Ragadozás (predáció)

Hasonló dokumentumok
Predáció populációdinamikai hatása

Fajok közötti kapcsolatok

Vadbiológia és ökológia II.

Egyedszámváltozások szabályozása

Predáció. Étrend összeállítás. Étrend összeállítás. Specializáció mértéke. A predátor lehet : Ökológia alapjai

2. Alapfeltevések és a logisztikus egyenlet

Környezeti tényezők. Forrástényezők csoportosítása. esszenciális. helyettesíthető. szingergista. antagonista. az élőlények fogyasztják

Predáció Ökológia alapjai

Stabilitás és komplexitás a közösségekben

Demográfiai alapok. demográfia: a populációk korstruktúrájának és időbeli eloszlásának leírása

Populációdinamika és modellezés. A populációk változása populációdinamika. A populáció meghatározása. Modellezés

Populációdinamika. Számítógépes szimulációk szamszimf17la

funkcionális jellegű: - valódi ragadozók több áldozatot is megölnek életük során és megeszik őket, gyakran egészében

Dinamikai rendszerek, populációdinamika

Dekomponálás, detritivoria

Populációs kölcsönhatások. A populációs kölcsönhatások jelentik az egyedek biológiai környezetének élő (biotikus) tényezőit.

Predáció szerepe a közösségszerkezet alakításában

Modellezés. Fogalmi modell. Modellezés. Modellezés. Modellezés. Mi a modell? Mit várunk tőle? Fogalmi modell: tómodell Numerikus modell: N t+1.

Demográfia. Def.: A születés, mortalitás, ki- és bevándorlás kvantifikálása. N jelenleg. = N korábban. + Sz M + Be Ki. A szervezetek típusai: UNITER

Populáció A populációk szerkezete

4#)#&1< - #< -1. )+#+5<'4'2œ5

BIOMATEMATIKA ELŐADÁS

Táplálkozás, táplálékkeresés. Etológia BSc Miklósi Ádám Pongrácz Péter

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul

Az ökológia alapjai. Diverzitás és stabilitás

minőségben (kivétel magpredátor, de itt késleltetés)

Természetes szelekció és adaptáció

Életmenet összetevők: Méret -előnyök és hátrányok versengés, predáció, túlélés optimális méret kiszelektálódása

POPULÁCIÓBIOLÓGIA I. Alapok. Miért nincsen minden élőlény mindenhol jelen minden időpillanatban?

Nemcsak kártevő lehet a rovar a szőlőben Közzétéve itt: magyarmezogazdasag.hu az Agrárhírportál (

B. POPULÁCIÓS KÖLCSÖNHATÁSOK

Környezetvédelem (KM002_1)

Vadászat - hasznosítás Állománynövekedési egyenletek. A hasznosítható mennyiség

Az állatok szociális szerveződése, csoport vagy magány?

Együttélés Kooperáció Mutualizmus Szimbiózis

Az állatok szociális szerveződése, csoport vagy magány?

1. BEVEZETÉS - a szervezetek eloszlásának és abundenciájának leírása, megmagyarázása és értelmezése, a populációk méretbeli változásának vizsgálata -

Ember állat interakciók. Társállatok etológiája

Gyors szelekciós folyamatos. Amikor az evolúció a szemünk előtt zajlik

VI. MIGRÁCIÓ, DISZPERZIÓ

Nagytestű növényevők hatása a biodiverzitásra

Az ökológia alapjai. Az élőlény és környezete kölcsönhatásai: környezeti tényezők és források.

Tógazdasági és természetesvízi károk mérséklésének lehetőségei Halasi-Kovács Béla Magyar Akvakultúra Szövetség

ETOLÓGIA. A kommunikációs magatartásformák evolúciója - csalás, megtévesztés - Pongrácz Péter

Populációdinamikai modellek stabilitásvizsgálata

DÁM BORJAK RÓKA KOTORÉKNÁL NINCS KÉSZ

Elterjedés és állomány Π Faj-kollektívum Európától Észak- Amerikáig < Dél-Amerikába, Ausztráliába és Új-Zélandra betelepítették

Táplálékhálózatok. Populációk kölcsönhatása ökológiai hálózatokban. Páros populációs kölcsönhatások jellemzés I.

Az élőlények egyed feletti főbb szerveződési szintjei (Gallé 2013): populáció társulás biom bioszféra

Táplálkozási stratégiák

79/2004 (V.4.) FVM rendelet

Környezetvédelem (KM002_1)

A HIV-fertőzés alapmodellje. Vírusdinamika = a szervezeten belüli folyamatok modellezése

Üldöztetés, irtás. Kuvaszok és Nagyragadozók Természetvédelmi Program Alapvető változások. Nagyragadozók védelme

ÖREGEDÉS ÉLETTARTAM, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS

Integrált vad- és élőhelygazdálkodás: nagyvadgazdálkodás. Elméleti alapok

EMELT SZINTŰ ETOLÓGIA

Demográfia. Moduláris szervezetek. Egyedszám

Populációdinamikai modellek

Etológia. Irányzatok a biológiában. Pongrácz Péter, PhD Etológia Tanszék

Szocializációs mechanizmusok

Herbivoria. Def.: Élő növényi szövet fogyasztása parazita. Biodiverzitás! minőségben (kivétel magpredátor) Jelentőségük:

Elemi populációs kölcsönhatások I.

II. PREDÁCIÓ (RAGADOZÁS)

SZENT ISTVÁN EGYETEM A MADARAK SZEREPE A HERNYÓKÁRTEVŐK ELLENI VÉDEKEZÉSBEN, TÖLGYESEKBEN

Humánetológia Humán viselkedési komplex és kötődés. Miklósi Ádám, Etológia Tanszék

Szociális tanulás. Miklósi Ádám ELTE Etológia Tsz

vulpes) Vörösróka A róka lábnyoma és hullatéka (Lloyd, 1981) Vörösróka Vörösróka

Fenntarthatóság és természetvédelem

Az ökológia alapjai NICHE

Aktuális tapasztalatok, technológiai nehézségek és kihívások a növényvédelemben

VIDÉKKUTATÁS Az AKG programok környezeti hatásmonitoring rendszere

Életfeltételek, források

Rovarökológia. Haszon: megporzás. Bevezetés: rovarok és az ember. Haszon: méhészet

A tantárgy besorolása: A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, képzési karaktere 67% elmélet, 33% gyakorlat,../..

Evolúció. Dr. Szemethy László egyetemi docens Szent István Egyetem VadVilág Megőrzési Intézet

Városiasodó állatfajok. Előjáték domesztikációhoz?

Populáció egyedszámának növekedési modelljei (folytonos egyedszámok) 18. A Lotka Volterra típusú ragadozó zsákmány modell 41

Fázisportrék. A Dinamikai rendszerek órákon bemutatott példarendszerek fázisportréi. Lineáris oszcillátor. v = ax bv

Az ökológia alapjai. Populáció-dinamika

Kiszorítás idősek és fiatalok között? Empirikus eredmények EU aggregált adatok alapján

A populáció: A populáció nagysága. A populáció nagyságát kifejezhetjük az egyedszámmal.

Mechatronika alapjai órai jegyzet

2. Biotranszformáció. 3. Kiválasztás A koncentráció csökkenése, az. A biotranszformáció fıbb mechanizmusai. anyagmennyiség kiválasztása nélkül

A tanulási képesség összefüggése az urbanizációval és más egyedi tulajdonságokkal házi verebeknél

Elméleti ökoszisztéma modell (TEGM) szimulációs kísérletei különböző hőmérsékleti mintázatok hatására

BIOMATEMATIKA ELŐADÁS

Fogalmak. Az extenzív halastavi gazdálkodás és a kárókatona szerepe és megítélése halastavi környezetben szept. 24. Biharugra, Bihari Madárvárta

Az evolúció folyamatos változások olyan sorozata, melynek során bizonyos populációk öröklődő jellegei nemzedékről nemzedékre változnak.

A POLLINÁTORFAJOK ÉS VÉDELMÜK. A rovarbarát kert

Az élővilág szerveződése és védelme

Rovarökológia alapfogalmak. Dr. Seres Anikó SzIE, MKK Állattani és Állatökológia Tanszék Dr. Bakonyi Gábor és Dr. Sárospataki Miklós diái nyomán

Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium 1/48/ Részjelentés: November december 31.

Az élőlény és környezete. TK: 100. oldal

Szelekció. Szelekció. A szelekció típusai. Az allélgyakoriságok változása 3/4/2013

Etológia/BSc. Etológiai alapvetések: Történet és módszer. Miklósi Ádám Pongrácz Péter

Dr. Hetesi Zsolt óraadó tanár/vezető kutató ELTE/Fenntartható Fejlődés és Erőforrások Kutatócsoport

HÍRLEVÉL. ZöldGMO. I. évfolyam 3. szám DECEMBER

Opponensi vélemény Markó Viktor

3. Ökoszisztéma szolgáltatások

Átírás:

Ragadozás (predáció) a predáció egyike a leglátványosabb mortalitási tényezőknek ragadozó: az a lény, amely élő zsákmányát rögtön elfogása után megöli, vagy röviddel utána Eciton burchelli - harcoshangya

a ragadozás egyike a leghatékonyabb populációdinamika szabályozó hatásoknak 1880: a Rodolia cardinalis katicabogár faj segítségével kipusztítják a kártevő Icerya puchasi pajzstetűt Kaliforniából

Sikeres biológiai kontrollpéldák: Ryan (1990): két parazitoid, az Agathis pumila és a Chrysocharis laricella hatása a Coleophora laricella fenyőkárosítóra Embree (1966): két parazitoid, a Cyzenis albicans és az Agropyon flaveolatum hatása a kis téli araszolóra (Operophtera brumata) Kanadában

I. Megfigyelések Megfigyelések főleg kártevők vagy haszonállatok (pl. prémállatok) esetében egyedszám zsákmány-ragadozó interakció dinamikai jellemzője: fáziseltolódások a csúcsokban a ragadozó denzitásnövekedését a zsákmány denzitáscsökkenése követi, mely előidézi a ragadozó egyedszámának későbbi csökkenését. Az egyik változó dinamikáját késleltetett negatív visszacsatolás uralja. idő

A klasszikus példa Kanadai hiúz (Lynx canadensis) és sarki nyúl (Lepus americanus)

jogos kérdés: természetes körülmények között követi vagy kontrollálja a ragadozó a zsákmányt Edwards és tsai. (1979): követi a levéltetvek egyedszámát a levéltetű specialista ragadozók száma Potts és Vickerman (1974): kontrollálja a levéltetvek egyedszámát a polifág fajok egyedszáma

II. A predáció hatásának becslése ragadozóknál: - túl kevés maradékot hagynak a pontos hatások becslése érdekében csak közvetett bizonyítékok többnyire - egyes univoltin fajoknál indirekt lehetőség: a különbség a sikeresen bebábozódott egyedek száma és a sikeresen kikelt egyedek száma között = a predátorok/parazitoidok és a klimatikus faktorok együttes hatása miatt elhaltak száma - szerológiai vizsgálatok: specifikus antitestek képzése a ragadozó faj által a zsákmány antigénjeire Sunderland és tsai. (1987) ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) használata levéltetvekre nehezedő predációs nyomás felderítésére

élettábla-elemzések k-faktor (kulcsfaktor) elemzés A kis téliaraszoló (Operophtera ki = brumata) populációdinamikája, mortalitása és kulcsfaktorainak változása 15 éven keresztül (Varley és mtsai. 1973) logni-logni+1 kulcsfaktor - téli eltűnés / szabályozó: bábpredáció denzitásfüggés - regresszióval

Stiling (1987): élettábla-elemzések, ahol denzitás-függés volt (27%), ott ezekért az esetek 50%-ában parazitizmus, predáció vagy patogének feleltek problémák a k-faktor elemzéssel: - a denzitás-függő tényezők késve is hathatnak - hosszú vizsgálati idő szükséges manipulatív vizsgálatok szükségesek kizárjuk a predátort/parazitát, összehasonlítjuk a természetes állapottal az abundenciaváltozásokat teljes részleges

Morris (1992): Aphis varians 10%-al nőtt az egyedszám naponta a katicabogár és a zengőlégy predátorok kizárása esetén Watt (1988, 1990): a Panolis flammea bagolylepke faj mennyiségét változtatta, és a predátorokat kizárta különböző erdőtípusokban erdőtípus és predátor kölcsönhatása A Panolis flammea túlélési rátája különböző gazdanövényen

Modellek Alapmodell Lotka-Volterra: a. ) ragadozópopuláció növekedése: B1N2 a ragadozók egyedi születési aránya / függés a zsákmánypopulációtól D1 a ragadozók egyedi halálozási aránya / függetlenség a zsákmánypopulációtól dn1 = ( B1N 2 D1 ) N1 dt b.) zsákmánypopuláció növekedése B2 a zsákmányfaj egyedi születési aránya / függetlenség a predátorpopulációtól D2N1 a zsákmányfaj egyedi halálozási aránya / függés a predátorpopulációtól dn 2 = ( B 2 D 2 N1 ) N 2 dt TÖMEGHATÁS: a ragadozó a zsákmányt attól függően ejti el, hogy milyen gyakran ütköznek egymásba.

D1/B1 izoklinek N1(ragadozó) inflexiós pont zsákmány ragadozó - zsákmány + ragadozó - zsákmány ragadozó + zsákmány + ragadozó + szabályos ciklusok váltakozása fáziskésés - túl egyszerűek N2 (zsákmány) B2/D2 finomítások: - menedék a zsákmánynak - a ragadozó önkorlátozása kritika: nem realisztikus a ragadozó túl ügyes, a zsákmány túl ügyetlen, a ragadozó étvágya végtelen

Kritizálható alapfeltevések: 1. az ökológiai környezet állandó 2. az interakcióban résztvevő fajok egyedsűrűsége megfelelően reprezentálható egyetlen változóval nincsenek korosztályok? 3. az interakció hatása azonnali 4. a kölcsönhatás bekövetkezése a ragadozók és a zsákmányállatok számának szorzatával arányos 5. a ragadozó születési aránya növekszik a zsákmány számának növekedésével 6. a zsákmány belső szaporodási rátája nem változik, de halálozási aránya növekszik a ragadozók egyedszámának növekedtével.

Huffaker (1958): Eotetranychus fitofág atka, narancson Typhlodromus ragadozó atka - menedék nélkül összeomlott a ragadozó túl ügyes volt 32 napig bírták - heterogén környezetben stabilizálódott 200 nap heterogén habitát stabilizál

A predációs modellek finomításai

A helyzet nem ilyen, hanem... - laboratóriumban pl. általában a zsákmány kipusztul, s majd a ragadozó is Kérdés: Mi a hiba? Válasz: A modellek túl egyszerűek A zsákmány izoklinjének elhajlítása: - balra: az populáció kisebb, az egyedek nehezebben találják meg egymást, alsó küszöb: Allee-effektus ragadozó - jobbra: a populáció egyre nagyobb, ez denzitásfüggő tényezők hatásának a megerősödését eredményezheti zsákmány eredeti izoklinje zsákmány zsákmány végleges izoklinje

A helyzet nem ilyen, hanem... A ragadozó izoklinjének elhajlítása: - az eredeti izoklin alapján konstans zsákmány populáció méret bármely számú ragadozót képes eltartani - a ragadozó populáció növekedési lehetőségei nem végtelenek: pl. territorialitás - a ragadozó önkorlátozása ragadozó ragadozó eredeti izoklinje ragadozó végleges izoklinje zsákmány

A helyzet nem ilyen, hanem... A ragadozó izoklinjének elhajlítása: - az eredeti izoklin alapján konstans zsákmány populáció méret bármely számú ragadozót képes eltartani - a ragadozó populáció növekedési lehetőségei nem végtelenek: pl. territorialitás - a ragadozó önkorlátozása különböző erősségű önkorlátozások

1. Stabil ciklus - természetben ritka ragadozó izoklinje zsákmány izoklinje

2. Csillapított ciklus - stabilizálódó helyzet ragadozó izoklinje zsákmány izoklinje

3. Instabil ciklus - kipusztul mindkét faj, természetközeli ragadozó izoklinje zsákmány izoklinje

4. Stabil ciklus menedékkel - a megoldás? - csővájó férgek esete a halakkal ragadozó izoklinje zsákmány izoklinje

5. Alternatív stabilis állapotok - zsákmány izoklin púppal - két stabil pont között egy instabil - rovargradációk esetében ragadozó izoklinje zsákmány izoklinje

A Volterra-elv Ha két zsákmány-ragadozó viszonyban levő faj populációiban valamely külső hatás pl. válogatás nélküli vadászat, rovarirtó szerek, szennyezés stb. egyforma arányban pusztít, akkor a hatás megszünte nyomán a zsákmány arányosan kezd nőni, a ragadozó pedig csökken - pl. 50%-os pusztulás esetén, ha a kiindulási egyedszám 100-100... dn1 = ( B1N 2 D1 ) N1 dt dn 2 = ( B 2 D 2 N1 ) N 2 dt

A klasszikus példa egy kicsit másként Kanadai hiúz (Lynx canadensis) és sarki nyúl (Lepus americanus) 8-11 éves ciklusok

- nem mindenhol mutat ciklikusságot, pl. mozaikos habitátokban nem a környezeti heterogenitás és más tényezők fontossága - a ciklusnak nem csak két résztvevője van: a nyúl táplálékai (pl. Betula sp.) és alternatív zsákmányállatok (fajdfajok Lagopus sp.) 4 éves ciklusokat mutatnak - nyúl a törpenyírt szereti, ez a rágás nyomán indukált rezisztenciát mutat (megnövekedett fenoltartalom) 2,5 évig marad meg = a ragadozó-zsákmány fáziskülönbséggel! - rosszabb táplálkozás kisebb reprodukció nagyobb predációs hatás - csökkenő nyúlpopulációméret hatására hiúz vált a fajdokra - valójában a ciklusok a rossz táplálkozási feltételek eredményei: a hiúz nem okozza, hanem követi a azokat A nyúl táplálékpreferenciája

Holling-féle funkcionális válaszok a táplálék abundencia változására típusú: lineáris, majd plató a válasz csökkenő mértékben nő a legtöbb ragadozó és parazitoid a válasz szigmoid tanulás és váltás (switching) polifágoknál, viszonylag sok rovarnál gerinctelen ragadozókra jellemző gerinces ragadozókra jellemző stabilizáló hatású a zsákmányállat aránya táplálékspektrumban 100 % nincs preferencia a zsákmányállat aránya a rendelkezésre álló zsákmányspektrumban 100 % táplálékpreferencia a zsákmányállat aránya a rendelkezésre álló zsákmányspektrumban 100 % váltás a zsákmányállat aránya a rendelkezésre álló zsákmányspektrumban