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톱다리개미허리노린재의 체색변이를 이용한 발생세대 예측
Predicting the Occurrence of Generation for Riptortus pedestris (Fabricius) Using Their Body Color 원문보기

한국응용곤충학회지 = Korean journal of applied entomology, v.54 no.4, 2015년, pp.431 - 435  

이효석 (서울대학교 농업생명과학대학 농업생명과학연구원) ,  정종국 (국립낙동강생물자원관 담수생물조사연구실) ,  임재성 (서울대학교 농생명공학부 곤충학전공) ,  박마라나 (서울대학교 농업생명과학대학 농업생명과학연구원) ,  이승현 (서울대학교 농생명공학부 곤충학전공) ,  이준호 (서울대학교 농업생명과학대학 농업생명과학연구원)

초록
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톱다리개미허리노린재(Riptortus pedestris (Fabricius))는 콩과 작물을 가해하는 해충으로 국내 대부분의 지역에서 발견된다. 톱다리개미허리노린재는 성충 수명이 길고 발육기간이 짧아 야외에서 여러 세대가 혼재되어 발생하고 있어 각 세대를 구분하기 어렵다. 특히, 제2세대 성충의 발생시기는 콩의 착협기와 일치하여 큰 피해를 주고 있어, 제1세대 성충의 방제는 제2세대 밀도를 감소시켜 콩과 작물의 피해를 줄이는데 도움이 될 것으로 예상된다. 따라서 본 연구는 약충기간의 광주기가 성충의 체색변이에 영향을 주는 특성을 이용하여 야외 포장에서 월동세대와 제1세대의 발생시기를 구분하였다. 또한 톱다리개미허리노린재 개체군 모형을 수립하고 적용하여 이를 검증하였다. 여름형 성충의 비율이 20% 이상 되는 시기를 제1세대 톱다리개미허리노린재 성충의 발생시기로 추정할 수 있으며, 이는 제2세대 성충의 밀도를 억제하기 위한 방제시기를 결정하는데 활용될 것으로 기대된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Riptortus pedestris (Fabricius) is one of the important insect pests of leguminous crops, which occurs in most areas of South Korea. It is hard to distinguish each generation in crop fields since not only the longevity of adult R. pedestris is long but also the developmental period is short. Especia...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 따라서 본 연구는 시기별로 채집되는 톱다리개미허리노린재 성충의 외부 형태적인 체색 차이를 통해 특정 세대의 발생시기를 손쉽게 확인함으로써 적절한 방제시기를 정하기 위한 기초자료로 활용하기 위해 수행하였다.

가설 설정

  • Matsui (1985)는 일반적으로 월동성충의 경우 봄철 휴면에서 깨어난 후 먹이원으로 이동하기까지 일정 시간이 소요되며, 이는 주로 온도에 영향을 받기 때문에 적산온도를 활용하여 이 시기를 예측할 수 있다고 보고하였다. Park et al. (2015)에 의하면, 5월이 월동성충의 발생 최성기라고 보고되었기 때문에 본 연구에서는 4월부터 5월까지 월동처에서 포장으로 월동성충이 유입된다고 가정하였으며, 유입 이후 월동성충에 대해 성충 모형을 적용하였다. 이 자료를 이용하여 경험적 월동성충 유입모형을 작성하기 위해 3-변수 Weibull모형(Wagner et al.
  • 개체수를 특정하기 불가능하였으므로, 모형의 제1세대(여름형) 발생과 당진과 밀양에서 조사된 시기별 톱다리개미허리노린재 여름형 성충의 비율을 비교하였다. 월동성충은 100마리로 가정하였으며, 포장적합을 목적으로 모든 결과값은 최대값을 중심으로 표준화시켰다
  • 산란모형은 Kim and Lee (2003)의 방법에 따라 성충수명완료율, 연령별 산란율, 온도별 총 산란수 및 연령별 생존율 곡선을 종합하여 작성하였다. 월동성충의 경우 포장으로 유입한 시기의 생리적 연령은 1로 가정하여 유입된 이후 성충 모형을 적용하였다. 위 기본모형의 구현은 이미 검증되었기 때문에 본 논문에서는 상세히 기술하지 않았으며, 시뮬레이션은 R프로그램(R Core Team, 2011)을 이용하여 수행하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
톱다리개미허리노린재가 방제가 어려운 해충으로 알려져 있는 이유는 무엇인가? , 2004; Shin et al., 2012), 약제 살포시 성충은 뛰어난 비행능력을 이용하여 인근지역으로 회피하기 때문에 방제가 어려운 해충으로 알려져 있다(Shin et al., 2012).
톱다리개미허리노린재는 어떤 작물에 중요한 해충인가? 톱다리개미허리노린재(Riptortus pedestris)는 콩과 작물의 중요한 해충으로 우리나라에 전국적으로 분포하며 연중 2~3세대 발생하는 것으로 알려져 있다(Huh et al., 2005; Park et al.
항온 조건에서 톱다리개미허리노린재 성충의 세대 구분이 어려운 이유는 무엇인가? 하지만 항온조건에서 톱다리개미허리노린재 성충의 수명은 48~165일로 길고, 알에서 성충까지 발육기간은 19~67일로 성충 수명에 비해 상대적으로 짧아(Kim et al., 2009) 야외에서 여러 세대의 성충이 혼재하기 때문에 성충의 세대 구분이 어려운 문제가 있다(Lim, 2013). 따라서 세대를 구분하기 위해서 암컷의 난소발육 상태를 확인하거나(Huh et al.
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참고문헌 (17)

  1. Boethel, D.J., Russin, J.S., Wier, A.T., Layton, M.B., Mink, J.S., Boyd, M.L., 2000. Delayed maturity associated with southern green stink bug (Heteroptera: Pentatomidae) injury at various soybean phenological stages. J. Econ. Entomol. 93, 707-712. 

  2. Huh, H.-S., Huh, W., Bae, S.-D., Park, C.-G. 2005. Seasonal occurrence and ovarian development of bean bug, Riptortus clavatus. Korean J. Appl. Entomol. 44(3), 199-205. 

  3. Jung, J.K., Youn, J.-T., Im, D.J., Park, J.H., Kim, U.H., 2005. Soybean seed injury by the bean bug, Riptortus clavatus (Thunberg) (Hemiptera: Alydidae) at reproductive stage of soybean (Glycine max Linnaeus). Korean J. Appl. Entomol. 44, 299-306. 

  4. Kim, D.-S., Lee, J.-H., 2003. Oviposition model of Carposina sasakii (Lepidoptera: carposinidae). Ecol. Model. 162, 145-153. 

  5. Kim, D.-S., Lee, J.-H., Yiem, M.-S., 2001. Temperature-dependent development of Carposina sasakii (Lepidoptera: Carposinidae) and its stage emergence models. Environ. Entomol. 30, 298-305. 

  6. Kim, H., Baek, S., Kim, S., Lee, S.-Y., Lee, J.-H., 2009. Temperaturedependent development and oviposition models of Riptortus clavatus (Thunberg) (Hemiptera: Alydidae). Appl. Entomol. Zool. 44, 515-523. 

  7. Kobayashi, S., Numata, H., 1993. Photoperiodic responses controlling the induction of adult diapause and the determination of seasonal form in the bean bug, Riptortus clavatus. Zool. Sci. 10, 983-990. 

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  11. Lim, U.T., 2013. Occurrence and control method of Riptortus pedestris (Hemiptera: Alydidae): Korean Perspectives. Korean J. Appl. Entomol. 52, 437-448. 

  12. Matsui, M., 1985. Temperature dependence of flight muscle development and flight activity of overwintered adults of the rice water weevil, Lissorhoptrus oryzophilus Kuschel (Coleoptera: Curculionidae). Jpn. J. Appl. Ent. Zool. 29, 67-72. 

  13. Park, C.-G., Yum, K.-H., Lee, S.-K., Lee, S.-G., 2015. Construction and evaluation of cohort based model for predicting population dynamics of Riptortus pedestris (Fabricius) (Hemiptera: Alydidae) using DYMEX. Korean J. Appl. Entomol. 54, 73-81. 

  14. R Core Team. 2011. R: a language and environment for statistical computing. R foundation for statistical computing, Vienna, Austrira. http://www.R-project.org/ 

  15. Shin, Y.H., Yun, S.H., Park, Y.U., An, J.J., Yoon, C., Youn, Y.N., Kim, G.H., 2012. Seasonal fluctuation of Riptortus pedestris (Hemiptera: Alydidae) in Chungbuk Province. Korean J. Appl. Entomol. 51, 99-109. 

  16. SYSTAT software inc., 2002. TableCurve 2D Automated curve fitting analysis: version 5.01. Systat software. Inc. San Jose, CA. 

  17. Wagner, T.L., Wu, H., Sharpe, P.J.H., Coulson, R.N., 1984. Modeling distributions of insect development time: a literature review and application of the Weibull function. Ann. Entomol. Soc. Am. 77, 475-487. 

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