EKOLOGIA Ekologia zespow 1 Ekologia Struktura zespow n

  • Slides: 28
Download presentation
EKOLOGIA Ekologia zespołów 1 Ekologia

EKOLOGIA Ekologia zespołów 1 Ekologia

Struktura zespołów n Jak można scharakteryzować strukturę zespołu: cechy charakterystyczne u Ile gatunków (bogactwo

Struktura zespołów n Jak można scharakteryzować strukturę zespołu: cechy charakterystyczne u Ile gatunków (bogactwo gatunkowe) u Względna częstość występowania (dominacja, jednorodność) u Różnorodność (bogactwo + jednorodność) u Jakiego rodzaju gatunki? Ekologia 2

Bogactwo i jednorodność gatunkowa n Indeks bogactwa gatunkowego Margalefa n Indeks Shannona-Wienera n Indeks

Bogactwo i jednorodność gatunkowa n Indeks bogactwa gatunkowego Margalefa n Indeks Shannona-Wienera n Indeks jednorodności gatunkowej Pielou Ekologia 3

Co oznacza „bioróżnorodność”? 10 gatunków Ekologia 4 gatunki 4

Co oznacza „bioróżnorodność”? 10 gatunków Ekologia 4 gatunki 4

Interakcje międzygatunkowe n n Ekologia Mutualizm (+/+) u np. zapylanie, mikoryza, roznoszenie nasion Komensalizm

Interakcje międzygatunkowe n n Ekologia Mutualizm (+/+) u np. zapylanie, mikoryza, roznoszenie nasion Komensalizm (+/0) u np. kraby pustelniki Pasożytnictwo (+/-) u drapieżnictwo, roślinożerność, ekto- i endopasożytnictwo Konkurencja (-/-) u np. interferencyjna, eksploatacyjna 5

Historyczna debata na temat zespołów n n Szkoła „superorganizmalna” (Clements i Tansley) u W

Historyczna debata na temat zespołów n n Szkoła „superorganizmalna” (Clements i Tansley) u W przyrodzie obiektywnie istnieją fundamentalne jednostki organizacji organizmów u Zespoły istnieją w postaci zintegrowanych jednostek („super-organizmów”, „niby-organizmów”) u Zespoły roślin lub zwierząt da się opisywać jako wyodrębnione jednostki Szkoła indywidualistyczna (Gleason) u Każdy gatunek ma właściwy sobie areał u Zespoły są ubocznym produktem poszukiwania przez gatunki najlepszych warunków środowiskowych i zachodzenia na siebie zasięgów poszczególnych gatunków u Zespoły zmieniają się, gdy zmianie ulegają warunki środowiskowe Ekologia 6

Jak powinien wyglądać świat „super-organizmów”? Zespół vs. stanowisko n Granice między zespołami powinny być

Jak powinien wyglądać świat „super-organizmów”? Zespół vs. stanowisko n Granice między zespołami powinny być wyraźne n Stanowiska „przejściowe” (mieszane) powinny zdarzać się tylko wyjątkowo n Mozaikowatość dopuszczalna wyłącznie na granicach zespołów (np. tajga/tundra) n Zmiana warunków środowiskowych powinna pociągać za sobą równoczesną zmianę całych zespołów Oddzielne zespoły na gradientach środowiskowych (przestrzennych lub czasowych) n Ekologia 7

Świat „superorganizmów” Ekologia 8

Świat „superorganizmów” Ekologia 8

Jak powinien wyglądać świat indywidualistów? Granice między zespołami powinny być rozmyte, determinowane różnymi wymogami

Jak powinien wyglądać świat indywidualistów? Granice między zespołami powinny być rozmyte, determinowane różnymi wymogami siedliskowymi gatunków n Stanowiska mieszane i mozaikowate powinny być regułą n Zmiana warunków środowiskowych winna pociągać za sobą stopniowe zmiany składu gatunkowego Na gradientach środowiskowych (w czasie lub przestrzeni) można obserwować ciągłość zastępowania jednych gatunków innymi. n Ekologia 9

Świat indywidualistów Ekologia 10

Świat indywidualistów Ekologia 10

Świat konkurujących ze sobą indywidualistów: model kontinuum podziału zasobów Ekologia 11

Świat konkurujących ze sobą indywidualistów: model kontinuum podziału zasobów Ekologia 11

Świat konkurujących ze sobą indywidualistów: model kontinuum podziału zasobów w wielu warstwach Ekologia 12

Świat konkurujących ze sobą indywidualistów: model kontinuum podziału zasobów w wielu warstwach Ekologia 12

Występowanie trzech gatunków sosny w Ameryce Północnej Ekologia 13

Występowanie trzech gatunków sosny w Ameryce Północnej Ekologia 13

Przestrzenne zróżnicowanie zespołów: Puszcza Niepołomicka Ekologia 14

Przestrzenne zróżnicowanie zespołów: Puszcza Niepołomicka Ekologia 14

Analiza pyłków roślinnych: ostatnie 30 tys. lat Ekologia 15

Analiza pyłków roślinnych: ostatnie 30 tys. lat Ekologia 15

Skąd „łaciatość” zespołów? Zróżnicowanie przestrzenne warunków środowiskowych – wyniki badań w Puszczy Niepołomickiej Ekologia

Skąd „łaciatość” zespołów? Zróżnicowanie przestrzenne warunków środowiskowych – wyniki badań w Puszczy Niepołomickiej Ekologia (Laskowski i in. 2003. Biogeochemistry 64: 149 -163) 16

znaczne różnice niewielkie różnice Są jednak wyraźne różnice środowiskowe między dominującymi zespołami Ekologia (Laskowski

znaczne różnice niewielkie różnice Są jednak wyraźne różnice środowiskowe między dominującymi zespołami Ekologia (Laskowski i in. 2003. Biogeochemistry 64: 149 -163) 17

Przestrzenne zróżnicowanie gleb w Puszczy Niepołomickiej Ekologia 18

Przestrzenne zróżnicowanie gleb w Puszczy Niepołomickiej Ekologia 18

Zatem jaki jest świat? Stanowiska mozaikowe i mieszane występują częściej, niż wymagałby tego model

Zatem jaki jest świat? Stanowiska mozaikowe i mieszane występują częściej, niż wymagałby tego model „superorganizmalny”; n Analizy pyłków roślin na przestrzeni ostatnich dziesiątek tysięcy lat nie wskazują na radykalne zmiany całych zespołów, lecz raczej na stopniową wymianę gatunków; n Granice między zespołami bywają zarówno rozmyte, jak i ostre; n W wielu wypadkach daje się jednak wyodrębnić dość jednolite zespoły; „superorganizmy” nie istnieją, jednak gdybyśmy znali szczegółowo charakterystykę środowiska i gdyby to środowisko pozostawało niezmienne, to potrafilibyśmy przewidzieć z jakich indywidualnych gatunków będą się składały zespoły. n Ekologia 19

Wpływ zespołu na funkcjonowanie ekosystemu: gatunki rzadkie, dominujące i zwornikowe Gatunek zwornikowy Gatunki dominujące

Wpływ zespołu na funkcjonowanie ekosystemu: gatunki rzadkie, dominujące i zwornikowe Gatunek zwornikowy Gatunki dominujące Ekologia 20

Stabilność ekosystemów n Stabilność jest wewnętrzną odpornością systemu na zewnętrzne zakłócenia Np. : roczne

Stabilność ekosystemów n Stabilność jest wewnętrzną odpornością systemu na zewnętrzne zakłócenia Np. : roczne opady o 30% mniejsze od średniej wieloletniej redukcja produkcji o 20% redukcja liczebności roślinożerców o 10% brak wpływu na liczebność drapieżców. Więcej gatunków ofiar większa stabilność populacji drapieżników Ekologia 21

Równowaga neutralna, niestabilna, stabilna Ekologia 22

Równowaga neutralna, niestabilna, stabilna Ekologia 22

Równowaga neutralna, niestabilna, stabilna Ekologia 23

Równowaga neutralna, niestabilna, stabilna Ekologia 23

Równowaga neutralna, niestabilna, stabilna Ekologia 24

Równowaga neutralna, niestabilna, stabilna Ekologia 24

Czynniki determinujące stabilność ekosystemu Stałość środowiska (zewnętrznych warunków fizykochemicznych) n Przewidywalność środowiska n Homeostatyczne

Czynniki determinujące stabilność ekosystemu Stałość środowiska (zewnętrznych warunków fizykochemicznych) n Przewidywalność środowiska n Homeostatyczne mechanizmy organizmów wchodzących w skład biocenozy i dynamika ich populacji n Struktura troficzna ekosystemu n Ekologia 25

Środowisko zewnętrzne a stabilność ekosystemów n Trzy składowe zmienności środowiska: u fluktuacje sezonowe i

Środowisko zewnętrzne a stabilność ekosystemów n Trzy składowe zmienności środowiska: u fluktuacje sezonowe i ich regularność u zmienność norm charakterystycznych dla poszczególnych sezonów u przewidywalność zmienności krótkoterminowej Tropiki: mała zmienność warunków środowiskowych u czy obiektywnie większa stabilność ekosystemów? u niewielkie wahania warunków środowiskowych potencjalnie poważne zaburzenia (? ) n Ekologia 26

Wielkość organizmów a stabilność ekosystemów Istotny czynnik stabilności ekosystemów – tempo odpowiedzi organizmów na

Wielkość organizmów a stabilność ekosystemów Istotny czynnik stabilności ekosystemów – tempo odpowiedzi organizmów na fluktuacje czynników środowiskowych u małe organizmy wysokie tempo reprodukcji szybka reakcja na zmiany w środowisku szybkie zmiany u duże organizmy niskie tempo reprodukcji powolna reakcja na zmiany środowiskowe niewielkie zmiany trudno wyrokować, które należy uznać za bardziej stabilne Proponowane kryterium stabilności: stabilne są te populacje, które utrzymują się jako stały składnik ekosystemu w dłuższej perspektywie czasowej niezależnie od wielkości fluktuacji liczebności ich populacji. n Ekologia 27

Różnorodność gatunkowa a stabilność ekosystemów Najbardziej stabilne ekosystemy na Ziemi – deszczowe lasy tropikalne

Różnorodność gatunkowa a stabilność ekosystemów Najbardziej stabilne ekosystemy na Ziemi – deszczowe lasy tropikalne (? ) – najdłużej istnieją na Ziemi w niezmiennej postaci; tu także największe bogactwo gatunków klasyczna hipoteza Mac. Athura „diversity makes stability” (różnorodność sprzyja stabilności) ALE: dużemu bogactwu gatunkowemu lasów deszczowych towarzyszy silniejsza konkurencja wiele populacji o małej liczebności większe prawdopodobieństwo ekstynkcji Czy więc bardziej stabilne są ekosystemy klimatu umiarkowanego i borealne? n Ekologia 28