28.12.2014 Views

ECOLOGIA Y MEDIOAMBIENTE - Centro Nacional de Información y ...

ECOLOGIA Y MEDIOAMBIENTE - Centro Nacional de Información y ...

ECOLOGIA Y MEDIOAMBIENTE - Centro Nacional de Información y ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Ecología y Medio Ambiente<br />

Universidad <strong>Nacional</strong> Agraria<br />

Una <strong>de</strong> las características universales <strong>de</strong> todos los ecosistemas, ya sean terrestres, <strong>de</strong> agua dulce o<br />

marinos, o tanto si están administrados por el hombre (agricultura, etc) como no, es la acción<br />

recíproca <strong>de</strong> los elementos autotróficos y heterotróficos entre si.<br />

Ejemplos:<br />

Una <strong>de</strong> las mejores maneras <strong>de</strong> empezar el estudio <strong>de</strong> ecología consiste en salir afuera y estudiar<br />

un pequeño charco, o un prado o un viejo campo, no es recomendable iniciar abordando un gran<br />

bosque o un océano.<br />

Microecosistema:<br />

Debido a que los ecosistemas al aire libre son complejos difíciles <strong>de</strong> <strong>de</strong>limitar y, con frecuencia,<br />

difíciles para estudiar con los medios científicos tradicionales <strong>de</strong> “experimento y control”. En<br />

términos <strong>de</strong> componentes biológicos, cabe distinguir dos tipos básicos a saber: 1) micro<br />

ecosistemas <strong>de</strong>rivados directamente <strong>de</strong> la naturaleza, mediante siembra múltiple <strong>de</strong> medios <strong>de</strong><br />

cultivos con muestras tomadas <strong>de</strong>l medio ambiente y 2) Sistemas formados añadiendo especies <strong>de</strong><br />

cultivos axénicos (libres <strong>de</strong> organismos vivos ajenos) hasta obtener las combinaciones <strong>de</strong>seadas.<br />

Producción y la <strong>de</strong>scomposicón en la Naturaleza.<br />

Enunciado:” Cada año se producen en la tierra, por organismos fotosintéticos, aproximadamente<br />

10 17 gramos (unas 100 mil millones <strong>de</strong> toneladas <strong>de</strong> materia orgánica. Una cantidad<br />

aproximadamente equivalente se vuelve a oxidar en Co 2 y H 2 o durante el mismo intervalo, como<br />

resultado <strong>de</strong> la actividad respiratoria <strong>de</strong> los organismos vivos Pero el equilibrio no es exacto”.<br />

Durante la mayor parte <strong>de</strong> la era geológica (<strong>de</strong>s<strong>de</strong> principios <strong>de</strong>l período cámbrico, hace unos 600<br />

millones <strong>de</strong> años, una fracción pequeña pero significativa, con todo, <strong>de</strong> la materia orgánica<br />

producida es enterrada y fosilizada sin ser respirada o <strong>de</strong>scompuesta.. Ese exceso <strong>de</strong> producción<br />

orgánica –que libera oxigeno gaseoso y elimina Co 2 <strong>de</strong>l aire y <strong>de</strong>l agua- la respiración se ha<br />

traducido en la constitución <strong>de</strong> oxigeno, en la atmósfera.<br />

HOMEOSTACIA DEL ECOSISTEMA:<br />

Los ecosistemas son capaces al igual que las poblaciones y organismos competentes, <strong>de</strong><br />

autoconservación y autorregulación. Así pues la cibernética (ciencia <strong>de</strong> los controles, tiene una<br />

importante aplicación en ecología, sobre todo puesto que el hombre propone cada vez más a<br />

<strong>de</strong>sbaratar los controles naturales o trata <strong>de</strong> subsistir los mecanismos naturales por otros<br />

artificiales. Homeostasia (Homeo= igual, stasia= estado) es el término empleado para significar la<br />

ten<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> los sistemas biológicos <strong>de</strong> resistir al cambio y permanecer en estado <strong>de</strong> equilibrio.<br />

Explicación y ejemplos:<br />

Los principio muy elementales <strong>de</strong> la cibernética están representados en su forma más sencilla por<br />

un control consistente en dos cajas negras y una cantidad controlada, conectadas entre si por<br />

circuitos o señales <strong>de</strong> entrada y salida.<br />

En el sistema <strong>de</strong> control <strong>de</strong> calor en la casa el termostato es el sensor (o “<strong>de</strong>tector <strong>de</strong> error”, como<br />

se le pue<strong>de</strong> llamar también), horno es el productor (que recibe su energía <strong>de</strong>l combustible), y la<br />

temperatura <strong>de</strong> la habitación es la cantidad controlada. El control <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> la<br />

retroalimentación, que tiene lugar cuando la salida (o parte <strong>de</strong> ella) es reconocida a la entrada.<br />

16<br />

Lic. MSc. Luvy Villalobos Rueda

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!