이종 영양 생물
대규모 소비자는, 동물이나 이종 영양 생물을 가리켜, 이종 영양 생물이라고 불립니다. 이종영양생물이란 식물이나 다른 동물로부터 영양소를 음식물로 섭취함으로써 스스로 영양소를 만들지 못하고 생명을 유지하는 동물이나 이종 영양생물을 말합니다. 분해자(마이크로 컴퓨터)는, 박테리아나 균류 등의 동식물의 사체로부터 합성 혼합물을 썩게 함으로써, 보다 단순한 물질을 만드는 역할을 해, 생태계에서 화학적 순환을 실시합니다. 생태계의 무생물 부분에는 에너지, 화학물질, 물리적 요인이 있습니다.
이들 비생물 부분에서 가장 중요한 것은 태양 에너지입니다. 태양에너지는 지구상의 계절적 변화와 기후변화의 원천이며, 생태계에 필수적인 화학물질의 재순환 역할을 하며, 동식물의 생존을 지원하는 원천입니다. 화학물질은 무기물(물, 탄소, 산소, 질소 등)과 공기, 물, 토양을 기반으로 생물권을 통해 지속적으로 재활용되는 유기물(단백질, 탄화수소, 지방 등)로 분류됩니다. 바람, 강수량, 온도, 습도 등의 물리적 요인이 생태계의 다른 구성요소와 상호작용해서 창의적인 기능을 합니다. 그래서 생물권에는 다양한 요인에 의해 분화할 수 있는 생태계가 많습니다. 생태계는 특정 환경조건 하에서 동식물이 상호작용하는 범위에서 원시림, 늪지대, 목초지뿐 아니라 하나의 작은 연못을 포함할 수 있습니다.
생태계의 특징
생태계의 기본적인 특징은 시스템 내 에너지 흐름, 매트 순환이라고 요약할 수 있습니다. 먹이사슬을 통해 시스템의 안정된 상태를 유지하기 위한 메커니즘, 즉 항상성을 유지하기 위한 메커니즘 조작을 실행합니다. 지금부터는 이들 생태계의 기본적인 특징들을 간략히 설명드리겠습니다.
생태계의 에너지 흐름
생태계의 에너지 흐름을 살펴보겠습니다. 우리가 살고 있는 지구상의 생태계를 유지하기 위해 우리는 다양한 생물을 포획합니다 하나의 기능이 관련되어 있으며 에너지와 재료를 투입해야 합니다. 에너지 열역학의 제1 법칙과 제2 법칙에 의해 지배되고 있습니다. 첫 번째 법칙은 에너지는 어떤 형태에서 다른 형태로 변환되지만 생성되거나 소멸하지 않는다는 것입니다 이것은 에너지 보존의 법칙이라고 불립니다. 두 번째 법칙은 에너지의 농축된 형태로부터 분산된 형태로 질적인 열화 없이 에너지 변환에 관련된 프로세스가 발생하지 않는다는 것을 의미합니다. 이것은 엔트로피 법칙이라고 불립니다. 엔트로피는 열역학적으로 닫힌 시스템에서는 이용할 수 없는 에너지양으로 나타나는 무질서한 그림입니다. 보다 간단히 말하면 에너지 이행기간 중에 에너지가 생성되거나 파괴되지는 않지만 변환(사용)되면 몇 가지 형태를 사용할 수 없게 되거나 사용할 수 없게 되어 열화가 발생합니다. 우리는 일상생활을 할 때 에너지를 얻기 위해 음식을 먹습니다. 음식에서 얻을 수 있는 에너지는 혈액 순환과 인간 조직의 호흡에 사용되면 사용할 수 없게 됩니다. 에너지 손실은 사용 프로세스 중에도 발생할 수 있습니다. 새로운 에너지를 보충하기 위해 우리는 새로운 식량을 공급할 필요가 있습니다. 이 에너지는, 물과 같은 유용성을 거의 잃지 않고 재순환하는 것에 다름없습니다.
댓글