Кривые выживания — это способ графического представления зависимости доли сохранившихся в живых особей от их возраста

Кривые выживания строятся на основе данных о смертности в разных возрастных группах в популяции.

 

Выделяют три основных типа кривых выживания.

 

 

Кривая I типа (типа дрозофилы) описывает ситуацию, когда высокая смертность наблюдается в зрелом возрасте.

Пример:

к кривой I типа приближаются кривые выживания крупных млекопитающих и насекомых, которые вскоре после выхода из куколки оставляют потомство и погибают (дрозофилы, подёнки и др.) или чьи личиночные стадии проходят в благоприятных мало изменяющихся условиях: почве, древесине, живых организмах.

Кривая II типа (типа гидры) характерна для организмов с равномерной смертностью в любом возрасте (на графике этому соответствует прямая линия).

Пример:

такие типы кривых характерны для рыб, пресмыкающихся, птиц, травянистых многолетних растений и т. д., с единственной оговоркой, что отсчёт ведётся от организмов, уже прошедших наиболее уязвимые стадии своего развития.

Кривая III типа (типа устрицы) характерна для организмов, которые в основном гибнут на начальных этапах своей жизни.

Пример:

устрицы ведут прикреплённый образ жизни во взрослом состоянии, а личинка у них планктонная. Именно в этот период они наиболее уязвимы. У особей, удачно прошедших личиночную стадию, шанс выжить сильно повышается. Такой тип кривых выживания характерен для многих животных с высокой плодовитостью и отсутствием заботы о потомстве и для большинства растений (у деревьев к возрасту зрелости доживает менее 1 % всходов, у рыб — 1 2 % мальков, у насекомых — менее 0,5 % личинок).

Реальные кривые выживания являются сочетанием этих типов.

 

3. Факторы, вызывающие изменение численности, можно подразделить на две группы:

· не зависимые от плотности популяции (модифицирующие) факторы и

· зависимые от плотности популяции (регулирующие) факторы.

К не зависимым от плотности популяции относят преимущественно абиотические факторы. Они действуют на популяцию при любой её численности.

Пример:

особенно суровые зимы вызывают гибель зимующих особей капустной белянки вне зависимости от того, большое или малое количество особей составляет эту популяцию в данный зимний период. Или наоборот, благоприятные условия зимовки могут способствовать повышению численности особей как в малочисленных популяциях, так и в больших.

Абиотические факторы среды могут вызвать значительные колебания численности популяции.

 

К зависимым от плотности популяции принадлежат биотические факторы — естественные враги (хищники, паразиты, возбудители болезней) и пищевые ресурсы. Их количество изменяется вместе с изменением численности популяции.

Пример:

установлено, что, как только плотность популяции того или иного вида жертвы увеличивается, численность популяции его хищников также увеличивается. Такой же эффект на популяцию хозяина могут оказывать паразиты и болезни.

 

Иногда причины, вызывающие колебания численности популяций, могут заключаться в них самих. Это случается, когда смертность или рождаемость организмов изменяется в ответ на изменения плотности их популяции, т. е. численности особей на единицу площади.


Механизмы такого рода называются регуляторными, они срабатывают автоматически, когда плотность популяции достигает или слишком высоких, или слишком низких значений.


Регуляторные механизмы могут иметь характер поведенческих или физиологических реакций организмов на изменение плотности популяции. Известны случаи, когда в условиях перенаселения у ряда млекопитающих происходят резкие изменения физиологического состояния, что сказывается на поведении животных, снижает их устойчивость к заболеваниям и другим неблагоприятным воздействиям.

Пример:

зайцы беляки в периоды пика численности часто внезапно погибают от «шоковой болезни». У некоторых видов рыб при высокой плотности популяции взрослые особи переходят на питание своей молодью (каннибализм), в результате чего численность популяции начинает снижаться.

Повышение смертности и снижение рождаемости под влиянием высокой плотности наблюдаются в популяциях многих видов животных и растений. Во всех этих случаях сигнал к срабатыванию регуляторных механизмов даёт сама популяция, точнее её плотность.

 

 




Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: