Summary

Seçim ve No-seçim biyoanalizler Pupation tercih ve Ectropis grisescens başarısı ortaya çıkması

Published: October 30, 2018
doi:

Summary

Burada, Ectropis grisescens olgun larva toprak faktörler (Örneğin, substrat tipi ve nem içeriği) karşılık olarak pupation tercih araştırmak için bir protokol mevcut seçim biyoanalizler kullanarak. Biz de hayır-seçim biyoanalizler pupation davranışları etkileyen faktörleri belirlemek için bir protokol ve yaşayanlar, mevcut E. grisescens.

Abstract

Birçok böcek ve larvaları ve yetişkin yerden canlı olarak aşağıda yer YavruIar. Ne zaman onlar toprak içinde YavruIar ömürleri birbiri aşamalara göre daha az dikkat nasıl çevresel faktörler etkiler bu böcekler ödendi. Çay Lüper, Ectropis grisescens Warren (Lepidoptera: Geometridae), çay bitkilerin şiddetli bir zararlı olduğunu ve büyük ekonomik kayıplar Güney Çin’de neden oldu. Açıklanan protokoller çoktan seçmeli biyoanalizler araştırmaya nişan al, ister son biçim olgun E. grisescens larva ayırımcılık substrat tipi ve nem içeriği gibi toprak değişkenleri ve, hayır-seçim belirlemek biyoanalizler, pupation davranışlar substrat tipi ve nem içeriğine etkisini ve ortaya çıkışı başarısı E. grisescens. Sonuçları E. grisescens pupation ekoloji anlayışı geliştirmek ve toprak-yönetim taktikleri anlayışlar E. grisescens nüfus bastırmak için getirebilir. Buna ek olarak, bu biyoanalizler pupation davranışları üzerinde çeşitli faktörlerin etkileri ve toprak pupating zararlıları yaşayanlar çalışmaya değiştirilebilir.

Introduction

Böceklerin larva ve yetişkin aşamalara göre pupa aşaması son derece hızlı bir şekilde tehlikeli durumlardan kaçış değildir pupa sınırlı telefon yeteneği nedeniyle karşı savunmasızdır. Aşağıda yer pupating böcekler farklı gruplar tarafından kullanılan ortak bir strateji olduğunu (Örneğin, Diptera siparişlerindeki1,2,3,4, Coleoptera5, Hymenoptera6, Thysanoptera7ve Lepidoptera8,9,10,11,12) onları birbiri yırtıcı ve çevresel tehlikeleri korumak için. Çoğu şiddetli tarım ve orman zararlıları1,2,3,4,5,6,7,8 ,9,10,11,12. Bu toprak pupating böcekler olgun larva genellikle onların ana bırak, yere düşmek, uygun bir site bulmak, toprağa yuva ve bir pupa odası pupating8,10için oluşturmak için dolaşmak.

Çay Lüper, Ectropis grisescens Warren (Lepidoptera: Geometridae), bir en önemli defoliator zararlıları çay Camellia sinensis L.13bitki olduğunu. Her ne kadar bu tür ilk 1894’te tanımlanmıştır, bu yanlışlıkla Ectropis obliqua Prout belirlenmiştir (Lepidoptera: Geometridae) geçmiş yıl14,15. Morfoloji, biyoloji ve dağılım iki kardeş türler arasında farklılıklar bazı son çalışmalar14,15,16‘ tarif edilmistir. Örneğin, Zhang vd. 15 rapor E. eğik esas olarak Çin ‘ in üç ilde (Anhui, Jiangsu ve Zhejiang) sınırlarında oluştu ise E. grisescens göre çok daha geniş bir dağıtım E. oblik. Bu nedenle, E. grisescens tarafından neden olduğu ekonomik kayıplar büyük ölçüde göz ardı edilir ve kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesi ihtiyacı ve16,17,18,19 yenilenen bu haşere bilgisine . Önceki çalışmalarımız gösterdi o E. grisescens toprak içinde YavruIar için tercih ama toprak değil elde edilebilir (no-pupation-substrat koşullar)11,12olduğunda da YavruIar.

Bu İnceleme (1) E. grisescens pupation tercih yanıt olarak substrat tipi gibi faktörler ve nem ve çoktan seçmeli biyoanalizler kullanarak içerik (2) abiyotik faktörlerin etkisini belirlemek belirlemek için adım adım bir yordam sağlar pupation davranışları ve no-seçim biyoanalizler kullanarak E. grisescens başarısı ortaya çıkması. Tüm bu biyoanalizler iyi kontrollü laboratuvar koşullar altında yapılmaktadır. Ayrıca, bu biyoanalizler pupation davranışları diğer faktörlere etkisi ve çeşitli toprak pupating böceklerin yaşayanlar değerlendirmek için uyarlanmış.

Protocol

1. nem-seçim biyoanalizler E. grisescens Pupation tercihi belirlemek için E. grisescens olgun son biçim larva elde etme Taze sürgünler (30-40 cm uzunluğunda) çay bitkiler (Camellia sinensis L.) kesti. 25-30 sürgünler bir 250 mL üçgen şişesi yerleştirin. Şişeye musluk suyuyla doldurun. 3-4 şişeler (ile çay sürgünler) plastik havzasında koymak (üst tarafı: 51 cm çapında; alt yüzünde: 40 cm çapında; yüksekliği: 16 cm). <l…

Representative Results

Nem-seçim biyoanalizler önemli ölçüde üzerinde daha fazla E. grisescens bireyler pupated veya %5 ve % 35 nem içinde kum % 80 nem kum (Şekil 2a) karşılaştırıldığında gösterdi. Ancak, önemli ölçüde daha fazla bireyler üzerinde ya da bir ara nem oranı (2b rakamlar – 2d) vardı toprak (kumlu kerpiç 1 ve 2 ve silt kerpiç) içinde YavruIar tercih etti. <p class="jove_content" fo:keep-together.w…

Discussion

Pupation tercihleri farklı toprak değişkenleri için yanıt birkaç zararlıları6,9,22,23‘ te inceledik. Örneğin, Bactrocera tryoni (Froggatt) olgun larva tercih çalışma için (Diptera: Tephritidae) farklı toprak nem şartlar arasında Hulthen ve Clarke22 9 konteynerler dolu içeren bir 3 x 3 Latin kare tasarım ayarla. toprak % 0, % 75 veya % 100 alan…

Declarações

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

Biz Yuzhen Wen, Shiping Liang, Shengzhe Jian ve Yanjun Li (üniversite Ormancılık ve Peyzaj mimarisi, Güney Çin Tarım Üniversitesi) böcek yetiştirme ve deneysel set-up onların yardım için teşekkür ederim. Bu eser Ulusal Doğa Bilimleri Foundation of China (Grant No. 31600516), Guangdong doğal Bilim Vakfı (Grant No. 2016A030310445), bilim ve teknoloji planlama projesi, Guangdong Eyaleti (Grant No. 2015A020208010) tarafından finanse edildi .

Materials

Triangular flask Bomex Chemical (Shanghai) Co., LTD 99 250 mL
Plastic basin Chahua, Fuzhou, China 100 upper side: 51 cm in diameter; bottom side: 40 cm in diameter; height: 16 cm
Zip lock bags Glad, Guangzhou, China 126/133
Polypropylene containers Youyou Plastic Factory, Taian, China 139/155/160/161/190 upper side: 20.0 cm [L] × 13.5 cm [W], bottom side: 17.0 cm [L] × 10.0 cm [W], height: 6.5 cm
Waterproof polyviny chloride sheet Yidimei, Shanghai, China 141
Tape V-tech, Guangzhou, China VT-710
Oven drier Kexi, Shanghai, China KXH-202-3A
Environmental chamber Life Apparatus, Ningbo, China PSX-280H

Referências

  1. Dimou, I., Koutsikopoulos, C., Economopoulos, A. P., Lykakis, J. Depth of pupation of the wild olive fruit fly, Bactrocera (Dacus) oleae (Gmel.) (Dipt., Tephritidae), as affected by soil abiotic factors. Journal of Applied Entomology. 127 (1), 12-17 (2003).
  2. Chen, M., Shelton, A. M. Impact of soil type, moisture, and depth on swede midge (Diptera: Cecidomyiidae) pupation and emergence. Environmental Entomology. 36 (6), 1349-1355 (2007).
  3. Holmes, L. A., Vanlaerhoven, S. L., Tomberlin, J. K. Substrate effects on pupation and adult emergence of Hermetia illucens (Diptera: Stratiomyidae). Environmental Entomology. 42 (2), 370-374 (2013).
  4. Renkema, J. M., Cutler, G. C., Lynch, D. H., MacKenzie, K., Walde, S. J. Mulch type and moisture level affect pupation depth of Rhagoletis mendax Curran (Diptera: Tephritidae) in the laboratory. Journal of Pest Science. 84 (3), 281 (2011).
  5. Ellis, J. D., Hepburn, R., Luckman, B., Elzen, P. J. Effects of soil type, moisture, and density on pupation success of Aethina tumida (Coleoptera: Nitidulidae). Environmental Entomology. 33 (4), 794-798 (2004).
  6. Pietrantuono, A. L., Enriquez, A. S., Fernández-Arhex, V., Bruzzone, O. A. Substrates preference for pupation on sawfly Notofenusa surosa (Hymenoptera: Tenthredinidae). Journal of Insect Behavior. 28 (3), 257-267 (2015).
  7. Buitenhuis, R., Shipp, J. L. Influence of plant species and plant growth stage on Frankliniella occidentalis pupation behaviour in greenhouse ornamentals. Journal of Applied Entomology. 132 (1), 86-88 (2008).
  8. Zheng, X. L., Cong, X. P., Wang, X. P., Lei, C. L. Pupation behaviour, depth, and site of Spodoptera exigua. Bulletin of Insectology. 64 (2), 209-214 (2011).
  9. Wen, Y., et al. Effect of substrate type and moisture on pupation and emergence of Heortia vitessoides (Lepidoptera: Crambidae): choice and no-choice studies. Journal of Insect Behavior. 29 (4), 473-489 (2016).
  10. Wen, Y., et al. Soil moisture effects on pupation behavior, physiology, and morphology of Heortia vitessoides (Lepidoptera: Crambidae). Journal of Entomological Science. 52 (3), 229-238 (2017).
  11. Wang, H., et al. Pupation behaviors and emergence successes of Ectropis grisescens (Lepidoptera: Geometridae) in response to different substrate types and moisture contents. Environmental Entomology. 46 (6), 1365-1373 (2017).
  12. Wang, H., et al. No-substrate and low-moisture conditions during pupating adversely affect Ectropis grisescens (Lepidoptera: Geometridae) adults. Journal of Asia-Pacific Entomology. 21 (2), 657-662 (2018).
  13. Ge, C. M., Yin, K. S., Tang, M. J., Xiao, Q. Biological characteristics of Ectropis grisescens Warren. Acta Agriculturae Zhejiangensis. 28 (3), 464-468 (2016).
  14. Xi, Y., Yin, K. S., Tang, M. J., Xiao, Q. Geographic populations of the tea geometrid, Ectropis obliqua (Lepidoptera: Geometridae) in Zhejiang, eastern China have differentiated into different species. Acta Entomologica Sinica. 57, 1117-1122 (2014).
  15. Zhang, G. H., et al. Detecting deep divergence in seventeen populations of tea geometrid (Ectropis obliqua Prout) in China by COI mtDNA and cross-breeding. PloS One. 9 (6), e99373 (2014).
  16. Ma, T., et al. Analysis of tea geometrid (Ectropis grisescens) pheromone gland extracts using GC-EAD and GC× GC/TOFMS. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 64 (16), 3161-3166 (2016).
  17. Zhang, G. H., et al. Asymmetrical reproductive interference between two sibling species of tea looper: Ectropis grisescens and Ectropis obliqua. Bulletin of Entomological Research. , (2016).
  18. Luo, Z. X., Li, Z. Q., Cai, X. M., Bian, L., Chen, Z. M. Evidence of premating isolation between two sibling moths: Ectropis grisescens and Ectropis obliqua (Lepidoptera: Geometridae). Journal of Economic Entomology. 110 (6), 2364-2370 (2017).
  19. Li, Z. Q., et al. Chemosensory gene families in Ectropis grisescens and candidates for detection of Type-II sex pheromones. Frontiers in Physiology. 8, (2017).
  20. Chen, L. Q. Research on structure of soil particle by hydrometer method. Environmental Science Survey. 29 (4), 97-99 (2010).
  21. Kucera, M., Malmgren, B. A. Logratio transformation of compositional data: a resolution of the constant sum constraint. Marine Micropaleontology. 34 (1-2), 117-120 (1998).
  22. Hulthen, A. D., Clarke, A. R. The influence of soil type and moisture on pupal survival of Bactrocera tryoni (Froggatt) (Diptera: Tephritidae). Australian Journal of Entomology. 45 (1), 16-19 (2006).
  23. Alyokhin, A. V., Mille, C., Messing, R. H., Duan, J. J. Selection of pupation habitats by oriental fruit fly larvae in the laboratory. Journal of Insect Behavior. 14 (1), 57-67 (2001).
  24. Torres-Muros, L., Hódar, J. A., Zamora, R. Effect of habitat type and soil moisture on pupal stage of a Mediterranean forest pest (Thaumetopoea pityocampa). Agricultural and Forest Entomology. 19 (2), 130-138 (2017).

Play Video

Citar este artigo
Wang, C., Wang, H., Ma, T., Xiao, Q., Cao, P., Chen, X., Xiong, H., Qin, W., Sun, Z., Wen, X. Choice and No-Choice Bioassays to Study the Pupation Preference and Emergence Success of Ectropis grisescens. J. Vis. Exp. (140), e58126, doi:10.3791/58126 (2018).

View Video