Ecología de Comunidades Clase 5
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- Soledad Méndez Pérez
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1 Ecología de Comunidades Clase 5
2 La Semana antepasada II. FACTORES QUE AFECTAN A LAS COMUNIDADES A. Factores Históricos B. Factores Regionales C. Factores Locales
3 La Semana antepasada Importancia de considerar procesos históricos/evolutivos cuando estudiamos la diversidad. Especiación Extinciones
4 Hoy II. FACTORES QUE AFECTAN LAS COMUNIDADES A. Factores Históricos B. Factores Regionales C. Factores Locales
5 Heterogeneidad Condiciones pueden variar dentro de una área o matriz Estas variaciones pueden ser diferentes tipos de manchas/parches/ parcelas o islas
6 Islas Reales
7 Islas Continentales
8 Individuos como Islas
9 Hospederos como Islas
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11 The Biological Dynamics of Forest Fragments Project Thomas Lovejoy, ,000 km 2 1 ha 10 ha 100 ha
12
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14 Cuando las comunidades son parches/islas pueden ser afectadas por dos procesos
15 Modelos de comunidades Regionales o de Paisaje Inmigración Extinción Composición y riqueza de especies en cada parche/isla
16 Modelos de comunidades Regionales o de Paisaje Teoría de Biogeografía de Islas Teoría de Metapoblaciones Modelo clásico Modelo de fuente-sumidero
17 1963: Artículo en Evolution 1967: Libro The theory of Island Biogeography
18 MacArthur y Wilson Dos importantes observaciones:
19 Relación Área-Especies 70 S (no. de especies) S = ca z A (área de la isla)
20 Relación Área-Especies (es linear con logaritmo) S (no. de especies) Log S = log c + z Log A S = ca z z = pendiente Log c = intercepto A (área de la isla)
21 Ejemplo: Aves de las Islas del Caribe
22 Ejemplo: Aves de las Islas del Caribe
23 Ejemplo: Aves de las Islas Sunda (Brunei, Timor, Indonesia, Malasia), Filipinas y Nueva Guinea
24 Ejemplo: Aves de las Islas Sunda (Brunei, Timor, Indonesia, Malasia), Filipinas y Nueva Guinea
25 Ejemplo: Plantas en islas de Australia
26 Ejemplo: Plantas en islas de Australia Noten la pendiente de La mayoría de relaciones áreaespecies en islas tiene una pendiente de ~0.3
27 Parches en Continentes / Tierra Firme / Matriz Islas
28 Ejemplo: Plantas en parches de la Gran Bretaña
29 Ejemplo: Plantas en parches de la Gran Bretaña Primera vez que la relación de áreaespecies fue utilizada La mayoría de relaciones áreaespecies en parches en continentes/matriz tienen una pendiente de ~0.1
30 Parches en Continentevs. Islas Parches Continente (Wilson 1961)
31 Parches en Continente vs. Islas Parches Continente Islas oceánicas (Wilson 1961)
32 Parches en Continente vs. Islas 100 Parches Continente No. de especies 10 1 Islas Oceánicas 1 10 Area 100
33 MacArthur y Wilson Dos importantes observaciones: 1) Una parche en el continente del mismo tamaño que una isla tiene más especies que la isla del mismo tamaño 2) Efecto de distancia
34 Efecto de la distancia Las islas más remotas (más lejos de una fuente de especies) Lejos tienen menos especies que islas cercanas Continente Cerca
35 Efecto de la distancia 20/100 = /100 = /100 = spp 30/100 = /100 = 0.20 Tierra Continente Firme 40/100 = 0.40 (Diamond 1972)
36 Ejemplo: Aves del Archipiélago de Bismark (Diamond 1972)
37 Ejemplo: Aves del Archipiélago de Bismark (índice de riqueza de especies) (Diamond 1972)
38 Modelos Regionales o de Paisaje Teoría de Biogeografía de Islas Teoría de Metapoblaciones Modelo clásico Modelo de fuente-sumidero
39 Modelo de Biogeografía de Islas de MacArthur y Wilson
40 I λ s λ s Número de nuevas especies llegando por unidad de tiempo T μ s E μ s Número de especies extinguiéndose unidad de tiempo 0 Ŝ P S Numero de especies en una isla Número de especies en continente
41 Modelo de Biogeografía de Islas Equilibrio de la riqueza de especies (Ŝ) Tasa de cambio de especies (T) Podemos predecir la relación área-especies con estas funciones?
42 λ s grande μ s pequeña λ s Número de nuevas especies llegando por unidad de tiempo λ s pequeña μ s grande μ s Número de especies extinguiéndose unidad de tiempo 0 Ŝ pequeña Ŝ grande P S Numero de especies en una isla
43 Efecto del tamaño del blanco λ s Número de nuevas especies llegando por unidad de tiempo λ s grande λ s pequeña μ s pequeña μ s grande Efecto del tamaño de población μ s Número de especies extinguiéndose unidad de tiempo 0 Ŝ pequeña Ŝ grande S Numero de especies en una isla P
44 Modelo de Biogeografía de Islas Equilibrio de la riqueza de especies (Ŝ) Tasa de cambio de especies (T) Podemos predecir la relación área-especies con estas funciones? SI!
45 Modelo de Biogeografía de Islas Equilibrio de la riqueza de especies (Ŝ) Tasa de cambio de especies (T) Efecto del tamaño de la isla Debido al efecto del tamaño del blanco y el tamaño de población Podemos predecir el efecto de la distancia?
46 λ s cerca μ s lejos λ s Número de nuevas especies llegando por unidad de tiempo λ s lejos μ s cerca μ s Número de especies extinguiéndose unidad de tiempo 0 Ŝ lejos Ŝ cerca P S Numero de especies en la isla
47 Menor distancia de dispersión λ s Número de nuevas especies llegando por unidad de tiempo λ s cerca λ s lejos μ s lejos μ s cerca Efecto de rescate μ s Número de especies extinguiéndose unidad de tiempo 0 Ŝ lejos Ŝ cerca S Numero de especies en una isla P
48 Efecto de Rescate La reducción de la tasa de extinción dentro de una isla o parche debido a los beneficios de inmigración de individuos de la misma especies incremento en el tamaño poblacional diversidad genética
49 Modelo de Biogeografía de Islas Equilibrio de la riqueza de especies (Ŝ) Tasa de cambio de especies (T) Relación área-especies Debido al efecto del tamaño del blanco y el tamaño de población Podemos predecir el efecto de la distancia? SI!
50 Modelo de Biogeografía de Islas Equilibrio de la riqueza de especies (Ŝ) Tasa de cambio de especies (T) Relación área-especies Debido al efecto del tamaño del blanco y el tamaño de población Efecto de la distancia (aislamiento) Debido a la dispersión y el efecto de rescate
51 Teoría de la Biogeografía de Islas (TBI) y Biología de la Conservación
52 Consecuencia de la perdida de hábitat Log no. de especies Log Area
53 Consecuencia de la perdida de hábitat Si el tamaño de una isla o parche es reducido, la riqueza de especies en teoría debería de declinar Log no. de especies Log Area
54 TBI y Biología de la Conservación Parque Nacional Parque Reserva de la Biosfera Reserva (Diamond 1975)
55 TBI y Biología de la Conservación Parque Nacional Parque Reserva de la Biosfera Reserva (Diamond 1975)
56 parches en Tierra Firme vs. Islas parches Tierra Firme Islas oceánicas (Wilson 1961)
57 TBI y Biología de la Conservación 100 Áreas protegidas originales No. de especies 10 1 Áreas protegidas después del aislamiento 1 10 Área 100 (Diamond 1975)
58 TBI y Biología de la Conservación Después del proceso de aislamiento, la riqueza de especies en los parches es reducida, a pesar de que la área no cambie Un parche pequeño aislado perderá más especies que una parche aislada de mayor tamaño (Diamond 1975)
59 TBI y Biología de la Conservación Inmigración Efecto de rescate muy fuerte! S = 20 spp λ = 4 spp/año μ = 4 spp/año El número de especies, S, en equilibrio con λ y μ iguales (Diamond 1975)
60 TBI y Biología de la Conservación Inmigración REDUCIDA! Efecto de rescate REDUCIDO! S < 20 spp λ = 2 spp/año μ = 6 spp/año El número de especies, S, en declive con λ y μ iguales (Diamond 1975)
61 λ s contiguo μ s asilado λ s Número de nuevas especies llegando por unidad de tiempo λ s asilado μ s contiguo μ s Número de especies extinguiéndose unidad de tiempo 0 Ŝ aislado Ŝ contiguo P S Numero de especies en una isla
62 λ s contiguo μ s asilado λ s Número de nuevas especies llegando por unidad de tiempo λ s asilado μ s contiguo μ s Número de especies extinguiéndose unidad de tiempo 0 Ŝ aislado Ŝ contiguo P Relajación a un nuevo equilibrio S Numero de especies en una isla
63 μ s asilado λ s Número de nuevas especies llegando por unidad de tiempo λ s asilado Después de asilamiento comunidad puede mantenerse aquí por un tiempo μ s Número de especies extinguiéndose unidad de tiempo 0 Ŝ aislado Ŝ contiguo S Numero de especies en una isla P Extinción a futuro = perdida de spp esperada
64 TBI y Biología de la Conservación 100 Hábitats contiguos No. de especies 10 1 Extinción a futuro = perdida de spp esperada 1 Relajación Hábitats aislados Área (Diamond 1975)
65 TBI y Biología de la Conservación Puntos Clave de Diamond: 1. Reservas grandes tendrán mas especies que reservas pequeñas 2. Después de ser aisladas, las reservas grandes perderán un porcentaje menor de sus especies que las reservas pequeñas
66 TBI y Biología de la Conservación Puntos Clave de Diamond: Una reserva GRANDE es mejor que una reserva pequena, asumiendo igualdad de condiciones
67 Evidencia? 24 Parques en el Oeste de EUA Desde que fueron establecidos la mayoría de los parques han sido aislados debido a la fragmentacion del paisaje por actividades humanas (Newmark 1995)
68 Evidencia La tasa de extinción es mayor en los parques pequeños (Newmark 1995)
69 Debate SLOSS Single Large Or Several Small Tarea Leer los capítulos del libro!
70 Modelos Regionales o de Paisaje Teoría de Biogeografía de Islas Teoría de Metapoblaciones Modelo clásico Modelo de fuente-sumidero
71 Modelos Regionales o de Paisaje Teoría de Biogeografía de Islas Teoría de Metapoblaciones Modelo clásico Modelo de fuente-sumidero
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