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BIOSFERA
ORGANIZACIÓN Y DIVERSIDAD
1.- REGULACIÓN DE UN ECOSISTEMA
La existencia de niveles tróficos regula la biocenosis y los factores
limitantes de éste
Un ecosistema modelo es cerrado para la materia, abierto para la
energía, siendo capaz de autorregularse y permanecer en equilibrio
dinámico a lo largo del tiempo

El hombre es capaz de romper ese equilibrio de muchas maneras;
afectando a los ciclos de materia, al flujo de energía ,
introduciendo nuevas especies, o haciendo desaparecer otras o
modificando el clima…
Una vez modificado un ecosistema éste tiende a evolucionar hasta
adaptarse a las nuevas condiciones ( sucesión)
2.- DINAMICA DE LA POBLACIÓN
La biocenosis está constituida por todas las poblaciones de animales,
plantas y microorganismos existentes en el mismo
Cada población está constituida por un conjunto de individuos de la
misma especie que viven en un lugar determinado
El número de individuos de una población suele crecer hasta unos
límites, para mantenerse posteriormente en un estado estacionario, es
decir , en un número de individuos que se mantiene más o menos
constante en torno a un límite de carga
Este estado estacionario no es
lineal , sino que se trata de un
equilibrio dinámico, que se
manifiesta en una serie de
fluctuaciones oscilando en torno
al límite de carga
En condiciones ideales el potencial
biótico r = TN-TM será el máximo,
sin embargo al cabo de un cierto
tiempo , dicho crecimiento se verá
limitado debido a la resistencia
ambiental ( factores que impiden
que una población alcance su
potencial biótico máximo)
Dichos factores pueden ser:
-Externos
-Bióticos ( depredadores, parásitos, competidores)
-Abióticos ( cambios de clima, escasez de alimentos,escasez de
agua)
- Internos:

Aumento de la densidad de población que afecta
negativamente a los hábitos reproductores
En síntesis, si una población crece, permanece estable o disminuye es
el resultado de un balance dinámico entre su potencial biótico y la
resistencia ambiental
En función de las diferencias en cuanto a los valores del potencial
biótico existen dos estrategias de reproducción:
- Unas especies presentan elevada fertilidad
(gran potencial biótico) aunque su
supervivencia sea baja. Se denominan r
estrategas, y son propias de ambientes
cambiantes o inestables, sometidas a elevados
índices de mortalidad, que compensan con
crecimientos explosivos en períodos favorables
Son especies oportunistas, pioneras o
colonizadoras que basan su éxito en producir
un gran número de esporas, huevos, larvas o
juveniles aunque su mortalidad sea muy elevada
-Otras especies sitúan el número de individuos por debajo de la
capacidad de carga K, son los k estrategas, que priman la
supervivencia por encima de la fertilidad. Son especies propias de
ambientes estables, muy adaptadas a ellos, en general grandes y
longevas. Adoptan esta estrategia especies muy territoriales, con
marcada organización social. Pero son la densidad de población tiene un
gran efecto y presentan mecanismos de regulación social: no todos los
individuos se reproducen, son muy sensibles a cambios ambientales, etc.
Tipo I : kestrategas
Tio III: restrategas

Curvas de supervivencia
En ciertas condiciones naturales o artificiales se
puede producir un incremento drástico de la
resistencia ambiental, disminuyendo el número
de individuos de una población en gran número
hasta alcanzar un número crítico, lo que pone a
dicha especie en peligro de extinción
Cada especie se desarrolla dentro de unos determinados valores de
cada uno de los factores del medio, lo que se conoce como valencia
ecológica

Desde el punto de vista de la amplitud de la valencia ecológica
podemos considerar dos tipos de especies distintas:
· Eurioicas: aquellas poco exigentes respecto a los valores
alcanzados por un determinado factor, poseen valencias
ecologicas de gran amplitud. Las especies r-estrategas suelen ser
de este tipo
· Estenoicas: Aquellas que son muy exigentes respecto a los
valores de un determinado factor. Suelen ser k-estrategas

Curvas de tolerancia
anchas:
especies eurioicas.
Curvas de tolerancia
estrechas:
especies estenoicas
3.- INTERACCIONES BIOTICAS
Cuando dos especies de un ecosistema tienen actividades o
necesidades en común es frecuente que interactúen entre
sí. Puede que se beneficien o que se dañen o, en otros
casos, que la relación sea neutra. Los tipos principales de
interacción entre especies son:
a) Competencia.
Cuando ambas poblaciones tienen algún tipo de efecto
negativo una sobre la otra. Es especialmente acusada entre
especies con estilos de vida y necesidades de recursos
similares. Ejs.: poblaciones de paramecios creciendo en un
cultivo común o escarabajos de la harina y el arroz. 
Hay un principio general en ecología que dice que dos
especies no pueden coexistir en un medio determinado si
no hay entre ellas alguna diferencia ecológica. Si no hay
diferencias una acaba desplazando a la otra.
Puede haber una competencia intraespecífica (individuos
de la misma especie) e interespecífica ( individuos de
distintas especies)
b) Depredación.
Se da cuando una población vive a costa
de cazar y devorar a la otra (presas). En
el funcionamiento de la naturaleza
resulta beneficiosa para el conjunto de
la población depredada ya que suprimen
a los individuos no adaptados o enfermos
y/o previenen la superpoblación. El
guepardo es depredador de las gacelas
de Thomson o las águilas de los conejos.
c) Parasitismo.
Es similar a la depredación, pero el término parásito se reserva
para designar pequeños organismos que viven dentro
(endoparásitos) o sobre (ectoparásitos un ser de mayor tamaño
(hospedador o huésped) perjudicándole.
La forma de vida parásita tiene un gran éxito;
aproximadamente una cuarta parte de las especies de animales
son parásitas. Son ejemplo de esta relación las tenias, los
mosquitos, garrapatas, piojos
d) Comensalismo.
Es la relación que se da cuando un organismo, llamado comensal,
se nutre del alimento sobrante, secreciones, descamaciones,
etc., de otro organismo, llamado hospedador, sin causarle
ningún efecto perjudicial ni beneficioso. Un ejemplo de
comensalismo es el de las bacterias intestinales que contienen
las heces del animal hospedador. El comensalismo es una
especie de explotación unilateral o de parasitismo sin perjuicio
para el hospedador.
Mutualismo. El mutualismo es la asociación constituída
por dos o más individuos de distinta especie, llamados
consortes, para beneficiarse mutuamente. Por ejemplo,
las garcillas  bueyeras se alimentan de los parásitos de los
bóvidos, beneficiándose ambos.
 
e)

f) Simbiosis. Consiste en la asociación de dos o más
individuos de distinta especie que viven en íntima relación
y se benefician mutuamente
Relación

Influencia en
una especie

Neutralismo

0

Influencia
en la otra
especie
0

Competencia

-

-

Mutualis mo
(Simbiosis)

+

+

Amensalis mo

-

0

Comensalis mo

+

0

Predación

+

-

Características y ejemplos
Ninguna de las poblaciones es
afectada por la presencia de la otra
(cabras y hormigas)
Cada una de las poblaciones afecta
negativamente a la otra en la
consecución de recursos (leones y
guepardos)
Interacción positiva entre dos
poblaciones
(algas
y
hongos
formando los líquenes)
Una población es afectada de modo
adverso y la otra no es afectada
(eucalipto y los demás vegetales)
Una especie resulta beneficiada por
la asociación, y la otra, el
hospedador, no se ve afectada (pez
payaso y anémona)
Una de las poblaciones se alimenta
de otra (león y cebra)
4.- Nicho ecológico
Es el conjunto de circunstancias, relaciones con el
ambiente, conexiones tróficas y funciones ecológicas
que definen el papel desempeñado por una especie en
un ecosistema
Dos especies que comparten el mismo nicho ecológico
entrarán en competencia . Solo sobrevivirán ambas si
están muy alejadas (especies vicarias)
Dos tipos de nichos
a) Nicho potencial: es aquel que satisface todas las
necesidades de una determinada especie. Es
prácticamente imposible conseguirlo en ambientes
naturales
b) Nicho real: es el ocupado por una especie en
condiciones naturales
4.- BIODIVERSIDAD
Tradicionalmente se entiende como la riqueza o variedad
de las especies de un ecosistema y a la abundancia
relativa de los individuos de cada especie
Tras la conferencia de Río de Janeiro en 1992, el término
biodiversidad engloba tres conceptos:
1.- Variedad de especies que hay en la Tierra
2.- Diversidad de los ecosistemas
3.- Diversidad genética
A lo largo de la historia han existido 5 extinciones
masivas que han provocado bruscas caídas en la
biodiversidad
Actualmente algunos autores indican que el hombre está
causando la 6ª extinción masiva. Además algunos
indicadores como el índice del planeta viviente (PNUMA)
calculan que el 32,2% de las especies están en peligro de
extinción
Índice del Planeta viviente (LPI) • Es un indicador de presión sobre el medio
ambiente establecido por el PNUMA con el que se mide el
grado de pérdida de biodiversidad
Extinciones en masa (grandes catástrofes).
fin Ordovícico (Era Primaria)
fin Devónico (Era Primaria)
PÉRMICA (marca fin Era Primaria)
fin Triásico (Era Secundaria)
LÍMITE K-T (marca fin Era Secundaria)
Las causas de la pérdida de biodiversidad son:
- Sobreexplotación
- Alteración y destrucción de hábitats , por cambios en los
usos del suelo
- Introducción y sustitución de especies
La preservación de la biodiversidad se ha convertido en
objetivo prioritario para la consecución del desarrollo
sostenible
Las medidas más adecuadas para evitar la pérdida de la
biodiversidad son:
- Establecer una serie de espacios protegidos
- Realizar estudios sobre el estado de los ecosistemas
- Decretar y respetar las leyes promulgadas
específicamente para la preservación de las especies y de
los ecosistemas
- Creación de bancos de especies y de semillas
- Fomento del ecoturismo
¿Por qué es necesaria la biodiversidad? Además de mostrar
respeto por el resto de los organismos vivos de nuestro
planeta, deberíamos preocuparnos por la biodiversidad
porque beneficia a las personas de todas estas formas:
1. Genes: los animales y las plantas silvestres son fuentes de
genes para la hibridación y la ingeniería genética.
2. Plaguicidas biológicos: algunas especies de seres vivos nos
ayudan a luchar contra las especies invasoras sin utilizar
venenos.
3. Fuentes de alimento: animales, vegetales, hongos, etc.
4. Productos naturales: la mayoría de las medicinas,
fertilizantes y plaguicidas que utilizamos son derivadas de
plantas y animales. También obtenemos productos como
aceites, adhesivos y seda de fuentes naturales.
5. Servicios ambientales: dependemos de las plantas y animales
para procesos importantes como la aireación del suelo, la
fertilización y la polinización.
6.-Disfrute: tenemos un interés estético en la
biodiversidad.
7.-Interés científico: la diversidad de plantas y animales
inspira la investigación científica en muchos campos
diferentes; la ciencia de la evolución, anatomía,
fisiología, etología y ecología son sólo unos pocos
ejemplos.
8.-Autoperpetuación: la diversidad biológica de los
ecosistemas ayuda a conservar las especies que los
forman, lo que hace que disminuya la necesidad de
futuras estrategias de conservación dirigidas a
especies en peligro.
9.-Posibilidad de más usos futuros: con los nuevos
descubrimientos que irán haciéndose, habrá más
motivos prácticos para apreciar la biodiversidad
La dehesa, un ejemplo de equilibrio entre desarrollo humano y biodiversidad
La dehesa es uno de los paisajes más característicos de la península ibérica, ya
que ocupa aún en la actualidad grandes extensiones del centro-oeste y suroeste.
Resulta del aclarado selectivo del arbolado del bosque original, por acción humana,
con el fin de favorecer el desarrollo del estrato herbáceo para su aprovechamiento
agroganadero.
5.- SUCESION Y MADUREZ
Todo ecosistema va cambiando con el transcurso del tiempo.
Continuamente están muriendo unos individuos y naciendo
otros. En ocasiones hay cambios fortuitos como incendios o
grandes perturbaciones imprevisibles, aunque lo normal son
modificaciones graduales.
Sucesión. Es la continua serie de cambios que va sufriendo
un ecosistema. Manifiesta la tendencia a su autoorganización
que tiene todo ecosistema que es tan fuerte que acaba
imponiéndose sobre los cambios fortuitos.
Ejemplos de sucesión es lo que sucede en un tronco muerto
en el que van sustituyéndose unos organismos a otros; o la
colonización por multitud de organismos de cualquier objeto
que queda sumergido en el mar; o las distintas fases por las
que va pasando un campo que deja de ser cultivado
Se llama clímax al ecosistema que se forma al final de la
sucesión.
Madurez ecológica es el estado en el que se encuentra un
ecosistema en un momento dado del proceso de sucesión
ecológica
Los ecosistemas pueden sufrir un proceso inverso a la
sucesión por causas naturales o provocadas por el hombre;
este proceso se denomina regresión
Dos tipos de sucesiones:
a) sucesión primaria: Aquellas que comienzan en un terreno
virgen, sin explotar
b) Sucesión secundaria: Aquellas que tienen lugar en
terreno que han sufrido una perturbación previa (incendio,
inundación...)
A medida que transcurren las sucesiones se observa:
1.- la diversidad aumenta (el número de especies)
2.- La estabilidad aumenta, ya que aumentan las
interconexiones entre los componentes de la
biocenosis
3.- Cambio de especies r –estrategas( menos
exigentes) por k-estrategas (más exigentes)
4.- Aumento en el número de nichos
5.- Evolución de los parámetros tróficos: la
productividad decrece con la madurez
Tipos de sucesiones
Primaria

Secundaria
Algunas regresiones provocadas por el hombre son:
a) Deforestación
El daño causado por la tala y la quema de árboles depende de
la intensidad con que ésta se produzca y del tipo y estado
del suelo
b) Incendios forestales
El fuego fue un factor ambiental
natural que controlaban el
crecimiento de la vegetación, peor
las oleadas de incendios ocurridas
han dejado el suelo desprotegido y
fácilmente erosionable
La longitud de la sucesión dependerá de la magnitud del
incendio, del estado del suelo y de la existencia de semillas
resistentes
c) Introducción de nuevas especies
6.- BIOMAS
Se llama así a los grandes ecosistemas terrestres,
fácilmente distinguibles por el aspecto de sus comunidades
porque cada uno tiene un tipo de vegetación muy
característico (hierba, árboles perennifolios, caducifolios,
matorral, etc.).
Hay unos pocos biomas principales cuya localización está
estrechamente relacionada con la temperatura y las
precipitaciones medias anuales en su zona correspondiente.
1.-El desierto se desarrolla en regiones con menos de 200
mm de lluvia anual. Lo característico de estas zonas es:
la escasez de agua y las lluvias muy irregulares
que, cuando caen, lo hacen torrencialmente.
Además la evaporación es muy alta por lo que la
humedad desaparece muy pronto.
la escasez de suelo que es arrastrado por la erosión del
viento, favorecida por la falta de vegetación
Son poco productivos (menos de 50 g de C por m2 y año) y
su productividad depende proporcionalmente de la lluvia
que cae.
Algunos desiertos son cálidos, como el del Sahara,
mientras que otros son fríos como el de Gobi. En algunos la
lluvia es prácticamente inexistente, como en el de
Atacama, en la cordillera de los Andes. Atacama está
rodeado de altas montañas que bloquean la entrada de
humedad desde el mar, porque se produce el efecto Foehn.
Otro mecanismo climático que forma desiertos en zonas
cercanas a las costas es el ascenso de corrientes marinas
frías cerca de los bordes continentales occidentales de
Africa y América del Sur. El agua fría baja la
temperatura del aire y son lugares en donde el aire
desciende y no sopla hacia tierra. En el mar serán
frecuentes las nieblas, pero en la tierra cercana no
lloverá
2.-La tundra se encuentra junto a las zonas de nieves
perpetuas. La dureza del clima no permite la existencia de
árboles. Su suelo (permafrost) está helado siempre,
excepto un breve deshielo superficial en los dos meses más
calurosos. Las temperaturas medias oscilan entre - 15ºC y
5ºC y las precipitaciones son escasas: unos 300 mm al año.
En el ecosistema de tundra los factores limitantes son la
temperatura y la escasez de agua.
La tundra ártica, en el hemisferio Norte, es la más extensa
y forma un cinturón que cruza América y Eurasia,
inmediatamente al sur del casquete de hielos del Artico
entre las nieves perpetuas y los bosques de coníferas. Las
llamadas tundras alpinas se sitúan en las altas montañas,
por debajo de las zonas glaciares. En el hemisferio Sur no
existe, prácticamente, tundra al ser un hemisferio ocupado
en su mayor parte por el océano. Solo la Península
Antártica corresponde a este tipo de bioma.
3.-La taiga es el bosque que se desarrolla al Sur de la
tundra. En ella abundan las coníferas(Picea, abetos, alerces y
pinos) que son árboles que soportan las condiciones de vida
-relativamente frías y extremas- de esas latitudes y
altitudes, Ocupa una franja de más de 1500 km de anchura a
lo largo de todo el hemisferio Norte, a través de América
del Norte, Europa y Asia. También hay parcelas más
pequeñas de este tipo de bosque en las zonas montañosas.
El ecosistema de la taiga está condicionado por dos
factores:
Las bajas temperaturas durante la mayor parte del año. Se
alcanzan temperaturas inferiores a - 40ºC en el invierno, y el
periodo vegetativo, en el que las plantas pueden crecer, sólo
dura unos tres o cuatro meses;
La escasez de agua. No llueve mucho -entre 250 y 500 mm
anuales-, y además el agua permanece helada muchos meses,
por lo que no está disponible para las plantas.
4.-Bosque templado de hoja caduca Se sitúa en zonas
con climas más suaves que el bosque de coníferasSe
extiende al sur de la taiga en el hemisferio norte, en
amplias extensiones de América y Eurasia. En el
hemisferio Sur sólo está representado en estrechas
franjas del Sur de América, Nueva Zelanda y Australia.
También se encuentra en las zonas bajas de las regiones
montañosas de latitudes cálidas.
El clima en las zonas templadas es muy variable, con las
cuatro estaciones del año bien marcadas y alternancia de
lluvias, periodos secos, tormentas, etc. Las precipitaciones
varían entre 500 y 1000 mm al año. Los suelos son ricos
porque la meteorización es alta y la actividad biológica
también.
5.-Bosque mediterraneo Lo encontramos en las regiones
de clima mediterráneo con veranos muy calurosos e
inviernos templados, en las que la lluvia es de alrededor
de 500 mm anuales y cae con gran irregularidad y
torrencialmente.
Es típico de toda la franja que rodea al Mediterráneo y
de algunos lugares de California y Africa del Sur. En la
Península Ibérica ocupa amplias áreas, a veces
mezclándose con el bosque caducifolio
6.-Praderas
Las praderas se desarrollan en zonas con precipitaciones
entre los 250 y 600 mm anuales.. Es decir entre las de
desiertos y las de bosques. Estas cifras pueden variar
dependiendo de la temperatura y de la capacidad del suelo
para mantener el agua y en las zonas tropicales
encontramos praderas en lugares que tienen hasta 1200 mm
de precipitación anual, porque caen sólo en una estación, y
el resto del año no hay humedad suficiente para mantener
el arbolado.
La forma de vegetación dominante son diversas gramíneas
que van desde pequeñas hierbas hasta especies de mayor
porte, que llegan a alcanzar los 2,50 m. Suele haber
distintas especies según la temperatura dominante; y
también se encuentra algo de matorral y árboles, sobre
todo formando cinturones a lo largo de los cursos de agua.
En la sabana tropical africana hay abundantes árboles, con
forma de sombrilla, distribuidos por toda ella.
El nombre de estepa se suele reservar a las praderas
propias de regiones templadas o frías en las que las
temperaturas son muy extremas y las lluvias escasas y mal
repartidas en el tiempo.
En las zonas tropicales y ecuatoriales encontramos
distintos tipos de bosques porque aunque todas las
regiones cercanas al ecuador tienen en común el ser
calurosas, hay grandes diferencias de regímenes de lluvias
de unas a otras por lo que se forman bosques muy
diferentes
.
La pluviselva o selva tropical húmedo es típica de lugares
con precipitación abundante y está formada por plantas de
hoja perenne, ancha. La selva amazónica es el
representante más extenso de este tipo de bioma, aunque
se encuentra también en Africa y Asia. Es un ecosistema
con una gran riqueza y variedad de especies y de gran
interés porque de esta gran biodiversidad se pueden
obtener muchos recursos: alimentos, medicinas, sustancias
de interés industrial, etc
. Desde muchos puntos de vista, la distribución en altitud de las comunidades
ecológicas es muy parecida a la distribución latitudinal de los principales biomas. La
extensión vertical máxima de la biosfera se alcanza en las regiones ecuatoriales y
disminuye progresivamente hasta el nivel del mar en las zonas polares. El límite
superior de los vegetales fotosintéticos está situado entorno a los 6,000 metros de
altitud. Por encima de este nival entramos en la región de nieves eternas.

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Tema 5

  • 2. 1.- REGULACIÓN DE UN ECOSISTEMA La existencia de niveles tróficos regula la biocenosis y los factores limitantes de éste Un ecosistema modelo es cerrado para la materia, abierto para la energía, siendo capaz de autorregularse y permanecer en equilibrio dinámico a lo largo del tiempo El hombre es capaz de romper ese equilibrio de muchas maneras; afectando a los ciclos de materia, al flujo de energía , introduciendo nuevas especies, o haciendo desaparecer otras o modificando el clima… Una vez modificado un ecosistema éste tiende a evolucionar hasta adaptarse a las nuevas condiciones ( sucesión)
  • 3. 2.- DINAMICA DE LA POBLACIÓN La biocenosis está constituida por todas las poblaciones de animales, plantas y microorganismos existentes en el mismo Cada población está constituida por un conjunto de individuos de la misma especie que viven en un lugar determinado El número de individuos de una población suele crecer hasta unos límites, para mantenerse posteriormente en un estado estacionario, es decir , en un número de individuos que se mantiene más o menos constante en torno a un límite de carga Este estado estacionario no es lineal , sino que se trata de un equilibrio dinámico, que se manifiesta en una serie de fluctuaciones oscilando en torno al límite de carga
  • 4. En condiciones ideales el potencial biótico r = TN-TM será el máximo, sin embargo al cabo de un cierto tiempo , dicho crecimiento se verá limitado debido a la resistencia ambiental ( factores que impiden que una población alcance su potencial biótico máximo) Dichos factores pueden ser: -Externos -Bióticos ( depredadores, parásitos, competidores) -Abióticos ( cambios de clima, escasez de alimentos,escasez de agua) - Internos: Aumento de la densidad de población que afecta negativamente a los hábitos reproductores
  • 5. En síntesis, si una población crece, permanece estable o disminuye es el resultado de un balance dinámico entre su potencial biótico y la resistencia ambiental En función de las diferencias en cuanto a los valores del potencial biótico existen dos estrategias de reproducción: - Unas especies presentan elevada fertilidad (gran potencial biótico) aunque su supervivencia sea baja. Se denominan r estrategas, y son propias de ambientes cambiantes o inestables, sometidas a elevados índices de mortalidad, que compensan con crecimientos explosivos en períodos favorables Son especies oportunistas, pioneras o colonizadoras que basan su éxito en producir un gran número de esporas, huevos, larvas o juveniles aunque su mortalidad sea muy elevada
  • 6. -Otras especies sitúan el número de individuos por debajo de la capacidad de carga K, son los k estrategas, que priman la supervivencia por encima de la fertilidad. Son especies propias de ambientes estables, muy adaptadas a ellos, en general grandes y longevas. Adoptan esta estrategia especies muy territoriales, con marcada organización social. Pero son la densidad de población tiene un gran efecto y presentan mecanismos de regulación social: no todos los individuos se reproducen, son muy sensibles a cambios ambientales, etc. Tipo I : kestrategas Tio III: restrategas Curvas de supervivencia
  • 7.
  • 8. En ciertas condiciones naturales o artificiales se puede producir un incremento drástico de la resistencia ambiental, disminuyendo el número de individuos de una población en gran número hasta alcanzar un número crítico, lo que pone a dicha especie en peligro de extinción Cada especie se desarrolla dentro de unos determinados valores de cada uno de los factores del medio, lo que se conoce como valencia ecológica Desde el punto de vista de la amplitud de la valencia ecológica podemos considerar dos tipos de especies distintas:
  • 9.
  • 10. · Eurioicas: aquellas poco exigentes respecto a los valores alcanzados por un determinado factor, poseen valencias ecologicas de gran amplitud. Las especies r-estrategas suelen ser de este tipo · Estenoicas: Aquellas que son muy exigentes respecto a los valores de un determinado factor. Suelen ser k-estrategas Curvas de tolerancia anchas: especies eurioicas. Curvas de tolerancia estrechas: especies estenoicas
  • 11. 3.- INTERACCIONES BIOTICAS Cuando dos especies de un ecosistema tienen actividades o necesidades en común es frecuente que interactúen entre sí. Puede que se beneficien o que se dañen o, en otros casos, que la relación sea neutra. Los tipos principales de interacción entre especies son: a) Competencia. Cuando ambas poblaciones tienen algún tipo de efecto negativo una sobre la otra. Es especialmente acusada entre especies con estilos de vida y necesidades de recursos similares. Ejs.: poblaciones de paramecios creciendo en un cultivo común o escarabajos de la harina y el arroz. 
  • 12. Hay un principio general en ecología que dice que dos especies no pueden coexistir en un medio determinado si no hay entre ellas alguna diferencia ecológica. Si no hay diferencias una acaba desplazando a la otra. Puede haber una competencia intraespecífica (individuos de la misma especie) e interespecífica ( individuos de distintas especies) b) Depredación. Se da cuando una población vive a costa de cazar y devorar a la otra (presas). En el funcionamiento de la naturaleza resulta beneficiosa para el conjunto de la población depredada ya que suprimen a los individuos no adaptados o enfermos y/o previenen la superpoblación. El guepardo es depredador de las gacelas de Thomson o las águilas de los conejos.
  • 13. c) Parasitismo. Es similar a la depredación, pero el término parásito se reserva para designar pequeños organismos que viven dentro (endoparásitos) o sobre (ectoparásitos un ser de mayor tamaño (hospedador o huésped) perjudicándole. La forma de vida parásita tiene un gran éxito; aproximadamente una cuarta parte de las especies de animales son parásitas. Son ejemplo de esta relación las tenias, los mosquitos, garrapatas, piojos
  • 14. d) Comensalismo. Es la relación que se da cuando un organismo, llamado comensal, se nutre del alimento sobrante, secreciones, descamaciones, etc., de otro organismo, llamado hospedador, sin causarle ningún efecto perjudicial ni beneficioso. Un ejemplo de comensalismo es el de las bacterias intestinales que contienen las heces del animal hospedador. El comensalismo es una especie de explotación unilateral o de parasitismo sin perjuicio para el hospedador.
  • 15. Mutualismo. El mutualismo es la asociación constituída por dos o más individuos de distinta especie, llamados consortes, para beneficiarse mutuamente. Por ejemplo, las garcillas  bueyeras se alimentan de los parásitos de los bóvidos, beneficiándose ambos.   e) f) Simbiosis. Consiste en la asociación de dos o más individuos de distinta especie que viven en íntima relación y se benefician mutuamente
  • 16. Relación Influencia en una especie Neutralismo 0 Influencia en la otra especie 0 Competencia - - Mutualis mo (Simbiosis) + + Amensalis mo - 0 Comensalis mo + 0 Predación + - Características y ejemplos Ninguna de las poblaciones es afectada por la presencia de la otra (cabras y hormigas) Cada una de las poblaciones afecta negativamente a la otra en la consecución de recursos (leones y guepardos) Interacción positiva entre dos poblaciones (algas y hongos formando los líquenes) Una población es afectada de modo adverso y la otra no es afectada (eucalipto y los demás vegetales) Una especie resulta beneficiada por la asociación, y la otra, el hospedador, no se ve afectada (pez payaso y anémona) Una de las poblaciones se alimenta de otra (león y cebra)
  • 17. 4.- Nicho ecológico Es el conjunto de circunstancias, relaciones con el ambiente, conexiones tróficas y funciones ecológicas que definen el papel desempeñado por una especie en un ecosistema Dos especies que comparten el mismo nicho ecológico entrarán en competencia . Solo sobrevivirán ambas si están muy alejadas (especies vicarias) Dos tipos de nichos a) Nicho potencial: es aquel que satisface todas las necesidades de una determinada especie. Es prácticamente imposible conseguirlo en ambientes naturales b) Nicho real: es el ocupado por una especie en condiciones naturales
  • 18. 4.- BIODIVERSIDAD Tradicionalmente se entiende como la riqueza o variedad de las especies de un ecosistema y a la abundancia relativa de los individuos de cada especie Tras la conferencia de Río de Janeiro en 1992, el término biodiversidad engloba tres conceptos: 1.- Variedad de especies que hay en la Tierra 2.- Diversidad de los ecosistemas 3.- Diversidad genética A lo largo de la historia han existido 5 extinciones masivas que han provocado bruscas caídas en la biodiversidad Actualmente algunos autores indican que el hombre está causando la 6ª extinción masiva. Además algunos indicadores como el índice del planeta viviente (PNUMA) calculan que el 32,2% de las especies están en peligro de extinción
  • 19. Índice del Planeta viviente (LPI) • Es un indicador de presión sobre el medio ambiente establecido por el PNUMA con el que se mide el grado de pérdida de biodiversidad
  • 20. Extinciones en masa (grandes catástrofes). fin Ordovícico (Era Primaria) fin Devónico (Era Primaria) PÉRMICA (marca fin Era Primaria) fin Triásico (Era Secundaria) LÍMITE K-T (marca fin Era Secundaria)
  • 21. Las causas de la pérdida de biodiversidad son: - Sobreexplotación - Alteración y destrucción de hábitats , por cambios en los usos del suelo - Introducción y sustitución de especies La preservación de la biodiversidad se ha convertido en objetivo prioritario para la consecución del desarrollo sostenible Las medidas más adecuadas para evitar la pérdida de la biodiversidad son: - Establecer una serie de espacios protegidos - Realizar estudios sobre el estado de los ecosistemas - Decretar y respetar las leyes promulgadas específicamente para la preservación de las especies y de los ecosistemas - Creación de bancos de especies y de semillas - Fomento del ecoturismo
  • 22. ¿Por qué es necesaria la biodiversidad? Además de mostrar respeto por el resto de los organismos vivos de nuestro planeta, deberíamos preocuparnos por la biodiversidad porque beneficia a las personas de todas estas formas: 1. Genes: los animales y las plantas silvestres son fuentes de genes para la hibridación y la ingeniería genética. 2. Plaguicidas biológicos: algunas especies de seres vivos nos ayudan a luchar contra las especies invasoras sin utilizar venenos. 3. Fuentes de alimento: animales, vegetales, hongos, etc. 4. Productos naturales: la mayoría de las medicinas, fertilizantes y plaguicidas que utilizamos son derivadas de plantas y animales. También obtenemos productos como aceites, adhesivos y seda de fuentes naturales. 5. Servicios ambientales: dependemos de las plantas y animales para procesos importantes como la aireación del suelo, la fertilización y la polinización.
  • 23. 6.-Disfrute: tenemos un interés estético en la biodiversidad. 7.-Interés científico: la diversidad de plantas y animales inspira la investigación científica en muchos campos diferentes; la ciencia de la evolución, anatomía, fisiología, etología y ecología son sólo unos pocos ejemplos. 8.-Autoperpetuación: la diversidad biológica de los ecosistemas ayuda a conservar las especies que los forman, lo que hace que disminuya la necesidad de futuras estrategias de conservación dirigidas a especies en peligro. 9.-Posibilidad de más usos futuros: con los nuevos descubrimientos que irán haciéndose, habrá más motivos prácticos para apreciar la biodiversidad
  • 24. La dehesa, un ejemplo de equilibrio entre desarrollo humano y biodiversidad La dehesa es uno de los paisajes más característicos de la península ibérica, ya que ocupa aún en la actualidad grandes extensiones del centro-oeste y suroeste. Resulta del aclarado selectivo del arbolado del bosque original, por acción humana, con el fin de favorecer el desarrollo del estrato herbáceo para su aprovechamiento agroganadero.
  • 25. 5.- SUCESION Y MADUREZ Todo ecosistema va cambiando con el transcurso del tiempo. Continuamente están muriendo unos individuos y naciendo otros. En ocasiones hay cambios fortuitos como incendios o grandes perturbaciones imprevisibles, aunque lo normal son modificaciones graduales. Sucesión. Es la continua serie de cambios que va sufriendo un ecosistema. Manifiesta la tendencia a su autoorganización que tiene todo ecosistema que es tan fuerte que acaba imponiéndose sobre los cambios fortuitos. Ejemplos de sucesión es lo que sucede en un tronco muerto en el que van sustituyéndose unos organismos a otros; o la colonización por multitud de organismos de cualquier objeto que queda sumergido en el mar; o las distintas fases por las que va pasando un campo que deja de ser cultivado Se llama clímax al ecosistema que se forma al final de la sucesión.
  • 26. Madurez ecológica es el estado en el que se encuentra un ecosistema en un momento dado del proceso de sucesión ecológica Los ecosistemas pueden sufrir un proceso inverso a la sucesión por causas naturales o provocadas por el hombre; este proceso se denomina regresión Dos tipos de sucesiones: a) sucesión primaria: Aquellas que comienzan en un terreno virgen, sin explotar b) Sucesión secundaria: Aquellas que tienen lugar en terreno que han sufrido una perturbación previa (incendio, inundación...)
  • 27. A medida que transcurren las sucesiones se observa: 1.- la diversidad aumenta (el número de especies) 2.- La estabilidad aumenta, ya que aumentan las interconexiones entre los componentes de la biocenosis 3.- Cambio de especies r –estrategas( menos exigentes) por k-estrategas (más exigentes) 4.- Aumento en el número de nichos 5.- Evolución de los parámetros tróficos: la productividad decrece con la madurez
  • 29. Algunas regresiones provocadas por el hombre son: a) Deforestación El daño causado por la tala y la quema de árboles depende de la intensidad con que ésta se produzca y del tipo y estado del suelo b) Incendios forestales El fuego fue un factor ambiental natural que controlaban el crecimiento de la vegetación, peor las oleadas de incendios ocurridas han dejado el suelo desprotegido y fácilmente erosionable La longitud de la sucesión dependerá de la magnitud del incendio, del estado del suelo y de la existencia de semillas resistentes c) Introducción de nuevas especies
  • 30.
  • 31. 6.- BIOMAS Se llama así a los grandes ecosistemas terrestres, fácilmente distinguibles por el aspecto de sus comunidades porque cada uno tiene un tipo de vegetación muy característico (hierba, árboles perennifolios, caducifolios, matorral, etc.). Hay unos pocos biomas principales cuya localización está estrechamente relacionada con la temperatura y las precipitaciones medias anuales en su zona correspondiente.
  • 32. 1.-El desierto se desarrolla en regiones con menos de 200 mm de lluvia anual. Lo característico de estas zonas es: la escasez de agua y las lluvias muy irregulares que, cuando caen, lo hacen torrencialmente. Además la evaporación es muy alta por lo que la humedad desaparece muy pronto. la escasez de suelo que es arrastrado por la erosión del viento, favorecida por la falta de vegetación Son poco productivos (menos de 50 g de C por m2 y año) y su productividad depende proporcionalmente de la lluvia que cae. Algunos desiertos son cálidos, como el del Sahara, mientras que otros son fríos como el de Gobi. En algunos la lluvia es prácticamente inexistente, como en el de Atacama, en la cordillera de los Andes. Atacama está rodeado de altas montañas que bloquean la entrada de humedad desde el mar, porque se produce el efecto Foehn.
  • 33. Otro mecanismo climático que forma desiertos en zonas cercanas a las costas es el ascenso de corrientes marinas frías cerca de los bordes continentales occidentales de Africa y América del Sur. El agua fría baja la temperatura del aire y son lugares en donde el aire desciende y no sopla hacia tierra. En el mar serán frecuentes las nieblas, pero en la tierra cercana no lloverá
  • 34. 2.-La tundra se encuentra junto a las zonas de nieves perpetuas. La dureza del clima no permite la existencia de árboles. Su suelo (permafrost) está helado siempre, excepto un breve deshielo superficial en los dos meses más calurosos. Las temperaturas medias oscilan entre - 15ºC y 5ºC y las precipitaciones son escasas: unos 300 mm al año. En el ecosistema de tundra los factores limitantes son la temperatura y la escasez de agua. La tundra ártica, en el hemisferio Norte, es la más extensa y forma un cinturón que cruza América y Eurasia, inmediatamente al sur del casquete de hielos del Artico entre las nieves perpetuas y los bosques de coníferas. Las llamadas tundras alpinas se sitúan en las altas montañas, por debajo de las zonas glaciares. En el hemisferio Sur no existe, prácticamente, tundra al ser un hemisferio ocupado en su mayor parte por el océano. Solo la Península Antártica corresponde a este tipo de bioma.
  • 35. 3.-La taiga es el bosque que se desarrolla al Sur de la tundra. En ella abundan las coníferas(Picea, abetos, alerces y pinos) que son árboles que soportan las condiciones de vida -relativamente frías y extremas- de esas latitudes y altitudes, Ocupa una franja de más de 1500 km de anchura a lo largo de todo el hemisferio Norte, a través de América del Norte, Europa y Asia. También hay parcelas más pequeñas de este tipo de bosque en las zonas montañosas. El ecosistema de la taiga está condicionado por dos factores: Las bajas temperaturas durante la mayor parte del año. Se alcanzan temperaturas inferiores a - 40ºC en el invierno, y el periodo vegetativo, en el que las plantas pueden crecer, sólo dura unos tres o cuatro meses; La escasez de agua. No llueve mucho -entre 250 y 500 mm anuales-, y además el agua permanece helada muchos meses, por lo que no está disponible para las plantas.
  • 36. 4.-Bosque templado de hoja caduca Se sitúa en zonas con climas más suaves que el bosque de coníferasSe extiende al sur de la taiga en el hemisferio norte, en amplias extensiones de América y Eurasia. En el hemisferio Sur sólo está representado en estrechas franjas del Sur de América, Nueva Zelanda y Australia. También se encuentra en las zonas bajas de las regiones montañosas de latitudes cálidas. El clima en las zonas templadas es muy variable, con las cuatro estaciones del año bien marcadas y alternancia de lluvias, periodos secos, tormentas, etc. Las precipitaciones varían entre 500 y 1000 mm al año. Los suelos son ricos porque la meteorización es alta y la actividad biológica también.
  • 37. 5.-Bosque mediterraneo Lo encontramos en las regiones de clima mediterráneo con veranos muy calurosos e inviernos templados, en las que la lluvia es de alrededor de 500 mm anuales y cae con gran irregularidad y torrencialmente. Es típico de toda la franja que rodea al Mediterráneo y de algunos lugares de California y Africa del Sur. En la Península Ibérica ocupa amplias áreas, a veces mezclándose con el bosque caducifolio
  • 38. 6.-Praderas Las praderas se desarrollan en zonas con precipitaciones entre los 250 y 600 mm anuales.. Es decir entre las de desiertos y las de bosques. Estas cifras pueden variar dependiendo de la temperatura y de la capacidad del suelo para mantener el agua y en las zonas tropicales encontramos praderas en lugares que tienen hasta 1200 mm de precipitación anual, porque caen sólo en una estación, y el resto del año no hay humedad suficiente para mantener el arbolado. La forma de vegetación dominante son diversas gramíneas que van desde pequeñas hierbas hasta especies de mayor porte, que llegan a alcanzar los 2,50 m. Suele haber distintas especies según la temperatura dominante; y también se encuentra algo de matorral y árboles, sobre todo formando cinturones a lo largo de los cursos de agua.
  • 39. En la sabana tropical africana hay abundantes árboles, con forma de sombrilla, distribuidos por toda ella. El nombre de estepa se suele reservar a las praderas propias de regiones templadas o frías en las que las temperaturas son muy extremas y las lluvias escasas y mal repartidas en el tiempo. En las zonas tropicales y ecuatoriales encontramos distintos tipos de bosques porque aunque todas las regiones cercanas al ecuador tienen en común el ser calurosas, hay grandes diferencias de regímenes de lluvias de unas a otras por lo que se forman bosques muy diferentes .
  • 40. La pluviselva o selva tropical húmedo es típica de lugares con precipitación abundante y está formada por plantas de hoja perenne, ancha. La selva amazónica es el representante más extenso de este tipo de bioma, aunque se encuentra también en Africa y Asia. Es un ecosistema con una gran riqueza y variedad de especies y de gran interés porque de esta gran biodiversidad se pueden obtener muchos recursos: alimentos, medicinas, sustancias de interés industrial, etc
  • 41. . Desde muchos puntos de vista, la distribución en altitud de las comunidades ecológicas es muy parecida a la distribución latitudinal de los principales biomas. La extensión vertical máxima de la biosfera se alcanza en las regiones ecuatoriales y disminuye progresivamente hasta el nivel del mar en las zonas polares. El límite superior de los vegetales fotosintéticos está situado entorno a los 6,000 metros de altitud. Por encima de este nival entramos en la región de nieves eternas.