stringtranslate.com

Ecología de sistemas

Análisis ecológico del CO2 en un ecosistema

La ecología de sistemas es un campo interdisciplinario de la ecología , un subconjunto de la ciencia de los sistemas terrestres , que adopta un enfoque holístico para el estudio de los sistemas ecológicos, especialmente los ecosistemas . [1] [2] [3] La ecología de sistemas puede verse como una aplicación de la teoría general de sistemas a la ecología. Un aspecto central del enfoque de la ecología de sistemas es la idea de que un ecosistema es un sistema complejo que exhibe propiedades emergentes . La ecología de sistemas se centra en las interacciones y transacciones dentro y entre sistemas biológicos y ecológicos, y se preocupa especialmente por la forma en que el funcionamiento de los ecosistemas puede verse influenciado por las intervenciones humanas. Utiliza y extiende conceptos de la termodinámica y desarrolla otras descripciones macroscópicas de sistemas complejos.

Descripción general

La ecología de sistemas busca una visión holística de las interacciones y transacciones dentro y entre los sistemas biológicos y ecológicos. Los ecólogos de sistemas se dan cuenta de que la función de cualquier ecosistema puede verse influida por la economía humana de maneras fundamentales. Por lo tanto, han dado un paso transdisciplinario adicional al incluir la economía en la consideración de los sistemas ecológico-económicos . En palabras de RL Kitching: [4]

Como modo de investigación científica, una característica central de la Ecología de Sistemas es la aplicación general de los principios de la energética a todos los sistemas en cualquier escala. Quizás el defensor más notable de esta perspectiva fue Howard T. Odum , a veces considerado el padre de la ecología de ecosistemas. En este enfoque, los principios de la energética constituyen los principios de los ecosistemas . El razonamiento por analogía formal de un sistema a otro permite al ecólogo de sistemas ver principios que funcionan de manera análoga a través de los límites de la escala del sistema. HT Odum utilizó comúnmente el lenguaje de sistemas de energía como una herramienta para hacer diagramas de sistemas y diagramas de flujo.

El cuarto de estos principios, el principio de máxima eficiencia energética , ocupa un lugar central en el análisis y la síntesis de los sistemas ecológicos. El cuarto principio sugiere que el funcionamiento del sistema más ventajoso desde el punto de vista evolutivo se produce cuando la carga ambiental coincide con la resistencia interna del sistema. Cuanto más lejos esté la carga ambiental de coincidir con la resistencia interna, más se alejará el sistema de su estado estable sostenible. Por lo tanto, el ecólogo de sistemas se involucra en una tarea de adaptación de resistencia e impedancia en la ingeniería ecológica , tal como lo haría el ingeniero electrónico .

Campos estrechamente relacionados

Ecología profunda

La ecología profunda es una ideología cuyos fundamentos metafísicos están profundamente relacionados con la ciencia de la ecología. El término fue acuñado por Arne Naess , filósofo noruego, erudito gandhiano y activista medioambiental . Argumenta que el enfoque predominante de la gestión medioambiental es antropocéntrico y que el medio ambiente natural no sólo es "más complejo de lo que imaginamos, sino que es más complejo de lo que podemos imaginar". [6] Naess formuló la ecología profunda en 1973 en una conferencia medioambiental celebrada en Budapest.

Joanna Macy , John Seed y otros desarrollaron la tesis de Naess en una rama que llamaron ecología profunda experiencial . Sus esfuerzos estuvieron motivados por una necesidad que percibieron de desarrollar un " yo ecológico ", que considera al ego humano como una parte integrada de un sistema vivo que abarca al individuo. Buscaban trascender el altruismo con un interés propio más profundo basado en la igualdad biosférica más allá del chovinismo humano.

Ingeniería y gestión de sistemas terrestres

La ingeniería y gestión de sistemas terrestres (ESEM) es una disciplina que se utiliza para analizar, diseñar, diseñar y gestionar sistemas ambientales complejos . Abarca una amplia gama de áreas temáticas, entre las que se incluyen la antropología, la ingeniería, la ciencia ambiental , la ética y la filosofía. En esencia, la ESEM busca "diseñar y gestionar racionalmente sistemas acoplados humanos-naturales de una manera altamente integrada y ética".

Economía ecológica

La economía ecológica es un campo transdisciplinario de investigación académica que aborda la interdependencia dinámica y espacial entre las economías humanas y los ecosistemas naturales . La economía ecológica reúne y conecta diferentes disciplinas, dentro de las ciencias naturales y sociales, pero especialmente entre estas amplias áreas. Como sugiere el nombre, el campo está formado por investigadores con formación en economía y ecología . Una motivación importante para el surgimiento de la economía ecológica ha sido la crítica a los supuestos y enfoques de la economía ambiental y de los recursos tradicionales (convencional) .

Energética ecológica

La energética ecológica es el estudio cuantitativo del flujo de energía a través de los sistemas ecológicos. Su objetivo es descubrir los principios que describen la propensión de dichos flujos de energía a través de los niveles tróficos o de "aprovechamiento de energía" de las redes ecológicas. En la ecología de sistemas, los principios de los flujos de energía de los ecosistemas o "leyes de los ecosistemas" (es decir, los principios de la energética ecológica) se consideran formalmente análogos a los principios de la energética.

Humanidades ecológicas

Las humanidades ecológicas tienen como objetivo tender puentes entre las ciencias y las humanidades, y entre las formas occidentales , orientales e indígenas de conocer la naturaleza. Al igual que la teoría política ecocéntrica, las humanidades ecológicas se caracterizan por una ontología de la conectividad y un compromiso con dos axiomas fundamentales relacionados con la necesidad de someterse a las leyes ecológicas y ver a la humanidad como parte de un sistema vivo más amplio.

Ecología de los ecosistemas

Un bosque ripario en las Montañas Blancas , New Hampshire (EE.UU.)

La ecología de los ecosistemas es el estudio integrado de los componentes bióticos y abióticos de los ecosistemas y sus interacciones dentro de un marco ecosistémico. Esta ciencia examina cómo funcionan los ecosistemas y lo relaciona con sus componentes, como los químicos , el lecho rocoso , el suelo , las plantas y los animales . La ecología de los ecosistemas examina la estructura física y biológica y examina cómo interactúan estas características del ecosistema.

La relación entre la ecología de sistemas y la ecología de ecosistemas es compleja. Gran parte de la ecología de sistemas puede considerarse un subconjunto de la ecología de ecosistemas. La ecología de ecosistemas también utiliza métodos que tienen poco que ver con el enfoque holístico de la ecología de sistemas. Sin embargo, la ecología de sistemas considera de manera más activa las influencias externas, como la economía, que generalmente quedan fuera de los límites de la ecología de ecosistemas. Mientras que la ecología de ecosistemas puede definirse como el estudio científico de los ecosistemas, la ecología de sistemas es más bien un enfoque particular para el estudio de los sistemas ecológicos y los fenómenos que interactúan con estos sistemas.

Ecología industrial

La ecología industrial es el estudio de los procesos industriales como sistemas lineales (de circuito abierto), en los que las inversiones de recursos y capital se mueven a través del sistema para convertirse en desechos, hasta llegar a un sistema de circuito cerrado donde los desechos se convierten en insumos para nuevos procesos.

Véase también

Referencias

  1. ^ Shugart, Herman H. (Herman Henry), 1944-; O'Neill, RV (Robert V.), 1940- (1979). Ecología de sistemas . Dowden, Hutchinson & Ross. ISBN 0-87933-347-2.OCLC 4664585  .{{cite book}}: CS1 maint: nombres múltiples: lista de autores ( enlace ) CS1 maint: nombres numéricos: lista de autores ( enlace )
  2. ^ Van Dyne, George M., 1932- (1966). Ecosistemas, ecología de sistemas y ecólogos de sistemas . Laboratorio Nacional de Oak Ridge, Divisiones de Física de la Salud. OCLC  4247138.{{cite book}}: CS1 maint: nombres múltiples: lista de autores ( enlace ) CS1 maint: nombres numéricos: lista de autores ( enlace )
  3. ^ Wilkinson, David M., 1963- (2006). Procesos fundamentales en ecología: un enfoque de sistemas terrestres . Oxford University Press. ISBN 0-19-856846-0.OCLC 67383832  .{{cite book}}: CS1 maint: nombres múltiples: lista de autores ( enlace ) CS1 maint: nombres numéricos: lista de autores ( enlace )
  4. ^ Kitching, RL (Roger Laurence), 1945- (1983). Ecología de sistemas: una introducción al modelado ecológico . University of Queensland Press. pág. 9. ISBN 0-7022-1813-8.OCLC 8845946  .{{cite book}}: CS1 maint: nombres múltiples: lista de autores ( enlace ) CS1 maint: nombres numéricos: lista de autores ( enlace )
  5. ^ Kitching, RL (Roger Laurence), 1945- (1983). Ecología de sistemas: una introducción al modelado ecológico . University of Queensland Press. pág. 11. ISBN 0-7022-1813-8.OCLC 8845946  .{{cite book}}: CS1 maint: nombres múltiples: lista de autores ( enlace ) CS1 maint: nombres numéricos: lista de autores ( enlace )
  6. ^ Una declaración atribuida al biólogo británico JBS Haldane

Bibliografía

Enlaces externos

Organizaciones