絶滅の危険性は,ストキャスティシティに寄与する要因に強く依存しています
Brett A Melbourne1, Alan Hastings
1Department of Ecology and Evolutionary Biology, University of Colorado, Boulder, Colorado 80309, USA. brett.melbourne@colorado.edu
Nature
|July 4, 2008
まとめ
絶滅のリスクを理解するには,人口統計的ストキャスティシティと環境ストキャスティシティを考慮する必要があります. 新しいモデルは,環境的要因ではなく,人口統計的要因を明らかにし,しばしば絶滅のリスクを高め,現在の保全の努力を過小評価する可能性がある.
科学分野:
- エコロジー エコロジー エコロジー
- 人口のダイナミクス
- 保護生物学の保護生物学
背景:
- 自然集団の絶滅リスクは,ストキャスティック要因の影響を受けます.
- ストキャスティシティは,人口統計的ストキャスティシティ,環境ストキャスティシティ,人口統計的異質性を含む.
- 以前のモデルは,包括的なリスク評価のために,多くの場合,すべてのストキャスティシティタイプを統合できなかった.
研究 の 目的:
- 人口統計的ストキャスティシティ,環境ストキャスティシティ,および人口統計的異質性を含む機械的ストキャスティスティックリッカーモデルを開発および分析する.
- 人口絶滅のリスクに対するこれらのストキャスティック要因の組み合わせた影響を調査する.
- 完全なストキャスティックモデルの予測力を,よりシンプルで従来のモデルと比較する.
主な方法:
- ストキャスティック要因の異なる組み合わせを持つストキャスティックリッカーモデルのファミリーの導出.
- トリボリウムカスタネウム (Tribolium castaneum) の実験用集団に完全なストキャスティックモデルを適用する.
- モデルアウトプットの比較分析により,異なるストキャスティシティソースの相対的重要性を決定する.
主要な成果:
- 絶滅のリスクは,モデルに含まれるストキャスティック要因の特定の組み合わせに大きく依存しています.
- 完全なストキャスティックモデルは,環境と人口変動の相対的重要性を正確に決定するために必要である.
- トリボリウムカスタネウムでは,より単純なモデルからの結論とは異なり,人口統計学的ストキャスティシティが変動の主要な要因でした.
結論:
- 絶滅リスクの現在の推定値は,人口統計的要因ではなく環境要因への変動性の誤差による著しく過小評価されている可能性があります.
- ストキャスティシティの人口学的源は,環境的源と比較して,同等の変動レベルでの絶滅リスクが高くなります.
- 絶滅のリスクを正確に評価するには,関連するすべての人口統計的,環境的要因を含む包括的なストキャスティックモデルを使用する必要があります.
関連する概念動画
Threats to Biodiversity
21.7K
There have been five major extinction events throughout geological history, resulting in the elimination of biodiversity, followed by a rebound of species that adapted to the new conditions. In the current geological epoch, the Holocene, there is a sixth extinction event in progress. This mass extinction has been attributed to human activities and is thus provisionally called the Anthropocene. In 2019 the human population reached 7.7 billion people and is projected to comprise 10 billion by...
21.7K
Speciation Rates
18.8K
Overview
18.8K
Mutation, Gene Flow, and Genetic Drift
53.1K
In a population that is not at Hardy-Weinberg equilibrium, the frequency of alleles changes over time. Therefore, any deviations from the five conditions of Hardy-Weinberg equilibrium can alter the genetic variation of a given population. Conditions that change the genetic variability of a population include mutations, natural selection, non-random mating, gene flow, and genetic drift (small population size).
53.1K
Conservation of Small Populations
14.4K
Small population sizes put a species at extreme risk of extinction due to a lack of variation, and a consequent decrease in adaptability. This weakens the chances of survival under pressures such as climate change, competition from other species, or new diseases. Large populations are more likely to survive pressures such as these, as such populations are more likely to harbor individuals that have genetic variants that are adaptive under new stresses. Small populations are much less...
14.4K
Genetic Drift
35.4K
Natural selection—probably the most well-known evolutionary mechanism—increases the prevalence of traits that enhance survival and reproduction. However, evolution does not merely propagate favorable traits, nor does it always benefit populations.
35.4K
Generalization, Discrimination, and Extinction
2.1K
Generalization, discrimination, and extinction are key concepts in operant conditioning that influence how behaviors are learned and maintained.
Generalization occurs when a behavior reinforced in one context is performed in similar situations. For instance, a student who studies diligently for calculus and receives excellent grades might apply the same study habits to psychology and history, expecting similar results. Generalization shows how learning in one setting can influence behavior in...
Generalization occurs when a behavior reinforced in one context is performed in similar situations. For instance, a student who studies diligently for calculus and receives excellent grades might apply the same study habits to psychology and history, expecting similar results. Generalization shows how learning in one setting can influence behavior in...
2.1K


