Bloc 2 Flashcards

1
Q

Population

A

Groupe d’individu de la même espèce vivant dans un même écosystème (à une même époque

Ces individus consomment les mêmes ressources et sont généralement influencés par les mêmes facteurs écologiques

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2
Q

Écologie des populations

A

L’étude des populations dans leur environnement.
S’intéresse aux influences de l’environnement (vivant + non vivant)

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3
Q

Aspects des populations (4)

A
  • mode de dispersion
  • densité
  • structure d’âge
  • taille
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4
Q

Mode de dispersion (def)

A

Répartition spatiale / patron de distribution
Positionnement et mode d’espacement des individus à l’intérieur des limites géographiques de la population.

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5
Q

Modes de dispersion (3)

A

- dispersion en agrégats : regroupements où ressources + abondantes / entraide / mêler à la foule / reproduction. Influence dispersion autres espèces. Le + courant.
- dispersion uniforme : chaque individu possède un espace qu’il protège. La + rare.
- dispersion aléatoire : dispersion indépendante des autres individus.

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6
Q

Hasard

A

Multitude de facteurs pas nécessairement tous connus qui se combinent pour atteindre un certain résultat.

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7
Q

Densité + techniques (4)

A

Nombres d’individus par unité d’aire ou de volume.
Important pour évaluer et contrôler la population.
Techniques:
- capture-recapture
- inventaire complet
- échantillonnage
- repérage d’excréments

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8
Q

Fluctuations densité

A

Adjonction : natalité et immigration
Soustraction : mortalité et émigration
* migration / immigration saisonnière influencent pas densité pop.

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9
Q

Capacité limite d’un milieu

A

Résultante de l’ensemble des facteurs de régulation influençant une population. Représente le nombre d’individus que l’écosystème peut faire vivre à long terme.

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10
Q

Facteur de régulation indépendant de la densité

A

Influence du climat (ex.: sécheresse)

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11
Q

Facteurs de régulation dépendants de la densité (3)

A
  • Relations intra-spécifiques
  • Relations inter-spécifiques
  • Autres (déchets toxiques)
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12
Q

Relations intra-spécifiques (3)

A
  • compétition pour l’obtention des ressources
  • territorialité (espace = ressource)
  • facteurs intrinsèques (ex. rat avec augm. pop)
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13
Q

Relations inter-spécifiques (3)

A
  • compétition pour l’obtention des ressources
  • santé (maladies contagieuses et parasitaires)
  • prédation (proies abondantes = + faciles)
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14
Q

Compétition pour l’obtention des ressources (2 situations)

A

1 : Surpopulation —> + compétition intra-spécifique —> DIM taux de natalité et/ou AUG taux mortalité. Pour contourner problème = engrais

#2 : monoculture + envahissement autres espèces —> compétition inter-spécifique —> DIM taux natalité et/ou AUG taux mortalité. Contourner problème = pesticides / alternance cultures

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15
Q

Territorialité

A

Compétition pour l’occupation de l’espace (limité) —> DIM taux de natalité

Ex. manque de place pour nicher = DIM reproduction

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16
Q

Santé (maladie)

A

Surpopulation —> propagation maladie + rapide —> DIM taux natalité et/ou AUG taux mortalité

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17
Q

Prédation

A

Surpopulation proie —> + intéressante pour prédateurs, car + abondante que d’autres
—> AUG pression de prédation sur cette espèce de proie —> AUG taux mortalité proies

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18
Q

Déchets toxiques

A

AUG pop —> accumulation déchets métaboliques dans le milieu —> empoisonne organismes —> DIM taux natalité et/ou AUG taux mortalité

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19
Q

Facteurs intrinsèques

A

Surpopulation peut causer changements physiologiques internes —> DIM taux natalité et/ou AUG taux mortalité
Ex. Rat
Ex. DIM fécondité, maturation sexuelle, comportements d’accouplement, affaiblissement système immunitaire, AUG interactions agressives

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20
Q

Facteur biotique

A

Origine facteur = vivante

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21
Q

Facteur abiotique

A

Origine facteur = non vivante

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22
Q

La dynamique des populations

A

Étude des interactions complexes entre entre les facteur biotiques et abiotiques responsables des variations de taille des populations
Je t’aime bon exam

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23
Q

Capacité limite de la Terre pour l’espèce humaine

A

Estimée en comparant empreinte écologique humains VS capacité écologique de la Terre

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24
Q

Empreinte écologique

A

Surface écologique productive nécessaire au maintient du mode de vie actuel pop
- fournir énergie / matières premières
- éliminer déchets
ex.: forêts, terres cultivées, pâturages, etc.

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25
Surface écologique productive
Tous les milieux dont les humains ont besoins pour vivre comme ils vivent Calculée : superficie milieux/population = hectares/personne (ha/pers)
26
Harmonie avec l’environnement
Empreinte écologique pop < capacité écologique écosystème Si non —> DÉFICIT ÉCOLOGIQUE
27
Développement durable
Développement répond besoins générations présentes sans compromettre capacité générations futures de répondre aux leurs
28
« Les trois sphères »
Économie (argent) / humain (social) / nature (environnement)
29
3 niveaux d’intervention
- International - National - Individuel
30
Les 5 R
- **R**epenser consommation - **R**éduire consommation - **R**éutiliser objets - **R**ecycler objets et matériaux - **R**evaloriser « déchets » * 6e : **R**ebut
31
Équilibre économie/humain
Équitable
32
Équilibre humain/nature
Vivable
33
Équilibre nature/économie
Viable
34
Communauté
Ensemble des règles espèces vivant au même endroit et ayant des interactions
35
Relations interspécifiques (6)
- compétition - prédation - herbivorisme - symbiose - amensalisme - facilitation
36
Compétition
Type -/- 2 espèces utilisent une ressource commune limitée
37
La niche écologique
Rôle écologique d’une espèces dans un écosystème Utilisation des ressources biotiques et abiotiques de son milieu
38
Partage des ressources
2 espèces écologiquement semblables peuvent cohabiter si leur niche écologique comporte au moins une différence majeure
39
Si 2 espèces ont la même niche écologique
Trop forte compétition (peuvent pas coexister dans même communauté) —> exclusion compétitive (chassé) ou évolution de l’espèce - compétitive
40
Prédation
Type +/- Un individu d’une espèce tue un individu d’une autre espèce pour le manger
41
Herbivorisme
Type +/- Herbivore mange **une partie** (pas mise à mort) d’un végétal Type prédation
42
Évolution prédateurs
Améliorent techniques de chasse Acquièrent caractéristiques favorables prédation (Ex. dents, yeux, serres, camouflage, leurre, course rapide, détection plantes non toxiques et nutritives)
43
Évolution proies (5)
- camouflage - mimétisme - coloration d’avertissement - mécanismes de fuite - structures de défense
44
Camouflage proies
Dissimulation dans un environnement - Homochromie : même couleurs que son milieu - Homotypie : présente les formes de son milieu
45
Mimétisme proies
Ressemblance à une autre espèce - **Mimétisme bastésien**: espèce au goût agréable imite espèce goût désagréable et + ou - nocive - **Mimétisme müllérien**: 2 espèces au goût désagréable et + ou - nocives se ressemblent - **Auto mimétisme**: espèce imite une partie du corps d’un prédateur
46
Coloration d’avertissement proies
Espèces toxiques ont souvent coloration flamboyante pour avertir prédateurs qu’elles sont toxiques
47
Structures de défenses proies
Végétaux: toxines, goût prononcé, épines Animaux: ex. porc-épic et moufette
48
Coévolution
Prédateurs et proies évoluent conjointement afin de devenir + efficaces
49
Symbiose (3)
Relation avec **contact direct** - parasitisme - mutualisme - commensalisme
50
Symbiose : Parasitisme
Type +/- Parasite se nourrit aux dépens de son hôte - endoparasite: vivent à l’intérieur hôte - ectoparasite: vivent à l’extérieur hôte - parasitoïde: déposent œufs sur/dans organisme vivant ou larves (dévorent/tuent hôte)
51
Symbiose : mutualisme
Type +/+ Mène souvent à de la coévolution
52
Symbiose : commensalisme
Type +/0 Une profite, l’autre neutre Peut changer en mutualisme
53
Amensalisme
Type 0/- Une espèce nuit à une autre sans en tirer avantage ni désavantage (Ex. ombre arbres, barrage castor, passage humains sentiers)
54
Facilitation
Type +/+ ou +/0 Pas de contact direct (ex. vautour/lion)
55
Diversité spécifique
- Richesse spécifique (R) : nb total espèces différentes - Abondance relative : proportion de chaque espèce dans l’ensemble de la communauté * indice de diversité de Simpson (D): + élevé = + diversifié
56
Structure trophique
Organisation des relations alimentaires entre les organismes d’une communauté - chaîne alimentaire (linéaire) - réseau alimentaire (chaque espèce se nourrit de pls espèces, + réaliste, + stable)
57
Écosystème
Ensemble d’organismes vivant dans un ensemble d’éléments non vivants d’une région et formant un tout plus ou moins homogène et autonome qui peut se perpétuer à long terme (doit pouvoir survivre par lui-même)
58
Cycles biogéochimiques
Circulation de la matière *matière = recyclable
59
Flux d’énergie
Circulation de l’énergie *énergie = pas créée et pas recyclable
60
Transduction
Transformation d’énergie en une autre forme (perte d’une partie en chaleur)
61
Biomasse
Masse de matière vivante (énergie lumineuse transformée en énergie chimique) Pyramide trophique : représentation biomasse d’un niveau trophique à l’autre
62
Producteurs
Niveau sur lequel reposent tous les autres Permettent entrée énergie dans l’écosystème (grâce capacité photosynthèse) Transforment matière inorganique en matière organique
63
Décomposeurs et détritivores
Décomposent matière organique non vivante Recyclent éléments chimiques de base et les rendent disponibles aux végétaux
64
Production primaire brute (PPB)
Toute matière organique produite par photosynthèse
65
Respiration cellulaire des autotrophes (Ra)
Matière organique utilisée (dégradée) par les autotrophes pour fabriquer ATP
66
Production primaire nette (PPN)
Matière organique produite lors de la photosynthèse + biomasse du producteur Biomasse accumulée disponible aux consommateurs PPN = PPB - Ra
67
Productivité
Vitesse de production
68
Production secondaire nette (PSN)
L’augmentation de la biomasse des consommateurs PSN = Matière Organique Ingérée (MOI) - Matière Organique Non-Assimiliée (MONA) - Respiration PSN = Matière Organique Assimiliée (MOA) - R
69
Production nette de l’écosystème (PNE)
PNE = PPB - Rt (Respiration cellulaire Totale de l’ensemble des organismes d’un écosystème) PNE correspond à l’**accumulation totale de biomasse** dans l’écosystème
70
Efficacité écologique
% de l’énergie assimilée qui a servie à faire grossir un vivant (biomasse) - animaux sang chaud (endothermes) : 1 à 3% (bcp énergie perdue maintenir temp corporelle élevée) - animaux sang froid (ectothermes) : poissons 10% et insectes 40% (- perte énergie pour déplacements)
71
Efficacité trophique
% d’énergie disponible à un niveau trophique donné qui est transféré de manière durable au niveau suppérieur (moins de 1% énergie solaire et -10% à chaque niveau trophique)
72
Cycle biogéochimique
Réservoir A : matière organique **disponible** comme nutriments (organismes vivants, détritus) Réservoir B : matière organique **non disponible** comme nutriments (tourbe, charbon, pétrole) Réservoir C : matière inorganique **disponible** comme nutriments (atmosphère, eau, sol) Réservoir D : matière inorganique **non disponible** comme nutriments (minéraux dans roches)
73
Diversité génétique
Diversité des génomes individuels à l’intérieur d’une population et entre les populations d’une espèce
74
Diversité (3)
Génétique, spécifique, écosystémiques
75
Écoservices
Processus par lesquels les écosystèmes naturels contribuent à maintenir la vie humaine.
76
4 principales menaces pour la biodiversité
1. Destruction des habitats (extinction espèces) 2. Introduction d’espèces (envahissement) 3. Surexploitation (espèces menacées) 4. Altérations chimiques de l’environnement et changements à l’échelle planétaire
77
Altérations chimiques de l’environnement à l’échelle planétaire
- Enrichissement en nutriments (ex. eutrophisation) - Présence de toxines dans l’environnement - Réchauffement planétaire - Appauvrissement de la couche d’ozone (bloque rayonnements UV dangereux)
78
Présence de toxines dans l’environnement
- métaux lourds (surabondance mercure chair s’accumule dans chaîne trophique) - contaminants organiques (molécules artificielles crées par l’homme, ex. pesticides organochlorées, polyfluoroalkyles (PFA))
79
Albedo
Capacité d’une surface à réfléchir les rayons du soleil (lumière réfléchie contribue pas réchauffement planète)
80
Effet de serre
Processus naturel permettant à la Terre d’avoir une température moyenne compatible avec la vie (sinon -18) 1. Vapeur d’eau (H2O) 2. Gaz carbonique (CO2) 3. Ozone (O3) 4. Méthane (CH4) 5. Protoxyde d’azoté (N2O) —> potentiel 300x + grand que CO2 *changements climatiques pas même chose que réchauffement global
81
Stratégies restauration (2)
- Biorestauration : utilisation organismes pour **retirer** produits toxiques (polluants) d’un écosystème dégradé - Accélération des processus écosystémiques : utilisation organismes pour **ajouter** organismes, substances ou favoriser processus essentiels