13.10.2019

Хранителна верига в природата. Хранителни вериги и трофични нива


Преносът на енергия в една екосистема става чрез т.нар хранителни вериги. От своя страна, хранителната верига е пренос на енергия от нейния първоначален източник (обикновено автотрофи) през редица организми, като едни се изяждат от други. Хранителни веригисе делят на два вида:

Бял бор => Листни въшки => Калинки => Паяци => Насекомоядни

птици => Хищни птици.

Трева => Тревопасни бозайници => Бълхи => Камшичести.

2) Детритна хранителна верига. Произхожда от мъртва органична материя (т.нар детрит), който или се консумира от малки, предимно безгръбначни животни, или се разлага от бактерии или гъбички. Наричат ​​се организми, които консумират мъртва органична материя детритиви, разлагайки го - деструктори.

Хранителните вериги на пасищата и детритите обикновено съществуват заедно в екосистемите, но един тип хранителна верига почти винаги доминира над другия. В някои специфични среди (например под земята), където жизнената дейност на зелените растения е невъзможна поради липса на светлина, съществуват само разрушителни хранителни вериги.

В екосистемите хранителните вериги не са изолирани една от друга, а са тясно преплетени. Те съставляват т.нар хранителни мрежи. Това се случва, защото всеки производител има не един, а няколко потребителя, които от своя страна могат да имат няколко източника на храна. Връзките в хранителната мрежа са ясно илюстрирани от диаграмата по-долу.

Диаграма на хранителна мрежа.

В хранителните вериги, т.нар трофични нива. Трофичните нива класифицират организмите в хранителната верига според техните видове жизнена дейност или източници на енергия. Растенията заемат първото трофично ниво (нивото на производителите), тревопасните животни (консуматорите от първи ред) принадлежат към второто трофично ниво, хищниците, които ядат тревопасни животни, образуват третото трофично ниво, вторичните хищници формират четвъртото и т.н. първа поръчка.

Поток на енергия в екосистема

Както знаем, преносът на енергия в една екосистема става чрез хранителни вериги. Но не цялата енергия от предишното трофично ниво се прехвърля на следващото. Пример е следната ситуация: нетното първично производство в една екосистема (т.е. количеството енергия, натрупано от производителите) е 200 kcal/m^2, вторичната продуктивност (енергията, натрупана от консуматорите от първи ред) е 20 kcal/m^ 2 или 10% от предходното трофично ниво, енергията на следващото ниво е 2 kcal/m^2, което е равно на 20% от енергията на предходното ниво. Както се вижда от този пример, при всеки преход към по-високо ниво се губи 80-90% от енергията на предишната връзка в хранителната верига. Такива загуби се дължат на факта, че значителна част от енергията по време на прехода от един етап към друг не се абсорбира от представители на следващото трофично ниво или се превръща в топлина, недостъпна за използване от живите организми.

Универсален модел на енергиен поток.

Приемът и разходът на енергия могат да се видят с помощта на универсален модел на енергиен поток. Прилага се за всеки жив компонент на екосистема: растение, животно, микроорганизъм, популация или трофична група. Такива графични модели, свързани помежду си, могат да отразяват хранителните вериги (когато моделите на енергийния поток на няколко трофични нива са свързани последователно, се формира диаграма на енергийния поток в хранителната верига) или биоенергетиката като цяло. Енергията, постъпваща в биомасата на диаграмата е обозначена аз. Въпреки това, част от входящата енергия не претърпява трансформация (на фигурата е посочена като NU). Например, това се случва, когато част от светлината, преминаваща през растенията, не се абсорбира от тях или когато част от храната, преминаваща през храносмилателния тракт на животно, не се абсорбира от тялото му. Асимилиран (или асимилиран) енергия (означена с А) се използва за различни цели. Той се изразходва за дишане (в диаграмата - Р) т.е. за поддържане на жизнената активност на биомасата и за производство на органична материя ( П). Продуктите от своя страна приемат различни форми. Изразява се в енергийни разходи за растеж на биомаса ( Ж), В различни секретиорганична материя в външна среда (д), в енергийните резерви на тялото ( С) (пример за такъв резерв е натрупването на мазнини). Съхранената енергия образува т.нар работен цикъл, тъй като тази част от производството се използва за осигуряване на енергия в бъдеще (например хищник използва своя енергиен резерв, за да търси нови жертви). Останалата част от производството е биомаса ( б).

Моделът на универсалния енергиен поток може да се тълкува по два начина. Първо, може да представлява популация от вид. В този случай каналите на енергийния поток и връзките на въпросния вид с други видове представляват диаграма на хранителната верига. Друга интерпретация третира модела на енергийния поток като образ на някакво енергийно ниво. След това правоъгълникът на биомасата и каналите за енергиен поток представляват всички популации, поддържани от един и същ източник на енергия.

За да покажем ясно разликата в подходите за тълкуване на универсалния модел на енергийния поток, можем да разгледаме пример с популация от лисици. Част от диетата на лисиците се състои от растителност (плодове и др.), а другата част се състои от тревопасни животни. За да се подчертае аспектът на вътрешнопопулационната енергетика (първата интерпретация на енергийния модел), цялата популация на лисици трябва да бъде изобразена като един правоъгълник, ако метаболизмът трябва да бъде разпределен ( метаболизъм- метаболизъм, скорост на метаболизма) популациите на лисици на две трофични нива, тоест, за да се покаже връзката между ролите на растителната и животинската храна в метаболизма, е необходимо да се конструират два или повече правоъгълника.

Познавайки универсалния модел на енергийния поток, е възможно да се определи съотношението на стойностите на енергийния поток в различни точки на хранителната верига.Изразени като процент, тези съотношения се наричат екологична ефективност. Има няколко групи екологична ефективност. Първата група енергийни отношения: B/RИ P/R. Делът на енергията, изразходвана за дишане, е голям в популациите на големи организми. При излагане на стрес от външната среда Рсе увеличава. величина Пзначителни в активни популации на малки организми (например водорасли), както и в системи, които получават енергия отвън.

Следната група отношения: A/IИ P/A. Първият от тях се нарича ефективност на асимилацията(т.е. ефективността на използване на доставената енергия), втората - ефективността на тъканния растеж. Ефективността на асимилация може да варира от 10 до 50% или повече. Тя може или да достигне малка стойност (с асимилацията на светлинна енергия от растенията), или да има големи стойности(при усвояване на хранителна енергия от животни). Обикновено ефективността на асимилацията при животните зависи от тяхната храна. При тревопасните животни той достига 80% при ядене на семена, 60% при ядене на млада зеленина, 30-40% при ядене на по-стари листа, 10-20% при ядене на дървесина. При месоядните животни ефективността на асимилацията е 60-90%, тъй като животинската храна се усвоява много по-лесно от тялото, отколкото растителната.

Ефективността на тъканния растеж също варира в широки граници. Той достига най-големите си стойности в случаите, когато организмите са малки по размер и условията на тяхното местообитание не изискват големи енергийни разходи за поддържане на температурата, оптимална за растежа на организмите.

Третата група енергийни отношения: P/B. Ако разгледаме P като темп на нарастване на производството, P/Bпредставлява съотношението на производството в определен момент от времето към биомасата. Ако продуктите се изчисляват за определен период от време, стойността на съотношението P/Bсе определя въз основа на средната биомаса за този период от време. В такъв случай P/Bе безразмерна величина и показва колко пъти производството е повече или по-малко от биомасата.

Трябва да се отбележи, че енергийните характеристики на една екосистема се влияят от размера на организмите, обитаващи екосистемата. Установена е връзка между размера на организма и неговия специфичен метаболизъм (обмяна на веществата на 1 g биомаса). Колкото по-малък е организмът, толкова по-висок е неговият специфичен метаболизъм и следователно толкова по-ниска е биомасата, която може да се поддържа на дадено трофично ниво на екосистемата. Със същото количество използвана енергия организмите големи размеринатрупват повече биомаса от малките. Например, когато равна стойностконсумирана енергия, биомасата, натрупана от бактерии, ще бъде много по-ниска от биомасата, натрупана от големи организми (например бозайници). Друга картина се очертава, когато се разглежда производителността. Тъй като продуктивността е степента на нарастване на биомасата, тя е по-голяма при малките животни, които имат по-високи темпове на възпроизводство и обновяване на биомасата.

Поради загубата на енергия в хранителните вериги и зависимостта на метаболизма от размера на индивидите, всяка биологична общност придобива определена трофична структура, която може да служи като характеристика на екосистемата. Трофичната структура се характеризира или с стоящата култура, или с количеството енергия, фиксирано на единица площ за единица време от всяко следващо трофично ниво. Трофичната структура може да бъде изобразена графично под формата на пирамиди, чиято основа е първото трофично ниво (нивото на производителите), а следващите трофични нива образуват „подовете“ на пирамидата. Има три вида екологични пирамиди.

1) Числова пирамида (обозначена с номер 1 на диаграмата) Тя показва броя на отделните организми на всяко трофично ниво. Броят на индивидите на различни трофични нива зависи от два основни фактора. Първият от тях е повече високо нивоспецифичен метаболизъм при малките животни в сравнение с големите, което им позволява да имат числено превъзходство над големите видове и по-високи темпове на възпроизводство. Друг от горните фактори е наличието на горна и долна граница на размера на плячката им сред хищните животни. Ако плячката е много по-голяма по размер от хищника, тогава тя няма да може да я победи. Малката плячка няма да може да задоволи енергийните нужди на хищника. Следователно за всеки хищен вид има оптимален размержертви Въпреки това, за от това правилоима изключения (например змиите използват отрова, за да убиват животни, по-големи от тях). Пирамидите от числа могат да бъдат насочени надолу, ако производителите са много по-големи от основните потребители по размер (пример е горска екосистема, където производителите са дървета, а основните потребители са насекоми).

2) Пирамида на биомаса (2 на диаграмата). С негова помощ можете ясно да покажете съотношенията на биомасата на всяко от трофичните нива. Тя може да бъде директна, ако размерът и продължителността на живота на производителите достигнат относително големи стойности (сухоземни и плитководни екосистеми) и обърната, когато производителите са малки по размер и имат кратък жизнен цикъл (открити и дълбоки водни тела).

3) Пирамида на енергията (3 на диаграмата). Отразява количеството енергиен поток и производителността на всяко трофично ниво. За разлика от пирамидите на числата и биомасата, пирамидата на енергията не може да бъде обърната, тъй като преходът на хранителната енергия към по-високи трофични нива става с големи загуби на енергия. Следователно общата енергия на всяко предишно трофично ниво не може да бъде по-висока от енергията на следващото. Горното разсъждение се основава на използването на втория закон на термодинамиката, така че пирамидата на енергията в една екосистема служи като ясна илюстрация за това.

От всички трофични характеристики на една екосистема, споменати по-горе, само енергийната пирамида предоставя най-пълната картина на организацията на биологичните общности. В популационната пирамида ролята на малките организми е силно преувеличена, а в пирамидата на биомасата значението на големите е надценено. В този случай тези критерии са неподходящи за сравняване на функционалната роля на популации, които се различават значително в съотношението на метаболитната интензивност към размера на индивидите. Поради тази причина именно енергийният поток служи като най-подходящ критерий за сравняване на отделни компоненти на една екосистема помежду си, както и за сравняване на две екосистеми една с друга.

Познаването на основните закони на енергийната трансформация в екосистемата допринася за по-доброто разбиране на процесите на функциониране на екосистемата. Това е особено важно поради факта, че човешката намеса в естествената му „работа“ може да доведе до разрушаване на екологичната система. В тази връзка той трябва да може да предвиди резултатите от своите дейности предварително, а разбирането на енергийните потоци в екосистемата може да осигури по-голяма точност на тези прогнози.


Мишена:разширяват знанията за биотичните фактори на околната среда.

Оборудване:хербарни растения, препарирани хордови (риби, земноводни, влечуги, птици, бозайници), колекции от насекоми, мокри препарати от животни, илюстрации на различни растения и животни.

Напредък:

1. Използвайте оборудването и направете две електрически вериги. Не забравяйте, че веригата винаги започва с производител и завършва с редуктор.

________________ →________________→_______________→_____________

2. Припомнете си наблюденията си в природата и направете две хранителни вериги. Производители на етикети, потребители (1-ви и 2-ри ред), декомпозитори.

________________ →________________→_______________→_____________

_______________ →________________→_______________→_____________

Какво е хранителна верига и какво стои в основата й? Какво определя стабилността на биоценозата? Изложете вашето заключение.

Заключение: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Посочете организмите, които трябва да бъдат на липсващото място в следните хранителни вериги

ЯСТРЕБ
ЖАБА
ПРИСЪХВАТЕЛ
ВРАБЧЕ
МИШКА
КОРОЯД
ПАЯК

1. От предложения списък с живи организми създайте трофична мрежа:

2. трева, ягодоплоден храст, муха, синигер, жаба, змия, заек, вълк, гниещи бактерии, комар, скакалец. Посочете количеството енергия, което се движи от едно ниво на друго.

3. Познавайки правилото за пренос на енергия от едно трофично ниво на друго (около 10%), изградете пирамида от биомаса за третата хранителна верига (задача 1). Растителната биомаса е 40 тона.

4. Заключение: какво отразяват правилата на екологичните пирамиди?

1. Пшеница → мишка → змия → сапрофитни бактерии

Водорасли → риба → чайка → бактерии

2. Трева (производител) – скакалец (консуматор от първи ред) – птици (консуматор от втори ред) – бактерии.

Трева (производители) - лос (консуматор от първи ред) - вълк (консуматор от втори ред) - бактерии.

Заключение:Хранителната верига е поредица от организми, които се хранят един с друг последователно. Хранителните вериги започват с автотрофи - зелени растения.

3. цветен нектар → муха → паяк → синигер → ястреб

дърво → корояд → кълвач

трева → скакалец → жаба → змия → змия орел

листа → мишка → кукувица

семена → врабче → усойница → щъркел

4. От предложения списък с живи организми създайте трофична мрежа:

трева→скакалец→жаба→трева→гниещи бактерии

храст→заек→вълк→муха→бактерия на гниене

Това са вериги, мрежата се състои от взаимодействие на вериги, но те не могат да бъдат посочени в текст, добре, нещо подобно, основното е, че веригата винаги започва с производители (растения) и винаги завършва с разлагачи.

Количеството енергия винаги преминава според правилата от 10%, само 10% от общата енергия преминава към всяко следващо ниво.

Трофичната (хранителна) верига е последователност от видове организми, която отразява движението в екосистемата на органични вещества и съдържащата се в тях биохимична енергия в процеса на хранене на организмите. Терминът идва от гръцкото trophe - хранене, храна.

Заключение:Следователно първата хранителна верига е пасището, т.к започва с производителите, втората е вредна, т.к започва с мъртва органична материя.

Всички компоненти на хранителните вериги са разпределени в трофични нива. Трофичното ниво е връзка в хранителната верига.

Шип, растения от семейство треви, едносемеделни.

Структура на хранителната верига

Хранителната верига е свързана линейна структура на връзки, всяка от които е свързана със съседни връзки чрез връзката „храна-потребител“. Групи организми, например специфични биологични видове, действат като връзки във веригата. Установява се връзка между две връзки, ако една група организми действа като храна за друга група. Първата връзка на веригата няма предшественик, тоест организмите от тази група не използват други организми като храна, като производители. Най-често на това място се срещат растения, гъби и водорасли. Организмите в последното звено във веригата не действат като храна за други организми.

Всеки организъм има определено количество енергия, т.е. можем да кажем, че всяко звено във веригата има своя потенциална енергия. По време на процеса на хранене потенциалната енергия на храната се предава на нейния потребител. При прехвърляне на потенциална енергия от връзка към връзка, до 80-90% се губят под формата на топлина. Този факт ограничава дължината на хранителната верига, която в природата обикновено не надвишава 4-5 звена. Колкото по-дълго трофична верига, толкова по-ниско е производството на последното му звено спрямо производството на първоначалното.

Трофична мрежа

Обикновено за всяка връзка във веригата можете да посочите не една, а няколко други връзки, свързани с нея чрез връзката „храна-потребител“. Така че не само кравите, но и други животни ядат трева, а кравите са храна не само за хората. Установяването на такива връзки превръща хранителната верига в по-сложна структура - хранителна мрежа.

Трофично ниво

Трофичното ниво е съвкупност от организми, които в зависимост от начина си на хранене и вида на храната съставляват определена връзка в хранителната верига.

В някои случаи в трофична мрежа е възможно да се групират отделни връзки в нива по такъв начин, че връзките на едно ниво да действат само като храна за следващото ниво. Това групиране се нарича трофично ниво.

Видове хранителни вериги

Има 2 основни типа трофични вериги - пасищеИ детритален.

В пасищната трофична верига (верига за паша) основата се състои от автотрофни организми, след това има тревопасни животни, които ги консумират (консуматори) (например зоопланктон, хранещ се с фитопланктон), след това хищници от 1-ви ред (например риба, консумираща зоопланктон ), разред хищници от 2-ри разред (например щука, която се храни с други риби). Трофичните вериги са особено дълги в океана, където много видове (например риба тон) заемат мястото на консументи от четвърти ред.

В детритните трофични вериги (вериги на разлагане), най-често срещани в горите, повечето отРастителните продукти не се консумират директно от тревопасни животни, а умират, след което се подлагат на разлагане от сапротрофни организми и минерализация. По този начин детритните трофични вериги започват от детрит (органични остатъци), отиват към микроорганизмите, които се хранят с него, а след това към детритивните животни и техните потребители - хищници. Във водните екосистеми (особено в еутрофични резервоари и на големи дълбочини на океана) част от продукцията на растенията и животните също навлиза в детритните трофични вериги.

Наземните детритни хранителни вериги са по-енергийно интензивни, тъй като по-голямата част от органичната маса, създадена от автотрофни организми, остава непотърсена и умира, образувайки детрит. В планетарен мащаб пасищните вериги представляват около 10% от енергията и веществата, съхранявани от автотрофите, докато 90% са включени в цикъла чрез вериги на разлагане.

Вижте също

Литература

  • Трофична верига / Биологичен енциклопедичен речник / гл. изд. М. С. Гиляров. - М.: Съветска енциклопедия, 1986. - С. 648-649.

Фондация Уикимедия. 2010 г.

Вижте какво е „хранителна верига“ в други речници:

    - (хранителна верига, трофична верига), взаимоотношения между организми, при които групи от индивиди (бактерии, гъби, растения, животни) са свързани помежду си чрез връзки: консуматор на храна. Хранителната верига обикновено включва от 2 до 5 звена: снимки и... ... Съвременна енциклопедия

    - (хранителна верига, трофична верига), поредица от организми (растения, животни, микроорганизми), в които всяка предишна връзка служи като храна за следващата. Свързани помежду си чрез връзки: потребител на храна. Хранителната верига обикновено включва от 2 до 5... ... Голям енциклопедичен речник

    ХРАНИТЕЛНА ВЕРИГА, система за пренос на енергия от организъм към организъм, при която всеки предишен организъм се унищожава от следващия. IN най-простата форматрансферът на енергия започва от растенията (ПЪРВИЧНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ). Следващата брънка във веригата е... ... Научно-технически енциклопедичен речник

    Вижте Трофична верига. Екологичен енциклопедичен речник. Кишинев: Главна редакция на Молдавската съветска енциклопедия. И.И. Деду. 1989 г. ... Екологичен речник

    хранителна верига- — EN хранителна верига Поредица от организми на последователни трофични нива в общността, през които се пренася енергия чрез хранене; енергията навлиза в хранителната верига по време на фиксация... Ръководство за технически преводач

    - (хранителна верига, трофична верига), поредица от организми (растения, животни, микроорганизми), в които всяка предишна връзка служи като храна за следващата. Свързани помежду си чрез връзки: потребител на храна. Хранителната верига обикновено включва от 2 до... ... енциклопедичен речник

    хранителна верига- mitybos grandinė statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Augalų, gyvūnų ir mikroorganizmų mitybos ryšiai, dėl kurių pirminė augalų energija maisto pavidalu perduodama vartotojams ir skaidytojams. Vienam organizmui pasimaitinus kitu… Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

    - (хранителна верига, трофична верига), редица организми (растения, животни, микроорганизми), в които всяка предишна връзка служи като храна за следващата. Свързани помежду си чрез връзки: потребител на храна. Настолен компютър. обикновено включва от 2 до 5 връзки: снимка и... ... Естествени науки. енциклопедичен речник

    - (трофична верига, хранителна верига), връзката на организмите чрез взаимоотношенията храна-потребител (някои служат като храна за други). В този случай се извършва трансформация на материя и енергия от производители (първични производители) през потребители... ... Биологичен енциклопедичен речник

    Вижте захранваща верига... Голям медицински речник

Книги

  • Дилемата на всеядното. Шокиращо изследване на съвременната диета, Полан Майкъл. Замисляли ли сте се как храната стига до масата ни? Купихте ли хранителните си стоки в супермаркета или на фермерския пазар? Или може би сте отгледали свои собствени домати или сте донесли гъска с...

1. производители(производители) произвеждат органични вещества от неорганични. Това са растения, както и фото- и хемосинтезиращи бактерии.


2. Потребители(потребителите) консумират готови органични вещества.

  • Консуматорите от 1-ви ред се хранят с производители (крава, шаран, пчела)
  • Консуматорите от 2-ри ред се хранят с консуматори от първи ред (вълк, щука, оса)
    и т.н.

3. Разлагачи(разрушители) разрушават (минерализират) органичните вещества до неорганични - бактерии и гъбички.


Пример за хранителна верига: зеле → зелева бяла гъсеница → синигер → ястреб. Стрелката в хранителната верига е насочена от този, който е изяден, към този, който яде. Първата връзка от хранителната верига е производителят, последната е потребителят от по-висок ред или разлагащият.


Хранителната верига не може да съдържа повече от 5-6 звена, тъй като при преминаване към всяко следващо звено се губи 90% от енергията ( 10% правило, правило на екологичната пирамида). Например една крава изяла 100 кг трева, но наддала само с 10 кг, защото...
а) тя не усвои част от тревата и я изхвърли с изпражненията
б) част от усвоената трева се окислява до въглероден двуокиси вода за енергия.


Всяка следваща връзка в хранителната верига тежи по-малко от предишната, така че хранителната верига може да бъде представена като пирамиди от биомаса(най-долу са производителите, те са най-много, най-горе са консуматорите от най-висок клас, те са най-малко). В допълнение към пирамидата на биомасата, можете да изградите пирамида на енергия, числа и т.н.

Установете съответствие между функцията, изпълнявана от организъм в биогеоценоза, и представителите на царството, изпълняващи тази функция: 1) растения, 2) бактерии, 3) животни. Напишете числата 1, 2 и 3 в правилния ред.
А) основните производители на глюкоза в биогеоценозата
Б) първични потребители слънчева енергия
В) минерализират органичните вещества
Г) са консуматори от различен ред
Г) осигуряват усвояването на азот от растенията
Д) пренос на вещества и енергия в хранителните вериги

Отговор


Отговор


Изберете три опции. Водораслите в екосистемата на резервоара представляват първоначалната връзка в повечето хранителни вериги, тъй като те
1) акумулират слънчева енергия
2) абсорбират органични вещества
3) способен на хемосинтеза
4) синтезират органични вещества от неорганични
5) осигурява енергия и органична материя на животните
6) расте през целия живот

Отговор


Изберете една, най-правилната опция. В екосистемата на иглолистна гора включват потребители от 2-ри ред
1) смърч
2) горски мишки
3) тайга кърлежи
4) почвени бактерии

Отговор


Установете правилната последователност от връзки в хранителната верига, като използвате всички посочени обекти
1) ресничест чехъл
2) Bacillus subtilis
3) чайка
4) риба
5) мекотело
6) тиня

Отговор


Установете правилната последователност от връзки в хранителната верига, като използвате всички посочени представители
1) таралеж
2) полски плужек
3) орел
4) листа от растения
5) лисица

Отговор


Установете съответствие между характеристиките на организмите и функционалната група, към която принадлежи: 1) производители, 2) разлагащи
А) абсорбира от заобикаляща средавъглероден двуокис
Б) синтезират органични вещества от неорганични
Б) включват растения, някои бактерии
Г) хранят се с готови органични вещества
Г) включват сапротрофни бактерии и гъбички
Д) разграждат органичните вещества до минерали

Отговор


1. Изберете три опции. Производителите включват
1) мухъл гъбички - mukor
2) северен елен
3) обикновена хвойна
4) диви ягоди
5) полски яд
6) момина сълза

Отговор


2. Изберете три верни отговора от шест. Запишете номерата, под които са посочени. Производителите включват
1) патогенни прокариоти
2) кафяви водорасли
3) фитофаги
4) цианобактерии
5) зелени водорасли
6) симбионтни гъби

Отговор


3. Изберете три верни отговора от шест и запишете числата, под които са посочени. Производителите на биоценози включват
1) пеницилова гъба
2) млечнокисела бактерия
3) сребърна бреза
4) бяла планария
5) камилски трън
6) серни бактерии

Отговор


4. Изберете три верни отговора от шест и запишете числата, под които са посочени. Производителите включват
1) сладководна хидра
2) кукувич лен
3) цианобактерия
4) шампиньони
5) улотрикс
6) планария

Отговор


ОБРАЗУВАНЕ 5. Изберете три верни отговора от шест и запишете числата, под които са посочени. Производителите включват
А) мая

Изберете три верни отговора от шест и запишете числата, под които са посочени. В биогеоценозата хетеротрофите, за разлика от автотрофите,
1) са производители
2) осигуряват промяна в екосистемите
3) увеличаване на доставките на молекулярен кислород в атмосферата
4) извличане на органични вещества от храната
5) превръщат органичните остатъци в минерални съединения
6) действат като консуматори или разлагатели

Отговор


1. Установете съответствие между характеристиките на организма и неговата принадлежност към функционалната група: 1) производител, 2) потребители. Напишете числата 1 и 2 в правилния ред.
А) синтезират органични вещества от неорганични
Б) използват готови органични вещества
Б) използване неорганични веществапочва
Г) тревопасни и месоядни животни
Г) акумулират слънчева енергия
Д) използват животински и растителни храни като източник на енергия

Отговор


2. Установете съответствие между екологичните групи в екосистемата и техните характеристики: 1) производители, 2) потребители. Напишете числата 1 и 2 в реда, съответстващ на буквите.
А) са автотрофи
Б) хетеротрофни организми
В) основните представители са зелените растения
Г) произвеждат вторични продукти
Г) синтезират органични съединения от неорганични вещества

Отговор


Отговор


Установете последователността на основните етапи на цикъла на веществата в екосистемата, като се започне с фотосинтезата. Запишете съответната последователност от числа.
1) разрушаване и минерализация на органични остатъци
2) първичен синтез на органични вещества от неорганични вещества чрез автотрофи
3) използване на органични вещества от потребители от втори ред
4) използване на енергията на химичните връзки от тревопасни животни
5) използване на органични вещества от потребители от трети ред

Отговор


Установете последователността на подреждане на организмите в хранителната верига. Запишете съответната последователност от числа.
1) жаба
2) вече
3) пеперуда
4) ливадни растения

Отговор


1. Установете съответствие между организмите и тяхната функция в горската екосистема: 1) производители, 2) потребители, 3) разложители. Напишете числата 1, 2 и 3 в правилния ред.
А) хвощ и папрати
Б) плесени
В) гъбички, които живеят на живи дървета
Г) птици
Г) бреза и смърч
Д) гнилостни бактерии

Отговор


2. Установете съответствие между организмите – обитатели на екосистемата и функционалната група, към която принадлежат: 1) продуценти, 2) консументи, 3) разложители.
А) мъхове, папрати
Б) беззъб и перлен ечемик
Б) смърч, лиственица
Г) плесени
Г) гнилостни бактерии
Д) амеби и ресничести

Отговор


3. Установете съответствие между организмите и функционалните групи в екосистемите, към които принадлежат: 1) производители, 2) консументи, 3) разлагащи. Напишете числата 1-3 в реда, съответстващ на буквите.
А) спирогира
Б) серни бактерии
Б) мукор
Г) сладководна хидра
Г) водорасли
Д) гнилостни бактерии

Отговор


4. Установете съответствие между организмите и функционалните групи в екосистемите, към които принадлежат: 1) производители, 2) потребители. Напишете числата 1 и 2 в реда, съответстващ на буквите.
А) гол охлюв
Б) обикновена бенка
Б) сива жаба
Г) черен пор
Г) зеле
Д) обикновен кресон

Отговор


5. Установете съответствие между организмите и функционалните групи: 1) производители, 2) консументи. Напишете числата 1 и 2 в реда, съответстващ на буквите.
А) серни бактерии
Б) полска мишка
Б) ливадна синя трева
Г) медоносна пчела
Г) пълзяща житна трева

Отговор


Изберете три верни отговора от шест и запишете номерата, под които са посочени в таблицата. Кои от следните организми са консуматори на готова органична материя в общността на боровата гора?
1) почвени зелени водорасли
2) обикновена усойница
3) мъх сфагнум
4) борова храсталака
5) тетрев
6) горска мишка

Отговор


1. Установете съответствие между организъм и принадлежността му към определена функционална група: 1) производители, 2) разлагащи. Напишете числата 1 и 2 в правилния ред.
А) червена детелина
Б) хламидомонада
Б) гнилостен бактерий
Г) бреза
Г) водорасли
Д) почвена бактерия

Отговор


2. Установете съответствие между организма и трофичното ниво, на което се намира в екосистемата: 1) Продуцент, 2) Редуцент. Напишете числата 1 и 2 в правилния ред.
А) Сфагнум
Б) Aspergillus
Б) Ламинария
Г) Бор
Г) Пеницил
Д) Гнилостни бактерии

Отговор


3. Установете съответствие между организмите и техните функционални групи в екосистемата: 1) производители, 2) разлагащи. Напишете числата 1 и 2 в реда, съответстващ на буквите.
А) серни бактерии
Б) цианобактерия
Б) ферментационна бактерия
Г) почвена бактерия
Г) мукор
Д) водорасли

Отговор


Изберете три опции. Каква е ролята на бактериите и гъбите в екосистемата?
1) превръщат органичните вещества на организмите в минерали
2) осигуряват затварянето на циркулацията на веществата и преобразуването на енергия
3) формират първична продукция в екосистемата
4) служат като първата връзка в хранителната верига
5) образуват неорганични вещества, достъпни за растенията
6) са консуматори от втори ред

Отговор


1. Установете съответствие между група растения или животни и нейната роля в екосистемата на езерото: 1) производители, 2) потребители. Напишете числата 1 и 2 в правилния ред.
А) крайбрежна растителност
Б) риба
Б) ларви на земноводни
Г) фитопланктон
Г) дънни растения
Д) миди

Отговор


2. Установете съответствие между обитателите на земната екосистема и функционалната група, към която принадлежат: 1) потребители, 2) производители. Напишете числата 1 и 2 в реда, съответстващ на буквите.
А) елша
Б) типографски бръмбар
Б) бряст
Г) киселец
Г) кръстоклюн
Д) четиридесет

Отговор


3. Установете съответствие между организма и функционалната група на биоценозата, към която принадлежи: 1) производители, 2) потребители. Напишете числата 1 и 2 в реда, съответстващ на буквите.
А) гъба трън
Б) пълзяща житна трева
Б) серни бактерии
D) Vibrio cholerae
Г) ресничеста чехълка
Д) малариен плазмодий

Отговор


4. Установете съответствие между примерите и екологичните групи в хранителната верига: 1) производители, 2) потребители. Напишете числата 1 и 2 в реда, съответстващ на буквите.
А) заек
Б) пшеница
Б) земен червей
Г) синигер
Г) водорасли
Д) малък езерен охлюв

Отговор


Установете съответствие между животните и техните роли в биогеоценозата на тайгата: 1) консуматор от 1-ви ред, 2) консуматор от 2-ри ред. Напишете числата 1 и 2 в правилния ред.
А) лешникотрошачка
Б) ястреб
Б) обикновена лисица
Г) благороден елен
Г) кафяв заек
Д) обикновен вълк

Отговор


Отговор


Определете правилната последователност на организмите в хранителната верига.
1) пшенични зърна
2) червена лисица
3) вредна костенурка
4) степен орел
5) обикновени пъдпъдъци

Отговор


Установете съответствие между характеристиките на организмите и функционалната група, към която принадлежат: 1) Производители, 2) Разлагащи. Напишете числата 1 и 2 в правилния ред.
А) е първото звено в хранителната верига
Б) Синтезирайте органични вещества от неорганични
Б) Използвайте енергията на слънчевата светлина
Г) Хранят се с готови органични вещества
Г) Върнете минералите в екосистемите
Д) Разграждане на органични вещества до минерали

Отговор


Изберете три верни отговора от шест и запишете числата, под които са посочени. В биологичния цикъл се случва:
1) разлагане на производителите по потребители
2) синтез на органични вещества от неорганични от производители
3) разграждане на консуматори от разлагатели
4) консумация на готови органични вещества от производителите
5) хранене на производителите от потребителите
6) консумация на готови органични вещества от потребителите

Отговор


1. Изберете организми, които са разлагащи. Три верни отговора от шест и запишете числата, под които са посочени.
1) пеницил
2) мораво рогче
3) гнилостни бактерии
4) мукор
5) нодулни бактерии
6) серни бактерии

Отговор


2. Изберете три верни отговора от шест и запишете числата, под които са посочени. Разлагащите вещества в една екосистема включват
1) гниещи бактерии
2) гъби
3) нодулни бактерии
4) сладководни ракообразни
5) сапрофитни бактерии
6) chafers

Отговор


Изберете три верни отговора от шест и запишете числата, под които са посочени. Кои от изброените организми участват в разграждането на органичните остатъци до минерални?
1) сапротрофни бактерии
2) бенка
3) пеницил
4) хламидомонада
5) бял заек
6) мукор

Отговор


Установете реда на организмите в хранителната верига, като започнете с организма, който абсорбира слънчевата светлина. Запишете съответната последователност от числа.
1) гъсеница на цигански молец
2) липа
3) обикновен скорец
4) ястреб
5) ароматен бръмбар

Отговор


Изберете една, най-правилната опция. Какво е общото между гъбите и бактериите?
1) наличието на цитоплазма с органели и ядро ​​с хромозоми
2) асексуално размножаване с помощта на спори
3) тяхното разрушаване на органичните вещества до неорганични
4) съществуване под формата на едноклетъчни и многоклетъчни организми

Отговор


Изберете три верни отговора от шест и запишете числата, под които са посочени. В смесена горска екосистема първото трофично ниво е заето от
1) зърноядни бозайници
2) брадавична бреза
3) тетрев
4) сива елша
5) angustifolia fireweed
6) водно конче рокер

Отговор


1. Изберете три верни отговора от шест и запишете числата, под които са посочени. Второто трофично ниво в екосистемата от смесени гори е заето от
1) лосове и сърни
2) зайци и мишки
3) bullfinches и crossbills
4) орехи и синигери
5) лисици и вълци
6) таралежи и къртици

Отговор


2. Изберете три верни отговора от шест и запишете числата, под които са посочени. Второто трофично ниво на екосистемата включва
1) Руски ондатр
2) черен тетрев
3) кукувич лен
4) северен елен
5) Европейска куница
6) полска мишка

Отговор


Установете последователността на организмите в хранителната верига. Запишете съответната последователност от числа.
1) пържени риби
2) водорасли
3) костур
4) дафния

Отговор


Изберете три верни отговора от шест и запишете числата, под които са посочени. В хранителните вериги потребителите са от първи ред
1) ехидна
2) скакалци
3) водно конче
4) лисица
5) лос
6) ленивец

Отговор


Поставете организмите в детритната хранителна верига в правилния ред. Запишете съответната последователност от числа.
1) мишка
2) мед гъбички
3) ястреб
4) гнил пън
5) змия

Отговор


Установете съответствие между животното и неговата роля в саваната: 1) консуматор от първи ред, 2) консуматор от втори ред. Напишете числата 1 и 2 в реда, съответстващ на буквите.
А) антилопа
Б) лъв
Б) гепард
Г) носорог
Г) щраус
Д) врат

Отговор



Анализирайте таблицата „Трофични нива в хранителната верига“. За всяка клетка с букви изберете подходящия термин от предоставения списък. Запишете избраните числа в реда, съответстващ на буквите.
1) вторични хищници
2) първо ниво
3) сапротрофни бактерии
4) декомпозитори
5) потребители от втори ред
6) второ ниво
7) производители
8) третични хищници

Отговор


Поставете организмите в правилния ред във веригата на разлагане (детрит). Запишете съответната последователност от числа.
1) малки месоядни хищници
2) останки от животни
3) насекомоядни
4) бръмбари сапрофаги

Отговор



Анализирайте таблицата „Трофични нива в хранителната верига“. Попълнете празните клетки на таблицата, като използвате термините в списъка. За всяка клетка с букви изберете подходящия термин от предоставения списък. Запишете избраните числа в реда, съответстващ на буквите.
Списък с термини:
1) първични хищници
2) първо ниво
3) сапротрофни бактерии
4) декомпозитори
5) потребители от първи ред
6) хетеротрофи
7) трето ниво
8) вторични хищници

Отговор



Анализирайте таблицата " Функционални групиорганизми в една екосистема." За всяка клетка с букви изберете подходящия термин от предоставения списък. Запишете избраните числа в реда, съответстващ на буквите.
1) вируси
2) еукариоти
3) сапротрофни бактерии
4) производители
5) водорасли
6) хетеротрофи
7) бактерии
8) миксотрофи

Отговор



Погледнете снимката на хранителна верига и посочете (A) вида на хранителната верига, (B) производителя и (C) потребителя от втори ред. За всяка клетка с букви изберете подходящия термин от предоставения списък. Запишете избраните числа в реда, съответстващ на буквите.
1) детритален
2) канадска езерна трева
3) скопа
4) пасище
5) голям езерен охлюв
6) зелена жаба

Отговор


Отговор


Изберете три верни отговора от шест и запишете числата, под които са посочени. Разлагащите вещества в горската екосистема участват в кръговрата на веществата и енергийните трансформации, тъй като
1) синтезират органични вещества от минерали
2) освобождаване на енергия, съдържаща се в органичните остатъци
3) акумулират слънчева енергия
4) разграждат органичните вещества
5) насърчаване на образуването на хумус
6) влизат в симбиоза с потребителите

Отговор


Установете реда, в който изброените обекти трябва да бъдат разположени в хранителната верига.
1) кръстосан паяк
2) невестулка
3) ларва на торна муха
4) жаба
5) оборски тор

Отговор


Изберете два верни отговора от пет и запишете числата, под които са посочени. Екологичните условия включват
1) хетерозис
2) население
3) аутбридинг
4) потребител
5) дивергенция

Отговор


Изберете три верни отговора от шест и запишете числата, под които са посочени. Кои от следните животни могат да бъдат класифицирани като консуматори от втори разред?
1) сив плъх
2) колорадски бръмбар
3) дизентерийна амеба
4) гроздов охлюв
5) калинка
6) медоносна пчела

Отговор

© Д. В. Поздняков, 2009-2019

Съществуват сложни хранителни взаимодействия между автотрофите и хетеротрофите в екосистемите. Някои организми ядат други и по този начин извършват преноса на вещества и енергия - основата за функционирането на екосистемата.

В една екосистема органичната материя се създава от автотрофни организми като растения. Растенията се ядат от животни, които на свой ред се ядат от други животни. Тази последователност се нарича хранителна верига (фиг. 1), а всяка връзка в хранителната верига се нарича трофично ниво.

Разграничете

Пасищни хранителни вериги(пасищни вериги) - хранителни вериги, които започват с автотрофни фотосинтетични или хемосинтетични организми (фиг. 2.). Пасищните хранителни вериги се срещат предимно в сухоземни и морски екосистеми.

Пример за това е хранителната верига на пасищата. Тази верига започва с улавянето на слънчевата енергия от растението. Пеперудата, която се храни с нектара на цветето, представлява втората връзка в тази верига. Водно конче, хищно летящо насекомо, напада пеперуда. Жаба, скрита сред зелената трева, хваща водно конче, но самата тя служи като плячка за такъв хищник като змията. Можеше да прекара цял ден в храносмилането на жабата, но преди слънцето дори да залезе, самият той стана плячка на друг хищник.

Хранителната верига, преминаваща от растение през пеперуда, водно конче, жаба, змия до ястреб, показва посоката на движение на органичните вещества, както и енергията, съдържаща се в тях.

В океаните и моретата автотрофните организми (едноклетъчни водорасли) съществуват само до дълбочината на проникване на светлината (максимум до 150-200 m). Хетеротрофните организми, живеещи в по-дълбоките слоеве на водата, се издигат на повърхността през нощта, за да се хранят с водорасли, а на сутринта отново отиват по-дълбоко, извършвайки ежедневни вертикални миграции с дължина до 500-1000 м. От своя страна, с настъпването на сутринта, хетеротрофните организми от още по-дълбоки слоеве се издигат до върха, за да се хранят с други организми, слизащи от повърхностните слоеве.

По този начин в дълбоките морета и океаните има един вид „хранителна стълба“, благодарение на която органичната материя, създадена от автотрофни организми в повърхностни слоевевода, се транспортира по веригата от живи организми до самото дъно. В тази връзка някои морски еколози смятат целия воден стълб за единна биогеоценоза. Други смятат, че условията на околната среда в повърхностния и дънния слой на водата са толкова различни, че не могат да се разглеждат като единна биогеоценоза.

Детритални хранителни вериги(вериги на разлагане) - хранителни вериги, които започват с детрит - мъртви останки от растения, трупове и животински екскременти (фиг. 2).

Детритните вериги са най-характерни за общности на континентални резервоари, дъното на дълбоки езера, океани, където много организми се хранят с детрит, образуван от мъртви организми от горните осветени слоеве на резервоара или които са влезли в резервоара от сухоземни екосистеми, например в формата на листовка.

Екосистемите на дъното на моретата и океаните, където слънчевата светлина не прониква, съществуват само благодарение на постоянното утаяване там на мъртви организми, живеещи в повърхностните слоеве на водата. Общата маса на това вещество в Световния океан годишно достига най-малко няколкостотин милиона тона.

Детритните вериги също са често срещани в горите, където по-голямата част от годишното увеличение на живото тегло на растенията не се консумира директно от тревопасните животни, а умира, образувайки постеля и след това се разлага от сапротрофни организми, последвано от минерализация от разлагащи. Голямо значение при разграждането на мъртвите остатъци растителен произход, особено дървото, има гъби.

Хетеротрофните организми, които се хранят директно с детрит, се наричат ​​детритоядни. В сухоземните екосистеми те са много видове насекоми, червеи и др. Големите детритори, които включват някои видове птици (лешояди, врани и др.) и бозайници (хиени и др.) се наричат ​​чистачи.

Във водните екосистеми най-често срещаните детритиви са членестоноги - водни насекоми и техните ларви и ракообразни. Детритоядните могат да се хранят с други, по-големи хетеротрофни организми, които сами по себе си могат да служат като храна за хищници.

Трофични нива

Обикновено различните трофични нива в екосистемите не са разделени в пространството. Въпреки това, в някои случаи те са доста ясно разграничени. Например в геотермалните източници автотрофните организми - синьо-зелени водорасли и автотрофни бактерии, образуващи специфични водорасло-бактериални съобщества ("подложки") са често срещани при температури над 40-45 ° C. При повече ниски температурите не оцеляват.

От друга страна, хетеротрофните организми (мекотели, ларви на водни насекоми и др.) Не се срещат в геотермални извори при температури над 33-36 ° C, така че те се хранят с фрагменти от рогозки, пренесени от течението в райони с по-ниски температури.

По този начин в такива геотермални източници ясно се разграничава автотрофна зона, където се срещат само автотрофни организми, и хетеротрофна зона, където автотрофни организми отсъстват и се срещат само хетеротрофни организми.

Трофични мрежи

В екологичните системи, въпреки че има редица паралелни хранителни вериги, напр.

тревиста растителност -> гризачи -> дребни хищници
тревиста растителност -> копитни -> големи хищници,

които обединяват обитателите на почвата, тревната покривка, дървесния слой, има и други взаимоотношения. В повечето случаи един и същи организъм може да служи като източник на храна за много организми и по този начин да бъде интегрална частразлични хранителни вериги и плячка на различни хищници. Например, дафния може да се яде не само от малки риби, но и от хищните ракообразни циклопи, а хлебарката може да се яде не само от щука, но и от видра.

Трофичната структура на общността отразява връзката между производителите, консументите (отделно от първи, втори и т.н. ред) и разлагащите се, изразени или чрез броя на индивидите на живите организми, или тяхната биомаса, или енергията, съдържаща се в тях, изчислено на единица площ за единица време.