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環(huán)境生態(tài)學(xué)---第八章種群和種群結(jié)構(gòu)-文庫(kù)吧資料

2025-04-20 00:48本頁(yè)面
  

【正文】 密度制約的。 5 堆 /鹿 其他:黑光燈、動(dòng)物陷阱、收集浮游生物的生物網(wǎng)等。 15=88(只 ) 條件: 1 樣方必須具備代表性,可以隨機(jī)取樣。例如,在對(duì)某種鼠的種群密度的調(diào)查中,第一次捕獲并標(biāo)志 39只鼠,第二次捕獲 34只鼠,其中有標(biāo)志鼠 15只。如果是隨機(jī)捕捉,在第二次捕捉到的個(gè)體中,標(biāo)記與沒有標(biāo)記個(gè)體的比例同整個(gè)種群中標(biāo)記與沒有標(biāo)記個(gè)體的比例應(yīng)當(dāng)相等。 H3 DENSITY AND DENSITY DEPENDENCE Density is defined as the number of individuals per unit area, per volume or per unit of counts may be obtained for some plants and large or conspicuous animals. For many animals only a proportion of the individuals present in a given area will be detected and density must be estimated. Key Notes Density H3 密度和密度制約 要 點(diǎn) 密 度 密度為單位面積、單位體積或單位生境中,個(gè)體的數(shù)量,對(duì)于一些植物和大型的或顯眼的動(dòng)物,可以計(jì)數(shù)它們的總的數(shù)量,對(duì)于許多在一定地區(qū)只能獲得一部分樣品的動(dòng)物,其密度就必須進(jìn)行估計(jì)。 ? N=K/2時(shí),有最大增長(zhǎng)量( optimal yield) 邏輯斯諦增長(zhǎng) ? 最大持續(xù)產(chǎn)量( maximum sustained yield) 如果收獲量能保持長(zhǎng)期穩(wěn)定又不會(huì)使種群的數(shù)量下降,那么這樣一個(gè)收獲量就被稱為持續(xù)產(chǎn)量。 N=k,種群不增不減 。 ? 在有限環(huán)境中的增長(zhǎng) 。該方程預(yù)測(cè)種群的增長(zhǎng)隨時(shí)間變化呈現(xiàn)出“ S”形,如在真實(shí)種群中通常所觀察的那樣。當(dāng)種群更加擁擠時(shí),種群增長(zhǎng)率減少到零,種群大小處于穩(wěn)定狀態(tài)。在早期,資源豐富,死亡率最小,繁殖盡可能的快,種群內(nèi)個(gè)體可達(dá)到內(nèi)稟增長(zhǎng)率。 N0: 種群起始個(gè)體數(shù)量 。這是種群在不受資源限制的情況下,于一定環(huán)境中可達(dá)到的理論最大值。 N = N +B + I – D – E For a particular set of conditions, an individual has a maximum potential for reproduction which is its intrinsic natural rate of increase, r. This is the theoretical maximum that may be reached in a given environment if the population is not resourcelimited. population growth 簡(jiǎn)單的模型 ? Nt+1 – Nt = B + I – D – E B: birth, B=bNt I: immigrant D: death, D=dNt E: emigrant 種群增長(zhǎng) 種群大小隨時(shí)間的變化可以按如下方法計(jì)算: t時(shí)間種群原來(lái)數(shù)量( Nt),加上新出生的個(gè)體數(shù)( B)和遷入個(gè)體數(shù)( I),減去死亡個(gè)體數(shù)( D)和遷出的個(gè)體數(shù)( E),就可得到 t+1時(shí)間種群的數(shù)量( N t+1),這可用以下方程表示。在一年生種群中, R0表示在這段時(shí)間內(nèi),種植增長(zhǎng)或下降的總的程度。生殖力表可計(jì)算基礎(chǔ)生殖率 R0。 K因子分析強(qiáng)調(diào)那些死亡率最高的階段,這些階段是種群?jiǎn)适屎头N群大小波動(dòng)的關(guān)鍵。 生命表的主要類型 ? 動(dòng)態(tài)混合生命表 ? 把不同年份同一時(shí)期標(biāo)記的個(gè)體作為一組動(dòng)物處理 ? 圖解式生命表 ? 植物生命表 生命表的主要類型 生命表提供的信息 ? 存活曲線( survivorship curve) ? 死亡率曲線 ? 生命期望 人生三無(wú)奈 ? 世代平均歷期 (周期 ): T=∑lxmxx /∑lxmx ? 凈增殖率 :每過(guò)一個(gè)世代種群數(shù)量增長(zhǎng)倍數(shù) R0=∑ lxmx ? 種群增長(zhǎng)率 : r=ln R0/T 生命表提供的信息 分析我國(guó)計(jì)劃生育政策的生態(tài)學(xué)意義 This technique allows the identification of key factors contributing to mortality. Stagespecific kvalues obtained over successive years are pared to the values for total mortality (ktotal). KFactor analysis highlights those stages suffering the greatest mortality which are responsible for fluctuations in loss rate and hence population size. kFactor analysis K因子分析 這一方法可以辯明關(guān)鍵因子對(duì)死亡率的作用。本年齡組開始時(shí)存活個(gè)體的數(shù)量 ? lx: 在年齡組開始時(shí)存活個(gè)體的百分?jǐn)?shù) , nx/n1 ? dx: 本年齡組期間的死亡個(gè)體數(shù) ? qx: 本年齡組的死亡率或者從年齡 x到年齡 x+1期間的死亡率, dx/nx ? Lx: 本年齡組期間平均個(gè)體數(shù),( nx + n(x+1))/2 ? Tx: 進(jìn)入 X年齡組的個(gè)體在 X年齡組之后存活個(gè)體總年數(shù),Tx=ΣLx, T0=L0+L1+L2……, T1=L1+L2+L3…… ? ex: 生命期望, X年齡組的個(gè)體,按照生命表的條件可以每個(gè)個(gè)體存活的時(shí)間長(zhǎng)度, ex=Tx/nx 生命表的主要類型 ? 特定時(shí)間生命表(靜態(tài)) ? 適用于世代重疊的生物 ? 根據(jù)在某一時(shí)刻對(duì)種群的年齡分布頻率的取樣分析而獲得,反映了種群在某一特定時(shí)刻的剖面 ? 特定年齡生命表(動(dòng)態(tài)) ? 適用于世代不重疊的生物,如一年生的草本植物,一化性昆蟲。 生命表的作用(意義) ? 綜合記錄了生物體生命過(guò)程的重要數(shù)據(jù); ? 系統(tǒng)表示出種群完整生命過(guò)程; ? 研究種群數(shù)量動(dòng)態(tài)必不可少的方法。 ? 生命表是指列舉同生群在特定年齡中個(gè)體的死亡和存活比率的一張清單,是最清楚、最直接地展示種群死亡和存活過(guò)程的一覽表。生命表表示存在于不同生命階段或年齡個(gè)體的數(shù)量,以及每一階段的年齡特定存活率和年齡特定死亡率。 ? Ш型 (凹型) :生命早期有極高的 死亡率 ,但是一旦活到某一年齡,死亡率就變得很低而且穩(wěn)定,如 魚類 、很多 無(wú)脊椎動(dòng)物 等。 ? Π型 (直線型):種群各年齡的死亡基本相同,如 水螅 。 ? 以存活數(shù)量的對(duì)數(shù)值為縱坐標(biāo),以年齡為橫坐標(biāo)作圖,從而把每一個(gè)種群的死亡 —— 存活情況繪成一條曲線,這條曲線即是存活曲線。對(duì)于一個(gè)特定種群,存活率的數(shù)據(jù)通常以存活曲線的形式來(lái)表示;存活曲線表示的是在每一個(gè)生活期存活個(gè)體所占的比率的對(duì)數(shù)值。 Survivorship is the converse of mortality. Survivorship data are often shown as a survivorship curve for a particular population。這是一個(gè)瞬時(shí)率,可用來(lái)估價(jià)整個(gè)種群的死亡率或特定年齡群的特定年齡死亡率,死亡的概率是死亡個(gè)體數(shù)除以在每一時(shí)間段開始時(shí)的個(gè)體數(shù)。特定年齡出生率就是特定年齡組內(nèi)雌體在單位時(shí)間內(nèi)產(chǎn)生的后代數(shù)量。人口老化形勢(shì)將更加嚴(yán)峻,老年人口問(wèn)題也會(huì)日益突出,我們將受到 “ 銀色浪潮 ” 的沖擊。對(duì)于生長(zhǎng)率無(wú)法預(yù)測(cè)的物種(如植物),根據(jù)大小分類可能更有意義。增長(zhǎng)型的種群有更多的年輕個(gè)體,而在下降型種群中年老的個(gè)體占優(yōu)勢(shì)。 種群密度一般 種群密度很高 The age structure of a population is the number of individuals in each age class expressed as a ratio, and is usually displayed nor contracting nor contracting will have a stationary age distribution. A growing population will have more young. While a declining population will be dominated by older age classes. Where anisms pass through discrete growth stages (. insect larval instars), the number of individuals at each stage (the ‘stage structure’) may provide a useful description of the population. In species where growth rates are indeterminant (such ax plants), size classes may be more informative. Related topics Natality, mortality and population The nature of petition (I1) growth (H2) The nature of predation (J1) Density and density dependence (H3) Population dynamics – fluctuations, cycles and chaos (H4) Age and stage structure 年齡和時(shí)期 結(jié)構(gòu) 種群的年齡結(jié)構(gòu)是每一年齡階段個(gè)體數(shù)目的比率,通常以年齡金字塔圖來(lái)表示。對(duì)于構(gòu)件生物,如植物和珊瑚,情況就較復(fù)雜。但營(yíng)固著生活的如珊瑚,藪枝蟲、苔蘚也是構(gòu)件生物。并且構(gòu)件數(shù)很不相同,隨著環(huán)境的變化而變化。 ? 構(gòu)件生物 ( modular anism)是指由一個(gè)合子發(fā)育的形成一套構(gòu)件組成的個(gè)體。 肯尼亞的斑馬種群 群居的鳥類 ? 種群是從拉丁文派生來(lái)的,一般譯為人口,在昆蟲學(xué)中譯為蟲口,分類學(xué)家譯為居群,生態(tài)學(xué)家普遍譯為種群 ? 在由 單體生物 組成的種群中,每一個(gè)體都是由一個(gè)受精卵直接發(fā)育而來(lái),個(gè)體的形態(tài)和發(fā)育都可以預(yù)測(cè)。在構(gòu)件生物種群中,受精卵發(fā)育成一個(gè)結(jié)構(gòu)單位,這一結(jié)構(gòu)單位再形成更多的構(gòu)件和分支結(jié)構(gòu)。種群可以根據(jù)組成種群的生物是 單體生物 還是 構(gòu)件生物 進(jìn)行分類。H1 種群和種群結(jié)構(gòu) 要 點(diǎn) 種 群 種群是一定區(qū)域內(nèi)同種生物個(gè)體的集合。種群間的邊界可以是任意的。在單體生物種群中,每一受精卵發(fā)育成一單個(gè)個(gè)體。然后這些結(jié)構(gòu)可能分裂,形成許多無(wú)性系分株。哺乳類、鳥類、兩棲類和昆蟲都是單體生物的例子。如一株樹有許多樹枝。一般高等植物是構(gòu)件生物,大多數(shù)動(dòng)物屬單體生物。 構(gòu)件生物 “ ???” 和單體生物 “ 魚 ” 個(gè)體 個(gè)體特征 出生 死亡 性別 年齡 壽命 基因型 群體特征 出生率 死亡率 性別比例 年齡結(jié)構(gòu) 壽命期望 基因頻率 The population size for unitary anisms, such as mammals, is simply the number of individuals in a given area. For modular anisms, such
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