왁스벌레
Waxworm왁스벌레는 왁스나방의 애벌레 애벌레로, 피랄나방과에 속한다. 밀랍나방(Achroia grisella)과 큰 밀랍나방(Galleria mellonella)이라는 두 개의 밀랍나방이 상업적으로 사육되고 있다. 그들은 코딱지 나방 하위 가문인 갈라리니 부족에 속한다. 유충이 그 이름을 공유하는 또 다른 종은 인도식 식모스(Plodia interprotectella)인데, 이 종은 상업적으로 구할 수 없다.
다 자란 나방은 때때로 "벌나방"이라고 불리기도 하지만, 특히 어육에서 이것은 또한 왁스벌레도 생산하지만 상업적으로 번식하지 않는 또 다른 갈라리나방인 아포미아 소시오텔라를 가리킬 수도 있다.
왁스벌레는 발이 검고 머리가 작고 검거나 갈색인 중백색의 애벌레다.
야생에서는 꿀벌 군락에서 둥지 기생충으로 살며 고치와 꽃가루를 먹고 벌의 가죽을 벗기고 밀랍으로 씹어 먹으니 이름이 붙여진다. 양봉가들은 밀랍벌레를 해충으로 여긴다.[1] 갤러리아멜로넬라(큰 왁스나방)는 벌들을 직접 공격하지 않고 벌들이 벌집을 짓기 위해 사용하는 왁스를 먹고 살 것이다. 그들이 성인에게 완전히 발달하려면 사용한 브로드 빗이나 브로드 세포 세척제에 접근할 필요가 있다. 이들에는 브로드 고치 형태로 유충의 발달에 필수적인 단백질이 포함되어 있다. 빗의 파괴는 저장된 꿀을 엎지르거나 오염시킬 것이며 벌 애벌레를 죽이거나 꿀벌 질병의 확산의 원인이 될 수 있다.
감금되어 있을 때, 그들은 먹지 않고 오랫동안 지낼 수 있는데, 특히 시원한 온도로 보관하면 더욱 그렇다. 캡티브 왁스벌레는 일반적으로 곡물, 밀기울, 꿀의 혼합물에서 기른다.
왁스벌레는 음식의 원천이다.
밀랍벌레는 사육 중인 많은 식충 동물과 식물들에게 흔히 사용되는 음식이다. 이 유충들은 테라리움 애완동물과 몇몇 애완 새들을 위한 살아있는 음식뿐만 아니라 인간의 먹이로 사용하기 위해 광범위하게 재배되는데, 주로 높은 지방 함량, 번식 용이성, 낮은 온도에서 몇 주 동안 생존할 수 있는 능력 때문이다. 귀뚜라미나 식충에 비해 상대적으로 영양소가 부족하기 때문에 주식보다는 간식으로 사용하는 것이 좋다.[2] 그들의 높은 지방과 칼로리 밀도는 또한 그들이 왁스 벌레들을 너무 자주 먹이면 [3]포획된 동물들, 특히 파충류와 같이 신진대사가 낮은 동물들에서도 비만의 원인이 될 수 있다.
가장 흔히 수염을 기른 용(포고나 속종의 종), 네온나무 용(자팔루라 광채), 도마뱀, 갈색 아놀레(아놀리스 사그레이), 세 발톱 거북(테라펜 카롤리나 트룽구이), 카멜레온과 같은 파충류에게 먹이를 주는 데 사용된다. 세라토프리스 개구리와 같은 양서류, 스트라우치의 점박이 뉴트(Newerrgus strauchii), 액솔로틀과 같은 도롱뇽에도 먹이를 줄 수 있다. 길들여진 고슴도치와 같은 작은 포유류도 왁스벌레에게 먹이를 줄 수 있고, 큰 벌꿀가이드와 같은 새들도 음식을 감상할 수 있다. 이들은 또한 플라티메리스속 어쌔신 벌레와 같이 테라리움에서 사육되는 포획된 포식 곤충의 먹이로 사용될 수 있으며, 블루길(레포미스 매크로키루스)과 같은 야생의 특정 종류의 물고기를 먹이는 데도 가끔 사용된다.
미끼로 왁스벌레
밀랍벌레는 낚시꾼에 의해 저장되거나 길러질 수 있다.[4] 낚시꾼들과 낚시 미끼 가게들은 종종 유충을 "약초"라고 부른다. 일부 품종인 광어과(Centrarchae), 녹색광어과(Lepomis siaellus)를 잡는데 사용되며 가벼운 무게로 얕은 물낚시에 사용할 수 있다. 그들은 또한 살모니아과, 마수 연어, 흰점박이쥐, 무지개송어 등을 낚는데 사용된다.
사용하다
낚시
낚시꾼들은 보통 상업적인 공급업자들이 제공하는 밀랍 벌레를 송어잡기 위해 사용한다. 밀랍벌레는 일본에서 낚시꾼들에게 인기 있는 미끼다. 낚시꾼들은 그들이 목표로 하는 "스윔"에 한 움큼씩 던져서 송어들을 그 지역으로 유인한다. 낚시꾼은 송어 물고기에 저항할 수 없기를 바라면서 갈고리에 가장 크거나 가장 매력적인 밀랍 벌레를 사용한다.
동물 연구에서 포유류에 대한 대안으로 왁스벌레
왁스벌레는 특정 유형의 과학 실험에서 포유류를 동물 실험으로 대체할 수 있으며, 특히 박테리아와 곰팡이 병원균의 독성 메커니즘을 연구하는 연구에서 특히 그러하다.[5] 밀랍벌레는 곤충의 선천적인 면역체계가 포유류와 현저하게 유사하기 때문에 이러한 연구에서 가치가 있는 것으로 증명된다.[6] 왁스벌레는 인체 온도에서 잘 생존하고 있으며, 몸집이 커서 간단한 취급과 정확한 투여가 가능하다. 또한 작은 포유류(대개 쥐, 햄스터 또는 기니피그) 대신 왁스웜을 사용할 때 상당한 비용 절감을 통해 달리 불가능한 처리량을 시험할 수 있다. 왁스웜을 이용하면, 이제 유망한 치료용 화합물을 확인하고자 병균이나 대형 화학 도서관과 관련된 유전자를 식별하기 위해 많은 수의 박테리아와 곰팡이 균주를 선별하는 것이 가능하다. 이후의 연구는 특히 생체이용률이 양호한 화학적 화합물을 식별하는 데 유용하다는 것이 입증되었다.[7]
플라스틱의 생물분해
두 종류의 왁스벌레인 갤러리아멜로넬라와 플로디아 인터파티텔라가 모두 폴리에틸렌 플라스틱을 먹고 소화하는 것이 관찰되었다. 왁스벌레는 폴리에틸렌 플라스틱 필름을 에틸렌 글리콜로 대사하여, 이 화합물은 빠르게 생분해된다.[8] 고전적으로 읽을 수 없는 것으로 생각되는 물질을 소화하는 이 특이한 능력은 생물분해 과정에서 필수적인 내장의 미생물의 결과로 밀랍 벌레가 밀랍을 소화하는 능력에서 비롯될 수 있다.[9] 플로디아 인터파티엘라 왁스벌레의 내장에서 격리된 엔토박터 아스부리아와 바실러스 sp라는 두 종류의 박테리아가 실험실 실험에서 폴리에틸렌을 분해하는 것으로 밝혀졌다.[10][11] 폴리에틸렌 필름에 이 두 종류의 박테리아를 28일간 배양한 실험에서 필름의 수질이 감소했다. 또한 스캔 전자현미경 검사 및 원자력 현미경 검사를 사용하여 구덩이와 충치(깊이 0.3~0.4μm)를 가진 필름 표면의 손상을 관찰했다.
폴리에틸렌 쇼핑백에 담아 약 100마리의 갤러리아멜로넬라균 왁스벌레가 실험실 조건에서 12시간 동안 거의 0.1g(0.0032온스)의 플라스틱을 소비했다.[12]
바스티안 바튼이 2020년 독일 다름슈타트에 있는 프라운호퍼 구조내구성시스템신뢰성연구소(LBF)에서 수행한 연구는 갤러리아 멜론젤라 애벌레가 폴리에틸렌을 소화하고 생물학적으로 분해하는 능력을 반증했다. 왁스벌레는 폴리에틸렌 가방에 구멍을 뚫어도 적은 비율만 섭취해 폴리에틸렌을 변형되지 않은 채 배설하고 체중의 상당한 손실을 보였다. [13]
참고 항목
참조
- ^ Victoria, Department of Environment and Primary Industries. "Wax Moth - A Pest of Combs and Honey Bee Products". agriculture.vic.gov.au. Retrieved 2017-04-26.
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: CS1 maint : 2021년 10월 현재 DOI 비활성화(링크) - ^ "밀랍 벌레에 사용" 2014년 12월 22일 회수
- ^ Antunes, Luísa C. S.; Imperi, Francesco; Carattoli, Alessandra; Visca, Paolo (2011). Adler, Ben (ed.). "Deciphering the Multifactorial Nature of Acinetobacter baumannii Pathogenicity". PLOS ONE. 6 (8): e22674. Bibcode:2011PLoSO...622674A. doi:10.1371/journal.pone.0022674. PMC 3148234. PMID 21829642.
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