Vnitrodruhová (intraspecifická) konkurence

Podobné dokumenty
Ekologie. Vztahy mezi populacemi Společenstvo (přednáška č. 6, zoočást)

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

Amensalismus Komensalismus Mutualismus

Ekologie. Populace, vztahy mezi populacemi (přednáška č. 5, zoočást)

EKOLOGIE LESA Pracovní sešit do cvičení č. 6:

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

Populace, populační dynamika a hmyzí gradace

VZTAHY MEZI POPULACEMI (MEZIDRUHOVÉ VZTAHY)

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 09 VY 32 INOVACE

INTERSPECIFICKÁ KOMPETICE

Ekologická společenstva

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

MONITORING ŠKŮDCŮ POLNÍ ZELENINY 26. TÝDEN ( )

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

Predace - její konsekvence pro dynamiku a evoluci společenstev

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

Vztah hmyzu k ekologickým faktorům

SSOS_ZE_1.14 Jedinec, druh, populace

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

Vztahy mezi populacemi

Vliv luskovino obilných směsek na výskyt a distribuci škůdců v porostu. Marek Seidenglanz; Igor Huňady; AGRITEC Šumperk

INTERSPECIFICKÉ INTRASPECIFICKÉ. Interakce mezi organismy. Základy ekologie pro KPT

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

Otázka číslo 13B. Typy interakcí mezi populacemi: Neutralismus. Konkurence

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

Nika důvod biodiverzity navzdory kompetici

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

Biotické interakce. Doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. Ústav ekologie lesa

NIKA A KOEXISTENCE. Populační ekologie živočichů

Užitečné organismy háďátka pavouci roztoči Typhlodromus pyri hmyz obratlovci ptáci, savci

Dynamika populace. - výkyvy populační hustoty (jakékoliv změny početnosti populace) - rozhodující faktory jsou natalita, mortalita, příp.

Ekologie tropických lesů a jejich obyvatel

XI. Predace Predace Praví predátoři Spásači Paraziti Parazitoidi

Role živočichů v ekosystémech a faktory ovlivňující jejich výskyt a početnost

Čím se ekologie zabývá

Ekologie živočichů, téma 24 : Parasitismus

ŽP - EKOLOGIE (K143EKOL)

MONITORING ŠKŮDCŮ POLNÍ ZELENINY 33. TÝDEN

Populace 2. = soubor jedinců téhož druhu vyskytující se v určitém prostoru, má atributy jednotlivců i speciální skupinové.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mgr.Petra Siřínková

Ekologie. Populace (přednáška č. 4, zoočást)

druhu ( místě čase společný genofond

MONITORING ŠKŮDCŮ POLNÍ ZELENINY 24. TÝDEN ( )

Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE.

MONITORING ŠKŮDCŮ POLNÍ ZELENINY 23. TÝDEN

Mezidruhové vztahy. Michal Hejcman

TEORETICKÁ ČÁST test. 4. Podtrhni 3 kořenové poloparazity: ochmet, světlík, černýš, kokotice, jmelí, raflézie, kokrhel, podbílek

Metody regulace populací škůdců. metody ochrany rostlin proti živočišným škůdcům

NIKA A KOEXISTENCE. Populační ekologie 2014 Monika Hloušková

VÝSLEDKY VELKOPLOŠNÝCH APLIKACÍ FEROMONOVÝCH PŘÍPRAVKŮ ISONET L PLUS A ISONET LE V OCHRAVĚ JIHOMORAVSKÝCH VINIC PŘED OBALEČI II ( )

Vymezení druhové rozmanitosti

ÚVOD 15 NÁZVOSLOVÍ SOVY PÁLENÉ 16

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

X. Kompetice. Jedinec ovlivňován podmínkami v nichž žije a zdroji, které potřebuje ostatními členy populace jeho druhu jedinci jiných druhů

Přírodopis. 6. ročník. Obecná biologie a genetika

primární producenti: řasy, sinice, vodní rostliny konkurence o zdroje mikrobiální smyčka

Ekologie živočichů, téma 19 : Herbivoři a rostlinná potrava

Ekologie živočichů, téma 23 : Parazitoidi jako speciální predátoři

Vodní ekosystém. vstupy z atmosféry odtok. vstupy z povodí (přítok) potravní vztahy (metabolismus, cykly živin)

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Rozptyl a migrace. Petra Hamplová

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám


Monitoring rezistence obaleče jablečného proti CpGV v ČR

Vliv kvetoucích rostlin na biodiverzitu hmyzu v jabloňovém sadu. K. Holý, V. Falta, R. Vávra VÚRV, Praha-Ruzyně VŠÚO, Holovousy

Ekologické faktory rozšíření rostlin a živočichů

Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE.

Škůdci máku a jeho narůstající plochy v posledních letech

O O B J O ŽIV I E V LNÍC Í I

Biologická olympiáda, 46. ročník, školní rok okresní kolo kategorie C soutěžící číslo

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

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

Přírodopis. 8. ročník. Obecná biologie a genetika

Vodní ekosystém. vstupy z atmosféry odtok. vstupy z povodí (přítok) potravní vztahy (metabolismus, cykly živin)

Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k

Mimořádně silné výskyty škůdců řepky v podzimním období a z toho vyplývající rizika pro jaro

UPOZORNENÍ VLASTNÍKÚ POZEMKÚ VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Jméno autora: Mgr. Hana Vlková Datum: Ročník: 6. A Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Tematický okruh:

Zkoumá: Obory ekologie:

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Populace a společenstva. Definice, pojmy Populační dynamika Biotické interakce Regulace škodlivých organismů

KMA/MM. Lotka-Volterra Model Predátor Kořist

Inovace výuky zoologie Skladištní škůdci

Zpráva o mapování motýlů v projektu LIFE a porovnání s lety 2011 a 2013

Lucie Jančíková. Obrana před predátorem

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

VII. Biotické faktory

Etologie myši domácí

Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k

časovém horizontu na rozdíl od experimentu lépe odhalit chybné poznání reality.

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9

1 Ekologická nika. 1.1 Podmínky

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

Populace. Skupinové atributy populace. Ekologie populací. Soubor všech jedinců téhož druhu, vyskytující se v určitém čase na určitém místě.

J i h l a v a Základy ekologie

Problematika rybožravých. ravých ství. Ing. Ladislav Štercl

Šíření = disperze (dispersal) Aktivní tah. Pravidelné migrace. Aktivní tah. fundamentální biogeo procesy: evoluce, šíření & extinkce

Ekologie zdrojů: interakce půdy, vegetace a herbivorů (EKO/EZI) Mgr. Jan Mládek, Ph.D. (2013)

NÁZEV (TÉMA): modrákovití v Přírodní památce Vršky-Díly, žákovské bádání

Transkript:

Přednáška 5 - vliv konkurence uvnitř populace a mezi populacemi na populační dynamiku -vztahy mezi populacemi (pokračování) - jak ovlivní vyšší koncentrace CO 2 vztah mezi herbivory a rostlinami stechiometrický přístup k ekologii - koevoluce vztahu

Vnitrodruhová (intraspecifická) konkurence - mezi jedinci uvnitř populace - je určována dostupností zdrojů (potrava, prostor, úkryty, jiné zdroje) - je závislá na hustotě populace nosná kapacita prostředí Druhy intraspecifické konkurence: - Exploatační (scramble competition) přístup ke zdrojům je pro konkurující si jedince přibližně vyrovnaný - Interferenční (contest competition) přístup ke zdrojům není vyrovnaný slabší jedinci jsou v nevýhodě

Exploatační (scramble) konkurence Interferenční (contest) konkurence Larvy vážek si ve vodní nádrži konkurují zdroj potravy (množství kořisti) je omezený jednotlivé larvy mají možnost ukořistit přibližně stejný podíl z omezeného zdroje při vyčerpání kořisti budou všichni jedinci v dané populaci (jezírko) postiženi stejně budou trpět stejným nedostatkem Dospělci vážek vykazují teritoriální chování. Silnější jedinci mají přístup k většímu množství zdrojů než jiní. Při úbytku zdrojů nejsou všichni jedinci v populaci postiženi stejně slabší jedinci to odnesou více

Vnitrodruhová (intraspecifická) konkurence Při poklesu dostupnosti zdrojů (např. v důsledku vyšší populační hustoty) se konkurence mezi jedinci v populaci zvýší Negativní vliv na růst početnosti populace (populační dynamiku) Exploatační (scramble competition) x Interferenční (contest competition) Při poklesu zdrojů může dojít k prudkému poklesu populační hustoty populace Větší stabilita populací

Logistická rovnice růstu u populace, která se nevyvíjí v diskrétně oddělených generacích podle Verhulsta (1938). Hodnota r (= specifická rychlost růstu populace = per capita growth of change), resp. pravá strana rovnice je zde závislá na hustotě populace rychlost růstu se zpomaluje se zvyšující se populační hustotou. N < K populační růst N = K nulový populační růst N > K pokles populační hustoty

Vliv mezidruhové (interspecifické) konkurence na vývoj populační hustoty Rovnice podle Lotky (1931) a Voltery (1932): pokus o vystihnutí vlivu vzájemné konkurence dvou druhů na jejich populační růst α koeficient konkurence druhu 2 β koeficient konkurence druhu 1 Pokud se α = 0,75 (nárůst populace druhu 2 se projeví poklesem populace druhu 1 o 75 jedinců)

Vliv mezidruhové (interspecifické) konkurence na vývoj populační hustoty Když N 1 = 0

Vliv mezidruhové (interspecifické) konkurence na vývoj populační hustoty Podle Lotka-Volterrova modelu spolu mohou koexistovat pouze takové populace, pro něž platí, že α x β < 1. V takových populacích je dynamika růstu (poklesu) ovlivňována především vnitrodruhovou konkurencí

Vliv mezidruhové (interspecifické) konkurence na vývoj populační hustoty a nereálnost Lotka-Volterrova modelu 1) podle Lotka-Volterrova modelu spolu mohou koexistovat pouze takové populace, pro něž platí, že α x β < 1 toto neplatí!! 2) V realitě bližších podmínkách nejsou hodnoty α a β konstantní mění se v závislosti na hustotě populací 3) V Lotka-Volterrově modelu jsou uvažovány pouze interspecifická a intraspecifická konkurence jako hustotou ovlivňované faktory (predace, choroby nejsou zahrnuty) 4) V modelu nejsou zahrnuty žádné abiotické faktory (působící v závislosti na změnách hustoty populace x stochastické), které mohou výrazně ovlivnit mortalitu v populaci

Vliv mezidruhové (interspecifické) konkurence na vývoj populační hustoty a nereálnost Lotka-Volterrova modelu Sitophilus oryzae (Curculionidae) Rhizopertha dominica (Bostrichidae) Běžní skladištní škůdci

Vliv mezidruhové (interspecifické) konkurence na vývoj populační hustoty a nereálnost Lotka-Volterrova modelu - Vliv abiotických faktorů na konkurenceschopnost

Vliv mezidruhové (interspecifické) konkurence na vývoj populační hustoty a nereálnost Lotka-Volterrova modelu - Vliv mezidruhové konkurence na populační růst (pokles) Graf + tabulka str. 114

Vliv mezidruhové (interspecifické) konkurence na vývoj populační hustoty a nereálnost Lotka-Volterrova modelu - Vliv kvality (nejen kvantity) zdrojů a zpožděný efekt Graf ek str117

Vliv mezidruhové (interspecifické) konkurence na vývoj populační hustoty a nereálnost Lotka-Volterrova modelu - Vliv kvality (nejen kvantity) zdrojů

Vliv mezidruhové (interspecifické) konkurence na vývoj populační hustoty a nereálnost Lotka-Volterrova modelu Vliv kvality a kvantity zdrojů, vývoj počasí v určitých částech roku vliv na mezidruhovou konkurenci (dominanci druhů) zpožděný účinek projeví se na populační dynamice v následující sezoně píďalka podzimní obaleč dubový (Tortrix viridana) DUB

Vztahy mezi populacemi Jsou výsledkem dlouhodobého společného vývoje navzájem se (různým způsobem) ovlivňujících druhů koevoluce

Vztahy mezi populacemi Důležitou skupinou vztahů tvoří případy, ve kterých je populace jednoho druhu potravou pro populaci jiného druhu: Predace, Herbivorie, mycetofágie, bekateriofágie, parazitismus, patogenie

Herbivorie jako překonaná evoluční překážka stechhiometrický přístup

Herbivorie jako překonaná evoluční překážka stechhiometrický přístup

Herbivorie jako překonaná evoluční překážka stechiometrický přístup

Herbivorie jako překonaná evoluční překážka stechiometrický přístup Vysoký podíl C : N, tedy nízkou koncentraci N v přijímané potravě (ve vztahu k C:N ve tkáních mšic),kompenzují mšice vylučováním přebytečného C (cukrů) v podobě medovice dorovnávání poměru C : N -včely a medovicový med - mravenci jako ochránci mšic

Herbivoři a obranné mechanismy rostlin Herbivorní druhy indukují (poškození pletiv) pochody (biosyntéza určitých látek, řetěz enzymatických reakcí), které mohou vést k účinné obraně proti přítomným herbivorním druhům -Přímý vliv (vyšší mortalita jedinců, pomalejší vývoj) -Nepřímý vliv (parazitace, predace)

Zrnokaz hrachový (Bruchus pisorum) a z. bobový (B. rufimanus) Herbivoři a obranné mechanismy rostlin

Zrnokaz hrachový (Bruchus pisorum) a z. bobový (B. rufimanus)

Zrnokaz hrachový (Bruchus pisorum): vliv genotypu rostliny na napadení

Obaleč hrachový (Cydia nigricana): vliv genotypu rostliny na napadení

Zrnokaz bobový (Bruchus rufimanus) a jeho parazitoid Podíl parazitovaných larev zrnokaza bobového parazitoidem T. thoracicus může překročit v běžných polních podmínkách hodnotu 30 %.

Herbivorie jako překonaná evoluční překážka náklady rostlin na obranné mechanismy proti herbivorům

Herbivorie jako překonaná evoluční překážka náklady rostlin na obranné mechanismy proti herbivorům Rezistence x tolerance

Herbivorie jako překonaná evoluční překážka náklady rostlin na obranné mechanismy proti herbivorům

Herbivorie jako překonaná evoluční překážka náklady rostlin na obranné mechanismy proti herbivorům Ve skutečnosti jsou v populacích rostlin různě toelrantní (rezistentní jedinci)

Herbivorie jako překonaná evoluční překážka náklady rostlin na obranné mechanismy proti herbivorům Vyžadují některé druhy rostlin jako indukci k vyšší intenzitě reprodukci napadení (poškození) způsobené herbivory? - Koevoluce?

tolita lékařská Housenky se vyvíjí na rostlinách z čeledi klejichovité ty obsahují glykosidy např. srdeční činnost ovlivňující kalotropin. Monarcha stěhovavý (Danaus plexippus): vykonává každý rok pravidelnou pouť mezi Kanadou a Mexikem; pozorován však i v Evropě Pro většinu druhů hmyzu jsou nepoživatelné, jedovaté. Monarchové se na tyto jedovaté látky nejen adaptovali neodbourávají je a využívají je pro svou vlastní ochranu před predátory.

starček přímětník Přástevník starčkový (Tyria jacobaeae): chrání ho jedovaté alkaloidy dává to najevo výstražným (aposematickým) zbarvením Housenky přástevníka starčkového se vyvíjí na starčku přímětníku z hostitelské rostliny získávají housenky jedovaté alkaloidy lykopsamin a senecionin (starček = Senecio). Tyto látky pak zůstávají v jejich těle i po svlékáních i dospělci jsou jedovatí dokonce i vajíčka Přástevníci tyto látky využívají pro svou ochranu.

Vřetenuška čičorková Vřetenušky jsou chráněny prudce jedovatými kyanidy (HCN), ale i dalšími látkami (acetylcholin, histamin, toxický protein zygenin a další). Prekursory kyanidů jsou kyanoglykosidy, které vřetenušky získávají z hostitelských rostlin nebo je syntetizují.

Obaleč konopný (G. delineana) název kmene (česky) původní evropský kmen čínský (asijský) kmen pákistánský kmen název kmene (anglicky) European hopfeeding strain Asian hempfeeding strain Pakistani strain původní hostitelská rostlina výskyt jednoznačně Evropa, preferuje chmel zejména před konopím jednoznačně preferuje konopí před chmelem jihovýchodní Čína, Japonsko, Korea, Pákistán, Indie, Nepál současný výskyt na chmelu v Evropě; velmi nízké výskyty mimo původní oblasti: jihovýchodní a střední (ČR) Evropa; USA striktně na konopí; preferuje konopí s vyšším obsahem THC Pákistán Pákistán

Herbivorie a vyšší koncentrace C0 2 Na základě uplatnění stechiometrického přístupu lze po zvýšení koncentrace CO 2 očekávat vyšší úrovně poškození rostlin od herbivorních druhů živočichů (hmyzu) - Kompenzace vyššího (nevýhodného) poměru C : N

Herbivorie a vyšší koncentrace C0 2 Vztah je však mnohem komplexnější a nemusí se vůbec projevit vyššími úrovněmi poškození rostlin způsobenými herbivorními druhy: - vyšší C:N vyšší koncentrace fenolických sloučenin v ple vech (obranné mechanismy - vliv další trofické úrovně (predátoři, parazitoidi) - vyšší mortalita hmyzu během vývoje (kvalita potravy)

Amensalismus a alelopatie Tyto dva termíny mohou být považovány do jisté míry za synonyma: Amensalismus používá se pro popis vztahů u živočichů Alelopatie používá se pro popis významově stejných vztahů u rostlin a mikroorganismů neplatí zcela!!! při podrobnějším rozboru je alelopatie chápána jako mnohem komplikovanější nejednoznačný vztah. Alelopatika mohou mít rozmanité vlivy na populace.

Komensalismus Při komensalismu využívá jedna populace druhou bez jejího poškozování. Nejčastěji jde o závislost potravní nebo prostorovou, případně se uplatňují obě současně. Při komensalismu jde tedy o jednostranný vztah, ve kterém jedna populace zůstává vlastně neovlivněna. Pro komensála to může být zcela příležitostný, náhodný vztah. Může jít také o vazbu naprosto nezbytnou Odlišovat potravní parazitismus: jeden druh odnímá potravu druhu, který ji získal (často dravci mezi sebou) Menší živočichové často vyhledávají blízkost většího druhu z důvodu větší bezpečnosti (= parekie): Synekie menší druhy hnízda ptáků, nory savců, hnízda sociálně žijícíhoo hmyzu Epiekie odehrává se na povrchu těla většího druhu Entekie uvnitř těla většího druhu

Hyena potravní parazitismus Rybenky v bytech - synekie

Epiekie formou epiekie je i foresie častá u roztočů

Nejznámějším příkladem komensalismu - epiekie mezi savci a ptáky je vztah mezi africkými kopytníky a klubáky nebo volavkami rusohlavými. Mohli bychom sem zařadit i toto využívání laní v zoologické zahradě strakami

Protokooperace, mutualismus Jde o interakce mezi populacemi, které přináší oběma populacím prospěch. Mohou přinášet prospěch i jedincům v obou populacích ale nemusí (jedinci mohou být i likvidováni v případě druhů, u nichž není hodnota života jedinců vysoká). Protokooperace jednodušší vztah, nezávazný pro zúčastněné populace Mutualismus v průběhu evoluce došlo postupně u některých volných vztahů k prohloubení oboustranné (nebo jednostranné) závislosti.

Mutualismus modrásek černoskvrnný (Maculinea arion) Myrmica rubra, M. scabrinodis