Esimerkkejä ravintoketjusta. Ruokaketjut

TROOFIKETJUT

Työn tarkoitus: valmiuksien hankkiminen elintarvikeketjujen (trofia) kokoamiseen ja analysointiin.

Yleistä tietoa

Ekosysteemien elävien organismien välillä on erilaisia ​​yhteyksiä. Yksi keskeisistä linkeistä, joka ikään kuin sementoi erilaisia ​​organismeja yhdeksi ekosysteemiksi, on ruoka tai trofia. Ruokalinkit yhdistävät organismeja ruoka-kuluttaja -periaatteen pohjalta. Tämä johtaa ruoan tai troofisten ketjujen syntymiseen. Ekosysteemissä autotrofiset organismit tuottavat energiaa sisältäviä aineita, jotka toimivat heterotrofien ravinnoksi. Ruokasidokset ovat mekanismeja energian siirtämiseksi organismista toiseen. Tyypillinen esimerkki on eläin syö kasveja. Toinen eläin voi puolestaan ​​syödä tämän eläimen. Tällä tavalla energiaa voidaan siirtää useiden organismien läpi.

Jokainen seuraava ruokkii edellistä ja toimittaa sille raaka-aineita ja energiaa.

Tällaista sekvenssiä, jossa ruokaenergia siirtyy ravitsemusprosessissa sen lähteestä peräkkäisten elävien organismien sarjan kautta, kutsutaan ravintoketju (trofinen) tai virtapiiriin. Trofiset ketjut- tämä on polku yksisuuntaiselle aurinkoenergian virtaukselle, joka imeytyy fotosynteesiprosessissa ekosysteemin elävien organismien läpi ympäristöön, jossa sen käyttämätön osa hajoaa matalan lämpötilan lämpöenergian muodossa.

hiiret, varpuset, kyyhkyset. Joskus ekologisessa kirjallisuudessa mitä tahansa ruokayhteyttä kutsutaan "saalis-saalis" -yhteydeksi, mikä tarkoittaa, että saalistaja on syöjä. Peto-saalisjärjestelmän vakauden varmistavat seuraavat tekijät:

- saalistajan tehottomuus, saaliin lento;

- ulkoisen ympäristön asettamat ekologiset rajoitukset väestömäärälle;

- vaihtoehtoisten ravintoresurssien saatavuus petoeläimille;

- vähentää saalistajan reaktion viivettä.

Jokaisen lenkin paikka ravintoketjussa on trofinen taso. Ensimmäisellä troofisella tasolla ovat autotrofit eli ns alkutuottajia. Toisen troofisen tason organismeja kutsutaan per-

ensisijaiset kuluttajat, kolmas - toissijaiset kuluttajat jne.

Ravintoketjut jaetaan kahteen päätyyppiin: laitumet (laidunketjut, kulutusketjut) ja istrittiset (hajoamisketjut).

Kasvi → jänis → susi Tuottaja → kasvinsyöjä → lihansyöjä

Myös seuraavat ravintoketjut ovat yleisiä:

Kasvimateriaali (esim. nektari) → kärpäs → hämähäkki → pöllö.

Ruusupensaan mahla → kirva → leppäkerttu → hämähäkki → hyönteissyöjälintu → petolintu.

Etenkin vesistöissä meriekosysteemeissä petoeläinten ravintoketjut ovat pidempiä kuin maanpäällisissä.

Rikkiketju alkaa kuolleesta orgaanisesta aineesta - detrituksesta, jonka pienpetoeläinten syömät detritiivorit tuhoavat, ja päättyy orgaanisia jäämiä mineralisoivien hajottajien työhön. Lehtimetsillä on tärkeä rooli maaekosysteemien haitallisissa ravintoketjuissa, joiden lehdistä suurinta osaa kasvissyöjäeläimet eivät syö ja ne ovat osa metsien kuivikkeita. Lukuisat detritofagit (sienet, bakteerit, hyönteiset) murskaavat lehdet, minkä jälkeen lierot nielevät ne, jotka jakavat humuksen tasaisesti maaperän pintakerrokseen muodostaen mullin. Hajoamassa

ketjun viimeistelevät mikro-organismit tuottavat kuolleiden orgaanisten jäännösten lopullisen mineralisaation (kuva 1).

Yleisesti ottaen metsiemme tyypilliset rikkiketjut voidaan esittää seuraavasti:

lehtipeite → kastemato → mustarastas → varpushaukka;

kuollut eläin → kärpäsen toukat → sammakko → käärme.

Riisi. 1. Detritus-ravintoketju (Nebelin, 1993 mukaan)

Puuta voidaan pitää esimerkkinä alkuperäisenä orgaanisena materiaalina, jota maaperässä elävät organismit käsittelevät maaperässä biologisesti. Maan pinnalle putoavan puun prosessoivat ensisijaisesti pitkäsarvikuoriaisten hyönteistoukat, kaivot, porat, jotka käyttävät sitä ravinnoksi. Ne korvataan sienillä, joiden rihmasto asettuu ensisijaisesti hyönteisten puuhun tekemiin kulkuväyliin. Sienet löystyvät ja tuhoavat puuta entisestään. Tällainen irtonainen puu ja itse rihmasto osoittautuvat tulikukan toukkien ravinnoksi. Seuraavassa vaiheessa jo pahasti vaurioituneeseen puuhun asettuvat muurahaiset, jotka tuhoavat lähes kaikki toukat ja luovat edellytykset uuden sukupolven sienille asettua puuhun. Etanat alkavat ruokkia tällaisia ​​sieniä. Puun tuhoutumisen ja kostutuksen viimeistelevät hajottavat mikrobit.

Samoin maaperään joutuvien luonnonvaraisten ja kotieläinten lannan kostuttaminen ja mineralisoituminen tapahtuu.

Pääsääntöisesti jokaisen elävän olennon ruoka on enemmän tai vähemmän vaihtelevaa. Vain kaikki vihreät kasvit "syövät" samalla tavalla: hiilidioksidi- ja mineraalisuola-ioneja. Eläimillä tapaukset, joissa ruokinta on erikoistunut, ovat melko harvinaisia. Eläinten ravinnon mahdollisen muutoksen seurauksena kaikki ekosysteemien organismit ovat mukana monimutkaisessa ravintosuhteiden verkostossa. Ravintoketjut ovat tiiviisti kietoutuneet toisiinsa, muodostavat ruokaa tai ravintoverkkoja. Ruokaverkossa jokainen laji liittyy suoraan tai epäsuorasti moniin. Esimerkki ravintoverkosta, jossa organismit jakautuvat troofisten tasojen mukaan, on esitetty kuvassa. 2.

Ekosysteemien ravintoverkostot ovat hyvin monimutkaisia, ja voidaan päätellä, että niihin tuleva energia kulkeutuu organismista toiseen pitkään.

Riisi. 2. Ruokaverkko

Ruokayhteyksillä on kaksinkertainen rooli biokenoosissa. Ensinnäkin he

tarjota aineen ja energian siirtoa organismista toiseen.

Yhdessä siis esiintyy rinnakkain lajeja, jotka tukevat toistensa elämää. Toiseksi ruokasiteet toimivat mekanismina numeerisen säätelyssä

Ravintoverkkojen esitys voi olla perinteistä (kuva 2) tai suunnattuja graafisia (digraafia) käyttäen.

Geometrisesti orientoitu graafi voidaan esittää joukona pisteitä, joita merkitään ympyröillä, joissa on kärkinumerot, ja näitä pisteitä yhdistävillä kaarilla. Kaari määrittää suunnan kärjestä toiseen.Kävijän polku on äärellinen kaarien sarja, jossa jokaisen seuraavan kaaren alku on sama kuin edellisen kaaren loppu. Kaari voidaan merkitä sen yhdistämällä pisteparilla. Polku kirjoitetaan kärkijonoksi, jonka kautta se kulkee Polku on polku, jonka alkupiste osuu yhteen loppupisteen kanssa.

ESIMERKIKSI:

Vertices;

A - kaaret;

B - ääriviiva, joka kulkee kärkien 2, 4 kautta,

IN 3;

1, 2 tai 1, 3, 2 - polut ylhäältä

huipulle

Sähköverkossa kaavion yläosassa näkyvät simulaatioobjektit; nuolilla merkityt kaaret johtavat uhrilta saalistajaan.

Mikä tahansa elävä organismi miehittää tietyn ekologinen markkinarako. Ekologinen markkinarako on joukko elinympäristön alueellisia ja toiminnallisia ominaisuuksia, jotka täyttävät tietyn lajin vaatimukset. Kahdella lajilla ei ole identtisiä markkinarakoja ekologisessa vaihetilassa. Gausen kilpailevan syrjäytymisperiaatteen mukaan kaksi lajia, joilla on samanlaiset ekologiset vaatimukset, eivät voi olla pitkään samassa ekologisessa markkinarakossa. Nämä lajit kilpailevat, ja yksi niistä syrjäyttää toisen. Sähköverkkojen perusteella voit rakentaa kilpailukaavio. Kilpakaavion elävät organismit esitetään graafin kärkipisteinä, kärkien väliin vedetään reuna (yhteys ilman suuntaa), jos on olemassa elävä organismi, joka toimii ravinnoksi yllä olevien pisteiden esittämille organismeille.

Kilpailukaavion kehittämisen avulla voit tunnistaa kilpailevia organismilajeja ja analysoida ekosysteemin toimintaa ja sen haavoittuvuutta.

Periaate sovittaa yhteen ekosysteemin monimutkaisuuden kasvu ja sen vakauden lisääntyminen on laajalle levinnyt. Jos ekosysteemiä edustaa ravintoverkko, monimutkaisuuden mittaamiseen voidaan käyttää erilaisia ​​tapoja:

- määrittää kaarien lukumäärä;

- selvittää kaarien lukumäärän suhde kärkien lukumäärään;

Ravintoverkon monimutkaisuuden ja monimuotoisuuden mittaamiseen käytetään myös troofista tasoa, ts. organismin paikka ravintoketjussa. Troofinen taso voidaan määrittää sekä lyhimmällä että pisimmällä ravintoketjulla tarkasteltavasta huipusta, jonka troofisuustaso on "1".

TYÖMENETTELY

Harjoitus 1

Luo verkosto 5 osallistujalle: ruohoa, lintuja, hyönteisiä, jäniksiä, kettuja.

Tehtävä 2

Aseta ravintoketjut ja trofiataso elintarvikeverkoston lyhimmän ja pisimmän polun mukaan tehtävästä "1".

Troofinen taso ja ravintoketju

virtalähde

lyhin reitti

pisintä polkua pitkin

4. Ötökät

Huomautus: Laitumien ravintoketju alkaa tuottajista. Sarakkeessa 1 lueteltu organismi on ylempi troofinen taso. Ensimmäisen asteen kuluttajille troofisen ketjun pitkät ja lyhyet polut osuvat yhteen.

Tehtävä 3

Ehdota ruokaverkko tehtävävaihtoehdon mukaan (taulukko 1P) ja tee taulukko trofiatasoista pisimmälle ja lyhimmälle polulle. Kuluttajien ruokamieltymykset on esitetty taulukossa. 2P.

Tehtävä 4

Tee ruokaverkko kuvan 1 mukaan. 3 ja sijoittaa sen osallistujat troofisille tasoille

RAPORTIN YHTEENVETO

1. Teoksen tarkoitus.

2. Ruokaverkkokaavio ja kilpailukaavio harjoitusesimerkin perusteella (tehtävät 1, 2).

3. Taulukko trofiatasoista harjoitusesimerkin mukaan (tehtävä 3).

4. Ruokaverkostokaavio, kilpailukaavio, trofiatasojen taulukko tehtävävaihtoehdon mukaan.

5. Troofisen verkon kaavio eliöiden sijoittelulla troofisten tasojen mukaan (kuvan 3 mukaan).

Riisi. 3. Tundra biokenoosi.

Ensimmäinen rivi: pienet passerit, erilaisia ​​kaksisiipisiä hyönteisiä, karkeajalkainen hiirihaukka. Toinen rivi: naali, lemmingit, lumipöllö. Kolmas rivi: valkoinen pelto, valkojäniset. Neljäs rivi: hanhi, susi, poro.

Kirjallisuus

1. Reimers N.F. Luonnonhallinta: Sanakirjan viittaus. - M.: Ajatus, 1990. 637 s.

2. Eläinelämä sisällä 7 osaa. Moskova: Koulutus, 1983-1989.

3. Zlobin Yu.A. Yleinen ekologia. Kiova: Naukova Dumka, 1998. - 430 s.

4. Stepanovskikh A.S. Ekologia: Oppikirja yliopistoille. – M.: UNITIDANA,

5. Nebel B. Ympäristötiede: Miten maailma toimii. – M.: Mir, 1993.

– v.1 – 424 s.

6. Ekologia: Oppikirja teknisille yliopistoille / L.I. Tsvetkova, M.I. Alekseev ja muut; Ed. L.I. Tsvetkova.–M.: ASV; Pietari: Himizdat, 2001.-552s.

7. Girusov E.V. ym. Ympäristöhallinnon ekologia ja taloustiede: Oppikirja yliopistoille / Toim. Prof. E.V. Girusova. - M .: Laki ja laki, UNITI,

Taulukko 1P

Biokenoosin lajirakenne

Bion nimi

Biokenoosin lajikoostumus

Setrimetsä

Korean setri, keltainen koivu, erilehtinen pähkinä,

sara, valkoinen jänis, liito-orava, tavallinen orava,

susi, ruskea karhu, Himalajan karhu, soopeli,

hiiri, pähkinänsärkijä, tikka, saniainen.

vetinen

Sara, iiris, ruoko. Susi, kettu tulevat sisään,

ruskea karhu, metskihirvi, hiiri. Sammakkoeläimet - Siperian salamanteri

ruoko ruohoa

taivas, Kaukoidän puusammakko, Siperian sammakko. Etana-

ka, kastemato. Linnut - Kaukoidän valkoinen

haikara, harmaahaikara, fasaani, japanilainen kurkku, dahuriankuoriainen

ravl. Swallowtail perhoset.

valkoinen koivu

Haapa, litteälehtinen koivu (valkoinen) haapa, leppä, dio-

pikemminkin nipponskaya (ruohoinen liaani), viljat, sarat,

ruokalajit (apila, arvo). Pensaat - lespedeza, rivi-

binnik, meadowsweet. Sienet - tatti, tatti.

Eläimet - supikoira, susi, kettu, karhu

punahirvi, siperianhirvi, metsäkauri, siperiansalamanteri, sammakko

ka siperialainen, hiiri. Linnut - merikotka, tiainen,

kuusen ruoho-

Kasvit - kuusi, lehtikuusi, korealainen setri, vaahtera, rivi-

pihlajan binnik, kuusama, kuusi, sarat, viljat.

pensasmainen

Eläimet - valkoinen jänis, tavallinen orava, liito-orava

ha, susi, ruskea karhu, Himalajan karhu, soopeli,

harza, ilves, punahirvi, hirvi, pähkinän riekko, pöllö, hiiri, perhonen

Kasvit - Mongolian tammi, haapa, tasalehtinen koivu,

lehmus, jalava, maakia (ainoa Kaukoidässä

palkokasvien perheeseen kuuluva puu), pensaat -

lespedeza, viburnum, pihlaja, villiruusu,

yrtit - kielo, sarat, hellebore, villivalkosipuli, kellot,

kelloja. Eläimet - maaorava, supikoira

ka, susi, kettu, ruskea karhu, mäyrä, lumikko, ilves, ka-

kielto, punahirvi, metsäkauri, jänis, siperiansalamanteri, sammakko

Kaukoitä, siperian sammakko, hiiri, lisko

generatiivi, jay, tikka, pähkinänkuoriainen, metsäkuoriainen, seppä

Kasvit - haapa, litteälehtinen koivu, orapihlaja, shi-

povnik, spirea, pioni, viljat. Eläimet - pesukarhu

koira, susi, kettu, ruskea karhu, siperian lumikko, punahirvi, co

sulya, siperiansalamanteri, siperian sammakko, hiiri, lisko

elosyntyinen, jay, tikka, pähkinänkukku, kirjakotka,

metsurikuoriainen, heinäsirkka,

Taulukko 2P

Joidenkin lajien ravintokirjo

Eläviä organismeja

Ruokatottumukset - "valikko"

Ruoho (vilja, sara); haapa, lehmus, pähkinänkuori; marjat (zemlyani-

Viljan siemenet, hyönteiset, madot.

Liito-orava

ja niiden toukat.

Kasveja

Ne kuluttavat aurinkoenergiaa ja mineraaleja, vettä,

happi, hiilidioksidi.

Jyrsijät, jäniset, sammakot, liskot, pienet linnut.

Tavallinen orava

Pinjansiemeniä, hasselpähkinöitä, tammenterhoja, viljan siemeniä.

Pensaan siemenet (eleutherococcus), marjat (puolukat), hyönteiset

ja niiden toukat.

Hyönteisten toukat

Hyttysen toukat - levät, bakteerit.

hyttysiä,

Sudenkorennon toukat ovat hyönteisiä, kalanpoikasia.

Yrttimehu.

Jyrsijät, jäniset, sammakot, liskot.

Stellerin merikotka

Kalat, pienet linnut.

ruskea karhu

Euryphage, suosii eläinruokaa: villisikoja (sika-

ki), kala (lohi). Marjat (vadelma, lintukirsikka, kuusama, kyyhkyset)

ka), juuret.

Himalajan karhu -

Angelica (karhupiippu), metsämarjat (puolukka, vadelma,

kärpänen, mustikka), hunaja (ampiaiset, mehiläiset), liljat (sipulit), sienet,

pähkinät, tammenterhot, muurahaisen toukat.

Ötökät

Nurmikasvit, puiden lehdet.

Hiiri, orava, jänis, pähkinäriekko.

Saalistaja. Jänikset, oravat, siat.

ruoho (talvikorte), palkokasvit (virna, rivi),

pähkinänkuorta, pajuja, koivun aluskasvillisuutta, pensasjuuria (le-

kiina, vadelma).

Koivun, leppän, lehmuksen silmut; vilja; pihlajan marjat, viburnum; neulat kuusi-

sinä, kuusi, lehtikuusi.

Hiiri, maaorava, jänikset, ketut, käärmeet (jo, käärme), lisko, valkoinen

ka, bat.

Hiiret, jänikset, kauriit, lauma voivat tappaa kauriin, hirven, villisikoja.

Earwig

Saalistaja. Kirput, kovakuoriaiset (pienet), etanat, lierot.

Puunhakkuukuoriainen

Koivun, setri, lehmus, vaahtera, lehtikuusi kuori.

Kasvien siitepöly.

riikinkukon silmä

Hiiri, jänis, maaorava, Siperian salamanteri, kurkunpoikaset,

haikara, ankka; Kaukoidän puusammakko, fasaanit, matot,

suuria hyönteisiä.

Pähkinän, koivun, pajun, tammen, saran, ruokoheinän, ruokokuori; lähtee olla-

leikkauksia, pajuja, tammia, pähkinöitä.

Saalistaja. Äyriäiset, hyttysen toukat.

Puu sammakko kaukana-

Vedessä elävät selkärangattomat.

Yrtit (ruokoheinä), sara, sienet, kasvitähteet ja maaperä.

Kasvit, kalat ja niiden munat kutuaikana, hyönteiset ja niiden toukat

kastemato

Kuolleet kasvin jäänteet.

Kaukoidän

Etana, puusammakko, siperian sammakko, kala (loach, rotan), käärmeet,

Valkoinen haikara

hiiret, heinäsirkat, lintujen poikaset.

Japanilainen nosturi

Saraen, kalojen, sammakoiden, pienjyrsijöiden, poikasten juurakot.

harrier piebald

Hiiri, pienet linnut (sirkat, koukat, varpuset), sammakot,

liskoja, suuria hyönteisiä.

Koivun, leppän, ruokoheinän silmut.

perhoset swallowtail

Kasvien siitepöly (violetit, corydalis).

Lihansyöjä suosii eläinruokaa - jäniksiä, nuoria

hirvi, kauri, hirvi, villisika.

pesukarhu-

Mädäntyneitä kaloja, lintuja (kiurut, nata, kotkat).

Haararehu (koivu, haapa, paju, pähkinä; tammi, lehmus),

tammenterhot, tammen kuori, levät matalissa vesissä, kolmilehtinen kello.

Hyttyset, hämähäkit, muurahaiset, heinäsirkat.

lisko

Hyönteiset ja niiden toukat, lierot.

täpläkotka

Saalistaja. Pienet nisäkkäät, fasaani, hiiret, jänikset, ketut,

linnut, kalat, jyrsijät.

Oravat, maaoravat, linnut.

Maaorava

Omenapuun, villiruusun, viburnumin, peltopuun, pihlajan siemenet; sienet;

pähkinät; tammenterhot.

Juuret, lierot, hiiret, hyönteiset (muurahaiset ja niiden toukat).

Saalistaja. Hiiret.

Viljan siemenet, pähkinät.

Pinjansiemeniä, tammenterhoja, marjoja (pihlaja), omenapuu.

Metsäkuoriaiset, metsämatohyönteiset.

Villisika, jänis, kauri, hirvi, kauri, hirvi, hirvi (haavoittuneet eläimet).

pähkähullu

Ötökät; puiden siemeniä, marjoja, pähkinöitä.

Lemmings

viljansyöjä. Sarat, shiksha, viljat.

viljansyöjä.

Saalistaja. Lemmingit, peltopojat, lokit.

luminen pöllö

Lemmingit, hiiret, myyrät, jänikset, ankat, fasaanit, teeri.

ptarmigan

Kasvissyöjä. Viljan siemenet; koivujen, pajujen, leppien silmut.

Kasvinsyöjät, puiden lehdet ja kuori, sammal - poro sammal.

valkoinen jänis

Talvella - kuori; kesällä - marjoja, sieniä.

Kasvinsyöjät. Sarat, heinät, levät, vesikasvien versot.

Poro

Yagel, viljat, marjat (pilkat, karpalot), hiiret.

Metsikauri, punahirvi, täpläpeura, villisika.

Daphnia, kyklooppi

Yksisoluiset levät.

Auringon energialla on valtava rooli elämän lisääntymisessä. Tämän energian määrä on erittäin suuri (noin 55 kcal per 1 cm2 vuodessa). Tästä määrästä tuottajat - vihreät kasvit - kiinnittävät fotosynteesin seurauksena enintään 1-2% energiasta ja aavikot ja valtameret - prosentin sadasosia.

Linkkien määrä ravintoketjussa voi olla erilainen, mutta yleensä niitä on 3-4 (harvemmin 5). Tosiasia on, että ravintoketjun viimeiseen lenkkiin syötetään niin vähän energiaa, että se ei riitä, jos organismien määrä lisääntyy.

Riisi. 1. Ravintoketjut maan ekosysteemissä

Joukko organismeja, joita yhdistää yhdentyyppinen ruoka ja jotka ovat tietyssä asemassa ravintoketjussa, on ns. troofinen taso. Organismit, jotka saavat energiansa Auringosta saman askelmäärän kautta, kuuluvat samalle troofiselle tasolle.

Yksinkertaisin ravintoketju (tai ravintoketju) voi koostua kasviplanktonista, jota seuraa suuremmat kasvissyöjäplanktoniset äyriäiset (eläinplankton), ja ketju päättyy valaaseen (tai pieniin petoeläimiin), jotka suodattavat nämä äyriäiset vedestä.

Luonto on monimutkainen. Kaikki sen elementit, elävät ja ei-elävät, ovat yksi kokonaisuus, vuorovaikutteisten ja toisiinsa liittyvien ilmiöiden ja toisiinsa sopeutuneiden olentojen kompleksi. Nämä ovat saman ketjun linkkejä. Ja jos ainakin yksi tällainen lenkki poistetaan yleisestä ketjusta, tulokset voivat olla odottamattomia.

Ravintoketjujen katkeamisella voi olla erityisen kielteinen vaikutus metsiin, oli kyseessä sitten lauhkean vyöhykkeen metsäbiosenoosi tai trooppisen metsän biosenoosi, jossa on runsasta lajien monimuotoisuutta. Monet puu-, pensas- tai ruohomaiset kasvilajit käyttävät tietyn pölyttäjän palveluita - mehiläisiä, ampiaisia, perhosia tai kolibrit, jotka elävät tämän kasvilajin alueella. Heti kun viimeinen kukkiva puu tai ruohokasvi kuolee, pölyttäjä pakotetaan jättämään tämä elinympäristö. Seurauksena näistä kasveista tai puun hedelmistä ruokkivat fytofagit (kasvinsyöjät) kuolevat. Kasvit metsästävät petoeläimet jäävät ilman ruokaa, ja sitten muutokset vaikuttavat peräkkäin muuhun ravintoketjuun. Tämän seurauksena ne vaikuttavat myös ihmiseen, sillä hänellä on oma paikkansa ravintoketjussa.

Ravintoketjut voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: laiduntamiseen ja jäteketjuun. Autotrofisilla fotosynteettisillä organismeilla alkavia elintarvikkeiden hintoja kutsutaan laidun, tai syömisketjut. Laitumien huipulla on vihreitä kasveja. Fytofagit löytyvät yleensä laidunketjun toisesta tasosta; kasveja syövät eläimet. Esimerkki laidunravintoketjusta on eliöiden välinen suhde tulvaniityllä. Tällainen ketju alkaa niittykukkivasta kasvista. Seuraava linkki on perhonen, joka ruokkii kukan nektaria. Sitten tulee kosteiden elinympäristöjen asukas - sammakko. Sen suojaava väri antaa sen väijyä uhria, mutta se ei pelasta sitä toiselta saalistajalta - ruohokäärmeeltä. Haikara, saatuaan käärmeen, sulkee ravintoketjun tulvaniityllä.

Jos ravintoketju alkaa kuolleista kasvien jäännöksistä, ruumiista ja eläinten ulosteista – roskasta, sitä kutsutaan ns. detritus, tai hajoamisketju. Termi "detritus" tarkoittaa hajoamistuotetta. Se on lainattu geologiasta, jossa kivien tuhoutumistuotteita kutsutaan detrituksiksi. Ekologiassa detritus on hajoamisprosessissa mukana oleva orgaaninen aine. Tällaiset ketjut ovat tyypillisiä syvien järvien ja valtamerten pohjan yhteisöille, joissa monet organismit ruokkivat kuolleiden organismien muodostamaa roskaa säiliön ylemmistä valaistuista kerroksista.

Metsän biokenoosissa jätteiden ketju alkaa kuolleiden orgaanisten aineiden hajottamisesta saprofaagieläinten toimesta. Maaperän selkärangattomat (niveljalkaiset, madot) ja mikro-organismit osallistuvat aktiivisimmin orgaanisen aineen hajoamiseen. On myös suuria saprofageja - hyönteisiä, jotka valmistavat substraatin organismeille, jotka suorittavat mineralisaatioprosesseja (bakteereille ja sienille).

Toisin kuin laidunketjussa, eliöiden koko ei kasva, kun ne liikkuvat jätteen ketjua pitkin, vaan päinvastoin pienenevät. Joten haudankaivajahyönteiset voivat seistä toisella tasolla. Mutta tyypillisimpiä detritaaliketjun edustajia ovat sienet ja mikro-organismit, jotka ruokkivat kuollutta ainetta ja suorittavat bioorgaanisen hajoamisprosessin loppuun yksinkertaisimpien mineraali- ja orgaanisten aineiden tilaan, jotka sitten kulutetaan liuenneessa muodossa viherkasvien juurten kautta. laidunketjun huipulle ja käynnistää siten uuden aineen liikekierron.

Joissakin ekosysteemeissä laidunketjut ovat vallitsevia, toisissa likaketjut. Esimerkiksi metsää pidetään ekosysteeminä, jota hallitsevat jäteketjut. Mätänevässä kantoekosysteemissä laidunketjua ei ole ollenkaan. Samaan aikaan esimerkiksi merenpinnan ekosysteemeissä lähes kaikki kasviplanktonin edustamat tuottajat ovat eläinten kuluttamia ja heidän ruumiinsa uppoavat pohjaan, ts. poistua julkaistusta ekosysteemistä. Näitä ekosysteemejä hallitsevat laiduntaminen tai laiduntamisen ravintoketjut.

Yleissääntö mitä tahansa koskien ravintoketju, toteaa: Yhteisön jokaisella troofisella tasolla suurin osa ruuan mukana imeytyneestä energiasta kuluu elämän ylläpitämiseen, hajoaa, eivätkä muut organismit voi enää käyttää sitä. Siten kullakin troofisella tasolla kulutettu ruoka ei ole täysin assimiloitunut. Merkittävä osa siitä kuluu aineenvaihduntaan. Jokaisen seuraavan linkin yhteydessä ravintoketjussa seuraavalle korkeammalle troofiselle tasolle siirretyn käyttöenergian kokonaismäärä pienenee.

Toivottavasti Lichman
GCD "Ruokaketjut metsässä" (valmisteluryhmä)

Kohde. Antaa lapsille käsityksen luonnossa vallitsevista suhteista, ravintoketjuista.

Tehtävät.

Laajentaa lasten tietoa kasvien ja eläinten suhteesta, niiden ruokariippuvuudesta toisistaan;

Muodostaa kykyä tehdä ravintoketjuja, perustella niitä;

Kehittää lasten puhetta vastaamalla opettajan kysymyksiin; rikastuttaa sanakirjaa uusilla sanoilla: suhde luonnossa, lenkki, ketju, ravintoketju.

Kehitä lasten huomiokykyä, loogista ajattelua.

Osallistu luontoon liittyvän kiinnostuksen ja uteliaisuuden kasvattamiseen.

Menetelmät ja tekniikat:

Visuaalinen;

sanallinen;

Käytännöllinen;

Ongelma-haku.

Työmuodot: keskustelu, tehtävä, selitys, didaktinen peli.

Koulutuksen kehittämisalueet: kognitiivinen kehitys, puhekehitys, sosiaalinen ja kommunikatiivinen kehitys.

Materiaali: bibabo isoäitilelu, pöllölelu, kuvituksia kasveista ja eläimistä (apila, hiiri, pöllö, ruoho, jänis, susi, kasvien ja eläinten kortit (lehti, toukka, lintu, piikit, hiiri, kettu, kello, ilmapallo, niittyasettelu, tunnukset vihreä ja punainen lasten lukumäärän mukaan.

Heijastus.

Lapset istuvat tuoleilla puoliympyrässä. Koputtaa ovelle. Isoäiti (bibabo-nukke) tulee kylään.

Hei kaverit! Tulin käymään sinua. Haluan kertoa sinulle tarinan, joka tapahtui kylässämme. Asumme lähellä metsää. Kylämme asukkaat hoitavat lehmiä niityllä, joka sijaitsee kylän ja metsän välissä. Lehmämme söivät apilaa ja antoivat paljon maitoa. Metsän reunassa, vanhan suuren puun ontelossa, asui pöllö, joka nukkui päivällä ja lensi yöllä metsästämään ja huusi äänekkäästi. Pöllön huuto esti kyläläisiä nukkumasta, ja he ajoivat hänet pois. Pöllö loukkaantui ja lensi pois. Ja yhtäkkiä, hetken kuluttua lehmät alkoivat laihtua ja antoivat hyvin vähän maitoa, koska apilaa oli vähän, mutta hiiriä oli paljon. Emme voi ymmärtää, miksi näin tapahtui. Auta meitä saamaan kaikki takaisin!

Tavoitteiden asettaminen.

Kaverit, luuletko, että voimme auttaa isoäitiä ja kyläläisiä? (lasten vastaukset)

Miten voimme auttaa kyläläisiä? (lasten vastaukset)

Lasten ja opettajan yhteistoiminta.

Miksi kävi niin, että lehmät alkoivat antaa vähän maitoa?

(Apilaa ei ollut tarpeeksi.) Opettaja laittaa pöydälle kuvan apilasta.

Miksi apila ei riitä?

(Hiiret pureskelivat.) Opettaja asettaa kuvan hiirestä.

Miksi hiiriä on niin paljon? (Pöllö lensi pois.)

Kuka metsästi hiiriä?

(Ei ole ketään metsästämässä, pöllö on lentänyt pois.) Pöllön kuva on aseteltu.

Kaverit, meillä on ketju: apila - hiiri - pöllö.

Tiedätkö mitä muut ketjut ovat?

Opettaja näyttää ketjukoristeen, oviketjun, kuvan koirasta ketjussa.

Mikä on ketju? Mistä se koostuu? (lasten vastaukset)

Linkeistä.

Jos yksi lenkki ketjussa katkeaa, mitä ketjulle tapahtuu?

(Ketju katkeaa, katkeaa.)

oikein. Katsotaanpa ketjuamme: apila - hiiri - pöllö. Tällaista ketjua kutsutaan ravintoketjuksi. Miksi luulet? Apila on ruokaa hiirille, hiiret pöllöille. Siksi ketjua kutsutaan ravintoketjuksi. Apila, hiiri, pöllö ovat tämän ketjun lenkkejä. Ajattele sitä, onko mahdollista poistaa linkki ravintoketjustamme?

Ei, ketju katkeaa.

Otetaan apila pois ketjustamme. Mitä hiirille tapahtuu?

Heillä ei ole mitään syötävää.

Jos hiiret katoavat?

Jos pöllö lentää pois?

Minkä virheen kyläläiset tekivät?

Ne tuhosivat ravintoketjun.

oikein. Millaisen johtopäätöksen teemme?

Osoittautuu, että luonnossa kaikki kasvit ja eläimet ovat yhteydessä toisiinsa. He eivät voi tulla toimeen ilman toisiaan. Mitä pitää tehdä, jotta lehmät taas antavat paljon maitoa?

Tuo pöllö takaisin, palauta ravintoketju. Lapset kutsuvat pöllöä, pöllö palaa vanhan suuren puun koloon.

Joten auttoimme isoäitiä ja kaikkia kyläläisiä, palautimme kaiken takaisin.

Ja nyt sinä ja isoäitisi pelaamme didaktista peliä "Kuka syö ketä?", Harjoittelemme ja koulutamme isoäitiämme ravintoketjujen laatimisessa.

Mutta ensin muistetaan kuka metsässä asuu?

Eläimet, hyönteiset, linnut.

Mitkä ovat kasveja syövien eläinten ja lintujen nimet?

Kasvinsyöjät.

Mitkä ovat muita eläimiä syövien eläinten ja lintujen nimet?

Mitkä ovat eläinten ja lintujen nimet, jotka syövät sekä kasveja että muita eläimiä?

Kaikkiruokainen.

Tässä kuvia eläimistä, linnuista. Eläimiä ja lintuja kuvaaviin kuviin on liimattu erivärisiä ympyröitä. Petoeläimet ja linnut on merkitty punaisella ympyrällä.

Kasvinsyöjät ja linnut on merkitty vihreällä ympyrällä.

Kaikkiruokainen - sininen ympyrä.

Lasten pöydillä on sarja kuvia linnuista, eläimistä, hyönteisistä ja kortteja, joissa on keltainen ympyrä.

Kuuntele pelin sääntöjä. Jokaisella pelaajalla on oma kenttä, juontaja näyttää kuvan ja nimeää eläimen, sinun on tehtävä oikea ravintoketju, kuka syö ketä:

1 solu - nämä ovat kasveja, kortti, jossa on keltainen ympyrä;

2 solut ovat eläimiä, jotka syövät kasveja (kasvinsyöjät - vihreällä ympyrällä, kaikkiruokaiset - sinisellä ympyrällä);

3 solut ovat eläimiä, jotka ruokkivat eläimiä (petoeläimet - punaisella ympyrällä; kaikkiruokaiset - sinisellä). Dash-kortit täydentävät ketjusi.

Voittaja on se, joka kokoaa ketjun oikein, se voi olla pitkä tai lyhyt.

Lasten itsenäinen toiminta.

Kasvit - hiiri - pöllö.

Koivu - jänis - kettu.

Männynsiemenet - orava - näätä - haukka.

Ruoho - hirvi - karhu.

Ruoho - jänis - näätä - pöllö.

Pähkinät - maaorava - ilves.

Tammenterhot - villisika - karhu.

Vilja - hiirimyyri - fretti - pöllö.

Ruoho - heinäsirkka - sammakko - käärme - haukka.

Pähkinät - orava - näätä.

Heijastus.

Piditkö kommunikaatiostamme kanssasi?

Mitä pidit?

Mitä uutta opit?

Kuka muistaa mitä ravintoketju on?

Onko tärkeää säilyttää se?

Luonnossa kaikki on yhteydessä toisiinsa, ja on erittäin tärkeää, että tämä suhde säilyy. Kaikki metsän asukkaat ovat tärkeitä ja arvokkaita metsäveljeskunnan jäseniä. On erittäin tärkeää, että ihminen ei puutu luontoon, ei roskaa ympäristöä ja huolehtii eläimistä ja kasvistosta.

Kirjallisuus:

Esiopetuksen pääopetusohjelma Syntymästä kouluun, toimittajina N. E. Veraksa, T. S. Komarova, M. A. Vasilyeva. Mosaiikki - synteesi. Moskova, 2015.

Kolomina N.V. Ekologisen kulttuurin perusteiden koulutus päiväkodissa. M: TC Sphere, 2003.

Nikolaeva S. N. Esikoululaisten ekologisen kasvatuksen menetelmät. M, 1999.

Nikolaeva S.N. Opimme luontoa - valmistaudumme kouluun. M.: Koulutus, 2009.

Salimova M. I. Ekologian luokat. Minsk: Amalfeja, 2004.

Maassa on monia lomapäiviä,

Mutta naistenpäivä on annettu keväälle,

Loppujen lopuksi vain naiset ovat sen alaisia

Luo kevätloma - hyväily.

Onnittelen vilpittömästi kaikkia

Hyvää kansainvälistä naistenpäivää !

Aiheeseen liittyviä julkaisuja:

"Lapset turvallisuudesta." Esikouluikäisten lasten turvallisen käytöksen perussäännöt säkeessä"Lapsille turvallisuudesta" Esikouluikäisten lasten turvallisen käytöksen perussäännöt säkeessä. Toiminnan tarkoitus: Kouluttaa.

Sanojen synonyymien merkityksen ymmärtämisen muodostuminen vanhemmilla esikouluikäisillä lapsilla eri toiminnassa Järjestelmä toteutetaan useissa vaiheissa. Ensin synonyymit lisätään lasten passiiviseen sanavarastoon. Lasten tutustuttaminen sanoihin, joilla on läheinen merkitys.

Vanhemman neuvonta "Mitä leluja vanhemmat esikoululaiset tarvitsevat" Nykyään lasten leluvalikoima on niin monipuolinen ja kiinnostava, että jokaiselle lapsensa kehityksestä kiinnostuneelle vanhemmalle,.

Neuvottelu vanhemmille "sarjakuva ei ole lasten lelu" vanhemmille esikouluikäisille lapsille VANHEMPIEN NEUVOTTELU "sarjakuva ei ole lasten lelu!" Monet vanhemmat ovat huolissaan lapsen ja television välisestä suhteesta. Mitä katsella?

Lyhytaikainen luova projekti "Lapset sodasta" vanhemmille esikouluikäisille lapsille. Hankkeen tyyppi: Hankkeessa hallitsevan toiminnan mukaan: informatiivinen. Hankkeen osallistujamäärän mukaan: ryhmä (valmistelevan koulun lapset.

Tiivistelmä oppituntikeskustelusta "Lasten sodasta" vanhemmalle esikouluikäiselle Toiminnan tyyppi: Opettajan tarina "Lasten sodasta". Katso valokuvaesitys. Koulutusala: Kognitiivinen kehitys. Kohde:.

Pedagoginen projekti "Esikouluikäiset lapset joululomasta" Pedagoginen projekti "Esikouluikäiset lapset joululomasta".

Esikouluikäisille lapsille terveellisten elämäntapojen perusteiden opettaminen eri toiminnassa Kouluttaja on upea ammatti. Toinen plus on, että se tarjoaa mahdollisuuden katsoa lapsuuden maahan, lapsen maailmaan. Ja ainakin.

Esikouluikäisten lasten arvosemanttisen käsityksen ja taideteosten ymmärtämisen kehittäminen Meidän aikanamme koulutuksen päätavoitteena on valmistaa lapsen kokonaisvaltaisesti harmonisesti kehittynyt persoonallisuus. Luovuus on tie.

Satua ja pelejä, joiden avulla lasten on helpompi ymmärtää vuodenaikoja SATUJA JA PELIT LAPSIEN YMMÄRTÄMISEKSI VUODENASIAT ”Vuoden neljä tytärtä”. Kauan sitten se oli näin: tänään aurinko paistaa, kukkia.

Kuvakirjasto:

Jokaisen organismin on saatava energiaa elämää varten. Esimerkiksi kasvit kuluttavat energiaa auringosta, eläimet syövät kasveja ja jotkut eläimet syövät muita eläimiä.

Ravintoketju (trofinen) on sarja siitä, kuka syö kenet biologisessa yhteisössä () saadakseen elämää tukevia ravintoaineita ja energiaa.

Autotrofit (tuottajat)

Autotrofit- elävät organismit, jotka tuottavat ruokansa eli omia orgaanisia yhdisteitään yksinkertaisista molekyyleistä, kuten hiilidioksidista. Autotrofeja on kahta päätyyppiä:

  • Fotoautotrofit (fotosynteettiset organismit), kuten kasvit, prosessoivat energiaa auringonvalo tuottaa orgaanisia yhdisteitä - sokereita - hiilidioksidista prosessissa. Muita esimerkkejä fotoautotrofeista ovat levät ja syanobakteerit.
  • Kemoautotrofit saavat orgaanista ainetta kemiallisilla reaktioilla, joissa on mukana epäorgaanisia yhdisteitä (vetyä, rikkivetyä, ammoniakkia jne.). Tätä prosessia kutsutaan kemosynteesiksi.

Autotrofit ovat planeetan jokaisen ekosysteemin selkäranka. Ne muodostavat suurimman osan ravintoketjuista ja -verkkoista, ja fotosynteesistä tai kemosynteesistä saatu energia ylläpitää kaikkia muita ekologisten järjestelmien organismeja. Mitä tulee rooliin elintarvikeketjuissa, autotrofeja voidaan kutsua tuottajiksi tai valmistajiksi.

Heterotrofit (kuluttajat)

Heterotrofit, jotka tunnetaan myös nimellä kuluttajat, eivät voi käyttää aurinko- tai kemiallista energiaa tuottaakseen omaa ruokaansa hiilidioksidista. Sen sijaan heterotrofit saavat energiaa kuluttamalla muita organismeja tai niiden sivutuotteita. Ihmiset, eläimet, sienet ja monet bakteerit ovat heterotrofeja. Niiden tehtävänä ravintoketjuissa on kuluttaa muita eläviä organismeja. On olemassa monenlaisia ​​heterotrofeja, joilla on erilaiset ekologiset roolit, hyönteisistä ja kasveista petoeläimiin ja sieniin.

Tuhoajat (vähentäjät)

Toinen kuluttajaryhmä on mainittava, vaikka se ei aina näy elintarvikeketjukaavioissa. Tämä ryhmä koostuu hajottajista, organismeista, jotka prosessoivat kuollutta orgaanista ainetta ja jätettä ja muuttavat ne epäorgaanisiksi yhdisteiksi.

Hajottajia pidetään joskus erillisenä trofitasona. Ryhmänä ne ruokkivat kuolleita organismeja, joita toimitetaan eri trofiatasoilla. (Ne pystyvät käsittelemään esimerkiksi lahoavaa kasvimateriaalia, petoeläinten aliravitsemaa oravan ruumista tai kuolleen kotkan jäännöksiä.) Hajottajien troofinen taso kulkee tietyssä mielessä primääri- ja sekundaarihierarkian rinnalla. , ja kolmannen asteen kuluttajat. Sienet ja bakteerit ovat keskeisiä hajottajia monissa ekosysteemeissä.

Hajottajat osana ravintoketjua ovat tärkeässä roolissa terveen ekosysteemin ylläpitämisessä, koska niiden ansiosta maaperään palautuu ravinteita ja kosteutta, joita tuottajat käyttävät edelleen.

Ravintoketjun (trofia) tasot

Kaavio elintarvikeketjun tasoista (trofiasta).

Ravintoketju on lineaarinen sarja organismeja, jotka siirtävät ravinteita ja energiaa tuottajilta huippupetoeläimille.

Organismin troofinen taso on sen asema ravintoketjussa.

Ensimmäinen trofinen taso

Ravintoketju alkaa siitä autotrofinen organismi tai tuottaja joka tuottaa oman ruokansa ensisijaisesta energialähteestä, yleensä aurinko- tai hydrotermisestä energiasta valtameren keskiharjanteilta. Esimerkiksi fotosynteettiset kasvit, kemosynteettiset ja.

Toinen troofinen taso

Tätä seuraavat organismit, jotka ruokkivat autotrofeja. Näitä organismeja kutsutaan kasvinsyöjät tai ensisijaiset kuluttajat ja syö vihreitä kasveja. Esimerkkejä ovat hyönteiset, jäniset, lampaat, toukat ja jopa lehmät.

Kolmas troofinen taso

Seuraava lenkki ravintoketjussa ovat eläimet, jotka syövät kasvinsyöjiä - niitä kutsutaan toissijaisia ​​kuluttajia tai lihansyöjiä (petoeläimiä).(esimerkiksi käärme, joka ruokkii jäniksiä tai jyrsijöitä).

Neljäs troofinen taso

Nämä puolestaan ​​​​syövät suuret saalistajat - kolmannen asteen kuluttajat(esimerkiksi pöllö syö käärmeitä).

Viides troofinen taso

Kolmannen asteen kuluttajat syövät kvaternaariset kuluttajat(esimerkiksi haukka syö pöllöt).

Jokainen ravintoketju päättyy huippupetoeläimeen tai superpetoeläimeen - eläimeen, jolla ei ole luonnollisia vihollisia (esimerkiksi krokotiili, jääkarhu, hai jne.). He ovat ekosysteemiensä "mestareita".

Kun organismi kuolee, sen syövät lopulta detritiivorit (kuten hyeenat, korppikotkat, madot, rapuja jne.) ja loput hajoavat hajottajien (pääasiassa bakteerit ja sienet) avulla ja energianvaihto jatkuu.

Ravintoketjussa olevat nuolet osoittavat energian virtauksen auringosta tai hydrotermisistä aukoista huippupetoeläimiin. Kun energia virtaa kehosta kehoon, se katoaa ketjun jokaisesta lenkestä. Monien ravintoketjujen kokoelma on ns ruokaverkko.

Joidenkin organismien asema ravintoketjussa voi vaihdella, koska niiden ruokavalio vaihtelee. Esimerkiksi kun karhu syö marjoja, se toimii kasvinsyöjänä. Kun se syö kasveja syövän jyrsijän, siitä tulee ensisijainen petoeläin. Kun karhu syö lohta, se toimii superpetoeläimenä (tämä johtuu siitä, että lohi on ensisijainen saalistaja, koska se ruokkii silliä, ja se syö eläinplanktonia, joka ruokkii kasviplanktonia, joka tuottaa omaa energiaansa auringonvalosta). Ajattele kuinka ihmisten paikka ravintoketjussa muuttuu, jopa usein yhden aterian aikana.

Ravintoketjujen tyypit

Luonnossa erotetaan pääsääntöisesti kahden tyyppisiä ravintoketjuja: laidun ja jätteen.

laidun ravintoketju

Kaavio laidun ravintoketjusta

Tämäntyyppinen ravintoketju alkaa elävistä vihreistä kasveista, joiden on tarkoitus ruokkia kasvinsyöjiä, jotka ruokkivat saalistajia. Ekosysteemit, joissa on tämäntyyppinen piiri, ovat suoraan riippuvaisia ​​aurinkoenergiasta.

Näin ollen ravintoketjun laiduntamistyyppi riippuu energian autotrofisesta sieppauksesta ja sen liikkumisesta ketjun lenkkejä pitkin. Useimmat luonnon ekosysteemit seuraavat tämäntyyppistä ravintoketjua.

Esimerkkejä laidun ravintoketjusta:

  • Ruoho → Heinäsirkka → Lintu → Haukka;
  • Kasvit → Jänis → Kettu → Leijona.

detritus ravintoketju

Kaavio detritus-ravintoketjusta

Tämäntyyppinen ravintoketju alkaa hajoavasta orgaanisesta materiaalista - detritistä - jonka roskansyöttimet kuluttavat. Sitten saalistajat syövät detritofageja. Näin ollen tällaiset ravintoketjut ovat vähemmän riippuvaisia ​​suorasta aurinkoenergiasta kuin laiduntavat. Heille tärkeintä on toisessa järjestelmässä tuotettujen orgaanisten aineiden virtaus.

Tällaista ravintoketjua löytyy esimerkiksi lahoavasta kuivikkeesta.

Energiaa ravintoketjussa

Energiaa siirtyy troofisten tasojen välillä, kun organismi ruokkii toista ja saa siitä ravinteita. Tämä energian liike on kuitenkin tehotonta, ja tämä tehottomuus rajoittaa ravintoketjujen pituutta.

Kun energia tulee trofiselle tasolle, osa siitä varastoituu biomassaksi osaksi organismien kehoa. Tämä energia on käytettävissä seuraavalle troofiselle tasolle. Tyypillisesti vain noin 10 % energiasta, joka varastoituu biomassaksi yhdellä troofisella tasolla, varastoidaan biomassaksi seuraavalle tasolle.

Tämä osittaisen energiansiirron periaate rajoittaa ravintoketjujen pituutta, joissa on tyypillisesti 3-6 tasoa.

Jokaisella tasolla energiaa menetetään lämmön muodossa sekä jätteenä ja kuolleena aineena, joita hajottajat käyttävät.

Miksi niin paljon energiaa poistuu ravintoverkosta yhden troofisen tason ja toisen välillä? Tässä on joitain tärkeimmistä syistä tehottomaan tehonsiirtoon:

  • Jokaisella troofisella tasolla merkittävä määrä energiaa haihtuu lämpönä, kun organismit suorittavat soluhengitystä ja liikkuvat jokapäiväisessä elämässä.
  • Joitakin orgaanisia molekyylejä, joista organismit ruokkivat, ei voida pilkkoa ja ne kulkeutuvat ulosteen muodossa.
  • Seuraavan tason organismit eivät syö kaikkia troofisella tasolla olevia yksittäisiä organismeja. Sen sijaan he kuolevat syömättä.
  • Ulosteet ja syömättömät kuolleet organismit ovat ruokaa hajottajille, jotka aineenvaihduttavat ne ja muuttavat ne omaksi energiakseen.

Joten mikään energia ei itse asiassa katoa - kaikki tämä johtaa lopulta lämmön vapautumiseen.

Ravintoketjun merkitys

1. Ravintoketjututkimukset auttavat ymmärtämään ravintosuhteita ja organismien välisiä vuorovaikutuksia missä tahansa ekosysteemissä.

2. Niiden ansiosta on mahdollista arvioida energian virtauksen mekanismia ja aineiden kiertoa ekosysteemissä sekä ymmärtää myrkyllisten aineiden liikkumista ekosysteemissä.

3. Ravintoketjun tutkiminen antaa sinulle mahdollisuuden ymmärtää biomagnifikaatioon liittyviä ongelmia.

Missä tahansa ravintoketjussa energiaa menetetään aina, kun toinen organismi kuluttaa yhden organismin. Tässä suhteessa kasveja on oltava paljon enemmän kuin kasvinsyöjiä. Autotrofeja on enemmän kuin heterotrofeja, ja siksi useimmat niistä ovat kasvinsyöjiä eikä saalistajia. Vaikka eläinten välillä on kovaa kilpailua, ne kaikki liittyvät toisiinsa. Kun yksi laji kuolee sukupuuttoon, se voi vaikuttaa moniin muihin lajeihin ja sillä voi olla arvaamattomia seurauksia.