stringtranslate.com

Перелетная саранча

Крупный план Locusta migratoria

Перелетная саранча ( Locusta migratoria ) — наиболее распространённый вид саранчи и единственный вид рода Locusta . Встречается по всей Африке, Европе, Азии, Австралии и Новой Зеландии. Из-за обширной географической области, которую она занимает и которая охватывает множество различных экологических зон, описаны многочисленные подвиды . Однако не все эксперты согласны с обоснованностью некоторых из этих подвидов.

Многие другие виды кузнечиков , ведущие стайный образ жизни и, возможно, совершающие перелеты, в просторечии называются «саранчовыми», включая широко распространенную пустынную саранчу .

Перелетная саранча обладает одним из самых больших известных геномов среди насекомых , размером 6,5 Гбн [1] . [2]

Полифенизм

Мигрирующая саранча полифенична . Она переходит между двумя основными фенотипами в ответ на плотность популяции: одиночная фаза и стадная фаза. По мере увеличения плотности популяции саранча постепенно переходит из одиночной фазы в стадную фазу с промежуточными фазами:

Пасьянс = одиночная фаза → transiens congregans (промежуточная форма) → стадная фаза → переходные диссоцианты (промежуточная форма) → пасьянс = одиночная фаза.

Пигментация и размер перелетной саранчи различаются в зависимости от ее фазы (стадная или одиночная форма) и ее возраста. Стадные нимфы имеют желтовато-оранжевый покров с черными пятнами; одиночные нимфы зеленые или коричневые. Стадная взрослая особь коричневатая с желтым, причем последний цвет становится более интенсивным и обширным по мере созревания. Одиночная взрослая особь коричневая с различной степенью зеленого цвета в зависимости от цвета растительности. Стадные взрослые особи различаются по размеру от 40 до 60 мм в зависимости от пола; они меньше, чем одиночные взрослые.

Фазовый переход может быть опосредован метилированием ДНК в мозге. Экспрессия гена ДНК-метилтрансферазы Dnmt3 высока в мозге стадной формы, снижается у стадной саранчи, когда она изолирована, и повышается у одиночной саранчи, когда она скучена. Нокдаун снижает фазозависимую локомоторную активность. [3] Транскрипционно Dnmt3 связан с фазоядерным транскрипционным фактором, гормональным рецептором HR3. [3]

Нейрохимия

Хойл в 1953 году обнаружил, что повышенный внеклеточный K + вызывает деполяризацию мембраны в мышцах, активирующих нервы. Это, в свою очередь, снижает нервный потенциал , что в конечном итоге приводит к снижению выходной силы указанной мышцы. Он также обнаружил, что хронические холодные температуры увеличивают K + в гемолимфе . Эти изменения влияют на нервные состояния L. migratoria , поскольку, как и у насекомых и животных в целом, нервные клетки имеют высокую проницаемость K, что позволяет трансмембранному распределению K + определять большую часть клеточного диффузионного потенциала . Это формирует и будет продолжать формировать распределение ареала L. migratoria в условиях изменения климата. [4]

Отношения с людьми

Экономическое воздействие

Взрослая самка (вверху), взрослый самец (внизу слева), нимфа пятой стадии (внизу справа)

Саранча очень подвижна и обычно летает по ветру со скоростью около 15–20 километров в час (9,3–12,4 миль в час). Стаи могут преодолевать от 5 до 130 км и более за день. Стаи саранчи могут иметь площадь от менее одного квадратного километра до нескольких сотен квадратных километров с численностью от 40 до 80 миллионов особей на квадратный километр. Взрослая саранча может потреблять в день столько свежей пищи, сколько весит сама (несколько граммов). На каждый миллион саранчи приходится одна тонна пищи.

В Африке последняя серьезная широко распространенная чума L. m. migratorioides произошла с 1928 по 1942 год. С тех пор изменения окружающей среды сделали маловероятным развитие стай африканской перелетной саранчи. Тем не менее, потенциальные вспышки постоянно отслеживаются, поскольку нашествие может быть разрушительным. Мадагаскарская перелетная саранча ( L. m. capito ) по-прежнему регулярно собирается в стаи (примерно дважды каждые десять лет). Пустынная саранча , которая очень похожа на африканскую перелетную саранчу, также остается серьезной угрозой.

Обследование и контроль саранчи являются основной обязанностью Министерства сельского хозяйства в странах, пострадавших от саранчи, и представляют собой операции, проводимые национальными подразделениями по борьбе с саранчой. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) предоставляет информацию об общей ситуации с саранчой всем заинтересованным странам и дает предупреждения и прогнозы тем странам, которым грозит вторжение.

Как еда

Перелетная саранча — съедобное насекомое . [5] [6] В Европе перелетная саранча официально одобрена для использования в пищевых продуктах в Швейцарии (с мая 2017 года). [7] 2 июля 2021 года Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов опубликовало научное заключение, в котором говорится, что употребление перелетной саранчи в замороженном, сушеном или измельченном виде безопасно для человека. [8] 12 ноября 2021 года государства-члены ЕС дали зеленый свет Комиссии ЕС на разрешение размещения на рынке перелетной саранчи в качестве пищевого продукта. Это один из последних шагов в новой процедуре выдачи разрешений на продукты питания. В качестве следующего шага Комиссия теперь примет правовой акт. [9]

ПодвидыМигрирующая саранча

L. m. migratorioides самка (одиночная)
L. m. migratorioides самец (одиночный)

L. migratoria встречается на обширной географической территории, а его ареал охватывает множество различных экологических зон. В связи с этим были описаны многочисленные подвиды; однако не все эксперты согласны с обоснованностью некоторых из этих подвидов. [10]

Другие виды, называемые «саранчой»

Другие виды прямокрылых, которые ведут стадный и миграционный образ жизни, называются саранчовыми . К ним относятся:

Сенегальский кузнечик ( Oedaleus senegalensis ) также часто ведет себя подобно саранче в регионе Сахеля.

Фото

Смотрите также

Сноски

  1. ^ Ван, Сяньхуэй; Фан, Сяодун; Ян, Пэнчэн; Цзян, Сюаньтин; Цзян, Фэн; Чжао, Децзянь; Ли, Болей; Цуй, Фэн; Вэй, Цзянин; Ма, Чуан; Ван, Юндан; Он, Цзин; Ло, Юань; Ван, Чжифэн; Го, Сяоцзяо; Го, Вэй; Ван, Сюэсун; Чжан, И; Ян, Мэйлин; Хао, Шугуан; Чен, Бинг; Ма, Цзунъюань; Ю, Дэн; Сюн, Чжицян; Чжу, Ябин; Фан, Диндин; Хан, Лицзюань; Ван, Бо; Чен, Юаньсинь; Ван, Цзюньвэнь; Ян, Лан; Чжао, Вэй; Фэн, Юэ; Чен, Гуаньсин; Лиан, Джинмин; Ли, Цие; Хуан, Чжиюн; Яо, Сяомин; Лу, На; Чжан, Гоцзе; Ли, Инжуй; Ван, Цзянь; Ван, Цзюнь; Чжу, Баоли; Кан, Ле (2014). «Геном саранчи дает представление о формирование роя и дальний полет". Nature Communications . 5 : 2957. Bibcode : 2014NatCo ...5.2957W. doi : 10.1038/ncomms3957. ISSN  2041-1723. PMC  3896762. PMID  24423660.
  2. ^ Ли, Шэн; Чжу, Шимин; Цзя, Цянцян; Юань, Дунвэй; Рен, Чунхуа; Ли, Канг; Лю, Сунин; Цуй, Иньин; Чжао, Хайган; Цао, Янхуэй; Фан, Ганци; Ли, Даци; Чжао, Сяомин; Чжан, Цзяньчжэнь; Юэ, Цяоюнь; Фань, Юнлян; Ю, Сяоцян; Фэн, Цили; Жан, Шуай (2018). «Геномные и функциональные ландшафты пластичности развития американского таракана». Природные коммуникации . 9 (1): 1008. Бибкод : 2018NatCo...9.1008L. дои : 10.1038/s41467-018-03281-1. ISSN  2041-1723. PMC 5861062. PMID 29559629  .  В статье использованы цитаты из этого источника, доступного по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
  3. ^ Аб Хоу, Ли; Ван, Сюэсун; Ян, Пэнчэн; Ли, Бэйбэй; Линь, Чжэ; Канг, Ле; Ван, Сяньхуэй (2020). «ДНК-метилтрансфераза 3 участвует в изменении фазы поведения перелетной саранчи». Биохимия насекомых и молекулярная биология . 121 : 103374. doi : 10.1016/j.ibmb.2020.103374. PMID  32283278. S2CID  215758648.
  4. ^ Овергаард, Йоханнес; Макмиллан, Хит А. (2017-02-10). «Интегративная физиология устойчивости насекомых к холоду». Ежегодный обзор физиологии . 79 (1). Ежегодные обзоры : 187–208. doi : 10.1146/annurev-physiol-022516-034142 . ISSN  0066-4278. PMID  27860831.
  5. ^ Oonincx, Деннис ГАБ; ван Иттербек, Йост; Хиткамп, Марсель Дж.В.; ван ден Бранд, Генри; ван Лун, Джуп Дж.А.; ван Хьюис, Арнольд; Хансен, Иммо А. (29 декабря 2010 г.). «Исследование производства парниковых газов и аммиака видами насекомых, пригодных для потребления животными или человеком». ПЛОС ОДИН . 5 (12): e14445. Бибкод : 2010PLoSO...514445O. дои : 10.1371/journal.pone.0014445 . ПМК 3012052 . ПМИД  21206900. 
  6. ^ Барсикс, Ф., 2010. Питание местного населения Мадагаскара продуктами Vers à Soie. - Унив. де Льеж.: 1-84.
  7. ^ Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (28 апреля 2017 г.): «Насекомые как еда» (только на немецком языке)
  8. ^ EFSA (2 июля 2021 г.): Безопасность замороженных и сушеных составов из перелетной саранчи (Locusta migratoria) в качестве нового продукта питания в соответствии с Регламентом (ЕС) 2015/2283. В: Журнал EFSA. Том 19, выпуск 7. DOI: https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6667.
  9. Европейская комиссия (2 ноября 2021 г.): Одобрение второго насекомого в качестве нового продукта питания .
  10. ^ Chapuis, MP.; Lecoq, M.; Michalakis, Y.; Loiseau, A .; Sword, GA; Piry, S.; Estoup, A. (1 августа 2008 г.). «Влияют ли вспышки на генетическую структуру популяции? Глобальное исследование вредителя, страдающего от микросателлитных нулевых аллелей». Molecular Ecology . 17 (16): 3640–3653. doi :10.1111/j.1365-294X.2008.03869.x. PMID  18643881. S2CID  4185861.

Ссылки

Внешние ссылки