$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

흰점박이꽃무지 사육 환경에 따른 곤충 병원성 곰팡이 Metarhizium anisopliae의 병원성
Pathogenicity of Entomopathogenic Fungus, Metarhizium anisopliae in Protaetia brevitarsis seulensis under Different Rearing Conditions 원문보기

생태와 환경 = Korean journal of ecology and environment, v.53 no.1, 2020년, pp.73 - 79  

김낭희 (국립농업과학원 곤충산업과) ,  김은선 (국립농업과학원 곤충산업과) ,  송명하 (국립농업과학원 곤충산업과) ,  곽규원 (국립농업과학원 곤충산업과) ,  박관호 (국립농업과학원 곤충산업과) ,  김용순 (국립농업과학원 곤충산업과)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

Metarhizium anisopliae (녹강균)는 흰점박이꽃무지에게 질병을 일으키는 곤충 병원성 곰팡이 중 하나이다. 이러한 곰팡이의 병원성은 환경 조건에 의해 영향을 받는다. 녹강균에 대한 흰점박이꽃무지 유충의 민감성을 알기 위해 온도(20℃, 25℃, 30℃), 상대습도(RH 40%, 50%, 60%, 70%), 톱밥 수분함량(40%, 50%, 60%)이 다른 사육 조건에서 유충의 치사율을 확인하였다. 녹강균을 처리한 흰점박이꽃무지 유충의 치사율은 온도에 따라 차이가 나타나지 않았으나, 낮은 상대습도(RH 40%)와 톱밥 수분함량(40%)에서 유충의 치사율이 높았다. 녹강균에 대한 1령, 2령, 3령 유충의 치사율은 1령에서 가장 높게 나타났다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Metarhizium anisopliae is one of the entomopathogenic fungi infecting Protaetia brevitarsis seulensis. Environmental conditions strongly affect the virulence of entomopathogenic fungus. To test the susceptibility of P. brevitarsis seulensis larvae to M. anisopliae, we determined level mortality rate...

주제어

AI 본문요약
AI-Helper 아이콘 AI-Helper

문제 정의

  • , 2009; Erler and Ates, 2015), 곤충 대량 사육 시설에서 발생하는 곤충 병원성 곰팡이 발생 환경 조건에 대한 연구는 현재 부족한 실정이다. 따라서 이 연구에서는 대표적인 약용 곤충인 흰점박이꽃무지에 대해 온도, 습도 조절을 통한 녹강병의 발생률을 비교하고, 흰점박이꽃무지 유충의 녹강균에 대한 노출 시기에 따른 민감도를 알고자 하였다.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
흰점박이꽃무지 사육 시 좁은 공간에 높은 밀도로 곤충을 사육할 경우 어떤 문제가 발생할 수 있나요? 농가에서 흰점박이꽃무지 사육 시 경제성과 사육 공간의 활용성을 높이기 위해 좁은 공간에 높은 밀도로 곤충을 사육하는 경우가 많다(Riddick and Wu, 2015). 그러나 한정된 공간에서 높은 밀도로 곤충을 사육할 경우 각종 곤충 병원성 질병에 감염될 확률이 높아지고, 감염 시 다른 개체로 쉽게 확산되어 집단 폐사 확률도 높아진다.
Metarhizium anisopliae이란? Metarhizium anisopliae (녹강균)는 흰점박이꽃무지에게 질병을 일으키는 곤충 병원성 곰팡이 중 하나이다. 이러한 곰팡이의 병원성은 환경 조건에 의해 영향을 받는다.
곤충 병원성 곰팡이의 성장과 독성은 어떤 환경에 영향을 받나요? 곤충 병원성 곰팡이의 성장과 독성은 온도, 습도, 영양분, pH 등에 영향을 받는다(Athanassiou et al., 2017; Indriyanti et al.
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (30)

  1. Akbar, W., J.C. Lord, J.R. Nechols and R.W. Howard. 2004. Diatomaceous earth increases the efficacy of Beauveria bassiana against Tribolium castaneum larvae and increases conidia attachment. Journal of Economic Entomology 97:273-280. 

  2. Anand, R., B. Presad and B.N. Tiwary. 2009. Relative susceptibility of Spodoptera litura pupae to selected entomopathogenic fungi. Biocontrol 54: 85-92. 

  3. Athanassiou, C.G., N.G. Kavallieratos, C.I. Rumbos and D.C. Kontodimas. 2017. Influence of temperature and relative humidity on the insecticidal efficacy of Metarhizium anisopliae against larvae of Ephestia kuehniella (Lepidoptera:Pyralidae) on wheat. Journal of Insect Science 17: 1-7. 

  4. Douro-Kpindou, O.K., D.A. Djegui, I.A. Glitho and M. TamO. 2012. Sensitivity of Helicoverpa armigera (Hubner) (Lepidoptera:Noctuidae) to the entomopathogenic fungi, Metarhizium anisopliae and Beauveria bassiana in laboratory. Journal of Agriculture and Biology Science 7: 1007-1015. 

  5. Erler, F. and A.O. Ates. 2015. Potential of two entomopathogenic fungi, Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae (Coleoptera: Scarabaeidae), as biological control agents against the June beetle. Journal of Insect Science 15: 44. 

  6. Gillespie, A.T. and E. Crawford. 1986. Effect of water activity on conidial germination and mycelial growth of Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae, Paecilomyces spp. and Verticillium lecanii, p. 254. In fundamental and applies aspects of invertebrate pathology (Proceedings of the fourth international colloquium of invertebrate pathology) (Samson, R.A., J.M. Vlak and D. Peters, eds.). 

  7. Goettel, M.S., J. Eilenberg and T. Glare. 2005. Entomopathogenic fungi and their role in regulation of insect populations, p. 361-405. In: Molecular insect science (Gilbert, L.K., K. Iatrou, S.S. Gill, eds.). Elservier, New York, USA. 

  8. Hafez, M., F.N. Zaki, A. Moursy and M. Sabbour. 1997. Biological effects of the entomopathogenic fungus, Beauveria bassiana on the potato tuber moth Phthorimaea operculella (Seller). Journal of Pest Science 70: 158-159. 

  9. Hall, R.A. 1981. The fungus Verticillium lecanii as a microbial insecticide against aphids and scales, p. 483-498. In: Microbial control of pests and plant diseases 1970-1980 (Burges H.D. ed.). Academic press, London. 

  10. Hammer, O., D.A.T. Harper and P.D. Ryan. 2001. PAST: Paleontological statistics software package for education and data analysis. Paleaeontologica Electronica 4: 1-9. 

  11. Han, J.H., J.J. Kim and S.Y. Lee. 2014. Insecticidal activity of Metarhizium anisopliae FT83 against the different stages of beet armyworm, Spodoptera exigua. Korean Journal of Pesticide Science 18: 417-421. 

  12. Hussain, A., M.Y. Tian, Y.R. Ho and S. Ahmed. 2009. Entomopathogenic fungi disturbed the larval growth and feeding performance of Ocinara varians (Lepidoptera: Bombycidae) larvae. Insect Science 16: 511-517. 

  13. Hywel-Jones, N.L. and A.T. Gillespie. 1990. Effect of temperature on spore germination in Metarhizium anisopliae and Beauveria bassiana. Mycological Research 94: 389-392. 

  14. Indriyanti, D.R., P. Widiyaningrum, Haryuni, M. Slamet and Y.A. Maretta. 2017. Effectiveness of Metarhizium anisopliae and entomopathogenic nematodes to control Oryctes rhinoceros larvae in the rainy season. Parkistan Journal of Biological Sciences 20: 320-327. 

  15. Kim, H.G. and K.H. Kang. 2006. Imago's flight and larval activites of Protaetia brevitarsis (Coleoptera: Scarabaeidae) and Allomyrian dichotoma (Coleoptera: Dynastinae). Korean Journal of Applied Entomology 45: 139-143. 

  16. Kim, H.G., K.H. Kang and C.Y. Hwang. 2005. Effect of some environmental factors on oviposition and developmental characteristic of Protaetia brevitarsis and Allomyrina dichotoma. Korean Journal of Applied Entomology 44: 283-286. 

  17. Lee, J.B. and Y.J. Park. 2015. Insecticidal effect of entomopathogenic fungus, Beauveria bassiana ANU1 to Spodoptera exigua and Plutella xylostella by different temperature and humidity conditions. The Korean Society of Pesticide Science 19: 125-133. 

  18. Lee, M.R., J.C. Kim, S.J. Lee, S. Kim, S.J. Lee, S.E. Park, W.H. Lee and J.S. Kim. 2017. Assessment of physiological activity of entomopathogenic fungi with insecticidal activity against locusts. Korean Journal of Applied Entomology 56:301-308. 

  19. Lord, J.C. 2005. Low humidity, moderate temperature, and desiccant dust favor efficacy of Beauveria bassiana (Hyphomycetes:Moniliales) for the lesser grain borer, Rhyzopertha dominica (Coleoptera: Bruchidae). Biological Control 34:180-186. 

  20. Luz, C. and J. Fargues. 1997. Temperature and moisture requirement for conidial germination of an isolate of Beauveria bassiana, pathogenic to Rhodnius prolixus. Mycopathologia 138: 117-125. 

  21. Mitchell, M.J. and A. Cali. 1994. Vairimorpha necatrix (Microsporidia:Burenellidae) affects growth and development of Heliothis zea (Lepidoptera: Noctuidae) raised at various temperatures. Journal of Economic Entomology 87: 933-940. 

  22. Mittal, I.C. 2000. Survey of Scarabaeid (Coleoptera) fauna of Himanchal Pradesh (India). Journal of Entomological Research 24: 133-141. 

  23. Park, H.Y., S.S. Park, H.W. Oh and J.I. Kim. 1994. General characteristics of the white-spotted flower chafer, Protaetia brevitarsis reared in the laboratory. Korean Journal of Entomology 24: 1-5. 

  24. Riddick, E.W. and Z. Wu. 2015. Effects of rearing density on survival, growth, and development of the ladybird Coleomegilla maculata in culture. Insects 6: 858-868. 

  25. Roberts, D.W. and R.J. St. Leger. 2004. Metarhizium spp., Cosmopolitan Insect-pathogenic Fungi: Mycological Aspects. Advances in Applied Microbiology 54: 1-70. 

  26. Saleem, A.R. and R.A. Ibrahim. 2019. Assessment of the virulence and proteolytic activity of three native entomopathogenic fungi against the larvae of Oryctes Agamemnon (Burmeister) (Coleoptera: Scarabaeidae). Egytpian Journal of Biological Pest Control 29: 21. 

  27. Shah, P.A. and J.K. Pell. 2003. Entomopathogenic fungi as biological control agents. Applied Microbiology and Biotechnology 61: 413-423. 

  28. Sharififard, M., M.S. Mossadegh and B. Vazirianzadeh. 2012. Effects of temperature and humidity on the pathogenicity of the entomopathogenic fungi in control of the house fly, Musca domestica L. (Diptera: Muscidae) under laboratory conditions. Journal of Entomology 9: 282-288. 

  29. Shin, M.K. 1986. Clinical traditional herbalogy. Young Lim Press Co. Seoul (Korea). p. 482. 

  30. Song, M.H., M.H. Han, S. Lee, E.S. Kim, K.H. Park, W.T. Kim and J.Y. Choi. 2017. A field survey on edible insect farms in Korea. Journal of Life Science 27: 702-707. 

저자의 다른 논문 :

관련 콘텐츠

오픈액세스(OA) 유형

GOLD

오픈액세스 학술지에 출판된 논문

이 논문과 함께 이용한 콘텐츠

저작권 관리 안내
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로