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Ecosistemas y Capacidad
de carga
María Ramírez C.
Estudiante PhD en Biología
Universidad de Antioquia
ECOLOGÍA
La interacción de los organismos vivos con su medio ambiente
Ecosistemas
Ecosistemas o Biomas
Organismo
Población
ComunidadEcosistema
Niveles ecológicos
• Fotosíntesis (Azucar, O2)
• Respiración
• Descomposición
Descomponedores
Ecosistemas
Biótico Abiótico
Cadena trófica o
pirámide alimenticia
Factores ambientales
Luz
Agua
Nutrientes
CO2
Oxígeno
Precipitación
Humedad
Suelo
pH
Temperatura
La Ecología estudia de las comunidades…..
Cada especie en la comunidad tiene su propio hábitat (lugar) y nicho (función) especifico
1
2
3
La comunidad se caracteriza por:
 Diversidad de especies
 Dominancia de especies
 Perturbación
Riqueza de especies
Dominancia de especies
Disturbio natural
Disturbio antropógenico
 Población: es un grupo de individuos de la
misma especie que viven en una particular.
 La Ecología de poblaciones estudia:
• Natalidad
• Mortalidad
• Inmigraciones y emigraciones
• Dinámica de la población
 Densidad
 Dispersión
 Abundancia
 Historia de vida Modelos de crecimiento
•Crecimiento exponencial
•Crecimiento logístico
 Espacio
 Tamaño: Número de individuos (N).
 Densidad: Número de individuos por unidad de
área o volumen (N/area).
 Dispersión: Patrón de distribución de los
individuos de una población.
 Tiempo
 Tasa de nacimientos y mortalidad.
 Crecimiento poblacional y su dinámica.
1900 1934
 La densidad cambia cuando se añade y remueve individuos en la población.
Nacimientos e inmigraciones
Muerte e emigración
Adicionan
Remueven
Tamaño de la población
Método: Medir la población, densidad y captura y recaptura
Patrón de distribución canguro
Australia
 Influenciada por factores sociales y ambientales
Agrupado Azar
Uniforme
Patrón social o
distribución de
recursos
No hay patrón
Indica competencia
entre los individuos
 Tasa de natalidad: Número de
nacimiento/ unidad de tiempo.
 Varia entre individuos
 Depende de la edad y los factores
ambientales
 Tasa de mortalidad: Número de
muertes/ por unidad de tiempo.
 Depende de la edad y el sexo
 Factores ambientales
Tablas de vida: Resume datos de supervivencia y
reproducción por categorías de edad.
Determina cambios en el tamaño y la estructura de la
población.
Demografía: Estadísticas de una población.
Permite hacer predicciones de los cambios de una
población.
Natalidad, mortalidad, inmigración y emigraciones
(1000/1000)
Proyecto MSP
Esperanza de vida
 Distribución por edad y sexo de la población
 Permite predecir el crecimiento de la
población humana.
Kenia US Italia
 Calendario reproductivo
 Edad y frecuencia de reproducción
 Número de la progenie
 Estrategias de reproducción
 Producir pocos o muchos individuos (r y k).
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 Vida corta
 Cuerpo pequeño
 Reproducción frecuente
 Producir muchas crias
 Poco cuidado parental
 Alta tasa de mortalidad
Peces, roedores, bacterias, insectos, etc
Ejemplo: Salmón produce una alta descendencia con bajas probabilidades de
supervivencia de los estados juveniles.
• Estrategia k
 Ciclo vida largo
 Tamaño grande del cuerpo
 Reproducción lenta

 Poca descendencia
 Alto cuidado parental
Humanos, elefantes, jirafas…
 La tasa de cto de una población= tasa de nacimientos (b) – tasa
de mortalidad (d).
 N=tamaño de la población
 T: tiempo
 ∆N/ ∆T= b – d
 No tiene en cuenta inmigraciones y emigraciones
 Permite predecir el cambio del tamaño de la
población en el tiempo.
 Permite determinar las condiciones que
favorece el cto de una población.
Mide el tamaño de la población sin tener en cuenta la densidad y restricciones
ambientales.
Curvas J
Tasa de crecimiento per capita = r = (b - d)
N
t = rN
Si r > 0, crecimiento de la población
Si r < 0, Disminución de la población
Si r = 0, Población continua igual
Crecimiento exponencial
En 1910 habían 4 machos y
22 hembras
En 1940 habían cerca 2000
indv.
Reno, St. Paul, Alaska
r = Potencial biótico, tasa intrínsica de cto
Nt = Noert
 Alteración de su ambiente
 Avances tecnológicos
▪ Revolución cultural
▪ Revolución agrícola
▪ Revolución médica e industrial
 Tamaño de la población
 1800 1 billones
 1930 2 billones
 1960 3 billones
 2000 6 billones
 2015 7.3 billones
 2025 8.5 billones
 2050 9.1 billones
Distribución de la población mundial porDistribución de la población mundial por
región, 1998 y 2050región, 1998 y 2050
 Este modelo describe el cto dependiente de la densidad y con
restricciones ambientales.
 Limite de recursos.
dN/dt = r maxN (1 - N/K)
K = Capacidad de carga
Modelo
Capacidad de carga: Tamaño máximo de una población que
puede sostener un ambiente de manera sostenible.
dN/dt=rN
r=b-d
b=b0-aN
d=d0+cN
dN/dt=[(b0-d0)-(a+c)N]N
dN/dt=(b0-d0)[1-(a+c)/(b0-
d0)*N]N
dN/dt=r N(1-N/K)
K=(b0-d0)/(a+c)
 Un ensayo sobre la población (1798).
 La población crece más rápido que la
producción agricultura.
 La población podría crecer exponencialmente,
mientras que el alimento sólo podría
incrementar aritmeticamente.
Capacidad de carga  Limites en disponibilidad de
alimento
 Acumulación de desechos
toxicos
 Incremento de
enfermedades
 Competencia y depredación
 Descubrimiento por polineses ~ 1000 D.C.
 Sobrepoblación
 Uso de los arboles para canoas ….caza de
delfines
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 Agotamiento de recursos
 Sin canoas y delfines
 Guerra entre tribus
 Suelos erosionados 41
Moái una estatua de piedra monolítica
La población de los humanos crece y la demanda de recursos
incrementa.
La capacidad de carga de los humanos es incierta
La capacidad de carga incrementa con el desarrollo
tecnológico
• La mayoría de recursos no son renovables
• Destrucción de bosques
• Disminución de los recursos
• Más CO2 liberado
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Sobrepesca
• Crecimiento lento
• Baja tasa reproductiva
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• Enfermedades
• Contaminación
• Sobrepesca
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Decadencia del Bacalao
Deforestación
Desertificación
Métodos de control de la población
Educación libre y un niño por familia
Libertad en el control de
nacimientos
 Financiación: Salario, Pensión,
Vivienda, Servicio médico
1970: Población de 818.315.000 personas
2014: Población de 1.367.820.000 personas
Amenazas
1.Agotamiento de los recursos
2. Cambio climático
3. Incremento de enfermedades
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 Agua superficial
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Nt= N0ert
Ejemplo:
Población Ciervos: N0=300, r=0.5, después de 5
años, cuál será el tamaño de la población?
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=300*exp(0.5*5)=3655
(495, 815, 1344, 2216, 3655) t=10, ?
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poblaciónpoblación
44,524
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Foro Ambiental del Sur MAYO 2015 - Ecosistemas y Capacidad de Carga

  • 1. Ecosistemas y Capacidad de carga María Ramírez C. Estudiante PhD en Biología Universidad de Antioquia
  • 2. ECOLOGÍA La interacción de los organismos vivos con su medio ambiente Ecosistemas
  • 5. • Fotosíntesis (Azucar, O2) • Respiración • Descomposición Descomponedores Ecosistemas Biótico Abiótico Cadena trófica o pirámide alimenticia Factores ambientales Luz Agua Nutrientes CO2 Oxígeno Precipitación Humedad Suelo pH Temperatura
  • 6.
  • 7. La Ecología estudia de las comunidades….. Cada especie en la comunidad tiene su propio hábitat (lugar) y nicho (función) especifico 1 2 3 La comunidad se caracteriza por:  Diversidad de especies  Dominancia de especies  Perturbación
  • 10.
  • 13.  Población: es un grupo de individuos de la misma especie que viven en una particular.  La Ecología de poblaciones estudia: • Natalidad • Mortalidad • Inmigraciones y emigraciones • Dinámica de la población
  • 14.  Densidad  Dispersión  Abundancia  Historia de vida Modelos de crecimiento •Crecimiento exponencial •Crecimiento logístico
  • 15.  Espacio  Tamaño: Número de individuos (N).  Densidad: Número de individuos por unidad de área o volumen (N/area).  Dispersión: Patrón de distribución de los individuos de una población.  Tiempo  Tasa de nacimientos y mortalidad.  Crecimiento poblacional y su dinámica. 1900 1934
  • 16.  La densidad cambia cuando se añade y remueve individuos en la población. Nacimientos e inmigraciones Muerte e emigración Adicionan Remueven Tamaño de la población Método: Medir la población, densidad y captura y recaptura
  • 17. Patrón de distribución canguro Australia
  • 18.  Influenciada por factores sociales y ambientales Agrupado Azar Uniforme Patrón social o distribución de recursos No hay patrón Indica competencia entre los individuos
  • 19.  Tasa de natalidad: Número de nacimiento/ unidad de tiempo.  Varia entre individuos  Depende de la edad y los factores ambientales  Tasa de mortalidad: Número de muertes/ por unidad de tiempo.  Depende de la edad y el sexo  Factores ambientales
  • 20. Tablas de vida: Resume datos de supervivencia y reproducción por categorías de edad. Determina cambios en el tamaño y la estructura de la población. Demografía: Estadísticas de una población. Permite hacer predicciones de los cambios de una población. Natalidad, mortalidad, inmigración y emigraciones
  • 23.  Distribución por edad y sexo de la población  Permite predecir el crecimiento de la población humana.
  • 25.  Calendario reproductivo  Edad y frecuencia de reproducción  Número de la progenie  Estrategias de reproducción  Producir pocos o muchos individuos (r y k).  Reproducirse una sólo una vez o muchas veces.
  • 26.  Estrategia r  Vida corta  Cuerpo pequeño  Reproducción frecuente  Producir muchas crias  Poco cuidado parental  Alta tasa de mortalidad Peces, roedores, bacterias, insectos, etc
  • 27. Ejemplo: Salmón produce una alta descendencia con bajas probabilidades de supervivencia de los estados juveniles.
  • 28. • Estrategia k  Ciclo vida largo  Tamaño grande del cuerpo  Reproducción lenta   Poca descendencia  Alto cuidado parental Humanos, elefantes, jirafas…
  • 29.  La tasa de cto de una población= tasa de nacimientos (b) – tasa de mortalidad (d).  N=tamaño de la población  T: tiempo  ∆N/ ∆T= b – d  No tiene en cuenta inmigraciones y emigraciones
  • 30.  Permite predecir el cambio del tamaño de la población en el tiempo.  Permite determinar las condiciones que favorece el cto de una población. Mide el tamaño de la población sin tener en cuenta la densidad y restricciones ambientales.
  • 32. Tasa de crecimiento per capita = r = (b - d) N t = rN Si r > 0, crecimiento de la población Si r < 0, Disminución de la población Si r = 0, Población continua igual Crecimiento exponencial En 1910 habían 4 machos y 22 hembras En 1940 habían cerca 2000 indv. Reno, St. Paul, Alaska r = Potencial biótico, tasa intrínsica de cto Nt = Noert
  • 33.  Alteración de su ambiente  Avances tecnológicos ▪ Revolución cultural ▪ Revolución agrícola ▪ Revolución médica e industrial
  • 34.  Tamaño de la población  1800 1 billones  1930 2 billones  1960 3 billones  2000 6 billones  2015 7.3 billones  2025 8.5 billones  2050 9.1 billones
  • 35. Distribución de la población mundial porDistribución de la población mundial por región, 1998 y 2050región, 1998 y 2050
  • 36.  Este modelo describe el cto dependiente de la densidad y con restricciones ambientales.  Limite de recursos. dN/dt = r maxN (1 - N/K) K = Capacidad de carga Modelo Capacidad de carga: Tamaño máximo de una población que puede sostener un ambiente de manera sostenible.
  • 38.  Un ensayo sobre la población (1798).  La población crece más rápido que la producción agricultura.  La población podría crecer exponencialmente, mientras que el alimento sólo podría incrementar aritmeticamente.
  • 39.
  • 40. Capacidad de carga  Limites en disponibilidad de alimento  Acumulación de desechos toxicos  Incremento de enfermedades  Competencia y depredación
  • 41.  Descubrimiento por polineses ~ 1000 D.C.  Sobrepoblación  Uso de los arboles para canoas ….caza de delfines  Uso del bosque para cocinar  Comian aves, huevos y vegetales  Agotamiento de recursos  Sin canoas y delfines  Guerra entre tribus  Suelos erosionados 41 Moái una estatua de piedra monolítica
  • 42. La población de los humanos crece y la demanda de recursos incrementa. La capacidad de carga de los humanos es incierta La capacidad de carga incrementa con el desarrollo tecnológico • La mayoría de recursos no son renovables • Destrucción de bosques • Disminución de los recursos • Más CO2 liberado • Desechos tóxicos • Basura
  • 43. Sobrepesca • Crecimiento lento • Baja tasa reproductiva • Maduración sexual tardia • Enfermedades • Contaminación • Sobrepesca • Cambio climático
  • 47. Métodos de control de la población Educación libre y un niño por familia Libertad en el control de nacimientos  Financiación: Salario, Pensión, Vivienda, Servicio médico 1970: Población de 818.315.000 personas 2014: Población de 1.367.820.000 personas
  • 48. Amenazas 1.Agotamiento de los recursos 2. Cambio climático 3. Incremento de enfermedades 4. Incremento de catástrofes
  • 49.  Aumento de la producción agrícola  Disponibilidad de recursos ambientales  Agua superficial  Energías sostenibles  Conservación de Ecosistemas Cohen (2014)
  • 51.
  • 52. Nt= N0ert Ejemplo: Población Ciervos: N0=300, r=0.5, después de 5 años, cuál será el tamaño de la población? N5= N0ert =300*exp(0.5*5)=3655 (495, 815, 1344, 2216, 3655) t=10, ? Predición del crecimiento de laPredición del crecimiento de la poblaciónpoblación 44,524

Notas do Editor

  1. http://www.euita.upv.es/varios/biologia/Temas/Niveles%20de%20organizacion.htm
  2. http://www.euita.upv.es/varios/biologia/Temas/Niveles%20de%20organizacion.htm
  3. N= numero de ind marcados 1ª capturax total ind en la 2ª captura/ # de recapturas en 2ª captura
  4. The reason is that exponential growth assume no resource limitation on birth rate and constant death rate. For exponential population growth model, we assume that r=b-d, this r will not change with population size N. Actually, the birth rate and death rate will change as population size increases. We assume b=b0 and d=d0 and will not change with N, but in reality, b and d may change with N.
  5. Discuss each as Malthus did not foresee: Acres of farmland increased Intensification of resources/alternative resources New sectors of the economy opened up -&amp;gt; information age Very simplistic and linear way of correlating the relationship between population growth and resource expansion. Glosses over complex realities such as the wealth gap and distribution of wealth Positive checks: war, disease, chaos…humans cannot be compared to the fruitflies. Very simplistic argument!
  6. R is the parameter that determining the shape of the growth form