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온실에 발생하는 담배가루이 성충에 대한 LED 트랩 방제효과
Efficiency of LED Trap on Controlling Tobacco Whitefly, Bemisia tabaci Adults in Greenhouse 원문보기

Journal of applied biological chemistry, v.57 no.3, 2014년, pp.243 - 245  

전주현 (Department of Bioenvironmental Chemistry and Institute of Agricultural Science & Technology, College of Agriculture & Life Science, Chonbuk National University) ,  이상계 (Crop Protection Division, Department of Crop Life Safety, National Academy of Agriculture Science) ,  이회선 (Department of Bioenvironmental Chemistry and Institute of Agricultural Science & Technology, College of Agriculture & Life Science, Chonbuk National University)

초록
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온실에 발생하는 담배가루이 성충에 대한 LED 트랩의 시설재배지내의 이용 가능성을 평가하기 위해 white LED (450-625 nm) 및 yellow LED (590 nm) 트랩과 광원이 장착되지 않은 트랩을 이용하여 유인활성을 비교하였다. 광원별 일일 포획 밀도 변화는 yellow LED 트랩에서 가장 높은 유인활성을 나타내었으며, white LED 트랩 또한 유사한 개체수가 포획되었다. 그러나 대조구로 사용된 광원이 설치되지 않은 트랩의 경우 광원이 설치된 트랩보다 적은 개체수가 포획되었다. 이러한 결과를 바탕으로 white LED 및 yellow LED 트랩이 시설재배지내에서의 친환경적 해충방제법으로의 가능성을 보여주었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

To evaluate light-emitting diode (LED) as potential attractants for Bemisia tabaci adults, attractiveness of white and yellow LED traps were investigated in greenhouse. The yellow LED trap showed the most attractive to B. tabaci adults, followed by a similarly attraction to the white LED trap, where...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 따라서 본 연구에서는 이전 연구 결과를 바탕으로 우수한 활성을 나타낸 4개의 파장영역을 모두 포함하는 white LED (450–625 nm) 및 황색 접착트랩에 유인활성을 나타낸다는(Chu 등, 2003) 문헌조사 결과를 반영하여 yellow LED (590 nm)를 선발하고, 제작된 LED 트랩의 시설재배지에서 이용 가능성을 검토하기 위해 온실에서 실증실험을 실시하였다.

가설 설정

  • 2)Means followed by the same letter in same row are not significantly different (p =0.05).
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
담배가루이는 무엇인가? 담배가루이(Bemisia tabaci)는 노린재목 가루이과에 속하는 대표적인 농업해충으로 약 500여종의 기주 식물이 보고될 정도로 광범위한 기주범위를 가지는 주요 흡즙성 해충으로써 밀도가 높아지면 작물체가 고사하거나 생육이 부진하게 되어 토마토 등 일부 작물에서 착색불량과의 비율이 높아져 시설과채류를 중심으로 큰 피해를 주고 있는 해충이다(Bedford 등, 1994; Horowitz 등, 2005; Lee 등, 2013). 특히 담배가루이는 토마토황화잎말림 바이러스(TYLCV: tomato yellow leaf curl virus)를 비롯한 100종 이상의 바이러스를 매개할 수 있는 것으로 알려져 있어 각별한 주의를 필요로 하고 있다(Navas-Castillo 등, 2000;Zhang 등, 2005).
담배가루이 방제를 위해 사용되는 일반적 방법은? 특히 담배가루이는 토마토황화잎말림 바이러스(TYLCV: tomato yellow leaf curl virus)를 비롯한 100종 이상의 바이러스를 매개할 수 있는 것으로 알려져 있어 각별한 주의를 필요로 하고 있다(Navas-Castillo 등, 2000;Zhang 등, 2005). 현재 담배가루이를 방제하기 위한 방법으로는 화학적 방제가 일반적으로 사용되고 있으나 짧은 생활사로 인한 약제 저항성 발현이 빠르게 나타나며 이미 다수의 약제에 폭넓은 저항성을 보이는 것으로 보고되어 효과적인 방제를 하기 어렵다(Devine과 Denholm 1998; Yang 등, 2002; Yang 등, 2003; Lee 등, 2013). 화학적 방제법의 단점을 보완하기 위해 최근에 담배가루이를 비롯한 온실해충을 방제하기 위한 방법으로 접착트랩(yellow sticky card trap), 스트레스 음파 및 특정 광원을 이용한 친환경 물리적 해충방제 개발에 많은 연구가 꾸준히 진행되고 있다(Chu 등, 2003; Park 등, 2011; Kim 등, 2012; Yang 등, 2013).
담배가루이를 방제하기 위한 방법 중 일반적으로 사용되는 화학적 방제법의 단점을 보완하기 위한 방법은 무엇인가? 현재 담배가루이를 방제하기 위한 방법으로는 화학적 방제가 일반적으로 사용되고 있으나 짧은 생활사로 인한 약제 저항성 발현이 빠르게 나타나며 이미 다수의 약제에 폭넓은 저항성을 보이는 것으로 보고되어 효과적인 방제를 하기 어렵다(Devine과 Denholm 1998; Yang 등, 2002; Yang 등, 2003; Lee 등, 2013). 화학적 방제법의 단점을 보완하기 위해 최근에 담배가루이를 비롯한 온실해충을 방제하기 위한 방법으로 접착트랩(yellow sticky card trap), 스트레스 음파 및 특정 광원을 이용한 친환경 물리적 해충방제 개발에 많은 연구가 꾸준히 진행되고 있다(Chu 등, 2003; Park 등, 2011; Kim 등, 2012; Yang 등, 2013). 그 중에서도 기존 광원에 비해 높은 에너지 효율과 선택적인 파장 조절이 가능한 LED(light emitting diode)를 이용한 친환경 해충방제를 위한 연구가 주목되고 있다 (Yeh과 Chung, 2009; Oh과 Lee, 2011; Kim과 Lee, 2012).
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참고문헌 (18)

  1. Bedford ID, Briddon RW, Brown JK, Rosell RC, and Markham PG (1994) Geminivirus transmission and biological characterisation of Bemisia tabaci (Gennadius) biotypes from different geographic regions. Ann Appl Biol 125, 311-25. 

  2. Bishop AL, Worrall RJ, Spohr LJ, Mckenzie HJ, and Barchia IM (2004) Improving light-trap efficiency for Culicoides spp. with light-emitting diodes. Vet Ital 40, 266-9. 

  3. Chu CC, Jackson CG, Alexander PJ, Karut K, and Henneberry TJ (2003) Plastic cup traps equipped with light-emitting diodes for monitoring adult Bemisia tabaci (Homoptera: Aleyrodidae). J Econ Entomol 96, 543-6. 

  4. Devine GJ and Denholm I (1998) An unconventional use of piperonyl butoxide of managing the cotton whitefly, Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae). Bull Entomol Res 88, 601-10. 

  5. Horowitz AR, Kontsedalov S, Khasdan V, and Ishaaya I (2005) Biotypes B and Q of Bemisia tabaci and their relevance to neonicotinoid and pyriproxifen resistance. Arch Insect Biochem Physiol 58, 216-25. 

  6. Junji H, Makoto A, Tomoki N, Toshio M, Tetsuo Y, and Hiroki I (2002) Studies on the control of insect pests using illuminators made from ultrahigh luminance light-emitting diodes. Characteristics of insect electroretinagrams (EGR) with respect to wavelength and frequency of pulsed light stimuli. J Jpn Soc Agric Mach 64, 76-82. 

  7. Kim MG and Lee HS (2012) Attraction effects of LED trap to Spodoptera exigua adults in the greenhouse. J Appl Biol Chem 55, 273-5. 

  8. Kim MG, Yang JY, Chung NH, and Lee HS (2012) Photo-response of tobacco whitefly, Bemisia tabaci Gennadius (Hemiptera: Aleyrodidae), to lightemitting diodes. J Korean Soc Appl Biol Chem 55, 567-9. 

  9. Lee SW, Song MK, Ahn KS, Kim YJ, Moon YS, Koo HN et al. (2013) Insecticidal activity and behavioral disorders by pyrifluquinazon to Trialeurodes vaporariorum and Bemisia tabaci. Kor J Pestic Sci 17, 33-40. 

  10. Navas-Castillo J, Camero R, Bueno M, and Moriones E (2000) Severe yellowing outbreaks in tomato in spain associated with infections of Tomato chlorosis virus. Plant Dis 84, 835-7. 

  11. Oh MS and Lee HS (2011) Development of phototactic test apparatus equipped with light source for monitoring pests. J Appl Biol Chem 53, 248-52. 

  12. Park JA, Seok J, Parasad SV, and Kim Y (2011) Sound stress alters physiological processes in digestion and immunity and enhances insecticide susceptibility of Spodoptera exigua. Kor J Appl Entomol 50, 39-46. 

  13. Tamulaitis G, Duchovskis P, Bliznika Z, Breive K, Ulinskaite R, Brazaityte A et al. (2005) High-power light-emitting diode based facility for plant cultivation. J Phys D: Appl Phys 38, 3182-7. 

  14. Yang JY, Cho KS, Chung NH, Kim CH, Suh JW, and Lee HS (2013) Constituents of volatile compounds derived from Melaleuca alternifolia leaf oil and acaricidal toxicities against house dust mites. J Korean Soc Appl Biol Chem 56, 91-4. 

  15. Yang YC, Lee SG, Lee HK, Lee SH, and Lee HS (2002) A piperidine amide extracted from Piper longum L. fruit shows activity against Aedes aepypti mosquito larvae. J Agri Food Chem 50, 3765-7. 

  16. Yang YC, Lim MY, and Lee HS (2003) Emodin isolated from Cassia obtusifolia (Leguminosae) seed shows larvicidal activity against three mosquito species. J Agric Food Chem 51, 7629-31. 

  17. Yeh N and Chung JP (2009) High-brightness LEDs-energy efficient lighting sources and their potential in indoor cultivation. Renew Sust Energy Rev 13, 2175-80. 

  18. Zhang LP, Zhang YJ, Wu QJ, Xu BY, and Chu D (2005) Analysis of genetic diversity among different geographical populations and determination of biotypes of Bemisia tabaci in China. J Appl Entomol 129, 121-8. 

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