Flujo de energía y materia a través de los ecosistemas | Biología | Khan Academy en Español

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6 Feb 201711:26

Summary

TLDREl guion del video explora cómo fluye la energía y se recicla la materia en un ecosistema. La energía, principalmente del sol, se capta por productores primarios a través de la fotosíntesis, transformando dióxido de carbono en biomasa energética. Esta energía se transfiere a consumidores primarios y se pierde en forma de calor. Los consumidores secundarios y terciarios siguen la cadena alimentaria, hasta los depredadores. Al final, los descomponedores liberan nutrientes y materia para plantas, cerrando el ciclo. La materia se recicla, mientras la energía fluye ineficientemente, con calor como byproduct.

Takeaways

  • 🌞 La energía en la mayoría de los ecosistemas proviene del sol, aunque también hay otras fuentes como la luz de la luna y la energía geotérmica.
  • 🌿 Los productores primarios, generalmente las plantas o bacterias que realizan la fotosíntesis, son los que capturan y almacenan energía en forma de biomasa.
  • 🔗 La energía se almacena en las moléculas biológicas a través de enlaces químicos, los cuales liberan energía al ser rotos.
  • 🌱 El carbono, necesario para formar enlaces en las moléculas biológicas, proviene del aire en forma de dióxido de carbono (CO2).
  • 📉 El proceso de fotosíntesis no es eficiente, ya que solo una parte de la energía solar se almacena y otra se pierde como calor.
  • 🐰 Los consumidores primarios, como los conejos, obtienen energía de los productores primarios y almacenan una fracción de ella en su biomasa.
  • 🔄 La transferencia de energía entre trophic levels (niveles tróficos) es ineficiente, con aproximadamente solo el 10% de energía pasando al nivel siguiente.
  • 🦊 Los consumidores secundarios, como los zorros, se alimentan de los consumidores primarios, continuando el flujo de energía en la cadena alimentaria.
  • 🍗 Los depredadores, que se alimentan de otros animales, se encuentran en la cima de la cadena alimentaria y obtienen energía de su presa.
  • 💀 Al final, todos los seres vivos mueren y su energía es utilizada por los descomponedores, que liberan nutrientes y materia para ser reutilizados por las plantas.
  • ♻️ La materia en un ecosistema no se crea ni se destruye, sino que se recicla constantemente, pasando de una forma a otra y participando en el ciclo natural.

Q & A

  • ¿De dónde proviene la energía originalmente en la mayoría de los ecosistemas?

    -La energía originalmente proviene del sol para la mayoría de los ecosistemas.

  • ¿Qué son los productores primarios y cómo obtienen su energía?

    -Los productores primarios, generalmente las plantas o bacterias que pueden realizar la fotosíntesis, obtienen su energía a partir de la luz solar.

  • ¿Cómo se almacena la energía en las plantas a través de la fotosíntesis?

    -La energía se almacena en las plantas a través de la síntesis de biomoléculas, donde se forman enlaces entre carbonos utilizando energía.

  • ¿De dónde viene el carbono que se encuentra en las plantas?

    -El carbono proviene del aire en forma de dióxido de carbono (CO2).

  • ¿Qué proceso permite a las plantas fijar el carbono del dióxido de carbono en su estructura?

    -El proceso de fotosíntesis permite a las plantas fijar el carbono del dióxido de carbono en su estructura biológica.

  • ¿Cómo fluye la energía en un ecosistema y qué sucede con ella en el proceso?

    -La energía fluye a través de los diferentes niveles tróficos, desde los productores primarios hasta los consumidores y depredadores, pero no es un proceso eficiente; se pierde mucha energía en forma de calor.

  • ¿Qué se llama a los seres que se comen a los productores primarios y por qué lo hacen?

    -A los seres que se comen a los productores primarios se les llama consumidores primarios, y lo hacen para obtener energía de los enlaces entre los carbonos en las moléculas biológicas.

  • ¿Cuál es la eficiencia en la transferencia de energía de un nivel trófico a otro?

    -La transferencia de energía de un nivel trófico a otro es ineficiente, ya que aproximadamente solo se transfiere el 10% de la energía.

  • ¿Qué seres se consideran depredadores en la cadena alimenticia y qué rol desempeñan?

    -Los depredadores son los seres que se encuentran en la cima de la cadena alimenticia y se comen a otros animales; su papel es crucial para el control de la población de especies.

  • ¿Qué sucede con la energía y la materia de los organismos después de su muerte?

    -Después de la muerte de los organismos, la energía no desaparece sino que fluye a otros seres llamados descomponedores, que liberan nutrientes y materia para ser reutilizados por las plantas.

  • ¿Cómo se recicla la materia en un ecosistema y qué implicaciones tiene esto?

    -La materia se recicla a través de la descomposición de organismos muertos y excrementos, liberando nutrientes que son reutilizados por las plantas, creando así un ciclo continuo de reciclaje de materia.

  • ¿Por qué la respiración es importante en el ciclo de la energía y la materia en un ecosistema?

    -La respiración es importante porque permite a los animales digerir moléculas biológicas y liberar carbono en forma de dióxido de carbono, contribuyendo al ciclo de la materia y energía en el ecosistema.

Outlines

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🌱 Flujo de energía y ciclo de la materia en ecosistemas

El primer párrafo introduce el concepto de flujo de energía y ciclo de la materia en un ecosistema. Se menciona que la energía, principalmente solar, es capturada por los productores primarios a través de la fotosíntesis, transformándola en biomasa. Los consumidores primarios, como conejos o ardillas, obtienen energía de los productores y solo una pequeña fracción de esta energía se transfiere a los siguientes niveles tróficos, ya que la mayor parte se pierde como calor. Se destaca la importancia de los decomposers en el ciclo, que liberan nutrientes y materia para que sean reutilizados por las plantas, cerrando así el ciclo.

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🐇 La transferencia de energía a través de la cadena alimentaria

Este párrafo profundiza en la transferencia de energía a través de la cadena alimentaria. Se describe cómo los consumidores primarios, como el conejito o la ardilla, se alimentan de los productores primarios, y cómo los consumidores secundarios, como el zorro, se alimentan de ellos. Se destaca la ineficiencia en la transferencia de energía, ya que solo alrededor del 10% de la energía se transfiere de un nivel trófico a otro. Además, se introduce el concepto de consumidores terciarios y depredadores, y se enfatiza la conservación de la energía en el ecosistema, que fluye de un ser a otro hasta que es liberada como calor.

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🔁 El ciclo de la materia y su reciclicidad perpetua

El tercer párrafo se centra en el ciclo de la materia y su reciclicidad. Se explica que, a diferencia de la energía, la materia no se crea ni se destruye, sino que se recicla continuamente. La materia, como el carbono, está presente en la atmósfera en forma de dióxido de carbono y es fijo por las plantas durante la fotosíntesis. Posteriormente, es transferido a través de los consumidores a medida que se alimentan y se reproducen. Al final, los decomposers descomponen a los seres vivos fallecidos, liberando moléculas inorgánicas que pueden ser reutilizadas por las plantas, cerrando así el ciclo y permitiendo que la materia se reutilice de forma perpetua.

Mindmap

Keywords

💡Ecosistema

Un ecosistema es un sistema natural integrado por organismos vivos y el entorno en el que se encuentran, que interactúan entre sí. En el video, se utiliza para describir el lugar donde ocurre la transferencia de energía y la recicla de materia, como en el caso de la relación entre plantas, animales y descomponedores.

💡Energía solar

La energía solar es la fuente principal de energía para la mayoría de los ecosistemas terrestres. Se refiere a la energía que proviene del sol y es utilizada por los organismos para realizar procesos vitales, como la fotosíntesis. En el video, se menciona como la fuente original de energía para los ecosistemas.

💡Productores primarios

Los productores primarios, generalmente las plantas, son los organismos que capturan energía solar y la convierten en biomasa a través de la fotosíntesis. Son fundamentales en el video, ya que son el punto de partida para la transferencia de energía en el ecosistema.

💡Fotosíntesis

La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas y algunas bacterias convierten la energía solar en energía química, almacenándola en moléculas biológicas. Es un concepto clave en el video, ya que es la forma en que la energía solar se transforma y se almacena en el ecosistema.

💡Biomasa

La biomasa se refiere a la masa de la materia viva en un ecosistema, que resulta de la acumulación de materia orgánica. En el video, se relaciona con la forma en que la energía se almacena en las moléculas biológicas de los organismos vivos.

💡Dióxido de carbono

El dióxido de carbono es una molécula compuesta por un átomo de carbono y dos de oxígeno. En el video, se menciona como el gas que las plantas toman del aire para realizar la fotosíntesis, transformándolo en materia orgánica.

💡Consumidores primarios

Los consumidores primarios son organismos que se alimentan de los productores primarios, como herbívoros. En el video, se describe cómo estos organismos obtienen energía de las plantas y contribuyen al flujo de energía en el ecosistema.

💡Cadena alimentaria

La cadena alimentaria es la secuencia de organismos que se alimentan unos de otros en un ecosistema. En el video, se utiliza para ilustrar cómo la energía se transfiere de un nivel trófico a otro, desde los productores hasta los depredadores.

💡Descomponedores

Los descomponedores son organismos que descomponen la materia orgánica en moléculas inorgánicas, liberando nutrientes que pueden ser utilizados por las plantas. En el video, se destaca su papel en la recicla de la materia en el ecosistema.

💡Recicla de la materia

La recicla de la materia se refiere al proceso por el cual los elementos químicos se transforman de un estado a otro dentro de un ecosistema. En el video, se muestra cómo la materia se reutiliza continuamente, desde las plantas a los animales y de vuelta a las plantas.

💡Energía y materia

El video contrasta cómo la energía fluye a través de los niveles tróficos y se transforma en calor, mientras que la materia se recicla en el ecosistema. Este concepto es central para entender el funcionamiento de los ecosistemas y la conservación de la energía y la materia.

Highlights

El flujo de energía en un ecosistema comienza con la energía solar capturada por los productores primarios a través de la fotosíntesis.

La energía geotérmica y la luz de la luna también son fuentes de energía, pero el sol es la más importante para la mayoría de los ecosistemas.

Los productores primarios, como las plantas, almacenan energía en biomasa a través de la síntesis de biomoléculas.

La fotosíntesis es el proceso por el cual los carbonos del dióxido de carbono se fija en la estructura de la planta.

El proceso de fotosíntesis no es eficiente y parte de la energía solar se pierde como calor.

Los consumidores primarios, como los conejos, obtienen energía de los productores primarios y almacenan una pequeña fracción de ella en su biomasa.

Solo alrededor del 10% de la energía se transfiere de un nivel trófico a otro, lo que refleja la ineficiencia en la transferencia energética.

Los consumidores secundarios, como los zorros, se alimentan de los consumidores primarios, continuando el flujo de energía en la cadena alimentaria.

Los consumidores terciarios se alimentan de los consumidores secundarios y se encuentran en la cima de la cadena alimentaria.

Los depredadores, como los animales que se alimentan de zorros, son parte del ciclo de energía en el ecosistema.

La muerte de organismos en el ecosistema no implica la desaparición de la energía, sino su transferencia a los descomponedores.

Los descomponedores, como bacterias y hongos, descomponen los restos de organismos y liberan nutrientes para la reciclicación en la materia.

La materia en un ecosistema no se crea ni se destruye, sino que se recicla continuamente a través de la cadena alimentaria y los procesos de descomposición.

El dióxido de carbono es un gas clave en la fija de carbono por parte de las plantas y su posterior liberación por los animales.

La respiración animal es el proceso inverso a la fotosíntesis, liberando dióxido de carbono y consumiendo energía.

La conservación de la energía se manifiesta en la transferencia de energía a través de los diferentes niveles tróficos y su eventual pérdida como calor.

La materia fluye constantemente de una forma a otra, desde la atmósfera a las plantas y luego a los animales, donde es reutilizada.

El ciclo de vida y muerte en el ecosistema es esencial para el reciclaje de la materia y la continuidad del flujo energético.

Transcripts

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pensemos un poco en Cómo fluye la

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energía y cómo se recicla la materia en

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un ecosistema entonces Durante este

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video vamos a pensar en estas dos ideas

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y aún después de ver este video observen

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los ecosistemas a su alrededor y de los

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que forman parte y piensen en Cómo fluye

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la energía y cómo se recicla la materia

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primero pensemos en la energía la

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energía para la mayoría de loscos

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sistemas originalmente proviene del sol

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hay otras fuentes de energía podemos

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pensar en la luz de la luna Aunque

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esencialmente eso también proviene del

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sol o también existe la energía

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geotérmica Pero para lo que nos interesa

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el sol es la fuente de energía para la

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mayoría de los ecosistemas y cómo es que

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los ecosistemas usan esa energía Cómo la

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obtienen Y cómo la almacenan

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especialmente como biomasa bueno todo

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empieza con los productores primarios

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que generalmente son las plantas pero

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también podrían ser las bacterias que

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tienen la capacidad de realizar la

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fotosíntesis Es decir de tomar esa

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energía y crear biomoléculas en las que

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se almacene esa energía Entonces en este

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diagrama las plantas son los

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productores

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primarios aunque también se les conoce

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como autótrofos

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autótrofos obtienen su propia comida a

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partir de la energía del sol pero cómo

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almacenan esa energía bueno la almacenan

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en las moléculas biológicas si

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pudiéramos acercarnos más y observar las

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moléculas en esta planta bueno Esta es

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una enorme simplificación pero podríamos

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Ver todos estos enlaces entre estos

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carbonos y para formar estos enlaces

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necesitamos en energía y si rompemos los

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enlaces podemos liberar esa energía y

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tal vez me digan Oye y de dónde vienen

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todos esos carbonos que están en el

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árbol bueno el carbono viene del aire el

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aire contiene dióxido de carbono estos

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son los carbonos Y estos son los

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oxígenos dos oxígenos por cada carbono y

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todo el proceso de fotosíntesis sirve

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para fijar ese carbono lo escribiré aquí

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se va a fijar el carbono que

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inicialmente se encuentra como un gas es

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parte del dióxido de carbono y después

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se fija en la estructura de la planta se

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fija en las moléculas biológicas de la

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planta entonces almacena esa energía

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ahora Este no es un proceso

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perfectamente eficiente no toda la

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energía del sol se podrá almacenar pues

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mucho de de eso es reflejado e incluso

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la misma planta mientras vive y se

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reproduce sus células se dividen y mucha

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de esa energía es utilizada y en algún

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momento esa energía es liberada en forma

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de calor mm esto lo verán mucho en

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sistemas termodinámicos empiezan con una

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cierta energía la utilizan para realizar

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un trabajo pero en el proceso producirán

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calor pero este es solo el principio del

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flujo de energía ahora podemos pensar en

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cómo esa energía fluye a otros seres de

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nuestro ecosistema vamos a ver en la

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siguiente fase y este es un diagrama o

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mejor dicho un ecosistema muy

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simplificado porque la mayor parte de

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los ecosistemas son mucho más complejos

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pero vamos a pensar en los seres que se

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comen a las plantas se comen a los

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productores primarios y a los seres que

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se comen a los productores primarios

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les vamos a llamar consumidores

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primarios entonces este conejito o esta

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ardilla son

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consumidores primarios se comen o mejor

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dicho consumen a los productores

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primarios y por qué los consumen Por qué

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el conejo se come el pasto bueno porque

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así obtiene energía de los enlaces entre

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los carbonos y de otros enlaces que

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existen en las moléculas biológicas y

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puede usar esa energía para crecer

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reproducirse vivir y correr por ahí y

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también almacena un poco de esa energía

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en su biomasa Pero nuevamente este

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proceso no es muy eficiente porque al

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pasar de un nivel trófico a otro solo se

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transfiere cerca del 10% de la energía y

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esa es la energía que se almacena en el

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siguiente organismo Y por qué 10% bueno

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porque no se come a todas las plantas y

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porque en todo el proceso de comer

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plantas y digerirlas un poco de esa

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energía se va junto con el excremento el

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consumidor primario que tenemos aquí no

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pudo digerir todas las moléculas

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biológicas por eso en general es un

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proceso ineficiente y bueno aún no hemos

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terminado todavía tenemos energía

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almacenada en las moléculas biológicas

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de este consumidor primario en las que

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alguien más podría estar interesado y

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sabemos que en muchos ecosistemas hay

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seres a los que les gusta comer conejos

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o incluso ardillas y en este dibujo

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tenemos al zorro y a este zorro que se

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come a los consumidores primarios le

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vamos a llamar consumidor

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secundario

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consumidor secundario y podemos

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continuar con esto si hay algún otro ser

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HM supongamos Que aquí hay una persona a

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la que le gusta comer zorros y ahí tiene

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su herramienta para cazar Bueno entonces

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el zorro es comido por él y por qué come

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zorros Bueno en realidad lo que quiere

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es la energía que hay en ese zorro y buo

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no se trata solamente de las moléculas

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hablaremos sobre la materia en un

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momento Pero quiere la energí y la

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materia del Zorro para crecer y vivir

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entonces a este ser lo conocemos como

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consumidor terciario

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consumidor

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terciario Y si no hay nadie que se

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quiera comer a este consumidor Entonces

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es considerado un Depredador y todos

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estos seres que se comen a otros

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animales se llaman carnívoros entonces

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este es el Depredador y se encuentra

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hasta arriba de la cadena alimenticia

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pero todavía no hemos terminado porque

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en algún punto todos estos seres de los

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que estamos hablando es decir los

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árboles los conejos El zorro y a este

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ser que le gusta comer zorros en algún

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momento todos van a morir y esa energía

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no desaparece Simplemente porque la

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energía siempre se conserva y fluye de

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un lugar a otro y esa energía será usada

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por estos seres a los que llamamos

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descomponedores que pueden tomar toda la

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energía restante que hay en los

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cadáveres o incluso en los excrementos

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los los descomponen y pueden utilizarlos

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para vivir y reproducirse y también al

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descomponerlos pueden liberar todos los

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nutrientes y la materia que se utilizó

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con lo que la materia es reciclada para

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ser utilizada nuevamente por las plantas

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y así es como se crea este bonito ciclo

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y lo más importante de esto es que la

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energía primero llega en forma de luz y

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esa energía es transferida a través de

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los diferentes niveles tróficos y no es

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un proceso completamente eficiente

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Porque mucha de esa energía

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especialmente mientras estos organismos

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viven y se reproducen y corren por ahí

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liberan un poco de esa energía en forma

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de calor y bueno ya nos enfocamos mucho

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en la energía pero ahora pensemos en la

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materia la materia es reciclada y en el

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caso de la materia no hay materia nueva

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que ingrese al ecosistema al menos no en

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Este ejemplo la materia No se crea

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mágicamente ni se destruye mágicamente y

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como mencioné antes cuando observamos

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una hoja en un árbol en crecimiento o

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simplemente un árbol en crecimiento o

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una hoja de pasto en crecimiento esa

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materia no aparece de la nada sino que

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esa materia siempre estuvo presente pero

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en forma de dióxido de carbono la planta

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simplemente usa la energía del sol para

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fijar el carbono y transformarlo de la

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forma gaseosa a la sólida y puede usar

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esa energía para formar enlaces entre

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los carbonos en estas moléculas

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biológicas que almacenan energía la

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planta puede usar esa energía para

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crecer y como ya dijimos existen seres

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que se comen a las plantas o seres que

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comen seres que comen plantas y pueden

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usar esa energía Entonces el dióxido de

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carbono se fija en estas plantas m voy a

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borrar esta flecha porque así puede

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confundir un poco Bueno entonces aquí se

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libera oxígeno o2 ese oxígeno que es

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parte del proceso de fotosíntesis ese

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oxígeno se utiliza por los animales para

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digerir estas moléculas biológicas

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estudiamos eso en biología en

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respiración y para la materia miren aquí

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tenemos este carbono y cuando es comido

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ahora forma parte de las biomoléculas de

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este conejito y cuando el conejo usa

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cualquiera de esas moléculas biológicas

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como una fuente de energía entonces

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puede romper los enlaces mediante la

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respiración y el carbono es liberado en

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forma de dióxido de carbono Entonces ya

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lo había dibujado aquí Bueno entonces lo

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más importante a entender es que la

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energía fluye la luz luz del sol entra y

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después todo esto ocurre hasta que una

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parte es liberada en forma de calor en

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la mayoría de las etapas pero en el caso

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de la materia siempre ha estado Ahí

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todos los átomos de nuestro cuerpo y del

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planeta tierra son reciclados

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constantemente y es materia que se creó

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adentro de las estrellas hace miles de

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millones de años pero que seguimos

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reutilizando una y otra y otra vez la

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materia pasa de una forma a otra aún

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cuando estos seres mueren porque los

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descomponedores deshacen todo y lo

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convierten en simples moléculas

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inorgánicas que entonces pueden ser

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reutilizadas por las plantas junto con

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el carbono del aire la luz del Sol y el

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agua que se absorbe por sus raíces para

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empezar otra vez todo este

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proceso

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