食物連鎖と食物網
食物連鎖と食物網
食物連鎖と食物網–定義と違い– 食物連鎖は、特定の順序と方向で食べたり食べられたりするイベントです。 この場合、生産者から消費者、そして分解者へのエネルギーの移動があり、これは継続的に起こります。 この生態系では、生物にはそれぞれの役割があり、生産者として機能するもの、消費者として機能するもの、分解者または分解者として機能するものがあります。
食物連鎖は、生態系内のある生物から別の生物への栄養エネルギーの流れを示すモデルです。 食物連鎖の長さは、生物の数によって異なります。 しかし、食物連鎖と食物網の違いは何ですか?
もちろん、これらは相互に関連しているので、以下の説明を見てみましょう。
食物連鎖の定義
食物連鎖とは、生き物の間で一定の順序で食べられるものです。 生態系の各食物連鎖の各レベルは、栄養段階と呼ばれます。 食物連鎖における栄養段階の順序は次のとおりです。
- 最初のレベルには、独自の食物を生産する物質を生産できる生物、つまり緑の植物や独立栄養生物、言い換えれば生産者と呼ばれる生物があります。 それは植物種または生産者(木や草など)から始まります。
- 第2レベルを占める生物は消費者と呼ばれます。つまり、自分で食料を生産することができず、生き残るために他の生物に依存している生物です。 消費者は、一次消費者(消費者I)に分けられます。たとえば、牛、山羊、ウサギなどの草食性の植物を食べる動物です。
二次消費者(消費者II)は、消費者Iまたは肉食性の肉食動物および三次消費者を食べる生物です。 (消費者III)消費者IIを食べるなど、この活動は継続的に発生し、最も栄養価の高い消費者または消費者で終了します ピークに達すると、他の誰もそれらを食べないようになります(人間、クマ、ワニ、シャチなど)。 解析されました。
- 分解種としての腐食生物の種(ミミズや木材など)。
- 分解者種(真菌や細菌など)これらの種は最終分解者でもあります。
食物連鎖は、彼らが食べる食物によって彼らがお互いに関係している人を示すことができます。 植物や動物が生き残るためには、いくつかの種類の食物が必要です。 植物は光合成の過程で独自の食物を生産します。 彼らは自分たちで食料を生産するので生産者と呼ばれ、動物や人間など自分で食料を生産しない生き物は消費者と呼ばれます。 食物連鎖の範囲は、生物で発生する自然のプロセスのごく一部にすぎません。
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食物連鎖には、栄養段階間のリンクの3つの主要な種類の「連鎖」、すなわち捕食性連鎖、寄生連鎖、および腐生連鎖があります。 食物連鎖には2つの基本的なタイプがあります。
食物連鎖草 「放牧食物連鎖」、これは初期の熱帯植物の食物連鎖の始まりです。 食物連鎖の残留物/デトリタス 「食物連鎖の残骸」、つまり、植物から始まるが、腐食生物から始まる非食物連鎖。
深海のコミュニティでは、多くの生物が有機物の残骸(「海の雪」)から生きています。これは、海面近くに生息する排泄物や動物の残骸の蓄積です。 深い食物連鎖は一般的に比較的短いです。
ユニークな生態系、たとえば熱水噴出孔では、生産者は化学エネルギーを硫化水素に変換し、チューブワームと共生することができる化学合成細菌です。 ですから、ワームはカニを食べ、次にタコはそれらを食べます。
一般に、食物連鎖は生態学的健康の分析において重要な役割を果たします。 汚染物質の蓄積と動物への影響は、生態学の食物連鎖を通じて追跡することができます。
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食物網の定義
食物網は、食物連鎖と生態系でどの種が食べるか、言い換えれば、相互に関連するいくつかの食物連鎖の集まりとの間のリンクです。 食物網は資源システムとしても知られています。 当然のことながら、生物は複数の種類の食物を食べます。
たとえば、リスは種、果物、ナッツを食べます。 リスはキツネやアライグマに食べられます。 キツネは、とりわけネズミやバッタも食べます。 ほとんどの生き物はいくつかの食物連鎖の一部です。 生態系内の生産者がいる食物網と、相互接続された食物連鎖内から分岐して、生態系で誰が食べられているかを示します。
食物連鎖と食物網の一般的な違いは、食物連鎖は食物網の一部であるか、食物連鎖のみであるということです。 食物網は大規模なプロセスまたは食物連鎖の集まりであり、 大。
食物網内では、複雑な食物網が存在するため、生態系の安定性が高まります。 食物連鎖は、生物の適応と競争力を高めることに影響を与えませんが、 複雑な食物網は、生き残るために適応性と競争力を高めることができます。
食物連鎖と食物網の違い。
食物連鎖と食物網の一般的な違いは、食物連鎖は食物網の一部であるか、食物連鎖のみであるということです。 食物網は大規模なプロセスまたは食物連鎖の集まりであり、 大。
食物網内では、複雑な食物網が存在するため、生態系の安定性が高まります。 食物連鎖は、生物の適応と競争力を高めることに影響を与えませんが、 複雑な食物網は、生き残るために適応性と競争力を高めることができます。
食物網は食物連鎖ネットワーク以上のものであり、より複雑です。 食物網の下に、食物網の底が見えます:緑の植物-バッタ-カエル-鳥-ワシ。
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生物の数
すべての食物網では、別の生物を食べるたびにエネルギーが失われます。 したがって、植物を食べる人よりも多くの植物が必要です。 従属栄養独立栄養生物以上のものがあり、肉を食べる人よりも植物を食べる人が多いに違いありません。 動物同士の激しい競争はありますが、相互依存関係もあります。 ある種が絶滅すると、他の種の連鎖全体に影響を及ぼし、予期せぬ結果を招く可能性があります。
平衡
コミュニティ内の肉食動物の数が増え続けるにつれて、彼らはますます多くの草食動物を食べるようになり、これは草食動物の個体数の減少につながります。 その後、食べる肉食性草食動物を見つけることがますます困難になり、したがって肉食動物の個体数は減少します。 このように、肉食動物と草食動物は比較的安定した平衡状態にあり、それぞれが互いの個体数を制約しています。 植物と植物を食べる人の間には等しいバランスが存在します。
食物連鎖の種類
放牧-食物連鎖放牧は、糖や他の有機分子を生成する植物(一次生産者)による固定光、二酸化炭素、および水の光合成から始まります。 一旦生成されると、これらの化合物はさまざまな種類の植物組織を作るために使用することができます。
一次消費者または草食動物は、食物連鎖の2番目のリンクを形成します。 彼らは主要な生産者を食べることによって彼らのエネルギーを得ます。 チェーンの3番目のリンクである二次消費者または一次肉食動物は、草食動物を食べることによってエネルギーを獲得します。 肉食動物の三次または二次消費者は、有機の一次肉食動物を消費することによってエネルギーを受け取る動物です。
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デトリタスの食物連鎖は、放牧の食物連鎖とは異なります。
一般的に小さな生物(藻類、細菌、真菌、昆虫、ムカデなど)の機能的役割 異なる生物は、栄養段階などのカテゴリーに分類することはできません放牧チェーン 食物。 腐食生物は、分散した食物粒子が豊富な環境(土壌など)に住んでいます。 その結果、腐敗は草食動物や肉食動物よりも運動性が低くなります。 分解者は大量の有機物を処理し、それを無機栄養形態に戻します。
栄養段階
食物連鎖の生物は、栄養段階と呼ばれるカテゴリーに分類されます。 大まかに言えば、このレベルは、生産者(第1栄養段階)、消費者(第2、第3、および第4栄養段階)、および分解者に分けられます。
独立栄養生物としても知られる生産者は、独自の食品を作ります。 それらはすべての食物連鎖の最初のレベルを構成します。 通常、独立栄養植物または単細胞生物。 ほとんどの独立栄養生物は、光合成と呼ばれるプロセスを使用して、日光、二酸化炭素、および水から「食物」(ブドウ糖と呼ばれる栄養素)を作ります。
植物は最もよく知られているタイプの独立栄養生物ですが、他にも多くのタイプがあります。 海藻として知られているより大きなものを形成する藻類は、独立栄養生物です。 海に生息する小さな生物である植物プランクトンも独立栄養生物です。 いくつかの種類の独立栄養細菌。 たとえば、活火山に生息するバクテリアは、硫黄化合物を使用して独自の食物を生産します。 このプロセスは化学合成と呼ばれます。
2番目の栄養段階は、生産者を食べる生物で構成されています。 これらは一次消費者、または草食動物と呼ばれます。 鹿、カメ、そして多くの鳥類は草食動物です。 二次消費者は草食動物を食べます。 三次消費者は二次消費者を食べます。 最終的にチェーン捕食者をピークにする前に、より多くの消費者レベルがあるかもしれません。 頂点捕食者とも呼ばれる最高の捕食者は、他の消費者を食べます。
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消費者は肉食動物(他の動物を食べる動物)または雑食動物(植物と動物の両方を食べる動物)である可能性があります。 雑食動物は、人間のように、たくさんの食物を消費します。 人々は野菜や果物などの植物を食べます。 動物や肉、牛乳、卵などの動物性食品も食べます。 私たちはきのこのようにきのこを食べます。 また、藻類、海苔などの食用の海苔、アオサ(サラダに使用)も食べます。
腐食生物と分解者は食物連鎖の終わりです。 腐食生物は、そこに生息する動植物を食べる生物です。 たとえば、ハゲタカなどのスカベンジャーは死んだ動物を食べます。 フンコロガシは糞を食べる。 菌類やバクテリアなどの分解者が食物連鎖を完成させます。 それらは腐敗した植物などの有機性廃棄物を無機物に変換し、肥沃な土壌をもたらします。 完全なライフサイクル分解者で、独立栄養生物が使用する栄養素を土壌または海に戻します。 これにより、新しい食物連鎖が始まります。
食物連鎖における汚染物質の蓄積
環境中で分解するのが困難または不可能な汚染物質は、有機体の体内に入り、食物連鎖または食物網を介してある有機体から別の有機体に移動する可能性があります。
汚染物質の例は、農民が殺虫剤として使用するDDT(Dichloro Diphenyltnikloroe Tana)です。 DDTは分解が難しいため、残留物は水や土壌に残り、藻類や成長中の植物に吸収されます。 DDTはまた、生体内の反応によって分解することはできません。 藻類や植物が草食動物に食べられると、消費者が最高の栄養段階になるまで、草食動物や肉食動物などの体内でDDTに移動します。 各栄養段階で、DDTの蓄積が増加します。 最高の蓄積は、最高の栄養段階で見られます。 栄養段階で汚染物質が徐々に蓄積するプロセスは、食物連鎖を通じた生物拡大と呼ばれます。
生物の体内にDDTが蓄積すると、体の生理機能や遺伝的変異(遺伝子または染色体)に障害が生じる可能性があります。 汚染物質の濃度はppm(parts per million)で表され、他の100万部と比較されます。 たとえば、大型魚の体内のDDT濃度が2 ppmの場合、大型魚の体重1kgに2mgのDDTが含まれていることを意味します。
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例1陸上の食物連鎖:
- 植物は太陽光を吸収して利用し、食料を生産または生産します 砂糖の形で、種子、茎、果物、および他の保管場所に保管されます その他。
- 草食動物または植物を食べるネズミ(レベルIの消費者)は、これらの植物を食べます。 それからネズミの体はその活動と繁殖のためにいくらかの食物をエネルギーに変換します。
- 肉食動物または肉食動物であるヘビ(レベルIIの消費者)は、マウスを食べます。 ネズミはヘビの食物またはエネルギー源であるため、ヘビは生き残ることができます。
- イーグルス(レベルIIIの消費者またはトップの消費者)はヘビを食べます。 ワシは生き残るためにヘビから得られるエネルギーを使用するためにヘビを食べます。
- ワシが死ぬと、それは腐ります。 分解の過程でバクテリアなどの微生物によって分解され、草などの植物が育つ土壌に再び吸収されます。
水または海の食物連鎖の2番目の例:
- 植物プランクトン(生産者)、水生生態系では、植物プランクトンは光合成して食物貯蔵庫(アミラム)を形成する能力があるため、生産者として機能します。
- 魚(レベルIの消費者)、つまり植物プランクトンを食べる動物は、魚の体が生き残るために食物をエネルギーに変換します。
- アザラシ(レベルIIの消費者)、アザラシは魚を食べる。なぜなら魚は彼らの食料源の1つだからである。
- シャチ(レベルIIIの消費者または頂点の消費者)は、アザラシを食べます。 シャチはアザラシを食べて、ヘビから得られるエネルギーを使って生き残ります。
- クジラが死ぬと腐ります。 分解の過程でバクテリアなどの微生物によって分解され、植物や海藻などの海洋生態系が存在する土壌に再び吸収されます。
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