Blp012 Ekologie pro základní vzdělávání Ekosystém Energie Energie Import hmoty Export hmoty Obr. 73 Ekosystém jako každý jiný otevřený systém je existenčně závislý na výměně energie a hmoty s okolím Obr. 75 Potravní řetězec; P - producent, K - konzument. D - dekompozitor respirace respirace ± býložravci ▲ m predátoři sluneč záření f K ) dekompozitoři dekompozitoři Obr. 77 Důležité cesty toku energie ekosystémem slunce 105. Základní schéma ekosystémové struktury: plné šipky přenos látek a energie, Čárkované přísun energie ze slunce, tečkované ztráty energie respiraci, silné přerušované šipky přesun živin bez biologicky vázané energie (orig. PELIKÁN) Obr. 78 Tok energie ekosystémem. Podle Stugrena, 1986 Obr. 79 Trofickou strukturu ekosystému lze znázornit pomocí různých typů ekologických pyramid 108. Kkologické pyramidy: vlezv obecnú schéma trofických vztahů (A:,, kt konzumenti), vpravo -A pyramida početnosti, B pyramida biomasy, C pyramida produkce. Jde o zjednodušený tok energie v řetězci slunce (5), vojtěŠka (K), telata (T) a chlapec (H). (podle ODUMA, upraveno slunce 106. Příklad pastevné kořistnického řetězce j tok energie ekosystémem jezera Xakuru (Kcnia): v každém Článku znamená číslo nahoře biomasu (kj . m-í)3 číslo dole pak produkci (kj . m a. . den-1), pokud jsou hodnoty známé; hodnoty u šipek znamenají průměrnou konzumaci, v závorkách je maximální konzumace (podle RĽMMERTA, upraveno) 109. Schéma stability biosystému prcdátor (/>) - kořist (k). Při jednom druhu kořisti jc systém nestabilní, při dvou druzích kořisti je stabilnější; N počet jedinců, t čas (podle WILSONA a BOS-SERTA) slunce rostliny horbivoří kirnivoři auryfágnl torbfvor herbivoŕí v kompt-ti< i herbivor napadeny imnoha druhy parazitu ii predatoru rdnnt v j-ostliny bcrbivoři ]