Из Википедии, бесплатной энциклопедии
  (Перенаправлено из Галереи (мотылек) )
Перейти к навигации Перейти к поиску

Большая восковая моль , то больше восковой моль или сотовая моль , является молью из семейства Pyralidae . G. mellonella встречается во всем мире. [1] Это один из двух видов восковой моли, другой - меньшая восковая моль .Яйца G. mellonella откладываются весной, и у них четыре стадии жизни. Самцы способны генерировать ультразвуковые звуковые импульсы, которые, наряду с феромонами , используются при спаривании. Личинки G. mellonella также часто используются в качестве модельных организмов в исследованиях.

Большая восковая моль хорошо известна тем, что паразитирует на медоносных пчелах и их ульях. [1] [2] Из-за экономических потерь, вызванных этим видом, было использовано несколько методов борьбы, включая термическую обработку и химические фумиганты, такие как двуокись углерода . [3]

Географический диапазон [ править ]

Впервые о G. mellonella было сообщено как о вредном организме в Азии , но затем она распространилась в северную Африку , Великобританию , некоторые части Европы , северную Америку и Новую Зеландию . [3] В настоящее время вид распространен по всему земному шару. [1] О нем сообщили в двадцати семи африканских странах, девяти странах Азии, пяти странах Северной Америки, трех странах Латинской Америки, Австралии , десяти европейских странах и пяти островных странах. Прогнозируется, что вредитель может распространиться дальше, особенно из-за изменения климата . [3]

Среда обитания [ править ]

G. mellonella можно найти там, где разводят медоносных пчел . [2]

Продовольственные ресурсы [ править ]

Личинки [ править ]

Личинки G. mellonella паразитируют на пчелах. Яйца откладываются в щели и щели внутри улья, что сводит к минимуму обнаружение яиц. Как только яйца вылупляются, они питаются средней жилкой восковой соты, литой шкурой личинок пчел, пыльцой и небольшими количествами прополиса и меда . Живые личинки никогда не едят. [2]

Недавние исследования показывают, что личинки восковой моли могут есть и переваривать особый тип пластика - полиэтилен . Полиэтилен - один из самых сложных пластиков для разрушения. В настоящее время ведется расследование, чтобы определить, как гусеница выполняет это для возможного технологического решения по переработке избыточных пластиковых отходов в мире . [4]

Родительская забота [ править ]

Яйцекладка [ править ]

Вскоре после вылупления самки G. mellonella откладывают яйца в небольшие трещины и щели внутри улья. [3] Самки предпочитают откладывать яйца в сильных, здоровых пчелиных семьях, а не в более слабых, [3] но более слабые семьи имеют более высокий уровень заражения G. mellonella . [5] Яйца откладывают группами разного количества в зависимости от региона. Группы из 50–150 яиц были зарегистрированы в Соединенных Штатах [3], тогда как скопления из 300–600 яиц обычно наблюдались в Индии . [6] Одна самка отложила до 1800 яиц. [6] [5]

История жизни [ править ]

Жизненный цикл G. mellonella проходит четыре стадии: яйцо, личинка, куколка и взрослая особь. [3] Как правило, яйца откладываются ранней весной, и у бабочек ежегодно происходит от четырех до шести поколений. [2] [3] К декабрю яйца, личинки и куколки впадают в диапаузу в ожидании более теплой погоды. [3]

Факторы, которые могут повлиять на продолжительность жизни [ править ]

Наиболее подробно изучено влияние температуры и влажности на жизненные этапы. Температура около 29–33 ° C (84–91 ° F) и уровень влажности около 29–33% [3] являются оптимальными для развития, хотя исследования в Канзасе показали нормальное развитие личинок при температурах до 37 ° C (99 ° C). F). [5] Было показано, что средняя температура выше 45 ° C (113 ° F) смертельна для личинки. [5] Однако более низкие температуры до 23 ° C (73 ° F) привели к завершению только части жизненного цикла. [5] При температуре ниже 0 ° C (32 ° F) даже короткое воздействие убивает личинок и взрослых особей. [5]

Внутривидовая факторы также влияют на жизненные этапы: людоедство в возрастах в процессе линьки было видно, но только в тех случаях , когда пищи не хватает. [3] Качество питания также может повлиять на развитие личинок ; Личинки, лишенные питательных веществ, более восприимчивы к заражению дрожжами Candida albicans . [3]

Яйцо [ править ]

Смонтированный, вид сверху

Яйца гладкие, сферические , размером от 0,4 до 0,5 мм. Окраска варьируется от розового до кремового до белого. [6] Их кладут группами в небольшие трещины и щели в улье, и вылупление может занять от 7,2 до 21,8 дня. [5]

Личинки [ править ]

Личинки имеют размер от 3 до 30 мм в длину, белого или грязно-серого цвета. Они питаются медом, пыльцой, сбрасывают шкуру личинок медоносных пчел и срединную жилку восковой соты; каннибализм также наблюдается при нехватке продовольствия. Реже они встречаются в гнездах шмелей и ос , кормятся сушеным инжиром . [7] Кормление более интенсивно на ранних возрастах по сравнению с более поздними. Они могут оставаться в личиночной стадии от 28 дней до 6 месяцев, в течение которых проходят от восьми до десяти стадий линьки. Пока шелк прядут на всех стадиях, на последнем возрасте личинки плетут кокон.шелка для себя и переходит в стадию куколки. [3]

Смонтированный, вид снизу

Куколки [ править ]

Куколки неподвижны, не питаются и остаются в коконе от 1 до 9 недель, пока не станут взрослыми. [3] Размер от 14 до 16 мм. [6] Куколки сначала имеют коричневато-белый цвет, но постепенно темнеют до темно-коричневого цвета как раз перед тем, как взрослые особи готовы к появлению. [5]

Взрослый [ править ]

Взрослые бабочки коричнево-серые, длина от 10 до 18 мм. [6] Размах крыльев взрослых особей составляет от 30 до 41 мм. Эта моль летает с мая по октябрь в умеренных регионах своего ареала, таких как Бельгия и Нидерланды . Самки крупнее и тяжелее самцов и обладают характерной клювистой головой. [5] Внешний край переднего крыла гладкий, губные щупики вытянуты вперед. [5] Самцов идентифицируют по полулунной выемке. [5] Самки живут в среднем 12 дней; самцы живут в среднем 21 день. [5]

Шелковые следы, оставленные личинками в гнезде шмеля в птичнике.

Хост [ править ]

Личинки G. mellonella паразитируют на диких медоносных пчелах. Яйца откладываются внутри улья, а вылупившаяся личинка проходит через соты, содержащие личинки медоносных пчел и их запасы меда. Создаваемые ими туннели выстланы шелком, который опутывает появляющихся пчел и заставляет их голодать - явление, известное как галлериазис. [3] Тоннели также приводят к массовому разрушению сот. В результате мед тратится впустую, так как он просачивается, когда съедаются крышки клеток. [3] Наконец, и взрослые особи G. mellonella, и личинки могут быть переносчиками патогенов, которые могут инфицировать медоносных пчел, включая израильский вирус острого паралича (IAPV) и вирус черной матки (BQCV). [3]

Враги [ править ]

Паразиты [ править ]

Apanteles galleriae паразитирует наличинке G. mellonella внутри улья. [ необходима цитата ] Взрослые Apanteles galleriae откладывают 1-2 яйцана каждую личинку, хотя только одному удается паразитировать на хозяине и выжить. [ необходима цитата ] Паразит появляется, разрывает тело хозяина и окукливается в небольшой кокон. Паразитизм постепенно увеличивается, начиная с февраля, достигает пика в мае, а затем снижается до июля. [ необходима цитата ]Однако маловероятно, что этот паразит приживется в сильной, здоровой колонии, поскольку пчелы будут удерживать их от улья. Даже если они могут проникнуть в улей, им сложно пройти сквозь темноту, чтобы найти своего хозяина. [3]

Habrobracon hebetor также паразитирует навзрослых особях G. mellonella , наряду с другими членами семейства Pyralidae . Он использует секретируемые самцами половые феромоны, чтобы найти своего хозяина. [3]

Спаривание [ править ]

Самцы призывают самок с помощью ультразвуковых звуковых импульсов, которые привлекают девственных самок и инициируют ухаживание [8]. Когда самки приближаются, самцы вырабатывают половой феромон, чтобы инициировать спаривание. [3] Существует много известных видов половых феромонов, включая нонаналь , деканаль , гексаналь , гептаналь , ундеканал , 6,10,14 триметилпентаканол-2 и 5,11-диметилпентакозан . [3]Также известно, что эти феромоны часто используются для создания ловушек для привлечения самок. Однако, поскольку ловушки с наживкой с этими феромонами не привлекают девственных самок на большие расстояния, необходимо использовать акустику, чтобы сначала привлечь самок. [3]

Физиология [ править ]

Генерация звука [ править ]

Самцы генерируют ультразвуковые звуковые импульсы с частотой 75 кГц, 200 мкс на импульс, которые используются для привлечения самок для спаривания. [8] Это происходит при скручивании конца барабанной перепонки, мембраны, издающей звук у насекомых, с помощью крыльев. Это приводит к изгибу барабанной перепонки и испусканию ультразвукового импульса. [9] Однако изолированные самцы не будут издавать звук, поэтому требуется стимуляция от других восковых бабочек. [9] Самки реагируют на эти импульсы, распахивая крыльями, в результате чего частоты взмахов крыльев 40 и 80 Гц улавливаются самцами; который затем производит половые феромоны, чтобы самка могла его найти. [9]

Органы слуха [ править ]

Оба пола оснащены чувствительным барабанным органом слуха, который позволяет огромному восковому червю воспринимать высокочастотные звуки. [9] [8] Это, вероятно, было результатом избирательного давления со стороны насекомоядных летучих мышей; возможность определить их эхолокацию позволит G. mellonella избежать употребления в пищу. Женские барабанные перепонки диаметром 0,65 мм; у самцов 0,55 мм в поперечнике. Они расположены на вентральной стороне первого брюшного сегмента. [8]

Излучатели, которые производили ультразвуковые звуки на частотах, аналогичных эхолокационным, побуждали G. mellonella наклонять голову, а затем демонстрировать опускание, зацикливание и замораживание, все из которых предназначены для уклонения от хищников. Наклон головы был прямой реакцией на прием звука; как только барабанные органы слуха были разрушены, эта реакция была потеряна. [8] Примечательно, что поведение хищников в уклонении не проявлялось, когда G. mellonella подвергалась воздействию низкочастотного ультразвука средней интенсивности.

G. mellonella, кажется, может различать разные частоты и паттерны пульсации. Было высказано предположение, что G. mellonella использует диапазон 30–100 Гц для связи с другими представителями своего вида. Это идеальная частота, поскольку пчелы, ее хозяева, обычно не издают звука в этом диапазоне. [9]

Взаимодействие с людьми [ править ]

Пчеловодство [ править ]

Этот вид моли является основным паразитом дикой и культивируемой медоносной пчелы , ежегодно принося миллионы долларов ущерба. Говорят, что он присутствует в любом районе, где практикуется пчеловодство . [2] [10] После того, как яйца отложены в улье, личинки зарываются в соты и вызывают массовые разрушения, а также отлавливают вылупившихся пчел. Были разработаны меры по предотвращению заражений и борьбе с ними, но многие из них имеют нерешенные недостатки.

Управление [ править ]

G. mellonella вызывает огромные экономические потери в отрасли выращивания медоносных пчел; Южные штаты США теряют 4-5% своей прибыли в год из-за этого вредителя. [3] Чтобы предотвратить заражение или справиться с ним, культиваторам рекомендуется поддерживать санитарные условия для своих пчел, так как это будет поддерживать колонию в силе, чтобы они могли не допустить попадания G. mellonella . Трещины и щели также должны быть заделаны, чтобы взрослые особи G. mellonella не могли откладывать в них яйца. Гребни следует заменять регулярно, а зараженные гребни следует удалять как можно скорее. [3]

Температурная обработка также уничтожает G. mellonella на всех этапах ее жизненного цикла. При термообработке соты и оборудование для пчеловодства выдерживаются при температуре 45–80 ° C в течение 1–4 часов или в горячей воде в течение 3–5 часов. [10] Однако нагревание при этой температуре может вызвать провисание и деформацию воска. Обработка холодом охлаждает гребни до -15-7 ° C в течение 2-4,5 часов. [3]

Химические фумиганты также уничтожают все стадии G. mellonella и экономически удобны. В настоящее время только CO 2 разрешен для обработки зараженных колоний, потому что другие химические вещества оставляют остатки, которые попадают в производимый мед и представляют опасность для человека, обрабатывающего улей. [3]

Использование гамма-излучения для стерилизации куколок мужского пола или метод мужской стерилизации (MST) также использовался для контроля популяций Galleria mellonella . Было установлено, что 350 Гр ионизирующего излучения является наиболее эффективным, а соотношение 4 стерилизованных самцов к 1 нормальному самцу и 1 самке привело к наибольшему снижению количества вылупившихся яиц и личинок, которые стали куколками. [11]

В исследовании [ править ]

Свиристые черви большой восковой моли оказались отличным модельным организмом для токсикологии и тестирования патогенности in vivo , заменив использование мелких млекопитающих в таких экспериментах. [12] Личинки также хорошо подходят для изучения врожденной иммунной системы . В генетике их можно использовать для изучения наследственного бесплодия . ПРИМЕЧАНИЕ: клеточный и гуморальный иммунитет являются частью приобретенного иммунитета , который есть только у позвоночных. У насекомых есть только врожденный иммунитет.

Эксперименты с инфицированным waxworms подтверждают гипотезу о том, что бактериальный stilbenoid 3,5-дигидрокси-4-изопропил-транс-стильбено имеют антибиотические свойства , которые помогают свести к минимуму конкуренции со стороны других микроорганизмов и предотвращают гнилостные от трупа насекомых , инфицированного энтомопатогенными нематодами Heterorhabditis , сам по себе хозяин бактерии Photorhabdus . [13]

Сообщается, что G. mellonella может слышать ультразвуковые частоты, приближающиеся к 300 кГц, что, возможно, является самой высокой частотной чувствительностью среди всех животных. [14]

Гусеница из Г. mellonella вызвал интерес к своей способности есть и переваривать Полиэтилен . В лабораторных экспериментах с гусеницами G. mellonella около 100 гусениц потребляли 92 миллиграмма полиэтилен- пластикового пакета для покупок в течение 12 часов. [15] Хотя очевидно, что гусеницы потребляют пластик, необходимо провести дополнительные исследования, чтобы определить, является ли эта химия результатом G. mellonella или ее кишечной флоры . Личинки моли расщепляют полиэтилен до этиленгликоляи потеря массы полиэтилена на 13% за 14 часов была зафиксирована в полиэтиленовых пленках. [16] [17] Другой близкородственный вид восковых червей , Plodia interpunctella , был предметом исследования, в ходе которого были выделены два штамма бактерий из его кишечника, Enterobacter asburiae и виды Bacillus, которые, как было продемонстрировано, способны расти и разлагать полиэтиленовый пластик. в лабораторных условиях. [18]

Синонимы [ править ]

Как широко распространенный и несколько печально известный вид, большая восковая моль была описана под рядом ныне недействительных младших синонимов : [19]

  • Galleria austrina Felder & Rogenhofer , 1875 г.
  • Galleria cerea Haworth , 1811 г. (неоправданная поправка)
  • Galleria cerealis Hübner , 1825 (неоправданная поправка)
  • Galleria crombrugheela Dufrane , 1930 г.
  • Galleria crombrugheella ( Lapsus )
  • Galleria mellomella ( Lapsus )
  • Phalaena mellonella L. , 1758 г.
  • Phalaena cereana Blom  [ es ] , 1764 [20]
  • Tinea cerella Fabricius , 1775 г. (неоправданная поправка)
  • Виндана Обликелла Уокер , 1866 г.

Младшие синонимы (и иначе недопустимые названия) рода Galleria следующие: [19]

  • "Адеона" Рафинеск , 1815 ( nomen nudum )
  • Цериоклепта Содоффски , 1837 г.
  • Виндана Уокер , 1866 г.

См. Также [ править ]

  • Организмы, разрушающие пластик
  • Ideonella sakaiensis - бактерия, способная расщеплять полиэтилентерефталат.
  • Pestalotiopsis microspora - грибок, способный разрушать полиуретан.

Ссылки [ править ]

  1. ^ а б в Атлас, НБН. " Galleria mellonella : восковая моль | Атлас NBN | Атлас NBN" . Виды.nbnatlas.org . Проверено 4 октября 2017 .
  2. ^ a b c d e Паддок, Флойд Б. (1918). Бимот или восковой червь . Техасские сельскохозяйственные экспериментальные станции.
  3. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Kwadha, Charles A .; Онгамо, Джордж О.; Ndegwa, Paul N .; Райна, Суреш К .; Фонбонг, Аюка Т. (09.06.2017). «Биология и борьба с большой восковой моли, Galleria mellonella » . Насекомые . 8 (2): 61. DOI : 10,3390 / insects8020061 . PMC 5492075 . PMID  28598383 .
  4. ^ "Эта гусеница может переваривать пластик" . Природа . 24 апреля 2017 . Дата обращения 4 марта 2020 .
  5. ^ Б с д е е г ч я J к л Уоррен ЛО; Хаддлстон, Пол (1962). "История жизни большой восковой моли, Galleria mellonella L., в Арканзасе". Журнал Канзасского энтомологического общества . 35 (1): 212–216. JSTOR 25083247 . 
  6. ^ a b c d e Гулати, Рахна (2004). «Враги пчел и управление ими - обзор» (PDF) . Agric. Ред . 25 : 189–200.
  7. ^ Grabe (1942)
  8. ^ a b c d e Спэнглер, Хейворд Г. (1984). «Ответы большой восковой моли, Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) на непрерывный высокочастотный звук». Журнал Канзасского энтомологического общества . 57 (1): 44–49. JSTOR 25084479 . 
  9. ^ a b c d e Спэнглер, Хейворд Г. (1988). «Звук и мотыльки, поражающие ульи». Энтомолог из Флориды . 71 (4): 467–477. DOI : 10.2307 / 3495006 . JSTOR 3495006 . 
  10. ^ a b Kwadha CA, Ong'amo GO, Ndegwa PN, Raina SK, Fombong AT (июнь 2017 г.). «Биология и борьба с большой восковой моли, Galleria mellonella» . Насекомые . 8 (2): 61. DOI : 10,3390 / insects8020061 . PMC 5492075 . PMID 28598383 .  
  11. ^ Джафари, Реза; Голдастех, Шила; Афрохех, Шахрам (2010). «Борьба с восковой моли Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) методом мужской стерильности (MST)». Архив биологических наук . 62 (2): 309–313. CiteSeerX 10.1.1.430.5759 . DOI : 10.2298 / abs1002309j . 
  12. ^ Хардинг, CR; Schroeder, GN; Коллинз, JW; Франкель, Г. (2013). «Использование Galleria mellonella в качестве модельного организма для изучения инфекции Legionella pneumophila » . Журнал визуализированных экспериментов (81): e50964. DOI : 10.3791 / 50964 . PMC 3923569 . PMID 24299965 .  
  13. ^ Ху, К; Вебстер, Дж. М. (2000). «Производство антибиотиков в отношении роста бактерий и развития нематод у Photorhabdus - личинок Galleria mellonella, инфицированных гетерорабдитом» . Письма о микробиологии FEMS . 189 (2): 219–23. DOI : 10.1111 / j.1574-6968.2000.tb09234.x . PMID 10930742 . 
  14. ^ Moir, HM; Джексон, JC; Ветряная мельница, JFC (2013). «Чрезвычайно высокая частотная чувствительность в« простом »ухе» . Письма о биологии . 9 (4): 20130241. DOI : 10.1098 / rsbl.2013.0241 . PMC 3730633 . PMID 23658005 .  
  15. ^ «Могут ли эти крошечные гусеницы, поедающие пластик, решить нашу проблему с мусором? - Увлажнение где угодно» . hydrationanywhere.com . Проверено 25 апреля 2017 .
  16. ^ Бомбелли, Паоло; Хоу, Кристофер Дж .; Бертоккини, Федерика (24 апреля 2017 г.). «Биодеградация полиэтилена гусеницами восковой моли Galleria mellonella» . Текущая биология . 27 (8): R292 – R293. DOI : 10.1016 / j.cub.2017.02.060 . hdl : 10261/164618 . ISSN 0960-9822 . PMID 28441558 .  
  17. Хан, Амина (24 апреля 2017 г.). «Упрямый пластик, возможно, наконец встретил своего соперника: голодного воскового червя» . Лос-Анджелес Таймс . Проверено 25 апреля 2017 года .
  18. ^ Ян, июнь; Ян, Ю; Ву, Вэй-Минь; Чжао, Цзяо; Цзян, Лэй (2014-12-02). «Доказательства биоразложения полиэтилена бактериальными штаммами из кишечника восковых червей, питающихся пластиком». Наука об окружающей среде и технологии . 48 (23): 13776–13784. DOI : 10.1021 / es504038a . ISSN 0013-936X . PMID 25384056 .  
  19. ^ a b См. ссылки в Savela (2009).
  20. ^ Блом, Карл М. (1764). "Beskrivning på en liten Fjäril, som utoder Bistockar" . Кунгл. Svenska vetenskapsakademiens handlear  [ св ] . 25 : 12.
  • Грабе, Альберт (1942). Eigenartige Geschmacksrichtungen bei Kleinschmetterlingsraupen [«Странные вкусы среди гусениц микромони»]. Zeitschrift des Wiener Entomologen-Vereins 27 : 105-109 [на немецком языке]. Полный текст PDF
  • Савела, Маркку (2009). Lepidoptera Маркку Савелы и некоторые другие формы жизни - Galleria mellonella . Версия 2009-АПР-07. Проверено 11 апреля 2010 года.

Внешние ссылки [ править ]

  • СМИ, связанные с Galleria mellonella на Викискладе?
  • Данные, относящиеся к Galleria mellonella, в Wikispecies
  • Восковая моль на UKmoths
  • Чешуекрылые Бельгии
  • Lepiforum.de