Module 15 Flashcards

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1
Q

C’est quoi une population?

A

groupe localisé d’individus de la même espèce biologique qui vivent dans la même zone, pouvant se reproduire et engendrer une descendance féconde.

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Q

C’est quoi la demsité de population?

A

Nombre d’individus par unité d’aire ou de volume

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Q

C’est quoi la variation de la taille d’une population?

A

Naissances + Immigrants – Morts – Émigrants

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4
Q

Comment détermine-t-on la densité d’une population?

A
  1. Le comptage direct
  2. La capture-recapture
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Q

C’est quoi le comptage direct?

A

Lorsque tu compte combien il y en a soit par
- entendant le nombre de chants
- compter combien tu en vois
- en prenant des photos par vu de l’air et examinant les photos par la suite

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6
Q

C’est quoi la capture-recapture?

A

Extrapoler à partir d’un échantillon

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7
Q

Quelles sont les étapes à suivre pour estimer la taille d’une population N lors que la capture-recapture?

A
  1. Échantillonner s individus
  2. Marquer les s individus
  3. Relâcher les s individus
  4. Rééchantillonner n individus
  5. Compter le nombre d’individus x d’individus rééchantillonés qui sont marqués
  6. Estimer la taille de la population à l’aide de la formule

Où:
N = estimation du nombre d’individus dans la population
s = individus capturés, marqués, et relâchés
n = individus capturés lors de la seconde capture
x = individus avec marque lors de la seconde capture

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8
Q

Quelle est la formule de capture-recapture?

A

x/n = s/N

Ou

N = sn/x

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9
Q

Quelles sont les conditions à respecter?

A
  1. marquage n’a pas d’effet sur l’animal (pas blesser ou change pas le patron de déplacement)
  2. les individus marqués ou non marqués se distribuent de façon aléatoire dans la population (le tag cause qu’ils vont à une place soécifique)
  3. la probabilité d’attraper un individu marqué ou non marqué est égale (veut pas que la probabilité d:être rééchantilloner diminue)
  4. pas d’immigration ou d’émigration dans la population (ex: pêcheur qui viennent pêcher)
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10
Q

C’est quoi la dispersion?

A

mode d’espacement des individus à l’intérieur des limites géographiques de la population

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11
Q

Quels sont les 3 type de dispersion?

A

Dispersion en agrégats
Dispersion uniforme
Dispersion aléatoire

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12
Q

C’est quoi la dispersion en agrégats?

A

Lorsque les espèces sont en tas
Pleins d’esoèces une par dessus l’autre à cause des ressources alimentaire ou contre la prédation

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13
Q

C’est quoi la dispersion uniforme?

A

Les espèces partage une distance pareille entre chacun d’entre eux
Maintenue par des interactions agressives entre voisins

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14
Q

C’est quoi la dispersion aléatoire?

A

Reproduction aléatoire à cause que les graines sont dispersé par le vent donc et se posent au hasard avant de germer

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15
Q

C’est quoi la démographie?

A

étude quantitative des populations et de leurs variations au fil du temps (taux de natalité et de mortalité)

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16
Q

C’est quoi les tables de survies?

A

Les tables de survie permettent de calculer les taux de survie, de mortalité et de reproduction des individus d’une population, par groupes d’âge.

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17
Q

C’est quoi les courbes de survie?

A

Les courbes de survie sont une représentation graphique des taux de survie.

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18
Q

Quels sont les 3 types de courbes de survie?

A

Type 1
Type 2
Type 3

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19
Q

C’est quoi la courbe de survie type 1?

A

Faible taux de mortalité chez les jeunes et adultes et taux de mortalité qui augmente rapidement chez les individus âgés (grands mammifères, humains: soins parentaux importants)

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20
Q

C’est quoi la courbe de survie de type 2?

A

Taux de mortalité constant durant la vie des individus d’une cohorte (plusieurs rongeurs, plantes, invertébrés)

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21
Q

C’est quoi la courbe de survie type 3?

A

Haut taux de mortalité au début de la vie et à faible taux de mortalité chez les rares adultes qui survivent (poissons avec petits œufs: soins parentaux absents)

22
Q

Quels sont les formules de la modélisation de la croissance des population?

A

∆𝑁 / ∆𝑡 = Naissance - mort
∆𝑁 / ∆𝑡 = B - M
∆𝑁 / ∆𝑡 = R
∆𝑁 / ∆𝑡 = rΔtN
∆𝑁 / ∆𝑡 = rN

∆N = variation de la taille de la population
∆t = intervalle de temps (souvent le temps de génération)
B = naissances M = morts
R = nombre d’individus ajoutés ou soustraits à la population
r∆t = variation de la taille de la population par individu
N = taille de la population à un temps t
r = variation de la taille de la population par individu à chaque instant dans le temps, ou taux intrinsèque de croissance

23
Q

C’est quoi la croissance exponentielle?

A

Augmentation illimitée d’une population dans des conditions idéales. Représentée en fontion du temps, cette croissance prend l’allure d’une courbe en J.

r est constant mais le nombre d’individus ajoutés à la population à chaque génération augmente.
Assume des ressources illimitées, et que tous les membres de la pop se reproduisent autant que leur capacité physiologique le permet.

24
Q

C’est quoi la formule de la croissance exponentielle?

A

∆𝑁 / ∆𝑡 = rN

25
Q

Vrai ou faux: La croissance exponentielle est typique des populations ayant colonisé un nouvel environnement, ou des populations rebondissant d’un événement catastrophiqu

A

Vrai

26
Q

C’est quoi la croissance logistique?

A

Modèle de croissance avec un taux de croissance s’approchant de zéro lorsque la taille de la population s’approche de la capacité limite du milieu (K).
N’est pas pour toujours car les ressources ne sont pas infinit

27
Q

C’est quoi la capacité limite du milieu?

A

Nombre maximal d’individus d’une population capables de vivre dans un habitat au cours d’une période donnée, et ce sans dégradation de l’habitat.

28
Q

C’est quoi la formule pour la croissance logistique?

A

∆𝑁 / ∆𝑡 = rN [(𝐾 − 𝑁) / 𝐾]

(K-N) / K = fraction de K disponible pour la croissance de la population

29
Q

Qu’est- e qui arrive quand N change de taille?

A

Si la taille de la pop N est petite, la croissance per capita de la pop sera similaire à r (phase exponentielle).

Si la taille de la pop N est grande, les ressources sont limitantes alors (𝐾−𝑁) / K est similaire à 0 et la croissance per capita se rapproche de 0.

Si N = K, la population cesse de croitre (phase stationnaire)

30
Q

La croissance logistique est typique pour?

A

Des cultures de microorganismes

31
Q

MAIS le modèles logistique peut parfois être trop simpliste! Il assume que:

A

– Les populations s’ajustent instantanément à l’augmentation de la densité
– L’environnement reste constant (les prédateurs peuvent réguler la pop) (et ne suivra pas le modèle de croissance logistique)

32
Q

C’est quoi le cycle biologique?

A

Ensemble des caractéristiques qui influent sur la reproduction et la survie (la naissance, la reproduction et la mort) de tout organisme.

33
Q

Quels sont des exemples de traits des cycles biologiques?

A

– Masse à la naissance
– Âge de la maturité sexuelle
– Fréquence de la reproduction
– Durée de vie reproductive
– Nombre de petits (graines, portée, couvée)
– Soins parentaux
– Sénescence
– Longévité

Ces traits sont sous l’influence de la sélection naturelle

Chez toutes les espèces, il s’effectue des compromis entre la survie et la reproduction

34
Q

Quels sont les 2 types de cycles biologique?

A

Sémelparité
Itéroparité

35
Q

C’est quoi la sémelparité?

A

Cycle biologique dans lequel la vie d’un organisme comprend une seule période de reproduction. (Se reproduit une seule fois avant de mourrir)

Favorise des environnement imprévisibles aux taux de survie très bas

36
Q

Quels sont 2 exemples de sémelparité?

A

Exemple 1:
Le saumon naît en eau douce, migre vers l’océan pour y vivre la majorité de sa vie adulte, puis retourne à son cours d’eau natal pour s’y reproduire avant de mourir.

Exemple 2:
L’agave ne se reproduit qu’une seule fois avant de mourir. Son habitat est très aride et imprévisible. La reproduction est maximisée en investissant de l’énergie (nutriments accumulés pendant des années) en une seule floraison lorsque des conditions humides se présentent.

37
Q

C’est quoi l’itéroparité?

A

Cycle biologique pendant lequel des adultes produisent des descendances nombreuses sur une période de plusieurs années (syn reproduction répétée).

Favorise des environnements plus constants avec des hauts taux de survie mais avec une compétition plus intense pour les ressources
La quantité de descendants diffère grandement entre les espèces, allant d’un seul petit chez le rhinocéros blanc, à 300,000 petits chez la carpe!

38
Q

Quels sont 2 exemples d’itéroparité?

A

Exemples: oiseaux, mammifères, la plupart des poissons, les plantes vivaces, etc.
Exemple: L’Arum titan est une plante qui fleurit après 5-10 ans, puis attend un autre 10 ans pour se reproduire à nouveau.

39
Q

Quels sont les compromis des cycles biologiques?

A

Les ressources ne sont pas infinies et la quantité totale d’énergie qu’un individu acquière de son environnement doit être allouée soit à la reproduction, soit à la survie. Des compromis s’imposent!

On observe chez plusieurs espèces un compromis entre le nombre de petits et la quantité de ressources investies pour chaque petit.

Chez le faucon crécerelle, plus les couvées sont nombreuses, plus les chances de survie des parents sont réduites.

40
Q

Quelles sont les 2 stratégies opposées sur les compromis du cycle biologique?

A

La pression de sélection influe également sur les compromis entre le nombre et la taille des rejetons, avec deux stratégies opposées :
1. la sélection K: peu de gros rejetons (peu de bébé mais gros bébé)
2. la sélection r: beaucoup de petits rejetons (beaucoup de petit bébé)

41
Q

La sélection K favorise quoi?

A

La sélection K favorise les caractéristiques qui sont avantageuses dans les populations denses (où compétition intense), (produit moins de bébés et veut survivre le plus longtemps possible) ou près de la capacité limite du milieu K:
– maturité sexuelle tardive
– grande taille
– croissance lente
– longue durée de vie
– soins parentaux aux jeunes
– descendance moins nombreuse
– faible taux de mortalité de la descendance
– énergie majoritairement dédiée à la survie

42
Q

Vrai ou faux: La sélection K est une sélection dépendante de la densité?

A

Vrai

43
Q

La sélection r favorise quoi?

A

La sélection r favorise les caractéristiques qui maximisent le succès de reproduction dans les populations peu denses (espèces qui poussent vite et se reproduisent vite), c.-à-d.:
– maturité sexuelle précoce
– taille réduite
– croissance rapide
– courte durée de vie
– peu ou pas de soins parentaux
– descendance nombreuse
– taux de mortalité élevé de la descendance
– énergie majoritairement dédiée à la reproduction

44
Q

Vrai ou faux: la sélection r est une sélection dépendante de la densité?

A

Faux
Elle est indépendante

45
Q

C’est quoi une succession écologique?

A

Après une perturbation, transition que connaît la composition spécifique d’une communauté.

46
Q

Comment est-ce que les populations changent de taille?

A

Les populations s’accroissent lorsque le taux de natalité est supérieur au taux de mortalité, diminuent dans le cas contraire, et se stabilisent lorsque les deux taux sont à l’équilibre.

47
Q

C’est quoi la dépendance à la densité?

A

taux de natalité ou de mortalité sont dépendants de la densité de la population.

Natalité diminue quand densité augmente
Mortalité augmente quand densité augmente

48
Q

C’est quoi l’indépendance à la densité?

A

taux de natalité ou de mortalité sont indépendants de la densité de la population.

49
Q

C’est quoi un exemple d’espèce qui est dépendant et indépendant à la densité?

A

Chez la graminée Vulpia fasciculata, le taux de mortalité est indépendant de la densité (sécheresse) mais le taux natalité est dépendant à la densité puisque plus la densité est grande, moins de nutriments sont disponibles

50
Q

Quels mécanismes de régulation sont dépendant à la densité?

A
  • La compétition pour les ressources
  • Les maladies (quand très dense = se propage rapidement)
  • La prédation (taux de proies diminues)
  • La territorialité (espèces ont besoin de territoire pour leurs besoins en proies, leurs ressources, leurs partenaire sexuels, etc)
  • Les déchets toxiques
  • Les facteurs intrinsèques (taux de natalité diminue alors que la densité augmente à cause de réponses hormonales qui fait que l’âge de maturation sexuelle arrive plus tard dans la vie donc les bébé meurt plus souvent car femelles plus vielles quand sont ensceinte )