生态环境对昆虫的影响
《昆虫生态学》课件

有益昆虫的利用
蜜蜂授粉
蜜蜂是重要的授粉昆虫,通过蜜蜂授 粉可以提高农作物的产量和品质,同 时也有助于保护生物多样性。
生物防治
利用天敌昆虫控制害虫的种群数量, 减少化学农药的使用,降低环境污染 。
生物多样性的保护
自然保护区
建立自然保护区,保护和恢复天 然植被,为昆虫提供栖息地和繁
殖场所。
生态系统修复
植食性昆虫与植物的关系
一些植食性昆虫以植物的叶子、茎和果实为食,与植物形成一种捕食与被捕食 的关系。
05
昆虫生态学应用
害虫防治
生物防治
利用天敌昆虫、病原微生物等生物资源来控制害虫的种群数量,具有环保、可持 续的优点。
化学防治
使用农药进行害虫防治,需谨慎选择和使用低毒、高效的农药,以减少对环境和 非靶标生物的影响。
环境对昆虫的影响
气候变化对昆虫的影响
气候变化如温度、湿度和降雨等会影 响昆虫的分布、繁殖和生存,导致一 些昆虫种群数量的变化。
环境污染对昆虫的影响
环境污染如农药、工业废气和污水等 会对昆虫的生存和繁衍造成负面影响 ,破坏昆虫种群结构。
昆虫与植物的共生关系
传粉昆虫与植物的关系
一些昆虫以花蜜为食,同时帮助植物传粉,形成互利共生的关系。
种间关系
昆虫群落中的物种之间存在着复杂的相互作用关系,包括竞 争、捕食、共生等。这些关系影响着群落的稳定性和物种的 生存。
03
昆虫的生态习性
昆虫的食性
01
02
03
04
植ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ性昆虫
以植物为食,如蚜虫、叶蝉等 。
肉食性昆虫
以其他小动物为食,如螳螂、 蜻蜓等。
腐食性昆虫
以腐败物质为食,如蝇、蛆等 。
蚂蚱的生活环境

蚂蚱的生活环境
蚂蚱是一种生活在田野和草地中的昆虫,它们是一种非常普遍的昆虫,常常可
以在夏天的时候听到它们清脆的鸣叫声。
蚂蚱的生活环境主要是在草地和田野中,它们喜欢在草丛中跳跃和觅食。
蚂蚱的生活环境对它们的生存至关重要。
它们喜欢生活在干燥和温暖的环境中,因为这样的环境对它们的繁殖和生长有利。
草地和田野中的植物和草丛为蚂蚱提供了丰富的食物资源,它们可以在这些植物上觅食并且藏身于其中,避开天敌的侵袭。
蚂蚱的生活环境也受到人类活动的影响。
随着城市化的进程,越来越多的草地
和田野被开发成建筑用地,蚂蚱的生存空间受到了威胁。
除此之外,农药的使用也对蚂蚱的生存环境造成了威胁,因为它们常常在农田中觅食,而农药对它们的生存产生了不利影响。
为了保护蚂蚱的生存环境,我们需要采取一些措施。
首先,保护草地和田野的
生态环境,减少对自然环境的破坏。
其次,减少对农药的使用,采取更加环保的农业生产方式,保护蚂蚱及其他昆虫的生存空间。
最后,加强对蚂蚱及其生活环境的科学研究,为保护它们提供更加有效的措施和方法。
蚂蚱是大自然中的一种重要昆虫,它们的生存环境对于维护生态平衡和生物多
样性具有重要意义。
我们每个人都应该为保护蚂蚱的生存环境贡献自己的一份力量,让它们在美丽的自然环境中自由自在地生活。
昆虫在自然界繁荣昌盛的原因

肉食性昆虫通常具有较强的领地意识和繁殖 能力,能够在竞争激烈的环境中生存下来。
杂食性
杂食性昆虫的食物范围较广,既包括植物性食物也包括动物性食物。如一些甲虫既取食植物的花粉和果实,也捕食其他小动 物。这种食性的昆虫在自然界中能够更好地适应环境变化,因此在不同的生态环境中都有分布。
杂食性昆虫通常具有较强的适应能力和生存策略,能够在各种环境中繁衍生息。
腐食性
腐食性昆虫主要以动植物的尸体和腐 烂物质为食,如蝇、蛆等。它们通过 分泌消化酶将腐烂物质分解,吸取其 中的营养。这种食性的昆虫在自然界 中起到了清洁和分解有机物的作用, 维持生态系统的平衡。
VS
腐食性昆虫通常具有较强的适应能力, 能够在各种环境条件下生存繁衍。
肉食性
肉食性昆虫主要以其他动物为食,如蜘蛛、 螳螂等。它们通常具有锐利的口器、强壮的 肌肉和敏捷的动作,能够迅速捕捉猎物。这 种食性的昆虫在自然界中起到了控制其他动 物种群数量的作用,维持生态平衡。
02
繁殖能力
高繁殖率
昆虫的繁殖能力极强,雌虫通常能产下大量的卵,而且这些 卵的孵化率极高,使得昆虫种群数量快速增加。
有些昆虫甚至能进行无性繁殖,即不需要雄虫交配,雌虫就 能产下后代,这使得昆虫在缺乏异性伴侣的情况下也能维持 种群。
无性繁殖
一些昆虫种类具有无性繁殖的能力,即雌虫可以不经受精 直接产下后代,这种繁殖方式使得昆虫能够在没有雄虫的 情况下也能繁衍后代。
06
防御机制
外骨骼的保护
外骨骼是昆虫的外部保护结构, 能够抵御天敌的攻击和防止水分
散失。
外骨骼通常由几丁质和蛋白质组 成,具有硬度和韧性的特点,能 够有效地抵抗物理和化学攻击。
某些昆虫的外骨骼还具有色素和 纹理,能够与环境融为一体,起
昆虫的生物多样性和保护意义

昆虫的生物多样性和保护意义生物多样性是指地球上各种生物之间的物种、基因和生态系统的丰富程度。
作为地球上最丰富的生物类群之一,昆虫在维持生态平衡、促进植物繁育和人类食物安全等方面起着重要的作用。
本文将探讨昆虫的生物多样性以及保护昆虫的意义。
一、昆虫的生物多样性昆虫是地球上最大的生物类群之一,包括了飞蛾、蚊子、黄蜂、蝴蝶、蚂蚁等等。
据估计,全球昆虫物种的数量已超过一百万,相当于所有已知的动物物种的一大部分。
昆虫在各种生态系统中都扮演着重要的角色。
首先,昆虫是许多食物链的组成部分。
它们在食物链的底层,为上层的动物提供食物。
翅膀上的鳞片使得蝴蝶成为了许多鸟类的重要食物源。
蚂蚁通过捕食其他昆虫来充实自己的营养需求,同时也为其他鸟类和哺乳动物提供了食物选择。
其次,昆虫是植物繁育的关键媒介者。
蜜蜂、蝴蝶和其他花粉传播昆虫在寻觅花蜜的过程中,会将花粉传输到其他植物上,从而促进植物繁殖。
大量的水果和蔬菜得益于昆虫传粉,若没有它们的存在,农田的产量将会大幅下降。
此外,昆虫也是有机物分解的重要角色。
它们通过腐食死亡植物和动物的尸体,帮助减少环境中有机物的积累。
这对于维持环境的健康和平衡至关重要。
二、保护昆虫的意义保护昆虫对人类和整个生态系统都具有重要的意义。
首先,保护昆虫有助于维持生态平衡。
每一个物种都在生态系统中有其特定的角色和功能,昆虫也不例外。
如果一种昆虫物种的数量急剧减少或灭绝,将会导致整个生态系统的不平衡,可能引发连锁反应,进而影响其他物种和生态功能。
其次,保护昆虫对于促进植物繁育和农作物产量具有重要的意义。
许多食物作物和经济作物依赖于昆虫传粉来繁殖。
如果昆虫数量减少,将会对植物的繁殖和农作物的产量产生不利影响,从而对食物安全和农业可持续发展构成威胁。
此外,保护昆虫也有利于生物医学和科学研究。
昆虫不仅是许多疾病传播的媒介,也是许多疾病的研究对象。
通过保护昆虫,可以更好地了解它们的生物学特性,从而有助于研究和治疗许多人类疾病。
萤火虫生存现状与上海地区生态环境保护

萤火虫生存现状与上海地区生态环境保护萤火虫是一种以飞行为主要特征的昆虫,因为其身上有发光器官而被称为“萤火虫”。
萤火虫的发光器官主要位于腹部末端,发出的光线经过残留草木或树木的遮挡,在黑暗中形成一个个亮点,给人以幽静、神秘的感觉。
近年来,由于人类活动和环境破坏等原因,萤火虫的生存现状不容乐观。
城市化的快速发展导致了萤火虫栖息地的减少。
随着城市的扩张,越来越多的自然环境被破坏,原本萤火虫繁衍生息的栖息地逐渐减少。
城市中的灯光、高楼大厦等人类建筑也干扰了萤火虫的生存。
萤火虫需要黑暗的环境才能发挥其发光能力,而城市的夜晚被人工光源所充斥,使得萤火虫很难找到适合繁殖的地方。
农药使用对萤火虫造成了威胁。
农药的过度使用会残留在土壤和水源中,这些农药会进入到食物链中,对生态系统产生不利影响。
萤火虫属于食肉昆虫,它们以昆虫或其他小型无脊椎动物为食,但由于农药的使用,很多食物链中的昆虫数量减少,也使得萤火虫食物减少,生存环境受到严重威胁。
在上海地区,政府和相关部门已经采取了一些措施,来保护萤火虫的生存环境。
加强对萤火虫栖息地的保护。
通过划定自然保护区和生态公园等区域,限制人类活动对这些地区的侵害,保护其中的生物资源。
还加强了对农药使用的监管,限制农药对生态系统的破坏。
加强对生态旅游的管理也是保护萤火虫的重要手段。
通过设立引导牌、开展教育宣传等方式,引导游客在萤火虫栖息地内的行为,减少对萤火虫的干扰。
萤火虫的生存现状受到了城市化、农药使用和生态旅游等因素的威胁,但通过加强栖息地保护、限制农药使用和加强生态旅游管理等措施,可以有效地保护萤火虫的生存环境,使其得以繁衍生息。
这需要广大市民的共同努力,增强对生态环境保护的认识,营造一个更加友善的生态环境,保护这一神奇的生物资源。
昆虫的生物学特性及发生与环境的关系-知识点(精)

植物保护基础教学单元2-2:农业昆虫识别——昆虫的生物学特性及发生与环境的关系知识点昆虫的生殖方式常见的昆虫生殖方式有两性生殖、孤雌生殖、多胚生殖、卵胎生等,绝大多数昆虫的生殖是两性生殖。
(1)两性生殖:昆虫的大多数种类进行两性生殖。
即通过雌雄交配、受精,产生受精卵,再发育成新个体,又称卵生。
(2)孤雌生殖:雌虫不经过交配,或卵未经过受精而产生新的个体。
这种生殖方式称孤雌生殖,又称单性生殖。
(3)多胚生殖:由一个卵产生2个或更多个胚胎的生殖方式。
如小蜂、小茧蜂、姬蜂等寄生蜂多以这种方式繁殖。
(4)卵胎生:卵在母体内孵化后直接产生出小幼体的生殖方式。
昆虫的变态类型昆虫的一生自卵产下起至成虫性成熟为止,在外部形态和内部构造上,要经过复杂的变化,有若干次由量变到质变的过程,从而形成几个不同的发育阶段,这种现象称为变态。
按昆虫发育阶段的变化,常见的变态可分为以下两大类:①不全变态:昆虫一生经过卵、若虫、成虫3个发育阶段。
若虫与成虫在外部形态和生活习性上很相似,仅个体的大小、翅及生殖器官发育程度不同。
②全变态:昆虫一生经过卵、幼虫、蛹、成虫4个发育阶段,幼虫和成虫在形态和生活习性上完全不同。
在上述两大类变态类型中,也有一些特殊的变化。
如蓟马等昆虫在高龄若虫变为成虫前有一个不食不动、类似于蛹的时期,其变态称为过渐变态;蜻蜓等昆虫的若虫在水中生活,且有成虫没有的临时性器官,其变态称半变态,若虫特称稚虫;再如芫菁等全变态昆虫,其幼虫的不同时期形态和习性明显不同,这种变态称为复变态。
昆虫卵的构造及类型昆虫的卵外面是一层坚硬的卵壳,起着保护作用。
卵内有卵黄膜,包住里面的细胞质、卵黄和细胞核。
卵壳的顶部有孔,叫做受精孔,是精子进入卵内的通道。
卵壳的表面具有各式刻纹。
各种昆虫卵的大小差异较大,一般农业昆虫的卵,大小约在0.5~2mm之间。
昆虫卵的形状各不相同。
常见的有椭圆形、袋形、球形、鼓桶形、半球形、鱼篓形、有柄形、弹形等。
昆虫在生物多样性保护中的作用

昆虫在生物多样性保护中的作用生物多样性是指地球上各种生物的丰富程度和多样性。
作为地球上最为丰富和多样的生物类别之一,昆虫在维护和促进生物多样性方面扮演着重要的角色。
本文将介绍昆虫在生物多样性保护中的作用,并探讨其重要性。
一、昆虫促进植物传粉和授粉许多植物依赖昆虫进行传粉和授粉,以实现繁殖过程。
蜜蜂、蝴蝶、飞蛾等昆虫通过吸取花蜜和花粉的过程中,将花粉带到其他花朵上,实现植物间的传粉。
这种相互促进的关系对于维持植物的种群稳定和生物多样性至关重要。
二、昆虫分解和循环有机物质昆虫在自然界中扮演着分解有机物质和循环养分的重要角色。
它们通过食用和分解死亡的植物、动物和其他有机物质,将其转化为有机肥料和可以被植物吸收利用的养分。
这种循环过程对于维持生态系统的平衡和稳定至关重要。
三、昆虫作为食物链的重要组成部分昆虫在食物链中处于重要的位置,是许多动物的主要食物来源。
鸟类、蜥蜴、青蛙和哺乳动物等许多物种依赖昆虫作为主要食物来维持其生存和繁殖。
昆虫在食物链中的作用直接影响着整个生态系统的稳定与繁荣。
四、昆虫作为环境指示器由于昆虫对环境的敏感性,它们可以被用作环境质量和生态系统健康的指示器。
某些昆虫物种对特定环境条件具有很高的选择性,它们的分布和种群数量会受到生态系统变化的影响。
通过研究昆虫的种群数量和组成,我们能够了解到生态系统的变化以及对环境的影响。
五、昆虫控制有害物种有些昆虫具有天敌的特性,它们可以帮助控制一些对农业和生态系统造成威胁的有害物种。
例如,蜓蜥可以控制蚂蚁和害虫的数量,而一些寄生蜂和寄生蜇等昆虫则能帮助控制农作物害虫的数量。
通过利用昆虫天敌的作用,我们能够减少对化学农药的使用,降低对环境的负面影响。
总结起来,昆虫在生物多样性保护中扮演着重要的角色。
它们促进了植物传粉和授粉,分解和循环有机物质,作为食物链的重要组成部分,作为环境指示器,以及控制有害物种。
保护昆虫的多样性和数量对于维持生态系统的平衡、保护植物和动物的多样性至关重要。
小小昆虫的家园学习昆虫的栖息地与保护方法

小小昆虫的家园学习昆虫的栖息地与保护方法小小昆虫的家园:学习昆虫的栖息地与保护方法在广袤的自然界中,生物之间相互依存、共生共存。
而昆虫作为自然界中最为丰富多样的生物群体之一,扮演着重要的角色。
它们不仅为生态系统的平衡做出了巨大贡献,也是我们生活中不可忽视的一部分。
本文将探讨昆虫的栖息地及其保护方法。
一、昆虫的栖息地1.1 丰富多样的栖息地昆虫的栖息地多种多样,可以分为陆地栖息地和水生栖息地两大类。
陆地栖息地包括森林、草地、沙漠、荒漠等各种类型的生态环境。
森林作为昆虫种类最为丰富的栖息地之一,拥有密集的树木和丰富的植被,提供了充足的食物、遮蔽和繁殖场所。
草地作为开阔的栖息地,适合喜欢吸食花蜜的昆虫,如蝴蝶和蜜蜂等。
而沙漠和荒漠则是适应了极端环境的昆虫栖息地,它们通过节约水分和耐受高温等特殊生理机制来适应这样的环境。
水生栖息地则包括河流、湖泊、海洋等水域。
许多昆虫的幼虫阶段需要在水中度过,如蜻蜓、蚊子等,它们的栖息地主要集中在水流缓慢、植物繁茂的地方。
1.2 昆虫栖息地的重要性昆虫的栖息地对它们的生存和繁衍起着至关重要的作用。
栖息地的稳定性和适宜性直接影响昆虫的数量和多样性。
首先,栖息地提供了昆虫繁殖和生活所需的食物和营养来源。
不同昆虫种类的食性和寄生习性有所不同,栖息地中的植被和其他生物资源是它们获取能量和养分的重要来源。
其次,栖息地为昆虫提供了保护和遮蔽的场所。
栖息地中的植物、土壤和其他物体可以为昆虫提供隐蔽和避开天敌的机会,从而提高其生存能力。
最后,栖息地也是昆虫繁殖和传播的场所。
昆虫通过选择合适的栖息地来进行繁殖,例如选择适宜的温度、湿度和光照条件。
昆虫也通过栖息地的特征和地理位置来传播花粉和种子,发挥着重要的传粉和传播作用。
二、昆虫栖息地的保护方法2.1 保护栖息地多样性保护栖息地多样性是保护昆虫及其生态系统的关键。
我们可以通过以下措施来实现:首先,合理规划土地利用。
在城市和农田规划中要注重保留和恢复自然景观,减少森林和湿地的破坏,保护昆虫的栖息地完整性。
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第五章 生态环境对昆虫的影响 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。 根据范围可以把环境分为: 大环境 :影响生物的分布、化性、种群周期性 小环境 : 内环境: 二、生态因子作用的特点 生态因子 (ecological factors) 是指环境中对某一特定生物体或生物群体的生长、发育、生殖、分布等有直接或间接影响的环境要素。 (一) 综合性 (二) 不等性 (三) 不可替代性 (四) 补偿性 (五) 限制性 (六) 阶段性
第二节 气候因子 大气候:指由各地气象站观测的气象资料。 生态气候:指昆虫生活地的地表气候。 小气候:指昆虫栖息场所的气候。
一、温度对昆虫生长发育的影响 昆虫是变温动物,因此温度对昆虫发育速度的影响是比较明显的。 热能获得:太阳辐射(主要);新陈代谢(次要) 热能散失:体壁传导、体壁辐射、水分蒸发
(一) 温区的概念 1.致死高温区(zone of high lethal temperature) 范围:45-60℃ 表现:兴奋-死亡(酶系破坏、蛋白质凝固) 2.亚致死高温区(zone of high sublethal temperature) 范围:40-45℃ 表现:热昏迷 3. 适温区 (zone of favorabletemperature) 范围:8-40℃ 表现:生命活动正常进行(有效温区) (1)高适温区 (zone of high favorable temperature) 范围:30-40℃ 最高有效温度 (2)最适温区(zone of most favorable temperature) 范围:20-30℃ (3)低适温区 (zone of low favorable temperature) 范围:8-20℃ 发育起点温度(developmental zero) 生物学零点(biological zero) 4.亚致死低温区(zone of low sublethal temperature) 范围: -10-8℃ 表现:冷昏迷 5.致死低温区(zone of low lethal temperature) 范围: -40---10℃ 表现:死亡(体液结冰) (二)适温区内温度与生长发育速度的关系 发育历期:昆虫完成一定的发育阶段所经历的时间,通常以"日" 为单位。 发育速率:昆虫在单位时间 (如"日")内能完成一定发育阶段的情况。 温度与生长发育速度关系还有其他一些表示方法。 1. 范特-荷夫 (Vant-Hoff) 定律 范特-荷夫认为, 温度每升高 10 ℃ , 化学反应速度随着增加两三倍。用公式表示为: Q10=2-3 Q10=K(常数) 表达温度与发育历期及发育速率关系总趋势 2.逻辑斯蒂 (1ogistic) 曲线模式 逻辑斯蒂曲线是一近似于 "S" 形的曲线。 Y= K/(1+ea-bx) Y 为发育速率; x 为温度; K 为 Y 值的上限; a、b为常数; e 为自然对数的底值 (e=2.718 … ) (三)有效积温法则 1.有效积湿的概念 Reaumer(1735)提出来的。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。 NT=K N 为完成生长发育期所需的时间 ( 日数或小时 ) T 为该期平均温度 K 为 常数 发育速率与温度的关系的公式: V=T/K 生物发育起点温度往往在0℃,因此 , 在发育起点以上的温度才是有效温度。生物在生长发育过程中所受的总热量应该是有效温度的总和。 N(T-C ) =K V=(T-C)/K 生物在发育期内要求摄取有效温度 ( 发育起点以上的温度 ) 的总和称为有效积温。单位为"日度 ";" 小时度 " 2. 有效积湿的计算方法 2个温度处理 (T1-C)N1=K (T2-C)N2=K (T1-C)N1 = (T2-C)N2C=(T1N1-T2N2)/( N1-N2) 设有n个处理,其温度分别为T1,T2,T3……Tn ,其发育速率依次为 V1,V2, V3 …… Vn 。可采用统计学上常用的" 最小二乘方" 法进行计算 C 和 K, 其推导公 式为:
3. 有效积温的应用 (1) 推测一种昆虫的地理分布界限 X=K1/K X<1,可能没分布(多年发生一代的昆虫除外 ) (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 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。6-7 例如,正在繁殖一批松毛虫赤眼蜂,要求20d后散放成蜂,已知松毛虫赤眼蜂的发育起点温度为10.34 ℃,有效积温为 161.36日度,其培养温度(T)为:18.41 4.有效积温在应用上的局限性 (a)有效积温的推算,假定昆虫在适温区内温度与发育速率成正比关系的前提下进行的。 (b)一些昆虫在温度与发育速度的关系曲线上有出现发育恒定温区的可能性。 (c)一些有效积温的材料是在室内恒温饲养下取得的。但昆虫在自然界的发育处于变温之中,且昆虫实际生活的小气候环境与气象资料不完全相同。 (d)生理上有滞育或高温下有夏蛰的昆虫,在制育或夏蛰期间有效 积温是不适用的。 (四)低温对昆虫的影响及昆虫耐寒性 冬期的低温引起大多数昆虫的大量死亡。 1.代谢消耗和生理失调 2.体液结冰 体液结冰引起昆虫的死亡 , 主要是由于原生质失水,不断扩大的冰晶在原生质内形成分割的孔隙,引起原生质和原生质膜的质壁分离 , 破坏组织和细胞膜的生理结构等。 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。 测定过冷却点可了解昆虫耐寒性的程度。 不少种类昆虫在冬期到来之前,脂肪和碳水化合物的积累明显增加,水分减少,由于体液浓度的提高而明显地降低体液结冰的温度;当温度继续下降 , 体内结合水的比例增加 , 又进一步降低体液结冰的温度。通过这样的生理过程使过冷却点明显下降 , 耐寒性也显著提高。 3.体液结冰以下的温度 寒代地区的一些昆虫以滞育状态度过漫长的塞冬。 这些昆虫不但降低过冷却点的温度 , 而且可忍受体液结冰而不至于死亡。 二、湿度、降水对昆虫的作用 1.昆虫水分获得途径: 食物 体壁、卵壳从空气、土壤、植物中吸取 直接饮水 利用体内代谢水 2.昆虫水分散失途径: 消化、排泄系统排水 呼吸系统蒸发失水 体壁蒸发失水 (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 (二)湿度对昆虫的影响 湿度对繁殖的影响是比较明显的。多数昆虫产卵时要求高湿度。 在环境湿度偏低的情况下,可能导致: 雌虫不能产卵; 幼虫不能孵化; 幼虫不能脱皮 成虫不能羽化;羽化出来的成虫不能正常展翅
对一些刺吸式口器昆虫来说 , 外界环境湿度的影响相对较少;当湿度偏低时,植物组织内含水量比较低,取食的干物质量相对增加,反而有利于生长发育。 (三)降水对昆虫的影响 (a) 降水提高空气湿度,故对昆虫发育发生影响 (b) 降水影响土壤含水量,对土中生活的昆虫起着重要的作用; (c) 降水对一些昆虫却是重要的条件。 (d) 降雪:对土中或土面越冬的昆虫起保护作用 (e) 降雨也常常成为直接杀死昆虫的一个因素。 (f) 降雨影响昆虫的活动。 三、温、湿度的综合作用 温度与湿度对生物的作用是相互关连的。温、湿度的关系在生物气候学上常常以温、湿度系数或气候图来表示。 (一) 温、温度系数 温、湿度系数 (Q) 是降水量 (M) 与平均温度总和 (T) 的比值得 P 降雨量和积温比 ) 。其基本公式为: Q=M/∑TQe=(M-P)/∑(T-C) 温、湿度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,有一定的参考价值。 然而,温、湿度系数的应用还是有一定的局限性的。如15℃、45%相对湿度 25℃、75%相对湿度(二) 气候图(climograph) 气候图的绘制是在坐标上以纵轴表示每月的平均温度 , 横轴表示每月的总降水量 , 以线条顺次连结每月平均温度和每月总降水量的交合点。气候图可以表示不同地区的气候特征。用其可分析昆虫在新区分布的可能性和不同年份昆虫的发生数量。
四、光在昆虫活动中的意义 光是生态体系中能量的主要来源。 (一) 辐射热 昆虫可从太阳的辐射热中吸取热能。 (二) 光的强度 一些昆虫的活动受到光强的影响。 日出型:如蝴蝶、蜻蜓 夜出型:如蛾类 昼夜型:如蚂蚁 弱光型:如蚊子 (三) 光的波长 昆虫的视觉光区与人的视觉光区不完全相同,不同种类昆虫的视觉光