Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
Click here for the English version

Environment

에메랄드 색 재 송곳의 조기 발견을 위한 이층 트랩을 구축

Published: October 4, 2017 doi: 10.3791/55252

Summary

유치 하 고 에메랄드 색 재 송곳 (EAB) 캡처 효과적인 함정 탐지 하 고 침입 해충 관리의 핵심 요소입니다. 이층 트랩, 재 나무 근처의 전체 태양에 시각과 후 각 신호를 통합 했으며 현장 실험에서 다른 함정 디자인 보다 EAB를 캡처할 가능성이 매우 높습니다.

Abstract

에메랄드 색 재 송곳 (EAB) (Agrilus planipennis Fairmaire), 북미, 침공을 가장 파괴적인 숲 곤충은 숲과 조 경 재 ( 종) 나무의 수백만의 수백을 죽 였다. 유치 하 고 EAB 딱정벌레를 캡처 여러 인공 함정 디자인 감지 하 여, 윤곽을 그리 다, 침입을 모니터링 개발 되었습니다. 두 골의 이층 (DD) 트랩 구성 플라스틱 프리즘, 1 녹색 및 한 자주색, t는-게시물에서 지 원하는 키가 3 m 폴 리 염화 비닐 (PVC) 파이프에 연결 된. PVC 파이프의 상단에 녹색 프리즘 cis-3와 baited-hexenol, 복합 재 단풍에 의해 제작. 두 프리즘의 표면 성인 EAB 딱정벌레를 캡처 끈끈한 곤충 접착제로 입힌 다. 이층 트랩 배치 되어야 한다 재 나무 근처 하지만 오픈 분야에서 태양에 노출. 이층 트랩 건설과 배치 여기, EAB 딱정벌레를 캡처에 DD 트랩의 효능을 설명 하는 필드 실험 요약 함께 제공 됩니다. 상대적으로 낮은 EAB 밀도와 사이트에서 최근 연구, 이층 트랩 녹색 또는 보라색 프리즘 트랩 또는 녹색 깔때기 함정, 모두의 재 나무의 캐노피에 지점에서 정지 하도록 보다 훨씬 더 많은 EAB 캡처. 더블 데커의 큰 백분율로 트랩 긍정적인,, 캡처된 프리즘 트랩 또는 재 나무 캐노피에 매달려 깔때기 함정 보다 적어도 하나의 EAB.

Introduction

에메랄드 색 재 송곳 (EAB) (Agrilus planipennis Fairmaire) (딱정벌레목: Buprestidae)가 처음 2002 년 큰 디트로이트, 미시간 수도권에서 및 식별 화산재 (Fraxinus 종) 나무의 수백만의 수백 사망 했다 근처 윈저, 온타리오, 캐나다입니다. 득실 거리 재 나무, 로그 및 딱정벌레의 자연 분산 함께 장작의 실수로 확산 날짜1EAB 설립 적어도 27의 국가 및 2 개의 캐나다 지방에서에서 이어지고 있다. 최근 보고서는 EAB 또한 침공 했다 모스크바, 러시아, 어디 그것은 죽이 조 경 재 나무2,3, 유럽으로 확산의 가능성에 대 한 추가 관심사를 생성을 나타냅니다. EAB 호스트 환경과 북미 재 종 되었습니다 사이 저항에 interspecific 변이4,5,6,7,,89, 문서화 하지만 거의 모든 재 종 북미 지역에서 적합 한 호스트 될 가능성이 있다. 재 사망률의 치명적인 수준 미시간 및 오하이오10,11,12와 관련 된 생태 적이 고 및 경제 영향13,14의 영역에 기록 되어 15,16.

새로운 EAB 침입을 감지 하 여 저밀도 인구를 모니터링의 효과적인 방법 도시, 주거 및 숲 설정에서이 침입 해충 관리의 중요 한 양상이 있다. 조기 발견 전략을 개발, 자금 확보는 EAB의 영향을 줄이기 위해 활동을 구현 하는 시간을 제공 합니다. 예를 들어 시 관계자와 주택 애벌레 밀도 제한 효능이 제품17,18의 증가에 한 피해 전에 조직 살충제와 풍경에 귀중 한 재 치료 시작할 수 있습니다. 마찬가지로, 새로운 감염 및 로컬 EAB 배포에 대 한 신뢰할 수 있는 정보 foresters 및 속성 소유자 기회를 제공 구현 목재 판매, 종 변환 또는 경제 비용을 줄이기 위해 다른 활동 또는 생태 재 사망률의 효과입니다.

그러나 조기 발견, 한계, 및 저밀도 EAB 인구의 효과적인 모니터링, 어려운 남아 있다. 재 거의 전시 외부 징후 또는 증상이 EAB 감염의 애벌레 밀도 또는 심지어 높은 레벨4,19에 구축 될 때까지 새로 사는 재 나무를 식별 하기 위해 비주얼 조사 믿을 수 있는 하지 않습니다. EAB의 매우 낮은 밀도 감지의 가장 효과적인 수단 girdled 재를 사용 하 여 포함 검색19,20,,2122그루. 재 나무는 외부 껍질의 밴드를 제거 하 여 봄 또는 초여름에서 girdled와 체 관 부 나무, 성인 EAB 그들의 매력을 증가 강조 트렁크의 둘레 딱정벌레. Girdled 나무는가 또는 겨울 식별 EAB 애벌레 존재와 밀도를 debarked 수 있습니다. Girdled 재 나무 EAB 탐지19,23,,2425에 대 한 운영 체제 사용 되었습니다, 하지만 그들은 문제가 있다. Debarking girdled 나무 노동 집약적인 수 있으며 girdling 적당 한 나무를 찾기 어려울 수 있습니다, 특히 도시 또는 주거 지역에서에서 또는 여러 년19에 대 한 설문 조사를 실시 해야 합니다.

EAB attractants baited 인공 트랩 girdled 화산재 탐지 나무 사용과 관련 된 많은 문제를 제거 합니다. 집시 나 방 (Lymantria dispar L)와 같은 다른 중요 한 산림 해충 및 장거리 섹스 또는 집계 페로몬을 생산 하는 일부 Scolytinae 수 피 딱정벌레, 달리 날짜, 더 효과적인 장거리 페로몬 발견 되었습니다 EAB에 대 한. 짧은 범위 섹스 페로몬, cis-lactone, 짝짓기26,27, 촉진 수 있습니다 하지만 현장 실험, cis-lactone 미끼 일관 되 게 증가 하지 인공 함정28EAB 매력. 성인 딱정벌레 재 잎, 나무 껍질 및 그들의 호스트 나무29,,3031 를 식별 하 고 발생 하는 잠재적인 동료를 나무에서 방출 되는 휘발성 화합물에 의존 합니다. 여러 휘발성 화합물 인공 함정27,32성인 EABs 유치 미끼에 사용에 대 한 평가. 현재, EAB 탐지 설문 조사는 미국에 대 한 운영 체제 사용 트랩 cis-3를 포함 하는 미끼 baited는-hexenol, 일반적인 녹색 잎 휘발성 재 단풍30,33에 의해 생산. 지난 몇 년 동안, EAB 트랩 미국 설문 조사에 사용 되는 또한 뉴질랜드 녹차 나무에서 추출 되는 마누카 오일 baited 되었습니다 (Leptospermum scoparium 포와 포) 또는 피 비 오일, 브라질 넛 트리 (피 비 porosa의 추출 물 Mez.); 둘 다 또한에 있는 물푸레나무 껍질29여러 sesquiterpenes를 포함 합니다. 그러나 이러한 천연 오일의 일관성 없는 공급 문제는, 그들의 사용을 제한 있다.

호스트 생산 휘발성 뿐만 아니라 성인 EAB 딱정벌레 색상과 빛20,32,,3435를 포함 하 여 시각적 자극에 응답. 초기 연구는 상대적으로 민첩 한 전단지, EAB 성인 다양 한 화산재 휘발성 baited 검은 깔때기 함정에 의해 캡처된 거의 보였다 (DGM 및 TMP, 데이터를 게시). 다른 함정 디자인, 크로스-베인 트랩, 평가 했다 하지만 EAB 혐오 어두운 공간에 딱정벌레 그리고 그림자 제한이 트랩의 효과.

3 면 프리즘 코팅 될 수 있는의 개발 취소 곤충 트래핑 딱정벌레를 캡처 접착제35 , 함정 디자인 상당한 개선 했다. 성인 EABs 색상의 매력 있다 또한 광범위 하 게 평가 retinograph34와 실험실 연구와 현장 실험에서. 결과 표시 EAB 딱정벌레는 녹색과 보라색32,36의 특정 음영을 일관 되 게 매력. 프리즘 트랩 색된 골 판지 플라스틱에서 날조는 지금 미국 및 캐나다에서 EAB 조사 활동에 널리 이용 된다.

딱정벌레는 오픈 성장 나무를 식민지로 훨씬 더 가능성이 EAB 성인 빛을 강하게 끌 렸 기 때문에,s 보다 음영20,21나무. EAB 탐지 설문 조사는 미국에 대 한 지침 필요 개별 프리즘 트랩에도 또는 숲된 지역37의 가장자리를 따라 성장 하는 애쉬 트리 중반 캐노피 지점에서 일시 중단 됩니다. 이론에서는,이 프리즘의 하나 이상의 패널을 확인 해야 햇빛에 노출 됩니다. 그러나 운영 체제는,, 프리즘 트랩 오버 헤드 분기 또는 인접 또는 나무 근처에 부분적으로 숨겨진 수 있습니다. 끈 적 패널 표면은 자주 단풍, 잎을 준수 하 고 적어도 하나 이상의 패널의 일부를 왜곡에서 결과에 날 려.

이층 (DD) 트랩 EAB 딱정벌레의 매력을 향상 시키기 위해 여러 시각과 후 각 신호를 통합 하기 위해 개발 되었다. 각 DD 트랩 한 녹색과 보라색 골 판지 플라스틱 프리즘 3 m 높이 일정 40 폴 리 염화 비닐 (PVC) 파이프 (10 cm 직경), t는-게시물에 PVC 파이프를 슬라이딩 하 여 지원 되는 첨부 한 구성 되어 있습니다. 녹색과 보라색 프리즘을 사용 하 여 EAB 딱정벌레32,36,,3839의 남녀를 유치 하기 위해 설계 되었습니다. 또한, 재 나무의 캐노피에 지점에서 중단 되 고, 보다는 오히려 DD 트랩 전체 태양, 정차의 가장자리를 따라 재 나무에서 5-10 m에 또는 중간에 흩어져, 재 오픈 성장 나무.

Subscription Required. Please recommend JoVE to your librarian.

Protocol

1. 녹색과 보라색 패널 준비

  1. 취득 녹색과 보라색 EAB 트랩 해충 관리 공급의 상업 배포자에서 플라스틱 패널 (120 × 60cm) 골. 상자 절단기를 사용 하 여 또는 두 점수 유틸리티 나이프 수직 파형은 패널의 두 개의 짧은 가장자리에서 40cm 따라 플라스틱을 통해 부분적으로 절단 하 여 각 패널에 라인을 접어. 패널을 (40 x 60 cm 각 얼굴 것입니다) 3 면 프리즘에 접혀 있을 수 있습니다. 이 단계는 필요 하지 않을 수 있습니다 그래서 패널 일반적으로 접는, 촉진 하기 위하여 대리점에 의해 득점 된다.
  2. ½ 인치 (1.3 cm)를 사용 하 여 각 패널에 구멍의 드릴 두 쌍으로 그림 1에 표시 된 비트. 패널의 왼쪽된 배 양쪽에 4 인치 상단에서 구멍 4 인치 (10 cm)를 드릴. 드릴 구멍의 두 번째 쌍 19 인치 (48 cm) 위쪽에서 패널의 바로 아래 (, 왼쪽된 배의 양쪽에 4 인치) 상위 구멍.

2. PVC 파이프를 준비

일정 40 폴 리 염화 비닐 (PVC) 파이프, 3 m 및 상용 하드웨어 저장소 또는 각 함정에 대 한 다른 공급 업체에서 직경에서 10 cm의
  1. 하나 얻기 섹션. 그림 2와 같이 PVC 파이프로 4 개의 구멍을 드릴 합니다. ½ 인치 (1.3 cm) 드릴 비트를 사용 하 여, 드릴 구멍의 쌍 PVC 파이프의 상단 떨어져 3½ 인치 (8.9 c m)에서 4 인치 (10 cm). 구멍을 가로로 맞춥니다.
  2. 파이프 바로 아래 구멍의 첫 번째 집합의 맨 아래 구멍, 3½ 인치, 52 인치 (1.3 m)의 두 번째 쌍을 드릴.

3. T는-게시물 설치

원하는 위치에 t는-게시물을 설치 하려면
  1. 사용 게시물 파운드. 플랜지 토양 표면 바로 아래 이지만 어떤 깊이 갈 필요가 없습니다 있도록 충분히 깊은 게시물을 드라이브. T는-게시물 강풍에도 DD 트랩에 대 한 지원을 많이 제공 합니다. 가 전선 또는 추가 지원 필요 하지 않습니다. T는-게시물 깊이 토양으로 설정할 필요는 없습니다, 하지만 그것은 지상으로 포스트를 운전 하기 전에 지 하 유틸리티 또는 묻혀 있는 파이프에 대 한 확인 하는 것이 좋습니다.

4. DD 트랩 조립

  1. 배 프리즘으로 보라색 패널. 패널 미리 붙어 있다면, 끈 적 한 면은 밖에 서 해야 합니다. 피드는 슬릿을 통해 두 개의 작은 날개 및 2 개의 8 인치 (20 cm) 케이블 타이 사용 하 여 패널 끝을 함께 고정. 녹색 패널 반복.
  2. 지상 가로 PVC 파이프를 지원합니다. 퍼플 프리즘 PVC 파이프와 PVC 파이프에 구멍의 하단 세트 아래로 슬라이드.
  3. 먹이 큰, 상단을 통해 가로 2 피트 (60 cm) 긴 케이블 타이 왼쪽 구멍을 통해 다음 프리즘에 PVC 파이프에 구멍의 쌍 그리고 마지막으로 프리즘의 오른쪽에 인접 한 구멍을 통해. 프리즘은 두 개의 구멍 사이 PVC 파이프의 단단한 부분에 대 한 아늑한 해야 합니다. 닫고 케이블 넥타이, 케이블 타이 트위스트 하지 확인 하 고 강화.
  4. 주위 파이프 프리즘에 아래쪽 구멍을 통해 및 프리즘의 인접 한 측에 해당 구멍을 통해 두 번째 큰 케이블 타이 피드. 케이블 타이 닫고 강화, 다시 그것을 강화 하기 전에 케이블 타이 트위스트 하지 않습니다 보장 하기 위해 돌.
  5. 는 PVC 파이프에 녹색 프리즘 슬라이드 고을 두 60 cm, 앞으로 같은 단계에 따라 PVC 파이프에 구멍의 위 세트에 그것을 연결 합니다. 상위 및 하위 프리즘 사이 21 인치 (54 cm) 간격 있을 것입니다.

5. 곤충 접착제와 함정을 설정 적용

미리 붙어 있지 않은 패널
  1. 적용 분명 곤충 트래핑 접착제. 심지어 미리 붙어 패널 EAB 딱정벌레를 캡처 접착제를 추가 해야 하는 경우가 많습니다. 곤충 트래핑 접착제를 적용 하려면 지상에 PVC 파이프의 기지를 설정 하 고 t는-게시물에 위쪽 프리즘의 내부 얼굴 소품.
  2. 라텍스 (또는 유사한)을 사용 하 여 장갑, 두 접착제 및 패널, 패널의 표면 하의 표면에 걸쳐 그것은 철저 하 게 코팅 얼룩의 3 handfuls을 특 종. 액세스 두 프리즘에 모든 3 개의 표면에 PVC 파이프를 회전. 접착제 PVC 파이프에 적용할 필요는 없습니다.
  3. 는 PVC 파이프를 선택 하 고 그것을 수직으로 잡고 t 게시물 하단 슬라이드. 고정 패널을 만지지 마십시오.

6. DD 트랩을 미끼

  1. 미리 붙어 프리즘, 프리즘에의 한 패널의 하단 가장자리 근처에 작은 구멍 (4mm) 보통 도착 cis-3의 한 주머니를 연결 하는 4 인치 (10 cm) 케이블 타이 사용-정상 (녹색) 프리즘의 아래쪽 가장자리를 hexenol. 구멍이 없으면 휴대용 구멍 펀치 또는 주머니칼 작은 구멍을 뚫고 나는 플라스틱으로 슬릿을 사용 하 여 다음 작은 케이블 타이 사용 하 여 연결 유혹.
    참고: cis-3-hexenol는 미끼에 복합 천천히 약 10 주 기간 동안 발표 했다. 필요에 따라 트랩 10 주 이상에 대 한 효과적인 유지를 해야 하는 경우는 미끼를 장착.

7. EAB 딱정벌레에 대 한 트랩을 확인

  1. 확인 2-4 주 간격으로 가능 하면 피해 야 할 함정 호우 발생 하는 경우에 특히 함정, 가끔 내려 캡처된 딱정벌레를 잃고. EAB 딱정벌레에 대 한 낮은 프리즘의 모든 3 개의 측을 검사 합니다. 일회용 라텍스 장갑에 사용 하 여, PVC 파이프 위로 들어올린 t-게시물을 그리고 두 프리즘에의 한 패널 노출 t 게시물에 위쪽 프리즘의 내부 얼굴 소품.
  2. 제거를 사용 하 여 집게 EAB 딱정벌레 의심 되 고 다시 sealable 플라스틱 견본 가방에 넣어.
  3. 용의자 EAB 딱정벌레에 대 한 두 프리즘에 모든 3 개의 패널을 검사 하는 PVC 파이프를 회전 다음 파이프 t는-게시물 다시 슬라이드.
    참고: 파리, 클릭 딱정벌레 및 다른 다양 한 곤충 필연적으로 캡처됩니다 하지 함정에. 그것은 예리한 눈 자리 EAB 비틀을 걸립니다. 사진 참조 카드를 들고 도움이 될 수 있다 처음으로 함정을 확인할 때.
  4. 종 식별, 확인 하는 실험실에 용의자 딱정벌레를 반환 하 고 곤충 트래핑 접착제를 제거 하는 하루 이틀에 대 한 비 독성 조직학 개간 에이전트에서 그들을 담가. 딱정벌레 다음 해 현미경으로 검사할 수 있습니다.

Subscription Required. Please recommend JoVE to your librarian.

Representative Results

큰 확장 연구, 3 개의 인공 함정 디자인 뿐만 아니라 girdled 재 나무 체계적으로 배포, 10-20 m 떨어져, 새로 사는 16 하 EAB25의 매우 낮은 밀도와 지역 숲. 인공 함정 디자인 테스트 포함된 퍼플 프리즘 baited 마누카 오일 및 중단 > 3 m 화산재의 캐노피에 지점에서 높은 나무, 2 개의 녹색 패널, 높이 3 m DD 함정 그리고 DD t-게시물에서 지 원하는 두 개의 보라색 패널과 함정. 두 색상의 이층 트랩 cis-3를 포함 하 여 재 휘발성의 조화와 baited 했다-상단 패널, 하단 패널에 마누카 오일에 hexenol. 트랩 여름 내내 캡처된 EAB 수집 체크 된 고 girdled 나무가을에 debarked 했다. Χ2 선-적합 (GOF) 테스트 Bonferroni의 보정 없음을 비교에 대 한 총 EAB 캡처 4 함정 종류 중에서 달랐다 여부를 테스트 하 사용 되었다. 보라색 이층 트랩 girdled 나무에 보라색 캐노피 트랩, 녹색 이층 트랩, 또는 스티커 밴드 보다 더 EAB 딱정벌레를 캡처. 녹색 이층 트랩 보라색 캐노피 트랩 보다 더 EAB 딱정벌레를 캡처. 하나 이상의 EAB 딱정벌레 girdled 나무의 모든 식민지25동안 보라색 캐노피 트랩의 25%, 녹색 이층 트랩의 56% 및 자주색 이층 트랩의 81%에 체포 되었다.

더 최근에, EAB 캡처하고 다른 함정 디자인의 검출 성공 트랩 EAB (그림 3)의 적당 한 밀도 낮은 두 숲 사이트 설립의 8 블록에 2015 년에 감시 되었다. 10-20 m 떨어져 간격 6 트랩 각 블록에 의하여 이루어져 있다. 퍼플 프리즘, 어두운 녹색 프리즘, 밝은 녹색의 프리즘, 그리고 녹색 깔때기 함정 트랩 평가 포함, 각 지점에서 정지 > 나무가 우거진된 지역에 성장 하는 재 나무에 높이 5 m. 각 블록 또한 두 퍼플 프리즘으로 DD 트랩 위에 녹색 프리즘와 하단에 보라색 프리즘 DD 함정 포함. 전에, DD 트랩 3 m 높이 지상에서 t-게시물 세트에 지원된 했다. 모든 트랩 cis-3와 baited 했다-hexenol와 빛과 어두운 녹색 프리즘 함정 또한 cis포함-lactone 미끼. 복제에 대 한 주요 효과와 양방향 ANOVA에 의해 치료법 중 분석 의미 수가 EAB 트랩 당 캡처한 그리고 Tukey 크레이 머에 의해 따라 치료 분리 테스트를 의미 합니다. 모든 DD 트랩 녹색 퍼 널 트랩의 62%와 재 나무의 캐노피에 프리즘 트랩의 37를 75% 이상의 EAB 캡처 동안 하나 이상의 EAB 딱정벌레를 캡처. DD 트랩의 두 색상 조합 재 쉼터 (그림 3)에 걸려 트랩 디자인 보다 훨씬 더 많은 남성과 여성의 EABs 점령. 이 연구에 2 개의 보라색 패널 트랩 및 트랩 녹색과 보라색 패널 사이의 큰 차이, 하는 동안 다른 실험 녹색과 보라색 DD 트랩 트랩 두 보라색 패널28 와 그 보다 더 많은 EAB 캡처한 나타났습니다. 더 높은 위치에 놓으면 녹색 프리즘 트랩 퍼플 프리즘 함정34보다 더 EAB 점령. 따라서, 더블 데커 트랩에 상단의 위치에 녹색 패널의 포함 EAB 매력을 높일 수 있습니다.

프리즘 당 캡처 EAB 딱정벌레의 수 또한 평가 되었다, DD 트랩 있고 배의 표면적 (14400 cm2) 개별 프리즘 캐노피 트랩 (7200 c m2)로 모든 12 퍼 널의 결합 된 표면 보다 30% 더 많은 영역을 한 깔때기 함정 (11,160 c m2). 프리즘 트랩의 시각적 2 차원 실루엣 영역 3 면 프리즘 (2400 c m2)에의 한 패널은 DD 트랩의 시각적 실루엣 영역 이며 두 번 그 (4800 cm2) 프리즘 트랩 및 20%는 2 차원 보다 큰 깔때기 함정 (2000 cm2) (12 부분적으로 중첩 된 퍼 널 [100cm]의 총 높이 번 퍼 널 (20 cm)의 직경에 해당)의 비주얼 실루엣 영역 함정을 매달아 하 고 확장 하는 때. 그러나 경우에 개별 프리즘 고려 되었다,, DD 트랩 다른 함정 디자인 보다 더 많은 EAB 딱정벌레 점령. 개별 프리즘 트랩 동안 캡처된 49 111 성인 EABs (DD 트랩 당 146 및 214 EAB의 합계), 두 사이트에서 트랩 DD에 전반적으로, 개별 프리즘 및 퍼 널 트랩 재 쉼터에서 캡처한 총 11 ~ 28 EAB 딱정벌레, 각각.

Figure 1
그림 1: 패널 준비. 두 골 판지 플라스틱 패널 (120 cm x 60 cm), 일반적으로 녹색, 보라색, 각 이층 트랩 EAB 딱정벌레를 캡처하는 데 사용 됩니다. 각 패널 프리즘을 만드는 3 분으로 접혀 있을 것입니다. 각 프리즘 면 됩니다 40 cm x 60 cm. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭 하십시오.

Figure 2
그림 2: PVC 파이프를 준비. 높이 3 m 이며 직경에서 10 cm는 폴 리 염화 비닐 (PVC) 파이프 (일정 40) EAB 딱정벌레를 캡처에 대 한 두 개의 프리즘 트랩을 지 원하는 데 사용 됩니다. 4 개의 구멍의 총 각 PVC 파이프를 드릴 수 필요 합니다. PVC 파이프에는 프리즘을 연결할 케이블 관계는이 구멍을 통해 전달 합니다.

Figure 3
그림 3: DD 및 다른 트랩 EAB의 캡처 딱정벌레. 남성과 여성의 EAB (+ SE) 평균 수 딱정벌레에 캡처된 그린 트랩 또는 cis-3와 baited 빛 보라색 프리즘 트랩 퍼 널-hexenol 녹색 프리즘 트랩 또는 어두운 녹색 프리즘 트랩 cis-3와 baited 빛 재 쉼터에 걸려,-hexenol 및 cis-lactone 재 캐노피, 또는 이층 트랩 (높이 3m) 두 퍼플 프리즘, 또는 위에 녹색 프리즘과 낮은 보라색 프리즘에 걸려 모두 cis-3와 baited-hexenol. 동성 내의 다른 편지로 돌파 하는 바는 크게 다른 (P < 0.05). N = 2015 년에 2 개의 북부 미시간에서 8 복제. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭 하십시오.

Subscription Required. Please recommend JoVE to your librarian.

Discussion

디자인 및 DD 트랩 배치 특정 음영 색상의와 빛 성인 EAB 딱정벌레의 매력을 악용 합니다. PVC 파이프 위에 녹색 프리즘 남성 딱정벌레, 그들의 수명은 재 잎에 먹이32,36,,3839짝짓기 지출 가장 매력적입니다. 낮은 보라색 프리즘 보장 함정 또한 매력적인 여성을 딱정벌레32. 남성 처럼 여성 딱정벌레 그들의 수명 내내 재 단풍에 피드 하지만 성숙한 여성 지점 또는 어디 그들은 누워 계란39트렁크의 껍질에 많은 양의 시간을 보내고. 어느 섹스의 딱정벌레를 캡처 필요 합니다만 새로운 침입 탐지, 능력을 유치 하 고 여성 EABs을 캡처 특히 중요 한 수 있습니다. 성숙한 EAB 여성 남성40 보다 더 비행의 순수 할 수 있다 및 새로운 EAB 침입41, 의 확장에 실질적으로 기여 하는 성관계 여성의 장거리 분산 인구 모델 제안 42 , 43.

DD 배치 여러 목적으로 오픈 역할에서 트랩. 일단 조립, DD 트랩 매우 명백한 고 높이, 수직 트랩의 실루엣 유사한 작은 재 나무. 두 개의 프리즘을 사용 하 여 함정의 실루엣을 강화 하지만 아마도 더 중요 한 것은, 트래핑 딱정벌레를 위해 사용할 수 있는 노출 영역을 두 배로. 독립 실행형 DD 트랩에 녹색과 보라색 프리즘 단풍 나무 또는 식물에 의해 가려질 가능성이 없습니다. 재 나무의 분기에서 매달아 baited 프리즘 트랩, 달리 DD 함정에 미끼 필요가 없습니다 라이브 애쉬 함정 주변에 의해 방출 하는 화합물과 경쟁 하기 위해. 대신, DD 함정에 미끼를 쉽게 식별 하 고 찾을 수 애쉬 관련 휘발성의 독특한 포인트 소스와 딱정벌레 제공 합니다. 또한, EAB 딱정벌레에 의해 전시 햇볕이 잘 드는 조건에 대 한 강력 하 고 일관 된 선호 오픈 악용에 DD 트랩을 설정.

마지막으로, DD 트랩 설치 간단 하 고, 쉽게 확인 하 고 강한 바람과 여름 뇌우를 견딜 수 있습니다. 트랩은 뿐만 아니라 매우 명백한 EAB 딱정벌레; 그들은 또한 계절 중간 검사 또는 복구에 대 한 찾으려고 조사 요원에 대 한 쉬운입니다. 기물 파손은 지난 10 년 동안 DD 트랩을 모니터링 되 고 사이트의 수십에서 문제 적 있다. 가능성이 unappealing 스티커 패널 진압-해커의 열정을 제공 합니다.

DD 트랩 EAB의 공공의 식을 증가 하는 복지 도구도 될 수 있습니다. 기호 표시 도움이 될 수 있습니다. DD 트랩 및 트랩의 목적에 대 한 설명의 사진과 함께 간단 하 고 저렴 한 표지판은 컬러 데스크톱 프린터와 인쇄, 적 층, 나무 또는 섬유판, 백업에 붙어 다음 수 사람들이 트랩 발생할 가능성이 지역에 t 포스트에 첨부 한 t는 사이트입니다. 설명 징후와 진행 EAB를 일반적으로 감지 하 고 명백한 노력 생성 신용 교육 도구로 작동 뿐만 아니라.

물론, DD는 두 개의 패널, t는-게시물 및 적어도 두 번 만큼 요 재 나무의 캐노피에 단일 프리즘 트랩을 일시 중단 하는 PVC 파이프와 트랩. 그러나 PVC 파이프와 t는-게시물,, 수 재사용 몇 년 동안. 또한, EAB 같은 침략 적 산림 해충에 대 한 탐지 조사 비용이 많이 필요한 적합 한 사이트를 찾으려고 조사 요원, 함정 설치, 주기적으로, 함정을 확인 하는 시간을 반영 하 고 정렬 및 트랩을 식별을 잡는 다. 덜 효과적인 트랩 사용 하는 경우 false 네거티브, 예를 들어, EAB의 저밀도 감염 검출에 실패의 비용 또한 고려 되어야 한다. 30 개 이상의 서로 다른 사이트를 포괄 하는 연구에서 결과 최근 감염된 지역에서 낮은 밀도 EAB 인구와, DD 트랩 지속적으로 재 나무22의 캐노피에 매달려 프리즘 트랩 보다 EAB 딱정벌레를 캡처 가능성이 더가 했다 나타났습니다. ,,3144.

고유한 장점과 단점 각 EAB 함정 디자인 이전 현장 실험 평가와 연결 됩니다. 깔때기 함정 처음 보다는 더 비싼 다른 함정 디자인 하지만 여러 년 다시 사용할 수 있습니다. 프리즘 트랩은 DD 함정 비용에서 중간은 가장 비싼 디자인 이다. DD 트랩 (t-게시물 및 PVC 파이프)의 가장 비싼 구성 요소 하드웨어 및 주택 개선 상점에서 쉽게 사용할 수 있습니다 하 고 여러 해 동안 다시 사용할 수 있습니다. 비-독성, 비 에탄올 부동 액 또는 insecticidal 스트립 곤충 트랩 퍼 널 매력을 캡처하는 데 필요 합니다. 프리즘, DD 트랩, 또는 재 쉼터에서 일시 중지 여부 곤충을 잡으려고 끈끈한 곤충 접착제와 코팅 해야 합니다 및 다시 사용할 수 없습니다. 깔때기 함정으로 캡처한 모든 곤충 수집 하 고 정렬 및 식별을 위한 실험실에 반환 해야 합니다. 프리즘 및 DD 트랩 패널 검사와 용의자 딱정벌레 실험실에서 후속 종 확인을 위해 집게로 제거 해야 합니다. 일부 전문성은 EABs를 구별에 유용 (또는 적어도 buprestid 딱정벌레) 필드, 하지만 교육 측량에 어렵지 않다. 나무는 큰 하는 경우에 특히 거 깔때기 함정 및 재 나무 캐노피에 분기에 대 한 프리즘 트랩 상당한 시간이 필요할 수 있습니다. 대원 종종 긴 채 또는 큰 새 액세스 지점 하 고 꼰된 선 또는 코드 함정을 일시 중단 해야. 오픈 재 나무 근처에 배치 됩니다, 이층 트랩 어디를 쉽게 설정할 수 있습니다. 높은 바람 때때로 나무에서 프리즘을 날 려 또는 베어링 감싸기 위 분 지, 지상에서 트랩에 대 한 액세스를 방지 하는 깔때기 또는 프리즘 트랩 라인을 발생 합니다. 반면, DD 트랩 심한 폭풍, 직선 바람22,44와 폭풍우를 포함 하 여 동안 그대로 남아 있다.

그 EAB 탐지를 주의 하는 것이 중요 하다 고 조사 방법 상호 배타 하지 않습니다. 다른 검출 방법 특정 상황 또는 현지 상황에 대 한 적절 한 조사 전략으로 통합 될 수 있습니다. 예를 들어 낮은 값 또는 재 나무 울타리도 따라 또는 숲된 설정에서 girdled 및 검색 도구 기능을 debarked 수를 감소. 덜 비싼 프리즘 트랩 또는 재사용 깔때기 함정 배포할 수 있습니다 더 광범위 하 게 대규모 체계적인 설문 조사. 무료 서 DD 트랩 캠프장 등 높은 위험 지역 또는 휴양 지역 어디 잠재적으로 득실 거리 재 장작 선물 지속적인 위협에 특히 적합 있을 수 있습니다. 측량으로 함정 재 나무 및 오픈, 그래서는 프리즘 태양에 노출 되는 다양 한 위치 또는 설정에에서 DD 트랩 배치를 선택할 수 있습니다. 이층 트랩 고속도로 중앙값 및 철도, 제재소와 목재 폐기물 야드, 그리고 강, 배수도 랑 및 다른 강기슭 지역 따라 주위 숲된 지역을 통해 실행 하는 powerlines에 따라 성공적으로 사용 되었습니다. DD 트랩 휘발성는 화산재와 baited는 비록 (cis-3-hexenol)와 EAB 설문 조사, 종 스티커 패널에도 자주 캡처됩니다 네이티브 buprestid 위해 설계 되었습니다. DD 트랩 또는 다른 buprestid 동물의 매력을 증가 수 있습니다 미끼 잠재적인 수정 평가를 더 연구 하는 것이 유용할 수 있었다.

Subscription Required. Please recommend JoVE to your librarian.

Disclosures

저자 들은 아무 경쟁 금융 관심사 선언 합니다.

Acknowledgments

여러 기술자와 미시간 주립 대학에서 대학원 학생 개발 하 고, 수정 하 고 안드레아 Anulewicz, 로버트 맥도날드, 네이 선 Siegert 등 년간 DD 함정 디자인 평가를 왔다. 우리 개발 DD 설치에 대 한 지침에 그들의 지원에 대 한 제임스 Wieferich와 제레미 로웰 (MSU) 감사 합니다. 제임스 Wieferich와 몰리 Robinett (MSU)이이 원고의 이전 초안을 검토 하 고 그들의 제안을 부탁 드립니다. 요셉 개의 넉넉한 색상과 호스트 휘발성 EAB 응답에 대 한 자신의 관찰 공유 데이먼 크룩 (USDA 진딧물). DD 트랩 개발 및 평가 대 한 자금 USDA 숲 서비스, 북동부 지역, 숲 건강 보호에서 교부 금에 의해 제공 했다.

Materials

Name Company Catalog Number Comments
Light green corrugated plastic panel: 120 cm x 60 cm Great Lakes IPM; www.greatlakesipm.com IPM-EAB GR All three surfaces of each prism need to be covered with clear insect trapping glue, even if the panels are pre-glued. Pre-glued panels are often not sticky enough to consistently capture or retain EAB beetles.  Other clear insect trapping glue products are available but are considerably more difficult to apply.   
Light purple corrugated plastic panel: 120 cm x 60 cm Great Lakes IPM; www.greatlakesipm.com IPM-EAB  LP
Large cable tie (4): 60 cm with a 79 kg capacity Cabletiesandmore.com; http://www.cabletiesandmore.com/cableties.php CT-24-NU-100PK
Medium cable ties (4): 20 cm with a 22.7 kg capacity Cabletiesandmore.com; http://www.cabletiesandmore.com/cableties.php CT261
Small cable tie: 10 cm with a 8.2 kg capacity Cabletiesandmore.com; http://www.cabletiesandmore.com/cableties.php CT204
cis-3-hexanol pouch Synergy Semiochemicals; http://www.semiochemical.com/html/buprestids.html) 3136 Lures used to bait DD traps consist of pouches containing cis-3-hexenol, a non-toxic compound present in ash leaves.  One pouch is attached to the lower edge of the top prism using a small cable tie.  Each pouch of cis-3-hexenol has a release rate of approximately 50 mg/day. Note that cis-3-hexenol is sometimes written as Z-3-hexenol. 
Aphinity Hexenol Sylvar Technologies
Lure GLV4 emerald ash borer Chemtica, Heredia, Costa Rica
cis-3-hexanol pouch WestGreen Global Technologies; http://www.westgreenglobaltechnologies.com/
Clear insect trapping glue  Hummert International; http://www.hummert.com/product-details/8196/pestick 01-3522-1  
Histoclear II histological clearing agent National Diagnostics; www.nationaldiagnostics.com HS-202 Histoclear II will be needed to remove the sticky insect glue from suspect beetles.  Other histological clearing agents are available but may not remove the glue and some products dissolve plastic, an important consideration if plastic containers are used for soaking the beetles. 
Histoclear II histological clearing agent Great Lakes IPM; www.greatlakesipm.com 10011 Histoclear II will be needed to remove the sticky insect glue from suspect beetles.  Other histological clearing agents are available but may not remove the glue and some products dissolve plastic, an important consideration if plastic containers are used for soaking the beetles. 
t-post: 1.5 m multiple sources A t-post (5 feet tall) (1.5 m) is used to support the PVC pipe.  
post pounder multiple sources Use a post pounder to set t-posts into the ground. No additional support is necessary.
HDPE (high density polyethylene) PVC pipe : 3 m x 10 cm diameter multiple sources
Forceps (rigid) multiple sources Forceps (tweezers) will be needed to remove suspect beetles from the traps. Rigid forceps work better than flexible forceps. 
Latex gloves multiple sources Latex gloves are needed for applying the insect trapping glue to the prisms and for checking the traps to collect EAB beetles.   
Baby oil or baby wipes  multiple sources Baby oil or baby wipes are helpful for removing the trapping glue from hands and equipment. 
Re-sealable plastic specimen bags: 5 cm x 8 cm  multiple sources Small re-sealable plastic specimen bags are useful for collecting beetles from traps.  Each bag should be labelled, either with pre-made, adhesive labels or with soft felt pens.   
Guides to help with distinguishing EAB from beetles native to North America are available on the national EAB website at www.emeraldashborer.info.  

DOWNLOAD MATERIALS LIST

References

  1. EAB.info. Emerald Ash Borer Information Network. , Available from: http://emeraldashborer.info/ (2016).
  2. Baranchikov, Y., Mozolevskaya, E., Yurchenko, G., Kenis, M. Occurrence of the emerald ash borer, Agrilus planipennis in Russia and its potential impact on European forestry. OEPP/EPPO Bulletin. 38, 233-238 (2008).
  3. Orlova-Bienkowskaja, M. J. Ashes in Europe are in danger: the invasive range of Agrilus planipennis in European Russia is expanding. Biol. Invasions. 16, 1345-1349 (2014).
  4. Anulewicz, A. C., McCullough, D. G., Cappaert, D. L. Emerald ash borer (Agrilus planipennis) density and canopy dieback in three North American ash species. Arbor. Urban For. 33, 338-349 (2007).
  5. Chen, Y., Poland, T. M. Nutritional and defensive chemistry of three North American ash species: possible roles in host performance and preference by emerald ash borer adults. Grt. Lakes Entomol. 43, 20-33 (2010).
  6. Pureswaran, D. S., Poland, T. M. Host selection and feeding preference of Agrilus planipennis (Coleoptera: Buprestidae) on ash (Fraxinus spp). Environ. Entomol. 38, 757-765 (2009).
  7. Rebek, E. J., Herms, D. A., Smitley, D. R. Interspecific variation in resistance to emerald ash borer (Coleoptera: Buprestidae) among North American and Asian ash (Fraxinus spp). Environ. Entomol. 37, 242-246 (2008).
  8. Tanis, S. R., McCullough, D. G. Differential persistence of blue ash and white ash following emerald ash borer invasion. Can. J. For. Res. 42, 1542-1550 (2012).
  9. Tanis, S. R., McCullough, D. G., G, D. Host resistance of five Fraxinus species to Agrilus planipennis (Coleoptera: Buprestidae) and effects of paclobutrazol and fertilization. Environ. Entomol. 44, 287-299 (2015).
  10. Burr, S. J., McCullough, D. G. Condition of green ash (Fraxinus pennsylvanica) overstory and regeneration at three stages of the emerald ash borer invasion wave. Can. J. For. Res. 44, 768-776 (2014).
  11. Knight, K. S., Brown, J. P., Long, R. P. Factors affecting the survival of ash (Fraxinus spp.) trees infested by emerald ash borer (Agrilus planipennis). Biol. Invasions. 15, 371-383 (2013).
  12. Klooster, W. S. Ash (Fraxinus spp.) mortality, regeneration, and seed bank dynamics in mixed hardwood forests following invasion by emerald ash borer (Agrilus planipennis). Biol. Invasions. 16, 859-873 (2014).
  13. Flower, C. E. Native bark-foraging birds preferentially forage in infected ash (Fraxinus spp.) and prove effective predators of the invasive emerald ash borer (Agrilus planipennis Fairmaire). For. Ecol. Manage. 313, 300-306 (2014).
  14. Gandhi, K. J. K., Herms, D. A. North American arthropods at risk due to widespread Fraxinus mortality caused by the alien emerald ash borer. Biol. Invasions. 12, 1839-1846 (2010).
  15. Kovacs, K. F. Cost of potential emerald ash borer damage in U.S. communities, 2009-2019. Ecol. Econ. 69, 569-578 (2010).
  16. Kovacs, K. The influence of satellite populations of emerald ash borer on projected economic damage in U.S. communities, 2010-2020. Environ. Manage. 92, 2170-2181 (2011).
  17. Herms, D. A., McCullough, D. G. Emerald ash borer invasion of North America: history, biology, ecology, impact and management. Ann. Rev. Entomol. 59, 13-30 (2014).
  18. Herms, D. A., McCullough, D. G., Smitley, D. R., Sadof, C. S., Cranshaw, W. Insecticide options for protecting ash trees from emerald ash borer. , 2nd edition, North Central IPM Center Bulletin. 16 (2014).
  19. Mercader, R. J., McCullough, D. G., Bedford, J. M. A comparison of girdled ash detection trees and baited artificial traps for Agrilus planipennis (Coleoptera: Buprestidae) detection. Environ. Entomol. 42, 1027-1039 (2013).
  20. McCullough, D. G., Poland, T. M., Anulewicz, A. C., Emerald Cappaert, D. Emerald ash borer (Agrilus planipennis Fairmaire) (Coleoptera: Buprestidae) attraction to stressed or baited ash (Fraxinus spp.) trees. Environ. Entomol. 38, 1668-1679 (2009).
  21. McCullough, D. G., Poland, T. M., Cappaert, D., Anulewicz, A. C. Emerald ash borer (Agrilus planipennis) attraction to ash trees stressed by girdling, herbicide and wounding. Can. J. For. Res. 39, 1331-1345 (2009).
  22. McCullough, D. G., Siegert, N. W., Poland, T. M., Pierce, S. J., Ahn, S. Z. Effects of trap type, placement and ash distribution on emerald ash borer captures in a low density site. Environ. Entomol. 40, 1239-1252 (2011).
  23. Hunt, L. Emerald ash borer state update: Ohio. Proceedings of the Emerald Ash Borer and Asian Longhorned Beetle Research and Technology Development Meeting, , U.S. Department of Agriculture, Forest Service Publication FHTET-2007-04. Morgantown, WV. Cincinnati, OH, 29 Oct. - 2 Nov. 2006 (2007).
  24. Mercader, R. J. Estimating local spread of recently established emerald ash borer, Agrilus planipennis, infestations and the potential to influence it with a systemic insecticide and girdled ash trees. For. Ecol. Manage. , (2016).
  25. Rauscher, K. The 2005 Michigan emerald ash borer response: an update. Proceedings of the Emerald Ash Borer Research and Technology Development Meeting, , U.S. Department of Agriculture, Forest Service Publication FHTET-2005-16. Morgantown, WV. Pittsburgh, PA, 26-27 Sept. 2005. (2005).
  26. Ryall, K. Detection and sampling of emerald ash borer (Coleoptera: Buprestidae) infestations. Can. Entomol. 147, 290-299 (2015).
  27. Silk, P. J., Ryall, K. Semiochemistry and chemical ecology of the emerald ash borer Agrilus planipennis (Coleoptera: Buprestidae). Can. Entomol. 147, 277-289 (2015).
  28. Poland, T. M. Recent development and advances in survey and detection tools for emerald ash borer. Proceedings of the 27th USDA Interagency Research Forum on Invasive Species, , Annapolis, MD. (2016).
  29. Crook, D. A. Development of a host-based semiochemical lure for trapping emerald ash borer, Agrilus planipennis (Coleoptera: Buprestidae). Environ. Entomol. 37, 356-365 (2008).
  30. de Groot, P. Electrophysiological response and attraction of emerald ash borer to green leaf volatiles (GLVs) emitted by host foliage. J. Chem. Ecol. 34, 1170-1179 (2008).
  31. Poland, T. M., McCullough, D. G. Comparison of trap types and colors for capturing emerald ash borer adults at different population densities. Environ. Entomol. 43, 157-170 (2014).
  32. Crook, D. J., Mastro, V. C. Chemical ecology of the emerald ash borer Agrilus planipennis. J. Chem. Ecol. 36, 101-112 (2010).
  33. Rodriguez-Saona, C. Behavioral and electrophysiological responses of the emerald ash borer, Agrilus planipennis, to induced volatiles of Manchurian ash, Fraxinus mandshurica. Chemoecology. 16, 75-86 (2006).
  34. Crook, D. J. Laboratory and field response of the emerald ash borer (Coleoptera: Buprestidae) to selected regions of the electromagnetic spectrum. J. Econ. Entomol. 102, 2160-2169 (2009).
  35. Francese, J. A. Optimization of trap color for the emerald ash borer, Agrilus planipennis (Coleoptera: Buprestidae). J. Econ. Entomol. 103, 1235-1241 (2010).
  36. Crook, D. J., Khrimian, A., Cossé, A., Fraser, I., Mastro, V. C. Influence of trap color and host volatiles on capture of the emerald ash borer (Coleoptera: Buprestidae). J. Econ. Entomol. 105, 429-437 (2012).
  37. Emerald Ash Borer Survey Guidelines. , (USDA APHIS) United States Department of Agriculture Animal and Plant Health Inspection Service, USDA APHIS PPQ.. Available from: https://www.aphis.usda.gov/plant_health/plant_pest_info/emerald_ash_b/downloads/survey_guidelines.pdf (2013).
  38. Grant, G. G., Poland, T. M., Ciaramitaro, T., Lyons, D. B., Jones, G. C. Comparison of male and female emerald ash borer (Coleoptera: Buprestidae) responses to phoebe oil and (Z)-3-hexenol lures in light green prism traps. J. Econ. Entomol. 104, 173-179 (2011).
  39. Cappaert, D., McCullough, D. G., Poland, T. M., Siegert, N. W. Emerald ash borer in North America: a research and regulatory challenge. Am. Entomol. 51, 152-165 (2005).
  40. Taylor, R. A. J., Bauer, L. S., Poland, T. M., Windell, K. Flight performance of Agrilus planipennis (Coleoptera: Buprestidae) on a flight mill and in free flight. J. Insect Behav. 23, 128-148 (2010).
  41. Mercader, R. J. Evaluation of the potential use of a systemic insecticide and girdled trees in area wide management of the emerald ash borer. For. Ecol. Manage. 350, 70-80 (2015).
  42. Mercader, R. J., Siegert, N. W., Liebhold, A. M., McCullough, D. G. Simulating the effectiveness of three potential management options to slow the spread of emerald ash borer, (Agrilus planipennis) populations in localized outlier sites. Can. J. For. Res. 41, 254-264 (2011).
  43. Mercader, R. J., Siegert, N. W., Liebhold, A. M., McCullough, D. G. Influence of foraging behavior and host spatial distribution on the localized spread of the emerald ash borer, Agrilus planipennis. Pop. Ecol. 53, 271-285 (2011).
  44. Poland, T. M., McCullough, D. G., Anulewicz, A. C. Evaluation of an artificial trap for Agrilus planipennis (Coleoptera: Buprestidae) incorporating olfactory and visual cues. J. Econ. Entomol. 104, 517-531 (2011).

Tags

환경 과학 문제 128 에메랄드 색 재 송곳 침략 적 산림 해충 탐지 조사 이층 트랩 곤충 함정 cis-3-Hexenol 마누카 오일 Agrilus planipennis
에메랄드 색 재 송곳의 조기 발견을 위한 이층 트랩을 구축
Play Video
PDF DOI DOWNLOAD MATERIALS LIST

Cite this Article

McCullough, D. G., Poland, T. M.More

McCullough, D. G., Poland, T. M. Building Double-decker Traps for Early Detection of Emerald Ash Borer. J. Vis. Exp. (128), e55252, doi:10.3791/55252 (2017).

Less
Copy Citation Download Citation Reprints and Permissions
View Video

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter