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:种群生态
种群生态学 第三章 种群生态学 种群的概念 种群特征 种群特征 种群生态学 种群数量 密度的类型 密度的类型 种群的性比 年龄结构 年龄结构表示法 年龄金字塔 年龄金字塔 年龄金字塔 年龄结构应用 应用 出生率 出生率 种群死亡率 类 型 种群生态学 第三章 种群生态学 种群数量和动态 种群生命表 生命表说明 生命表说明 生命表类型 类型比较 存活曲线 存活曲线 存活曲线类型 内禀增长率 概念 计算 净生殖率 世代增殖率 平均世代长度 影响因素 种群增长模型 周限增长率 微分方程 种群生态学 种群生态学 逻辑斯谛增长 模型 模型的意义 模型参数 种群生态学 局限性 模型的应用 实 例 数量变动 数量变动 年变动 周期性变化 周期性变化 种群相对稳定性 第三章 种群生态学 空间分布 分布型 分布型 分布型的检定 集中分布成因 与生命表相比,存活曲线更直观地看出种群的数量动态。为了比较种群数量变化率,纵坐标常采用对数形式;为了比较不同寿命种群动态,横坐标常采用相对年龄(如寿命的百分数, X/XL?100%。XL为寿命)。 不同生物种群的存活曲线不同(X:相对年龄;Y:存活数的对数),可以分为三种类型: A(I)型:凸型存活曲线,种群接近生理寿命之前,死亡率一直很低,直到生命末期死亡率才迅速上升。如人类和大型兽类。 B(II)型:对角线型存活曲线,种群下降速率(死亡率)各时期相等。如许多鸟类。 C(III)型:凹型存活曲线,早期死亡率高,以后死亡率很低并稳定。如牡蛎等甲壳类,固定下来后死亡率很低;鱼类、两栖类、海产无脊椎动物、寄生虫等都属这一类。 (二)种群的内禀增长率(instrinsic growth rate) 1. 概念: 出生率、死亡率、迁入率、迁出率直接决定种群动态,年龄结构、性比等特征影响种群动态,但是,任何单一特征都不能说明种群整体数量的变化。种群的内禀增长率是种群整体数量变动的重要参数。 内禀增长率是指在理想条件(无限制因子)下的种群增长率,用rm表示。它充分表现了种群最大潜在生殖能力。又称生物潜能或生殖潜能。 rm与实际增长率(r)之差被称为环境阻力。 rm 概念的理解: 抽象:潜伏在种群中的固有生殖能力(不会实现)。 具体:在比较理想的条件下,种群的最大增长能力,如最大产卵量、种子量或孢子量等。 2.计算:以最适条件下测得的数据,采用生命表进行计算,假定迁入率 = 迁出率。 表3-3,一个世代不重叠的种群数据。 ? 说明: X如果是年龄范围,则取平均值作为代表性年龄。nx、dx则换算为% 或‰,或取1,也可用lx、qx表示。 Kx:致死压力,各龄组死亡率的指标:lglx-lglx+1 mx是出生率,是某一时间(X)内每一雌体所产的雌体数。 lx?mx是X时间的生殖率。 净生殖率(R0): 一个世代后,每雌产雌数。也就是,每个世代的增殖率(一个世代后,原个体都已死亡)R0=∑ lx ? mx 若R0 1,则出生率死亡率,一个世代后种群数量增殖R0倍。(种群增长) R0 = 1,则出生率=死亡率,一个世代后种群数量稳定。 R0 1,则出生率死亡率,一个世代后种群数量下降。 R0 = 0,则出生率=0,一个世代后种群绝灭。 净生殖率是一个世代种群的增长率,世代的长短用平均世代长度(T,母世代生殖到子世代生殖的平均时间)来衡量。 T =(∑X ? lx ? mx)/(∑lx ? mx) =(∑X ? lx ? mx)/ R0 由于不同种群的T不同,R0不可比。所以,种群间数量增长率采用内禀增长率: rm = lnR0 / T (该公式来自下一节要讲的指数增长模型:Nt=N0 ? ert, 当t=T时,Nt/N0 = erT = R0, r = lnR0 / T) 影响rm 的因素: ①繁殖次数(每世代内) ②窝卵(仔)数 ③初次繁殖年龄 (平均世代时间或长度T,这是晚育可以降低人口增长的理论基础) (三)种群的增长模型: 1.?指数增长:种群在无限制的环境中,表现为指数增长。 (1)世代不重叠的离散型增长模型: 假定某种群的初始种群数量为N0,经世代1,2,3……t后,种群数量为N1,N2, N3,…… Nt。 种群世代增长率(λ=R0),又称为周限增长率(finite rate of increase)。 λ1=N1/N0, λ2=N2/N1,………λt=Nt/Nt-1。 若环境是无限的,各世代的增长率应相等, 即:λ1=λ2=λ3……=λt=λ。 则:N1=λN
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