Vymezení druhové rozmanitosti

Podobné dokumenty
Ekologická společenstva

NIKA A KOEXISTENCE. Populační ekologie živočichů

Nika důvod biodiverzity navzdory kompetici

1. Ekologie zabývající se studiem jednotlivých druhů se nazývá: a) synekologie b) autekologie c) demekologie

NIKA A KOEXISTENCE. Populační ekologie 2014 Monika Hloušková

a) zkonzumují za život velké množství jedinců, avšak nespotřebují jedince celého, nezpůsobují jeho smrt, i když mu svou aktivitou škodí

Společenstvo I. Druhová rozmanitost. Definice, role disturbance, predace. Produktivita a druhová rozmanitost Druhová rozmanitost a stabilita

6. Tzv. holocenní klimatické optimum s maximálním rozvojem lesa bylo typické pro a) preboreál b) atlantik c) subrecent

DRUHOVĚ NEJBOHATŠÍ LOKALITY NA ZEMI. David Zelený Masarykova univerzita Brno

1. Ekologie zabývající se studiem společenstev se nazývá a) autekologie b) demekologie c) synekologie

Predace - její konsekvence pro dynamiku a evoluci společenstev

Každý ekosystém se skládá ze čtyř tzv. funkčních složek: biotopu, producentů, konzumentů a dekompozitorů:

Role živočichů v ekosystémech a faktory ovlivňující jejich výskyt a početnost

ŽP - EKOLOGIE (K143EKOL)

Ekologie tropických lesů a jejich obyvatel

Srovnání biodiverzity sadů v různých režimech hospodaření. Martin Bagar

Rozmanitost podmínek života na Zemi Podnebné pásy

ÚSES ekologická stabilita krajiny

Ekologická stabilita lesních ekosystémů v krajině

Funkční přístup ke studiu vegetace (EKO/FV)

Biocenóza Společenstvo

Populace, populační dynamika a hmyzí gradace

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost

INDEXY DIVERZITY. David Zelený Zpracování dat v ekologii společenstev

Sezónní peridicita planktonu. PEG model

Integrovaná ochrana rostlin. ano, jistě, ale jaká vlastně

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

INTERSPECIFICKÁ KOMPETICE

PŘÍLOHA NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /...

Rating Moravskoslezského kraje

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Aplikovaná ekologie. 2.přednáška. Ekosystém, vztahy na stanovišti, vývoj

Potravní síť Společenstvo

Vliv zemědělství na životní prostředí. doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.

PŘÍČINY ZMĚNY KLIMATU

Pro úspěšnou existenci na trhu Stanovit marketingový plán a strategii své firmy

Formy ekologické stability: minimalizací změn (buk + podrost) resilience (pružnost) jako guma, zajištění stability optimalizací změn (bříza + plevele)

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Projekt SGS Využití nástrojů GIS k vyhodnocení agrárních valů v Českém středohoří

Projevy života. přijímání potravy dýchání vylučování růst pohyb dráždivost rozmnožování dědičnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Biologická Diversita. Různorodost druhů a genetická diversita uvnitř druhů

Je-li rostlinné společenstvo tvořeno pouze jedinci jedné populace, mluvíme o monocenóze nebo také o čistém prostoru.

Modrá kniha biodiverzita

Trocha teorie ( snad nikoho nezabije)

Biotické interakce. Biotické interakce (vztahy) = vztahy a vazby mezi organismy v ekosystému. Postavení živocichu v lesním ekosystému

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název školy. Moravské gymnázium Brno, s.r.o. Autor. Mgr. Martin Hnilo

S postupným nárůstem frekvence lokalit se zjevnou nadprodukcí (tzv. hypertrofie) přechází definice v devadesátých letech do podoby

Rybářství 4. Produktivita a produkce. Primární produkce - rozdělení. Primární produkce - PP

S = c.a z. log(s) = log(c) + z.log(a) Rovnovážná teorie ostrovní biogeografie. The species-area relationship. The species-area relationship

Hydrická rekultivace v Podkrušnohoří jezero Most. Jana Říhová Ambrožová (VŠCHT ÚTVP Praha)

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ EKOSYSTÉMY

Zásady budování drobných vodních ploch

Zásady budování drobných vodních ploch

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících

World of Plants Sources for Botanical Courses

Představení Katalogu pěstebních opatření pro zvýšení biodiversity lesů v chráněných územích.

Rozptyl a migrace. Petra Hamplová

3.9 SPOLEČENSTVO VZTAHY MEZI ORGANISMY KONKURENCE. Vztahy mezi druhy. Konkurence. Nika. Vztahy mezi organismy dvou druhů: 1.

Hodnocení roku 2013 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy


MAKROEKONOMIE. Blok č. 4: SPOTŘEBA

Vláhová bilance krajiny jako ukazatel možného zásobení. podzemní vody

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Biocenóza Společenstvo

Užití země v České republice v letech 1994 až 2012 Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, Praha 4, Česká republika matejka@infodatasys.

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU A PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ

PRINCIPY A KRITÉRIA FSC (Forest Stewardship Council) CERTIFIKACE

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_008. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

Retenční kapacita krajiny a možnosti jejího zvyšování

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu

CZ.1.07/1.5.00/

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE LATINSKÉ AMERIKY. 5. přednáška Biogeografie

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE LATINSKÉ AMERIKY

7 ZÁVĚRY. 3. Podobně jako žákovská družstva kmenového klubu experimentálního družstva byla sledována i žákovská družstva dalších vybraných klubů.

KYSLÍKOVÉ DEFICITY - PROJEV NESTABILITY RYBNIČNÍHO EKOSYSTÉMU? Ing. Ivana Beděrková Ing. Zdeňka Benedová doc. RNDr. Libor Pechar, CSc.

HERBIVOŘI PARAZITI PATOGENY PETRA ZAHRADNÍČKOVÁ MASARYKOVA UNIVERSITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV BOTANIKY A ZOOLOGIE

Co je to CO 2 liga? Víš, co je to CO 2??? Naučil/a jsi se něco nového???

Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních zdrojů Jaroslav Rožnovský

Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby, projekty

Trendy globální diverzity Jak jsme na tom s biologickou rozmanitostí. David Storch Centrum pro teoretická studia UK a AV ČR & Katedra ekologie PřF UK

Základy ekologie hmyzu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

Předmluva Hodnota biodiverzity 71 Ekologická ekonomie 74 Přímé ekonomické hodnoty 79

Krajina vznik, vývoj TOK1. Petr Kavka; Adam Vokurka

Atraktivní biologie 1

Výuková prezentace je vhodná pro studenty vyššího stupně gymnázií

SSOS_ZE_2.10 Degradace půdy, prezentace

Nádherné akvarijní rostliny díky perfektně nastavené péči. Systémová péče o rostliny

Zdroje, komparativní výhody a rozdělení důchodů

č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně

Prognóza počtu a věkové struktury obyvatel MČ Praha-Satalice do roku 2025

Vliv dopravy na mortalitu a fragmentaci populací (s příklady pro vydru říční) Vznik migračních bariér, fragmentace

Čím se ekologie zabývá

Řešení "stiff soustav obyčejných diferenciálních rovnic

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Transkript:

Společenstvo Druhová rozmanitost: definice, příčiny. Role disturbance, role predace. Produktivita a druhová rozmanitost. Druhová rozmanitost a stabilita.

Druhová rozmanitost Nejen poznání, ale především ochrana biologické rozmanitosti je dnes klíčový ekologický problém. Pro její zachování musíme rozumět tomu, proč se na různých místech naší planety liší. Proč je v některých ekologických společenstvech více druhů než v jiných? A jaké jsou příčiny?

Vymezení druhové rozmanitosti Druhová bohatost Biodiverzita v širším pojetí Poddruhová úroveň: genetická diverzita druhů (např. poddruhy, variety kulturních rostlin a plemen zvířat) Naddruhová úroveň: např. množství typů ekologických společenstev v krajině

Měření druhové rozmanitosti Vzorkování druhové bohatosti Indexy druhové rozmanitosti: Shannonův index H: H = s i= 1 P i ln P i, kombinace druhové bohatosti a vyrovnanosti Pořadí druhové abundance

Výchozí model druhové rozmanitosti zdroje znázorněné jako jednorozměrné kontinuum n je šířka ekologické niky o je nikový překryv R = Resource (zdroj); n = část zdrojů využívaných jedním druhem; o = overlapping (překrývání) ve využití zdrojů jednotlivými druhy

Druhová rozmanitost a mezidruhová zdroje budou patrně plně využity druhová bohatost bude záviset: R - rozsah zdrojů o -nikovýpřekryv = specializace konkurence počet druhů ve společenstvu je dán soutěží o společně využívané zdroje navzájem si konkurujícícími druhy společenstvo je tak nasyceno "balíkem" navzájem si konkurujících druhů, kde může nový druh vstoupit pouze konkurenčním vyloučením jiného druhu (a) (c) R = Resource (zdroj); n = část zdrojů využívaných jedním druhem; o = overlapping (překrývání) ve využití zdrojů jednotlivými druhy

Druhová rozmanitost a mezidruhová konkurence ve společenstvech fytofágního hmyzu druhové bohatství fytofágního hmyzu není vážně omezeno mezidruhovou konkurencí; na rostlinách zůstává mnoho prázdných nik srovnání regionálních faun z různých geografických oblastí ukazuje, že v různých oblastech využívají stejné zdroje velmi různé počty fytofágních druhů, a že existují nepřekonatelné rozdíly ve způsobech využití zdrojů v různých oblastech v mnoha případech neexistuje otázka "druhového balení" na omezeném souboru zdrojů, která je obvykle uvažována v konkurenční teorii; jednotlivé druhy spíše představují body na rozsáhlé matici zdrojů, která by mohla uživit přinejmenším o řád vyšší počet koexistujících druhů

Existence prázdných nik

Existence prázdných nik

Vliv produktivity prostředí a množství zdrojů je-li větší produktivita korelována s větším rozsahem dostupných zdrojů, povede k větší druhové rozmanitosti (a): počet druhů ve společenstvu je pozitivně korelován s počtem zdrojů Např. větší množství ptačích druhů v tropických lesích ve srovnání s lesy mírného pásu lze vysvětlit převážně na základě zdrojů: jako jednu z hlavních příčin většího množství druhů v tropech lze uvést potravní zdroje, specifické velké druhy hmyzu a velké druhy ovoce, vyskytující se pouze v tropech, na něž se váží specializované druhy tropických ptáků hranice počtu druhů je dána počtem zdrojů relativní hojnost druhů je určována relativní hojností zdrojů R = Resource (zdroj); n = část zdrojů využívaných jedním druhem; o = overlapping (překrývání) ve využití zdrojů jednotlivými druhy

Vliv produktivity prostředí a množství zdrojů v mnoha typech společenstev často existuje pozitivní a relativně jednoduchý vztah mezi počtem zdrojů a počtem přítomných druhů

Vliv produktivity prostředí a množství zdrojů Když se zvyšuje heterogenita prostředí, je větší pravděpodobnost, že bude koexistovat více druhů, protože existuje více ekologických nik a žádný zdroj není dostatečně běžný, aby umožnil několika druhům vysoký stupeň dominance a následné vyloučení jiných druhů mezidruhovou konkurencí Proto jestliže množství zdrojů ve společenstvu zůstane stálé a srovnáme dvě společenstva, jedno s úzkým rozsahem zdrojů, ale s jejich velkou zásobou a druhé s širokým rozsahem zdrojů, ale relativně malým množstvím každého zdroje, můžeme předvídat velké množství jedinců, ale malé množství druhů v prvním, a malé množství jedinců, které však náleží mnoha druhům, ve druhém společenstvu - obr. 1 Druhy v druhém typu prostředí mohou být specializovanější (c).

Vliv produktivity prostředí a množství zdrojů produktivnější prostředí ale nemusí vést k větší rozmanitosti dostupných zdrojů místo toho může nastat dominance malého počtu zdrojů, které se budou vyskytovat ve velkém množství - (a) a Obr. 1 to povede ke snížení druhové rozmanitosti R = Resource (zdroj); n = část zdrojů využívaných jedním druhem; o = overlapping (překrývání) ve využití zdrojů jednotlivými druhy

Vliv produktivity prostředí a množství zdrojů proti předpokladu, že větší kvantita zdrojů způsobuje větší druhové bohatství přitom existuje řada důkazů dominantní druhy jsou často charakteristické pro flóru, která má přebytek živin, světla nebo vody; např. lesy mírného pásu mají v půdě zásobu rezervních živin a v jejich složení dominuje jeden nebo dva druhy, zatímco tropické lesy na laterických půdách s velmi chudým zastoupením živin jsou tvořeny mnoha druhy velký počet druhů rostlin v pouštích Severní Ameriky je důsledkem rozmanitých způsobů, které si rostliny osvojily, aby si mezi sebou rozdělily zásoby vody hnojivo aplikované na úhoru vede ke snížení druhové pestrosti a vyrovnanosti společenstva (obr.) méně úrodné půdy mají často více druhů rostlin než půdy úrodné podobný účinek má často znečištění, neboť dojde k uložení velkého množství látek jednoho typu

Vliv produktivity prostředí a množství zdrojů zvýšení produktivity někdy vede ke zvýšení druhové rozmanitosti potenciální evapotranspirace je měřítko dostupné energie; závislosti pro území USA vztah pro ektotermy lze vysvětlit přímou závislostí rychlosti životních procesů na teplotě pro endotermy snad úsporou energie, která musí být v chladu věnována na udržování stálé teploty teplejší prostředí tak může umožnit vznik užších nik a soužití více druhů (b)

Vliv produktivity prostředí a množství zdrojů zvýšení produktivity někdy vede ke zvýšení druhové rozmanitosti potenciální evapotranspirace je měřítko dostupné energie; závislosti pro území USA vztah pro ektotermy lze vysvětlit přímou závislostí rychlosti životních procesů na teplotě pro endotermy snad úsporou energie, která musí být v chladu věnována na udržování stálé teploty teplejší prostředí tak může umožnit vznik užších nik a soužití více druhů (b)

Vliv produktivity prostředí a množství zdrojů zvýšení produktivity vede ke zvýšení druhové rozmanitosti (a) vztah pro semenožravé mravence a hlodavce v pouštích severní Ameriky průměrné roční srážky jsou přímo úměrné produktivitě prostředí, a tak množství dostupných semen v bohatých prostředích je více druhů jak velkých mravenců (kteří konzumují velká semena), tak i malých (kteří konzumují malá semena) to je buď zvýšeným zastoupením velkých semen (a), a nebo tím, že bohaté prostředí produkuje takové množství semen, že v tomto prostředí mohou existovat konzumenti specializovaní na velká semena (b)

Vliv produktivity prostředí a množství zdrojů zvýšení produktivity vede ke zvýšení druhové rozmanitosti (a) vztah pro semenožravé mravence a hlodavce v pouštích severní Ameriky průměrné roční srážky jsou přímo úměrné produktivitě prostředí a tak množství dostupných semen v bohatých prostředích je více druhů jak velkých mravenců (kteří konzumují velká semena), tak i malých (kteří konzumují malá semena) to je buď zvýšeným zastoupením velkých semen (a), a nebo tím, že bohaté prostředí produkuje takové množství semen, že v tomto prostředí mohou existovat konzumenti specializovaní na velká semena (b)

Vliv produktivity prostředí a množství zdrojů zvýšení produktivity někdy vede ke snížení druhové rozmanitosti paradox obohacení : vysoká produktivita urychluje konkurenční vyloučení, nízká produktivita a nestálost prostředí mu brání např. eutrofizace vod

Vliv produktivity prostředí a množství zdrojů druhová bohatost může být největší při střední produktivitě prostřední: (c), (d) při nízké produktivitě počet druhů klesá díky nedostatku zdrojů při vysoké produktivitě počet druhů klesá díky intenzivní mezidruhové konkurenci (c) fytoplankton v závislosti na intenzitě fotosyntézy, (d) hlodavci v izraelských pouštích v závislosti na množství srážek druhová bohatost může mít k produktivitě jakýkoli vztah: (e) vztahy ve srovnatelných typech společenstvech

Predace a druhová rozmanitost predace může některé druhy vyloučit (d) predace drží kořist pod nosnou kapacitou prostředí a snižuje mezidruhovou konkurenci (c) R = Resource (zdroj); n = část zdrojů využívaných jedním druhem; o = overlapping (překrývání) ve využití zdrojů jednotlivými druhy

Přirození nepřátelé

Přirození nepřátelé Hypotéza o vlivu přirozených nepřátel vytvořená na základě experimentů s "klíčovými druhy" předpokládá, že vrcholní predátoři mohou zvyšovat druhovou rozmanitost V obecnější podobě přichází s tezí, že přirození nepřátelé, tj. obecně predátoři, paraziti, parazitoidi a choroby, hrají organizační roli ve společenstvu tím, že udržují jednotlivé druhy své kořisti na tak nízké populační úrovni, že se pro ně zdroje nestávají limitujícím činitelem

Přirození nepřátelé predátoři mohou limitovat podobnost mezi druhy kořisti v řadě společenstev přirození nepřátelé působí divergenci sympatrických druhů kořisti

Přirození nepřátelé působí divergenci sympatrických druhů kořisti

Přirození nepřátelé Veliký potenciál z hlediska organizace společenstva může totiž mít, získá-li určitý druh přirozeného nepřítele, který je pro daný druh méně zhoubný než pro příbuzný druh konkurenční; kdykoli má přirozený nepřítel diferenciální vliv na různé hostitelské druhy, existuje značná pravděpodobnost, že ovlivní jejich vzájemné rozšíření

Disturbance (narušení) a počet druhů pokud mohou ve společenstvu po disturbanci silní konkurenti nahradit původní druhy, pak dochází v průběhu ekologické sukcese v počátečních fázích k nárůstu druhového bohatství a v pozdějších fázích k jeho poklesu

Střední intenzita disturbance zvyšuje počet druhů velmi časté disturbance budou udržovat společenstvo v raném sukcesním stádiu s malým počtem druhů a ve společenstvech s velmi vzácnými disturbancemi se bude počet druhů snižovat díky intenzivní mezidruhové konkurenci (a) průměrný počet druhů na kamenech různé velikosti, které se liší pravděpodobností disturbance (F často, I středně, R vzácně); mořské pobřeží, USA (b) počet druhů hmyzu na dně řeky v závislosti na intenzitě disturbance dna; Taieri River, NZ (c) druhová rozmanitost fytoplanktonu v jezeře v závislosti na intenzitě disturbance, která narušovala vodní stratifikaci (Plusssee, Německo)

Druhová rozmanitost a stabilita

Co je stabilita? Pružnost (resilience): schopnost návratu do výchozího stavu po narušení Křehkost (fragilita) vs. robustnost: schopnost odolávat narušení

Složitost vede ke stabilitě? Ve složitějším společenstvu s více druhy existuje více cest, kudy může procházet energie společenstvem V případě narušení proto bude ovlivněna jen malá část společenstva

Matematické modely jsou proti Vstupní proměnné: počet druhů, jejich vzájemné propojení (konektance) a síla vzájemných propojení Čím více je druhů a čím větší je jejich vzájemné propojení a jeho síla, tím je systém méně pružný (resilientní) Složitost nevede ke stabilitě - či s ní přinejmenším nesouvisí

Ale jak je to v přírodě? Nikdo přesně neví; můžeme ale očekávat: Ve stabilním a předvídatelném prostředí mohou vznikat křehká (fragilní) společenstva V proměnlivém a nestabilním prostředí mohou vznikat jen robustní společenstva

Co tedy můžeme očekávat? Komplexní a křehká (fragilní) společenstva ve stabilním a předvídatelném prostředí Jednoduchá a robustní společenstva v nestabilním a nepředvídatelném prostředí Přibližně stejnou pozorovanou stabilitu ve všech prostředích Ta bude záviset na vnitřní stabilitě společenstva, kombinované se stabilitou a předvídatelností prostředí společenstva

Jaké lze očekávat důsledky narušení společenstev člověkem? Člověk bude dramaticky ovlivňovat křehká společenstva ve stabilním prostředí, která nejsou adaptována na narušení Vliv člověka bude menší na jednoduchá, robustní společenstva, která jsou na narušení adaptovaná