Ecolog A General Modo De Compatibilida Hellip

Páginas: 67 (16691 palabras) Publicado: 27 de julio de 2015
Nicho fundamental: describe todas las potencialidades de la especie y nicho real: describe el espectro de condiciones y
recursos más limitados, que le permiten persistir aún en presencia de competidores y depredadores.

RESPUESTAS DE LOS INDIVIDUOS A LA TEMPERATURA QUE SE ENTIENDE POR CONDICIÓN EXTREMA?

Parece natural describir ciertas condiciones ambientales como “extremas”“difíciles”, o “agobiantes”. Por
ejemplo, el calor del medio día en un desierto, el frio invierno en el antártico, o la extrema salinidad en los
grandes lagos. Pero esto significa solamente que estas condiciones son extremas para nosotros, dadas
nuestras características y tolerancias fisiológicas particulares.
Para un cactus no hay nada extremo bajo las condiciones del desierto donde estos viven; como tampocoson extremas las condiciones de la Antártida para los pingüinos.
Por tanto, para los ecologistas resulta fácil y peligroso asumir que los organismos detectan estas
condiciones de igual manera como lo hacemos nosotros. Más bien el ecologista debería tener la “visión” de
los organismos para ver el ambiente de esta forma. De igual manera, términos como caliente y frío deben
ser usados con cautela porsu relatividad.
METABOLISMO, CRECIMIENTO, DESARROLLO Y TAMAÑO
Los individuos responden a la temperatura esencialmente de la manera como se muestra en la figura 2.1a:
funcionamiento debilitado y en última instancia muerte en los extremos superior e inferior, con una gama o
rango dentro del cual hay un óptimo.
Este rango es dado por cambios en la eficiencia metabólica. Por ejemplo, por cada 10°Cde aumento de
temperatura, la tasa biológica de los procesos enzimáticos se duplica aproximadamente. Esto en parte se
relaciona directamente con los cambios en eficacia metabólica. Este incremento se interrumpe a altas
temperaturas y la curva ahora aparece anexponencial en la gráfica temperatura versus consumo de oxígeno:

Los organismos funcionan a un rango óptimo de temperatura, con un extremomínimo y otro
máximo. Por cada 10°C de aumento de temperatura, por ejemplo, la tasa de actividad biológica de
las enzimas se duplica de manera exponencial. Pero a altas temperaturas este aumento se rompe
por el aumento de la velocidad de las reacciones químicas. El factor por el cual una reacción
cambia por encima del rango de los 10°C se refiere como Q10: una duplicación brusca significa
que Q10≈ 2.

Sin embargo, para un ecologista, los efectos sobre las reacciones químicas individuales
probablemente son menos importantes que los efectos sobre la tasa de crecimiento (aumento de
masa), la tasa de desarrollo (progreso de las diferentes etapas del ciclo de vida) y sobre el tamaño
final del cuerpo; dado que estas variables son la base para la supervivencia, la reproducción y elmovimiento.
Y cuando graficamos las tasas de crecimiento y del desarrollo de todos los organismos contra la
temperatura, observamos al menos ligeras desviaciones sobre la linealidad, como un excedente
absoluto de toda la gama de rangos.
Cuando la relación entre el crecimiento o el desarrollo de todos los organismos contra la temperatura
es efectivamente lineal, la gama de temperaturas experimentadas por unorganismo pueden
sumariarse en un único y útil valor: el número de “grados día”.
Por ejemplo, la figura 2.4c muestra que a 15°C (5.1°C por encima de un umbral de desarrollo a
9.9°C), el ácaro depredador Amblyseius californicus tardó 24.22 días para desarrollarse (es decir, la
proporción de su desarrollo total por día era de 0.041 o = 1/24.22; por tanto, solamente gastó 8.18
días en su desarrolloa 25°C (15.1°C sobre el mismo umbral).
Entonces, a ambas temperaturas dicho desarrollo requirió 123.5 grados día (o más exactamente
grados día sobre el umbral); es decir, 24.22 x 5.1 = 123.5 y 8.18 x 15.1 = 123.5.
Esto sería lo requerido para el desarrollo del ácaro a otras temperaturas dentro del rango no letal. Así,
no se puede afirmar que los organismos requieran cierto tiempo para el...
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