Glosario de términos de ecología y doctrina evolutiva

A

  1. La abiogénesis  es el proceso de transformación de la naturaleza inanimada en vida . En el sentido estricto de la palabra, la abiogénesis también se entiende como la formación de compuestos orgánicos comunes en la vida silvestre fuera del cuerpo sin la participación de enzimas . Una alternativa al origen de la vida en la Tierra es la panspermia .

b

  1. El potencial biótico  es el máximo crecimiento poblacional posible en ausencia de factores limitantes durante un cierto período de tiempo.

En

G

  1. La genobiosis  es una aproximación metodológica a la cuestión del origen de la vida, basada en la creencia en la primacía de un sistema molecular con las propiedades de un código genético primario.
  2. Un hiperciclo es una forma de combinar macromoléculas  autorreplicantesciclos químicos autocatalíticos cerradosLa teoría del hiperciclo es unateoría abiogenética del origen de la vida , así como de su evolución . Los hiperciclos, que en sí mismos no dejan de ser pura química, ya tienen algunos signos de vida : circulación de materia y energía, reproducción con herencia de información , adaptabilidad a condiciones cambiantes. Los hiperciclos están sujetos a la selección natural darwiniana , pero no a nivel de especie, sino a nivel molecular, es decir, esta es una hipótesis de evolución molecular que llevó a la creación de la primera célula viva , utilizando el código genético para la síntesis de proteínas de matriz.
  3. La holobiosis  es una aproximación metodológica a la cuestión del origen de la vida, basada en la idea de la primacía de las estructuras dotadas de capacidad para el metabolismo elemental con la participación del mecanismo enzimático.
  4. Los grupos ecológicos de plantas  son un conjunto de especies vegetales que se caracterizan por necesidades similares por la magnitud de cualquier factor ambiental y rasgos similares que han surgido como consecuencia de su impacto en el proceso de evolución y están fijados en el genotipo. Se distinguirán los siguientes [1] grupos en relación con:
    1. Humedad
      • Hygrophytes (del griego hygrós  - mojado, phytón  - planta) - plantas de lugares muy húmedos con alta humedad.
      • Hidrófitos  : plantas de hábitats acuáticos, sumergidas en agua por completo o en su mayor parte; el sistema de raíces está poco desarrollado o ausente; tejidos mecánicos poco desarrollados; tiene un tejido aireado
      • Mesófitos : plantas de hábitats suficientemente húmedos, plantas de hábitats suficientemente húmedos (pero no excesivamente), los mesófitos constituyen el grupo ecológico más grande de plantas terrestres.
      • Xerófitas ( Sclerophytes ) - plantas de hábitats secos, un sistema de raíces bien desarrollado, muchas almacenan agua (en hojas, tallos, raíces); hojas con piel gruesa o pubescencia, pocos estomas, cubierta de cera.
    2. acidez del suelo
      • Los acidófitos  son plantas que crecen en suelos ácidos (condiciones de alta acidez). Se dividen en 3 subgrupos: extremo (pH 3-4,5), moderado (pH 4,5-6) y débil (pH 6-6,7).
      • Los neutrófitos  son plantas de suelos neutros. Se dividen en 2 subgrupos: ordinarios (pH 6,7-7) y casi lineales (pH 6-7,3).
      • Los basófitos  son plantas de suelos alcalinos y ligeramente alcalinos. Se dividen en 2 subgrupos: neutros (pH 6,7-7,8) y ordinarios (pH 7,8-9)
    3. iluminación
      • Heliófitas (plantas amantes de la luz) - plantas de hábitats abiertos; las hojas son densas, de piel gruesa, de color verde claro, con muchos estomas; Los tejidos mecánicos y el sistema radicular están bien desarrollados.
      • Scioheliophytes (plantas tolerantes a la sombra): crecen bien a la luz, pero también toleran la sombra.
      • Sciophytes (plantas amantes de la sombra): crecen bien solo en lugares sombreados (anémona, ojo de cuervo, helechos); - hojas delgadas, piel delgada con cloroplastos; - Los tejidos conductores y mecánicos están poco desarrollados.
    4. fertilidad del suelo
      • Oligotrofos  : plantas de suelos pobres con bajo contenido de nutrientes, viven en semidesiertos, estepas secas, pantanos elevados.
      • Mesotrofos  : plantas de suelos moderadamente fértiles, con un contenido moderado de nutrientes minerales.
      • Los eutrofos  son plantas que viven en suelos fértiles (o en cuerpos de agua) con un alto contenido de nutrientes.
    5. La temperatura
      • Megatermofitas  : plantas resistentes al calor y amantes del calor, pueden tolerar altas temperaturas, hábitat: clima cálido y seco de desiertos y estepas (también son xerófitas).
      • Mesotermofitas  : plantas amantes del calor, pero no resistentes al calor, plantas de un clima tropical húmedo, no toleran los cambios de temperatura.
      • Los microtermófitos  son plantas resistentes al frío, que no exigen calor, plantas de climas templados y árticos.
      • Hekistothermophytes  - plantas de liquen muy resistentes al frío

D

E

Yo

F

  1. Formas de vida de las plantas según Raunkier : un sistema que clasifica las plantas según la posición y el método de protección de los brotes de renovación durante un período desfavorable (frío o seco). Propuesto por H. Raunkier en 1905 .
    • Las fanerófitas  son plantas en las que las yemas y los brotes terminales, destinados a experimentar un período desfavorable, se ubican muy por encima del suelo. Este tipo se divide en 15 subtipos e incluye árboles , arbustos y enredaderas . La división en subtipos se realiza en función del tamaño (mega-, meso-, micro-, nano-fanerófitas), el tipo de yemas (con yemas protegidas y abiertas) y la caducidez (perennes y caducas ).
    • Las hamefitas  son plantas en las que los brotes y brotes terminales diseñados para soportar un período desfavorable se desarrollan en brotes que yacen en la superficie de la tierra o se encuentran cerca de ella. En las zonas donde la superficie de la tierra está cubierta de nieve en invierno, ésta cierra los brotes y brotes terminales, y en las zonas cálidas quedan parcialmente cubiertos por restos de plantas muertas que yacen sobre la superficie de la tierra. Raunkier dividió esta forma de vida en 4 subtipos:
    • Las hemicriptófitas  son plantas que llevan brotes de renovación en la superficie del suelo o en la misma capa superficial, debajo de la hojarasca. Los brotes sobre el suelo que forman césped mueren en invierno. Numerosas plantas de prados y bosques ( diente de león , cereales , juncias , ranunculus Franchet , cinquefoil , corydalis pale , peonías , pantuflas , ortiga ). El autor divide esta forma de vida en 3 subtipos:
      • protohemicriptofitos -
      • Hemicriptofitos en roseta -
      • Hemicriptófitos parcialmente en roseta -
    • Las criptofitas  son plantas en las que los brotes o puntas de brotes, diseñados para soportar un período desfavorable, se encuentran en el suelo o en el fondo de un embalse. Esta forma de vida se divide en 3 subtipos:
    • Los terófitos  son plantas que sobreviven a la estación desfavorable exclusivamente en forma de semillas . Esto incluye todos los pastos anuales , el grado extremo en esta categoría son los terófitos forzados (generalmente desiertos) - efímeros .

W

  1. Una ley (natural-histórica) es una regla (una conexión internamente estable entre fenómenos naturales) que no tiene excepciones y no admite interpretaciones alternativas; en biología, una regularidad que es absoluta u ocasionalmente violada como resultado de la influencia de poderosos concomitantes factores que ocultan su manifestación.
  2. La ley de la migración biogénica de los átomos por V. Vernadsky [2]  : la migración de elementos químicos en la superficie de la tierra y en la biosfera en su conjunto se lleva a cabo con la participación directa de la materia viva (migración biogénica) o ocurre en un medio cuyas características geoquímicas (O2, CO2, H2, etc.) están condicionadas por la materia viva, tanto por la que actualmente habita la biosfera, como por la que ha actuado sobre la Tierra a lo largo de la historia geológica.
  3. Ley bioclimática de Hopkins  : la ley según la cual, en la zona climática templada de América del Norte , a medida que avanza hacia el norte, el este y las montañas, la aparición de fenómenos periódicos en la vida de los organismos (por ejemplo, el comienzo de la floración ) tiene cuatro días de retraso por cada 1° de latitud, 5° de longitud y aproximadamente 100 metros (400 pies) de altitud.
  4. B. Leyes del plebeyo : cuatro leyes de la ecología , formuladas en forma de aforismos :
    • Todo está conectado con todo  : la ley refleja el principio ecológico del holismo (integridad), se basa en la ley de los grandes números .
    • Todo debe ir a alguna parte  : la ley habla de la necesidad de una circulación cerrada de sustancias y de garantizar la existencia estable de la biosfera.
    • La naturaleza "sabe" mejor  - la ley tiene un doble sentido - al mismo tiempo un llamado a acercarse a la naturaleza y un llamado a ser extremadamente cuidadosos con los sistemas naturales.
    • Nada se da gratis  : la ley dice que cada nuevo logro inevitablemente va acompañado de la pérdida de algo antiguo.
  5. Ley de Van Valen  : la probabilidad de extinción de especies y taxones superiores (como familias y órdenes) es constante para cada grupo a lo largo del tiempo; los grupos no se vuelven ni más resistentes ni más vulnerables a la extinción, independientemente de la edad de sus ancestros. Lleva el nombre del biólogo evolutivo Lee Van Valen.
  6. La ley de similitud germinal , o Ley de Baer , ​​es la ley según la cual, en las etapas iniciales del desarrollo embrionario, los embriones de animales de diferentes especies tienen una estructura similar, lo que refleja la unidad del origen del mundo animal.
  7. La ley de Kleiber ( ley metabólica 3/4 ) es unaregla bioquímica que relaciona la tasa metabólica basal y el peso corporal. Kleiber señaló que para la gran mayoría de los animales, la tasa metabólica basal (la cantidad mínima de energía gastada por el cuerpo para mantener la vida en reposo) es proporcional a la masa de su cuerpo elevado a 3/4.
  8. La ley de Cope  es una regla que lleva el nombre del paleontólogo Edward Cope y postula que en el curso del desarrollo evolutivo de las especies, el tamaño de los individuos tiende a aumentar. La regla ha sido demostrada en muchos ejemplos (incluyendo invertebrados marinos , dinosaurios , mamíferos ), sin embargo, no aparece para todos los niveles taxonómicos y clados .
  9. Ley de exclusión competitiva de Gause [3] : dos especies que ocupan el mismo nicho ecológico no pueden coexistir en un lugar indefinidamente. Qué especie gana depende de las condiciones externas. En condiciones similares, todos pueden ganar. Una circunstancia importante para la victoria es la tasa de crecimiento de la población. La incapacidad de una especie para la competencia biótica conduce a su desplazamiento y a la necesidad de adaptarse a condiciones y factores más difíciles.,
  10. la ley de irreversibilidad de los procesos evolutivos de Louis Dollo  : los grandes sistemas evolucionan en una sola dirección, de simple a complejo; involución, regresión solo puede referirse a partes separadas o períodos separados del desarrollo del sistema;
  11. La ley del factor limitante (limitante) , la ley del mínimo de Liebig : para la supervivencia de un organismo (o ecosistema), el factor ambiental más significativo es el más alejado (desviado) de su valor óptimo.
  12. La ley del óptimo  : cualquier factor ambiental tiene ciertos límites de impacto positivo en los organismos vivos. Más allá de estos límites, la influencia del factor se vuelve negativa. En este caso, los valores mínimo y máximo del factor se denominan límites de resistencia .
  13. La ley del desarrollo del sistema a expensas del medio ambiente: cualquier sistema natural o social puede desarrollarse solo mediante el uso de las capacidades materiales, energéticas e informativas del medio ambiente. El autodesarrollo absolutamente aislado es imposible.
  14. La ley de tolerancia de Shelford  es la ley según la cual la existencia de una especie está determinada por factores limitantes que no solo son mínimos, sino también máximos. Complementa la ley del mínimo de Liebig , donde estamos hablando sólo del mínimo.
  15. Ley de Williston  : las partes del cuerpo tienden a disminuir en número y se vuelven altamente especializadas en función. Estudió la dentición de los vertebrados y notó que donde los animales antiguos tenían bocas con varios tipos de dientes, los carnívoros modernos desarrollaron incisivos y colmillos diseñados para desgarrar y cortar la carne, mientras que los herbívoros modernos desarrollaron grandes molares diseñados para triturar materiales vegetales duros.
  16. La ley de emergencia  : el todo siempre tiene propiedades especiales que su parte no tiene.
  17. La hipótesis del impacto Younger Dryas o la hipótesis del impacto Young Dryas o la hipótesis del cometa Clovis establece que los fragmentos de un gran asteroide o cometa en descomposición (más de 4 kilómetros de diámetro)cayeron sobre América del Norte y del Sur , Europa y Asia occidental aproximadamente entre 11.700 y 12.800 años. atrás.
  18. La ley de Schmalhausen, llamada así por Ivan Schmalhausen , establece que una población en el límite extremo de su tolerancia en cualquier aspecto es más vulnerable a las pequeñas diferencias en cualquier otro aspecto. Por lo tanto, la dispersión de datos no es solo ruido que interfiere con la detección de los llamados “efectos principales”, sino también un indicador de condiciones estresantes que conducen a una mayor vulnerabilidad.

R

Y

Y

K

  1. El coacervado (del latín coacervātus - “recogido en un montón”) o “ caldo primario ” es un complejo multimolecular, gotas o capas con mayor concentración de coloide (sustancia diluida) que en el resto de la solución de la misma composición química.
  2. Las gotas de coacervado  son coágulos similares a las soluciones acuosas de gelatina . Formado en soluciones concentradas de proteínas y ácidos nucleicos . Los coacervados son capaces de adsorber varias sustancias. De la solución, ingresan a ellos compuestos químicos, que se transforman como resultado de las reacciones que tienen lugar en las gotas de coacervado, y se liberan al medio ambiente.
  3. Base de alimentación: la parte de los recursos de alimentación que puede utilizar un consumidor determinado; el número de organismos vegetales y animales que estuvieron presentes en un área determinada en un cierto período de tiempo y podrían ser utilizados como alimento [4] .

L

  1. Mapeo logístico (también mapeo cuadrático o mapeo de Feigenbaum ) −
  2. La ecuación logística, también conocida como la ecuación de Verhulst -

m

  1. El modelo Lotka-Volterra  es un modelo de interacción de dos especies del tipo "depredador-presa"

H

Ah

P

  1. Regla de Allen  : entre las formas relacionadas de animales homoiotérmicos (de sangre caliente) que llevan un estilo de vida similar, los que viven en climas más fríos tienen partes del cuerpo que sobresalen relativamente más pequeñas: orejas, patas, cola, etc.
  2. Rule Bergman a (1847) - entre formas similares de animales homoiotérmicos (de sangre caliente), los más grandes son los que viven en un clima más frío - en latitudes altas o en las montañas. Si hay especies estrechamente relacionadas (por ejemplo, especies del mismo género) que no difieren significativamente en su dieta y estilo de vida, entonces también se encuentran especies más grandes en climas más severos (fríos).
  3. Regla de Batson  : las patas adicionales son simétricas en espejo con respecto a sus vecinas, por ejemplo, cuando aparece una pata adicional en el nido de patas de un insecto. Lleva el nombre del pionero de la genética William Batson , quien lo observó en 1894. Esto parece deberse a la fuga de señales posicionales a través de la interfaz de la extremidad, por lo que se debe invertir la polaridad de la extremidad accesoria.
  4. Regla de Hamilton : la  frecuencia génica debería aumentar cuando la relación del receptor con el sujeto, multiplicada por el beneficio para el receptor, supera los costos reproductivos para el sujeto. Esta es una predicción de la teoría de selección de parentesco formulada por William Hamilton .
  5. Regla de Gloger  : entre las formas relacionadas (diferentes razas o subespecies de la misma especie, especies relacionadas) de animales homoiotérmicos (de sangre caliente), los que viven en climas cálidos y húmedos tienen un color más brillante que los que viven en climas fríos y secos, el estos últimos tienen una pigmentación corporal intensa (generalmente negra o marrón oscura).
  6. Regla de Jordan  : existe una relación inversa entre la temperatura del agua y las características merísticas, como el número de radios de las aletas , las vértebras o el número de escamas, que se ve que aumentan al disminuir la temperatura. Lleva el nombre del padre de la ictiología estadounidense , David Starr Jordan .
  7. Regla de Cope  : en el curso del desarrollo evolutivo de las especies, el tamaño de los individuos tiende a aumentar.
  8. Regla de progresión de Hennig : cuando se considera un grupo de especies en cladística , las especies con los caracteres más primitivos se encuentran en la parte más temprana del área, que será el centro de origen de este grupo. El nombre de Willy Hennig , quien inventó esta regla.
  9. Regla de Rapoport  : los rangos latitudinales de plantas y animales son generalmente más pequeños en latitudes más bajas que en latitudes más altas. Fue nombrado en honor a Eduardo H. Rapoport por G. K. Stevens en 1989.
  10. Regla de Wrench  : entre muchas especies relacionadas, el dimorfismo sexual en tamaño aumentará con el tamaño corporal creciente cuando los machos son más grandes que las hembras, y disminuirá con el tamaño corporal promedio creciente cuando las hembras son más grandes que los machos. Esta regla se aplica a los primates , pinnípedos (focas) e incluso a los artiodáctilos (como el ganado vacuno y los ciervos). Lleva el nombre de Bernhard Rench, quien lo propuso en 1950.
  11. Regla de Thorson  : los invertebrados marinos bentónicos en latitudes bajas tienden a producir una gran cantidad de huevos que se desarrollan hasta larvas pelágicas (a menudo planctotróficas, que se alimentan de plancton) y que se dispersan ampliamente, mientras que en latitudes altas, estos organismos tienden a producir menos y más lecitróficos (que se alimentan de la yema) huevos y crías más grandes, a menudo vivíparas u ovovivíparas , que tienen más probabilidades de gestar. Nombrado en honor a Gunnar Thorson por S. A. Mileikovsky en 1971.
  12. Regla de aceleración de la evolución  : a medida que los sistemas se vuelven más complejos, la tasa de evolución aumenta. Esta regla puede aplicarse igualmente al cambio de especies en la evolución del mundo orgánico, ya la historia humana, y al desarrollo de la tecnología.
  13. Regla de Foster , regla de isla o efecto de isla  : los miembros de una especie se vuelven más pequeños o más grandes según los recursos disponibles en el medio ambiente.
  14. Regla de Harrison  : el tamaño del cuerpo del parásito cambia junto con el tamaño del cuerpo de su huésped. Propuso esta regla para los piojos , pero autores posteriores han demostrado que funciona igualmente bien para muchos otros grupos de parásitos, incluidos percebes, nematodos, pulgas, moscas y ácaros, y el caso similar de pequeños herbívoros en plantas grandes.
  15. Regla de Haldane  : si solo un sexo es infértil en una especie híbrida , entonces ese sexo suele ser heterogamético . El sexo heterogamético es un sexo con dos cromosomas sexuales diferentes; en los mamíferos, es un macho con cromosomas XY. La regla lleva el nombre de John Haldane .
  16. Regla de Emery  : los parásitos sociales de los insectos a menudo están estrechamente relacionados con sus huéspedes, por ejemplo, pertenecen al mismo género.
  17. Regla de Eichler  : la diversidad taxonómica de los parásitos fluctúa con la diversidad de sus huéspedes.
  18. Principio de Lak  : "El tamaño de la nidada de cada especie de ave ha sido adaptado por selección natural para adaptarse al mayor número de polluelos para los que, en promedio, los padres pueden proporcionar suficiente comida".
  19. El principio de Le Chatelier - Brown  - con una influencia externa que saca al sistema de un estado de equilibrio estable, este equilibrio se desplaza en la dirección en que disminuye el efecto de la influencia externa. A nivel biológico, se materializa en la forma de la capacidad de autorregulación de los ecosistemas.

R

  1. Vegetación

C

T

  1. La teoría de la selección r/K   es una  teoría ecológica que define dos estrategias de reproducción natural diferentes de los organismos vivos que, bajo determinadas circunstancias, proporcionan el número óptimo para una determinada especie.
  2. La teoría de búsqueda de información  es una teoría que describe cómo una persona busca información. Se basa en la tesis de que una persona, mientras busca información, utiliza las mismas estrategias de comportamiento que los animales cuando buscan comida.
  3. La teoría del forrajeo óptimo es una afirmación según la cual la elección del alimento por parte de los animales depende de los siguientes factores: tiempo para buscar alimento y tiempo para procesar el alimento. La teoría postula que el animal busca maximizar la tasa de consumo de energía E que recibe de los alimentos.
  4. Termidad del animal
    1. Animales heterotérmicos (de hetero  - diferente y griego therme  - calor) - algunos animales homoiotérmicos y poiquilotérmicosque pueden cambiar la intensidad de su propia producción de calor. Estos incluyen muchos de los insectívoros, roedores, murciélagos, osos, etc.
    2. Homeotermia (del griego ὅμοιος - similar, idéntico y θέρμη - calor; también endotérmico, de sangre caliente) - la capacidad de un organismo vivo para mantener una temperatura corporal constante, independientemente de la temperatura ambiente.
      • La verdadera homoiotermia ocurre cuando un ser vivo tiene una tasa metabólica suficiente para mantener su temperatura corporal a un nivel constante a través de la autoproducción de energía a partir de los alimentos que consume.
      • La homoiotermia inercial es el mantenimiento de una temperatura corporal constante debido al gran tamaño y al gran peso corporal, así como a un comportamiento específico (por ejemplo, tomar el sol, refrescarse en el agua). La efectividad del mecanismo de endotermia inercial depende principalmente de la relación entre la capacidad calorífica (simplificado, masa) y el flujo de calor promedio a través de la superficie del cuerpo (simplificado, área corporal), por lo que este mecanismo puede observarse claramente solo en especies grandes. .
    3. Poiquilotermia (del griego ποικίλος - diferente, cambiante y θερμία - calor; también ectotermia, sangre fría) - una adaptación evolutiva de una especie o (en medicina y fisiología) un estado de un organismo en el que la temperatura corporal de un ser vivo varía ampliamente dependiendo de la temperatura del ambiente externo. Esto es cierto para la mayoría de los invertebrados, así como para los peces, los anfibios y los reptiles. En invierno, los animales de sangre fría caen en un estado de estupor, que se asocia con una disminución significativa de la temperatura corporal.
  5. Animales territoriales  : animales que protegen un determinado territorio de la invasión de representantes de la misma especie (a veces también otras especies, especialmente relacionadas).

Wu

F

x

  1. La evolución química o evolución prebiótica  es la primera etapa en la evolución de la vida, durante la cual las sustancias orgánicas prebióticas surgieron a partir de moléculas inorgánicas bajo la influencia de energía externa y factores de selección y debido al despliegue de procesos de autoorganización inherentes a todos los sistemas relativamente complejos. , que incluyen la mayoría de las moléculas que contienen carbono.

C

H

W

Щ

E

Yu

yo

Diccionarios relacionados


Fuentes

  1. Diccionario biológico popular / N. F.  Reimers . — M.: Nauka, 1990. — 544 p. ISBN 5-02-005866-1
  2. Reglas biológicas // Wikipedia. — 2022-01-10.

Notas

  1. Grupos ecológicos de plantas (Tabla) . infotables.ru _ Fecha de acceso: 19 de febrero de 2022.
  2. Perelman A.I. Geoquímica de la biosfera. M., 1973. T. 19
  3. La ley de exclusión competitiva en ecología .
  4. Kankye, Viktor Kankye. Filosofía especial y general de la ciencia. Diccionario enciclopédico . - Moscú: INFRA-M Academic Publishing LLC., 2017-06-08. - ISBN 978-5-16-012809-2 , 978-5-16-103616-7.