地上の食物連鎖は、栄養素および地上生態系に生息する異なる種の間で発生するエネルギーの転送のプロセスです。この場合、各リンクはその前のリンクをフィードし、次に次のリンクの餌となります。
結合のシーケンスは、他の無機物から有機化合物を作成する能力を持つ生産生物から始まります。それから、有機要素からエネルギーを得る消費者のグループがあります。
食物連鎖。出典:pixabay.com
分解する生物は、サイクルを閉じる機能を果たします。したがって、物質は環境に戻されます。
陸上食物連鎖では、リンクの1つが消えると、後続のリンクは食物なしで残されます。さらに、消失した栄養レベルの直前のレベルにある種は、過剰な個体数を経験します。これは、それらを消費する捕食者が生態系に存在しなくなったためです。
簡単な食物連鎖の例/ e-ducativa.catedu.esから取得した写真。
各栄養段階には蓄積されたエネルギーがあり、次のリンクに転送されます。ただし、このレベルの約10%が各レベルの通過で失われます。したがって、エネルギーの観点からは、3次消費生物は1次消費生物よりも効率が低くなります。
リンク集
陸上食物連鎖はリンクで構成され、それぞれが直前のレベルからエネルギーを獲得します。生産生物の場合、そのエネルギー源は日光または化学反応に由来します。
-一次生産者
このグループは、栄養連鎖の基盤を構成し、独立栄養生物で構成されています。これらは、空気や土壌から摂取する無機栄養素から始めて、脂質、炭水化物、タンパク質などの独自の有機物を作る能力を持っています。
このプロセスを実行するために、これらの生物は太陽光線またはいくつかの鉱物の化学反応をエネルギー源として使用します。一般に、生産者は光合成細菌と化学合成細菌に分類できます。
光栄養生物
このグループには、植物といくつかの緑藻があります。これらは、光合成のプロセスが発生する葉緑体という特殊な構造を持っています。細胞レベルで見られるこれらのオルガネラは、膜に囲まれています。
この構造の内部には、リボソームなどのさまざまなオルガネラ、脂質、デンプン粒があります。彼らはまた、その膜に光合成色素が配置されている嚢であるチラコイドを持っています。これらのいくつかは、クロロフィルとカロテノイドです。
光合成の段階
光合成プロセスは、明暗の2つのフェーズで発生します。明るい段階では、気孔を介して環境から取り込まれる二酸化炭素と水分子が介入します。クロロフィルに吸収された光エネルギーは、これらの化合物に作用します。
これにより葉緑体の外部電子が励起され、隣接する分子に励起が伝達されます。これにより一種の電流が生成され、ATPとNADPHの合成に使用されます。
両方の化合物は、次の段階である暗い段階で必要です。この中で、エネルギーは、ATPとNADPHの形で、糖を合成するために使用されます。これらはデンプンとスクロースの生産の基礎となります。このプロセスのもう1つの重要な副産物は、大気中に放出される酸素です。
化学物質
この生物群は、硫黄などの無機化合物が還元されるレドックスを介して食品を合成します。このプロセスから、他の代謝プロセスの中でも、呼吸に使用されるエネルギーが得られます。
このタイプの主要生産者の代表は、窒素細菌と無色の硫黄細菌です。
-消費者
従属栄養生物は消費者のグループを構成します。これらは彼ら自身の食物を生産することができないので、彼らは他の生物からの有機物の消費からエネルギーを得る必要があります。
主な消費者
これらは主に生産生物を食べます。したがって、草食動物は、それらも知られているように、花、果実、茎、葉、根、種子などの植物のさまざまな部分を消費する可能性があります。
さらに、花の蜜などの植物種によって作られた物質を食べるミツバチを含む動物のグループがあります。このフードリンクのいくつかの例は、ウサギ、ウサギ、パンダ、鹿、牛、羊です。
二次消費者
二次消費者は、草食動物または一次消費者を食べる動物です。このグループには肉食動物が属しており、その肉体は解剖学的および生理学的に肉ベースの食事に適応しています。
一部の二次消費者は、キツネ、オオカミ、トラ、ハイエナ、クーガー、イタチ、ボブキャット、オオヤマネコです。
三次消費者
食物連鎖におけるこのつながりは、通常、二次消費種を食事に含む動物で構成されています。ワシやハゲワシなどの猛禽類は、この栄養群の例です。
-分解者
一部の専門家は微生物を栄養レベルとして分解していると考えていますが、他の専門家はそれらを消費者グループに分類しています。いずれにせよ、これらは有機性廃棄物を分解し、それを植物が資化する物質に変換する責任があります。
-栄養リンク間のエネルギー移動
食物連鎖を通るエネルギーの流れは、上向きかつ直線的に発生します。ただし、あるレベルから別のレベルに移動すると、損失が発生します。したがって、第4の消費者は、第3の消費者よりも少ないエネルギーを受け取ります。
エネルギーが栄養段階に入る瞬間、その大部分はバイオマスとして貯蔵され、それによって生物の体の一部を形成します。このエネルギーは、それを構成する生物によって消費されるため、次の栄養段階に利用できます。
一般に、蓄積されたエネルギーは次のリンクに完全に送信されません。この部分的な移動は、地上の食物連鎖の長さを制限します。したがって、第3の栄養段階の後は、流れるエネルギーが比較的低くなり、人口の効果的な維持が妨げられます。
原因
このエネルギー伝達の非効率性の理由の1つは熱損失です。これは主に呼吸や有機物を代謝する他のプロセスで発生します。
さらに、リンクを構成する生物の大部分は、次のレベルの捕食者によって食べられません。これらは消費されることなく死ぬことができます。しかし、死んだ物は分解者のための食物なので、エネルギーは失われません。
同様に、消費者が狩ったすべての食品を食べることはめったにありません。これにより、有機質の大部分、したがってエネルギーが失われます。
例
さまざまな陸上生態系には、食物連鎖の多様性があります。これらの1つは、アブラナ科に属する一年草である野生のルッコラ(Eruca vesicaria)から始まります。
この一次生産者は、ジューシーな葉をむさぼり食う一般的なウサギ(Oryctolagus cuniculus)によって消費され、一次消費者を構成します。
この草食動物はアカキツネ(Vulpes vulpes)の食事の一部であり、陸生食物連鎖内で二次消費者レベルに位置しています。最後の栄養リンクに関しては、ハヤブサ科のメンバーであるハヤブサがいます。この獲物の鳥はキツネを追いかけて狩り、その肉を食べます。
これらの生物のいくつかが死ぬと、細菌や真菌などの分解生物が作用します。したがって、彼らは死体や排泄物を分解し、それらを植物が同化する要素に変換します。
参考文献
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