철새 메뚜기

Migratory locust
철새 메뚜기
Wanderheuschrecke-03.jpg
암컷 철새 메뚜기
과학적 분류 edit
킹덤: 애니멀리아
망울: 절지동물
클래스: 살충제
순서: 오르토프테라속
하위 순서: 칼리페라
패밀리: 아퀴디과
하위 패밀리: 오이디포디나과
속: 메뚜기
리나이어스, 1758년
종:
L. 미그레이터리아
이항 이름
메뚜기미그레이터아목
동의어
  • 아크리듐미그레이터륨
  • 아키듐 플로란스
  • 파키틸루스 오스트랄리스 (Saussure, 1884년)
  • 파키틸루스 미그레이터리오스 (리네우스, 1758년)
  • 파키티릴루스미그레이터리오아데스 (Fairmaire & L.J. Reiche, 1849년)

철새 메뚜기(Locusta migratoria)는 가장 널리 퍼진 메뚜기 종으로 메뚜기 속에서는 유일종이다.그것은 아프리카, 아시아, 호주, 뉴질랜드 전역에서 발생한다.예전에는 유럽에서 흔했지만 지금은 유럽에서 드물게 되었다.그것이 차지하고 있는 광대한 지리적 지역 때문에, 많은 다른 생태학적 구역으로 구성되어 있기 때문에, 수많은 아종이 설명되어 왔다.그러나 이들 아종 중 일부의 타당성에 대해 모든 전문가들이 동의하는 것은 아니다.

사교적이고 어쩌면 철새의 행동을 할 수 있는 다른 많은 의 메뚜기는 널리 분포된 사막 메뚜기를 포함하여 자국어로 '로커스트'라고 불린다.

6.5 Gbp의 이 철새 메뚜기는 가장 큰 곤충 게놈 중 하나를 가지고 있다.[1][2]

폴리페니즘

철새 메뚜기는 다혈질이다.그것은 인구밀도에 반응하여 두 가지 주요 표현형들 사이에서 전환된다; 독방 단계와 사교적 단계.개체 밀도가 증가함에 따라 메뚜기는 단독 단계에서부터 중간 단계와 함께 사교 단계로 점진적으로 전환한다.

솔리테어 = 단독 단계 → 회중(중간 형태) → 사교 단계 → 반체제인[check spelling](중간 형태) → 솔리테어 = 단독 단계.

철새의 색소 침착과 크기는 그 위상(거위 또는 외딴 형태)과 나이에 따라 다양하다.유충은 노란색에서 주황색까지 검은 점으로 덮여 있고, 독방 유충은 녹색 또는 갈색이다.사교적인 성인은 노란색으로 갈색을 띠고 있으며, 후자의 색은 성숙기에 더욱 강렬하고 광범위해진다.고독한 성인은 갈색이며 식물의 색에 따라 녹색의 정도가 다르다.사교적인 성인은 성별에 따라 40~60mm 사이즈의 크기가 다양하다. 그들은 외톨이 성인에 비해 작다.

위상 전환은 뇌의 DNA 메틸화에 의해 매개될 수 있다.DNA 메틸트라스페라제 유전자 Dnmt3의 발현은 사교성 형태의 뇌에서 높고, 고립되면 사교성 메뚜기가 감소하며, 혼잡할 때는 단독 메뚜기가 증가한다.녹다운은 위상 관련 기관차 활동을 감소시킨다.[3]전사적으로 Dnmt3는 위상핵심 전사 인자, 호르몬 수용체 HR3과 연계되어 있다.[3]

신경화학

세포외 K+ 증가가 호일 1953년까지 근육 활성화 신경에 막막 탈극화를 유발하는 것으로 밝혀졌다.그리고 나서 이것은 신경 전위를 감소시키고, 최종 결과는 해당 근육의 힘의 출력을 감소시키는 결과를 낳는다.그는 또한 만성적인 한랭 온도를 발견하여 용혈구에서 K를+ 증가시켰다.이러한 변화는 L. 미그레이터아의 신경 상태에 영향을 미친다. 왜냐하면 일반적으로 곤충과 동물과 마찬가지로 신경 세포는 K의 투과성이 높기 때문에 K의+ 투과 분포가 대부분의 세포 확산 잠재력을 결정할 수 있기 때문이다.이것은 형성되고 있으며 기후 변화 하에서 L. 미그레이터리아 범위의 분포를 계속해서 형성할 것이다.[4]

인간과의 관계

경제적 영향

성인 여성(위), 성인 남성(왼쪽 아래), 다섯 번째 인스타 님프(오른쪽 아래)

메뚜기는 이동성이 뛰어나며 보통 시속 15~20km의 속도로 바람을 타고 날아간다.떼는 하루에 5~130km 이상을 이동할 수 있다.메뚜기 떼는 1평방 킬로미터 미만에서 수백 평방 킬로미터까지 다양하며 평방 킬로미터당 4천만 명에서 8천만 명까지 다양하다.다 자란 메뚜기는 매일 신선한 음식으로 자체의 무게(세 개의 그램)를 소비할 수 있다.백만 마리의 메뚜기 한 마리당 1톤의 먹이를 먹는다.

아프리카에서는 L. m. migratorioides의 마지막 심각한 확산 전염병이 1928년부터 1942년까지 발생했다.그 이후로 환경변화는 아프리카 철새 메뚜기 떼의 개발을 어렵게 만들었다.그럼에도 불구하고, 전염병이 파괴적일 수 있기 때문에, 잠재적인 발생은 지속적으로 감시된다.말라리아 철새 메뚜기(L. m. capito)는 여전히 규칙적으로 떼를 짓는다(거의 10년마다 두 번).아프리카 철새 메뚜기와 매우 비슷한 사막 메뚜기들도 여전히 큰 위협으로 남아 있다.

메뚜기 조사와 통제는 메뚜기의 영향을 받는 국가에서 주로 농림부의 책임이며 국가 메뚜기 부대가 수행하는 운영이다.유엔식량농업기구(FAO)는 모든 관심국에 일반 메뚜기 상황에 대한 정보를 제공하고, 침공 위험에 처한 국가들에 대해 경고와 예보를 한다.

음식으로서

철새 메뚜기는 식용 곤충이다.[5][6]유럽에서는 스위스에서의 식량 사용에 대해 공식적으로 허가(2017년 5월 이후)되고 있다.[7]2021년 7월 2일, 유럽식품안전청은 냉동, 건조 또는 접지된 상태의 철새 메뚜기 소비가 인간에게 안전하다는 과학적인 의견을 발표했다.[8]2021년 11월 12일, EU 회원국들은 유럽연합 위원회가 식량으로 철새 메뚜기 시장을 허가할 수 있도록 허가했다.이것은 새로운 식품 허가 절차의 마지막 단계 중 하나이다.다음 단계로, 위원회는 이제 법률적 행위를 채택할 것이다.[9]

메뚜기미그레이터리아의 아종

L. m. migratorioides 암컷(합성체)
L. m. migratorioides 수컷(합성체)

L. Migratoria는 광대한 지리적 지역에서 발견되며, 그 범위는 많은 다른 생태적 영역을 포괄한다.이 때문에, 수많은 아종이 설명되어 왔지만, 모든 전문가들이 이들 아종의 일부의 타당성에 대해 동의하는 것은 아니다.[10]

  • L. m. 부르마나 람메, 1951년
  • L. m. capito Saussure, 1884 (말라가시 철새 메뚜기: 마다가스카르)
  • L. m. cinerascens Fabricius, 1781년(이탈리아, 스페인)
  • L. m. manilensis (Meyen, 1835) 1 (동아시아)
  • L. m. 미그레이터리아(Linnaeus, 1758) (유라시아 철새 메뚜기:서아시아 및 중앙아시아, 동유럽)
  • L. m. migratorioides (Fairmaire & L.J. Reich, 1849년) (아프리카 철새 메뚜기: 아프리카와 대서양 섬)
  • 티베텐시스자리 L. m. 첸, 용린, 1963년
  • L. m. 다니카(Linnaeus, 1767년) = L. m. 미그레이터리아(L. m. migratoria, 1758년)
  • L. m. 갈리카 레마우디체르, 1947 = L. m. 미그레이터리아(L. m. migratoria, 1758)
  • L. m. 솔리타리아 카시, 1955 = L. m. 미그레이터리아(L. m. migratoria, 1758)

'locusts'라고 불리는 다른 종들

사교성과 철새의 행동을 보이는 다른 종류의 정형외과는 메뚜기라고 불린다.여기에는 다음이 포함된다.

세네갈의 메뚜기(오데알레우스 세네갈렌시스)도 사헬 지역에서 메뚜기 같은 행동을 자주 보인다.

사진들

참고 항목

각주

  1. ^ Wang, Xianhui; Fang, Xiaodong; Yang, Pengcheng; Jiang, Xuanting; Jiang, Feng; Zhao, Dejian; Li, Bolei; Cui, Feng; Wei, Jianing; Ma, Chuan; Wang, Yundan; He, Jing; Luo, Yuan; Wang, Zhifeng; Guo, Xiaojiao; Guo, Wei; Wang, Xuesong; Zhang, Yi; Yang, Meiling; Hao, Shuguang; Chen, Bing; Ma, Zongyuan; Yu, Dan; Xiong, Zhiqiang; Zhu, Yabing; Fan, Dingding; Han, Lijuan; Wang, Bo; Chen, Yuanxin; Wang, Junwen; Yang, Lan; Zhao, Wei; Feng, Yue; Chen, Guanxing; Lian, Jinmin; Li, Qiye; Huang, Zhiyong; Yao, Xiaoming; Lv, Na; Zhang, Guojie; Li, Yingrui; Wang, Jian; Wang, Jun; Zhu, Baoli; Kang, Le (2014). "The locust genome provides insight into swarm formation and long-distance flight". Nature Communications. 5: 2957. Bibcode:2014NatCo...5.2957W. doi:10.1038/ncomms3957. ISSN 2041-1723. PMC 3896762. PMID 24423660.
  2. ^ Li는 솅어;Zhu, Shiming, 지아, Qiangqiang, 유안 Dongwei, 렌, Chonghua, Li는 강 씨, 류, 쑤닝;쿠이, Yingying은, 자오, 하이강. Cao, Yanghui, 팡, Gangqi, Li는 Daqi, 자오, 해양청;장, Jianzhen, 유에, Qiaoyun, 팬, Yongliang.Yu는 Xiaoqiang, 펑, Qili, 잔, Shuai(2018년)."개발 적응성의 미국 바퀴벌레의 기능적 유전 풍경".자연 통신. 9(1):1008년.Bibcode:2018NatCo...9.1008L. doi:10.1038/s41467-018-03281-1.ISSN 2041-1723.PMC5861062.PMID 29559629.이 기사는 창조적 공용 귀인 4.0국제(CC4.0이 받은)허가를 받고 가능하다 이 소스, 어록을 포함하고 있다.
  3. ^ a b Hou, Li; Wang, Xuesong; Yang, Pengcheng; Li, Beibei; Lin, Zhe; Kang, Le; Wang, Xianhui (2020). "DNA methyltransferase 3 participates in behavioral phase change in the migratory locust". Insect Biochemistry and Molecular Biology. 121: 103374. doi:10.1016/j.ibmb.2020.103374. PMID 32283278.
  4. ^ Overgaard, Johannes; MacMillan, Heath A. (2017-02-10). "The Integrative Physiology of Insect Chill Tolerance". Annual Review of Physiology. Annual Reviews. 79 (1): 187–208. doi:10.1146/annurev-physiol-022516-034142. ISSN 0066-4278.
  5. ^ Oonincx, Dennis G. A. B.; van Itterbeeck, Joost; Heetkamp, Marcel J. W.; van den Brand, Henry; van Loon, Joop J. A.; van Huis, Arnold; Hansen, Immo A. (29 December 2010). "An Exploration on Greenhouse Gas and Ammonia Production by Insect Species Suitable for Animal or Human Consumption". PLOS ONE. 5 (12): e14445. Bibcode:2010PLoSO...514445O. doi:10.1371/journal.pone.0014445. PMC 3012052. PMID 21206900.
  6. ^ 바식스, F, 2010L'immentation des Population locales de Madagascar productrice de Verse a Soie. - 유니브 드 리에지: 1-84.
  7. ^ 독일 연방정부(Fur Lebensmittelsicherheit)와 수의사(Vegersa as food)(2017-04-28) : "식용으로 곤충" (독일만 해당)
  8. ^ EFSA(2021년 7월 2일):규정(EU) 2015/2283에 따른 새로운 식품으로 철새 메뚜기(Locusta Migratoria)로부터 냉동건조된 제형의 안전성.인: EFSA 저널.제19권 제7호 도이: https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6667
  9. ^ 유럽 위원회(2021년 11월 2일):새로운 먹이로써 번째 곤충의 승인.
  10. ^ Chapuis, M-P.; Lecoq, M.; Michalakis, Y.; Loiseau, A.; Sword, G. A.; Piry, S.; Estoup, A. (1 August 2008). "Do outbreaks affect genetic population structure? A worldwide survey in a pest plagued by microsatellite null alleles". Molecular Ecology. 17 (16): 3640–3653. doi:10.1111/j.1365-294X.2008.03869.x. PMID 18643881. S2CID 4185861.

참조

  • Walker, Annette; Heath, Eric (2000). The Reed Handbook of Common New Zealand Insects. Auckland: Reed. ISBN 978-0-7900-0718-2.
  • Steedman, Alison, ed. (1988). Locust Handbook (2nd ed.). London: Overseas Development Natural Resources Institute. ISBN 978-0-85954-232-6.

외부 링크