ខ្សែសង្វាក់អាហារនៅក្នុងធម្មជាតិគឺជាឧទាហរណ៍។ សៀគ្វីថាមពល៖ គំនិត និងតំណាងក្រាហ្វិក

  • សំណួរទី 11. បញ្ហារស់។ ដាក់ឈ្មោះ និងកំណត់លក្ខណៈនៃវត្ថុមានជីវិត។
  • សំណួរទី 12. បញ្ហារស់។ មុខងារនៃសារធាតុរស់នៅ។
  • សំណួរទី 13. តើមុខងារនៃសារធាតុមានជីវិតត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងចំណុចប៉ាស្ទ័រទីមួយ និងទីពីរ?
  • សំណួរទី 14. ជីវមណ្ឌល។ ដាក់ឈ្មោះ និងកំណត់លក្ខណៈសំខាន់ៗនៃជីវមណ្ឌល។
  • សំណួរទី 15. តើអ្វីជាខ្លឹមសារនៃគោលការណ៍ Le Chatelier-Brown ។
  • សំណួរទី 16. បង្កើតច្បាប់របស់ Ashby ។
  • សំណួរទី 17. តើអ្វីជាមូលដ្ឋាននៃតុល្យភាពថាមវន្ត និងនិរន្តរភាពនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី។ និរន្តរភាពប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី និងការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯង
  • សំណួរទី 18. វដ្តនៃសារធាតុ។ ប្រភេទនៃវដ្តនៃសារធាតុ។
  • សំណួរទី 19. គូរ និងពន្យល់ពីគំរូប្លុកនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីមួយ។
  • សំណួរទី 20. ជីវមេ។ ដាក់ឈ្មោះជីវមាត្រដីធំបំផុត។
  • សំណួរទី 21. តើអ្វីជាខ្លឹមសារនៃ "ច្បាប់បែបផែនគែម"។
  • សំណួរទី 22. ប្រភេទសត្វ edificators, លេចធ្លោ។
  • សំណួរទី 23. ខ្សែសង្វាក់ Trophic ។ Autotrophs, heterotrophs, decomposers ។
  • សំណួរទី 24. ទីផ្សារពិសេសអេកូឡូស៊ី។ ច្បាប់​របស់​លោក F. Gause នៃ​ការ​បដិសេធ​ការ​ប្រកួតប្រជែង។
  • សំណួរទី 25. បង្ហាញក្នុងទម្រង់នៃសមីការតុល្យភាពនៃអាហារ និងថាមពលសម្រាប់សារពាង្គកាយមានជីវិត។
  • សំណួរទី 26. ច្បាប់ 10% អ្នកណាបង្កើតវា និងពេលណា។
  • សំណួរទី 27. ផលិតផល។ ផលិតផលបឋម និងអនុវិទ្យាល័យ។ ជីវម៉ាសនៃរាងកាយ។
  • សំណួរទី 28. សង្វាក់អាហារ។ ប្រភេទនៃខ្សែសង្វាក់អាហារ។
  • សំណួរទី 29. តើពីរ៉ាមីតអេកូឡូស៊ីប្រើសម្រាប់អ្វី?
  • សំណួរទី 30. ការបន្តពូជ។ ការបន្តពូជបឋមនិងអនុវិទ្យាល័យ។
  • សំណួរទី 31. ដាក់ឈ្មោះដំណាក់កាលបន្តបន្ទាប់នៃសន្តតិកម្មបឋម។ ចំណុចកំពូល
  • សំណួរទី 32. ដាក់ឈ្មោះ និងកំណត់លក្ខណៈដំណាក់កាលនៃផលប៉ះពាល់របស់មនុស្សលើជីវមណ្ឌល។
  • សំណួរទី 33. ធនធានជីវមណ្ឌល។ ចំណាត់ថ្នាក់នៃធនធាន។
  • សំណួរទី 34. បរិយាកាស - សមាសភាពតួនាទីនៅក្នុងជីវមណ្ឌល។
  • សំណួរទី 35. អត្ថន័យនៃទឹក។ ចំណាត់ថ្នាក់នៃទឹក។
  • ចំណាត់ថ្នាក់នៃទឹកក្រោមដី
  • សំណួរទី 36. ជីវឧស្ម័ន។ ធនធាននៃ biolithosphere ។
  • សំណួរទី 37. ដី។ ការមានកូន។ Humus ។ ការបង្កើតដី។
  • សំណួរទី 38. ធនធានបន្លែ។ ធនធានព្រៃឈើ។ ធនធានសត្វ។
  • សំណួរទី 39. Biocenosis ។ ជីវតូប។ ជីវភូមិសាស្ត្រ។
  • សំណួរទី 40. កត្តាបរិស្ថាន និងប្រជាជន, synecology ។
  • សំណួរទី 41. ដាក់ឈ្មោះ និងកំណត់លក្ខណៈនៃកត្តាបរិស្ថាន។
  • សំណួរទី 42. ដំណើរការជីវគីមីវិទ្យា។ តើវដ្តអាសូតដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?
  • សំណួរទី 43. ដំណើរការជីវគីមីវិទ្យា។ តើវដ្តអុកស៊ីសែនដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច? វដ្តអុកស៊ីសែននៅក្នុងជីវមណ្ឌល
  • សំណួរទី 44. ដំណើរការជីវគីមីវិទ្យា។ តើវដ្តកាបូនដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?
  • សំណួរទី 45. ដំណើរការជីវគីមីវិទ្យា។ តើវដ្តទឹកដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?
  • សំណួរទី 46. ដំណើរការជីវគីមីវិទ្យា។ តើវដ្តផូស្វ័រដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?
  • សំណួរទី 47. ដំណើរការជីវគីមីវិទ្យា។ តើវដ្តស្ពាន់ធ័រដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?
  • សំណួរទី 49. តុល្យភាពថាមពលនៃជីវមណ្ឌល។
  • សំណួរទី 50. បរិយាកាស។ ដាក់ឈ្មោះស្រទាប់នៃបរិយាកាស។
  • សំណួរទី 51. ប្រភេទនៃការបំពុលខ្យល់។
  • សំណួរទី 52. តើការបំពុលខ្យល់ធម្មជាតិកើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេច?
  • សំណួរទី 54. ធាតុផ្សំសំខាន់ៗនៃការបំពុលខ្យល់។
  • សំណួរទី 55. តើឧស្ម័នអ្វីខ្លះដែលបណ្តាលឱ្យមានផលប៉ះពាល់ផ្ទះកញ្ចក់។ ផលវិបាកនៃការកើនឡើងឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅក្នុងបរិយាកាស។
  • សំណួរទី 56. អូហ្សូន។ រន្ធអូហ្សូន។ តើឧស្ម័នអ្វីខ្លះដែលបណ្តាលឱ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញនៃស្រទាប់អូហ្សូន។ ផលវិបាកនៃសារពាង្គកាយមានជីវិត។
  • សំណួរទី 57. មូលហេតុនៃការកកើតនិងទឹកភ្លៀងអាស៊ីត។ តើឧស្ម័នអ្វីខ្លះដែលបណ្តាលឱ្យមានការបង្កើតទឹកភ្លៀងអាស៊ីត។ ផលវិបាក។
  • ផលវិបាកនៃភ្លៀងអាស៊ីត
  • សំណួរទី 58. ផ្សែងអ័ព្ទ ការបង្កើត និងឥទ្ធិពលរបស់វាទៅលើមនុស្ស។
  • សំណួរ 59. MPC, MPC មួយដង, MPC ប្រចាំថ្ងៃជាមធ្យម។ ភីឌីវី
  • សំណួរទី 60. តើឧបករណ៍ប្រមូលធូលីប្រើសម្រាប់អ្វី? ប្រភេទឧបករណ៍ប្រមូលធូលី។
  • សំណួរទី 63. ដាក់ឈ្មោះ និងពណ៌នាអំពីវិធីបន្សុទ្ធខ្យល់ចេញពីចំហាយទឹក និងឧស្ម័នពុល។
  • សំណួរទី 64. តើវិធីស្រូបទាញខុសពីវិធីស្រូបទាញយ៉ាងដូចម្តេច?
  • សំណួរទី 65. តើអ្វីកំណត់ជម្រើសនៃវិធីសាស្ត្របន្សុតឧស្ម័ន?
  • សំណួរទី 66. ដាក់ឈ្មោះអ្វីដែលឧស្ម័នត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលចំហេះនៃឥន្ធនៈរថយន្ត។
  • សំណួរទី 67. វិធីបន្សុទ្ធឧស្ម័នផ្សងពីយានយន្ត។
  • សំណួរទី 69. គុណភាពទឹក។ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគុណភាពទឹក។ 4 ថ្នាក់ទឹក។
  • សំណួរទី 70. ស្តង់ដារការប្រើប្រាស់ទឹក និងទឹកសំណល់។
  • សំណួរទី 71. ដាក់ឈ្មោះវិធីសាស្រ្តរូបវិទ្យា និងគីមីជីវៈនៃការបន្សុតទឹក។ វិធីសាស្រ្តគីមី - គីមីនៃការបន្សុតទឹក។
  • ការ coagulation
  • ការជ្រើសរើស coagulant
  • សារធាតុ coagulants សរីរាង្គ
  • សារធាតុ coagulants អសរីរាង្គ
  • សំណួរទី 72. ទឹកសំណល់។ ពិពណ៌នាអំពីវិធីសាស្រ្ត hydromechanical សម្រាប់ការព្យាបាលទឹកសំណល់ពីភាពមិនបរិសុទ្ធរឹង (straining, settling, filtration)។
  • សំណួរទី 73. ពិពណ៌នាអំពីវិធីសាស្រ្តគីមីនៃការព្យាបាលទឹកសំណល់។
  • សំណួរទី 74. ពិពណ៌នាអំពីវិធីសាស្រ្តជីវគីមីនៃការព្យាបាលទឹកសំណល់។ គុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃវិធីសាស្ត្រនេះ។
  • សំណួរទី 75. រថក្រោះ Aero ។ ចំណាត់ថ្នាក់នៃធុងខ្យល់។
  • សំណួរទី 76. ដី។ ផលប៉ះពាល់ពីរប្រភេទលើដី។
  • សំណួរទី 77. ឈ្មោះវិធានការការពារដីពីការបំពុល។
  • សំណួរទី 78. ការចោលកាកសំណល់ និងការកែច្នៃឡើងវិញ។
  • 3.1 វិធីសាស្រ្តភ្លើង។
  • ៣.២. បច្ចេកវិទ្យានៃ pyrolysis សីតុណ្ហភាពខ្ពស់។
  • ៣.៣. បច្ចេកវិទ្យាប្លាស្មាគីមី។
  • 3.4.ការប្រើប្រាស់ធនធានបន្ទាប់បន្សំ។
  • 3.5 ការចោលកាកសំណល់
  • 3.5.1.ពហុកោណ
  • 3.5.2 ឯកោ កន្លែងផ្ទុកក្រោមដី។
  • 3.5.3 ការបំពេញកន្លែងយកថ្ម។
  • សំណួរទី 79. ដាក់ឈ្មោះអង្គការបរិស្ថានអន្តរជាតិ។ អង្គការបរិស្ថានអន្តររដ្ឋាភិបាល
  • សំណួរទី 80. ដាក់ឈ្មោះចលនាបរិស្ថានអន្តរជាតិ។ អង្គការអន្តរជាតិមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
  • សំណួរទី 81. ដាក់ឈ្មោះអង្គការបរិស្ថាននៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ី។
  • សហភាពអន្តរជាតិសម្រាប់ការអភិរក្សធម្មជាតិ (IUCN) នៅប្រទេសរុស្ស៊ី
  • សំណួរទី 82. ប្រភេទនៃវិធានការការពារបរិស្ថាន។
  • 1. វិធានការបរិស្ថានក្នុងវិស័យការពារ និងការប្រើប្រាស់ធនធានទឹកដោយសមហេតុផល៖
  • 2. វិធានការបរិស្ថានក្នុងវិស័យការពារខ្យល់អាកាស៖
  • 3. វិធានការបរិស្ថានក្នុងវិស័យការពារ និងការប្រើប្រាស់ធនធានដីដោយសមហេតុផល៖
  • ៤.វិធានការបរិស្ថានក្នុងវិស័យគ្រប់គ្រងកាកសំណល់៖
  • 5. វិធានការសន្សំសំចៃថាមពល៖
  • សំណួរទី 83. ហេតុអ្វីបានជាទិវាអភិរក្សពិភពលោកប្រារព្ធនៅថ្ងៃទី 5 ខែមិថុនា?
  • សំណួរទី 85. ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ ការការពារស្របច្បាប់នៃជីវមណ្ឌល។
  • ការការពារស្របច្បាប់នៃជីវមណ្ឌល
  • សំណួរទី 86. ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសកម្មភាពបរិស្ថាន។
  • សំណួរទី 87. បទប្បញ្ញត្តិបរិស្ថាន។ ការត្រួតពិនិត្យបរិស្ថាន។ ការវាយតម្លៃបរិស្ថាន។
  • សំណួរទី 88. ការបំពានបរិស្ថាន។ ទំនួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភបំពានបរិស្ថាន។
  • សំណួរទី 89. ការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិដោយសមហេតុផល។
  • ការគ្រប់គ្រងបរិស្ថានដោយសមហេតុផល
  • សំណួរទី 90. បញ្ហាបរិស្ថានសកល និងវិធានការទប់ស្កាត់ការគំរាមកំហែងបរិស្ថាន។
  • សំណួរទី 91. តើឧស្ម័នដែលងាយឆេះគឺជាធាតុផ្សំនៃឥន្ធនៈឧស្ម័ន។
  • សំណួរទី 92. ពិពណ៌នាអំពីឧស្ម័នខាងក្រោម និងឥទ្ធិពលរបស់វាទៅលើមនុស្ស៖ មេតាន ប្រូផេន ប៊ូតាន។
  • លក្ខណៈសម្បត្តិរូបវន្ត
  • លក្ខណៈសម្បត្តិគីមី
  • កម្មវិធី Propane
  • សំណួរទី 93. ពិពណ៌នាអំពីឧស្ម័នខាងក្រោម និងឥទ្ធិពលរបស់វាទៅលើមនុស្ស៖ អេទីឡែន ប្រូភីលីន អ៊ីដ្រូសែនស៊ុលហ្វីត។
  • សំណួរទី 94. ជាលទ្ធផលកាបូនឌីអុកស៊ីតនិងកាបូនម៉ូណូអុកស៊ីតត្រូវបានបង្កើតឡើងឥទ្ធិពលរបស់វាទៅលើសារពាង្គកាយមានជីវិត។
  • សំណួរ 95. ជាលទ្ធផល អុកស៊ីដអាសូត អុកស៊ីដស្ពាន់ធ័រ និងចំហាយទឹកត្រូវបានបង្កើតឡើង ដែលឥទ្ធិពលរបស់វាទៅលើសារពាង្គកាយមានជីវិត។
  • សំណួរទី 28. សង្វាក់អាហារ។ ប្រភេទនៃខ្សែសង្វាក់អាហារ។

    ខ្សែសង្វាក់អាហារ(ខ្សែសង្វាក់ trophic ខ្សែសង្វាក់អាហារ) ទំនាក់ទំនងអន្តរកម្មនៃសារពាង្គកាយតាមរយៈទំនាក់ទំនងអាហារ-អ្នកប្រើប្រាស់ (ខ្លះបម្រើជាអាហារសម្រាប់អ្នកដទៃ)។ ក្នុងករណីនេះ ការបំប្លែងរូបធាតុ និងថាមពលកើតឡើងពី អ្នកផលិត(អ្នកផលិតបឋម) តាមរយៈ អ្នកប្រើប្រាស់(អ្នកប្រើប្រាស់) ទៅ អ្នកបំបែក(បំលែងសារធាតុសរីរាង្គដែលងាប់ទៅជាសារធាតុអសរីរាង្គដែលផ្សំដោយអ្នកផលិត)។ ខ្សែសង្វាក់អាហារមាន 2 ប្រភេទ - វាលស្មៅ និង ទុរេន។ ខ្សែសង្វាក់វាលស្មៅចាប់ផ្តើមដោយរុក្ខជាតិបៃតងទៅស៊ីស្មៅសត្វស៊ីស្មៅ (អ្នកប្រើប្រាស់លំដាប់ទី 1) ហើយបន្ទាប់មកទៅសត្វមំសាសីដែលចាប់សត្វទាំងនេះ (អាស្រ័យលើកន្លែងនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ - អ្នកប្រើប្រាស់នៃការបញ្ជាទិញទី 2 និងជាបន្តបន្ទាប់) ។ ខ្សែសង្វាក់ detrital ចាប់ផ្តើមដោយ detritus (ផលិតផលនៃការបំបែកសារធាតុសរីរាង្គ) ទៅ microorganisms ដែលចិញ្ចឹមនៅលើវា ហើយបន្ទាប់មក detritivores (សត្វ និង microorganisms ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការនៃការ decomposition នៃសារធាតុសរីរាង្គដែលស្លាប់) ។

    ឧទាហរណ៏នៃខ្សែសង្វាក់វាលស្មៅគឺជាគំរូពហុឆានែលរបស់វានៅក្នុង savanna អាហ្វ្រិក។ អ្នកផលិតចម្បងគឺស្មៅ និងដើមឈើ អ្នកប្រើប្រាស់លំដាប់ទី 1 គឺសត្វល្អិតស៊ីស្មៅ និងសត្វស៊ីស្មៅ (ដង្កូវនាង ដំរី រមាស។ នៃសត្វព្រៃ។ នៅក្នុងវេន សត្វពាហនៈ (ដង្កូវនាង ក្ងាន ខ្នុរ ត្មាត។ ចំនួនបុគ្គលដែលរួមបញ្ចូលនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់អាហារនៅក្នុងតំណភ្ជាប់នីមួយៗរបស់វាមានការថយចុះជាបន្តបន្ទាប់ (ច្បាប់នៃសាជីជ្រុងអេកូឡូស៊ី) ពោលគឺចំនួនជនរងគ្រោះរាល់ពេលលើសពីចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់របស់ពួកគេ។ ខ្សែសង្វាក់អាហារមិនដាច់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកទេ ប៉ុន្តែត្រូវបានភ្ជាប់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីបង្កើតជាបណ្តាញអាហារ។

    សំណួរទី 29. តើពីរ៉ាមីតអេកូឡូស៊ីប្រើសម្រាប់អ្វី?

    ពីរ៉ាមីតអេកូឡូស៊ី- រូបភាពក្រាហ្វិកនៃទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកផលិត និងអ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់កម្រិត (សត្វស្មៅ សត្វមំសាសី ប្រភេទសត្វដែលចិញ្ចឹមសត្វមំសាសីផ្សេងទៀត) នៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី។

    អ្នកសត្វវិទ្យាជនជាតិអាមេរិកលោក Charles Elton បានស្នើឱ្យគូររូបអំពីទំនាក់ទំនងទាំងនេះនៅឆ្នាំ 1927 ។

    នៅក្នុងការតំណាងដោយគ្រោងការណ៍ កម្រិតនីមួយៗត្រូវបានបង្ហាញជាចតុកោណ ប្រវែង ឬផ្ទៃដែលត្រូវគ្នាទៅនឹងតម្លៃជាលេខនៃតំណភ្ជាប់ក្នុងខ្សែសង្វាក់អាហារ (សាជីជ្រុងរបស់ Elton) ម៉ាស់ ឬថាមពលរបស់ពួកគេ។ ចតុកោណ​ដែល​បាន​រៀបចំ​តាម​លំដាប់​ជាក់លាក់​បង្កើត​ពីរ៉ាមីត​នៃ​រាង​ផ្សេងៗ។

    មូលដ្ឋាននៃសាជីជ្រុងគឺជាកម្រិត trophic ដំបូង - កម្រិតនៃអ្នកផលិតជាន់បន្ទាប់នៃពីរ៉ាមីតត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយកម្រិតបន្ទាប់នៃខ្សែសង្វាក់អាហារ - អ្នកប្រើប្រាស់នៃការបញ្ជាទិញផ្សេងៗ។ កម្ពស់នៃប្លុកទាំងអស់នៅក្នុងពីរ៉ាមីតគឺដូចគ្នា ហើយប្រវែងគឺសមាមាត្រទៅនឹងចំនួន ជីវម៉ាស ឬថាមពលនៅកម្រិតដែលត្រូវគ្នា។

    ពីរ៉ាមីតអេកូឡូស៊ីត្រូវបានសម្គាល់អាស្រ័យលើសូចនាករនៅលើមូលដ្ឋានដែលសាជីជ្រុងត្រូវបានសាងសង់។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះច្បាប់ជាមូលដ្ឋានត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់សាជីជ្រុងទាំងអស់ដែលយោងទៅតាមប្រព័ន្ធអេកូណាមួយមានរុក្ខជាតិច្រើនជាងសត្វ សត្វស៊ីស្មៅជាងសាច់សត្វ សត្វល្អិតជាងសត្វស្លាប។

    ដោយផ្អែកលើច្បាប់នៃសាជីជ្រុងអេកូឡូស៊ី គេអាចកំណត់ ឬគណនាសមាមាត្របរិមាណនៃប្រភេទរុក្ខជាតិ និងសត្វផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីធម្មជាតិ និងសិប្បនិម្មិតដែលបានបង្កើត។ ឧទាហរណ៍ៈ សត្វសមុទ្រ ១ គីឡូក្រាម (ផ្សោត ផ្សោត) ត្រូវការត្រីស៊ី ១០ គីឡូក្រាម ហើយ ១០ គីឡូក្រាមនេះ ត្រូវការអាហារ ១០០ គីឡូក្រាមរួចហើយ - សត្វឆ្អឹងខ្នងក្នុងទឹក ដែលតាមនោះ ត្រូវការស៊ីសារាយ ១០០០ គីឡូក្រាម។ និងបាក់តេរីដើម្បីបង្កើតម៉ាស់បែបនេះ។ ក្នុងករណីនេះសាជីជ្រុងអេកូឡូស៊ីនឹងមាននិរន្តរភាព។

    ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដូចដែលអ្នកបានដឹងហើយថាមានករណីលើកលែងចំពោះគ្រប់ច្បាប់ដែលនឹងត្រូវបានពិចារណានៅក្នុងប្រភេទនីមួយៗនៃសាជីជ្រុងអេកូឡូស៊ី។

    គ្រោងការណ៍អេកូឡូស៊ីដំបូងគេក្នុងទម្រង់ជាពីរ៉ាមីតត្រូវបានសាងសង់ឡើងក្នុងទសវត្សរ៍ទី 20 នៃសតវត្សទី 20 ។ លោក Charles Elton ។ ពួកវាត្រូវបានផ្អែកលើការសង្កេតវាលនៃសត្វមួយចំនួនដែលមានទំហំខុសៗគ្នា។ Elton មិនរាប់បញ្ចូលអ្នកផលិតបឋម និងមិនបានធ្វើឱ្យមានភាពខុសគ្នារវាង detritivores និង decomposers ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ លោកបានកត់សម្គាល់ថា សត្វមំសាសីជាធម្មតាមានទំហំធំជាងសត្វព្រៃរបស់វា ហើយបានដឹងថាសមាមាត្រនេះគឺជាក់លាក់ខ្លាំងចំពោះតែប្រភេទសត្វដែលមានទំហំជាក់លាក់ប៉ុណ្ណោះ។ ក្នុងវ័យសែសិបឆ្នាំ អ្នកបរិស្ថានវិទ្យាជនជាតិអាមេរិក Raymond Lindeman បានអនុវត្តគំនិតរបស់ Elton ទៅនឹងកម្រិត trophic ដោយអរូបីពីសារពាង្គកាយជាក់លាក់ដែលមានពួកវា។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ខណៈពេលដែលវាងាយស្រួលក្នុងការចែកចាយសត្វទៅជាថ្នាក់ទំហំ វាកាន់តែពិបាកក្នុងការកំណត់ថាពួកគេជាកម្មសិទ្ធិរបស់កម្រិត trophic មួយណា។ ក្នុងករណីណាក៏ដោយ នេះអាចត្រូវបានធ្វើតែក្នុងលក្ខណៈសាមញ្ញ និងទូទៅប៉ុណ្ណោះ។ ទំនាក់ទំនងអាហារូបត្ថម្ភ និងប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្ទេរថាមពលនៅក្នុងសមាសធាតុជីវសាស្ត្រនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីត្រូវបានបង្ហាញជាប្រពៃណីនៅក្នុងទម្រង់នៃពីរ៉ាមីតជំហាន។ នេះផ្តល់នូវមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់សម្រាប់ការប្រៀបធៀប៖ 1) ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីផ្សេងៗគ្នា; 2) រដ្ឋតាមរដូវនៃប្រព័ន្ធអេកូដូចគ្នា; 3) ដំណាក់កាលផ្សេងគ្នានៃការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធអេកូ។ ពីរ៉ាមីតមានបីប្រភេទ៖ 1) ពីរ៉ាមីតនៃលេខដោយផ្អែកលើសារពាង្គកាយរាប់នៅកម្រិត trophic នីមួយៗ។ 2) ពីរ៉ាមីតជីវម៉ាសដែលប្រើម៉ាសសរុប (ជាធម្មតាស្ងួត) នៃសារពាង្គកាយនៅកម្រិត trophic នីមួយៗ។ 3) ពីរ៉ាមីតថាមពលដោយគិតគូរពីអាំងតង់ស៊ីតេថាមពលនៃសារពាង្គកាយនៅកម្រិត trophic នីមួយៗ។

    ប្រភេទនៃសាជីជ្រុងអេកូឡូស៊ី

    ពីរ៉ាមីតនៃលេខ- នៅកម្រិតនីមួយៗ ចំនួននៃសារពាង្គកាយនីមួយៗត្រូវបានគ្រោងទុក

    ពីរ៉ាមីតនៃលេខបង្ហាញគំរូច្បាស់លាស់ដែលបានរកឃើញដោយ Elton៖ ចំនួនបុគ្គលដែលបង្កើតជាតំណបន្តបន្ទាប់គ្នាពីអ្នកផលិតទៅអ្នកប្រើប្រាស់កំពុងថយចុះជាលំដាប់ (រូបភាពទី 3)។

    ជាឧទាហរណ៍ ដើម្បីចិញ្ចឹមចចកមួយ គាត់ត្រូវការយ៉ាងហោចណាស់ hares ជាច្រើនសម្រាប់គាត់ដើម្បីបរបាញ់។ ដើម្បីចិញ្ចឹមទន្សាយទាំងនេះ អ្នកត្រូវការរុក្ខជាតិច្រើនប្រភេទ។ ក្នុង​ករណី​នេះ សាជីជ្រុង​នឹង​មើល​ទៅ​ដូច​ជា​ត្រីកោណ​មួយ​ដែល​មាន​មូលដ្ឋាន​ធំទូលាយ​កាត់​ឡើង​លើ។

    ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទម្រង់នៃពីរ៉ាមីតនៃលេខនេះមិនមានលក្ខណៈធម្មតាសម្រាប់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទាំងអស់នោះទេ។ ពេលខ្លះពួកវាអាចបញ្ច្រាស់ ឬដាក់បញ្ច្រាស។ នេះអនុវត្តចំពោះខ្សែសង្វាក់អាហារព្រៃឈើ ដែលដើមឈើបម្រើជាអ្នកផលិត និងសត្វល្អិតបម្រើជាអ្នកប្រើប្រាស់ចម្បង។ ក្នុងករណីនេះ កម្រិតនៃអ្នកប្រើប្រាស់ចម្បងគឺមានចំនួនច្រើនជាងកម្រិតនៃអ្នកផលិត (សត្វល្អិតមួយចំនួនធំចិញ្ចឹមនៅលើដើមឈើមួយ) ដូច្នេះពីរ៉ាមីតនៃលេខគឺជាព័ត៌មានតិចបំផុត និងចង្អុលបង្ហាញតិចបំផុត ពោលគឺឧ។ ចំនួននៃសារពាង្គកាយដែលមានកម្រិត trophic ដូចគ្នាភាគច្រើនអាស្រ័យលើទំហំរបស់វា។

    ពីរ៉ាមីតជីវម៉ាស- កំណត់លក្ខណៈនៃម៉ាស់សារពាង្គកាយស្ងួត ឬសើមសរុបនៅកម្រិត trophic ដែលបានផ្ដល់ឱ្យ ឧទាហរណ៍ ជាឯកតានៃម៉ាស់ក្នុងមួយឯកតា - g/m2, kg/ha, t/km2 ឬក្នុងមួយភាគ - g/m3 (រូបភាពទី 4)

    ជាធម្មតានៅក្នុង biocenoses ដី ម៉ាស់សរុបនៃអ្នកផលិតគឺធំជាងតំណភ្ជាប់បន្តបន្ទាប់នីមួយៗ។ ម៉្យាងវិញទៀត បរិមាណសរុបនៃអ្នកប្រើប្រាស់លំដាប់ទីមួយគឺធំជាងអ្នកប្រើប្រាស់លំដាប់ទីពីរ។ល។

    ក្នុងករណីនេះ (ប្រសិនបើសារពាង្គកាយមិនមានទំហំខុសគ្នាខ្លាំងពេកទេ) សាជីជ្រុងក៏នឹងមានរូបរាងនៃត្រីកោណដែលមានមូលដ្ឋានធំទូលាយកាត់ឡើងលើ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ មានការលើកលែងយ៉ាងសំខាន់ចំពោះច្បាប់នេះ។ ជាឧទាហរណ៍ នៅក្នុងសមុទ្រ ជីវម៉ាសរបស់ផ្លាកតុនសត្វស៊ីស្មៅមានច្រើនយ៉ាង (ជួនកាល 2-3 ដង) ធំជាងជីវម៉ាសរបស់ផ្លេនតុន ដែលតំណាងភាគច្រើនដោយសារាយឯកកោសិកា។ នេះត្រូវបានពន្យល់ដោយការពិតដែលថាសារាយត្រូវបានបរិភោគយ៉ាងលឿនដោយសត្វផ្លាកតុន ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានការពារពីការស៊ីទាំងស្រុងដោយអត្រាខ្ពស់នៃការបែងចែកកោសិការបស់ពួកគេ។

    ជាទូទៅ ជីវភូមិសាស្ត្រដីគោក ដែលអ្នកផលិតមានទំហំធំ និងរស់នៅបានយូរ ត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈដោយសាជីជ្រុងដែលមានលំនឹងដែលមានមូលដ្ឋានធំទូលាយ។ នៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីក្នុងទឹក ដែលអ្នកផលិតមានទំហំតូច និងមានវដ្តជីវិតខ្លី ពីរ៉ាមីតនៃជីវម៉ាស់អាចដាក់បញ្ច្រាស ឬដាក់បញ្ច្រាស (ដោយចុងចង្អុលចុះក្រោម)។ ដូច្នេះនៅក្នុងបឹង និងសមុទ្រ បរិមាណនៃរុក្ខជាតិលើសពីចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់តែក្នុងអំឡុងពេលចេញផ្កា (និទាឃរដូវ) ហើយក្នុងអំឡុងពេលដែលនៅសល់នៃឆ្នាំ ស្ថានភាពផ្ទុយអាចកើតឡើង។

    ពីរ៉ាមីតនៃលេខ និងជីវម៉ាស់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីឋិតិវន្តនៃប្រព័ន្ធ ពោលគឺពួកវាកំណត់លក្ខណៈចំនួន ឬជីវម៉ាស់នៃសារពាង្គកាយក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់ណាមួយ។ ពួកគេមិនផ្តល់ព័ត៌មានពេញលេញអំពីរចនាសម្ព័ន្ធ trophic នៃប្រព័ន្ធអេកូទេ ទោះបីជាពួកគេអនុញ្ញាតឱ្យដោះស្រាយបញ្ហាជាក់ស្តែងមួយចំនួន ជាពិសេសទាក់ទងនឹងការរក្សានិរន្តរភាពនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីក៏ដោយ។

    ជាឧទាហរណ៍ ពីរ៉ាមីតនៃលេខអនុញ្ញាតឱ្យគណនាចំនួនដែលអាចអនុញ្ញាតបាននៃការចាប់ត្រី ឬបាញ់សត្វក្នុងរដូវបរបាញ់ ដោយគ្មានផលវិបាកសម្រាប់ការបន្តពូជធម្មតារបស់វា។

    ពីរ៉ាមីតថាមពល- បង្ហាញពីបរិមាណនៃលំហូរថាមពល ឬផលិតភាពក្នុងកម្រិតបន្តបន្ទាប់គ្នា (រូបភាពទី 5) ។

    ផ្ទុយទៅនឹងពីរ៉ាមីតនៃលេខ និងជីវម៉ាស ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីឋិតិវន្តនៃប្រព័ន្ធ (ចំនួននៃសារពាង្គកាយនៅពេលណាមួយ) ពីរ៉ាមីតនៃថាមពលដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីរូបភាពនៃល្បឿននៃការឆ្លងកាត់ម៉ាស់អាហារ (បរិមាណថាមពល) តាមរយៈ កម្រិត trophic នីមួយៗនៃសង្វាក់អាហារ ផ្តល់រូបភាពពេញលេញបំផុតនៃអង្គការមុខងារនៃសហគមន៍។

    រូបរាងរបស់ពីរ៉ាមីតនេះមិនត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយការផ្លាស់ប្តូរទំហំ និងអត្រាមេតាបូលីសរបស់បុគ្គលនោះទេ ហើយប្រសិនបើប្រភពថាមពលទាំងអស់ត្រូវបានយកមកពិចារណានោះ សាជីជ្រុងនឹងតែងតែមានរូបរាងធម្មតាជាមួយនឹងមូលដ្ឋានធំទូលាយ និងចុងស្តើង។ នៅពេលសាងសង់ពីរ៉ាមីតនៃថាមពល ចតុកោណកែងជាញឹកញាប់ត្រូវបានបន្ថែមទៅមូលដ្ឋានរបស់វា ដើម្បីបង្ហាញពីលំហូរនៃថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ។

    នៅឆ្នាំ 1942 អ្នកបរិស្ថានវិទ្យាជនជាតិអាមេរិក R. Lindeman បានបង្កើតច្បាប់នៃពីរ៉ាមីតថាមពល (ច្បាប់ 10 ភាគរយ) យោងទៅតាមដែលជាមធ្យមប្រហែល 10% នៃថាមពលដែលទទួលបាននៅកម្រិតមុននៃសាជីជ្រុងអេកូឡូស៊ីឆ្លងកាត់ពី trophic មួយ។ កម្រិតតាមរយៈខ្សែសង្វាក់អាហារទៅកម្រិត trophic ផ្សេងទៀត។ ថាមពលដែលនៅសល់ត្រូវបានបាត់បង់ក្នុងទម្រង់នៃវិទ្យុសកម្មកម្ដៅ ចលនាជាដើម។ ជាលទ្ធផលនៃដំណើរការមេតាប៉ូលីស សារពាង្គកាយបាត់បង់ប្រហែល 90% នៃថាមពលទាំងអស់នៅក្នុងតំណភ្ជាប់នីមួយៗនៃសង្វាក់អាហារ ដែលត្រូវចំណាយលើការរក្សាមុខងារសំខាន់របស់វា។

    ប្រសិនបើសត្វទន្សាយស៊ីសារធាតុរុក្ខជាតិ 10 គីឡូក្រាមនោះទំងន់របស់វាអាចនឹងកើនឡើង 1 គីឡូក្រាម។ កញ្ជ្រោង ឬចចក ស៊ីសាច់ទន្សាយ 1 គីឡូក្រាម បង្កើនម៉ាសត្រឹមតែ 100 ក្រាម នៅក្នុងរុក្ខជាតិឈើ សមាមាត្រនេះគឺទាបជាងច្រើន ដោយសារតែឈើត្រូវបានស្រូបយកមិនបានល្អដោយសារពាង្គកាយ។ សម្រាប់ស្មៅ និងសារ៉ាយសមុទ្រ តម្លៃនេះគឺធំជាង ដោយសារពួកវាមិនមានជាលិកាដែលពិបាករំលាយ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ គំរូទូទៅនៃដំណើរការនៃការផ្ទេរថាមពលនៅតែមាន: ថាមពលតិចជាងច្រើនឆ្លងកាត់កម្រិត trophic ខាងលើជាងតាមរយៈកម្រិតទាប។

    ថាមពលនៃព្រះអាទិត្យដើរតួនាទីយ៉ាងធំក្នុងការបន្តពូជជីវិត។ បរិមាណថាមពលនេះមានទំហំធំណាស់ (ប្រហែល 55 kcal ក្នុង 1 សង់ទីម៉ែត្រ 2 ក្នុងមួយឆ្នាំ) ។ ក្នុងចំណោមបរិមាណនេះអ្នកផលិត - រុក្ខជាតិបៃតង - កត់ត្រាមិនលើសពី 1-2% នៃថាមពលដែលជាលទ្ធផលនៃការធ្វើរស្មីសំយោគហើយវាលខ្សាច់និងមហាសមុទ្រ - រាប់រយភាគរយ។

    ចំនួននៃតំណភ្ជាប់នៅក្នុងខ្សែសង្វាក់អាហារអាចប្រែប្រួល ប៉ុន្តែជាធម្មតាមាន 3-4 (តិចជាញឹកញាប់ 5)។ ការពិតគឺថាថាមពលតិចតួចឈានដល់តំណភ្ជាប់ចុងក្រោយនៃខ្សែសង្វាក់អាហារដែលវានឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេប្រសិនបើចំនួននៃសារពាង្គកាយកើនឡើង។

    អង្ករ។ 1. សង្វាក់អាហារនៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីលើដី

    សំណុំនៃសារពាង្គកាយដែលរួបរួមដោយអាហាររូបត្ថម្ភមួយប្រភេទ និងកាន់កាប់ទីតាំងជាក់លាក់មួយនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់អាហារត្រូវបានគេហៅថា កម្រិត trophic ។សារពាង្គកាយដែលទទួលបានថាមពលរបស់ពួកគេពីព្រះអាទិត្យតាមរយៈចំនួនជំហានដូចគ្នាជាកម្មសិទ្ធិនៃកម្រិត trophic ដូចគ្នា។

    ខ្សែសង្វាក់អាហារសាមញ្ញបំផុត (ឬខ្សែសង្វាក់អាហារ) អាចមាន phytoplankton អមដោយសត្វក្រៀលធំជាង (zooplankton) និងបញ្ចប់ដោយត្រីបាឡែន (ឬសត្វមំសាសីតូច) ដែលច្រោះ crustaceans ទាំងនេះចេញពីទឹក។

    ធម្មជាតិគឺស្មុគស្មាញ។ ធាតុទាំងអស់របស់វា ទាំងរស់ និងគ្មានជីវិត គឺតែមួយ ស្មុគស្មាញនៃបាតុភូតអន្តរកម្ម និងអន្តរកម្ម ហើយសត្វប្រែប្រួលទៅគ្នាទៅវិញទៅមក។ ទាំងនេះគឺជាតំណភ្ជាប់នៃខ្សែសង្វាក់តែមួយ។ ហើយប្រសិនបើអ្នកដកតំណបែបនេះយ៉ាងហោចណាស់មួយចេញពីខ្សែសង្វាក់ទាំងមូល លទ្ធផលអាចនឹងមិននឹកស្មានដល់។

    ការបំបែកខ្សែសង្វាក់អាហារអាចជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានជាពិសេសទៅលើព្រៃឈើ - ថាតើពួកវាជា biocenoses ព្រៃក្តៅ ឬ biocenoses ព្រៃត្រូពិចដែលសម្បូរទៅដោយភាពចម្រុះនៃប្រភេទសត្វ។ ប្រភេទដើមឈើ ដើមឈើ ឬរុក្ខជាតិស្មៅជាច្រើនប្រភេទ ពឹងផ្អែកលើភ្នាក់ងារលំអងជាក់លាក់មួយ - ឃ្មុំ ស្វា មេអំបៅ ឬសត្វស្លាប Hummingbirds - ដែលរស់នៅក្នុងជួរនៃប្រភេទរុក្ខជាតិ។ ដរាបណាដើមផ្កាចុងក្រោយ ឬរុក្ខជាតិស្មៅងាប់ អ្នកលំអងនឹងត្រូវបង្ខំឱ្យចាកចេញពីទីជម្រកនេះ។ ជាលទ្ធផល phytophages ( herbivores ) ដែលចិញ្ចឹមលើរុក្ខជាតិទាំងនេះឬផ្លែឈើដើមឈើនឹងស្លាប់។ សត្វមំសាសីដែលបរបាញ់ phytophages នឹងត្រូវទុកចោលដោយគ្មានអាហារ ហើយបន្ទាប់មកការផ្លាស់ប្តូរនឹងជះឥទ្ធិពលជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើតំណភ្ជាប់ដែលនៅសល់នៃខ្សែសង្វាក់អាហារ។ ជាលទ្ធផល ពួកវានឹងប៉ះពាល់ដល់មនុស្ស ដោយសារពួកគេមានកន្លែងជាក់លាក់របស់ពួកគេនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់អាហារ។

    សង្វាក់អាហារអាចចែកចេញជាពីរប្រភេទធំៗគឺ៖ ស៊ីស្មៅ និង ដេរីត។ តម្លៃអាហារដែលចាប់ផ្តើមជាមួយសារពាង្គកាយធ្វើរស្មីសំយោគ autotrophic ត្រូវបានគេហៅថា វាលស្មៅខ្សែសង្វាក់នៃការញ៉ាំ។នៅផ្នែកខាងលើនៃសង្វាក់វាលស្មៅមានរុក្ខជាតិបៃតង។ នៅកម្រិតទីពីរនៃសង្វាក់វាលស្មៅជាធម្មតាមាន phytophages, i.e. សត្វដែលស៊ីរុក្ខជាតិ។ ឧទាហរណ៍នៃខ្សែសង្វាក់អាហារវាលស្មៅគឺជាទំនាក់ទំនងរវាងសារពាង្គកាយនៅក្នុងវាលស្មៅលិចទឹកមួយ។ ខ្សែសង្វាក់បែបនេះចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងរុក្ខជាតិផ្កាស្មៅ។ តំណបន្ទាប់គឺមេអំបៅដែលស៊ីលើទឹកដមនៃផ្កា។ បន្ទាប់មកអ្នករស់នៅទីជម្រកសើមមកដល់ - កង្កែប។ ពណ៌ការពាររបស់វាអនុញ្ញាតឱ្យវាស្ទាក់ចាប់សត្វព្រៃរបស់វា ប៉ុន្តែមិនជួយសង្គ្រោះវាពីសត្វមំសាសីផ្សេងទៀតនោះទេ គឺពស់ស្មៅធម្មតា។ សត្វ​ស្វា​បាន​ចាប់​ពស់​បិទ​សង្វាក់​អាហារ​នៅ​វាល​ស្មៅ​លិច​ទឹក​។

    ប្រសិនបើខ្សែសង្វាក់អាហារចាប់ផ្តើមដោយនៅសល់រុក្ខជាតិងាប់ គ្រោងឆ្អឹង និងលាមកសត្វ - detritus វាត្រូវបានគេហៅថា វិនាស, ឬ ខ្សែសង្វាក់នៃការរលួយ។ពាក្យ​ថា «​ទុរេន​» មានន័យថា ជា​ផលិតផល​នៃ​ការ​ពុកផុយ​។ វាត្រូវបានខ្ចីពីភូគព្ភសាស្ត្រដែល detritus សំដៅទៅលើផលិតផលនៃការបំផ្លាញថ្ម។ នៅក្នុងបរិស្ថានវិទ្យា detritus គឺជាសារធាតុសរីរាង្គដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការនៃការ decomposition ។ ច្រវាក់បែបនេះគឺជាតួយ៉ាងសម្រាប់សហគមន៍នៅបាតបឹងជ្រៅ និងមហាសមុទ្រ ដែលសារពាង្គកាយជាច្រើនចិញ្ចឹមនៅលើដីល្បាប់នៃ detritus ដែលបង្កើតឡើងដោយសារពាង្គកាយដែលស្លាប់ពីស្រទាប់ខាងលើនៃអាងស្តុកទឹក។

    នៅក្នុង biocenoses ព្រៃឈើ ខ្សែសង្វាក់ detrital ចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការរលួយនៃសារធាតុសរីរាង្គដែលងាប់ដោយសត្វ saprophagous ។ ការចូលរួមយ៉ាងសកម្មបំផុតក្នុងការបំបែកសារធាតុសរីរាង្គនៅទីនេះគឺត្រូវបានយកដោយសត្វដែលមិនមានឆ្អឹងខ្នងក្នុងដី (arthropods, ដង្កូវ) និង microorganisms ។ វាក៏មាន saprophages ធំផងដែរ - សត្វល្អិតដែលរៀបចំស្រទាប់ខាងក្រោមសម្រាប់សារពាង្គកាយដែលអនុវត្តដំណើរការរ៉ែ (សម្រាប់បាក់តេរីនិងផ្សិត) ។

    មិនដូចខ្សែសង្វាក់វាលស្មៅទេទំហំនៃសារពាង្គកាយនៅពេលផ្លាស់ទីតាមខ្សែសង្វាក់ detrital មិនកើនឡើងទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញមានការថយចុះ។ ដូច្នេះនៅកម្រិតទី 2 អាចមានសត្វល្អិតផ្នូរ។ ប៉ុន្តែអ្នកតំណាងធម្មតាបំផុតនៃខ្សែសង្វាក់ detrital គឺផ្សិត និងអតិសុខុមប្រាណដែលចិញ្ចឹមលើរូបធាតុដែលស្លាប់ និងបញ្ចប់ដំណើរការនៃការ decomposition នៃ bioorganics ទៅស្ថានភាពនៃសារធាតុរ៉ែ និងសារធាតុសរីរាង្គសាមញ្ញបំផុត ដែលបន្ទាប់មកត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងទម្រង់រំលាយដោយឫសនៃរុក្ខជាតិបៃតង។ នៅផ្នែកខាងលើនៃសង្វាក់វាលស្មៅ ដោយហេតុនេះចាប់ផ្តើមរង្វង់ថ្មីនៃចលនានៃរូបធាតុ។

    ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីមួយចំនួនត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយវាលស្មៅ ខណៈខ្លះទៀតត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយខ្សែសង្វាក់ detritus ។ ជាឧទាហរណ៍ ព្រៃឈើត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលគ្របដណ្ដប់ដោយខ្សែសង្វាក់ detritus ។ នៅក្នុង​ប្រព័ន្ធ​អេកូឡូស៊ី​នៃ​គល់ឈើ​ដែល​រលួយ គ្មាន​សង្វាក់​ស្មៅ​ទាល់តែសោះ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ជាឧទាហរណ៍ នៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៃផ្ទៃសមុទ្រ អ្នកផលិតស្ទើរតែទាំងអស់ដែលតំណាងដោយ phytoplankton ត្រូវបានសត្វបរិភោគ ហើយសាកសពរបស់ពួកគេបានលិចទៅបាត ពោលគឺឧ។ ចាកចេញពីប្រព័ន្ធអេកូដែលបានបោះពុម្ព។ ប្រព័ន្ធ​អេកូឡូស៊ី​បែបនេះ​ត្រូវបាន​គ្របដណ្ដប់​ដោយ​ខ្សែសង្វាក់​ចំណី​អាហារ ឬ​វាលស្មៅ។

    ក្បួនទូទៅទាក់ទងនឹងណាមួយ។ ខ្សែសង្វាក់អាហារ,រដ្ឋ៖ នៅកម្រិត trophic នីមួយៗនៃសហគមន៍ ថាមពលភាគច្រើនដែលស្រូបពីអាហារត្រូវបានចំណាយលើការរក្សាជីវិត ត្រូវបានរលាយបាត់ ហើយមិនអាចប្រើប្រាស់ដោយសារពាង្គកាយផ្សេងទៀតបានទៀតទេ។ ដូច្នេះ អាហារដែលប្រើប្រាស់នៅកម្រិត trophic នីមួយៗមិនត្រូវបាន assimilated ទាំងស្រុងនោះទេ។ ផ្នែកសំខាន់មួយរបស់វាត្រូវបានចំណាយលើការរំលាយអាហារ។ នៅពេលដែលយើងផ្លាស់ទីទៅតំណភ្ជាប់បន្តបន្ទាប់គ្នានៅក្នុងខ្សែសង្វាក់អាហារ បរិមាណថាមពលដែលអាចប្រើបានសរុបដែលបានផ្ទេរទៅកម្រិត trophic ខ្ពស់បន្ទាប់មានការថយចុះ។

    ខ្សែសង្វាក់អាហារឬ trophicហៅទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមផ្សេងៗនៃសារពាង្គកាយ (រុក្ខជាតិ ផ្សិត សត្វ និងអតិសុខុមប្រាណ) ដែលថាមពលត្រូវបានដឹកជញ្ជូនជាលទ្ធផលនៃការប្រើប្រាស់របស់មនុស្សមួយចំនួនដោយអ្នកដទៃ។ ការផ្ទេរថាមពលគឺជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ដំណើរការធម្មតានៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី។ ប្រាកដណាស់ គំនិតទាំងនេះគឺធ្លាប់ស្គាល់អ្នកតាំងពីថ្នាក់ទី៩ នៃសាលា ពីវគ្គសិក្សាជីវវិទ្យាទូទៅ។

    បុគ្គលនៃតំណបន្ទាប់ស៊ីសារពាង្គកាយនៃតំណមុន ហើយនេះជារបៀបដែលបញ្ហា និងថាមពលត្រូវបានដឹកជញ្ជូនតាមខ្សែសង្វាក់។ លំដាប់នៃដំណើរការនេះបង្កប់នូវវដ្តជីវិតនៃសារធាតុនៅក្នុងធម្មជាតិ។ វាគឺមានតំលៃនិយាយថាផ្នែកដ៏ធំមួយនៃថាមពលសក្តានុពល (ប្រហែល 85%) ត្រូវបានបាត់បង់នៅពេលដែលផ្ទេរពីតំណមួយទៅមួយទៀតវាត្រូវបានរលាយ ពោលគឺរលាយក្នុងទម្រង់កំដៅ។ កត្តា​នេះ​មាន​កម្រិត​ទាក់ទង​នឹង​ប្រវែង​ខ្សែ​សង្វាក់​អាហារ ដែល​តាម​ធម្មតា​មាន​តំណ ៤-៥។

    ប្រភេទនៃទំនាក់ទំនងអាហារ

    នៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី សារធាតុសរីរាង្គត្រូវបានផលិតដោយ autotrophs (អ្នកផលិត) ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត រុក្ខជាតិត្រូវបានបរិភោគដោយសត្វស៊ីស្មៅ (អ្នកប្រើប្រាស់លំដាប់ទីមួយ) ដែលបន្ទាប់មកត្រូវបានស៊ីដោយសត្វស៊ីសាច់ (អ្នកប្រើប្រាស់លំដាប់ទីពីរ)។ ខ្សែសង្វាក់អាហារ 3-link នេះគឺជាឧទាហរណ៍នៃខ្សែសង្វាក់អាហារត្រឹមត្រូវ។

    មាន:

    សង្វាក់វាលស្មៅ

    ខ្សែសង្វាក់ Trophic ចាប់ផ្តើមដោយ auto- ឬ chemotrophs (អ្នកផលិត) និងរួមបញ្ចូល heterotrophs នៅក្នុងទម្រង់នៃអ្នកប្រើប្រាស់នៃការបញ្ជាទិញផ្សេងៗ។ ខ្សែសង្វាក់អាហារបែបនេះគឺរីករាលដាលនៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដីគោក និងសមុទ្រ។ គេអាចគូរ និងចងក្រងជាទម្រង់ដ្យាក្រាម៖

    អ្នកផលិត -> អ្នកប្រើប្រាស់លំដាប់ទី១ -> អ្នកប្រើប្រាស់លំដាប់ទី១ -> អ្នកប្រើប្រាស់លំដាប់ទី៣។

    ឧទាហរណ៍ធម្មតាគឺខ្សែសង្វាក់អាហារនៃវាលស្មៅ (វាអាចជាតំបន់ព្រៃឈើ ឬវាលខ្សាច់ ក្នុងករណីនេះមានតែប្រភេទជីវសាស្រ្តនៃអ្នកចូលរួមផ្សេងៗនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់អាហារ និងការបែកខ្ញែកនៃបណ្តាញអន្តរកម្មអាហារនឹងខុសគ្នា)។

    ដូច្នេះ ដោយមានជំនួយពីថាមពលនៃព្រះអាទិត្យ ផ្កាមួយបង្កើតសារធាតុចិញ្ចឹមសម្រាប់ខ្លួនវា ពោលគឺវាជាអ្នកផលិត និងជាតំណភ្ជាប់ទីមួយនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់។ មេអំបៅ​ដែល​ស៊ី​ទឹកដម​នៃ​ផ្កា​នេះ គឺ​ជា​អ្នក​ប្រើប្រាស់​លំដាប់​ទី​មួយ និង​តំណ​ទីពីរ។ កង្កែបដែលរស់នៅក្នុងវាលស្មៅផងដែរ និងជាសត្វសត្វល្អិតស៊ីមេអំបៅ ដែលជាតំណទីបីនៅក្នុងសង្វាក់ ដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់លំដាប់ទីពីរ។ កង្កែបត្រូវបានលេបដោយពស់ - តំណភ្ជាប់ទីបួននិងអ្នកប្រើប្រាស់លំដាប់ទីបីពស់ត្រូវបានស៊ីដោយសត្វស្ទាំង - អ្នកប្រើប្រាស់លំដាប់ទីបួននិងទីប្រាំដែលជាក្បួនតំណចុងក្រោយនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់អាហារ។ មនុស្សម្នាក់ក៏អាចមានវត្តមាននៅក្នុងខ្សែសង្វាក់នេះក្នុងនាមជាអ្នកប្រើប្រាស់ផងដែរ។

    នៅក្នុងទឹកនៃមហាសមុទ្រពិភពលោក autotrophs ដែលតំណាងដោយសារាយឯកកោសិកាអាចមានបាន លុះត្រាតែពន្លឺព្រះអាទិត្យអាចជ្រាបចូលតាមជួរទឹក។ នេះគឺជាជម្រៅ 150-200 ម៉ែត្រ។ Heterotrophs ក៏អាចរស់នៅក្នុងស្រទាប់កាន់តែជ្រៅ ឡើងទៅលើផ្ទៃនៅពេលយប់ ដើម្បីចិញ្ចឹមសារាយ ហើយនៅពេលព្រឹកម្តងទៀត ទៅកាន់ជម្រៅធម្មតា ធ្វើឱ្យការធ្វើចំណាកស្រុកបញ្ឈររហូតដល់ 1 គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយថ្ងៃ។ នៅក្នុងវេន, heterotrophs ដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់នៃការបញ្ជាទិញជាបន្តបន្ទាប់និងរស់នៅកាន់តែជ្រៅ, កើនឡើងនៅពេលព្រឹកដល់កម្រិតនៃជម្រករបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៃលំដាប់ដំបូងដើម្បីចិញ្ចឹមនៅលើពួកគេ។

    ដូច្នេះហើយ យើងឃើញថានៅក្នុងទឹកជ្រៅ ជាធម្មតាសមុទ្រ និងមហាសមុទ្រ មានរបស់មួយដូចជា “ជណ្ដើរអាហារ”។ អត្ថន័យរបស់វាគឺថាសារធាតុសរីរាង្គដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសារាយនៅក្នុងស្រទាប់ផ្ទៃនៃផែនដីត្រូវបានដឹកជញ្ជូនតាមខ្សែសង្វាក់អាហារទៅបាតបំផុត។ ដោយគិតពីការពិតនេះ មតិរបស់អ្នកបរិស្ថានវិទ្យាមួយចំនួនដែលថាអាងស្តុកទឹកទាំងមូលអាចត្រូវបានចាត់ទុកថាជា biogeocenosis តែមួយអាចចាត់ទុកថាជារឿងត្រឹមត្រូវ។

    ទំនាក់ទំនង Detrital trophic

    ដើម្បីយល់ពីអ្វីដែលជាខ្សែសង្វាក់អាហារ detrital អ្នកត្រូវចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងគំនិតនៃ "detritus" ។ Detritus គឺជាបណ្តុំនៃសំណល់នៃរុក្ខជាតិងាប់ សាកសព និងផលិតផលចុងក្រោយនៃការរំលាយអាហាររបស់សត្វ។

    ខ្សែសង្វាក់ Detrital គឺជាតួយ៉ាងសម្រាប់សហគមន៍នៃទឹកក្នុងទឹក បាតបឹងជ្រៅ និងមហាសមុទ្រ ដែលតំណាងជាច្រើនរបស់ពួកគេចិញ្ចឹមនៅលើ detritus ដែលបង្កើតឡើងដោយសំណល់នៃសារពាង្គកាយដែលស្លាប់ពីស្រទាប់ខាងលើ ឬត្រូវបានណែនាំដោយចៃដន្យទៅក្នុងអាងស្តុកទឹកពីប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលមានទីតាំងនៅលើដី ក្នុង ទម្រង់នៃឧទាហរណ៍ ស្លឹកឈើ។

    ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីខាងក្រោមនៃមហាសមុទ្រ និងសមុទ្រ ដែលមិនមានអ្នកផលិតដោយសារតែខ្វះពន្លឺព្រះអាទិត្យ អាចកើតមានបានតែដោយសារការខូចទ្រង់ទ្រាយ ដែលម៉ាស់សរុបនៅក្នុងមហាសមុទ្រពិភពលោកក្នុងមួយឆ្នាំអាចឡើងដល់រាប់រយលានតោន។

    ខ្សែសង្វាក់ Detritus ក៏ជារឿងធម្មតានៅក្នុងព្រៃឈើ ដែលផ្នែកមួយសន្ធឹកសន្ធាប់នៃការកើនឡើងប្រចាំឆ្នាំនៃជីវម៉ាសរបស់អ្នកផលិតមិនអាចប្រើប្រាស់ដោយផ្ទាល់ដោយតំណភ្ជាប់ដំបូងនៃអ្នកប្រើប្រាស់នោះទេ។ ដូច្នេះវាងាប់ បង្កើតជាសំរាម ដែលនៅក្នុងវេន វាត្រូវបានរលួយដោយ saprotrophs ហើយបន្ទាប់មកត្រូវបានជីកយករ៉ែដោយ decomposers ។ ផ្សិតដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្កើតកំណកកំបោរនៅក្នុងសហគមន៍ព្រៃឈើ។

    Heterotrophs ដែលចិញ្ចឹមដោយផ្ទាល់នៅលើ detritus គឺជា detritivores ។ នៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៅលើដី ពពួក detritivores រួមមានប្រភេទមួយចំនួននៃ arthropods ជាពិសេសសត្វល្អិត ក៏ដូចជា annelids ។ សត្វពាហនៈដ៏ធំក្នុងចំណោមសត្វស្លាប (ត្មាត ក្អែក) និងថនិកសត្វ (hyenas) ជាធម្មតាត្រូវបានគេហៅថាអ្នករើសអេតចាយ។

    នៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៃទឹក ភាគច្រើននៃ detritivores គឺជាសត្វល្អិតក្នុងទឹក និងដង្កូវទឹករបស់ពួកគេ ក៏ដូចជាតំណាងមួយចំនួននៃ crustaceans ។ Detritivores អាចបម្រើជាអាហារសម្រាប់ heterotrophs ធំជាង ដែលក្រោយមកក៏អាចក្លាយជាអាហារសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានការបញ្ជាទិញខ្ពស់ជាងផងដែរ។

    តំណភ្ជាប់នៅក្នុងខ្សែសង្វាក់អាហារត្រូវបានគេហៅថាកម្រិត trophic ។ តាមនិយមន័យនេះគឺជាក្រុមនៃសារពាង្គកាយដែលកាន់កាប់កន្លែងជាក់លាក់មួយនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់អាហារនិងផ្តល់ប្រភពថាមពលសម្រាប់កម្រិតបន្តបន្ទាប់គ្នា - អាហារ។

    សារពាង្គកាយ កម្រិត trophicនៅក្នុងសង្វាក់អាហារវាលស្មៅមានអ្នកផលិតចម្បង autotrophs ពោលគឺរុក្ខជាតិ និង chemotrophs - បាក់តេរីដែលប្រើថាមពលនៃប្រតិកម្មគីមីដើម្បីសំយោគសារធាតុសរីរាង្គ។ នៅក្នុងប្រព័ន្ធ detrital មិនមាន autotrophs ហើយកម្រិត trophic ដំបូងនៃខ្សែសង្វាក់ trophic detrital បង្កើតបានជា detritus ដោយខ្លួនឯង។

    ចុងក្រោយ V កម្រិត trophicតំណាងដោយសារពាង្គកាយដែលប្រើប្រាស់សារធាតុសរីរាង្គដែលងាប់ និងផលិតផលពុកផុយចុងក្រោយ។ សារពាង្គកាយទាំងនេះត្រូវបានគេហៅថា destructors ឬ decomposers ។ Decomposers ត្រូវបានតំណាងជាចម្បងដោយសត្វដែលមិនមានឆ្អឹងខ្នង ដែលជា necro-, sapro- និង coprophages ដោយប្រើសំណល់ កាកសំណល់ និងសារធាតុសរីរាង្គដែលងាប់សម្រាប់អាហារ។ រួមបញ្ចូលផងដែរនៅក្នុងក្រុមនេះគឺរុក្ខជាតិ saprophagous ដែល decompose ទុកដាក់សំរាមស្លឹក។

    រួមបញ្ចូលផងដែរនៅក្នុងកម្រិតនៃ destructors គឺ microorganisms heterotrophic ដែលមានសមត្ថភាពបំប្លែងសារធាតុសរីរាង្គទៅជាសារធាតុ inorganic (រ៉ែ) បង្កើតជាផលិតផលចុងក្រោយ - កាបូនឌីអុកស៊ីត និងទឹក ដែលត្រឡប់ទៅប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី និងចូលទៅក្នុងវដ្តធម្មជាតិនៃសារធាតុឡើងវិញ។

    សារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងអាហារ

    នៅក្នុងធម្មជាតិ ប្រភេទណាមួយ ចំនួនប្រជាជន និងសូម្បីតែបុគ្គលម្នាក់ៗ មិនរស់នៅក្នុងភាពឯកោពីគ្នាទៅវិញទៅមក និងទីជម្រករបស់ពួកគេ ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញ ជួបប្រទះឥទ្ធិពលទៅវិញទៅមកជាច្រើន។ សហគមន៍ជីវវិទ្យា biocenoses - សហគមន៍នៃសារពាង្គកាយមានទំនាក់ទំនងអន្តរកម្ម ដែលជាប្រព័ន្ធស្ថេរភាពដែលតភ្ជាប់ដោយទំនាក់ទំនងខាងក្នុងជាច្រើន ជាមួយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធថេរ និងសំណុំនៃប្រភេទសត្វដែលអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមក។

    Biocenosis ត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈដោយជាក់លាក់ រចនាសម្ព័ន្ធ: ប្រភេទ, លំហ និង trophic ។

    សមាសធាតុសរីរាង្គនៃ biocenosis ត្រូវបានភ្ជាប់ដោយ inextricably ជាមួយអសរីរាង្គ - ដីសំណើមបរិយាកាសបង្កើតរួមគ្នាជាមួយពួកគេនូវប្រព័ន្ធអេកូមានស្ថេរភាព - ជីវភូមិសាស្ត្រ .

    ជីវហ្សែនណូស៊ីស- ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងដែលបង្កើតឡើងដោយប្រជាជននៃប្រភេទផ្សេងៗគ្នារស់នៅជាមួយគ្នា និងអន្តរកម្មគ្នាទៅវិញទៅមក និងជាមួយធម្មជាតិគ្មានជីវិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌបរិស្ថានដែលមានលក្ខណៈដូចគ្នា។

    ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី

    ប្រព័ន្ធមុខងារ រួមទាំងសហគមន៍នៃសារពាង្គកាយមានជីវិតនៃប្រភេទផ្សេងៗគ្នា និងជម្រករបស់ពួកគេ។ ទំនាក់ទំនងរវាងសមាសធាតុនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីកើតឡើងជាចម្បងលើមូលដ្ឋាននៃទំនាក់ទំនងអាហារ និងវិធីសាស្រ្តនៃការទទួលបានថាមពល។

    ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី

    សំណុំនៃប្រភេទរុក្ខជាតិ សត្វ ផ្សិត មីក្រូសារពាង្គកាយដែលមានអន្តរកម្មគ្នាទៅវិញទៅមក និងជាមួយបរិស្ថានតាមរបៀបដែលសហគមន៍បែបនេះអាចរស់រានមានជីវិត និងដំណើរការក្នុងរយៈពេលយូរមិនកំណត់។ សហគមន៍ជីវវិទ្យា (biocenosis)មានសហគមន៍រុក្ខជាតិ ( phytocenosis) សត្វ ( zoocenosis) អតិសុខុមប្រាណ ( microbiocenosis).

    សារពាង្គកាយទាំងអស់នៃផែនដី និងទីជម្រករបស់ពួកគេក៏តំណាងឱ្យប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់បំផុត - ជីវមណ្ឌល មានស្ថេរភាព និងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងទៀតនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី។

    អត្ថិភាពនៃប្រព័ន្ធអេកូគឺអាចធ្វើទៅបានដោយសារលំហូរថេរនៃថាមពលពីខាងក្រៅ - ប្រភពថាមពលបែបនេះជាធម្មតាគឺព្រះអាទិត្យ ទោះបីជានេះមិនមែនជាការពិតសម្រាប់ប្រព័ន្ធអេកូទាំងអស់ក៏ដោយ។ ស្ថេរភាពនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីត្រូវបានធានាដោយការតភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ និងមតិត្រឡប់រវាងសមាសធាតុរបស់វា វដ្តខាងក្នុងនៃសារធាតុ និងការចូលរួមក្នុងវដ្តសកល។

    គោលលទ្ធិនៃ biogeocenoses បង្កើតឡើងដោយ V.N. ស៊ូកាឆេវ។ ពាក្យ " ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី"ត្រូវបានណែនាំអោយប្រើដោយអ្នកភូមិសាស្ត្រអង់គ្លេស A. Tansley ក្នុងឆ្នាំ 1935 ពាក្យ" ជីវភូមិសាស្ត្រ" - អ្នកសិក្សា V.N. Sukachev ក្នុងឆ្នាំ 1942 ជីវភូមិសាស្ត្រ វាចាំបាច់ដើម្បីឱ្យមានសហគមន៍រុក្ខជាតិ (phytocenosis) ជាតំណភ្ជាប់សំខាន់ដែលធានានូវសក្តានុពលអមតៈនៃ biogeocenosis ដោយសារតែថាមពលដែលបង្កើតដោយរុក្ខជាតិ។ ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី ប្រហែលជាមិនមាន phytocenosis ទេ។

    Phytocenosis

    សហគមន៍រុក្ខជាតិមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាលទ្ធផលនៃការរួមបញ្ចូលគ្នានៃរុក្ខជាតិអន្តរកម្មនៅក្នុងតំបន់ដូចគ្នានៃទឹកដី។

    គាត់ត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈ:

    - សមាសភាពប្រភេទជាក់លាក់មួយ

    - ទម្រង់ជីវិត,

    - កម្រិត (ពីលើដី និងក្រោមដី)

    - ភាពសម្បូរបែប (ភាពញឹកញាប់នៃការកើតឡើងនៃប្រភេទសត្វ),

    - កន្លែងស្នាក់នៅ,

    - ទិដ្ឋភាព (រូបរាង),

    - ភាពរឹងមាំ,

    - ការផ្លាស់ប្តូររដូវ,

    - ការអភិវឌ្ឍន៍ (ការផ្លាស់ប្តូរសហគមន៍) ។

    លំដាប់ (ចំនួនជាន់)

    លក្ខណៈលក្ខណៈមួយនៃសហគមន៍រុក្ខជាតិមានដូចជានៅក្នុងការបែងចែកពីជាន់មួយទៅជាន់របស់វាទាំងក្នុងចន្លោះពីលើដី និងក្រោមដី។

    ស្រទាប់ខាងលើ អនុញ្ញាតឱ្យប្រើពន្លឺបានប្រសើរជាងមុន និងក្រោមដី - ទឹក និងសារធាតុរ៉ែ។ ជាធម្មតារហូតដល់ទៅប្រាំថ្នាក់អាចត្រូវបានសម្គាល់នៅក្នុងព្រៃមួយ: ខាងលើ (ទីមួយ) - ដើមឈើខ្ពស់, ទីពីរ - ដើមឈើខ្លី, ទីបី - shrubs, ទីបួន - ស្មៅ, ទីប្រាំ - ស្លែ។

    ស្រទាប់ក្រោមដី - រូបភាពកញ្ចក់នៃដីខាងលើ៖ ឫសដើមឈើចូលជ្រៅបំផុត ផ្នែកក្រោមដីនៃស្លែមានទីតាំងនៅជិតផ្ទៃដី។

    យោងតាមវិធីសាស្រ្តនៃការទទួលបាននិងការប្រើប្រាស់សារធាតុចិញ្ចឹមសារពាង្គកាយទាំងអស់ត្រូវបានបែងចែកទៅជា autotrophs និង heterotrophs. នៅក្នុងធម្មជាតិមានវដ្តបន្តនៃសារធាតុចិញ្ចឹមចាំបាច់សម្រាប់ជីវិត។ សារធាតុគីមីត្រូវបានស្រង់ចេញដោយ autotrophs ពីបរិស្ថាន ហើយត្រលប់ទៅវាវិញតាមរយៈ heterotrophs ។ ដំណើរការនេះមានទម្រង់ស្មុគស្មាញណាស់។ ប្រភេទសត្វនីមួយៗប្រើតែផ្នែកនៃថាមពលដែលមាននៅក្នុងសារធាតុសរីរាង្គ នាំឱ្យការរលួយរបស់វាទៅដំណាក់កាលជាក់លាក់មួយ។ ដូច្នេះនៅក្នុងដំណើរការនៃការវិវត្តន៍ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីបានអភិវឌ្ឍ ច្រវាក់ និង ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល .

    biogeocenoses ភាគច្រើនមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នា រចនាសម្ព័ន្ធ trophic. ពួកវាផ្អែកលើរុក្ខជាតិបៃតង - អ្នកផលិត។ចំណីសត្វ និងសត្វស៊ីសាច់មានវត្តមានចាំបាច់៖ អ្នកប្រើប្រាស់សារធាតុសរីរាង្គ - អ្នកប្រើប្រាស់និងអ្នកបំផ្លាញសំណល់សរីរាង្គ - អ្នកបំបែក.

    ចំនួនបុគ្គលនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់អាហារមានការថយចុះជាបន្តបន្ទាប់ ចំនួនជនរងគ្រោះគឺធំជាងចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់របស់ពួកគេ ដោយសារនៅក្នុងតំណភ្ជាប់នីមួយៗនៃសង្វាក់អាហារ ជាមួយនឹងការផ្ទេរថាមពលនីមួយៗ 80-90% នៃវាត្រូវបានបាត់បង់ រលាយបាត់នៅក្នុង ទម្រង់នៃកំដៅ។ ដូច្នេះចំនួននៃតំណភ្ជាប់នៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ត្រូវបានកំណត់ (3-5) ។

    ភាពចម្រុះនៃប្រភេទ biocenosisតំណាងដោយក្រុមទាំងអស់នៃសារពាង្គកាយ - អ្នកផលិត អ្នកប្រើប្រាស់ និងអ្នកបំបែក។

    ការរំលោភលើតំណភ្ជាប់ណាមួយ។នៅក្នុងខ្សែសង្វាក់អាហារបណ្តាលឱ្យមានការរំខាននៃ biocenosis ទាំងមូល។ ជាឧទាហរណ៍ ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរសមាសភាពប្រភេទសត្វ សត្វល្អិត សត្វស្លាប និងជាលទ្ធផលសត្វ។ នៅតំបន់ដែលគ្មានដើមឈើ ខ្សែសង្វាក់អាហារផ្សេងទៀតនឹងវិវឌ្ឍន៍ ហើយការវិវត្តនៃជីវគីមីផ្សេងៗនឹងកើតឡើង ដែលនឹងចំណាយពេលច្រើនទសវត្សរ៍។

    ខ្សែសង្វាក់អាហារ (trophic អាហារ )

    ប្រភេទសត្វដែលទាក់ទងគ្នាដែលទាញយកសារធាតុសរីរាង្គ និងថាមពលជាបន្តបន្ទាប់ពីសារធាតុអាហារដើម។ ជាងនេះទៅទៀត តំណភ្ជាប់ពីមុននីមួយៗនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់គឺជាអាហារសម្រាប់អ្នកបន្ទាប់។

    ខ្សែសង្វាក់អាហារនៅក្នុងតំបន់ធម្មជាតិនីមួយៗដែលមានលក្ខខណ្ឌដូចគ្នាច្រើនឬតិចនៃអត្ថិភាពត្រូវបានផ្សំឡើងដោយស្មុគស្មាញនៃប្រភេទសត្វដែលទាក់ទងគ្នាដែលចិញ្ចឹមគ្នាទៅវិញទៅមក និងបង្កើតជាប្រព័ន្ធទ្រទ្រង់ខ្លួនឯងដែលចរាចរនៃសារធាតុ និងថាមពលកើតឡើង។

    សមាសធាតុនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី៖

    - អ្នកផលិត - សារពាង្គកាយ autotrophic (ភាគច្រើនជារុក្ខជាតិបៃតង) គឺជាអ្នកផលិតសារធាតុសរីរាង្គតែមួយគត់នៅលើផែនដី។ សារធាតុសរីរាង្គសម្បូរថាមពលត្រូវបានសំយោគកំឡុងពេលធ្វើរស្មីសំយោគពីសារធាតុអសរីរាង្គដែលខ្សោយថាមពល (H 2 0 និង C0 2)។

    - អ្នកប្រើប្រាស់ - សត្វស៊ីស្មៅ និងសត្វស៊ីសាច់ អ្នកប្រើប្រាស់សារធាតុសរីរាង្គ។ អ្នកប្រើប្រាស់អាចជាសត្វស៊ីស្មៅ នៅពេលដែលពួកគេប្រើប្រាស់អ្នកផលិតដោយផ្ទាល់ ឬសត្វស៊ីសាច់ នៅពេលដែលពួកគេចិញ្ចឹមសត្វដទៃទៀត។ នៅក្នុងខ្សែសង្វាក់អាហារដែលពួកគេភាគច្រើនអាចមាន លេខស៊េរីពី I ដល់ IV.

    - អ្នកបំបែក - អតិសុខុមប្រាណ heterotrophic (បាក់តេរី) និងផ្សិត - អ្នកបំផ្លាញសំណល់សរីរាង្គអ្នកបំផ្លាញ។ ពួកគេក៏ត្រូវបានគេហៅថាសណ្តាប់ធ្នាប់របស់ផែនដីផងដែរ។

    កម្រិត trophic (អាហារូបត្ថម្ភ) - សំណុំនៃសារពាង្គកាយដែលរួបរួមដោយប្រភេទអាហារូបត្ថម្ភ។ គំនិតនៃកម្រិត trophic អនុញ្ញាតឱ្យយើងយល់ពីសក្ដានុពលនៃលំហូរថាមពលនៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីមួយ។

    1. កម្រិត trophic ទីមួយតែងតែត្រូវបានកាន់កាប់ដោយអ្នកផលិត (រុក្ខជាតិ)
    2. ទីពីរ - អ្នកប្រើប្រាស់លំដាប់ទីមួយ (សត្វស៊ីស្មៅ)
    3. ទីបី - អ្នកប្រើប្រាស់លំដាប់ទីពីរ - សត្វមំសាសីដែលស៊ីចំណីសត្វ)
    4. ទីបួន - អ្នកប្រើប្រាស់លំដាប់ទីបី (សត្វមំសាសីបន្ទាប់បន្សំ) ។

    ប្រភេទខាងក្រោមត្រូវបានសម្គាល់៖ ខ្សែសង្វាក់អាហារ៖

    IN ខ្សែសង្វាក់វាលស្មៅ (ខ្សែសង្វាក់បរិភោគប្រភពអាហារសំខាន់គឺរុក្ខជាតិបៃតង។ ឧទាហរណ៍៖ ស្មៅ -> សត្វល្អិត -> អំពែរ -> ពស់ -> សត្វស្លាប។

    - វិនាស ច្រវាក់ (ច្រវាក់នៃការរលួយ) ចាប់ផ្តើមដោយ detritus - ជីវម៉ាសដែលងាប់។ ឧទាហរណ៍៖ ការទុកដាក់ស្លឹក -> ដង្កូវនាង -> បាក់តេរី។ លក្ខណៈពិសេសមួយទៀតនៃខ្សែសង្វាក់ detrital គឺថាផលិតផលរុក្ខជាតិនៅក្នុងពួកវាជារឿយៗមិនត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដោយផ្ទាល់ដោយសត្វស៊ីស្មៅទេ ប៉ុន្តែត្រូវស្លាប់ និងត្រូវបានជីកយករ៉ែដោយ saprophytes ។ ខ្សែសង្វាក់ Detrital ក៏ជាលក្ខណៈនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៃមហាសមុទ្រជ្រៅផងដែរ ដែលប្រជាជនរស់នៅចិញ្ចឹមលើសារពាង្គកាយដែលងាប់ ដែលបានលិចចុះពីស្រទាប់ខាងលើនៃទឹក។

    ទំនាក់ទំនងរវាងប្រភេទសត្វនៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលបានអភិវឌ្ឍកំឡុងពេលដំណើរការវិវត្តន៍ ដែលសមាសធាតុជាច្រើនចិញ្ចឹមលើវត្ថុផ្សេងៗគ្នា ហើយខ្លួនវាបម្រើជាអាហារសម្រាប់សមាជិកផ្សេងៗនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី។ នៅក្នុងពាក្យសាមញ្ញ បណ្តាញអាហារអាចត្រូវបានតំណាងថាជា ប្រព័ន្ធខ្សែសង្វាក់អាហារដែលទាក់ទងគ្នា។.

    សារពាង្គកាយនៃសង្វាក់អាហារផ្សេងៗគ្នាដែលទទួលអាហារតាមរយៈចំនួនស្មើគ្នានៃតំណភ្ជាប់នៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ទាំងនេះត្រូវបានបើក កម្រិត trophic ដូចគ្នា។. ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ចំនួនប្រជាជនផ្សេងគ្នានៃប្រភេទដូចគ្នា ដែលរួមបញ្ចូលនៅក្នុងសង្វាក់អាហារផ្សេងៗគ្នា អាចមានទីតាំងនៅ កម្រិត trophic ផ្សេងគ្នា. ទំនាក់ទំនងរវាងកម្រិត trophic ផ្សេងគ្នានៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូអាចត្រូវបានបង្ហាញជាក្រាហ្វិក ពីរ៉ាមីតអេកូឡូស៊ី.

    ពីរ៉ាមីតអេកូឡូស៊ី

    វិធីសាស្រ្តបង្ហាញក្រាហ្វិកទំនាក់ទំនងរវាងកម្រិត trophic ផ្សេងគ្នានៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូ - មានបីប្រភេទ៖

    ពីរ៉ាមីតចំនួនប្រជាជនឆ្លុះបញ្ចាំងពីចំនួននៃសារពាង្គកាយនៅកម្រិត trophic នីមួយៗ។

    ពីរ៉ាមីតជីវម៉ាសឆ្លុះបញ្ចាំងពីជីវម៉ាស់នៃកម្រិត trophic នីមួយៗ;

    ពីរ៉ាមីតថាមពលបង្ហាញពីបរិមាណថាមពលដែលឆ្លងកាត់កម្រិត trophic នីមួយៗក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់មួយ។

    ក្បួនពីរ៉ាមីតអេកូឡូស៊ី

    គំរូដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការថយចុះជាបន្តបន្ទាប់នៃម៉ាស (ថាមពល ចំនួនបុគ្គល) នៃតំណភ្ជាប់បន្តបន្ទាប់គ្នានៅក្នុងខ្សែសង្វាក់អាហារ។

    ពីរ៉ាមីតលេខ

    ពីរ៉ាមីតអេកូឡូស៊ីបង្ហាញពីចំនួនបុគ្គលនៅកម្រិតអាហារូបត្ថម្ភនីមួយៗ។ ពីរ៉ាមីតនៃលេខមិនគិតពីទំហំនិងម៉ាស់របស់បុគ្គល អាយុសង្ឃឹមរស់ អត្រាមេតាបូលីស ប៉ុន្តែនិន្នាការចម្បងគឺតែងតែអាចមើលឃើញ - ការថយចុះនៃចំនួនបុគ្គលពីតំណទៅតំណ។ ឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី steppe ចំនួនបុគ្គលត្រូវបានចែកចាយដូចខាងក្រោម: អ្នកផលិត - 150,000 នាក់, អ្នកប្រើប្រាស់ចំណីសត្វ - 20,000, អ្នកប្រើប្រាស់សាច់ - 9,000 នាក់ / តំបន់។ biocenosis វាលស្មៅត្រូវបានកំណត់ដោយចំនួនបុគ្គលដូចខាងក្រោមនៅលើផ្ទៃដី 4000 m2: អ្នកផលិត - 5,842,424, អ្នកប្រើប្រាស់ចំណីសត្វនៃលំដាប់ទីមួយ - 708,624, អ្នកប្រើប្រាស់សាច់នៃលំដាប់ទីពីរ - 35,490, អ្នកប្រើប្រាស់សាច់នៃលំដាប់ទីបី - 3 ។ .

    ពីរ៉ាមីតជីវម៉ាស

    លំនាំយោងទៅតាមបរិមាណនៃសារធាតុរុក្ខជាតិដែលដើរតួជាមូលដ្ឋាននៃខ្សែសង្វាក់អាហារ (អ្នកផលិត) គឺប្រហែល 10 ដងធំជាងបរិមាណសត្វស៊ីស្មៅ (អ្នកប្រើប្រាស់លំដាប់ទី 1) ហើយម៉ាស់សត្វស៊ីស្មៅគឺ 10 ដង។ ធំជាងសាច់សត្វ (អ្នកប្រើប្រាស់លំដាប់ទីពីរ) t ពោលគឺកម្រិតអាហារបន្តបន្ទាប់នីមួយៗមានម៉ាសតិចជាងមុន ១០ ដង។ ជាមធ្យម 1000 គីឡូក្រាមនៃរុក្ខជាតិបង្កើតបាន 100 គីឡូក្រាមនៃរាងកាយស្មៅ។ សត្វមំសាសីដែលស៊ីចំណីអាចបង្កើតជីវម៉ាសបាន ១០ គីឡូក្រាម មំសាសីបន្ទាប់បន្សំ - ១ គីឡូក្រាម។

    ពីរ៉ាមីតនៃថាមពល

    បង្ហាញពីគំរូមួយដែលយោងទៅតាមលំហូរនៃថាមពលថយចុះបន្តិចម្តងៗ និងធ្លាក់ចុះនៅពេលផ្លាស់ប្តូរពីតំណទៅតំណនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់អាហារ។ ដូច្នេះនៅក្នុង biocenosis នៃបឹងរុក្ខជាតិបៃតង - អ្នកផលិត - បង្កើតជីវម៉ាសដែលមាន 295.3 kJ / សង់ទីម៉ែត្រ 2 អ្នកប្រើប្រាស់លំដាប់ទី 1 ប្រើប្រាស់ជីវម៉ាសរុក្ខជាតិបង្កើតជីវម៉ាស់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេដែលមាន 29.4 kJ / សង់ទីម៉ែត្រ 2; អ្នកប្រើប្រាស់លំដាប់ទីពីរ ដោយប្រើប្រាស់អ្នកប្រើប្រាស់លំដាប់ទីមួយសម្រាប់ម្ហូបអាហារ បង្កើតជីវម៉ាស់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេដែលមាន 5.46 kJ/cm2 ។ ការបាត់បង់ថាមពលក្នុងអំឡុងពេលផ្លាស់ប្តូរពីអ្នកប្រើប្រាស់នៃការបញ្ជាទិញទីមួយទៅអ្នកប្រើប្រាស់នៃលំដាប់ទីពីរប្រសិនបើទាំងនេះគឺជាសត្វដែលមានឈាមក្តៅកើនឡើង។ នេះត្រូវបានពន្យល់ដោយការពិតដែលថាសត្វទាំងនេះចំណាយថាមពលច្រើនមិនត្រឹមតែលើការកសាងជីវម៉ាសរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងលើការរក្សាសីតុណ្ហភាពរាងកាយថេរផងដែរ។ ប្រសិនបើយើងប្រៀបធៀបការចិញ្ចឹមកូនគោ និងកូនគោ នោះបរិមាណថាមពលអាហារដូចគ្នាដែលបានចំណាយនឹងផ្តល់ទិន្នផលសាច់គោ 7 គីឡូក្រាម និងត្រីត្រឹមតែ 1 គីឡូក្រាមប៉ុណ្ណោះ ដោយសារកូនគោស៊ីស្មៅ ហើយសត្វប្រចៀវស៊ីត្រី។

    ដូច្នេះ ពីរ៉ាមីតពីរប្រភេទដំបូងមានគុណវិបត្តិសំខាន់ៗមួយចំនួន៖

    ពីរ៉ាមីតជីវម៉ាស់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៅពេលយកគំរូ ហើយដូច្នេះបង្ហាញសមាមាត្រនៃជីវម៉ាស់នៅពេលជាក់លាក់មួយ និងមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីផលិតភាពនៃកម្រិត trophic នីមួយៗ (ពោលគឺសមត្ថភាពផលិតជីវម៉ាស់ក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់ណាមួយ)។ ដូច្នេះក្នុងករណីដែលចំនួនអ្នកផលិតរួមបញ្ចូលប្រភេទសត្វដែលលូតលាស់លឿន ពីរ៉ាមីតជីវម៉ាសអាចប្រែទៅជាបញ្ច្រាស។

    ពីរ៉ាមីតថាមពលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រៀបធៀបផលិតភាពនៃកម្រិត trophic ផ្សេងៗគ្នាព្រោះវាគិតគូរពីកត្តាពេលវេលា។ លើសពីនេះទៀតវាគិតគូរពីភាពខុសគ្នានៃតម្លៃថាមពលនៃសារធាតុផ្សេងៗ (ឧទាហរណ៍ 1 ក្រាមនៃជាតិខ្លាញ់ផ្តល់ថាមពលស្ទើរតែពីរដងច្រើនជាង 1 ក្រាមនៃជាតិស្ករ) ។ ដូច្នេះ ពីរ៉ាមីតនៃថាមពលតែងតែរួមតូចឡើងលើ ហើយមិនដែលដាក់បញ្ច្រាសឡើយ។

    ប្លាស្ទិកអេកូឡូស៊ី

    កម្រិតនៃការស៊ូទ្រាំនៃសារពាង្គកាយ ឬសហគមន៍របស់ពួកគេ (ជីវសេណូស) ទៅនឹងឥទ្ធិពលនៃកត្តាបរិស្ថាន។ ប្រភេទប្លាស្ទិកអេកូឡូស៊ីមានជួរធំទូលាយ បទដ្ឋានប្រតិកម្ម ពោលគឺពួកវាត្រូវបានសម្របខ្លួនយ៉ាងទូលំទូលាយទៅនឹងជម្រកផ្សេងៗគ្នា (ត្រី stickleback និងអន្ទង់ ប្រូតូហ្សូអាខ្លះរស់នៅក្នុងទឹកសាប និងទឹកប្រៃ)។ ប្រភេទសត្វដែលមានឯកទេសខ្ពស់អាចមាននៅក្នុងបរិយាកាសជាក់លាក់មួយប៉ុណ្ណោះ៖ សត្វសមុទ្រ និងសារាយ - នៅក្នុងទឹកអំបិល ត្រីទន្លេ និងរុក្ខជាតិផ្កាឈូក ផ្កាលីលីទឹក សត្វទា រស់នៅតែក្នុងទឹកសាបប៉ុណ្ណោះ។

    ជាទូទៅ ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី (biogeoocenosis)កំណត់លក្ខណៈដោយសូចនាករដូចខាងក្រោមៈ

    ភាពចម្រុះនៃប្រភេទ

    ដង់ស៊ីតេនៃប្រភេទសត្វ,

    ជីវម៉ាស។

    ជីវម៉ាស

    ចំនួនសរុបនៃសារធាតុសរីរាង្គរបស់បុគ្គលទាំងអស់នៃ biocenosis ឬប្រភេទសត្វដែលមានថាមពលដែលមាននៅក្នុងវា។ ជីវម៉ាសជាធម្មតាត្រូវបានបង្ហាញជាឯកតានៃម៉ាស់ក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃសារធាតុស្ងួតក្នុងមួយឯកតាតំបន់ ឬបរិមាណ។ ជីវម៉ាសអាចត្រូវបានកំណត់ដោយឡែកពីគ្នាសម្រាប់សត្វ រុក្ខជាតិ ឬប្រភេទនីមួយៗ។ ដូច្នេះជីវម៉ាសនៃផ្សិតនៅក្នុងដីគឺ 0.05-0.35 តោន / ហិកតា សារាយ - 0.06-0.5 ឫសនៃរុក្ខជាតិខ្ពស់ជាង - 3.0-5.0 ដង្កូវដី - 0.2-0.5 សត្វឆ្អឹងខ្នង - 0.001-0.015 តោន / ហិកតា។

    នៅក្នុង biogeocenoses មាន ផលិតភាពជីវសាស្រ្តបឋម និងអនុវិទ្យាល័យ :

    ü ផលិតភាពជីវសាស្រ្តបឋមនៃ biocenoses- ផលិតភាពសរុបនៃការធ្វើរស្មីសំយោគ ដែលជាលទ្ធផលនៃសកម្មភាពរបស់ autotrophs - រុក្ខជាតិបៃតង ឧទាហរណ៍ ព្រៃស្រល់ដែលមានអាយុពី 20-30 ឆ្នាំ ផលិតបាន 37.8 t/ha នៃជីវម៉ាសក្នុងមួយឆ្នាំ។

    ü ផលិតភាពជីវសាស្រ្តបន្ទាប់បន្សំនៃ biocenoses- ផលិតភាពសរុបនៃសារពាង្គកាយ heterotrophic (អ្នកប្រើប្រាស់) ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមរយៈការប្រើប្រាស់សារធាតុ និងថាមពលបង្គរដោយអ្នកផលិត។

    ប្រជាជន។ រចនាសម្ព័ន្ធនិងថាមវន្តនៃលេខ។

    ប្រភេទនីមួយៗនៅលើផែនដីកាន់កាប់ជាក់លាក់មួយ។ ជួរព្រោះវាអាចមានបានតែនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌបរិស្ថានមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយស្ថានភាពរស់នៅក្នុងជួរនៃប្រភេទសត្វមួយអាចខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងដែលនាំទៅដល់ការបែកបាក់នៃប្រភេទសត្វទៅជាក្រុមបឋមនៃបុគ្គល - ចំនួនប្រជាជន។

    ចំនួនប្រជាជន

    សំណុំនៃបុគ្គលនៃប្រភេទដូចគ្នា កាន់កាប់ទឹកដីដាច់ដោយឡែកពីគ្នាក្នុងជួរនៃប្រភេទសត្វ (ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌរស់នៅស្រដៀងគ្នា) ការបង្កាត់ពូជដោយសេរីជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមក (មានអាងហ្សែនទូទៅ) និងដាច់ដោយឡែកពីប្រជាជនដទៃទៀតនៃប្រភេទសត្វនេះ ដោយមានទាំងអស់ លក្ខខណ្ឌចាំបាច់ដើម្បីរក្សាស្ថេរភាពរបស់ពួកគេឱ្យបានយូរនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌបរិស្ថានដែលផ្លាស់ប្តូរ។ សំខាន់​បំផុត ច​រិ​ក​លក្ខណៈចំនួនប្រជាជនគឺជារចនាសម្ព័ន្ធរបស់វា (អាយុ សមាសភាពភេទ) និងសក្ដានុពលចំនួនប្រជាជន។

    នៅក្រោមរចនាសម្ព័ន្ធប្រជាសាស្រ្ត ប្រជាជនយល់ពីភេទ និងសមាសភាពអាយុរបស់វា។

    រចនាសម្ព័ន្ធលំហ ចំនួនប្រជាជនគឺជាលក្ខណៈនៃការបែងចែកបុគ្គលនៅក្នុងចំនួនប្រជាជនក្នុងលំហ។

    រចនាសម្ព័ន្ធអាយុ ចំនួនប្រជាជនត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសមាមាត្រនៃបុគ្គលដែលមានអាយុខុសគ្នានៅក្នុងចំនួនប្រជាជន។ បុគ្គលដែលមានអាយុដូចគ្នាត្រូវបានដាក់ជាក្រុម - ក្រុមអាយុ។

    IN រចនាសម្ព័ន្ធអាយុនៃចំនួនប្រជាជនរុក្ខជាតិបែងចែក រយៈពេលបន្ទាប់:

    មិនទាន់ឃើញច្បាស់ - ស្ថានភាពនៃគ្រាប់ពូជ;

    Pregenerative (រាប់បញ្ចូលទាំងស្ថានភាពនៃសំណាប រុក្ខជាតិអនីតិជន រុក្ខជាតិមិនទាន់ពេញវ័យ និងព្រហ្មចារី);

    ជំនាន់ (ជាធម្មតាចែកចេញជាបីផ្នែក - យុវជន ចាស់ទុំ និងមនុស្សចាស់);

    Postgenerative (រាប់បញ្ចូលទាំងស្ថានភាពនៃ subsenile រុក្ខជាតិ senile និងដំណាក់កាលស្លាប់) ។

    ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ស្ថានភាពអាយុជាក់លាក់មួយត្រូវបានកំណត់ដោយ អាយុជីវសាស្រ្ត- កម្រិតនៃការបញ្ចេញមតិនៃ morphological ជាក់លាក់ (ឧទាហរណ៍កម្រិតនៃការបំបែកស្លឹកស្មុគស្មាញ) និងលក្ខណៈសរីរវិទ្យា (ឧទាហរណ៍សមត្ថភាពក្នុងការបង្កើតកូនចៅ) លក្ខណៈ។

    នៅក្នុងចំនួនសត្វ វាក៏អាចបែងចែកភាពខុសគ្នាផងដែរ។ ដំណាក់កាលអាយុ. ឧទាហរណ៍ សត្វល្អិតដែលវិវត្តន៍ទៅជាមេតាណុលពេញលេញ ឆ្លងកាត់ដំណាក់កាល៖

    ដង្កូវ

    តុក្កតា

    Imago (សត្វល្អិតពេញវ័យ) ។

    ធម្មជាតិនៃរចនាសម្ព័ន្ធអាយុរបស់ប្រជាជនអាស្រ័យលើប្រភេទនៃខ្សែកោងរស់រានមានជីវិតនៃចំនួនប្រជាជនដែលបានផ្តល់ឱ្យ។

    ខ្សែកោងរស់រានមានជីវិតឆ្លុះបញ្ចាំងពីអត្រាមរណៈក្នុងក្រុមអាយុផ្សេងៗគ្នា និងជាបន្ទាត់ថយចុះ៖

    1. ប្រសិនបើអត្រាមរណៈមិនអាស្រ័យលើអាយុរបស់បុគ្គលនោះ ការស្លាប់របស់បុគ្គលកើតឡើងស្មើៗគ្នាក្នុងប្រភេទដែលបានផ្តល់ឱ្យនោះ អត្រាមរណភាពនៅតែថេរពេញមួយជីវិត ( ប្រភេទ I ) ខ្សែកោងនៃការរស់រានមានជីវិតបែបនេះគឺជាលក្ខណៈនៃប្រភេទសត្វដែលការវិវត្តន៍របស់វាកើតឡើងដោយគ្មានការផ្លាស់ប្តូរជាមួយនឹងស្ថេរភាពគ្រប់គ្រាន់នៃពូជដែលកើតមក។ ប្រភេទនេះត្រូវបានគេហៅថាជាធម្មតា ប្រភេទនៃ hydra- វាត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈដោយខ្សែកោងរស់រានមានជីវិតដែលខិតជិតបន្ទាត់ត្រង់។
    2. នៅក្នុងប្រភេទសត្វដែលតួនាទីនៃកត្តាខាងក្រៅក្នុងអត្រាមរណៈគឺតូច ខ្សែកោងនៃការរស់រានមានជីវិតត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈដោយការថយចុះបន្តិចរហូតដល់អាយុជាក់លាក់មួយ បន្ទាប់ពីនោះមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែមរណភាពធម្មជាតិ (សរីរវិទ្យា) ( ប្រភេទ II ) ធម្មជាតិនៃខ្សែកោងនៃការរស់រានមានជីវិតនៅជិតប្រភេទនេះគឺជាលក្ខណៈរបស់មនុស្ស (ទោះបីជាខ្សែកោងនៃការរស់រានមានជីវិតរបស់មនុស្សមានលក្ខណៈល្អិតល្អន់ និងជាអ្វីមួយរវាងប្រភេទ I និង II)។ ប្រភេទនេះត្រូវបានគេហៅថា ប្រភេទ Drosophila៖ នេះគឺជាអ្វីដែលរុយផ្លែឈើបង្ហាញនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមន្ទីរពិសោធន៍ (មិនបរិភោគដោយមំសាសី)។
    3. ប្រភេទសត្វជាច្រើនត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈដោយការស្លាប់ខ្ពស់នៅដំណាក់កាលដំបូងនៃ ontogenesis ។ នៅក្នុងប្រភេទសត្វបែបនេះ ខ្សែកោងនៃការរស់រានមានជីវិតត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈដោយការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃអាយុវ័យក្មេង។ បុគ្គលដែលរស់រានមានជីវិតពីអាយុ "ធ្ងន់ធ្ងរ" បង្ហាញពីការស្លាប់ទាប ហើយរស់នៅដល់អាយុចាស់។ ប្រភេទត្រូវបានគេហៅថា ប្រភេទអយស្ទ័រ (ប្រភេទ III ).

    រចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវភេទ ចំនួនប្រជាជន

    សមាមាត្រផ្លូវភេទមានផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ទៅលើការបន្តពូជរបស់ប្រជាជន និងនិរន្តរភាព។

    មានសមាមាត្រផ្លូវភេទបឋម អនុវិទ្យាល័យ និងទីបីនៅក្នុងចំនួនប្រជាជន៖

    - សមាមាត្រផ្លូវភេទបឋម កំណត់ដោយយន្តការហ្សែន - ឯកសណ្ឋាននៃការបង្វែរក្រូម៉ូសូមភេទ។ ជាឧទាហរណ៍ ចំពោះមនុស្ស ក្រូម៉ូសូម XY កំណត់ការវិវឌ្ឍន៍នៃភេទបុរស ហើយក្រូម៉ូសូម XX កំណត់ការវិវឌ្ឍន៍នៃភេទស្រី។ ក្នុងករណីនេះ សមាមាត្រភេទចម្បងគឺ 1:1 ពោលគឺប្រហែលស្មើគ្នា។

    - សមាមាត្រផ្លូវភេទបន្ទាប់បន្សំ គឺជាសមាមាត្រផ្លូវភេទនៅពេលកើត (ក្នុងចំណោមទារកទើបនឹងកើត)។ វាអាចមានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងពីមូលហេតុចម្បងមួយសម្រាប់ហេតុផលមួយចំនួន៖ ការជ្រើសរើសស៊ុតទៅនឹងមេជីវិតឈ្មោលដែលផ្ទុកក្រូម៉ូសូម X ឬ Y សមត្ថភាពមិនស្មើគ្នានៃមេជីវិតឈ្មោលក្នុងការបង្កកំណើត និងកត្តាខាងក្រៅផ្សេងៗ។ ជាឧទាហរណ៍ អ្នកសត្វវិទ្យាបានពិពណ៌នាអំពីឥទ្ធិពលនៃសីតុណ្ហភាពលើសមាមាត្រផ្លូវភេទបន្ទាប់បន្សំនៅក្នុងសត្វល្មូន។ គំរូស្រដៀងគ្នានេះគឺជាតួយ៉ាងសម្រាប់សត្វល្អិតមួយចំនួន។ ដូច្នេះនៅក្នុងស្រមោចការបង្កកំណើតត្រូវបានធានានៅសីតុណ្ហភាពលើសពី 20 ° C ហើយនៅសីតុណ្ហភាពទាបស៊ុតមិនទាន់បង្កកំណើតត្រូវបានដាក់។ កូន​ចុង​នេះ​ញាស់​ទៅ​ជា​ឈ្មោល ហើយ​ពូជ​ដែល​បង្កកំណើត​ភាគច្រើន​ទៅជា​ញី​។

    - សមាមាត្រភេទទីបី - សមាមាត្រផ្លូវភេទក្នុងចំណោមសត្វពេញវ័យ។

    រចនាសម្ព័ន្ធលំហ ចំនួនប្រជាជន ឆ្លុះបញ្ចាំងពីធម្មជាតិនៃការបែងចែកបុគ្គលនៅក្នុងលំហ។

    បន្លិច ប្រភេទសំខាន់បីនៃការចែកចាយបុគ្គលនៅក្នុងលំហ៖

    - ឯកសណ្ឋានឯកសណ្ឋាន(បុគ្គល​មាន​ទីតាំង​ស្មើ​គ្នា​ក្នុង​លំហ ចម្ងាយ​ស្មើគ្នា​ពី​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក); គឺកម្រមាននៅក្នុងធម្មជាតិ ហើយជារឿយៗត្រូវបានបង្កឡើងដោយការប្រកួតប្រជែងក្នុងលក្ខណៈស្រួចស្រាវ (ឧទាហរណ៍នៅក្នុងត្រីមំសាសី);

    - ក្រុមជំនុំmosaic("ប្រទះឃើញ", បុគ្គលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមដាច់ស្រយាល); កើតឡើងញឹកញាប់ជាង។ វាត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងលក្ខណៈនៃ microenvironment ឬអាកប្បកិរិយារបស់សត្វ;

    - ចៃដន្យសាយភាយ(បុគ្គលត្រូវបានចែកចាយដោយចៃដន្យក្នុងលំហ) - អាចត្រូវបានគេសង្កេតឃើញតែនៅក្នុងបរិយាកាសដូចគ្នា ហើយមានតែនៅក្នុងប្រភេទសត្វដែលមិនបង្ហាញពីទំនោរក្នុងការបង្កើតជាក្រុម (ឧទាហរណ៍ beetle នៅក្នុងម្សៅ)។

    ទំហំប្រជាជន តំណាងដោយអក្សរ N. សមាមាត្រនៃការកើនឡើងនៃ N ទៅឯកតានៃពេលវេលា dN / dt បង្ហាញល្បឿនភ្លាមៗការផ្លាស់ប្តូរទំហំប្រជាជន ពោលគឺការផ្លាស់ប្តូរចំនួននៅពេលកំណើនប្រជាជនអាស្រ័យលើកត្តាពីរ - ការមានកូន និងមរណភាពក្នុងករណីដែលមិនមានការធ្វើចំណាកស្រុក និងការធ្វើចំណាកស្រុក (ចំនួនប្រជាជនបែបនេះត្រូវបានគេហៅថាឯកោ)។ ភាពខុសគ្នារវាងអត្រាកំណើត b និងអត្រាស្លាប់ ឃ គឺអត្រាកំណើនប្រជាជនដាច់ដោយឡែក:

    ស្ថេរភាពនៃចំនួនប្រជាជន

    នេះគឺជាសមត្ថភាពរបស់វាក្នុងការស្ថិតក្នុងស្ថានភាពថាមវន្ត (ឧ. ចល័ត ការផ្លាស់ប្តូរ) លំនឹងជាមួយបរិស្ថាន៖ លក្ខខណ្ឌបរិស្ថានផ្លាស់ប្តូរ ហើយចំនួនប្រជាជនក៏ផ្លាស់ប្តូរផងដែរ។ លក្ខខណ្ឌដ៏សំខាន់បំផុតមួយសម្រាប់និរន្តរភាពគឺភាពចម្រុះផ្ទៃក្នុង។ ទាក់ទងនឹងចំនួនប្រជាជន ទាំងនេះគឺជាយន្តការសម្រាប់រក្សាដង់ស៊ីតេប្រជាជនជាក់លាក់។

    បន្លិច ការពឹងផ្អែកចំនួនបីនៃទំហំប្រជាជនលើដង់ស៊ីតេរបស់វា។ .

    ប្រភេទទីមួយ (I) - ទូទៅបំផុតដែលត្រូវបានកំណត់ដោយការថយចុះនៃកំណើនប្រជាជនជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃដង់ស៊ីតេរបស់វាដែលត្រូវបានធានាដោយយន្តការផ្សេងៗ។ ឧទាហរណ៍ ប្រភេទសត្វស្លាបជាច្រើនត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈដោយការថយចុះនៃការមានកូន (ការមានកូន) ជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃដង់ស៊ីតេប្រជាជន។ ការកើនឡើងអត្រាមរណភាព ការថយចុះភាពធន់នៃសារពាង្គកាយ ជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃដង់ស៊ីតេប្រជាជន; ការផ្លាស់ប្តូរអាយុនៅពេញវ័យ អាស្រ័យលើដង់ស៊ីតេប្រជាជន។

    ប្រភេទទីបី ( III ) គឺជាលក្ខណៈនៃចំនួនប្រជាជនដែល "ឥទ្ធិពលក្រុម" ត្រូវបានកត់សម្គាល់ ពោលគឺ ដង់ស៊ីតេប្រជាជនដ៏ល្អប្រសើរជាក់លាក់មួយរួមចំណែកដល់ការរស់រានមានជីវិត ការអភិវឌ្ឍន៍ និងសកម្មភាពសំខាន់ៗរបស់បុគ្គលទាំងអស់ ដែលមាននៅក្នុងក្រុម និងសត្វសង្គមភាគច្រើន។ ជាឧទាហរណ៍ ដើម្បីបន្តចំនួនសត្វដែលមានភេទខុសៗគ្នា យ៉ាងហោចណាស់ ដង់ស៊ីតេត្រូវបានទាមទារ ដែលផ្តល់នូវប្រូបាប៊ីលីតេគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជួបបុរស និងស្ត្រី។

    កិច្ចការតាមប្រធានបទ

    ក១. Biogeocenosis បានបង្កើតឡើង

    1) រុក្ខជាតិនិងសត្វ

    2) សត្វនិងបាក់តេរី

    3) រុក្ខជាតិ សត្វ បាក់តេរី

    4) ទឹកដីនិងសារពាង្គកាយ

    ក២. អ្នកប្រើប្រាស់សារធាតុសរីរាង្គនៅក្នុង biogeocenosis ព្រៃឈើគឺ

    1) spruce និង birch

    2) ផ្សិតនិងដង្កូវ

    3) ទន្សាយ និងកំប្រុក

    4) បាក់តេរីនិងវីរុស

    ក៣. អ្នកផលិតនៅក្នុងបឹងគឺ

    2) កូនទា

    ក៤. ដំណើរការនៃការគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងនៅក្នុង biogeocenosis ប៉ះពាល់ដល់

    1) សមាមាត្រផ្លូវភេទនៅក្នុងចំនួនប្រជាជននៃប្រភេទផ្សេងគ្នា

    2) ចំនួននៃការផ្លាស់ប្តូរដែលកើតឡើងនៅក្នុងចំនួនប្រជាជន

    3) សមាមាត្រនៃសត្វមំសាសី

    4) ការប្រកួតប្រជែងមិនជាក់លាក់

    ក៥. លក្ខខណ្ឌមួយក្នុងចំណោមលក្ខខណ្ឌសម្រាប់និរន្តរភាពនៃប្រព័ន្ធអេកូអាចជា

    1) សមត្ថភាពក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ

    2) ប្រភេទផ្សេងៗគ្នា

    3) ការប្រែប្រួលនៃចំនួនប្រភេទ

    4) ស្ថេរភាពនៃហ្សែននៅក្នុងចំនួនប្រជាជន

    ក៦. អ្នកបំផ្លាញរួមមាន

    2) lichens

    4) ferns

    ក៧. ប្រសិនបើបរិមាណសរុបដែលទទួលបានដោយអ្នកប្រើប្រាស់លំដាប់ទី 2 គឺ 10 គីឡូក្រាម តើម៉ាស់សរុបរបស់អ្នកផលិតដែលបានក្លាយជាប្រភពអាហារសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នេះគឺជាអ្វី?

    ក៨. ចង្អុលបង្ហាញខ្សែសង្វាក់អាហារដែលខូច

    1) រុយ - ពីងពាង - ចាប - បាក់តេរី

    2) clover - hawk - bumblebee - mouse

    3) rye - tit - ឆ្មា - បាក់តេរី

    4) មូស - ចាប - ស្ទាវ - ដង្កូវ

    ក៩. ប្រភពដំបូងនៃថាមពលនៅក្នុង biocenosis គឺថាមពល

    1) សមាសធាតុសរីរាង្គ

    2) សមាសធាតុអសរីរាង្គ

    4) គីមីវិទ្យា

    1) ទន្សាយ

    2) ឃ្មុំ

    3) ផ្សិតវាល

    4) ចចក

    ក១១. នៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូមួយ អ្នកអាចរកឃើញដើមឈើអុក និង

    1) ហ្គូហ្វឺរ

    ៣) ឡាក

    4) ផ្កាពោតខៀវ

    A12. បណ្តាញថាមពលគឺ៖

    1) ទំនាក់ទំនងរវាងឪពុកម្តាយនិងកូនចៅ

    2) ទំនាក់ទំនងគ្រួសារ (ហ្សែន)

    3) ការរំលាយអាហារនៅក្នុងកោសិការាងកាយ

    4) វិធីនៃការផ្ទេរសារធាតុ និងថាមពលនៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី

    A13. ពីរ៉ាមីតអេកូឡូស៊ីនៃលេខឆ្លុះបញ្ចាំង៖

    1) សមាមាត្រនៃជីវម៉ាស់នៅកម្រិត trophic នីមួយៗ

    2) សមាមាត្រនៃម៉ាស់នៃសារពាង្គកាយបុគ្គលនៅកម្រិត trophic ផ្សេងគ្នា

    3) រចនាសម្ព័ន្ធនៃខ្សែសង្វាក់អាហារ

    4) ភាពចម្រុះនៃប្រភេទសត្វនៅកម្រិត trophic ផ្សេងៗគ្នា

    សេចក្តីផ្តើម

    ឧទាហរណ៍ដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នៃខ្សែសង្វាក់ថាមពល៖

    ការចាត់ថ្នាក់នៃសារពាង្គកាយមានជីវិតទាក់ទងនឹងតួនាទីរបស់ពួកគេនៅក្នុងវដ្តនៃសារធាតុ

    ខ្សែសង្វាក់អាហារណាមួយមាន 3 ក្រុមនៃសារពាង្គកាយមានជីវិត៖

    អ្នកផលិត

    (ក្រុមហ៊ុនផលិត)

    អ្នកប្រើប្រាស់

    (អ្នកប្រើប្រាស់)

    អ្នកបំបែក

    (អ្នកបំផ្លាញ)

    សារពាង្គកាយមានជីវិត autotrophic ដែលសំយោគសារធាតុសរីរាង្គពីសារធាតុរ៉ែដោយប្រើថាមពល (រុក្ខជាតិ)។

    សារពាង្គកាយមានជីវិត Heterotrophic ដែលប្រើប្រាស់ (ស៊ី ដំណើរការ។ភាវៈរស់ Heterotrophic ដែលបំផ្លាញ (ដំណើរការ) សារធាតុសរីរាង្គដែលងាប់នៃប្រភពដើមណាមួយទៅជាសារធាតុរ៉ែ។

    ទំនាក់ទំនងរវាងសារពាង្គកាយក្នុងខ្សែសង្វាក់អាហារ

    ខ្សែសង្វាក់អាហារ មិនថាវាជាអ្វីក៏ដោយ បង្កើតទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរវាងវត្ថុផ្សេងៗនៃធម្មជាតិមានជីវិត និងគ្មានជីវិត។ ហើយការដាច់នៃតំណភ្ជាប់ណាមួយអាចនាំទៅរកលទ្ធផលមហន្តរាយ និងអតុល្យភាពនៅក្នុងធម្មជាតិ។ ធាតុផ្សំដ៏សំខាន់ និងសំខាន់នៃខ្សែសង្វាក់ថាមពលណាមួយគឺថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ។ បើគ្មានវាទេ ជីវិតក៏គ្មានដែរ។ នៅពេលផ្លាស់ទីតាមខ្សែសង្វាក់អាហារ ថាមពលនេះត្រូវបានដំណើរការ ហើយសារពាង្គកាយនីមួយៗបង្កើតវាដោយខ្លួនឯង ដោយឆ្លងកាត់ត្រឹមតែ 10% ទៅតំណបន្ទាប់ប៉ុណ្ណោះ។

    នៅពេលស្លាប់ រាងកាយចូលទៅក្នុងសង្វាក់អាហារស្រដៀងគ្នាផ្សេងទៀត ហើយដូច្នេះវដ្តនៃសារធាតុនៅតែបន្ត។ សារពាង្គកាយទាំងអស់អាចចាកចេញពីសង្វាក់អាហារមួយយ៉ាងងាយស្រួល ហើយផ្លាស់ទីទៅមួយទៀត។

    តួនាទីនៃតំបន់ធម្មជាតិនៅក្នុងវដ្តនៃសារធាតុ

    តាមធម្មជាតិ សារពាង្គកាយដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ធម្មជាតិតែមួយបង្កើតខ្សែសង្វាក់អាហារពិសេសរៀងៗខ្លួន ដែលមិនអាចធ្វើម្តងទៀតនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងទៀតបានទេ។ ដូច្នេះ ខ្សែសង្វាក់អាហារនៃតំបន់វាលស្មៅ ជាឧទាហរណ៍ មានស្មៅ និងសត្វជាច្រើនប្រភេទ។ ខ្សែសង្វាក់អាហារនៅក្នុងវាលស្មៅមិនរាប់បញ្ចូលដើមឈើទេ ព្រោះវាមានតិចតួចណាស់ ឬពួកវាក្រិន។ សម្រាប់ពិភពសត្វ សត្វកកេរ សត្វកកេរ សត្វក្ងោក (ស្ទាំង និងសត្វស្លាបស្រដៀងគ្នាផ្សេងទៀត) និងសត្វល្អិតជាច្រើនប្រភេទនៅទីនេះ។

    ចំណាត់ថ្នាក់នៃសៀគ្វីថាមពល

    គោលការណ៍នៃសាជីជ្រុងអេកូឡូស៊ី

    ប្រសិនបើយើងពិចារណាជាពិសេសអំពីខ្សែសង្វាក់ដែលចាប់ផ្តើមពីរុក្ខជាតិ នោះវដ្តទាំងមូលនៃសារធាតុនៅក្នុងពួកវាបានមកពីការសំយោគរស្មីសំយោគ ក្នុងអំឡុងពេលដែលថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យត្រូវបានស្រូបយក។ រុក្ខជាតិចំណាយថាមពលនេះភាគច្រើនលើមុខងារសំខាន់របស់វា ហើយមានតែ 10% ប៉ុណ្ណោះដែលចូលទៅតំណបន្ទាប់។ ជាលទ្ធផល សារពាង្គកាយបន្តបន្ទាប់នីមួយៗត្រូវការសត្វ (វត្ថុ) កាន់តែច្រើនឡើងនៃតំណមុន។ នេះត្រូវបានបង្ហាញយ៉ាងល្អដោយសាជីជ្រុងអេកូឡូស៊ី ដែលត្រូវបានប្រើជាញឹកញាប់បំផុតសម្រាប់គោលបំណងទាំងនេះ។ ពួកវាជាពីរ៉ាមីតនៃម៉ាស់ បរិមាណ និងថាមពល។