Из Википедии, свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Энкарзией Формоза является однимвидов chalcidoid осы и хорошо известным паразитоид в теплице белокрылка , один из первыхкоторые будут использоватьсякоммерческойдля биологической борьбы с вредителями , с 1920х годов. Они могут использовать вкачестве хозяина какминимум 15 видов белокрылки , включая Bemisia tabaci и Aleyrodes proletella . [1]

Крошечные самки (длиной около 0,6 мм) черного цвета с желтым брюшком и опалесцирующими крыльями. Этот вид размножается бесполым путем через телитоки, вызванные инфекцией Wolbachia . [1] Самцы производятся редко. Они немного крупнее самок и полностью черного цвета.

Жизненный цикл [ править ]

Диаграмма, иллюстрирующая жизненные циклы белокрылки тепличной и ее паразитоидной осы Encarsia formosa
Лист томата с нимфами белокрылки (белый), зараженный E. formosa (черный).

Самки откладывают 50-100 яиц индивидуально внутри тел нимф или куколок вида-хозяина. Личинки осы развиваются через четыре возраста примерно за две недели при оптимальных температурах. Куколки паразитированных белокрылок в теплице становятся черными примерно за 10 дней, а паразитированные белокрылки сладкого картофеля становятся янтарно-коричневыми. Их обоих легко отличить от не зараженных паразитами куколок-хозяев. Окукание осы происходит внутри тела белокрылки. Взрослые осы появляются примерно через 10 дней.

Использование в биологическом контроле [ править ]

Паразитоид Encarsia formosa продается в коммерческих целях для биологической борьбы с белокрылкой , насекомыми-вредителями томатов и других садовых культур.

Encarsia formosa используется в качестве естественного пестицида для борьбы с популяциями белокрылки в теплицах с 1920-х годов. Использование насекомых вышло из моды из-за возросшего распространения химических пестицидов и практически прекратилось к 1940-м годам. С 1970-х гг. E. formosa переживает возрождение и возобновляет использование в теплицах Европы и России. [1] В некоторых странах, например, в Новой Зеландии, он является основным средством биологической борьбы, используемым для борьбы с тепличными белокрылками, особенно на таких культурах, как томат - растение, на котором хищникам особенно трудно прижиться. [2]

Хлопать и лететь [ править ]

E. formosa использует механизм хлопков и взмахов , часто встречающийся у насекомых размером менее миллиметра. Крылья на вершине и почти касаясь друг друга, разлетаются в стороны и создают сильные завихрения вдоль передней кромки и законцовок крыла. Этот механизм хорошо работает в полете с низким числом Рейнольдса, поскольку генерируемые вихри остаются прикрепленными в течение цикла хода. Гибкие крылья и щетинки по краям крыла помогают уменьшить большие силы сопротивления, которые насекомое должно преодолеть. В отличие от обычного полета этот метод будет работать в совершенно невязкой среде, поскольку он не полагается на начальный вихрь для создания циркуляции вокруг крыла. [3] [4] [5] [6] [7] [8]

Ссылки [ править ]

  1. ^ а б в Ходдл, MS; Ван Дрише, Р.Г.; Сандерсон, JP (1998). "Биология и использование паразитоидов белокрылки Encarsia Formosa" (PDF) . Ежегодный обзор энтомологии . 43 (1): 645–669. DOI : 10.1146 / annurev.ento.43.1.645 . PMID  15012401 .
  2. ^ Bioforce Limited, Новая Зеландия
  3. ^ T. Weis-Fogh, Быстрые оценки летной пригодности парящих животных, включая новые механизмы подъемной силы, J. Expl. Биол. 59, 169-230, 1973
  4. ^ MJ Lighthill, О механизме Вайса-Фога создания подъемной силы, J. Fluid Mech. 60, 1-17, 1973
  5. Перейти ↑ Bennett, L. (1977). «Аэродинамика и экспериментальная оценка хлопков и кувырков». Журнал экспериментальной биологии : 261–272.
  6. ^ Миллер, L; Пескин, CS (2009). «Гибкий хлопок и бросок в полет крошечных насекомых» . Журнал экспериментальной биологии . 212 (19): 3076–3090. DOI : 10,1242 / jeb.028662 . PMID 19749100 . S2CID 29711043 .  
  7. ^ Santhanankrishnan, A .; Jones, S .; Низкий, AA; Gadi, S .; Хедрик, TL; Миллер, Л. (2014). «Хлопайте и бросайте механизм с взаимодействующими пористыми крыльями в полете крошечного насекомого». Компания биологов : 3898–3909.
  8. ^ Леманн, Ф.-О; Вменяемый, ИП; Дикинсон; М. (2005). «Аэродинамические эффекты взаимодействия крыла и крыла в машущих крыльях насекомых» . Журнал экспериментальной биологии . 208 (Pt 16): 3075–3092. DOI : 10,1242 / jeb.01744 . PMID 16081606 . S2CID 7750411 .