このビデオでは、草食性に宿主植物の抵抗性のメカニズムを説明し、のアワフキムシ抵抗に抗生作用と耐性の相対的な寄与を推定するのない選択式テストを示しています<em> Brachiaria</em>属。
antixenosis、抗菌及び公差1:植物は3つの大まかなメカニズムを介して草食動物の損傷に抵抗することができます。 Antixenosisは、草食動物は、他の植物2を選択することができるときに植物が回避される程度です。抗菌は、植物が1日に摂食草食動物の適応度に影響を与える程度です。許容範囲は、植物が草食動物の成長と繁殖1を損なうことなく耐えられるか、草食動物によって引き起こされた損傷を修復できる程度です。農業環境における草食動物の抵抗の耐久性は、作物育種の取り組み3で支持抵抗機構程度にかかっています。
我々は、抗菌及びBrachiaria属のアワフキムシ抵抗に対する耐性の相対的な寄与を推定するために設計された非選択実験を示しています。属Brachiariaのアフリカの草のいくつかの種は新熱帯区の貴重な飼料と牧草ですが、それらは深刻なspittlebugsのいくつかの在来種(半翅目:アワフキムシ科)で挑戦することができます。spittlebugsに彼らの抵抗を評価4に、植物は、栄養、伝播されます茎の切断によってとspittlebugsが供給可能な上表面的な根の成長を可能に、約一ヶ月間成長させた。その時点で、各試験プラントは、個々に孵化に近い6アワフキムシの卵に挑戦しています。蔓延は、植物の損傷や昆虫の生存率を評価する前に、一ヶ月間進行されている。昆虫の生存を採点しながら、植物の損傷を獲得する耐性の推定値を提供する抗菌の推定値を提供します。このプロトコルは、商用brachiariagrases 5アワフキムシの抵抗を高めるために私たちの植物の品種改良の目標を促進してきた。
草食動物の耐性機構の間で判別することは作物の育種への取り組み3を照らすことができる。強力な抗生作用に基づく抵抗は、ある状況下で、より積極的な害虫の生物型のための選択圧を作成することができます。一方、許容範囲に基づいて抵抗値が許容誤差が最終的には圧倒されるまで、害虫が増加する可能性があります。耐久性のある抵抗のために繁殖、したがって、どのような耐性機構は、特定の作物/病害虫システムのために最も安定性を付与するという[ケネディらを参照して慎重に検討する必要があります。 (1987)トピック] 3に関する包括的な議論のため。
このビデオデモでは、抗菌とbrachiariagrasses 6-9のアワフキムシの抵抗に耐性の相対的な寄与を推定するために設計されたいくつかの以前の研究に基づいて構築。選択テストやフィールド実験とは対照的に、非選択のテストはすべての植物がこのように草食動物の行動(例えば、ホストの優先順位、アグリゲーション)から生じる相違点のための制御を提供する、同じ草食動物の圧力を受けることを確認してください。このような理由から、しかし、非選択のテストはantixenosisで抵抗を評価するためには不向きである。
人為的に昆虫のコロニーを飼育する抵抗のスクリーニングアッセイ10用のテストの昆虫を得るために好ましい方法である。コロニーは、11年のいつでも実施する実験のために知られている年齢のspittlebugsの信頼性と均一なソースを提供しています。それは、しかし、定期的にコロニーは、関連するフィールドの個体数10から遺伝的に逸脱しないことを保証するために植民地に野生の個体を注入する必要があるかもしれません。これらの人工的に育てられた草食動物の適応度を評価するために、そして時間をかけて彼らの積極性の変化の可能性を監視し、それはすべての上映は、既知の抵抗のレベルの適切なチェックを含めることが重要です。
複数のパラメータを慎重に適切な抵抗のスクリーニングアッセイを設計するために定義する必要があります。我々は我々のテストを設計すると考えているいくつかの重要なパラメータは、宿主植物の年齢、種とspittlebugsの発達段階、寄生のレベル、および植物-昆虫の接触8,9,12の期間が含まれています。実験およびプロトコルの改良のいくつかのラウンドは、適切にフィールドに草食動物の抵抗を予測する迅速かつコスト効率、信頼性、アッセイに達するために必要な場合があります。
The authors have nothing to disclose.
この生産と実験的な作品がここに親切にリナアギーレ、ジルコルドバ、ウィリアムメラ、Ximenaボニーヤ、そしてダリオViverosでサポートされているレイナルドパレハの献身と熱狂的な支援を反映して。我々はまた、私たちはビデオと原稿を向上させる助けコメントのジョンマイルズ三匿名の校閲者に感謝する。