La relation des espèces dans la biocénose. Relation symbiotique

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1. Neutralisme 0/0 Aucune population n'influence une autre. Exemple: les écureuils et les wapitis dans la même forêt n'entrent pas en contact les uns avec les autres. Exemple: Exemple: libellule et fourmi; loup et ver de terre; wapiti et hibou grand-duc.

2. Suppression compétitive mutuelle - / - les deux populations se suppriment activement.

3. Concurrence pour ressource partagée- / - chaque population affecte indirectement négativement l'autre dans la lutte pour une ressource rare. Exemple: Rivalité pour les mêmes ressources entre individus différents types... Les loups et les renards chassent les lièvres. Par conséquent, une compétition pour la nourriture s'installe entre ces prédateurs. Plantes cultivées et mauvaises herbes dans le jardin ; moineaux et mésanges - pour les lieux de nidification.

Exemple: En Europe, dans les établissements humains, le rat gris a complètement supplanté une autre espèce du même genre, le rat noir, qui vit désormais dans les régions steppiques et désertiques. Les semis d'épinette se développent bien sous la protection de pins, de bouleaux, de trembles, mais ensuite, avec la croissance des couronnes d'épinette, les semis d'espèces aimant la lumière meurent.

4. Amensalisme (antibiose) - / 0 La population 2 supprime la population 1, mais n'éprouve pas elle-même impact négatif. Exemple: les graminées qui aiment la lumière qui poussent sous l'épicéa souffrent d'un ombrage important, tandis que l'épicéa ne subit aucun inconvénient; les racines de tremble inhibent la croissance du chêne; le chêne opprime les myrtilles; La moisissure Penicillus inhibe la croissance bactérienne en produisant des antibiotiques.

7. Commensalisme + / 0 Population 1, commensal, profite de la suralimentation ; la population 2 est indifférente à cette suralimentation.

a) Logement - un organisme utilise l'autre (ou son logement) comme lieu de résidence, sans causer de préjudice à ce dernier. Exemple: Dans les nids d'oiseaux, les trous de rongeurs, un grand nombre d'arthropodes vivent, utilisant le microclimat des habitations et y trouvant de la nourriture en raison de restes en décomposition ou d'autres espèces de cohabitants. Les plantes utilisent également d'autres espèces comme habitats : les épitaphes (algues, mousses, lichens).

b) Freelogging - un organisme se nourrit des restes de la nourriture d'un autre. Exemple: poisson et requin adhéré - adhéré consomme les restes de la nourriture du requin, tout en l'utilisant parfois comme moyen de transport, pour un requin cette cohabitation n'a pas d'importance. Lion et hyènes, chacals.

c) Co-manger - les deux types consomment des substances différentes ou des parties du même aliment. Étant à peu près dans les mêmes conditions, ils consomment des ressources alimentaires différentes. Exemple: les foulques, plongeant à la recherche d'algues, remuent le limon, dans lequel se trouvent de nombreux petits organismes pour la carpe. La relation entre différentes sortes bactéries du sol-saprophytes, traitement différent matière organiqueà partir de résidus végétaux en décomposition, et plantes supérieures qui consomment les sels minéraux formés dans ce processus.

8. Protocoopération + / + L'interaction est bénéfique pour les deux espèces, mais pas nécessairement. Exemple: l'anémone de mer protège le crabe et l'utilise comme moyen de transport.

9. Mutualisme + / + L'interaction est favorable aux deux types et est nécessaire (d'ailleurs, dans conditions naturelles aucun d'eux ne peut exister sans l'autre). Exemple: fixation de l'azote bactéries nodulaires vivent des racines des légumineuses, convertissant l'azote atmosphérique en une forme assimilable par ces plantes. À leur tour, les plantes fournissent aux bactéries nodulaires toutes les nutriments; Microflore intestinale ; Symbiose des champignons et des algues dans le lichen.

10. Relation d'antagonisme (- -) dans laquelle la présence d'une espèce exclut la présence d'une autre espèce. Par exemple, la méduse aurélie et la chaussure ciliée.

Chaînes alimentaires, aliments, ou trophiques, chaînes, rangées d'espèces de plantes, d'animaux, de champignons et de micro-organismes reliés entre eux par des relations : aliment - consommateur. Les organismes du lien suivant mangent les organismes du lien précédent, etc. une chaîne de transfert d'énergie et de matière s'effectue, qui est à la base de la circulation des substances dans la nature. À chaque transfert de lien en lien, la majeure partie (jusqu'à 80-90%) de l'énergie potentielle est perdue, dissipée sous forme de chaleur. Pour cette raison, le nombre de maillons (types) dans la chaîne alimentaire est limité et ne dépasse généralement pas 4-5.

La base de chaque chaîne alimentaire est constituée de types - producteurs- les organismes autotrophes, principalement les plantes vertes, synthétisant de la matière organique, ainsi que le soufre, l'hydrogène et d'autres bactéries qui utilisent l'énergie d'oxydation pour la synthèse de substances organiques substances chimiques... Les maillons suivants de la chaîne alimentaire occupent les types - consommateurs- les organismes hétérotrophes qui consomment de la matière organique. Les principaux consommateurs sont les animaux herbivores qui se nourrissent d'herbe, de graines, de fruits, de parties souterraines de plantes - racines, tubercules, bulbes et même de bois (certains insectes). Les consommateurs secondaires comprennent les carnivores, qui à leur tour sont subdivisés en deux groupes : se nourrissant de petites proies en masse et de prédateurs actifs, qui attaquent souvent des proies plus grosses que le prédateur lui-même. Dans l'écrasante majorité des cas, la nutrition de ces consommateurs est de nature mixte, incluant une certaine quantité d'aliments végétaux. Enfin, des organismes appelés saprophytes, principalement des champignons et des bactéries, reçoivent l'énergie nécessaire en décomposant la matière organique morte. Les larves et les adultes d'animaux, caractérisés par la métamorphose, ont type différent nourriture et occuper position différente Une espèce peut, par ses populations ou groupes d'âge distincts, être incluse dans plusieurs chaînes alimentaires, les unissant en des complexes plus complexes.

Il existe 2 types principaux de biocénoses Des chaînes d'approvisionnement- soi-disant. "Pâturage" et "détritique". Les premiers commencent par la photosynthèse plantes vertes et constituent généralement la base de la biocénose, ces dernières - à partir d'organismes (saprophytes), qui utilisent l'énergie libérée lorsqu'ils décomposent la matière organique morte (champignons et de nombreux micro-organismes). Combinaison des deux types Des chaînes d'approvisionnement prévoit 3 étapes principales de la circulation des substances, se traduisant par l'existence de trois niveaux trophiques : 1) producteurs - plantes ; 2) consommateurs primaires (animaux herbivores) et secondaires (carnivores); 3) les saprotrophes-réducteurs qui détruisent la matière organique. Une telle classification trophique divise en groupes non pas les espèces, mais les types de leur activité vitale : une population d'une espèce peut occuper un ou plusieurs niveaux trophiques, selon les sources d'énergie qu'elle utilise. Le flux d'énergie à travers le niveau trophique est égal à l'assimilation totale à ce niveau, et l'assimilation totale, à son tour, est égale à la production de biomasse plus la respiration.

En fait, le modèle de la chaîne alimentaire ne se reflète pas dans systèmes naturels, c'est à dire. des réseaux trophiques complexes existent réellement, puisque la plupart des animaux ne peuvent être attribués à un certain niveau trophique (un ours est un consommateur de 1er ordre s'il mange des racines ; - de 2e ordre s'il mange un chevreuil ; 3e ou 4e s'il mange un chien). .. Il est presque impossible d'analyser les flux d'énergie et de matière dans les réseaux trophiques.

Pyramide écologique - images graphiques la relation entre producteurs et consommateurs de tous niveaux (herbivores, carnivores, espèces se nourrissant d'autres prédateurs) dans l'écosystème.

Exprimé :

* en unités de masse (pyramide de la biomasse),

* en nombre d'individus (pyramide d'Elton)

* dans l'énergie contenue dans les individus (pyramide énergétique).

Pyramide de nombres- reflète la distribution quantitative des organismes individuels aux niveaux trophiques. Une caractéristique d'une telle pyramide est une diminution du nombre d'organismes lors du passage des producteurs aux consommateurs. Ce schéma s'explique par le fait que dans tout écosystème, les petits animaux sont plus nombreux que les grands et se reproduisent plus rapidement.

La deuxième pyramide est inversée, puisque dans les chaînes alimentaires des pâturages forestiers, les producteurs sont les arbres et les principaux consommateurs sont les insectes. Le nombre de consommateurs primaires dépasse le niveau des producteurs.

Pyramide de la biomasse- montre le rapport le total matière vivante aux niveaux trophiques de la chaîne alimentaire. Il peut avoir deux variétés graphiques - correctes et inversées. Les schémas suivants sont observés : les pyramides à base large et à sommet étroit sont caractéristiques des écosystèmes terrestres et peu profonds dans lesquels les producteurs sont grands et vivent relativement longtemps. Dans les écosystèmes jeunes, le sommet de la pyramide est plus étroit que dans les écosystèmes matures ; la pyramide peut être inversée en eaux libres et profondes, où les producteurs sont de petite taille et de courte durée. La pyramide de la biomasse se distingue par un caractère intermédiaire dans les lacs et les étangs, car ici les rôles de producteurs, c'est-à-dire de grandes plantes attachées et d'algues microscopiques, sont équivalents.

Pyramide énergétique- l'ampleur du flux d'énergie traversant les différents niveaux trophiques. Contrairement à la pyramide des nombres ou de la biomasse, qui caractérisent la statique de l'écosystème, la pyramide de l'énergie caractérise la dynamique du passage d'une masse de nourriture dans la chaîne alimentaire. Sa forme n'est affectée ni par la taille des individus ni par l'intensité de leur métabolisme. De plus, la pyramide des nombres exagère le rôle des petits organismes ; la pyramide de la biomasse exagère le rôle des grands. Par conséquent, la pyramide de l'énergie est la plus caractéristique universelle comparer le flux d'énergie traversant différents niveaux et aussi pour comparer un écosystème avec un autre.

Formes variées relations biotiques, dans lesquels certains types d'organismes entrent dans la biocénose (concurrence, commensalisme, mutualisme, prédateur-proie, etc.), déterminent les conditions de base de leur vie en communauté, la possibilité de se nourrir et de conquérir un nouvel espace de vie.

Direct et indirect relation interspécifique selon la valeur de l'espace vital des organismes qui ont des espèces pour l'occupation dans la biogéocénose d'une certaine position, ils sont divisés en les types de connexions suivants : trophique, topique, phorique, usine et autres .

Connexions trophiques sont observées lorsqu'une espèce se nourrit d'une autre espèce soit d'individus vivants, soit de leurs restes, soit des produits de leur activité vitale (oiseaux - vers, loup - lièvre, scarabée - excréments d'ongulés, etc.).

Connexions phoriques- Il s'agit de la participation d'un type d'organismes à la propagation d'un autre. Les animaux et les oiseaux agissent généralement comme des transporteurs. Le transfert de graines, de spores et de pollen par les animaux est appelé zoochorie ... Le transport d'autres animaux par des animaux est appelé phorèse . Habituellement, le transfert est effectué à l'aide d'organes spéciaux. La phorésie des animaux est répandue parmi les petits arthropodes. Par exemple, le transfert de divers acariens microscopiques à d'autres animaux, qui est l'un des moyens de dispersion passive de petits organismes. Il est caractéristique des espèces pour lesquelles le transfert d'un biotope à un autre est vital pour la préservation ou la prospérité de l'espèce. Ainsi, de nombreux insectes volants visiteurs d'accumulations de restes organiques en décomposition rapide (cadavres d'animaux, tas de plantes en décomposition, etc.) sont porteurs d'acariens divers qui migrent ainsi d'une accumulation de matières alimentaires à une autre. Les acariens et les bactéries contribuent à la décomposition plus intensive de la matière organique.

Connexions d'usine- il s'agit d'un type de relation biotique dans laquelle s'engage une espèce, utilisant des produits d'excrétion ou des restes (restes), voire des individus vivants d'une autre espèce pour ses structures (fabrications). Par exemple, les oiseaux utilisent des branches d'arbres, des feuilles, des poils d'animaux, du duvet pour construire leur nid, certains insectes pondent leurs œufs dans le corps d'un autre insecte, notamment des prédateurs, etc. Dans la nature, il existe d'autres relations interspécifiques entre les organismes. Qui sont énumérés ci-dessous.


Prédation ce type de relation, lorsqu'une espèce vit aux dépens d'une autre, lui faisant du mal. Ces relations sont basées sur des connexions alimentaires (proie ─ prédateur). Par exemple, un loup et un herbivore ou un autre prédateur approprié pour la nourriture du prochain prédateur.

Mutualisme(ou symbiose) est une cohabitation mutuellement bénéfique de différents types d'organismes. Par exemple, dans une plante légumineuse, des bactéries fixatrices d'azote se déposent sur les racines. La plante fournit aux bactéries de l'énergie sous forme de glucides, et les bactéries, à leur tour, fournissent à la plante de l'azote respectueux de l'environnement fixé à partir de l'air atmosphérique. Pour fixer chaque gramme d'azote, les bactéries dépensent une énergie égale à 10 g de glucides (17 J). Parfois organismes bénéfiques vivant à l'intérieur d'un autre organisme, qui ont développé leur propre relation mutuellement bénéfique(par exemple, les bactéries présentes dans l'estomac des ruminants qui décomposent la lignine, pour lesquelles l'animal leur offre un abri et de la nourriture sous forme de biomasse et son estomac) (Figure 3.5).

Le commensalisme(neutralisme, parasitisme) est une relation basée sur les connexions alimentaires, dans laquelle l'une des espèces s'enrichit, tandis que pour l'autre elles sont indifférentes. Habituellement, les petits organismes, qui s'installent près d'un gros animal (par exemple, des bousiers ou divers petits oiseaux), trouvent de la nourriture et un endroit où vivre.

Amensalisme(allélopathie) - une relation dans laquelle il y a conditions négatives habitat pour une ou plusieurs populations à la suite d'une intoxication de l'habitat (les plantes émettent des toxines qui sont nocives pour les plantes d'une autre espèce, les mêmes toxines sont émises par les bactéries et les champignons, les insectes). Loi de l'environnement de la vie (selon Yu.N. Kurazhkovsky): toutes sortes d'organismes, absorbant de environnement les substances qui lui sont nécessaires et y libérant les déchets de sa vie, la modifie de telle manière que l'environnement devient impropre à son existence.

Les représentants de la même espèce animale ont un phénomène tel que cannibalisme , c'est-à-dire manger leur propre espèce. Il est le plus développé en poisson prédateur: brochets, perches, cabillaud, navaga, etc. Trouvé occasionnellement chez les animaux supérieurs et certains insectes dans des conditions de vie défavorables.

Dans la nature, on note deux types de répartition optimale de l'espèce : physiologique et synécologique .

Optimum physiologique c'est une combinaison de toutes sortes respectueuse des espèces facteurs abiotiques, auquel les taux de croissance et de reproduction des organismes les plus rapides (chaleur, humidité, nourriture) sont possibles.

Optimum synécologique il s'agit d'un milieu biotique lorsqu'une espèce (organisme) subit le moins de pression de ses ennemis, concurrents, ce qui lui permet de vivre et de se reproduire avec succès (troupeau, troupeau, communauté, etc.).

La frontière entre les biocénoses est rarement clairement définie, car les biocénoses voisines se confondent progressivement les unes dans les autres. Cela se traduit par zone frontalière (marginale) avec des conditions particulières.

Les plantes et les animaux caractéristiques de chacune des communautés contiguës pénètrent dans les territoires voisins, créant ainsi une « bordure » spécifique, une bande frontalière - un écotope. Dans celui-ci, les conditions typiques des biocénoses voisines sont entrelacées, ce qui contribue à la croissance de plantes caractéristiques des deux biocénoses. À son tour, cela attire une variété d'animaux ici en raison de l'abondance relative de la nourriture. Il y a donc un effet marginal d'augmentation de la diversité et de la densité des organismes à la périphérie (bords) des ceintures adjacentes et de transition entre eux. Aux « lisières », il y a un changement de végétation plus rapide que dans le cas d'une cénose stable.

Biocénose et biotope (espace avec plus ou moins conditions uniformes qui occupe la biocénose) ne peuvent être séparés les uns des autres, comme en témoignent un certain nombre de principes de leur relation.

1. Le principe de diversité (A. Tinemann) : quoi conditions plus variées biotes, le plus de types dans la biocénose (forêt tropicale).

2. Principe de rejet de condition (A. Tinemann) : plus l'écart des conditions du biote par rapport à la norme est élevé, plus l'espèce est pauvre et plus la biocénose est spécifique, et le nombre d'individus de son espèce individuelle est plus élevé. Ce principe se manifeste dans les biotopes extrêmes. Il y a peu d'espèces, mais le nombre d'individus y est généralement important, il peut même y avoir une épidémie élevage de masse organismes.

3. Le principe de douceur des changements dans l'environnement (G.M. Franz) : plus les conditions environnementales du biotope évoluent en douceur et plus il reste inchangé longtemps, plus l'espèce est riche en biocénose et plus elle est équilibrée et stable. Valeur pratique le principe est que plus la transformation de la nature et du biotope se fait de plus en plus vite, plus il est difficile pour les espèces de s'adapter à cette transformation, et par conséquent, les biocénoses s'en appauvrissent.

Complémentarité mutuelle des parties de la biocénose. Dans les communautés (biocénoses), seules coexistent les espèces qui se complètent dans l'utilisation des ressources de l'habitat, c'est-à-dire qu'elles se partagent des niches écologiques. Par exemple, le marcottage dans la phytocénose ou la décomposition par des micro-organismes-réducteurs - certaines espèces "se spécialisent" dans la décomposition de la cellulose, les secondes - sur la décomposition des protéines, d'autres encore - les sucres, etc. Complémentarité mutuelle des espèces : certaines créent, d'autres détruisent - la base des cycles biologiques.

La base de la durabilité des biocénoses est leur diversité complexe d'espèces.

  • 1.7. Épuisement des ressources énergétiques et minérales
  • 1.8. Dégradation des terres agricoles
  • 1.9. Eutrophisation des plans d'eau
  • Questions pour la maîtrise de soi
  • Chapitre 2. Histoire du développement de l'écologie en tant que science et de ses lois fondamentales
  • 2.1. Développement des connaissances environnementales
  • 2.2. Étapes de la formation de l'écologie classique
  • 2.3. Les grands axes de l'écologie
  • 2.4. Connexions systémiques dans la biosphère
  • 2.5. Principes et théories des systèmes en écologie
  • 2.6. Lois fondamentales de l'écologie
  • 2.7. La finalité, le contenu et les objectifs de la discipline « écologie »
  • 2.8. Objet et méthodes de la recherche environnementale
  • 2.9. Les relations de l'écologie avec les autres sciences
  • Questions d'autotest
  • Chapitre 3. Concepts et termes en écologie
  • 3.1. Le concept d'habitat et d'adaptation
  • 3.2. Facteurs environnementaux et types de réactions des organismes aux influences extérieures
  • 3.3. La nature générale de l'action des facteurs environnementaux et le concept de conditions environnementales limitantes
  • 3.4. Phytocénose et niche écologique
  • 3.5. La biocénose, ses propriétés et ses connexions
  • Chaînes alimentaires, réseaux et niveaux trophiques
  • La relation des organismes dans les biocénoses
  • 3.6. La biogéocénose et ses relations
  • 3.7. Les écosystèmes et leurs principales propriétés
  • Autorégulation et durabilité des écosystèmes
  • 3.8. Les successions, leur origine et leur prévision. Sinusie
  • 3.9. L'agroécosystème et sa régulation
  • 3.10. La population et ses propriétés
  • Cycle de la matière et de l'énergie dans les éco- et agroécosystèmes
  • 3.12. Stabilité des écosystèmes modernes à la technogenèse
  • Questions pour la maîtrise de soi
  • Chapitre 5. Potentiel des ressources naturelles
  • 5.1. Potentiel de ressources naturelles
  • L'interaction de la nature et de la société. Cycles de ressources
  • Efficacité dans l'utilisation des ressources naturelles
  • Les espaces naturels spécialement protégés et leur rôle dans le maintien de l'équilibre écologique de la biosphère
  • Questions pour la maîtrise de soi
  • Chapitre 6. Essence et principaux types de gestion de la nature
  • 6.1. Concepts, types, formes et fondements de la gestion rationnelle de la nature
  • 6.2. Licence pour le droit du consommateur de ressources naturelles
  • Permis d'utiliser la faune
  • Licence pour l'utilisation de l'air atmosphérique
  • 6.3. Limitation de l'utilisation de la nature
  • 6.4. Relations contractuelles et locatives dans le domaine de la gestion environnementale
  • Contrat de location pour une gestion environnementale intégrée
  • 6.5. Les principales dispositions d'une gestion rationnelle de la nature
  • Questions pour la maîtrise de soi
  • Chapitre 7. Mesures, technologies et techniques de protection de l'environnement
  • 7.1. Classification et principales orientations des mesures de protection de l'environnement et de l'environnement
  • 7.2. Purification des émissions de gaz et de poussières
  • 7.3. Purification des émissions de gaz des polluants gazeux et vaporeux
  • 7.4. Traitement des eaux usées
  • 7.5. Élimination et élimination des déchets solides
  • 7.6. Production à faibles déchets et sans déchets
  • 7.7. La biotechnologie et son importance pour la protection de l'environnement
  • Questions pour la maîtrise de soi
  • Chapitre. 8. Influence de la pollution environnementale sur la santé humaine
  • 8.1. L'état de la biosphère et les maladies de la population
  • 8.2. Facteurs causant des impacts négatifs sur la population Facteurs biologiques
  • Facteurs chimiques
  • 8.3. Composés chimiques et facteurs physiques dangereux pour la santé humaine
  • Déchets de parasites
  • Facteurs physiques
  • 8.4. Les nitrates et leurs effets sur le corps humain
  • 8.5. Les métaux lourds et leurs effets sur le corps humain
  • 8.6. Maladies humaines liées à l'influence de l'environnement sur son état mental
  • Sida environnemental de l'humanité
  • Questions pour la maîtrise de soi
  • Chapitre 9. Interdépendance de l'économie et de l'écologie
  • 9.1. Les relations entre écologie et économie
  • 9.2. Comptabilité écologique et économique des ressources naturelles et des polluants
  • 9.3. De nouveaux mécanismes de financement de la protection de l'environnement
  • Paiement pour l'utilisation des ressources naturelles
  • Fonds environnementaux
  • Assurance environnementale
  • Conditionnalité environnementale de l'économie
  • Dépendance de l'économie aux ressources de la biosphère
  • 9.4. Les principales composantes du verdissement de l'économie Composantes de base
  • Questions pour la maîtrise de soi
  • Chapitre 10. Activité environnementale de la Fédération de Russie
  • 10.1. Documents réglementaires pour la protection de l'environnement naturel en Russie
  • 10.2. Les principales orientations des activités de protection de l'environnement de la Fédération de Russie
  • 1. Caractéristiques naturelles et économiques de l'économie
  • 2. Prévision des changements anthropiques dans le complexe naturel et leur impact sur le développement de l'économie
  • 3. Système de mesures de protection intégrée de la nature sur le territoire de l'économie
  • 10.3. Coopération internationale de la Fédération de Russie dans le domaine de la protection de l'environnement
  • Questions d'autotest
  • La relation des organismes dans les biocénoses

    Les diverses formes de relations biotiques qu'entrent certains types d'organismes dans la biocénose (compétition, commensalisme, mutualisme, prédateur-proie, etc.) déterminent les conditions fondamentales de leur vie en communauté, la possibilité de se nourrir et de conquérir un nouveau espace vital.

    Les relations interspécifiques directes et indirectes en termes de valeur de l'espace vital des organismes qui ont des espèces à occuper dans une biogéocénose d'une certaine position sont subdivisées en les types de relations suivants : trophique, topique, phorique, usine et autres .

    Trophée Connexions sont observées lorsqu'une espèce se nourrit d'une autre espèce soit d'individus vivants, soit de leurs restes, soit des produits de leur activité vitale (oiseaux - vers, loup - lièvre, scarabée - excréments d'ongulés, etc.).

    Connexions phoriques - Il s'agit de la participation d'un type d'organismes à la propagation d'un autre. Les animaux et les oiseaux agissent généralement comme des transporteurs. Le transfert de graines, de spores et de pollen par les animaux est appelé zoochorie ... Le transport d'autres animaux par des animaux est appelé phorèse . Habituellement, le transfert est effectué à l'aide d'organes spéciaux. La phorésie des animaux est répandue parmi les petits arthropodes. Par exemple, le transfert de divers acariens microscopiques à d'autres animaux, qui est l'un des moyens de dispersion passive de petits organismes. Il est caractéristique des espèces pour lesquelles le transfert d'un biotope à un autre est vital pour la préservation ou la prospérité de l'espèce. Ainsi, de nombreux insectes volants visiteurs d'accumulations de restes organiques en décomposition rapide (cadavres d'animaux, tas de plantes en décomposition, etc.) sont porteurs d'acariens divers qui migrent ainsi d'une accumulation de matières alimentaires à une autre. Les acariens et les bactéries contribuent à la décomposition plus intensive de la matière organique.

    Connexions d'usine - il s'agit d'un type de relation biotique dans laquelle s'engage une espèce, utilisant des produits d'excrétion ou des restes (restes), voire des individus vivants d'une autre espèce pour ses structures (fabrications). Par exemple, les oiseaux utilisent des branches d'arbres, des feuilles, des poils d'animaux, du duvet pour construire leur nid, certains insectes pondent leurs œufs dans le corps d'un autre insecte, notamment des prédateurs, etc. Dans la nature, il existe d'autres relations interspécifiques entre les organismes. Qui sont énumérés ci-dessous.

    Prédation ce type de relation, lorsqu'une espèce vit aux dépens d'une autre, lui faisant du mal. Ces relations sont basées sur des connexions alimentaires (proie ─ prédateur). Par exemple, un loup et un herbivore ou un autre prédateur approprié pour la nourriture du prochain prédateur.

    Mutualisme (ou symbiose) est une cohabitation mutuellement bénéfique de différents types d'organismes. Par exemple, dans une plante légumineuse, des bactéries fixatrices d'azote se déposent sur les racines. La plante fournit aux bactéries de l'énergie sous forme de glucides, et les bactéries, à leur tour, fournissent à la plante de l'azote respectueux de l'environnement fixé à partir de l'air atmosphérique. Pour fixer chaque gramme d'azote, les bactéries dépensent une énergie égale à 10 g de glucides (17 J). Parfois des organismes utiles qui vivent à l'intérieur d'un autre organisme, qui ont développé leur propre relation mutuellement bénéfique (par exemple, des bactéries dans l'estomac des ruminants qui décomposent la lignine, pour lesquelles l'animal leur offre un abri et de la nourriture sous forme de biomasse et de son estomac) ( graphique 3.5).

    Polyculture de pesticides,

    rotation des cultures

    Plantes cultivées

    n Biométhodes

    part de contrôle

    Augmenter- Augmenter-

    Plantes adventices

    Insectes phytophages

    taille taille

    champs champs

    Un- Diminution

    actions des espèces

    terres arables

    Entomophages

    Graphique 3.5. Un système de connexions symbiotiques utiles dans la partie aérienne de l'agroécosystème (Mirkin, Khiziakhmetov, 1995)

    Le commensalisme (neutralisme, parasitisme) est une relation basée sur les connexions alimentaires, dans laquelle l'une des espèces s'enrichit, tandis que pour l'autre elles sont indifférentes. Habituellement, les petits organismes, qui s'installent près d'un gros animal (par exemple, des bousiers ou divers petits oiseaux), trouvent de la nourriture et un endroit où vivre.

    Amensalisme (allélopathie) - une relation dans laquelle des conditions de vie négatives surviennent pour une ou plusieurs populations à la suite d'une intoxication de l'habitat (les plantes libèrent des toxines nocives pour les plantes d'une autre espèce, les mêmes toxines sont libérées par des bactéries et des champignons, des insectes). Loi de l'environnement de la vie (selon Yu.N. Kurazhkovsky): chaque type d'organisme, absorbant les substances dont il a besoin de l'environnement et y libérant ses déchets, le modifie de telle manière que l'environnement devient impropre à son existence.

    Les représentants de la même espèce animale ont un phénomène tel que cannibalisme , c'est-à-dire manger leur propre espèce. Il est surtout développé chez les poissons prédateurs : brochets, perches, cabillaud, navaga, etc. Trouvé occasionnellement chez les animaux supérieurs et certains insectes dans des conditions de vie défavorables.

    Dans la nature, on note deux types de répartition optimale de l'espèce : physiologique et synécologique .

    Optimum physiologique ça une combinaison de tous les types de facteurs abiotiques favorables à l'espèce, auxquels les taux de croissance et de reproduction des organismes les plus rapides sont possibles (chaleur, humidité, nourriture).

    Optimum synécologique  il s'agit d'un milieu biotique lorsqu'une espèce (organisme) subit le moins de pression de ses ennemis, concurrents, ce qui lui permet de vivre et de se reproduire avec succès (troupeau, troupeau, communauté, etc.).

    La frontière entre les biocénoses est rarement clairement définie, car les biocénoses voisines se confondent progressivement les unes dans les autres. Cela se traduit par zone frontalière (marginale) avec des conditions particulières.

    Les plantes et les animaux caractéristiques de chacune des communautés contiguës pénètrent dans les territoires voisins, créant ainsi une « bordure » spécifique, une bande frontalière - un écotope. Dans celui-ci, les conditions typiques des biocénoses voisines sont entrelacées, ce qui contribue à la croissance de plantes caractéristiques des deux biocénoses. À son tour, cela attire une variété d'animaux ici en raison de l'abondance relative de la nourriture. Il y a donc un effet marginal d'augmentation de la diversité et de la densité des organismes à la périphérie (bords) des ceintures adjacentes et de transition entre eux. Aux « lisières », il y a un changement de végétation plus rapide que dans le cas d'une cénose stable.

    Une biocénose et un biotope (un espace aux conditions plus ou moins homogènes qu'occupe une biocénose) ne peuvent être séparés l'un de l'autre, comme en témoignent un certain nombre de principes de leur relation.

    1. Le principe de diversité (A. Tinemann) : plus les conditions du biote sont diversifiées, plus il y a d'espèces dans la biocénose (forêt tropicale).

    2. Principe de rejet de condition (A. Tinemann) : plus l'écart des conditions du biote par rapport à la norme est élevé, plus l'espèce est pauvre et plus la biocénose est spécifique, et le nombre d'individus de son espèce individuelle est plus élevé. Ce principe se manifeste dans les biotopes extrêmes. Il y a peu d'espèces en eux, mais le nombre d'individus y est généralement important, il peut même y avoir une épidémie de reproduction massive d'organismes.

    3. Le principe de douceur des changements dans l'environnement (G.M. Franz) : plus les conditions environnementales du biotope évoluent en douceur et plus il reste inchangé longtemps, plus l'espèce est riche en biocénose et plus elle est équilibrée et stable. La signification pratique du principe est que plus la transformation de la nature et du biotope se fait de plus en plus vite, plus il est difficile pour les espèces de s'adapter à cette transformation, et par conséquent, les biocénoses s'appauvrissent en elles.

    Complémentarité mutuelle des parties de la biocénose . Dans les communautés (biocénoses), seules coexistent les espèces qui se complètent dans l'utilisation des ressources de l'habitat, c'est-à-dire qu'elles se partagent des niches écologiques. Par exemple, le marcottage dans la phytocénose ou la décomposition par des micro-organismes-réducteurs - certaines espèces "se spécialisent" dans la décomposition de la cellulose, les secondes - sur la décomposition des protéines, d'autres encore - les sucres, etc. Complémentarité mutuelle des espèces : certaines créent, d'autres détruisent - la base des cycles biologiques.

    La base de la durabilité des biocénoses est leur diversité complexe d'espèces.

    Rappelez-vous du manuel "Plantes. Bactéries. Champignons et lichens », comment la forêt, la prairie, la steppe diffèrent entre elles par les plantes qui y poussent et les animaux vivants. Considérez dans les figures 191-196 les principaux types de relations entre les organismes. Lesquels d'entre eux sont mutuellement bénéfiques, lesquels sont bénéfiques pour les organismes d'un seul côté et lesquels sont mutuellement nocifs ?

    Tous les organismes sur Terre ne vivent pas isolés les uns des autres. Toute zone de terre ou de plan d'eau est habitée par des individus de populations de différents types d'organismes adaptés à la coexistence.

    Compréhension générale de la biocénose. Un ensemble de populations d'organismes de différents types de plantes, d'animaux, de champignons, de bactéries, habitant conjointement l'une ou l'autre zone de terre ou un plan d'eau avec le même relief, le même climat et d'autres conditions nature inanimée, ainsi que diverses relations interconnectées, sont appelées communauté naturelle, ou biocénose (du grec. bios - vie et koinos - commun).

    Le terme « biocénose » a été introduit dans la science en 1877 par un Allemand le scientifique Karl August Möbius (Fig. 190). Explorer les huîtres en eaux peu profondes la mer du Nord, le scientifique a attiré l'attention sur le fait que des représentants des mêmes espèces de poissons, crustacés, vers, coelentérés et autres animaux cohabitent avec les huîtres.

    Riz. 190. Karl August Möbius (1825-1908)

    La biocénose comme système biologique le niveau supra-organisme est formé dans le processus de sélection naturelle à partir d'organismes de différentes espèces présentes dans la nature. Il peut exister même lorsque les organismes de certaines espèces sont remplacés par d'autres ayant des besoins similaires pour les conditions de vie.

    Les biocénoses comprennent à la fois des communautés d'organismes d'une souche en décomposition (pourrie), une touffe de mousse, des flaques d'eau et des communautés de forêts, de marécages, de lacs et même de grandes étendues telles que la steppe, les récifs coralliens et la toundra. Les petites biocénoses font partie des plus grandes. Ainsi, tous les habitants des clairières forestières, des souches pourries, des troncs arbres tombés font partie de la biocénose forestière.

    Les biocénoses sont généralement nommées en fonction des plantes prédominantes (dominantes), par exemple : épinette oseille, épinette à mousse verte, chênaie, ou selon le type de végétation : prairie, steppe, marais.

    La relation des organismes dans la biocénose. Entre organismes d'espèces différentes qui composent l'une ou l'autre biocénose, mutuellement bénéfiques, bénéfiques pour l'une et l'autre les relations sont défavorables ou indifférentes à l'autre côté.

    Riz. 191. Mutualisme : 1 - bernard-l'ermite et anémones ; 2 - bœuf et antilope

    Le type de cohabitation mutuellement bénéfique, dans laquelle la présence d'un partenaire devient une condition préalable à la vie de chacun d'eux, est appelé symbiose (du grec.symbos - vivre ensemble). Un exemple de symbiose est la relation entre les arbres forestiers et les champignons du chapeau qui cohabitent avec eux (Fig. 192). Les champignons chapeaux tressent les racines des arbres avec des fils de mycorhize et, grâce à la mycorhize résultante, reçoivent des substances organiques des racines et améliorent la capacité des arbres à absorber leurs systèmes racinaires. De plus, les arbres reçoivent les minéraux dont ils ont besoin des champignons du chapeau.

    Riz. 192. Symbiose : mycorhize du champignon du chapeau et racine de la plante

    La propriété franche ou l'hébergement est une relation dans laquelle certains organismes, utilisant les particularités du mode de vie ou de la structure d'autres organismes, tirent des avantages unilatéraux pour eux-mêmes sans nuire aux autres organismes. Des exemples d'abattage libre ou d'hébergement peuvent être la relation entre un poisson piquant, suçant le corps d'un requin et utilisant les restes de sa nourriture (Fig. 193).

    Riz. 193. Recherche libre et hébergement : Stickfish et Shark

    Riz. 195. Prédation : 1 - une araignée avec une victime ; 2 - Vénus piège à mouches avec proie - mouche ; 3 - oiseau de proie (balbuzard pêcheur) qui a attrapé un poisson

    La compétition (du lat. Konkuro - I collide) survient entre des organismes d'espèces ayant des besoins similaires en nourriture, eau, abris, aires de reproduction et autres ressources vitales de l'environnement lorsqu'elles sont rares. Des relations de compétition apparaissent, par exemple, entre le brochet et la perche, vivant dans le même plan d'eau douce et se nourrissant du même poisson (Fig. 196).

    Riz. 196. Espèces concurrentes : brochet et perche

    En l'absence de l'une ou l'autre des ressources vitales, la compétition entre les organismes s'intensifie et une espèce peut complètement évincer une autre de son habitat. Sélection naturelle vise le développement dans les organismes de différences d'adaptation aux conditions de vie, réduisant la compétition entre eux.

    Ainsi, il existe des relations entre les organismes qui assurent leur coexistence sur une certaine zone terre ou plan d'eau. Ces connexions mutuellement bénéfiques, utiles-nocives, utiles-indifférentes et mutuellement nuisibles entre les organismes de la biocénose soutiennent sa vie.