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种群
种群密度
种群最基本的数量特征
调查方法
逐个计数法
分布范围小 个体较大
估算法
灯光诱捕法
样方法
计数原则:计上不计下,计左不计右
五点取样法(长宽差不多地带)
等距取样法(狭长地带)
植物或活动范围小 活动能力强的动物 eg.蒲公英、 昆虫卵、蚜虫、跳蝻、青蛙🐸
取样关键
随机取样
样方大小一致
样方数量适宜
以所有样方种群密度的平均值 作为该物种密度值
单子叶草本植物常常是丛生或蔓生的,从地上部分难以辨别是一株还是多株; 而双子叶草本植物的个体数目则易于辨别。 单子叶植物的叶片一般呈条形或披针形,叶脉一般是平行脉; 双子叶植物的叶脉一般是网状脉。
标记重捕法
活动范围强 范围大的动物
W标(标记个体数) W重捕(重捕中被标记数) ————————=——————————— W总(种群数量) W重(重捕个体数)
抽样检测法
微生物(eg.酵母菌)
培养液中酵母菌数量的变化
呈S型
每毫升原液中细胞的数量=(n₁+n₂+...+n₅)×5×10⁴×稀释倍数 个/mL
不需设置对照组:不同时期内的数量可以形成相互对照
先滴后盖:结果偏大
从试管中吸出培养液进行计数之前 建议将试管轻轻振荡几次: 使培养液中的酵母菌分布均匀减少误差
如果一个小方格内酵母菌过多,难以数清, 应当稀释
计数方法
血细胞计数板计数法/显微镜直接计数法:酵母菌
细菌计数板计数法:细菌
一般计数个体较少的微生物
红外触发相机监测
野外隐蔽、复杂环境的猛禽猛兽
粪便DNA检测法
珍稀濒危动物
声音差异监测
发声频繁的鸟类或昆虫
取样器取样法
活动能力强,身体微小
小动物丰富度
物种数目
统计方法
记名计算法
个体较大、种群数量有限
目测估计法
模型
物理模型(立体)
eg.DNA双螺旋结构、标本
概念模型
eg.思维导图
数学模型
eg.曲线
J型曲线
入>1,且为定值
模型假设 (理想条件/实验室条件)
食物和空间条件充裕
气候适宜
没有天敌和其他竞争物种
入:该种群数量是前一年种群数量的倍数
入>1:增长 入=1:相对稳定 入<1:下降📉
S型曲线
条件
资源和空间总是有限的
环境容纳量 (K值)
达到K值,出生率=死亡率
一定的环境条件所能维持的种群最大数量
图像应用
捕鱼:希望种群快速增长,降到K/2
灭鼠:不希望种群快速增长,降到K/2以下
当年数-上一年数 增长率=———————— 上一年数 =入-1 J型曲线的增长率不变
eg.表格、公式
影响种群数量变化的因素
生物因素
非生物因素 (环境因素)
制约种群密度
强弱是否受种群密度影响
密度制约因素
食物、天敌、病原体
非密度制约因素
气候
对种群的作用强度与该种群的密度无关
性引诱剂:诱杀某种害虫的雄性个体,改变了害虫种群正常的性别比例,就会使很多雄性个体不能完成交配,导致出生率降低,从而使该害虫的种群密度明显下降📉
迁入率
在一定的空间范围内,同种生物所有个体形成的集合
直接影响
间 接 影 响
预 测 变 化 趋 势
稳定型
衰退型
增长型
性别比例
概要
年龄结构
直接影响(决定)
死亡率
出生率
迁出率
种群的数量特征