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应用 二次正交旋转组合设计方法,对稻田生态系统中3种捕食性天敌(三突花蛛Misumenops tricuspidata(Tabricius)、草间钻头蛛Hylyphantes graminicora(Sundevall)、真水狼蛛Pirata piraticus(Clerk)和1种害虫(白背飞虱Sogatella furcifera(Horvath)的共存系统进行研究,获得了天敌对害虫控制作用的数 相似文献
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利用线粒体DNA序列(COI和16S rRNA-tRNALeu(CUN)-NDI)数据对3种豹蛛近缘种间的系统发生关系进行了重建。成对序列比较揭示了这些近缘种间的遗传差异水平远低于其它属,同时指出其种间的亲缘关系较近,分化可能发生于近期。系统发生分析指出:(1)来自同一物种的多个序列均各自形成单系群,其节点都受到了中等强度或较高的自展值(BP≥60% ̄100%)支持;(2)所有数据都支持Pardosa astrigera作为2个物种P.digitaliformis和P.weixica的姊妹群(BP>50%);(3)来自线粒体DNA序列的系统发生分析所得的多个基因树对于P.weixica和P.digitaliformis是否先与P.astrigera形成姊妹群的假设上出现了不同的结论。种间分歧时间估计更新世早期的寒冷气候可能对这些豹蛛的物种演化过程产生了一定的促进作用,同时推测其物种的分化可能源于外围物种形成模式。 相似文献
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蜘蛛抗逆能力的研究 总被引:6,自引:0,他引:6
本文对隐蛛科的白斑隐蛛;狼蛛科的拟环纹豹蛛、星豹蛛、真水狼蛛、细毛水狼蛛;卷叶蛛科的猫卷叶蛛;栅蛛科的栓栅蛛;球蛛科的温室希蛛;皿蛛科的草间钻头蛛、难波小黑蛛、隆背微蛛、花腹盖蛛;园蛛科的黄斑园蛛;管巢蛛科的棕管巢蛛;蟹蛛科的三突花蛛;跳蛛科的吉蚁蛛等10科共16种蜘蛛做了在30 ℃恒温条件下的抗逆能力测定.结果表明,蜘蛛是一类抗逆能力较强的动物,只要供给水分,其雌蛛的平均寿命在25 d以上;水在蜘蛛生命活动中具有非常重要的作用,在相同的条件下,如果断食断水,蜘蛛的平均寿命显著缩短,只有6 d左右;由于蜘蛛种类和生活环境的不同,其耐饥饿的能力也表现出很大的差异,一般地面活动的蜘蛛或靠水边活动的蜘蛛耐饥、耐水能力较差,而游猎性蜘蛛,尤其是结网的蜘蛛抗逆能力较强;雌蛛的抗逆能力大于雄蛛;三突花蛛的耐饥能力随着龄期的增加而加强. 相似文献
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真水狼蛛对褐飞虱捕食作用的初步研究 总被引:3,自引:0,他引:3
应用二次正交旋转组合的设计方法,研究了在不同的天敌密度、害虫密度、温度和光照时间的动态系统中,真水狼蛛对稻田主要害虫褐飞虱的捕食作用。得出其控制作用的数学模型为:y=27.4087 3.1667 x_1 6.8333 x_2-1.1667 x_3 0.5000 x_4-0.4258 x_1~2-0.9258 x_2~2-3.1758 x_3~2 .2500 x_1x_2 0.5000 x_1x3-1.5000 x_3x_4通过模型的主效应分析.得出了各环境因子对天敌捕食作用的影响。真水狼蛛对褐飞虱的日捕食量为19.372头。 相似文献
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温度对蜘蛛抗饥能力的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
本文对隐蛛科的白斑隐蛛、狼蛛科的星豹蛛,栅蛛科的栓栅蛛,球蛛科的八斑鞘蛛,皿蛛科的花腹盖蛛,园蛛科的角类肥蛛,肖蛸科的鳞纹肖蛸,蟹蛛科的三突花蛛,管巢蛛科的粽管巢蛛,猫蛛科的斜纹猫蛛,跳蛛科的纵条蝇狮等11科11种蜘蛛的385头成蛛,296头2龄幼蛛和126头亚成蛛共计807头蜘蛛分别在20 ℃、25 ℃、30 ℃和35 ℃ 4种恒温条件下作了的抗饥能力研究.结果显示:(1)实验蜘蛛的2龄幼蛛、亚成蛛和成蛛抗饥能力的大小与温度的高低呈负相关,即随着温度的升高,抗饥能力减小.(2)由于蜘蛛种类不同,其抗饥能力的大小也表现出很大的差异.无论是2龄幼蛛还是成蛛,均以花腹盖蛛和鳞纹肖蛸抗饥能力最差;2龄幼蛛抗饥能力最强的是角类肥蛛;成蛛抗饥能力最强的是栓栅蛛、白斑隐蛛和角类肥蛛.(3)同一种蜘蛛,由于发育阶段不同其抗饥能力也表现出很大差异,随着蜘蛛发育阶段增长,其抗饥能力加强.在本实验条件下所有蜘蛛都是以2龄幼蛛抗饥能力较差,亚成蛛次之,成蛛的抗饥能力最强. 相似文献
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温度对蜘蛛繁殖力和实验种群的影响 总被引:6,自引:0,他引:6
从我国常见10科18种蜘蛛的温度实验数据中,找出温度对蜘蛛繁殖和实验种群增长影响的一般规律和不同种类蜘蛛繁殖的最佳温度。根据实验可以看出:大多数蜂蛛在1-35℃温区内均可产卵和孵化;由于蜘蛛种类不同,雌蛛产卵袋数最多、卵袋内含卵量最高、产卵间隔时间最短、产卵率最高、单雌产卵量最多、孵化率最高和种群增长指数最大的最适温度也表现出差异;大多数种类雌蛛产卵袋数最多的温区是25-32℃;产卵间隔最短的温区是30-37℃;产卵率最高的温区是25-32℃;孵化率最高的温区在25℃左右;种群数量增长最多的温区是25-29℃。温度与蜘蛛繁殖力的关系可以用曲线方程和数学模型表示。 相似文献
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