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EN UNA PÁGINA LA RELACIÓN COHERENTE DE LAS CINCO UNIDADES
BÁSICAS DE LA ECOLOGÍA: NICHO ECOLÓGICO, HÁBITAT,
ECOSISTEMA, BIODIVERSIDAD Y BIOSFERA.

INTRODUCCIÒN.

Cada ciencia estudia la naturaleza a partir de un nivel que le es propio. La
ecología por su parte, se interesa por las unidades de vida de múltiples
elementos que interactúan entre sí.

El concepto de unidades básicas de la ecología las cuales se podrían definir
como la base para el estudio ecológico.



UNA RELACIÒN DIRECTA.

No obstante para poder entender y detallar las relaciones ecológicas entre
organismos, es primordial el diferenciar las características del lugar en donde
vive un organismo (escenario) y lo que hace (labor que desempeña) como
parte de su ecosistema. Lo anterior define las 2 diferencias más notables entre
nicho ecológico, y hábitat, estos conceptos son fundamentales para describir
las relaciones ecológicas de los organismos con su ambiente y territorio.



NICHO ECOLÒGICO

El nicho ecológico de puede definir como el estado o el papel de un organismo
en la comunidad o ecosistema. Esto es intrínseco de las          adaptaciones
genotípicas y fenotípicas propias de cada organismo, de sus respuestas
fisiológicas y su comportamiento. (Lo que hace biológicamente). El nicho
ecológico no es un espacio limitado físicamente, es un concepto en base a una
abstracción que permite relacionar todos los factores físicos, químicos,
fisiológicos y bióticos que necesita un organismo para vivir.

Para detallar el nicho ecológico de un organismo es preciso el conocer ciertas
particularidades propias de cada ser vivo ejemplo: saber qué come y qué lo
come a él, su movilidad su territorio y sus efectos sobre otros organismos y
sobre partes no vivientes del ambiente. Una de las pautas de la ecología dice
que dos especies no pueden ocupar el mismo nicho ecológico.

Una sola especie puede ocupar diferentes nichos en distintos territorios, en
función de factores y condiciones ambientales, el alimento y el número de
competidores. Algunos organismos con distintas fases en su ciclo vital, ocupan
progresivamente nichos diferentes. Ejemplo la anisoptera que en su estado
larvario es un feroz depredador en el agua y en su estado adulto caza otros
insectos como zancudos y moscas.

El nicho ecológico según el biólogo ingles Elton, es habitado por una única
especie, ya que de esta manera se encuentra un equilibrio y no una
competencia entre distintas especies, lo que se denomina como principio de
Gausse.

HABITAT

El hábitat es el lugar donde vive un organismo, su territorio u espacio, en la
superficie de la tierra, aire, suelo y agua. Puede ser inmenso, como el océano,
o muy pequeño, y limitado como un pequeño charco, pero siempre definido
como una area bien delimitada físicamente. En un hábitat particular pueden
vivir varios animales o plantas.

Todos tenemos un espacio vital mínimo que nos permite sobrevivir, de igual
manera cada especie tiene un hábitat determinado, definido por el espacio que
ocupa o lugar donde vive; un hábitat puede estar ocupado por diversas
especies, pero cada una de ellas cumple una función diferente (nicho
ecológico), los organismo de una especie cualquiera solo pueden existir ,
crecer, reproducirse y mantener una población viable dentro de ciertos límites
de condiciones y recursos. Para ello debe reunir un conjunto de factores tanto
bióticos como abióticos característicos que permiten que determinada especie
pueda sobrevivir y desarrollar características de adaptación que le permitan
habitar ese medio. Un nicho no tiene un tamaño estándar, puede ser tan amplio
como el océano o tan pequeño como las glándulas sebáceas de un mamífero.



ECOSISTEMA

Así mismo el conjunto de hábitats propios de un lugar determinando conforman
un ecosistema, “unidad biológica funcional que abarca tanto organismo y
medios bióticos y abióticos, cada uno de los cuales influye sobre las
propiedades del otro siendo necesarias estas interacciones             para la
conservación del ecosistema, “relación entre biótopo y la biocenosis”.

Eugene Odum, uno de los fundadores de la ecología, postuló: «toda unidad
que incluye todos los organismos ("comunidad") en un territorio o zona
determinada interactuando con el entorno físico de tal forma que un flujo de
energía conduce a una estructura trófica claramente definida, diversidad biótica
y ciclos de materiales (es decir, un intercambio de materiales entre las partes
vivientes y no vivientes) dentro del sistema es un ecosistema.
DIVERSIDAD

De igual manera la diversidad está dada por toda esta amplia variedad de
seres vivos sobre el planeta, comprende los diferentes ecosistemas y
diferencias genéticas dentro de cada especie que a su vez se interrelacionan
con su entorno dando lugar a la permanencia de la vida en nuestro planeta.



BIOSFERA.

Todo estos ecosistemas en conjunto componen la biosfera, entendiéndola
como la capa externa de La Tierra compuesta por 3 elementos: tierra, agua y
aire, como un lugar donde se desarrolla la vida, y la cual abarca unos 10 km
de altitud en la atmosfera hasta el mas profundo de los fondos oceánicos.



   1. RELACIONES INTERESPECIFICAS E INTRAESPECIFICAS
2. ¿POR QUE LOS CICLOS DE LOS ELEMENTOS QUIMICOS SON
      FUNDAMENTALES PARA COMPRENDER LAS PROBLEMATICAS
      AMBIENTALES?



Cabe resaltar que las situaciones negativas de tipo ambiental de origen
antropogènico se dan exclusivamente por el uso y la explotación exacerbada
de recursos propios de la economía consumista actual, este tren de consumo
genera remanentes de materia y energía con ciertas características que hace
que estos remanentes sean en muchos casos peligrosos para la vida en
general, debiendo ser manipulados, tratados y dispuestos debidamente
situación que en muchos casos no se realiza,             generando problemas
ambientales de todo tip,o a corto mediano y a largo plazo.



De igual forma podemos puntualizar que existen ciclos naturales de movimiento
y transformación de los elementos en la tierra, pasando de un componente
ambiental al otro, así mismo existe una serie de elementos que podríamos
definir como propios de los seres vivos, y a su ciclo de movimiento se le
denomina Ciclos Biogeoquímicos.

El Ciclo Biogeoquímico no es más que el movimiento cíclico de los elementos
que forman los organismos biológicos (bio) y el ambiente geológico (geo) e
interviene un cambio químico.

Hay que tener en cuenta que el flujo de energía en el ecosistema es abierto,
puesto que al ser utilizada en los niveles tróficos para el mantenimiento de las
funciones vitales de los seres vivos se degrada y disipa en forma de calor, no
sigue un ciclo y fluye en una sola dirección. El flujo de materia es cerrado ya
que los nutrientes se reciclan. La energía solar que permanentemente incide
sobre la corteza terrestre, permite mantener el ciclo de dichos nutrientes y el
mantenimiento del ecosistema. Por tanto estos ciclos biogeoquímicos son
activados directa o indirectamente por la energía que proviene del sol.

Por consiguiente los ciclos biogeoquímicos hacen referencia al intercambio de
sustancias químicas entre formas bióticas y abióticas.

Tipos de Ciclos Biogeoquímicos

1.- Sedimentarios: los nutrientes circulan principalmente en la corteza terrestre
(suelo, rocas, sedimentos, etc) la hidrosfera y los organismos vivos. Los
elementos en estos ciclos son generalmente reciclados mucho más lentamente
que en el ciclo gaseoso, además el elemento se transforma de modo químico y
con aportación biológica en un mismo lugar geográfico. Los elementos son
retenidos en las rocas sedimentarias durante largo periodo de tiempo con
frecuencias de miles a millones de años. Ejemplos de este tipo de ciclos son el
FÓSFORO y el AZUFRE.

2.- Gaseoso: los nutrientes circulan principalmente entre la atmósfera y los
organismos vivos. En la mayoría de estos ciclos los elementos son reciclados
rápidamente, con frecuencia de horas o días. Este tipo de ciclo se refiere a que
la transformación de la sustancia involucrada cambia de ubicación geográfica y
que se fija a partir de una materia prima gaseosa. Ejemplos de ciclos gaseosos
son el CARBONO, el NITRÓGENO y OXÍGENO.

3.- El Ciclo HIDROLÓGICO: el agua circula entre el océano, la atmósfera, la
tierra y los organismos vivos, este ciclo además distribuye el calor solar sobre
la superficie del planeta

Relación de las industrias fábricas y el medio:

Ua industria y su medio están involucradas en un sistema, ambos subsistema
interrelacionan para formar un único sistema. En esta relación se establece un
contacto íntimo que tiene tanto entradas como salidas en ambos subsistemas.
La industria del proceso se abastecerá pues del medio así como el medio
recibirá las salidas de la industria, tanto productos, como desechos.

Pero la industria como acto humano, produce desechos que alteran el medio
que le rodea (emisión de SO2, SO3, NO2, NO, CO, CO2, etc). Si bien se
consideran desechos, la naturaleza tiene la capacidad de eliminarlos en
concentraciones razonables, pero cuando se afecta el equilibrio ecológico
drásticamente el desecho pasa a ser contaminante. Otras veces el proceso es
a la inversa, podemos llegar a agotar o desvirtuar los nutrientes que permiten y
mantienen las cadenas tróficas y la vida. Se puede entonces acabar con el flujo
correcto de biomasa, y eliminar seres vivos.

Todos los elementos de la tabla periódica pueden ser encontrados en La Tierra
de muchas formas diferentes. Los elementos pueden diferir en su forma física y
así ser sólidos, líquidos o gaseosos, o pueden diferir en su forma general como
resultado de reacciones químicas en las que han participado. Elementos como
el nitrógeno pueden ser encontrados en muchos lugares diferentes. El
nitrógeno está presente en el agua, así como en el agua y el sualo y las
reservas siempre son repuestas. Esto es porque el nitrógeno, como otros
muchos elementos, se mueve por La Tierra en un ciclo de la materia; el ciclo
del nitrógeno. A continuación describiremos los ciclos más importantes de la
materia; los del agua.



   3. BIOMAS COMO ZONAS DE VIDA

Un Bioma es un espacio ecológico llamada también zona bioclimática la cual
presenta características particulares como la temperatura media, precipitación
anual, fauna y vegetación. Los biomas se dividen en Terrestres y Acuáticos.

Los biomas se pueden considerar como grandes ecosistemas fácilmente
distinguibles porque cada uno tiene características propias que los definen.

Los biomas son divisiones para organizar el mundo natural debido a que los
organismos que viven en ellos poseen constelaciones comunes de
adaptaciones, particularmente al clima de cada una de las zonas y a los tipos
característicos de vegetación que se desarrollan en ellos.
CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS BIOMAS




                              * Desierto
                              * Tundra
                              * Taiga
         TERRESTRES           * Bosque templado
                              * Bosque mediterráneo
                              * Praderas, estepas y sabanas
                              * Selva

BIOMAS



                            * Lenticos
          ACUATICOS         * Loticos
                            * Oceánico
                            * Litoral
CLASIFICACIÓN DE LOS BIOMAS SEGÚN LA ALTITÚD   CLASIFICACIÓN DE LOS BIOMAS SEGÚN LA
                                                 TEMPERATURA CLIMA Y PLUVIOSIDAD.
4. PRINCIPIOS RECTORES DE LA ECOLOGIA (Barry Commoner)

1.- TODO ESTÁ RELACIONADO CON TODO: Se le conoce como principio
de interdependencia La naturaleza es compleja y funciona a través de un
sinnúmero de ciclos interrelacionados que nutren toda su dinámica, le dan
estabilidad y hacen que todo sirva para algo. En la naturaleza no existe el
concepto de desecho, mientras que en los procesos industriales sí. Éstos son
lineales, son impositivos, no cumplen una función en los ciclos naturales, sino
que los perturban y generan deterioro y contaminación. Apenas ahora,
tibiamente y con desgano, como no queriendo tomarlo en cuenta, se están
elaborando evaluaciones de impacto ambiental para tratar de entender estos
efectos antes de iniciar un proyecto productivo. Pero frecuentemente esto se
reduce a hacer las cosas como siempre o casi como siempre, viendo cómo
ponemos parches por aquí y por allá. Seguimos siendo incapaces de sustituir la
soberbia y los intereses particulares con la prevención.

2.- TODO VA A DAR A ALGÚN LADO

Durante mucho tiempo se quiso pensar y actuar como si las descargas,
emisiones y residuos desaparecieran por arte de magia. Después se pasó a
reconocer que sí se incorporaban al ambiente, pero se suponía que se diluían
de tal manera que su amenaza desaparecía. Se decía que "the solution to
pollution is dilution", esto es, que la solución a la contaminación es la dilución.

Mucha gente aún quiere pensar así, y actuar como si esto fuera cierto, a pesar
de que las evidencias dan ejemplo tras ejemplo de lo contrario: el
recalentamiento del planeta por la acumulación de gases de invernadero; la
gradual desaparición de la capa de ozono por la acumulación de
clorofluorocarbonos en la atmósfera (con el último incremento anual, el agujero
de ozono llegó a los 27 millones de kilómetros cuadrados, la acumulación de
sustancias tóxicas en los ríos, lagos y mares, en el aire y en los suelos; la lluvia
ácida que se genera por la acumulación de gases en la atmósfera (SO2, NOx)
y que acidifica lagos y suelos; el "smog" fotoquímico por acumulación de
hidrocarburos, dióxidos de nitrógeno y otros en el aire urbano, y de todo esto,
daño y acumulación en los seres vivos. Sumemos a esto la acumulación al
deterioro ambiental: pérdida de suelos; pérdida de bosques y otros
ecosistemas naturales; pérdida de biodiversidad, esto es, de especies animales
y vegetales que se han extinguido por acción del hombre y que jamás volverán
a existir. Esta contaminación y deterioro son, casi todos y en un grado
importante, irreversibles.

3.- NADA ES GRATIS
Cualquier actividad que desarrollemos sobre la tierra para nuestro sustento,
bienestar o capricho, tiene un costo. Esto también se ha tratado de ignorar. El
resultado es que los costos ambientales no los paga quien los produce, sino
que se repercuten a todos en general y a quienes resultan directamente
afectados en particular. Inclusive se han dicho frases tan necias como "la
contaminación somos todos" que sólo tratan de enmascarar las verdaderas
responsabilidades. Gran parte de nuestras actividades productivas de la
tecnología moderna serían antieconómicas si los costos ambientales se
interiorizaran, a más de que muchos de estos costos ambientales son
impagables: la pérdida de suelos agrícolas, la contaminación irreversible de los
mares, el sufrimiento de la gente dañada con enfermedades etc. Por ejemplo,
Barry Commoner calcula que si la industria química de los Estados Unidos
hubiera tenido que pagar la destrucción de todas las sustancias tóxicas que
produjo en 1990, habría pagado un monto diez veces mayor que sus propias
utilidades. Es decir la industria química de los EUA habría sido incosteable si
esta hubiera cumplido sus obligaciones ambientales.

4.- LA NATURALEZA ES MÁS SABIA...

Más bien, la naturaleza es sabia en tanto su funcionamiento se ha optimizado a
lo largo de millones de años y a través de una serie de procesos de
mejoramiento. La evolución ha generado organismos y ecosistemas resistentes
que pueden adaptarse unos a otros, en una interrelación que siempre replica la
existencia y la vida. Para todos los efectos prácticos y en muchos ámbitos, es
básicamente imposible diseñar en un tiempo breve algo que funcione tan bien
como lo que ha sido creado a través de una larga evolución.


VILLEE, C. Biología 7° edición Mc Graw-Hill Interamericana México 1995 875 pp
CUERDA, J. Atlas de Biología Editorial THEMA Colombia 1994 93 pp.
http://www.lenntech.es/ciclos-de-la-materia.htm

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  • 1. EN UNA PÁGINA LA RELACIÓN COHERENTE DE LAS CINCO UNIDADES BÁSICAS DE LA ECOLOGÍA: NICHO ECOLÓGICO, HÁBITAT, ECOSISTEMA, BIODIVERSIDAD Y BIOSFERA. INTRODUCCIÒN. Cada ciencia estudia la naturaleza a partir de un nivel que le es propio. La ecología por su parte, se interesa por las unidades de vida de múltiples elementos que interactúan entre sí. El concepto de unidades básicas de la ecología las cuales se podrían definir como la base para el estudio ecológico. UNA RELACIÒN DIRECTA. No obstante para poder entender y detallar las relaciones ecológicas entre organismos, es primordial el diferenciar las características del lugar en donde vive un organismo (escenario) y lo que hace (labor que desempeña) como parte de su ecosistema. Lo anterior define las 2 diferencias más notables entre nicho ecológico, y hábitat, estos conceptos son fundamentales para describir las relaciones ecológicas de los organismos con su ambiente y territorio. NICHO ECOLÒGICO El nicho ecológico de puede definir como el estado o el papel de un organismo en la comunidad o ecosistema. Esto es intrínseco de las adaptaciones genotípicas y fenotípicas propias de cada organismo, de sus respuestas fisiológicas y su comportamiento. (Lo que hace biológicamente). El nicho ecológico no es un espacio limitado físicamente, es un concepto en base a una abstracción que permite relacionar todos los factores físicos, químicos, fisiológicos y bióticos que necesita un organismo para vivir. Para detallar el nicho ecológico de un organismo es preciso el conocer ciertas particularidades propias de cada ser vivo ejemplo: saber qué come y qué lo come a él, su movilidad su territorio y sus efectos sobre otros organismos y sobre partes no vivientes del ambiente. Una de las pautas de la ecología dice que dos especies no pueden ocupar el mismo nicho ecológico. Una sola especie puede ocupar diferentes nichos en distintos territorios, en función de factores y condiciones ambientales, el alimento y el número de competidores. Algunos organismos con distintas fases en su ciclo vital, ocupan progresivamente nichos diferentes. Ejemplo la anisoptera que en su estado
  • 2. larvario es un feroz depredador en el agua y en su estado adulto caza otros insectos como zancudos y moscas. El nicho ecológico según el biólogo ingles Elton, es habitado por una única especie, ya que de esta manera se encuentra un equilibrio y no una competencia entre distintas especies, lo que se denomina como principio de Gausse. HABITAT El hábitat es el lugar donde vive un organismo, su territorio u espacio, en la superficie de la tierra, aire, suelo y agua. Puede ser inmenso, como el océano, o muy pequeño, y limitado como un pequeño charco, pero siempre definido como una area bien delimitada físicamente. En un hábitat particular pueden vivir varios animales o plantas. Todos tenemos un espacio vital mínimo que nos permite sobrevivir, de igual manera cada especie tiene un hábitat determinado, definido por el espacio que ocupa o lugar donde vive; un hábitat puede estar ocupado por diversas especies, pero cada una de ellas cumple una función diferente (nicho ecológico), los organismo de una especie cualquiera solo pueden existir , crecer, reproducirse y mantener una población viable dentro de ciertos límites de condiciones y recursos. Para ello debe reunir un conjunto de factores tanto bióticos como abióticos característicos que permiten que determinada especie pueda sobrevivir y desarrollar características de adaptación que le permitan habitar ese medio. Un nicho no tiene un tamaño estándar, puede ser tan amplio como el océano o tan pequeño como las glándulas sebáceas de un mamífero. ECOSISTEMA Así mismo el conjunto de hábitats propios de un lugar determinando conforman un ecosistema, “unidad biológica funcional que abarca tanto organismo y medios bióticos y abióticos, cada uno de los cuales influye sobre las propiedades del otro siendo necesarias estas interacciones para la conservación del ecosistema, “relación entre biótopo y la biocenosis”. Eugene Odum, uno de los fundadores de la ecología, postuló: «toda unidad que incluye todos los organismos ("comunidad") en un territorio o zona determinada interactuando con el entorno físico de tal forma que un flujo de energía conduce a una estructura trófica claramente definida, diversidad biótica y ciclos de materiales (es decir, un intercambio de materiales entre las partes vivientes y no vivientes) dentro del sistema es un ecosistema.
  • 3. DIVERSIDAD De igual manera la diversidad está dada por toda esta amplia variedad de seres vivos sobre el planeta, comprende los diferentes ecosistemas y diferencias genéticas dentro de cada especie que a su vez se interrelacionan con su entorno dando lugar a la permanencia de la vida en nuestro planeta. BIOSFERA. Todo estos ecosistemas en conjunto componen la biosfera, entendiéndola como la capa externa de La Tierra compuesta por 3 elementos: tierra, agua y aire, como un lugar donde se desarrolla la vida, y la cual abarca unos 10 km de altitud en la atmosfera hasta el mas profundo de los fondos oceánicos. 1. RELACIONES INTERESPECIFICAS E INTRAESPECIFICAS
  • 4. 2. ¿POR QUE LOS CICLOS DE LOS ELEMENTOS QUIMICOS SON FUNDAMENTALES PARA COMPRENDER LAS PROBLEMATICAS AMBIENTALES? Cabe resaltar que las situaciones negativas de tipo ambiental de origen antropogènico se dan exclusivamente por el uso y la explotación exacerbada de recursos propios de la economía consumista actual, este tren de consumo genera remanentes de materia y energía con ciertas características que hace que estos remanentes sean en muchos casos peligrosos para la vida en general, debiendo ser manipulados, tratados y dispuestos debidamente situación que en muchos casos no se realiza, generando problemas ambientales de todo tip,o a corto mediano y a largo plazo. De igual forma podemos puntualizar que existen ciclos naturales de movimiento y transformación de los elementos en la tierra, pasando de un componente ambiental al otro, así mismo existe una serie de elementos que podríamos
  • 5. definir como propios de los seres vivos, y a su ciclo de movimiento se le denomina Ciclos Biogeoquímicos. El Ciclo Biogeoquímico no es más que el movimiento cíclico de los elementos que forman los organismos biológicos (bio) y el ambiente geológico (geo) e interviene un cambio químico. Hay que tener en cuenta que el flujo de energía en el ecosistema es abierto, puesto que al ser utilizada en los niveles tróficos para el mantenimiento de las funciones vitales de los seres vivos se degrada y disipa en forma de calor, no sigue un ciclo y fluye en una sola dirección. El flujo de materia es cerrado ya que los nutrientes se reciclan. La energía solar que permanentemente incide sobre la corteza terrestre, permite mantener el ciclo de dichos nutrientes y el mantenimiento del ecosistema. Por tanto estos ciclos biogeoquímicos son activados directa o indirectamente por la energía que proviene del sol. Por consiguiente los ciclos biogeoquímicos hacen referencia al intercambio de sustancias químicas entre formas bióticas y abióticas. Tipos de Ciclos Biogeoquímicos 1.- Sedimentarios: los nutrientes circulan principalmente en la corteza terrestre (suelo, rocas, sedimentos, etc) la hidrosfera y los organismos vivos. Los elementos en estos ciclos son generalmente reciclados mucho más lentamente que en el ciclo gaseoso, además el elemento se transforma de modo químico y con aportación biológica en un mismo lugar geográfico. Los elementos son retenidos en las rocas sedimentarias durante largo periodo de tiempo con frecuencias de miles a millones de años. Ejemplos de este tipo de ciclos son el FÓSFORO y el AZUFRE. 2.- Gaseoso: los nutrientes circulan principalmente entre la atmósfera y los organismos vivos. En la mayoría de estos ciclos los elementos son reciclados rápidamente, con frecuencia de horas o días. Este tipo de ciclo se refiere a que la transformación de la sustancia involucrada cambia de ubicación geográfica y que se fija a partir de una materia prima gaseosa. Ejemplos de ciclos gaseosos son el CARBONO, el NITRÓGENO y OXÍGENO. 3.- El Ciclo HIDROLÓGICO: el agua circula entre el océano, la atmósfera, la tierra y los organismos vivos, este ciclo además distribuye el calor solar sobre la superficie del planeta Relación de las industrias fábricas y el medio: Ua industria y su medio están involucradas en un sistema, ambos subsistema interrelacionan para formar un único sistema. En esta relación se establece un contacto íntimo que tiene tanto entradas como salidas en ambos subsistemas.
  • 6. La industria del proceso se abastecerá pues del medio así como el medio recibirá las salidas de la industria, tanto productos, como desechos. Pero la industria como acto humano, produce desechos que alteran el medio que le rodea (emisión de SO2, SO3, NO2, NO, CO, CO2, etc). Si bien se consideran desechos, la naturaleza tiene la capacidad de eliminarlos en concentraciones razonables, pero cuando se afecta el equilibrio ecológico drásticamente el desecho pasa a ser contaminante. Otras veces el proceso es a la inversa, podemos llegar a agotar o desvirtuar los nutrientes que permiten y mantienen las cadenas tróficas y la vida. Se puede entonces acabar con el flujo correcto de biomasa, y eliminar seres vivos. Todos los elementos de la tabla periódica pueden ser encontrados en La Tierra de muchas formas diferentes. Los elementos pueden diferir en su forma física y así ser sólidos, líquidos o gaseosos, o pueden diferir en su forma general como resultado de reacciones químicas en las que han participado. Elementos como el nitrógeno pueden ser encontrados en muchos lugares diferentes. El nitrógeno está presente en el agua, así como en el agua y el sualo y las reservas siempre son repuestas. Esto es porque el nitrógeno, como otros muchos elementos, se mueve por La Tierra en un ciclo de la materia; el ciclo del nitrógeno. A continuación describiremos los ciclos más importantes de la materia; los del agua. 3. BIOMAS COMO ZONAS DE VIDA Un Bioma es un espacio ecológico llamada también zona bioclimática la cual presenta características particulares como la temperatura media, precipitación anual, fauna y vegetación. Los biomas se dividen en Terrestres y Acuáticos. Los biomas se pueden considerar como grandes ecosistemas fácilmente distinguibles porque cada uno tiene características propias que los definen. Los biomas son divisiones para organizar el mundo natural debido a que los organismos que viven en ellos poseen constelaciones comunes de adaptaciones, particularmente al clima de cada una de las zonas y a los tipos característicos de vegetación que se desarrollan en ellos.
  • 7. CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS BIOMAS * Desierto * Tundra * Taiga TERRESTRES * Bosque templado * Bosque mediterráneo * Praderas, estepas y sabanas * Selva BIOMAS * Lenticos ACUATICOS * Loticos * Oceánico * Litoral
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  • 9. CLASIFICACIÓN DE LOS BIOMAS SEGÚN LA ALTITÚD CLASIFICACIÓN DE LOS BIOMAS SEGÚN LA TEMPERATURA CLIMA Y PLUVIOSIDAD.
  • 10. 4. PRINCIPIOS RECTORES DE LA ECOLOGIA (Barry Commoner) 1.- TODO ESTÁ RELACIONADO CON TODO: Se le conoce como principio de interdependencia La naturaleza es compleja y funciona a través de un sinnúmero de ciclos interrelacionados que nutren toda su dinámica, le dan estabilidad y hacen que todo sirva para algo. En la naturaleza no existe el concepto de desecho, mientras que en los procesos industriales sí. Éstos son lineales, son impositivos, no cumplen una función en los ciclos naturales, sino que los perturban y generan deterioro y contaminación. Apenas ahora, tibiamente y con desgano, como no queriendo tomarlo en cuenta, se están elaborando evaluaciones de impacto ambiental para tratar de entender estos efectos antes de iniciar un proyecto productivo. Pero frecuentemente esto se reduce a hacer las cosas como siempre o casi como siempre, viendo cómo ponemos parches por aquí y por allá. Seguimos siendo incapaces de sustituir la soberbia y los intereses particulares con la prevención. 2.- TODO VA A DAR A ALGÚN LADO Durante mucho tiempo se quiso pensar y actuar como si las descargas, emisiones y residuos desaparecieran por arte de magia. Después se pasó a reconocer que sí se incorporaban al ambiente, pero se suponía que se diluían de tal manera que su amenaza desaparecía. Se decía que "the solution to pollution is dilution", esto es, que la solución a la contaminación es la dilución. Mucha gente aún quiere pensar así, y actuar como si esto fuera cierto, a pesar de que las evidencias dan ejemplo tras ejemplo de lo contrario: el recalentamiento del planeta por la acumulación de gases de invernadero; la gradual desaparición de la capa de ozono por la acumulación de clorofluorocarbonos en la atmósfera (con el último incremento anual, el agujero de ozono llegó a los 27 millones de kilómetros cuadrados, la acumulación de sustancias tóxicas en los ríos, lagos y mares, en el aire y en los suelos; la lluvia ácida que se genera por la acumulación de gases en la atmósfera (SO2, NOx) y que acidifica lagos y suelos; el "smog" fotoquímico por acumulación de hidrocarburos, dióxidos de nitrógeno y otros en el aire urbano, y de todo esto, daño y acumulación en los seres vivos. Sumemos a esto la acumulación al deterioro ambiental: pérdida de suelos; pérdida de bosques y otros ecosistemas naturales; pérdida de biodiversidad, esto es, de especies animales y vegetales que se han extinguido por acción del hombre y que jamás volverán a existir. Esta contaminación y deterioro son, casi todos y en un grado importante, irreversibles. 3.- NADA ES GRATIS Cualquier actividad que desarrollemos sobre la tierra para nuestro sustento, bienestar o capricho, tiene un costo. Esto también se ha tratado de ignorar. El resultado es que los costos ambientales no los paga quien los produce, sino que se repercuten a todos en general y a quienes resultan directamente
  • 11. afectados en particular. Inclusive se han dicho frases tan necias como "la contaminación somos todos" que sólo tratan de enmascarar las verdaderas responsabilidades. Gran parte de nuestras actividades productivas de la tecnología moderna serían antieconómicas si los costos ambientales se interiorizaran, a más de que muchos de estos costos ambientales son impagables: la pérdida de suelos agrícolas, la contaminación irreversible de los mares, el sufrimiento de la gente dañada con enfermedades etc. Por ejemplo, Barry Commoner calcula que si la industria química de los Estados Unidos hubiera tenido que pagar la destrucción de todas las sustancias tóxicas que produjo en 1990, habría pagado un monto diez veces mayor que sus propias utilidades. Es decir la industria química de los EUA habría sido incosteable si esta hubiera cumplido sus obligaciones ambientales. 4.- LA NATURALEZA ES MÁS SABIA... Más bien, la naturaleza es sabia en tanto su funcionamiento se ha optimizado a lo largo de millones de años y a través de una serie de procesos de mejoramiento. La evolución ha generado organismos y ecosistemas resistentes que pueden adaptarse unos a otros, en una interrelación que siempre replica la existencia y la vida. Para todos los efectos prácticos y en muchos ámbitos, es básicamente imposible diseñar en un tiempo breve algo que funcione tan bien como lo que ha sido creado a través de una larga evolución. VILLEE, C. Biología 7° edición Mc Graw-Hill Interamericana México 1995 875 pp CUERDA, J. Atlas de Biología Editorial THEMA Colombia 1994 93 pp. http://www.lenntech.es/ciclos-de-la-materia.htm