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文档简介

名词解释

种群population:同一物种在一定空间和一定时间的个体的集合体,是具有潜在互配能力的

个体。

种群的结构PopulationStructure:指种群内某些生物学特性互不相同的各类个体群在总体

内所占比例的分配状况。

性比sexratio:指雌性个体数与雄性个体数的比值,也可用雌性占总数的百分比表示。

年龄组配agestructure:指在昆虫种群中各年龄组(各虫期、各虫态)个体数的相对比率或

百分率。

多态(型)现象polymorphism:同一性别的个体在形态、行为、生物学等表现出差异的现

象。

随机分布randomdistribution:个体独立地independently随机地randomly分配到可利用

地单位availableunit中关,每个体占空间仔何一点的概率是相等的probabilityofoccupying

spaceisequal,并且任何一个个体的存在决不影响到其他个体的分布noindividualaffects

others,即相互是独立的。

聚集分布dumpeddistribution:个体作不随机分布nonerandomdistribution,呈疏松不均匀

notuniform的分布;系总体中一个或多个昆虫个体的存在影响其他个体出现于同一取样单位

的概率。

出生率natality:指单位时间内种群的出生个体数与种群个体总数的比值°

生理出生率physiologicalnatality:指种群处于理想条件下(即无任何生态因子的限制作用,

生殖只受生理因素所限制)的出生率,也称为最大出生率(maximumnatality).,

生态出生率ecologicalnatality:指种群在特定环境条件下所表现出的出生率,也称为实际出

生率(realizednatality)o

死亡率mortality:指单位时间内种群的死亡个体数与种群个体总数的比值。

最低死亡率uiiniuiinnuicrlidily:也称为生理死亡率(physiologicalinorlalily),是种群在最

适环境条件下所表现出的死亡率,即生物都活到了生理寿命,种群中的个体都是由于老年而

死亡。生理寿命是指处于最适条件下种群中个体的平均寿命。

实际死亡率realizedmortality:也称为生态死亡率(ecologicalmortality),是指种群在特定

环境条件下所表现出的死亡率,种群中个体的寿命为生态寿命,即种群在特定环境条件下的

平均寿命。

迁移率migrationratio:指•定时间内种群的迁出数量与迁入数量之差占总体的百分率。

迁入率immigration:在单位时间内种群的迁入数量占该种群个体总数的比率

迁出率emigration:在单位时间内种群的迁入数量占该种群个体总数的比率

生态对策bionomicstrategy:是种群在进化过程中,经自然选择获得的对不同栖境的适应方

式,是种群的一种遗传学特性,又称生活史对策(lifehistorystrategy)。

资源利用性竞争exploitationcompetition:物种由于共同资源短缺而引起的竞争

相互干扰竞争interferencecompetition:物种在寻找资源过程中损害其他个体而引起的竞争

似然竞争apparentcompetition:当一个捕食者捕食两种物种,也即是两个物种共享相同捕

食者时,一个物种个体数量的增加将导致捕食者种群个体数量增加,从而加重对另一物种的

捕食作用。这种两个物种通过有共同的捕食者而产生的竞争,与两个物种通过对资源利用所

产生的资源利用性竞争在性质上相类似的竞争

高斯假说Competitiveexclusion:两个相似种的竞争结果极少能占领相似的生态位(niche),

而是每个种发展成为占有某些特别食物,并具有不同于它的竞争者的特有的牛活方式

简答题:

调查昆虫空间分布的时候如何制定抽样方案?

答:需根据昆虫空间分布类型来决定抽样方法。随机分布种群数量调查时对取样方式,样方

大小及数量要求不高,常采取样方面积发达写,而样方数量适当减少些的原则进行抽样,如

五点取样,定1525个样方;聚集分布种群,特别是核心分布,调查时宜采取样方数最多,

样方面积小的原则。以Z字形取样或棋盘式取样较好;通常,均匀分布和随机分布可采用

五点式和对角线取样方法,核心分布宜采用棋盘式和平行跳跃式取样方法,嵌纹分布宜采用

Z字形取样方法。

采用标记重捕法时应注意哪些关键问题?

1.答:标记不能影响昆虫本身的行为活动与生存;

2.标记耍有一定的耐久性;

3.开放的种群系统,要考虑迁入和迁出;

4.考虑昆虫生死情况;

5.考虑昆虫的活动范围。

影响种群数量的基本参数有哪些?

答:出生率,死亡率,迁入率和迁出率影响种群密度;而性比,年龄组配和多型现象贝!影响

种群的发展。

影响种群出生率的内在因子有哪些?

答:1.性成熟的速度:性成熟速度越快,越早,平均世代长度越短,种群的出生率就越高;

2.每次产子代数:不同物种每次产子代的数目相差悬殊

3.每年繁殖次数:有些昆虫具有一定的生殖季节,繁殖次数较少;有些昆虫则不间断地生

殖,繁殖次数很多。

4.此外,昆虫的繁殖前期、繁殖期的长短等都会影响种群的出生率。

请种群存活曲线的三种类型并举例说明。

答:种群存活曲线即种群的存活率随时间或年龄变化的曲线。常以年龄为横坐标,存活数的

对数值为纵坐标作图

1.I型:凸型的存活曲线。在接近于生理寿命之前,只有少数个体死亡,大部分个体

都能存活到生理寿命。大型哺乳动物,一生产仔10~20只。

2.I【型:对角线型的存活曲线。死亡率是一个常数,与年龄无关。水蛆,产仔1C700

只。

3.111型:凹型的存活曲线。早期的死亡率较高,以后死亡率低而稳定。鱼类、海洋无

脊椎动物、寄生虫,产仔10-I06o

请简述生态对策的类型及其一般特征。

答:(一)r-对策生物个体较小;

•寿命和世代较短;

•繁殖能力强;

•死亡率高;

•具有较强的扩散和迁移能力:

•种群数量下降后易于在短期内恢复:

•适于多变、短暂的生境。

(二)K-对策

•生物个体较大;

•寿命和世代较长;

•繁殖能力较小;

­常具有保护子代的能力;

•竞争能力较强:

•种群和可能达到环境容纳量K的水平,但种群教量-U下降到平衡水平以下时,在

短期内不易迅速恢复;

•适应于较为持久的生境。

请简述生态对策在害虫防治中的应用。

答:R一害虫:以农业防治为基础,化学防治与生物防治并重的综合防治;

K一害虫:耕作防治和抗虫品种的利用,也是遗传防治的最适对象。

中间型害虫:生物防治就可获得良好的防治效果,而不合理地利用化学防治很可能导致

害虫再猖獗

请简述种群增长的两种增长模型。

1、世代离散性增长模型

•一年一代或一年内只有一个繁殖季节的昆虫种群,表现为简单的单峰,或世代虫态

不重叠的多代性昆虫

•Nt+i=RoN(

•式中Nt——t世代时,种群内的雌虫数量

•Nt+I——在t+1世代时,种群内雌虫数量

・Ro一净生殖率,或每代雌虫所产生的雌后代数

2、世代重叠的连续性增长模型

•模型适用范围:

①生活史很短、每年发生多代、世代多少有不同程度的重叠;

②成虫繁殖期特长;

③1年以上才发生1代的昆虫。

•适用条件:假定种群在/时间的生长,只与,时间的环境条件有关。

(1)在无限环境中的几何增长-净增殖率为恒定的a形生长曲线)

(2)在有限环境中的逻辑斯帚增长一繁殖速率依赖丁种群密度

请简述两大类生命表的定义及其应用范围。

1、特定时间表(time-specificlifetable)

•垂直的或静态的生命表

•在年龄组配比较趋定的前提下,以特定时间为同隔单位,系统调查记载在时间为开

始时的存活数量和为期间的死亡数量小时同时包括各时间间隔内每•雌体内的平均

产雌数量

•在特定时间内的死亡率和出生率

•内禀增长力rm,或周限增长率入和净增殖率Ro

•指数函数公式预测未来时间的种群数量变化

•Leslie转移矩阵方法预测未来数量或建立.预测模型

-不能分析死亡的主要原因或关键因素

•适用于世代重叠的动物或昆虫,特别适用于室内实验种群的研究

2、特定年龄生命表

•以动物或昆虫的年龄阶段作为划分时间的标准,系统地记载不同年龄级或年龄间隔

真实的虫口变动的情况和死亡的原因

•在调杳或制成的表中,在一定阶段内只出现该年龄阶段的个体,不像在特定时间生

命表中,F同一时间调杳中存在各种年龄个体的讯合

•又可称为“水平的或动态的生命表”

•可以根据表中的数据分析影响种群数量变动的关键因素,估算种群趋势指数和控制

指数,从而组成一定的预测模型

•适用于世代隔离清楚的动物或昆虫,特别更多应用于自然种群的研究

请比较K类与r类动物的特征差异。

r类动物K类动物

气候条件可变的或不可变的,不确定的稳定的或可测的,较为确定

常是灾雉性的,非直接的,非较为直接的,密度制约的

死亡率

密度制约的

存活率常为C型常为A、B型

在时间上是可变的,不平衡在时间上是稳定的,平衡的,

的,通常小于K值,为群落常处于K值附近,在群落中

种群大小

中的不饱和部分,每年需要重处于饱和部分,不必重新移植

新移植

种内种间竞争常松弛,可变经常保持

1.快运发育1.缓慢发育

选择有利性

2.皿高2.竞争能力强

3.生育提早3.延迟生育

4.体型小4.体型大

5.单次生育5.再次生殖

寿命短,常少于一年长,常长于一年

导致提高生产率提高效率

请列表简述种间关系的类型及其一般特征。

作用类型物种一般特征

中性(neutralism)00两个种群彼此不受影响

竞争(competition)--两个种群竞争共同资源而带来的负影响

偏害(amensalism)-0种群1受抑制,2无影响

捕食(predation)+-种群1是捕食者,2受害者

寄生(parasitism)+-种群1是寄生者,2受害者

偏利(commensalism)+0种群1是偏利者,2无影响

互利(mutualism)+4-相互作用对两种都有利

论述题

比较「对策者生物与K.对策者生物的主要区别,并用r—k理论阐明珍稀濒危动、植

物为何要严加保护,否则格有灭绝的危险。

答:(l)r-选择:在环境不稳定和自然灾害经常发生的地方,只有较高的繁殖能力才

能补偿灾害所造成的损失。故在不稳定的环境中,谁具有较高的繁殖能力将对谁更有

利。所以居住在不稳定环境中的物种,具有较大的rm是有利的,有利于增大内票增长

率的选择称为r-选择。

(2)K-选择:在气候条件稳定,自然灾害罕见的地方,生物的繁衍有可能接近环

境容纳量,即近似于逻辑斯谛方程中的饱和密度(K)。故在稳定的环境中,谁能更

好地利用环境承载力,达到更高的K,对谁就有利。

r类动物K类动物

气候条件可变的或不可变的,不确定的稳定的或可测的,较为确定

常是灾难性的,非直接的,非较为直接的,密度制约的

死亡率

密度制约的

存活率常为C型常为A、B型

在时间上是可变的,不平衡在时间上是稳定的,平衡的,

的,通常小于K俏,为群落常处于K值附近,在群落中

种群大小

中的不饱和部分,每年需要重处于饱和部分,不必重新移植

新移植

种内种间竞争常松弛,可变经常保持

6.快速发育5.缓慢发育

7.Gn高6.竞争能力强

选择有利性8.生育提早7.延迟生育

9.体型小8.体型大

10.单次生育5.再次生殖

寿命短,常少于一年长,常长于一年

导致提高生产率提高效率

简单的说,r理论是靠高繁殖力来维持生存,而k理论者是靠存活率来达到很

好生存的目的的。我们知道由于r一策略者和k一策略者的基本特征不同,它们

的数量增长也存在很大的差异。为了更好的说明这个情况,我们建立一个坐标,

以某物种在时间(的个体数量(Nt)来表示横坐标,纵坐标为时间t+1的个体数

量(Nl+1),图中虚线与横坐标成45。。如下图:

种群数・3)

从图上知道:在虚线下方的表示个体的数量在下降,在虚线上方的表示在增长。K一策

略者曲线与虚线由两个交点X和Y。X为不稳定的平衡点,川以称为火绝点,即我们所说的

物种的灭绝。S点时稳定点,可视为最大容纳量K,S处与两个收敛箭头的表示个体数量高

于或低FS点时,都要趋向丁S。X处的两个发散箭头表示个体数量高于X时还可以叵升到

S,但是低于X,则必然走向灭亡。这就是说,在阀值内X与Y之间,当系统即珍稀濒危动、

植物受到不时过于强的干扰的时候是可以恢复到S的,但如果扰动过强的话,数量将下降到

阀值以下时,就不再恢复,从而不不可避免的一直下降,直至消失。因此,我们说珍稀濒危

动、植物的保护比一般的要困难,更紧迫,

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