딱정벌레
Bark beetle딱정벌레과 시간 범위: – O P K N | |
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산송충이 덴드록토누스 폰데로새 | |
과학적 분류 | |
왕국: | 애니멀리아 |
문: | 절지동물 |
클래스: | 곤충류 |
주문: | 콜롭테라속 |
패밀리: | 쿠르쿨리오누스과 |
서브패밀리: | 스콜리티나과 라트레이유, 1804 |
부족 | |
코틸리니 |
나무껍질 딱정벌레는 딱정벌레 [1]아과의 일반적인 이름입니다.이전에는 별도의 과(Scolytidae)로 여겨졌지만, 현재는 "진짜 위빌" 과(Curculionidae)의 전문 분류군으로 알려져 있다.비록 "박풍뎅이"라는 용어는 많은 종이 나무의 안쪽 나무껍질 층에서 먹이를 먹는다는 사실을 의미하지만, 아과에는 나무를 파헤치거나, 과일과 씨앗을 먹이거나, [1]초본식물에 터널을 뚫는 등 다른 생활양식을 가진 많은 종들도 있다.잘 알려진 종은 유럽 느릅나무껍질풍뎅이 S. multistriatus와 큰 느릅나무껍질풍뎅이 S. s. scolytus로 미국 느릅나무풍뎅이 Hylugopinus rufipes와 마찬가지로 네덜란드 느릅나무병 곰팡이(Ophiostoma)를 전염시킨다.산송충이, 남부송충이, 그리고 그 근연종은 북아메리카 침엽수림의 주요 해충입니다.유럽에서 비슷하게 공격적인 종은 가문비나무 Ips typographus이다.작은 나무껍질 딱정벌레, 커피 베리 보레르, Hiberhenemus hampei는 전 세계 커피 농장에서 주요한 해충입니다.
라이프 사이클과 형태
나무껍질 딱정벌레는 알, 애벌레, 번데기, 성충의 네 단계를 거치는데, 그 시간은 종종 현재의 온도뿐만 아니라 종에 의존합니다.종에 따라 차이가 있지만, 일반적으로 성충들은 먼저 나무를 파고 나무의 관에 알을 낳는다.이것은 보통 한여름에서 늦여름에 발생한다.일단 알이 부화하면, 애벌레는 나무껍질 아래에 있는 살아있는 조직을 먹고 살며, 충분한 애벌레가 존재한다면 종종 나무의 죽음을 초래합니다.애벌레 단계가 끝나면, 방은 보통 번데기가 성충이 될 준비가 될 때까지 겨울을 날 수 있도록 지어진다.[2]
나무껍질 딱정벌레는 크기가 작고 원통형이기 때문에 형태가 뚜렷하다.나무딱정벌레들은 또한 몸 안으로 접을 수 있는 더듬이와 목질 조직의 발굴에 도움이 되는 큰 턱을 가진 작은 부속물을 가지고 있다.대부분의 나무껍질 딱정벌레의 다리는 매우 짧고 몸 안으로 들어가거나 접을 수 있습니다.모양과 부속물의 조합은 목질 조직의 발굴에 큰 도움이 됩니다.눈은 또한 낮은 조도 [1]조건에서도 볼 수 있도록 평평하고 가설을 세운다.
설명 및 생태
나무딱정벌레는 다양한 종류의 나무껍질과 나무 사이에서 먹이를 먹고 번식한다.산 소나무 딱정벌레(Dendroctonus ponderosae)와 같은 몇몇 종이 살아있는 나무를 공격하는 반면, 많은 딱정벌레 종들은 약해지거나 죽거나 죽은 가문비나무, 전나무, 그리고 [3][4]헴록을 먹고 삽니다.대부분은 나뭇가지, 가지, 줄기, 뿌리줄기 등 나무의 한 부분으로 번식 영역을 제한한다.어떤 것들은 한 종의 나무에서만 번식하는 반면, 다른 것들은 수많은 종의 나무에서 번식한다.방해를 받지 않는 숲에서, 나무딱정벌레는 죽어가는 나무의 재활용과 부패를 촉진하고 숲을 재생하는 데 도움이 된다.하지만, 몇몇 종은 공격적이고 건강한 나무를 침범하여 죽이는 많은 개체군을 발달시킬 수 있으며, 따라서 [5]해충으로 알려져 있다.
나무껍질 딱정벌레는 종종 질병, 과밀, 동종 딱정벌레 또는 물리적 손상에 의해 이미 약해진 나무를 공격한다.방어책으로, 더 건강한 나무는 수액, 수지 또는 라텍스를 생산할 수 있으며, 이것은 종종 공격하는 곤충을 죽이거나 다치게 하거나 고정시킬 수 있는 살충 및 살균 화합물을 포함합니다.수액은 나무딱정벌레에 대한 소나무의 첫 번째 방어선 중 하나이다.분비된 수액이나 레진은 나무껍질 딱정벌레의 지루한 구멍을 막고 상처를 봉합할 수 있습니다.수지는 또한 병충해를 잡아서 나무껍질 딱정벌레가 처음 침입하는 데 실패한다.또한 나무딱정벌레의 내장에 아미노산과 결합하는 나무 종에 의해 화학 화합물이 유도될 수 있으며, 목질 물질을 처리하는 능력을 감소시킨다.[3]많은 수의 딱정벌레가 나무 방어를 압도하여 목재 산업, 수질, 어류 및 야생동물, 그리고 [6]재산 가치에 영향을 미칠 수 있습니다.
이 그룹의 가장 오래된 멤버는 레바논 호박의 나이가 많은 백악기 전기([7]바레미아)의 원통로브로투스이다.현존하는 대부분 신열대성 미크로보루스속 종도 [8]미얀마의 세노마니아산 호박에서 유래한 것으로 알려져 있다.
암브로시아 딱정벌레
몇몇 나무껍질 딱정벌레는 특정 오피오스토마목 균류와 공생 관계를 형성하고 "암브로시아 딱정벌레"라고 불립니다.암브로시아 딱정벌레들은 나무 안의 목질 조직에서 재배된 곰팡이 "정원"을 먹고 삽니다.암브로시아 딱정벌레는 곰팡이 포자를 내장과 특별한 구조인 mycangia에 옮기고 나무를 공격할 때 나무를 감염시킵니다.일단 딱정벌레가 나무를 선택하면, 그들은 나무 안의 터널을 따라 이 균의 포자를 방출합니다.이 포자들은 자라서 결국 딱정벌레가 소비할 열매를 맺는 구조를 만들어냅니다.이것은 암브로시아 딱정벌레가 식용으로 곰팡이에 의존하는 것과 식물의 화학적 [9]방어를 극복하는 곰팡이의 능력 때문에 더 많은 나무 종들로부터 간접적으로 먹이를 얻을 수 있게 해줍니다.대부분의 암브로시아 딱정벌레가 죽은 나무를 감염시키는 반면, 몇몇 종은 건강하거나 스트레스를 [1]받는 것으로 간주되는 나무를 감염시킬 것이다.
해충으로서
나무딱정벌레는 목재 산업에 미치는 영향에 의해 가장 일반적으로 인식된다.2005년 이후 북미 서부에서 발생한 대규모 소나무 딱정벌레로 인해 뉴멕시코에서 [10]브리티시컬럼비아에 이르는 수백만 에이커의 숲이 죽었습니다.나무껍질 딱정벌레는 나무껍질에 구멍을 [11]뚫어 나무껍질을 통과하기 위해 때때로 식물이 가스 교환을 위해 사용하는 렌티셀 또는 모공을 사용하여 나무껍질을 통과합니다.애벌레가 나무 내부 조직을 섭취하기 때문에, 그들은 종종 나무를 감싸기에 충분한 인골을 소비하여 물과 영양소의 확산을 차단합니다.암브로시아 딱정벌레는 또한 구내염을 일으킬 수 있는 질병과 같은 병원균의 확산을 돕는 것으로 알려져 있으며, 그들이 감염시키는 나무를 더욱 손상시킨다.[12] 다른 많은 곤충들처럼, 스콜리티나는 동식물들을 유인하기 위해 페로몬을 방출하는데, 이는 나무껍질 딱정벌레가 이미 서식하고 있는 나무로 끌린다.이것은 심각한 감염을 초래할 수 있고 결국 [3]나무의 죽음을 초래할 수 있습니다.또한 죽은 목질 [13]조직에서 미생물 증식의 부산물로 생성된 에탄올에 많은 사람들이 끌린다.보관을 위한 목재 용기 사용뿐만 아니라 국제 무역의 증가는 많은 종류의 나무 딱정벌레가 [14]전 세계로 퍼지는 것을 도왔다.그들은 또한 매우 적응력이 뛰어나고 11개의 다른 [15]종을 가진 프랑스에서 볼 수 있듯이 새로운 환경을 통해 빠르게 퍼질 수 있습니다.나무껍질풍뎅이의 감염은 지구 온난화와 함께 증가할 것으로 예상되는데, 이것은 기온이 상승함에 따라 감염 빈도가 증가할 것이라는 것을 의미한다.[16] 과거에, 불은 나무딱정벌레 개체 수를 조절하는 잠재적인 메커니즘으로 제안되었다; 그러나, 딱정벌레 발생 후 산불에 대한 대부분의 연구는 딱정벌레로 인한 나무 사망률이 산불의 크기나 심각도에 미치는 영향을 발견하지 못했다.[17][18][19]
갤러리
죽은 느릅나무 위에 있는 딱정벌레 갤러리
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레퍼런스
- ^ a b c d Kirkendall, Lawrence; Biedermann, Peter H.W.; Jordal, Bjarte (2015). "Chapter 3: Bark Beetles: Biology and Ecology of Native and Invasive Species". Bark Beetles: Biology and Ecology of Native and Invasive Species. Academic Press.
- ^ Barkley, Yvonne. "Everything you have always wanted to know about bark beetles, but were afraid to ask" (PDF). Archived (PDF) from the original on 2020-08-21.
- ^ a b c Franceschi, Vincent R.; Krokene, Paal; Christiansen, Erik; Krekling, Trygve (2005-05-03). "Anatomical and chemical defenses of conifer bark against bark beetles and other pests". New Phytologist. 167 (2): 353–376. doi:10.1111/j.1469-8137.2005.01436.x. ISSN 0028-646X. PMID 15998390.
- ^ 로즈, A.H., 린드퀴스트, O.H. 1985.동부 가문비나무, 전나무 및 헴록 개정판 곤충.할 수 없어, 할 수 있어서빙, 오타와, 포Tech. Rep. 23. 159 p. (코츠 외 1994에 인용, origin ed 1977 인용)
- ^ Blomquist, Gary J.; Figueroa-Teran, Rubi; Aw, Mory; Song, Minmin; Gorzalski, Andrew; Abbott, Nicole L.; Chang, Eric; Tittiger, Claus (2010-10-01). "Pheromone production in bark beetles". Insect Biochemistry and Molecular Biology. 40 (10): 699–712. doi:10.1016/j.ibmb.2010.07.013. ISSN 0965-1748. PMID 20727970.
- ^ Fettig, Christopher; Klepzig, Kier; Billings, Ronald; Munson, A. Steven; Nebeker, T. Evan; Negrόn, Jose; Nowak, John (Jan 2007). "The effectiveness of vegetation management practices for prevention and control of bark beetle infestations in coniferous forest of the western and southern United States". Forest Ecology and Management. 238 (1): 24–53. doi:10.1016/j.foreco.2006.10.011 – via Science Direct.
- ^ Kirejtshuk, Alexander G.; Azar, Dany; Beaver, Roger A.; Mandelshtam, Mikhail Yu.; Nel, André (January 2009). "The most ancient bark beetle known: a new tribe, genus and species from Lebanese amber (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae)". Systematic Entomology. 34 (1): 101–112. doi:10.1111/j.1365-3113.2008.00442.x. S2CID 73530299.
- ^ Cognato, Anthony I.; Grimaldi, David (January 2009). "100 million years of morphological conservation in bark beetles (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)". Systematic Entomology. 34 (1): 93–100. doi:10.1111/j.1365-3113.2008.00441.x. S2CID 85272919.
- ^ Kirkendall, Lawrence R.; Biedermann, Peter H.W.; Jordal, Bjarte H. (2015), "Evolution and Diversity of Bark and Ambrosia Beetles", Bark Beetles, Elsevier, pp. 85–156, doi:10.1016/b978-0-12-417156-5.00003-4, ISBN 978-0-12-417156-5, retrieved 2021-03-30
- ^ Jim Robins (17 Nov 2008). "Bark Beetles Kill Millions of Acres of Trees in West". The New York Times.
- ^ Franceschi, Vincent R.; Krokene, Paal; Christiansen, Erik; Krekling, Trygve (2005-05-03). "Anatomical and chemical defenses of conifer bark against bark beetles and other pests". New Phytologist. 167 (2): 353–376. doi:10.1111/j.1469-8137.2005.01436.x. ISSN 0028-646X. PMID 15998390.
- ^ Li, You; Skelton, James; Adams, Sawyer; Hattori, Yukako; Smith, Matthew E.; Hulcr, Jiri (2020). "The Ambrosia Beetle Sueus niisimai (Scolytinae: Hyorrhynchini) is Associated with the Canker Disease Fungus Diatrypella japonica (Xylariales)". Plant Disease. 104 (12): 3143–3150. doi:10.1094/pdis-03-20-0482-re. ISSN 0191-2917. PMID 33136520. S2CID 225788674.
- ^ Lindelöw, Åke; Risberg, Birger; Sjödin, Kristina (1992). "Attraction during flight of scolytids and other bark- and wood-dwelling beetles to volatiles from fresh and stored spruce wood". Canadian Journal of Forest Research. 22 (2): 224–228. doi:10.1139/x92-029. ISSN 0045-5067.
- ^ Brockerhoff, E. G.; Liebhold, A. M. (2017-07-20). "Ecology of forest insect invasions". Biological Invasions. 19 (11): 3141–3159. doi:10.1007/s10530-017-1514-1. ISSN 1387-3547. S2CID 34192154.
- ^ Barnouin, Thomas; Soldati, Fabien; Roques, Alain; Faccoli, Massimo; Kirkendall, Lawrence; Moutter, Raphaëlle; Daubree, Jean-Baptiste; Noblecourt, Thierry (2020-11-09). "Bark beetles and pinhole borers recently or newly introduced to France (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae and Platypodinae)". Zootaxa. 4877 (1): 51–74. doi:10.11646/zootaxa.4877.1.2. ISSN 1175-5334. PMID 33311325. S2CID 228840630.
- ^ Andreas Sommerfeld; Werner Rammer; Marco Heurich; Torben Hilmers; Jörg Müller; Rupert Seidl (2020-07-20). "Author response for "Do bark beetle outbreaks amplify or dampen future bark beetle disturbances in Central Europe?"". doi:10.1111/1365-2745.13502/v3/response1. S2CID 242935910.
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:Cite 저널 요구 사항journal=
(도움말) - ^ Harvey, Brian J.; Donato, Daniel C.; Romme, William H.; Turner, Monica G. (2013-11-01). "Influence of recent bark beetle outbreak on fire severity and postfire tree regeneration in montane Douglas-fir forests". Ecology. 94 (11): 2475–2486. doi:10.1890/13-0188.1. ISSN 1939-9170. PMID 24400499. S2CID 7023088.
- ^ Meigs, Garrett W.; Campbell, John L.; Zald, Harold S. J.; Bailey, John D.; Shaw, David C.; Kennedy, Robert E. (2015-07-01). "Does wildfire likelihood increase following insect outbreaks in conifer forests?" (PDF). Ecosphere. 6 (7): art118. doi:10.1890/ES15-00037.1. ISSN 2150-8925.
- ^ Harvey, Brian J.; Donato, Daniel C.; Turner, Monica G. (2014-10-21). "Recent mountain pine beetle outbreaks, wildfire severity, and postfire tree regeneration in the US Northern Rockies". Proceedings of the National Academy of Sciences. 111 (42): 15120–15125. Bibcode:2014PNAS..11115120H. doi:10.1073/pnas.1411346111. ISSN 0027-8424. PMC 4210318. PMID 25267633.
외부 링크 및 추가 정보
- 아메리카와 멕시코산 나무껍질과 암브로시아 딱정벌레
- 노드하우스, 해나북미 서부에서 발생한 바크 비틀: 원인과 결과.유타 대학 출판부: 솔트레이크 시티, 2009.ISBN 978-0-87480-965-7