Cours 2 - La production Flashcards

1
Q

Étapes de la production en générale?

A

Entrée des nutriments/énergie → Production primaire, secondaire et tertiaire par les producteurs → Hétérotrophes consomment les producteurs

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2
Q

Au niveau de la terre, essentiellement toute l’énergie à la base des écosystèmes provient du ___.

A

Soleil

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3
Q

La _____ permet de transformer cette énergie solaire abiotique en composantes organiques ____ par le vivant

A

Photosynthèse

Utilisables

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4
Q

Quelle source est une grande source d’énergie également?

A

La chimiosynthèse, ex: cheminées hydro-thermales

Basées sur l’énergie chimique (Soufre) au lieu du soleil, vient de fissures dans les fonds océaniques

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5
Q

Qu’est-ce que la GPP?

A

Production primaire brute (Gross Primary Production) = Photosynthèse TOTALE dans l’ÉCOSYSTÈME
= nombre de moles de CO2 fixées par organismes photosynthétiques

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6
Q

Qu’est-ce que la NPP?

A

Production primaire nette (Net Primary Production)
= Accumulation de carbone (gain en biomasse) par les autotrophes en excès de la respiration des autotrophes
En d’autres mots la portion disponible aux consommateurs

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7
Q

Équation pour trouver NPP?

A

NPP = GPP - Ra (Respiration par les feuilles, les racines, etc. des producteurs primaires)

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8
Q

EX: 4 moles de CO2 rentrent dans l’écosystème, et 2 moles d’O2 en ressortent. Quelles sont les GPP et NPP?

A
GPP = 4 moles
NPP = 4-2 = 2 moles
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9
Q

Mettez en ordre les systèmes du plus productif au moins productif.

A

1- Forêt tropical
2- Savane
3- Boréale
4- Arctique

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10
Q

Les récifs de corail sont-ils des grands producteurs?

A

OUI, ils contiennent beaucoup d’organismes photosynthétiques. Ils sont parmi les plus grands producteurs (>1000kg/m^2 de NPP par année)

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11
Q

La distribution des grands biomes est-elle égale?

A

Non. Par exemple, les océans oligotrophes produisent très peu, mais comme ils occupent une immense superficie, lorsqu’on les additionne, ce sont eux qui produisent le plus en quantité de NPP

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12
Q

Qu’est-ce que la NEP?

A

Balance de la production primaire brute et de la respiration de l’ensemble de l’écosystème (Re).
La respiration totale de l’écosystème est égale à la somme de la respiration des
autotrophes (Ra) et des hétérotrophes (Rh)

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13
Q

Re = ?

A

Ra + Rh

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14
Q

NEP = ?

A

NEP = GPP - Re ;

ou NEP = NPP - Rh

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15
Q

Un NEP de 0 est-il possible?

A

Oui! Ça veut dire qu’il y a
autant de production primaire que de carbone consommé
En fait, il n’est pas rare qu’elle soit négative

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16
Q

Une NEP positive implique quoi?

A

Accumulation de biomasse, aka Puits de carbone

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17
Q

Où s’en va le C organique ?

A

Stocké dans le sol (ex diapo 37)

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18
Q

NEP négative implique quoi?

A

Source de carbone, besoin d’une subvention de carbone organique

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19
Q

La Terre à l’état naturelle aurait une NEP ____. Est-ce le cas? Pourquoi?

A

Positive, mais à cause de l’activité humaine. il y a plus de CO2 produit

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20
Q

Lorsqu’il y a un feu de forêt. qu’est-ce que cela implique?

A

Retour vers l’atmosphère en quelques heures/jours, de carbone qui a pris des décennies à accumuler (Conceptuellement analogues aux énergies fossiles)

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21
Q

Du point de vue de l’écosystème, un feu est-il vraiment de la “production nette d’écosystème”? (NEP)

A

OUI, le carbone est
entré dans l’écosystème sous forme organique (production, il y a longtemps), et en est ressorti sous forme
inorganique (ici, au lieu de respiration, une combustion “abiotique”)

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22
Q

Pour être pointilleux, lorsqu’on parle d’un feu, on devrait plutôt parler de ..?

A

NEE; Échanges nets de l’écosystème (Net Ecosystem Exchange)

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23
Q

NEE = même chose que NEP, mais..?

A

Ont tient compte des feux de forêts, des combustions d’énergie fossile, etc. On ajoute l’effet humain aux procédés biologiques

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24
Q

Est-ce qu’un écosystème individuel peut être à l’équilibre? Pourquoi?

A

Non, les écosystèmes sont constamment en train de s’échanger de la matière et de l’énergie à différentes échelles spatiales et temporelles … Ces échanges incluent les transferts naturels et humains de matière

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25
Si on regarde les flux d'énergie, les consommateurs jouent-ils un grand rôle au niveau de l'écosystème?
NON! Flux d'énergie relativement faible et stable dans le temps
26
Quelles sont les considérations énergétiques des consommateurs?
- Les budgets d’énergie - Contrôles sur les flux d’énergie - Efficacités écologiques - Facteurs de contrôle de la production secondaire
27
I = A + E; qu'est-ce que cela signifie?
Ingestion = Assimilation + Egestion (CACA)
28
A = ?
R (respiration) + P (croissance ou production) (+U (excrétion))
29
Ingestion = ?
Perte à la population de “proies”
30
Respiration = ?
Perte d'énergie utile
31
Assimilation = ?
Disponible au consommateur
32
Croissance ou production = ?
Disponible au prédateur
33
Ces concepts se transposent à une population, ou même à l’ensemble de la communauté de consommateurs dans un écosystème, mais..?
Difficiles à mesurer
34
Qu’est-ce qui affecte les flux d’énergie à travers les réseaux trophiques?
- La température | - La masse
35
Un taux métabolique donné tend à ____ à chaque augmentation de __ degrés celsius
Double | 10
36
Taux métabolique au repos (par kg) caractéristiques (2)?
- Augmente avec la température | - Est plus élevée chez les homéothermes
37
Métabolisme au repos = ?
Masse corporelle ^-0.25
38
Le métabolisme au repos (par kg) ____ avec la masse corporelle
Diminue
39
Le métabolisme au repos est plus élevé chez les ______
Homéotherme
40
A/I = ?
Efficacité d'assimilation
41
Que décrit l'efficacité d'assimilation?
Décrit à quel point un consommateur est efficace pour retirer de l’énergie de sa nourriture
42
P/A = ?
Efficacité de croissance nette
43
Que décrit l efficacité de croissance nette?
Décrit le partionnement de l’allocation des ressources entre production et respiration
44
P/I = ?
Efficacité de croissance brute
45
Que décrit l'efficacité de croissance brute?
Décrit l’efficacité globale avec laquelle la nourriture ingérée est convertie en biomasse de consommateurs
46
Quelles sont les efficacités d'assimilation respectivement pour les bactéries, hétérothermes et homéothermes (%)?
0 10-90 40-90
47
Quelles sont les efficacités de croissance nettes respectivement pour les bactéries, hétérothermes et homéothermes (%)?
5-60 10-60 1-5
48
Quelles sont les efficacités de croissance brute respectivement pour les bactéries, hétérothermes et homéothermes (%)?
0 5-30 1-4
49
L'efficacité d'assimilation dépend de ..?
La qualité de la ressource
50
Très faible efficacité d'assimilation si on se nourrit de ____
Détritus
51
Très forte assimilation si on se nourrit d'____
Animaux
52
Efficacité de croissance des bactéries tend à _____ avec une augmentation de température
Diminuer
53
Efficacité de croissance des bactéries tend à _____ avec une augmentation du ratio C:N
Diminuer
54
Plus il y a de ressources disponibles, ___ il y a de consommateurs
Plus
55
Les herbivores ingèrent un plus haut % de la production primaire dans les écosystèmes ______
Aquatiques (contiennent plus de nutriments)
56
Pourquoi la production d'herbivore est plus élevée dans les écosystèmes aquatiques?
Moins d'homéothermie donc meilleure efficacité de croissance
57
Quelle facteur de contrôle de la production primaire est le plus important?
La lumière! = source d'énergie première en terme de quantité et de disponibilité
58
Quel est l'effet des sédiments dans l'eau?
Pour la même quantité de lumière incidente, plus il y a de sédiments, moins il y a de production (un lac sale = pas beaucoup de production)
59
Quels sont les autres facteurs de contrôle de la production primaire?
La température L'eau Nutriments limitants (Ex: co-limitation du phytoplancton par le phosphore; le fer et le silice)
60
SOIREE =?
``` Southern Ocean Iron Release (SOIREE) Fevrier 1999 -3800 kg Fe initial -Addition de 1500 kg aux jours 3, 5 et 7 -Fleur d’algue pendant 40 jours -Changements marqués dans la structure de l'écosystème, tel que les cycles du C, Si et S ```
61
Autres facteurs de régulation?
- CO2 (sujet chaud en recherche; - Contaminants (stimulation vs inhibition) - Composition des communautés