1.总量调查:对一个区域内的种群的所有个体进行统计调查。
2.取样调查:样方法、标记重捕法、去除取样法。
1.直接数量指标:捕获率 、遇见率
2.间接数量指标:粪堆数(多利用此估算大、中型狩猎动物如:兔、鹿等。)、鸣叫次数(一般是针对鸟类)、毛皮收购记录(适用于产毛皮的动物)、单位渔捞努力的捕捞鱼数量或生物量(适用于常见的能捕获的鱼类)。2100433B
出生率、死亡率以及迁入率、迁出率决定种群大小和种群密度。年龄增长型的种群密度会越来越大;性别比例失调,繁殖率低,种群密度将降低;若出生率大于死亡率,种群密度将增大
一旦种群大小超过了环境的容纳量,其个体数必将逐渐减少,要么出生率有所回落,要么死亡率有所升高,其中主要受食物资源与天敌种群因素制约。
在自然状态下,动植物及微生物种群总是受到随机过程的干扰。包括环境随机性与灾难性随机性,以相同的方式作用于所有个体,与种群大小及其他参数无关,任何环境因素都会对种群参数产生不可预测的影响,其中主要是气候因素和领地面积。
种群在单位面积或单位体积中的个体数就是种群密度,种群密度是种群最基本的数量特征。不同的种群密度差异很大,同一种群密度在不同条件下也有差异。
作为单位空间,除面积、容积等物理空间外,对于较微小的种群也多用一棵植物、枝、叶、粪块等的栖息场所单位。在对每一单位空间的真正密度的推测困难时,也可通过一定的方法(例如定时采集、陷阱、纲捞等法)利用捕获数以表示其相对密度。此外对某地区的总面积的密度称为粗密度,对实际栖息场所的密度称为经济密度或生态密度。
方法原理 将水泥倒入装有一定量液体介质的李氏瓶内,并使液体介质充分地浸透水泥颗粒。根据阿基米德定律,水泥的体积等于它所排开的液体体积,从而算出水...
土的天然密度用环刀法测定。环刀法是测量现场密度的传统方法。国内习惯采用的环刀容积通常为200cm3 ,环刀高度通常约5cm。用环刀法测得的密度是环刀内土样所在深度范围内的平均密度。它不能代表整个碾压层...
您好,室内空气中总挥发性有机物( TVOC)的检验方法 ————热解吸 /毛细管气相色谱法 1、原理 1、1原理 选择合适的...
在一定空间范围内同种生物个体同时生活着的个体数量或作为其参数的生物量。
水泥密度测定方法 (GB/T208-1994) 1 本标准适用于测定水硬性水泥的密度, 也适用于测定采用本方法的其他 粉状物料的密度。 2 引用标准 GB253 煤油 3 定义 水泥密度:表示水泥单位体积的质量,水泥密度的单位是 g/cm3。 4 方法原理 将水泥倒入装有一定量液体介质的李氏瓶内, 并使液体介质充分地浸透水泥 颗粒。根据阿基米德定律,水泥的体积等于它所排开的液体体积,从而算出水 泥单位体积的质量即为密度,为使测定的水泥不产生水化反应,液体介质采用 无水煤油。 5 仪器 5.1 李氏瓶 横截面形状为圆形,外形尺寸如下图, 应严格遵守关于公差、符号、长度、间距 以及均匀刻度的要求;最高刻度标记与磨 口玻璃塞最低点之间的间距至少为 10mm, 见图1。 5.1.1 李氏瓶的结构材料是优质玻璃, 透明无条纹,且有抗化学侵蚀性且热滞后性 小,要有足够的厚度以
中华人民共和国国家标准 公 告 2014年第 11号 关于批准发布《水泥密度测定方法》等 127项国家标准的公告 国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准《水泥密度测定方法》等 127项国家标 准,现予以公布(见附件)。 国家质检总局 国家标准委 2014 年 6月 9日 附件: 序号 国家标准编号 国 家 标 准 名 称 代替标准号 实施日期 1 GB/T 208-2014 水泥密度测定方法 GB/T 208-1994 2014-12-01 2 GB/T 2085.4-2014 铝粉 第 4 部分:氮气雾化铝粉 2014-12-01 3 GB 2494-2014 固结磨具 安全要求 GB 2494-2003 2015-01-01 4 GB/T 2565-2014 煤的可磨性指数测定方法 哈德格罗夫法 GB/T 2565-1998 2014-10-0
单位面积、或单位容积内的个体数目来表示种群大小,叫做种群密度,如每公顷有多少株树。植物种群密度一方面取决于植物本身的生物学特性,如繁殖能力、种子的传播特性;另一方面取决于环境条件,即资源的丰富程度和生存空间所允许的限度等,并通过种群内部的自我调节,保持相对稳定。
蜡皮蜥属(Leiolepis)广泛分布于东南亚和我国华南沿海。世界范围内所见的七个种中,蜡皮蜥(L.reevesii)是分布最北的一种,见于两广、海南和越南。
2007年4-5月在海南岛本岛范围内18个县市展开蜡皮蜥种群密度和洞穴特征调查。种群密度存在地区间差异,三亚、陵水、东方、乐东等县市密度较高,而文昌、定安、屯昌、琼海、万宁等地种群密度低。
种群密度各类生境间差异显著,果园、仙人掌丛和草地种群密度较高,木麻黄林和小叶桉林内种群密度较低。种群密度海拔高度间差异显著,但并不呈现随海拔升高种群密度随之上升或下降的简单关系。
蜡皮蜥幼体洞长、洞深与头体长(SVL,snout-vent length)正相关,洞道折曲与SVL不相关;成体洞长、洞深与头体长不相关,洞道折曲与SVL正相关。ANOVA显示成体洞长、洞深均存在显著地区间差异。
以巢温为协变量的ANCOVA显示,各地巢内成体体温差异显著。ANOVA显示,成幼体巢温和体温差异显著,成幼体巢穴所处位置的气温无显著差异。以巢温为协变量的ANCOVA显示,成幼体气温和体温无显著差异。体温、气温和巢温三因子偏相关分析显示,各组(地区)内成体体温和巢温呈正相关;而成体体温和气温之间、巢温和气温之间的相关性并非在所有组内都存在。合并各组,总体上成体体温和巢温、体温和气温存在显著正相关,而巢温和气温不存在相关性;幼体情况与成体相似。
2006、2007年4月下旬从海南乐东一种群捕获844只蜡皮蜥,研究该种两性异形和繁殖输出。繁殖雌体的最小SVL为84.0mm,大于此大小的个体被人为判定为性成熟。蜡皮蜥具有两性异形,雄性大于雌性且具有较大的头部。无论成体和幼体,雄性头长和头宽随体长的增长速率大于雌性。
以性别和年龄(成、幼体)为因子的双因子ANOVA比较两性头长和头宽与体长的回归剩余值发现,雄性头部大于雌性,幼体头部相对大于成体。相对窝卵重与母体SVL呈显著的负相关,表明较小的母体具有相对较大的繁殖输出。雌体繁殖会滞缓其生长,故小母体具有相对较大繁殖输出的结果部分地解释了蜡皮蜥为什么显示成年雌体小于雄体的体形大小两性异形现象。
用蜡皮蜥为模型动物,检验产卵于温暖且热稳定巢内的蜥蜴应有相对较高但较窄的孵化温度的假设。卵在三个恒定温度(27、30和33℃)、一个波动温度处理下孵化。温度的平均值而非方差影响孵化期,27、30和33℃的平均孵化期分别为101.1、69.6和55.3天。幼体性别不受孵化温度影响。
不同处理孵出的幼体仅有稍许形态差异,但运动表现差异显著。27℃孵出幼体在跑道上的表现比其它处理孵出幼体差。卵能在27℃和33℃下孵化,但这两个孵化温度并不适宜。蜡皮蜥适宜的孵化温度范围可能处于最频繁的巢温变化范围(27-33℃)内。与其它利用低温生境或利用温暖生境但产卵于浅巢的有鳞类爬行动物相比较,蜡皮蜥有相对较高但较窄适宜的卵孵化温度。
因此,作者的数据支持上述假设。在具有温度梯度的热环境中,选择体温组间差异显著,非怀卵雌体(39.0℃)显著高于雄性成体(37.7℃),雄性成体显著高于怀卵雌体(36.8℃)。非怀卵雌体和雄性成体的临界低温(CTMin)和临界高温(CTMax)两性之间均无显著差异,故合并两性数据,CTMin和CTMaX分别为11.1℃和45.7℃。用无线热敏发射器和数据块研究海南乐东一野外围栏内蜡皮蜥的调温行为。
本研究中所用蜡皮蜥均为成体,我们将其分为非怀卵雌体、怀卵雌体和雄性成体三组。以组、时段(07:00-11:00;11:00-15:00;15:00-19:00)和天气状况(晴天vs多云或阴天)三因子ANOVA显示,组(怀卵雌体<非怀卵雌体和雄性成体)、时段(07:00-11:00时段<11:00-15:00时段和15:00--19:00时段)和天气状况(多云或阴天<晴天)三因子对蜡皮蜥体温有显著影响;时段和天气状况的交互作用对蜡皮蜥体温亦有显著影响,其它因子间的交互作用对体温影响不显著。
1.种群的结构是指群落中各个生物中去分别占据不同的空间,包括垂直结构与水平结构。
2.种群的垂直结构
生物群落在垂直方向上有明显的分层现象
3.群落的水平结构
在水平方向上,由于光照强度,地形,湿度等因素的影响,不同的段分布着不同的生物种群同一地段上种群密度也有差别,常呈镶嵌分布。
4.生物群落的其他特点
⑴生物群落具有无中的多样性;
⑵具有一定的优势物种;
⑶群落内不同种群之间具有典型的食物关系。