dcsimg

Fitoseid ( 加泰隆語 )

由wikipedia CA提供

Els fitoseids (Phytoseiidae) és una família de petits acars que s'alimenten dels thrips i altres espècies d'aranyetes. Sovint s'utilitzen com agent dins el control biològic per al control de les plagues.

Subfamílies

Notes

  1. Moraes et al. 2004

Referències

Enllaços externs

 src= A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Fitoseid Modifica l'enllaç a Wikidata


許可
cc-by-sa-3.0
版權
Autors i editors de Wikipedia
原始內容
參訪來源
合作夥伴網站
wikipedia CA

Fitoseid: Brief Summary ( 加泰隆語 )

由wikipedia CA提供

Els fitoseids (Phytoseiidae) és una família de petits acars que s'alimenten dels thrips i altres espècies d'aranyetes. Sovint s'utilitzen com agent dins el control biològic per al control de les plagues.

許可
cc-by-sa-3.0
版權
Autors i editors de Wikipedia
原始內容
參訪來源
合作夥伴網站
wikipedia CA

Phytoseiidae ( 德語 )

由wikipedia DE提供

Die Phytoseiidae sind eine Familie der Raubmilben (Gamasida), die weltweit verbreitet ist. Ihre Beute besteht aus verschiedenen Pflanzenschädlingen wie Fransenflüglern, Spinnmilben oder Gallmilben. Daher können sie zur Biologischen Schädlingsbekämpfung eingesetzt werden. Ihre Bedeutung für die Landwirtschaft hat dazu geführt, dass die Familie im Gegensatz zu vielen anderen Milbenfamilien gut untersucht ist.

Lebensweise

Die Mehrzahl der Arten dieser Familie sind freilebend, sie ernähren sich räuberisch von Insekten, z. B. Fransenflüglern, Jungstadien anderer Milben sowie Fadenwürmern und deren Eiern. Einige Arten fressen am Myzel von Pilzen, andere können sich bei Mangel an tierischer Nahrung auch ausschließlich von Blütenpollen ernähren.

Systematik

In der Familie Phytoseiidae gibt es drei Unterfamilien, die Amblyseiinae, die Phytoseiinae und die Typhlodrominae mit insgesamt 16 Tribus.[1] Insgesamt werden rund 2450 Arten in 90 Gattungen unterschieden.[2][3]

Die Unterfamilien mit Gattungen:

Stand: 15. November 2015

Einzelnachweise

  1. Gerald W. Krantz, David E. Walter (Hrsg.): A Manual of Acarology. 3rd edition. Texas Tech University Press, Lubbock TX 2009, ISBN 978-0-89672-620-8, S. 150.
  2. G. J. de Moraes, J. A. McMurtry, H. A. Denmark & C. B. Campos: A revised catalog of the mite family Phytoseiidae. Zootaxa, 434, 1–494, 2004 Abstract und Inhaltsverzeichnis (PDF, englisch; 21 kB)
  3. P. R. Demite, G. J. de Moraes, J. A. McMurtry, H. A. Denmark & R. C. Castilho: Phytoseiidae Database. abgerufen am 15. November 2015
許可
cc-by-sa-3.0
版權
Autoren und Herausgeber von Wikipedia
原始內容
參訪來源
合作夥伴網站
wikipedia DE

Phytoseiidae: Brief Summary ( 德語 )

由wikipedia DE提供

Die Phytoseiidae sind eine Familie der Raubmilben (Gamasida), die weltweit verbreitet ist. Ihre Beute besteht aus verschiedenen Pflanzenschädlingen wie Fransenflüglern, Spinnmilben oder Gallmilben. Daher können sie zur Biologischen Schädlingsbekämpfung eingesetzt werden. Ihre Bedeutung für die Landwirtschaft hat dazu geführt, dass die Familie im Gegensatz zu vielen anderen Milbenfamilien gut untersucht ist.

許可
cc-by-sa-3.0
版權
Autoren und Herausgeber von Wikipedia
原始內容
參訪來源
合作夥伴網站
wikipedia DE

Phytoseiidae ( 英語 )

由wikipedia EN提供

The Phytoseiidae are a family of mites which feed on thrips and other mite species. They are often used as a biological control agent for managing mite pests.[1] Because of their usefulness as biological control agents, interest in Phytoseiidae has steadily increased over the past century. Public awareness of the biological control potential of invertebrates has been growing, though mainly in the US and Europe.[2] In 1950, there were 34 known species.[3] Today, there are 2,731 documented species[4] organized in 90 genera and three subfamilies.[5]

Subfamilies

The family Phytoseiidae contains these subfamilies:[6]

Anatomy and life cycle

Phytoseiid eggs can be found along the vein of the bottom side of a leaf. They are oblong and translucent white.[7]

The larvae of these mites range from translucent white to tan in colour. They are tiny and oval in shape and size, have six legs, and are wingless. Nymphs look similar to larvae, with the exception of being slightly larger and having eight legs.[7]

Adult phytoseiids are less than 0.5 mm in size, pear-shaped, wingless, and have eight legs. They are translucent white, but turn a pale tan, orange/red, or green after feeding.[7]

Developmental rate is species-specific, ranging from less than a week to four weeks, with temperature and diet affecting the rate.[5]

The body of Phytoseiidae is divided into two parts: the gnathosoma (anterior) and idiosoma (posterior). The gnathosoma includes chelicerae, sensorial palps, and a stylophore. Males have an added feature- a spermatodactyl to transfer spermatophore to females.[5]

Lifestyles

Phytoseiid mites are best known as predators of small arthropods and nematodes, but many species are also known to feed on fungi, plant exudates, and pollen.[8]

Scientists have proposed classifications of the Phytoseiidae based on their food sources. In the most current version, developed in 2013, phytoseiids are grouped into four types.[8]

  • Type I includes species that are specialized mite predators, with three subgroups determined by the type of prey.
  • Type II includes species that feed on tetranychid mites, meaning mites that are capable of spinning webs.
  • Type III phytoseiids are classified as generalist predators. They can feed on mites of many families, as well as thrips, whiteflies, nematodes, and even pollen. Type III is further subdivided into five groups based on the habitat where the phytoseiids can be found.
  • Type IV phytoseiids rely on pollen as their primary food source. These species can also act as generalist predators, but they are most successful when feeding on pollen.

Misconceptions

Mites are commonly associated as a whole with parasitic mites like scabies, chiggers, and bird mites,[9] or common house dust mites, giving them a negative reputation. However, the family Phytoseiidae provides benefits for agriculture by feeding on pests. Insecticides are often used when handling agricultural pests, though to attract and conserve phytoseiid mites, broad-spectrum insecticides are to be avoided.[7] Phytoseiidae can be used as biological control agents in place of toxic chemicals.

Phytoseiidae as biological control agents

Phytoseiids are an important natural predator of the spider mite.[10] When phytoseiid populations decline, spider mites can severely damage commercial crops. Since World War II, spider mite (tetranychid) populations have increased due to the use of synthetic pesticides.[10] The reason pesticides have increased spider mite populations remains mysterious to scientists, but it has spurred an interest in phytoseiids as biological control agents.[10] So far, research has shown that phytoseiids are effective control agents in both their native environments and open-field vegetable crops.[10][11]

Phytoseiid species that act as biological control agents are influenced by the availability of their prey.[12] Phytoseiids can postpone or delay egg production during periods when prey are scarce.[12] This allows them to have a longer lifespan and likely serves as an adaptation to environments where prey availability is variable.[12] In addition to being able to delay reproduction, phytoseiids are also capable of rapid reproduction when prey is readily available.[12] They reproduce more when prey availability is high, which increases their effectiveness as biological control agents.[12] When prey availability increases, females lay more eggs, and more healthy offspring are produced during reproductive periods.[13] In addition, when prey availability increases, the Phytoseiidae kill more prey during reproductive cycles, and the ratio of prey killed to eggs laid increases.[13]

Wolbachia infections

Wolbachia, a parasitic bacterial genus that affects a vast array of arthropod species such as Drosophila simulans, is common in the Phytoseiidae.[14] It affects gender determination and reproduction of its hosts, making it a powerful agent of evolution.[15] Wolbachia species have been detected in many species of Phytoseiidae, both in the field and in the lab.[14] Although most research focuses on Wolbachia in germ line tissues, the bacteria can also be found in somatic tissues.[16] Wolbachia's main method of spreading is to be passed down through the generations in germline tissues, but it is also capable of being transferred horizontally.[14][16]

Although Wolbachia bacteria do not benefit their hosts in any way, they are maintained in the population because infected mothers pass them to their offspring through the ovum. Over time, bacterial presence in a population can lead to complete reproductive isolation of that population from uninfected populations.[15] Wolbachia causes speciation through reproductive isolation.[15] Some hosts evolve with a dependency on Wolbachia for reproductive functions, so that individuals without Wolbachia infections have lower reproductive fitness.[15]

Wolbachia influences the gender determination of its hosts, making females more common than males.[15] In populations affected by Wolbachia, females commonly compete for the right to mate with males.[15] This is one of the ways in which Wolbachia infections can lead to speciation, because females evolve traits that allow them to better compete for males.[15] In extreme cases, the feminizing effect of Wolbachia can cause the host species to lose the chromosome responsible for female gender.[15] Wolbachia infections are capable of causing the extinction of hosts by making females much more common than males.[15]

References

  1. ^ de Moraes, G.J.; McMurtry, J.A.; Denmark, H.A.; Campos, C.B. (2004). "A revised catalog of the mite family Phytoseiidae" (PDF). Zootaxa. 434: 1–494. doi:10.11646/zootaxa.434.1.1.
  2. ^ Wyckhuys, K. A. G.; Pozsgai, G.; Lovei, G. L.; Vasseur, L.; Wratten, S. D.; Gurr, G. M.; Reynolds, O. L.; Goettel, M. (2019-04-10). "Global disparity in public awareness of the biological control potential of invertebrates". Science of the Total Environment. 660: 799–806. Bibcode:2019ScTEn.660..799W. doi:10.1016/j.scitotenv.2019.01.077. ISSN 0048-9697. PMID 30743965. S2CID 73444309.
  3. ^ Çobanoğlu, Sultan; Kumral, Nabi Alper (2016-06-02). "The biodiversity, density and population trend of mites (Acari) on Capsicum annuum L. in temperate and semi-arid zones of Turkey". Systematic and Applied Acarology. 21 (7): 907. doi:10.11158/saa.21.7.5. ISSN 1362-1971. S2CID 89015442.
  4. ^ ".:: Phytoseiidae Database ::". www.lea.esalq.usp.br. Retrieved 2015-10-20.
  5. ^ a b c "Untitled Document". www1.montpellier.inra.fr. Retrieved 2021-12-06.
  6. ^ (Zicha 2004)
  7. ^ a b c d "Predatory Mites | University of Maryland Extension". extension.umd.edu. Retrieved 2021-12-07.
  8. ^ a b McMurtry, James (December 24, 2013). "Revision of the lifestyles of phytoseiid mites (Acari: Phytoseiidae) and implications for biological control strategies". Systematic & Applied Acarology. 18 (4): 297. doi:10.11158/saa.18.4.1. S2CID 55807023. Retrieved October 20, 2015.
  9. ^ "Parasitic Mites of Humans | Entomology". entomology.ca.uky.edu. Retrieved 2021-12-07.
  10. ^ a b c d Huffaker, C. B.; Vrie, M. van de; McMurtry, J. A. (1969-01-01). "The Ecology of Tetranychid Mites and Their Natural Control". Annual Review of Entomology. 14 (1): 125–174. doi:10.1146/annurev.en.14.010169.001013.
  11. ^ Stansly, Ph.A.; Castillo, J.A.; Tansey, J.A.; Kostyk, B.C. (2018-06-28). "Management of insect and mite pests with predaceous mites in open-field vegetable crops". Israel Journal of Entomology. 48 (2): 83–111. doi:10.5281/zenodo.1299520.
  12. ^ a b c d e Blommers, Leo H. M.; Arendonk, Rolf C. M. van (1979-12-01). "The profit of senescence in phytoseiid mites". Oecologia. 44 (1): 87–90. Bibcode:1979Oecol..44...87B. doi:10.1007/BF00346403. ISSN 0029-8549. PMID 28310469. S2CID 27696609.
  13. ^ a b Friese, D. D.; Gilstrap, F. E. (1982-06-01). "Influence of prey availability on reproduction and prey consumption of Phytoseiulus persimilis, Amblyseius californicus and Metaseiulus occidentalis (Acarina: Phytoseiidae)". International Journal of Acarology. 8 (2): 85–89. doi:10.1080/01647958208683283. ISSN 0164-7954.
  14. ^ a b c Johanowicz, Denise L.; Hoy, Marjorie A. (1996-05-01). "Wolbachia in a Predator–Prey System: 16S Ribosomal Dna Analysis of Two Phytoseiids (Acari: Phytoseiidae) and Their Prey (Acari: Tetranychidae)". Annals of the Entomological Society of America. 89 (3): 435–441. doi:10.1093/aesa/89.3.435. ISSN 0013-8746.
  15. ^ a b c d e f g h i Charlat, Sylvain; Hurst, Gregory D. D.; Merçot, Hervé (2003-04-01). "Evolutionary consequences of Wolbachia infections". Trends in Genetics. 19 (4): 217–223. doi:10.1016/S0168-9525(03)00024-6. ISSN 0168-9525. PMID 12683975.
  16. ^ a b Dobson, S. L.; Bourtzis, K.; Braig, H. R.; Jones, B. F.; Zhou, W.; Rousset, F.; O'Neill, S. L. (1999-02-01). "Wolbachia infections are distributed throughout insect somatic and germ line tissues". Insect Biochemistry and Molecular Biology. 29 (2): 153–160. doi:10.1016/s0965-1748(98)00119-2. ISSN 0965-1748. PMID 10196738.
許可
cc-by-sa-3.0
版權
Wikipedia authors and editors
原始內容
參訪來源
合作夥伴網站
wikipedia EN

Phytoseiidae: Brief Summary ( 英語 )

由wikipedia EN提供

The Phytoseiidae are a family of mites which feed on thrips and other mite species. They are often used as a biological control agent for managing mite pests. Because of their usefulness as biological control agents, interest in Phytoseiidae has steadily increased over the past century. Public awareness of the biological control potential of invertebrates has been growing, though mainly in the US and Europe. In 1950, there were 34 known species. Today, there are 2,731 documented species organized in 90 genera and three subfamilies.

許可
cc-by-sa-3.0
版權
Wikipedia authors and editors
原始內容
參訪來源
合作夥伴網站
wikipedia EN

Phytoseiidae ( 西班牙、卡斯蒂利亞西班牙語 )

由wikipedia ES提供

Phytoseiidae es una familia de ácaros perteneciente al orden Mesostigmata[2]​ y comprende unas 2250 especies.[1]​ Muchas especies de la familia son predadores, que se alimentan de ácaros fitófagos,[1]​ «mientras que algunas se alimentan de polen, néctar, rocío de miel y hongos[3]​ Las especies predadores se emplean para combatir poblaciones de ácaros que se consideran nocivas.[1][3]

Subfamilias

La familia contiene las siguientes subfamilias:[2]

Referencias

  1. a b c d de Moraes, G. J.; McMurtry, J. A.; Denmark, H. A.; Campos, C. B. (2004). «A revised catalog of the mite family Phytoseiidae». Zootaxa 434: 1-494. ISSN 1175-5334. Consultado el 23 de agosto de 2015.
  2. a b Zicha, Ondřej (2004). «Family Phytoseiidae». En Ondřej Zicha; Jaroslav Hrb; Michal Maňas et al., eds. BioLib (en inglés). Archivado desde el original el 12 de septiembre de 2014. Consultado el 23 de agosto de 2015. Se sugiere usar |número-editores= (ayuda)
  3. a b Department of the Environment, Water, Heritage and the Arts [de Australia], ed. (2013). «Family Phytoseiidae Berlese, 1916» (en inglés). Archivado desde el original el 23 de agosto de 2015. Consultado el 23 de agosto de 2015.

Literatura sobre Phytoseiidae

  • Chaudhri, W.M. 1975: New subfamily Gnoriminae (Acarina: Phytoseiidae) with a new genus Gnorimus and description of a new species Gnorimus tabella from Pakistan. Pakistan journal of agricultural science, 12: 99-102.
  • de Moraes, G.J.; McMurtry, J.A.; Denmark, H.A.; Campos, C.B. 2004: A revised catalog of the mite family Phytoseiidae. Zootaxa, 434: 1-494. Resumen y extracto
  • de Moraes, G.J.; Oliveira, A.R.; Zannou, I.D. 2001: New phytoseiid mites (Acari: Phytoseiidae) from tropical Africa. Zootaxa, 8: 1-10. Resumen y extracto
  • Lofego, A.C.; Demite, P.R.; Kishimoto, R.G.; de Moraes, G.J. 2009: Phytoseiid mites on grasses in Brazil (Acari: Phytoseiidae). Zootaxa, 2240: 41-59. Resumen y extracto
  • Muma, M.H.; Denmark, H.A. 1968: Some generic descriptions and name changes in the family Phytoseiidae (Acarina: Mesostigmata). The Florida entomologist, 51(4):229-240. Texto completo
  • Sirvid, P.J. et al. 2010: [Chapter] SIX Phylum ARTHROPODA CHELICERATA horseshoe crabs, arachnids, sea spiders. Pp. 50-89 en Gordon, D.P. (ed.): New Zealand inventory of biodiversity. Volume 2. Kingdom Animalia. Chaetognatha, Ecdysozoa, ichnofossils. Canterbury University Press, Christchurch, New Zealand. ISBN 978-1-877257-93-3

 title=
許可
cc-by-sa-3.0
版權
Autores y editores de Wikipedia
原始內容
參訪來源
合作夥伴網站
wikipedia ES

Phytoseiidae: Brief Summary ( 西班牙、卡斯蒂利亞西班牙語 )

由wikipedia ES提供

Phytoseiidae es una familia de ácaros perteneciente al orden Mesostigmata​ y comprende unas 2250 especies.​ Muchas especies de la familia son predadores, que se alimentan de ácaros fitófagos,​ «mientras que algunas se alimentan de polen, néctar, rocío de miel y hongos.»​ Las especies predadores se emplean para combatir poblaciones de ácaros que se consideran nocivas.​​

許可
cc-by-sa-3.0
版權
Autores y editores de Wikipedia
原始內容
參訪來源
合作夥伴網站
wikipedia ES

Phytoseiidae ( 法語 )

由wikipedia FR提供

Les Phytoseiidae sont une famille d'acariens Mesostigmata. Elle comporte plus de 2 000 espèces.

Classification

Cette famille est décomposée en trois sous-familles contenant de nombreux genres :

Sous-famille des Amblyseiinae Muma, 1961

  • Amblyseiella Muma, 1955 synonyme Amblyseiellus Wainstein, 1962
  • Amblyseiulella Muma, 1961 synonymes Kampimoseius Wainstein, 1962 & Tropicoseius Gupta, 1979
  • Amblyseius Berlese, 1914 synonyme Amblyseialus Karg, 1983
  • Archeosetus Chant & McMurtry, 2002
  • Arrenoseius Wainstein, 1962
  • Asperoseius Chant, 1957
  • Chelaseius Muma & Denmark, 1968 synonyme Pontoseius Kolodochka & Denmark, 1990
  • Chileseius Gonzalez & Schuster, 1962 synonymes Avioseius Karg, 1976 & Chiliseius van der Merwe, 1968
  • Eharius Tuttle & Muma, 1973 synonyme Zavicus Arutunjan, 1973
  • Euseius De Leon, 1967
  • Evansoseius Sheals, 1962
  • Fundiseius Muma & Denmark, in Muma 1970 synonymes Amblyscutus Muma, 1961, Athiasia Muma & Denmark, 1968 & Megadromus Wainstein, 1962
  • Honduriella Denmark & Evans, 1999
  • Indoseiulus Ehara, 1982 nouveau nom de Indoseius Ghai & Menon, 1969 préoccupé par Evans 1955
  • Iphiseiodes De Leon, 1966
  • Iphiseius Berlese, 1921 synonyme Trochoseius Pritchard & Baker, 1962
  • Kampimodromus Nesbitt, 1951 synonyme Paradromus Muma, 1961
  • Kampimoseiulella Chant & McMurtry, 2003
  • Knopkirie Beard, 2001
  • Macmurtryseius Kolodochka & Denmark, 1995
  • Macroseius Chant, Denmark & Baker, 1959
  • Neoparaphytoseius Chant & McMurtry, 2003
  • Neoseiulus Hughes, 1948 synonymes Amathia Chaudhri, Akbar & Rasool, 1979, Carinoseius Wainstein, 1980, Cydnodromus Muma, 1961, Denmarkia Chaudhri, Akbar & Rasool, 1979, Dictydionotus Athias-Henriot, 1979 nouveau nom de Dictyonotus Athias-Henriot, 1978 préoccupé par Kriechbaumer 1894, Kashmerius Chaudhri, Akbar & Rasool, 1979, Phytodromus Muma, 1961, Typhlodromopsis Muma, 1965 & Neoseiulus Nesbitt, 1951
  • Noeledius Muma & Denmark, 1968
  • Okiseius Ehara, 1967 synonyme Kampimodromellus Kolodochka & Denmark, 1996
  • Olpiseius Beard, 2001
  • Paraamblyseiulella Chant & McMurtry, 2003
  • Paraamblyseius Muma, 1962
  • Paragigagnathus Amitai & Grinberg, 1971 synonymes Afrogigagnathus Yousef, 1974, Ansaria Chaudhri, Akbar & Rasool, 1979, Pamiroseius Wainstein, 1973 & Phytocerus Amitai & Swirski, 1978
  • Parakampimodromus Chant & McMurtry, 2003
  • Paraphytoseius Swirski & Shechter, 1961 synonyme Ptenoseius Pritchard & Baker, 1962
  • Pholaseius Beard, 2001
  • Phyllodromus De Leon, 1959
  • Phytoscutus Muma, 1961 synonymes Trochoseius Pritchard & Baker, 1962 & Phytoscutella Muma, 1961
  • Phytoseiulus Evans, 1952 synonyme Mesoseiulus Gonzalez & Schuster, 1962
  • Proprioseiopsis Muma, 1961 synonymes Amblyseiulus Muma, 1961, Flagroseius Karg, 1983, Patinoseius Karg, 1983, Pavlovskeius Wainstein, 1962, Peloiseius Karg, 1983, Phytoscutus Karg, 1983, Proprioseiulus Karg, 1983 & Tuboseius Karg, 1983
  • Proprioseiulus Muma, 1968 synonyme Skironodromus Wainstein, 1962
  • Proprioseius Chant, 1957
  • Quadromalus Moraes, Denmark & Guerrero, 1982
  • Ricoseius De Leon, 1965
  • Swirskiseius Denmark & Evans, in Denmark, Evans, Aguilar, Vargas & Ochoa 1999
  • Typhlodromalus Muma, 1961 synonymes Typhloseius Muma, 1961 & Amblydromus Wainstein, 1962
  • Typhlodromips De Leon, 1965 synonyme Scapulaseius Karg & Oomen-Kalsbeek, 1987
  • Typhloseiella Muma, 1961 synonymes Athiaseius Wainstein, 1962 & Carinoseius Wainstein, 1980

Sous-famille des Phytoseiinae Berlese, 1916 synonyme Chantiini Pritchard & Baker, 1962

  • Chantia Pritchard & Baker, 1962
  • Phytoseius Ribaga, 1904 synonymes Dubininellus Wainstein, 1959 & Pennaseius Pritchard & Baker, 1962
  • Platyseiella Muma, 1961:280

Sous-famille des Typhlodrominae Scheuten, 1857 synonyme Gigagnathinae Wainstein, 1973

  • Africoseiulus Chant & McMurtry, 1994
  • Australiseiulus Muma, 1961 synonyme Australodromus Wainstein, 1962
  • Chanteius Wainstein, 1962 synonyme Diadromus Athias-Henriot, 1960
  • Cocoseius Denmark & Andrews, 1981
  • Cydnoseius Muma, 1967
  • Galendromimus Muma, 1961 synonymes Nothoseius De Leon, 1965 & Deleoneius Wainstein, 1962
  • Galendromus Muma, 1961 synonyme Cydnodromella Muma, 1961
    • Galendromus (Galendromus) Muma, 1961 synonymes Allodromus Wainstein, 1962 & Trichoseius Wainstein, 1962
    • Galendromus (Mugidromus) Tuttle & Muma, 1973
  • Gigagnathus Chant, 1965
  • Kuzinellus Wainstein, 1976 synonyme Hemiseiulus Wainstein, 1976
  • Leonseius Chant & McMurtry, 1994
  • Metaseiulus Muma, 1961 synonymes Amblydromus Muma, 1961, Clavidromina Muma, 1961, Cursoriseius Tutle & Muma, 1973, Eratodromus Wainstein, 1962, Evansoseius Wainstein, 1962, Menaseius Muma, 1963 & Paraseiulella Muma, 1961
    • Metaseiulus (Leonodromus) Muma, 1963
    • Metaseiulus (Metaseiulus) Muma, 1961:295
  • Meyerius van der Merwe, 1968
  • Neoseiulella Muma, 1961 synonymes Heteroseiulus Lehman, 1982, Kallistoseius Wainstein, 1962, Nesbitteius Wainstein, 1962, Pegodromus Athias-Henriot & Fauvel, 1981, Shiehia Tseng, 1975, Tasmanidromus Wainstein, 1977, Typhloctona Denmark & Rather, 1996 & Typhloctonus Muma, 1961
  • Papuaseius Chant & McMurtry, 1994
  • Paraseiulus Muma, 1961 synonymes Berleseiulus Arutunjan, 1974 & Bawus van der Merwe, 1968
  • Silvaseius Chant & McMurtry, 1994
  • Typhlodromina Muma, 1961:297 synonymes Dendrodromus Wainstein, 1962 & Evanseius Wainstein, 1962
  • Typhlodromus Scheuten, 1857 synonymes Amblydromella Muma, 1961, Aphanoseius Wainstein, 1972, Berethria Tuttle & Muma, 1973, Clavidromus Muma, 1961, Colchodromus Wainstein, 1962, Indodromus Ghai & Menon, 1969, Litoseius Kolodochka, 1992, Mumaseius De Leon, 1965, Orientiseius Muma & Denmark, 1968, Seiodromus Wainstein, 1962, Taxodromus Wainstein, 1962, Typhlodromella Muma, 1961 & Vittoseius Kolodochka, 1988
    • Typhlodromus (Anthoseius) De Leon, 1959 synonymes Lindquistoseia Denmark & Welbourn, 2002 & Prasadoseia Denmark & Welbourn, 2002
    • Typhlodromus (Typhlodromus) Scheuten, 1857 synonymes Amblyseiopsis Garman, 1948, Oudemanus Denmark, 1992, Trionus Denmark, 1992 & Wainsteinius Arutunjan, 1969
  • Typhloseiopsis De Leon, 1959c:150
  • Typhloseiulus Chant & McMurtry, 1994 synonymes Echinoseius Ribaga, 1904 & Seiulus Berlese, 1887

Intérêt agronomique

Les phytoséïdes sont des prédateurs naturels des acariens. L'étude de leur cycle biologique et des moyens de développer les principales espèces a fait que les acariens rouges ne sont plus considérés comme des ravageurs-clefs en arboriculture. Les phytoséïdes sont des régulateurs de l'acarien rouge, l'acarien jaune et les phytoptes[1].

Notes et références

  1. « CTIFL : LES PHYTOSÉIIDES : Prédateurs d'acariens en vergers », sur CTIFL, 1999 (consulté le 15 décembre 2014)
  • Berlese, 1916 : Centuria prima di Acari nuovi. Redia, Giornale di entomologia, vol.12, p. 19–67.

Sources

許可
cc-by-sa-3.0
版權
Auteurs et éditeurs de Wikipedia
原始內容
參訪來源
合作夥伴網站
wikipedia FR

Phytoseiidae: Brief Summary ( 法語 )

由wikipedia FR提供

Les Phytoseiidae sont une famille d'acariens Mesostigmata. Elle comporte plus de 2 000 espèces.

許可
cc-by-sa-3.0
版權
Auteurs et éditeurs de Wikipedia
原始內容
參訪來源
合作夥伴網站
wikipedia FR

Phytoseiidae ( 荷蘭、佛萊明語 )

由wikipedia NL提供

Phytoseiidae zijn een familie van mijten. Bij de familie zijn circa 100 geslachten met ruim 2500 soorten ingedeeld.

Taxonomie

De volgende taxa zijn bij de familie ingedeeld:

Amblyseiinae

Amblyseiinae Muma, 1961

  • Swirskiseius Denmark & Evans, in Denmark, Evans, Aguilar, Vargas & Ochoa 1999

Phytoseiinae

Phytoseiinae Berlese, 1916

Typhlodrominae

Typhlodrominae Scheuten, 1857

許可
cc-by-sa-3.0
版權
Wikipedia-auteurs en -editors
原始內容
參訪來源
合作夥伴網站
wikipedia NL

Phytoseiidae: Brief Summary ( 荷蘭、佛萊明語 )

由wikipedia NL提供

Phytoseiidae zijn een familie van mijten. Bij de familie zijn circa 100 geslachten met ruim 2500 soorten ingedeeld.

許可
cc-by-sa-3.0
版權
Wikipedia-auteurs en -editors
原始內容
參訪來源
合作夥伴網站
wikipedia NL

Phytoseiidae ( 葡萄牙語 )

由wikipedia PT提供

Phytoseiidae é uma família de ácaros pertencente à ordem Mesostigmata. Este táxon inclui diversas espécies predadores de ácaros e de afídeos utilizada como agente no controlo biológico de pragas agrícolas.

Taxonomia

A família Phytoseiidae inclui as seguintes subfamílias:

Notas

  1. Moraes et al. 2004

Referências

  • Chaudhri, W.M. 1975: New subfamily Gnoriminae (Acarina: Phytoseiidae) with a new genus Gnorimus and description of a new species Gnorimus tabella from Pakistan. Pakistan journal of agricultural science, 12: 99-102.
  • de Moraes, G.J.; McMurtry, J.A.; Denmark, H.A.; Campos, C.B. 2004: A revised catalog of the mite family Phytoseiidae. Zootaxa, 434: 1-494. Abstract & excerpt
  • de Moraes, G.J.; Oliveira, A.R.; Zannou, I.D. 2001: New phytoseiid mites (Acari: Phytoseiidae) from tropical Africa. Zootaxa, 8: 1-10. Abstract & excerpt
  • Lofego, A.C.; Demite, P.R.; Kishimoto, R.G.; de Moraes, G.J. 2009: Phytoseiid mites on grasses in Brazil (Acari: Phytoseiidae). Zootaxa, 2240: 41-59. Abstract & excerpt
  • Sirvid, P.J. et al. 2010: [Chapter] SIX Phylum ARTHROPODA CHELICERATA horseshoe crabs, arachnids, sea spiders. pp. 50–89 in Gordon, D.P. (ed.): New Zealand inventory of biodiversity. Volume 2. Kingdom Animalia. Chaetognatha, Ecdysozoa, ichnofossils. Canterbury University Press, Christchurch, New Zealand. ISBN 978-1-877257-93-3

 title=
許可
cc-by-sa-3.0
版權
Autores e editores de Wikipedia
原始內容
參訪來源
合作夥伴網站
wikipedia PT

Phytoseiidae: Brief Summary ( 葡萄牙語 )

由wikipedia PT提供

Phytoseiidae é uma família de ácaros pertencente à ordem Mesostigmata. Este táxon inclui diversas espécies predadores de ácaros e de afídeos utilizada como agente no controlo biológico de pragas agrícolas.

許可
cc-by-sa-3.0
版權
Autores e editores de Wikipedia
原始內容
參訪來源
合作夥伴網站
wikipedia PT

Phytoseiidae ( 俄語 )

由wikipedia русскую Википедию提供
Царство: Животные
Подцарство: Эуметазои
Без ранга: Первичноротые
Без ранга: Линяющие
Без ранга: Panarthropoda
Подтип: Хелицеровые
Подкласс: Клещи
Отряд: Mesostigmata
Подотряд: Monogynaspida
Инфраотряд: Гамазовые клещи
Гипотряд: Dermanyssiae
Надсемейство: Phytoseioidea
Семейство: Phytoseiidae
Международное научное название

Phytoseiidae Berlese, 1916

Подсемейства Wikispecies-logo.svg
Систематика
на Викивидах
Commons-logo.svg
Изображения
на Викискладе
NCBI 34636EOL 3207485

Phytoseiidae (лат.) — семейство паразитиформных клещей из отряда Mesostigmata. Представители ведут хищный образ жизни, питаясь преимущественно растительноядными клещами и трипсами, в связи с чем их интенсивно используют для борьбы с вредителями[1][2][3]. Семейство насчитывает свыше 2 тысяч видов[1].

Описание

Микроскопические по размерам клещи (0,2—0,8 мм, в Палеарктике не более 0,6 мм). Дорсальный щиток идиосомы покрыт у палеарктических форм 25—36 парами щетинок (минимальное число в 14 пар отмечено у представителей рода Amblyseiulella)[4]. Тело овальной формы, разделено на два отдела: гнатосому и идиосому (последняя, как правило, одним дорзальным щитком)[5]. Гнатосома представляет собой комплекс ротовых частей, а идиосома — всё остальное тело, несущее 4 пары ходильных конечностей[6].

Хищники других видов клещей и некоторых мелких насекомых. В сутки могут съедать до 20 клещей-фитофагов. Связаны с наземными растениями и почвой[7]. В фауне Украины большинство видов приурочено к растениям (около 100 видов, относящихся к 18 из 32 известных в Патеарктике родов трёх подсемейств), и геобионты представлены лишь в 4 родах трибы Amblyseiini (Ambiyseius, Amblyseiulus, Xeoseiuhis, Chelaseius). Виды-геобионты обладают наиболее анцестральными признаками, сближающими их с предковыми формами: более гладкую поверхность и крупные спинные щитки, покрывающие большую часть идиосомы; в целом более крупные размеры тела; плотную склеротизацию; уменьшенное число щетинок (у палеарктических видов на дорсальной стороне идиосомы их до 23 пар)[4].

Значение

Эти хищные клещи являются естественными регуляторами численности различных групп фитофагов в природных и созданных человеком растительных ассоциациях[8]. Наиболее высокоэффективные виды фитосейид интенсивно используются в биологической защите растений в условиях как открытого, так и закрытого грунта (McMurtry, 1982[9]; Акимов, Колодочка, 1991[10]). Например, хищный клещ фитосейулюс Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot (случайно завезённый в Европу из Чили в 1958 году) активно используется для борьбы с паутинными клещами в теплицах и парниках для защиты многих овощных (огурец, перец, томат, баклажан и др.) и цветочных культур защищённого грунта (Бегляров Г. А., 1976)[11][12][13]. Также, в биоконтроле применяют виды Neoseiulus californicus[14], неосейулюс кукумерис (Neoseiulus cucumeris (Oudemans)), галендромус западный (Galendromus occidentalis (Nesbitt)), Amblyseius herbarius Wainstein, Neoseiulus reductus Wainstein, Neoseiulus agrestis Karg, Neoseiulus marginatus Wainstein и другие[15].

Классификация

Описано более 2 тысяч видов, объединяемых в 70 родов[1]. В Палеарктике 32 рода из 3 подсемейств[16]. В Латвии — 35 видов, в Литве — 42, в Эстонии — 12[17]. В качестве предков фитосейид обычно рассматривают почвенных гамазид, родственных роду Lasioseius Berlese (Lindquist, Evans, 1965). Этот род, даже, иногда рассматривают в составе подсемейства Blattisocinae, включаемого в семейство Phytoseiidae (Karg, 1983, 1993). Однако, большинство акарологов, чаще оставляют систему фитосейид без этого подсемейства (Вайнштейн, 1973; Бегляров, 1981[18]; Wainstein, 1962; Колодочка, 2001)[4].

Примечания

  1. 1 2 3 de Moraes G. J., McMurtry J. A., Denmark H. A., Campos C. B. (2004). A revised catalog of the mite family Phytoseiidae. Zootaxa, vol. 434, pp. 1-494. Содержание и abstract (англ.)
  2. Proctor H. (1996). Parasitiformes. Holothyrans, ticks and mesostigmatic mites in The Tree of Life Web Project. (англ.) (Проверено 25 января 2010)
  3. Зильберминц И. В., Петрушов А. З. Разведение и применение нового для СССР вида хищного клеща Metaseiulus occidentalis Nesbitt (Acarina, Phytoseiidae) // Первое всесоюзное совещание по проблемам зоокультуры. Тезисы докладов. Часть третья. Москва, 1986. С. 157—159.
  4. 1 2 3 Колодочка Л. А. (2005). Экоморфологические аспекты эволюции клещей семейства Phytoseiidae (Parasitiformes, Mesostigmata) на примере палеарктических форм. Vestnik zoologii, 39(2): 3-14.
  5. Словарь-справочник энтомолога. / Белошапкин С. П., Н. Г. Гончарова, Гриценко В. В. и др. Сост. Ю. А. Захваткин, В. В. Исаичев. — М.:Нива России, 1992. — С.1-334. ISBN 5-260-00498-1
  6. Захваткин, А. А. Тироглифоидные клещи (Tyroglyphoidea) / А. А. Захваткин; Зоол. институт Академии Наук СССР; отв. ред. акад. С.А. Зернов; ред. изд. С.С. Смирнов. - М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1941. - XII, 475 с.
  7. Predatory mites. Family Phytoseiidae Архивировано 14 июня 2010 года.
  8. Колодочка Л. А., Омери И. Д., 2006.
  9. McMurtry J. A. The use of Phytoseiids for Biological Control // Proc. Formal Conf. Acarol. Soc. Am. held at the Entomol. Soc. Am. Meeting (San Diego, Dec., 1981). — San Diego : Univ. California Press, 1982. — P. 23-48.
  10. Акимов И. А., Колодочка Л. А. Хищные клещи в закрытом грунте. — Киев : Наук. думка, 1991. — 144 с.
  11. Бегляров Г. А. Методические указания по массовому разведению и применению хищного клеща фитосейулюса для борьбы с паутинным клещом в защищённом грунте на огурцах // М., Колос, 1976, с. 1-25.
  12. Чалков А. А. Особенности применения и эффективность фитосейулюса в борьбе с паутинным клещом в весенних плёночных теплицах в Ленинградской области. Автореферат кандидатской диссертации // Л.-Пушкин, 1971.
  13. Бегляров Г. А., Малов Н. А. О возможности использования хищного клеща фитосейулюса (Phytoseiulus persimilis А. Н.) для борьбы с паутинным клещом на различных растениях. Тезисы докладов II акарологического совещания. Наукова думка, Киев, 1970, ч. 1, с. 5.
  14. Predatory Mite, Neoseiulus californicus (McGregor) (Arachnida: Acari: Phytoseiidae). The Institute of Food and Agricultural Sciences (IFAS). Florida A. & M. University. (англ.) (Проверено 21 декабря 2012)
  15. Кондряков, Алексей Владимирович. (2005). Биоэкологические особенности некоторых видов хищных клещей-фитосейид и их использование в защищенном грунте. : Диссертация ... кандидата биологических наук : 06.01.11 — Москва, 2005. — 91 c.
  16. Колодочка Л. А. (2001). Распространение и экоморфологические группы клещей семейства Phytoseiidae (Parasitiformes: Gamasina) Палеарктики // Изв. Харьк. энтомол. об-ва. — 8, вып. 2. — С. 188—191.
  17. Overview on Phytoseiidae mites (Acari, Mesostigmata, Gamasina) of Latvia. Ineta SALMANE, Valentina PETROVA. 2002. Архивировано 27 марта 2016 года.
  18. Бегляров Г. А. Определитель хищных клешей фитосейид (Parasitiformes, Phytoseiidae) фауны СССР. Ч. 1, 2 // Бюл. Вост.-палеаркт. секц. Междунар. орг. по биол. борьбе с вредными животными и растениями. — 1981. — № 2. — 97 с. ; № 3. — 39 с.
許可
cc-by-sa-3.0
版權
Авторы и редакторы Википедии

Phytoseiidae: Brief Summary ( 俄語 )

由wikipedia русскую Википедию提供

Phytoseiidae (лат.) — семейство паразитиформных клещей из отряда Mesostigmata. Представители ведут хищный образ жизни, питаясь преимущественно растительноядными клещами и трипсами, в связи с чем их интенсивно используют для борьбы с вредителями. Семейство насчитывает свыше 2 тысяч видов.

許可
cc-by-sa-3.0
版權
Авторы и редакторы Википедии

植綏蟎科 ( 漢語 )

由wikipedia 中文维基百科提供

植綏蟎科(Phytoseiidae)是一科會捕食纓翅目以及其他蟎種的蟎科。本科的部分物種[1]常被用於生物防治來控制其他的害蟲蟎類[2],由於部分物種在生物防治上的效用,植綏蟎科在近年來越來越被重視。在1950年,本科只有34知物種[3],截至2016年9月,則已有2763個被記錄種[4]

亞科

植綏蟎科包含以下幾個亞科:[5]

生活型態

植綏蟎科是著名的捕食者,取食於小型的節肢動物以及線蟲,但也有許多取食於真菌、植物分泌物與花粉的物種[6]

科學家們提倡以食物來源來分類植綏蟎科 ,在2013年的最新分類中,植綏蟎科被分類成四個類別[6]

  • 類別一 : 包含特化的蟎類捕食者,根據獵物的種類可再區分成三種亞型[6]
  • 類別二 : 包含會取食於葉蟎科的物種,此類植綏蟎會織網[6]
  • 類別三 : 廣食性掠食者,捕食於多科的蟎以及纓翅目、粉蝨科、節肢動物,甚至是花粉。類別三可根據牠們的棲息地再進一步被區分成五個類別[6]
  • 類別四 : 以花粉作為主要食物來源,但少數種類具捕食能力[6]

植綏蟎科和生物防治

植綏蟎科是葉蟎科[7]天敵之一。當植綏蟎的數量下降時,經濟作物很有可能遭受葉蟎的巨大破壞。自從二戰以來,合成殺蟲劑[7]的使用導致葉蟎(tetranychid)的數量增加。殺蟲劑如何增加葉蟎的數量仍然是個未知的謎,但此事件激勵了植綏蟎科與生物防治的研究[7]。目前為止,研究顯示雖然植綏蟎在他們的天然棲地可以達成生物防治的效果,但是將植綏蟎引入其他地區卻無法有效的控制葉蟎[7]

以植綏蟎作為生物防治手段的關鍵在於獵物[8],當缺少獵物時,植綏蟎會拖延產卵[8],這個行為使他們擁有較長的生命週期,此行為也有可能是對於當環境中獵物數量不穩定時的適應[8]。除了延遲繁殖之外,當獵物充足時,植綏蟎也可以快速地繁殖[8],此點更是增加了以他們作為生物防治手段的效果[8]。當獵物充足,雌性有辦法產下更多的卵,後代的健康程度也隨之增加[9]。因此,當獵物充足時,植綏蟎在生殖週期中獵食更多的獵物,而被除去的獵物與被產下的卵的比例也隨之增加[9]

沃爾巴克氏體感染

沃爾巴克氏體是一個寄生性細菌的屬,會寄生於擬黃果蠅英语Drosophila simulans等多種節肢動物。沃氏體在植綏蟎科中也很常見[10]。他影響著宿主的性別決定機制和繁殖機制,此點使沃爾巴克氏體成為演化上一個重要的選擇壓力[11]。無論在野外環境或是實驗室中,沃屬的物種都有在植綏蟎科上發現的紀錄[10]。雖然大部分的研究都專注於沃氏體在生殖細胞上的影響,此細菌也能在體細胞上發現[12]。沃氏體主要擴散方式是透過生殖細胞垂直感染但它也有辦法水平感染[10][12]

沃氏體無法對宿主產生益處卻又能維持一定數量的原因是它們能夠透過被感染雌性的卵子進而感染宿主的後代。隨著時間的推移,沃氏體對一定群體的感染能夠導致與未被感染群體的生殖個離[11],進而導致物種的形成[11]。有些宿主演化成依賴沃氏體來繁殖,也就是說未受感染的個體擁有較低的生殖合適度[11]

沃氏體能夠影響宿主的性別決定機制,使得雌性的數量多於雄性[11]。在被沃氏體影響的群體中,雌性常常為了和雄性的交配權而競爭[11],這是沃氏體導致種化的其中一種方式,雌性演化出的性狀使他們能夠更激烈的競爭[11]。在極端狀況中,沃氏體的雌化作用能夠導致宿主物種雌性染色體的丟失[11]。沃氏體感染也能夠藉由使雌性數量多於雄性進而導致物種滅絕[11]

參考資料

  1. ^ .:: Phytoseiidae Database ::.. www.lea.esalq.usp.br. [2017-09-16].
  2. ^ de Moraes, G.J.; McMurtry, J.A.; Denmark, H.A.; Campos, C.B. A revised catalog of the mite family Phytoseiidae (PDF). Zootaxa. 2004, 434: 1–494.
  3. ^ Çobanoğlu, Sultan; Kumral, Nabi Alper. The biodiversity, density and population trend of mites (Acari) on Capsicum annuum L. in temperate and semi-arid zones of Turkey. Systematic and Applied Acarology. 2016-06-02, 21 (7). ISSN 1362-1971. doi:10.11158/saa.21.7.5 (英语).
  4. ^ Phytoseiidae Database. www.lea.esalq.usp.br. [2015-10-20].
  5. ^ Zicha 2004
  6. ^ 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 McMurtry, James. Revision of the lifestyles of phytoseiid mites (Acari: Phytoseiidae) and implications for biological control strategies. Systematic & Applied Acarology. December 24, 2013 [October 20, 2015]. doi:10.11158/saa.18.4.1.
  7. ^ 7.0 7.1 7.2 7.3 Huffaker, C. B.; Vrie, M. van de; McMurtry, J. A. The Ecology of Tetranychid Mites and Their Natural Control. Annual Review of Entomology. 1969-01-01, 14 (1): 125–174. doi:10.1146/annurev.en.14.010169.001013.
  8. ^ 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 Blommers, Leo H. M.; Arendonk, Rolf C. M. van. The profit of senescence in phytoseiid mites. Oecologia. 1979-12-01, 44 (1): 87–90. ISSN 0029-8549. doi:10.1007/BF00346403.
  9. ^ 9.0 9.1 Friese, D. D.; Gilstrap, F. E. Influence of prey availability on reproduction and prey consumption of Phytoseiulus persimilis, Amblyseius californicus and Metaseiulus occidentalis (Acarina: Phytoseiidae). International Journal of Acarology. 1982-06-01, 8 (2): 85–89. ISSN 0164-7954. doi:10.1080/01647958208683283.
  10. ^ 10.0 10.1 10.2 Johanowicz, Denise L.; Hoy, Marjorie A. Wolbachia in a Predator–Prey System: 16S Ribosomal Dna Analysis of Two Phytoseiids (Acari: Phytoseiidae) and Their Prey (Acari: Tetranychidae). Annals of the Entomological Society of America. 1996-05-01, 89 (3): 435–441. ISSN 0013-8746. doi:10.1093/aesa/89.3.435 (英语).
  11. ^ 11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 Charlat, Sylvain; Hurst, Gregory D. D.; Merçot, Hervé. Evolutionary consequences of Wolbachia infections. Trends in genetics: TIG. 2003-04-01, 19 (4): 217–223. ISSN 0168-9525. PMID 12683975. doi:10.1016/S0168-9525(03)00024-6.
  12. ^ 12.0 12.1 Dobson, S. L.; Bourtzis, K.; Braig, H. R.; Jones, B. F.; Zhou, W.; Rousset, F.; O'Neill, S. L. Wolbachia infections are distributed throughout insect somatic and germ line tissues. Insect Biochemistry and Molecular Biology. 1999-02-01, 29 (2): 153–160. ISSN 0965-1748. PMID 10196738. doi:10.1016/s0965-1748(98)00119-2.
許可
cc-by-sa-3.0
版權
维基百科作者和编辑
原始內容
參訪來源
合作夥伴網站
wikipedia 中文维基百科

植綏蟎科: Brief Summary ( 漢語 )

由wikipedia 中文维基百科提供

植綏蟎科(Phytoseiidae)是一科會捕食纓翅目以及其他蟎種的蟎科。本科的部分物種常被用於生物防治來控制其他的害蟲蟎類,由於部分物種在生物防治上的效用,植綏蟎科在近年來越來越被重視。在1950年,本科只有34知物種,截至2016年9月,則已有2763個被記錄種。

許可
cc-by-sa-3.0
版權
维基百科作者和编辑
原始內容
參訪來源
合作夥伴網站
wikipedia 中文维基百科