Module 11 - Gestion des populations captives Flashcards

1
Q

pk créer des POP captives?

A
  • prévenir extinction
  • sp. incapables de vivre en nature (impact anthropiques)
  • valeurs ajoutée des POP captives
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2
Q

quels peuvent être les valeurs ajoutées d’une POP captives?

A

. Établissement de populations dans des lieux sûrs ex-situ
. Éducation et engagement du public dans la conservation
. Procure une cause pour les levées de fonds pour la conservation
. Procure des animaux pour la recherche portant sur la biologie des espèces
(essentielle aux efforts de conservation)
. Procure des animaux pour la réintroduction lorsque possible

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3
Q

Étapes dans la reproduction en captivité et la réintroduction des espèces

A
  1. Déclin des populations naturelles avec ses conséquences génétiques (baisse diversité
    génétique et hausse consanguinité)
  2. Fonder une population captive
  3. Croissance de la population captive jusqu’à une taille sécuritaire
  4. Gestion de la population captive sur plusieurs générations
  5. Sélection des individus et des sites pour la réintroduction lorsqu’elle est possible
  6. Gestion de la population réintroduite (probablement fragmentée) en nature
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4
Q

pk fondation POP captive est importante?

A

Elle établit les caractéristiques génétiques de la population captive qui détermineront la
valeur de cette dernière pour la conservation
Caractéristiques d’une bonne population captive

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5
Q

caractérisqties d’une bonne POP captive

A

échtillon représentatif des POP naturelles

  • spectre complet des adaptations locales (maximise réintroduction)
  • potentiel d’adaptation
  • peu consanguinité (si trop homozygotie, risque maladie génétiques récessives)
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6
Q

mieux utiliser bcp ou peu fondateurs? pk?

A

bcp, coût initial élevés, mais réduit coûts a long terme

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7
Q

conséquence génétique d’utiliser peu de fondateurs?

A

goulot d’étranglement (baisse div. génétique, …….)

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8
Q

cb d’individus minimums? pk?

A

20-30, car Ht/H0 = (1-1/2N)
et
nbr suffisant pr. avoir (95% certitude) allèles a un locus dont fréquence>0.05

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9
Q

objectif génétique de la croissance de la POP captive?

A

atteindre Ne suffisant pour maintenir 90% div. génétique sur 100 ans

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10
Q

Ne requis pour mtn 90% div. génétique sur 100 ans=?

A

475/L ou L =t de génération

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11
Q

Changements génétiques à limiter lors de la gestion génétique?

A
  1. Dépression de consanguinité
  2. Perte de diversité génétique
  3. Accumulation de mutations génétiques délétères (à long terme, importance
    inconnue)
  4. Adaptation à la captivité néfaste en nature lors de la réintroduction
  5. Dépression de croisement
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12
Q

lors de la gestion génétique, quelle est la menace la plus importante en captivité?

A

Dépression de consanguinité

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13
Q

quels changementes génétiques augmentent avec la baisse de Ne?

A
  1. Dépression de consanguinité
  2. Perte de diversité génétique
  3. Accumulation de mutations génétiques délétères (à long terme, importance
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14
Q

quels changementes génétiques augmentent avec la hausse de Ne?

A

Adaptation à la captivité néfaste en nature lors de la réintroduction

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15
Q

comment minimiser la depression de consanguinité?

A

rotation POP entre tout les zoos

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16
Q

comment minimiser la perte de div. génétique?

A
  1. Maximiser nbr de fondateurs
  2. Minimiser le nombre de générations
  3. Maximiser la taille des populations captives
  4. Maximiser le ratio Ne/N
17
Q

comment minimiser le nbr de génération?

A

repro. jeunes, puis contraceptions, repro. a nouveau lorsque plus âgés

18
Q

comment minimiser la consanguinité?

A
  1. Égalisation du succès reproducteur des familles (Ne  2N)
  2. Égalisation du sexe-ratio
  3. Égalisation de la taille de la population de générations en générations
19
Q

Qu’est-ce qui détermine le taux d’adaptation à la captivité (GA)?

A
  1. Le nombre de générations en captivité (# années (Y)/L)
  2. Pression de sélection en captivité (S)
  3. Variance génétique additive pour le succès reproducteur (h2)
  4. La taille effective des populations (Ne)
  5. Proportion de migrants dans la population (m)
  6. La longueur des générations (L)
20
Q

Y/L augmente, GA?

A

augmente

21
Q

S augmente, GA?

A

augmente

22
Q

h^2 augmente, GA?

A

augmente

23
Q

Ne augmente, GA?

A

augmente

24
Q

m augmente, GA?

A

augmente

25
Q

L augmente, GA?

A

diminue

26
Q

réintroduction : comment choisir individus? et nbr individus?

A

. Individus avec diversité génétique maximisée
. Individus avec consanguinité minimisée
. Individus avec «fitness» reproducteur élevé maximisé

27
Q

2 problèmes réintroduction?

A
  • Le taux de survie en nature < à celui en captivité

- Population réintroduite est reliée à la population captive

28
Q

expliquer graphique %changement H de la POP réintroduite vs %changement H POP captive

A
cadran A (PC<0 et PR>0)
cadran B (PC>0 et PR>0)
cadran C (PC <0 et PR<0)
cadran D (PC>0 et PR<0) ( individus D choisis surtout au début programme réintroduction car risque mortalité élevé)