Macroecology - David Storch Annotation This course is concerned

Transkript

Macroecology - David Storch Annotation This course is concerned
Macroecology - David Storch
Annotation
This course is concerned with ecological patterns and processes apparent on large spatial,
temporal and organizational scales. These include statistical regularities concerning large species
assemblages, the distribution and dynamics of biodiversity on the earth as well as spatial
dynamics of populations and communities. Current attepts to synthetize macroecology and
biodiversity knowledge, especially the metabolic theory of ecology, and Hubbell´s neutral theory
of biodiversity and biogeography, are explained as well.
Content
1. Macroecological patterns: frequency distributions of species abundances, range sizes, and
body sizes, Rapoport´s rule and Bergmann´s rule, energy equivalence rule, correlates of
species´ abundances and range sizes, abundance-range size relationship, core and satellite
species, generalists and specialists, structure of species´ ranges, fractals in species
distribution.
2. Fundamentals of spatial ecology: metapopulation dynamics, classical metapopulations and
the importance of unoccupied localities, rescue effec t, nonlinear dynamics and multiple
equilibria, effects of patch area and isolation, incidence functions, source-sink dynamics,
habitat fragmentation and evolution of dispersal abilities, interspecific differences in
dispersal rates, species range dynamics.
3. Community species richness: local diversity and its correlates, the problem of species
coexistence, role of competition, productivity, disturbances, spatial isolation and the size of
species pool, problem of community saturation, importance of spatial scale, species-area
relationship, role of spatial distribution of individuals.
4. Biodiversity from the macroecological point of view: regional biodiversity as a result of
speciation-extinction dynamics, factors affecting speciations and extinctions, role of
population sizes, the species-energy relationship, latitudinal biodiversity gradient and
theories explaining high species richness of the tropics, role of environmental stability and
temperature.
5. Global biodiversity and its evolution: dynamics of global biodiversity, stability vs.
exponential increase, mass extinctions and their effect, recoveries and cyclicity, ecology of
adaptive radiation, relative importance of sympatric and allopatric speciation, ecological
diversification, key innovation and species sele ction, macroevolutionary trends, current
biodiversity changes.
6. Metabolic theory of ecology or the theory of (almost) everything: allometric relationships
between body size, metabolic rate, life expectancy, population growth, and other life-history
characteristics, temperature effect on the rates of biological processes including evolution
and ecological succession, power-laws in energy consumption and population growth,
scaling as a new and efficient methodical tool.
7. The unified neutral of biodiversity and biogeography: theory of island biogeography and its
generalization, Hubbell´s community drift and the dynamics of tropical forest, ecology of
metacommunities and random processes responsible for many macroecological patterns.
8. The nature of spatiotemporal variability of populations and communities: internal and
external causes of population fluctuations, kinds of variability, deterministic chaos, 1/f
spectra of environmental variation, Taylor´s law, contemporary changes in populations,
communities and species distributions in light of our knowledge of the evolutionary history
of the earth.
Makroekologie – David Storch
Anotace
Prednáška je zamerena na jevy ukazující se v živé prírode na velkých merítkách a ekologické
procesy v techto merítkách probíhající. Nejde jen o merítka prostorová (od úrovne spolecenstev a
metapopulací pres úroven krajiny až po celé biogeografické provincie) ci casová (od nekolika
generací až po zmeny geologických epoch), ale i o procesy a jevy zahrnující velké skupiny
organismu (taxony a bioty), predevším pak statistické zákonitosti usporádání a dynamiky prírody
na velkých merítkách a jejich príciny.
Sylabus
1. Makroekologické fenomény: statistické rozložení populacních cetností, velikostí areálu
rozšírení, telesných velikostí a jiných charakteristik organismu, Rapoportovo a Bergmanovo
pravidlo, pravidlo energetické ekvivalence, koreláty populacních pocetností a rozlohy areálu
rozšírení, vztah mezi areálem rozšírení a populacní hustotou, jádrové a satelitní druhy,
generalisti a specialisti, struktura areálu rozšírení, fraktálový prístup k prostorové distribuci.
2. Základy prostorové ekologie: metapopulacní dynamika, klasické metapopulace a duležitost
neokupovaných míst, rescue effect, nelineární dynamika a mnohost rovnovážných stavu, role
rozlohy príznivého prostredí a izolovanosti lokality, dynamika zdroj-propad, role
fragmentace prostredí a evoluce disperzních schopností, mezidruhové rozdíly ve schopnosti
disperze a jejich príciny, dynamika šírení v krajine, dynamika vymírání druhu a smrštování
areálu rozšírení.
3. Lokální biodiverzita a procesy za ní zodpovedné: lokální diverzita a její koreláty, problém
druhové koexistence, role konkurence, produktivity, disturbancí, izolace a druhového poolu,
problém saturovanosti lokálních spolecenstev, duležitost prostorového merítka, vztah rozlohy
a poctu druhu (species-area relationship), role prostorové distribuce a struktury areálu
rozšírení.
4. Biodiverzita z pohledu makroekologie: regionální diverzita jako výsledek speciace a
extinkce, faktory ovlivnující tyto procesy, klícová role velikosti populací, vztah
k produktivite prostredí (species-energy relationship), latitudinální gradient biodiverzity a
hypotézy vysvetlující druhové bohatství tropických oblastí, role teploty a stability.
5. Globální biodiverzita a její evoluce: dynamika biodiverzity v prubehu Fanerozoika, stabilita
vs. nárust, hroma dná vymírání a jejich efekt, cyklicita biodiverzity, adaptivní radiace a jejich
príciny, sympatrická a alopatrická speciace a jejich relativní význam, ekologická
diverzifikace, klícové novinky a druhový výber, makroevolucní trendy, soucasné globální
zmeny biodiverzity.
6. Pokus o syntézu makroekologie - metabolická teorie ekologie: alometrické vztahy mezi
telesnou velikostí, metabolismem, délkou života, populacním rustem a dalšími life-history
charakteristikami, vztah teploty a rychlosti biologických procesu vcetne evoluce a ekologické
sukcese, mocninné zákonitosti ve spotrebe energie a populacním rustu, škálování jakožto
nový a významný metodologický prístup.
7. Pokus o syntézu biogeografie a biodiverzity: teorie ostrovní biogeografie a její zobecnení,
Hubbleova neutrální teorie a dynamika tropického pralesa, ekologie metaspolecenstev a
náhodné procesy zodpovedné za znacnou cást pozorovaných makroekologických fenoménu.
8. Povaha casoprostorové variability prostredí a populací: vnitrní a vnejší príciny kolísání
populací, typy casové promenlivosti, deterministický chaos, spektra variability prostredí,
Tayloruv zákon, soucasné zmeny populací, spolecenstev a rozšírení druhu ve svetle toho, co
víme o evolucní historii Zeme.
Doporucená literatura:
Blackburn T.M., Gaston K.J.: Macroecology – concepts and consequences. British Ecological
Society, and Blackwell, Oxford 2003
Brown J. H.: Macroecology. University of Chicago Press, Chicago 1995
Gaston K. J., Blackburn T. M.: Pattern and Process in Macroecology. Blackwell Science, Oxford
2000
Magurran A. E., May R. M. (eds ): Evolution of Biological Diversity. Oxford University Press,
Oxford 1999
Rosenzweig M.: Species Diversity in Space and Time. Cambridge University Press, Cambridge
1995
Ricklefs R. E., Schluter D. (eds): Species Diversity in Ecological Communities: Historical and
Geographical Perspectives. University of Chicago Press, Chicago 1993
Storch D., Mihulka S.: Úvod do soucasné ekologie. Portál, Praha 2000
Zrzavý J., Storch D., Mihulka S.: Jak se delá evoluce: od sobeckého genu k rozmanitosti života.
Paseka, Praha 2004.

Podobné dokumenty

I Potrava káne lesní v Ceské republice a její význam pro myslivost

I Potrava káne lesní v Ceské republice a její význam pro myslivost Výsledky uvedené na obr. 1 a 2 a v tab. 1 ukazují, že vypovídací schopnost jednotlivých použitých metod je ruzná. Metoda prímých kontrol hnízd, ve srovnání s analýzou vývržku, zcela evidentne podho...

Více

Stabilizace nanočástic

Stabilizace nanočástic následovalo promývání a sušení vzorku. Takto připravený vysušený vzorek se pak kalcinoval při zvolených teplotách, nejčastěji Vzorek Vzorek po UV osvitu na teploty 400°C. v temnu 365nm 3 hod

Více

Untitled

Untitled BABARYKA Ivan SHAFAR Vitaliy BABARYKA Oleksandr

Více

2.7. Možnost vzniku havárií

2.7. Možnost vzniku havárií Z hlediska úniku radioaktivních látek je duležité, že dve ze ctyr bariér si zachovávají svoji funkci (struktura paliva a ochranná obálka). Únik radioaktivních látek do životního prostredí je dán uv...

Více

Kreacionismus Úvod Prehled názoru na vznik a vývoj

Kreacionismus Úvod Prehled názoru na vznik a vývoj také také neokreacionismus, financovaný ovšem opet vetšinou z krestanských zdroju. Vzešel z akademických kruhu, používá vedecké metody i vedeckou terminologii a varuje se náboženských argumentu, re...

Více

stížnost do Štrasburku - Urbanová

stížnost do Štrasburku - Urbanová náležitosti návrhu podle zákona o Ústavním soudu a měl právě vady zmíněné v ust. § 41 tohoto zákona. O tomto měl pak Ústavní soud stěžovatelku poučit, což ale neučinil. Z tohoto hlediska hodnotí st...

Více

PT1997

PT1997 1.1.6 Na nagem ljzemise b g i n i vyskytujiEtyfi druhy rakosnikfi (rod Acrocephalus). Piesfoie jsou si vzhledov6 znaEn6 podobni a maji tern$? stejnou hnizdni i potravni blologii, kaidy z nich obyvb...

Více

5-biodiverzita

5-biodiverzita Funguje v evolučním čase  na této úrovni již musíme brát v úvahu fenomény speciace a exktinkce. Podle toho, který z obou v prostředí převládá, podle toho regionální diverzita buď roste, nebo klesá...

Více