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PÈCHES CONTINENTALES. FONDEMENTS ÉCOLOGIQUES
ment admise par les scientifiques. Si le problème est complexe, la solution
réside dans son étude approfondie.
5.621. Étude des relations d'équilibre entre prédateurs et proies
Les résultats concordants de l’étude mathématique et expérimentale de
ce phénomène, entreprise sous les initiatives de Voltera (1931), Lotka (1934)
et Gause (1935) sont schématisés dans la figure 5.24.
Fig. 5.24. — Interaction d’une espèce prédatrice, Didinium nasutum, avec une espèce
proie, Paramecium caudatum, dans les conditions expérimentales d’un tube à
essai. A) Résultats expérimentaux. B) Courbes schématiques calculées d’après les
lois de Volterra 1931 :
1° Microcosme homogène avec simple ensemencement initial.
2° Microcosme hétérogène comportant un abri pour l’espèce proie, avec simple
ensemencement initial.
3° Microcosme homogène avec ensemencements répétés figurant les immigrations.
(D’après Gause, 1935, avec la permission du « J. exp. Biol ».)
MICROCOSME HOMOGÈNE SANS
MICROCOSME HE'îE'ROGÈNE SANS
MICROCOSME HOMOGÈNE AVEC
IMMIGRATIONS
Bactéries —► Paramécies
Didinium
Dans l’exemple en question il y a introduction dans un milieu de culture,
en tubes à essais, d’une espèce proie, le Paramecium caudatum et d’une
espèce prédatrice le Didinium nasutum.
(1) Si ce milieu extrêmement simple ne contient pas de sédiments d’avoine
pouvant servir d’abri à l’espèce proie, celle-ci est exterminée par l’espèce
prédatrice, qui, à son tour meurt de faim faute de proie comme nourriture.
PÈCHES CONTINENTALES. FONDEMENTS ÉCOLOGIQUES
ment admise par les scientifiques. Si le problème est complexe, la solution
réside dans son étude approfondie.
5.621. Étude des relations d'équilibre entre prédateurs et proies
Les résultats concordants de l’étude mathématique et expérimentale de
ce phénomène, entreprise sous les initiatives de Voltera (1931), Lotka (1934)
et Gause (1935) sont schématisés dans la figure 5.24.
Fig. 5.24. — Interaction d’une espèce prédatrice, Didinium nasutum, avec une espèce
proie, Paramecium caudatum, dans les conditions expérimentales d’un tube à
essai. A) Résultats expérimentaux. B) Courbes schématiques calculées d’après les
lois de Volterra 1931 :
1° Microcosme homogène avec simple ensemencement initial.
2° Microcosme hétérogène comportant un abri pour l’espèce proie, avec simple
ensemencement initial.
3° Microcosme homogène avec ensemencements répétés figurant les immigrations.
(D’après Gause, 1935, avec la permission du « J. exp. Biol ».)
MICROCOSME HOMOGÈNE SANS
MICROCOSME HE'îE'ROGÈNE SANS
MICROCOSME HOMOGÈNE AVEC
IMMIGRATIONS
Bactéries —► Paramécies
Didinium
Dans l’exemple en question il y a introduction dans un milieu de culture,
en tubes à essais, d’une espèce proie, le Paramecium caudatum et d’une
espèce prédatrice le Didinium nasutum.
(1) Si ce milieu extrêmement simple ne contient pas de sédiments d’avoine
pouvant servir d’abri à l’espèce proie, celle-ci est exterminée par l’espèce
prédatrice, qui, à son tour meurt de faim faute de proie comme nourriture.
