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paleontologia
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7/17/2019 REGISTRO FOSIL
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FACTORES BIOTICOS Y ABIOTICOS | [Subtítulo del documento]
INDICE
1. INTRODCCION!. RES"EN#. ECOSISTE"A
#.1. FACTORES ABIOTICOS#.!. FACTORES BIOTICOS
$. BIB%IO&RAFIA
1. INTRODUCCIÓN
Los factores bióticos y abióticos, como su nombre lo dice son factores, que
intervienen en el equilibrio de los ecosistemas, es decir, son los responsables
de la estabilidad o en caso contrario de la inestabilidad de estos. Por ejemplo,
la adaptación de los seres umanos es muco m!s evidente que en otra
especies, puede convertir "onas des#rticas en campos de cultivos y a la ve"
convertir en un desierto cualquier "ona verde, la población de umanos es
considerada como un factor biótico$ aora la cantidad de lu" que recibe
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diariamente un bosque tropical es diferente a la que recibe un bosque templado
%enerando diferencias considerables en el proceso de adaptación de los seres
vivos y encontramos que los bosque templados tienen menos especies pero
m!s individuos por especie y los bosques tropicales suelen tener m!s especies
pero menos individuos por especie, la lu" es considerada como un factor
abiótico.
2. RESUMEN
UOU
3. ECOSISTEMA
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3.1. FACTORES ABIÓTICOS
Los factores abióticos son los distintos componentes que determinan el espacio
f&sico en el cual abitan los seres vivos$ entre los m!s importantes podemos
encontrar' el a%ua, la temperatura, la lu", el p(, el suelo, la umedad, el aire
)que sin #l no podr&amos vivir* y los nutrientes. +on los factores sin vida. +on
los principales frenos del crecimiento de la población. ar&an se%-n el
ecosistema de cada ser vivo. Por ejemplo el factor biolimitante fundamental en
el desierto es el a%ua, mientras que para los seres vivos de las "onas
profundas del mar el freno es la lu".
3.1.1. La luz
La lu" es la principal fuente de ener%&a. +u variabilidad depende, entre otras
causas, de los movimientos de rotación y de translación de la ierra, lo que da
como resultado un foto per&odo )cantidad de lu" en relación con un per&odo de
tiempo determinado* que produce cambios fisioló%icos y periódicos.
Del total de la ener%&a solar que lle%a en la ierra )/,01 calor&as por cent&metro
cuadrado por minuto*, casi 2,345 calor&as son reflejadas acia el espacio por el
polvo y los colombianos nubes de la atmósfera terrestre, 2,644 calor&as sonabsorbidas por las capas atmosf#ricas, y 2,07 calor&as lle%an a la superficie
terrestre. La luz es un fact! a"#$t#c esenc#al %el ecs#ste&a , dado que
constituye el suministro principal de ener%&a fr&a para todos los or%anismos. La
ener%&a luminosa es convertida por las plantas en ener%&a qu&mica %racias al
proceso llamado fotos&ntesis. 8sta ener%&a qu&mica es encerrada en las
sustancias or%!nicas producidas por las plantas. Es in-til decir que sin la lu", la
vida no e9istir&a sobre la ierra. :dem!s de esta valiosa función, la lu" re%ulalos ritmos bioló%icos de la mayor parte de la especies. La lu" visible no es la
-nica forma de ener%&a que nos lle%a desde el +ol. El +ol nos env&a varios tipos
de ener%&a, desde ondas de radio asta rayos %amma. La lu" ultravioleta );*
y la radiación infrarroja )calor* se encuentran entre estas formas de radiación
solar. :mbas son factores ecoló%icos muy valiosos. Para la vida <ucos
insectos usan la lu" ultravioleta para diferenciar una flor de otra. Los umanos
no podemos percibir la radiación ;. :ct-a tambi#n limitando en las al%unasreacciones bioqu&micas que podr&an ser perniciosas para los seres vivos,
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aniquilan pató%enos, y pueden producir mutaciones favorables y desfavorables
en todas las formas de vida.
3.1.2. Te&'e!atu!a
Es -til para los or%anismos ectot#rmicos, para ser preciso, los or%anismos que
no est!n adaptados para re%ular su temperatura corporal )por ejemplo, los
peces, los anfibios y los reptiles*. Las plantas utili"an una cantidad peque=a del
calor para reali"ar el proceso fotosint#tico y se adaptan para sobrevivir entre
l&mites de temperatura m&nimos y m!9imos. Esto es v!lido para todos los
or%anismos, desde los :rcaea asta los <am&feros. E9isten al%unos
microor%anismos que toleran e9cepcionalmente temperaturas e9tremas
)e9tremófilos*.
Cuando las ondas infrarrojas penetran en la atmósfera, el a%ua y el dió9ido de
carbono en la atmósfera terrestre demoran la salida de las ondas del calor,
consecuentemente la radiación infrarroja permanece en la atmósfera y la
calienta )efecto invernadero*.
Los oc#anos jue%an un papel importante en la estabilidad del clima terrestre.
La diferencia de temperaturas entre diferentes masas de a%ua oce!nica, encombinación con los vientos y la rotación de la ierra, crea las corrientes
marinas. El despla"amiento del calor que es liberado desde los oc#anos, o que
es absorbido por las a%uas oce!nicas permite que ciertas "onas atmosf#ricas
fr&as se calienten, y que las re%iones atmosf#ricas calientes se refresquen.
8ste es un factor fundamental en la vida de los or%anismos ya que re%ula las
funciones vitales que reali"an las en"imas de car!cter proteico. Cuando la
temperatura es muy elevada o muy baja, estas funciones se parali"an llevandoa la destrucción de los or%!nulos celulares o la propia c#lula.
>r%anismos tales como aves y mam&feros invierten una %ran cantidad de su
ener%&a para conservar una temperatura constante óptima con el fin de
ase%urar que las reacciones qu&micas, vitales para su supervivencia, se
realicen eficientemente.
3.1.3. At&$sfe!a
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La presencia de vida sobre nuestro planeta no ser&a posible sin nuestra
atmósfera actual. <ucos planetas en nuestro sistema solar tienen una
atmósfera, pero la estructura de la atmósfera terrestre es la ideal para el ori%en
y la perpetuación de la vida como la conocemos. +u constitución ace que la
atmósfera terrestre sea muy especial.
La atmósfera terrestre est! formada por cuatro capas conc#ntricas
sobrepuestas que se e9tienden asta 42 ?ilómetros. La diver%encia en sus
temperaturas permite diferenciar estas capas.
La capa que se e9tiende sobre la superficie terrestre asta cerca de /2 ?m es
llamada troposfera. En esta capa la temperatura disminuye en proporción
inversa a la altura, eso quiere decir que a mayor altura la temperatura ser!
menor. La temperatura m&nima al final de la troposfera es de @32 AC.
La troposfera contiene las tres cuartas partes de todas las mol#culas de la
atmósfera. Esta capa est! en movimiento continuo, y casi todos los fenómenos
meteoroló%icos ocurren en ella.
Cada l&mite entre dos capas atmosf#ricas se llama pausa, y el prefijo
perteneciente a la capa m!s baja se coloca antes de la palabra BpausaB. Por este m#todo, el l&mite entre la troposfera y la capa m!s alta inmediata
)estratosfera* se llama tropopausa.
La si%uiente capa es la estratosfera, la cual se e9tiende desde los /2 ?m y
termina asta los 32 ?m de altitud. :qu&, la temperatura aumenta
proporcionalmente a la altura$ a mayor altura, mayor temperatura. En el l&mite
superior de la estratosfera, la temperatura alcan"a casi 53 AC. La causa de este
aumento en la temperatura es la capa de o"ono )o"onosfera*. El o"onoabsorbe la radiación ultravioleta que rompe mol#culas de o9&%eno )>5*
en%endrando !tomos libres de o9&%eno )>*, los cuales se unen otra ve" para
formar o"ono )>6*. En este tipo de reacciones qu&micas, la transformación de
ener%&a lum&nica en ener%&a qu&mica en%endra calor, que provoca un mayor
movimiento molecular. 8sta es la ra"ón del aumento en la temperatura de la
estratosfera. La o"onosfera tiene una influencia sin par para la vida, dado que
detiene las radiaciones solares que son mortales para todos los or%anismos. +inosotros nos ima%inamos la capa de o"ono como una pelota de f-tbol,
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ver&amos el a%otamiento de la capa de o"ono semejante a una depresión
profunda sobre la piel de la pelota, como si estuviese un poco desinflada.
3.1.(. Ls Ele&ents )u*&#cs
Los or%anismos est!n constituidos, por materia. De los 05 elementos naturales
conocidos, solamente 53 elementos forman parte de la materia viviente. De
estos 53 elementos, el carbono, el o9&%eno, el idró%eno y el nitró%eno est!n
presentes en el 0 de las mol#culas de la vida. Los elementos restantes
lle%an a formar parte del 1 de la materia viva, siendo los m!s importantes el
fósforo, el potasio, el calcio y el a"ufre.
Las mol#culas que contienen carbono se denominan compuestos or%!nicos, a
e9cepción del dió9ido de carbono, el cual est! formado por un !tomo de
carbono y dos !tomos de o9&%eno )C>5*. Las que carecen de carbono en su
estructura, se denominan compuestos inor%!nicos, por ejemplo, una mol#cula
de a%ua, la cual est! formada por un !tomo de o9&%eno y dos de idró%eno
)(5>*.
3.1.+. A,ua
El a%ua )(5>* es un factor indispensable para la vida. La vida se ori%inó en el
a%ua, y todos los seres vivos tienen necesidad del a%ua para subsistir. El a%ua
forma parte de diversos procesos qu&micos or%!nicos, por ejemplo, las
mol#culas de a%ua se usan durante la fotos&ntesis, liberando a la atmósfera los
!tomos de o9&%eno del a%ua.
El a%ua act-a como un termorre%ulador del clima y de los sistemas vivientes$
%racias al a%ua, el clima de la ierra se mantiene estable. El a%ua funciona
como termorre%ulador en los sistemas vivos, especialmente en animales
endotermos )aves y mam&feros*. Esto es posible %racias al calor espec&fico del
a%ua, que es de una calor&a, el mayor de las sustancias comunes. En t#rminos
bioló%icos, esto si%nifica que frente a una elevación de la temperatura en el
ambiente circundante, la temperatura de una masa de a%ua subir! con una
mayor lentitud que otros materiales. I%ualmente, si la temperatura circundante
disminuye, la temperatura de esa masa de a%ua disminuir! con m!s lentitud
que la de otros materiales. :s&, esta cualidad del a%ua permite que los
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or%anismos acu!ticos vivan relativamente con placide" en un ambiente con
temperatura fija.
La evaporación es el cambio de una sustancia de un estado f&sico l&quido a un
estado f&sico %aseoso. Necesitamos 312 calor&as para evaporar un %ramo dea%ua. En este punto, el a%ua ierve )punto de ebullición*. Esto si%nifica que
tenemos que elevar la temperatura asta /22 AC para acer que el a%ua ierva.
Cu!ndo el a%ua se evapora desde la superficie de la piel, o de la superficie de
las ojas de una planta, las mol#culas de a%ua arrastran consi%o calor. Esto
funciona como un sistema refrescante en los or%anismos. >tra ventaja del a%ua
es su punto de con%elación. Cuando se desea que una sustancia cambie de un
estado f&sico l&quido a un estado f&sico sólido, se debe e9traer calor de esasustancia. La temperatura a la cual se produce el cambio en una sustancia
desde un estado f&sico l&quido a un estado f&sico sólido se llama solidificación.
Para cambiar el a%ua del estado f&sico l&quido al sólido, tenemos que disminuir
la temperatura circundante asta 2 AC. Para fundirla de nuevo, es decir para
cambiar un %ramo de ielo a a%ua l&quida, se requiere un suministro de calor de
70,7 calor&as. Cu!ndo el a%ua se con%ela, la misma cantidad de calor es
liberada al ambiente circundante. Esto permite que en invierno la temperaturadel entorno no disminuya asta el %rado de aniquilar toda la vida del planeta.
3.1.-. El A#!e
+e denomina aire a la me"cla de %ases que constituye la atmósfera terrestre,
que permanecen alrededor de la ierra por la acción de la fuer"a de %ravedad.
El aire es esencial para la vida en el planeta, es particularmente delicado, fino y
et#reo, transparente en las distancias cortas y medias si est! limpio, y est!
compuesto, en proporciones li%eramente variables por sustancias tales como el
nitró%eno )74*, o9&%eno )5/*, vapor de a%ua )variable entre 2@7*, o"ono,
dió9ido de carbono, idró%eno y al%unos %ases nobles como el criptón o el
ar%ón.
3.1.. El suel
+e denomina suelo a la parte no consolidada y superficial de la corte"a
terrestre, bioló%icamente activa, que tiende a desarrollarse en la superficie de
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las rocas emer%idas por la influencia de la intemperie y de los seres vivos
)meteori"ación*.
Los suelos son sistemas complejos donde ocurren una vasta %ama de
procesos qu&micos, f&sicos y bioló%icos que se ven reflejados en la %ranvariedad de suelos e9istentes en la tierra.
: %randes ras%os los suelos est!n compuestos de minerales y material
or%!nico como materia sólida, a%ua y aire en distintas proporciones en los
poros. De una manera m!s esquem!tica se puede decir que la pedosfera, el
conjunto de todos los suelos, abarca partes de la litósfera, biósfera, atmósfera
e idrósfera.
:unque la ecolo%&a tambi#n se ocupa del estudio del suelo, es en realidad otra
ciencia que se encuentra entre la biolo%&a y la %eolo%&a, denominada
edafolo%&a, la encar%ada de su estudio inte%ral. Por su parte, la ecolo%&a
considera al suelo y sus factores abióticos como actuantes sobre los seres
vivos, y lo define dentro del ecosistema %lobal como un ecosistema particular
3.1./. El cl#&a
El clima abarca los valores estad&sticos sobre los elementos del tiempo
atmosf#rico en una re%ión durante un per&odo representativo' temperatura,
umedad, presión, viento y precipitaciones, principalmente.
Estos valores se obtienen con la recopilación de forma sistem!tica y
omo%#nea de la información meteoroló%ica, durante per&odos que se
consideran suficientemente representativos, de 62 a=os o m!s. Estas #pocas
necesitan ser m!s lar%as en las "onas subtropicales y templadas que en la
"ona intertropical, especialmente, en la faja ecuatorial, donde el clima es m!s
estable y menos variable en lo que respecta a los par!metros clim!ticos.
Los factores naturales que afectan al clima son la latitud, altitud, orientación del
relieve, continentalidad )o distancia al mar* y corrientes marinas. +e%-n se
refiera al mundo, a una "ona o re%ión, o a una localidad concreta se abla de
clima %lobal, "onal, re%ional o local )micro@clima*, respectivamente.
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3.2. FACTORES BIOTICOS
En la ecolo%&a, se conoce como factor biótico o componente biótico a todos los
or%anismos vivos que interact-an con otros or%anismos vivos, refiri#ndonos a
la fauna y la flora de un lu%ar espec&fico, as& como tambi#n a sus interacciones.
ambi#n se llama factores bióticos a las relaciones establecidas entre los seres
vivos de un ecosistema y que adem!s condicionan su e9istencia. +in dudas es
importante saber del tema si queremos entender la forma de marcar de los
ecosistemas.
Los factores bióticos deben tener caracter&sticas fisioló%icas y un
comportamiento espec&fico que les permita sobrevivir y reproducirse dentro de
un ambiente con otros factores bióticos. El compartir un ambiente da como
resultado una competencia entre los factores bióticos, y se compite ya sea por
alimento, por espacio, etc.
La población la definimos como el conjunto de or%anismos de un especie que
est!n en un mismo lu%ar. Con esto nos referimos a or%anismos vivos, ya sean
unicelulares o pluricelulares.
Los factores bióticos pueden dividirse en tres tipos que aparecen acontinuación'
• In%#0#%u cada or%anismo del ecosistema.• "lac#$n el conjunto de individuos que abitan una misma !rea o
lu%ar, como ya e9plicamos.• C&un#%a% en un lu%ar determinado se dan interacciones entre varias
poblaciones y se forma una comunidad. ;n ejemplo es el bosque, donde
interact-an plantas y animales, entre otros.
Los factores bióticos tambi#n pueden ser clasificados en 6 tipos, que son los
si%uientes'
• !%uct!es son los que fabrican su propio alimento.• Cnsu&#%!es' son los que no pueden producir su alimento.• Desc&'ne%!es son los que se alimentan de materia or%!nica
descompuesta.
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+in dudas el tema de los factores bióticos es muy importante si queremos
entender cómo se relacionan los seres y or%anismos vivos dentro de los
ecosistemas en la naturale"a.
1. BIBLIORAF4A• ttp'FFF.ecolo%iaoy.comfactores@bioticos•
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