第3章 种群生态学ppt课件.ppt
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1、,第三章 种群生态学Population ecology,第一节 种群和种群结构Population and its structure 第二节 种群增长Population growth 第三节 行为生态学Behavioral ecology第四节 种群遗传学 Population genetic第五节 生活史策略Life history strategy 第六节 种内与种间关系The intraspecific and interspecific relationships between populations,第一节 种群和种群结构,一、种群的定义 二、种群的密度、分布及其数量统计 三
2、、种群统计学,一、种群的定义,种群(population)是在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:每一个个体都是由一个受精卵直接发育而来,个体的形态和发育都可预测的生物。,种群,单体生物(unitary organism),构件生物(modular organism),构件生物:受精卵首先发育成一结构单位或构件,在此基础上发育出更多的构件,形成分支结构,形态和时间是不可预测的。如树木,珊瑚等,(1)空间特征spatial characteristic:种群具有一定的分布区域。(2)数量特征size characteristic:单位面积(或空间)上种群具有一定数量(即具有密度
3、),且随时间而变。(3)遗传特征genetic characteristic:组成种群的所有个体属一个基因库,以区别于其它物种,但基因组成同样是处于变动之中的。,(2)数量特征,自然种群特征,(1)空间特征,(3)遗传特征,物种与种群的关系the relationship between species and population,种群是物种在自然界中存在的基本单位,群落 种群 1 2 3物种,A A1 A2 A3,B B1 B3,C C2 C3,二、种群的密度、分布及其数量统计,种群的大小(size):指一定区域个体的数量,以单位面积、单位体积或单位生境中个体的数表示。如:头/平方公里,调
4、查时应区分单体生物和构件生物,种群数量统计,(一)绝对数量统计,(二)相对数量统计,(一)绝对数量统计,1.总数量调查法,2.取样调查,a样方法,b.标志重捕法,c.去除取样法,1.总数量调查法total acount method:计数某地段中生活的某种动物的全部数量。如航拍计数某山区的黄羊,计数某树上的朱鹮等。,(一)绝对数量统计,a样方法quadrat method:选取若干样方,计数全部个体,然后将其平均数推广到整个空间,估计种群数量。注意:样方必须具有良好的代表性,这可以通过随机取样法来保证。并且保证一定的样方数量。如底栖动物的调查。,2.取样调查,(一)绝对数量统计,b.标志重捕法
5、(markrecapture method):在调查地段中,捕获一部分个体进行标志,然后放回,经一定期限后进行重捕。根据重捕中标志数的比例,估计该地段中个体的总数。该地段全部个体数记作N,其中标志数为M,再捕个体数为n,再捕中标记数为m,根据总数中标志的比例与重捕取样中比例相同的假定,就可以估计出N,即:M:Nm:n N=(Mn)/m,(一)绝对数量统计,2 Sampling research Mark-recapture method:some organisms must be trapped,marked and then released and an estimate of numb
6、er present is made form the success of the trapping After releasing the marked animals the ecologists knows that there is a definite number of marked individuals mixed in the wild population.If traps are set again some of the animals caught will have been trapped before and will bear a mark.The popu
7、lation of marked to unmarked individuals in the whole population,assuming the traps take a random proportion of the population.Since the total number of marked animals is known an estimate of the total population can be obtained form the following equation:,标志重捕法要求:(1)标志个体在种群中均匀分布。(2)标志个体与未标志个体有同样被捕
8、的机会。(3)调查期间没有迁入迁出,没有出生死亡,为一封闭种群。,c.去除取样法(removal sampling):原理:在一个封闭的种群里,随着连续地捕捉,种群数量逐渐减少,因而花同样的捕捉力量所取得的效益捕获数就逐渐地降低。同时,随着连续的捕捉,逐次捕捉的累积数就逐渐增大。因此,如果将逐次捕捉数单位努力(y-轴),对着捕获累积数(x-轴)作图,就可以得到一个回归线。当单位努力的捕捉数等于零时(Y=0),捕获累积数就是种群数量的估计值;可以通过延长回归线,到达与x轴相交的截距,截距所表示的值就是种群数量N的估计值。,逐次捕捉数单位努力Y50454035300,捕获累积数X050951351
9、70200,去除取样法两个假定:每次捕捉时,对于每个动物受捕的概率是不变的;调查期中,没有出生,没有死亡,没有迁入和迁出。,(二)相对数量统计-仅表示数量的多少,1.捕捉法trapping:如夹日法、生物网等。散放于地面的捕鼠夹;诱捕飞行昆虫的黑光灯;捕捉地面动物的陷阱;搜集浮游动物的生物网等,只要能加以合理的定量,就可以作为相对密度指标。,2.粪堆计数法:常用于调查兔、鹿等中、大型狩猎动物,其方法包话计数样方或线路上的粪堆数目。例如:在野外调查中,发现两天内新增加的某种鹿的粪堆平均数是100堆公顷。另外,根据直接观察,每只鹿每天平均排粪率为5个粪堆,这样就可以估计出鹿的数量,即:100(堆)
10、5(堆鹿天)2(天)10(鹿)。相对数量可以转化为绝对数量。,(二)相对数量统计,3.鸣叫计数:主要适用于鸟类。4.皮毛收购记录:5.单位渔捞努力的鱼类或生物量:在鱼类数量统计和预测预报模型中被广泛应用,如每小时拖网作业的捕鱼量等。6.计数动物活动所遗留的痕迹:诸如土丘、洞穴、跑道、雪地上的足迹、巢等数量。,(二)相对数量统计,三、种群统计学,种群具有个体所不具备的各种群体特征,这些特征多为统计指标,大致可分为3类。种群密度size,它是种群的最基本特征。初级种群参数,包括出生率natality、死亡率mortality、迁入率immigration和迁出率emigration。(这些参数与种
11、群的密度变化密切相关)次级种群参数,包括年龄结构age structure、性比sex ratio、内分布型internal distrubution pattern和种群增长率growth rate等。,1.出生率,泛指任何生物产生新个体的能力(生产、出芽、孵化、分裂等形式)。,最大出生率(maximum natality),实际出生率(realized natality),是在理想条件下即无任何生态因子限制,繁殖只受生理因素限制时出生率。,表示种群在某个特定的环境条件下的实际出生率。它随种群的组成和大小,物理环境条件而变化的。,2.死亡率,是在一定时间内死亡个体的数量除以该时间段内种群的平
12、均数量。,最低死亡率(minimum mortality),实际死亡率(生态死亡率ecological mortality),是种群在最适环境条件下,种群中的个体都是因年老而死亡时的死亡率,即生物都活到了生理寿命后才死亡。种群的生理寿命physiological longevity是指种群处于最适条件下的平均寿命。生态寿命:种群在特定环境条件下的实际寿命。,在特定环境条件下种群中的个体实际上的平均死亡率。(随种群状况和环境条件而改变),3、迁入和迁出,迁入(immigration)和迁出(emigration)也是种群变动的两个主要因子,它描述各地方种群之间进行基因交流的生态过程。迁移率与栖息
13、地周长有关。在种群动态研究中,往往假定迁入和迁出相等,从而忽视这两个参数。现在,研究者对于一些动物可采用遥测技术研究迁移,在动物体上安装发射装置,用接收器接收。,4、年龄结构 age structure,年龄结构:不同年龄级的个体在种群中所占的比例。种群的年龄结构对种群的出生率、死亡率有很大影响。通常,如果其他条件相等,种群中具有繁殖能力年龄的成体比例较大,种群的出生率就越高;而种群中缺乏繁殖能力的年老个体比例越大,种群的死亡率就越高。,年龄锥体(年龄金字塔 age pyramid):以从小到大各年龄级个体所占比例绘成的图。表示种群的年龄结构分布。,利用年龄分布图(年龄金字塔)能预测未来种群的
14、动态。图A是增长型种群growing,其年龄锥体呈典型的金字塔型,基部宽阔而顶部狭窄,表示种群中有大量的幼体,而年老的个体很少。这样的种群出生率大于死亡率,是迅速增长的种群。,图B是稳定型种群stationary,其年龄锥体大致呈钟型,说明种群中幼年个体和老年个体数量大致相等,其出生率和死亡率也大致平衡,种群数量稳定。,图C是下降型种群declining,其年龄锥体呈壶型,基部比较狭窄而顶部较宽,表示种群中幼体所占比例很小,而老年个体的比例较大,种群死亡率大于出生率,是一种数量趋于下降的种群。,降低人口增长率的措施(政策):a.晚育,假如20岁生育,100年生育5代;25岁生育,100年生育4
15、代,少生一代,对于我国来说就意味着少生2亿多人。b.少生。但长期执行“临界生育水平”(人口增长为零)以下的出生率标准,又会使年龄结构出现衰退型,使社会人口老龄化。,年龄结构的应用 the application of age structure,5、性比,性比(Sex ratio)是种群中雄性个体()和雌性个体()的比例。,第一性比,第二性比,第三性比,受精卵的与比例,大致是1:1,幼体成长到性成熟这段时间里,由于种种原因,与的比例会发生变化,至个体开始性成熟为止与的比例。,成熟的个体性比,鱼类的性逆转是比较常见的,如黄鳝的性腺,从胚胎到性成熟是卵巢,只能产生卵子。产卵后的卵巢慢慢转化为精巢,
16、只产生精子。所以,每条黄鳝一生中都要经过雌雄两个阶段。成熟的雌剑尾鱼会出其不意地变成雄鱼,老的雌鳗鱼有时转变成雄鱼。,黄鳝,合鳃科。体圆,细长,呈蛇形。尾尖细。头圆,唇发达,上下颌有细齿。眼小,为皮膜覆盖。左右鳃孔在腹面相联。体无鳞。无偶鳍,奇鳍退化仅留下不明显的皮褶。,6、种群的空间分布 内分布型,由于自然环境的多样性,以及种内种间个体之间的竞争,每一种群在一定空间中都会呈现出特有的分布形式。内分布型:组成种群的个体在其生活空间中的位置状态或布局。,类型,(1)随机型,(2)均匀型,(3)成群型,随机分布 指的是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
17、的分布,如面粉中黄粉虫的分布。均匀分布 在自然界中较少见,形成原因主要是种群内个体间的竞争,如森林植物竞争阳光(树冠)和土壤中营养物(根系),青海湖悬崖上的鸟巢。成群分布 是最常见的内分布型,其形成原因有:资源分布不均匀;植物种子传播方式以母株为扩散中心;动物的集群行为。,内分布型的检验,根据S2/m之比来判断:,x=取样样方中含有的动物个体数f出现频率(含有不同个体数样本的出现频率)N样本总数,0,1,1,=,=,均匀分布,随机分布,成群分布,m=fx/N,评价:样本面积大小的不同会影响种群内分布型的确定。种群密度的变化会导致内分布型的变化。同种生物在不同生境分布型也可能有变化。,研究种群内
18、分布型的意义:可反映种内个体间的相互关系。个体间相互吸引,就会出现聚集;个体间相互独立,就会出现随机分布;个体间相互排斥,就会出现均匀分布。,7、存活率及存活曲线,存活率(survivorship)是1-死亡率。存活个体的数目通常比死亡个体的数目更有意义。存活率常以生命期望(Life expectancy)来表示,生命期望就是种群中某一特定年龄的个体在未来能存活的平均年数。又称平均余年(ex)。,对一个特定的种群,存活数据通常以存活曲线(survivorship Curve)表示。迪维以相对年龄(X)作为横坐标,存活数Lx(在x期开始时的存活数)的对数作纵坐标,绘成存活曲线图,从而能够比较不同
19、寿命的动物。三种理想化的存活曲线模式如下图。,型:凸型的存活曲线,表示种群在接近于生理寿命之前,只有个别的死亡,即几乎所有的个体都能达到生理寿命。大型哺乳动物和人类。型:呈对角线的存活曲线,表示各年龄死亡率相等。鸟类型:凹型的存活曲线,表示幼体的死亡率很高,以后的死亡率低而稳定。无脊椎动物,8、生命表 life tables,种群统计的核心是建立反映种群全部生活史的各年龄组的出生率、死亡率,甚至包括迁移率在内的信息综合表。生命表是描述生物死亡过程的有用工具,生命表分为两种类型:动态生命表和静态生命表。,(1)动态生命表(Dynamic Life Cycle)就是观察同一时间出生的生物的死亡或动
20、态过程而获得的数据所做的生命表。(同生群cohort分析),滕壶的生命表(P68),对1959年固着的种群,进行逐年观察,到1968年全部死亡,生命表的编制过程:,1)年龄分段(X),划分随动物种类的不同而异。如鹿、羊用1年,昆虫天,人常用5年或10年为单位。2)求出各项数值,nx和dx是实际观测值。nx:X期开始时的存活数 lx:X期开始时的存活率 lx=nx/n0 dx:从X期到X+1期的死亡数 dx=nx-nx+1 qx:从X期到X+1期的死亡率 qx=dx/nx Lx:从X期到X+1期的平均存活数 Lx=(nx+nx+1)/2 Tx:进入X期的全部个体在以后的存活个体总年数。Tx=Lx
21、,3)求生命期望值ex=Tx/nx设有一统计群,它们的寿命分别是5年,7年和9年,这样三个人总共活了5+7+9=21个体年,其平均寿命或出生时的生命期望e0=21/3=7年,而进入第6龄的个体有两个,总共还活了2+4=6年,平均余年e6=6/2=3年。步骤如下:,求Lx,Lx是从x到x+1龄期的平均存活个体数目,它按下列公式计算:Lx=(nx+nx+1)/2 求Tx,Tx是进入x龄期的全部个体在进入该龄期后以后的存活总个体年值,它按下式计算:Tx=Lx 求ex:ex=Tx/nx,(2)静态生态表(Static Life table)是在某一特定时间对种群作一个年龄结构调查,并根据调查结果而编制
22、的生命表。(难以获得动态生命表数据时的补充),区别:动态生命表的个体都经受同样的环境条件,而静态生命表的各年龄的个体都是在不同年出生,经历了不同的环境条件。,8.综合生命表,综合生命表与简单生命表不同之处在于除lx栏外,增加了mx栏。mx栏,描述了各年龄的出生率。综合生命表同时包括了存活率和出生率两方面数据,将两者相乘,并累加起来(R0 l xmx值),即得净生殖率(net reproductive rate)。R0还代表该种群(在生命表所包括特定时间中的)世代净增值率。猕猴生命表的R03.096,表示猕猴数经一世代后平均增长到原来的3.096倍。该生命表中kx是表示年龄组死亡率的指标,它由l
23、x 栏导出,即kxlglxlglx+1。,表 褐色雏蝗的综合生命表,R0=lxmx=Fx/no=0.51,其中,用lognxlognx+1致死力(killing power,kx)。卵期的致死力为1.09,而整个蛹期的致死力为0.15+0.12+0.12+0.05=0.44。R0为净生殖率(net reproductive rate)等于各年龄组存活率和出生率的乘积l的加和lxmx。如果R01种群增长,R0=1种群稳定,R01种群下降。,9、内禀增长能力,内禀增长率(innate rate of increase):具有稳定年龄结构的种群,在食物不受限制、同种其他个体的密度维持在最适水平,在环
24、境中没有天敌,并在某一特定的温度、湿度、光照和食物等的环境条件组配下,种群的最大瞬时增长率(rm)。动物的内禀增长能力决定于生殖能力、寿命和发育速度等。,世代平均长度T,4、K因子分析(k-factor analysis)观察一个种群并连续编制若干年的生命表,每个生命表都有各龄的致死因子(killing factor)。把每一年龄组的致死因子k以时间为横坐标作图,得出各年龄组致死因子的曲线,各年各年龄组的致死因子相加并以时间作图得到总的致死因子曲线。考察各年龄组的致死因子与总致死因子的密切程度(可用相关性分析,根据相关系数大小得出),就可发现关键龄期并分析影响该2龄期死亡的关键因子。如图鳟鱼生
25、活周期的k值。Parr 为入海前的幼鲑,alevin为刚刚孵化出来的小鲑鱼。发现小鲑鱼的致死因子与总致死因子密切相关。,如图鳟鱼生活周期的k值。Parr 为入海前的幼鲑,alevin为刚刚孵化出来的小鲑鱼。发现小鲑鱼的致死因子与总致死因子密切相关。,第二节 种群增长 population growth,在自然条件下,任何动物的种群与生物群落中的其他生物密切相联,不能从其中孤立开来。一个动物的种群,从其侵入新的栖息地,经过种群增长到建立种群以后,一般有下述几种情况:1)较长期地维持在同一水平上,称为平衡equilibrium;2)经受不规则irregular的或有规律regular的波动fluc
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