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What is Biodiversity?01:19

What is Biodiversity?

28.1K
Biodiversity describes the variety of living things at multiple organizational levels: genetic, species and ecosystem diversity. Species diversity includes all branches of the evolutionary tree from single-celled prokaryotic organisms, bacteria, and archaea, to the eukaryotic kingdoms: plants; animals; fungi; and protists. To date, there have been about 1.75 million species identified, and new species are discovered every week.
28.1K
Ecological Niches02:02

Ecological Niches

22.4K
All organisms have a position within an ecosystem. The complete set of living and nonliving factors—including food resources, climate, and terrain—that define the position of a given organism are collectively referred to as the organism’s ecological niche.
22.4K
Competition02:34

Competition

21.4K
When organisms require the same limited resources within an environment, they may have to compete for them. Competition is a net-negative interaction. Even if two competing individuals or populations do not interact directly, the overall fitness of both competitors is lowered as a result of not having full access to the limited resource.
21.4K
Predator-Prey Interactions02:39

Predator-Prey Interactions

17.2K
Predators consume prey for energy. Predators that acquire prey and prey that avoid predation both increase their chances of survival and reproduction (i.e., fitness). Routine predator-prey interactions elicit mutual adaptations that improve predator offenses, such as claws, teeth, and speed, as well as prey defenses, including crypsis, aposematism, and mimicry. Thus, predator-prey interactions resemble an evolutionary arms race.
17.2K
Ecological Disturbance02:26

Ecological Disturbance

16.2K
An ecological disturbance is a temporary disruption in the environment resulting from abiotic, biotic, or anthropogenic factors, causing a pronounced change in an ecosystem. The impact of an ecological disturbance, which can depend on its intensity, frequency, and spatial distribution, plays a significant role in shaping the species diversity within the ecosystem.
16.2K
Variance01:15

Variance

10.0K
The deviations show how spread out the data are about the mean. A positive deviation occurs when the data value exceeds the mean, whereas a negative deviation occurs when the data value is less than the mean. If the deviations are added, the sum is always zero. So one cannot simply add the deviations to get the data spread. By squaring the deviations, the numbers are made positive; thus, their sum will also be positive.The standard deviation measures the spread in the same units as the data.
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Variación en las interacciones ecológicas entre el consumidor y los recursos.

L Benedetti-Cecchi1

  • 1Dipartimento di Scienze dell'Uomo e dell'Ambiente, Pisa, Italy. bencecc@discat.unipi.it

Nature
|October 3, 2000
PubMed
Resumen

Los modelos de la red alimentaria pueden predecir mejor la dinámica de los recursos del consumidor al incorporar la varianza en las interacciones tróficas. Este enfoque explica por qué tanto los efectos fuertes como los débiles del consumidor pueden aumentar la variabilidad de los recursos en los ecosistemas.

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Área de la Ciencia:

  • Ecología Ecología Ecología.
  • Ecología teórica de la ecología teórica
  • La Dinámica de los Ecosistemas

Sus antecedentes:

  • Los modelos tradicionales de la red alimentaria predicen los efectos del consumidor en la variabilidad de la abundancia de especies.
  • Los modelos existentes sugieren que los fuertes efectos del consumidor aumentan la variabilidad, mientras que los efectos débiles la amortiguan.
  • Sin embargo, los datos empíricos muestran patrones opuestos en los ecosistemas naturales.

Objetivo del estudio:

  • Investigar cómo la varianza en las interacciones tróficas influye en la distribución espacial de los recursos.
  • Desarrollar un modelo de red alimentaria más robusto que tenga en cuenta la variación de la interacción.
  • Para conciliar las predicciones del modelo con las observaciones empíricas de los efectos del consumidor.

Principales métodos:

  • Desarrolló un modelo de red alimentaria que incorpora la media y la varianza de los tamaños de efecto de interacción trófica.
  • Se realizaron simulaciones para evaluar el impacto de la varianza de interacción en la varianza espacial de la población de recursos.
  • Predicciones del modelo validadas contra experimentos de campo y datos de recursos de consumo publicados.

Principales resultados:

  • La varianza espacial en las poblaciones de recursos es sensible tanto a la media como a la varianza de las interacciones tróficas.
  • Tanto los efectos directos del consumidor fuertes como débiles pueden aumentar la variabilidad espacial de los recursos.
  • Solo las interacciones tróficas con un gran tamaño de efecto medio pueden reducir la variación de los recursos.

Conclusiones:

  • Los modelos de la red alimentaria necesitan incorporar la varianza en las interacciones tróficas para predicciones precisas.
  • Este enfoque de modelado mejorado explica diversos hallazgos empíricos sobre los impactos en los consumidores.
  • El modelo demuestra robustez a través de diversas condiciones ambientales e historias de vida.