მოიძებნა 668043 ჩანაწერი
578921.
ბიოლოგია | თავი LIV
აღსანიშნავია, რომ ენერგიის დაკარგვა, გადაუმუშავებელი მასალის სახით ფეკალიებში არ უკავშირდება ასიმილაციას.
Note that the energy lost as undigestible material in feces does not count toward assimilation.
578922.
ბიოლოგია | თავი LIV
ჩიტებსა და ძუძუმწოვრებს საერთოდ დაბალი პროდუქციის ეფექტურობა ახასიათებთ, დაახლოებით 1 - 3%-ის ფარგლებში, რადგანაც ისინი ძალიან დიდ ენერგიას ხარჯავენ სხეულის სტაბილური, თბილი ტემპერატურის შესანარჩუნებლად.
Birds and mammals typically have low production efficiencies, in the range of 1-3%, because they use so much energy in maintaining a constant, warm body temperature.
578923.
ბიოლოგია | თავი LIV
თევზებისათვის, რომლებიც ექტოთერმული ორგანიზმები არიან, პროდუქციის ეფექტურობა დაახლოებით 10%- შეადგენს.
Fishes, which are ectotherms, have production efficiencies around 10%.
578924.
ბიოლოგია | თავი LIV
მწერები კიდევ უფრო ეფექტურები არიან. მათი პროდუქციის ეფექტურობა საშუალოდ 40% უდრის.
Insects are even more efficient, with production efficiencies averaging 40%.
578925.
ბიოლოგია | თავი LIV
ტროფიკული ეფექტურობა და ეკოლოგიური პირამიდები.
Trophic Efficiency and Ecological Pyramids.
578926.
ბიოლოგია | თავი LIV
მოდით, გადავინაცვლოთ მომხმარებელი ინდივიდების პროდუქციის ეფექტურობიდან ენერგიის მოძრაობისკენ მთელს ტროფიკულ დონეებში.
Let's scale up now from the production efficiencies of individual consumers to the flow of energy through whole trophic levels.
578927.
ბიოლოგია | თავი LIV
ტროფიკული ეფექტურობა არის ერთი ტროფიკული დონიდან მეორეზე გადასული პროდუქტიულობის პროცენტობა.
Trophic efficiency is the percentage of production transferred from one trophic level to the next.
578928.
ბიოლოგია | თავი LIV
ტროფიკული ეფექტურობა ყოველთვის უფრო ნაკლები უნდა იყოს, ვიდრე პროდუქტიულობის ეფექტურობა, რადგან იგი მხედველობაში იღებს არა მხოლოდ სუნთქვაზე დახარჯულ ენერგიას და ფეკალიებში შენახულ ენერგიას, არამედ ასევე ქვედა ტროფიკულ დონეზე არსებული ორგანული მასალის ენერგიასაც, რომლის მოხმარებაც არ მოხდა შემდგომ ტროფიკულ დონეზე.
Trophic efficiencies must always be less than production efficiencies because they take into account not only the energy lost through respiration and contained in feces, but also the energy in organic material in a lower trophic level that is not consumed by the next trophic level.
578929.
ბიოლოგია | თავი LIV
ტროფიკული ეფექტურობა საერთოდ მერყეობს 5%-დან 20%-მდე ეკოსისტემის ტიპის მიხედვით.
Trophic efficiencies usually range from 5% to 20%, depending on the type of ecosystem.
578930.
ბიოლოგია | თავი LIV
სხვა სიტყვებით თუ ვიტყვით, ერთ ტროფიკულ დონეზე არსებული ენერგიის 80-95% არ გადაეცემა მეორე დონეს.
In other words, 80-95% of the energy available at one trophic level is not transferred to the next.
578931.
ბიოლოგია | თავი LIV
ეს დანაკარგი მრავლდება საკვები ჯაჭვის მთელს სიგრძეზე.
And this loss is multiplied over the length of a food chain.
578932.
ბიოლოგია | თავი LIV
მაგალითად, თუ პირველადი წარმომქმნელებისგან პირველად მომხმარებელს გადაეცემა 10% ენერგია და აქედან 10% გადაეცემა მეორად მომხმარებელს, მაშინ მხოლოდ 1% წმინდა პირველადი პროდუქციისაა ხელმისაწვდომია მეორადი მომხმარებლისთვის.
For example, if 10% of energy is transferred from primary producers to primary consumers, and 10% of that energy is transferred to secondary consumers, then only 1% of net primary production is available to secondary consumers.
578933.
ბიოლოგია | თავი LIV
პროდუქციის პირამიდები.
Pyramids of Production.
578934.
ბიოლოგია | თავი LIV
ყოველი გადაცემისას ენერგიის ეს დანაკარგი საკვებ ჯაჭვში შეიძლება წარმოვადგინოთ წმინდა პროდუქციის პირამიდის სახით, რომელშიც ტროფიკული დონეები ბლოკებადაა შეკრული და პირამიდის საფუძველს კი შეადგენენ პირველადი წარმომქმნელები.
This loss of energy with each transfer in a food chain can be represented by a pyramid of net production, in which the trophic levels are stacked in blocks, with primary producers forming the foundation of the pyramid.
578935.
ბიოლოგია | თავი LIV
თითოეული ბლოკის ზომა წმინდა პროდუქციის პროპორციულია და გამოხატულია ენერგიის ერთეულებით თითოეული ტროფიკული დონისათვის.
The size of each block is proportional to the net production, expressed in energy units, of each trophic level.
578936.
ბიოლოგია | თავი LIV
ბიომასის პირამიდები.
Pyramids of Biomass.
578937.
ბიოლოგია | თავი LIV
დაბალი ტროფიკული ეფექტურობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ეკოლოგიურ შედეგის წარმოდგენა შეიძლება ბიომასის პირამიდაში, რომელშიც თითოეული სარტყელი წარმოადგენს ორგანიზმების მთლიან მშრალ წონას ერთ ტროფიკულ დონეზე.
One important ecological consequence of low trophic efficiencies can be represented in a biomass pyramid, in which each tier represents the standing crop (the total dry weight of all organisms) in one trophic level.
578938.
ბიოლოგია | თავი LIV
გარკვეულ წლიურ ეკოსისტემებს კი ახასიათებთ ბიომასის პირამიდის შებრუნებული, საპირისპირო ფორმა: პირველადი მომხმარებლები ჭარბობენ წარმომქმნელებს.
Certain aquatic ecosystems, however, have inverted biomass pyramids: Primary consumers outweigh the producers.
578939.
ბიოლოგია | თავი LIV
ამგვარ შებრუნებულ ბიომასის პირამიდებს ვხვდებით იმის გამო, რომ წარმომქმნელები, ფიტოპლანქტონები, ძალიან სწრაფად იზრდებიან, მრავლდებიან და მათ ჭამენ ზოოპლანქტონები, რომლებიც არასდროს ქმნიან ძალიან დიდი ზომის პოპულაციებს.
Such inverted biomass pyramids occur because the producers-phytoplankton-so quickly grow, reproduce, and are consumed by the zooplankton that they never develop a large population size, or standing crop.
578940.
ბიოლოგია | თავი LIV
სხვა სიტყვებით, რომ ვთქვათ, ფიტოპლანქტონებს აქვთ მოკლე წრებრუნვის პერიოდი, რაც ნიშნავს, რომ მათ აქვთ მცირე საერთო ბიომასა მათ პროდუქციასთან შედარებით: იმის წყალობით, რომ ფიტოპლანქტონები ბიომასის ჩანაცვლებას ასეთი ჩქარი ტემპით აგრძელებენ, მათ შეუძლიათ უზრუნველყონ ზოოპლანქტონების ბიომასის ზრდა საკუთარ ბიომასაზე უფრო დიდ ზომამდე.
In other words, phytoplankton have a short turnover time, which means they have a small standing crop biomass compared to their production: Because the phytoplankton continue to replace their biomass at such a rapid rate, they can support a biomass of zooplankton bigger than their own biomass.