生態遷移とは何ですか? 例

生態遷移は、私たちが自然の進化として知っているものです。 私たちはある時点で私たちの周りを見て、それがどのように起こったのか、どのようにしてここに到達したのか、どれくらいの時間がかかったのか疑問に思いました。 他の多くの質問の中で。 私たちの周りのすべては、変化と進化のサイクルを経ています。 この記事では、このシーケンスが何で構成されているかを詳しく説明します。 どうぞ、読み続けて学びましょう!

生態遷移

生態遷移

生態遷移とは、自然界とそれを統合する要因の中で起こる漸進的な変化であると言えます。 これらの変化は、種のコロニー形成が観察される時間と空間で明らかですが、それらの消失も観察されます。 理想は、すべての生態系が真のバランスに到達できることであり、クライマックスまたは最大の安定性に到達するまでの旅は遷移であり、そのさまざまなフェーズは進化シリーズと呼ばれます。

水域に生息する生物から陸上に生息する生物まで、すべての生物は、特に栄養面で一定のつながりを確立しています。 このため、生産者、消費者、分解者が列に並んでいます。 これは、地球上の健康的なバランスに不可欠な食物連鎖として知られているものです。

したがって、生態学的な継承は、内的または外的原因にかかわらず、その進化過程または種のより良いものへの置き換えにすぎず、自然のすべてがその一部です。 これは、場合によっては、人間の介入なしに予測可能になる可能性があり、通常、同じ生態系内の種間の一種の競争です。 このため、このプロセスは、適応が最も重要な役割を果たす生活​​を組織化する方法としてより認識されています。

植物または動物が、コミュニティがクライマックスに向けて出発する種、品種、または人種の代表的なタイプと見なされる場合、それらは水生起源であり、ハイドロシリーズと呼ばれ、陸上のゼロセリエで発生する場合。

生態遷移

生態遷移の種類

この生態遷移のプロセスは、人生を変化へと駆り立てる傾向があります。 それが最初のコミュニティの継承によって構成されている場合、パイオニアという用語はそれに起因します。 他のフェーズは、プライマリまたは完全なシリーズ、セカンダリおよび回帰の連続またはクライマックスとして知られています。

一次遷移

それらは、以前は占領されていなかった、人生に熱心なterrerosで始まるそれらの継承です。 つまり、新しい生息地がゼロから形成されているときです。 これらの空間に植民地化することをあえてする種は、主にその最も基本的な形の植物性の種であり、これらは開拓者と呼ばれます。

このプロセスは、生物学的に活性な陸生層の形成から始まります。 その中で、微生物が発達し始め、根の形成に道を譲る栄養素です。 これは、母岩が空気にさらされ、侵食の過程を経なければならない場合、つまり、岩や土壌が地表から自然に分離し、風の作用によって別の場所に移動する場合に何よりも発生します。水。

鉱物や岩石の分解である風化も影響を及ぼします。これは、これらの物質が大気、水圏、生物圏と接触したときに、地表またはその近くで発生します。 これらは、有機物をあまり必要としないため、土壌のコロニー形成を可能にする要素です。 これは、地衣類がコケなどに道を譲る少量の有機物を生成することから人生が始まるところです。

生態遷移

動物の場合、コロニー形成は通常昆虫から始まり、後に無脊椎動物、鳥、爬虫類が加わり、植物とのまとまりのある方法でコミュニティが少しずつ増えていきます。 これらのコミュニティは、生態系が食物に富み、完璧な生息地になるため、巨大な哺乳類でさえ収容することができます。

二次継承

この継承は、すでに確立されている別の場所、つまり、火などの要素によって攻撃されたスペースに道を譲ります。いくつかの要因を挙げれば、伐採、洪水、汚染、病気によっても引き起こされる可能性があります。 したがって、それはプログレッシブサクセションとも呼ばれ、それが発生するためには、イベントの前にプロパティを持っている必要があります。

ほとんどの場合、これらの領域またはスペースには、いわゆる残留物またはレガシーがあり、それらの存在が大きいほど、スペースの継承と回復が速くなります。 これにより、環境の不均一性が高まります。 これらの土壌で成長する植物種はゆっくりと成長し、それらの光合成プロセスはそれほど効率的ではありません。 栄養素に対する彼らの需要は低く、それは彼らの適応を容易にします。

この条件下で進化する種は、より競争力があり、特殊化され、環境に非常によく適応する傾向があります。 燃やされた土地を食べる好熱性種の場合のように。

生態遷移

退行的な継承またはディスクリマックス

その名前が示すように、その意味はクライマックスに反しています。つまり、生態系の未成熟な段階に向かっています。 これは、人間の活動によって引き起こされる一種の生態系の劣化です。 これは主に、進化のいくつかの段階の破壊によるものです。 これは、砂漠化のポイントまで絶えず燃え、肥沃で居住可能な土地を砂漠に変える森林の場合です。 それは逆の継承ではなく、逆にシステムの喪失であることを明確にする必要があります。

進化シリーズの他の状況

前クライマックスなど、連続して発生する可能性のある他の状況があります。これは、悪条件のために種がクライマックスに到達するのを妨げます。 植物の形成が平衡状態にあるときのパラクライマックスですが、それらはゾーンに属していないため、ほぼクライマックスの状態になります。 ペニクリマックスの場合、この場合、クライマックスは人間の影響を受け、その要素は変化する可能性があります。

植民地化とは、その一部として、以前は占領されていなかった地域に生物種を定着させるプロセスを指します。 バランスは、環境の特定の条件で生きて繁殖するさまざまな生物、植物、または動物が変化を示さないときに発生します。これは、土壌、生物、および気候条件が非常に安定しており、互いに制限しているためです。 成熟とは、生態系が完全に発達し、遷移の最も進んだ段階に到達するときです。

生態遷移のメカニズム

生態学者は、生態学的な遷移が起こるためには、コロニー形成種が後の期間、特に一次遷移の間に他の種の到着を可能にし、促進するときの促進などの特定のメカニズムが整っていなければならないことを確認します。 もうXNUMXつのメカニズムは競争です。ここでは、種はスペースと利用可能なリソースを求めて戦います。 住みにくい場所に最初に生息するパイオニア種の場合。

生態遷移

これらの先駆的な植物の組織には大量の窒素とリンが含まれているため、草食動物にとって理想的な食物となり、継承が大幅に加速されるため、消えて後の植物に取って代わられる傾向があります。

生態遷移の例

生態遷移の最も優れた例のいくつかは、陸生環境と水生環境の両方で同じ段階を示していることは注目に値します。 生産生物が最初に定着する場合、それらの存在がなければ消費者は現れず、このようにしてクライマックスに到達するために必要なバランスが達成されないからです。

ミシガン湖の砂丘は、最終氷期の終わりに大きな湖が後退し、湖のほとりに堆積する砂の形成にすぎない大きな砂丘を露出させたため、生態遷移の生きた例です。 何年にもわたって、そして環境条件のおかげで、一次タイプの最初の継承の兆候がありました。

ここで、この種は干ばつに対して大きな抵抗力を示しましたが、同時に砂丘の修復にも役立っています。 その後、低木、桜、樹木が出現し、松林に置き換わり、下地の固定作業を続けています。

生態遷移

火山イベント後の連続の場合、放出された溶岩は冷えて未使用の土地の新しい層を作成します。これにより、多くの場合、島は大きくなり、成長し続けます。 これは、最終的に新しい生態系を形成する一次遷移に道を譲ります。 このイベントは通常、既存の生態系を終了させ、一部の地域は継承を再開することに注意してください。

その他の例

ある地域が強風と絶え間ない風に見舞われると、ほとんどの植物はふさふさした段階にしか到達できないため、これは遷移を制限します。 もうXNUMXつの例は、海鳥が火山島に到着して定住する場合です。 山火事などの災害が発生すると、多くの種が死ぬコミュニティが消滅する傾向があります。

これにより、他のものが形成されるための条件と空間が作成され、新しい種がコロニーを形成すると同時に、そこに生息していた可能性のある他の生物の到着が容易になります。 これらすべてが、生態系の継承に道を譲る新しいコミュニティの形成につながります。 船が海に沈むと、すぐに腐食プロセスが始まり、植物や種が新しい生態系の生息地になるという遷移が始まります。

おもしろ情報

液相の水の存在のおかげで、惑星は生態系の進化を可能にするものであることをご存知でしたか。 地球の内核は太陽よりも高温です。 地球上に存在する酸素は植物から来ています。 地球上で最も長い山脈は海にあります。 科学者たちは、まだ特定されていない鉱物が1500以上あり、既知の鉱物が50以上あると言います。 岩には動きがあることが示されています。

実例となる方法で生態遷移についてもっと知りたい場合は、次のビデオをご覧になることをお勧めします。

私たちは複雑でインタラクティブなシステムの一部であるため、地球上で不可欠です。水、空気、地球などの自然の要素と、生命を暗示するすべてのものは、絶え間ない変化の重要な部分であり、すべての進化サイクルを尊重する必要があります生きている惑星を持ち続けるために。

次のリンクから、環境についてさらに詳しく知ることができます。

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