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Fluxos de energia nos ecossistemas aquáticos

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Fluxos de energia nos ecossistemas aquáticos 
 
Definição de Ecossistema 
Qualquer unidade (biossistema) que abranja todos os organismos que funcionam em 
conjunto (meio biótico) numa dada área, interagindo com o ambiente físico (meio 
abiótico) de tal forma que um fluxo de energia produza estruturas bióticas claramente 
definidas e uma ciclagem de materiais entre as partes vivas e não vivas. 
Os componentes e processos que tornam funcional um ecossistema são: 
 
ü Comunidade; 
ü Fluxo de energia; 
ü Ciclagem de materiais (nutrientes, água, etc.). 
 
Substâncias abióticas 
Compostos orgânicos e inorgânicos (água, dióxido de carbono, oxigênio, nitrogênio, 
fósforo, enxofre, cálcio, sílica, ácidos húmicos, aminoácidos etc.). 
Nos ambientes aquáticos a maior parte destas substâncias encontram-se dissolvidas na 
água, porém, grande parte destes compostos estão armazenados no sedimento (MOP) 
e nos organismos. 
A disponibilidade destes compostos, juntamente com a entrada de energia solar 
regulam a taxa de funcionamento de todos os ecossistemas. 
Condições climáticas também regulam a produtividade dos ecossistemas, tais como 
comprimento do dia, mudanças de temperatura, umidade relativa do ar, etc. 
 
Produtores Primários 
Nos ecossistemas aquáticos estão localizados principalmente nas camadas fóticas do 
ambiente. 
 
Ecossistemas Aquáticos Continentais 
ü Fitoplâncton (microalgas) 
ü Macrófitas aquáticas 
ü Cianobactérias 
 
Ecossistemas Aquáticos Marinhos 
ü Fitoplâncton. 
ü Cianobactérias. 
ü Microalgas bentônicas. 
ü Macroalgas. 
ü Plantas vasculares (árvores de mangue). 
ü Associações simbióticas envolvendo algas (zooxantelas, presentes nos corais). 
 
Uma parte da produção total (PPB) é gasta na manutenção de seu próprio 
metabolismo, enquanto outra parte é transformada em biomassa (PPL), que constitui a 
fonte de energia para as cadeias alimentares de todos os ecossistemas. 
 
Consumidores 
Consumidores primários (herbívoros) se alimentam diretamente da biomassa vegetal 
viva. 
Ex: zooplâncton, nécton (peixes planctófagos) e zoobentos. 
Nos ecossistemas aquáticos os herbívoros (zooplâncton) podem exaurir 
completamente os produtores primários (fitoplâncton). 
Consumidores secundários, terciários e assim sucessivamente (carnívoros) se 
alimentam de consumidores primários. 
Ex: zooplâncton, nécton (peixes carnívoros) e zoobentos. 
Detritívoros se alimentam de restos de animais e vegetais mortos, além de 
microorganismo que colonizam estas partículas orgânicas. 
Ex: zoobentos principalmente. 
 
Decompositores 
No ambiente aquáticos a decomposição é realizada principalmente por bactérias e 
fungos localizados nos sedimentos de fundo, que decompõem a matéria orgânica até 
sais minerais, H2O e CO2. 
O papel dos decompositores é fundamental para a ciclagem dos nutrientes e o 
reaproveitamento destes pelos produtores primários. 
 
Método do oxigênio dissolvido 
Este método mede o metabolismo da comunidade, representado pela fotossíntese e 
pela respiração. 
Amostras de água de diferentes profundidades (geralmente 100%, 50%, 25%, 10% e 
1% da radiação solar que incide na superfície) são colocadas em pares de garrafas: 
uma escura, para excluir toda a luz e uma clara (transparente). 
Determina-se a concentração original de oxigênio e depois os pares de garrafas são 
baixadas em posição na coluna de água. 
São necessários um período de incubação de no mínimo: 
ü 4-6 horas em águas mesotróficas; 
ü 2-4 horas em águas eutróficas; 
ü 1 hora em águas hipereutróficas. 
Porém, quanto maior for o tempo de incubação (10-12 horas), mais preciso será o 
resultado final. 
Em águas oligotróficas, este método não é confiável. 
Após o período de incubação mede-se novamente a concentração de oxigênio. 
Em um experimento normal, a concentração inicial de oxigênio dissolvido (Ci) deve 
decrescer no frasco escuro (Ce) . 
No frasco transparente (Ct), a concentração de oxigênio dissolvido deve aumentar, 
como resultado da diferença entre a produção fotossintética de oxigênio e a 
respiração. 
 
Portanto: 
ü Ci – Ce = atividade respiratória do conjunto de organismos (fitoplâncton, 
zooplâncton, bacterioplâncton) por unidade de volume por unidade de tempo. 
ü Ct – Ci = produtividade primária líquida (PPL) do fitoplâncton por unidade de 
volume por unidade de tempo. 
ü (Ct – Ci) + (Ci – Ce) = produtividade primária bruta (PPB).

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