トノサマバッタ(Locusta migratoria)は自然の恐ろしい力であり、作物にとって脅威である。

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イナゴ(トノサマバッタ)は、最も危険でよく知られている農業害虫の一つです。彼女は 巨大な群れを形成する能力数時間のうちに広大な農作物を破壊する可能性がある。

この昆虫は ユニークな生存戦略の例なぜなら、集団内の個体数に応じて行動が変化するためです。通常の状況では、 孤独な生活しかし、その数は増加している 社会的な存在になる数百万匹の群れをなして移動する。

この記事では、 イナゴの構造、ライフサイクル、行動、分布、自然界での役割、農業への影響.

科学的分類

🔬 トノサマバッタの分類:

王国: 動物(動物)

タイプ: 節足動物(節足動物)

クラス: 昆虫(昆虫類)

行: 直翅目(直翅目)

家族: 真のイナゴ(バッタ)

家族: イナゴ(イナゴ)

ビュー: イナゴ(トノサマバッタ)

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イナゴ – その種の唯一の種しかし、さまざまな生態系に適応した亜種が数多く存在します。

構造と外観

💠 主な特徴:

体長: オス – 30~55 mm、メス – 45~60 mm。

色: 発育段階に応じて、緑がかった色、茶色がかった色、黄色がかった色などが変化します。

翼: よく発達し、透明で、暗い静脈があり、 長時間のフライト.

後ろ足: 力強く、ジャンプ力があり、活発な動きに適応しています。

目: 大規模、複雑、提供する 概観.

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イナゴの色は段階によって変化します。

• で 単相 緑がかっていたり、茶色だったりします。

• で 群れ段階 色が濃くなり、黄色い斑点が現れます。

発達段階とライフサイクル

トノサマバッタは 不完全な変換つまり、3 つの開発段階を経ることになります。

1️⃣

• メスはそれを土壌の4~6cmの深さに置きます。

• 石積みには 20~120個の卵 特別なカプセル「フォームコクーン」に入っています。

• 開発は継続中 10日から40日まで 温度によって異なります。

2️⃣ 幼虫(若虫)

• 大人と似ていますが、 翼のない.

• 成長期には抜け毛が 5回.

• フェーズの期間 – 30~40日.

3️⃣ 成虫(成虫)

• 翼がよく発達している。

• ライブ 2~6か月.

• 十分な食料があれば、 孤独な生活しかし、人口過剰により、 群れ段階.

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イナゴの幼虫は グループを形成して同期して移動する成虫になる前であっても。

群れと孤立期

トノサマバッタは、 2つの異なる行動段階:

🌱 単相

• 群れを作らず、個別に生活します。

• 緑がかった色をしています。

• 活動性が低く、攻撃性も低い。

🌪 群れフェーズ

• 人口密度が臨界レベルを超えたときに始まります。

• 昆虫は より攻撃的集団で活発に動き回ります。

• 色を変更する 黒い模様のある濃い黄色.

• パックは以下から構成されます 数千万人.

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研究によれば、 行動の変化はセロトニンの放出と関連している – 社会的な活動を引き起こす神経伝達物質。

栄養と農業への脅威

🍽 イナゴは何を食べますか?

葉、茎、花、果実.

• 利点が与えられる 穀物(小麦、大麦、トウモロコシ).

• 植物性食品がない場合、 若い木の芽の組織.

作物への被害

イナゴの群れは1日で35,000人分の食料に相当する量を食べ尽くす可能性があります。

• 数時間後には 数ヘクタールの畑を破壊する.

• 原因 飢餓と経済的損失 イナゴの発生が頻繁に起こる国々では。

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過去にはイナゴの大発生により、 経済危機 そしてさらに 人口移動.

闘争の方法

🛠 イナゴの個体数はどのように制御されるのでしょうか?

生物学的方法 – 天敵(鳥、寄生蜂)の利用。

化学的方法 – 卵や幼虫を駆除するための殺虫剤の使用。

農業技術の方法 – 土壌を耕すことによる産卵場所の破壊。

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いくつかの国ではイナゴが 食品に使用される – タンパク質と微量元素が豊富です。

トノサマバッタに関する興味深い事実

🔹 最大の群れ

• 史上最大の群れは 2000億人 そして、 5000 km²!

🔹 移動速度

• イナゴは飛べる 最高時速16~20km そして克服する 1日あたり最大150km.

🔹 文化における象徴主義

• 聖書ではイナゴは エジプトの十の災いの一つ.

🔹 環境上の利点

• イナゴは 生態系の重要な一部幼虫は 多くの鳥類、爬虫類、哺乳類の餌.

結論

イナゴ(トノサマバッタ)は、作物全体を破壊する可能性のある最も危険な害虫の一つです。これは、環境へのユニークな適応の例であり、 人口規模に応じて行動を変える.

💡 イナゴの大量発生でも壊滅的な被害を引き起こす可能性があるため、イナゴの個体数制御は世界中の多くの国の農家にとって重要な課題です。

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