Geleneksel antimikrobiyal ajanların aksine, ZnO-NP'ler hedef mikroorganizmalara karşıTam seçicilik göstermez ve bu da karasal ekosistemlerdeki faydalı organizmalarla etkileşimleri konusunda endişelere yol açar. Besin döngüsü, tozlaşma ve trofik etkileşimler gibi süreçler yoluyla ekosistem işleyişinde temel roller oynayan böcekler, bu nedenle çevresel koşullarAltında NP kaynaklı strese maruz kalabilirler (Losey & Vaughan, 0000). Son çalışmalar, NP'ler de dahil olmak üzere ortaya çıkan kirleticilerin, böcek popülasyonlarını etkileyen baskılara katkıda bulunabilecek ek çevresel stres faktörlerini temsil edebileceğini öne sürmüştür (Wagner vd., 0000; Sánchez-Bayo, 0000; Nyckees vd., 0000). Bu bağlamda, ZnO-NP maruziyetinin, Spodoptera littoralis ve G mellonella gibi modellerde larva gelişiminde gecikme, büyümede bozulma ve antioksidan yanıtlarında değişiklikler de dahil olmak üzere böcek türlerinde gelişimsel, fizyolojik ve biyokimyasal değişikliklere neden olduğu gösterilmiştir (Khamis vd., 0000; Eskin ve Nurullahoğlu, 0000). Bu bulgular, potansiyel ekolojik sonuçlarını daha iyi anlamak için karasal böcek modellerinde ZnO-NP kaynaklı biyolojik etkilerin araştırılmasının önemini vurgulamaktadır.
Unlike traditional antimicrobial agents, ZnO-NPs do not exhibit complete selectivity against target microorganisms, raising concerns about their interactions with beneficial organisms in terrestrial ecosystems. Insects, which play fundamental roles in ecosystem functioning through processes such as nutrient cycling, pollination, and trophic interactions, can therefore be exposed to NP-induced stress under environmental conditions (Losey & Vaughan, 0000). Recent studies have suggested that emerging pollutants, including NPs, may represent additional environmental stressors that can contribute to pressures affecting insect populations (Wagner et al., 0000; Sánchez-Bayo, 0000; Nyckees et al., 0000). In this context, ZnO-NP exposure has been shown to cause developmental, physiological, and biochemical changes in insect species, including delayed larval development, impaired growth, and alterations in antioxidant responses in models such as Spodoptera littoralis and G. mellonella (Khamis et al., 0000; Eskin and Nurullahoğlu, 0000). These findings highlight the importance of investigating ZnO-NP-induced biological effects in terrestrial insect models to better understand their potential ecological consequences.