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Ecossistema, definição:

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2 Ecossistema, definição:
O ecossistema é a unidade básica na ecologia pois inclui: os organismo ambiente abiótico Água (propriedades térmicas) Substâncias dissolvidas e nutrientes. Disponibilidade de luz (fotossíntese) Temperatura Concentração de íons Hidrogênio Umidade Salinidade OBS: cada um desses fatores influencia na propriedade do outro. manutenção da vida!

3 ECOSSISTEMA, CADEIAS E TEIAS ALIMENTARES
AGRUPAMENTO CIDADE DE CASTELO BRANCO ECOSSISTEMA, CADEIAS E TEIAS ALIMENTARES Adaptado de Isabel Lopes Free Powerpoint Templates

4 Estrutura trófica do ecossistema
Ecossistemas GAIVOTA ALGA LAPA ESTRELA-DO-MAR Estrutura trófica do ecossistema O que representa a figura? A figura representa as relações de predação (relações alimentares) entre vários seres vivos.. Porque razão os seres vivos precisam de se alimentar uns dos outros? Os seres vivos necessitam de se alimentar uns dos outros para obterem matéria e energia. Qual é a fonte primária dos seres vivos no ecossistema? A fonte primária de energia da grande maioria dos ecossistemas é o Sol. Nível Trófico = nutrição ou alimentar

5 Como flui a energia nos ecossistemas?
1.º nível trófico 2.º nível trófico 3.º nível trófico 4.º … Nível trófico Parte da energia consumida por cada ser vivo é dissipada sob a forma de calor. Apenas a energia que não é gasta em processos metabólicos passa para o nível trófico seguinte. 10% aproximadamente

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7 A biosfera

8 CONSUMIDOR SECUNDÁRIO
CADEIA ALIMENTAR Decompositores ou saprótrofos Fungos e bactérias CONSUMIDOR TERCIÁRIO Serpente Heterotróficos Pássaro CONSUMIDOR SECUNDÁRIO CONSUMIDOR PRIMÁRIO Gafanhoto Planta PRODUTOR Autotrófico

9 Sol – Fonte de Energia Células vegetais observadas ao microscópio
Modelo de uma célula vegetal Porque as folhas mudam de cor no outono? Deverás observar diversas manchas de diferentes cores, que correspondem a diferentes pigmentos: • A cor verde-azulada corresponde à clorofila a. • A cor verde-limão corresponde à clorofila b. • A cor amarela clara corresponde às xantofilas. • A cor amarela alaranjada corresponde aos carotenos. Clorofila no interior Esquema de um cloroplasto Seres clorofilados “O saber não ocupa espaço” Separação de pigmentos por cromatografia

10 ENERGIA LUMINOSA Fotossíntese Dióxido de carbono Luz Matéria orgânica Oxigénio A figura representa de forma muito simples, o processo de formação de matéria orgânica pelas plantas – a fotossíntese. Refere de onde é que as plantas obtém o dióxido de carbono. Refere de onde é que as plantas obtém a água e os sais minerais. Indica qual o gás que as plantas produzem e libertam para a atmosfera durante a fotossíntese. Para produzir matéria orgânica, as plantas necessitam de energia. Refere qual a fonte energética utilizada. Todos os seres vivos necessitam de energia para as suas funções vitais. A energia está armazenada em compostos orgânicos, como a glicose, que são produzidos essencialmente pelas plantas verdes através da fotossíntese, processo em que a energia luminosa captada é transformada em energia química Água Sais minerais ENERGIA QUÍMICA Transformação de matéria inorgânica (água, sais minerais e dióxido de carbono) em matéria orgânica.) Transformação de energia luminosa em energia química, que fica armazenada, nos compostos orgânicos.

11 Molécula orgânica altamente energética
Fotossíntese luz + + dióxido de carbono água com minerais matéria orgânica oxigénio GLICOSE Molécula orgânica altamente energética (Energia química) A figura representa de forma muito simples, o processo de formação de matéria orgânica pelas plantas – a fotossíntese. Refere de onde é que as plantas obtém o dióxido de carbono. Refere de onde é que as plantas obtém a água e os sais minerais. Indica qual o gás que as plantas produzem e libertam para a atmosfera durante a fotossíntese. Para produzir matéria orgânica, as plantas necessitam de energia. Refere qual a fonte energética utilizada. Equação simplificada da fotossíntese 6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2 “O saber não ocupa espaço”

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14 Ecossistema - componentes e processos funcionais
Comunidade Biológica; Fluxo de energia; Ciclagem de materiais ou ciclos biogeoquímicos

15 Fluxo de Energia nos Ecossistemas
A ENERGIA FLUI DE PRODUTORES PARA DECOMPOSITORES SENDO UNIDIRECIONAL Único sentido

16 FLUXO DE ENERGIA Quantidade de energia Fluxo de energia

17 FLUXO DE ENERGIA Quantidade de energia Fluxo de energia
1 - Energia assimilada pelas plantas 1 Quantidade de energia Fluxo de energia

18 FLUXO DE ENERGIA Quantidade de energia Fluxo de energia
1 - Energia assimilada pelas plantas 2 - Perda de energia na respiração vegetal 3 - Energia disponível para os herbívoros 2 1 3 Quantidade de energia Fluxo de energia

19 FLUXO DE ENERGIA Quantidade de energia Fluxo de energia
1 - Energia assimilada pelas plantas 2 - Perda de energia na respiração vegetal 3 - Energia disponível para os herbívoros 4 - Perda de energia nas fezes dos herbívoros 5 - Energia assimilada pelos herbívoros 2 1 3 4 Quantidade de energia 5 Fluxo de energia

20 FLUXO DE ENERGIA Quantidade de energia Fluxo de energia
1 - Energia assimilada pelas plantas 2 - Perda de energia na respiração vegetal 3 - Energia disponível para os herbívoros 4 - Perda de energia nas fezes dos herbívoros 5 - Energia assimilada pelos herbívoros 6 - Perda de energia na respiração dos herbívoros 7 - Energia disponível para os carnívoros 2 1 3 4 Quantidade de energia 6 5 7 Fluxo de energia

21 FLUXO DE ENERGIA Quantidade de energia Fluxo de energia
1 - Energia assimilada pelas plantas 2 - Perda de energia na respiração vegetal 3 - Energia disponível para os herbívoros 4 - Perda de energia nas fezes dos herbívoros 5 - Energia assimilada pelos herbívoros 6 - Perda de energia na respiração dos herbívoros 7 - Energia disponível para os carnívoros 8 - Perda de energia nas fezes dos carnívoros 9 - Energia assimilada pelos carnívoros 2 1 3 4 Quantidade de energia 6 5 8 7 9 Fluxo de energia

22 FLUXO DE ENERGIA Quantidade de energia Fluxo de energia
1 - Energia assimilada pelas plantas 2 - Perda de energia na respiração vegetal 3 - Energia disponível para os herbívoros 4 - Perda de energia nas fezes dos herbívoros 5 - Energia assimilada pelos herbívoros 6 - Perda de energia na respiração dos herbívoros 7 - Energia disponível para os carnívoros 8 - Perda de energia nas fezes dos carnívoros 9 - Energia assimilada pelos carnívoros 10 - Perda de energia na respiração dos carnívoros 11 - Energia disponível para o nível seguinte 2 1 3 4 Quantidade de energia 6 5 8 7 10 9 11 Fluxo de energia

23 FLUXO DE ENERGIA ENERGIA DISSIPADA NOS DIFERENTES NÍVEIS TRÓFICOS Sol
Produtor

24 FLUXO DE ENERGIA ENERGIA DISSIPADA NOS DIFERENTES NÍVEIS TRÓFICOS Sol
Produtor Consumidor Primário

25 FLUXO DE ENERGIA ENERGIA DISSIPADA NOS DIFERENTES NÍVEIS TRÓFICOS Sol
Produtor Consumidor Primário Consumidor Secundário Decompositores

26 Sumidouro

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30 O esquema que representa o ecossistema é formado por uma ambiente de entrada e outro ambiente de saída. Neste esquema relacionam-se tanto a matéria quanto a energia. Vento, chuva, fluxo de água, combustíveis fósseis.

31 Ecossistemas Com base na capacidade de produzirem ou não os compostos orgânicos, a partir de compostos inorgânicos, os seres vivos podem ser: O que representa a figura? A figura representa as relações de predação (relações alimentares) entre vários seres vivos.. Porque razão os seres vivos precisam de se alimentar uns dos outros? Os seres vivos necessitam de se alimentar uns dos outros para obterem matéria e energia. Qual é a fonte primária dos seres vivos no ecossistema? A fonte primária de energia da grande maioria dos ecossistemas é o Sol. LAPA ESTRELA-DO-MAR ALGA GAIVOTA AUTOTRÓFICOS HETEROTRÓFICOS Produtores Consumidores e decompositores

32 Seres Autotróficos Plantas Algas Bactérias fotossintéticas
SERES AUTOTRÓFICOS FOTOSSINTÉTICOS Plantas Algas Protistas Autotróficos – capazes de elaborar compostos orgânicos através por exemplo da fotossíntese. Plantas verdes; alguns protistas (algas por exemplo); algumas bactérias. Bactérias fotossintéticas

33 Seres Autotróficos Bactérias quimiossintéticas Fontes hidrotermais
SERES AUTOTRÓFICOS QUIMIOSSINTÉTICOS Autotróficos – capazes de elaborar compostos orgânicos através por exemplo da fotossíntese. Plantas verdes; alguns protistas (algas por exemplo); algumas bactérias. Algumas bactérias obtêm energia não da luz, mas da oxidação de substâncias inorgânicas, e usam essa energia para fixar o dióxido de carbono e produzirem compostos orgânicos. Os seres autotróficos que vivem nas profundezas dos oceanos, nas fontes hidrotermais, são bactérias quimiossintéticas. As mais comuns são as que obtêm energia a partir da oxidação do enxofre, em tiossulfito. As chaminés vulcânicas submarinas onde vivem estas bactérias libertam grandes quantidades de água quente rica em enxofre. Existem dois tipos destas bactérias: as que vivem à volta das chaminés e as que vivem nos tecidos dos ver mês gigantes. Molles, “Black smokers” Fontes hidrotermais As chaminés vulcânicas submarinas onde vivem estas bactérias libertam grandes quantidades de água quente rica em enxofre. Bactérias quimiossintéticas “O saber não ocupa espaço”

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36 Produzem o seu próprio alimento.
Do grego auto = o próprio trophos = alimento Seres Autotróficos Algas Plantas Bactérias fotossintéticas Capazes de produzir a sua própria matéria orgânica, a partir de matéria mineral, água e CO2 utilizando a luz solar como fonte de energia. Produzem o seu próprio alimento. PRODUTORES

37 Seres Heterotróficos Protozoários Fungos Animais Do grego
hetero = outros trophos = alimento Seres Heterotróficos Protozoários Fungos Animais

38 Efectuam a decomposição da matéria orgânica morta. DECOMPOSITORES
Do grego hetero = outros trophos = alimento Seres Heterotróficos Animais Protozoários Fungos Obtém matéria orgânica e energia, alimentando-se de outros seres vivos. Os decompositores são seres vivos heterotróficos que transformam a matéria orgânica, de que se alimentam (cadáveres e produtos de excreção, como as fezes e urina), em matéria mineral, que é devolvida ao solo. Consomem directamente ou indirectamente a matéria orgânica produzida pelos produtores. CONSUMIDORES Efectuam a decomposição da matéria orgânica morta. DECOMPOSITORES

39 Ecossistemas Com base na capacidade de produzirem ou não os compostos orgânicos, a partir de compostos inorgânicos, os seres vivos podem ser: ALGA LAPA ESTRELA-DO-MAR GAIVOTA O que representa a figura? A figura representa as relações de predação (relações alimentares) entre vários seres vivos.. Porque razão os seres vivos precisam de se alimentar uns dos outros? Os seres vivos necessitam de se alimentar uns dos outros para obterem matéria e energia. Qual é a fonte primária dos seres vivos no ecossistema? A fonte primária de energia da grande maioria dos ecossistemas é o Sol. AUTOTRÓFICOS HETEROTRÓFICOS PRODUTORES CONSUMIDORES DECOMPOSITORES

40 Cadeia alimentar ou cadeia trófica
Sequência de seres vivos interligados por relações de alimentação. Cada ser vivo alimenta-se do anterior e serve de alimento ao seguinte. ALGA LAPA ESTRELA-DO-MAR GAIVOTA O que representa a figura? A figura representa as relações de predação (relações alimentares) entre vários seres vivos.. Porque razão os seres vivos precisam de se alimentar uns dos outros? Os seres vivos necessitam de se alimentar uns dos outros para obterem matéria e energia. Qual é a fonte primária dos seres vivos no ecossistema? A fonte primária de energia da grande maioria dos ecossistemas é o Sol. As setas representam o sentido de transferência de matéria e energia.

41 Níveis tróficos Do grego trophos - alimento Posição ocupada por cada ser vivo numa cadeia alimentar de acordo com a fonte de alimento. ALGA LAPA ESTRELA-DO-MAR GAIVOTA O que representa a figura? A figura representa as relações de predação (relações alimentares) entre vários seres vivos.. Porque razão os seres vivos precisam de se alimentar uns dos outros? Os seres vivos necessitam de se alimentar uns dos outros para obterem matéria e energia. Qual é a fonte primária dos seres vivos no ecossistema? A fonte primária de energia da grande maioria dos ecossistemas é o Sol. 1º Nível Trófico 2º Nível Trófico 3º Nível Trófico 4º Nível Trófico

42 Seres que produzem o seu próprio alimento.
Produtores Seres que produzem o seu próprio alimento. Ocupam sempre o 1º nível trófico

43 Herbívoros - 2º Nível trófico
Consumidores Seres vivos (heterotróficos) que se alimentam directamente ou indirectamente da matéria orgânica produzida pelos produtores. Herbívoros - 2º Nível trófico Consumidores primários ou consumidores de 1ª ordem

44 Carnívoros - 3º Nível trófico
Consumidores Seres vivos (heterotróficos) que se alimentam directamente ou indirectamente da matéria orgânica produzida pelos produtores. Carnívoros - 3º Nível trófico Consumidores secundários ou de 2ª ordem (alimentam-se de herbívoros) 4º Nível trófico Consumidores de 3ª ordem (5º, 6º,…)

45 Decompositores Seres vivos (heterotróficos) que transformam a matéria orgânica de que se alimentam (cadáveres, fezes…), em matéria mineral que é devolvida ao solo. Podem pertencer a qualquer nível trófico, à excepção do 1º. Por este motivo não são, em geral, representados nas cadeias tróficas A decomposição é um processo complexo de transformação da matéria orgânica em matéria mineral. A decomposição tem início quando os organismos morrem e inclui a formação de detritos, a produção de húmus e a sua transformação em matéria mineral, para ser utilizada pelos produtores. Esta reciclagem da matéria é fundamental para o funcionamento dos ecossistemas. Os seres vivos envolvidos na decomposição são os decompositores – bactérias, fungos e animais detritívoros. Os animais detritívoros são responsáveis pela fragmentação dos detritos – excrementos, cadáveres e restos de seres vivos. Nos ecossistemas terrestres, os principais animais detritívoros do solo são minhocas, ácaros, caracóis e escaravelhos. Nos ecossistemas aquáticos, os principais detritívoros são caranguejos e moluscos. A decomposição é um processo muito complexo que envolve a destruição das ligações químicas formadas durante a construção dos tecidos dos organismos. Enquanto na fotossíntese há a incorporação de energia luminosa, dióxido de carbono, água e nutrientes, na decomposição há a libertação da energia fixada pela fotossíntese, dióxido de carbono, água e, finalmente, a conversão dos compostos orgânicos em nutrientes inorgânicos. A decomposição inclui fragmentação, mudanças na estrutura física e química, ingestão e excreção. São decompositores os organismos que se alimentam de cadáveres e detritos. As bactérias são os principais decompositores dos cadáveres de animais e os fungos são os principais decompositores das plantas. Ambos segregam enzimas que degradam os compostos orgânicos complexos, transformando-os em substâncias que são absorvidas. Durante o processo de decomposição há uma sucessão dos organismos, até que finalmente os cadáveres e detritos ficam reduzidos a matéria inorgânica. Os detritívoros incluem-se em quatro grupos principais: Microfauna e microflora (<100Um): protozoários e nemátode; -mesofauna (100 um a 2mm): ácaros, proturos; - macrofauna (emm a 20mm): e megafauna (>20mm): milípedes, minhocas, caracóis, leslmas, caranguejos, anfípodes, isópodes. Smith e Smith, 2006:452 Nas pirâmides ecológicas os decompositores são, geralmente, representados por uma coluna lateral, pois utilizam matéria proveniente de todos os níveis tróficos. Fungos

46 Decompositores Os seres vivos que estão envolvidos na decomposição são os decompositores - bactérias, fungos e animais detritívoros. As bactérias são os principais decompositores dos cadáveres de animais. os fungos são os principais decompositores das plantas. Em biologia chamam-se detritívoros ou necrófagos aos animais que se alimentam de restos orgânicos (plantas e animais mortos), reciclando-os e retornando-os à cadeia alimentar para serem reaproveitados pelos demais organismos vivos. Os exemplos mais comuns incluem os urubus, os abutres, as hienas e várias espécies de escaravelhos e moscas. Este tipo de alimentação é uma forma de saprofagia, que no caso de plantas se denomina saprofitia. Com a mesma etimologia também se usa, para os animais, o termo sapróvoros. Outros termos gerais para este tipo de seres vivos são sapróbios ou saprobiontes. Os seres detritívoros são de fundamental importância pois promovem a degradação da matéria orgânica, facilitando o trabalho de fungos e bactérias. In wikipedia Bactérias Diversos aspectos que os fungos podem ter: a-e) cogumelos; f) leveduras; g-h) bolores.

47 Decompositores Os seres vivos que estão envolvidos na decomposição são os decompositores - bactérias, fungos e animais detritívoros. Milípede Bicho-de-conta Centípede Minhoca Aranha Escaravelho Bicho-de-conta Ácaro Nos ecossistemas terrestres, os principais animais detritívoros do solo são minhocas, ácaros, caracóis e escaravelhos. Nos ecossistemas aquáticos, os principais detritívoros são caranguejos e moluscos Os animais detritívoros são responsáveis pela fragmentação dos detritos - excrementos, cadáveres e restos de seres vivos.

48 Fungos Decompositores
Decompositores Fungos Os fungos multicelulares são formados por uma rede – micélio - de filamentos, formados por células alinhadas topo a topo, ramificados – hifas -, que podem ser septados ou asseptados.        A estrutura em micélio confere aos fungos uma elevada relação área/volume, facilitando a aquisição de alimento, pois esta estrutura rapidamente se estende em todas as direcções sobre o alimento, podendo crescer mais de um quilómetro por dia, no total, e afastar-se mais de 30 metros do local de inicio do crescimento. Por este motivo, um fungo tem um importante efeito no meio, nomeadamente na degradação de substrato e na acumulação de partículas.         O crescimento das hifas ocorre apenas nas extremidades, podendo as zonas mais antigas estar livres de conteúdo citoplasmático. Possuem um sistema de enzimas digestivas que segregam sobre os seus alimentos, absorvendo depois os produtos solúveis directamente através das hifas.

49 Decompositores Os fungos multicelulares são formados por uma rede – micélio - de filamentos, formados por células alinhadas topo a topo, ramificados – hifas -, que podem ser septados ou asseptados.        A estrutura em micélio confere aos fungos uma elevada relação área/volume, facilitando a aquisição de alimento, pois esta estrutura rapidamente se estende em todas as direcções sobre o alimento, podendo crescer mais de um quilómetro por dia, no total, e afastar-se mais de 30 metros do local de inicio do crescimento. Por este motivo, um fungo tem um importante efeito no meio, nomeadamente na degradação de substrato e na acumulação de partículas.         O crescimento das hifas ocorre apenas nas extremidades, podendo as zonas mais antigas estar livres de conteúdo citoplasmático.

50 Níveis tróficos / produtores / consumidores
Posição ocupada por cada ser vivo numa cadeia alimentar de acordo com a fonte de alimento. ALGA LAPA ESTRELA-DO-MAR GAIVOTA O que representa a figura? A figura representa as relações de predação (relações alimentares) entre vários seres vivos.. Porque razão os seres vivos precisam de se alimentar uns dos outros? Os seres vivos necessitam de se alimentar uns dos outros para obterem matéria e energia. Qual é a fonte primária dos seres vivos no ecossistema? A fonte primária de energia da grande maioria dos ecossistemas é o Sol. 1º Nível Trófico 2º Nível Trófico 3º Nível Trófico 4º Nível Trófico PRODUTOR CONSUMIDOR DE 1ª ORDEM CONSUMIDOR DE 2ª ORDEM CONSUMIDOR DE 3ª ORDEM HERBÍVORO CARNÍVORO CARNÍVORO

51 Interligação de várias cadeias alimentares
Teias alimentares Interligação de várias cadeias alimentares São raros os seres vivos que se alimentam apenas de uma única espécie, isto é, o mesmo ser vivo faz parte de várias cadeias.

52 ACTIVIDADE PAG. 58 Teias alimentares

53 O que penso saber… indica as falsas
Uma cadeia alimentar é um conjunto de seres vivos em que cada um serve de alimento ao seguinte. Os produtores são seres heterotróficos. Os fungos são organismos autotróficos. As plantas alimentam-se a partir dos sais minerais do solo. Os decompositores são seres heterotróficos. Uma teia alimentar é um conjunto de cadeias alimentares entrecruzadas. Ao longo de uma cadeia alimentar não há perdas de energia.


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