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文档简介

种群及其基本特征14.1种群的概念4.1.1种群

(population):同一时期内占有一定空间的同种生物个体的集合单体生物(unitaryorganism):个体由一个受精卵直接发育而成,形态、发育可预测构件生物(modularorganism):受精卵先发育成构件,再发育成更多的构件,形态、发育不可预测无性系分株(ramets):构件生物个体连接部分死亡后形成的个体集合同义语:群体、居群、繁群、个体群2种群的两个例子3种群生态学

研究种群的数量、分布以及种群与其栖息环境中非生物因素和其他生物种群之间的相互作用44.1.2自然种群的基本特征空间特征:种群具有一定的分布区域数量特征:每单位面积(或空间)上的个体数量(即密度)及变动遗传特征:种群具有一定的基因组成不是个体的简单相加:有机体之间相互作用,整体上呈现组织结构特性个体之间差异性:不同的发育阶段(年龄不同);同一生长阶段,个体贡献不同个体水平与种群水平的差异:个体有出生、死亡,种群称为出生率和死亡率54.2种群动态4.2.1种群的密度和分布4.2.2种群统计学4.2.3种群增长模型4.2.4自然种群的数量变动64.2.1种群的密度和分布种群的大小和密度大小:个体数量或生物量、能量密度:单位面积或体积、生境中的个体数量或生物量、能量构件生物的密度统计:个体数和构件数种群的数量统计种群的空间结构7种群数量统计种群边界问题绝对密度和相对密度估计方法总数量调查法:在某一面积的同种个体数目。样方法:在若干样方中计算全部个体,以其平均值推广来估计种群整体。样方需要有代表性并随机取样。标记重捕法:对移动位置的动物,在调查样地上,捕获一部分个体进行标志,经一定期限进行重捕。根据重捕取样中标志比例与样地总数中标志比例相等的假定,来估计样地中被调查的动物总数。8

草原样方法910种群的空间结构内分布型:组成种群的个体在其生活空间中的状态或布局类型:随机的、均匀的、成群的原因:资源、繁殖体、行为内分布型的检验:方差/平均数比法样方大小对格局的影响建筑学结构、植物与动物种群生态学研究差异11种群的内分布型12

随机分布每一个体在种群领域中各个点上出现的机会是相等的,并且某一个体的存在不影响其他个体的分布。随机分布比较少见,因为在环境资源分布均匀,种群内个体间没有彼此吸引或排斥的情况下,才产生随机分布当一批植物(种子繁殖)首次入侵裸地上,常形成随机分布,但要求裸地的环境较为均一13均匀分布种群内的各个体在空间的分布呈等距离的分布格局。如人工林原因:种群内个体间的竞争森林中植物为竞争阳光(树冠)和土壤中营养物(根际)沙漠中植物为竞争水分优势种呈均匀分布而使其伴生植物也呈均匀分布地形或土壤物理形状的均匀分布使植物呈均匀分布14成群分布成群分布:种群内个体在空间分布极不均匀,呈块状或呈簇、成群分布原因:微地形的差异:植物适于某一区域生长,而不适于另外区域生长繁殖特性所致:种子不易移动而使幼树在母树周围或无性繁殖动物和人为活动的影响资源分布和动物的社会行为15检验方法-方差/平均数比率s2/m=0均匀分布s2/m=1随机分布s2/m>1成群分布16TheeffectofquadratesizeTheeffectofquadratesizeontheanalysisofdispersion(a)实际分布(b)大块的样方,结果呈现是clumped(c)小块的样方,结果呈现的是random174.2.2种群统计学种群统计的基本指标年龄、时期结构和性比生命表、存活曲线和种群增长率18种群统计的基本指标种群密度初级种群参数出生率(natality):最大出生率和实际出生率死亡率(mortality):最低死亡率和实际死亡率迁入和迁出次级种群参数年龄、时期结构性比种群增长率19年龄、时期结构和性比年龄结构年龄锥体(年龄金字塔)(Agepyramid)时期结构(Stagestructure)个体大小群构件生物的年龄结构性比

(sexratio)20年龄结构的三种类型增长型种群:基部宽,顶部狭。表示种群有大量幼体而老年个体较小,反映该比较年轻并且种群的出生率大于死亡率,是迅速增长的种群。稳定型种群:大致呈钟型,从基部到顶部具有缓慢变化或大体相似的结构,说明幼年个体和中老年个体数量大致相等,出生率与死亡率大致相等,种群数量处于相对稳定状态。下降型种群:呈壶型,基部比较狭、而顶部比较宽。表示种群中幼体比例很小而老体个体的比例较大,种群的死亡率大于出生率。说明种群数量趋于下降,为衰退种群。21繁殖期22年龄锥体23性比性比第一性比第二性比第三性比性比种群出生率的影响一雄一雌(♂♀):1000只鸟♂/♀=6:4,不刚好为各一半一雄多雌(♂♀♀):♀比♂多几倍,不影响出生率一雌多雄(♀♂♂):♀比♂多几倍,影响出生率24不同国家的年龄结构25生命表、存活曲线和种群增长率生命表生命表的类型生命表的作用和格式综合生命表存活曲线种群增长率和内禀增长率26生命表的类型动态生命表同生群生命表水平生命表同生群和同生群分析静态生命表特定时间生命表垂直生命表动态生命表与静态生命表比较27生命表28生命表的作用和格式作用综合评定种群各年龄组的死亡率和寿命预测某一年龄组的个体能活多少年不同年龄组的个体比例情况格式nx=在x期开始时的存活数lx=在x期开始时的存活率:lx=nx/n0dx=从x到x+1的死亡数(dx

=nx–nx+1)

;qx:从x到x+1的死亡率

(qx=dx

/nx)Lx是从x到x+1期的平均存活数:Lx=(lx+lx+1)/2xTx:进入x龄期的全部个体在进入x期以后的存活个体年数:Tx=

Lx

ex=在x期开始时的平均生命期望或平均余年ex=Tx

/nx29藤壶的生命表

30综合生命表31存活曲线以存活数的对数(lgnx)对年龄(x)作图可得到存活曲线存活曲线用于直观表达同生群的存活过程存活曲线的模式32存活曲线的模式Ⅰ型:表示种群在接近于生理寿命之前,只有个别的死亡。死亡率直到末期才升高。如大型兽类和人类。Ⅱ型:表示个体各时期的死亡率是对等的。鸟类Ⅲ型:表示幼体的死亡率很高,以后的死亡率低而稳定。鱼类、两栖类、牡蛎、甲壳类。33SURVIVORSHIPCURVES34Survivorshipcurve?35种群增长率(r)和内禀增长率(rm)种群增长率:种群的实际增长率自然增长率:出生率-死亡率r=lnRo

/TRo为净世代增殖率,T为世代时间控制人口途径:降低Ro值,降低世代增值率,限制每对夫妇的子女数T值增大:推迟首次生殖时间或晚婚来达到内禀增长率(rm):当环境无限制(空间、食物和其他有机体在理想条件下),稳定年龄结构的种群所能达到的最大增长率364.2.3种群的增长模型与密度无关的种群增长模型与密度有关的种群增长模型37与密度无关的种群增长模型非密度制约性种群增长种群在“无限”的环境中,即假定环境中的空间、食物等资源是无限的,则种群就能发挥内禀增长能力,数量迅速增加种群增长率不随种群本身的密度而变化,种群呈指数增长格局种群离散增长模型种群连续增长模型38

种群离散增长模型世代不重叠,资源不受限制在起始时刻,种群数量为N0,经过一代繁殖时,种群数量N1为:经过t代繁殖时,种群数量Nt为:对数曲线R0的不同情况与种群增长39种群增长曲线40种群指数增长41种群连续增长模型有世代重叠(种群中存在不同年龄的个体),资源不受限制微分式:积分式:r的不同情况与种群增长指数曲线和对数曲线(P72Fig4-6)42r,rm和R0关系r和rm

r为种群瞬时增长率rm

指在空间、食物不受限制,在最适密度稳定的年龄分布、无天敌和疾病威胁,环境和食物条件最好情况下种群最大的瞬时增长率r和

R0

r和R0

43与密度有关的种群增长模型两点假设种群增长的S形曲线逻辑斯谛方程逻辑斯谛曲线的拟合44两点假设环境容纳量(K):环境条件所容纳的种群最大值增长率随密度上升而降低的变化,是成比例的。每一个体利用空间为1/K,N个体利用N/K空间,剩余空间为1-N/K。45逻辑斯谛曲线46种群增长的S形曲线

一个在资源有限的空间中生长的简单种群,其增长可简单的描述成“S”型曲线(S-shaped)。在种群增长早期阶段,种群大小N很小,N/K值也很小,因此1-N/K接近于1,所抑制效应可忽略不计,种群增长实质上为rN,呈几何增长。当N变大时,抑制效应增高,直到当N=K时,(1-(N/K))变成了(1-(K/K))等于0,这时种群的增长为零,种群达到了一个稳定的大小不变的平衡状态。47S增长曲线48密度制约的发生导致r随密度增加而降低,这与r保持不变的非密度制约性的情况相反。S曲线可以解释并描述为非密度制约增长方程乘上一个密度制约因子,就得到逻辑斯谛方程(logisticequation)。种群增长量(微分式):dN/dt=rN(1-N/K)种群数量(积分式):Nt=K/(1+ea-rt)逻辑斯谛方程49J增长与S增长50SGROWTHCURVE

TheS-curve,showingapopulationfirstgrowingexponentially,thenfluctuatingaroundcarryingcapacity.51Exceedingcarryingcapacitycandamagetheecosystem,reducingitsabilitytosupportpopulation-Reindeerexample.CARRYINGCAPACITY52JcurvecomparedtoanS(sigmoid)curveTheJcurveofpopulationgrowthisconvertedtoanScurvewhenapopulationencountersenvironmentalresistancecausedbyoneormorelimitingfactors53逻辑斯谛增长与K值54=rN

环境阻力dNdtK值时间种群的指数/逻辑斯谛增长模型之比较K=1000=rNK-NKdNdt种群大小K—255逻辑斯谛曲线的拟合K值的计算(三点法):根据积分式Nt=K/(1+ea-rt)Ln(K/N-1)=a-rt

通过实验数据观察的N,t值建立回归方程求a和r。564.2.4自然种群的数量变动种群增长季节消长种群波动:不规则波动、周期性波动种群的爆发种群平衡种群的衰落和灭亡生态入侵57种群增长J形曲线S形曲线资源量58季节消长年内变动和年间变动生物环境变化的主动适应环境因子变化引起种群数量变化59种群的波动种群的波动种群波动的原因环境的随机变化时滞(延缓的密度制约)过度补偿性密度制约60不规则波动由环境因子特别是气候的随机变化引起小型、短寿命物种的变化大61不规则波动62周期性波动通常由捕食或是操作用导致的延缓的密度制约造成可能发生在食物链的不同营养级中,但食草动物和食物的变化最基础63周期性波动64种群的爆发具不规则或周期性波动的生物都可能出现种群的爆发,如蝗灾、赤潮。65种群平衡种群较长期地维持在几乎同一水平上通过种群的内部调节机制完成66种群的衰落和灭亡当种群长久处于不利条件下数量出现持久性下降的现象个体大、出生率低、生长慢、成熟晚的生物易出现种群衰落和灭亡加快的原因:过度捕杀、生境破坏最小可存活种群67生态入侵由于人类有意识或无意识地把某种生物带入适宜其栖息和繁衍的地区,其种群不断扩大,分布区逐步稳定地扩展的过程紫茎泽兰(Eupatoriumadenophorum)原产墨西哥,解放前由缅甸、越南进入我国云南,现已蔓延至25°33’N地区,并向东扩展到广西、贵州境内。它常连接成片,发展成单种优势群落,侵入农田,危害牲畜,影响林木生长,成为当地“害草”。68种群调节外源性种群调节理论气候学派生物学派内源性自动调节理论行为调节内分泌调节遗传调节69气候学派气候学派多以昆虫为研究对象种群参数受气候条件强烈影响,种群增长主要受有利气候时间短暂的限制种群没有时间达到环境容量所容许的数量水平,无食物竞争强调种群数量的变动,否定稳定性70生物学派主张捕食、寄生、竞争等过程对种群调节的决定作用只有密度制约因子才能调节种群的密度食物对种群调节的重

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