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《种群数量的变化 》课件

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3
几种典型鸟类种群变化的成因与对策
探讨几种典型鸟类种群数量变化的成因,以及采取的保护和调控对策。
总结
1 种群数量变化对生态环境的影响
种群数量的变化对生态系统的结构和功能产生重要影响,需要引起足够的重视。
2 种群数量变化的保护措施必要性
采取种群数量保护措施对维护生物多样性和生态平衡至关重要,对未来的可持续发展具 有重大意义。
种群数量调节措施
通过控制捕捞和限制繁殖行 为等措施,调节某些物种的 数量,以防止过度增长或灭 绝。
种群数量变化的案例分析
1
保护和恢复汉江中下游白鳍豚种群
分享保护和恢复汉江中下游白鳍豚种群的成功经验和挑战。
2
森林野生动物种群数量监测系统的建立
介绍森林野生动物种群数量监测系统的建立,以促进物种保护和经济可持续发展。
3
种群数量鉴定的方法和技术
科学家使用多种方法和技术,如野外调查和遥感技术等,来鉴定和监测物种的种 群数量变化。
种群数量变化的应对
种群数量保护措施
采取保护措施,如建立自然 保护区、限制狩猎和研究物 种的生物学特征,以维护种 群数量的稳定。
种群数量恢复措施
通过种群扩增和栖息地恢复 等措施,帮助濒危物种的数 量恢复到健康的水平。
种群数量变化的类型 和方式
种群数量变化可以分为指 数增长、对数增长和周期 性波动等不同类型和方式。
种群数量变化的前因后果
1
种群数量变化的影响
种群数量的变化会对生态系统和物种多样性产生重要影响,进而影响人类社会的 可持续发展。
2
种群数量变化的指示器
通过观察种群数量的变化特征和指示器,可以对生态系统的健康状况进行评估。
3 种群数量变化的未来展望

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反馈机制
02
种群数量变化通过反馈机制影响调节因素的作用强度。
种群数量的动态平衡
03
在调节机制的作用下,种群数量在一定范围内波动,实现动态
平衡。
05
人类活动对种群数量变化影响
破坏生态环境导致数量减少
森林砍伐和城市化进程 大规模的森林砍伐和城市化建设导致野生动植物栖息地丧 失,食物链断裂,从而使种群数量减少。
增长特点
种群数量呈指数形式增长, 即每个个体都有相等的繁 殖机会,且后代数量不受 限制。
公式表示
Nt=N0ert,其中Nt为t时 间后的种群数量,N0为初 始种群数量,r为增长率, t为时间。
逻辑斯蒂增长模型
假设条件
考虑到食物、空间等资源 的有限性,以及种群内部 和种群之间的竞争。
增长特点
种群数量先呈指数增长, 后受到环境阻力的影响, 增长速度逐渐减慢,最终 趋于稳定。
03
种群波动与周期性变化
种群波动现象及原因
01
02
03
04
气候因素
温度、湿度、降雨量等气候因 子的周期性变化,直接影响生
物的繁殖、生长和死亡。
食物供应
食物资源的丰富度和可获得性 是影响种群数量波动的重要因
素。
天敌和竞争
天敌的数量和竞争者的存在对 种群数量产生直接或间接的影
响。
疾病和寄生虫
疾病和寄生虫的爆发往往导致 种群数量的急剧下降。
对数据进行清洗、筛选和转换等预处理操作,以消除异常值和噪声 干扰。
数学模型构建和分析
模型选择
根据研究目的和数据特点,选择 合适的数学模型,如指数增长模
型、逻辑斯蒂增长模型等。
模型拟合
利用收集到的数据对模型进行拟 合,估计模型参数。

种群数量的变化 ppt课件(优秀版)

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种群数量的变化与 K 值的关系 ①种群数量=K 值时:种群增长停止,增长率为 0。 ②种群数量=K/2 值时:种群增长最快。 ③种群数量<K/2 值时:种群增长逐渐增加。 ④种群数量>K/2 值时:种群增长逐渐减少。
【例 2】 (2013 年广东清远期末)为了保护鱼类资源不受破
坏,并能持续地获得最大捕鱼量,根据种群增长的“S”型曲线,
第2节 种群数量的变化
建构种群增长模型的方法 1 .数学模型的概念:用来描述一个系统或它的性质的
___数__学____形式。 2.建构步骤:提出问题→提出____合__理__的__假__设____→用适当
的数学形式表达(建立模型)→检验或修正。 3.表现形式: (1)数学方程式:优点是准确。 (2)曲线图:优点是能____直__观______地反映出种群数量的增
[答案]B
4.有关“探究培养液中酵母菌种群数量的变化”的实验, 正确的叙述是( )
A.改变培养液的 pH 值不影响 K 值(环境容纳量)大小 B.用样方法调查玻璃容器中酵母菌数量的变化 C.取适量培养液滴于普通载玻片后对酵母菌准确计数 D.营养条件并非影响酵母菌种群数量变化的唯一因素 [解析]养分、空间、温度和有毒排泄物等是影响种群数量 持续增长的限制因素。 [答案]D
(2)形成条件:种群密度增大
___种__内___斗
争加剧,天敌增加→该种群的出生率__降__低___,死亡率__增__高___
→出生率与死亡率_相__等___,增长停止。
(3)增长特点: ①种群经过一定时间的增长后,数量趋于__稳__定____。 ②曲线呈“S”型。 ③有最大值(K 值)。 (4)K 值:即环境容纳量,指在环境条件不受__破__坏__的情况 下,一定空间中所能维持的种群___最__大___数量。 [探究与学习] :主要在于环境阻力的差异。

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介绍:血球计数板的构造
1、血球计数板:是显微镜上的外挂物件,可用来测 量细胞,细菌等一些微小物体的长度,还有就是测量 数量,如单位体积细胞的数量。血球计数板是由一块 比普通载玻片厚的特制玻片制成的。玻片中有四条下 凹的槽,构成三个平台,中间的平台较宽,其中间又 被一短横槽隔为两半,每半边上面,刻有一个方格网。
1、气候、食物、被捕食、传染病等(影响 出生率和死亡率、迁入和迁入率)
2、人类的活动
研究种群数量变化的意义
1、合理利用和保护野生生物资源 2、为防治有害生物提供科学依据
种群数量的波动和下降
东亚飞蝗种群数量的变化曲线
探究: 培养液中酵母菌 种群数量的变化
探究:培养液中酵母菌种群数量的变化
目的要求 1、学习利用血球计数板进行微生物计数的方法 2、实验探究培养液中酵母菌种群数量的变化 3、注意样方法的应用 4、体会影响种群数量变化的因素
问:t年后种群数量为是多少?
建构种群增长模型

建立模型:
Nt

t
N0λ
• 参数意义:N0 -种群初始数量; Nt - t 年后种群的数量; λ- 种群每年增长倍数;
• 模型假设:
– 食物、空间充裕
– 气候适宜
– 没有敌害
第二课时
种群增长的“J”型曲线
种 群 数 量
时间
理想条件下种群数量增长的形式
溶氧量的控制等。
一、怎样进行酵母菌的计数?
提示:对一支试管中的培养液(可定为10ml) 中的酵母菌逐个计数是非常困难的,可以采用 抽样检测的方法:先将盖玻片放在计数室上, 用吸管吸取培养液,滴于盖玻片边缘,让培养 液自行渗入,多余培养液用滤纸吸去,稍待片 刻,待酵母菌细胞全部沉降到计数室底部,将 计数板放在载物台的中央,计数一个小方格内 的酵母菌数 量,再以此为根据,估算试管中 的酵母菌总数。

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气候
气候适宜时,种群数量增 长;气候恶劣时,种群数 量减少。
竞争
竞争激烈时,种群数量减 少;竞争缓和时,种群数 量增长。
04
种群数量变化的生态意义
生物多样性的维持
生物多样性是地球生态系统中最重要的组成部分之一,种群数量的变化对生物多样 性的维持具有重要影响。
当种群数量减少时,可能导致物种灭绝,从而降低生物多样性。相反,种群数量的 增加可以促进物种的繁衍和进化,增加生物多样性。
影响因素
生态意义
年龄结构变化是种群动态的重要特征,对种 群的生存和繁衍具有重要意义。了解种群的 年龄结构变化有助于预测种群未来的发展趋 势。
年龄结构变化主要受出生率和死亡率的 影响。如果出生率高于死亡率,种群数 量将增加;反之,种群数量将减少。
空间分布变化
空间分布变化
指种群在不同地区的分布情况随时间的变化。种群的空间 分布变化反映了种群在不同地区的适应能力和竞争能力。
种群数量的影响因素
总结词
种群数量受到多种因素的影响,包括出生率、死亡率、迁入率和迁出率等。
详细描述
出生率是指种群中新产生的个体的比率,而死亡率则是种群中死亡个体的比率。 迁入率是指新的个体加入种群的比率,而迁出率则是指种群中个体离开的比率。 这些因素共同决定了种群数量的变化。
种群数量变化的类型
总结词
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目录
• 种群数量的基本概念 • 种群数量变化的规律 • 种群数量变化的机制 • 种群数量变化的生态意义 • 种群数量变化的实践应用 • 种群数量变化的未来展望
01
种群数量的基本概念
种群的定义
总结词
种群是指在一定空间和时间内,同种生物所有个体的集合体 。

人教生物必修种群数量的变化_-ppt精品课件

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3.物体的两个分运动是直线运动,则 它们的 合运动 一定是 直线运 动 4.若两个互成角度的分运动分别是匀 速直线 运动和 匀加速 直线运 动,则 合运动 一定是 曲线运 动 5.科学家在对黄化豌豆幼苗切段的实 验研究 中发现 ,低浓 度的生 长素促 进细胞 的伸长 ,但生 长素浓 度增高 到一定 值时, 就会促 进切段 中乙烯 的合成 ,而乙 烯含量 的增高 ,反过 来又抑 制了生 长素促 进切段 细胞伸 长的作 用。 6.科学家在对黄化豌豆幼苗切段的实 验研究 中发现 ,低浓 度的生 长素促 进细胞 的伸长 ,但生 长素浓 度增高 到一定 值时, 就会促 进切段 中乙烯 的合成 ,而乙 烯含量 的增高 ,反过 来又抑 制了生 长素促 进切段 细胞伸 长的作 用。 7.先用低 倍镜找 到叶肉 细胞, 然后换 用高倍 镜观察 。注意 观察叶 绿体随 着细胞 质流动 的情况 ,仔细 看看每 个细胞 中细胞 质流动 的方向 是否一 致致。 8.内质网 以类似 于“出 芽”的 形式形 成具有 膜的小 泡,小 泡离开 内质网 ,移动 到高尔 基体与 高尔基 体融合 ,成为 高尔基 体的一 部分。 高尔基 体又以 “出芽 ”方式 形成小 泡,移 动到细 胞膜与 细胞膜 融合, 成为细 胞膜的 一部分 。 9.使细胞具有一个相对稳定的内部环 境。在 物质的 运输与 交换及 信息传 递中起 决定性 作用。 10.核糖体普遍分布在原核细胞和真核 细胞中 ,因此 根据核 糖体的 有无不 能确定 这些生 物的类 别。 11.汗液的主要成分是水,也含有无机 盐和尿 素等物 质。酷 暑季节 ,室外 作业的 工人出 汗多, 水、无 机盐被 排出, 造成体 内水、 无机盐 的含量 减少。 失水过 多,会 脱水而 危及生 命。生 物体内 无机盐 离子必 须保持 一定的 比例, 这对维 持细胞 内的渗 透压和 酸碱平 衡很重 要,这 是生物 体 进行正常 生命活 动必要 的条件 。大量 出汗后 ,除补 充水分 外,还 应该补 充无机 盐,所 以应喝 盐汽水 。

人教版高中生物必修3课件---种群数量变化(公开课)(18张)-PPT优秀课件

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第二节 种群数量的变化
学习目标: (1)构建种群数量增长的数学模型 ;
(2)说出“J”型增长模型与“S”型模 型的意义; (3)说明影响种群数量变化的因素 。
一、数学模型 课本P65
观察研究对象, 提出问题
提出合理的假设
根据实验数据,用适 当的数学形式对事物 的性质进行表达
通过进一步的实验 或观察等,对模型
四、种群数量的波动和下降
大多数种群的数量总是在波动之中的,在不利 条件之下,还会急剧下降,甚至灭亡
影响种群数量变化的因素:
气候、食物、天敌、传染病、人类活动等
人教版高中生物必修3课件:4.2--种 群数量 变化(公 开课)( 共18张 PPT)【 PPT优 秀课件 】-精美 版
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存在环境阻力———
自然条件(现实状态)——食物等资源 和空间总是有限的,种内竞争不断加剧,捕 食者数量不断增加。导致该种群的出生率降 低,死亡率增高.
当出生率与死亡率相等时,种群的增长 就会停止,有时会稳定在一定的水平.
[例] 生态学家高斯的实验 P67
种群经过一定 时间的增长后, 数量趋于稳定的 增长曲线,称为
“S”型曲线.
大草履虫种群的增长曲线
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三、种群增长的“S”型曲线
种群数量达到环境所允许的最大值(K值)后, 将停止增长并在K值左右保持相对稳定。
A
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一、建构种群增长模型的方法
1.数学模型:是用来描述一个系统或它的性质的数学形式,
数学模型的表现形式可以为公式、图表等形式。
数学方程式 2.数学模型的表现形式:
曲线图 3.建构数学模型的意义: 描述、解释和预测种
群数量的变化。 4.数学模型建构的步骤
数学模型的建构步骤:
研究实例
细菌每20min分裂一次
(N0为起始数量, t为时间,Nt表示t年后该种群的数量, λ为年均增长率.)
④例子:实验室条件下、外来物种入侵、迁移入 新环境。
问题探讨 在一个培养基中,细菌的数量会一直按照这个 公式增长吗?为什么?
不会。原因是资源和空间是有限的。
如何验证这个观点?
高斯实验:生态学家曾经做过这样一个实验:在0.5 mL培 养液中放入5个大草履虫,然后每隔24 h统计一次大草履虫 的数量。经过反复实验,得出了如上图所示的结果。从上 图可以看出,大草履虫在这个实验环境条件下的最大种群 数量是375个。
当出生率与死亡率相等时,种群的增长就会 停止,有时会稳定在一定的水平.
②增长特点:
种群数量达到环境所允许的最大值(K值) 后,将停止增长并在K值左右保持相对稳定。
K K/2
D: 出生率=死亡率,即 种
种群数量处于K值。
群 增

B: 出生率与死亡率之差
速 率
最大,即种群数量处于
K/2值。
种 群 数 量 “S” 型 增 长 曲 线
思考:
1、曲线形状象什么?其种 群达到基本稳定的数量值 称为什么?
“S”型曲 线
2、大草履虫数量增长过程 如何?
K值 K值
K值:
在环境条件不受破坏的情况下,一 定空间中所能维持的种群最大数量—— 环境容纳量
种群增长的“S”型曲线 ①产生条件:存在环境阻力
自然条件(现实状态)——食物等资源和 空间总是有限的,种内竞争不断加剧,捕食者 数量不断增加。导致该种群的出生率降低,死 亡率增高.
实例二:在20世纪30年代, 人们将环颈雉引入美国的 一个岛屿。在1937-1942 年期间,这个种群数量的 增长如下图所示。
如果以时间为横坐标,种 群数量为纵坐标画出曲线 来表示,曲线大致呈什么 型?
[思考1]:
野兔、环颈雉等进入一个新环境后能 呈指数增长的特殊原因是什么呢?
①没有天敌。 ②充足的食物。 ③广阔的生活空间,气候适宜
增长率
增长速率
注意:种群增长速率就是曲线上通过每一点的切
线斜率。
种群增长的 “J”型曲线
(切线斜率)
(λ +1)
种群增长的 “S”型曲线
总结
K值是环境最大 容纳量。环境阻 力代表自然选择 的作用。
课堂练习
1.在下列图中,表示种群在无环境阻力
状况下增长的是 B
2.下图表示接种到一定容积培养液中的酵母菌生 长曲线图,曲线中哪段表示由于有限空间资源的限
Nt = N0×λ t
N0:该种群的起始 数量
λ:种群数量是一 年前的倍数
K值:环境容纳量
k/2处:种群增长 速度最快
增长率与增长速率
增长率:在单位时间内净增加的个体数占个体总数的比率 :
(现有个体数-原有个体数)/ 原有个体数 X100%
增长速率:指单位时间种群增长数量:
(现有个体数-原有个体数)/增长时间 X100%
种群数量的变化
问题探讨
在营养和生存空间没 有限制的情况下,某种 细菌每20min就通过分 裂繁殖一代。
1、填写下表:计算一个细菌在不同时间(单位为
min)产生后代的数量。
时间
(min)
20 40 60 80 100 120 140 160 180
分裂次数 1 2 3 4 5 6 7 8 9
数量(个) 2 4 8 16 32 64 128 256 512
制使种内竞争增加( C)
A.CD段(增长速度慢) B.DE段(速度加快) C.EF段(增长速度变慢) D.FG段(速度逐渐变慢)
3.池塘养鱼时,为保护池塘生态系统和长期 保持较高的产鱼量,应采取的最佳方案是
(C)
A.大量增加饵料的投入量 B.大量增加鱼苗的投入量 C.及时、适量的捕捞成鱼 D.限制捕鱼
数-初数)/单位时间
增长率r
(4-2)/2
(个/20min个),即 =1
(末数-初数)/初数
×100%
600 500 400
300
200
100
0 20 40 60 80 100
8 16 32 4 8 16 11 1
64 128 256 512
32 64 128 256 11 1 1
增长速度越来越快
增长率稳定
Nt=N0×λ t
180 时
二、种群增长的“J”型曲线:
实例1:澳大利亚本来并没有兔子。 1859年,24只欧洲野 兔从英国被带到了澳大利亚。这里有茂盛的牧草,却没有 鹰等天敌。这里的土壤疏松,打洞做窝非常方便。于是, 兔子开始了几乎不受任何限制的大量繁殖。不到100年, 兔子的数量达到6 亿只以上,遍布整个大陆。
2000年世界人口 增长曲线
我国1000~1990年 人口数量变化
来自《生物》(必修本)第二册
二、种群的“J”型增长数学模型
①产生条件:
理想状态——食物充足,空间不限, 气候适宜,没有天敌等;
②增长特点: 种群数量每年以一定的倍数增长, 第二年是第一年的λ倍。
③量的计算:t年后种群的数量为 Nt=N0 λt
时间
K值的应用
种群增长曲线的生产生活中的应用:
①受保护动物的拯救和恢复,应通过建立自然保护区,改善其 栖息环境,提高K值。
②有害动物的防治,应通过降低K值
K/2的应用
①有害生物防治:务必及时控制种群数量,严防达K/2值处 ②资源开发与利用:既有较大收获量又可保持种群高速增长
种群增长的“J”型曲线 种群增长的“S”型曲线
4、以时间为横坐标,细菌数量为纵坐标,画出细 菌的数量增长曲线。
曲线图与数学方程式比较,
细菌数量
有哪些优缺点?
曲线图: 直观,但不够精确。
数学公式: 精确,但不够直观。
时间(min) 20 40 60 80 100 120 140 160 180
细菌数量 (个)
24增长速度v Nhomakorabea(个/20min),即(末 4-2=2
研究方法
观察研究对象,提出问题
在资源和空间无限多的环
境中,细菌种群的增长不 会受种群密度增加的影响
Nn=2n
N代表细菌数量,n表示第几代
提出合理的假设
根据实验数据,用适当的数学 形式对事物的性质进行表达
观察、统计细菌数量,对自己 所建立的模型进行检验或修正
通过进一步实验或观察等, 对模型进行检验或修正
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