- 生物多様性とは?
- 多様性はどのレベルで研究されていますか?
- 生物多様性はどのように測定されますか?
- -分類学的多様性
- 種の豊かさ
- シンプソン指数
- シャノン指数
- -生物多様性のレベル
- アルファ多様性
- ベータ多様性
- ガンマの多様性
- 高い多様性とはどういう意味ですか?
- 参考文献
地域の生物多様性は、分類学的多様性と生物多様性のレベル(アルファ、ベータ、ガンマ)を知ることで測定できますが、値に生物多様性の概念を取り込む単一の測定値はありません。
しかし、生物学者が関心のあるサイトを特徴付け、比較することを可能にした多くの経験的測定があります。最もよく知られている指標は、種の豊富さ、シンプソン指標、シャノン指標です。
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生物多様性は、生態系または場所の生物多様性を指すために使用される用語です。それは、遺伝子のレベルから生態系のレベルまで、すべての生物的変動の合計として定義できます。
この概念は非常に広範であり、多様性を定量化することは、それを測定することに興味がある生物学者に一連の課題をもたらしたことに注意してください。
生物多様性とは?
生物多様性とは、限られた地域内に存在するさまざまな生命形態であり、特に研究サイト、生態系、景観などと呼ばれています。生物多様性は、豊かさと均一性という2つの要素を持つ属性の観点から定義され、定量化されます。
これらの最初の富は、遺伝的または機能的に関連しているグループの数を指します。言い換えれば、豊かさは種の数に基づいて測定され、パラメータは種の豊かさと呼ばれます。
対照的に、均一性は、問題のサイトでの種または他の機能グループの割合です。類似種に見られる種の比率が高くなると、均一性が高くなります。
同様に、少数の非常に優勢な種とかなりの数の希少種が存在する場所は、均一性が低い領域です。
多様性はどのレベルで研究されていますか?
生物多様性はさまざまなレベルで取り組むことができます。遺伝的レベルでは、多様性は生態系に生息する種または品種の数として理解できます。
レベルアップすると、現在の生活形態に基づいてそれに集中することができます。森林生態系における生物多様性の研究に興味があり、植物の生命形態に焦点を合わせている場合、特に草、コケ、シダなどを区別することができます。
同様に、スタディエリアで異なる機能グループを指定できます。たとえば、窒素を固定できるすべての生物を1つのカテゴリにグループ化します。
生物多様性はどのように測定されますか?
一般に、生物多様性は、上記の2つのパラメーター、つまり豊かさと均一性を組み合わせる指標です。
生物学者が生物多様性を定量化するために使用するさまざまな指標とパラメーターがあります。以下では、最もよく使用され、最も人気のあるものについて説明します。
-分類学的多様性
コミュニティの生物多様性を分類学的多様性の観点から評価したい場合、いくつかの方法があります。
種の豊かさ
これは、多様性を測定する最も簡単で直感的な方法の1つです。それは、興味のあるコミュニティに生息する種の数として理解されています。
それを測定するには、単に種を数えます。各種の存在量や分布を考慮しないパラメータです。
シンプソン指数
このインデックスは、サンプルからランダムに選択された2人の個体が同じ種である確率を測定します。それは、各種の比例存在量の表を取り、これらの値を追加することによって定量化されます。
シャノン指数
このインデックスは、サンプルに存在するすべての種にわたる重要度値の均一性を測定します。種が1つしかない場合、インデックス値はゼロになります。
したがって、すべての種が同じ数の個体によって表される場合、値は種の総数の対数です。
-生物多様性のレベル
生物学的多様性は、異なる空間スケールで測定または監視できます。このようにして、アルファ、ベータ、ガンマの多様性を区別できます。
アルファ多様性
これは、種の豊富さ(前のセクションで説明したパラメーター)とも呼ばれます。これは、特定のコミュニティの種の数であり、異なる生物学的コミュニティまたは異なる地理的領域の種の数を比較するために使用できます。
ベータ多様性
勾配に沿った種の組成に関して存在する変化の程度を指します。
たとえば、ベータの多様性は、高度勾配でのコウモリ種の構成の変化の度合いを測定します。コウモリの単一の種が勾配全体に生息している場合、ベータの多様性は低く、種の組成が大幅に変化する場合、多様性は高くなります。
ガンマの多様性
大規模な地域または地理的領域に適用されます。たとえば、それは大陸などの広い地域の種の数を定量化しようとしています。
前のメジャーを例示するために、3つのサブリージョンがあるリージョンを想像してみましょう。種A、B、C、D、E、Fが最初に生息します。2番目のB、C、D、E、F。そして3番目のA、B、C、D、E、F、Gで。
前のゾーンでは、アルファ多様性は山ごとの種、つまり6になります。ガンマ多様性は地域ごとの種、7です。最後に、ガンマとアルファの関係であるベータ多様性、この仮定の場合、値は1.2になります。
高い多様性とはどういう意味ですか?
地域に「多様性」があると言うと、すぐに肯定的な側面に関連付けられます。
多様なエコシステムは、通常、健全なエコシステムであり、安定性、生産性、および侵入やその他の潜在的な障害への耐性を高く評価しています。
ただし、ほとんど考慮されていませんが、多様性の高さに関連する否定的な側面があります。場合によっては、断片化されたサイトは高い価値の多様性を示します。これらの地域では、豊かさの多くは乱された種の存在によるものです。
植物群落では、多様性の高さは、管理が難しい生態系につながります。放牧を実施する場合、各植物には放牧に対する特定の耐性があるため、困難な作業になります。
参考文献
- ホークスワース、DL(編)。(1995)。生物多様性:測定と推定。Springer Science&Business Media。
- ヌニェス、EF(2008)。ガリシアのPinus radiata D. DonとBetula alba L.によって樹立されたシルボパストラルシステム。サンティアゴデコンポステーラ大学。
- Primack、RB、&Ros、J.(2002)。保全生物学の紹介。アリエル。
- Purvis、A.&Hector、A.(2000)。生物多様性の測定値を取得します。自然、405(6783)、212。
- ウィテカー、RH(1972)。種の多様性の進化と測定。分類群、213-251。
- Willis、KJ、Gillson、L.、Brncic、TM、&Figueroa-Rangel、BL(2005)。生物多様性測定のベースラインを提供します。生態学と進化の傾向、20(3)、107-108。