property="og:title" content="Simulador de Biodiversidad y Dinámica Poblacional HS-LS2-2"/>

Laboratorio de Biodiversidad y Dinámica Poblacional

Modela cómo los cambios locales se traducen en impactos a nivel de ecosistema. Elabora una afirmación a partir de datos y luego revísala tras una perturbación inesperada.

Aportes del ecosistema

Representación matemática

Modelo de población: N t+1 = N t + rN t (1 - N t /K W ) - ((P + C + I + Pr)/1000)N t - DN t

Donde: N t = Población actual, N t+1 = Población siguiente, r = Tasa de crecimiento, K W = Capacidad de carga, calculada como área × 4 × factor de escala × multiplicador de agua × penalización por estrés , P = Contaminación, C = Estrés climático, I = Especies invasoras, Pr = Presión de depredación (estos cuatro factores de estrés se combinan y escalan por 1/1000 en el modelo), y D = factor de perturbación separado aplicado después de otros factores de estrés.

Índice de biodiversidad (0-1): B = (Riqueza de especies / 100) × factor de calidad del hábitat × factor de escala

Resultados actuales

Capacidad de carga estimada (K):

Población final:

Índice final de biodiversidad:

Riesgo dominante:

Instantánea de la composición del ecosistema (modelo Canvas)

Los puntos representan poblaciones de especies distribuidas dentro de los límites de un hábitat.

Explicar y revisar

Tabla de evidencias

Correr Población Biodiversidad
Base - -
Perturbación - -
Cambiar - -

Preguntas para la comprensión

  1. Capacidad de carga y factores ascendentes: ¿Cómo afecta el aumento de la disponibilidad de agua (un factor ascendente) a la capacidad de carga (K) del ecosistema? Justifique su respuesta con datos de la simulación.
  2. Depredación y tamaño de la población: La depredación es un factor descendente. Si se incrementa la presión de depredación manteniendo constantes todas las demás variables, ¿qué sucede con el tamaño final de la población? ¿Cambia la capacidad de carga (K)?
  3. Comparación de factores de riesgo: Compare el efecto de la alta contaminación (80%) frente a la alta presión de depredación (80%) sobre el índice de biodiversidad del ecosistema. ¿Qué factor provoca una disminución más significativa de la biodiversidad y por qué?
  4. Recuperación tras perturbaciones: Ejecute el modelo con alta disponibilidad de agua (100 %) y contaminación moderada (40 %). Provoque una perturbación. Luego, ejecútelo nuevamente con baja disponibilidad de agua (10 %) y el mismo nivel de contaminación. ¿En qué escenario se recupera mejor la población tras la perturbación y qué papel desempeña el agua?
  5. Escala del ecosistema: Establezca la disponibilidad de agua en un 20 % y la presión de depredación en un 60 %. Cambie la escala del ecosistema de Humedal Local a Bosque Regional y luego a Sistema Marino Global. ¿Cómo influye la escala del ecosistema en su resiliencia ante estas presiones combinadas, tanto descendentes como ascendentes?