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



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

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

Demográfia. Moduláris szervezetek. Egyedszám

Egyedszámváltozások szabályozása

Populáció A populációk szerkezete

Ragadozás (predáció)

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul

Predáció populációdinamikai hatása

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

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

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

Populációdinamika. Számítógépes szimulációk szamszimf17la

Vadbiológia és ökológia II.

2. Alapfeltevések és a logisztikus egyenlet

Dinamikai rendszerek, populációdinamika

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

Életmenet-stratégiák

Integrált vad- és élőhelygazdálkodás: nagyvadgazdálkodás. Elméleti alapok

Életmenetek. Mi az az egyed? Moduláris felépítés típusai. Mikor, kivel és hányszor? Általános ökológia 5. előadás

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

Populációs paraméterek becslése

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

Az ökológia alapjai NICHE

Természetes népmozgalom

Túlélés analízis. Probléma:

Bevezetés a kaotikus rendszerekbe

Szárazodás és annak következményei az Ugróvillás rovarokra (Collembola) TÉMAVEZETŐ: DOMBOS MIKLÓS PH. D.

Az ökológia alapjai. Populáció-dinamika

ÁLTALÁNOS ÖKOLÓGIA (bb2n1101, aa2n1020) 2014/2015 I. félév

Fajok közötti kapcsolatok

SZIE VADVILÁG MEGŐRZÉSI INTÉZET GÖDÖLLŐ ÁPRILIS 9. AZ ŐZ SZAPORODÁSBIOLÓGIAI JELLEMZŐI

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

Egy élőhelyen azok a populációk élhetnek egymás mellett, amelyeknek hasonlóak a környezeti igényeik. A populációk elterjedését alapvetően az

Gyors szelekciós folyamatos. Amikor az evolúció a szemünk előtt zajlik

Individuális viselkedés versus. szociális rovaroknál. Markó Bálint Taxonómiai és Ökológiai Tanszék

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

BIOMATEMATIKA ELŐADÁS

EMELT SZINTŰ ETOLÓGIA. Alkalmazkodás ellenséges környezethez avagy élet a fagyban. Pongrácz Péter

Georg Cantor (1883) vezette be Henry John Stephen Smith fedezte fel 1875-ben. van struktúrája elemi kis skálákon is önhasonló

Dr. Torma A., egyetemi adjunktus. SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM, Környezetmérnöki Tanszék, Dr. Torma A. Készült: Változtatva: - 1/39

VISELKEDÉSÖKOLÓGIA Párosodási rendszerek & utódgondozás. Kis János. Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar, Biológiai Intézet 2013

Természetes szelekció és adaptáció

EPIDEMIOLÓGIA I. Alapfogalmak

Demográfiai modellek (folytatás)

Bevándorlók Magyarországon: diverzitás és integrációs törésvonalak

Populációbecslések és monitoring 1. gyakorlat. Elvonásos módszerek az adatokat pl. a vadászok is gyűjthetik, olcsóbb

Def.: Olyan szervezetek, amelyek a gazdaállatot nem ölik meg (vagy nem azonnal), de súlyos fitnisz csökkenést okoz(hat)nak. Emberben is élő Ascaris

Altruizmus. Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között?

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

Altruizmus. Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között?

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

ÁLLATMENTÉSRE FELKÉSZÜLNI! TÁRSASJÁTÉK ÁLLATKÁRTYÁK

SIMON EDINA KIS POPULÁCIÓK PROBLÉMÁI LEGKISEBB ÉLETKÉPES POPULÁCIÓ (MVP, MINIMUM VIABLE POPULATION) PROBLÉMÁK MVP PONTOS BECSLÉSE

Populációbecslések és monitoring 1. gyakorlat. Elvonásos módszerek az adatokat pl. a vadászok is gyűjthetik, olcsóbb

Mutualizmus. Meghatározás: az a fajok közötti kapcsolat, amelyben a résztvevők kölcsönösen előnyhöz jutnak.

MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK

Területszámítás Ívhossz számítás Térfogat számítás Felszínszámítás. Integrálszámítás 4. Filip Ferdinánd

13. Túlélési analízis. SURVIVAL ANALYSIS Nyári Tibor Ph.D., Boda Krisztina Ph.D.

valós számot tartalmaz, mert az ilyen részhalmazon nem azonosság.

MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK

A varroózis elleni védekezés. Bogdán Éva Termék menedzser Bayer Hungária Kft.

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

A szarvasfélék nagy tüdőférgeinek (Dictyocaulus spp.) genetikai változatossága

(ÁT)VÁLTOZÁS. Budainé Kántor Éva Reimerné Csábi Zsuzsa Lückl Varga Szidónia

Yule és Galton-Watson folyamatok

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés)

Járási népesség-előreszámítás 2051-ig

A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, BUDAPEST 1988/2

Populációk Szerkesztette: Vizkievicz András

Távérzékelés és ökológia (remote sensing)

MAKROÖKONÓMIA. Készítette: Horváth Áron, Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter február

ETOLÓGIA Szaporodási rendszerek: utódgondozás. Kis János

Evolúcióelmélet és az evolúció mechanizmusai

Magyarország népesedésföldrajza

Migráció, diszperzió. Fogalmak. Fogalmak. Fogalmak

Biostatisztika VIII. Mátyus László. 19 October

Zárójelentés. Állati rotavírusok összehasonlító genomvizsgálata. c. OTKA kutatási programról. Bányai Krisztián (MTA ATK ÁOTI)

Quittner Péter - Várhegyi Judit. Az infláció változó természete IV. Az infláció is velünk öregszik?

Környezetvédelem (KM002_1)

Stabilitás és komplexitás a közösségekben

Fiznum második rész hosszabb feladatsor. Pál Bernadett. Határozzuk meg a 13. feladatban szereplő rendszer sajátfrekvenciáit!

A tudomány mítosza. Hagyományos gazdálkodási gondolkodás (paradigma) Az általános modell. Hagyományos gazdálkodási gondolkodás (paradigma)

Populációgenetikai. alapok

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 5. mérés: Elektronspin rezonancia március 18.

i p i p 0 p 1 p 2... i p i

Demográfia. Ferenci Tamás október 13.

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

2.1. DEMOGRÁFIAI CSERE

Statisztikai csalások és paradoxonok. Matematikai statisztika Gazdaságinformatikus MSc november 26. 1/31

Házi egér ,12% Vándorpatkány ,82% Tengerimalac ,66% Szíriai aranyhörcsög 16 0,01% Lófélék (lovak, szamarak és öszvérek)

Termelés- és szolgáltatásmenedzsment

A klímaváltozás hatása a madarakra

P Európa: ország P Ázsia: 1 ország P Afrika: 2 ország P É-Amerika: < USA (10) < Kanada < Nyugat-Indiák. P D-Amerika < Argentína, Chile, Peru

CAD Rendszerek II. Adaptív tervezés Bottum-up - top-down design

Feladatok a logaritmus témaköréhez 11. osztály, középszint

Utódgondozás, szülői ráfordítás. Emeltszintű etológia Pongrácz Péter

Intraspecifikus verseny

Környezetvédelem (KM002_1)

MIKROÖKONÓMIA II. B. Készítette: K hegyi Gergely. Szakmai felel s: K hegyi Gergely február

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé

Átírás:

Demográfiai alapok demográfia: a populációk korstruktúrájának és időbeli eloszlásának leírása négy fontos paraméter: születés (B birth), halálozás (D death), bevándorlás (I immigration) és kivándorlás (E emigration) határozza meg a populációméret változását. Egyik időpontról a másikra a populációméret nagysága: Nt+1 = Nt + B - D + I E VAGY a populációméret változása egységnyi idő alatt: dn/dt = B(N) - D(N) + I(N) - E(N)

Alapprobléma: honnan kezdődik az egyed? Moduláris: a zigóta egy egységgé (modullá) fejlődik, amely újabb egységeket fejleszt (pl. eper) - vertikális (fa) és laterális (eper) növekedés. - önálló életre képes rész: ramet. - a genetikailag azonos egyedet számtalan rametjével: genet. - a moduláris szervezet elméletileg halhatatlan Uniter - a fenti ellentéte, jól kikülönült egyedek

Demográfiai vizsgálatok - három megközelítés: - élettábla: a mortalitási mintázatokat foglalja össze - túlélési görbe: időben jelenítik meg a mortalitási mintázat változását 1.0 - fekunditási program: a születési mintázatokat írják le fekunditás: a ténylegesen lerakott tojás, megszületett utód száma fertilitás: az életképes tojás, utód aránya 0.6 0.4 0.2 0.0 mortalitási mintázat Romániában - 2010 0.8 Fertõzött Nem-fertõzött 0 10 20 30 40 50 60 gombával fertőzött és nem-fertőzött hangyakolóniák túlélési görbéje

Élettáblák kohorsz - azonos vagy közel azonos időpontban született egyedek csoportja - dinamikus - kohorsz, korspecifikus, horizontális - valamennyi egyed sorsát az elpusztulásáig nyomon követjük - statikus - szegmens, időspecifikus, vertikális - egyetlen időintervallumot tekintünk

DINAMIKUS ÉLETTÁBLA A Corthippus brunneus sáskafaj dinamikus élettáblája (Begon és mtsai. 1990 nyomán) X ax lx dx qx kx Pete (0) 44000 1,000 0,920 0,92 1,09 Lárva I. (1) 3513 0,080 0,022 0,28 0,15 Lárva II. (2) 2529 0,058 0,014 0,24 0,12 Lárva III. (3) 1922 0,044 0,011 0,25 0,12 Lárva IV. (4) 1461 0,033 0,003 0,11 0,05 Fx mx lxmx Imágó (5) 1300 0,030 22617 17 0,51 - x - stádiumok - ax - az egyes stádiumokban megfigyelt egyedszámok - lx - túlélés, az eredeti kohorsz egyedeinek aránya, melyek az adott stádium kezdetéig eljutottak, lx = ax/a0 - dx - mortalitási ráta, az eredeti kohorsz arányos része, amely az egyes stádiumban elpusztul dx = lx - lx+1, azaz két stádium túlélési rátájának különbsége - qx - stádium-specifikus mortalitási arány - az a rész, amely egy adott stádium alatt elpusztul, a mortalitás intenzitását fejezi ki valójában. qx = dx/lx

A Corthippus brunneus sáskafaj dinamikus élettáblája (Begon és mtsai. 1990 nyomán) X ax lx dx qx kx Pete (0) 44000 1,000 0,920 0,92 1,09 Lárva I. (1) 3513 0,080 0,022 0,28 0,15 Lárva II. (2) 2529 0,058 0,014 0,24 0,12 Lárva III. (3) 1922 0,044 0,011 0,25 0,12 Lárva IV. (4) 1461 0,033 0,003 0,11 0,05 Imágó (5) 1300 0,030 Fx mx lx m x 22617 17 0,51 - kx - ölő-hatás (killing-power) szintén a mortalitás intenzitását fejezi ki, de egyedszám alapú, értékei összegezhetők. kx = log10ax - log10ax+1 - Fx - a stádiumonként produkált összes utód (fekunditás) - mx - az egyedenként produkált összes utód - lxmx - a kiindulási (eredeti) egyedek által produkált egyedek száma stádiumonként. - R0 - alap reprodukciós ráta - az egy egyed által produkált átlagos utódszám a kohorsz végéig (diszkrét generációk szaporodási rátája) élettábla elemzések fontossága különböző korcsoportok másként viselkednek

STATIKUS ÉLETTÁBLA egy adott pillanatban rögzítjük egy populáció korstruktúráját, s ebből építjük fel indirekt módon az élettáblát - hibalehetőség elég nagy - mégis, a természetben többnyire erre van lehetőségünk, hiszen ritkán nyílik alkalmunk egy kohorsz életútjának végigkövetésére Lowe (1969): szarvaspopuláció (Cervus elaphus) vizsgálata Skóciában Rhum szigetén 1957-től minden évben megvizsgálták a lelőtt szarvasokat, valamint az elhullott egyedeket és megállapították a korukat, majd ennek alapján felépítettek egy élettáblát.

Túlélési és mortalitási görbék mortalitási görbe: qx vagy kx az idő függvényében (emelkedő görbe) túlélési görbe: loglx az idő függvényében (csökkenő görbe) mortalitási görbe

Pearl (1928): általánosított túlélési görbék - valójában nincs tiszta típus I - emberi populációk II - madarak, magvak, hidra III - rovarok, halak, kagylók IV - hegyi juh (Ovis dalli) túlélési görbe

Melyik a legfontosabb? Különböző mortalitási faktorok relatív fontossága a populációméret függvényében rovaroknál (Berryman és tsai. 1987, Campbell 1975 nyomán).

Fekunditási programok - magbankok (pl. pásztortáska Capsella bursa-pastoris) - aszinkrónia elnyújtott kelés (pl. jukkamoly Tegeticula spp.) spreading the risk jukka és jukkamoly az ugyanakkor bábozódott egyedek kelése akár 3 éves eltolódást is mutathat egymáshoz képest, ez úgy tűnik egy alkalmazkodás az időnként elmaradó virágzáshoz.

Életciklusok szemelparitás: egyetlen szaporodási periódus van az életben iteroparitás: több szaporodási periódus van az életben - egyéves (egynyaras) szervezetek, generációk diszkrétek pl. imádkozó sáska - átfedő szemelparitás zanót (Melilotus officinalis), nyolckarú polip (Octopus vulgaris) - folyamatos szemelparitás pl. egyes polipok - átfedő iteroparitás pl. kutya - folyamatos iteroparitás pl. ember szaporodási periódus

Populációméret változása 1. diszkrét növekedésű populációkra differencia egyenlet Nt+1 = RNt R - nettó szaporodási ráta, az egyedenkénti növekedés, ha R = 1 2. folyamatos növekedésű populációkra differenciál egyenlet: dn/dt = rn, r = születési mortalitási ráta - belső szaporodási ráta ha r = 0. A szabályozás pontossága: Haldane (1953): németországi fenyveseket károsító bagolylepkék adatsorait elemezve Ha R = 1,01-el, akkor a populáció 1.000 év múlva 21.000szeresére nő, ha meg R = 0,99-el, akkor 0,000043-ad részére csökkenne.

Populációdinamika I. 1. populációs ciklusok 2. populációrobbanások Ciklikus egyedszámváltozások periódikusság prediktabilitás nagy növekedést nagy csökkenés követ - Vezina és Peterman (1985): Az Orgya pseudotsugata (Lymantriidae) gyapjaslepke populációmérete 7-10 évenként mutat csúcsokat Haldane (1953): Németországi fenyvesek bagolylepke populációi akár 30.000szeres különbséget is mutatnak két időpont között.

A Zeiraphera diniana (Tortricidae) lepkefaj dinamikája a svájci Eugadine völgyben (Baltensweiler 1984)

Trófikus szintek és kölcsönhatások 1. szint top down kompetíció 2. szint bottom up 3. szint

Szabályozások: módozatok: 1.) A mortalitási ráta növekedése 2.) A születési ráta csökkenése 3.) Az emigrációs ráta növekedése 4.) Az immigrációs ráta csökkenése Szabályozó mechanizmusok: trófikus szinten belül: kompetíció trófikus szintek között: a. bottom up táplálék b. top down ragadozás, paraziták, parazitoidok, betegségek Van de Meijden és tsai. (1991) megfigyelték, hogy a Jakab-lepke (Tyria jacobaea) populáció a lárvák közötti kompetíció miatt összeroppan bottom up: Haukioja (1991): Epirrita autumnata araszolólepke Fennoskandináviában nyírlevéllel táplálkozik.

top down: A kis téliaraszoló (Operophtera brumata) populációdinamikája és ragadozóinakparazitoidjainak populációváltozása (Varley és Gradwell 1971)

A kanadai hiúz Először a prémkereskedők figyeltek fel rá: - periódikusság - prediktabilitás - nagy növekedést nagy csökkenés követ A kanadai hiúz (Lynx canadensis) egyedszámváltozása (logaritmizált adatok) a Hudson Bay Társaság csapdázási adatai alapján.

tíz éves ciklusok autokorrelogrammok készítése: egyik év egyedszámát a következő évek egyedszámával összevetni

A lemmingek (Lemmus sp.) esete - tundrán élnek - rágcsálók - 3-5 éves ciklusok Lemmingek, pockok, sarki nyúl, sarki hófajd a tundrán 4 éves ciklusokat mutat A tajgában a sarki nyúl, fenyőfajd, hiúz 10 éves ciklusokkal rendelkezik.

Populációrobbanások sokáig relatív alacsony denzitás előrejelezhetetlenség expanzió periódusok relatív hiánya - Populációrobbanásokra olyan rovarfajok esetében van lehetőség, amikor a környezet klimatikus tényezőinek változásai direkt módon hatnak az adott rovarpopulációra, és ezek a hatások hosszabb ideig fennmaradnak. Klimatikus tényezők fontossága sáskajárások Pliniustól a jelenkorig Schistocerca gregaria - Afrika Locusta migratoria Európa, Mediterráneum Chortoicetes terminifera - Ausztrália

Schistocerca gregaria Locusta migratoria Sáskaraj Madagaszkáron