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时间:2018-10-13
《06 生态学基础(1)-种群生态学(huzj-02种群增长、种群调节和生态对策)》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、CONTENTOFECOLOGYChapter1IntroductionChapter2OrganismsandtheirenvironmentChapter3PopulationecologyChapter4CommunityecologyChapter5Ecosystemecology种群生态学种群(population)与种群生态学(populationecology)种群统计学(populationstatistics)种群增长(populationgrowth)种群调节(populationregulation)与生态学对策(ecologicalstrategies)种群遗传学
2、(populationgenetics)异质种群(metapopulation)种群关系(Interactionbetweenpopulations)种群生态学三、种群增长Populationgrowth1.简单增长模型(Thebasicgrowthequation)2.资源无限时的增长模型或非密度制约增长模型(Resourcenon-limitedgrowthmodel,Densityindependencegrowthmodel)几何增长模型(Geometricgrowthmodel)指数增长模型(Exponentialgrowthmodel)3.资源有限时的增长模型或密度制约增长模型
3、(Densitydependencegrowthequation,Resourcelimitedgrowthmodel)逻辑斯谛增长模型(Logisticgrowthmodel)4.自然种群的数量变动(Naturalpopulationdynamics)三、种群增长1.简单增长模型1.1Nt+1=Nt+B+I-D-EWhereB+Iisthegainsofapopulation,D+Eisthelosses.IfB+I>D+E,thepopulationwillincreaseinsize.IfB+I4、easetoexist.1.2密度与密度制约(Densityanddensitydependence)灾变性(catastrophic)与选择性(facultative)因素的提出霍华德[Howard]与菲斯克[Fiske](1911)密度制约与非密度制约的提出史密斯[Smith](1935)密度制约:种群参数随着密度而变化。负密度制约:死亡率随着栖息地变得拥挤(crowded)而增加或出生率由于竞争、资源缺乏(scarcity)而下降)。正密度制约:在一些情况下,死亡率可随着密度增加而减少,出生率而增加。非密度制约:种群参数不随着密度变化而变化。兔数量增加兔数量减少植物减少植物增多兔吃植5、物量增加兔吃植物量减少兔食物增加兔因饥饿死亡负反馈Negativefeedback正反馈Positivefeedback湖泊受到了污染鱼类死亡大量死亡死鱼腐烂(+)阿利效应(Alleeeffect)高密度–食物、空间低密度–配偶Alleeeffect(Allee’slaw,阿利氏规律)种群过剩(overpopulation)和种群过低(under-population)对种群都是不利的,可能对种群产生抑制性影响,只有种群密度适中时对种群最为有利,此时种群增长率最大。FigureBshowsAlleeeffect2.非密度制约增长模型几何增长模型(离散增长模型)Geometricgrowth6、model指数增长模型(连续增长模型)Exponentialgrowthmodel2.1几何增长模型假设世代不重叠;资源无限;无迁移;不考虑年龄结构。增长模型Nt+1=λNtNt=λtN0Whereλ为周限增长率(thefiniterateofincrease),Nt为t时刻的种群大小。几何增长模型图解Whenλismorethan1,thepopulationsizewillincrease;Whenλisequalto1,thepopulationwillstaystable;Whenλislessthan1,thepopulationwilldecrease.几何增长模型表达式Nt=7、λtN0假设世代重叠;资源无限;无迁移;不考虑年龄结构。增长模型(J-shaped)dN/dt=rNNt=N0ertWherer为内禀增长率(theintrinsicrateofincrease),Nt为t时刻种群大小。2.2指数增长模型指数增长模型图解-datafromBennett1983领鸽r和λ之间的关系及种群动态r-值λ-值种群动态>0>1增加=0=1不变<00<λ<1下降=-∞=0灭绝3.密度制约增长模型假设
4、easetoexist.1.2密度与密度制约(Densityanddensitydependence)灾变性(catastrophic)与选择性(facultative)因素的提出霍华德[Howard]与菲斯克[Fiske](1911)密度制约与非密度制约的提出史密斯[Smith](1935)密度制约:种群参数随着密度而变化。负密度制约:死亡率随着栖息地变得拥挤(crowded)而增加或出生率由于竞争、资源缺乏(scarcity)而下降)。正密度制约:在一些情况下,死亡率可随着密度增加而减少,出生率而增加。非密度制约:种群参数不随着密度变化而变化。兔数量增加兔数量减少植物减少植物增多兔吃植
5、物量增加兔吃植物量减少兔食物增加兔因饥饿死亡负反馈Negativefeedback正反馈Positivefeedback湖泊受到了污染鱼类死亡大量死亡死鱼腐烂(+)阿利效应(Alleeeffect)高密度–食物、空间低密度–配偶Alleeeffect(Allee’slaw,阿利氏规律)种群过剩(overpopulation)和种群过低(under-population)对种群都是不利的,可能对种群产生抑制性影响,只有种群密度适中时对种群最为有利,此时种群增长率最大。FigureBshowsAlleeeffect2.非密度制约增长模型几何增长模型(离散增长模型)Geometricgrowth
6、model指数增长模型(连续增长模型)Exponentialgrowthmodel2.1几何增长模型假设世代不重叠;资源无限;无迁移;不考虑年龄结构。增长模型Nt+1=λNtNt=λtN0Whereλ为周限增长率(thefiniterateofincrease),Nt为t时刻的种群大小。几何增长模型图解Whenλismorethan1,thepopulationsizewillincrease;Whenλisequalto1,thepopulationwillstaystable;Whenλislessthan1,thepopulationwilldecrease.几何增长模型表达式Nt=
7、λtN0假设世代重叠;资源无限;无迁移;不考虑年龄结构。增长模型(J-shaped)dN/dt=rNNt=N0ertWherer为内禀增长率(theintrinsicrateofincrease),Nt为t时刻种群大小。2.2指数增长模型指数增长模型图解-datafromBennett1983领鸽r和λ之间的关系及种群动态r-值λ-值种群动态>0>1增加=0=1不变<00<λ<1下降=-∞=0灭绝3.密度制约增长模型假设
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