Biodiversité et écologie insulaire Flashcards

1
Q

Services écosystémiques

A

Tous les processus par lesquels les écosystèmes naturels et la biodiversité qu’ils contiennent aident à soutenir l’homme

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2
Q

Comment estimer le nombre d’espèces non décrites?

A

ratio entre espèces décrites et nouvelles espèces trouvées dans des échantillons

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3
Q

À combien estime-on le nombre d’espèces sur Terre?

A

entre 10 et 100 millions

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4
Q

Quel fraction d’espèces connues sont des insectes ou plantes vasculaires?

A

Le 2/3 des espèces

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5
Q

Quel pourcentage les insectes représentent-ils dans les espèces animales connues?

A

50%

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6
Q

Quel est le pourcentage des plantes vasculaires?

A

90%

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7
Q

5 grandes causes de la baisse en biodiversité

A
  • surexploitation
  • perte et modification des habitats
  • pollution
  • espèces exotiques envahissantes
  • changements climatiques
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8
Q

Forêts tropicales

A

la plupart de la biomasse est dans les arbres et les autres végétaux

  • quand les arbres sont coupés
  • sol nu
  • lessivage très rapide (sol devient rapidement extrêmement pauvre en éléments nutritifs)
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9
Q

Espèces exotiques envahissantes

A
  • Intentionnel ou non = changement des caractéristiques de l’écosystèmes (flux d’énergie ou de matière)
  • disparition (ou remplacement) d’espèces dominantes ou d’espèces clés
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10
Q

Richesse spécifique

A

nombre d’espèces retrouvées à un endroit

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11
Q

Abondance relative

A

répartition relative des individus entre les différentes espèces

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12
Q

Espèce

A

Lignée d’une métapopulation qui évolue indépendamment des autres lignée

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13
Q

Espèce biologique

A

Population ou groupe de populations qui peuvent (potentiellement) se reproduire entre elles, mais qui sont isolées reproductivementdes autres groupes de populations

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14
Q

Comment deux populations peuvent-elles devenir isolées reproductivement?

A

1) divergence des population (par adaptations différentes ou dérive génétique)
2) évolution de mécanismes de maintien de l’isolement reproducteur (empêche le flux génique)
- mécanismes prézygotiques (avant la reproduction) isolation liée à l’habitat, temporelle, sexuelle, mécanique, gamétique
- mécanismes postzygotiques (après la reproduction) inviabilité, stérilité ou diminution de la valeur adaptative des hybrides

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15
Q

Isolement sexuel

A

attraction mutuelle entre les sexes des deux espèces est faible ou absente

ex: chants, phéromones, caractères sexuels secondaires

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16
Q

Isolement mécanique

A

Non-correspondance physique entre les organes reproducteurs ou les structures des fleurs qui empêchent la copulation ou la pollinisatio

17
Q

Isolement gamétique

A

Gamètes mâles et femelles ne s’attirent pas (fécondation externe). Commun chez les invertébrés marin

18
Q

Indice de Shannon

A

Permet de prendre en considération à la fois la richesse spécifique (S) et la dominance (D) dans la même mesure

19
Q

Effet de la dominance dans l’indice de Shannon

A

Si deux régions ont la même richesse spécifique (S), celle avec le moins de dominance (D) aura un H plus élevé

20
Q

Effet de la richesse spécifique dans l’indice de Shannon

A

Si deux régions ont la même dominance (D), celle avec plus d’espèces (S) aura un H plus élevé

21
Q

Combien de points chauds de biodiversité existent-ils?

A

34

22
Q

Gradient latitudinal

A

en général, la diversité augmente vers les tropiques

23
Q

Facteurs écologiques et évolutifs qui peuvent influencer les patrons de biodiversité

A

1) vitesse évolutive: certains environnements plus constants et favorables sont plus propices à la diversification et l’évolution
2) aire géographique: les aires plus larges et les habitats plus complexes fournissent plus de niches écologiques
3) interactions interspécifiques: la largeur et le chevauchement des niches peuvent varier entre les régions (sans chevauchement, le nombre d’espèces est limité par la largeur des niches)
4) énergie disponible: plus d’énergie disponible = plus d’espèces

24
Q

Iles

A

trappes pour les espèces capables de s’y disperser et de s’y établir

25
Q

Quel est l’avantage d’étudier les iles?

A

Ce sont des systèmes avec des limites géographiques claires, elles sont utiles pour analyser la structure des communautés et les perturbations qui les affectent

26
Q

Qu’est-ce qui fait varier z dans la courbe diversité-superficie

A

z varie en fonction de la capacité de dispersion des espèces entre les surfaces échantillonnées

plus il y a de barrières à la dispersion (dispersion limitée), plus z est grand

avec peu de barrières à la dispersion: z tend vers 0,15

27
Q

Théorie de l’équilibre

A

taux d’immigration = taux d’extinction

28
Q

Taux d’immigration et d’extinction varient selon:

A

1) Nombre d’espèces déjà sur l’ile: -diminution de l’immigration (diminution d’espèces immigrantes nouvelles potentielles)
- augmentation d’extinction (diminution des ressources par espèce, augmentation de la compétition interspécifique)

2) taille de l’ile: -augmentation de l’immigration (augmentation de probabilité de ‘‘collision’’)
- diminution d’extinction (plus grandes populations)

3) distance de la source d’immigration: - diminution de l’immigration
- augmentation d’extinction (plus petites populations)