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27.5:

栄養効率

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Trophic Efficiency

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エネルギーは生態系の栄養段階を通じて 運ばれ、その大半が熱として失われています エネルギーは熱力学第二法則によって 移動します 森林の生態系では 第一生産者から生み出され、第一消費者が 使用できるエネルギー量は、毎年 1平方メートルあたり6000キロカロリーです しかし、次の栄養段階である 第一消費者が吸収できるのは 元の量のおよそ10%にしかすぎません このエネルギー移動手段は 栄養段階移動効率、またはTLTEで 計算され、生態系における食物連鎖の長さを 見極めるファクターになっています なぜなら上位にいる生物を支えるだけの エネルギーが十分にないからです

27.5:

栄養効率

栄養段階伝達効率(TLTE、Trophic Level Transfer Efficiency)とは、ある栄養段階から次の段階へのエネルギー伝達の総量を示す指標です。代謝熱としてエネルギーが大量に失われるため、元のエネルギーの平均10%しか次の階層に伝えられないです。このようなエネルギー損失のパターンは、食物連鎖における栄養段階の可能な数を大きく制限します。

栄養段階の伝達効率

熱力学の第二法則に従い、大量のエネルギーが生態系から失われ、ある栄養段階から次の段階へと伝達され、変換されます。生物システムでは、このエネルギーは、ある生物が次の生物を消費する際に、呼吸中の代謝熱として失われます。ある栄養段階から次の段階へのエネルギー伝達の測定は、栄養段階伝達効率(TLTE)として知られており、現在の栄養段階のエネルギー生産と前の段階のエネルギー生産の関数です。この測定は、食物連鎖の全長に関わる幅広い意味を持っています。

10の法則

一般的に、ある栄養段階から次の栄養段階に移行するエネルギーは10%程度で、生態系によっては5~20%程度になることもあります。つまり、得られたエネルギーの90%が各栄養段階で失われ、生態系の可能な最大レベル数に大きく影響します。例えば、ある生態系が太陽から60万Kcalの太陽エネルギーを受け取った場合、一次生産者は6万Kcalだけを草食動物に渡し、草食動物は6,000Kcalだけを二次消費者に渡し、600Kcalを三次消費者に渡し、60Kcalを食物連鎖の頂点である四次消費者に渡すことになります。一日平均2000Kcalを必要とするオオカミのような頂点捕食者が、一日に必要なカロリーを満たすためには、非常に多くの二次・三次消費者を消費しなければなりません。

Suggested Reading

Tucker, Marlee A., and Tracey L. Rogers. “Examining Predator–Prey Body Size, Trophic Level and Body Mass across Marine and Terrestrial Mammals.” Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 281, no. 1797 (December 22, 2014). [Source]

Sanders, Dirk, Andrea Moser, Jason Newton, and F. J. Frank van Veen. “Trophic Assimilation Efficiency Markedly Increases at Higher Trophic Levels in Four-Level Host–Parasitoid Food Chain.” Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 283, no. 1826 (March 16, 2016). [Source]