بررسی پایداری سطح تعادل جمعیت بید کلم ((Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae) با استفاده از روش آشفتگی | ||
| Journal of Entomological Society of Iran | ||
| Article 4, Volume 36, Issue 1, January 1395, Pages 39-48 PDF (175.85 K) | ||
| Authors | ||
| جواد کریم زاده اصفهانی* 1; زهرا کاظمزاده2; حمید قاجاریه نجاری باشی2 | ||
| 1دانشیار اکولوژی جمعیت، بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابعطبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)، اصفهان، ایران. | ||
| 2دانشآموخته کارشناسیارشد حشرهشناسی کشاورزی و استادیار حشرهشناسی، گروه حشرهشناسی و بیماریهای گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران. | ||
| Abstract | ||
| امروزه درک عمیق بیولوژی جمعیت برای بهکارگیری شیوههای اکولوژیک مدیریت آفات ضروری میباشد. در پژوهش حاضر، رفتار جمعیت بید کلم پس از بروز یک آشفتگی مورد بررسی قرار گرفت. بدینمنظور، یک آزمایش طولانی مدت با سه تیمار (بدون آشفتگی، آشفتگی با کاهش جمعیت و آشفتگی با افزایش جمعیت) انجام شد. بهطوریکه آزمایش در هر تیمار با 10 جفت حشره کامل در قفسهای تهویهدار شروع و تا 10 نسل کامل در شرایط محیطی ثابت استاندارد ادامه یافت. پس از طی پنج نسل، آشفتگی اعمال و هر تیمار 10 بار تکرار شد. در طول آزمایش غذای حشرات کامل و لاروها توسط محلول عسل (20%) و بوتههای کلم چینی تأمین و شمارش حشرات کامل بهصورت هفتگی انجام شد. نتایج نشان داد که جمعیتهای بید کلم درصورت عدم آشفتگی در سطوح تعادل بهصورت پایدار دوام خواهند داشت. درحالیکه، آشفتگی با کاهش جمعیت در اکثر موارد باعث جابهجایی سطح تعادل جمعیت به تراکم پایینتری شد که میتوان امیدوار بود با ایجاد یک یا چند بار آشفتگی، با استفاده از راهبردهای پایداری چون رهاسازی دشمنان طبیعی یا پاشش حشرهکشهای میکروبی، سطح تعادل جمعیت را به زیر آستانه زیان اقتصادی پایین آورد. آشفتگی با افزایش جمعیت، در نیمی از موارد باعث ناپایداری جمعیت با شیب منفی شد که میتواند باعث انقراض جمعیت شود و میتوان از آن در مدیریت پایدار این آفت بهره جست. علل و پیامدهای یافتههای بهدست آمده در ارتباط با پارامترهای زیستی بید کلم، ایجاد رقابت بر سر منابع و اثرهای اکولوژیک آن بر رفتار جمعیت بحث شده است. | ||
| Keywords | ||
| راهبردهای اکولوژیک; مدیریت آفات; طولانی مدت; جابهجایی تعادل; ناپایداری | ||
| References | ||
|
Afiunizadeh, M., Karimzadeh, J. & Shojai, M. (2011) Naturally-occurring parasitism of diamondback moth in central Iran. pp. 93-96 in Srinivasan, R., Shelton, A. M. & Collins, H. L. (Eds). Proceedings of the 6th international workshop on management of the diamondback moth and other crucifer insect pests. 321 pp.AVRDC. Afiunizadeh,M. & Karimzadeh,J. (2015) Assessment of naturally-occurring parasitism of diamondback moth in field using recruitment method. Archives of Phytopathology and Plant Protection 48, 43-49. Andrewartha, H. G. & Birch, L. C. (1954) The distribution and abundance of animals. 793 pp. University of Chicago Press. Begon, M., Mortimer, M. & Thompson, D. J. (1996) Population ecology: a unified study of animals and plants. 3rd ed. 256 pp. Wiley-Blackwell. Begon, M., Townsend, C. R., & Harper, J. L. (2005) Ecology: from individuals to ecosystems. 4th ed. 752 pp. Wiley-Blackwell. Brunsting, A. M. H. & Heessen, H. J. L. (1984) Density regulation in the carabid beetle Pterostichus oblongopunctatus. Journal of Animal Ecology 53, 751-760. Cappuccino, N. & P. W. Price (1995) Population dynamics: new approaches and synthesis. 429 pp. Academic Press. Crawley, M. J. (2013) The R book. 2nd ed. 975 pp. John Wiley & Sons. Dempster, J. P. (1983) The Natural control of populations of butterflies and moths. Biological Reviews 58, 461-481. Dempster, J. P. & McClean, I. F. G. (1999) Definition of terms. pp. 1-4 in Dempster, J. P. & McClean, I. F. G. (Eds). Insect populations: in theory and in practice. 506 pp. Kluwer Academic Publishers. Eccard, J. A. & Ylönen, H. (2003) Who bears the costs of interspecific competition in an age-structured population? Ecology 84, 3284-3293. Ferrenberg, S. M. & Denno, R. F. (2003) Competition as a factor underlying the abundance of an uncommon phytophagous insect, the salt-marsh planthopper Delphacodes penedetecta. Ecological Entomology 28, 58-66. Furlong, M. J., Wright, D. J. & Dosdall, L. M. (2013) Diamondback moth ecology and management: problems, progress, and prospects. Annual Review of Entomology 58, 517-541. Gillman, M. & Hails, R. (1997) An introduction to ecological modelling: putting practice into theory. 202 pp. Blackwell Science. Heidary,M. & Karimzadeh,J. (2014) Relative influences of plant type and parasitoid initial density on host-parasitoid relationships in a tritrophic system. Archives of Phytopathology and Plant Protection 47, 2392-2399. Huffaker, C. B., Berryman, A. & Turchin, P. (1998) Dynamics and regulation of insect populations. pp. 269-312 in Huffaker, C. B. & Gutierrez, A. P. (Eds). Ecological entomology. 2nd ed. 776 pp. Wiley. Jafary, M., Karimzadeh, J., Farazmand, H. & Rezapanah, M. (2016) Plant-mediated vulnerability of an insect herbivore to Bacillus thuringiensis in a plant-herbivore-pathogen system. Biocontrol Science and Technology 26, 104-115. Karimzadeh, J., Bonsall, M. B., & Wright, D. J. (2004) Bottom-up and top-down effects in a tritrophic system: The population dynamics of Plutella xylostella (L.)-Cotesia plutellae (Kurdjumov) on different host plants. Ecological Entomology 29, 285-293. Karimzadeh, J., & Farazmand, H. (2011) Ecological pest management. Zeytoon, 31, 11-16. (In Persian with English summary). Karimzadeh, J. & Sayyed, A. H. (2011) Immune system challenge in a host-parasitoid-pathogen system: interaction between Cotesia plutellae (Hym.: Braconidae) and Bacillus thuringiensis influences parasitism and phenoloxidase cascade of Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae). Journal of Entomological Society of Iran 30, 27-38. Lewis, W. J., van Lenteren, J. C., Phatak, S. C. & Tumlinson, J. H. (1997) A total system approach to sustainable pest management. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 94, 12243-12248. Milne, A. (1957) Theories of natural control of insect populations. pp. 253-271in Cold spring harbor symposia on quantitative biology. Vol. 22. Population studies: animal ecology and demography. Cold Spring Harbor Laboratory Press. Murdoch, W. W. & Walde, S. J. (1989) Analysis of insect population dynamics. pp. 113-140 in Grubb, P. J. & Whittaker I. B. (Eds). Towards a more exact ecology. 468 pp. John Wiley & Sons. Nicholson, A. J. (1935) The balance of animal populations. Journal of Animal Ecology 2, 132-178. Schowalter, T. D. (2006) Insect ecology: an ecosystem approach. 3rd ed. 656 pp. Academic Press. Smeding, F. W. & de Snoo, G. R. (2003) A concept of food-web structure in organic arable farming systems. Landscape and Urban Planning 65, 219-236. Stoll, P. & Prati, D. (2001) Intraspecific aggregation alters competitive interactions in experimental plant communities. Ecology 82, 319-327. Strong, D. R. (1986) Density-vague population change. Trends in Ecology and Evolution 1, 39-42. Thomas, M. B. (1999) Ecological approaches and the development of “truly integrated” pest management. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 96, 5944-5951. Umbanhowar, J. & Hastings, A. (2002) The Impact of resource limitation and the phenology of parasitoid attack on the duration of insect herbivore outbreaks. Theoretical Population Biology 62, 259-269. Uvarov, B. P. (1931) Insects and climate. Transactions of the Royal Entomological Society of London 79, 1-232. | ||
|
Statistics Article View: 628 PDF Download: 538 |
||