RUJEMOAPB8TZ2
Grafika przedstawia wrzosy. Roślina ta ma postać zimozielonej krzewinki. Jej kwiaty są drobne, dzwonkowate o różowoliliowej barwie.

Podsumowanie wątku 19

Wrzosy (Calluna) są stenobiontami i gatunkami wskaźnikowymi, czyli roślinami, które mają wąski zakres tolerancji na odczyn pH gleby. Widząc wrzosy, możemy z całą pewnością stwierdzić, że gleba, na której rosną, ma kwaśny odczyn pH.
Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Wejdź na wyższy poziom

Obieg fosforu w przyrodzie

Występujący w glebie fosfor jest przyswajany przez bakterie fosforowe, a rozpuszczony w toni wodnej – przez plankton, dzięki czemu staje się dostępny dla roślin i zwierząt. Fosfor wbudowany w tkanki organizmów żywych, po ich obumarciu, wraca do gleby i środowiska wodnego dzięki reducentom. Produkty rozpadu organizmów morskich tworzą osady, kumulujące się od kilkuset milionów lat w postaci skał osadowych. Także w tym przypadku działalność człowieka wpływa na obieg – osady fosforytów wykorzystywane są do pozyskiwania kwasu fosforowego przy produkcji nawozów sztucznych, dzięki czemu straty fosforu w glebie spowodowane uprawą zostają uzupełnione. Jednak nadmierne stosowanie tego typu nawozów może prowadzić do wymywania nawozów sztucznych z gleb do wód. Dodatkowo związki fosforu pochodzące m.in. z proszków do prania usuwane są do ścieków przez zakłady przemysłowe i gospodarstwa domowe, co prowadzi do ich kumulacji w wodach.

RKCOJNWOVNMlq
W środowisku lądowym fosfor występujący w glebie jest przyswajany przez bakterie fosforowe, co umożliwia pobieranie go przez rośliny w postaci fosforanów. Wbudowany w komórki roślinne fosfor jest następnie pobierany z pokarmem przez konsumentów. Związki fosforu wracają do gleby na skutek rozkładu tkanek roślinnych i zwierzęcych oraz produktów wydalania zwierząt. Fosforany z gleby mogą też przesiąkać do środowiska wodnego, gdzie są pobierane przez plankton, a następnie zjadane z planktonem przez ryby i inne organizmy wodne. Część fosforu trafia na dno zbiorników, tworząc osady (sedymentacja). Ze skał osadowych może on wracać do obiegu przez wymywanie oraz wietrzenie tych skał.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Metapopulacja

RtyZHW2zIVP0n
Film pod tytułem: Metapopulacja i jej rodzaje.
Polecenie 1
R1TFdyeGRfQHV
(Uzupełnij).
Polecenie 2
RqR3byJacBLIS
(Uzupełnij).
Rnahq5hfX9c7l
Film opisuje dynamikę metapopulacji.
Polecenie 3
R5eZtJQU0EBVw
Zastanów się i opisz, jak ograniczenie kontaktu między metapopulacjami może wpłynąć na różnorodność genetyczną całej populacji. (Uzupełnij).
RZLui3reWCiAR
Zapoznaj się z animacją, a następnie wyjaśnij, czym jest ekstynkcja, a czym migracja. (Uzupełnij).
Polecenie 4
R1WA8wskEF37E
Na podstawie wzoru, wyjaśnij czym jest dynamika metapopulacji. (Uzupełnij).

Wpływ pojemności środowiska na populacje

Poniższe symulacje interaktywne pokazują, jak w ciągu miesięcy zmienia się liczebność populacji szczura wędrownego (Rattus norvegicus) i sarny europejskiej (Capreolus capreolus) w zależności od pojemności środowiska. Pojemność środowiska to maksymalna liczba osobników danego gatunku, która może zajmować określone siedlisko bez naruszania jego równowagi biocenotycznej.

1
Symulacja 1

Kliknij poszczególne elementy symulacji, aby zaobserwować, jak w ciągu miesięcy zmienia się liczebność populacji szczura wędrownego (Rattus norvegicus) w zależności od pojemności środowiska.

Na podstawie danych z tabeli zwróć uwagę, jak w ciągu miesięcy zmienia się liczebność populacji szczura wędrownego (Rattus norvegicus) w zależności od pojemności środowiska.

R1S2MXj951oHj1
Tabela prezentuje następujące dane: 1 miesiąc: wielkość populacji (liczba osobników na 1000 metrów kwadratowych) - 2; pojemność środowiska (maksymalna liczba osobników na 1000 metrów kwadratowych) – 150. 4 miesiąc: wielkość populacji (liczba osobników na 1000 metrów kwadratowych) - 8; pojemność środowiska (maksymalna liczba osobników na 1000 metrów kwadratowych) – 150. 8 miesiąc: wielkość populacji (liczba osobników na 1000 metrów kwadratowych) - 32; pojemność środowiska (maksymalna liczba osobników na 1000 metrów kwadratowych) – 150. 12 miesiąc: wielkość populacji (liczba osobników na 1000 metrów kwadratowych) - 128; pojemność środowiska (maksymalna liczba osobników na 1000 metrów kwadratowych) – 150. 16 miesiąc: wielkość populacji (liczba osobników na 1000 metrów kwadratowych) - 200; pojemność środowiska (maksymalna liczba osobników na 1000 metrów kwadratowych) – 120. 20 miesiąc: wielkość populacji (liczba osobników na 1000 metrów kwadratowych) - 60; pojemność środowiska (maksymalna liczba osobników na 1000 metrów kwadratowych) – 80. 24 miesiąc: wielkość populacji (liczba osobników na 1000 metrów kwadratowych) - 55; pojemność środowiska (maksymalna liczba osobników na 1000 metrów kwadratowych) – 70.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Symulacja 2

Kliknij poszczególne elementy symulacji, aby zaobserwować, jak w ciągu miesięcy zmienia się liczebność populacji sarny europejskiej (Capreolus capreolus) w zależności od pojemności środowiska.

Na podstawie danych z tabeli zwróć uwagę, jak w ciągu miesięcy zmienia się liczebność populacji sarny europejskiej (Capreolus capreolus) w zależności od pojemności środowiska.

RWWmA7d7Mln5f
Tabela prezentuje następujące dane: 1 miesiąc: wielkość populacji (liczba osobników na 1000 metrów kwadratowych) - 2; pojemność środowiska (maksymalna liczba osobników na 1000 metrów kwadratowych) – 10. 2 miesiąc: wielkość populacji (liczba osobników na 1000 metrów kwadratowych) - 3; pojemność środowiska (maksymalna liczba osobników na 1000 metrów kwadratowych) – 10. 3 miesiąc: wielkość populacji (liczba osobników na 1000 metrów kwadratowych) - 5; pojemność środowiska (maksymalna liczba osobników na 1000 metrów kwadratowych) – 10. 4 miesiąc: wielkość populacji (liczba osobników na 1000 metrów kwadratowych) - 8; pojemność środowiska (maksymalna liczba osobników na 1000 metrów kwadratowych) – 10. 5 miesiąc: wielkość populacji (liczba osobników na 1000 metrów kwadratowych) - 12; pojemność środowiska (maksymalna liczba osobników na 1000 metrów kwadratowych) – 8. 6 miesiąc: wielkość populacji (liczba osobników na 1000 metrów kwadratowych) - 7; pojemność środowiska (maksymalna liczba osobników na 1000 metrów kwadratowych) – 7,5. 7 miesiąc: wielkość populacji (liczba osobników na 1000 metrów kwadratowych) - 6; pojemność środowiska (maksymalna liczba osobników na 1000 metrów kwadratowych) – 7.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 5
R1WP0PNRbxnZR
Powyższa symulacja interaktywna pokazuje, jak w ciągu miesięcy/lat zmienia się liczebność populacji w zależności od pojemności środowiska. Przeanalizuj dane, a następnie sformułuj wnioski na temat zaobserwowanych przez ciebie zależności. (Uzupełnij).
R1E5VSajuE7HY
Przeanalizuj dane z tabeli, a następnie sformułuj wnioski na temat zaobserwowanych zależności. (Uzupełnij).
Polecenie 6
RuGFE4BK0GKE3
Wyjaśnij, jak zwiększenie zagęszczenia drapieżnika może wpłynąć na wielkość populacji jego ofiary. (Uzupełnij).