cours 6 Flashcards

1
Q

quelles sont les différents types de croissances de population?

A
  • dynamique (étude des mécanismes d’une population qui peut soit augmenter, diminuer ou rester stable
  • limitation (une population ne peut augmenter éternellement due à une limitation de son environnement)
  • stabilité (densité d’une population augmente selon une valeur moyenne d’équilibre)
  • régulation ( mécanismes d’intervention et l’intensité de ceux-ci dépendent de la population et de l’environnement)
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2
Q

quelles sont les causes des fluctuations des populations?

A
  • disponibilité de la ressource ou des sites des nidification
  • prédation
  • compétition
  • maladies
  • parasites
  • temps
  • climat
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3
Q

qu’est-ce que le dépassement dans le contexte des fluctuations des populations?

A

lorsqu’une population croit au-dessus de sa capacité porteuse k

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4
Q

qu’est-ce que le dépérissement dans le contexte des fluctuations des populations?

A

chute substantielle de la densité de population sous la capacité porteuse maximale

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5
Q

le dépassement et dépérissement dans le contexte de fluctuations des populations est dictés par quoi?

A

dicter par la capacité porteuse k (nombre de ressources qu’il y a pour un certain nombre d’individus d’une espèce

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6
Q

quels sont les mécanismes densité-dépendants dans la régulation intraspécifique des population?

A
  • compétition intraspécifique pour la ressource
  • patrons de prédation diffèrent (plus grande sensibilité à prédation s’il y a plus d’individus)
  • transmission de parasites, virus, maladies
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7
Q

quels sont les deux types de compétition intraspécifique lorsque les ressources sont insuffisantes?

A
  • par interférence = par action direct d’un individus sur un autre individus
  • par exploitation de la ressources= effet qu’un individu à sur sont environnement
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8
Q

la compétition intraspécifique affecte quoi?

A

-croissance
-développement
-survie
-reproduction
-comportement

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9
Q

quel est l’effet de la compétition intraspécifique sur la reproduction?

A

plus la population est dense, plus la femelle va se reproduire vieille et moins de femelles vont se reproduire, tout ça dans le but de restreindre la consommation de ressources

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10
Q

qu’est-ce qu’une forte densité apporte chez les individus?

A

forte densité = grand stress pour les individus

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11
Q

la dispersion apporte quoi comme bénéfice?

A

réduit la compétition intraspécifique, donc ça réduit le stress

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12
Q

qui part en premier d’une population lorsqu’il y a dispersion à cause de surpopulation et pourquoi?

A

ce sont les sous-adultes (ados) qui partent à cause du comportement agressif des adultes

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13
Q

quelle est la relation masse VS la taille de l’habitat?

A

plus le territoire est grand, plus il y a des grands individus

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14
Q

la taille de l’habitat dépend de quoi?

A
  • ressources disponible
  • mode de collecte de nourriture
  • besoins métaboliques
  • taille des individus
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15
Q

les oscillations dans la fluctuations des populations dépend de quoi?

A

de l’habitat et de l’espèce

certaines fluctuations sont causés par la relation prédateur-proies

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16
Q

les cycles de populations sont proches de quoi?

A

les cycles de populations sont proches de leurs capacités porteuses maximales

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17
Q

quand est-ce qu’il y a apparition d’une nouvelle capacité porteuse K’ ?

A

quand on dépasse trop la capacité porteuse du milieu K, le milieu ne peut plus s’en remettre donc apparition K’

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18
Q

quand est-ce qu’il y a une densité-dépendance retardée?

A

lorsque la densité-dépendance a lieu à partir d’une densité de population fixé à un moment dans le passé (qui peut être expliqué par la reproduction. car le cycle de reproduction a un grand impact sur la densité-dépendance retardée)

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19
Q

quelle est la clé pour modéliser les cycles de populations à densité-dépendance retardée?

A

la clé est d’intégrer un délai entre un changement de capacité porteuse k et le temps pendant lequel une population se reproduit

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20
Q

quelle est la différence entre le modèle de croissance logistique et le modèle de croissance exponentielle?

A

le modèle de croissance exponentiel est dN/dt =rN(t). tandis que le modèle de croissance logistique décrit le taux de croissance absolue par unité de temps, dN/dt = rN(t)*(1-N(t)/K)

21
Q

quelle model intègre la densité-dépendance retardée?

A

le modèle de croissance logistique avec le tau
dN/dt= rN(t)*(1-N(t-𝛕)/K)

22
Q

que représente le tau (𝛕)?

A

représente le délais entre le changement de capacité porteuse k du milieu et le temps pendant lequel une population va se reproduire (cycle de reproduction)

23
Q

quels sont les types de densité-dépendance retardée?

A
  • à très court délais
  • à délais moyen
  • à grand délais
24
Q

qu’est-ce qu’une densité-dépendance retardée à très court délais?

A
  • population approche la capacité de support maximale sans oscillation
  • pas de délais entre impact sur le milieu et l’augmentation de la population par le reproduction
25
Q

qu’est-ce qu’une densité-dépendance retardée à délais moyen?

A
  • population oscille initialement, mais diminue au cours du temps= oscillations amorties
  • la population va osciller et va diminuer et se stabiliser dans le temps
26
Q

qu’est-ce qu’une densité-dépendance retardée à grand délais?

A
  • grandes oscillations au cours du temps que l’on appelle cycle limite stable
  • les populations vont avoir un énorme impact sur leur ressources, ils ont un impact direct sur leur ressources
27
Q

les facteurs de densités-dépendants provoquent quoi? et quels sont les conséquences lorsqu’ils sont faible?

A
  • Ils provoquent une croissance plus lente de la population.
  • lorsque ces facteurs sont faibles, la population peut croître rapidement
28
Q

les petites populations sont plus sensible a quoi?

A

elles sont plus sensibles à l’extinction

29
Q

quel est l’effet Allee?

A

quand une population est à faible densité, elle est sujet à l’extinction

30
Q

pourquoi les petites populations sont sujette à l’effet Allee?

A
  • difficulté à trouver partenaires sexuel lorsque grands territoires
  • signaux par phéromones non intercepté
  • peu de chance de pollinisation
  • variation génétique réduite (génome)
31
Q

la probabilité d’extinction augmente avec quoi?

A

augmente avec des tailles de populations en diminution à longue échéance dans le future

32
Q

qu’est-ce qu’une métapopulation?

A
  • ensemble de populations d’une même espèce, mais séparées dans l’espace
  • une population de sous-populations (ou populations locales)
33
Q

la fragmentation de l’habitat est un exemple de quoi?

A

c’est un exemple de la création d’une métapopulation en milieu sous influence anthropique

34
Q

qu’est-ce qu’une population locales?

A

une sous-population qui interagit à l’intérieure d’une région

35
Q

le mouvement entre les sous-population apporte quoi?

A

cela apporte une réduction des risques d’extinctions

36
Q

quelles sont les deux échelles où se déroulent le processus de régulation des populations?

A
  • locale= processus démographiques (naissances/mortalités)
  • régionale= dispersion, colonisation
37
Q

que représente la formule suivante:
dp/dt= Cp (1-p) - ep

A

ceci est le modèle de base des dynamiques de métapopulations.
dp= dérivée de la fraction de parcelles d’habitat convenable occupés par des sous-populations
dt= dérivée dans le temps
e= probabilité qu’une sous-population s’éteigne
p= la fraction de parcelles d’habitats convenable occupées par des sous-populations

38
Q

la colonisation s’exprime par quoi selon la formule dp/dt= Cp (1-p) - ep ?

A

la colonisation s’exprime par le produit de la probabilité de coloniser un patch inoccupé (c) et du nombre de sites inoccupés (1-p) pondéré par le nombre de sites occupés (p).

39
Q

l’extinction s’exprime par quoi selon la formule dp/dt= Cp (1-p) - ep ?

A

l’extinction s’Exprime par le produit de la probabilité qu’un patch occupé devienne disponible (e) et du nombre de sites occupés (p).

40
Q

quand est-ce que la métapopulation est à l’équilibre?

A

quand le taux de colonisation atteint le taux d’extinction .
cp(1-p)=ep

41
Q

selon la formule suivante: p= 1^(e/c)
celle-ci représente quoi si e=0 et p=1?

A

tous les parcelles sont occupées, car elles sont tous éventuellement colonisées et aucune des sous-populations disparait

42
Q

selon la formule suivante: p= 1^(e/c)
celle-ci représente quoi si e=c et p=0?

A

la métapopulation est en voie d’extinction

43
Q

selon la formule suivante: p= 1^(e/c)
celle-ci représente quoi si e est supérieur à 0 mais inférieur à c?

A

ceci aboutis à une mosaïque mouvante de parcelles occupes et inoccupées

44
Q

pourquoi une parcelle isolée a plus de chance que sa population s’éteint?

A

plus une parcelle est isolée, moins elle a de chance d’être colonisée. Donc, si il arrive quelque chose dans cette parcelle, il y a plus de chance que la population s’éteint.

45
Q

quelles sont les conséquences d’une parcelle plus petite?

A

une parcelle plus petite= moins de ressources = dépasse capacité de support du milieu= extinction

46
Q

quelles sont les conséquences d’une parcelle plus grande et méta-connectée?

A

plus une patch est grande et méta-connecté = plus de chance de dispersion et de colonisation, plus de ressources= moins de chance de s’éteindre

47
Q

le modèle dynamique des métapopulations décrit une métapopulation très simplifiée. quelles sont ces simplifications? en d’autres mots, quelles sont les limites de cette approche?

A
  • toutes les parcelles sont considérés égales
  • les taux d’extinction et de colonisation pour chaque parcelle sont les mêmes
  • chaque parcelle occupée contribue également à la dispersion
  • colonisation et extinction dans chaque parcelle peut se produire indépendamment des autres parcelles
  • le taux de colonisation est proportionnel à la fraction occupée par chaque parcelle
48
Q

dans la nature, qu’est-ce qui peut jouer un rôle dans la probabilités de colonisation et extinction?

A

autant la taille des parcelles que la distance entre elles jouent un rôle.

moins la parcelle est isolée et plus elle est grande, plus elle a des chance d’être occupée.