ОСНОВИТ OS-2.5 GK (Т-27) Штукатурка декоративная короед ЭКСТЕРВЭЛЛ (фракция
Штукатурка декоративная ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-2.5 GK (старое название Т-27) – это сухая смесь на основе цемента, фракционной мраморной крошки и декоративных добавок которые улучшают качество поверхности и увеличивают адгезионные свойства. Используется для создания декоративно-защитного слоя при отделке различных поверхностей внутри с снаружи зданий, в т.ч. при устройстве системы фасадной теплоизоляции ОСНОВИТ. Рекомендуется под последующее окрашивание. Для ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ
Бетонные, кирпичные, пено- и газобетонные основания, цементные и цементно-известковые штукатурки, ГКЛ, ГВЛ.
Основит Экстервэлл OS-2.5 GK (Т-27) устойчива к образованию трещин, имеет повышенную ударопрочность, паропроницаема, водо- и морозоустойчива. Пластична и хорошо разравнивается. Состав не содержит химических веществ которые могли бы нанести вред человеческому здоровью и окружающей среде, поэтому является экологически безопасным продуктом.
Подготовка основания
Основание должно быть сухим, чистым и прочным (возраст бетонных оснований, цементно-известковых и цементно-песчаных штукатурок – не менее 28 дней, армированного базового штукатурного слоя – не менее 3-х дней). Перед нанесением материала необходимо удалить с поверхности пыль, масляные пятна и другие загрязнения, препятствующие сцеплению материала с поверхностью. Значительные неровности поверхности следует предварительно выровнять соответствующей цементной штукатуркой ОСНОВИТ.
Для усиления прочности сцепления материала с основанием поверхность обработать кварцевым грунтом ОСНОВИТ ЭКСТЕРКОНТ LP54 W. Основание готово к нанесению декоративной штукатурки только после полного высыхания грунта. Не допускать запыления загрунтованных поверхностей.
Приготовление раствора
Для приготовления раствора содержимое мешка при постоянном перемешивании высыпать в ёмкость с чистой водой из расчёта 1 кг сухой смеси на 0,16-0,20 л чистой воды (на 1 мешок 25 кг – 4,00-5,00 л воды) и перемешать до образования однородной массы. Для получения однородной фактуры декоративной штукатурки по всей площади её нанесения рекомендуем затворять водой всё содержимое мешка единовременно. Перемешивание производится механизированным (профессиональный миксер или электродрель с насадкой) либо ручным способом. Раствор необходимо выдержать 3-5 минут, а затем повторно перемешать. После этого раствор готов к применению. Раствор можно использовать в течение 1 часа с момента затворения водой. При повышении вязкости раствора в емкости (в пределах времени жизнеспособности) необходимо тщательно перемешать его без добавления воды.Для приготовления раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду.
Нанесение
Приготовленный раствор нанести на подготовленную поверхность теркой из нержавеющей стали. Рекомендуемая толщина штукатурного слоя должна соответствовать максимальной фракции наполнителя. После того, как раствор начнет схватываться (не прилипает к инструменту), затереть поверхность с помощью пластмассовой или деревянной терки вертикальными, горизонтальными, крестообразными или круговыми движениями разной амплитуды в зависимости от желаемой фактуры. Полученная поверхность имеет бороздчатую фактуру («изъеденную короедом»). Для получения качественного декоративного покрытия необходимо как можно чаще очищать рабочую поверхность инструмента при помощи ветоши. Не допускается удаление излишков смеси с помощью воды.
ПОЛУЧАЕМЫЕ ФАКТУРЫ:
Дождь – движения пластиковой терки в выбранном направлении. В зависимости от движений мастера дождь может быть: косым, прямым, горизонтальным, двойным).
Классический короед – круговые движения пластиковой терки. над поверхностью будто поработал жук-короед. Сама природа подсказала разработчикам данную фактуру.
Перед нанесением декоративной штукатурки ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ короед следует понимать какой фактуры рисунок будет использован и затирать поверхность в одном направлении (например, против часовой стрелки).
При проведении работ рекомендуется обеспечить непрерывность процесса нанесения материала. При прерывании штукатурных работ следует вдоль линии, где нужно закончить штукатурный слой, приклеить малярный скотч, затем нанести штукатурку с заходом на скотч, создать фактуру и сразу удалить скотч вместе с остатками материала.
В процессе работы и в последующие два дня температура окружающей среды и основания должна быть не ниже +50 С и не выше +300 С. В процессе твердения поверхность необходимо защищать от интенсивного высыхания: не допускать попадания прямых солнечных лучей, воздействия сквозняков.
Нанесение фасадных красок и гидрофобизирующих составов производится не менее чем через 7 суток.
Штукатурка декоративная ilmax 6540 (фактура “короед”), 25кг.: цена по Лунинцу. декоративные штукатурки от Дело техники
Назначениеilmax 6540 предназначена для создания декоративных тонкослойных штукатурных покрытий с рельефной фактурой “короед”.
Область примененияИспользуется в качестве элемента декоративно-защитного слоя в легких штукатурных системах утепления, а также для наружных и внутренних отделочных работ по минеральным поверхностям (бетон, цементные и гипсовые штукатурки), ДСП, гипсокартону. Штукатурка ilmax 6540 производится с размером зерна наполнителя 2 мм или 3 мм (размер указан на боковой стороне упаковки).
Технические характеристикиВремя использования раствора, не более | 2 ч | |
Размер зерна | 2,0 мм; 3,0 мм | |
Морозостойкость, не менее | 75 циклов | |
Атмосферостойкость, не менее | 100 циклов | |
Адгезия, не менее | 0,8 МПа | |
Коэффициент паропроницаемости | 0,03 мг/(м*ч*Па) | |
Горючесть | НГ | |
Температура проведения работ | +5…+25°С | |
Температура эксплуатации | -30…+70°С | |
Окраска, не ранее | 7 суток | |
Количество воды на 25 кг | белая: 4,75…5,25 л; под окраску 2,0 мм: 4,5…5,0 л; под окраску 3,0 мм: 4,25…4,75 л | |
Расход | при размере зерна 2 мм:2,4…2,6 кг/м2; при размере зерна 3 мм: 3,5…3,7 кг/м2 | |
Толщина слоя | Толщина наносимого слоя 2,0; 3,0 мм | |
Цвет | белый или под окраску |
TERMOKREPS “Короед 2,5 мм” — декоративный штукатурный состав
Работы следует выполнять при температуре воздуха и основания от +5 до +300С.
Запрещается выполнять работы при прямом воздействии солнечных лучей, при сильном ветре, а также во время дождя и по мокрым поверхностям. На период монтажа необходимо принять меры для предотвращения попадания осадков на поверхность и внутрь системы, для чего строительные леса следует закрыть ветрозащитной сеткой и/или пленкой.
Штукатурный состав нанести с помощью стальной терки слоем на величину зерна. Сразу же после нанесения сформировать фактуру поверхности с помощью пластиковой терки. Фактуру формируют мелкими движениями терки, в одном направлении, избегая нажима на штукатурный слой. Терку необходимо держать строго параллельно поверхности основания. В зависимости от направления движения можно получить горизонтальные, вертикальные, круговые и перекрестные борозды. Нельзя очищать или смачивать рабочую поверхность терки водой. Нанесение декоративной фактурной штукатурки выполняется участками. Соединение соседних участков выполняется «мокрый» по «мокрому». Максимальная поверхность, которую можно оштукатурить в одном технологическом цикле (нанесение и формирование фактуры), устанавливается экспериментально в зависимости от типа основания и температурно-влажностных условий. Работы на одной плоскости необходимо выполнять без перерывов, рекомендуется заканчивать работы по архитектурным границам. В случае невозможности подобной разбивки – границы захваток выполняются при помощи малярной ленты.
Возможно машинное нанесение. При машинном нанесении приемы работ те же, что и при ручном. В начале работ следует определить практически толщину нанесения, удобную для разравнивания.
ВНИМАНИЕ! Гарантии качества на фасадные теплоизоляционные системы сохраняются только при комплектации материалами и проведении работ в соответствии с Альбомом Технических решений «TERMOKREPS».
Защита при твердении
Декоративный штукатурный слой в течение 3-х суток после нанесения необходимо предохранять от воздействия осадков и преждевременного высыхания.
Каталог товаров
Технические характеристики
Время использования раствора, не более | 2 ч | |
Размер зерна | 2,0 мм; 3,0 мм | |
Морозостойкость, не менее | 75 циклов | |
Атмосферостойкость, не менее | 100 циклов | |
Адгезия, не менее | 0,8 МПа | |
Коэффициент паропроницаемости | 0,03 мг/(м*ч*Па) | |
Горючесть | НГ | |
Температура проведения работ | +5…+25°С | |
Температура эксплуатации | -30…+70°С | |
Окраска, не ранее | 7 суток | |
Количество воды на 25 кг | белая: 4,75…5,25 л; под окраску 2,0 мм: 4,5…5,0 л; под окраску 3,0 мм: 4,25…4,75 л | |
Расход | при размере зерна 2 мм:2,4…2,6 кг/м2; при размере зерна 3 мм: 3,5…3,7 кг/м2 | |
Толщина слоя | Толщина наносимого слоя 2,0; 3,0 мм | |
Цвет | белый или под окраску |
Защитно-отделочная штукатурка белая либо под окраску для наружной и внутренней отделки (НВ), полимерминеральная (ПМ), цементная, однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), крупнозернистая (2,0 либо 3,0 мм): Защитно-отделочная штукатурка белая либо под окраску НВ ПМ цементная 1 СС 2,0 либо 3,0 “ilmax 6540” СТБ 1263-2001
Подготовка поверхности:
Основание должно быть сухим, прочным и стабильным, очищенным от пыли, извести, масел, жира, остатков старой краски и других загрязнений, способных снизить адгезию к основанию. Для выравнивания неровностей, оштукатуривания стен из силикатного или керамического кирпича, блоков из ячеистого бетона используется штукатурка выравнивающая цементная ilmax 6800. Оштукатуривать необходимо не менее чем за 7 суток до нанесения ilmax 6540. Для увеличения адгезии поверхность перед нанесением ilmax 6540 необходимо обработать грунт-контактом ilmax 4185. Сильно впитывающие, пылящие основания перед нанесением грунт-контакта ilmax 4185 следует обработать грунтом ilmax 4180 (4120, 4100).
Приготовление раствора:
Сухая смесь постепенно добавляется в воду (0,19…0,21 л воды на 1 кг сухой смеси для штукатурки белой; 0,18…0,20 л воды на 1 кг сухой смеси для штукатурки под окраску с размером зерна 2,0 мм; 0,17…0,19 л воды на 1 кг сухой смеси для штукатурки под окраску с размером зерна 3,0 мм) и тщательно размешивается миксером до получения однородной массы без комков. Для приготовления использовать чистую воду (t=+10…+25°C). Через 5 минут раствор повторно перемешивается, после чего он готов к применению. Время использования раствора не более 2 часов.
Способ нанесения:
Декоративно-защитный слой в легких штукатурных системах утепления следует выполнять не ранее чем через 48 ч после устройства армированного слоя. При необходимости нанесения грунт-контакта ilmax 4185 – не ранее чем через 3 часа после его нанесения. Для создания защитно-отделочного слоя с рельефной фактурой «короед» раствор ilmax 6540 наносится на подготовленное основание при помощи металлической терки или шпателя. Не использовать ржавый инструмент и посуду! Штукатурку необходимо равномерно распределять по поверхности, создавая покрытие одинаковой толщины, равной размеру зерна. Затем, когда раствор перестает липнуть к инструменту, с помощью пластиковой терки создается фактура поверхности. В зависимости от направления движения терки и навыков рабочего можно создать различные рисунки фактур.
Для создания равномерной фактуры на одном участке необходимо работать без перерывов. Для равномерности цвета и фактуры также рекомендуется использовать декоративную штукатурку из одной партии.
Условия применения:
Во время выполнения работ и высыхания раствора поверхность следует предохранять от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и других неблагоприятных факторов окружающей среды. Температура окружающей среды и основания должна быть в диапазоне +5…+25°С. Через 7 суток после нанесения штукатурки наружные поверхности подлежат окрашиванию фасадной краской в соответствии с инструкцией производителя краски.
Безопасность применения:
Во время приготовления и применения смеси необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, кожных покровов и глаз. В случае попадания растворной смеси в глаза следует немедленно промыть их водой и обратиться за помощью к врачу. При применении материала дополнительных мер пожарной безопасности соблюдать не требуется.
декоративная штукатурка и ее особенности, инструкция по отделке, обзор, расход материала
Содержание:
- Как выбрать штукатурку?
- Технология нанесения штукатурки
Короед — лучшее решение для частных домов. Фасадная штукатурка короед отвечает всем требованиям прочности, долговечности и привлекательности.
Самые красивые фасады частных домов зачастую выполнены с помощью этого типа отделочных материалов. Деревянная фактура с имитацией повреждений жуками обрела неслыханную популярность в строительстве.
Цена на услугу отделки короедом довольно высока, повсеместно создается ореол трудоемкости процесса. Выполнить качественно работу с первого раза самостоятельно не удастся, а потренироваться вполне можно на задней стене дома.
Следует знать основные правила и учитывать некоторые рекомендации.
Как выбрать штукатурку?
Фасадная штукатурка с маркировкой «короед» бывает разная, хотя едиными компонентами для всех смесей (сухих и мокрых) являются цемент и мраморная крошка.
Но каждый производитель в исходную рецептуру добавляет свои ингредиенты, что сказывается на качестве и внешнем виде. Цена не всегда является залогом отличного результата.
Отзывы свидетельствуют, что даже самую недорогую смесь можно искусно замешать и эффектно наложить на правильно подготовленную стену при наличии опыта.
Наиболее пластичными и удобными считаются штукатурки в пластиковых ведрах — жидкие, с добавлением силикона. Расход таких ведер высокий, что сказывается на стоимости отделки.
Главное — определиться с размером царапин. На упаковке со смесью производитель указывает диаметр царапающих гранул — обычно он варьируется в пределах 0,1-3,5 мм.
Стоит учитывать, что чем больше диаметр зерен, тем больший расход штукатурки. Потому как толщина накладываемого слоя должна равняться толщине зерна.
Цена фасада во многом зависит от количества и качества используемого материала, но значительная часть выделенного бюджета все-таки уходит на работу специалиста. Отделать фасад дома можно самостоятельно при должном терпении и трудолюбии.
Инструмент
В набор, который позволит создать фасад дома короед, входят:
- грунтовка и валик для ее нанесения;
- декоративная штукатурка короед;
- дрель для размешивания;
- шпатель с лопаткой для штукатурки;
- пластмассовая терка.
Технология нанесения штукатурки
В первую очередь необходимо хорошо загрунтовать стены. Грунт необходимо выбирать светлый, чтобы борозды последующего слоя штукатурки не касались темного дна.
Существуют качественные, но довольно дорогие краски-грунты, которые имеют плотную и вязкую структуру. Достаточно одного слоя такой краски-грунта, в отличие от остальных жидких, которые накладываются многослойно.
Нужно дождаться, пока слои грунта высохнут. И только потом наносится штукатурка короед. Можно предварительно утеплить стены по системе мокрый фасад, которая станет отличным предваряющим слоем для декоративной завершающей отделки.
Сухая штукатурка короед разводится водой в соответствии с инструкцией, размещенной на упаковке. Влажную разводить не нужно, у такой смеси короед цвета могут быть разные — производитель обычно дает рекомендации по выбору и добавлению краски в смесь.
В случае сухого варианта фасадная краска наносится уже на оштукатуренную стену валиком или спреем. Цвета смесей в мешках обычно серые или белые, они требуют цветового финишного аккорда.
Фасадная краска по штукатурке также должна соответствовать ряду требований. У нее должна быть хорошая покрывающая способность, высокая проницаемость и устойчивость к атмосферным и другим воздействиям окружающей среды.
Силиконовая краска лучше всего ложится на силиконовую штукатурку, однако цена ее довольно высока. Прикидывая расход материалов, следует учитывать все нюансы. А что касается цвета, то здесь ориентироваться стоит на собственные предпочтения и общую стилистику.
Штукатурка короед довольно быстро высыхает, поэтому лучшее время для ее нанесения — весна или осень. Смесь наносят на фасад шпателем и размазывают пластиковым соколом.
Толщина должна соответствовать диаметру зерна. Расход должен четко соответствовать инструкции — только так можно добиться правильного нанесения штукатурки короед на стену.
Следует выполнять работу в одном направлении во избежание появления стыков. После нанесения первый этап заглаживания пластиковой теркой для создания ровного слоя с небольшими царапинами.
Как только штукатурка немного подсохла и не тянется, пора приступать к созданию рисунка. Движения могут быть круговыми или вертикальными для создания «барашка» или «дождя» соответственно.
Более сложные рисунки требуют работы мастера. Фасадная краска по штукатурке наносится после ее полного засыхания — обычно на это требуется порядка 3 дней.
Износостойкие и эстетичные фасады
Фасады короед, видео отделки которых поможет представить процесс визуально во всех подробностях, всегда отличаются привлекательностью и создают чувство уюта и надежности.
Для частных домов короед — лучший способ декоративного оформления. Прочная и износостойкая, красивая и оригинальная, штукатурка короед заслуженно лидирует среди других типов отделки.
Она не требует идеальных стен , ее можно нанести самостоятельно. Грунт или шпаклевка короед — комбинация великолепной отделки частного дома.
Завершающий штрих — окрашивание, которое придает короеду салонный и престижный вид. Дело за малым — составить бюджет, отправиться в строительный гипермаркет и приступить к творческой и увлекательной работе.
Молодые деревья со скользкой корой более устойчивы к сосновым жукам
Согласно новому исследованию Университета Колорадо в Боулдере, деревья с более гладкой корой лучше отражают атаки горных сосновых жуков, которым трудно держаться за скользкую поверхность.
Результаты, опубликованные в журнале Functional Ecology , могут помочь управляющим земельными участками принимать решения о том, какие деревья выбраковывать, а какие оставить, чтобы наилучшим образом защитить лесные владения от заражения сосновыми жуками.
По часовой стрелке от верхнего левого угла: (1) две сосны, растущие бок о бок, с заметно различающейся текстурой коры, (2) передняя сосна с грубой корой, на которую напали короеды, (3) передняя сосна, которая кора имеет шероховатую и гладкую, сосновый жук атакует только грубую кору, (4) сосна передняя с преимущественно гладкой корой. Фото любезно предоставлено Скоттом Ферренбергом.
Текущая эпидемия горного соснового жука распространилась на 3,4 миллиона акров в Колорадо с тех пор, как вспышка была впервые обнаружена в 1996 году.Крошечные жуки размером с рисовое зернышко вонзились в кору сосны. Деревья сопротивляются, источая смолу, которая выталкивает жуков обратно с дерева. Крупномасштабные и продолжительные нападения жуков могут убить дерево.
ДокторантСкотт Ферренберг, который руководил исследованием, сказал, что он впервые начал подозревать, что текстура коры может повлиять на выживание деревьев, когда он и Джеффри Миттон, профессор экологии и эволюционной биологии, шли через стоянку с высокими передними ногами. сосны.Они заметили, что поверхностная смола, остаток борьбы с нашествием жуков, была обычна только на участках грубой коры.
«Мы нашли деревья, у которых были обе текстуры на одном стволе, и когда дерево было атаковано, оно было на неровной поверхности», – сказал Ферренберг. «Мы думали, что жуки либо предпочитают избегать гладкой поверхности, либо просто не могут держаться за нее».
Чтобы определить, что было именно так, исследователи проверили, насколько хорошо жуки могут удерживать различные текстуры коры.Они поместили каждого из 22 жуков на шероховатый участок коры и на гладкий участок. Они рассчитали, как долго жук может оставаться на каждой поверхности, прежде чем упасть.
Двадцать один из 22 жуков смог цепляться за грубую кору до тех пор, пока через пять минут испытания не закончились. Но все жуки упали с гладкой коры менее чем за минуту.
Результаты – особенно в сочетании с выводами второго исследования, также недавно опубликованного исследовательской группой – предоставляют информацию, которая может быть полезной для землеустроителей, которые пытаются сохранить здоровье общественных парков и других относительно небольших лесных территорий.
Во втором исследовании, опубликованном в журнале Oecologia , Ферренберг, Миттон и Джеффри Кейн из Государственного университета Гумбольдта в Калифорнии обнаружили, что вторая физическая характеристика дерева также помогает предсказать, насколько устойчива сосна к заражению жуками.
Команда обнаружила, что деревья, пережившие нападения жуков, имеют больше смоляных протоков, чем деревья, которые были убиты. Количество смоляных каналов различается между деревьями одного возраста, и в целом молодые деревья имеют больше смоляных каналов, чем более старые.
Количество смоляных протоков, которое связано со способностью деревьев выгонять жуков, легко подсчитать, взяв небольшую сердцевину дерева.
«Есть очень практические приложения, – сказал Ферренберг. «Эти две черты очень легко увидеть на дереве».
Поскольку молодые деревья, как правило, имеют более гладкую кору, а также больше смоляных каналов, исследование также предполагает, что землепользователям следует рассмотреть возможность вырубки некоторых старых деревьев для смягчения воздействия на них, чтобы противостоять жукам.
«Это противоречит подходу, который исторически был обычным для управления пожарами», – сказал Ферренберг. «Обычный подход к пожару – рубить все маленькие деревья. Но если вы хотите защитить небольшой участок земли от короедов, это, возможно, не лучшая стратегия ».
Подробнее на:
– Гладкая поверхность коры может защитить деревья от нападения насекомых: воскрешение «скользкой» гипотезы
– Характеристики смолистых каналов, связанные с устойчивостью деревьев к короедам на дереве и передних соснах
СвязанныеПриводит ли чрезмерное развитие листьев сосны пондерозы во влажные годы к вспышкам короеда на мелкозернистых почвах в более засушливые годы? | Лесные экосистемы
Аллен С.Д., Макалади А.К., Ченчуни Х., Бачелет Д., Макдауэлл Н., Веннетье М., Китцбергер Т., Риглинг А., Бреширс Д.Д., Хогг Э.Х., Гонсалес П., Феншам Р., Чжан З., Кастро Дж., Демидова Н., Лим Дж. Х., Аллард Дж., Бегущий С. В., Семерчи А., Кобб Н.: Глобальный обзор засухи и гибели деревьев, вызванной жарой, показывает новые риски изменения климата для лесов. Forest Ecol Manag 2010, 259: 660–684. 10.1016 / j.foreco.2009.09.001
Статья Google ученый
Бенц Б.Дж., Ренье Дж., Феттиг С.Дж., Хансен Е.М., Хейс Дж.Л., Хик Дж.А., Келси Р.Г., Негрон Дж.Ф., Сейболд С.Дж.: Вспышки короедов в западной части Северной Америки: причины и последствия. Bioscience 2009, 60: 602–613. 10.1525 / bio.2010.60.8.6
Статья Google ученый
Берг Е.Е., Генри Д.Д., Фасти К.Л., ДеВолдер А.Д., Мацуока С.М.: Вспышки еловых жуков на полуострове Кенай, Аляска и в национальном парке и заповеднике Клуан, территория Юкон: взаимосвязь с летними температурами и региональными различиями в режимах беспокойства. Forest Ecol Manag 2006, 227: 219–232. 10.1016 / j.foreco.2006.02.038
Статья Google ученый
Биглер С., Брекер О.Ю., Бугманн Х., Доббертин М., Риглинг А: Засуха как фактор, вызывающий гибель сосновых насаждений обыкновенной в Вале, Швейцария. Экосистемы 2006, 9: 330–343. 10.1007 / s10021-005-0126-2
Артикул Google ученый
Brasier CM: Phytophthera cinnamomi и упадок дуба в южной Европе.Экологические ограничения, включая изменение климата. Ann For Sci 1996, 53: 347–358. 10.1051 / лес: 19960217
Артикул Google ученый
Бриффа, К. Р., Бартолин Дж. С., Экштейн Д., Джонс П. Д., Карлен В., Швайнгрубер Ф. Х., Зеттерберг П.: 1400-летний годовой рекорд летних температур в Фенноскандии. Nature 1990, 346: 434–439. 10.1038 / 346434a0
Артикул Google ученый
Брайант Дж. П., Юлкунен-Тийтто Р.: Онтогенное развитие химической защиты с помощью рассады смолы березы: Энергозатраты на оборонное производство. J Chem Ecol 1995, 21: 883–896. 10.1007 / BF02033796
CAS PubMed Статья Google ученый
Christiansen E: Ips / Ceratocystis – инфекция ели европейской: какова летальная доза? Z Angew Entomol 1985, 99: 6–11. 10.1111 / j.1439-0418.1985.tb01952.x
Артикул Google ученый
Кристиансен Э., Уоринг Р. Х., Берриман А. А.: Устойчивость хвойных пород к нападению короеда: поиск общих взаимосвязей. Для Ecol Manag 1987, 22: 89–106. 10.1016 / 0378-1127 (87) -3
Артикул Google ученый
Coops NC, Waring RH, Moncrieff J: Оценка среднемесячного падающего солнечного излучения на горизонтальных и наклонных склонах на основе среднемесячных экстремальных значений температуры. J Biometeorol 2000, 44: 204–211. 10.1007 / с004840000073
CAS Статья Google ученый
Coops NC, Waring RH, Wulder MA, White JC: Прогнозирование и оценка вызванной короедом смертности сосны лесной с использованием оценок силы древостоя, полученных на основе данных дистанционного зондирования. Remote Sens Environ 2009 г., 12: 1058–1066. 10.1016 / j.rse.2009.01.013
Статья Google ученый
Ковингтон В.В., Мур М.М.: Постпаселенные изменения в естественном режиме пожаров и структуре лесов: экологическое восстановление старовозрастных сосновых лесов. J Sustain Forestry 1994, 2: 153–181. 10.1300 / J091v02n01_07
Артикул Google ученый
Дейл В.Х., Джойс Дж. А., МакНалти С., Нилсон Р.П., Эйрес М.П., Фланнаган, доктор медицины, Хэнсон П.Дж., Ирланд Л.К., Луго А.Э., Петерсон С.Дж., Симберлофф Д., Свансон Ф.Дж., Стокс Б.Дж., Уоттон Б.М.: Изменение климата и лес. беспорядки. Bioscience 2001, 51: 723–734. 10.1641 / 0006-3568 (2001) 051 [0723: CCAFD] 2.0.CO; 2
Статья Google ученый
DeBlander LT: Лесные ресурсы национального леса Льюиса и Кларка. Исследовательская станция Скалистых гор лесной службы Министерства сельского хозяйства США . Огден, штат Юта; 2002.
Google ученый
Эрбилгин Н., Пауэлл Дж., Раффа К.: Влияние различных концентраций монотерпена на реакцию Ips pini (Coleoptera: Scolytidae) на его агрегационный феромон: последствия для борьбы с вредителями и экологии короедов. Agr For Entomol 2003, 5: 269–274. 10.1046 / j.1461-9563.2003.00186.x
Артикул Google ученый
Феттиг С.Дж., Клепсиг К.Д., Биллингс Р.Ф., Мансон А.С., Небекер Т.Э., Негрон Дж.Ф., Новак Дж.Т.: Эффективность методов управления растительностью для предотвращения и борьбы с заражениями короедов в хвойных лесах на западе и юге США. Для Ecol Manag 2007, 238: 24–53. 10.1016 / j.foreco.2006.10.011
Артикул Google ученый
Франчески В.Р., Крокене П., Кристиансен Э., Креклинг Т.: Анатомическая и химическая защита коры хвойных растений от короедов и других вредителей. Новый Фитол 2005, 167: 353–375. 10.1111 / j.1469-8137.2005.01436.x
CAS PubMed Статья Google ученый
Франклин Дж. Ф., Дирнесс, Коннектикут: Растительность Орегона и Вашингтона.Лесная служба Министерства сельского хозяйства США, Исследовательский документ PNW-80 . Тихоокеанская Северо-Западная экспериментальная станция лесов и полигонов, Портленд, штат Орегон; 1969.
Google ученый
Фрай Дж., Сиань Дж., Джин С., Девитц Дж., Гомер К., Ян Л., Барнс К., Херольд Н., Викхэм Дж. Завершение создания Национальной базы данных о земельном покрове на территории Соединенных Штатов за 2006 год. PE&RS 2011, 77: 858–864.
Google ученый
Гарфинкель Х.Л., Брубейкер Л.Б.: Современные отношения климата и роста деревьев и климатическая реконструкция в субарктической Аляске. Nature 1980, 286: 872–874. 10.1038 / 286872a0
Артикул Google ученый
Hacke UG, Sperry JS, Ewers BE, Ellsworth DS, Schaefer KVR, Oren R: Влияние пористости почвы на водопользование в Pinus taeda . Oecologia 2000, 124: 495–505. 10.1007 / PL00008875
Артикул Google ученый
Harper RJ, Smettem KRJ, Carter JO, McGrath JF: Смертность от засухи в Eucalyptus globulus (Labill.) насаждения в связи с почвами, геоморфологией и климатом. Почва растений 2009, 324: 199–207. 10.1007 / s11104-009-9944-x
CAS Статья Google ученый
Heidmann LJ, King RM: Влияние продолжительной засухи на водные отношения сеянцев сосны пондероза, выращенных на базальтовых и осадочных почвах. USDA для Serv Res Paper RM-301 . Экспериментальная станция лесов и хребтов Скалистых гор, Форт-Коллинз, Колорадо; 1992 г.
Google ученый
Hilker T, Coops NC, Coggins SB, Wulder MA, Brown M, Black TA, Nesic Z, Lessarde D: Обнаружение состояния листвы и нарушений с помощью многоуглового дистанционного зондирования с высоким спектральным разрешением. Remote Sens Environ 2009, 113: 421–434. 10.1016 / j.rse.2008.10.003
Статья Google ученый
Хоффман Г.Р., Александр RR: Лесная растительность гор Биг-Хорн, Вайоминг, классификация типов местообитаний.Лесная служба Министерства сельского хозяйства США, Исследовательский доклад RM-170 . Экспериментальная станция лесов и хребтов Скалистых гор, Форт-Коллинз, Колорадо; 1976.
Google ученый
Hogg EH, Brandt JP, Michaelian M: Воздействие региональной засухи на продуктивность, усыхание и биомассу осиновых лесов Западной Канады. Can J Forest Res 2008, 38 (6): 1373–1384. 10.1139 / X08-001
Артикул Google ученый
Хорнтведт Р., Кристиансен Э., Сольхейм Х., Ван С. Искусственная инокуляция грибами, вызывающими синюю окраску Ips typographus , может убить здоровые деревья европейской ели. Медд Нор Инст Скогфорск 1983, 38: 1–20.
Google ученый
Huber DPW, Ralph S, Bohlmann J: Геномное закрепление и фенотипическая пластичность основанных на терпеноидах защиты у хвойных деревьев. J Chem Ecol 2004, 30: 2399–2418. 10.1007 / s10886-004-7942-2
CAS PubMed Статья Google ученый
Landsat: Миссии Landsat .2014.
Google ученый
Ландсберг Дж. Дж., Уоринг Р. Х .: Обобщенная модель продуктивности лесов, использующая упрощенные концепции эффективности использования радиации, углеродного баланса и разделения. Для Ecol Manag 1997, 95: 209–228. 10.1016 / S0378-1127 (97) 00026-1
Артикул Google ученый
Ларссон С., Орен Р., Уоринг Р. Х., Барретт Дж. У.: Атаки горного соснового жука в связи с древесной энергией сосны пондероза. Лесные науки 1983, 29: 395–402.
Google ученый
Медденс А.Дж., Хик Дж. А., Фергюсон, Калифорния: Пространственные и временные закономерности наблюдаемой гибели деревьев от короедов в Британской Колумбии и на западе страны. US Ecol Appl 2012, 22: 1876–1891. 10.1890 / 11-1785.1
Артикул Google ученый
Nambiar EKS, Sands R: Влияние уплотнения и смоделированных корневых каналов в подпочве на развитие корней, поглощение воды и рост сосны лучистой. Tree Physiol 1992, 10: 297–306. 10.1093 / treephys / 10.3.297
PubMed Статья Google ученый
NCAR: Руководство по климатическим данным . 2014.
Google ученый
Негрон Дж. Ф., Попп Дж. Б. Вероятность заражения сосны пондероза горным сосновым жуком в районе Переднего хребта Колорадо. Для Ecol Manag 2004, 191: 17–27. 10.1016 / j.foreco.2003.10.026
Статья Google ученый
NOAA: Национальный центр климатических данных: Климатические данные онлайн . 2013.
Google ученый
NRCS: Web Soil Survey . 2014.
Google ученый
Панек Дж. А., Варинг Р. Х. Стабильные изотопы углерода как индикаторы ограничения роста лесов, вызванного климатическим стрессом. Ecol Appl 1997, 7: 854–863. 10.1890 / 1051-0761 (1997) 007 [0854: SCIAIO] 2.0.CO; 2
Статья Google ученый
Pook EW: динамика купола Eucalyptus maculata Hook. II. Баланс площади листьев навеса. Aust J Bot 1984, 32: 405–413. 10.1071 / BT9840405
Артикул Google ученый
Пауэрс Р.Ф., Скотт Д.А., Санчес Ф.Г., Волдсет Р.А., Пейдж-Дамроиз Д., Элиофф Д.Д., Стоун Д.М.: Долгосрочный эксперимент по продуктивности почвы в Северной Америке: результаты первого десятилетия исследований. Для Ecol Manag 2005, 220: 31–50. 10.1016 / j.foreco.2005.08.003
Статья Google ученый
Пухлик Дж. Дж., Лафлин, округ Колумбия, Мур Мур: Факторы, влияющие на возобновление сосны Пондероза на юго-западе США. Для Ecol Manag 2012, 264: 10–19. 10.1016 / j.foreco.2011.10.002
Статья Google ученый
Раффа К.Ф., Аукема Б.Х., Бенц Б.Дж., Кэрролл А.Л., Хик Дж.А., Тернер М.Г., Ромм У.Х .: Межмасштабные факторы естественных нарушений, склонных к антропогенному усилению: динамика извержений короедов. Bioscience 2008, 58: 501–517. 10.1641 / B580607
Артикул Google ученый
Rouault G, Candau J-N, Lieutier F, Nageleisen L-M, Martin J-C, Warzée N: Влияние засухи и жары на популяции лесных насекомых в связи с засухой 2003 года в Западной Европе. Ann Forest Sci 2006, 63: 613–624. 10.1051 / лес: 2006044
Артикул Google ученый
Руньон Дж., Уоринг Р. Х., Говард С. Н., Уэллс Дж. М.: Экологические ограничения на чистую первичную продукцию и эффективность использования света на разрезе Орегон. Ecol Appl 1994, 4: 226–237. 10.2307 / 1941929
Артикул Google ученый
Самуэльсон Л.Дж., Йонсен К., Стокс Т.: Производство, размещение и эффективность роста стволовой древесины Pinus taeda L. в ответ на 6 лет интенсивного управления. Для Ecol Manag 2004, 192 (1): 59–70. 10.1016 / j.foreco.2004.01.005
Статья Google ученый
Schmid JM, Mata SA: Плотность насаждений и гибель деревьев сосны пондероза, вызываемая жуком горной сосны.РН-РМ-515. США . Министерство сельского хозяйства, лесная служба, Экспериментальная станция лесов и хребтов Скалистых гор, Коллинз, Колорадо; 1992.
Google ученый
Schmid JM, Mata SA: Смертность деревьев сосновым горным жуком на частично вырубленных участках, окруженных неуправляемыми насаждениями. РП-РМРС-54. США . Департамент сельского хозяйства, Лесная служба, Исследовательская станция Скалистых гор, Форт-Коллинз, Колорадо; 2005.
Google ученый
Scianna J: Сосна пондероза.Техническая записка по заводским материалам USDA NRCS, MT-73 . 2011.
Google ученый
Sperry JS, Hacke UG, Oren R, Comstock JP: Дефицит воды и гидравлические ограничения для подачи воды в листья. Среда растительных клеток 2002, 25: 251–263. 10.1046 / j.0016-8025.2001.00799.x
PubMed Статья Google ученый
Тернер Дж., Ламберт М.: Почвенные и питательные процессы, связанные с усыханием эвкалиптовых лесов. Austral For 2005, 68: 251–256. 10.1080 / 00049158.2005.10674973
Статья Google ученый
Тернер Д.П., Коэн В.Б., Кеннеди Р.Е., Фасснахт К.С., Бриггс Дж.М.: Взаимосвязь между индексом площади листа и спектральными индексами растительности Landsat TM на трех участках умеренной зоны. Remote Sens Environ 1999, 70 (1): 52–68. 10.1016 / S0034-4257 (99) 00057-7
Артикул Google ученый
USDA NRCS, Персонал отдела исследования почвы: Руководство по исследованию почвы.Служба охраны почв. Справочник Министерства сельского хозяйства США 18 . 1993.
Google ученый
USDA NRCS, Персонал отдела исследования почв: База данных географии почв (SSURGO): информация об использовании данных. Разные публикации Министерства сельского хозяйства США, номер 1527 . 1995.
Google ученый
USFS FHTET: Лесная служба Министерства сельского хозяйства США, Охрана здоровья лесов, Группа предприятий по санитарным технологиям лесов, данные .2010.
Google ученый
USGS: USGS Global Visualization Viewer . 2014.
Google ученый
Вирек Л.А., Дирнесс К.Т., Ван Клив К., Фут М.Дж.: Растительность, почвы и продуктивность лесов в отдельных типах лесов на внутренней Аляске. Can J For Res 1983, 13: 703–720. 10.1139 / x83-101
Артикул Google ученый
Вильяльба Р.: Древесные кольца и ледники, свидетельствующие о теплой средневековой эпохе и небольшом количестве льда на юге Южной Америки. Clim Change 1990, 26: 183–197. 10.1007 / BF01092413
Артикул Google ученый
Валлин К.Ф., Раффа К.Ф .: Влияние внешних химических сигналов и внутренних физиологических параметров на несколько этапов поведения Ipspini (Coleoptera: Scholytidae) после посадки при выборе хозяина. Environ Entomol 2000, 29: 442–453. 10.1603 / 0046-225X-29.3.442
CAS Статья Google ученый
Валлин К.Ф., Раффа К.Ф .: Обратная связь между индивидуальным поведением выбора хозяина и динамикой популяции у травоядных насекомых с извержением. Ecol Monogr 2004, 74: 101–116. 10.1890 / 02-4004
Артикул Google ученый
Waring RH: оценка роста и эффективности леса в зависимости от площади листвы навеса. Adv Ecol Res 1983, 13: 327–354. 10.1016 / S0065-2504 (08) 60111-7
Артикул Google ученый
Уоринг Р.Х., Питман Г.Б.: Физиологический стресс у сосны лесной как предвестник нападения горных сосновых жуков. J Appl Entomol 1983, 1: 265–270.
Google ученый
Уоринг Р.Х., Купс, Северная Каролина, Бегущий ЮЗ: прогнозирование спутниковых моделей крупномасштабных нарушений в лесах Тихоокеанского Северо-Западного региона в ответ на недавние климатические изменения. Remote Sens Environ 2011, 115: 3554–3566. 10.1016 / j.rse.2011.08.017
Статья Google ученый
Waring RH, Coops NC, Mathys A, Hilker T., Latta G: Моделирование на основе процессов для оценки влияния недавних климатических изменений на продуктивность участков и функции лесов в Западной Северной Америке. Леса 2014, 5: 518–534. 10.3390 / f5030518
Артикул Google ученый
Wright LC, Berryman AA, Gurusiddaiah S: Устойчивость хозяев к еловому жуку-граверу, Solytusventralis (Coleoptera: scolytidae): 4. Влияние дефолиации на концентрацию монотермпена и углеводов во внутренней коре в ране. Кан Энтомол 1979, 111: 1255–1262. 10.4039 / Ent1111255-11
CAS Статья Google ученый
Wright LC, Berryman AA, Wickman BE: Обилие елового гравера, Scolytusventralis , и жука Дугласа-ели, Dentroctonus pseudostugae , после дефолиации деревьев, вызванной Douglas-fir tussockgyata pussockgyata 57, . Кан Энтомол 1984, 116: 293–305. 10.4039 / Ent116293-3
Артикул Google ученый
Ву К., Чен Дж. М.: Различная реакция производства растительности на межгодовую летнюю засуху в Северной Америке. Int J Appl Earth Obs 2013, 21: 1–6. 10.1016 / j.jag.2012.08.001
Статья Google ученый
Xu XN, Wang Q, Shibata H: Структура леса, продуктивность и свойства почвы в субтропическом вечнозеленом широколиственном лесу на Окинаве, Япония. J Forest Res 2008, 19: 271–276. 10.1007 / s11676-008-0048-x
CAS Статья Google ученый
Йошико А., Мюллер-Домбуа Д.: Пейзажная перспектива исчезновения гавайских тропических лесов. J Veg Sci 1995, 6: 449–464. 10.2307 / 3236343
Артикул Google ученый
Заузен Г.Л., Колб Т.Э., Бейли Д.Д., Вагнер М.Р.: Долгосрочное воздействие управления древостоями на физиологию сосны пондерозы и численность короеда в северной Аризоне: повторное исследование ландшафта. Для Ecol Manag 2005, 218: 291–305. 10.1016 / j.foreco.2005.08.023
Статья Google ученый
Чжао Дж., Лю Дж. Л., Ян Л.: предварительное исследование механизмов насыщения инверсии LAI. Int Arc Photogram Remote Sens Spatial Inf Sci 2010, XXXIX-B1: 77–81. 10.5194 / isprsarchives-XXXIX-B1-77-2012
Артикул Google ученый
По данным исследования, скользкая кора защищает деревья от жуков | Colorado Arts & Sciences Magazine Archive
По часовой стрелке от верхнего левого угла: (1) две сосны, растущие бок о бок, с заметно различающейся текстурой коры, (2) передняя сосна с грубой корой, на которую напали короеды, (3) передняя сосна с грубой и гладкой корой, сосновый жук атакует только грубую кору; (4) передняя сосна с преимущественно гладкой корой.Фото любезно предоставлено Скоттом Ферренбергом.Автор: Лаура Снайдер
Согласно новому исследованию Университета Колорадо в Боулдере, деревья с более гладкой корой лучше отражают атаки горных сосновых жуков, которым трудно держаться за скользкую поверхность.
Результаты, опубликованные в журнале Functional Ecology , могут помочь управляющим земельными участками принимать решения о том, какие деревья выбраковывать, а какие оставить, чтобы наилучшим образом защитить лесные владения от заражения сосновыми жуками.
Нынешняя эпидемия горных сосновых жуков распространилась на 3,4 миллиона акров в Колорадо с тех пор, как вспышка впервые была обнаружена в 1996 году. Крошечные жуки размером с рисовое зернышко вонзились в кору сосны. Деревья сопротивляются, источая смолу, которая выталкивает жуков обратно с дерева. Крупномасштабные и продолжительные нападения жуков могут убить дерево.
ДокторантСкотт Ферренберг, который руководил исследованием, сказал, что он впервые начал подозревать, что текстура коры может повлиять на выживание деревьев, когда он и Джеффри Миттон, профессор экологии и эволюционной биологии, шли через стоянку с высокими передними ногами. сосны.Они заметили, что поверхностная смола, остаток борьбы с нашествием жуков, была обычна только на участках грубой коры.
«Мы нашли деревья, у которых были обе текстуры на одном стволе, и когда дерево было атаковано, оно было на неровной поверхности», – сказал Ферренберг. «Мы думали, что жуки либо предпочитают избегать гладкой поверхности, либо просто не могут держаться за нее».
Чтобы определить, что было именно так, исследователи проверили, насколько хорошо жуки могут удерживать различные текстуры коры.Они поместили каждого из 22 жуков на шероховатый участок коры и на гладкий участок. Они рассчитали, как долго жук может оставаться на каждой поверхности, прежде чем упасть.
Двадцать один из 22 жуков смог цепляться за грубую кору до тех пор, пока через пять минут испытания не закончились. Но все жуки упали с гладкой коры менее чем за минуту.
Результаты, особенно в сочетании с выводами второго исследования, также недавно опубликованного исследовательской группой, предоставляют информацию, которая может быть полезной для землеустроителей, которые пытаются поддерживать здоровье общественных парков и других относительно небольших лесных территорий.
Во втором исследовании, опубликованном в журнале Oecologia , Ферренберг, Миттон и Джеффри Кейн из Государственного университета Гумбольдта в Калифорнии обнаружили, что вторая физическая характеристика дерева также помогает предсказать, насколько устойчива сосна к заражению жуками.
Команда обнаружила, что деревья, пережившие нападения жуков, имеют больше смоляных протоков, чем деревья, которые были убиты. Количество смоляных каналов различается между деревьями одного возраста, и в целом молодые деревья имеют больше смоляных каналов, чем более старые.
Количество смоляных протоков – которое связано со способностью деревьев выгонять жуков – легко подсчитать, взяв небольшую сердцевину дерева.
«Есть очень практические приложения, – сказал Ферренберг. «Эти две черты очень легко увидеть на дереве».
Поскольку молодые деревья, как правило, имеют более гладкую кору, а также больше смоляных каналов, исследование также предполагает, что землепользователям следует рассмотреть возможность вырубки некоторых старых деревьев для смягчения воздействия на них, чтобы противостоять жукам.
«Это противоречит подходу, который исторически был обычным для управления пожарами», – сказал Ферренберг. «Обычный подход к пожару – рубить все маленькие деревья. Но если вы хотите защитить небольшой участок земли от короедов, это, возможно, не лучшая стратегия ».
Эти два исследования финансировались Парками и Открытым космосом округа Боулдер, Альянсом дикой природы Индиан Пикс и Фондом Джона Марра.
Лаура Снайдер – научный редактор Службы новостей CU.
декабрь 2013
Деревянные жуки на деревьях
В Северной Каролине деревья и кустарники поражают пять групп древесных буревестников: круглоголовые древоточцы, плоскоголовые древоточцы, личинки долгоносиков, амброзии и короеды. Многие распространенные сверлильные станки по дереву – это сверлильные станки с круглой и плоской головкой. Азалия-стеблевидный мотыль, плотник, саранчовый мотылек, южный сосновый жук, гранулированный амброзийный жук и белососый долгоносик более подробно описаны в разделе «Заметки о декоративных и дерновых насекомых на деревьях».Следует отметить, что многие из этих бурильщиков являются вторичными захватчиками умирающих или мертвых деревьев. Расточители особенно опасны для недавно пересаженных деревьев и деревьев, ослабленных различными причинами, такими как засуха, солнечный ожог коры, механические повреждения, ледяные бури и повреждения от огня. Болезни, повреждение заморозками, повреждение пестицидами или дефолиация насекомыми, питающимися листьями, могут ослабить деревья. Засыпка, выемка или уплотнение почвы под деревьями может навредить их здоровью. Прокладка инженерных труб и трубопроводов также может повредить корни.
Личинки круглоголовых древоточцев обычно относительно тонкие и кажутся безногими.
Плоскоголовые древоточцы стройные, с сильно расширенной грудной клеткой.
Личинки долгоносиков обычно толстые, с коричневыми головами и без ног.
Личинки жука амброзии нежные, без окраски.
Личинки короеда – маленькие, безногие, пухлые насекомые с коричневатыми головами.
Круглоголовые бурильщики обычно зарываются под корой и в сердцевину дерева, прожевывая круглые отверстия.Вход в норку обычно забит грубой мукой, похожей на эксельсиор. Скопление этих древесных волокон или муки часто наблюдается у основания дерева. Иногда из отверстия туннеля выделяется сок, который смачивает и обесцвечивает кору дерева под ним. Взрослых особей называют усиками из-за их длинных усиков. Длина корпуса варьируется от 1 / 4 до почти 3 дюймов. У личинок нет заметных ног, они белые или желтоватые, обычно тонкие.Жуки появляются из зараженных деревьев с конца весны до начала осени. После спаривания самки ищут места для откладывания яиц, часто под чешуей коры, в щелях или в ранах деревьев в условиях стресса или слабого здоровья. Некоторые длиннорогие жуки грызут эллиптические ниши в коре, чтобы откладывать яйца. После вылупления личинки некоторых видов могут некоторое время питаться корой в области камбия, прежде чем попасть в древесину. Остальные виды не проникают в древесину, а остаются под корой. Жизненные циклы разных видов варьируются от нескольких месяцев до 2–3 лет.У нас есть несколько круглоголовых бурильщиков, которые нападают на деревья и кустарники в Северной Каролине, включая стеблевика азалии, сверлильного станка для веток кизила, мотылька саранчи, малинового тростника, рыжеволосого сверлильного станка, лесоруба южной сосны, подпоясывающего устройства для веток и секатор веток.
Взрослые особи азалии – тонкие длиннорогие жуки.
Кизиловые долбики относятся к тому же роду, что и стеблицы азалии.
Взрослые особи саранчового мотылька – относительно крупные, ярко выраженные жуки, обычно встречающиеся на золотых стержнях.
Взрослые особи малинового малинового мотылька имеют темный покров крыльев.
Пилы южной сосны имеют исключительно длинные усики.
Опоясывающие прутья известны своим повреждением прутьев.
Взрослые жуки-секаторы ржаво-коричневые.
Взрослые особи плоскоголовых бурильщиков называются металлическими деревяными жуками, потому что они часто имеют красивую окраску и металлик, по крайней мере, на некоторых частях тела.Они имеют форму лодки и имеют длину 1 / 2 до 1 дюйма. Эти бурильщики иногда губительны для недавно пересаженных тенистых и декоративных деревьев, особенно для деревьев, находящихся в стрессовом состоянии. Личинки, называемые плоскими бурильщиками, имеют длину 1 / 4 до 2 дюймов, белые или желтоватые, безногие и имеют широкий уплощенный сегмент (грудную клетку) сразу за головой. Металлические древоеды вылезают из большинства деревьев ранней весной и летом и откладывают яйца вокруг трещин и ран.После вылупления личинки проделали туннель в области камбия под корой, прежде чем пробить сердцевину. Их эллиптические туннели длинные и извилистые и заполнены мелкими отверстиями, расположенными концентрическими слоями, так что дугообразные полосы появляются, когда галереи обнажены. Большинство видов завершают свой жизненный цикл за год, но некоторым требуется от 2 до 3 лет. В лиственных породах темные, мертвые участки коры, часто с выделением сока, возникают в результате их зарождения. В туннелях, созданных личинками, нет выходных отверстий снаружи, хотя опилки могут быть видны в трещинах в коре или там, где кора отслаивается от деревьев.Плоскоголовый бурильщик-апплет и скульптурный сосновый бурильщик – два наиболее известных плоскоголовых бурильщика в Северной Каролине. Только недавно здесь нашли изумрудного ясеневого мотылька.
Взрослые взрослые особи плоско-головастого головореза имеют слегка металлический вид и имеют форму лодочки на виде сверху.
Скульптурные сверлильные станки из сосны имеют длину около дюйма и имеют металлический вид.
Изумрудные бурильные молотки из ясеня от 3/8 до 1/2 дюйма в длину и тонкие.
Относительно небольшое количество долгоносиков наседало древесными растениями.Как правило, долгоносики имеют характерную морду, которая выступает из головы и несет на конце челюсти. Незрелые долгоносики – это обычно толстые безногие личинки с коричневыми головами. Перезимовавшие имаго долгоносика становятся активными примерно в середине марта. Древесные долгоносики зимуют как взрослые особи, которые могут быть активны всю зиму (но в репродуктивной диапаузе) в лесной подстилке или как личинки внутри растения-хозяина. Взрослые особи питаются стеблями, кора еще зеленая, но не хвоями. Сообщалось, что личинки кипарисового долгоносика питаются древесиной вокруг кроны или основания кипариса Лейланд.После появления весной белые сосновые долгоносики питаются сочной корой белых сосен на 7-10 дюймов ниже самой верхней почки конечного стебля. Самки продвигаются к самому кончику поводка, чтобы сделать больше отверстий, в которые вставляются маленькие жемчужно-белые полупрозрачные яйца. Личинки вылупляются на 1-2 недели позже. Эти личинки часто опускаются вниз, питаясь камбием, полностью опоясывая вожака. К концу мая личинки опоясывают стебель, и развернутые свечи увядают, образуя характерный «изгиб Шепарда».”К середине и концу июня личинки часто зарываются в прошлогодний оборот ветвей, тем самым убивая весь верхний набор ветвей дерева. Одна или несколько верхних ветвей могут вырасти вверх, чтобы заменить ведущую, что приведет к искривлению или искривлению ветвей. Многоствольное дерево. По мере созревания личинки зарываются в сердцевину и образуют куколочную клетку, хотя некоторые личинки образуют коконы из стружки прямо под корой. Примерно через 2 недели личинки окукливаются. Затем, еще через 12 дней, новые взрослые особи линяют с кожи куколки. .Разработка занимает 7-8 недель.Новые взрослые особи в конечном итоге проглатывают кору мертвого вожака и в течение короткого времени питаются новыми почками или молодым побегом. Новые долгоносики питаются более мелкими ветвями деревьев-хозяев, но обычно не причиняют значительного ущерба, хотя иногда кормление взрослых особей бывает достаточно серьезным, чтобы уничтожить целые побеги. Затем они ищут место для зимовки, даже если погода может быть теплой.
У кипарисовых долгоносиков сверху маленькие белые точки.
У белых сосновых долгоносиков два беловатых пятна и четыре ржавых пятна на передних крыльях.
Жуки-амброзии темные, от маленьких до крошечных.Большинство жуков-амброзий нападают на стрессовые или мертвые деревья, но некоторые нападают на здоровые растения! Жуки-амброзии, как правило, пробивают кору прямо в древесину. После того, как самки засадили ветку, они образуют небольшую камеру, в которой откладывают рыхлую гроздь яиц. Они вводят в нору гриб Fusarium solani , который производит белую грибковую «амброзию», которой питаются крошечные личинки. Черные прутья прутьев нападают на прутья или ветки и протыкают их до сердцевины (или, если прутик большой, проделывают в древесине примерно от половины до полутора дюймов).Маленькие веточки (<5⁄16 дюйма) обычно заражаются только одним жуком, и такие веточки обычно погибают. Ветви размером до 7⁄8 дюйма могут быть заражены до 20 самок. Такие ветви могут погибнуть или образовать язву вокруг зараженной области. Симптомы увядания обычно появляются через несколько недель после первого приступа. Личинки, по-видимому, тоже питаются сердцевиной. Развитие от яйца до взрослой особи занимает 28-30 дней в течение вегетационного периода. Зимой развитие идет гораздо медленнее. Самки начинают откладывать яйца, когда погода теплеет весной, и продолжают, пока не остынет осенью.Личинки наиболее многочисленны в период вегетации. Окукливание и спаривание происходит в зараженных веточках. Они зимуют в виде жуков внутри стеблей. Самый тяжелый полет жуков приходится на время цветения кизила. Камфорные дробовики атакуют обычные саженцы по крайней мере в 20 семействах растений. Sweetgum, кажется, является предпочтительным хозяином. Нападения дробовиков камфоры были связаны с факторами стресса для растений, такими как травма гербицидами, плохо дренированная почва, повреждение ствола и веток, а также неадекватное управление производством контейнеров.У растений, зараженных камфорными дробовиками, могут проявляться симптомы, включая увядание листьев, отмирание ветвей и гибель растений. «Опилки» собираются у основания сильно зараженных растений. Гранулированные жуки-амброзии появляются ранней весной и атакуют лиственные деревья с тонкой корой. Нити скучной пыли, которые могут выступать из коры в виде крошечных палочек или зубочисток. Эти пряди могут достигать 1,5 дюймов, если ветер и дождь не разорвут их. Жуки присутствуют большую часть года, но наиболее активны в марте - начале апреля.Они остаются активными на низких уровнях летом и осенью.
Черноплодки – это очень маленькие жуки, которые проникают в веточки и саженцы.
Камфорный бур может закупорить туннель задним концом.
Конец передних крыльев гранулированных жуков-амброзий отличается по текстуре от остального насекомого.
Короеды обычно атакуют ослабленные и осветляющие поврежденные деревья.На соснах, если дерево достаточно сильное, у входного отверстия образуется смоляная трубка. Короеды и их личинки питаются тканью флоэмы прямо под корой. Каждая пара выкапывает яичный проход между корой и деревом. Эти галереи могут опоясать дерево. Различные виды короедов раскапывают уникальные яичные галереи. Черные скипидарные жуки превращаются в пятнистую шахту. Южные сосновые жуки роют извилистый туннель длиной до фута. Местные короеды вяза и более мелкие короеды европейского вяза выкапывают относительно короткий яичный ход поперек зерна и вместе с ним соответственно.Яйца откладываются в нишах вдоль этих ходов яиц, а личинки, обычно питающиеся внутренней и внешней корой, туннелируют под прямым углом к ходам яиц. Через несколько недель личинки превращаются в куколок, а через несколько недель появляются новые взрослые особи. Эти жуки-короеды губительны для наших местных вязов, потому что они передают болезнь голландского вяза здоровым вязам.
Черный скипидар – наш самый крупный короед в Северной Каролине.
Южные сосновые жуки – одни из самых разрушительных видов короедов.
Местные жуки-короеды не так опасны для вязов, как более мелкие короеды европейские.
Более мелкий европейский жук-короед – важный переносчик болезни голландского вяза.
Поскольку ослабленные деревья более восприимчивы к атакам бурильщиков, лучший способ избежать их – поддерживать здоровье деревьев.Обеспечьте много воды в периоды засухи. Проведите анализ почвы и внесите правильный вид и количество почвенных поправок. Старайтесь не травмировать корни или надземные части растений. Удаляйте и уничтожайте мертвую древесину и подрезайте в зимние месяцы большинство деревьев (весной подрезайте персики и абрикосы). Выбирайте деревья, подходящие для вашей области выращивания. По возможности выбирайте сорта, менее подверженные нападению бурильщиков. Стволы недавно пересаженных деревьев с тонкой корой должны быть обернуты на год или более мешковиной или другим материалом (обертывание предотвращает откладку яиц у многих птенцов и снижает травмы от солнечного ожога).
Чтобы предотвратить заражение мотыльками, используйте один из следующих пестицидов и внимательно следуйте инструкциям на этикетке. Не наносить на влажную кору. Обратите внимание, что пестициды Дурсбан и Линдан больше не доступны для использования в домах. Имидиаклоприд широко используется для сверлильных станков с плоской головкой. Это системный, а не просто защитный спрей для коры. Руководство по сельскохозяйственным химикатам Северной Каролины содержит больше вариантов пестицидов.
Пестицид (торговое наименование ) | Состав и количество |
азадирахтин ( азатин ) хлорантранилипрол ( Acelepryn ) цифлутрин + имидаклоприд ( Discus ) | |
бифентрин ( Оникс, Талстар ) | * Доступны некоторые садовые пестициды, содержащие бифентрин. |
динотефуран ( Safari ) | |
* пиретроиды ( пиреллин, пиганинк, пиренон или другие соединения) | Может потребоваться еженедельное распыление |
Хлорантранилипрол ( Ацелеприн ) | сверлильные станки с плоской головкой; следуйте инструкциям на этикетке |
имидаклоприд ( Merit , Marathon II и др.) | сверлильные станки с плоской головкой; следуйте инструкциям на этикетке |
перметрин ( Astro, Perm-up, Permethrin Pro и др.) | * Доступны некоторые садовые пестициды, содержащие перметрин. |
* Подходит для домовладельцев.
Рекомендации по использованию химикатов включены в эту публикацию для удобства читателя. Использование торговых марок и любое упоминание или перечисление коммерческих продуктов или услуг в этой публикации не означает одобрения NC Cooperative Extension или дискриминации аналогичных продуктов или услуг, не упомянутых. Лица, использующие химические вещества, несут ответственность за то, чтобы их предполагаемое использование соответствовало действующим нормам и этикетке продукта.Обязательно получите актуальную информацию об использовании и изучите текущую этикетку продукта перед нанесением любого химического вещества.
- Примите меры по борьбе с белым сосновым долгоносиком. Боггс, Дж. 2017. Buckeye Yard & Garden onLine. Государственный университет Огайо.
- Инструмент идентификации короедов на юго-востоке США. Бейкер, Дж. Р., Дж. Лабонте, Т.Аткинсон и С. Бамбара. 2009. Lucid® v. 3.4.1, декабрь 2009 г., Последнее обновление [месяц / год] Государственный университет Северной Каролины, Роли, Северная Каролина. 27695.
- Распространенное название: кипарисовый долгоносик, научное название: Eudociminus wayheimii (Boheman) (Coleoptera: Curculionidae). Мэйфилд III, А. Е. 2005. Рекомендуемое существо, Отдел лесного хозяйства, Департамент сельского хозяйства и бытовых услуг Флориды (FDACS). Публикация EENY-360
- Вяз-короед, Меньший европейский Крищик, В.и Дж. Дэвидсон. 2013. на стр. 111-112 В IPM (Комплексная борьба с вредителями) ландшафтов Среднего Запада. Центр городской экологии и устойчивости Миннесотского университета.
- Опавшие ветки дуба сигнализируют о работе секатора веток. Рассел, Х. 2008. Диагностические услуги Университета штата Мичиган, кафедра патологии растений. Michigan State Univ. Расширение.
- Длиннорогие жуки / Круглоголовые бурильщики. Дэй, Э. Р. 2014. Технологический институт Вирджинии, Расширение кооперативов Вирджинии. ЭНТО-100НП.
- Расточки с круглой головкой. Анонимный. 1983. Департамент сельского хозяйства и бытового обслуживания Флориды, Бюллетень 196-A.
- Подрезчик веток и секатор для веток. Барретт, Б.А. 2012 (обзор). Расширение Университета Миссури. Белый сосновый долгоносик. Дэй, Э. Р. и С. М. Салом. 2015. Публикация 444-270 Политехнического института и государственного университета Вирджинии (ENTO-113NP).
- Публикации и информационные бюллетени по патологии расширенных растений
- Публикации по садоводству
- Руководство по сельскохозяйственным химикатам Северной Каролины
Если вам нужна помощь в решении конкретной проблемы, обратитесь в местный совместный центр расширения.
- Стивен Франк
- Профессор и специалист-консультант
Энтомология и патология растений
- Джеймс Бейкер
- Почетный профессор
Энтомология и патология растений
Дополнительную информацию можно найти на следующих веб-сайтах NC State Extension:
Дата публикации: авг.3 августа 2018 г.
Исправлено: 22 октября 2019 г.
N.C. Cooperative Extension запрещает дискриминацию и домогательства независимо от возраста, цвета кожи, инвалидности, семейного и семейного положения, гендерной идентичности, национального происхождения, политических убеждений, расы, религии, пола (включая беременность), сексуальной ориентации и статуса ветерана.
(PDF) Распределение входных отверстий древесноуборочного короеда Polygraphusximus
11.Дули Э.М., Шесть DL. Тяжелая форма заражения волдырями белой сосны у белой сосны изменяет плотность атаки, скорость появления и размер тела горного соснового жука
(Coleoptera: Curculionidae). Environ Entomol. 2015;
44: 1384–1394. https://doi.org/10.1093/ee/nvv107 PMID: 26314009.
12. Нобучи А. Короеды, поражающие сосну в Японии. Лесная опытная станция Булл-Гов, 1966; с. 1–50
(на японском языке с резюме на английском языке).
13. Коидзуми К. Заражение жуками, связанное с рубками в елово-пихтовых лесах в Хок-
кайдо (на японском языке с резюме на английском языке).Экспериментальная станция Bull Gov Forest. 1977; 297: 1–34. (на японском языке
).
14. Кононов А, Устянцев К, Блинов А, Фет В, Баранчиков Ю.Н. Генетическое разнообразие аборигенных и инвазионных
популяций четырехглазого короеда Polygraphusximus Blandford (Coleoptera, Curculionidae,
Scolytinae). Агролес энтомол. 2016; 18 (3): 294–301. https://doi.org/10.1111/afe.12161
15. Баранчиков Ю., Акулов Е., Астапенко С. Короед Polygraphusximus: новый агрессивный Дальний Восток –
Эрн вселенец на виды Abies в Сибири и европейской части России.Материалы 21-го министерства США
Межведомственный исследовательский форум по сельскому хозяйству по инвазивным видам; 2010. С. 12–15.
16. Керчев И.А. Экология четырехглазого короеда Polygraphusximus Blandford (Coleoptera; Curculio-
nidae, Scolytinae) в Западно-Сибирском регионе инвазии. Russ J Biol Invas. 2014; 5 (3): 176–185.
https://doi.org/10.3390/insects11080547 PMID: 32824858
17. Харук В.И., Шушпанов А.С., Петров И.А., Демидко Д.А., Им СТ, Кнорре А.А.Пихта (Abies Sibirica Ledeb.) Mor-
в горных лесах Восточного Саянского хребта, Сибирь. Contemp Probl Ecol. 2019; 12 (4): 299–
309. https://doi.org/10.1134/S199542551
5X18. Токуда М., Шоубу М., Ямагути Д., Юкава Дж. Дефолиация и отмирание Abies Firma (Pinaceae)
деревьев вызвано Parendaeus abietinus (Coleoptera: Curculionidae) и Polygraphusximus (Coleop-
tera: Scolytidae) на горе Унзен, Япония. Appl Entomol Zool.2008; 43 (1): 1–10. https://doi.org/10.
1303 / aez.2008.1
19. Такаги Э., Масаки Д., Канаи Р., Сато М., Игучи К. Массовая гибель Abies veitchii, вызванная проксимусом Polygraphus
, связанная с диаметром ствола дерева в Японии. Лесной Экол Манаг. 2018; 428: 14–19. https: //
doi.org/10.1016/j.foreco.2018.06.030
20. Takagi E, Masaki D, Ko
bayashi K, Takei S. Диаметр ствола влияет на атаку Polygraphusximus
и последующие смертность Abies veitchii.Лесной Экол Манаг. Предстоящий 2021 год; 479: 118617. https: //
doi.org/10.1016/j.foreco.2020.118617
21. Чиба С., Каватсу С., Хаяшида М. Картирование большой площади массовой смертности и последующего восстановления –
лесов Abies mariesii в горы Зао на севере Японии 102. Японское лесное общество
ety; 2020. С. 108–114. (на японском языке с аннотацией на английском языке). https://doi.org/10.4005/jjfs.102.108
22. Байерс Дж.А. Анализ ближайшего соседа и моделирование паттернов распределения указывает на механизм дальности атаки
у короеда, Ips typographus (Coleoptera: Scolytidae).Environ Entomol. 1984;
13: 1191–1200. https://doi.org/10.1093/ee/13.5.1191
23. Байерс Дж.А. Поведенческие механизмы, участвующие в снижении конкуренции у короедов. Экография. 1989;
12: 466–476. https://doi.org/10.1111/j.1600-0587.1989.tb00924.x
24. Керчев И.А. О моногинии четырехглазого короеда Polygraphusximus Blandf. (Coleoptera,
Curculionidae: Scolytinae) и его репродуктивное поведение. Entmol Rev.2014; 94 (8): 1059–1066.https: //
doi.org/10.1134/S0013873814080028
25. Кабэ М. Иллюстрации галерей японских короедов. Токио: Мейбундо; 1959. (на японском языке).
26. Нобучи А. Короеды, ассоциированные с импортной древесиной (1). Технологический институт развития лесов
, Токио; 1980. 75 стр. (на японском).
27. Ко
Абаяси К. Такаги Э. Системы спаривания древесного короеда Polygraphusximus (Coleop-
tera: Curculionidae: Scolytinae).J Insect Sci. 2020; 20 (6): 38. https://doi.org/10.1093/jisesa/ieaa140
PMID: 33367728
28. Регенерация Kohyama T. и сосуществование двух видов Abies, доминирующих в субальпийских лесах в центральной части
Японии. Oecologia. 1984; 62 (2): 156–161. https://doi.org/10.1007/BF00379008 PMID: 28310708.
29. ESRI. ArcGIS 10.6. Исследование экологических систем: Редлендс, США; 2018.
30. Палларди С.Г. Физиология древесных растений (3-е издание). Академическая пресса; 2007 г.
31. Основная команда R. R: язык и среда для статистических вычислений; 2019. Доступно: https: // www.
R-project.org/. R Фонд статистических вычислений, Вена, Австрия. (Дата обращения: 12.09.2020)
32. Баддели А., Тернер Р. spatstat: пакет R для анализа пространственных точечных структур. J Stat Softw. 2005;
12 (6): 1–42. https://doi.org/10.18637/jss.v012.i06
33. Диксон П.М. K-функция Рипли. Wiley STATSref Stat Ref Online. 2014; 3: 1796–1803.Впервые опубликовано:
29 сентября 2014 года. Https://doi.org/10.1002/9781118445112.stat07751
Распределение входных отверстий древесного короеда-короеда-короеда Polygraphusximus
PLOS ONE | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0246812 9 февраля 2021 г. 11/12
Скользкая кора защищает деревья от нападения сосновых жуков – ScienceDaily
Деревья с более гладкой корой лучше отражают атаки горных сосновых жуков , которым трудно держаться за скользкую поверхность, согласно новому исследованию Университета Колорадо в Боулдере.
Результаты, опубликованные в журнале Functional Ecology , могут помочь управляющим земельными участками принимать решения о том, какие деревья выбраковывать, а какие оставить, чтобы наилучшим образом защитить лесные владения от заражения сосновыми жуками.
Нынешняя эпидемия горных сосновых жуков распространилась на 3,4 миллиона акров в Колорадо с тех пор, как вспышка впервые была обнаружена в 1996 году. Крошечные жуки размером с рисовое зернышко вонзились в кору сосны. Деревья сопротивляются, источая смолу, которая выталкивает жуков обратно с дерева.Крупномасштабные и продолжительные нападения жуков могут убить дерево.
ДокторантСкотт Ферренберг, который руководил исследованием, сказал, что он впервые начал подозревать, что текстура коры может повлиять на выживание деревьев, когда он и Джеффри Миттон, профессор экологии и эволюционной биологии, шли через стоянку с высокими передними ногами. сосны. Они заметили, что поверхностная смола, остаток борьбы с нашествием жуков, была обычна только на участках грубой коры.
«Мы нашли деревья, у которых были обе текстуры на одном стволе, и когда дерево было атаковано, оно было на неровной поверхности», – сказал Ферренберг.«Мы думали, что жуки либо предпочитают избегать гладкой поверхности, либо просто не могут держаться за нее».
Чтобы определить, что было именно так, исследователи проверили, насколько хорошо жуки могут удерживать различные текстуры коры. Они поместили каждого из 22 жуков на шероховатый участок коры и на гладкий участок. Они рассчитали, как долго жук может оставаться на каждой поверхности, прежде чем упасть.
Двадцать один из 22 жуков смог цепляться за грубую кору до тех пор, пока через пять минут испытания не закончились.Но все жуки упали с гладкой коры менее чем за минуту.
Результаты – особенно в сочетании с выводами второго исследования, также недавно опубликованного исследовательской группой – предоставляют информацию, которая может быть полезной для землеустроителей, которые пытаются сохранить здоровье общественных парков и других относительно небольших лесных территорий.
Во втором исследовании, опубликованном в журнале Oecologia , Ферренберг, Миттон и Джеффри Кейн из Государственного университета Гумбольдта в Калифорнии обнаружили, что вторая физическая характеристика дерева также помогает предсказать, насколько устойчива сосна к заражению жуками.
Команда обнаружила, что деревья, пережившие нападения жуков, имеют больше смоляных протоков, чем деревья, которые были убиты. Количество смоляных каналов различается между деревьями одного возраста, и в целом молодые деревья имеют больше смоляных каналов, чем более старые.
Количество смоляных протоков – которое связано со способностью деревьев выгонять жуков – легко подсчитать, взяв небольшую сердцевину дерева.
«Есть очень практические приложения, – сказал Ферренберг. “Эти две черты очень легко увидеть на дереве.«
Поскольку молодые деревья, как правило, имеют более гладкую кору, а также больше смоляных каналов, исследование также предполагает, что землепользователям следует рассмотреть возможность вырубки некоторых старых деревьев для смягчения воздействия на них, чтобы противостоять жукам.
«Это противоречит подходу, который исторически был обычным для управления пожарами», – сказал Ферренберг. «Обычный подход к огню – срубить все маленькие деревья. Но если вы хотите защитить небольшой участок земли от короедов, это, возможно, не лучшая стратегия.«
Ученые хотят бороться с инвазивными жуками-ясенелистами с паразитическими осами
Кристин Грейсон – адъюнкт-профессор биологии в Университете Ричмонда. Эта история изначально была показана на The Conversation .
Изумрудный ясеневый мотылек ( Agrilus planipennis ) – обманчиво привлекательный взрослый жук металлического цвета с красным брюшком. Но мало кто действительно видит само насекомое – просто след разрушения, которое оно оставляет под корой ясеня.
Эти насекомые, произрастающие в Азии и России, были впервые обнаружены в Мичигане в 2002 году. С тех пор они распространились по 35 штатам и стали самым разрушительным и дорогостоящим инвазивным насекомым-древоточцем в истории США. Они также были обнаружены в канадских провинциях Онтарио, Квебек, Манитоба, Нью-Брансуик и Новая Шотландия.
В 2021 году Министерство сельского хозяйства США прекратило регулирование перемещения ясеней и изделий из древесины в зараженные районы, поскольку жуки быстро распространяются, несмотря на меры по карантину.Теперь федеральные регулирующие органы и исследователи придерживаются другой стратегии: биологического контроля. Ученые считают, что крошечные паразитические осы, которые охотятся на изумрудных мотыльков в их естественном ареале, являются ключом к сдерживанию этого инвазивного вида и возвращению ясеней в леса Северной Америки.
Я изучаю инвазивных лесных насекомых и работаю с Министерством сельского хозяйства США над разработкой более простых способов выращивания изумрудных мотыльков и других инвазивных насекомых в исследовательских лабораториях. Эта работа имеет решающее значение для обнаружения и тестирования способов более эффективного управления восстановлением лесов и предотвращения будущих эпидемий.Но хотя изумрудный ясенелист бесконтрольно распространился в природе, производство постоянных лабораторных запасов этих насекомых на удивление сложно, а для разработки эффективной программы биологической борьбы требуется множество целевых насекомых.
Стоимость ясеня
Исследователи полагают, что изумрудный ясеневый бур, вероятно, прибыл в США на импортированном из Азии древесном упаковочном материале где-то в 1990-х годах. Насекомые откладывают яйца в щелях коры ясеня; когда личинки вылупляются, они проходят сквозь кору и питаются внутренним слоем дерева.Их воздействие становится очевидным, когда кора отклеивается, открывая драматические следы кормления. Эти каналы повреждают сосудистую ткань деревьев – внутренние сети, транспортирующие воду и питательные вещества – и в конечном итоге убивают дерево.
До того, как на сцене появился этот инвазивный вредитель, ясени были особенно популярны в жилых домах, составляя 20-40% посаженных деревьев в некоторых общинах Среднего Запада. Мотыги изумрудного ясеня убили десятки миллионов деревьев в США, а восстановительная стоимость их оценивается в 10-25 миллиардов долларов США.
Древесина ясеня также популярна для изготовления пиломатериалов, используемых в производстве мебели, спортивного инвентаря, бумаги и многих других товаров. Лесная промышленность из ясеня производит более 100 миллионов футов досок ежегодно на сумму более 25 миллиардов долларов.
Почему не прошли карантины
Государственные и федеральные агентства использовали карантин для борьбы с распространением нескольких инвазивных лесных насекомых, включая азиатских усачьих жуков и Lymantria dispar , ранее известную как непарного шелкопряда. Этот подход направлен на сокращение перемещения яиц и молодых насекомых, скрытых в древесине, питомниках и других деревянных изделиях.В округах, где обнаружен инвазивный вид, правила, как правило, требуют, чтобы изделия из древесины подвергались термообработке, очищались от коры, окуривались или измельчались, прежде чем их можно будет перемещать.
Федеральный карантин изумрудно-ясеневых мотыльков начался в 13 округах Мичигана в 2003 году и со временем увеличился в геометрической прогрессии и охватил более четверти континентальной части США. транспортная древесина.
Однако самки изумрудно-ясеневых мотыльков могут летать до 12 миль в день в течение шести недель после спаривания. Жуков также трудно отловить, и обычно их не обнаруживают, пока они не присутствуют в течение трех-пяти лет – слишком поздно, чтобы карантин сработал.
Следующий вариант: ос
Любой план биоконтроля вызывает опасения по поводу непредвиденных последствий. Одним из печально известных примеров является внедрение тростниковых жаб в Австралии в 1930-х годах для сокращения количества жуков на фермах, выращивающих сахарный тростник.Жуки не ели жуков, но они быстро распространились и поели множество других видов. И их токсины убивали хищников.
Интродукция видов для биоконтроля строго регулируется в США. Для демонстрации эффективности потенциальных агентов биоконтроля может потребоваться от двух до 10 лет, а получение разрешения на полевые испытания может занять еще два года. Ученые должны продемонстрировать, что выпущенные виды специализируются на целевых вредителях и оказывают минимальное воздействие на другие виды.
Четыре вида ос из Китая и России, которые являются естественными врагами изумрудного ясенелиста, прошли процедуру утверждения для выпуска в поле.Эти осы – паразитоиды: они откладывают свои яйца или личинки в другое насекомое или на другое насекомое, которое становится ничего не подозревающим источником пищи для растущего паразита. Паразитоиды – отличные кандидаты для биоконтроля, потому что они обычно эксплуатируют один вид хозяина.
Отобранные осы крошечные и не жалят, но их яйцекладущие органы могут пробивать кору ясеня. И они обладают особыми сенсорными способностями, чтобы находить личинки или яйца изумрудного ясеневого мотылька, которые могут служить их хозяевами.
Министерство сельского хозяйства США работает над выращиванием огромного количества ос-паразитоидов в лабораторных условиях, предоставляя выращенных в лаборатории изумрудных мотыльков в качестве хозяев для их яиц.Несмотря на сбои, связанные с COVID-19, в 2020 году агентство произвело более 550 000 паразитоидов и выпустило их более чем в 240 местах.
Цель состоит в том, чтобы создать самоподдерживающиеся полевые популяции паразитоидов, которые сократят популяции изумрудных мотыльков в природе в достаточной степени, чтобы позволить пересаженным ясеням расти и процветать. Несколько исследований показали обнадеживающие первые результаты, но обеспечение будущего для ясеня потребует больше времени и исследований.
Одно из препятствий заключается в том, что выращиваемым в лаборатории мотылькам изумрудного ясеня для завершения своего жизненного цикла требуются свежие бревна и листья ясеня.Я являюсь частью команды, работающей над разработкой альтернативы трудоемкому и дорогостоящему процессу сбора бревен: искусственной диете, которую личинка жука может съесть в лаборатории.
Пища должна иметь правильную консистенцию и питание. Другие насекомые, питающиеся листьями, охотно поедают искусственные корма из зародышей пшеницы, но виды, личинки которых переваривают древесину, более разборчивы.