- पर्यावरण प्रतिरोध क्या है?
- पर्यावरण प्रतिरोध कारक
- -Densoindependent
- -Densodependent
- अजैविक कारक
- जैविक कारक
- प्रतियोगिता
- शिकार
- सुस्ती
- -Interactions
- उदाहरण
- जीवाणु वृद्धि
- लिंक्स और हार्स
- lemmings
- बायोटिक क्षमता के साथ अंतर
- संदर्भ
पर्यावरण प्रतिरोध कारक हैं जो एक साथ एक प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि को सीमित कर रहे हैं। ये जनसंख्या घनत्व पर निर्भर हो सकते हैं, जैसे प्रतियोगिता, भविष्यवाणी, परजीवीवाद या पर्यावरणीय गुणवत्ता। वे घनत्व से भी स्वतंत्र हो सकते हैं जैसे कि तबाही या मौसम की स्थिति।
पर्यावरणीय नियामक कारकों की अनुपस्थिति में, कोई भी प्राकृतिक आबादी तेजी से, अपनी जैविक क्षमता के अनुसार बढ़ती जाएगी। हालांकि, पर्यावरण प्रतिरोध का प्रभाव जनसंख्या वृद्धि को सीमित करता है, एक संतुलन तक पहुंचता है।
शिकार घने-निर्भर पर्यावरण प्रतिरोध कारक। लेखक: www.flirck.com
जनसंख्या वृद्धि में पर्यावरणीय प्रतिरोध को फैलाने वाले कारकों के बीच विभिन्न इंटरैक्शन अत्यधिक परिवर्तनशील जनसंख्या गतिशीलता उत्पन्न करते हैं।
आबादी आम तौर पर एक गतिशील संतुलन तक पहुँचती है जो रेखांकन में घटता है जो एक संतुलन मूल्य के आसपास दोलन करता है।
पर्यावरण प्रतिरोध क्या है?
जनसंख्या की गतिशीलता का सबसे सरल मॉडल यह मानता है कि इष्टतम पर्यावरणीय परिस्थितियों में, जनसंख्या की जैविक क्षमता के अनुसार व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाती है।
दूसरे शब्दों में, प्रति व्यक्ति विकास दर (आर) हमेशा समान होती है, जो भी जनसंख्या का आकार। इन परिसरों के तहत, जनसंख्या वृद्धि घातीय होगी।
प्रकृति में, आबादी प्रारंभिक चरण में तेजी से बढ़ सकती है, लेकिन वे इस गतिशील को असीम रूप से बनाए नहीं रख सकते हैं। ऐसे कारक हैं जो इस आबादी के विकास को सीमित या विनियमित करते हैं। इन कारकों का योग पर्यावरण प्रतिरोध के रूप में जाना जाता है।
पर्यावरणीय प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक प्रति व्यक्ति विकास दर को कम करने के लिए कार्य करते हैं, क्योंकि जनसंख्या अपने इष्टतम आकार को ले जाती है, जिसे बेहतर क्षमता के रूप में जाना जाता है।
यह गतिशीलता एक लॉजिस्टिक वृद्धि उत्पन्न करती है जो आम तौर पर लोड क्षमता (K) के आसपास स्थिर आवधिक उतार-चढ़ाव के साथ एक गतिशील संतुलन तक पहुंचती है।
पर्यावरण प्रतिरोध कारक
-Densoindependent
जब पर्यावरणीय प्रतिरोध उत्पन्न करने वाले कारक व्यक्तियों के घनत्व से स्वतंत्र होते हैं, तो उन्हें घने-स्वतंत्र कहा जाता है।
घनत्व से स्वतंत्र कुछ कारक समय-समय पर मौसम के साथ हो सकते हैं, जैसे कि आग, सूखा, बाढ़ या ठंढ। ये जनसंख्या के आकार के नियमन में हस्तक्षेप करते हैं।
साल-दर-साल आधार पर आवर्ती करके, वे एक निरंतर चयनात्मक दबाव डालते हैं, जो कई बार ऐसे व्यक्तियों में विशिष्ट अनुकूलन उत्पन्न करता है, जिन्होंने इसके नियामक प्रभाव के बावजूद, अपनी फिटनेस को बढ़ाने और साल-दर-साल जीवित रहने की अनुमति दी है।
अन्य यादृच्छिक घनत्व-स्वतंत्र प्रभाव, जैसे जलवायु में चरम परिवर्तन, ज्वालामुखी विस्फोट और अन्य प्राकृतिक आपदाएँ, आबादी में अनियमित परिवर्तन पैदा कर सकते हैं। वे जनसंख्या के आकार को निरंतर स्तर पर या संतुलन के बिंदु पर नहीं रख सकते हैं।
-Densodependent
यदि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कारक व्यक्तियों के घनत्व पर निर्भर करते हैं, तो उन्हें घनत्व-निर्भर कहा जाता है। ये कारक अजैविक या बायोटिक हो सकते हैं।
अजैविक कारक
एबियोटिक सघन-निर्भर पर्यावरण प्रतिरोध कारक वे हैं जो तब होते हैं जब जनसंख्या के आकार में वृद्धि निवास स्थान की भौतिक रासायनिक स्थितियों को बदल देती है।
उदाहरण के लिए, एक उच्च जनसंख्या घनत्व हानिकारक कचरे के संचय को उत्पन्न कर सकता है जो जीवित रहने या व्यक्तियों की प्रजनन दर को कम करता है।
जैविक कारक
जैविक कारक वे होते हैं, जो किसी प्रजाति के व्यक्तियों या विभिन्न प्रजातियों के बीच परस्पर क्रिया से उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए, प्रतियोगिता, भविष्यवाणी और परजीवीवाद।
प्रतियोगिता
प्रतियोगिता तब होती है जब एक ही या विभिन्न प्रजातियों के व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण संसाधन सीमित होते हैं। कुछ सीमित संसाधन पोषक तत्व, जल, क्षेत्र, शिकारियों से आश्रय, विपरीत लिंग के व्यक्तियों, प्रकाश, अन्य के बीच हो सकते हैं।
जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ती है, संसाधनों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम होती जाती है, जिससे व्यक्तियों की प्रजनन दर और जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी आती है। यह तंत्र लॉजिस्टिक वृद्धि की एक गतिशीलता उत्पन्न करता है।
शिकार
प्रीडेशन एक प्रकार की प्रजाति के बीच की बातचीत है, जिसमें एक व्यक्ति (प्रीडेटर) किसी अन्य प्रजाति (शिकार) के एक व्यक्ति को भोजन के लिए उपभोग करने के लिए शिकार करता है। इस प्रकार की बातचीत में, प्रत्येक जनसंख्या का घनत्व दूसरे पर एक नियमन करता है।
जैसे-जैसे शिकार अपना जनसंख्या आकार बढ़ाता है, भोजन की उपलब्धता के कारण शिकारी की आबादी बढ़ जाती है। लेकिन, जैसे-जैसे शिकारियों का घनत्व बढ़ता है, शिकार का दबाव बढ़ने के कारण शिकार की आबादी कम होती जाती है।
इस प्रकार की बातचीत से जनसंख्या वृद्धि घटती है जिसका संतुलन गतिशील है। एक स्थिर जनसंख्या आकार ले जाने की क्षमता में नहीं पहुंचती है, लेकिन आबादी इस मूल्य के आसपास लगातार दोलन कर रही है।
सुस्ती
Parasitism एक इंटरैक्शन है, जिसके माध्यम से एक प्रजाति (परजीवी) का एक व्यक्ति किसी अन्य प्रजाति (मेजबान) के व्यक्तियों से लाभान्वित होता है, जिससे उनके अस्तित्व या प्रजनन की संभावना में कमी आती है। इस अर्थ में, इसे जनसंख्या विनियमन तंत्र भी माना जाता है।
परजीवियों और मेजबानों के बीच बातचीत शिकारियों और शिकार के समान गतिशीलता उत्पन्न कर सकती है। हालांकि, प्रकृति में परजीवी-मेजबान बातचीत के प्रकार की विविधता अनंत है, इसलिए, अधिक जटिल गतिशीलता भी उत्पन्न हो सकती है।
-Interactions
प्रकृति में, घनत्व के आश्रित और स्वतंत्र प्रभाव आबादी के नियमन में सहभागिता करते हैं, पैटर्न की एक महान विविधता का उत्पादन करते हैं।
घनत्व-निर्भर कारकों द्वारा एक आबादी को वहन करने की क्षमता के करीब रखा जा सकता है, और अंततः एक घनत्व-स्वतंत्र प्राकृतिक तबाही के कारण तेज गिरावट का अनुभव कर सकता है।
उदाहरण
जीवाणु वृद्धि
जब बैक्टीरिया के एक इनोकुलम को संस्कृति के माध्यम में बीज दिया जाता है, तो चार चरणों के साथ एक विकास वक्र देखा जा सकता है। इस वक्र में, प्रारंभिक घातीय वृद्धि और पर्यावरण विनियमन के प्रभाव को स्पष्ट रूप से सराहा जा सकता है।
एक स्थिर चरण शुरू में स्पष्ट है और अंत में जनसंख्या के आकार में गिरावट का प्रभाव है।
पहले अनुकूलन चरण के दौरान, बैक्टीरिया प्रजनन नहीं करते हैं, बल्कि आरएनए, एंजाइम और अन्य अणुओं को संश्लेषित करते हैं। इस चरण के दौरान, कोई भी जनसंख्या वृद्धि नहीं देखी गई है।
बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। लेखक: M • Komorniczak -talk-Illustration द्वारा: Michał Komorniczak इस फ़ाइल को क्रिएटिव कॉमन्स 3.0 में जारी किया गया है। एट्रिब्यूशन-शेयरअलाइल (CC BY-SA 3.0) यदि आप अपनी वेबसाइट पर या अपने प्रकाशन में मेरी छवियों (या तो मूल या संशोधित) का उपयोग करते हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप मुझे विवरण दें: मिशैल कोमोर्निज़क (पोलैंड) या मिशाल कोमाइन्जैक (पोलैंड)। अधिक जानकारी, मेरे ई-मेल पते पर लिखें: विकिमीडिया कॉमन्स के माध्यम से
अगले चरण में, कोशिका विभाजन होता है। बैक्टीरिया द्विआधारी संलयन द्वारा पुन: उत्पन्न करते हैं, एक कोशिका दो बेटी कोशिकाओं में विभाजित होती है।
यह तंत्र एक घातीय वृद्धि उत्पन्न करता है जिसमें जनसंख्या का आकार लगातार प्रत्येक अवधि में दोगुना हो जाता है। हालाँकि, यह चरण असीम रूप से जारी नहीं रह सकता क्योंकि वातावरण में पोषक तत्व सीमित होने लगते हैं।
वक्र का तीसरा चरण स्थिर है। पोषक तत्वों में कमी और विषाक्त पदार्थों के संचय से बैक्टीरिया की संख्या में निरंतर मूल्य तक पहुंचने तक जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी होती है। इस बिंदु पर बैक्टीरिया की मृत्यु की दर से नए बैक्टीरिया उत्पादन की दर संतुलित है।
वक्र के अंतिम चरण में बैक्टीरिया की संख्या में अचानक कमी होती है। यह तब होता है जब संस्कृति माध्यम के सभी पोषक तत्व समाप्त हो जाते हैं और बैक्टीरिया मर जाते हैं।
लिंक्स और हार्स
शिकारी और शिकार आबादी के बीच जनसंख्या नियमन का विशिष्ट उदाहरण लिनेक्स और हर है। आबादी के आकार में कमी से लिनेक्स की संख्या में कमी आती है।
लिनेक्स की एक छोटी संख्या हर्स के पूर्ववर्ती दबाव को कम करती है और बदले में लिनेक्स की संख्या में वृद्धि करती है।
यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि उनके लिए भोजन की उपलब्धता के आधार पर आबादी की गतिशीलता की मध्यस्थता भी की जाती है।
लिनेक्स (शिकारियों) और हर्ज़ (शिकार) के बीच पर्यावरण विनियमन द्वारा उत्पन्न जनसंख्या की गतिशीलता। लेखक: CNX OpenStax, विकिमीडिया कॉमन्स के माध्यम से
lemmings
ग्रीनलैंड में लेमिंग्स के साथ एक दिलचस्प केस स्टडी होती है। इन स्तनधारियों की आबादी को चार शिकारी प्रजातियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है: एक उल्लू, एक लोमड़ी, एक प्रजाति की चिड़िया और ermine (Mustela erminea)।
पहले तीन अवसरवादी शिकारी हैं जो प्रचुर मात्रा में होने पर ही नींबू को खाते हैं। जबकि तरबूज विशेष रूप से नींबू पर फ़ीड करता है।
विभिन्न विनियामक कारकों के बीच की यह बातचीत जनसंख्या वृद्धि में आवधिक दोलनों का निर्माण करती है जो लेमिंग्स में चार साल के चक्र उत्पन्न करते हैं। इस गतिशील को निम्नलिखित तरीके से समझाया जा सकता है।
जब लेमिंग्स कम जनसंख्या आकार में होते हैं, तो वे केवल स्टोआट का शिकार होते हैं। चूंकि इसमें अपेक्षाकृत कम दबाव का दबाव होता है, इसलिए यह तेजी से अपनी जनसंख्या का आकार बढ़ाता है।
जैसे ही लेम्मिंग की आबादी बढ़ती है, अवसरवादी शिकारी उन्हें अधिक बार शिकार करना शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर, स्टॉट भी अपनी आबादी का आकार बढ़ाते हैं, क्योंकि भोजन की अधिक उपलब्धता है। यह स्थिति लेमिंग आबादी पर एक घनत्व-निर्भर सीमा उत्पन्न करती है।
शिकारी प्रजातियों की संख्या में और उनकी आबादी के आकार में वृद्धि से लेमिंग्स पर बहुत मजबूत पूर्वानुमान दबाव उत्पन्न होता है, जिससे जनसंख्या के आकार में अचानक कमी आती है।
भोजन में कमी, एक नया चक्र शुरू करने के कारण शिकार में यह कमी अगले वर्ष stoats की जनसंख्या आकार में कमी परिलक्षित होती है।
बायोटिक क्षमता के साथ अंतर
इष्टतम पर्यावरणीय परिस्थितियों के अधीन प्राकृतिक आबादी की अधिकतम क्षमता क्षमता है।
उदाहरण के लिए, जब भोजन प्रचुर मात्रा में होता है, तो आर्द्रता, पीएच और तापमान की पर्यावरणीय स्थिति अनुकूल होती है, और उनके व्यक्ति शिकारियों या बीमारियों के संपर्क में नहीं आते हैं।
जैविक क्षमता, पर्यावरण प्रतिरोध और वहन क्षमता के बीच सैद्धांतिक संबंध। से संशोधित: flickr.com/photos/internetarchivebookimages
यह जनसंख्या की विशेषता व्यक्तियों (आमतौर पर महिलाओं) की प्रजनन क्षमता से निर्धारित होती है, अर्थात यह अपने पूरे जीवन में कितनी संतान पैदा करने में सक्षम है, जो कि पहले प्रजनन की उम्र पर निर्भर करता है, की संख्या प्रत्येक प्रजनन कार्यक्रम में और इन घटनाओं की आवृत्ति और मात्रा में बच्चे।
एक जनसंख्या की जीवनी क्षमता पर्यावरण प्रतिरोध द्वारा सीमित है। दोनों अवधारणाओं के बीच बातचीत लोड क्षमता उत्पन्न करती है।
संदर्भ
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