• Tidak ada hasil yang ditemukan

produktivitas sekunder laut

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Membagikan "produktivitas sekunder laut"

Copied!
30
0
0

Teks penuh

(1)

PRODUKTIVITAS SEKUNDER LAUT

4

BI3108 Ekologi Laut

www.ldeo.columbia.edu/~vaillanc/Lec9Chap9.PPT

(2)

Primary

Producer Primary

Consumer Secondary

Consumer Tertiary Consumer

Food Chain

Decomposer

zooplankton larval fish

fish

fungi

Aliran Energi dalam Ekosistem

heat heat

heat phytoplankton

sun

water

Nutrients

(3)
(4)

ENERGY

Autotrophs: organisms capable of self- nourishment by synthesizing food from inorganic nutrients

Heterotrophs: organisms not belonging to autotrophs; all animals are heterotrophs

www1.geo.ntnu.edu.tw/.../oceanogra...

(5)

Difference between Mass (i.e. chemicals) Transfer and energy path

(6)

Difference between Mass Transfer and energy path

(7)

Difference between Mass Transfer and energy path

Mass transfer is recycling (self- contained)

(8)

Difference between Mass Transfer and energy path

Energy is replenished all the time

Physiologic processes

(9)

Produktivitas sekunder (konsumsi primer)

9

Pengertian/peristilahan (Speight & Henderson, 2010):

Konsumsi produsen primer hidup  oleh Herbivor Konsumsi materi organik mati  oleh Detritivor

Penggunaan istilah ‘herbivori’ di laut menjadi agak berbeda dengan di daratan (bandingkan: grazing, browsing,

predation)

Produsen primer yang dikonsumsi oleh konsumen primer:

fitoplankton, makroalga, bakteri  planktivor, herbivor, pemakan bakteri

(10)

Kepentingan herbivori dalam ekosistem laut

10

Merupakan tahap pertama dalam aliran energi pada jaring makanan daerah pesisir

Merupakan hubungan trofik penting dalam pendauran nutrien melalui jaring makanan

Seringkali memberikan efek terhadap produktivitas

dan struktur komunitas tumbuhan

(11)

Pentingnya grazing dlm ekosistem laut

11

Kerapatan ikan herbivor dapat mencapai rata-rata 10.000 individu/hektar

(Horn, 1989)

Tegakan pada terumbu karang Great Barrier Reef dapat mencapai 45 ton/km2 (Williams and Hatcher, 1983)

Di Karibia, parrotfish (ikan kakatua) dapat melakukan grazing dengan laju lebih dari 150.000 gigitan per m2 per hari (Carpenter, 1986).

(12)

c c

(13)
(14)
(15)

15

(16)

16

(17)

Perbedaan tumbuhan marin dan terestrial

Berumur panjang

Tumbuh lambat

Kaya akan energi tersimpan

Umur pendek

Tumbuh cepat

Tidak menyimpan energi banyak

17

Terestrial Marin

(18)

Perbedaan antara produsen primer

18

Daratan Lautan

Stiling 2012; share.disl.org/.../advanced%20marine%20ecology/.../AME%20Herbivor...

(19)

Perbedaan ukuran herbivor (konsumen 1)

19

Daratan Lautan

share.disl.org/.../advanced%20marine%20ecology/.../AME%20Herbivor...

(20)

dari Cebrian (1999) Am. Nat. 154: 449-468

share.disl.org/.../advanced%20marine%20ecology/.../AME%20Herbivor...

Tumbuhan akuatik lebih kaya nutrien

20

(21)

Pada banyak ekosistem pesisir, konsumen berukuran besar kini langka

21

Goliath Grouper Jewfish Epinephelus itajara with Underwater Photographers, Florida Keys National Marine Sanctuary, Key Largo Florida USA Copyright:© 2010 Bruce Dickson / Dickson Images

Bluefin tuna

Green turtles

(22)

Trophic guild

22

Guild: kelompok organisme yang memanfaatkan sumberdaya yang sama dengan cara yang sama Trophic guild: kelompok organisme dengan cara makan yang sama

Anggota suatu guild memiliki overlap (persamaan/

tumpang-tindih) dalam keperluan niche  kompetisi

sumberdaya

(23)

Some Feeding Types

Many species don’t fit into convenient categories

Some Feeding Types

Many species don’t fit into convenient categories

Algal Grazers and Browsers

Suspension Feeding

Filter Feeding

Deposit Feeding

Benthic Animal Predators

Plankton Pickers

Corallivores

Piscivores

Omnivores

Detritivores

Scavengers

Parasites

Cannibals

Ontogenetic dietary shifts

(24)

Tipe utama konsumsi primer

(Speight & Henderson 2010)

Sediment and deposit feeders

Filter and suspension feeders

Phytoplankton grazers

Surface algae grazers

makan pada sedimen dan deposit

makan bahan ter- suspensi di kolom air

makan fitoplankton

makan alga permukaan

24

(25)

25

(26)

Recycling: The Microbial Loop

• All organisms leak and excrete dissolved organic carbon (DOC)

• Bacteria can utilize DOC

• Bacteria abundant in the euphotic zone (~5 million/mL)

• Numbers controlled by grazing due to nanoplankton

• Increases food web efficiency

(27)

Solar Energy

Microbial Loop

CO2

nutrients

Phytoplankton

Herbivores

Planktivores

Piscivores

DOC

Bacteria Nanoplankton (protozoans)

(28)

The role of bacteria

• Decomposers

• Food

• Fix nitrogen

The microbial loop is a model of the pathways of carbon and nutrient cycling through microbial components of pelagic aquatic communities.

(29)

Traditional view of food web

Phytoplankton

Fish

Zooplankton

nutrients

(30)

Microbial loop— Stone & Weisburd, 1992

Phytoplankton Fish

nutrients Zoop.

Bacteria Protozoa

Referensi

Dokumen terkait

"HADIS-HADIS JIHAD DALAM PEMAHAMAN KELOMPOK JAMA’AH TABLIGH PERUMNAS KOTA CIREBON", Diya Al-Afkar:.. Jurnal Studi al-Quran dan

Blinding investigator's opinion Not blinded Blinding description Placebo Not used Assignment Parallel Other design features Secondary Ids empty Ethics committees 1 Ethics