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Séance 1 : Les outils mesurant la biodiversité



N=M X C / R 

M=nombre dindividus quon vas marquer 

C= recapture des individus 

R= nombre dindividus qui ont ce marquage 

Il existe sur Terre un grand nombre despèces dont seule une faible
proportion est

effectivement connue. La biodiversité se mesure par des techniques 
déchantillonnage

(spécimens ou ADN) qui permettent destimer le nombre despèces (richesse

spécifique) dans différents milieux. Les composantes de la biodiversité 
peuvent aussi

être décrites par labondance (nombre dindividus) dune population, 
dune espèce ou

dun plus grand taxon.

Il existe plusieurs méthodes permettant destimer un effectif à partir 
déchantillons. La

méthode de « capture-marquage-recapture » repose sur des calculs effectués
sur un

échantillon. Si on suppose que la proportion dindividus marqués est identique
dans

léchantillon de recapture et dans la population totale, leffectif de 
celle-ci sobtient par

le calcul dune quatrième proportionnelle.

À partir dun seul échantillon, leffectif dune population peut également 
être estimé à

laide dun intervalle de confiance. Une telle estimation est toujours
assortie dun

niveau de confiance strictement inférieur à 100 % en raison de la
fluctuation des

échantillons. Pour un niveau de confiance donné, lestimation est dautant
plus précise

que la taille de léchantillon est grande.

Séance 2 et 3 : Echantillonner une population et évolution génétique dune

population

Au cours de lévolution biologique, la composition génétique des 
populations dune

espèce change de génération en génération.

Le modèle mathématique de Hardy-Weinberg utilise la théorie des probabilités
pour

décrire le phénomène aléatoire de transmission des allèles dans une
population. En

assimilant les probabilités à des fréquences pour des effectifs de grande
taille (loi des

grands nombres), le modèle prédit que la structure génétique dune 
population de

grand effectif est stable dune génération à lautre sous certaines 
conditions (absence

de migration, de mutation et de sélection). Cette stabilité théorique 
est connue sous le

nom déquilibre de Hardy-Weinberg.

Les écarts entre les fréquences observées sur une population naturelle 
et les résultats

du modèle sexpliquent notamment par les effets de forces évolutives (mutation,

sélection, dérive, etc.).

Séance 4 : Limpact des humains sur la biodiversité

Les activités humaines (pollution, destruction des écosystèmes,
combustions et leurs

impacts climatiques, surexploitation despèces...) ont des conséquences 
sur la

biodiversité et ses composantes (dont la variation dabondance) et conduisent à

lextinction despèces.

La fragmentation dune population en plusieurs échantillons de plus
faibles effectifs

entraîne par dérive génétique un appauvrissement de la diversité génétique 
dune

population.

La connaissance et la gestion dun écosystème permettent dy préserver la

Biodiversité 

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