Proyecto áfidos
2014
Efecto de la
ecología térmica en la dinámica parasitoide-hospedero de un insecto plaga
Factores
exógenos, como la temperatura y la disponibilidad de alimento moldean la
dinámica poblacional de especies individuales, siendo los efectos fisiológicos
el link entre el ambiente y la respuesta individual.
Así mismo,
la dinámica de las comunidades se ve afectada por diversos procesos, dentro de
los cuales está el efecto directo de la fisiología individual de las especies
en la interacción, pero también el efecto indirecto de la propia interacción[1].
Por lo tanto, es esperable que la dinámica de interacción entre dos especies
sea distinta a diversas temperaturas.
Las
interacciones parasitoide-hospedero siguen una dinámica similar a la de
depredador-presa. El modelamiento de esta interacción y la determinación de los
parámetros de este modelo considerando una variable exógena, como la
temperatura, permiten analizar la dinámica de tal manera de predecir puntos de
equilibrio que representen un efectivo control biológico de insectos plaga de
parte de un parasitoide.
1. Modelo de
estudio
(1)Cinara
cupressi (Homoptera: Aphididae)
Development[2]
Minimal development threshold: 0,61° C
Degree – days: 239
Developmental total period: 9 days (25°C) – 23 days (10°C)
Adult longevity: 10 days (25°C) - 17 days (10°C)
Reproduction1

Biological
Control
Pauesia
juniperorum()[3]
Pros
Se ha mantenido en laboratorio junto con
Pauesia juniperorum
(2)Glycaspis
brimblecombei (Hemiptera: Psylloidea)
Life cycle
En Chile se
ha establecido que en primla especie se demora aproximadamente un mes en
completar su ciclo de vida. Al igual que otros psílidos, esta especie presenta
metamorfosis gradual, pasando por las fases de huevo, ninfa y adulto[4].
Biological
Control
Psyllaephagus
bliteus (Hymenoptera: Encryrtidae): parasitic wasp (parasitism rates are lower
at inland tan at coastal sites: wasps are susceptible to higher temperatures[5])
2. Objetivos
·
Establecer
rango de tolerancia térmica para el parasitoide y el hospedero.
·
Determinar Rmax
a distintas temperaturas dentro del rango de tolerancia térmica para el
hospedero.
·
Establecer
curvas de performance metabólico para el parasitoide y hospedero.
·
Modelar
dinámica parasitoide-hospedero.
·
Determinar
parámetros de la dinámica parasitoide-hospedero a diferentes temperaturas
dentro del rango de tolerancia térmica.
·
Evaluar la
utilización de parasitoide como control biológico efectivo del hospedero plaga.
3. Hipótesis
La dinámica de interacción
parasitoide-hospedero se verá afectada por la temperatura, determinando la
eficacia del parasitoide como controlador biológico.
4. Metodología
4.1. Hospedero
4.1.1. Colecta y
mantención del hospedero
Los
organismos hospederos serán colectados en la Región Metropolitana, en el Parque
Metropolitano. Se procederá a colectar ramillas de árboles infectados para la
posterior evaluación en laboratorio de la presencia de los hospederos. Los
individuos sanos serán mantenidos en plántulas al interior de cámaras de
crianza a XX°.
4.1.2. Curva de
performance metabólica y rangos de tolerancia térmica
Se
determinará la performance metabólica de los individuos o grupos de individuos
de hospederos para una serie de temperaturas (aproximadamente 10 temperaturas)
para así construir una curva de performance. Así mismo, se evaluará la
sobrevivencia de los organismos en las temperaturas de aclimatación para
determinar los rangos de tolerancia térmica.
4.1.3. Rmax
Los organismos
sanos serán mantenidos durante 7 días a distintas temperaturas de aclimatación,
posteriormente se calculará la tasa de crecimiento máxima poblacional.
4.2. Parasitoide
4.2.1. Colecta y
mantención del parasitoide
Los
organismos parasitoides serán obtenidos a través de la selección de hospederos
infectados, para posteriormente ser aislados en cámaras de crianza a XX° y
alimentados con agua-miel.
4.2.2. Curva de
performance
Se
determinará la performance metabólica de los individuos o grupos de individuos de
parasitoides para una serie de temperaturas para así construir una curva de
performance. Así mismo, se evaluará la sobrevivencia de los organismos en las
temperaturas de aclimatación para determinar los rangos de tolerancia térmica.
4.3. Dinámica
parasitoide hospedero
Dos hembras
y cuatro machos del parasitoide, y hospederos suficientes (determinar cuántos
son “suficientes”) serán mantenidos en una cámara común a tres distintas
temperaturas (puede ser las medias de temperatura de Santiago que está usando
la Pancha, o la media actual de Santiago más dos posibles escenarios de cambio
climático) durante una semana, luego de la cual se evaluará la tasa de
infección.
[1] Monaco,
C. J., & Helmuth, B. (2011). Tipping Points, Thresholds and the Keystone
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[2] Kairo,
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of cypress trees in Africa. Entomologia Experimentalis et Applicata, 92(2),
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[3]
Montalva, C., Rojas, E., Ruiz, C., Lanfranco, D., The cypress aphid in Chile: A
review of the current situation and preliminary data of the biological control.
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[4] S
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- sag.gob.cl
[5] Sime,
K. R., Daane, K. M., Dahlsten, D. L., Jr, J. W. A., & Rowney, D. (2001).
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Encyrtidae), A Biological Control Agent for the Red-Gum Lerp Psyllid
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