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时间:2019-07-26
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1、种群增长模型回顾(一)世代离散性生长模型Nt=N0×R0tNt+1=[1.0-B×(Nt-Neq)]×Nt(二)世代连续性种群的生长模型Nt=N0×ert第四节种间相互作用种间相互关系:竞争捕食寄生互利共生作用类型种群1种群2一般特征中性作用00两个种群不受影响竞争--两个种群竞争共同资源而带来负影响偏害作用-0种群1受抑制,种群2无影响捕食寄生+-种群1是捕食者或寄生者,是受益者;种群2是被捕食者或寄主,是受害者偏利作用+0种群1(或2)受益,种群2(或1)无影响互利作用++两个种群都受益二、种间竞争资源利用性竞争:两种
2、昆虫只有因资源总量减少而产生的对竞争对手的存活、生殖和生长的间接作用。相互干涉性竞争:两种昆虫由直接干涉而表现的竞争。似然竞争:两种昆虫通过共同的捕食者而产生的竞争。种间竞争的特点不对称性:竞争对各方影响的大小和后果不同,即竞争后果的不等性。共轭性:对一种资源的竞争,能影响对另一种资源的竞争结果。洛特卡-沃尔泰勒竞争模型α为物种乙对物种甲的竞争系数β为物种甲对物种乙的竞争系数物种甲和物种乙种群动态的分析竞争系数α意义分析:表示在物种甲的环境中,1个乙物种个体所利用的资源相当于α个物种甲的个体。若α=1,表示每个物种乙个体对
3、物种甲种群所产生的竞争抑制效应,与每个甲个体对自身种群所产生的效应相等。若α>1,表示每个物种乙个体对物种甲种群所产生的竞争抑制效应,大于甲个体对自身种群所产生的效应。反之亦然。两物种竞争可能产生的四种结局竞争结局分析⑴当K1>K2/β,K1/α>K2时,物种甲取胜,物种乙被排挤掉。⑵当K2>K1/α,K2/β>K1时,物种乙取胜,物种甲被排挤掉。⑶当K1K2/β,K2>K1/α时,两个物种不稳定共存,物种甲和物种乙都有取胜的机会。进一步推论1/K1和1/K2可视为
4、物种甲和物种乙的种内竞争强度指标。β/K2可视为物种甲对物种乙的种间竞争强度指标,α/K1是物种乙对物种甲的种间竞争指标。进一步推论如果某种昆虫种间竞争强度大,而种内竞争强度小,则该物种在竞争中将取胜。若物种的种间竞争强度小,而种内竞争强度大,则该物种在竞争中将失败。若两个物种的种内竞争均比种间竞争强烈,两物种稳定共存;如果种间竞争都比种内竞争强烈,那就不可能有稳定的共存。例:K1>K2/β,K1/α>K2,若取其倒数,则为1/K1<β/K2,α/K1<1/K2,表示物种甲的种内竞争强度小,种间竞争强度大,而物种乙的种内竞
5、争强度大,种间竞争强度小。竞争结局为物种甲取胜、物种乙被排挤掉。生态位(niche)指每个种群与群落中其他种群在时间和空间上的相对位置及其机能关系。格林尼尔:对栖息地再划分的空间单位,强调生物分布的空间特征。埃尔顿:物种在生物群落中的地位和作用,强调一种生物和其他生物的相互关系,特别是强调与其他种的营养关系。生态位哈奇森:n维资源中的超体积。在生物群落中,若无任何竞争者存在时,物种所占据的全部空间,即理论最大空间称为该物种的基础生态位;当有竞争者存在时,物种仅占据基础生态位的一部分,这部分实际占有的生态位称为实际生态位。竞
6、争越激烈,物种占有的实际生态位就越小。竞争排斥原理生态位相同的2个物种不可能在同一地区共存。如果生活在同一地区内,由于剧烈的竞争,它们之间必然出现栖息地、食性、活动时间或其他特征上的生态位分化,又称为高斯假说(Gause’shypothesis)。Eg.大草履虫和双核小草履虫培养生态位重叠两个具竞争关系的物种,其生态位重叠究竟有多大,这要由物种的种内竞争和种间竞争强度决定。种间竞争促使两物种的生态位分开。两个竞争物种的资源利用曲线不可能完全分开,只有在密度很低,种间竞争几乎不存在的情况下才会出现。如果两物种的资源利用曲线重
7、叠较少,物种是狭生态位的,其种内竞争较为激烈,将促使其扩展资源利用范围,使生态位重叠增加。如果两竞争物种的资源利用曲线重叠较多,物种是广生态位的,生态位重叠越多,种间竞争越激烈,按竞争排斥原理,将导致某一种物种灭亡,或通过生态位分化而得以共存。三个共存物种的资源利用曲线三、捕食作用指一种生物攻击、损伤或杀死另一种生物,并以其为食。广义的捕食包括肉食性天敌取食植食性昆虫或其他肉食性昆虫、食草(植食性昆虫吃绿色植物)、拟寄生(寄生蜂将卵产在昆虫卵内,缓慢杀死宿主)、自残行为。3.1捕食者与猎物的数量反应假定没有捕食者存在时,猎
8、物种群按指数式增长。下式中:N为猎物密度,t为时间,r1为猎物的内禀增长能力。假定在没有猎物时,捕食者种群按指数式减少。下式中:P为捕食者密度,-r2:捕食者在没有猎物时的增长率。猎物密度的降低程度取决于:①猎物与捕食者相遇的机率;②捕食者发现和攻击猎物的效率(ε),猎物方程可改写下式。捕食者密度增长取
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