생태 변화 - 개념, 단계와 예

2024-10-02생물학88

생태적 천이가 무엇인지, 진화와의 관계 및 사례를 설명합니다. 또한 1차 계승과 2차 계승도 있습니다.

생태 변화 - 개념, 단계와 예

작은 식물은 더 큰 식물의 출현을 촉진하고 그 뒤를 잇습니다.

생태적 계승이란 무엇입니까?

생태학적 천이는 시간이 지남에 따라 공동체 구조의 점진적인 변화입니다 . 이는 수중 또는 육상 환경에서 발생할 수 있으며 항상 자원의 가용성을 수정하거나 새로운 개체를 위한 기회를 창출하는 교란으로 시작됩니다 .

이 자연적인 과정은 특정 장소에서 발생하는 종의 식민지화와 대체에 의해 주도됩니다. 시간이 지남에 따라 이러한 역학으로 인해 군집 구성 과 종의 풍부함이 다양해집니다 .

일반적으로 생태학적 천이는 간단한 군집에서 시작하여 절정 군집에 도달할 때까지 시간이 지남에 따라 더욱 복잡해집니다. 이 성숙한 군집은 일반적으로 초기 종(일반 종)에 비해 특정 환경 조건에 더 잘 적응하는 종(전문가)으로 구성됩니다.

그러나 클라이막스 커뮤니티는 가장 다양성을 지닌 커뮤니티가 아닙니다 . 종이 도착하여 한 장소에 정착하면 다양성이 증가합니다. 그러나 이러한 종들이 더 나은 경쟁자가 되거나 환경 변화를 더 잘 견디기 위해 존재했던 종들을 대체하게 되면 다양성은 감소합니다.

따라서 가장 큰 종 풍부성은 생태적 천이의 중간 단계에서 발생합니다. 이는 교란 빈도가 중간인 경우에도 발생할 수 있습니다.

교란이 매우 빈번할 때, 그 장소에는 다음 교란이 발생하기 전에 침입하고, 성숙하고, 번식하는 종들만 거주하게 됩니다. 드물게 발생하면 클라이막스 커뮤니티에 도달할 수 있습니다.

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생태적 계승과 진화적 계승의 차이점

생태학적 천이와 진화는 시간이 지남에 따라 발생하더라도 정확히 동일하지 않습니다.

진화적 계승은 한 종이 환경의 역학에 더 잘 적응한 다른 종으로 대체되는 것입니다 . 이는 수천년에 걸쳐 발생하며, 이는 새로운 종이 나타나는 데 걸리는 시간입니다 .

반면, 생태학적 천이에서는 한 종이 다른 종으로 대체되는 일이 수백 년 안에 일어날 수 있습니다 . 이 과정은 새로운 종의 출현을 의미하지 않습니다.

1차 승계

1차 천이는 처녀지 , 즉 이전에 생명체가 점유한 적이 없는 곳 에서 발생하는 천이입니다 . 최근에 노출된 암석 표면, 새로 형성된 모래 언덕이나 수역, 화산 용암으로 덮인 땅, 또는 빙하가 후퇴하여 발견된 땅일 수 있습니다.

일반적으로 토양 침식 과 풍화 작용은 이끼와 지의류와 같은 단순한 유기체인 최초의 식민지 개척자 가 도착할 수 있는 토양을 준비합니다 . 그것의 생물학적 활동은 토양에 유기물을 제공하여 풀과 같은 다른 유기체가 스스로 자리를 잡을 수 있도록 합니다.

다양한 형태의 생명체가 차례로 계승되면서 물리적 환경의 변화도 계속됩니다. 풀 다음에는 다른 다년생 식물과 관목이 자라며 나중에 나무가 자랍니다.

공동체 구조의 이러한 변화는 예를 들어 토양의 영양분과 습도, 환경에 유입되는 , 동물군에 제공되는 피난처, 식량 가용성 등에 영향을 미칩니다.

따라서 식물의 연속적인 변화는 새로운 환경에 서식할 수 있는 동물군에도 영향을 미친다. 박테리아 , 균류 , 무척추동물 은 처음으로 스스로를 확립합니다 . 그런 다음 설치류와 파충류 같은 작은 척추동물이 나오고 나중에는 더 큰 동물이 나옵니다.

2차 계승

생태 변화 - 개념, 단계와 예

화재가 발생하면 가장 먼저 자리를 잡은 식물이 후계자가 됩니다.

2차 천이는 교란으로 인해 완전히 또는 부분적으로 제거된 이전 공동체가 있었던 환경에서 발생하는 천이입니다 . 화재, 홍수, 해충, 삼림 벌채 , 가축 사육 등은 자연 환경 교란의 예입니다.

교란이 발생한 후 생태적 계승이 다시 시작되지만 처녀지처럼 처음부터 시작되는 것이 아니라 이전 공동체의 유적에서 시작됩니다. 예를 들어, 재생 가능 에너지(어린 나무)의 성장이나 휴면 상태였던 종자의 발아에 영향을 미칠 수 있습니다.

일반적으로 공동체의 교체는 1차 계승보다 2차 계승에서 더 빠르게 발생합니다.

개척종과 후기종

생태학적 천이에서 처음에 환경에 서식하는 종은 일반적으로 나중에 그렇게 하는 종과 구별됩니다.

개척자 또는 초기 종은 일반적으로 크기가 작고 분산 능력이 높으며 개체군 증가율이 높은 것이 특징입니다 . 이를 통해 사용 가능한 공간을 신속하게 식민지화하고 개발할 수 있습니다.

반면, 후기 종은 더 크고 수명이 긴 경향이 있으며 분산 및 성장률이 낮습니다(천천히 성장합니다). 이는 그들이 발전하려면 보다 안정적인 환경이 필요하며, 선구자 종의 촉진이 필요한 경우가 많다는 것을 의미합니다.

생태학적 계승의 메커니즘

생태학적 천이 전반에 걸쳐 발생하는 종의 교체를 설명하는 세 가지 메커니즘이 있습니다. 이러한 메커니즘은 상호 배타적이지 않지만 동시에 발생할 수 있습니다.

  • 촉진 메커니즘. 이 모델은 선구자 종이 지형을 수정하여 후기 종의 정착에 더 적합하게 만든다는 것, 즉 그들이 도착을 촉진한다는 것을 암시합니다.

  • 억제 메커니즘. 이 모델은 토지에 서식하는 최초의 종이 다른 종과 자원을 놓고 경쟁하여 정착을 어렵게 한다고 제안합니다. 교체는 첫 번째 종이 죽거나 약해질 때만 발생합니다.

  • 공차 메커니즘. 이 모델은 계승 전반에 걸쳐 종의 교체는 그들이 매 순간의 물리적 조건과 자원의 가용성을 어떻게 견디는가에만 달려 있다고 제안합니다. 즉, 주어진 순간에 공동체를 지배하는 종은 환경 조건을 가장 잘 견디는 종이 될 것입니다. 환경.

생태적 천이의 예

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화산섬에서는 종들이 새로운 기질에서 서로 번성합니다.

생태학적 천이의 몇 가지 예는 다음과 같습니다.

화산섬의 계승

화산 폭발 후, 용암, 화산재 및 기타 화산 물질이 땅을 덮고 냉각되면서 처녀 기질을 만듭니다. 단순한 독립 영양 유기체가 먼저 그곳에 정착하여 바람, 해류 또는 새에 의해 분산되어 도착합니다.

시간이 지남에 따라 개척자 군집(조류, 이끼, 지의류 및 양치류로 구성)은 더 복잡한 식물로 대체되고 최초의 동물(예: 곤충 및 다양한 수생 종)도 나타날 수 있습니다.

예를 들어, 이러한 현상은 점차 크기가 커지는 태평양의 화산섬에서 발생합니다.

물에 떨어지는 암석의 연속

조간대에서는 암석이 부서져 물에 잠기는 경우가 많습니다. 이는 파도의 작용으로 인해 발생할 수 있습니다. 물 속에서 이러한 암석의 표면은 식민지화될 준비가 된 처녀지를 구성합니다.

조류는 현장에 가장 먼저 도착하는 유기체입니다 . 독립영양 유기체의 큰 그룹 내에서도 시간이 지나면서 종의 교체가 발생합니다. 차례로, 그들은 계승이 진행됨에 따라 동물성 플랑크톤 유기체, 연체동물 및 기타 동물의 도착을 가능하게 합니다.

산불 이후의 계승

많은 화재(자연적 또는 인간에 의한)는 숲 과 정글을 파괴하고 식물군집을 파괴하며 동물군의 이주나 죽음을 초래합니다. 이로써 2차 계승이 발생할 수 있는 근거가 마련되었습니다.

많은 식물은 발화성이며, 불이 난 후에도 자랄 수 있는 능력이 있습니다. 이는 밑부분에서 싹이 트거나(비록 공중 부분이 죽었음에도 불구하고) 씨앗과 매가 불에 저항하고 재로 뒤덮인 땅에서 자라기 때문입니다.

동시에, 더 이상 그늘을 만들어줄 나무가 없기 때문에 번성하는 종들도 있습니다. 따라서 그들은 다른 방법으로는 불가능했을 장소를 차지합니다.

천천히, 식물과 토양이 회복되면서 점점 더 많은 동물이 도착하게 됩니다 . 많은 숲과 정글은 재생을 위해 화재 주기에 의존합니다.

떨어진 통나무의 계승

줄기가 떨어지면 종속영양천이, 즉 분해 유기체 에서 시작되는 천이가 촉발됩니다 . 일반적으로 나무껍질을 먹는 무척추동물은 몸통에 가장 먼저 서식합니다 .

이러한 무척추동물 다음에는 잔해를 먹고 유기물의 분해를 계속하는 곰팡이, 박테리아 및 기타 유해 유기체가 뒤따릅니다. 시간이 지남에 따라 이끼와 지의류가 부드러워진 몸통에 서식하게 되고, 작은 동물(예: 도롱뇽과 생쥐)은 그 틈을 피난처와 먹이로 사용합니다.

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