Ранний и поздний возраст Anastrepha suspensa экстракция из собранных в полевых условиях фруктов
В этом эксперименте мы сравнили методы нарезки фруктов и измельчения, просеивания и флоатирования (MSF) в отношении доли обнаруженных личинок и среднего времени, необходимого для их обнаружения. Гуава, сильно зараженная личинками Anastrepha suspensa, была собрана с растения, расположенного в Университете Флориды, Институте пищевых и сельскохозяйственных наук, Тропическом научно-образовательном центре, Хомстед, Флорида. Плоды были случайным образом отсортированы по 5 групп и отнесены к 1 из 2 методов экстракции личинок: 1) ручная резка или 2) метод MSF. Было зафиксировано время сбора всех личинок, видимых невооруженным глазом, с использованием каждого метода экстракции.
Метод ручной резки следовал методу, который в настоящее время используется в программе искоренения. Каждому из 5 рабочих (n=5) было поручено по 5 плодов для поиска всех стадий личинок, разрезав плоды на более мелкие кусочки и визуально осмотрев мякоть. Чтобы определить, были ли пропущены личинки при визуальном осмотре, кусочки фруктов, нарезанные вручную, были повторно проверены с помощью препарирующего микроскопа (10x).
Для метода MSF 5 плодов нарезали крупными кусочками (50-80 см), помещали в пакеты с застежкой-молнией и осторожно сжимали вручную, пока вся мякоть не выбивалась из кожуры и мякоть не имела гладкую консистенцию (т.е. без больших кусков). Измельченные фрукты процеживали через ряд больших (45,7 см) латунных сит. Самая большая сетка (No 8) была уложена сверху, за ней следовали сито No 20 и сетчатое сито No 45. Персонал, назначенный для этой обработки, промывал мякоть через сетку, используя воду из шланга, подключенного к крану раковины. Личинки позднего возраста были видны в ситах. Меньшие возрасты были смешаны с мякотью, что затрудняло их просмотр и удаление. Поэтому смесь мякоти и личинок из сит помещали в ведра с 1 л водного раствора коричневого сахара. Личинки тут же всплыли на поверхность. Раствор аккуратно размешивали, а через 5 мин вынимали личинки из ведер и пересчитывали. Время обработки плодов представляло собой комбинацию измельчения, просеивания и удаления личинок из раствора сахарной воды. Данные о количестве личинок, обнаруженных с помощью методов ручной резки или просеивания и флотации, были проанализированы с помощью непараметрического критерия Крускала-Уоллиса (p = 0,05)16.
Метод MSF дал большее количество личинок (рис. 2A) и больше личинок в минуту (рис. 2B), чем ручная резка. Хотя обнаружение различных возрастов не было количественно определено в этом исследовании, мы заметили, что все возрасты (первый, второй и третий) были обнаружены с использованием сит, тогда как только более поздние возрасты (второй и третий) были замечены с использованием ручной резки. Когда ранее разрезанные и визуально проверенные образцы были повторно исследованы с помощью микроскопического микроскопа, 40% личинок позднего возраста, заражающих плоды, были пропущены. Однако более ранние возрасты были в основном обнаружены при повторном осмотре.
Этот эксперимент показал, что использование метода MSF более эффективно и действенно для поиска личинок в сильно зараженных плодах. Тем не менее, фрукты, зараженные меньшим количеством личинок, чаще встречаются в программе искоренения, где вторгшиеся виды будут очень редкими. Поэтому мы провели лабораторное исследование, в котором плод-хозяин был заражен известным небольшим количеством личинок.
Ручное заражение манго и папайей для имитации низкого заражения Bactrocera dorsalis
В этом эксперименте сравнивались методы срезки плодов и MSF в отношении доли обнаруженных личинок и времени, необходимого для их обнаружения, когда заражение было относительно низким. Ручное заражение использовалось в качестве экспериментального инструмента для оценки эффективности каждого метода, поскольку количество присутствующих личинок было известно с уверенностью.
Пробковый мотылек (диаметром 1,0 см) был использован для проделывания 5 отверстий в отдельных плодах манго и папайи, в которых не было личинок плодовой мухи. В каждую из 5 отверстий подмножества плода помещали по одной личинке B. dorsalis в конце второго - начале третьего возраста. Отверстия закрывали с помощью кусочка, просверленного от плода, а оставшиеся плоды закрывали без вставки личинки, чтобы визуально имитировать ручное заражение. Плоды выдерживали при 27 ° C в течение 48 часов, чтобы обеспечить развитие личинок. Эксперимент проводился в лаборатории ARS в Хило, остров Гавайи (n = 5 рабочих) и лаборатории APHIS-PPQ на острове Оаху, Гавайи (n = 4 рабочих).
Для срезки плодов каждому рабочему давали 5 манго (1 зараженный 1 личинкой и 4 не зараженных) и 4 папайи (один зараженный и 3 не зараженных). Рабочий разрезал каждый плод по отдельности на все более мелкие кусочки и постоянно проверял мякоть на наличие незрелых плодовых мушек. Поиски были прекращены, когда целлюлоза была тщательно осмотрена. Было зафиксировано общее количество найденных личинок и время, затраченное каждым рабочим на обработку всех плодов путем срезки (рис. 3) и (рис. 4).
Каждый рабочий получал еще один аналогичный набор фруктов (5 манго и 4 папайи) для измельчения или просеивания (без разрезания фруктов), причем 2 части были заражены, как описано ранее. Мякоть высыпали в верхнее сито и промывали через стопку сит с использованием воды из крана и удаляли личинки, как описано в протоколе. Эксперимент проводился дважды, с флотацией сахара и без флотации сахара, чтобы определить, увеличит ли удаление стадии флотации скорость процесса без потери чувствительности (т. е. были обнаружены все или большинство личинок) (рис. 3). Регистрировалось количество найденных личинок и время, затраченное каждым рабочим на обработку плодов методом черенкования, MSF или MS.
Как для манго, так и для папайи метод полного MSF (включая флотацию) приводил к большему количеству обнаружений личинок и был быстрее, чем срезание плодов (таблица 1). Рабочие, использующие традиционный метод резки фруктов, пропустили 32% и 35% личинок, помещенных в манго и папайю, соответственно (таблица 1). Переработка фруктов оптом с использованием технологии MSF требовала на 30% меньше времени, чем нарезка отдельных манго, и на 35% меньше времени, чем нарезка отдельных папайи (рис. 3). При использовании метода MSF для папайи (рис. 3C) и манго (рис. 3D) было обнаружено больше личинок в минуту по сравнению с методом нарезки фруктов. Все найденные личинки были живы.
Морфологическая идентификация личинок возможна только для поздних возрастов. Мы повторили описанный выше эксперимент, но исключили процедуру флотации, чтобы определить, остается ли восстановление личинок высоким и увеличивается ли скорость обработки плодов. Метод MS (без флотации) привел к большему количеству обнаружений личинок папайи (рис. 4A) и манго (рис. 4B) по сравнению с огранкой и визуальным осмотром. Кроме того, этот метод был быстрее, чем резка и визуальный осмотр папайи (рис. 4C) и манго (рис. 4D). Удаление стадии флотации из метода MSF сократило время поиска личинок позднего возраста на 90% для папайи и на 48% для манго (табл. 2). Процент обнаруженных личинок был высоким для обоих методов и был неизменно выше для РС (флотация опущена). Для папайи 80% и 85% личинок были извлечены методами MSF и MS соответственно (Таблица 1 и Таблица 2). Для манго 88% и 95% были извлечены методами MSF и MS соответственно (Таблица 1 и Таблица 2).
Полевое сравнение методов нарезки плодов и MSF
Цель этого эксперимента состояла в том, чтобы сравнить методы обрезки плодов и MSF в полевых условиях, имитируя программу экстренной плодовой мухи. Переработка плодов проводилась без удобства и инфраструктуры лаборатории для проверки полевой готовности двух методов экстракции личинок. Работа проводилась в саду гуавы, расположенном в Отделе исследований генетических ресурсов тропических растений и болезней Министерства сельского хозяйства США-ARS Зародышевая плазма недалеко от Хило. В общей сложности было собрано 40 гуавов с признаками заражения и разделено на 2 группы. В общей сложности 20 гуав были подвергнуты резке/визуальному осмотру с последующим проведением MSF (включая флотацию), что позволило оценить чувствительность метода резки по сравнению с методом MSF. Вскрытие происходило, как описано выше. При обнаружении личинок удаляли и подсчитывали. Четверо рабочих препарировали по 5 гуав, и время, необходимое для резки и осмотра, было записано для каждого рабочего. MSF после резки проводили, как указано выше, за исключением того, что для сбора более мелких личинок использовалось третье сито с меньшими ячейками (No 40, 0,420 мм) в дополнение к ситам No 8 и No 20. Вторая партия из 20 гуав была помещена в 2 пакета с застежкой-молнией (по 10 фруктов в пакете) и подвергнута только MSF (т.е. без нарезки), что позволило сравнить время, необходимое для резки фруктов, с MSF. Как указано выше, в этой процедуре использовались три сита. Регистрировалось количество обнаруженных личинок и общее время обработки плодов (измельчение и выдержка плода в течение 5 мин в пакете/просеивание/плавание в сахарном растворе).
Как было обнаружено в лаборатории, срезка плодов недооценивала заражение плодами и сильно варьировалась, обнаруживая на 25-83% меньше личинок, чем то, что можно было бы извлечь с помощью методов MSF (таблица 3). Кроме того, в образце с низким количеством личинок MSF восстановила на 500% больше личинок, что обеспечило более высокую чувствительность анализа и больше шансов идентифицировать зараженный организм. Фрукты обрабатывались намного быстрее методом MSF по сравнению с черенкованием; На срезку и проверку 5 плодов ушло примерно столько же времени, сколько на обработку 10 плодов с помощью MSF.

Рисунок 1: Этапы протокола экстракции личинок плодовой мухи. (А) Обработать примерно 2 л по объему плодов за один раз (например, 5 гуав или 5 средних манго представляют собой адекватные образцы для этого метода). (B) Нарежьте фрукты крупными кусочками и поместите их в пакет для хранения с застежкой-молнией объемом 4 л. (C) Добавьте воду в пакет до тех пор, пока вода не покроет нарезанные фрукты на 25-50 мм. (D) Аккуратно сожмите плоды вручную, пока вся мякоть не отделится от кожуры и не приобретет однородную консистенцию (т.е. без больших кусков). (E) Укладывается сито с большой ячейкой (No 8; 2,36 мм) сито, а затем сито с мелкими ячейками (No 20; 0,85 мм). Для ранних возрастов поместите третье сито (No 45; 0,35 мм) на дно стопки. (F) Вылейте мякоть в верхнее сито. (G) Тщательно промойте мякоть через стопку сит водой из крана, шланга или бутылки до тех пор, пока мелкая мякоть не пройдет через первое сито. (H) Визуально просканируйте верхние сита на наличие личинок позднего возраста, которые могли сохраниться вместе с кожурой или любыми крупными кусочками фруктов. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 2: Ранняя и поздняя стадия Anastrepha suspensa экстракция из собранных в полевых условиях фруктов. Среднее количество (± стандартной погрешности среднего значения [SE]) личинок Anastrepha suspensa из пяти плодов гуавы, собранных путем разрезания и визуального осмотра (срезка: 70,4 ± 11,9) или промывки мякоти через серию из трех сит с последующим замачиванием мякоти в растворе сахарной воды (MSF: 175,6 ± 21,91) (A). Среднее количество личинок (±SE), собираемых в минуту из 5 гуав, обработанных черенкованием (1,21 ± 0,16) и MSF (3,71 ± 0,50) (B). Каждый метод был повторен 5 раз, а звездочки над столбцами указывают на значимые различия по количеству личинок (χ 2 = 6,81, p < 0,01) и времени обработки (χ2 = 6,80, p < 0,01) на основе теста Крускала-Уоллиса. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 3: Валидация метода полного просеивания-просеивания-флотации с использованием ручного заражения манго и папайей для имитации низкого заражения Bactrocera dorsalis. Среднее количество личинок Bactrocera dorsalis (±SE), обнаруженных в папайе (огранка: 3,25 ± 0,51, MSF: 4,0 ± 0,4) (A) и манго (отрубка: 3,4 ± 0,51, MSF: 4,4 ± 0,4) (B) и среднее количество личинок (±SE), собранных в минуту из папайи (отрубка: 0,21 ± 0,1, MSF: 0,4 ± 0,15) (C) и манго (отрубка: 0,14 ± 0,01, MSF: 0,21 ± 0,03) (D). Плоды, которые были обработаны с использованием методов черенкования или MSF (включая флотацию, n = 5), вручную заражены личинками 5 третьего возраста. Звездочки над столбцами указывают на значительные различия в количестве личинок, обнаруженных в папайе (χ 2 = 5,39, p = 0,02) и манго (χ2 = 3,94, p = 0,05) по сравнению с обрезкой плодов на основе тестов Крускала-Уоллиса. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 4: Валидация метода просеивания каши (флотация удалена) с использованием ручного заражения манго и папайей для имитации низкого заражения Bactrocera dorsalis. Среднее количество личинок (±SE), обнаруженных в плодах папайи (огранка: 1,25 ± 0,48, MS: 4,25 ± 0,48) (A) и манго (огранка: 2,5 ± 0,5, MS: 4,75 ± 0,25) (B) и среднее количество личинок, собираемых в минуту (±SE) в папайе (отрубка: 0,15 ± 0,05, MS: 0,76 ± 0,15) (C) и манго (отрубка: 0,16 ± 0,04, MS: 0,44 ± 0,04) (D). Плоды вручную заражали личинками Bactrocera dorsalis 5 третьего возраста и обрабатывали разрезанием и визуальным осмотром (нарезкой) или измельчали в мешочке и промывали через сита (только измельчение и просеивание, без флотации, n = 4). Звездочки над столбцами указывают на значительные различия в количестве личинок, обнаруженных в папайе (χ 2 = 5,46, p = 0,02) и манго (χ 2 = 5,25, p = 0,02) и времени обработки папайи (χ 2 = 5,39, p = 0,02) и манго (χ 2 = 5,39, p = 0,02) по сравнению с нарезкой плодов на основе тестов Крускала-Уоллиса. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.
| Фрукт | # Переработанные фрукты | #Larvae добавлено | Способ обработки | #Larvae найдено | Время обработки (мин)* | % Восстановление |
| Манго | 25 | 25 | Режущий | 17 | 158 | 68% |
| Манго | 25 | 25 | MSF | 22 | 113 | 88% |
| Папайя | 16 | 20 | Режущий | 13 | 62 | 65% |
| Папайя | 16 | 20 | MSF | 16 | 40 | 80% |
| *Общее время суммировалось с 5 работниками. | | | | |
Таблица 1: Количество извлеченных личинок и время обработки плодов методом резки и визуального осмотра (нарезки) или полного измельчения, просеивания и всплытия (MSF). Испытуемый плод был вручную заражен 5 личинками третьего возраста, смешанными со скучающими и закрытыми только плодами (1 из 5 манго, 1 из 4 папайи).
| Фрукт | # Переработанные фрукты | #Larvae добавлено | Способ обработки | #Larvae найдено | Время обработки (мин)* | % Восстановление |
| Манго | 20 | 20 | Режущий | 10 | 66 | 50% |
| Манго | 20 | 20 | ГОСПОЖА | 19 | 44 | 95% |
| Папайя | 16 | 20 | Режущий | 5 | 38 | 25% |
| Папайя | 16 | 20 | ГОСПОЖА | 17 | 25 | 85% |
| *Общее время суммировалось с 4 работниками. | | | | |
Таблица 2: Количество извлеченных личинок и время обработки плодов только путем нарезки или измельчения и просеивания, без учета флотации (МС). Испытуемые плоды были вручную заражены личинками пяти третьего возраста, смешанными со скучающими и закрытыми только фруктами (1 из 5 манго, 1 из 4 папайи).
| Рабочий/метод | #Fruit обработанных | Время обработки (мин) | #Larvae найденная резка | #Larvae нашли MSF* | % от общего количества личинок, обнаруженных при черенковании |
| Рабочий 1: резка | 5 | 18 | 33 | 14 | 70% |
| Рабочий 2: резка | 5 | 18 | 1 | 5 | 17% |
| Рабочий 3: резка | 5 | 26 | 9 | 11** | 75% |
| Рабочий 4: резка | 5 | 20 | 24 |
| Работник 5: MSF | 10 | 22 | Н.А. | 22 | Н.А. |
| Работник 6: MSF | 10 | 18 | Н.А. | 37 | Н.А. |
| * Мякоть от резки и визуального осмотра обрабатывается повторно с использованием метода MSF для определения количества пропущенных личинок позднего 2-3-го возраста |
| ** Мякоть рабочих 2 и 3 плодов, объединенных перед обработкой методом MSF |
Таблица 3: Количество личинок, обнаруженных в гуаве, собранной в полевых условиях, при разрезании и визуальном осмотре плодов (нарезка) или при измельчении, просеивании и плавании (MSF) плодов.