Module 5 Flashcards

(20 cards)

1
Q

Définition de population

A

Groupe d’individus de la même espèce d’une même région, ensemble dans temps et espace

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Q

Définition de génétique de population

A

Groupe d’individus qui se reproduisent ensemble et qui sont différents génétiquement des autres populations

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Q

Définition de métapopulation

A

Groupe de populations qui échangent des individus

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4
Q

Définition de densité

A

Nombre d’individus par unité de surface

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5
Q

Paramètres qui influencent la densité

A
  • Variation observée entre espèces selon tailles des organismes : + ils sont petits, + ils seront nombreux par unité de surface que s’ils sont + gros
  • Variation entre groupes taxonomiques : pour un même poids, - grande densité chez l’un que l’autre par habitude de vie par exemple
  • Variation à l’int. d’une espèce : autant de personnes pour une + petite superficie à cause climat, temps de dispersion
  • Variation observée dans le temps pour une population donnée (dynamique de population)
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6
Q

Méthodes d’estimation de densité et types d’organisme visés

A
  • Décompte : recensement (plus pour ind. sédentaires, faciles à distinguer)
  • Indice : fréquence des vocalisations (oiseaux), fèces et empreintes (mammifères)
  • Échantillonnage : quadrats et transects (plantes, insectes), Capture-Marquage-Recapture (CMR) (oiseaux, petits animaux)
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7
Q

Principe de Capture-Marquage-Recapture (CMR)

A

N = n2n1/m2
- N : taille de la population
- n1 : nombre individus capturés et marqués au départ
- n2 : nombre individus capturés à la 2e visite
- m2 : nombre individus déjà marqués à la 2e visite
*suppose que population est stable dans temps
**plus échantillon gros, plus représentatif

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8
Q

Définition de dynamique de population

A
  • Changements en nombre d’individus avec le temps
  • Résultat de (naissances étudié avec tables de fécondité + immigrations) - (décès étudié avec tables de survie + émigrations)
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9
Q

Utilité d’une table de survie

A
  • Aide à comprendre liens entre différents paramètres descriptifs
  • Outil de modélisation pour déterminer si population est en croissance, en déclin ou stable
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10
Q

2 types de table de survie

A
  • Table de survie statique : à un moment précis, toutes cohortes confondues, pour obtenir distribution des classes d’âge (structure d’âge)
  • Table de survie dynamique : suite une cohorte de la naissance à la mort de tous les membres
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11
Q

Paramètres des tables de survie par cohorte

A
  • X : âge
  • nx : nombre individus vivants à l’âge X
  • lx : proportion individus survivant de la naissance jusqu’à l’âge X (survie) -> nx/n0
  • dx : nombre individus mourant dans intervalle d’âge X à X+1 -> nx-n(x+1)
  • qx : taux mortalité dans intervalle d’âge X à X+1 -> dx/nx
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12
Q

Types de courbe de survie

A
  • Type 1 : populations où individus ont grande longévité, taux de survie élevé à tous les âges, avec mortalité élevée à la fin
  • Type 2 : taux de survie stable durant toute vie (pente qui diminue stable)
  • Type 3 : taux de mortalité très élevé, en bas âges
    *x = âge et y = nb survivants
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13
Q

Paramètres des tables de fécondité par cohorte

A
  • X : âge
  • nx : nombre individus vivants à l’âge X
  • lx : proportion individus survivant de la naissance jusqu’à l’âge X (survie) -> nx/n0
  • bx : nombre moyen de filles produites par individu femelle d’âge X (fertilité)
  • lxbx : nombre moyen de filles produites par femelles pendant âge X, ajusté pour survie (progéniture attendue) -> somme = R0 (taux de reproduction net / de remplacement des femelles; contribution moyenne qu’aura chaque individu de la cohorte de sa naissance jusqu’à sa mort aux générations futures)
  • vx : nombre potentiel de jeunes restant à produire (maintenant et dans le futur) -> contribution d’un individu d’âge X aux générations futures -> somme des lxbx/lx à partir de l’âge X
    *v0 = R0 = Ⲗ (taux de croissance)
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14
Q

Taille de la population selon le taux de reproduction net (R0)

A
  • R0 = 1 : en moyenne, femelles se remplacent dans population -> taille pop. stable
  • R0 < 1 : femelles ne se remplacent pas dans population -> taille pop. en déclin
  • R0 > 1 : femelles se font plus que se remplacer dans pop. -> taille pop. en croissance
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15
Q

Utilité de la valeur reproductive (vx)

A
  • Gestion de l’exploitation
  • Sélection naturelle
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16
Q

Différence entre taux de croissance (Ⲗ) et taux de croissance instantané (r)

A

Taux de croissance (Ⲗ) :
- Reproduction synchronisée, à intervalles réguliers
- Ratio taille de pop. (N) au temps t VS au temps t-1
- Ratio constant : Ⲗ = Nt/N(t-1)

Taux de croissance spontané (r) :
- Reproduction continue
- Indicateur de la tangeante (pente) de la relation entre taille de la pop. (N) et le temps, au temps t
- Pente pas constante : (dN)/(dT) = rN

17
Q

Taille de la population selon le taux de croissance (Ⲗ) et le taux de croissance instantané (r)

A
  • Ⲗ = 1 et r = 0 : en moyenne, femelles se remplacent dans population -> taille pop. stable
  • Ⲗ < 1 et r < 0 : femelles ne se remplacent pas dans population -> taille pop. en déclin
  • Ⲗ > 1 et r > 0 : femelles se font plus que se remplacer dans pop. -> taille pop. en croissance
18
Q

Définition de capacité de soutien du milieu (K)

A
  • Nombre maximum d’individus d’une espèce qui peut être soutenu dans une aire donnée
  • Densité à laquelle pop. arrête de croître (asymptote)
19
Q

Définition de croissance logistique

A
  • Croissance dans environnement limité
  • Influencée par capacité de soutien du milieu (K)
20
Q

Équation logistique

A

(dN)/(dT) = rN((K-N)/K)
*quand N = K -> (dN)/(dT) = 0 -> croissance nulle = équilibre
**plus N s’approche de K, plus croissance ralentis