Hypera postica. Ciclul de viață al speciei H. postica poate fi caracterizat prin perioade scurte de activitate intensă și perioade lungi de inactivitate. Hypera postica prezintă o remarcabilă plasticitate comportamentală și ecologică (Hsiao, 1993). Cele mai multe populații sunt univoltine (Helgesen, Cooley, 1976), dar în unele medii, în special în regiunile din sud, poate fi o a doua generație (Michelbacher, 1943;White et al., 1969). Insecta iernează în stadiul de adult. În localitățile cu ierni blânde, ouăle, larvele și pupele, de asemenea, pot supraviețui iernii Radcliff e, Flanders, 1998).În funcție de regiune, în special în cele sudice, depunerea pontei poate avea loc toamna, iarna și primăvara (Woodside, Bishop, Pienkowski, 1968;Campbell et al., 1975;Whitford, Quisenberry, 1990), ori de câte ori temperaturile depășesc 1,7°C (Hsieh, Roberts, Armbrust, 1974). Tulpina tânără a lucernei este locul preferat pentru depunerea pontei (Pass, 1967), cu toate acestea, ouăle sunt depuse și în tulpinile buruienilor, printre care, Poa bulbosa L., Stellaria sp. (L.), Capsella bursa -pastoris (L.) (Ben Saad, Bishop, 1969;Niemczyk, Flessel, 1970). Odată ce locul pentru depunerea pontei este ales, femela perforează peretele plantei, introduce ovipozitorul și depune un grup de 9-10 ouă de culoare galbenă (Niemczyk, Flessel, 1970).În condiții optime de laborator, potențialul de reproducere este ≈ 3650 de ouă per femelă (Coles, Day, 1977). Rata de ovipoziție crește liniar cu temperatura până la 30°C (LeCato, Pienkowski, 1972;Hsieh, Roberts, Armbrust, 1974). Incubația necesită 156 GZ (grade zile), cu un prag al temperaturii de 9,0°C per zi (Roberts, DeWitt, Armbrust 1970). Larva apărută se alimentează cu măduva tulpinii, apoi creează galerii spre exterior. Ieșind, urcă pe mugurii foliari terminali cu care se hrănește în continuare. Insecta posedă patru stadii larvare. Temperatura limită de dezvoltare este de 8,9°C, cu suma temperaturilor necesare pentru a fi naliza dezvoltarea larvelor egală cu 148°C (Litsinger, Apple, 1973). Insecta imatură se transformă în pupă și imago, după acumularea de 77 GZ (Hsieh, Roberts, Armbrust, 1974). Insecta adultă rămâne în câmpurile de lucernă timp de 1-3 săptămâni pentru hrănirea suplimentară sau până la prima recoltare, apoi migrează spre locurile potrivite pentru estivare, de obicei, în afara câmpurilor de lucernă (Tysowsky, Dorsey, 1970; Kuhar, Youngman, Laub, 2010;Zahiri et al., 2014) unde are loc dezvoltarea sexuală, iar activitatea metabolică este încetinită (Litsinger, Apple, 1973). Datorită schimbării fotoperioadei, insectele adulte devin din nou active, migrează înapoi spre câmpurile de lucernă, ating maturitatea sexuală și încep depunerea pontei (Kuhar, Youngman, Laub, 2000).Protapion apricans. Insectele adulte ale speciei Protapion apricans hibernează în resturile vegetale de la suprafața solului în câmpurile de trifoi și terenurile adiacente. Unele insecte adulte pot rămâne în diapauză până la 2 ani. Migrația gândacilor din locurile de iernare coincide cu faza de creștere a trifoiul...
Modern agriculture faces numerous problems, many of which are caused by the excessive use of synthetic pesticides to control pests. Development of a sustainable agriculture system is a priority for the Republic of Moldova, the main objectives being food security, protection of environment, support the competitiveness of local farmers on national and international market. Biological control proved to be a successful approach to the sustainable management of harmful insects. Thus, it is necessary to make continuous efforts to address the demand of business and national economy in environmentally friendly pesticide products. This study aimed to highlight new agents for biological control of insect pests based on local Bacillus thuringiensis (Bt) strains. Highlighted strains show promising results having a high insecticidal activity against lepidopteran (Lymantria dispar, Cydia pomonella and Archips rosana) and coleopteran (Neocoenorhinidius pauxillus, Phyllobius oblongus and Sitona lineatus) pest species. It therefore will allow local production of biopesticides, which will significantly reduce the final cost of the product, making it more accessible to farmers. Use of local Bt strains will also help avoid the ecological risks associated with the introduction of new organisms into ecosystems.
As part of an approach for selecting potential mycoinsecticides for biocontrol control of weevils, the physiological properties of the strains are to be considered. The paper aimed to investigate the temperature effects on the vegetative growth, conidia germination, and viability of the fungal strains Beauveria bassiana CNMN-FE-01. As a result of the provided analyses, it was shown that the radial growth of the investigated strain follows a linear model. Based on the rate of average radial growth data, the optimum temperature growth at 25°C was determined, while at 35°C, the growth stops. Furthermore, it was found that the maximum rate of sporulation and germination of B. bassiana strain CNMN-FE-01 are at 25°C. At this temperature, the strain maintains the viability of the spores in a proportion of 86% for 90 days. However, temperatures above 25°C significantly reduce the viability of spores. The inhibition in growth of the investigated strain Beauveria bassiana CNMN-FE-01 at 30°C and higher and considerable reduction of its spore viability after extended exposure to 30°C testify to the need for repeated application when used as a biological control agent.
The paper aimed to investigate the influence of UV radiation on the conidia germination and vegetative growth of the fungal strains Beauveria bassiana CNMN-FE-01 and Cordyceps fumosorosea CNMN-FE-02, potential biological control agents of weevils. It was established that UV-B radiation (λ = 312 nm) significantly reduces the viability of conidia, the highest decrease being attested after 30 min. of exposure. However, the radial growth rate of the investigated fungal strains was not significantly affected by exposure of conidia to UV-B rays (p = 0,443 and 0,349, respectively).
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Copyright © 2025 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.