Interaction entre les espèces Flashcards

1
Q

Mécanismes de défense des proies

A
  • utilisation de refuges
  • formation de groupes
  • aposématisme
  • mimétisme
  • défense active
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Q

Prédation

A

Membres d’une espèce qui mangent ceux d’une autre espèce

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3
Q

Pourquoi la prédation est-elle un processus important?

A
  • facteur biotique limitant pour la distribution des espèces
  • réduit l’abondance des proies
  • influence l’organisation des communautés
  • force sélective majeure (coévolution prédateur/proie)
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4
Q

À quoi sert la représentation graphique d’un modèle prédateur-proie?

A

visualiser la croissance des populations de proies et prédateurs

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5
Q

Quelles sont les conséquences possible d’un système simple proie-prédateur

A
  • équilibre à long terme (cycles, fluctuations)
  • extinction du prédateur
  • extinction de la proie (suivie de l’extinction du prédateur)
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6
Q

Cycle

A

prévisibilité temporelle, régularité

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7
Q

Fluctuation

A

Changements stochastiques (irréguliers et imprévisibles)

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8
Q

Réponse numérique

A

le nombre de prédateurs (densité) change en fonction du nombre de proies

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9
Q

Réponse fonctionnelle

A

le prédateur change son exploitation (nombre de proies mangées) selon l’abondance de la proie

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10
Q

Équilibre stable

A

une faible perturbation du système sera suivie par un retour à l’équilibre

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11
Q

Équilibre instable

A

les deux populations n’y retourneront pas suite à une perturbation

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12
Q

Fosse aux prédateurs

A

si le prédateur peut se nourrir de deux (ou plusieurs) espèces de proies et est efficace à en capturer une, celle-ci peut diminuer jusqu’à l’extinction, parce que le prédateur peut manger d’autres espèces

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13
Q

Différence entre herbivorie et prédation

A

souvent la plante survit (seulement une partie est consommée par l’herbivore)

l’effet des herbivores est plutôt sur la biomasse des plantes (vs le nombre et la biomasse des proies)

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14
Q

Mécanismes de défense contre l’herbivorie

A

épines, écorce, croissance rapide, composés toxiques (composés secondaires)

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15
Q

Compétition

A

deux espèces utilisent/recherchent la même ressource

négatif pour les deux espèces

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16
Q

Conséquences de la compétition

A

diminution de la croissance des populations donc diminution de la reproduction ou survie des individus

17
Q

Dans un modèle simple de compétition interspécifique, de quels coefficients dépend l’équilibre?

A

coefficient alpha

coefficient beta

18
Q

Dans quel cas est-ce que l’équilibre stable est possible?

A

faible compétition

19
Q

Principe de l’exclusion compétitive

A

dans un environnement stable, deux espèces utilisant des ressources identiques ne peuvent pas continuer à coexister. L’espèce la plus compétitive élimine l’autre

Les espèces doivent différer dans l’utilisation de leurs ressources pour que la coexistence soit possible.

Deux espèces sympatriques ne peuvent pas avoir la même niche écologique

20
Q

Sympatrique

A

dans la même place

21
Q

Allopatrique

A

pas dans la même place

22
Q

Que peut-il arriver à la niche d’un animal en cas de compétition?

A

sa niche pourrait diminuer de sa niche fondamentale à sa niche réalisée

23
Q

Parasite

A

organisme qui grandit, se nourrit ou s’abrite sur ou dans un organisme différent, avec un effet négatif sur son hôte

24
Q

Macroparasites

A
  • multicellulaires
  • sur/dans hôte définitive (croissance mais pas de multiplication)
  • production de stades de transmission (œufs et larves) qui sont relâchés à l’extérieur
  • ex: vers, insectes, tiques
25
Q

Microparasites

A
  • unicellulaires
  • se multiplient dans/sur l’hôte
  • ex: virus, bactérie, champignon (maladies)
26
Q

Cycle de vie simple d’un parasite

A

une seule espèce d’hôte

27
Q

Cycle de vie complexe d’un parasite

A

deux ou plusieurs espèces d’hôte

28
Q

Hôte définitive

A

espèces hôte où le parasite se reproduit de façon sexuée

29
Q

Hôte intermédiaire

A

pas de reproduction, ou reproduction asexuée

30
Q

Effets négatifs des parasites sur leurs hôtes

A
  • perte de masse
  • modification du comportement
  • augmentation de la susceptibilité à la prédation, maladies, effets du climat
  • diminution de la reproduction
  • diminution de survie
31
Q

Défense des hôtes

A
  • système immunitaire, défenses biochimiques (transferrine, phytoalexine)
  • comportement (éviter les sites où les parasites sont présents)

mais les parasites vont développer des mécanismes de contredéfense (coévolution)

32
Q

Effets de parasites sur la dynamique de la population d’hôtes

(intensité indépendante de la densité de l’hôte)

A

maintien de la population d’hôtes à une densité plus faible que celle qu’on trouverait sans parasites

33
Q

Effets de parasites sur la dynamique de la population d’hôtes

(intensité dépendante de la densité d’hôte)

A

cycle hôte-parasite

34
Q

Prévalence d’infection

A

proportion d’hôtes parasités

35
Q

Intensité d’infection

A

nombre de parasites par hôte infecté

36
Q

Mutualisme

A
  • les 2 espèces en bénéficient (ex: pollinisation)

- peut être obligatoire ou non

37
Q

Commensalisme

A

une espèce bénéficie, l’autre espèce n’a ni coût ni bénéfice (ex: oiseaux nichant sur les arbres)

38
Q

Symbiose

A

terme utilisé pour décrire des relations entre espèces qui ‘‘vivent ensemble’’. cette relation n’est pas nécessairement positive

39
Q

Mycorhizes (mutualisme)

A

symbiose mutualiste entre racines plantes et hyphes champignons

bénéfice pour la mycorhize: obtient des glucides de la plante

bénéfice pour la plante: augmentation du volume de sol accessible pour obtenir des nutriments inorganiques