| オストリニア・フルナカリス | |
|---|---|
| 科学的分類 | |
| ドメイン: | 真核生物 |
| 王国: | 動物界 |
| 門: | 節足動物 |
| クラス: | 昆虫類 |
| 注文: | チョウ目 |
| 家族: | ツルムシ科 |
| 属: | オストリニア |
| 種: | オオバコ
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| 二名法名 | |
| オストリニア・フルナカリス (ギュネ、1854年)
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| オオバコの分布 | |
| 同義語 | |
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アワノメイガ(Ostrinia furnacalis)は、イネガ科の蛾の一種である。1854年にアキレ・ギュネによって記載され、アジアに生息し、主にトウモロコシを餌とするため、アジアアワノメイガという一般名で知られている。この蛾は中国からオーストラリアにかけてしており、ジャワ島、スラウェシ島、フィリピン、ボルネオ島、ニューギニア島、ソロモン諸島、ミクロネシアに生息する。アジアアワノメイガは、外見では区別が難しい Ostrinia 属の種群の一部である。O. orientalis 、O. scapulalis 、O. zealis 、O. zaguliaevi などの他の Ostrinia 属は、O. furnacalis と共生することがあり、分類群を区別するのが難しい場合がある。 [1 ]
この蛾は、コウモリのエコーロケーションの鳴き声を真似るという捕食者の独特な音響模倣を行い、一時的にメスの蛾を麻痺させて交尾を容易にする。 [2]また、アジアの西太平洋地域では、特にトウモロコシにおいて、いくつかの作物の農業害虫としてよく知られている。[3]アジアアワノメイガは、トウモロコシのべと病に次いで2番目に蔓延しているトウモロコシの害虫である。[4]現在、アジアのトウモロコシ作物からこの害虫を根絶するための広範な研究が行われており、生物学的因子や毒素の使用も含まれている。
地理的範囲と生息地
アジアアワノメイガは、アジアと東南アジア全域で最も一般的に見られます。具体的には、中国、フィリピン、インドネシア、台湾、マレーシア、タイ、スリランカ、インド、バングラデシュ、日本、韓国、ベトナム、ラオス、ミャンマー、カンボジアに生息しています。[5]また、ソロモン諸島、アフリカ、オーストラリアの一部にも少数生息しています。[6]アジアアワノメイガは熱帯地域で繁殖しますが、それはこれらの国では年間を通じて宿主となる作物が継続的に栽培されているためです。
食料資源
アジアアワノメイガの主な食料源はトウモロコシですが、ピーマン、綿花、ホップ、キビ、トウジンビエ、アワ、サトウキビ、モロコシ、ショウガも消費し破壊します。さらに、ヨモギ、ハトムギ、イタドリ、野生サトウキビ、ジョンソングラス、パラグラスなど、多くの野生植物にも生息しています。 [ 6]
幼虫と蛹
幼虫は宿主植物(通常はトウモロコシ)の中を進んでいき、まず葉の裏側、つまり輪生を食べ始めます。幼虫は通常、植物の穂を食べ、次に穂の中に入ります。そこで幼虫はトウモロコシの絹糸と穀粒を食べます。幼虫の後期は茎を食べ、植物の中に入り始めます。これにより、幼虫は植物の茎の中で蛹になることができます。 [7]さらに、現在の植物の食料供給が限られている場合、幼虫は植物間の接続として機能する絹糸を作り、植物から植物へと移動することができます。その後、幼虫はバルーニングと呼ばれるプロセスによって風に運ばれ、糸が風を捉えて幼虫を運びます。また、他の植物との既存の絹糸の接続を道として使用し、蛹化の場所としても役立つより良い食料源を見つけようとします。[8]
ライフサイクル
卵

アジアアワノメイガの卵は、トウモロコシの根元や葉の下に25~50個ほどの塊になって見つかります。[9]卵は鱗状で、重なり合った塊になって産み付けられ、屋根瓦や魚の鱗に似ています。[5]卵は長さ約0.5ミリで白色ですが、孵化後3~10日で羽化する前は黒くなります。[6]
幼虫
アジアアワノメイガは幼虫期に6齢期を経る。[5] 1齢幼虫はピンク色で、黒い斑点があり、頭部は黒い。後期幼虫は黄褐色で黒い斑点があり、体長は最大2.9センチメートルに達する。[6]
蛹
3~4週間後、幼虫は土壌または植物の茎の中の繭の中で6~9日間蛹になり、その後蛾になります。[9]
アダルト
成虫の蛾は性別ごとに異なる色のパターンを持っているため、簡単に識別できます。メスは淡黄色または黄褐色で、羽にはより暗い波状の帯があります。また、メスはオスよりも大きく、翼幅は20〜30 mmです。一方、オスはより暗く、腹部は先細りで、羽には同様の帯があり、メスよりもわずかに小さい傾向があります。[6] [9]成虫の蛾は10〜24日間生きます。この生涯で、メスの蛾は最大1500個の卵を産むことができます。[5]
寄生虫
ガの天敵には、タカアワバエのLydella grisescens、コマユバチのMacrocentrus cingulum、イチバチのEriborus terebransなどの寄生虫が含まれる。また、昆虫病原菌の Beauveria bassianaやNosema furnacalisにも感染しやすい。さらに、アジアアワノメイガは昆虫病であるムスカルディンを発症させる可能性がある。[10]
交尾
擬態
求愛の際、オスのアジアアワノメイガは、翼の鱗を胸部の鱗にこすりつけることで超音波の音を発する。この超音波の音は、音響的にコウモリのエコーロケーションの音を模倣している。[11]オスはこの捕食者の合図を利用して感覚トラッピングでメスを誘惑する。感覚トラッピングは捕食者の合図を模倣した信号で、信号受信者の適応的な神経反応を利用する。[12] [13]メスはこの合図に反応して動かなくなり、オスは交尾しにくくなるため、オスが交尾しやすくなる。この捕食者の合図行動は、グーダイ亜科の魚類、ソードテールカラシン、水生ダニなど他のいくつかの種にも見られる。
フェロモン
この種は交尾中にフェロモンコミュニケーションシステムを使用する。メスはテトラデカン酢酸(14Ac)、(E)-12-テトラデセニル酢酸(E 12–14Ac)、(Z)-12-テトラデセニル酢酸(Z 12–14Ac)からなるフェロモンを放出する性フェロモン腺を持っている。[14] [15]この腺は厚い細胞層で構成されており、蛾の腹部の節の間に位置している。メスのフェロモンに反応して、オスは通常、交尾の前にヘアペンシル、またはフェロモンシグナル構造を突き出し、オスが交尾しやすくなるようにする。[16]
子孫比率
この種は、低頻度で偏った性比を持つことが知られている。この偏った性比は、雄の子孫を雌化する寄生細菌であるボルバキアの感染によって引き起こされる。[1]多くの雌の蛾は主に雌の子孫を産み、一部の幼虫はすべて雌である。このことは、ボルバキアを殺す薬剤であるテトラサイクリンなどの抗生物質の使用により、すべて雄の幼虫が産まれるという証拠によって裏付けられている。さらに、雌に偏った性比は母性遺伝することもある。偏った性比は日本では3つの集団でのみ観察されているが、この現象は前代未聞ではない。スズメバチやさまざまな甲殻類など他の分類群では、ボルバキアの感染により性比が偏ることがある。
生理
フライト
成虫の蛾は力強い夜行性の飛翔者として知られており、一晩で数マイルも飛ぶことができる。飛行時間と産卵数には負の相関関係があるため、このような長距離飛行の理由は交尾のためだと推測されている。[17]湿度が低いと成虫の飛翔能力が抑制される。[9]
アンテナ
アジアアワノメイガは触角に重要な受容体を持っており、これによって蛾は交尾相手を誘引したり産卵したりするための嗅覚信号を感知することができる。オスはメスが放出する化学物質に対して触角が強く活動する。[18] 両性の触角には6種類の感覚器官もある。これらには化学受容体、機械受容体、温度受容体、湿度受容体などがある。[19]
休眠
休眠とは、環境条件が悪かったために昆虫の発育が遅れることである。Ostrinia furnacalisは冬季に休眠することが知られている。休眠中、蛾の酸素レベルは比較的安定しており、高いレベルに留まることが観察されている。しかし、グリセロールレベルはそうではない。グリセロールレベルは 10 月と 11 月には低いが、12 月と 1 月には著しく増加する。言い換えれば、生存率に関連するグリセロールレベルは、気温の上昇とともに増加する。これは蛾の耐寒性の一種であると考えられている。[20]
人間同士の交流
農業
この昆虫はトウモロコシ畑に壊滅的な被害をもたらす可能性がある。フィリピンでは20~80%の被害が報告されている。台湾では95%、マリアナ諸島では100%に達している。 [4]蛾の幼虫は植物のほぼすべての部分を食べることで被害の大部分を引き起こす。穂に穴を開けて絹糸と仁を食べると果実が破壊され、蛹化のために繭を作ると茎が破壊される。また穂に侵入して花粉を食べる。[10]
コントロール
生物学的防除
アジアでこの蛾を駆除する方法の1つは、蛾の卵に寄生する在来のスズメバチであるTrichogramma ostriniae を使うことである。この生物学的害虫駆除法は、さまざまな成功を収めている。[21]他にも、グアムのTrichogramma dendrolimi、Trichogramma chilonalis(効果は低いが)、フィリピンのTrichogramma evanescensなど、いくつかの種が使用されている。ハサミムシのEuborellia annulataも、この害虫の生物学的駆除に使用されている。[22]昆虫病原性線虫、具体的にはXenorhabdusとPhotorhabdusの腸内に生息する細菌の中には、48時間以内にOstrinia furnacalisを殺す病原性があるものがある。 [23]この害虫の蔓延を抑制する別の方法は、トウモロコシの雄穂を取り除くことである。これにより、雄穂を食べる幼虫の個体数が減少する。[10]
毒素
ヨーロッパアワノメイガと同様に、この蛾はBtトウモロコシに弱い。Btトウモロコシは、蛾に害を及ぼすBt毒素を生成するよう遺伝子組み換えされた作物である。このトウモロコシはフィリピンに導入され、蛾との関係に関するデータを収集するために監視されてきた。このトウモロコシは成功を収め、従来のトウモロコシ品種よりも高い収量を生み出している。Bt綿花は中国でもある程度成功を収めている。[24]綿花作物における害虫防除の別の方法は、綿花畑でトウモロコシを栽培し、トウモロコシと混作することである。蛾は綿花ではなくトウモロコシで越冬し、綿花への蛾の負担を軽減する。Btベースの殺虫剤が利用可能であり、従来の化学殺虫剤が使用されている。トウモロコシの育種は、蛾に耐性のある品種の探索を続けている。[10]
参考文献
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