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In recent years, populations of the Asian citrus psyllid, Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Liviidae), have increased in rural citrus orchards and urban backyard gardens. In order to fi nd biological control options for D. citri, a search for natural enemies was conducted in the department of Valle del Cauca, Colombia. The collections were carried out in citrus orchards in rural areas and house gardens and street trees in urban areas.
Natural enemies were collected from D. citri found on Citrus spp. and Murraya paniculata (L.) Jack (Rutaceae). A total of 16 species of natural enemies of D. citri distributed in six families in fi ve orders are reported from Colombia.
Herein we provide an updated list of 95 species of arthropod (arachnids and insects) natural enemies of D. citri distributed in nine orders and 23 families recorded worldwide.
A remarkable new species of Poecilocloeus (Orthoptera: Acrididae: Proctolabinae) found damaging coffee plantations in the Western Andes of Colombia is described and named P. coffeaphilus n. sp. This new species is part of a distinct and colorful group of Proctolabinae grasshoppers, with most species found at low altitudes in the rainforest of the Amazon basin. In contrast, the new species is found at elevations of 1600 to 1800 m in the canopy of dense cloud forests, in the southwestern part of the department of Antioquia (Western Cordillera, Colombian Andes). Information about the natural history, behavior, natural enemies and control strategies in coffee plantations is given for this new species of masked grasshopper. A key to the Neotropical species of the fruticolus species group is presented.
Maize and rice constitute some of the most important cereals cultivated in the world, being used as staple food for people especially in Africa. The rice moth, Corcyra cephalonica, and the maize weevil, Sitophilus zeamais, are major pests of stored grains in the tropics. The use of parasitoids in biological pest control is already common in different agricultural and horticultural fields. At present, grain managers tend to look at alternatives to chemicals to control insects in stored grain. Lariophagus distinguendus (Förster) is a synovigenic, solitary larval and pupal ectoparasitoid of several beetle species that infest stored goods. The ability for long-range host finding of this parasitoid mediated by volatiles has been shown (Steidle & Schöller 1997). Habrobracon hebetor (Say) is a gregarious ectoparasitoid of many lepidopterous pests. This wasp occurs naturally in the stored grain ecosystem (Keever & al. 1985) where it attacks several pyralid moths, including the rice moth, Corcyra cephalonica. The present study was conducted to assess the host finding of the two parasitoids H. hebetor and L. distinguendus.
The interactions between the lacewing Ceraeochrysa claveri (Navás) (Neuroptera: Chrysopidae) larva and the coconut mealybug Nipaecoccus nipae (Maskell) (Hemiptera: Pseudococcidae) were recorded. The third-instar lacewing larva constructed a dorsal packet using mealybug wax from both male pupal cases and the bodies of adult females. Surprisingly, live nymphs were also frequently placed into the dorsal packet. Prey mealybugs were discarded and not incorporated into the packet after consumption. When disturbed, adult female mealybugs reflex bled from their dorsal ostioles, contacting the mouthparts of the lacewing. The lacewing quickly retreated to clean the mouthparts on the substrate, providing further evidence that ostiolar fluids act as a defense mechanism for mealybugs. Despite repeatedly contacting the ostiolar fluid, the lacewing pupated and eclosed successfully. Macro video footage of dorsal packet construction and ostiolar reflex bleeding is included. This is the first report of C. claveri preying on N. nipae, the first evidence of C. claveri using mealybug wax to construct the dorsal packet, and the first account of reflex bleeding via the dorsal ostioles to deter predators in N. nipae.
ZooBank registration. urn:lsid:zoobank.org:pub:CCEE7B47-B6E9-4D36-8860-A7F4DE5E717B
Der Nachweis von H.a. mit Pheromonfallen bleibt weiterhin problematisch, ist aber für die Terminierung eines Nützlingseinsatzes von grundlegender Bedeutung. Die Pheromone wirken nur im unmittelbaren Umfeld des Befalls, wie auch Untersuchungen in 2006 bestätigen. Eine Distanz von 0,5-1,0km kann bereits eine nicht ausreichende Monitoringwirkung bedeuten. Prinzipiell könnten mit Pheromonfallen lediglich bekannte Befallsfelder aus dem Vorjahr überwacht werden. Da der Schädling in diesem Falle jedoch zufliegt und nicht standortgebunden überwintert, kann er unter Umständen an ganz anderer Stelle auftreten. Ein weitererBaustein der neuen Beobachtungsstrategie ist daher, einen zentralen Befallsort südlich von Freiburg, der fast jährlich angeflogen wird, mit einem engen Netz (< 500m Abstand) an Pheromonfallen zu überwachen. Zudem werden Felder und Gewächshäuser, die in den letzten Jahren mit H.a. befallen waren, soweit sie gemeldet wurden und bekannt sind, weiter mit Pheromonfallen beobachtet. Da eine Überwinterung noch nicht nachgewiesen wurde, sollte die Überwachung im späten Frühjahr im Mai beginnen, mit einem Zuflug wird, je nach Witterungslage, in der Regel ab August zu rechnen sein.
Die Notwendigkeit des vorliegenden Beitrags zur Trichogramma-Fauna in Deutschland hat folgende Gründe: 1) Die Erfassung der Fauna dient der Kenntnis und der Erhaltung der genetischen und biologischen Vielfalt im Sinne der Konvention zur Biodiversität. 2) Die Gattung Trichogramma Westwood, 1833 (Hymenoptera: Trichogrammatidae) ist im biologischen Pflanzen- und Vorratsschutz weltweit von ökonomischem Nutzen. Das Spektrum möglicher Zielschädlinge umfasst in Deutschland mindestens 30 Schädlinge im Pflanzen- und Vorratsschutz (Zimmermann 2004). Als Eiparasitoide greifen sie bereits das Eistadium der Schädlinge an, was gegenüber allen anderen biologischen und chemischen Bekämpfungsmethoden ein entscheidender Vorteil ist. Trichogramma spp. werden in Mitteleuropa als einzige Nutzarthropoden großflächig im Freiland eingesetzt. Daher ist es von besonderer Bedeutung die natürlich auftretenden Arten und deren lokale Ökotypen zu charakterisieren, zu schützen und gegebenenfalls für die biologische Schädlingsbekämpfung zu nutzen. Nicht zuletzt im Hinblick auf eine zu erwartende Registrierungspflicht für Nützlinge in Deutschland ist es ein grundlegender Beitrag, die Wissenslücken hinsichtlich der einheimischen Trichogramma-Fauna aufzuzeigen.
Paratelenomus saccharalis (Dodd) (Hymenoptera: Scelionidae) parasitizing Brachyplatys subaeneus (Westwood) eggs is reported for the first time for Panama. Brachyplatys subaeneus is an invasive species from Asia and is regarded as an important agricultural pest in the Americas.
ZooBank registration. urn:lsid:zoobank.org:pub:CD3639E3-2A17-44D8-B73C-CA71C779BCCA
Korean encyrtids (Hymenoptera: Encyrtidae) associated with scale insects (Hemiptera: Coccomorpha)
(2019)
Scale insects (Hemiptera: Coccomorpha) are sap-sucking plant parasites and economically important pests on agricultural and horticultural crops. Scale insects are often difficult to control since their body is protected by a wax cover. Parasitic wasps that live and develop in scale insects are important natural enemies and effective biological control agents of pest scale insects. Chalcid wasps of the family Encyrtidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) comprise the largest group of parasitoids of scale insects, followed by the family Aphelinidae. Here, an updated list of all thirty-six species of encyrtids in twenty-three genera that have been identified or reported from South Korea is provided, along with a dichotomous taxonomic key to separate them.
Im Ökologischen Landbau sind zur Bekämpfung von Schädlingen nur umweltfreundliche Methoden erlaubt. Entsprechend gibt es eine Reihe von etablierten biologischen oder physikalischen Methoden zum Schutz von Nutzpflanzen auf dem Acker oder in Gewächshäusern. Nutzpflanzen sind aber auch nach der Ernte im Vorratslager und bei der Verarbeitung von Schädlingen bedroht. In diesem Bereich gibt es allerdings nur wenige etablierte umweltfreundliche Bekämpfungsverfahren. Dazu zählen die Bekämpfung von Motten in Vorratslagern, Bäckereien und Haushalten mit Wespen der Gattung Trichogramma (SCHÖLLER & PROZELL 2003) und die kürzlich eingeführte Kontrolle des Kornkäfers Sitophilus granarius L. mit der Lagererzwespe Lariophagus distinguendus FÖRSTER (STEIDLE & REICHMUTH 2003). Ein Problem bei der Entwicklung neuer, umweltfreundlicher Methoden der Schädlingsbekämpfung im Vorratsschutz besteht darin, dass nur wenig über die Bedingungen bekannt ist, unter denen die Lagerung stattfindet. Um diese Wissenslücke zu schließen, wurden die Lagerbedingungen im Ökologischen Landbau am Beispiel von Getreidelagern in Baden-Württemberg untersucht. Im Mittelpunkt standen die Art und die Größe der Lagerstrukturen, die eingelagerten Güter, die Identität der vorherrschenden Schädlinge sowie die momentan durchgeführten Maßnahmen zur Befallsvorsorge und Schädlingsbekämpfung.
Der Gemeine Nagekäfer Anobium punctatum ist in Mitteleuropa in Gebäuden weit verbreitet und kommt mitunter auch in Freilandhabitaten vor. Unter den verbautes Holz zerstörenden Insekten Mitteleuropas ist A. punctatum neben dem Hausbockkäfer Hylotrupes bajulus der gefährlichste Schädling und wird besonders an hölzernen Kunstgegenständen, Treppen und Möbeln gefürchtet. Das hohe Schadpotential liegt vor allem darin begründet, dass A. punctatum aufgrund seiner Ortstreue Holzobjekte über viele Generationen hinweg befällt und diese dabei weitgehend zerstört. Es kommt nicht selten vor, dass Holzkörper fast völlig ausgehöhlt und bis auf ⅓ ihrer Holzsubstanz zernagt werden, so dass nur noch die von Ausfluglöchern schrotschussartig durchbohrte Hülle stehen bleibt. Bohrgänge verschiedener Larven können dann verbunden sein. Die Weibchen von A. punctatum legen ihre Eier in der Regel an die Holzoberfläche in Risse und Spalten, die Eiablage kann aber auch im Innern von Bohrgängen erfolgen. Die Larven nagen sich dann in das Holz vor, wobei sie den Fraßgang hinter sich locker mit Bohrmehl verstopfen (Becker, 1942). Bisher wurde in der Literatur eine Vielzahl natürlicher Feinden von A. punctatum genannt, sowohl Spinnentiere als auch Insekten. Zur Biologie dieser Arten liegen einige wenige Untersuchungen vor (Becker, 1954). Die Kenntnis dieser Antagonisten ist nicht nur von grundlegendem Interesse, sondern kann potentiell auch für die Befallsüberwachung und Bekämpfung von A. punctatum genutzt werden. Um aktuelle Nachweise von Antagonisten von A. punctatum zu erlangen, wurden in der Allerheiligenkirche zu Erfurt umfangreiche Monitoringmaßnahmen durchgeführt.