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roteiro:meta_compete [2012/05/28 13:46] – [Equilíbrio] adalardoroteiro:meta_compete [2024/01/09 18:18] (atual) – edição externa 127.0.0.1
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 Sob quais condições as espécies podem coexistir? Há várias hipóteses, mas neste exercício vamos investigar o papel do regime de perturbação que uma área sofre, e das diferenças na capacidade de colonização das espécies. Estamos ainda enfatizando os processos de colonização e extinção, decritos pelos modelos de metapopulações. Sob quais condições as espécies podem coexistir? Há várias hipóteses, mas neste exercício vamos investigar o papel do regime de perturbação que uma área sofre, e das diferenças na capacidade de colonização das espécies. Estamos ainda enfatizando os processos de colonização e extinção, decritos pelos modelos de metapopulações.
    
-Vamos partir do modelo [[roteiro:meta_inter|]], que tem uma espécie cuja dinâmica da proporção de manchas já é bem conhecida de vocês((Veja o roteiro em[[ecovirt:meta_int_cod|Colonização Interna]])):+Vamos partir do modelo [[roteiro:meta_inter|]], que tem uma espécie cuja dinâmica da proporção de manchas já é bem conhecida de vocês:
  
 $$  \frac{df_1}{dt}  = i_1f_1(1-f_1)- p_e f_1  $$ $$  \frac{df_1}{dt}  = i_1f_1(1-f_1)- p_e f_1  $$
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 </code> </code>
  
-Os argumentos da função são o número de linhas e colunas da matriz (''l'', ''c''), e o número de intervalos de tempo para reiterar a simulação (''tf''), fração inicial de manchas ocupadas por cada espécie (''fi1'', ''fi2''), e os parâmetros do modelo (''i1'', ''i2'', ''pe'' ) ((Há um último argumento, ''D'', que só usaremos no exercício de [[:mod1:mat_apoio:rem_habitat|Destruição de Habitat]]. Não é preciso especificar nenhum valor para ele por ora.)).+Os argumentos da função são o número de linhas e colunas da matriz (''l'', ''c''), e o número de intervalos de tempo para reiterar a simulação (''tf''), fração inicial de manchas ocupadas por cada espécie (''fi1'', ''fi2''), e os parâmetros do modelo (''i1'', ''i2'', ''pe'' ) 
 +/* ((Há um último argumento, ''D'', que só usaremos no exercício de [[:roteiro:meta_habitat|Destruição de Habitat]]. Não é preciso especificar nenhum valor para ele por ora.)). */
 ==== Qual o segredo da Coexistência ? ==== ==== Qual o segredo da Coexistência ? ====
  
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 Ainda assim, a metapopulação da espécie 2 se extingue. Faça variar a probabilidade de extinção mantendo os demais parâmetros constantes, para investigar o efeito do regime de perturbação sobre este resultado. Ainda assim, a metapopulação da espécie 2 se extingue. Faça variar a probabilidade de extinção mantendo os demais parâmetros constantes, para investigar o efeito do regime de perturbação sobre este resultado.
  
-===== Perguntas =====+<box 80% red |Exercícios> 
 +Perguntas:
  
   - Que atributos da espécie competitivamente inferior propiciam coexistência com a espécie competitivamente superior? Interprete em termos biológicos.   - Que atributos da espécie competitivamente inferior propiciam coexistência com a espécie competitivamente superior? Interprete em termos biológicos.
Linha 164: Linha 166:
   - Qual o efeito da espécie 2 sobre a espécie 1 neste modelo?   - Qual o efeito da espécie 2 sobre a espécie 1 neste modelo?
   - O que ocorre com a equação da espécie 2 quando a espécie 1 não está presente?   - O que ocorre com a equação da espécie 2 quando a espécie 1 não está presente?
 +</box>
 ===== Referências ===== ===== Referências =====
  
-  * {{hastings_80_theorpopbiol.pdf|Hastings, A. (1980)}} Disturbance, coexistence, history and competition for space. Theoretical Population Biology, 18:363–373. +  * {{:roteiro:hastings_80_theorpopbiol.pdf|Hastings, A. (1980)}} Disturbance, coexistence, history and competition for space. Theoretical Population Biology, 18:363–373. 
-  * Stevens, M.H.H. (2009) A primer in ecology with R. New York, Springer. {{stevens_cap9.pdf|capítulo 9}}+  * Stevens, M.H.H. (2009) A primer in ecology with R. New York, Springer. {{roteiro:stevens_cap9.pdf|capítulo 9}}
roteiro/meta_compete.1338212781.txt.gz · Última modificação: 2024/01/09 18:17 (edição externa)
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