昆虫化学生态学资料共47页
昆虫的化学沟通和化学生态学
如何将昆虫化学生态学的研究成果应用于害虫防治和益虫利用等领 域,是一个具有挑战性的问题。
跨学科研究的不足
昆虫化学沟通和化学生态学研究需要涉及化学、生物学、生态学等 多个学科领域,目前跨学科研究的深度和广度仍需加强。
未来发展趋势预测
深入研究昆虫化学沟通机制
随着分子生物学和生物信息学等技术的发展,未来将进一步揭示昆虫化学沟通的分子机制 和基因调控网络。
特点
高效、快速、远距离传递;信息 丰富,可表达多维信息;对环境 的适应性强。
昆虫化学沟通重要性
生存策略
通过化学信号避免天敌、寻找食物和配偶 ,提高生存机会。
繁殖策略
利用化学信号吸引异性,促进繁殖成功。
社会行为
通过化学物质维持群体内的秩序和协作, 如蚂蚁和蜜蜂的信息素交流。
昆虫化学沟通研究历史与现状
行为表现
昆虫对植物挥发性物质的响应表现为 趋向或避开行为,以及觅食、产卵等 行为的改变。
神经传导
昆虫体内存在复杂的神经传导系统, 能够将化学感受器接收到的信号传递 至中枢神经系统,进而调控昆虫的行 为。
昆虫与植物协同进化关系
协同进化
昆虫与植物在长期的协同进化过 程中,逐渐形成了相互适应、相
互依赖的关系。
互利共生
昆虫通过植物获得食物和栖息地, 同时帮助植物传播种子、促进生长 等,形成互利共生的关系。
协同防御
昆虫与植物还可以协同防御病虫害 的入侵,共同维护生态系统的稳定 。
05
昆虫化学生态学应用
农业害虫防治策略
利用昆虫信息素进行害虫监测和诱捕
01
通过合成和释放害虫特异性信息素,引诱害虫聚集并进行集中
来交配或聚集。
6-昆虫生态学详解
卵期 幼虫期
蛹期
单期
成虫期
外寄期
跨期
卵-蛹期 幼虫-成虫期
时期
原寄生
关系
重寄生
寄主本身
寄生蜂幼期发育
寄主大小 选择寄主
寄主龄期 标记
养分
生物学 行为学 化学生态学
承受寄主
产卵
容性寄生
作用 抑性寄生
单主
范围
寡主 多主
发育状况
种类
独寄生 共寄生
过寄生 完寄生
试验证明,很多昆虫的孵化、化蛹、羽化都有肯定的昼 夜节奏特性,这些特性与光周期变化有亲密相关。
20
〔五〕风对昆虫的作用
风对环境的温湿度有影响,可以降低气温顺湿度,从而对昆虫 的体温顺水分发生影响。但风对昆虫的影响主要是昆虫的活动,特 殊是昆虫的集中和迁移受风影响较大,风的强度、速度和方向,直 接影响其集中和迁移的频度、方向和范围。
8
C、有效积温法则的应用 〔1〕估测某昆虫在某一地区可能发生的世代数 ; 〔2〕猜测昆虫发生期 ; 〔3〕掌握昆虫发育进度; 〔4〕猜测害虫在地理上分布。
9
5、温度对昆虫其他方面的影响
一般状况下,昆虫的寿命随温度的上升而缩短。在适 温范围内,昆虫的活动速度随温度上升而增加,昆虫的飞 行对温度的反响更为敏感。此外,温度也是影响昆虫分布 和区系构成的重要因素之一。
32
3、生态系统——在肯定的自然区域中,全部生物〔包括动物, 植物和微生物〕和非生物环境构成的相互作用的物质和能量体 系。 4、农业生态系统——在人为掌握条件下形成的生态系统,它 以农作物为中心,形成的作物-害虫-天敌-微生物系统。
33
〔二〕昆虫与其他动物的关系
昆虫的天敌——以昆虫为食且抑制昆虫的数量增长的食虫动物。 捕食性——昆虫纲18目200科以上的昆虫具有捕食性〔如瓢虫、 虎甲、蜻蜓〕,鸟、两栖,青蛙,蜘蛛 寄生性——寄生蜂、寄生蝇
昆虫基础之昆虫生态学-文档资料
指经过一定时间后死亡个体占总虫数的百分
比,用q表示。 有时用存活率s=(1-q)表示。
(4)种群的迁移率
指在一定的时间内,种群的迁出数和迁入数
的差数占个体总数的百分率。迁移率的大小 决定于种群的活动性。
昆虫的发生发展除与本身的生物特性有关外,而且与
环境条件有密切关系。影响昆虫种群数量的环境因素 主要有气候因素、生物因素、土壤因素和人为因素等。
(二)湿度对昆虫的影响
水是生物有机体的基本组成成分,是代谢作用
不可缺少的介质。 体水主要来源于食物,其次为直接饮水、体壁 吸水和体内代谢水。体水又通过排泄、呼吸、 体壁蒸发而散失。
昆虫对湿度的要求依种类、发育阶段和生活方
式不同而有差异。最适范围,一般在相对湿度 70%-90% 左右,湿度过高或过低都会延缓昆 虫的发育,甚至造成死亡。如松干蚧的卵,在 相对湿度89%时孵化率为99.3%;36%以下, 绝大多数卵不能孵化;而相对湿度 100% 时卵 虽然孵化,但若虫不能钻出卵囊而死亡。
相对湿度与平均温度的比值,或降雨量与平均
温度比值,称温湿系数。公式为:Q=RH/T 或 Q=M/T (Q:温湿系数 RH:相对湿度 M:降 雨量 T:平均温度) 温湿系数可以作为一个指标,用以比较不同地 区的气候特点,或用以表示不同年份或不同月 份的气候特点,以便分析害虫发生与气候条件 的关系。
园林植物昆虫基础知识
——昆虫生态
一、昆虫种群与群落生态
(一)昆虫分布区与危害区
分布区是指在这些地区,可以见到某个种,它
可以在该地区内完成发育并繁殖有生命力的 后代,而不论其数量多少。
危害区是指某种昆虫在这些地区内有较多的数
量,因而能造成一定的危害,已成为害虫。 也就是说危害地区具备最适合于该种害虫生 活的条件。
昆虫生态学知识整理word精品
1.1生态学与昆虫生态学的基本概念什么是生态学ecology ?研究生命系统与其环境之间相互关系的学科。
(马世骏,著名生态学家) 环境又包括非生物环境和生物环境。
Levels of biological organization?Five levels:个体、种群、群落、生态系统、生物圈。
1869年,生态学由德国生物学家恩斯特•海克尔首次描述“研究生物有机物与其周围环境相互关系的科学。
”几个重要概念:Species种生物个体间相近似而能够交配,产生可育( fertile )的后代;population群,种群指在一定时间内占据一定空间的同种生物的所有个体。
Community群落具有直接或间接关系的多种生物种群的有规律的组合,具有复杂的种间关系。
包含一定的空间。
Ecosystem生态系统指由生物群落与无机环境构成的统一整体。
个体生态学autecology = ethology群体生态学syn ecology生态学的三个主要研究步骤:1、野外观察与调查。
这是基本方法;2、室内实验测定。
进一步完善,检验科学理论和假设。
这是重要途径;3、理论分析。
是前两者的升华,可用于解释现象和结果,指导生产实践。
田间昆虫取样调查的方法:A. 五点取样:适用于较小或近方形的田块,样点可稍大;B. 对角线取样:分单对角线和双对角线,样点可稍大,取样数较少;C. 棋盘式取样将田块划分等距、等面积方块,每隔一个中央取点;D. 单行线取样适用于成形的作物田;E. “Z”字形取样样点分布沿田边较多,田中较少。
主要针对在田间分布不均的昆虫,如红蜘蛛。
昆虫的观测方法:1、直接肉眼观察;2、拍打或抖动法(拍离法)3、抽吸法4、网捕法2.1种群生态学昆虫种群生态学(population ecology of insec)的概念:研究种群,环境和时间、空间, 性比、出生率、存活率、迁移率、年龄结构、分布、种内竞争、种间竞争、生态对策、种群模型以及种群调节和数量波动原因等。
第五章 昆虫生态学概述
1、温区的概念 为了便于说明温度对昆虫生命活动的作用,可以假定 把温度范围划分为下列5个温区(图30—3)。 1)致死高温区 该温区的温度一般为45—60℃。在该温区内,昆虫经 短期兴奋后即行死亡。这是由于高温室接破坏酶的作用,甚至蛋白质 亦受到破坏。这个破坏过程是不可逆的,高温引起有机体的损伤是不 可能恢复的。 2)亚致死高温区 该温区的温度一般为40一45℃。在该温区内,昆虫 各种代谢过程的速度不一致,从而引起功能失调,表现出热昏迷状态。 如果继续维持在这样的温度下,亦会引起死亡。在这种情况下的死亡 决定于高温的程度和高温的持续时间。 3)适温区 该温区的温度一般为8—40℃。在该温区内,昆虫的生命 活动正常进行,处于积极状态,因此,该温区又称有效温区或积极温 区。在适温区范围内,不同种类昆虫有本身的最适温区。在最适温区 内,体内的能量消耗小,死亡率低,生殖力大。有些学者又把该温区 分为3个亚温区。
全球生态学(g1obal ecology)。
根据研究对象的生物学类群,可将生态学分为 动物生态学(animal eco1ogy) 植物生态学(plant eco1ogy) 微生物生态学(microbial ecology)等。 各大类群下还可逐渐细分,如动物生态学中可细分为 哺乳动物生态学(mammalian eco1ogy)
20世纪60年代以来随着全球工业化步伐的加快和医疗条件的改善, 出现了“人口爆炸、环境污染、资源枯竭、能源短缺”等世界性问题,
涉及到人类的生死存亡,威胁到人类的未来,引起了全社会对生态学 的关注。例如,1939年滴滴涕的合成与应用曾一度使害虫防治出现了 “奇迹”,用少量的滴滴涕就能有效地杀灭大量的害虫。此后,新的 化学农药不断涌现,农药总用量逐年上升。不久,新的“奇迹”出现 了:害虫产生了抗药性,一些次要害虫突然暴发成灾,同时蜜蜂、鱼、 鸟和许多野生动物等因农药残留而成为无辜的牺牲者,鸟语花香的世 界逐渐变得沉闷单调,人类的健康受到威胁,人类的生活环境日趋恶 化。1962年卡尔逊《寂静的春天》一书的出版引起了人们对环境污染
昆虫化学生态学资料
(三)昆虫化学生态学研究现状
1.著名的实验室
昆虫化学生态学是化学生态学研究的重点, 国际上著名的11个化学生态学实验室,以昆虫 化学生态学为主要研究对象的实验室就有8个, 如:
①. 美国农业部昆虫化学生态实验室:益虫引
诱剂、害虫拒避剂和信息化合物等;
②.伦.T.卡代昆虫化学生态和行为实验室: ③. 瑞典农业大学化学生态学实验室:昆 虫性信息素,以及植物和昆虫关系、电 生理研究等。
2.研究论著 昆虫化学生态学研究论著很多,涉及昆虫 与植物关系,植物、昆虫、天敌三级营养,昆 虫嗅觉机理,昆虫信息素,虫害诱导抗性,昆 虫与植物的协同进化,昆虫化学生态学方法等。 代表性的著作有: Bell W J,Carde R T 1984 Chemical Ecology of Insects. Chapman and Hall. Carde R T,Bell W J 1994 Chemical Ecology of Insects. Chapman and Hall.
腺体表面分布着饱满的 锥状突出体,腺体细胞 存在于锥状突出体中
腺体细胞之 间有胞连接
Ch
Fi
Pc
内表皮含有多层状的几 丁质,几丁质中置埋着 细丝,细丝形成几层与 表面相平行的板层 (横)
表皮层有众多 细小孔道分布
Epi
Ca En
表皮层的凹陷中 有一细长输送管
第8~9节节间膜背面中 央区域的腺体细胞(纵) 表皮层分为上表皮(深) 和内表皮(浅)
4.1975年,国际化学生态学会主办的《化学 生态学杂志》 (Journal of Chemical Ecology) 创刊,标志着化学生态学已经独立成为1个学 科。
昆虫生态学整理
昆虫生态学就是以昆虫为研究对象,研究昆虫及其周围环境相互关系的科学。
它是昆虫学和生态学的分支学科。
昆虫种群生态学(population ecology of insect):种群,环境和时、空,性比、出生率、存活率、迁移率、年龄结构、分布、种内竞争、种间竞争、生态对策、种群模型以及种群调节和数量波动原因等。
第二节昆虫生态发展过程一、昆虫生态学在生态学和昆虫学中的地位由于昆虫具有物种丰富、数量众多、生活史短、体形小、饲养容易和经济意义较大等特点,常被作为生态学研究的重要试验材料。
生态学的许多重要领域,如种群动态、进化、性选择等19个生态学科领域的产生都来自于对昆虫的研究(Price,2003)。
一、昆虫生态学在生态学和昆虫学中的地位昆虫生态学为生态学科的发展做出了极大的贡献。
其中,昆虫种群动态及其管理的研究对种群动态、数学生态学、种群调节学说的发展;昆虫种群能量学的研究对能流概念的发展;昆虫生物防治的研究对捕食、竞争、寄生等种间关系的理解和定量描述;植食性昆虫与寄主植物相互关系的研究对植物—植食者间的协同进化和化学生态学等,均起了重大的促进作用。
在环境中,对生物(如昆虫)个体或群体的生活或分布有影响作用的因素,称为生态因子(ecological factor)。
生态因子通常可分为非生物因子(abiotic factor)和生物因子(biotic factor)。
非非生物因子又称为环境因子,包括温度、光、湿度、pH等理化因子和土壤环境;而生物因子则包括同种生物的其他个体和异种生物的个体,前者构成了种内关系(in-traspecific relationship),后者构成了种间关系(interspecific relationship)。
它主要包括寄主植物,其他昆虫或同种昆虫其他个体,捕食性天敌、寄生性天敌和病原菌等2、环境因子对昆虫作用的一些规律(1)利比希的“最小因子定律”(Liebig’s“Law of Minimum”)尽管本定律的提出来自于植物,但对昆虫的生长发育也同样适用。
昆虫生态学
(一)昆虫对环境湿度要求
(a) 水生性昆虫 (b) 土栖性昆虫或生活于土中的虫期 (c) 钻蛀于浆果内、茎内的昆虫 (d) 裸露生活于植物上的昆虫或虫期
例如 , 亚洲飞蝗 Locusta migratoria migratoria L. 在温度30~50 ℃,相对湿度
35% 时不能完成发育 45% 时发育期为 36~43d 100% 时发育期为 25~ 31d, 但成活率较低 70% 时为适宜湿度 , 发育期为 32~37d, 成活率较高
(2)推测昆虫在不同地区可能发生的世代数: X=K1/K( X=2, 1年可能发生 2 代 ; X=5.5, 1年可能发生五六代)
(3)预测和控制昆虫的发育期
昆虫生态学
例如,已知粘虫卵的发育起点温度
为 13.1 ℃ , 有效积温为 45.3 日度 , 预
测产卵后的平均气温为 20 ℃ , 则可
计算幼虫孵化期。
学习昆虫生态学的意义 害虫的发生期和发生量预测 植物检疫对象的决定 农业防治:垦荒、轮作和农业技术措施 生物防治 化学防治 益虫 ( 或害虫 ) 的饲养
昆虫生态学
昆虫与环境
第一节 环境与生态因子
一、环境 环境是某一特定生物体或生物群体以外的空间
中直接或间接影响着生物体或生物群体生长的一切 事物的总和。
昆虫生态学
过冷却点: 俄罗斯学者巴赫梅捷耶夫 (1898) 提出:
温度降低时,昆虫体温随着降低,当降 至0℃以下的一定温度时,昆虫体温突然 上升, 上升至接近0℃而后又继续下降至 与环境温度相同为止。开始突然上升的温 点称为过冷却点 , 体温上升而后再下降 的温点称为体液冰点。
昆虫生态学
昆虫生态学
昆虫生态学
第二节 气候因子
昆虫化学生态学概要
昆 虫 信 息 素 专 题
蛾类-雌虫产生性信息素-引诱雄性
11
昆 虫 信 息 素 专 题
鳞翅目-蝶类雄性产生性信息素-引诱雌性
12
昆 虫 信 息 素 专 题
家蝇-雌成虫分泌性信息素-引诱雄蝇
目前所知晓的情况来看,以雌虫产生 性信息素的种类多
13
产生和释放性信息素的特有结构称为性信息 素分泌腺。 鳞翅目雌蛾分泌腺体在其腹部 末端一般在 8~9节的节间膜内, 但也有不在腹末的,如大袋蛾 的分泌腺就不在其腹部而在其 前胸
2、保护天敌 兴益除害 大量使用广谱性杀虫剂造成的恶果之一,是
3
昆 虫 信 息 素 专 题
严重地杀伤害虫天敌。失去了天敌控制以后,有些 害虫更加猖獗,甚至本来危害很轻的次要害虫也大 量繁殖,上升为主要害虫。与广谱性杀虫剂相反, 性诱剂的选择性很强,对天敌等益虫没有毒害,在 综合防治中可以充分发挥天敌抑制害虫的作用,提 高防治效果。 3、社会和经济效益 人工合成性信息素或性诱剂,利用性信息素 或性诱剂研制即可用以虫情测报,又可用以诱 杀防治害虫的高效仿生诱芯,形成商业性产品, 大面积推广这一无公害治虫新技术。
6
昆Байду номын сангаас虫 信 息 素 专 题
昆 虫 信 息 素 专 题
2、性信息素研究概况 昆虫性信息素的研究开始于三十年代 末. Butenandt 以家蚕为材料,经过二十年的 努力,于1959年终于从50万头未交尾雌蛾中获 得了12毫克的性信息素,随后确定了它的化学 结构,并进行了人工合成。此后,随着分离技 术的提高和微量分析仪器的发展,以鳞翅目昆 虫为主的性信息素一个接一个地被阐明了。 2000多种昆虫的性信息素已被鉴定,其中仅鳞 翅目昆虫就有700多种。我国自七十年代起对多 种农林业主要害虫:
昆虫生态学
第六篇 昆虫生态学
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6.1.3.2 昆虫生态学的若干分支
昆虫分子生态学
昆虫个体生态学
昆虫数学生态学 昆虫化学生态学 昆虫种群生态学 „„
第六篇 昆虫生态学
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6.2 生态系统和农业生态系统
6.2.1 生态系统 6.2.1.1 种群population
在同一生境内生活、生殖、繁衍的同种生物个
第六篇 昆虫生态学
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过冷却点和体液冰点
当外界温度降低时,昆虫的体温也随着下降, 当下降至0℃以下的一定低温时,昆虫体温突 然上升,上升至接近0℃而后又继续下降至与 环境温度相同为止。过冷却点即为昆虫体温突 然开始上升的温点;体温上升后再下降的温点 称为体液冰点。
第六篇 昆虫生态学
6.3.3.2 食物
食物对昆虫的影响
幼虫取食不同食料与营养的积累有关。 幼期取食的营养物质进一步作用于蛹和成虫, 影响成虫的生殖力。 成虫期继续取食, 补充营养以完成性器官的发 育和卵的继续形成有关。
第六篇 昆虫生态学
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昆虫对植物的选择
产卵选择 取食选择 营养选择 特殊物质的选择
第六篇 昆虫生态学
6.1 概说
生态学Ecology的定义 生态学的研究对象与分支 昆虫生态学
第六篇 昆虫生态学
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6.1.1 生态学Ecology的定义
Haeckel(1866)
研究生物生活过程中与环境相互关系的科学。
Odum
研究生态系统和功能的科学。 (1956) 综合研究有机体、物理环境与人类社会的科学。 (1977)
第六篇 昆虫生态学
昆虫生态学课件(第四讲)
昆虫与生态系统中的生物多样性
昆虫在地球上具有极高的生物多样性,是生态系统中最重要的组成部分之一。
物种丰富度 功能多样性 生态位分化
数以百万计的昆虫物种在不同Байду номын сангаас态系统中繁衍 生息。
昆虫具有不同的形态、生活方式和功能,对生 态系统有广泛的影响。
不同昆虫物种在生态系统中各自占据不同的生 态位,避免竞争。
昆虫生态学课件(第四讲)
昆虫生态学综述
昆虫的生态角色
传粉者
昆虫是重要的传粉者,帮助植 物繁殖和维持生态平衡。
分解者
一些昆虫通过分解有机物质, 促进土壤肥沃度并回收养分。
害虫控制
某些昆虫以害虫为食,起到重 要的自然防治作用。
昆虫与植物
1
互利共生
昆虫通过吸食花蜜,为植物传粉,而植物提供食物和栖息地。
2
植食者
某些昆虫以植物为食,与植物之间存在复杂的相互作用。
3
植物防御机制
植物发展出适应昆虫食草的物理和化学防御机制。
昆虫与环境的相互关系
气候适应
昆虫对气温、湿度和光照 等环境因素有着强烈的适 应能力。
栖息地选择
昆虫选择与其生活史和资 源需求相匹配的栖息地。
生物地理学
昆虫的分布和迁徙模式对 生态系统的稳定性有重要 影响。
人类活动的影响
森林砍伐
农药使用
城市化
森林砍伐导致昆虫栖息地丧失, 生态系统功能退化。
农药对昆虫产生负面影响,破 坏了生态平衡和农业可持续性。
城市化过程中对昆虫栖息地的 破坏导致物种数量和多样性的 减少。
明日之前的展望
保护昆虫生态环境、推动可持续发展,是让昆虫和其他生物继续繁衍和共存的关键。 • 加强保护意识和教育,促进公众对昆虫生态学价值的认识; • 采取合理的农业和林业经营方式,减少对昆虫生境的破坏; • 加强监测和研究,推动科学管理和保护措施的制定和实施。
昆虫生态学复习资料
1。
有效积温生物在生长发育过程中须从外界摄取一定的热量,其完成某一发育阶段所摄取的总热量为一常数。
有效积温,是作物在某个生育期或全部生育期内有效温度的总和,即作物在某一段时间内日平均气温与生物学零度之差的总和。
2。
食物链食物链是生态系统中贮存于有机物中的化学能在生态系统中层层传导的过程。
3。
食物网在生态系统中的生物成分之间通过能量传递关系存在着一种错综复杂的普遍联系,这种联系象是一个无形的网把所有生物都包括在内,使它们彼此之间都有着某种直接或间接的关系4。
生态对策是指任何生物对某一特定的生态压力下,都可能采用有利于种生存和发展的对策。
5. 能量金字塔根据组成食物链的各个营养级的层次和能量传递的“十分之一定律”,把生态系统中的各个营养级的能量数值绘制成一个塔,塔基为生产者,往上为较少的初级消费者(植食动物),再往上为更少的次级消费者(一级食肉动物),再往上为更少的三级消费者(二级食肉动物),塔顶是数量最少的顶级消费者。
6. 捕食生物交互作用的1种,通常指捕食者以猎物为食的现象7。
r—对策者高生育能力,快速发育,早熟,成年个体小及寿命短且单次生殖多而小的后代,一旦环境条件转好就会以其高增长率迅速恢复种群,使物种得以生存8。
K—对策者适应于可预测的稳定环境,一旦受损很难恢复甚至可能灭绝.由于种群数量基本保持在环境容纳量K水平上,竞争较激烈,成年个体大,发育慢,迟生殖,产崽少但多次生殖,寿命长,存活率高.9。
功能反应指每个捕食者的捕食率随猎物密度变化的一种反应.即捕食者对猎物的捕食效应。
10. 种群指在一定时间内占据一定空间的同种生物的所有个体。
11。
种群空间分布型组成种群的个体在其生活空间中的状态或布局12. 生态系统指在自然界的一定的空间内,生物与环境构成的统一整体,在这个统一整体中,生物与环境之间相互影响、相互制约,并在一定时期内处于相对稳定的动态平衡状态。
13. 生态位是指一个种群在生态系统中,在时间空间上所占据的位置及其与相关种群之间的功能关系与作用.14. 休眠昆虫为了安全度过不良环境条件(主要是低温或高温)而处于不食不动,停止生长发育的一种状态。
普通昆虫学-第五篇昆虫生态学
生态学研究的各个层次
Insect Department, College of Grassland Science, GAU
第一节 非生物因素
构成昆虫生存环境条件总体的各种生态因素, 按其性质可分为两大类,一类是非生物因素, 即气侯因素,或称为无机因素,主要有温度、 湿度、降水、光、风及土壤等。另一类是生物 因素,即有机因素,主要包括昆虫的食物和天 敌以及人类的生产活动对昆虫产生的影响。
将适合某昆虫生存的温度范围称为温区,据昆虫在温区 内发育及反应特点,将温区由低到高划分如下: I 致死低温区、II 亚致死停育低温区、III 适温区、IV 亚 致死停育高温区、 V 致死高温区。
昆虫发育较理想的是适温区,该温区可细分为低适温、 最适温、高适温三个亚区。
Insect Department, College of Grassland Science, GAU
个体及种群所处的发育阶段、生理状态、栖息 环境中的其它因素不同,其对温度变化的适应 能力也不同。
正常季节出现持续时间较长的气温突然升高或 降低对昆虫有很强的致死作用。
Insect Department, College of Grassland Science, GAU
第一节 非生物因素
1.适温范围
第一节 非生物因素
过冷却点:当虫体温度随环境 温度下降止0℃以下某一温度 T1时,虫体的体温又突然上 升并接近于0℃,而后再继续 下降止与环境温度相同的T2 时结冰,则T1为过冷却点、 T2为体液的冰点。
寒带地区的一些昆虫产生了 忍受体液结冰、细胞内冰晶 机械损伤的生理破坏的耐寒 机能,适应了这些地区冬季 的恶劣环境。
美国生态学家Odum(1977)提出生态学是“综合研 究有机体、物理环境与人类社会的科学。”
昆虫生物化学
一、名词解释贮存蛋白(LSPs):一类特异性血淋巴蛋白,在取食期幼虫脂肪体内合成后释放到血淋巴中。
在末龄幼虫期达到顶峰,取食停止后化蛹时又由脂肪体选择性地摄取。
在细胞内形成贮存蛋白颗粒,供蜕皮时再次进入血淋巴,为成虫器官发育和新组织形成提供蛋白质和氨基酸。
热激蛋白(HSPs):又称热休克蛋白,指生物体在遭遇到高温时,正常的蛋白质合成收到抑制,诱导产生的一种特殊的应急蛋白。
防卫蛋白:指昆虫收到外源异物侵入时免疫系统和解毒系统产生的保护机体的蛋白。
神经肽:脑神经内分泌细胞分泌的神经肽类激素,一般由几个至十几个氨基酸组成,影响昆虫的生长、发育、变态、生殖和代谢等许多生理过程一类小分子化合物。
如PTTH、DH、EH、PBAN等。
促前胸腺激素(PTTH):促甾类合成激素,是指刺激靶器官合成甾类激素的神经肽。
在幼虫和蛹期,其刺激器官为前胸腺,故又称促前胸腺激素。
滞育激素(DH):由咽下神经节诱导分泌产生,能诱导子代胚胎滞育的激素。
促性信息素生物合成神经肽(PBAN):能刺激靶器官合成性信息素的神经肽。
性信息素(SP):刺激同种异性行为的由腺体(SP分泌腺SPG)分泌的化学物质。
如家蚕的蚕蛾醇。
蜕壳激素(EH):是由脑中央神经分泌细胞中两对细胞分泌产生的,在每龄末期引起昆虫蜕皮行为并控制有关生理变化的神经肽。
卵黄蛋白(Vg):一种脂肪体合成分泌到血液中,被正在的卵母细胞选择性摄取,组成卵黄蛋白,为胚胎发育提供营养的一种蛋白质。
蜕皮激素(MH):由前胸腺非分泌,能影响昆虫蜕皮和变态的激素。
变态:动物发育过程中经历一个幼虫期,结束幼虫期,建成成体结构的过程叫变态。
蜕皮甾醇:蜕皮酮及其类似物的总称。
指具有蜕皮活性的激素。
可以控制昆虫周期性蜕皮,调节器官发育、卵黄和精子的发生、细胞分化。
保幼激素(JH):是一类由咽侧体分泌,能阻断若虫发生变态,不使其成为成虫,或不使蛹变成成虫的激素物质。
血淋巴结合蛋白(hJHBP):具有运送JH 到靶细胞,保护不被酶分解,防治非特异性吸附的功能。
昆虫化学生态学1
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6
、
露
凝
无
游
氛
,
天
高
风
景
澈
。
7、翩翩新 来燕,双双入我庐 ,先
吁
嗟
身
后
名
,
于
我
若
浮
烟
。
9、 陶渊 明( 约 365年 —427年 ),字 元亮, (又 一说名 潜,字 渊明 )号五 柳先生 ,私 谥“靖 节”, 东晋 末期南 朝宋初 期诗 人、文 学家、 辞赋 家、散
文 家 。汉 族 ,东 晋 浔阳 柴桑 人 (今 江西 九江 ) 。曾 做过 几 年小 官, 后辞 官 回家 ,从 此 隐居 ,田 园生 活 是陶 渊明 诗 的主 要题 材, 相 关作 品有 《饮 酒 》 、 《 归 园 田 居 》 、 《 桃花 源 记 》 、 《 五 柳先 生 传 》 、 《 归 去来 兮 辞 》 等 。
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46、我们若已接受最坏的,就再没有什么损失。——卡耐基 47、书到用时方恨少、事非经过不知难。——陆游 48、书籍把我们引入最美好的社会,使我们认识各个时代的伟大智者。——史美尔斯 49、熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟。——孙洙 50、谁和我一样用功,谁就会和我一样成功。——莫扎特