Informe - ecología y ecosistemas

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UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL CÁTEDRA DE ECOLOGÍA, AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD ECOLOGÍA Y ECOSISTEMAS AUTORES CONSIDERADOS: EUGENE ODUM, CHARLES ELTON Y ARTHUR TANSLEY PROFESOR: EMMA SALAZAR ESTUDIANTE: VERONICA JARDIM NRC: 28597 MARZO DEL 2016

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UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO

FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN

ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CÁTEDRA DE ECOLOGÍA, AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD

ECOLOGÍA Y ECOSISTEMAS

AUTORES CONSIDERADOS: EUGENE ODUM, CHARLES ELTON Y ARTHUR TANSLEY

PROFESOR: EMMA SALAZAR

ESTUDIANTE: VERONICA JARDIM

NRC: 28597

MARZO DEL 2016

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RESUMEN

La ecología es necesariamente la unión de muchas áreas de estudio porque su definición abarca un campo demasiado amplio, pues hay muchos tipos de relaciones entre los organismos y su medio ambiente; siendo Tansley (1935) unos de los primeros en reconocer que no era posible considerar a los organismos sin considerar su entorno físico (ecosistema). Los ecosistemas son complejos y los indicadores ecológicos pueden ayudar a describir en términos más simples, que pueden ser comprendidos y utilizados por los que no son científicos, para tomar decisiones de gestión en áreas determinadas, ya que estos indicadores suministrar información sobre el medio ambiente y evalúan la situación de los principales problemas ambientales.

Los ecosistemas, por otro lado, conforman, sostienen y satisfacen la vida humana. Mantienen, además, la biodiversidad y aportan bienes ambientales necesarios para la existencia de la vida, ya que entre sus capacidades se encuentra la de fabricar alimentos para el uso de todos los demás organismos y producir aire limpio, agua dulce, nutrientes (vitaminas y minerales) derivados de plantas y animales, materiales de construcción en bruto, entre otros bienes ecológicos valiosos.

Los ecosistemas se ven afectados por contaminantes (sólidos, líquidos o gases) que tienen un efecto directo e indirecto tanto en los organismos que entran en contacto directamente con el contaminante, como en aquellos que a su vez interaccionen con los organismos contaminados, destrozando así el ciclo de vidas de miles de organismos. Además, el avance de la ciencia y la tecnología ha permitido el crecimiento de las poblaciones, el desarrollo de materiales que no se reintegran fácilmente al ciclo ecológico, el surgimiento de numerosas fábricas e industrias que contaminan el aire o permiten la explotación de los recursos naturales de forma más rápida y económica.

El control natural de plagas mantiene a los productos químicos dañinos fuera de nuestros cuerpos y del medio ambiente. En adición, la restauración ecológica plantea la recuperación de forma sostenible del ecosistema degradado, a largo plazo. Para ello, es necesario identificar y terminar con el o los factores que provocan la degradación (contaminación, invasión de especies, fragmentación, etc), Recopilar toda la información para el ecosistema en cuestión previa a la alteración que se haya generado e Identificar variables indicadoras de la recuperación del ecosistema en cuestión.

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ÍNDICE

PÁG

INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………………………3

ECOLOGÍA……………………………………………………………………………………………..4

INDICADORES ECOLÓGICOS……………………………………………………………………...4

ECOSISTEMAS COMO PROVEEDORES DE SERVICIOS Y BIENES AMBIENTALES.…….5

LOS SOCIOSISTEMAS……………………………………….………………………………………5

CONTAMINACIÓN Y CICLOS DE LA VIDA………….…………………………………………….6

FACTORES QUE DEGRADAN LOS ECOSISTEMAS.…………………………………………...7

MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES.……………………………………………………...7

MEDIDAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS……….9

AUTORES CONTEMPORÁNEOS…………………………………………………………………10

CONCLUSIONES…………………………………………………………………………………….11

GLOSARIO……………………………………………………………………………………………12

BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………………………….14

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INTRODUCCIÓN

El término ecosistema pone de relieve el hecho de que tanto vivos como no vivos

parten del medio ambiente, incluidos los humanos, son parte de un sistema altamente interconectado e interdependiente de la vida. Los ecosistemas y los organismos dentro no son estáticos: están cambiando y adaptándose a las nuevas condiciones ambientales y relaciones continuamente. La supervivencia de cualquier especie depende de su capacidad para adaptarse a estos cambios. Cuando estos cambios son bruscos o repentinos, debido a la acción del hombre o por fénomenos naturales, este ecosistema puede destruirse y requiere de un manejo adecuado para su restauración.

En este sentido, este informe expondrá términos necesarios para la comprensión de la ecología de la mano de autores importantes de esta disciplina como Haeckel, Elton, Tansley y Odum, asi como los beneficios que aportan los ecosistemas y factores humanos y naturales que causan la degradación del mismo. Finalmente, se explica el manejo de plagas y enfermedades, y las medidas necesarias para que un ecosistema degradado sea restaurado.

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ECOLOGÍA

La palabra ecología fue acuñada por el zoólogo alemán Ernst Haeckel en 1869, quien aplicó el término Oekologie a la relación del animal tanto en un entorno orgánico como en uno inorgánico. La palabra viene del griego oikos que significa "hogar", "casa" o "lugar para vivir". En una palabra, Haeckel además definió ecología como el estudio de todas las complejas interrelaciones a las que Darwin se refería como las condiciones de la lucha por la existencia.

La definición de Haeckel ha sido objeto de múltiples interpretaciones diferentes y quizás más profundas desde 1900. Por ejemplo, el ecologista Inglés Charles Elton (1927) definió la ecología como la "historia natural científica" que trata de la "sociología y la economía de los animales".El ecologista británico Sir Arthur Tansley reconoció que no era posible considerar a los organismos apartándolos de su entorno físico, como los ecologistas hicieron convencionalmente, y en 1935 acuñó el término "ecosistema", el cual definió como los sistemas integrados de organismos vivos (bióticos) y condiciones inorgánicas (abióticos). Por otro lado, la ecología de los ecosistema se centró en los movimientos de la materia y la energía a través de la cadena trófica. En parte por la influencia del ecologista estadounidense Eugene Odum, quien además definió la ecología en 1963 como el estudio de la estructura y función de la naturaleza, la ecología de los ecosistemas se convirtió en una de las fuerzas principales en la ecología en los años 1960 y 1970 y la base de una nueva ecología teórica denominada "ecología de sistemas”.

A medida que la ecología se desarrolló como ciencia se hizo evidente que sus conceptos de población, comunidad, medio ambiente y ecosistemas debían ser incorporados a los seres humanos y sus efectos sobre la Tierra. Aldo Leopold, un ingeniero forestal estadounidense que se convirtió en ecologista animal, publicó el Almanaque del Condado Sand en 1949 como una petición de una visión ecológica de la tierra y de la humanidad. Las ideas de Leopold influenciaron a conservacionistas y filósofos, especialmente a los especialistas en ética, y se extendieron las ideas ecológicas a un público interesado. INDICADORES ECOLÓGICOS

Un indicador ecológico es un valor o número que indica el estado y desarrollo del medio ambiente y las condiciones que afectan al mismo (Alfsen et al., 1993, p. 416) siendo, por tanto, el objetivo de estos indicadores ambientales suministrar información sobre el medio ambiente y, como todos los indicadores, representar, de la forma más simple, la complejidad del sistema que se quiere conocer sin perder el rigor científico además de servir de guía para la toma de decisiones políticas

De esta forma, los indicadores dependen de la noción de medio ambiente que se

adopte; esta se encuentra frecuentemente asociada a la noción de problema y por ello los indicadores tienden a evaluar la situación de los principales problemas ambientales. También se desarrollan con frecuencia indicadores según el ámbito de aplicación, fundamentalmente los dirigidos a la evaluación de los resultados de las políticas ambientales y aquellos referidos a la integración de los aspectos ambientales en las políticas económicas y sectoriales. El tipo de indicador dependerá de los diferentes niveles ecológicos. Por ejemplo, en los ecosistemas, el tipo de indicador puede ser la diversidad de especies, las tasas de

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descomposición, las tasas de erosión, la productividad primaria, la transferencia de energía el flujo de nutrientes relación entre diferentes niveles tróficos. En las comunidades, los indicadores pueden ser la interacción depredador-presa y las interacciones de competencia. Sin embargo, en la actualidad, existen distintas huellas que son objeto de análisis y estudios por sus repercusiones en nuestro medio ambiente y en el planeta en general; y que son utilizadas también como un indicador ecológico. Estas son la huella ecológica, la huella hídrica, la huella social y la huella de carbono. ECOSISTEMAS COMO PROVEEDORES DE SERVICIOS Y BIENES AMBIENTALES

Los servicios ecológicos son las condiciones y procesos mediante las cuales los ecosistemas naturales, y las especies que los conforman, sostienen y satisfacen la vida humana. Mantienen, además, la biodiversidad y la producción de bienes ecológicos, tales como los pescados y mariscos, el forraje, la madera, los combustibles de biomasa, la fibra natural, y muchos productos farmacéuticos, productos industriales, y sus precursores. (Daily, 1997). Estos servicios incluyen: la purificación de aire y agua, la mitigación de las inundaciones y las sequías, la desintoxicación y la descomposición de los desechos, la generación y renovación del suelo y la vegetación natural, el mantenimiento de la biodiversidad, la protección contra los rayos ultravioletas dañinos del sol y la estabilización parcial del clima.

La definición de Daily hace una distinción importante entre los servicios ecológicos y los bienes ecológicos. Estos últimos, son los productos tangibles, en general, materiales que resultan de los procesos del ecosistema, mientras que los servicios ecológicos son en la mayoría de los casos el mejoramiento en condiciones o en localizaciones de objetos de valor. Unos ejemplos de bienes ecológicos son las plantas que captura la energía del sol, combinada con agua y nutrientes del suelo y dióxido de carbono de la atmósfera, son capaces de fabricar alimentos para su uso por todos los demás organismos. Los bienes ecológicos no sólo son valiosos, sino también, son esenciales en nuestras vidas físicas, cultural, social y económicamente

La descomposición de material vegetal (un servicio ecológico), resulta en la producción del suelo (un bien ecológico). Este bien ecológico nos permite crecer alimentos en agricultura o con ayuda humana. Los procesos de dispersión de semillas y la polinización de las plantas por las aves e insectos (un servicio ecológico), producen plantas (una buena ecológica). Los nutrientes que se derivan de plantas que consumimos son productos ecológicos que resultan de muchos servicios ecológicos.

LOS SOCIOSISTEMAS

Sean o no sean naturales, las sociedades humanas han creado sus propios ecosistemas, que Margalef consideraba dotados de "metabolismo exosomático" (el consumo energético y los desechos de las sociedades) y que ahora se estudia con preocupación por si estuviera causando un cambio climático y ambiental global.

Un sociosistemas es la cooperación entre las personas que forman parte del sistema, su ambiente natural y social, y el conjunto de las relaciones entre sus miembros y entre estos y objetos ambientales.

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CONTAMINACIÓN Y CICLOS DE LA VIDA

La contaminación es la presencia en el ambiente de cualquier agente químico, físico o biológico nocivos para la salud o el bienestar de la población, de la vida animal o vegetal. Esta degradación del medio ambiente por un contaminante externo puede provocar daños en la vida cotidiana del ser humano y alterar las condiciones de supervivencia de la flora y la fauna. Cuando los contaminantes químicos se acumulan en entornos acuáticos o terrestres, las plantas pueden absorber estas sustancias químicas a través de sus raíces. Por ejemplo, el envenenamiento por mercurio también puede afectar a las plantas acuáticas, ya que los compuestos de mercurio se acumulan en las raíces y en los órganos de la planta . Esto comienza una cadena de bioacumulación en donde los animales se alimentan de alimentos contaminados y el aumento de los niveles de mercurio se abren camino en la cadena alimentaria.

Un tipo de contaminación es la contaminación del océano, la cual es la difusión de sustancias nocivas tales como aceite, plástico,residuos industriales y agrícolas y partículas químicas en el océano. Por ejemplo, el cobre es una fuente importante de contaminantes en el océano y puede interferir con los ciclos de vida de numerosos organismos marinos. Además, la contaminación procedente de buques es una enorme fuente de contaminación de los océanos, y su efecto más devastador es el derrame de petróleo. El petróleo crudo dura años en el mar y es extremadamente tóxico para la vida marina, a menudo sofoca animales marinos hasta la muerte una vez que los atrapa. El petróleo crudo es también extremadamente difícil de limpiar, lo que significa por lo general estará allí para quedarse. Además, muchos barcos pierden miles de cajas cada año debido a las tormentas, emergencias y accidentes. Esto causa contaminación acústica (ruido excesivo e inesperado que interrumpe el equilibrio de la vida, principalmente causado por los medios de transporte), algas excesivas y las aguas de lastre. Muchas veces, otras especies también pueden invadir un ecosistema y dañarlo mediante la interrupción de los ciclos de vida de otros organismos, causando así un choque en naturaleza que ya ha sido dañada por el desbordamiento de la contaminación.

Siguendo el punto anterior, los ciclos de vida son, desde un punto de vista biológico, un período que incluye todas las diferentes generaciones de una especie que sucede mediante la reproducción, ya sea a través de la reproducción asexual o sexual (es el período que va desde una generación de organismos a que se vuelvan a manifestar los mismos de manera idéntica). Si consideramos que todos los ecosistemas se encuentran interconectados a lo largo de los paisajes, la contaminación en un ecosistema terrestre puede tener efectos no solo dentro del mismo, sino también en los ecosistemas acuáticos. Los contaminantes (sólidos, líquidos o gases) tienen un efecto directo e indirecto tanto en los organismos que entran en contacto directamente con el contaminante, como en aquellos que a su vez interaccionen con los organismos contaminados, dañando así el ciclo de vida natural de un organismo.

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FACTORES QUE DEGRADAN LOS ECOSISTEMAS

Los ecosistemas se encuentran en un continuo proceso de transferencia de materia y energía, el que es ajustado o readaptado ante la variación del medio ambiente. La modificación del medio puede originarse por causas internas o externas a la comunidad, sean por causas naturales o artificiales. Aunque la actividad humana y la acción de algunos fenómenos naturales pueden llegar a interrumpirlos totalmente. Un ejemplo de lo anterior es la deforestación, que trae consigo, tarde o temprano, un proceso que se conoce como desertificación, el cual consiste en la transformación lenta y continua del ambiente hacia condiciones cada vez más secas, con la consiguiente reducción de los mantos freáticos y del contenido de plantas, que se hacen cada vez más escasas, y en conjunto este fenómeno acaba también con la vida de los animales. Además, los fenómenos naturales, como el fuego o las inundaciones, propician el rompimiento del equilibrio de los ecosistemas, y así, su evolución o destrucción. Sin embargo, la acción humana se ha convertido en el principal factor de cambio, hoy en día, de los ecosistemas, e incluso puede por ello llegar a desaparecer totalmente un ecosistema.

En las sociedades contemporáneas se acepta que exista armamento nuclear en varios

países, que haya una disminución nutricional en los alimentos, se tolera que persistan esquemas de explotación entre los seres humanos, entre otras formas alarmantes de degradación del medio ambiente. Este impacto negativo sobre el ambiente no es solo local o regional, sino que implica una escala planetaria, como lo ha sostenido la ecología. Además, el avance de la ciencia y la tecnología ha permitido el crecimiento de las poblaciones, el desarrollo de materiales que no se reintegran fácilmente al ciclo ecológico, el surgimiento de numerosas fábricas e industrias que contaminan el aire o la explotación de los recursos naturales de forma más rápida y económica.

En la actualidad, el calentamiento está dentro de los límites de fluctuaciones pasadas, pero de continuar con una emisión igual o mayor de gases de invernadero, se prevé que a mediados del siglo XXI el aumento de la temperatura podría establecerse en dos grados por encima de los rangos actuales, lo que generaría cambios muy perniciosos en los ecosistemas. MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Los insecticidas químicos han sido usados como el principal método de control de plagas porque parecían un método de acción rápida y que actuaba sobre las poblaciones de insectos de una manera devastadora. Sin embargo, la mayoría de los insecticidas no son selectivos y afectan junto a la plaga que se quiere controlar a otros organismos. Aunque inicialmente el control siempre parece bueno, cuando la plaga se recupera, suele alcanzar niveles de poblaciones aun mayores de los que había antes de que se aplicara el insecticida y, además, la habilidad de los insectos, de los hongos y las bacterias para desarrollar razas resistentes a los pesticidas es de tal manera, que los que utilizan el control químico como única herramienta, muy pronto se ven envueltos por una u otra causa, en una espiral que les obliga a utilizar cada vez mayores cantidades de insecticidas y fungicidas para controlar los problemas originales, contaminando así degradado amplios agro-sistemas, contaminado toda la cadena trófica, a la especie humana y creado grandes conflictos sociales y económicos.

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El control natural de plagas evita los problemas con las plagas y enfermedades de las plantas, y mantiene los productos químicos dañinos fuera de nuestros cuerpos y del medio ambiente. También evita los problemas de dependencia en los productos químicos y la resistencia a los plaguicidas. Según Brechelt, Andrea (2004) el control natural de los cultivos se puede realizar a través de los siguientes controles:

Controles culturales Control manual de insectos. Eliminación de plantas o frutas enfermas.

Barbecho. Variedades resistentes. Rotación y asociación de cultivos. Manejo de densidad y fechas de siembra. Manejo de riego para combate de malezas.

Cercas vivas para crear refugios para los enemigos naturales. Trampas. Caldos minerales .

Control biológico Conservación o fomento de los enemigos naturales de las plagas. Aumento de organismos benéficos. Introducción de enemigos naturales contra plagas exóticas. Control con plantas insecticidas

Uso de polvos, extractos, aceites de plantas con propiedades insecticidas, reguladores de crecimiento, repelentes o que alteren el comportamiento de las plagas.

Por otro lado, Ramón y Rodas (2007) propusieron otros controles naturales, estos son: Control legal

Evitar en lo posible la introducción o el arraigo de plagas o enfermedades procedentes de otros países. Evitar y retardar la dispersión de plagas localizadas en áreas restringidas. Reforzar y coordinar a nivel regional la implementación de un manejo ecológico de las plagas. Asegurar la calidad y eficiencia de los insumos a utilizarse.

Control autocida

Consiste en la liberación de insectos estériles o de poblaciones genéticamente degradadas o contaminadas para influir en la reproducción y sobrevivencia de las poblaciones de plagas o en su contaminación.

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MEDIDAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS

Un ecosistema degradado es aquél que presenta una modificación en su estructura y funcionamiento originales como consecuencia de severas perturbaciones que merman su capacidad de autoregenerarse. Cuando la intensidad de las perturbaciones ocurridas a un ecosistema son de gran magnitud o se prolongan por largos periodos de tiempo, estas pueden llegar a abatir las características físicas o bióticas del mismo, impidiendo que recupere su estructura, composición de especies y funcionalidad, provocando con esto su degradación (Brown y Lugo 1990).

La restauración ecológica considera la historia del ecosistema degradado (clima, usos del territorio, etc.) y su dinámica (incendios, inundaciones, etc.), y plantea la recuperación de forma sostenible, a largo plazo. Aunque no se cuenta con una metodología que nos indique paso a paso cómo resolver los problemas de restauración para cada ecosistema, sí existen algunos aspectos básicos que considerar en una restauración ecológica.

Primeramente es necesario identificar y terminar con el o los factores que provocan la degradación (contaminación, invasión de especies, fragmentación, etc).

En general, es conveniente evaluar a través de un grupo multidisciplinario aquellos componentes del ecosistema (bióticos o abióticos) que hayan sido abatidos y planear la estrategia de restauración (Meffé y Carroll 1994).

Recopilar toda la información para el ecosistema en cuestión previa a la alteración que se haya generado. Además, Realizar una descripción detallada de la composición de especies y la estructura vegetal de las áreas mejor conservadas del ecosistema en cuestión, o bien de los remanentes que conserven una mayor semejanza con las áreas afectadas, que idealmente compartan características de composición, estructural y funcionalidad semejantes al ecosistema en cuestión.

Identificar variables indicadoras de la recuperación del ecosistema en cuestión. Y la evaluación y seguimiento durante la recuperación del ecosistema.

Por ejemplo: En una zona con problemas de erosión de suelo, conviene aplicar alguna estrategia que frene la erosión del mismo; en un sitio contaminado aplicar un programa de remediación o biorremediación; cuando la causa es la presencia de una especie invasora debe frenarse la propagación y establecer programas de erradicación; y si el problema está asociado con la fragmentación, determinar si es conveniente decretar zonas que sean intocables, evitar el cambio de uso de suelo e incrementar la conectividad entre los remanentes de vegetación original (Merriam y Saunders 1993).

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AUTORES CONTEMPORÁNEOS

Eugene Odum: nacido en Nuevo Hampshire, Estados Unidos, el 17 de septiembre de 1913 y muerto en Georgia, Estados Unidos, el 10 de agosto de 2002, fue Uno de los más importantes promotores de la ecología contemporánea,publicó por primera vez “Fundamentos de Ecología”, libro que al inicio despertó ciertas polémicas. A partir de monitorear a los animales de vida silvestre con instalaciones nucleares se creó el Instituto de Ecología de la Universidad de Gerogia, del cual Odum fue el primer director. A pesar de haberse retirado en 1984 de la vida académica formal, Odum mantenía su oficina en el Instituto de Ecología, y sus actividades en los mas diversos frentes, incluso ampliándolos a los problemas de conservación.

Charles Elton: Fue un ecólogo británico nacido en Liverpool el 29 de marzo de 1900 y muerto en Merseyside el 1 de mayo de 1991. Estudió en el Liverpool College y en el New College of Oxford. Principalmente sus trabajos versan sobre el estudio de los animales en su entorno natural, encontrando explicaciones a comportamientos interrelacionados con el

habitat. Su libro Animal Ecology (1927) está considerado como la base fundamental de los

principios de la ecología animal. Estableció la teoría de que la diversidad confiere mayor estabilidad a las comunidades ecológicas. Impulsó los estudios de campo en ecología y dirigió uno de los centros de estudios ecológicos más importantes del mundo (Bureau of Animal Population).

Arthur Tansley: Nacido el 15 de agosto de 1871 y muerto el 25 de noviembre de 1955, Tansley fue un boténico inglés, pionero de la ecología de las plantas y la ciencia de la ecología. Obtuvo su diploma en Ciencias Biológicas en 1896, con una especialización en botánica y zoología. Desde un principio, estuvo muy influenciado por el ecólogo danés Eugenio Watming. Tansley Impuso y defendió el término ecosistema en 1935, definiéndolo como un sistema que incluye, no solo el complejo de organismos vivos, sino también todo el complejo de factores físicos que forman lo que llamamos medio ambiente. Además, fue el gran promotor de la Conservación de la Naturaleza, movimiento que adquirió una gran fuerza luego de la Segunda guerra mundial.

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CONCLUSIONES

Los ecosistemas son esenciales para la vida humana, ya que nos proporcionan innumerables y muy valiosos bienes y servicios ecológicos. Estos limpian y almacenan el agua dulce, mantienen la calidad del aire, regulan el clima, mitigan las inundaciones y escorrentías, evitan la erosión, mantienen la productividad del suelo, polinizan los cultivos, proporcionan medicamentos y productos, entre otros beneficios. Sin embargo, debido a que un ecosistema tiene un delicado equilibrio estructural, cuando se introduce un elemento extraño en la atmósfera, se puede alterar todo el sistema y por ende el ciclo de vida del mismo. Estos elementos extraños pueden ser contaminantes que alteran el equilibrio y el flujo de energía del ecosistema. Ellos pueden envenenar organismos y causar cambios rápidos y nocivos en el medio ambiente. Estos cambios pueden hacer a las especies más vulnerables a las enfermedades y a las condiciones estacionales, como la sequía y el frío, y pueden reducir su capacidad de responder y sobrevivir.

La pérdida de cualquier especie puede tener un impacto significativo en el ecosistema mediante la interrupción de las complejas relaciones entre todos los miembros de la cadena alimentaria. La supervivencia de una especie depende de la existencia de estas relaciones, entre las plantas que capturan la energía del sol y de los organismos que se alimentan de estas plantas y entre sí. Puede haber una pérdida de la biodiversidad y una tendencia hacia un menor número de especies que son más adecuadas a las condiciones cambiantes.

Hacia este sentido, un manejo natural de las enfermedades y las plagas mantiene a los productos químicos dañinos de los insectisidas fuera de nuestros cuerpos y de los diferentes tipos de organismos, evitando así atrofiar los ciclos de vidas naturales de los organismos que forman un ecosistema. Además, el implemento de medidas para la restauración de los ecosistemas ayuda a la recuperación de la estructura y funcionamiento originales de los ecosistemas, que se pudieron haber visto perturbados por la acción del hombre o por fenómenos naturales, como el fuego o las inundaciones, que propiciaron el rompimiento del equilibrio de estos ecosistemas, y así, su evolución o destrucción.

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GLOSARIO

CLIMA: Conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan una región. (GoodRae, s.f.)

CONTAMINACIÓN: Se aplica a la presencia en la atmósfera, en el agua o en la tierra, de

sustancias resultantes de la actividad humana o procedente de procesos naturales que

ocasiona efecto negativos en el hombre y en el medio ambiente. (BioDic, s.f.)

DDT: El diclorodifeniltricloroetano es un compuesto organoclorado que se usó a principios de

la segunda mitad del siglo XX como insecticida, hasta que en 1972 se prohibió su uso al

comprobarse que se acumulaba en la cadena trófica y que su uso indiscriminado era

contaminante y ponía en peligro la fauna. (Enciclopedia salud, s.f.)

ECOLOGÍA: Parte de la biología que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con

el ambiente en que habitan y se desarrollan: la ecología estudia qué seres viven en cada

hábitat, cómo se adaptan a él y también qué debemos hacer los humanos para no dañar el

medio ambiente. (BioDic, s.f.)

EL NIÑO: Es un patrón climático recurrente que implica cambios en la temperatura de las

aguas en la parte central y oriental del Pacífico tropical. (INTA, s.f.)

HABITAT: Lugar de condiciones apropiadas para que un organismo, especie o comunidad

animal o vegetal viva y se desarolle. (GoodRae, s.f.)

HETERÓTROFO: organismo incapaz de elaborar su propia materia orgánica para su

nutrición y se nutre de sustancias elaboradas por otros seres vivos. (BioDic, s.f.)

HUELLA ECOLÓGICA: es un indicador biofísico de sostenibilidad de carácter integrado en

el que se relacionan las demandas de una determinada comunidad humana – país, región o

ciudad – con la capacidad productiva y ecológica del territorio que ocupa o administra,

considerando tanto los recursos necesarios, como los residuos generados para mantener el

modelo de producción y consumo de dicha sociedad. (Red Ambiental de Asturias, s.f.)

HUMUS: Producto natural que se produce en la superficie de los suelos con actividad

orgánica. Surge de la descomposición de materia orgánica, principalmente de origen vegetal,

mediante un ciclo aeróbico con alta presencia de oxígeno. El humus es de color negruzco y

tiene una gran cantidad de carbono. (Enciclopedia salud, s.f.)

MICROCLIMA: Clima local de características distintas a las de la zona en que se encuentra.

(GoodRae, s.f.)

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PLAGAS: Aparición masiva y repentina de seres vivos de la misma especie que causan

graves daños a poblaciones animales o vegetales, como, respectivamente, la peste bubónica

y la filoxera. (GoodRae, s.f.)

PLANTA DE BIOGAS: en una explotación ganadera, es una instalación donde se mezclan

los purines con materia orgánica y se realiza lo que se conoce con el nombre de codigestión

anaeróbica. El biogás producido se valoriza en un equipo de cogeneración y el resultado final

es energía eléctrica y térmica de origen renovable. (Ecobiogas, s.f.)

RELLENO SANITARIO: es un método diseñado para la disposición final de la basura. Este

método consiste en depositar en el suelo los desechos sólidos, los cuales se esparcen y

compactan reduciéndolos al menor volumen posible para que así ocupen un área pequeña.

Luego se cubren con una capa de tierra y se compactan nuevamente al terminar el día.

(Binasss, s.f.)

SAPRÓFITO: Vegetal que vive a base de materia orgánica muerta o en descomposición.

(BioDic, s.f)

SMOG: Combinación de humo, contaminación y niebla en la atmósfera, habitualmente en las

grandes ciudades. (Enciclopedia salud, s.f.)

SUMIDERO: Conducto o canal por donde se sumen las aguas. (GoodRae, s.f.)

UREA: Compuesto químico nitrogenado y cristalino con fórmula CO(NH2)2. Es un producto

terminal del metabolismo de las proteínas en el organismo. Tiene utilidad diagnóstica porque

la urea en sangre aumenta cuando se padece de insuficiencia renal, hemorragias en el tubo

digestivo o metabolismo aumentado. (Enciclopedia salud, s.f.)

VERTEDERO: Sitio donde o por donde se vierten basuras, escombros, desperdicios o aguas

residuales. (WordReference, s.f.)

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http://recursosdidacticos.es/goodrae/ BioDic (s.f). Recuperado el 12 de Marzo del 2016 de

http://www.biodic.net/ Brechelt, Andrea (2004). Manejo Ecológico de Plagas y Enfermedades. Obtenido de

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Verónica Jardim Cátedra de Ecología, Ambiente y Sustentabilidad Ecología y Ecosistemas

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Calixto, R., Herrera, L. y Hernández, V. (2012). Ecología y medio ambiente, con enfoques en competencias. México, D.F. Cengage Learning Editores, S.A. de C.V.