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      <title>Ecologia T.M. y T.N. by </title>
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      <description>Resumen  Conceptual Colaborativo</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2022-05-13 16:43:02 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Capítulo 1, Conceptos ecológicos y de sistemas Sutton.</title>
         <author>itatisanchez27</author>
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         <description><![CDATA[<div>Plano homeostático:<br>define un área, los límites dentro de los que el sistema puede utilizar la retroalimentación negativa para autorregularse en relación con su punto de partida. Si una tendencia a alejarse de su punto de partida exede los límites del plano homeostático, se presenta la retroalimentación positiva, lo que impulsa al sistema a un nuevo alejamiento de su punto de partida, que ocacionalmente puede determinar la "muerte" del sistema.<br>Sánchez Itatí </div>]]></description>
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         <pubDate>2022-05-16 14:44:40 UTC</pubDate>
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         <title>Sumidero </title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>Sumidero</strong> es el nombre del <strong>cauce</strong> que recibe el <a href="https://definicion.de/agua/"><strong>agua</strong></a> de la lluvia o de algún tipo de corriente superficial. <br><a href="https://definicion.de/sumidero/">https://definicion.de/sumidero/</a><br><br>Camila Erbes </div>]]></description>
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         <pubDate>2022-06-10 14:08:49 UTC</pubDate>
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         <title>NITRIFICACIÓN (Lewis, J. Pág 27; Capítulo 1.</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Es el proceso de oxidación del amonio a nitrato. Este es realizado por la actividad microbiana del suelo en dos etapas. Primero el amonio oxidado a nitrito (NO2-) que no se acumula en el suelo si no que es rápidamente oxidado a nitrato (NO3-)&nbsp;<br>Brisa Sosa  </div>]]></description>
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         <pubDate>2022-06-14 22:27:10 UTC</pubDate>
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         <title>Ecosistema (Sutton Página 40 Capitulo 1)</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Un sistema formado por componentes tanto vivos como inanimados (comunidad que interactúa con su ambiente abiótico).&nbsp;<br>Sutton, B., y Harmon, P. (2006). Fundamentos de Ecología. México: Limusa. Cap. I Pag 40.&nbsp;<br>Abril Esteche. </div>]]></description>
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         <pubDate>2022-06-14 23:19:06 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Resumidero (Capítulo 2, pág. 49 Sutton, Conceptos de Energía) </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/antola_mariela_ines/kahu7z08p7q95dzp/wish/2221264173</link>
         <description><![CDATA[<div>se refiere a un lugar que absorbe enormes entidades de energía. En relación con la tierra, el espacio exterior es un resumidero de calor o térmico. Ma. Chiara Chiodin </div>]]></description>
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         <pubDate>2022-06-14 23:40:03 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Sutton, B., y Harmon, P. (2006). Fundamentos de Ecología. México: Limusa</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/antola_mariela_ines/kahu7z08p7q95dzp/wish/2221264404</link>
         <description><![CDATA[<div>Productividad Primaria Bruta (PPB):<br>Se define como la energía química obtenida mediante la fotosíntesis, es una medida de la tasa de asimilación de energía en un nivel trófico determinado.<br>Productividad Primaria Neta (PPN):<br>En un ecosistema, el incremento de biomasa vegetal (PPN) es igual a la energía química obtenida en el proceso de la fotosíntesis (PPB) menos la energía disipada en los procesos de respiración celular del conjunto de las células vegetales del ecosistema (R). El término biomasa expresa el peso seco total<br>de todos los organismos en un momento dado y en una superficie dada.<br>Jaime Yasmila</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-06-14 23:40:24 UTC</pubDate>
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         <title>Productividad Bruta. Curtis 7ma edición.</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Es una medida que indica la tasa a la cual los organismos asimilan la energía en un nivel trófico determinado.<br>Curtis, H., Barnes, N., Schnek, A., Massarini, A. (2008). Curtis Biología. Sección 8: Ecología. Capítulo 49. Editorial Médica Panamericana. España.<br>Abril M. Altamirano.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-06-15 00:02:05 UTC</pubDate>
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         <title>Modelo:</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Simplificación de la realidad, para, a través de una hipótesis e investigaciones realizar predicciones sobre fenómenos analizados.<br><em>Fuente: Capítulo 1 Sutton - Conceptos Ecológicos y de Sistemas</em><br><br>Guadalupe Mingardo&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-06-15 00:53:15 UTC</pubDate>
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         <title>Escorrentía:</title>
         <author>ValenParini</author>
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         <description><![CDATA[<div>Es el agua líquida que cae sobre terrenos saturados (que no pueden absorber más agua) y se moviliza por la superficie hasta la red fluvial. La escorrentía genera erosiones y transporta sedimentos.<br><br>Valentina Parini </div>]]></description>
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         <pubDate>2022-06-15 19:15:09 UTC</pubDate>
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         <title>Capitulo 11: Terremotos y riesgos sísmicos</title>
         <author>belularroquette</author>
         <link>https://padlet.com/antola_mariela_ines/kahu7z08p7q95dzp/wish/2223348297</link>
         <description><![CDATA[<div>Cizalla: Herramienta manual que se utiliza para cortar papel, plástico, y láminas metálicas o de madera de poco espesor. Cuando el grosor de la chapa a cortar es muy grueso se utilizan cizallas activadas por un motor eléctrico. La cizalla funciona en forma similar a una tijera.<br>https://es.wikipedia.org/wiki/Cizalla</div>]]></description>
         <enclosure url="https://es.wikipedia.org/wiki/Cizalla" />
         <pubDate>2022-06-16 19:36:57 UTC</pubDate>
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         <title>Bioacumulación de la cadena trófica/Biomagnificación</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Proceso en que una sustancia no puede ser metabolizada por la respiración o eliminada por las secreciones (heces, orina, sudor o saliva), por lo que tiende a concentrarse conforme pasa la energía convertida en tejido.<br>Lezcano, Ana Paula</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-06-22 22:53:48 UTC</pubDate>
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         <title>Anaerobisis (ecosistema de lewis;ciclo del carbono)</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<ol><li>f. Capacidad que poseen algunos organismos, como hongos, bacterias, parásitos, etc., para vivir sin oxígeno molecular libre:<br><em>anaerobiosis es sinónimo de vida en ausencia de oxígeno libre.</em><br>♦ Es lo contrario de <em>aerobiosis.</em></li></ol><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-06-23 02:19:32 UTC</pubDate>
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         <title>Anaerobiosis (ecosistema de lewis;ciclo del carbono)</title>
         <author>matiasbracca67</author>
         <link>https://padlet.com/antola_mariela_ines/kahu7z08p7q95dzp/wish/2228397667</link>
         <description><![CDATA[<ol><li>f. Capacidad que poseen algunos organismos, como hongos, bacterias, parásitos, etc., para vivir sin oxígeno molecular libre:<br><em>anaerobiosis es sinónimo de vida en ausencia de oxígeno libre.</em><br>Es lo contrario de <em>aerobiosis.</em></li></ol><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-06-23 02:22:12 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Biotecnología (Curtis H, Barnes NS - Invitación a la Biología en contexto social)</title>
         <author>ycereda</author>
         <link>https://padlet.com/antola_mariela_ines/kahu7z08p7q95dzp/wish/2353659410</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Biotecnología, ayer y hoy<br></strong>El término biotecnología fue creado en 1917 por un ingeniero húngaro, Karl Ereky, para describir procesos en los que se generan diversos productos con la intervención de la actividad metabólica de organismos vivos. En la actualidad, los procesos biotecnológicos involucran la manipulación del material genético. Esto puede implicar la modificación de las propiedades de un organismo para adecuarlo a las necesidades de un diseño de investigación o bien para ponerlo al servicio de un&nbsp; proceso productivo.&nbsp;<br>Se suele afirmar que el uso de microorganismos para la elaboración de pan, queso o vino, que se viene realizando desde épocas remotas, son ejemplos clásicos de procesos biotecnológicos. Sin embargo, existe una diferencia notable entre los procesos microbiológicos<br>clásicos, que siguen en uso en la producción de alimentos, y la<br>biotecnología contemporánea, que emplea técnicas de ingeniería<br>genética, interviniendo en el genoma de los organismos. No existe una continuidad histórica ni metodológica entre ambos tipos de procedimientos. Asimismo, los beneficios e impactos potenciales<br>vinculados con cada una de estas modalidades son cualitativamente<br>diferentes.&nbsp;<br>Por ello, reservamos la denominación “biotecnología’'<br>para referirnos a los actuales procedimientos de ingeniería genética,<br>a los efectos de analizar sus alcances, limitaciones y riesgos específicos.<br><br>Curtis H, Barnes NS, Schnek A, Massarini A (2016) - Invitación a la Biología en contexto social. 7º Edición. Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Médica Panamericana (pág. 197)<br><br>Yanina A. Cereda (1ºB)<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-10-24 14:02:32 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Nicho ecológico (Bocalandro, N., Frid, D., Socolovsky, L. (2001) Biología II. Ecología y evolución. Cap. 2: Las poblaciones. pág 15. Editorial: Estrada)</title>
         <author>armenterosmelina</author>
         <link>https://padlet.com/antola_mariela_ines/kahu7z08p7q95dzp/wish/2362005493</link>
         <description><![CDATA[<div>Las condiciones ambientales que pueden tolerar los organismos que componen una población, conjuntamente con las características de comportamiento y el tipo de relaciones que ellos establecen con el medio (...) El concepto está íntimamente relacionado con el de competencia, que se manifiesta entre las poblaciones por el aprovechamiento de los recursos del medio. Cuanto mas se asemejan los nichos que ocupan dos o más poblaciones que comparten un espacio determinado, mayor es la competencia que se establece entre ellas.<br>Armenteros, Melina.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-10-30 12:11:09 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>LEY DE TOLERANCIA </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/antola_mariela_ines/kahu7z08p7q95dzp/wish/2364187736</link>
         <description><![CDATA[<div>Para cada uno de los factores abióticos (temperatura, humedad, agua, entre otros.) un organismo tiene límites de tolerancia dentro de los cuales puede sobrevivir. Cualquier factor abiótico fuera de estos límites, ya sea en el extremo superior o inferior, tiende a limitar la capacidad de supervivencia de la población.<br><br>Fuente: Sutton, B., Y Harmon, P.(2006). Fundamentos De Ecología.Cap. 9.<br><br>Sara Coria.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-11-01 01:47:26 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>RESISTENCIA AMBIENTAL</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/antola_mariela_ines/kahu7z08p7q95dzp/wish/2364205949</link>
         <description><![CDATA[<div>Factores bióticos y abióticos del medio que tienden a disminuir la fertilidad y la supervivencia de los individuos de una población.<br>&nbsp;<br>Fuentes: Sutton, B., y Harmon, P. (2006). Fundamentos de Ecología.&nbsp;<br>Factores que determinan la magnitud de la población.<br>&nbsp;<br>Sara Coria </div>]]></description>
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         <pubDate>2022-11-01 02:02:53 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Primera ley de la termodinámica</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/antola_mariela_ines/kahu7z08p7q95dzp/wish/2364208637</link>
         <description><![CDATA[<div><br>La energía no se crea ni destruye, solo se transforma (Sutton, Cap.2).<br><br>Sara Coria.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-11-01 02:05:11 UTC</pubDate>
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         <title>Desertificación </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/antola_mariela_ines/kahu7z08p7q95dzp/wish/2369232451</link>
         <description><![CDATA[<div>Maschio&nbsp;Claudia </div>]]></description>
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         <pubDate>2022-11-03 23:26:51 UTC</pubDate>
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         <title>Biotopo</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/antola_mariela_ines/kahu7z08p7q95dzp/wish/2369234151</link>
         <description><![CDATA[<div>Eda&nbsp;moreno.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-11-03 23:28:59 UTC</pubDate>
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         <title>Pródiga y Prudente (Capitulo 37: Estructura y dinámica de las poblaciones, Libro Curtis, 7ma edición,2016)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/antola_mariela_ines/kahu7z08p7q95dzp/wish/2370630530</link>
         <description><![CDATA[<div>Sobre la base del estudio de numerosas poblaciones naturales, se han descrito dos estrategias reproductivas básicas. El investigador ingles-estadounidense George E. Hutchinson (1903-1991) designò a estas estrategias reproductivas alternativas como pródigas y prudentes, porque, según señalò, los aparentes juicios de valor de estos vocablos no implican éxito o fracaso. La estrategia “pródiga”, es decir, la capacidad de producir un gran número de descendientes, aunque una alta proporción de ellos no logre sobrevivir, puede ser exitosa en ciertas circunstancias en las que la estrategia “prudente”, es decir, producir un número bajo de descendientes con una proporción alta de sobrevivientes no lo es. Para otros, la definición de pródigo es equiparable a oportunista y la de prudente se vincula con la idea de equilibrio. Por lo general, la estrategia pródiga u oportunista parece resultar exitosa para especies que presentan ciclos de vida cortos y crecimiento rápido, mientras que la estrategia prudente o de equilibrio parece ser característica de poblaciones que se distinguen por tener mayor longevidad y crecimiento lento. Los investigadores estadounidenses Robert MacArthur (1930-1972) y Edward O. Wilson denominaron a estas dos estrategias r y K, respectivamente, ya que en las ecuaciones matemáticas que definen el crecimiento de una población, r representa la tasa de crecimiento per càpita y K representa el número máximo de individuos que puede sostener un ambiente.<br><br></div><div>Curtis H, Barnes NS, Schnek A, Massarini A (2016) – Invitación a la Biología en contexto social. 7º Edición. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Médica Panamericana (pàg. 708).<br><br></div><div>Milagros Belén Hernàndez (1ºB)<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-11-04 20:19:48 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Fotosíntesis (Sutton Capitulo 2, Pagina 23, Conceptos de Energía, Fundamentos de Ecología) </title>
         <author>thomaswestplate</author>
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         <description><![CDATA[<div>La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas absorben la luz solar y la utilizan para producir compuestos químicos. La fotosíntesis es importante porque constituye la única forma para los seres vivientes de fijar significativamente la energía solar.<br>Sutton, Fundamentos de la Ecología. Capitulo 2 (conceptos de la energía), Pagina 23. Recuperado el 04/11/2022 de: https://issuu.com/gustavofranco03/docs/librofinal_paginas<br><br>Thomas Westplate</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-11-04 20:32:17 UTC</pubDate>
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