| シルバーリーフコナジラミ | |
|---|---|
| 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: | 半翅目 |
| 亜目: | 胸鼻咽喉科 |
| 家族: | コナジラミ科 |
| 属: | ベミシア |
| 種: | B.タバココナジラミ
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| 二名法名 | |
| タバココナジラミ (ゲンナディウス、1889)
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| 同義語[1] | |
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ベミシア アルゲンティフォリ ベローズ&ペリング | |
シルバーリーフコナジラミ(Bemisia tabaci、別名サツマイモコナジラミ)は、現在重要な農業害虫となっているコナジラミのいくつかの種のうちの1つです。[1] 2011年のレビューでは、シルバーリーフコナジラミは実際には少なくとも40の形態学的に区別できない種を含む種複合体であると結論付けられました。 [2]
シルバーリーフコナジラミは、熱帯、亜熱帯、そしてそれほど優勢ではないが温帯の生息地で世界中で繁殖している。低温は、この種の成虫と幼虫の両方を死滅させる。[3]シルバーリーフコナジラミは、一般的なミバエなどの他の昆虫と混同されることがあるが、よく観察すると、コナジラミはわずかに小さく、独特の羽の色をしており、他の昆虫と区別するのに役立つ。
シルバーリーフコナジラミは1896年から米国で知られていましたが、1980年代半ばにフロリダ州のポインセチアの栽培で攻撃的な系統が出現しました。便宜上、その系統は系統B(バイオタイプB)は、以前に知られていたより軽度の感染と区別するために、系統Aが特定されてから1年も経たないうちに、系統Bがトマトやその他の果物や野菜の作物に移動していることが判明しました。5年以内に、シルバーリーフコナジラミはテキサス州とカリフォルニア州の農業に1億ドル以上の損害を与えました。 [1]
解剖学とライフサイクル

雌のB. tabaci は、 葉の裏側に0.10 ~ 0.25 ミリメートル ( 1 ⁄ 128~1 ⁄ 128インチ)の卵を 50 ~ 400 個産みます。雌のコナジラミは二倍体で受精卵から出現しますが、雄のコナジラミは一倍体で未受精卵から出現します。卵は群れで産み付けられ、幅0.2 ミリメートル ( 1 ⁄ 128 インチ)、高さ0.1 ミリメートル ( 1 ⁄ 128インチ)と小型です 。卵は最初は白っぽい色ですが、孵化が近づく 5 ~ 7 日以内に茶色に変わります。孵化後、コナジラミの幼虫は 4 齢期を経て成長します。
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第一齢幼虫は、一般にクロール幼虫と呼ばれ、唯一動き回る幼虫段階である。第一齢幼虫は約0.3ミリメートル(1 ⁄ 64 インチ)まで成長し、緑がかった色で、体の構造は平らである。[4] [5]動き回る幼虫は、十分な栄養のある葉の上の適当な場所を探して歩き、動かない段階に脱皮する。次の3齢幼虫は、成虫に脱皮するまで40~50日間その場にとどまる。[6]銀色の脱皮殻、つまり脱皮した殻が葉に残る。動かない年齢は不透明な白色に見える。幼虫は、口器で植物を刺し、植物の汁を吸って摂食する。[4]第4齢幼虫の後、幼虫は蛹段階に変態し、目は濃い赤色になり、体の色は黄色になり、体の構造は厚くなる。これは、ホロメタボラに見られるような真の蛹段階ではありませんが、機能は似ています。成虫のコナジラミは卵の約4倍の大きさで、体は淡黄色で羽は白色です。これは、羽と体全体に分泌されるワックスによるものです。[6]成虫のシルバーリーフコナジラミは、長さが最大0.9ミリメートル(5 ⁄ 128インチ)に達することがあります 。コナジラミの成虫は、摂食中または休息中に、羽をテントのように体に折り畳みます。[5]
分布
ネイティブ/オリジナルコミュニティ

研究によると、シルバーリーフコナジラミはおそらくインドから来たようです。コナジラミは主に熱帯/亜熱帯気候の地域に関連付けられているため、焦点はこれらの昆虫が温帯気候の生息地の作物にどのようにアクセスしたかに移ります。[6] 1つの仮説は、熱帯地域から観賞用植物が持ち込まれたことが、シルバーリーフコナジラミの温帯環境への拡散を助けた可能性があることを示唆しています。コナジラミがさまざまな植物に適応する能力は、これらの昆虫が媒介することで悪名高い危険な植物ウイルスの拡散を促進します。[7]コナジラミの影響を受ける植物には、トマト、カボチャ、ポインセチア、キュウリ、ナス、オクラ、豆、綿などがあります。 [4] コナジラミによるその他の一般的な植物への被害には、植物の樹液の流出、植物の葉の分解、葉の落下などがあります。[4 ]
導入範囲
シルバーリーフコナジラミは、フロリダ[5]やカリフォルニア[8]を含む世界中の多くの地域で侵略的な農業害虫です。
商業的影響
シルバーリーフコナジラミは、アメリカ合衆国だけでなく、オーストラリア、アフリカ、ヨーロッパのいくつかの国でも侵入種とみなされています。1889年頃にギリシャで農業害虫として分類され、そこでのタバコ作物に大きな影響を与えました。最初のシルバーリーフコナジラミは、1897年にアメリカ合衆国でサツマイモの作物で発見されました。[9] [10]
この小さな昆虫は、植物の病気を吸ったり、伝染させたりすることで植物に被害を与えます。シルバーリーフコナジラミは、口で師管または葉の下面を突き刺して栄養分を吸い取り、宿主植物を餌とします。植物の感染した部分には、葉枯れや葉の枯れが発生することがあります。コナジラミは、宿主に残るハニーデューと呼ばれる粘着性物質も生成します。 [6]ハニーデューはすす病菌の増殖を誘発し、植物の光吸収能力を低下させる可能性があります。その結果、成長が遅くなり、収穫量が低下し、植物の品質が低下します。また、収穫後に作物を徹底的に洗浄する必要があり、栽培者の処理コストが上昇します。[要出典]
シルバーリーフコナジラミは植物病の悪名高い媒介生物でもあります。長年にわたり、レタス伝染性萎縮ウイルス、トマト黄化葉巻ウイルス、アフリカキャッサバモザイクウイルスなどのジェムニウイルスを多くの大陸に媒介してきました[6]。そして現在ではキャッサバ褐色条斑ウイルス病の媒介生物となっています[11] 。
タバココナジラミは1980年代にアメリカ南西部とメキシコ全域の農作物で深刻な問題となった。科学者らは、この害虫は当時アメリカに持ち込まれた感染した観賞用植物を介して持ち込まれたと推測している。フロリダ州のポインセチアの温室は1986年以降この害虫によって機能不全に陥り、1991年までにジョージア州、ルイジアナ州、テキサス州、ニューメキシコ州、アリゾナ州に蔓延し、カリフォルニアの栽培者を悩ませた。カリフォルニア州はアメリカの冬野菜の約90%を生産しており、シルバーリーフコナジラミの大量発生により推定5億ドルの農作物被害を被った。[12]農業業界全体では、この害虫により民間部門の植物販売で7億7,400万ドル、雇用12,540人、個人所得1億1,250万ドルの損失が州に生じたと考えられている。[要説明]国全体では、アメリカは10億ドルを超える農作物と観賞用植物の被害を被っている。[12]
このコナジラミの種は、500種以上の植物を餌とするため、特に壊滅的な害虫である。一般的な宿主は、トマト、カボチャ、ブロッコリー、カリフラワー、キャベツ、メロン、綿、ニンジン、サツマイモ、キュウリ、カボチャなどの農作物、およびポインセチア、サルスベリ、バラ、ランタナ、ユリなどの観賞用植物である。カボチャの「銀葉病」、トマトの不規則な熟成、ブロッコリーとカリフラワーの白い茎、ポインセチアの白い茎、ニンジンの軽い根など、特定の宿主植物に特定の損傷を引き起こす可能性がある。[12]
核受容体
すべての節足動物と同様に、タバココナジラミはエクジソン受容体(EcR)を有しており、これは殺虫剤開発に有用である可能性がある。[13] Carmichaelらは2005年にタバココナジラミEcRの1Z5Xリガンド結合ドメインのX線結晶構造を発表した。[13]
総合的害虫管理
これらの蔓延する農業害虫を駆除するには、複数の防除方法があります。主な防除方法には、油の塗布、ツチハンミョウ科の 寄生バチなどの天敵の利用、トラップ作物の使用、昆虫成長調整剤の放出、トラップの設置などがあります。[要出典]
これらの防除ツールのほとんどは、植物や土壌の特性に最小限の影響しか与えません。科学者は現在、汚染や汚染を引き起こさないメカニズム(殺虫剤以外のメカニズム)を通じてコナジラミを駆除することに焦点を当てています。ウイルス感染などによる植物被害を減らすには、植物に定着するタバココナジラミの個体数を減らすことが重要です。これは、定着を減らし、産卵を減らし、個体群の発達を抑えることで達成できます。 [14]
生物学的防除
古典的な生物学的防除は、これらの外来害虫を防除するための最善の長期的かつ持続可能な解決策である。しかし、この方法の成功は予測できない可能性がある。[15]
米国乾燥地農業研究センターの昆虫学者は、コナジラミの最も一般的な死因は、他の昆虫による捕食、寄生、天候による除去であると特定した。[16]彼らは天敵を利用することの重要性を強調し、酵素結合免疫吸着測定法(ELISA )を使用して天敵を特定した。生物学的防除と昆虫成長調整剤の使用により、より高い捕食者対被食者比が得られることが判明した。[17]ブプロフェジンやピリプロキシフェンなどの昆虫成長調整剤は、捕食者と害虫の両方の個体群を無差別に殺すことができる従来の殺虫剤と比較して、天敵を保護します。[17]
天敵
コナジラミ特有の捕食者、寄生者、病原体によってコナジラミの個体数を制御することができます。
8つの節足動物目の種がB. tabaciの捕食者として知られています。これらには、カブリダニ科、テントウムシ科、ハナアブ科、ハナカメムシ科、ナミテントウ科、メクラカミキリ科、コナジラミ科が含まれます。[18]現在、B. tabaci の駆除用に市販されている捕食者は、Delphastus pusillus、Macrolophus caliginosus、Chrysoperla carnea、C. rufilabrisの4種です。[ 18 ] D. pusillusは、シルバーリーフ コナジラミの外骨格を突き刺して中身を吸い出す、小さくて光沢のある黒い甲虫です。この甲虫の成虫と幼虫は、害虫のすべてのライフステージを食べます。[18] C. rufilabrisはB. tabaciの未成熟段階または幼虫段階のみを餌とすることができる。[18]
コナジラミのもう一つの天敵は寄生バチで、成長が完了すると宿主を殺します。コナジラミ科、ツチブタバチ科、およびヒメコナジラミ科の寄生バチはコナジラミを攻撃することが知られています。[18]アメリカ西部では、 B. tabaci を駆除するために、旧世界のEretmocerusスズメバチ種の定着が試みられてきました。[15]しかし、これらのスズメバチの気候嗜好の違いにより、効果は低下しました。これらのコナジラミの寄生バチの中で最もよく研究されているのは、Encarsia formosaとEretmocerus eremicusで、どちらも市販されています。しかし、 Encarsia formosa 「ベルツビル株」は、商業用温室でのB. tabaciバイオタイプ Bの駆除には成功しておらず、小規模な実験用温室でのみこの種を駆除できます。[18] Encarsia formosa種は、B. tabaciよりもTrialeurodes vaporariorum種のコナジラミの駆除に非常に効果的です。Eretmocerus sp. は、 E . formosa 「Beltsville Strain」よりもB. tabaci の駆除に効果的であることがわかっています。このスズメバチは、宿主の幼虫の群れを探すのが速く、個体群を一貫して駆除します。[18]寄生バチのさまざまな放出戦略により、 B. tabaciの個体群をうまく駆除できることがわかっています。これは、生育期の前半には週に 6 匹の雌の寄生バチを放出し、残りのシーズンには週に 1 匹の雌のみを放出することで行われました。これにより、害虫の個体数の減少を反映した数で、害虫を攻撃するために継続的に利用できるようにすることで、寄生バチの有効性が向上しました。[18]害虫の大幅な増加により天敵が害虫の個体数を低いレベルに抑えることができない場合は、生物的防除剤と互換性のある殺虫剤を使用して、害虫の個体数を再び低いレベルにまで減らすのを助けることができる。[18]
B. tabaciの個体数を制御するもう一つの自然なメカニズムは、真菌病原体の使用です。コナジラミ害虫の最も一般的な病原体は、Paecilomyces fumosoroseus、Aschersonia aleyrodis、Verticillium lecanii、Beauveria bassianaです。[18] V. lecaniiの胞子溶液をB. tabaciの卵に散布すると、これらの卵の約89%から90%が死滅します。[18]コナジラミのいくつかの株は、 V. lecaniiを含む真菌病原体に対する耐性を獲得しています。

B. bassiana は低温(最高 20 °C(68 °F))かつ湿度 96% を超える条件下でのみ、効果的な生物的防除剤となる。[18]実世界の環境での真菌病原体の生産性を示す研究は十分に行われていない。B . tabaciに対するこの生物的防除の成功の多くは、実験室で実施されたものである。[18]しかし、真菌病原体を殺虫剤と組み合わせると、両者の相乗効果によりコナジラミの死亡率が高くなると結論付けることができる。P . fumosoroseusは宿主範囲が広いが、卵、幼虫、蛹、成虫など、さまざまなライフステージのシルバーリーフコナジラミを攻撃することができる。[18]一方、A. aleyrodis は幼虫と蛹にのみ感染して駆除する。[18]
化学制御
天然オイル

天然オイルは、タバココナジラミの駆除におけるもう一つの重要な手段です。現在、市場で最も効果的なオイルは超微粒子オイルで、これはパラフィン油製品で、成虫の定着を減らし、産卵を減らし、トマト黄化葉巻ウイルスの伝染を弱めます。[14]超微粒子オイルの効果は、リモネンやシトロネラールなどのオイルと組み合わせることで強化できます。オリーブ油もコナジラミの数を抑制するのに非常に効果的です。綿実油、ヒマシ油、ピーナッツ油、大豆油、ヒマワリ油などの他の天然オイルも効果的です。このグループの中では、ピーナッツ油が個体数を減らすのに最も効果的でした。これらのオイルはすべて、植物の葉に散布すると、シルバーリーフコナジラミの未成熟なライフステージに接触すると直接死に至らしめ、成虫の定着と産卵を減らします。サトウキビの種子から抽出したオイルもコナジラミに対して効果があることがわかっています。[19]この油は、シルバーリーフコナジラミの幼虫を縮小させ、トマトの植物から離れさせ、飢餓に至らしめます。シュガーアップルシードオイルは、いかなる濃度でもトマトの植物に対して植物毒性がなく、害虫の生存率を低下させます。[19]
昆虫成長調整剤
殺虫剤は高価で、コナジラミの耐性リスクが高まっています。しかし、昆虫成長調整剤 ピリプロキシフェンは、ズッキーニ、キュウリ、カボチャなどのキュウリ科植物のコナジラミの個体数を減らすのに効果的であることがわかっています。 [20]このホルモンは幼若ホルモン類似体であり、未成熟の昆虫のホルモンバランスとキチンに影響を与え、脱皮と蛹化の間に変形と死を引き起こします。この昆虫成長調整剤は成虫のコナジラミを殺さず、哺乳類、魚、鳥、マルハナバチに対する毒性は低いです。[要出典]
機械制御
人工の罠とカバー
トラップは、農薬を使わずにタバココナジラミを駆除する方法です。発光ダイオードを備えたCCトラップ(LED-CC)は、植物生理学者のチャン・チー・チューとトーマス・ヘネベリーによって開発されました。[21]もともと、このトラップはシルバーリーフコナジラミの個体数を監視するために使用されていましたが、トラップが改良されるにつれて、コナジラミの害虫個体数を制限するための駆除プログラムに使用されるようになりました。トラップ自体には、コナジラミを引き寄せて捕獲する緑色のLEDライトが含まれています。LED装置は夜間に最も効果を発揮し、安価で耐久性があります。さらに、LEDはコナジラミの捕食者や寄生者に害を与えません。[21]
ウイルスによる被害を減らすために使われるもう 1 つの技術は、植物を害虫から守るために使われる浮遊式畝覆いの使用です。オーストラリアで行われた現地調査では、浮遊式畝覆いと昆虫成長調整剤を併用すると、収穫した果物の収量と品質が向上し、ウリ科植物へのウイルスによる被害が軽減されることが示されています。[引用が必要]
トラップ作物

もう一つの重要な防除法は、他の作物をトラップ作物の供給源として利用することです。カボチャは、シルバーリーフコナジラミがこれらの作物に引き寄せられるため、シルバーリーフコナジラミのトラップ作物として機能します。[22]シルバーリーフコナジラミは、実際にはトマトよりもカボチャに引き寄せられます。[22]カボチャがトラップ作物として機能すると、トマト黄化葉巻ウイルスを制御および制限できます。科学的実験では、トマトの植物がある地域の周囲にカボチャを栽培することは、シルバーリーフコナジラミの個体数とTYLCVの伝染を制御するのに有用な操作であることが現場で示されています。トラップ作物として使用できる他の植物には、カンタロープとキュウリがあります。[22]
文化的コントロール
耕作による防除法では、異なる植栽エリアでタバココナジラミに感染した植物の量を制限できます。異なる宿主作物を互いに離して植えると、ハエが感染できる植物の数が減ります。したがって、最善の防除法は、宿主作物間の距離と時間間隔を最大限にすることです。[23]冬と春の作物の良好な衛生状態も、ハエの個体数の維持と制御に必要です。[23]雑草と宿主作物の残渣は、蔓延を防ぐためにすぐに除去する必要があります。銀/アルミニウムのカバーマルチは、成虫のシルバーリーフコナジラミを撃退できます。したがって、種を植えるときに、植床に反射性ポリエチレンマルチを敷くと、コロニー形成率が大幅に低下します。[23]
野菜や果物などの作物にとって、栽培による防除は非常に重要です。例えば、ウリ科では、スイカやカボチャなどの野菜は、シルバーリーフコナジラミによってカボチャ葉脈黄化ウイルス(SqVYV)に感染します。[24]植物病理学者ベニー・ブルトンとシェーカー・クーシックによって発見されたSqVYVウイルス[24]は、本質的にはスイカの致命的な病気で、スイカの蔓が倒れ、収穫前にスイカが枯死します。クーシックとARS亜熱帯植物病理学研究ユニットの病理学者スコット・アドキンスは、野生型スイカの潜在的な耐性源を探すために、スイカの遺伝資源のSqVYVに対する耐性をスクリーニングする作業に協力しました。クーシックは、コナジラミの個体数を減らすために使用できる殺虫剤と銀色のプラスチックマルチのさまざまな組み合わせを調べました。[24]
参考文献
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外部リンク
- フロリダ大学/食品農業科学研究所の 注目の生き物のシルバーリーフコナジラミ
- USDA コナジラミ知識ベース
- CISR – シルバーリーフコナジラミ侵入種研究センター シルバーリーフコナジラミの概要
- 種のプロフィール – シルバーリーフコナジラミ (Bemisia argentifolii)、国立侵入種情報センター、米国国立農業図書館。シルバーリーフコナジラミに関する一般情報とリソースを一覧表示します。
