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유기체는 어떤 밀봉 된 용기가 O2 및 CO2 가스를 지속적으로 순환 할 수 있습니까?

이것은 생태계의 기본 원칙과 살아있는 유기체의 상호 의존성을 강조하는 전형적인 시나리오입니다. 다음은 고장입니다.

주요 구성 요소 :

* 생산자 : 광합성을 수행 할 수있는 식물과 조류와 같은 유기체. 그들은 CO2를 가져 와서 O2를 방출합니다.

* 소비자 : 생산자 (또는 다른 소비자)를 먹는 동물 및 기타 유기체. 그들은 O2에서 숨을 쉬고 CO2를 방출합니다.

* 분해 자 : 죽은 유기체와 폐기물을 분해하여 영양소를 환경으로 다시 방출하는 박테리아와 곰팡이. 그들은 또한 CO2 사이클에 기여합니다.

이상적인 봉인 된 컨테이너 :

O2 및 CO2의 연속주기를 달성하려면 밀봉 된 용기가 필요합니다.

1. 생산자 : 다른 유기체를 유지하기에 충분한 산소를 생산하기에 충분한 양의 광합성 유기체 (식물 또는 조류).

2. 소비자 : 생산자를 소비 할 수있는 동물, 에너지 공급원을 제공하고 CO2를 방출합니다.

3. 분해 자 : 죽은 유기물을 무너 뜨리고 필수 영양소를 생산자에게 돌려주는 미생물.

4. 광원 : 식물은 광합성에 빛이 필요합니다.

5. 수원 : 모든 유기체가 생존하기 위해.

6. 적절한 영양소 사이클링 : 생산자가 자라기 위해 필요한 영양소를 제공합니다.

예 :

* 테라리움 : 식물, 작은 무척추 동물 및 분해자가 번성 할 수있는 자체 포함 된 생태계.

* 생물권 : 지구 생태계를 모방하도록 설계된 대규모 봉인 환경.

중요한 고려 사항 :

* 평형 : 생산자, 소비자 및 분해 자의 인구는 시스템이 안정적으로 유지 되려면 균형을 이루어야합니다.

* 폐기물 관리 : 이 시스템은 폐기물 (동물 폐기물과 같은)을 처리하고 축적되는 것을 방지 할 수 있어야합니다.

* 복잡성 : 실제 생태계는 엄청나게 복잡하며 봉인 된 컨테이너 에서이 균형을 재현하는 것은 과학적인 과학적 노력입니다.

테라리움이나 바이오 스피어와 같은 특정 사례의 복잡성을 탐색하고 싶다면 알려주세요!

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