土壌動物相。 さまざまな森林の食物連鎖の例土壌の例の食物連鎖

食物連鎖は、その源から多くの生物を介したエネルギーの移動です。 すべての生物は、他の生物の食料品として機能するため、接続されています。 すべての電源回路は、3〜5個のリンクで構成されています。 最初のものは通常生産者です-無機物自体から有機物を生産することができる生物。 これらは受け取る植物です 栄養素光合成による。 次は消費者です-これらは既製の有機物質を受け取る従属栄養生物です。 これらは動物になります:草食動物と肉食動物の両方。 リンクを閉じる 食物連鎖通常、分解者、つまり有機物を分解する微生物です。

新しいリンクはそれぞれ前のリンクのエネルギーの10%しか受け取らないため、サプライチェーンを6つ以上のリンクで構成することはできません。さらに、90%が熱の形で失われます。

食物連鎖とは何ですか?

放牧と砕屑の2つのタイプがあります。 前者は本質的により一般的です。 そのようなチェーンでは、生産者(植物)が常に最初のリンクです。 その後、一次消費者である草食動物が続きます。 さらに-二次の消費者-小さな捕食者。 それらの背後には、第三会の消費者である大きな捕食者がいます。 さらに、4次の消費者もいる可能性があり、そのような長い食物連鎖は通常、海で見られます。 最後のリンクは分解者です。

2番目のタイプの電源回路- 砕屑性-森林やサバンナでより一般的です。 それらは、植物のエネルギーのほとんどが草食動物によって消費されないという事実のために発生しますが、死んで、分解者と無機化によって分解されます。

このタイプの食物連鎖は、植物や動物由来の有機残留物であるデトリタスから始まります。 そのような食物連鎖における一次消費者は、昆虫、例えばフンコロガシ、またはスカベンジャー、例えばハイエナ、オオカミ、ハゲタカです。 さらに、そのようなチェーンの最初の消費者は、植物の残骸を食べるバクテリアである可能性があります。

生物地理学では、ほとんどの生物種が次のようになることができるようにすべてが接続されています 両方のタイプの電源回路の参加者.

落葉広葉樹林と混合林の食物連鎖

落葉樹林は主に惑星の北半球に見られます。 それらは西ヨーロッパと中央ヨーロッパ、スカンジナビア南部、ウラル、西シベリア、東アジア、北フロリダで見られます。

落葉樹林は広葉樹と小葉に分けられます。 前者は、オーク、リンデン、アッシュ、カエデ、ニレなどの木が特徴です。 第二に- 白樺、ハンノキ、アスペン.

混交林とは、針葉樹と落葉樹の両方が生える森林です。 混合林は温帯の特徴です。 それらは、スカンジナビア、コーカサス、カルパティア山脈、極東、シベリア、カリフォルニア、アパラチア山脈、五大湖の南にあります。

混合林は、トウヒ、マツ、オーク、リンデン、カエデ、ニレ、リンゴ、モミ、ブナ、シデなどの木で構成されています。

落葉樹林と混合林では非常に一般的です 牧草の食物連鎖..。 森林の食物連鎖における最初のつながりは、通常、多くの種類の草、ラズベリー、ブルーベリー、イチゴなどのベリーです。 ニワトコ、樹皮、ナッツ、コーン。

一次消耗品は、ほとんどの場合、ノロジカ、ワピチ、鹿、齧歯動物、たとえばリス、ネズミ、トガリネズミ、ウサギなどの草食動物です。

二次消費者は捕食者です。 通常、それはキツネ、オオカミ、イタチ、オコジョ、オオヤマネコ、フクロウなどです。 同じ種が放牧と砕屑性の食物連鎖の両方に参加しているという事実の顕著な例はオオカミです:それは小さな哺乳類を狩り、腐肉を食べることができます。

二次消耗品は、それ自体がより大きな捕食者、特に鳥の餌食になる可能性があります。たとえば、コキンメフクロウはタカに食べられます。

クロージングリンクは レデューサー(腐敗菌)。

落葉性針葉樹林における食物連鎖の例:

  • 白樺の樹皮-うさぎ-オオカミ-還元剤;
  • 木材-カブトムシの幼虫-キツツキ-タカ-分解者;
  • 落葉落枝(デトリタス)-ワーム-トガリネズミ-フクロウ-分解者。

針葉樹林における食物連鎖の特徴

そのような森林は、ユーラシア大陸と北アメリカの北にあります。 それらは、松、トウヒ、モミ、スギ、カラマツなどの木で構成されています。

ここのすべてはとは大きく異なります 混合および落葉樹林.

この場合の最初のリンクは草ではなく、コケ、低木、または地衣類になります。 これは、針葉樹林には密な草の覆いが存在するのに十分な光がないという事実によるものです。

したがって、一次消費者となる動物は異なります。草を食べるのではなく、コケ、地衣類、低木を食べる必要があります。 かもね いくつかの種類の鹿.

低木やコケがより一般的であるという事実にもかかわらず、草本植物や茂みはまだ針葉樹林で発見されています。 これらは、イラクサ、セランディン、イチゴ、ニワトコです。 このような食品は通常、ノウサギ、ムース、リスによって食べられ、一次消費者になることもあります。

二次の消費者は、混合林のように、捕食者になります。 これらはミンク、クマ、ウルヴァリン、オオヤマネコなどです。

ミンクなどの小さな捕食者は、 三次消費者.

クロージングリンクは細胞分解微生物になります。

さらに、針葉樹林では非常に一般的です 砕屑性食物連鎖..。 ここで、最初のリンクはほとんどの場合植物腐植土であり、土壌細菌がそれを食べて、きのこに食べられる単細胞動物の餌になります。 これらのチェーンは通常長く、5つ以上のリンクを持つことができます。

針葉樹林の食物網の例:

  • 松の実-リス-ミンク-還元剤;
  • 植物の腐植土(デトリタス)-バクテリア-原生動物-キノコ-クマ-分解者。

この質問に答えて電源回路を正しく構成するには、まず電源回路が何であるかを知る必要があります。

「電源回路」とは

食物連鎖は、動物、植物、昆虫が食物を供給する(または食物である)ための主要な相互接続です。 食物連鎖または別の方法で食物連鎖は、互いに摂食する一連の生物です。 つまり、各クリーチャーは別のクリーチャーを食べ、それ自体が他の生物の餌になります。 したがって、「チェーン」という名前は、つまり、順番に、次々と、閉じたシステムです。 チェーンには、微生物、真菌、昆虫、植物、動物を含めることができます。 それらの間には明確な分布があります。1つは食品で、もう1つは消費者です。 動物と人間の両方の食物連鎖は通常、植物から始まります。

食物連鎖は、土壌上や土壌だけでなく、水、空、森林ステップなどでも形成されます。 異なる層、これらの層に住んでいる動物、そしてそれらの上で植物を育てている動物の統一があるかもしれません。 たとえば、地上に生息する昆虫は、上層の空中に生息する鳥の餌です。 つまり、食物連鎖が1つの層だけの動植物で構成されている必要はありません。

土壌中の食物連鎖の例

上記で、食物連鎖が何であるかを知りました。 土壌中の食物連鎖の例を構成するためには、誰がこれらの連鎖に参加できる土壌の住民であるかを見つける必要があります。

  • まず、これらはワーム、幼虫、昆虫です。
  • 第二に、これらは腐敗した植物、木の根および他の成長している有機体を持っている様々な微生物です。
  • 第三に、これらは、ほくろ、トガリネズミ、クマなどの動物です。

土壌の住民を知ることで、私たちはすでに食物連鎖を描くことができます。 例えば:

  • 腐った植物が残っている->ミミズ->ほくろ->ハリネズミ;
  • 植物の根->アリの幼虫->トガリネズミ;
  • 植物の根->カブトムシ->ほくろ。

したがって、土壌中の食物連鎖の3つの例をまとめました。 さらに多くの同様の例をコンパイルできます。

この質問に答えて電源回路を正しく構成するには、まず電源回路が何であるかを知る必要があります。

「電源回路」とは

食物連鎖は、動物、植物、昆虫が食物を供給する(または食物である)ための主要な相互接続です。 食物連鎖または別の方法で食物連鎖は、互いに摂食する一連の生物です。 つまり、各クリーチャーは別のクリーチャーを食べ、それ自体が他の生物の餌になります。 したがって、「チェーン」という名前は、つまり、順番に、次々と、閉じたシステムです。 チェーンには、微生物、真菌、昆虫、植物、動物を含めることができます。 それらの間には明確な分布があります。1つは食品で、もう1つは消費者です。 動物と人間の両方の食物連鎖は通常、植物から始まります。

食物連鎖は、土壌上や土壌だけでなく、水、空、森林ステップなどでも形成されます。 異なる層、これらの層に住んでいる動物、そしてそれらの上で植物を育てている動物の統一があるかもしれません。 たとえば、地上に生息する昆虫は、上層の空中に生息する鳥の餌です。 つまり、食物連鎖が1つの層だけの動植物で構成されている必要はありません。

土壌中の食物連鎖の例

上記で、食物連鎖が何であるかを知りました。 土壌中の食物連鎖の例を構成するためには、誰がこれらの連鎖に参加できる土壌の住民であるかを見つける必要があります。

  • まず、これらはワーム、幼虫、昆虫です。
  • 第二に、これらは腐敗した植物、木の根および他の成長している有機体を持っている様々な微生物です。
  • 第三に、これらは、ほくろ、トガリネズミ、クマなどの動物です。

土壌の住民を知ることで、私たちはすでに食物連鎖を描くことができます。 例えば:

  • 腐った植物が残っている->ミミズ->ほくろ->ハリネズミ;
  • 植物の根->アリの幼虫->トガリネズミ;
  • 植物の根->カブトムシ->ほくろ。

したがって、土壌中の食物連鎖の3つの例をまとめました。 さらに多くの同様の例をコンパイルできます。

すべての生物は生命のためにエネルギーを受け取らなければなりません。 たとえば、植物は太陽からエネルギーを消費し、動物は植物を食べ、一部の動物は他の動物を食べます。

食物(栄養)連鎖は、生命を支える栄養素とエネルギーを得るために、生物群集()で誰が誰を食べるかというシーケンスです。

独立栄養生物(生産者)

独立栄養生物-二酸化炭素などの単純な分子から食物、つまり独自の有機化合物を生成する生物。 独立栄養生物には主に2つのタイプがあります。

  • 植物などの光合成生物(光合成生物)は、太陽光からのエネルギーを再利用して、その過程で二酸化炭素から有機化合物(糖)を生成します。 光合成生物の他の例は、藻類とシアノバクテリアです。
  • 化学独立栄養生物は、無機化合物(水素、硫化水素、アンモニアなど)が関与する化学反応を通じて有機物質を受け取ります。 このプロセスは化学合成と呼ばれます。

独立栄養生物は、地球上のすべての生態系のバックボーンです。 それらは食物連鎖と食物網の大部分を構成し、光合成または化学合成から得られるエネルギーは、生態系の他のすべての生物をサポートします。 食物連鎖における彼らの役割に関して言えば、独立栄養生物は生産者または生産者と呼ばれることがあります。

従属栄養生物(消費者)

従属栄養生物、消費者としても知られている、二酸化炭素から自分の食べ物を生産するために太陽エネルギーまたは化学エネルギーを使用することはできません。 代わりに、従属栄養生物は他の生物またはそれらの副産物を消費することによってエネルギーを獲得します。 人、動物、菌類、そして多くのバクテリアは従属栄養生物です。 食物網における彼らの役割は、他の生物を消費することです。 昆虫や植物から捕食者や菌類まで、さまざまな生態学的役割を持つ従属栄養生物の多くの種があります。

デストラクタ(レデューサ)

別の消費者グループについて言及する必要がありますが、それは必ずしも食物連鎖図に含まれているわけではありません。 このグループは、分解者、死んだ有機物や廃棄物をリサイクルして無機化合物に変換する生物で構成されています。

レデューサーは、別の栄養段階と見なされる場合があります。 グループとして、彼らはさまざまな栄養段階に到達する死んだ生物を食べます。 (たとえば、腐敗した植物、捕食者が食べたリスの体、死んだワシの残骸をリサイクルすることができます。)ある意味で、分解物の栄養段階は、一次、二次の標準的な階層と並行して実行されます。 、および三次消費者。 菌類とバクテリアは多くの生態系の重要な分解者です。

食物連鎖の一部としての還元剤は、栄養分と水分を土壌に戻し、生産者が使用するため、健全な生態系を維持する上で重要な役割を果たします。

食物(栄養)連鎖レベル

食物(栄養)連鎖レベル図

食物連鎖は、栄養素とエネルギーを生産者から頂点捕食者に移す生物の線形シーケンスです。

生物の栄養段階は、食物連鎖の中でそれが占める位置です。

最初の栄養段階

食物連鎖は 独立栄養生物または生産者それは一次エネルギー源、通常は中央海嶺からの太陽エネルギーまたは熱水エネルギーから独自の食物を生産します。 たとえば、光合成植物、化学合成など。

2番目の栄養段階

これに続いて、独立栄養生物を食べる生物がいます。 これらの生物は呼ばれます 草食動物または一次消費者そして緑の植物を消費します。 例としては、昆虫、野ウサギ、羊、毛虫、さらには牛が含まれます。

第3栄養段階

食物連鎖の次のリンクは草食動物を食べる動物です-彼らは呼ばれています 二次消費者または肉食性(肉食性)動物(たとえば、ノウサギや齧歯を食べるヘビ)。

第4栄養段階

順番に、これらの動物はより大きな捕食者によって食べられます- 三次消費者(たとえば、フクロウはヘビを食べます)。

5番目の栄養段階

三次消費者は食べる 四次消費者(たとえば、タカはフクロウを食べます)。

各食物連鎖は、頂点捕食者または超捕食者、つまり天敵のない動物(たとえば、ワニ、ホッキョクグマ、サメなど)で終わります。 彼らは彼らの生態系の「マスター」です。

生物が死ぬと、最終的には腐食生物(ハイエナ、ハゲタカ、ワーム、カニなど)に食べられ、残りは分解者(主にバクテリアや菌類)によって分解され、エネルギー交換が続きます。

食物連鎖の矢印は、太陽または熱水噴出孔から頂点捕食者へのエネルギーの流れを示しています。 エネルギーが体から体へと流れるとき、それはチェーンのすべてのリンクで失われます。 多くの食物連鎖のコレクションはと呼ばれています 食物網.

食物連鎖におけるいくつかの生物の位置は、それらの食事のために変わる可能性があります。 たとえば、クマがベリーを食べるとき、それは草食動物として機能します。 彼が植物を食べる齧歯動物を食べるとき、彼は主要な捕食者になります。 クマが鮭を食べると、それは超捕食者として機能します(これは、鮭がニシンを食べているため、主な捕食者であり、動物プランクトンを食べます。動物プランクトンは、日光のおかげで独自のエネルギーを生み出す植物プランクトンを食べます) 。 同じ食事をしているときでさえ、食物連鎖における人々の場所がどのように変化するかを考えてください。

食物連鎖の種類

自然界では、原則として、放牧と砕屑性の2種類の食物連鎖が区別されます。

牧草の食物連鎖

牧草の食物連鎖図

このタイプの食物連鎖は、捕食者が餌を与える草食動物に餌を与えることを目的とした生きた緑の植物から始まります。 このタイプの回路を備えた生態系は、太陽エネルギーに直接依存しています。

したがって、食物連鎖の放牧タイプは、エネルギーの独立栄養的捕獲と連鎖のリンクに沿ったその動きに依存します。 自然界のほとんどの生態系は、このタイプの食物連鎖に従います。

牧草の食物連鎖の例:

  • グラス→グラスホッパー→バード→ホーク;
  • 植物→うさぎ→狐→ライオン。

有害な食物連鎖

有害な食物連鎖図

このタイプの食物連鎖は、堆積物供給装置によって消費される腐敗した有機物質(デトリタス)から始まります。 次に、捕食者は腐食生物を食べます。 したがって、そのような食物連鎖は、放牧よりも直接太陽エネルギーに依存しません。 彼らにとっての主なものは、別のシステムで生成された有機物質の流入です。

たとえば、このタイプの食物連鎖は、腐敗しているごみに見られます。

食物連鎖におけるエネルギー

ある生物が別の生物を食べて栄養素を受け取ると、エネルギーは栄養レベル間で移動します。 しかし、このエネルギーの動きは非効率的であり、この非効率性は食物連鎖の長さを制限します。

エネルギーが栄養段階に入ると、その一部はバイオマスとして、生物の体の一部として貯蔵されます。 このエネルギーは、次の栄養段階で利用できます。 通常、ある栄養段階でバイオマスとして貯蔵されているエネルギーの約10%のみが、次のレベルでバイオマスとして貯蔵されます。

部分的なエネルギー伝達のこの原理は、食物網の長さを制限します。これは通常3〜6レベルです。

各レベルで、エネルギーは熱の形で、また分解者によって使用される廃棄物や死体の形で失われます。

ある栄養段階と別の栄養段階の間で食物網からこれほど多くのエネルギーが出てくるのはなぜですか? 非効率的な送電の主な理由のいくつかを次に示します。

  • それぞれの栄養段階で、生物が細胞呼吸を行い、日常生活の中で動き回るときに、エネルギーの多くが熱として放散されます。
  • 生物が摂食する有機分子の中には、消化できず、糞便として排出されるものがあります。
  • 栄養段階にあるすべての個々の生物が次のレベルの生物に食べられるわけではありません。 代わりに、彼らは食べられずに死にます。
  • 糞便や食べられていない死んだ有機体は分解者の餌になり、分解者はそれらを代謝してエネルギーに変換します。

したがって、実際にエネルギーが消えることはありません。これらすべてが最終的に熱の放出につながります。

食物連鎖の意義

1.食物連鎖研究は、あらゆる生態系における生物間の摂食関係と相互作用を理解するのに役立ちます。

2.それらのおかげで、生態系内の物質のエネルギーの流れと循環のメカニズムを評価することができ、生態系内の有毒物質の動きを理解することができます。

3.食物連鎖を研究することは、生物拡大の問題への洞察を提供します。

どの食物連鎖においても、ある生物が別の生物によって消費されるたびにエネルギーが失われます。 このため、草食動物よりもはるかに多くの植物が存在する必要があります。 従属栄養生物よりも独立栄養生物の方が多いため、それらのほとんどは捕食者ではなく草食性です。 動物の間には激しい競争がありますが、それらはすべて相互に関連しています。 ある種が絶滅すると、他の多くの種に影響を及ぼし、予測できない結果を招く可能性があります。

2016年1月28日

牧草地は、多年生草本植物が成長し、対応するカバーを形成する土地の領域です。 通常、牧草地は非常に肥沃な土壌で発生し、広葉草本が形成されるためには、環境の好ましい水と温度のレジームが必要です。 牧草地の食物連鎖には独自の特徴があります。 最初のリンクは通常、一年生および多年生のさまざまな植物で構成されており、そこで豊富に育ちます。 それらの中には、穀物、マメ科植物、ロゼット、忍び寄る、有名な花があります:鐘、ポピー、デイジー、ヤグルマギク、クローバーなど。

牧草地の食物連鎖

牧草地では、動植物が豊富に生息する他の地域と同様に、これらの食物シーケンスは標準的な規則に従って形成されます。 プロセスの参加者は、伝統的に生産者と消費者に分けられます。 前者は、有機ではない材料から直接機能するためにエネルギーと食物を消費します。 たとえば、ほとんどの緑の植物は、太陽の下で光合成のプロセスを介して供給されます。 そして、牧草地の土壌(1グラムの肥沃な土地で100万以上まで)に生息する微生物は、エネルギーとしてガスと塩を使用します。 そのような生産者は、原則として、牧草地の食物連鎖における最初のつながりです。 それらは、植物性食品を食べ、そこから必要なエネルギーを受け取る最初の計画の消費者によって消費されます。 次は、肉食動物である第2(第3、第4)レベルの消費者です。つまり、彼らは動物性食品を食べます。 草原は通常、食物連鎖の終わりにあるこの地域で見られる最強、最速、最大の捕食者です。 通常、そのような動物は多くなく、その個体数は限られています。

牧草地の食物連鎖。 の例

次に、これらのシーケンスのコンパイルに移りましょう。 通常、それらは複数のリンク(場合によっては5〜6)で構成されます。 牧草地の食物連鎖を構成するには、知識が必要です。特定の地域に住む人、特定の動物が持つ食物連鎖。 次のチェーンを提供しましょう:

クローバー-蝶-トンボ-カエル-すでに-タカ。

この6つのリンクの構成されたシーケンスの最初のリンクは、土壌と空気から無機物質を受け取り、太陽光と光合成のプロセスの助けを借りて、それらを生命エネルギーに変換する植物です。 最初のタイプの消費者である蝶は、植物と蜜を食べます。 トンボは蝶を食べ、カエルはトンボを食べます。 すでにカエルを食べています。 ヘビ自体は猛禽類に食べられますが、たとえばキツネも最後のリンクとして機能します。

牧草地で

たとえば、次のように、4つのリンクからなるより短いサプライチェーンが存在する場合もあります。

小麦-野ネズミ-ヘビ(毒蛇)-猛禽類(トビまたはタカ)。

中央ゾーンのロシア連邦の牧草地ゾーンに特徴的な別の食物連鎖:

一年生植物キンポウゲ-直翅目昆虫バッタ-哺乳類トガリネズミ-獲物のざわめき。

そして、牛や他の動物が放牧する牧草地では、最終的なリンクの1つとして、人々の参加があっても食物連鎖を構築することができます。

牛が食べる植物-牛乳と肉を与える牛-人。


出典:fb.ru

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