Vztah hmyzu k ekologickým faktorům



Podobné dokumenty
Populace, populační dynamika a hmyzí gradace

Metody regulace populací škůdců. metody ochrany rostlin proti živočišným škůdcům

Základy ekologie. Michal Hájek Světlana Zahrádková

Světlo jako ekologický faktor

BIORYTMY. Rytmicita procesů. Délka periody CZ.1.07/2.2.00/ Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP

Ekologie živočichů, téma 10: Strategie pro přežití: vydržet nebo zmizet?

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

Základy ekologie. Michal Hájek Světlana Zahrádková

ENVIRONMENTÁLN LNÍ VÝCHOVA. Organismus jako systém. edí. Organismus a prostřed

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mgr.

2.1. EKOSYSTÉMY. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

Podmínky působící na organismy: abiotické - vlivy neživé části prostředí na organismus biotické - vlivy ostatních živých organismů na život jedince, m

EKOLOGIE. Čím m se ekologie zabývá? Seminář z biologie. organismus. abiotické faktory. organismus. 1. Ekologie jako vědnv

Rozptyl a migrace. Petra Hamplová


Čím se ekologie zabývá

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název školy. Moravské gymnázium Brno, s.r.o. Autor. Mgr. Martin Hnilo

Autekologie. Ekologická nika. Vladimír Láznička, ZF MZLU v Brně

Ekologie a její obory, vztahy mezi organismy a prostředím

Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE.

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Základy genetiky, základní pojmy

Teplota a termální fyziologie

Působení ekologických faktorů

Ekologické faktory. Teplota. Čím vším ovlivňuje teplota organismy. Jak změny teploty (klimatu) ovlivnily flóru a faunu našeho území

Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE.

Ekologie. organismus. abiotické prostředí. vztahy a procesy. organismus. Faktory - klimatické - edafické - hydrické

WEFLARE V CHOVU PLAZŮ

CZ.1.07/1.5.00/

SSOS_ZE_1.13 Základy ekologie, prezentace

Reprodukce a genetika

Název: Zimní spánek. Seznam příloh. Obrázky pro náhodné rozdělení do skupin. Motivační obrázky. Motivační texty. Pracovní list Zimní spánek

Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby, projekty

6. Tzv. holocenní klimatické optimum s maximálním rozvojem lesa bylo typické pro a) preboreál b) atlantik c) subrecent

Ekologická společenstva

Jméno autora: Mgr. Hana Vlková Datum: Ročník: 6. A Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Tematický okruh:

Předmět: Hospodářská úprava lesů II

III. Organismus a prostředí

1. Ekologie zabývající se studiem jednotlivých druhů se nazývá: a) synekologie b) autekologie c) demekologie

RŮST A VÝVOJ. Diferenciace rozlišování meristematických buněk na buňky specializované

Populace 2. = soubor jedinců téhož druhu vyskytující se v určitém prostoru, má atributy jednotlivců i speciální skupinové.

Faktory počasí v ekologii - úvod

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ

Otázka: Ekologie. Předmět: Biologie. Přidal(a): Tialyn. Zakladatel E. Haeckel 1866 jako samostatný obor

Klimatické faktory. Kategorie klimatu:

Populace. Rozmístění jedinců v populaci = DISPERZE

Biologie - Oktáva, 4. ročník (humanitní větev)

Biologie - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev)

Ekologické faktory rozšíření rostlin a živočichů

Každý ekosystém se skládá ze čtyř tzv. funkčních složek: biotopu, producentů, konzumentů a dekompozitorů:

BH059 Tepelná technika budov

Geografická variabilita

Je-li rostlinné společenstvo tvořeno pouze jedinci jedné populace, mluvíme o monocenóze nebo také o čistém prostoru.

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

NIKA A KOEXISTENCE. Populační ekologie živočichů

primární producenti: řasy, sinice, vodní rostliny konkurence o zdroje mikrobiální smyčka

BIOLOGIE OCEÁNŮ A MOŘÍ

Maturitní témata Biologie MZ 2017

Ochrana před skladištními škůdci v ekologické produkci

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy z oblasti ekologie. Materiál je plně funkční pouze

Základy obecné ekologie - maturitní otázka z biologie

Prezentace je určena k seznámení se se základními ekologickými pojmy.

Ekologie živočichů je nauka o vzájemných vztazích živočichů a jejich prostředí. Podle jejího obsahu rozeznáváme tyto základní směry :

Globální problémy, vlivy antropogenních aktivit na biosféru a antroposféru

Živé systémy v ekotoxikologii - úvod - Luděk Bláha, PřF MU

Teorie stresu, ekologická stabilita. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Predace - její konsekvence pro dynamiku a evoluci společenstev

Zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech

Nika důvod biodiverzity navzdory kompetici

Regulace růstu a vývoje

Bi2BP_EKOP. EKOP2: 1. přizpůsobení organismů prostředí základní pojmy, 2. ekologické faktory ovzduší světlo, teplota,...

Závěrečná zpráva o projektu

Maturitní témata - BIOLOGIE 2018

Vliv teploty. Mezofilní mik. Termoofilní mik. Psychrofilní mik. 0 C 10 C 20 C 30 C 40 C 50 C 60 C 70 C teplota

Vnitrodruhová (intraspecifická) konkurence

Ministerstvo zemědělství stanoví podle 32 odst. 10 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon):

Hmyz s proměnou nedokonalou

Zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech

VY_32_INOVACE_008. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

Role živočichů v ekosystémech a faktory ovlivňující jejich výskyt a početnost

Poznámky pro žáky s poruchami učení z matematiky 2. ročník 2005/2006 str. 1. Funkce pro UO 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Otázky k předmětu Globální změna a lesní ekosystémy

a) zkonzumují za život velké množství jedinců, avšak nespotřebují jedince celého, nezpůsobují jeho smrt, i když mu svou aktivitou škodí

Číslo projektu Název školy CZ.1.07/1.5.00/ Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková Biologie 39 Základní pojmy z ekologie

EKOLOGIE LESA Pracovní sešit do cvičení č. 6:

8. Rozmnožování a vývoj živočichů: vývoj, růst, stárnutí a smrt

Vymezení druhové rozmanitosti

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

Ekologie tropických lesů a jejich obyvatel

ZÁŘENÍ. Záření dopadající na Zemi. Světlo jako faktor CZ.1.07/2.2.00/ Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Aplikovaná ekologie. 2.přednáška. Ekosystém, vztahy na stanovišti, vývoj

Rozmnožování hmyzu. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Datum vytvoření Ročník Stručný obsah

Ztrátové faktory Grazing filtrační rychlost, filtrační rychlost společenstva.

Ekologie (převážně zpracováno podle knihy Begon, Harper, Towsend: Ekologie)

MONITORING ŠKŮDCŮ POLNÍ ZELENINY 23. TÝDEN

POŽADAVKY NA TEPELNOU OCHRANU BUDOV, STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních zdrojů Jaroslav Rožnovský

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Transkript:

Vztah hmyzu k ekologickým faktorům

Vztah hmyzu k ekologickým faktorům Abiotické teplota vlhkost světlo vzduch Biotické potrava intraspecifické (vnitrodruhové) interspecifické (mezidruhové)

Tolerance (ekologická valence) Rozpětí mezi minimální a maximální intenzitou určitého faktoru ve kterém určitý druh může existovat *** spodní letální hranice horní letální hranice vitální zóna optimum odlišnosti na různých úrovních druhy populace - vývojová stádia region biotop... aj.

Ekologická valence - tolerance 100 75 50 25 0 Minimum Optimum Maximum

FAKTOR Kategorizace druhů podle šíře tolerance ÚZKÁ TOLERANCE ŠIROKÁ TOLERANCE obecně stenovalentní euryvalentní k teplotě stenotermní eurytermní k vlhkosti stenohygrické euryhygrické k potravě stenofágní euryfágní k biotopu stenotopní eurytopní

Limitující faktory v prostředí dosahují hodnot kritických pro přežití případně rozmnožování druhů určují možnost výskytu určitých druhů v prostředí, zejména druhů málo mobilních a stenovalentních určují celkové složení fauny a flory v daném prostředí největší význam mají faktory s velkou amplitudou kolísání během sezóny

Vztah hmyzu k ekologickým faktorům Vztah hmyzu k teplotě

Vztah hmyzu k teplotě teplota má zásadní význam po celý život ovlivňuje všechny životní projevy hmyzu vývoj příjem potravy reprodukce výskyt aktivita... přímé působení rychlost vývoje, embryonální vývoj, aktivita... nepřímé působení kvalita nižší trofické hladiny

Teplota těla hmyzu bezobratlí jsou ekotermní (poikilotermní) organizmy (vers. homoiothermní) teplota těla odvisí od teploty prostředí nevýhody suboptimální podmínky pro životní funkce závislost úrovně životních funkcí od okolního prostředí výhoda energeticky méně náročný systém Hoffovo pravidlo: při zvýšení teploty o 1 C se biochemické procesy zrychlují 2.4x hmyz skvělý model!!!

Schéma vlivu teploty na pohybovou aktivitu hmyzu

Schéma vlivu teploty na vývoj hmyzu

Vliv teploty na vývoj hmyzu vývoj probíhá v rozmezí teplot vitální zóny rychlost vývoje je přímo závislá na teplotě prostředí suma efektivních teplot vyjádření lineárního vztahu mezi teplotou a rychlostí vývoje

Suma efektivních teplot Lineární závislost vývoje na teplotě v rozmezí od spodní teplotní hranici po maximum C = (T k) x d T průměrná denní teplota k spodní tepelná mez d trvání vývoje ve dnech C konstanta, tzv. suma efektivních teplot ( C)

Suma efektivních teplot - SET SET stanovován experimentálně k spodní teplotní práh přesné stanovení vývoje ve dvou různých konstantních teplotách (T1 a T2) T1d1 kd1 = T2d2 kd2 k = T1d1 T2d2 d1 d2

Suma efektivních teplot - SET Příklad d(1) 20 C = 16 dní d(2) 23 C = 13 dní (20x16) (23x13) 16 13 C = (T1- k) x d1 C = (20-7) x 16 C = 208 ( C) k = 7 320 299 3

SET - fenologické modely

SET / den 12 C

Obaleč jablečný fenologický model 1 621 C

Obaleč jablečný fenologický model 2 602 C

Obaleč jablečný fenologický model 3 1. generace C = 588 C 2. generace C = 657 C 3. generace C = 657 C Průměr C = 619 C

Obaleč jablečný fenologický model 50 F 88 F

Obaleč jablečný fenologický model

Molice skleníková Trialeurodes vaporariorum (Homoptera, Aleyrodidae)

Vztah hmyzu k ekologickým faktorům Vztah hmyzu ke světlu

Formy působení světla na hmyz světelná intenzita fotoperiodismus globální působení světla

Vliv světla na hmyz - světelná intenzita chování a aktivita hmyzu denní hmyz noční hmyz soumračný hmyz fototaxe heliofilie Pieris brassicae menotaxe fotofobie půdní hmyz fotoeklektory barva atraktance barevné lapače vizuální lapače Vizuální lapač - Thysanoptera

Příklady vizuálních lapačů

Příklady vizuálních lapačů

Vliv světla na hmyz - fotoperiodismus fotoperioda poměr světelné a temnostní fáze dne (24 hod) objektivní signál a budoucím vývoji převážné většiny abiotických a biotických faktorů kritické fotoperiodické cykly zkracování světelné fáze ze 13 na 11 hod prodlužování světelné fáze z 11 na 13 hod klíčová úloha světla při indukci diapauzy

Diapauza hmyzu Diapauza je klidová fáze umožňující: přežití nepříznivých podmínek synchronizaci vývoje populace AESTIVACE letní diapauza HIBERNACE zimní diapauza KVIESCENCE dočasný klidový stav trvá po dobu trvání faktoru (abiotického), kterým je indukována adaptace v tropech a subtropech doprovází diapauzu (kritické hranice)

Diapauza hmyzu (ne)vázána na konkrétní vývojové stadium embryonální, larvální, imaginální nejvýznamnější synchronizující mechanizmus obligatorní diapauza diapauza geneticky fixována na určité vývojové stádium (např. monovoltinní druhy) fakultativní diapauza pouze u jedinců generace, která je vystavena indukujícímu faktoru

Indukce diapauzy hmyzu diapauza je řízena hormonálně fotoreceptory a dostředivá dráha do CNS indukce produkce aktivačního hormonu neurosekretorické buňky v corpora allata produkce AH a rozvádění hemolymfou diapuza je indukována vnějšími podněty fotoperioda teplota potrava...

Charakteristika diapauzy genetická predeterminace druh, populace, stádium monovoltinní druhy (diapauza v každé generaci) bivoltinní druhy (diapauza u 2. generace) polyvontinní druhy (pružná reakce) univoltinní druhy (jedince i vícekrát v průběhu vývoje) změna chování předdiapauzní chování (migrace, úkryty,...) změna fyziologického stavu hromadění tuků produkce karyoprotektiv po indukci diapauza vykazuje určitou dobu trvání

Formy působení světla na hmyz globální působení světla biologické hodiny individuální denní cykly (rozpětí adaptací uvnitř populací) populační cykly dlouhodobé (adaptace populací na vnější podmínky) posloupné změny a vývoj prvků v chování a reakcích (jedinec, populace...) migrace orientace v prostředí...??? často vnímáme ale neznáme podstatu

Využití vztahu hmyzu ke světlu atraktance hmyzu ke světlu světelné lapače barevné lapače indukce diapauzy pomocí řízené fotoperiody dlouhodobé uchovávání hmyzu masové produkce parazitoidů a predátorů

Vztah hmyzu k ekologickým faktorům Vztah hmyzu k vodě

Vztah hmyzu k vodě široké kontinuum (obecná ekologická valence) stenohygrické, euryhygrické druhy vodní druhy hygrofilní ploštice, vážky, pošvatky, komáři, pakomáři... druhy náročné na vlhkost většina půdního hmyzu druhy méně náročné na vlhkost většina druhů vyskytujících se a živících se na fyloplánu suchomilné druhy herbivorní druhy s bodavě savým ústním ústrojím rybenka domácí Lepisma sacharina

Vztah hmyzu k ostatním abiotickým faktorům vzduch složení vzduch, půdní hmyz pohyb a proudění vzduchu opylování, migrace zemský magnetizmus elektrické pole zvuk ultrazvuk...???