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感知陷阱

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感知陷阱(英語:perceptual trap)是環境變化英語environmental change(通常是人為的)導致生物體避開高品質的棲息地的一種生態學情景。這一概念與生態陷阱相關,生態陷阱指的是環境變化導致偏好低品質棲息地。

歷史

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在2004年一篇討論源-匯動態的論文中,James Battin未區分高品質棲息地是被偏好還是避開的不同情景,而將兩者都視為「源」。[1]後一種情況,即避開了高品質的棲息地,在2007年首次被Gilroy和Sutherland[2]視為一種重要現象,他們稱之為「被低估的資源」。「感知陷阱」一詞最早於由Michael Patten和Jeffrey Kelly在2010年的一篇論文中提出。[3]但Hans Van Dyck[4]認為該術語有誤導性,因為感知同時還是其他種類的陷阱的重要組成部分。

描述

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動物使用不同的環境線索來選擇棲息地。[5]如果環境線索變化導致生物體避開高品質棲息地,則構成了感知陷阱。[3]因此,它不同於簡單的棲息地迴避(後者即使考慮了棲息地的品質,仍可能是正確的決策)。[3]感知陷阱的概念與生態陷阱相關,後者指環境變化導致對低品質棲息地的偏好。[3]自然選擇會對生態陷阱有強烈的淘汰效果,但不一定對感知陷阱有,因為阿利效應可能限制在高品質棲息地建立新種群的能力。[3]

源-匯動態生態陷阱和感知陷阱的概念表示
(根據Patten和Kelly(2010)[3]
棲息地品質
棲息地選擇 偏好 適應性選擇(源) 生態陷阱
迴避 感知陷阱 適應性選擇(匯)

案例

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Patten和 Kelly[3]提出感知陷阱作用小草原松雞種群

為了支持感知陷阱這一概念的提出,Patten和Kelly[3]給出了對小草原松雞Tympanuchus pallidicinctus)的一項研究。該物種的自然環境是哈伐地櫟(Quercus havardii草原,經常用丁噻隆除草劑處理以增加牧草覆蓋率。[3]除草劑處理導致灌木覆蓋減少,這是一種棲息地線索,導致雌性小草原松雞避開了棲息地而選擇未經除草劑處理的區域。然而,在除草劑處理區域築巢的雌性與未處理區域的雌性相比,築巢成功率更高,巢的規模也更大。[3]Patten和Kelly認為,丁噻隆處理對築巢成功的不利影響完全能夠被各種因素抵消,例如牧草覆蓋的增加使巢穴更隱蔽。[3]因此,雌鳥錯誤地避開了高品質的棲息地。Patten和Kelly[3]還引用了斑唧鵐英語spotted towheePipilo maculatus)和棕頂猛雀鵐英語Aimophila ruficepsAimophila ruficeps)的案例,認為這些也可能是感知陷阱,牠們往往會避開棲息地碎片,而實際上在棲息地碎片中築巢的鳥,因為被捕食的概率減小,築巢成功率反而更高。[6]

參見

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參考文獻

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  1. ^ Battin, J. (2004) "When good animals love bad habitats: ecological traps and the conservation of animal populations" 互聯網檔案館存檔,存檔日期2011-08-13. (PDF), Conservation Biology, 18: 1482–1491
  2. ^ Gilroy, J. J., and W. J. Sutherland. (2007) "Beyond ecological traps: perceptual errors and undervalued resources," Trends in Ecology and Evolution, 22: 351–356
  3. ^ 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 Patten, M.A., and Kelly, J.F. (2010) "Habitat selection and the perceptual trap," Ecological Applications, 20: 2148–2156.
  4. ^ Van Dyck, H. (2012) "Changing organisms in rapidly changing anthropogenic landscapes: the significance of the 『Umwelt』-concept and functional habitat for animal conservation," Evolutionary Applications, 5(2): : 144–153.
  5. ^ Kristan, W. B. (2003) "The role of habitat selection behavior in population dynamics: source–sink systems and ecological traps," Oikos, 103: 457–468
  6. ^ Patten, M. A., and D. T. Bolger (2003) "Variation in top-down control of avian reproductive success across a fragmentation gradient", Oikos, 101:479–488