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  • Pregunta: 1) Un erizo de mar (un consumidor primario) consume algunas algas marinas (un productor primario). Parte de la energía química de las algas marinas no asciende por la cadena alimentaria más allá del erizo y no se disipa en forma de calor en las algas marinas o los erizos de mar durante la respiración celular. ¿Adónde va o acaba la energía? Describa

    1) Un erizo de mar (un consumidor primario) consume algunas algas marinas (un productor primario). Parte de la energía química de las algas marinas no asciende por la cadena alimentaria más allá del erizo y no se disipa en forma de calor en las algas marinas o los erizos de mar durante la respiración celular. ¿Adónde va o acaba la energía? Describa brevemente 4 (cuatro) lugares donde va o termina la energía. Respuesta libre.

    2) Haces un experimento con plantas de pradera en Michigan; este prado tiene todos los pastos y plantas bajas, sin árboles. Establece 80 parcelas espaciadas aleatoriamente en una gran estación de investigación ecológica a largo plazo en un prado. En 40 parcelas asignadas al azar, permites que los herbívoros pacen; estas son las parcelas de herbívoros (+). En 40 parcelas asignadas al azar, excluyes a los herbívoros; estas son las parcelas de herbívoros (-). Al comienzo del experimento, elige aleatoriamente 10 parcelas de herbívoros (+) y 10 parcelas de herbívoros (-) y mide toda la biomasa aérea. Encuentra que la biomasa aérea promedio en estas 20 parcelas es de 30 gramos de carbono por metro cuadrado (que se abrevia como “g C/m2”), y no hay diferencia entre las parcelas de herbívoros (+) y herbívoros (-) antes comienza el experimento. El experimento termina después de una temporada de crecimiento de 5 meses. Al final del experimento, mida la biomasa aérea de todas las plantas en las 30 parcelas de herbívoros(-) restantes para que sea, en promedio, 80 g C/m2. Utilizando modelos fisiológicos, estima que la respiración representó una pérdida de 15 g C/m2 durante el experimento. ¿Cuál de los siguientes es correcto con respecto a esta configuración experimental y/o la NPP, GPP y la respiración? Elija más de una respuesta correcta.

    A. Para encontrar la PPN en el transcurso del experimento, podemos restar la biomasa al comienzo del experimento de la biomasa al final del experimento.

    B. Para encontrar la NPP en el transcurso de este experimento, podemos usar esta ecuación: NPP = GPP - Respiración

    C. La NPP durante este experimento fue de 50 g C/m 2 .

    D. La NPP durante este experimento fue de 65 g C/m 2 .

    E. Los 15 g C/m 2 liberados por la respiración durante el experimento fueron liberados por los herbívoros (animales).

    F. Para medir el GPP, podemos cosechar la biomasa aérea al final del experimento, secarla y pesarla.

    G. Para calcular el GPP durante el experimento, podemos usar esta ecuación: GPP = 50 g C/m 2 + 15 g C/m 2

    H. Durante el experimento en las parcelas de herbívoros (-), parte de la energía que se transformó en energía química mediante la fotosíntesis se liberó en forma de calor. Cuando esta energía se liberaba en forma de calor, los organismos liberaban 15 g C/m 2 de dióxido de carbono.

    2) En una comunidad submarina cerca de una isla, los erizos de mar (consumidor principal) consumen algunas algas marinas (un productor primario) pero no todas las algas marinas. ¿Cuáles de estas afirmaciones son correctas con respecto a la energía que ingresa y se mueve en este sistema? Elija más de una respuesta correcta.

    A. El GPP del alga toro es menor que el NPP del alga toro porque los erizos de mar comen parte del GPP del alga toro.

    B. Cuando los erizos de mar se comen las algas marinas, la eficiencia de asimilación (AE) de esta transferencia de energía es inferior al 100 %. AE es menos del 100%, porque las algas marinas hacen respiración celular.

    C. Cuando los erizos de mar se comen las algas marinas, la eficiencia de consumo no es del 100 %, porque los erizos no se comen todas las algas marinas.

    D. La energía ingresa a este sistema cuando el alga marina realiza la fotosíntesis, transformando la energía solar en energía potencial química.

    E. Cuando los erizos de mar se comen las algas marinas, la eficiencia de asimilación no es del 100 %. Sabemos esto porque parte de la energía está en las heces de los erizos de mar.

    F. La energía se disipa en forma de calor cuando los erizos de mar respiran. Por el contrario, el alga toro hace la fotosíntesis, por lo que el alga toro no disipa energía en forma de calor.

    Cuando los erizos de mar se comen las algas marinas, la eficiencia de producción (PE) no es del 100 %. PE es inferior al 100%, porque parte de la energía potencial química de las algas marinas se disipa en forma de calor cuando los erizos realizan la respiración celular.

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    Think about the different biological processes that can utilize the chemical energy in seaweed (alga marina) and a sea urchin (erizo de mar).

    P. 1. Respuesta: La energía química de las algas marinas no viaja por la cadena alimenticia más allá del erizo y no se disipa como

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