2016년 8월 10일
작물의 절지 동물 풍요의 평가는 인구 역학과 종 상호 작용을 조사하는 것이 중요합니다. 여기에서 우리는 쌀의 절지 동물의 흡입 샘플링 잎 송풍기 - 진공 청소기의 수정 및 응용 프로그램을 설명합니다.
작물 내 절지동물의 풍부도를 평가하는 것은 종의 개체군 역학 및 종간 상호작용을 조사하는 데 매우 중요합니다. 하지만 현장에서 절지동물의 실제 풍부도를 반영하는 신뢰할 수 있는 개체군 추정치를 얻는 것은 쉽지 않습니다. 본 연구에서는 벼의 절지동물 흡입 샘플링을 위한 리프 블로워-백(leaf blower-vac)의 개조 및 적용 방법을 설명합니다.
본 영상의 첫 번째 섹션에서는 흡입 샘플링을 위해 낙엽 송풍기-진공청소기를 단계별로 개조하는 방법을 설명합니다. 두 번째 파트에서는 야외에서 송풍기-진공청소기 샘플러를 사용하는 방법을 설명하며, 세 번째 파트에서는 샘플링 결과를 보여드리겠습니다.
먼저, 개조에 필요한 모든 부품을 수집해야 합니다. 이 영상에서는 시중에서 구매 가능한 Oleo-Mac BV300 Leaf Blower-Vac을 사용하였습니다. 직경이 110mm인 PVC 파이프 하나를 준비하여 블로워-백(blower-vac)에 연결할 것입니다.
PVC 파이프 2는 표준 110mm 직경 파이프로, PVC 파이프 1과 PVC 파이프 3을 연결하는 데 사용되며, PVC 파이프 3은 파이프 직경을 110mm에서 50mm로 줄여줍니다. PVC 파이프 4는 표준 50mm 직경 파이프로, PVC 파이프 3과 5를 연결하는 데 사용됩니다. PVC 파이프 5는 파이프 직경을 32mm로 추가로 축소시킵니다.
PVC 파이프 6은 입구 부분의 직경을 32mm에서 63mm로 확장합니다. PVC 파이프 7은 표준 63mm 직경 파이프로, 장치의 흡입구를 형성합니다. 이 파이프의 끝단은 호스에 연결됩니다.
호스는 파이프 5 및 6의 직경에 맞아야 하며, 길이는 약 1m여야 합니다. 블로워-백(blower-vac)의 상당한 흡입력을 견뎌야 하므로 금속으로 보강되어 있어야 합니다. 호스를 파이프 5에 고정하기 위해 금속 호스 클램프 1을 사용합니다.
두 번째 금속 호스 클램프를 사용하여 호스를 입구 부분에 고정합니다. 재료가 기기 내부로 흡입되는 것을 방지하기 위해 금속 가우즈를 사용합니다. PVC 파이프와 호스 사이의 연결부는 나사 밀봉 테이프로 밀봉합니다.
PVC 파이프를 연결하는 데 UPVC 접착제를 사용합니다. 마지막으로, 파이프를 기계에 연결하기 위해 3개의 나사가 필요합니다. 사용하는 기계의 유형에 따라 다른 크기의 PVC 파이프가 필요할 수 있다는 점에 유의하십시오.
그 후 다른 파이프들을 그에 맞게 변경해야 할 수도 있습니다. 여기서 중요한 점은 최적의 성능을 위해 1번 파이프의 개방된 끝단 외경이 장치의 흡입구 내경에 빈틈없이 맞아야 한다는 것입니다. 또한, 7번 파이프의 직경은 너무 크거나 작지 않아야 합니다.
파이프가 너무 크면 흡입력이 감소합니다. 반면, 파이프가 너무 작으면 샘플링 면적이 좁아져 샘플링 효율이 떨어집니다. 이제 모든 부품을 수집했으므로, 블로워-진공 샘플러(blower-vac sampler) 조립을 시작할 수 있습니다.
파이프, UPVC 접착제 및 나사 밀봉 테이프를 준비합니다. 접착이 필요한 모든 표면을 깨끗이 닦습니다. 파이프 1의 내부에 접착제를 얇게 바르고 파이프 2의 외부에 접착제를 두껍게 발라 두 파이프를 연결합니다.
화자 6초간 중지*그 다음 접착제를 바른 직후에 파이프 2를 파이프 1에 삽입하고 넘친 접착제를 닦아냅니다. 다음으로 동일한 방식으로 접착제를 발라 파이프 2와 3을 연결하고 파이프 2를 파이프 3에 삽입합니다. 화자 10초간 중지*이 과정을 반복하여 파이프 3과 4, 파이프 4와 5, 그리고 파이프 6과 7을 연결하고 접착제를 건조시킵니다.
결과는 다음과 같아야 합니다. 이제 1번부터 5번까지의 파이프를 낙엽 송풍기-진공청소기에 연결할 수 있습니다. 1번 파이프의 열린 끝부분을 낙엽 송풍기-진공청소기의 흡입구에 삽입하십시오.
파이프가 팬에 닿지 않도록 주의하십시오. 기계와 파이프를 관통하여 동일한 간격으로 세 개의 구멍을 뚫습니다. 연결 부위 가장자리에서 약 5 mm 떨어진 지점에 세 개의 나사를 사용하여 파이프를 기계에 고정하십시오.
팬을 세척하기 위해 분리할 수 있어야 하므로, PVC 파이프를 기계에 연결할 때 접착제를 사용하지 마십시오. 이제 호스를 연결할 수 있습니다. 먼저 파이프 5번과 6번의 개방된 끝부분에 나사산 밀봉 테이프를 감아 파이프와 호스 사이를 빈틈없이 연결하십시오.
그다음 금속 호스 클램프를 사용하여 호스를 5번 파이프 끝단에 연결합니다. 6번 파이프 끝단을 금속 가우즈 조각으로 덮고, 금속 가우즈가 제자리에 있도록 유지하면서 호스를 6번 파이프 끝단에 연결합니다. 흡입구의 금속 가우즈는 이물질이 기기 내부로 들어가는 것을 방지합니다.
이제 블로워-백 샘플러(blower-vac sampler)를 사용할 준비가 되었습니다. 하지만 사용하기 전에 모든 연결 부위가 단단히 조여져 있는지 먼저 확인하십시오. 다음 단계는 샘플링 밀폐 공간을 준비하는 것입니다.
바닥 지름이 40cm인 50리터 용기를 준비하고 바닥면을 제거합니다. 바닥 면적은 약 1/8m²가 됩니다. 고무줄을 사용하여 용기 상단에 길이가 약 1m인 나일론 망 슬리브를 부착합니다.
조립 후, 블로워-진공 샘플러(blower-vac sampler)를 사용하여 야외에서 절지동물 샘플링을 수행할 수 있습니다. 연구 지역에 도착하면 기계를 작동시키십시오. 기계가 작동하는 동안 샘플링 넷을 입구 부분에 삽입하고 고무줄로 고정합니다.
화자 5초간 일시 정지*이제 기계의 사용 준비가 되었으므로, 다른 사람이 샘플링 위치의 식물 위로 인클로저를 갑자기 씌울 수 있습니다. 절지동물이 인클로저 상단으로 탈출하는 것을 방지하기 위해 슬리브가 닫혀 있는지 확인하십시오. 절지동물이 인클로저 하단으로 탈출하지 못하도록 버킷의 바닥 부분을 토양 속으로 단단히 밀어 넣으십시오.
표준화된 샘플링 시간을 유지하기 위해 상단에서 하단으로 나선형으로 움직이며 케이지 내부의 모든 절지동물을 제거하십시오. 샘플링 시간은 식물의 크기, 구조 및 식재 밀도에 따라 조정하여 유사한 수준의 효율성을 유지해야 합니다. 샘플링 효율성은 샘플링 후 케이지 내부 구역을 세밀하게 공식 점검하여 확인해야 합니다.
화자 4초간 정지*샘플 채집을 마친 후, 샘플링 넷에서 고무줄을 제거하고 넷을 빠르게 닫은 다음, 절지동물이 탈출하는 것을 방지하기 위해 기계를 계속 가동하면서 블로워-백(blower-vac)의 입구 부분에서 넷을 꺼냅니다. 샘플링 넷은 매듭을 짓거나 고무줄을 사용하여 닫을 수 있습니다. 화자 10초간 정지*샘플이 안전하게 확보되면, 다음 샘플을 채집할 수 있습니다.
우리는 등숙기 벼 논에서 3분간의 샘플링 시간을 설정하여 총 8개의 샘플을 채취하였습니다. 각 샘플 채취 후 공식 점검 결과, 포집기 내부에서 발견된 절지동물은 없었습니다. 총 8개 목에 속하는 298마리의 절지동물이 수집되었습니다.
샘플당 평균 개체 수는 37.4마리였습니다. 가장 우점하는 상위 3개 목은 Hemiptera, Araneae 및 Diptera입니다. 각 샘플에서 3분 동안의 샘플링은 30초씩 6개의 하위 샘플로 나누어 진행되었습니다.
처음 30초 동안 전체 개체수의 절반 이상이 채집되었습니다. 2분간 샘플링한 후의 상대적 수율은 3분 후 채집된 수의 백분율로 92.4%였습니다. 2분 30초 후의 상대적 수율은 97.3%였습니다. 결론적으로, 본 연구에서 설명한 송풍 진공청소기(blower-vac)의 개조는 수행하기 쉽습니다. 현장에서 사용하기 용이하며, 본 실험 결과는 송풍 진공청소기 샘플러가 효율적임을 보여줍니다.
이를 통해 논 내 절지동물의 실제 풍부도를 반영하는 신뢰할 수 있는 개체군 추정치를 얻을 수 있습니다. 시청해주셔서 감사하며, 직접 blower-vac 샘플러를 제작하시는 데 좋은 결과가 있길 바랍니다.
본 논문은 개체군 역학 및 종 간 상호작용을 이해하기 위해 작물 내 절지동물의 풍부도를 평가하는 것의 중요성에 대해 논합니다. 또한, 벼의 절지동물을 효과적으로 흡입 샘플링하기 위한 낙엽 송풍기-진공청소기의 개조 및 적용 방법을 상세히 설명합니다.
농업 시스템 내 절지동물 개체군의 정확한 정량화는 해충 방제 전략의 기전적 리스크 제거를 가능하게 함으로써 농약 발견 과정에서 표적 검증을 지원합니다. 신뢰할 수 있는 야외 샘플링 방법은 표현형 분석에 필요한 질병 관련 시스템 데이터를 제공하여 초기 단계 스크리닝의 예측 신뢰도를 향상시킵니다. 이러한 접근 방식은 지속 가능한 작물 보호 솔루션을 위한 중개 바이오마커 정렬 및 전임상 모델 개발을 용이하게 합니다.
이 방법은 정량적인 절지동물 풍부도 데이터를 통해 가설 검증 및 경로 명확화를 가능하게 함으로써 발견 생물학 워크플로우에 통합됩니다.