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昆虫种的名词解释

昆虫种的名词解释

昆虫种的名词解释昆虫是地球上最为丰富多样的生物类群之一,也是我们日常生活中最为常见的生物。

它们以其特殊的形态、生态和行为方式吸引了我们的兴趣。

在本文中,我们将解释一些常见昆虫种的名词,以帮助我们更好地了解它们。

1. 蜜蜂(Apis mellifera)蜜蜂是一种社会性昆虫,也是我们最熟悉的昆虫之一。

它们以花粉和花蜜为食,通过采蜜为蜜蜂社群提供能量和营养。

蜜蜂的生存和繁殖离不开蜂巢,蜂巢是它们用蜡建造的大型结构,其中包含了蜜蜂孵化和储存蜜的空间。

2. 蝴蝶(Lepidoptera)蝴蝶是一类具有美丽翅膀的昆虫。

它们经历了幼虫、蛹和成虫三个阶段。

蝴蝶的名字源于希腊语中的“lepis”和“pteron”,意为“鳞片”和“翅膀”。

蝴蝶的翅膀上覆盖着数不清的鳞片,给它们带来了丰富多彩的外观。

3. 蚂蚁(Formicidae)蚂蚁是一种极其社会性的昆虫。

它们组成庞大的群体,按照不同的职能分工,共同合作生活和工作。

蚂蚁的社群结构包括女王、工蚁和雄蚁。

女王负责生殖,工蚁负责收集食物和建设巢穴,雄蚁则用于繁殖。

4. 蚊子(Culicidae)蚊子是一种吸血的昆虫,它们以人类和其他动物的血液为食。

蚊子用尖锐的嘴吸取血液,同时注入一种可以凝结血液的物质,使其更容易被吸取。

蚊子不仅仅是一种让人讨厌的昆虫,它们还是许多疾病如疟疾、登革热和寨卡病毒等的传播媒介。

5. 蜻蜓(Odonata)蜻蜓是一类优雅的昆虫,它们以捕捉飞行中的昆虫为食。

蜻蜓有两对独特的翅膀和大而突出的复眼。

它们在飞行过程中展示了出色的机动性和速度。

蜻蜓的生命周期包括幼虫和成虫两个阶段,幼虫生活在水中,成虫则在空中飞行。

6. 蜘蛛(Araneae)虽然蜘蛛并不是昆虫,而是蛛形纲的一种,但由于它们在昆虫分类中具有重要的地位,所以我们也将其纳入本文的范畴。

蜘蛛是以网捕食为主的节肢动物,它们用丝腺分泌出的蜘蛛丝构建复杂的网网,用于捕捉飞行中的昆虫。

蜘蛛的身体分为头胸部和腹部两个部分,通常身体前部有八只脚。

普通昆虫学名词解释

普通昆虫学名词解释

普通昆虫学名词解释一、重点1、体腔:昆虫的体壁包被着整个体躯,形成一个相通的腔,称体腔2、外骨胳:防止水份过度蒸发、调节体温、表现物理性色彩以及阻止水分无机离子、病原菌、杀虫剂等外物侵入,其内陷形成的内骨,用以附着体壁肌的肌纤维,组成昆虫的运动机构3、色素色:化学色,虫体一定部位存在某些化合物而产生,这些物质吸收某种光波反射其它光而形成各种颜色。

这些物质同多半是新陈代谢的产物,如黑色素、嘌呤色素等4、结构色:光学色,发生于表皮。

由于昆虫表皮结构性质不同,发生光的干涉、衍射而产生各种颜色。

用沸水和漂白粉不能使其退色和消失5、背血管:位于背中线体壁下方,纵贯于背血窦内的一条管状构造,由前段的大动脉和后段的心脏两部分组成,心脏两侧着生有成对的翼肌6、大动脉:背血管前段,一条简单的直管,粗细一致,没有翼肌和膈膜相连,没有心门7、心脏(heart):背血管后段呈连续膨大的部分,每个膨大部分为一个心室8、辅搏动器:心脏外的一类具有搏动性能的结构,功能是辅助心脏、促进血液在部分血腔、附肢及其它远离心脏的附属器官内循环,保持血腔中各部位的血压平衡9、血液(血淋巴):体腔内循环流动的淋巴样液体,浸浴着所有的内脏器官和组织10、血液循环过程:心脏舒张,血液由心门进入心脏,心脏收缩,把血液推向前方,经由主动脉由头部前端流出,在头的内壁形成一个反作用力,使血液向后流动,由于背膈和腹膈的作用,血液由前向后流回心脏11、昆虫的呼吸系统:担负自外界吸收氧并释放出虫体内二氧化碳的器官系统12、气管系统:外胚层内陷形成的管状气管网络13、气门:气管内陷留在体壁上的开口,通常位于中胸、后胸和腹部各节的两侧;胸部气门位于侧板上,腹部气门多位于背板两侧或侧膜上14、气管:胚胎发育时外胚层沿体壁内陷形成的盲管。

15、气囊:有翅亚纲昆虫中,初级气管和二级气管可局部膨大成囊状构造16、气管纵干:各体节间的主气管,由位于虫体两侧的后生纵向气管干相联通17、扩散作用:昆虫体内代谢活动所需的氧气,靠大气与气管间、气管与微气管间、微气管与呼吸组织间氧的分压差,直接自大气中获得的;虫体内呼吸代谢所产生的二氧化碳,由于其浓度远较氧的浓度为大,与大气中二氧化碳的浓度梯度使其易于透过组织经气管排出体外, 昆虫的这种以气体分压梯度为动力的气体交换方式,称为扩散作用18、通风作用:主要是借气管特别是气囊的伸缩进行的。

昆虫名词解释

昆虫名词解释

1.两性生殖:通过雌雄交配,雄性个体把精子送入雌体与雌性的卵子结合后产生的受精卵发育成新个体的生殖方式。

2.孤雌生殖:昆虫雌性的卵不经过授精也能发育成新个体的生殖方式3.经常性孤雌生殖4.周期性孤雌生殖5.偶发性的孤雌生殖:即在正常条件下行两性生殖,但偶尔不授精的卵也发育为新个体。

例如家蚕便是最为常见的一个种类。

异态交替:即孤殖生殖与两性生殖交替进行,这与其所处的季节有关,即所谓“异态交替”。

6多胚生殖:是指1 个卵内可产生两个或多个胚胎,并能发育成正常新个体的生殖方式7.胎生:一些昆虫可以从母体直接产出幼虫或若虫来.这种生殖方法叫胎生8.卵胎生:胚胎发育所需的营养物质全部由卵供给,不需母体提供营养,整个胚胎发育在母体内完成,卵在母体内孵化,孵化不久后幼体便离开母体。

9.腺养胎生10.血腔胎生11.伪胎盘生殖12.幼体生殖:有少数昆虫在母体尚未达到成虫阶段就进行生殖,称为幼体生殖.13.胚胎发育14.胚盘15.胚带16.卵裂17.胚动18.背合19.胚后发育20. 孵化:昆虫完成胚胎发育后,卵破壳而出的过程叫孵化。

21.变态:昆虫的个体发育过程中,特别是在胚后发育阶段要经过一系列的形态变化,昆虫的这种由幼虫期状态转变为成虫期状态的现象,称为变态.22.增节变态:是昆虫纲中最原始的变态类型,其主要变态特点是幼期与成虫期之间除身体大小和性器官发育程度的差异外,腹部的节数随着脱皮次数的增加而增加.原尾目23.表变态:也属于原始变态类型.其变态特点是幼体与成虫之间除身体大小,性器官发育程度及附肢节数等有所变化.成虫期仍能继续脱皮.弹尾目,双尾目和缨尾目24.原变态:原变态是有翅亚纲中最原始的变态类型,仅见于蜉蝣目昆虫.其变态特点是从幼虫期(稚虫)转变为真正的成虫期需经过一个亚成虫期.25.不完全变态:不全变态是有翅亚纲外生翅类(除蜉蝣目外)的各目昆虫具有的变态类型.成虫不再脱皮,幼体无腹足,属寡足型.分为:渐变态,半变态,过渐变态.26.渐变态:幼虫期与成虫期在形态和生活习性等方面都很相似,只是翅未成长和生殖器官未成熟。

昆虫的发育名词解释

昆虫的发育名词解释

昆虫的发育名词解释昆虫作为地球上最为丰富多样的生物类群之一,其发育过程引起了广泛的关注和研究。

本文将为读者解释昆虫发育过程中的相关名词,以便更好地了解其生命起源和独特的生命周期。

一、卵(Egg)昆虫的发育过程始于卵,也称为受精卵。

卵是通过雌性昆虫的生殖器排出的,通常为微小的圆形或椭圆形结构。

卵壳具有保护和提供营养的作用,能够保证胚胎正常发育所需的条件。

二、仔虫(Larva)仔虫是昆虫发育过程中的一个阶段。

这个阶段有时也被称为幼虫阶段。

仔虫与成虫在形态和生活习性上存在明显的差异。

仔虫通常具有柔软的、无翅膀的身体,而且通常以进食和生长为主要活动。

仔虫的目标是通过摄食和存储营养物质,为将来的变态和成虫阶段提供能量和材料。

三、变态(Metamorphosis)变态是昆虫发育过程中最引人注目和独特的特征之一。

昆虫的变态分为完全变态和不完全变态两种形式。

1. 完全变态完全变态是指经历卵、仔虫、蛹和成虫四个阶段的昆虫。

在完全变态中,仔虫经历蛹的过程,成为具有完全不同外形和生活方式的成虫。

这个阶段的昆虫经历了从无翅膀和柔软的状态逐渐转化为有翅膀和硬壳的成虫。

典型的完全变态昆虫包括蝴蝶、蜜蜂和甲虫等。

2. 不完全变态不完全变态是指经历卵和幼虫两个阶段的昆虫。

不同于完全变态,不完全变态的昆虫在仔虫阶段与成虫阶段之间没有明显的形态差异。

仔虫逐渐生长并蜕皮,最后变成成虫。

不完全变态的昆虫包括蚂蚁、蟑螂和蜻蜓等。

四、蛹(Pupa)蛹是完全变态昆虫发育过程中的一个关键阶段。

在蛹期,仔虫会通过脱皮转变为蛹,这意味着其外形和构造将发生明显变化。

蛹通常具有锥形的外形,外部有硬壳保护,内部则进行组织重组和器官发育。

蛹是昆虫发育过程中的休眠期,它为仔虫向成虫的转化提供了时间和空间。

五、成虫(Adult)成虫是昆虫发育过程中最终阶段的状态,也被称为成熟个体。

成虫代表着昆虫的终极形态,在这个阶段昆虫通常经过了繁殖后代的能力和形态结构的巩固。

昆虫名词解释

昆虫名词解释

1 初生分节一般昆虫的幼期,相邻体节具环形凹陷,即节间褶,纵肌附着褶上,其体节相当于胚胎发育的真正体节,这种分节方式为初生分节。

2 世代昆虫的新个体(卵或幼虫或稚虫或若虫)自离开母体到性成熟产生后代为止的发育过程叫生命周期,通常称这样的一个过程为一个世代。

3 变态昆虫的个体发育过程中,特别是在胚后发育阶段要经过一系列的形态变化,即变态。

4 昆虫的激素由内分泌器官分泌的,具有高度活性的微量化学物质。

5 神经元神经细胞又称神经元,包含一个神经细胞体或称核周质,及由此发出的神经纤维。

6 翅脉翅的两层薄壁间纵横分布的条纹,由气管部位加厚而成的,对翅表起着支架的作用。

7 多型现象同种昆虫同一性别的个体间在身体大小、体色、结构等方面存在明显差异的现象。

迁飞某种昆虫成群而有规律地从一个发生地长距离地转移到另一个发生地的现象。

9 趋性对某种刺激有定向活动的现象。

孤雌生殖也称单性生殖,卵不经过受精也能发育成新个体的现象。

1. 膜翅目Hymenoptera2. 鳞翅目Lepidoptera3. Neuroptera脉翅目4. Homoptera 同翅目5. Odonata蜻蜓目1 微气管昆虫的气管由粗到细进行分支,当分支到直径为2~5um时,伸入一个掌状的端细胞,然后由端细胞再形成一组直径在1um以下末端封闭的气管为微气管。

2 世代昆虫的新个体(卵或幼虫或稚虫或若虫)自离开母体到性成熟产生后代为止的发育过程叫生命周期,通常称这样的一个过程为一个世代。

3 休眠是由不良环境条件直接引起的,当不良环境条件消除后昆虫能马上恢复生长发育的生命活动停滞现象4 雌雄二型同种的雌雄个体除生殖器官的结构差异和第二性征的不同外,在大小,颜色,结构等方面存在明显差异的现象。

5 信息素又称外激素,是由一种昆虫个体的分泌腺体所分泌到体外,能影响同种(也可能是异种)其他个体的行为、发育和生殖等的化学物质,具有刺激和抑制两方面的作用。

6 突触神经元之间的联接点,神经传导的联络区。

昆虫学名词解释

昆虫学名词解释

昆⾍学名词解释1.下⼝式:⼝器着⽣在头部的下⽅,头部纵轴与体躯纵轴⼏乎成直⾓,⼤多见于植⾷性昆⾍,如蝗⾍等。

2.前⼝式:⼝器着⽣在头的前⽅,头部纵轴与体躯纵轴近于⼀直线,⼤多见于捕⾷性昆⾍,如步⾏⾍等。

3.后⼝式:⼝器从头的腹⾯伸向⾝体的后⽅,头纵轴与体躯的纵轴成锐⾓相交,多数见于刺吸植物汁液的昆⾍,如蚜⾍、叶蝉等。

4.柄节:为触⾓连接头部的基节,通常粗短,以膜质连接于触⾓窝的边缘上。

5.梗节:为触⾓的第⼆节,⼀般⽐较细⼩。

6.鞭节:为梗节以后各节的统称,通常由于若⼲形状基本⼀致的⼩节或亚节组成。

7.并列像:只接受直射光点所造成的物像称为并列像。

8.重叠像:每个⼩眼的视觉柱不仅能感受通过本⾝⼩眼⾯的光线,还能感受到由邻近⼩眼⾯折射过来的同⼀光点的光线,可由好多个重叠的光点构成物像,形成所谓重叠像。

9.翅的连锁器:许多昆⾍在飞⾏时,前后翅借各种特殊构造以相互连接起来,使其飞⾏动作⼀致,以增强飞⾏效能。

这种连接构造统称翅的连锁器10.孤雌⽣殖(单性⽣殖):卵不经过受精就能发育成新个体的⽣殖⽅式。

这类昆⾍⼀般没有雄⾍或雄⾍极少,常见于某些粉虱、介壳⾍、蓟马等11.异态交替(世代交替):⼀些昆⾍是两性⽣殖和孤雌⽣殖交替进⾏,称之为⼀些昆⾍是异态交替(世代交替)。

12.卵胎⽣(孤雌胎⽣):雌⾍未经交配的卵在母体内依靠卵黄供给营养进⾏胚胎发育,直⾄孵化为幼体后才从母体中产出的⽣殖⽅式。

13. 卵期:卵⾃产下后到孵化出幼⾍(若⾍)所经过的时间。

14. 孵化:两性⽣殖的昆⾍,在卵内完成胚胎发育后,幼⾍或若⾍即破卵壳⽽孵出。

15.孵化期:⼀批卵(卵块)从开始孵化到全部孵化结束所经过的时间16. 脱⽪:从卵孵出的幼体通常很⼩,取⾷⽣长后不断增⼤,当增⼤到⼀定程度时,由于坚韧的体壁限制了它的⽣长,就必须脱去旧表⽪,代之以新表⽪的现象。

17. 变态:昆⾍在胚后发育过程中,在外部形态和内部器官等⽅⾯要经过⼀系列的变化,即经过若⼲次由量变到质变的⼏个不同发育阶段的变化。

昆虫生理学名词解释

昆虫生理学名词解释

昆虫生理学名词解释昆虫生理学是研究昆虫的生命过程和功能的科学领域。

在昆虫世界中,有许多特定的生理学术语被用来描述昆虫的身体结构、生理功能和行为。

本文将为您解释一些常见的昆虫生理学名词,帮助您更好地理解这个领域。

1.外骨骼(Exoskeleton):昆虫的外骨骼是由坚硬的几丁质组成的外部骨骼,覆盖在身体表面。

它提供了保护内部器官、提供支持和肌肉附着点的功能。

2.蜕皮(Molting):昆虫在生长过程中需要不断蜕皮。

蜕皮是指昆虫通过脱去旧的外骨骼,并生成新的外骨骼来更新身体。

这个过程允许昆虫适应身体的增长,并修复受损的外骨骼。

3.气孔(Spiracles):昆虫的气孔是用于呼吸的小孔,分布在身体的侧面。

气孔与昆虫的呼吸系统相连,允许氧气进入体内,二氧化碳排出体外。

4.甲状腺(Corpora allata):昆虫的甲状腺是一对位于脑部附近的内分泌腺体,分泌激素调控昆虫的生长、发育和生殖。

5.毛细管作用(Capillary action):毛细管作用是指昆虫体内液体在细小管道中上升或下降的现象。

它是由于表面张力和毛细管直径的相互作用而产生的。

6.蜜腺(Honey gland):某些昆虫体内具有蜜腺,用于产生蜜或其他甜味物质。

蜜腺通常位于昆虫的消化系统附近,可以分泌蜜液用于食物储存或作为社会性昆虫的食物共享。

7.嗅觉受器(Olfactory receptor):昆虫的嗅觉受器位于感觉器官中,用于感知和识别化学物质的气味。

昆虫的嗅觉受器通常非常敏感,使它们能够检测到食物、配偶、危险等。

8.紫外视觉(Ultraviolet vision):昆虫中许多物种具有紫外视觉能力,它们可以感知紫外光谱范围内的光线。

这种视觉能力使昆虫能够看到许多细微的细节和颜色,帮助它们在寻找食物、识别对象和进行交流中更加敏锐。

9.光合共生(Photosynthetic symbiosis):某些昆虫与光合细菌或其他光合生物形成共生关系。

普通昆虫学名词解释

普通昆虫学名词解释

1.初生分节:一般昆虫的幼期,相邻体节具环形凹陷,即节间褶,纵肌附着褶上,其体节相当于胚胎发育的真正体节,故称这种体节为出生体节。

2.蜕裂线:是幼虫脱皮时裂开的线,通常呈倒Y 形,它的中干起自胸部的背中央,伸到复眼间分叉成两条测臂。

3.翅脉:翅脉是翅的两层薄壁件纵横分布的条纹,由气管部位加厚而成,对翅表起着支架的作用,主要的翅脉有一定的名称。

4.脉序:又叫脉相,指翅脉在翅面上的分布形式。

不同类群的脉序存在一定的差别,而在同一类群中又相对稳定。

5.消化系数:食物通过消化作用后,一部分变成为可吸收的养分,另一部分则不能吸收而排除体外,可消化吸收的部分与消耗食物的比值,称消化系数。

6.肠外消化:昆虫在取食前先将唾液或消化液注入寄主组织内,当寄主组织溶解后,再吸回肠内的过程。

7.神经元:又称神经细胞,是构成神经系统结构和功能的基本单位。

8.神经节:神经节是功能相同的神经元细胞体在中枢以外的周围部位集合而成的结节状构造。

9.突触:昆虫各类神经元的树状突、侧枝活轴突的端丛,并非是直接连着的,而是在脑内、神经节内活神经肌肉连接点等处形成突触,进行联系和传递信息的10.突触传导:神经元之间在组织学上的间断性,使动作电位不能直接通过突触,而必须借助神经递质进行传导。

11.反射弧:反射活动的结构基础称为反射弧,包括感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器。

12.昆虫激素:昆虫的内分泌腺分泌的激素。

可经体液运至全身各处,对昆虫的生理机能、代谢、生长发育、变态、滞育、生殖等起调节控制作用。

13.信息素:又称外激素,是由一种昆虫个体的分泌腺体分泌到体外,能影响种件或种内其他个体的行为、发育和生殖等的化学物质,具有刺激和抑制两方面的作用。

14.受精:是卵子和精子融合为一个合子的过程。

15.授精:两性交配时,雄虫将精液或精珠注入雌虫的生殖器管内,使精子储存与雌虫的受精囊中的过程,称为授精。

16.孤雌生殖:也称单性生殖,指卵不经过受精也能发育成正常的新个体。

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1.ecology:生态学,是研究生物与生物之间以及生物与其环境之间的相互关系的科学。

2.insect ecology:昆虫生态学,是研究昆虫与周围环境相互关系的学科。

3.autoecology:个体生态学,在个体水平上研究生物个体与环境关系的科学。

4.environment:环境,环境是指某一特定生物体或生物群体以外的空间,以及直接、间
接影响该生物体或生物群体生存的一切事物的总和。

5.ecological factors:生态因子,环境中对生物的生长、发育、生殖、行为和分布有着直
接或间接影响的环境要素。

生态因子是环境中对生物起作用的因子,而环境因子则是指生物体外部的全部要素。

6.micro-climate:小气候:小气候是指近地面大气层约1.5m范围内的微细气候。

7.dormancy:休眠,是昆虫种在个体发育过程中对不良外界条件的一种适应性。

8.diapause:滞育,是昆虫种在系统发育过程中本身的生活方式与其外界生存因素间不断
矛盾统一的结果,是一种遗传性表现。

9.adapatation:适应,生物对环境压力的调整过程。

10.population:种群,指一群占有一定空间的同种有机体,它是一个能量流动和物质循环
的单位,也是一个自动调节系统,通过自动调节使其能在生态系统内维护自身的稳定性。

11.生态宗,同一物种内因适应不同生境而表现出具有一定结构或功能差异的不同类群。

12.population dynamics:种群动态,指种群的数量动态,主要取决于种群基数、繁殖速率、
死亡率、存活率和迁移率。

13.bionomic strategy:生态对策,种群通过改变它们的个体大小、年龄组配、寿命长短、
扩散能力等特性来调整自己,以最大限度适应和利用环境,这就是生物的生态对策。

14.Spatial distribution patten:空间分布型,昆虫种群的个体在其生存空间的分布形式。

15.Poisson distribution:波松分布,个体间相互独立的小概率事件的概率分布模型。

16.Negative binomial distribution:负二项分布,也称嵌纹分布。

聚集分布的一种,个体群
间相嵌,个体群内的个体相互排斥的概率分布。

17.核心分布,聚集分布的一种。

个体群间呈核心分布,个体群内个体也呈核心分布。

18.distribution pattern:分布格局,有两层意义:其一,是分布—指的是统计学上的某一
随机变量的概率分布,(如负二项分布等);其二,是格局—指的是有机体在空间中的定位(排列)的图示。

19.coevolution:协同进化,两个相互作用的物种在进化过程中发展的相互适应的共同进
化。

一个物种由于另一物种影响而发生遗传进化的进化类型。

20.内禀增长率(r m):是指在给定的物理和生物条件下,具有稳定年龄组配的种群的最大
瞬时增长速率。

21. mutualism互利:一种生物从另一种生物获得好处,可以为单方的也可以为双方的。

22.种间关系,种间关系包括竞争、捕食、寄生、互利共生和食草作用等等。

23.life table:生命表:是按种群生长的时间或年龄为顺序,系统记述种群的死亡、生殖及
死亡原因的表格。

24.niche:生态位,描述物种的资源空间特征的,表明物种在其生物群落中的位置和作用。

物种栖息的最小单位生活小区,也称生态小生境。

25.population dynamics:竞争,竞争是生物有机体之间相互的负作用。

26.平均数拥挤度:在同一样方中,平均每个个体拥有多少个其它个体。

意即平均每个个
体与多少个其它个体在同一样方中。

27.种群波动(Population Fluctuations):是指处于平衡状态的种群,随时间发展其种群数
量围绕某一饱和量上下波动的现象。

28.环境容纳量:由环境资源所决定的种群限度。

即某一环境所能维持的种群数量。

29.特定时间生命time-specific life table:以特定时间为间隔单位,系统调查记载到x 时
间时种群的存活和死亡数量(年龄组配比较稳定的前提下)。

30.关键因子:凡是某因子引起种群死亡率的变动能极大地影响未来整个种群数量变动,
这一因子称为关键因子。

31.竞争: 生活在同一地区的两个物种,由于利用相同的资源,导致每一个物种的数量下
降,即两种群彼此发生有害影响。

32.高斯假说:两个相似种的竞争结果极少能占领相似的生态位(niche),而是每个种发
展成为占有某些特别的食物,并具有不同于它的竞争者的生活方式。

33.拟寄生:侵入寄主后,当自己繁殖一代后,寄主随即死亡(少数外寄生昆虫或螨类例外),
很类似于捕食现象
34.功能反应:捕食作用与猎物密度有关又称为功能反应
35.数值反应:猎物的数量对捕食者数量的影响,影响捕食者的发育速率、生殖力及存活
等。

munity succession:群落演替,指群落经过一定的发展历史时期由于环境条件的改
变,从一群落类型转变成另一中类型的顺序过程。

37.生物群落,在一定的空间内,生活在一起的各种动物、植物和微生物种群的集合体。

38.edge effect:边际效应,在群落交错区中生物种类增加和某些种类密度加大的现象。

39.species richness:物种丰富度,指一群落或生境中物种数目的多寡。

40.优势种 dominant species :是指群落中对其他物种发生明显的控制作用的物种。


现出个体数量多、体积大或生物量大、生活力强等特征。

41.关键种 key species: 是它们的消失或削弱能引起整个群落和生态系统发生根本性的
变化的物种。

关键种的个体数量可能稀少,但也可能多,其功能或是专一的也可能是多样的。

42.冗余种 redundancy species :是指这些种的去除不会引起生态系统内其他物种的
丢失,同时对整个群落和生态系统的结构和功能不会造成太大的影响的物种。

43.边际效应edge effect:在群落交错区中生物种类增加和某些种类密度加大的现象。

44.群落演替community succession:是指在一定区域内,群落随时间而变化,由一种类型
转变成另一种类型的生态过程
45.biosphere生物圈,指的是地球上的全部生命和一切适合于生物栖息的场所,它包括
岩石圈上层、全部水圈和大气层的下层。

45 生态平衡,是指在一定时间内生态系统中的生物和环境之间、生物各个种群之间,通过能量流动、物质循环和信息传递,使它们相互之间达到高度适应、协调和统一的状态。

46.害虫预测预报:根据害虫发生发展规律以及作物的物候、气象、天敌等资料进行全面
分析,作出其未来的发生期、发生量、危害程度等估计,预测害虫未来的发生动态,并提前向有关领导、植物保护部门、治虫工作人员、农民提供虫情苗情及天敌等情况报告和咨询服务,这项工作就叫做“害虫预测预报”。

47.害虫发生期预测:是根据害虫当时的发育进度和生态因子(特别是平均温度)的影响,
参考历史资料,预测害虫下一虫态和世代出现的初、盛、末期,特别是要准确预测防治适期。

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