domingo, 23 de abril de 2017

CLASE 11

ECOSISTEMA Y BIOSFERA

PROPIEDADES EMERGENTES

PRODUCTIVIDAD PRIMARIA- SE LLAMA ASÍ A LA PRODUCCIÓN DE MATERIA ORGÁNICA A TRAVÉS DE LA FOTOSÍNTESIS.

AUTÓTROFO= QUIMIOSÍNTESIS.

PRODUCTIVIDAD SECUNDARIA- ES LA TASA DE FIJACIÓN DE MATERIA O ENERGIA POR PARTE DE LOS ORGANISMOS HETERÓTROFOS

Velocidad y  patrón de movimiento de la materia esta asociada con la altitud y latitud, nos va a estar diciendo que tan rápido se mueve la materia en  los ecosistemas, si hay mucho calor la descomposición de la materia es mas rápida, que si es un lugar montañoso frio, la descomposición va a ser menos rápida, en la latitudes cercanas al ecuador o cercanas al nivel del mar los componentes de la materia se van a incorporar mas rápidamente al sistema . la acción de bacteria y hongos d es mas rápida que en lugares templados.

Velocidad y patrón de movimiento de la energía

Esta en relación a la cantidad de materia de los productores.
La cantidad de energía que existe en temporada de secas es menor q existe es que en temporada de lluvias.
Tipos de especies presentes de acuerdo a la estación del año.

Importante para los ciclos agrícolas , los cuales dependen de la latitud donde están ubicados
La tasa de descomposición es muy alta en selvas, porque de manera estable se descompone la materia y es reincorporada al sistema, para dar oportunidad de que nuevos heterotrofos aparescan.
En el desietro es muy dificil encontrar hongos, se tendria que buscar un lugar humedo combinado con el tiempo.
EFICIENCIA ECOLÓGICA
Que tan eficiente somos para aprovechar la materia de las cadenas tróficas
Es aprovechar de manera eficiente los nutrientes de los alimentos
La materia que se necesita para vivir
Depende de cada organismo y la evolución que ha tenido
BIOMASA EN PIE
Es el recurso que existe en un ecosistema, y que es aprovechado por las especies que dependen de un recurso, la vaquita de mar se alimentaba de un pez en especifico, al desaparecer esta por la excesiva pesca, hay una disminución de la biomasa en pie de la vaquita de  mar ya que provocó desnutrición y muerte, es una interacción interespecífica, la biomasa en pie es la presa y los depredadores, el tamaña de una población depende de el tamaño de otra población.  
ESPECIES CLAVE
Son aquellas que son determinantes en la dinámica de un ecosistema. Al no existir el depredador, otras especies aumentan en tamaño, es lo que ocurrió al exterminar a los lobos de los ecosistemas el crecimiento de los herbívoros fue exponencial, estos consumían los brotes de árboles, y el bosque empezó a carecer de nuevos arboles, se llegó a la conclusión que la presencia de los lobos era clave para mantener el equilibrio de la población de herbívoros. Son los reguladores de las comunidades.
En el medio acuático está el pez Lora, que se alimenta de la estrella de mar, la pesca excesiva de éste provocó un crecimiento exponencial de estrella de mar, esta a su vez se alimenta del arrecife, de todos los protozoarios que crecen en él, y hubo destrucción del arrecife, al regularse la pesca del pez lora hay una recuperación del arrecife . Todas las especies juegan un papel importante en los ecosistemas.
FLUJO DE ENERGÍA
Transformación de los alimentos que tenemos en reserva en nuestros organismos, en las células, los cuáles  se están quemando con los pensamientos o el trabajo,
Todo los que nosotros realicemos es energía que está siendo consumida, y a mayor actividad de trabajo se va a quemar mayor energía, cuando se va agotando la reserva de glucosa nuevamente entramos a la necesidad de cargar la reserva por medio de los alimentos. 
FLUJO DE ENERGÍA CALORIFÍCA
La que libera nuestro cuerpo.
Todo lo que comemos es almacenado y convertido en energía, la energía va a dar color. Aquí entran solo los seres heterótrofos. Ya que una planta no come a otra planta.
FLUJO DE ENERGÍA QUÍMICA
Almacenada en los enlaces de ATP(ATP, trifosfato de adenosina.)
Es una moneda energética, que tanto ATP tienes para cambiarlo por trabajo, que tantos organélos que son los responsables de transformar esa reserva en energía, no solo es el trabajo físico, es todo lo uno hace, siempre se están moviendo los organos, todo lo que se consume es almacenado para ser aprovechado.
Las células lo usan para capturar, transferir y almacenar energía libre necesaria para realizar el trabajo químico. Funciona como una MONEDA ENERGÉTICA.
La función del ATP es suministrar energía hidrolizándose a ADP y Pi. Esta energía puede usarse para:
obtener energía química: por ejemplo para la síntesis de macromoléculas;
transporte a través de las membranas
trabajo mecánico: por ejemplo la contracción muscular, movimiento de cilios y flagelos, movimiento de los cromosomas, etc.
Estructura del ATP: es un nucleótido compuesto por la adenina (base nitrogenada), un azúcar (ribosa) y tres grupos fosfato.
El ATP siempre va estar en la parte de quema de glucosa, la transformación de lo que comes en un trabajo, en donde se le facilite al organismo transformar lo que comes en trabajo.
COMER SOLO LO QUE NECESITAMOS
ENERGÍA LUMÍNICA
Sol y algunos organismos.
Las luciérnagas son lumínicas.
Algunos peces, peces abisales
TERMODINÁMICA
Primera ley- la energía no se crea y no se destruye solo se transforma
La primera ley de la termodinámica relaciona el trabajo y el calor transferido intercambiado en un sistema a través de una nueva variable termodinámica, la energía interna. Dicha energía ni se crea ni se destruye, sólo se transforma.
La energía interna de un sistema es una caracterización macroscópica de la energía microscópica de todas las partículas que lo componen. Un sistema está formado por gran cantidad de partículas en movimiento. Cada una de ellas posee:
energía cinéticapor el hecho de encontrarse a una determinada velocidad
energía potencial gravitatoria, por el hecho de encontrarse en determinadas posiciones unas respecto de otras 
energía potencial elásticapor el hecho vibrar en el interior del sistema
Existen, además, otros tipos de energía asociadas a las partículas microscópicas tales como la energía química o la nuclear. 
En definitiva, en el interior de un sistema conviven distintos tipos de energía, asociadas a las partículas microscópicas que los componen y que forman su energía interna.
SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA
Sostiene que las transformaciones de energía de un tipo a otro nunca  tienen una eficiencia del 100%
La fotosíntesis y la respiración son ejemplos de esta ley.
Mientras consumimos algo, de eso que estamos consumiendo no todo lo aprovechamos, va a haber una perdida de esa materia que consumimos.
Se consume solo lo que se necesita según la demanda del organismo. 
FOTOSINTESÍS= 
AGUA+DIOXIDO DE CARBONO+LUZ SOLAR= ALIMENTOS PARA LA PLANTA + OXIGENO

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