Nel corso di due iniziative di conservazione separate mirate al recupero di Cyclargus thomasi bethunebakeri dal febbraio 2003 al dicembre 2010 e da novembre 2016 ad oggi, questo protocollo è stato utilizzato per produrre con successo un eccesso di 51.052 organismi vitali. Sulla base dell'istantanea riassuntiva di un anno della produttività complessiva della popolazione in cattività da giugno 2018 a giugno 2019, sono stati prodotti un totale di 10.166 organismi vitali, che rappresentano 782,00, pari a 782,00,93 organismi al mese su 13 generazioni. Allo stesso modo, la produzione totale di uova mediche per donna in condizioni di laboratorio è stata di 114,00 x 26,12 (n - 12)31. La conseguente sostanziale produttività dell'organismo classifica questo programma tra i più grandi sforzi ex situ negli Stati Uniti, insieme a quelli di Euphydryas editha taylori, Speyeria zerene hippolyta e Lycaeides melissa samuelis24. Parte di questa produttività può essere attribuita al fatto che la farfalla viene continuamente covata, producendo una generazione approssimativamente ogni 4-6 settimane in cattività. La maggior parte degli altri programmi di allevamento di conservazione coinvolgono taxa che sono univoltine o bivoltine. Tuttavia, anche per programmi che coinvolgono taxa estremamente fecondi come Speyeria spp., il numero totale di organismi vitali prodotti per la traslocazione di conservazione su base annuale raramente supera poche migliaia32. Di conseguenza, la nostra popolazione in cattività ha permesso di indirizzare la ricerca e la raccolta di dati su numerose lacune di dati importanti per migliorare le migliori pratiche di allevamento e allevamento di laboratorio(Figura 1) nonché contribuire a informare le decisioni di recupero e gestione.
Il tempo medio di sviluppo totale dalla larva neonato all'adulto è stato di 28,63 giorni(tabella 1). La maggior parte delle larve aveva quattro muffe (Figura 2, Figura 3), anche se due avevano cinque muta, e una aveva sei muta. La lunghezza media complessiva di tutte le stelle larve era di 5,97 mm, e le larve erano più grandi nelle fasi della vita quarta e prepupal (Tabella 1). Quando si includono solo variabili con più di 30 osservazioni, il tempo più breve è stato trascorso nelle prime fasi instar e prepupal imbecille e il più lungo è stato speso come pupae (Tabella 1, Figura 2). Le femmine si sviluppavano in genere più rapidamente in tutte le fasi immature rispetto ai maschi, anche se questo non era un effetto significativo (p - 0,625). Le analisi statistiche sono state condotte utilizzando RStudio Versione 1.1.463 (R Core Team 2016)33. La lunghezza media degli accordi dell'ala adulta era di 12,64 mm (tabella 2), e c'era una differenza significativa tra i sessi (p - 0,047). Il test t a due lati è stato eseguito per valutare la differenza di accordi delle ali tra i sessi. Il modello di regressione lineare e la regressione graduale per la durata media di ogni fase della vita hanno mostrato che la lunghezza pupa letale era il miglior predittore per la lunghezza degli accordi dell'ala adulta (Tabella 3, Tabella 4). I modelli di regressione per il tempo di sviluppo hanno mostrato che il numero di giorni trascorsi nel secondo e nel quarto instars e il numero totale di giorni erano i migliori predittori per la lunghezza degli accordi delle alari adulti, ma solo il numero di giorni in quarta stella era significativo (Tabella 5, Tabella 6). Poiché le variabili erano continue, sono stati eseguiti due modelli di regressione lineare per il tempo di sviluppo di ogni fase della vita, così come la lunghezza di ogni fase della vita, con la lunghezza dell'accordo dell'ala adulta come variabile dipendente. Le regressioni passo per passo sono state eseguite su entrambi i modelli di regressione per determinare i migliori predittori della lunghezza degli accordi delle ali adulte.

Figura supplementare 1: Esemplari bloccati di Cyclargus thomasi bethunebackeriadulti . (A) Maschio adulto, dorsale (sinistra), ventrale (destra). (B) Femmina adulta, dorsale (sinistra), ventrale (destra). Fare clic qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura supplementare Figura 2: Gabbia di volo schermata ospitata in una serra a temperatura controllata. (A) Gli interni mostrano piante di nettare adulto in vaso e una singola pianta ospite larvale in vaso. (B) Scaffalatura metallica aiuta ad elevare le piante di nettare in vaso in modo che non ci sia più di 30 cm di spazio dalla parte superiore interna della gabbia ai fiori più alti in fiore. Fare clic qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura supplementare 3: Procedura per la raccolta di coppie adulte in copula. (A) Accoppiamento coppia di Cyclargus thomasi bethunebakeri adulti all'interno della gabbia di volo schermata (femmina, destra e maschio, sinistra). (B) Coppie di accoppiamento raccolte dalla gabbia di volo in fiale a tappo a scatto e portate in laboratorio. Fare clic qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura supplementare Figura 4: Procedura per l'assemblaggio della camera di oviposizione. (A) Sistema a due tazze con materiale terminale host e tamponi di cotone. (B) Una siringa sub-Q da 1 ml (0,45 mm x 16 mm) con bevanda sportiva aromatizzata che satura i bavaglini di cotone nella tazza di carta. (C) Tazze che ospitano femmine gravido fissate con tulle nero. Fare clic qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura supplementare 5: Configurazione del laboratorio per massimizzare la produzione di uova. (A) Camere di oviposizione poste su un banco di laboratorio sotto una lampada a morsetto con una lampadina a incandescenza da 40 W. (B) Un termometro di monitoraggio della memoria tracciabile è posto accanto alle luci con il sensore di temperatura appoggiato su una camera di oviposizione situata direttamente sotto una luce di morsetto. (C) Una siringa sub-Q da 1 ml e una piccola bevanda sportiva aromatizzata posta accanto alle camere di oviposizione per facilitare il rinfresco dei tamponi di cotone regolarmente per tutta la giornata. Fare clic qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura supplementare 6: Configurazione del laboratorio per la cura e la manutenzione della larva. (A) Sistema a due tazze ciascuno contenente materiale fresco per l'ospite terminale e larve. (B) La temperatura nelle tazze viene mantenuta tra i 25 e i 28 gradi centigradi per un'attività larvale ottimale e lo sviluppo mediante luci a morsetto con 40 W di lampadine a incandescenza. (C) Per monitorare la temperatura viene utilizzato un termometro di monitoraggio della memoria tracciabile con il sensore di temperatura posizionato direttamente in una tazza. Fare clic qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura supplementare 7: Camere di pupazione preparate. (A) Tazze singole in plastica alloggiate sui vassoi per bicchieri di plastica trasparente. (B) Un quadrato di carta ondulato è posto in ogni tazza di porzione di plastica. (C) Una singola larva matura sarà collocata in ogni tazza di porzione di plastica preparata da pupate. Fare clic qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura supplementare 8: Preparazione delle larve per la pupazione e la manutenzione pupa. (A) Larva matura pronta a pupate su carta ondulata. È un colore opaco verdastro-marrone e ha perso tutti i galloni. (B) Camere di pupazione pronte a ricevere larve mature adiacenti a tazze con larve di alimentazione. Tutte le camere di pupazione con coperchi ospitano larve che si stanno preparando a pupare. (C) Camere di pupazione con pupe. (D) Banche di camere di pupation con pupe organizzate per data e mantenute in condizioni di laboratorio. Fare clic qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura supplementare 9: Gabbia di emergenza di laboratorio. (A) Una gabbia pop-up a rete pieghevole che ospita le camere di pupazione occupate. (B) I coperchi di tutte le camere di pupation vengono rimossi per facilitare il successo dell'eclosione degli adulti. (C) Tutte le farfalle adulte che ne derivano saranno rilasciate nella gabbia di volo schermata per garantire una copulazione di successo. Fare clic qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura supplementare Figura 10: Farfalla maschio adulto eclosing con successo dalla pupa su un quadrato di carta ondulata. (A) Eclosing dall'ezia della pupa. (B) Adulto completamente rimosso dall'involucro pupal. (C) Adulto posizionato per espandere le sue ali. (D) Adulto espandendo le sue ali. Fare clic qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Supplementare Figura 11: Quinta larva instar contrassegnata con vernice luminosa non tossica. (A) Una piccola goccia di vernice luminosa rossa a contrasto viene posta sul dorsum utilizzando un pennello per contrassegnare con successo la larva. Fare clic qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura supplementare Figura 12: Allevaggio per lo studio della storia della vita. (A) Etichettati in modo univoco da 2 once di bicchieri in plastica trasparente. (B) Una singola larva viene sequestrata in ogni tazza. (C) Tutte le larve sono tracciate individualmente attraverso tutte le fasi dello sviluppo, dal neonato all'adulto farfalla. Fare clic qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 1: Numero di coppie registrate in copula in base alla temperatura (C) all'interno di una gabbia di volo schermata ospitata in una serra a temperatura controllata. La temperatura è stata registrata entro i primi 2 min di un evento di accoppiamento riuscito (n . 411). I dati risultanti sono stati utilizzati per aiutare a perfezionare le condizioni ambientali controllate al fine di massimizzare il successo dell'accoppiamento e, in ultima analisi, la produttività complessiva della propagazione in cattività. Fare clic qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 2: Tempo medio di sviluppo (numero di giorni) di ogni fase di vita immatura. (A) Le barre mostrano la media di ogni gruppo, e le barre di errore rappresentano i valori di deviazione standard superiore e inferiore per ogni gruppo. (B) Le barre blu scuro rappresentano le femmine, e l'azzurro rappresenta i maschi. Fare clic qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 3: Capsule di testa raccolte da singoli #25 utilizzando il protocollo di storia della vita. Le capsule di testa sono state fotografate da Johnathan Bremer usando un sistema di automontaggio. Fare clic qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.
| Fase della vita | Lunghezza media del corpo (mm) | Std. Errore (lunghezza) | Tempo medio di sviluppo (num. giorni) | Errore Std. (ora di sviluppo) |
| Instar I | 1.69478261 (n. 23) | 0.02152643 | 2.90625 (n. 32) | 0.08229783 |
| Instar II | 2.77248958 (n. 32) | 0.04302826 | 3.375 (n. 32) | 0.16649857 |
| Instar III | 5.45751042 (n. 32) | 0.12120829 | 3,5 (n. 32) | 0.20080483 |
| Instar IV | 10.2369688 (n. 32) | 0.23653991 | 3.875 (n. 32) | 0.18917265 |
| Instar V | 8.7625 (n. 2) | 2.6125 | 1,5 (n. 2) | 0.5 |
| Instar VI | 10.2666667 (n. 1) | Na | 3 (n. 1) | Na |
| Pre-pupa | 11.0858333 (n. 24) | 0.23948251 | 2.9375 (n. 32) | 0.21504641 |
| Pupa | 9.0316129 (n. 31) | 0.12106792 | 11.6578947 (n. 38) | 0.3272288 |
Tabella 1: Durata media e tempo di sviluppo di ogni fase della vita. Errore standard incluso per ogni variabile e dimensione del campione tra parentesi.
| Fase della vita | Lunghezza media dell'accordo alare (mm) | Errore Std. |
| Adulto | 12.63895 (n. 38) | 0.1365516 |
| Donna | 12.960 (n. 13) | 0.1465588 |
| Uomo | 12.472 (n. 25) | 0.1863205 |
Tabella 2: Lunghezza media degli accordi delle ali anteriori per farfalle adulte. Include mezzi per le femmine, maschi, e tutti gli adulti (entrambi i sessi combinati).
| Modello LM 1 | Std. Errore di stima | valore t | valore p |
| Intercettare | 1.9179 | 3.128 | 0.0046 ** |
| Lunghezza media secondo instar | 0.6822 | -1.11 | 0.278 |
| Lunghezza media terzo instar | 0.2928 | 0.476 | 0.6381 |
| Lunghezza media quarto instar | 0.1373 | -0.57 | 0.5739 |
| Pupe di lunghezza media | 0.246 | 3.957 | 0.0005 *** |
| p < 0.001; < 0,01; p < 0,05. | | |
Tabella Coefficients per il modello di regressione lineare (LM Model 1) per valutare la relazione tra la lunghezza media di ogni fase della vita (n > 30 inclusa nell'analisi) e la lunghezza degli accordi delle ali adulte. Variabile dipendente: lunghezza dell'accordo dell'ala adulta (mm).
| Coefficienti | Std. Errore di stima | valore t | Pr (> |
| Intercettare | 1.7091 | 3.031 | 0.0053 ** |
| Pupe di lunghezza media | 0.1878 | 4.414 | 0.0002 *** |
Tabella 4: regressione stepwise (Stepwise 1). Variabile dipendente: lunghezza dell'accordo dell'ala adulta (mm).
| Modello LM 2 | Std. Errore di stima | valore t | valore p |
| Intercettare | 1.1888 | 12.643 | 4.21e-12 |
| Num. giorni primi instar | 0.3486 | 0.937 | 0.3583 |
| Num. giorni secondi instar | 0.2603 | -0.686 | 0.4993 |
| Num. giorni terzi instar | 0.2281 | 1.028 | 0.3141 |
| Num. giorni quarta instar | 0.2048 | 2.378 | 0.0257 * |
| Num. giorni pre-pupae | 0.222 | 1.133 | 0.2686 |
| Num. giorni pupe | 0.2495 | 0.616 | 0.5435 |
| Numero totale giorni | 0.1913 | -1.454 | 0.1589 |
| p < 0.001; < 0,01; p < 0,05. | | |
Tabella 5: tabella Coefficients per il modello di regressione lineare (LM Model 2) per valutare la relazione tra il tempo di sviluppo e la lunghezza degli accordi dell'ala adulta. Variabile dipendente: lunghezza dell'accordo dell'ala adulta (mm).
| Coefficienti | Std. Errore di stima | valore t | valore p |
| Intercettare | 0.89304 | 16.314 | 7.86E-16 |
| Num. giorni secondi instar | 0.17974 | -1.809 | 0,0811 .
|
| Num. giorni quarta instar | 0.16917 | 2.075 | 0.0473 * |
| Numero totale giorni | 0.04184 | -1.787 | 0,0848 .
|
| p < 0.001; < 0,01; p < 0,05; < 0,1 usd | |
Tabella 6: regressione stepwise (Stepwise 2) per il tempo di sviluppo. Variabile dipendente: lunghezza dell'accordo dell'ala adulta (mm).