|
Насекомые-филлофаги зелёных насаждений городов: Видовой состав и особенности динамики численности Научное издание |
Тарасова О. В., Ковалев А. В., Суховольский В. Г., Хлебопрос Р. Г. |
год издания — 2004, кол-во страниц — 180, ISBN — 5-02-032096-X, тираж — 300, язык — русский, тип обложки — твёрд. 7БЦ матов., масса книги — 340 гр., издательство — Наука. Новосибирск |
|
|
Издание осуществлено при финансовой поддержке Сибирского отделения РАН
Р е ц е н з е н т ы: д-р биол. наук, проф. Н. Е. Судачкова д-р биол. наук, проф. Н. С. Печуркин д-р ф.-м. наук, проф. Ю. В. Захаров
Утверждено к печати Президиумом Красноярского научного центра СО РАН
Формат 60x90 1/16. Бумага легкомелованная. Печать офсетная |
ключевые слова — насеком, филлофаг, трофическ, популяц, энтомолог, урбоэкосистем, древесн, фаунист, антропоген, энтомокомплекс, биогеограф, фенолог, моли-пестрянк, имаг |
В монографии описаны закономерности распределения видов насекомых-филлофагов в зелёных насаждениях городов по трофическим группам. Приведена классификация типов динамики численности насекомых-филлофагов городских насаждений и изучены особенности популяционной динамики тополевой моли, дающей фиксированную вспышку численности. Представлены методика и компьютерная программа для построения имитационных моделей динамики численности популяций.
Книга рассчитана на экологов и энтомологов, специалистов по математическому моделированию экологических процессов, студентов и аспирантов.
Табл. 11. Ил. 57. Библиогр.: 140 назв.
Города — эволюционно сравнительно новая среда обитания растений и животных, весьма специфическая по всем своим параметрам, таким как микроклимат, световой и ветровой режимы, газовый состав воздуха. Так, средняя годовая температура в городах на несколько градусов выше, чем за их пределами. Продолжительность периода с положительными температурами в крупном городе значительно больше, чем на окружающих его территориях. В крупных городах, например Москве, температура воздуха летом в скверах и на бульварах в среднем на 1,5—3°С ниже, а относительная влажность воздуха на 5—8 % выше, чем на открытых площадях, а в городских парках эта разница доходит до 10 °С и 13 % [Чернышенко, 2001]. В городах снижается ультрафиолетовая радиация (в среднем до 20 %), а также относительная влажность воздуха (до 8 %), растёт число дней с туманами. В городах больше безветренных дней, ниже атмосферное давление и скорость ветра, что ведёт к застойным явлениям, сильному загрязнению воздушного бассейна. Возрастает опасность возникновения смога.
Важным средообразующим фактором городской среды являются зелёные насаждения. Древесные растения очищают воздух от пыли, вредных промышленных и транспортных выбросов, поглощают углекислый газ и выделяют кислород, способствуют смягчению микроклимата, понижению температуры окружающего воздуха в жаркую погоду, снижению уровня городского шума.
Городские зелёные насаждения представляют собой своеобразные системы. В урбоэкосистемах состав древесных растений чаще всего определяется человеком, поэтому комплекс растений — первичных продуцентов — расширен по сравнению с естественными экосистемами данной природной зоны. Большую долю в составе городских насаждений составляют растения-интродуценты, представленные таксономически разнообразными группами. Блок организмов-деструкторов в городских экосистемах крайне редуцирован из-за сильного уплотнения и загрязнения почвы, её засоренности строительным мусором, из-за уборки и удаления листопада и кошения газонов.
Мозаичное распределение местообитаний накладывается на более или менее выраженное зонирование городской среды от центра к окраине, что проявляется эколого-фаунистическими различиями сообществ рассматриваемых местообитаний [Клауснитцер, 1990].
Городские экосистемы представляют собой специфическую для насекомых-филлофагов среду обитания. С одной стороны, физиологическое ослабление кормовых растений под влиянием поллютантов, уменьшение пресса паразитов и хищников, возможность использования промышленных и жилых сооружений в качестве стаций переживания способствуют росту численности популяций насекомых-филлофагов. С другой стороны, «островная» пространственная структура зелёных насаждений городов, а вместе с этим и островная пространственная структура популяций-филлофагов, затруднённость миграции особей от «острова» к «острову», прямое воздействие на насекомых поллютантов, ухудшение качества корма вследствие сильного антропогенного воздействия на зелёные насаждения ведут к снижению численности насекомых-филлофагов и вымиранию популяций.
Изучение структуры и динамики численности насекомых в подобных условиях позволяет выявить закономерности сложения энтомокомплексов, динамики численности и взаимодействия с кормовыми объектами в экстремальных (для насекомых и для древесных растений) условиях. Упрощённость урбоэкосистем и урбоэнтомокомплексов насекомых позволяет изучать некоторые базовые закономерности структуры и динамики популяций насекомых, не «завуалированные многочисленными эффектами взаимодействия популяций и кормовых растений в естественных, богатых по видовому составу растений и насекомых, экосистемах.
Эколого-энтомологические исследования в городах включают в себя анализ видового состава, трофической и биогеографической структур энтомокомплексов, пространственной структуры и динамики численностей популяций насекомых в экосистемах. Обычно при анализе видового состава и трофической структуры сообщества насекомых ограничиваются сбором данных о видовом составе, его разнообразии и сравнением изучаемых показателей разнообразия для разных местообитаний, различных территорий и т.п. Однако при этом остаются открытыми многие вопросы: чем вызван тот или иной тип распределения сообществ насекомых по изучаемым показателям, каковы причины, приведшие к появлению наблюдаемых типов распределения сообществ насекомых по изучаемым показателям, какие трансформации изученных структур возможны и какова их вероятность? Для ответов на эти и подобные вопросы необходимо выйти за пределы чисто «бухгалтерских» подсчётов показателей разнообразия сообществ насекомых, численности их популяций, освоения и изъятия корма, а рассмотреть на основе теоретических моделей основные закономерности, характеризующие популяции насекомых-филлофагов в городских экосистемах, оценить опасность возникновения вспышек массового размножения филлофагов в зелёных насаждениях городов.
В настоящей работе предпринята попытка рассмотрения особенностей структуры сообществ насекомых-филлофагов зелёных насаждений городов, динамики численности популяций и взаимодействия с кормовыми объектами на основе представлений феноменологической теории динамики численности насекомых и теории свободной конкуренции за ресурсы, ранее развитой для произвольной среды обитания [Суховольский, 1999; Исаев и др., 2001]…
ВВЕДЕНИЕ
|
ОГЛАВЛЕНИЕВВЕДЕНИЕ | 3 | | Глава 1 | ВИДОВОЙ СОСТАВ НАСЕКОМЫХ | 7 | | 1.1. Насекомые в зеленых насаждениях городов | 7 | 1.2. Видовой состав насекомых-филлофагов зелёных насаждений | Красноярска | 30 | | Глава 2 | СТРУКТУРА ЭНТОМОКОМПЛЕКСОВ НАСЕКОМЫХ-ФИЛЛОФАГОВ | 36 | | 2.1. Основные закономерности распределения ресурсов у насекомых | 36 | 2.2. Закономерности распределения насекомых-филлофагов по | таксономическим группам | 42 | 2.3. Закономерности распределения насекомых-филлофагов по | эколого-трофическим группам | 43 | | Глава 3 | ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ И ФАУНИСТИЧЕСКОЕ ОБИЛИЕ ПОПУЛЯЦИЙ НАСЕКОМЫХ | 53 | | 3.1. Модели динамики численности и классификация типов вспышек | массового размножения популяций насекомых | 53 | 3.2. Модифицированная модель динамики численности насекомых | 56 | 3.3. Классификация типов динамики численности насекомых городских | зелёных насаждений | 62 | 3.4. Фаунистическое обилие насекомых в городских насаждениях | 67 | 3.5. Модели фаунистического обилия насекомых | 71 | | Глава 4 | ЭКОЛОГИЯ И ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ТОПОЛЕВОЙ МОЛИ | 80 | | 4.1. Особенности биологии и фенологии тополевой моли-пестрянки | в Красноярске | 80 | 4.2. Изменение запаса яиц в яичниках имаго тополевой моли в | процессе лёта | 85 | 4.3. Размещение яиц тополевой моли на листе | 89 | 4.4. Модели пространственного размещения особей популяций | тополевой моли на стадиях яиц и личинок | 99 | 4.5. Сезонная динамика развития тополевой моли-пестрянки и | возможности построения таблицы выживаемости | 104 | | Глава 5 | ИМИТАЦИОННОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕКОМЫХ | 114 | | 5.1. Принципы имитационного моделирования динамики численности | популяций насекомых | 114 | 5.2. Компьютерная реализация модели динамики численности | насекомых-филлофагов | 119 | 5.3. Компьютерная модель динамики численности тополевой моли | 125 | 5.4. Анализ соотношения между числом видов с различными типами | динамики численности | 132 | 5.5. Компьютерное моделирование влияния модифицирующих факторов | на динамику численности вида и имитационная модель влияния | естественного отбора на популяционную динамику насекомых | 141 | | ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 148 | БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК | 151 | ПРИЛОЖЕНИЕ | 159 |
|
Книги на ту же тему- Динамика численности лесных насекомых-филлофагов: модели и прогнозы, Исаев А. С., Пальникова Е. Н., Суховольский В. Г., Тарасова О. В., 2015
- Наездники-ихневмониды фауны России и сопредельных стран: Подсемейства Microleptinae и Oxytorinae (Hymenoptera: Ichneumonidae), Хумала А. Э., 2003
- Определитель вредителей леса, Ильинский А. И., 1962
- Введение в управление популяциями насекомых — вредителей риса во Вьетнаме, Сугоняев Е. С., Монастырский А. Л., 1997
- Скрытоживущие насекомые — вредители злаковых культур, Каплин В. Г., Перцева Е. В., Антонов П. В., 2007
- Школьный атлас-определитель бабочек: Книга для учащихся, Корнелио М. П., 1986
- Половые феромоны насекомых, Джекобсон М., 1976
- Регуляция численности и плотности популяций животных Субарктики, Данилов Н. Н., ред., 1986
- Общая энтомология: Учебник для университетов и сельхозвузов. — 3-е изд., доп., Бей-Биенко Г. Я., 1980
- Долгий свет, Васильева Е. Н., Халифман И. А., 1978
- Враги наших врагов. — 2-е изд., доп., Заянчковский И. Ф., 1969
- Монотерпеноиды в химии оптически активных феромонов насекомых, Ишмуратов Г. Ю., Яковлева М. П., Ишмуратова Н. М., Толстиков А. Г., Толстиков Г. А., 2012
- Экологический мониторинг атмосферного воздуха небольшого города. Модели и алгоритмы, Крушель Е. Г., Степанченко И. В., Панфилов А. Э., 2012
- Эколого-экономические проблемы региона, Козлов А. Т., Васильев А. А., Зайцев А. Ф., Гашо Е. Г., 1996
- Природный комплекс большого города: Ландшафтно-экологический анализ, Коломыц Э. Г., Розенберг Г. С., Глебова О. В., Сурова Н. А., Сидоренко М. В., Юнина В. П., 2000
|
|
|