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Orientación Universidad
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interacciones ecologicas, Diapositivas de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente

relaciones ecológicas delos seres vivos.

Tipo: Diapositivas

2019/2020

Subido el 08/09/2020

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10/22/17
1
UNIDAD DE APRENDIZAJE
FUNDAMENTOS DE ECOLOGÍA
UNIVERS IDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO
FACULTAD DE C IENCIAS
“INTERACCIONES++ECOLÓGICAS+Y+
EJEMPLOS+DE+CASO”
Solo+visión+proyectables
Octubre de 201 7
Dr. Hermilo Sánc hez Sánc hez
1
INTERAC CIONES/BIOLÓG IC AS
I./PR ESENTAC IÓN
En/ el/presentematerial/didácticoen/ sucalidad de/ so l o /vi sión ,/se/ex p onen una seriede/diap o sit iv as co n/el/temade/
“INTERA CCIONES/BIOLÓGICAS//Y/EJ EMP L OS/DE/C A SO/”,/se/inclu yenclasif icaciónde/las/interacciones,/concept os,/
ejemp l o s de/casoy/ subtemasquelo/conformanas í como información actu al izad a y/respaldadaporpu bli ca ci o nes
del/tema.
II./ DESC RIP C ION
Fue Charles/Darwin/en/su libro el/O r igen / de/las es p ecies (1859)/quienindica porprimeravez la/impo rtanciade/las
adap t aci o n es de/las esp ec ies y/co mo respuestaa/las presionesqu e otrases peci es ejer c en co mo un /pr oce s o s de /
inter acción.//Señalala/imp or tan cia quetienenlos/procesos coadaptativos y/qu e llevan a/lases p eci es a/camb iar
como respuestade/los/cambiosde/espec ies co n/lasqueinteractuan./Enr li ch y/Raven/(19 64),//po r su part e/ exp li can
de/maneramas/esp ecíf ica co mo/las/int eracciones/cobran/importancia/entre/las/especies/invo lucradas/
cond uciend olas incluso/al/proceso co e v o l u t i v o y/coadaptativo.
III./ OBJ ETIV O
1. Conocer las int eraccioneseco l ógicas/comoparte/importante de/la/relación/de/lo s /or gan is mo s / en/ s u /
amb ien t e
2. Ent en d er la/imp o rt anciade/las int eraccionesen / el/ eq u ili bio de/lo s/ ec o si stem as.
2
FUNDAMENTOS/DE/
ECOLOGIA
COMPETE NCIA
REDE S/DE /INT ERACCIONES/
Ecológicas
INTERACCIÓN
IV./SECUENCIA/DIDÁCTICA
3
GUIÓN:/
I. La/diapositiva/1;/comprende/la/presentación,/desc ripción/y/objetivos/del/tema/
II. La/diapositiva/2;/se/presenta/la/secuencia/didáctica
III. La/diapositiva/3;/hace/referencia/la /introducción
IV. Las/diapositivas/4-18;/se/desarrolla/el/tema/en/ el/ c ual/ s e/pres entan/l as /de finiciones/ de/l os /tipos /de/
interacciones/y/ejemplos/de/caso
V. La/diapositiva /19;/ mues tra/el/pa trón/general/de/ la s /interac ci ones
VI. La/diapositiva/20;/hace/referencia/a/los/antecedentes
VII. La/diapositiva/21-26;/comprende/el/tema/de/interacciones//coevolución
VIII. ./L a/diapositiva/27;/s e/presenta/interacci ones/multies pe c ie s
IX. La/diapositiva/28;/se/presentan/conclusiones/
X. La/diapositiva/29;/se/presentan/Referencia/
Bibliog ráficas
4
III.+INTERACCIONES+BIOLÓGICA S
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¡Descarga interacciones ecologicas y más Diapositivas en PDF de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente solo en Docsity!

UNIDAD DE APRENDIZAJE

FUNDAMENTOS DE ECOLOGÍA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO

FACULTAD DE CIENCIAS

“INTERACCIONES ECOLÓGICAS Y EJEMPLOS DE CASO” Solo visión proyectables

Octubre de 201 7

Dr. Hermilo Sánc hez Sánc hez

1

INTERACCIONES BIOLÓGICAS

I. PRESENTACIÓN En el presentematerial didáctico en sucalidad de solo visión, se exponen una seriede diapositivas con el tema de “INTERACCIONES BIOL ejemplos de caso y subtemasÓGICAS Y EJEMPLOS DE CASO quelo conforman así como ”, se incluyeninformación clasificaciactualizadaónde ylas interacciones, respaldada por publicacionesconceptos, del tema. II. DESCRIPCION Fue adaptacionesCharles Darwin en de las especies su libro y comoel Origen de respuesta las especies a las presiones (1859) quienqueotras indica especies porprimera ejercen vez como la importancia un procesos de de las interacción. Señala la importancia quetienen los procesos coadaptativos y quellevan a las especies a cambiar como de manera respuesta mas espec de losíficacambios como las interacciones cobran importancia entre de especies con las queinteractuan. Enrlich (^) las especies involucradasy Raven (1964), por su parte explican conduciendolas incluso al proceso coevolutivo y coadaptativo. III. OBJETIVO

  1. Conocer las interacciones ecológicas comoparte importantede la relación de los organismos en su ambiente 2. Entender la importancia de las interacciones en el equilibio de los ecosistemas. 2

FUNDAMENTOS DE

ECOLOGIA

COMPETENCIA

REDES DE INTERACCIONES

Ecológicas

INTERACCIÓN

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA

3 G UIÓN : I. II. La diapos itiva 1; comprende laLa diapos itiva 2; s e pres enta la s ecuencia pres entación did, des cripción y objetivosáctica del tema III. IV. La diapos itivaLas diapos itivas 4 3; hace referencia la introducción-18; s e des arrolla el tema en el cual s e pres entan las definiciones de los tipos de V. interacciones y ejemplos de cas oLa diapos itiva 19; mues tra el patrón general de las interacciones VI. VII. La diapos itiva 20; hace referencia a los antecedentesLa diapos itiva 21-26; comprende el tema de interacciones coevolución VIII. IX.. La diapos itiva 27; s e pres enta interaccionesLa diapos itiva 28; s e pres entan conclus iones multies pecies X. La diapos itiva 29; s e pres entan Bibliográficas Referencia 4

III. INTERACCIONES BIOLÓGICAS

Interacciones Ecológicas 5

En un ecosistema, un organismo no vive autónomamente o totalmente aislado

de su entorno. Todo es parte del medio ambiente, rico en elementos no vivos

materia inorgánica, rico en otros organismos, desde una especie a otra, con los

cuales forman una interacción.

V. INTRODUCCION

Interacción Beneficio Pop A Beneficio Pop B Efecto Mutualismo + + Obligado; ambas poblaciones se benefician Protocoperación + + No obligado; ambas poblaciones se benefician Competencia - - Las poblaciones se inhiben una a la otra Neutralismo 0 0 Las poblaciones no se afectan Depredación + - El depredador A mata y consume a la presa B Parasitismo + - El parasito A explota al hospedero B pero no Parasitoides + - siempreParasito a vive^ lo mata y eventualmente mata al hospedero B en un punto de la metamorfosisde Comensalismo + 0 una etapa del ciclo deEl comensal A se beneficia, el hospedero B^ vida no se Amensalismo 0 - afectaA no se afecta; B es inhibido

INTRODUCCION

TIPOS DE INTERACCIONES INTERACCIONES EECOLÓGICAS

6

Mutualismo obligado

La termita y sus simbiontes flagelados

intestinales ejemplo de mutualismo

obligado: ningún organismo puede

sobrevivir sin el otra.

7

VI. DESARROLLO

Protocooperación

Ambos, pez payaso y anémona

reciben beneficio de la relación: el

pez vive con seguridad de los

depredadores, y protege a la

anémona de depredadores. Llega a

alimentar a la anémona

8

Mimetismo

Mülleriano

Varias especies venenosas o desagradable se

parecen entre sí.

Ejemplos: Varias especies de mariposas

venenosas (Ithomiid)

Muchas especies de himenópteros (abejas,

avispas, etc) tienen un cuerpo de color

amarillo con rayas negras.

Las diferentes especies de ranas venenosas se

parecen entre sí

13

Parasitismo

Un parásito es un organismo que tiene su

residencia en un organismo hospedero se

alimenta de cuerpo del huésped sin matarlo

directamente

Un organismo anfitrión de un parásito adulto

se conoce como el huésped definitivo.

Un organismo anfitrión de un parásito juvenil

es conocido como un hospedero

intermediario

El hospedero definitivo suele ser un

depredador del hospedero intermediario, y el

ciclo de vida se completa cuando el

hospedero definitivo come al hospedero

intermediario, liberando las formas larvarias.

14

Comensalismo

Una especie se beneficia de la

presencia de otra, la cual no se ve

afectada por la presencia de la

primera especie.

Un ejemplo es la garcilla bueyera. Los

herbívoros al moverse a través de la hierba,

remover los insectos los cuales son

consumidos por las garcillas.

Los herbívoros no se benefician ni se perjudica

por la presencia de las aves.

15

Amensalismo

La especie A impide el éxito de la

especie B

A; no es ni positiva ni

negativamente afectada por la

presencia de la especie B.

Por ejemplo una especie produce

un compuesto químico (como parte

de sus reacciones metabólicas

normales) que es perjudicial para

las otras especies.

Alelopatía, algunas plantas producen

compuestos químicos que inhiben el

crecimiento de cercanos posibles

competidores (amensalismo) P.ej produce compuestos en sus raíces que. Nogal Negro ( Juglans^ nigra )

inhiben el crecimiento de otros árboles

y arbustos. 16

Nodrizismo

17

Micorrizas

18

II. REDES DE INTERACCIÓN BIOLÓGICA

19

VII. Antecedentes

INTERACCIONES ECOLÓGICAS Y COEVOLUCIÓN

Ehrlich y Raven (1964). Sugieren coevolución para explicar como

es que mariposas de la superfamilia Papilionoidea han

evolucionado conjuntamente con plantas de diversas familias

taxonómicas.

Evolución conjunta de dos o mas taxa que tienen relaciones

ecológicas estrechas sin intercambio de genes y cuyas presiones

selectivas operan reciprocamente originando con esto que la

evolución de cada taxón sea dependiente del otro (relación de

grandes grupos y no dos especies).

20

COEVOLUCIÓN

Modelos de Coevolución Enemigos-Víctimas

Cambio evolutivo de las especies que interactúan

  • Depredadores y sus presas
  • Parásitos y sus hospederos
  • Herbívoros y plantas hospederas 25

Interacciones multiespecies

Cada especie en una comunidad ecológica interactúa con varios o

muchas otras especies.

La respuesta evolutiva a la interacción con una especie puede ser

influenciada por el efecto de otra, en cualquiera de muchas formas

posibles

26

Interacciones multiespecies

Cada especie en una comunidad ecológica interactúa con varios o

muchas otras especies.

La respuesta evolutiva a la interacción con una especie puede ser

influenciada por el efecto de otra, en cualquiera de muchas formas

posibles

El Mosaico Coevolutivo ( John Thompson, 1999)

La selección impuesta en una especie por sus interacciones

pueden variar de una población geográfica a otra y resulta en un

mosaico geográfico de coevolución.

La selección puede ser más fuerte en algunos lugares que en otros

o favorecer diferentes características, y el flujo génico entre estas

poblaciones puede resultar en adaptaciones locales 27

VIII. Conclusiones

1. Las interacciones entre especies pueden ocurrir de manera específicao

generalista.

2. Algunas interacciones conllevan a procesos importantes como coevolución.

3. La mayoría de las interacciones ecológicas mantienen el equilibrio de los

ecosistemas.

28

IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
  1. RIDELEY M. (1996) EVOLUTION. BLACKWELL SCIENCE. 2a. Ed. USA
  2. STEARNS C.S & HOEKSTRA F.R. (2000). EVOLUTION AN INTRODUCCION. OXFORD. NY. USA.
  3. FUTUYMA D. (1998) EVOLUTIONARY BIOLOGY. 3a Ed. SINAUER ASSOCIATES, INC. SUNDERLAND, MASSACHUSETTS
  4. SMITH M.J. (1998). EVOLUTIONARY GENETICS. OXFORD. NY. USA.
  5. WILLIAMS C.G. (1992). NATURAL SELECTION DOMAINS, LEVELS AND CHALLENGES. OXFORD. NY. USA.
  6. AYALA J. (1980). EVOLUCION MOLECULAR. OMEGA ESPAÑA
  7. HARVEY H.P. & PAGEL D.M. (1991). THE COMPARATIVE METED IN EVOLUTIONARY BIOLOGY. OXFORD. USA.
  8. FISHER A.R. (1999). THE GENETICAL THEORY OF NATURAL SELECTION. OXFORD. USA.
  9. HEDRICK W.P. (2000). GENETICS OF POPULATIONS. JONES AND BARTLETT. USA.
  10. RIDLEY M. (1993). THE RED QUEEN. PENGUIN BOOKS. USA.
  11. DOMAINS (1992). NATURAL SELECTION LEVELS & CHALLENGES. OXFORD. USA.
  12. DUGATKIN L. A. (1997). COOPERATION AMONG ANIMALS AN EVOLUTIONARY PESPECTIVE. OXFORD. USA. 29