker ganske mye landoverflate. Dette er lunger og et verktøy for å rense planeten vår. Det er ikke for ingenting at mange progressive moderne vitenskapsmenn og aktivister i dag motsetter seg masseavskoging. Næringskjeden i skogen kan være ganske mangfoldig, men som regel inkluderer den ikke mer enn 3-5 lenker. For å forstå essensen av problemet, la oss gå til de mulige komponentene i denne kjeden.

    Produsenter og forbrukere

    1. Den første er autotrofe organismer som lever av uorganisk mat. De bruker energi og materie for å skape egne kropper bruker gasser og salter fra miljøet. Et eksempel er grønne planter som får maten fra sollys gjennom fotosyntese. Eller mange typer mikroorganismer som lever overalt: i luften, i jorda, i vannet. Det er produsentene som for det meste utgjør det første leddet i nesten enhver næringskjede i skogen (eksempler vil bli gitt nedenfor).
    2. Den andre er heterotrofe organismer som lever av organisk materiale. Blant dem er de av første orden som direkte gir næring gjennom planter og bakterieprodusenter. Andre orden - de som spiser animalsk mat (rovdyr eller rovdyr).

    Planter

    Som regel begynner næringskjeden i skogen med dem. De fungerer som det første leddet i denne syklusen. Trær og busker, gress og moser henter mat fra uorganiske stoffer ved hjelp av sollys, gasser og mineraler. En næringskjede i en skog kan for eksempel begynne med et bjørketre, hvis bark blir spist av en hare, som igjen blir drept og spist av en ulv.

    Planteetere

    Dyr som lever av plantemat finnes i overflod i ulike skoger. Selvfølgelig er det for eksempel veldig forskjellig i innholdet fra landet midtre sone. De bor i jungelen forskjellige typer dyr, hvorav mange er planteetere, noe som betyr at de utgjør det andre leddet i næringskjeden, og lever av plantemat. Fra elefanter og neshorn til knapt synlige insekter, fra amfibier og fugler til pattedyr. Så i Brasil, for eksempel, er det mer enn 700 arter av sommerfugler, nesten alle av dem er planteetende.

    Faunaen er selvfølgelig dårligere i skogbeltet i det sentrale Russland. Følgelig er det mye færre strømforsyningsalternativer. Ekorn og harer, andre gnagere, hjort og elg, harer - dette er grunnlaget for slike kjeder.

    Rovdyr eller rovdyr

    De kalles det fordi de spiser kjøtt og lever av kjøtt fra andre dyr. I næringskjede inntar en dominerende posisjon, og er ofte det siste leddet. I våre skoger er dette rev og ulv, ugler og ørn, noen ganger bjørn (men generelt tilhører de de som kan spise både plante- og dyremat). En næringskjede kan involvere enten ett eller flere rovdyr som spiser hverandre. Det siste leddet er som regel den største og kraftigste rovdyret. I midtskogen kan denne rollen utføres for eksempel av en ulv. Det er ikke for mange slike rovdyr, og deres bestand er begrenset av næringsgrunnlaget og energireserver. Siden, i henhold til loven om bevaring av energi, under overgangen av næringsstoffer fra en kobling til den neste, kan opptil 90% av ressursen gå tapt. Dette er sannsynligvis grunnen til at antall ledd i de fleste matvarekjeder ikke kan overstige fem.

    åtseldyr

    De lever av restene av andre organismer. Merkelig nok er det også ganske mange av dem i naturskogen: fra mikroorganismer og insekter til fugler og pattedyr. Mange biller bruker for eksempel likene av andre insekter og til og med virveldyr som mat. Og bakterier er i stand til å bryte ned døde kropper av pattedyr på relativt kort tid. en kort tid. Åtteorganismer spiller en stor rolle i naturen. De ødelegger materie ved å transformere den til Ikke organisk materiale, frigjør energi, bruker den til sine livsaktiviteter. Hvis det ikke var for åtseldyr, ville sannsynligvis hele det jordiske rommet være dekket med kropper av dyr og planter som har dødd gjennom tidene.

    I skogen

    For å skape en næringskjede i en skog, må du vite om innbyggerne som bor der. Og også om hva disse dyrene kan spise.

    1. Bjørkebark - insektlarver - småfugler - rovfugler.
    2. Fallne blader er bakterier.
    3. Sommerfugllarve - mus - slange - pinnsvin - rev.
    4. Acorn - mus - rev.
    5. Korn - mus - ørnugle.

    Det er også en mer autentisk: falne blader - bakterier - meitemark - mus - føflekk - pinnsvin - rev - ulv. Men som regel er antallet lenker ikke mer enn fem. Næringskjeden i en granskog er litt annerledes enn i en edelløvskog.

    1. Kornfrø - spurv - villkatt.
    2. Blomster (nektar) - sommerfugl - frosk - slange.
    3. Grankongle - hakkespett - ørn.

    Næringskjeder kan noen ganger flettes inn i hverandre, og danner mer komplekse strukturer på flere nivåer som forenes til et enkelt skogøkosystem. For eksempel forakter ikke reven å spise både insekter og deres larver, og pattedyr, og dermed krysser flere næringskjeder.

    Til enhver levende skapning på planeten vår for normal utvikling mat er nødvendig. Ernæring er prosessen med å motta energi og nødvendig kjemiske elementer inn i en levende organisme. Matkilden for noen dyr er andre planter og dyr. Prosessen med å overføre energi og næringsstoffer fra en levende organisme til en annen skjer ved å spise en av en annen. Noen dyr og planter tjener som mat for andre. Dermed kan energi overføres gjennom flere ledd.

    Settet med alle lenker i denne prosessen kalles strømkrets. Et eksempel på en næringskjede kan sees i skogen, når en fugl spiser en orm og deretter selv blir mat for en gaupe.

    Alle typer levende organismer, avhengig av stedet de okkuperer, er delt inn i tre typer:

    • produsenter;
    • forbrukere;
    • nedbrytere.

    Produsenter er levende organismer som produserer sine egne næringsstoffer. For eksempel planter eller alger. For å produsere organiske stoffer kan produsenter bruke sollys eller enkelt uorganiske forbindelser, som for eksempel karbondioksid eller hydrogensulfid. Slike organismer kalles også autotrofe. Autotrofer er det første leddet i enhver næringskjede og danner dens grunnlag, og energien som mottas av disse organismene støtter hvert påfølgende ledd.

    Forbrukere

    Forbrukerne er neste lenke. Forbrukernes rolle spilles av heterotrofe organismer, det vil si de som ikke produserer organiske stoffer på egen hånd, men bruker andre organismer som mat. Forbrukere kan deles inn i flere nivåer. For eksempel inkluderer det første nivået alle planteetere, noen typer mikroorganismer, samt plankton. Gnagere, harer, elg, villsvin, antiloper og til og med flodhester - alle tilhører det første nivået.

    Det andre nivået inkluderer små rovdyr, for eksempel: ville katter, minker, ildere, planktonspisende fisk, ugler, slanger. Disse dyrene tjener som mat for forbrukere på tredje nivå - større rovdyr. Dette er dyr som rev, gaupe, løve, hauk, gjedde osv. Slike rovdyr kalles også apex predatorer. Topp rovdyr spiser ikke nødvendigvis bare de på forrige nivå. For eksempel kan en liten rev bli byttedyr for en hauk, og en gaupe kan jakte på både gnagere og ugler.

    Nedbrytere

    Dette er organismer som behandler animalsk avfallsprodukter og deres døde kjøtt til uorganiske forbindelser. Disse inkluderer noen typer sopp, forfallsbakterier. Nedbryternes rolle er å lukke kretsløpet av stoffer i naturen. De returnerer vann og enkle uorganiske forbindelser til jord og luft, som produsenter bruker til sine livsaktiviteter. Nedbrytere behandler ikke bare døde dyr, men også for eksempel nedfallne løv som begynner å råtne i skogen eller tørt gress i steppen.

    Trofiske nettverk

    Alle næringskjeder eksisterer i konstant forhold til hverandre. Samlingen av flere næringskjeder utgjør et trofisk nett. Dette er en slags pyramide som består av flere nivåer. Hvert nivå er dannet av visse ledd i næringskjeden. For eksempel i kjeder:

    • flue - frosk - hegre;
    • gresshoppe - slange - falk;

    Fluen og gresshoppen vil tilhøre det første trofiske nivået, slangen og frosken til det andre, og hegre og falken til det tredje.

    Typer næringskjeder: eksempler i naturen

    De er delt inn i beite og detritus. Pastorale næringskjeder fordelt på stepper og verdenshavene. Begynnelsen av disse kjedene er produsenter. For eksempel gress eller alger. Deretter kommer førsteordens forbrukere, for eksempel planteetere eller babyfisk og små krepsdyr som lever av alger. Neste i kjeden er små rovdyr, som rev, mink, ilder, abbor og ugler. Superpredatorer, som løver, bjørner og krokodiller, fullfører kjeden. Superpredatorer er ikke byttedyr for andre dyr, men etter deres død tjener de som matmateriale for nedbrytere. Nedbrytere deltar i prosessen med nedbrytning av restene av disse dyrene.

    Skadelige næringskjeder stammer fra råtnende organisk materiale. For eksempel fra råtnende blader og gjenværende gress eller fra nedfallne bær. Slike kjeder er vanlige i løvskog og blandingsskog. Fallne råtnende blader - skoglus - ravn. Her er et eksempel på en slik næringskjede. De fleste dyr og mikroorganismer kan samtidig være ledd i begge typer næringskjeder. Et eksempel på dette er hakkespetten som lever av insekter som bryter ned død ved. Dette er representanter for den skadelige næringskjeden. Og selve spetten kan bli byttedyr for et lite rovdyr, for eksempel en gaupe. Gaupe kan også jakte på gnagere - representanter for beitematkjeden.

    Noen næringskjede kan ikke være veldig lang. Dette skyldes det faktum at bare 10% av energien til forrige nivå overføres til hvert påfølgende nivå. De fleste av dem består av 3 til 6 lenker.

    Overføringen av energi ved at levende organismer spiser hverandre kalles en næringskjede. Dette er spesifikke forhold mellom planter, sopp, dyr og mikroorganismer som sikrer sirkulasjonen av stoffer i naturen. Også kalt næringskjede.

    Struktur

    Alle organismer fôrer, d.v.s. motta energi som driver livsprosesser. Det trofiske kjedesystemet er dannet av lenker. Et ledd i næringskjeden er en gruppe levende organismer knyttet til en nabogruppe gjennom forholdet «mat-forbruker». Noen organismer er mat for andre organismer, som igjen også er mat for en tredje gruppe organismer.
    Det er tre typer lenker:

    • produsenter - autotrofer;
    • forbrukere - heterotrofer;
    • nedbrytere (destruktorer) - saprotrofer.

    Ris. 1. Lenker i næringskjeden.

    Alle tre leddene danner en kjede. Det kan være flere forbrukere (forbrukere av første, andre ordre osv.). Grunnlaget for kjeden kan være produsenter eller nedbrytere.

    Produsentene inkluderer planter som omdanner organiske stoffer ved hjelp av lys til organiske stoffer, som når de spises av planter, kommer inn i kroppen til førsteordersforbrukeren. Hovedtrekket til forbrukeren er heterotrofi. Samtidig kan forbrukere konsumere både levende organismer og døde (ådsler).
    Eksempler på forbrukere:

    • planteetere - hare, ku, mus;
    • rovdyr - leopard, ugle, hvalross;
    • åtseldyr - gribb, tasmansk djevel, sjakal.

    Noen forbrukere, inkludert mennesker, inntar en mellomposisjon, og er altetende. Slike dyr kan fungere som forbrukere av første, andre og til og med tredje orden. For eksempel spiser en bjørn bær og smågnagere, d.v.s. er samtidig forbruker av første og andre ordre.

    Redusere inkluderer:

    • sopp;
    • bakterie;
    • protozoer;
    • ormer;
    • insektlarver.

    Ris. 2. Nedbrytere.

    Nedbrytere lever av restene av levende organismer og deres metabolske produkter, og returnerer uorganiske stoffer til jorda som produsentene konsumerer.

    Slags

    Næringskjeder kan være av to typer:

    TOPP 4 artiklersom leser med dette

    • beitemark (beitekjede);
    • detrital (dekomponeringskjede).

    Beitekjeder er karakteristiske for enger, åker, hav og reservoarer. Begynnelsen av beitekjeden er autotrofe organismer – fotosyntetiske planter.
    Deretter er kjettingleddene ordnet som følger:

    • Første-ordens forbrukere er planteetere;
    • andre-ordens forbrukere er rovdyr;
    • tredje-ordens forbrukere er større rovdyr;
    • nedbrytere.

    I marine og oseaniske økosystemer er beitekjedene lengre enn på land. De kan inneholde opptil fem forbrukerbestillinger. Grunnlaget for marine kjeder er fotosyntetisk planteplankton.
    Følgende lenker er dannet av flere forbrukere:

    • dyreplankton (krepsdyr);
    • liten fisk (brisling);
    • stor rovfisk (sild);
    • store rovpattedyr (sel);
    • apex rovdyr (spekkhoggere);
    • nedbrytere.

    Detrituskjeder er karakteristiske for skog og savanner. Kjeden begynner med nedbrytere som lever av organiske rester (detritus) og kalles detriofager. Disse inkluderer mikroorganismer, insekter og ormer. Alle disse levende organismene blir mat for topprovdyr, for eksempel fugler, pinnsvin og øgler.

    Eksempler på to typer næringskjeder:

    • beitemark : kløver - hare - rev - mikroorganismer;
    • skadelig : detritus - fluelarver - frosk - slange - hauk - mikroorganismer.

    Ris. 3. Eksempel på næringskjede.

    Toppen av næringskjeden er alltid okkupert av et rovdyr, som er siste-orders forbruker i sitt utvalg. Antall topprovdyr er ikke regulert av andre rovdyr og avhenger kun av eksterne faktorer miljø. Eksempler er spekkhoggere, monitorøgler og store haier.

    Hva har vi lært?

    Vi fant ut hvilke næringskjeder det finnes i naturen og hvordan leddene er plassert i dem. Alle levende organismer på jorden er sammenkoblet av næringskjeder som energi overføres gjennom. Autotrofer produserer selv næringsstoffer og er mat for heterotrofer, som når de dør, blir en yngleplass for saprotrofer. Nedbrytere kan også bli mat for forbrukere og produsere næringsmedium for produsenter, uten å avbryte næringskjeden.

    Test om emnet

    Evaluering av rapporten

    Gjennomsnittlig rangering: 4.7. Totale vurderinger mottatt: 203.

    Mål: utvide kunnskap om biotiske miljøfaktorer.

    Utstyr: herbarieplanter, utstoppede chordater (fisk, amfibier, krypdyr, fugler, pattedyr), insektsamlinger, våte preparater av dyr, illustrasjoner ulike planter og dyr.

    Framgang:

    1. Bruk utstyret og lag to strømkretser. Husk at kjeden alltid starter med en produsent og slutter med en reduksjon.

    Planterinsekterøglebakterie

    Plantergresshoppefroskbakterie

    Husk observasjonene dine i naturen og lag to næringskjeder. Merkeprodusenter, forbrukere (1. og 2. ordre), nedbrytere.

    FiolettSpringhalerrovmiddrov tusenbeinbakterie

    Produsent - forbruker1 - forbruker2 - forbruker2 - nedbryter

    Kålmordersneglefroskbakterie

    Produsent – ​​forbruker1 – forbruker2 – nedbryter

    Hva er en næringskjede og hva ligger til grunn for den? Hva bestemmer stabiliteten til en biocenose? Fortell konklusjonen din.

    Konklusjon:

    Mat (trofisk) kjede- en rekke arter av planter, dyr, sopp og mikroorganismer som er knyttet til hverandre ved forholdet: mat - forbruker (en sekvens av organismer der en gradvis overføring av materie og energi skjer fra kilde til forbruker). Organismer i neste ledd spiser organismene til forrige ledd, og dermed skjer det en kjedeoverføring av energi og materie, som ligger til grunn for stoffkretsløpet i naturen. Ved hver overføring fra lenke til lenke går den tapt mest av(opptil 80-90%) av potensiell energi spredd i form av varme. Av denne grunn er antallet ledd (typer) i næringskjeden begrenset og overstiger vanligvis ikke 4-5. Stabiliteten til en biocenose bestemmes av mangfoldet av dens artssammensetning. Produsenter- organismer som er i stand til å syntetisere organiske stoffer fra uorganiske, det vil si alle autotrofer. Forbrukere- heterotrofer, organismer som konsumerer ferdige organiske stoffer skapt av autotrofer (produsenter). I motsetning til nedbrytere

    Forbrukere klarer ikke å spalte organiske stoffer til uorganiske. Nedbrytere- mikroorganismer (bakterier og sopp) som ødelegger døde rester av levende vesener, og gjør dem om til uorganiske og enkle organiske forbindelser.

    3. Nevn organismene som skal være på den manglende plassen i følgende næringskjeder.

    1) Edderkopp, rev

    2) treeter-larve, slangehauk

    3) larve

    4. Lag et trofisk nettverk fra den foreslåtte listen over levende organismer:

    gress, bærbusk, flue, meis, frosk, gressslange, hare, ulv, råtnende bakterier, mygg, gresshoppe. Angi mengden energi som beveger seg fra ett nivå til et annet.

    1. Gress (100%) - gresshoppe (10%) - frosk (1%) - slange (0,1%) - råtnende bakterier (0,01%).

    2. Busk (100%) - hare (10%) - ulv (1%) - råtnende bakterier (0,1%).

    3. Gress (100%) - flue (10%) - meis (1%) - ulv (0,1%) - råtnende bakterier (0,01%).

    4. Gress (100%) - mygg (10%) - frosk (1%) - slange (0,1%) - råtnende bakterier (0,01%).

    5. Å kjenne regelen for overføring av energi fra et trofisk nivå til et annet (ca. 10%), bygg en pyramide av biomasse for den tredje næringskjeden (oppgave 1). Plantebiomasse er 40 tonn.

    Gress (40 tonn) -- gresshoppe (4 tonn) -- spurv (0,4 tonn) -- rev (0,04).



    6. Konklusjon: hva gjenspeiler reglene for økologiske pyramider?

    Regelen om økologiske pyramider formidler veldig betinget mønsteret for energioverføring fra ett nivå av ernæring til det neste i næringskjeden. Disse grafiske modellene ble først utviklet av Charles Elton i 1927. I henhold til dette mønsteret skal den totale massen av planter være en størrelsesorden større enn den for planteetende dyr, og den totale massen av planteetende dyr bør være en størrelsesorden større enn den for første-nivå rovdyr, etc. helt til slutten av næringskjeden.

    Laboratoriearbeid № 1

    Laster inn...Laster inn...