| アンゴモワ穀物蛾 | |
|---|---|
| トウモロコシの穂 に成虫 | |
| 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: | キバタフライ科 |
| 属: | シトトロガ |
| 種: | S.セレアレラ
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| 二名法名 | |
| シトトロガ・セレアレラ (オリヴィエ、1789年)
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| 同義語 | |
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多数、本文参照 | |


アンゴモワコガ(Sitotroga cerealella )は、一般に「イネコガ」と呼ばれるキバガ科の蛾の一種です。インド、中国、南アフリカ、インドネシア、マレーシア、日本、エジプト、ナイジェリアの温帯または熱帯気候に最も多く生息していますが、その起源は現在のところ不明です。作物の穀粒に穴をあけて人間の食用に適さなくするため、畑や貯蔵穀物の害虫として最もよく知られています。穀粒の間に卵を産みつけ、後に(多くの場合、加工、輸送、貯蔵の段階で)孵化することで、蛾はアンゴモワコガの蔓延のない家庭や国に運ばれる可能性があります。したがって、穀物は消費時までアンゴモワコガに対する継続的な保護が必要です。[1]
ネーミング
その一般名は、フランス革命前の州であるアングモワに由来しており、1789年にG.-A.オリヴィエによって初めて科学的に記載されました。その州は翌年、現在のシャラント県に変更されましたが、その後判明したように[2]、この種はもともとフランス西部原産ではありませんでした。
説明
卵は卵形で産みつけられた時は白色だが、すぐに赤色に変わり、 長さは約2ミリメートル(3 ⁄ 32インチ)になる。 [3]幼虫は 成長段階が一つの穀物の中で起こるためめったに見られないが、黄褐色の小さな頭部を持ち、黄白色で[4]体長は10~15ミリメートル(3 ⁄ 8~9 ⁄ 16 インチ)である。成虫のアンゴモワ穀物蛾の平均寿命は15日で[5] 、最適温度下で生活した場合は最長30日である。[6] 成虫のアンゴモワ穀物蛾の翼開長は10~15ミリメートル(13 ⁄ 32~19 ⁄ 32 インチ)、体長は5~10ミリメートル(3 ⁄ 16~13 ⁄ 32 インチ)である。[7]ほとんどの蛾と同様に、4枚の羽と6本の脚を持ち、色は茶色がかった灰色、または淡い茶色です。先細りの前羽には、羽の付け根から約3分の2のところに暗い斑点があります。独特の湾曲した後羽は、羽の縁に沿って毛があり、他の蛾と区別する特徴となっています。[8]前羽は黄金色で、後羽は明るい灰色で、蛾全体が全体的に茶色です。成虫のオスは黒くて細く尖った腹部で区別されますが、成虫のメスは無色の大きくて長い腹部を呈します。[9]
分布と生息地
アンゴモワ穀物蛾は主に温暖な気候の地域に生息しています。しかし、ロシアなどの寒冷な地域でもこの蛾の小規模な個体群が確認されており、英国への輸入製品にこの蛾が生息していたという記録もいくつかありますが、この蛾は英国には定着していません。[10]この蛾が生存できる最適温度は約30℃(86℉)で、孵化に最適な条件は湿度が比較的高い約75%です。[11]一般的に、この蛾の生息地は主に農業開発地域と農業生態系 内にあります。[12]
行動と生態
行動
アンゴモワコガの行動適応には、穀物源の上または近くに卵を産みつけることが含まれており、幼虫はそれを食料源としてだけでなく身を守るためにも利用します。[13]成虫の蛾は、すべての蛾の種と同様に、競合する[説明が必要]理由により光に引き寄せられます(正の光走性) 。幼虫段階の蛾は穀物内に入口穴を作り、進入後は穀物を覆います。蛹化の過程の後、成虫の出口穴が作られ、そこから出てきます。[14]これらの蛾は通常、低温でより活発になることが知られており、その結果、冬季に摂食活動が活発になります。通常、1匹の幼虫が1つの穀物で成長して餌をとりますが、トウモロコシなどの栄養素を多く含む穀粒を生産する穀類植物は、最大3匹の幼虫を養うことができます。[15]この蛾は、損傷した穀物でもキビなどの小さな穀物でも生き残ることができますが、より大きく栄養豊富な穀物を好みます。[16]幼虫は穀物の胚芽部に潜り込み、そこでは厚いふすまが捕食者に対する防御として機能し、胚芽自体は栄養豊富な食料源となります。[17]幼虫はまた、外部障壁のない穀物貯蔵庫の穀粒の間に絹のようなトンネルを作る習性を示し、幼虫が食料源の間を自由に移動できるようにします。[18]
ダイエット
アンゴモワコガの幼虫と成虫は、穀類の種子と穀粒を食べます。最も一般的なものは、小麦、大麦、モロコシ、米、ライ麦、ライ小麦、トウモロコシです。[19]幼虫の標準的な食事要件は、穀物の生殖産物に含まれるコーンスターチ、グリセロール、カゼイン、酵母、[疑わしい-議論] 、小麦胚芽です。 [20]しかし、成虫は自分では餌を食べず、代わりに繁殖するだけなので、実際に直接被害を与えるのは幼虫だけです。[21]さらに珍しいことに、幼虫は植物標本室に保存されている植物標本など、他の乾燥した植物質を食べること が記録されています。[22 ]

ライフサイクルと生殖
アンゴモワ穀物蛾のライフサイクルは卵から始まり、卵から孵った幼虫は穀物や種子を食べます。その後蛹化が起こり、幼虫は穀物内の絹の繭に保護され、10日または5日ほどで成虫になります。[24]卵から成虫までのライフサイクルの所要時間は、最適な条件下では35〜40日です。[25]メスの蛾は、1回の孵化サイクル で平均40個の卵をまとめてまたは単独で産み、メスのライフサイクルが終了するまでに[定量化]個の潜在的産卵能力があります。 [26]アンゴモワ穀物蛾の卵の孵化、生存率、繁殖力は、気候条件、主に温度と湿度に大きく依存します。[27]
環境的役割
アンゴモワコガに対する自然の脅威は、病原体、寄生虫、捕食動物であり、鳥類、コウモリ、昆虫など、多種多様な種が存在します。これらはそれぞれ、蛾に対してさまざまな程度の影響を与え、この種の個体数制御に役立っています。[28]アンゴモワコガは害虫とみなされていますが、生態系内では鳥類、コウモリ、昆虫の食料源となっています。蛾の卵や幼虫の天敵はほぼすべて寄生虫と病原体であり、最も有名なのは卵を食べるPteromalus cerealellaeとBlattisocius tarsalisです。一方、バチルス・チューリンゲンシス 菌は、自然環境中に存在し、幼虫段階で蛾を殺す病原体の代表的な例です。アンゴモワコガを餌とする捕食者の大半は、成虫の蛾を餌とするが、卵を食べるBlattisocius tarsalisを除いて、蛾のその他の生涯には餌としない。 [29] 同じ環境にRhyzopertha dominicaやTribolium castaneumなどの他の昆虫が存在する場合、蛾が優勢な種である場合とは対照的に、蛾の個体数は減少する。この現象は、蛾が環境内で遭遇する可能性のある種間競争の結果であり、蛾が他の害虫に勝つ能力がないことを示唆している。アンゴモワコガは、蛹化して成虫になった後に残った砕けた穀粒を生産し、それらをそれらの種が消費することで、間接的にいくつかの昆虫に食料源を提供している。[30]
人間との関係
害虫として
幼虫期の蛾による穀物への影響は、穀物への物理的な損傷、栄養価の損失、および寄生された種子の発芽不能を引き起こす。穀物の変色と不快な臭いは、アンゴモワ穀物蛾の寄生の症状であるが、[31]幼虫が穀物内の小さな部屋を借りることで生じる半透明の窓が穀物に見られる蛹化段階の直前まで、目立った兆候はない。トウモロコシのように用途が広い作物への蛾の寄生は、繊維、プラスチック、染料、接着剤など他の製品の入手可能性にも損害を与える可能性がある。[32]蛾の幼虫に食い込まれた穀物は、発芽できなくなる。[33]未治療の寄生の影響は、農業生産にとって大きな脅威となり得る。例えば、中国の一部の農業地域では、アングーモワコガの蔓延により小麦と米の収穫量が40%も減少したと推定されている。[34] アングーモワコガは共生関係にあり、単独では移動せず、主に貯蔵前の穀物内にいた幼虫から新しい環境に持ち込まれる。[35] 民家の中で見つかる蛾は通常、インドコガであり、アングーモワコガであることはまれである。しかし、小麦粉などの家庭用品や鳥の餌などのペットフード内で卵や幼虫が成長することで、家庭内での蔓延が発生することがある。[36]

コントロール
総合的病害虫管理戦略[37]の使用は、農業生態系から害虫種の蔓延を防止または除去するためによく使用されるさまざまな戦略を統合することです。アンゴモワ穀物蛾の蔓延に対抗するための戦略は、地域の規制、富、特定の化学物質や機器の入手状況に基づいて、有効性と有用性が大きく異なります。機器の清掃、作物の刈り株の除去、蔓延した穀物の破壊、通気性のある低湿度環境での穀物の適切な保管は、将来の蔓延の可能性を減らします。[38]蔓延防止のために穀物作物に化学改良剤を散布することは、引き続き広く使用されています。トウモロコシに燻蒸(例:ホスフィン)の後に殺虫剤(例:メタクリホス) を使用すると、蛾の蔓延を根絶するのに非常に効果的であることが示されています。[39]しかし、殺虫剤の過剰使用による自然免疫の出現が報告されており、アンゴモワコガの一部の個体群は特定の化学物質に耐性を持つようになった。[40]農薬の使用は収穫期に基づいてタイミングを計る必要があり、農産物の化学物質汚染を避けるために、化学物質の散布は収穫から適切な距離を置く必要がある。殺虫剤の散布は、蛾の種に有害な亜致死的影響、最も顕著なのは新しい健康な子孫を産む能力の低下を引き起こす可能性がある。時間が経つにつれて、これは蛾の繁殖力と個体数の減少につながる可能性がある。しかし、殺虫剤の使用は、鳥などのアンゴモワコガの天敵の生物濃縮を引き起こし、これらの種に亜致死的または致死的影響を与える可能性がある。 [41] 穀物作物への天然の改良剤は、化学物質の使用の危険性とその使用に関連する費用を回避するために使用される。牛の糞尿から得られるバイオガスと穀物作物に撒かれた乾燥したセージの葉は、どちらもアンゴモワ穀物蛾を駆除するための自然な手段として使用されています。[42]
遺伝子組み換え生物の使用は、遺伝的に追加された寄生に対する抵抗力を提供することで、アンゴモワ穀物蛾の寄生を防ぐ方法です。蛾に耐性のある作物の例としては、BTトウモロコシ(バチルス・チューリンゲンシス)があります。このトウモロコシは、バチルス・チューリンゲンシスに含まれる幼虫駆除毒素を自然に生成するため、自然または化学的な対策が不要になります。GMOの適用により、世界中で収穫量の増加に成功していますが、生態系内の非標的種に対する毒素の影響の可能性が懸念されています。[43]さらに、GMOには遺伝的変異がないため、病気に対する脆弱性が高まります。蛾の寄生虫、病原体、または天敵の導入は、蛾の個体数を減らす生物学的方法です。ネットカバーなどの物理的な障壁は、将来の寄生の可能性を減らす可能性があります。[44]
同義語
アンゴモワ穀物蛾の ジュニアシノニムは次のとおりです。
- アルキタ・セレアレラ・ オリヴィエ、1789
- アナカンプシス セレアレラ (オリヴィエ、1789)
- アリストテリア・オクレセンス・ メイリック(Caradja & Meyrick、1938年)
- Butalis cerealella (オリヴィエ、1789)
- エピテクティス・パレアリス・ メイリック、1913年
- ゲレキア・アークテラ・ ウォーカー、1864
- ゲレキア・セレアレラ (オリヴィエ、1789)
- ゲレキア(シトトロガ?)コアクタテラ ツェラー、1877
- ゲレキア・メラナルトラ・ ロワー、1900年
- コフォラ・グラネラ ・ラトレイユ、1829年
- シンゲノミクティス・アエニクトパ・ メイリック、1927
- 白癬菌 カービィとスペンス、1815年
- イプソロフス・グラネルス・ カービー・スペンス
脚注
- ^ CABI (2019)
- ^ abrs (2008)
- ^ IL (2020)
- ^ CABI (2019)
- ^ (「Sitotroga cerealella Olivier、1789 - Angoumois Grain Moth」2019)
- ^ CSIRO (2020)
- ^ CGC (2019)
- ^ IL (2020)
- ^ (アクター、ジャハン、ブイヤン、2013)
- ^ (カーター、1984)
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- ^ (「Sitotroga cerealella Olivier、1789 - Angoumois Grain Moth」2019)
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参考文献
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- 「昆虫限定-アンゴモワ穀物蛾」(2020年):[9] 2021年5月24日閲覧
外部リンク
- 貯蔵穀物の害虫: アンゴモア穀物蛾 UKy
- Angoumois Grain Moth - ペンシルベニア州拡張
- アンゴモワ穀物蛾 - T A&M 拡張昆虫学
