Summary

بناء طابقين الفخاخ للكشف المبكر عن حفار الرماد الزمرد

Published: October 04, 2017
doi:

Summary

الفخاخ فعالة لجذب والتقاط حفار الرماد الزمرد (احتياط) عنصر أساسي لكشف وإدارة هذه الآفات الدخيلة. إدراج الرموز البصرية وحاسة الشم الفخاخ ذو طابقين، توضع في الشمس الكامل قرب أشجار الرماد، وكانوا أكثر عرضه لالتقاط احتياط من تصاميم مصيدة أخرى في التجارب الميدانية.

Abstract

حفار الرماد الزمرد (احتياط) (بلانيبينيس أجريلوس فيرماير)، الحشرة الغابات الأكثر تدميرا غزت أمريكا الشمالية، أودت بحياة مئات الملايين من الغابات والمناظر الطبيعية من أشجار الرماد (مران spp.). وقد وضعت عدة تصاميم فخ مصطنعة لجذب والتقاط الخنافس احتياط كشف وتحديد ورصد الجراد. الفخاخ طابقين (دد) تتكون من سنتين المموج المناشير البلاستيك وواحدة خضراء والأرجواني واحد، تعلق على أنبوب كلوريد البوليفينيل (PVC) طوله 3 أمتار تدعمه تي-وظيفة. هو اصطاد المنشور الخضراء في الجزء العلوي من الأنابيب البلاستيكية مع رابطة الدول المستقلة-3-هيكسينول، مجمع تنتجها الرماد أوراق الشجر. الأسطح من كلا المناشير هي مغطاة بطبقة لزجة التصاق الحشرة بالتقاط الكبار احتياط الخنافس. وينبغي وضع الفخاخ طابقين قرب أشجار الرماد ولكن في المناطق المفتوحة، تتعرض لأشعة الشمس. بناء فخ ذو طابقين وموضع ترد هنا، جنبا إلى جنب مع ملخص للتجارب الميدانية، مما يدل على فعالية الفخاخ DD في التقاط الخنافس احتياط. في دراسة أجريت مؤخرا في المواقع ذات الكثافة المنخفضة نسبيا من احتياط، استولت الفخاخ طابقين احتياط أكثر بكثير من الفخاخ بريزم الأخضر أو الأرجواني أو الفخاخ القمع الخضراء، التي ترمي إلى تعليق من فرع في المظلة من أشجار الرماد. نسبة أكبر من الطابقين الفخاخ كانت إيجابية، أيالقبض على احتياط واحد على الأقل، من منظور الفخاخ أو الفخاخ القمع التي كانت معلقة في شجرة الرماد الستائر.

Introduction

حفار الرماد الزمرد (احتياط) (بلانيبينيس أجريلوس فايرمايري) (كوليوبتيرا: بوبريستيداي) أودى بحياة مئات ملايين أشجار الرماد (مران spp.) نظراً لأنه للمرة الأولى في عام 2002 في منطقة مدينة ديترويت، ميشيغان أكبر وفي القريبة في وندسور، أونتاريو، كندا. انتشار غير مقصود من الرماد تنتشر فيها الأشجار، وسجلات والحطب، جنبا إلى جنب مع تشتت الطبيعية الخنافس، أسفرت عن إنشاء احتياط في الدول ال 27 على الأقل، واثنين من المقاطعات الكندية بتاريخ1. تشير التقارير الأخيرة إلى احتياط غزت أيضا موسكو، روسيا، حيث يقتل المناظر الطبيعية الرماد أشجار2،3، تولد قلق إضافي حول إمكاناته تنتشر في أوروبا. الاختلاف في أفضلية المضيف احتياط والمقاومة بين الرماد أمريكا الشمالية الأنواع وقد تم توثيق4،5،،من67،،من89، ولكن تقريبا جميع الأنواع الرماد في أمريكا الشمالية من المحتمل أن تكون الأجهزة المضيفة المناسبة. وسجلت مستويات كارثية لوفيات الرماد في مناطق من ميشيغان وأوهايو10،،من1112، مع الآثار الإيكولوجية والاقتصادية المرتبطة بها13،14، ،من 1516.

أساليب فعالة لكشف جديد احتياط الجراد ورصد انخفاض كثافة السكان هي الجوانب الحاسمة لإدارة هذه الآفات الدخيلة في البيئات الحضرية والسكنية والحرجية. الكشف المبكر عن توفر الوقت لوضع استراتيجية والحصول على تمويل وتنفيذ الأنشطة الرامية إلى الحد من الآثار المترتبة احتياط. على سبيل المثال، مسؤولي البلديات وأصحاب المنازل يمكن أن تبدأ معالجة الرماد قيماً في المناظر الطبيعية مع المبيدات الحشرية الجهازية قبل الضرر الناجم عن زيادة كثافة اليرقات حدود فعالية هذه المنتجات17،18. وبالمثل، يعطي تحديد الإصابة الجديدة والمعلومات الموثوقة حول توزيع احتياط محلية الغابات وأصحاب الممتلكات الفرصة لتنفيذ مبيعات الأخشاب، وتحويل الأنواع أو أنشطة أخرى لخفض التكاليف الاقتصادية أو البيئية الآثار المترتبة على الوفيات الرماد.

الكشف المبكر، وترسيم الحدود، والرصد الفعال للسكان تتفاوت الكثافة، ومع ذلك، لا تزال صعبة. استقصاءات البصرية لتحديد الأشجار الرماد الموبوءة حديثا لا يمكن التعويل عليها للرماد ونادراً ما تظهر علامات خارجية أو أعراض الإصابة احتياط حتى كثافة اليرقات بناء على مستويات متوسطة أو عالية حتى4،19. أنجع الوسائل للكشف عن كثافة منخفضة جداً من احتياط تنطوي على استخدام الرماد محزم الكشف عن أشجار19،20،،من2122. هي محزم أشجار الرماد في الربيع أو أوائل الصيف عن طريق إزالة عصابة من اللحاء الخارجي وخنافس لحاء حول محيط الجذع، الذي يشدد على الأشجار، وزيادة جاذبيتها لاحتياط الكبار. يمكن ديباركيد محزم الأشجار في الخريف أو الشتاء لتحديد وجود اليرقات احتياط والكثافة. على الرغم من أن محزم الرماد أشجار استخدمت عمليا لاحتياط كشف19،،من2324،25، إشكالية. يمكن أن تكون سلعة محزم أشجار كثيفة العمالة، وتحديد مواقع الأشجار مناسبة التحزيم يمكن أن يكون صعباً، لا سيما في المناطق الحضرية أو سكنية، أو عندما يجب أن تجري دراسات استقصائية لعدة سنوات19.

الفخاخ اصطناعية اصطاد مع عناصر احتياط القضاء على العديد من المخاوف المرتبطة باستخدام الرماد محزم الكشف عن الأشجار. على النقيض من الآفات الحرجية الهامة الأخرى مثل عثة الغجر (Lymantria dispar L) وبعض الخنافس لحاء سكوليتيناي التي تنتج الجنس مسافة طويلة أو تجميع الفيرومونات، وجدت الفيرومونات مسافات طويلة حتى الآن، ليس فعالاً لاحتياط. فرمون الجنس قصير المدى، و رابطة الدول المستقلة-لاكتوني، قد تيسر التزاوج26،27، لكن في التجارب الميدانية، رابطة الدول المستقلة-السحر lactone لم تزد دائماً احتياط لجذب الشراك الاصطناعية28. الخنافس الكبار تعتمد على المركبات المتطايرة المنبعثة من الرماد الأوراق، اللحاء والخشب التعرف على المضيف الأشجار29،،من3031 ولقاء الأقران المحتملين. قد تم تقييم العديد من المركبات المتطايرة لاستخدامها في السحر لجذب عبس الكبار للشراك الاصطناعية27،32. حاليا، يتم اصطاد الفخاخ تستخدم عمليا للدراسات الاستقصائية لكشف احتياط في الولايات المتحدة مع السحر الذي يحتوي على رابطة الدول المستقلة-3-هيكسينول، تقلب ورقة خضراء مشتركة التي تنتجها الرماد أوراق الشجر30،33. في السنوات السابقة، كما اصطاد احتياط الفخاخ المستخدمة للدراسات الاستقصائية للولايات المتحدة بالنفط Manuka، الذي يستخرج من شجرة الشاي نيوزيلندا (سكوباريوم Leptospermum فورست وفورست) أو النفط فيبي، مستخرج من شجرة الجوز البرازيلي (بروسى فيبي مز.)؛ كلاهما يحتوي على عدة سيسكويتيربينيس موجودة أيضا في الرماد اللحاء29. بيد أن مشاكل الإمدادات غير متناسقة من هذه الزيوت الطبيعية، قيدت استعمالها.

بالإضافة إلى المضيف في إنتاج التطاير، الكبار احتياط الخنافس الاستجابة للمحفزات البصرية، بما في ذلك اللون و الضوء20،32،،من3435. وأظهرت الدراسات المبكرة احتياط الكبار، ومنشورات رشيق نسبيا، ألقت نادراً ما الفخاخ القمع الأسود اصطاد مع مختلف الرماد التطاير (محكمة أمن الدولة و TMP، بيانات غير منشورة). تصاميم مصيدة أخرى، مثل الفخاخ ريشة الصليب، قيمت لكن نفور احتياط الخنافس إلى مسافات الظلام والظلال الحد من فعالية هذه الفخاخ.

تنمية منظور ثلاثي، التي يمكن أن تكون مغلفة بمسح محاصرة الحشرات الغراء35 لالتقاط الخنافس، تحسنا كبيرا في تصميم مصيدة. جذب عبس الكبار للون أيضا تقييم على نطاق واسع في التجارب الميدانية والدراسات المختبرية مع ريتينوجراف34. وتبين النتائج الخنافس احتياط تنجذب دائماً إلى ظلال محددة من الأخضر والأرجواني32،36. الآن الفخاخ بريزم ملفقة من البلاستيك المموج ملونة تستخدم على نطاق واسع في أنشطة الاستقصاء احتياط في الولايات المتحدة وكندا.

لأن الكبار احتياط ينجذب بقوة إلى الضوء، الخنافس أكثر ميلا لاستعمار نابعة من فتح شجرةs من المظللة الأشجار20،21. مبادئ توجيهية للدراسات الاستقصائية لكشف احتياط في الولايات المتحدة يتطلب الفخاخ بريزم الفردية تعليق من منتصف القبة فرع في شجرة رماد تنمو على طول طريق أو على حافة منطقة حرجية37. ومن الناحية النظرية، ينبغي أن يكفل أن فريق واحد على الأقل من منظور معرضة لأشعة الشمس. من الناحية العملية، بيد الفخاخ المنشور يمكن مظلل جزئيا الفروع العلوية المتاخمة أو بمكان قريب الأشجار. في مهب السطوح لزجة الفريق كثيرا في أوراق الشجر، أسفر عن أوراق التمسك والتعتيم على الأقل جزء من اللوحات واحدة أو أكثر.

ووضعت الفخاخ طابقين (دد) لدمج الإشارات المرئية وحاسة الشم متعددة لتعزيز جاذبية الخنافس احتياط. كل فخ DD يتكون واحد أخضر وواحد بريزم البلاستيك المموج الأرجواني عشر يعلق على طوله 3 م جدول 40 كلوريد البوليفينيل (PVC) أنبوب (قطرها 10 سم)، الذي يدعمه انزلاق الأنابيب البلاستيكية على t-وظيفة. استخدام المناشير كل الأخضر والأرجواني يهدف إلى جذب كلا الجنسين من احتياط الخنافس32،36،،من3839. بالإضافة إلى ذلك، بدلاً من أن يجري تعليق من فرع شجرة الرماد في المظلة، والفخاخ DD هي توضع في الشمس الكامل، 5-10 متر من أشجار الرماد على طول الحافة منطقة حرجية أو في خضم من متناثرة، أشجار الرماد نابعة من فتح.

Protocol

1-إعداد الأخضر والأرجواني لوحات الحصول على اللون الأخضر والأرجواني المموج الألواح البلاستيكية (120 سم × 60 سم) لتعويض احتياط من موزع تجاري للآفات إدارة الإمدادات. استخدام مربع-قطع أو إضعاف فائدة سكين نقاط اثنان خطوط في كل فريق بقطع جزئيا عن طريق البلاستيك على طول كوروجاتيونس الرأسي، 40 ?…

Representative Results

في كبيرة مقياس الدراسة، ثلاثة تصاميم فخ اصطناعية أشجار الرماد كذلك محزم كما انتشرت بصورة منهجية، 10-20 متر عن بعضها البعض، عبر 16 الموبوءة حديثا هكتار غابات المنطقة ذات كثافة منخفضة جداً من احتياط25. اختبار تصاميم فخ اصطناعية شملت المناشير الأرجواني اصطاد مع ال…

Discussion

تصميم ووضع الفخاخ DD استغلال جذب الخنافس احتياط الكبار إلى ظلال معينة من اللون والضوء. المنشور الأخضر أعلى الأنابيب البلاستيكية الأكثر جاذبية للخنافس الذكور، الذين يقضون فترة حياتها تتغذى على أوراق الرماد، فضلا عن التزاوج32،36،،من38

Divulgazioni

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

وساعدت العديد من الفنيين وطلاب الدراسات العليا في جامعة ولاية ميشيغان بتطوير وصقل وتقييم تصميم مصيدة DD على مر السنين، بما في ذلك أندريا أنوليفيتش، وروبرت ماكدونالد وناثان Siegert. ونحن نشكر جيمس ويفيريتش وويل جيريمي (MSU) لمساعدتها في تطوير الإرشادات الخاصة بتثبيت دد. جيمس ويفيريتش ومولي Robinett (MSU) استعرضت مشروع سابق لهذه المخطوطة ونعرب عن تقديرنا لاقتراحاتهم. فرانسيس جوزيف وديمون كروك (وزارة الزراعة عافص) سخاء مشتركة على ملاحظاتها بشأن استجابة احتياط للتطاير اللون والمضيف. تم توفير التمويل دد فخ التنمية والتقييم بمنح من دائرة الغابات في وزارة الزراعة، المنطقة الشمالية الشرقية، “حماية صحة الغابات”.

Materials

Light green corrugated plastic panel: 120 cm x 60 cm Great Lakes IPM; www.greatlakesipm.com IPM-EAB GR All three surfaces of each prism need to be covered with clear insect trapping glue, even if the panels are pre-glued. Pre-glued panels are often not sticky enough to consistently capture or retain EAB beetles.  Other clear insect trapping glue products are available but are considerably more difficult to apply.   
Light purple corrugated plastic panel: 120 cm x 60 cm Great Lakes IPM; www.greatlakesipm.com IPM-EAB  LP
Large cable tie (4): 60 cm with a 79 kg capacity Cabletiesandmore.com; http://www.cabletiesandmore.com/cableties.php CT-24-NU-100PK
Medium cable ties (4): 20 cm with a 22.7 kg capacity Cabletiesandmore.com; http://www.cabletiesandmore.com/cableties.php CT261
Small cable tie: 10 cm with a 8.2 kg capacity Cabletiesandmore.com; http://www.cabletiesandmore.com/cableties.php CT204
cis-3-hexanol pouch Synergy Semiochemicals; http://www.semiochemical.com/html/buprestids.html) 3136 Lures used to bait DD traps consist of pouches containing cis-3-hexenol, a non-toxic compound present in ash leaves.  One pouch is attached to the lower edge of the top prism using a small cable tie.  Each pouch of cis-3-hexenol has a release rate of approximately 50 mg/day. Note that cis-3-hexenol is sometimes written as Z-3-hexenol. 
Aphinity Hexenol Sylvar Technologies
Lure GLV4 emerald ash borer Chemtica, Heredia, Costa Rica
cis-3-hexanol pouch WestGreen Global Technologies; http://www.westgreenglobaltechnologies.com/
Clear insect trapping glue  Hummert International; http://www.hummert.com/product-details/8196/pestick 01-3522-1  
Histoclear II histological clearing agent National Diagnostics; www.nationaldiagnostics.com HS-202 Histoclear II will be needed to remove the sticky insect glue from suspect beetles.  Other histological clearing agents are available but may not remove the glue and some products dissolve plastic, an important consideration if plastic containers are used for soaking the beetles. 
Histoclear II histological clearing agent Great Lakes IPM; www.greatlakesipm.com 10011 Histoclear II will be needed to remove the sticky insect glue from suspect beetles.  Other histological clearing agents are available but may not remove the glue and some products dissolve plastic, an important consideration if plastic containers are used for soaking the beetles. 
t-post: 1.5 m multiple sources A t-post (5 feet tall) (1.5 m) is used to support the PVC pipe.  
post pounder multiple sources Use a post pounder to set t-posts into the ground. No additional support is necessary.
HDPE (high density polyethylene) PVC pipe : 3 m x 10 cm diameter multiple sources
Forceps (rigid) multiple sources Forceps (tweezers) will be needed to remove suspect beetles from the traps. Rigid forceps work better than flexible forceps. 
Latex gloves multiple sources Latex gloves are needed for applying the insect trapping glue to the prisms and for checking the traps to collect EAB beetles.   
Baby oil or baby wipes  multiple sources Baby oil or baby wipes are helpful for removing the trapping glue from hands and equipment. 
Re-sealable plastic specimen bags: 5 cm x 8 cm  multiple sources Small re-sealable plastic specimen bags are useful for collecting beetles from traps.  Each bag should be labelled, either with pre-made, adhesive labels or with soft felt pens.   
Guides to help with distinguishing EAB from beetles native to North America are available on the national EAB website at www.emeraldashborer.info.  

Riferimenti

  1. Baranchikov, Y., Mozolevskaya, E., Yurchenko, G., Kenis, M. Occurrence of the emerald ash borer, Agrilus planipennis in Russia and its potential impact on European forestry. OEPP/EPPO Bulletin. 38, 233-238 (2008).
  2. Orlova-Bienkowskaja, M. J. Ashes in Europe are in danger: the invasive range of Agrilus planipennis in European Russia is expanding. Biol. Invasions. 16, 1345-1349 (2014).
  3. Anulewicz, A. C., McCullough, D. G., Cappaert, D. L. Emerald ash borer (Agrilus planipennis) density and canopy dieback in three North American ash species. Arbor. Urban For. 33, 338-349 (2007).
  4. Chen, Y., Poland, T. M. Nutritional and defensive chemistry of three North American ash species: possible roles in host performance and preference by emerald ash borer adults. Grt. Lakes Entomol. 43, 20-33 (2010).
  5. Pureswaran, D. S., Poland, T. M. Host selection and feeding preference of Agrilus planipennis (Coleoptera: Buprestidae) on ash (Fraxinus spp). Environ. Entomol. 38, 757-765 (2009).
  6. Rebek, E. J., Herms, D. A., Smitley, D. R. Interspecific variation in resistance to emerald ash borer (Coleoptera: Buprestidae) among North American and Asian ash (Fraxinus spp). Environ. Entomol. 37, 242-246 (2008).
  7. Tanis, S. R., McCullough, D. G. Differential persistence of blue ash and white ash following emerald ash borer invasion. Can. J. For. Res. 42, 1542-1550 (2012).
  8. Tanis, S. R., McCullough, D. G., G, D. Host resistance of five Fraxinus species to Agrilus planipennis (Coleoptera: Buprestidae) and effects of paclobutrazol and fertilization. Environ. Entomol. 44, 287-299 (2015).
  9. Burr, S. J., McCullough, D. G. Condition of green ash (Fraxinus pennsylvanica) overstory and regeneration at three stages of the emerald ash borer invasion wave. Can. J. For. Res. 44, 768-776 (2014).
  10. Knight, K. S., Brown, J. P., Long, R. P. Factors affecting the survival of ash (Fraxinus spp.) trees infested by emerald ash borer (Agrilus planipennis). Biol. Invasions. 15, 371-383 (2013).
  11. Klooster, W. S. Ash (Fraxinus spp.) mortality, regeneration, and seed bank dynamics in mixed hardwood forests following invasion by emerald ash borer (Agrilus planipennis). Biol. Invasions. 16, 859-873 (2014).
  12. Flower, C. E. Native bark-foraging birds preferentially forage in infected ash (Fraxinus spp.) and prove effective predators of the invasive emerald ash borer (Agrilus planipennis Fairmaire). For. Ecol. Manage. 313, 300-306 (2014).
  13. Gandhi, K. J. K., Herms, D. A. North American arthropods at risk due to widespread Fraxinus mortality caused by the alien emerald ash borer. Biol. Invasions. 12, 1839-1846 (2010).
  14. Kovacs, K. F. Cost of potential emerald ash borer damage in U.S. communities, 2009-2019. Ecol. Econ. 69, 569-578 (2010).
  15. Kovacs, K. The influence of satellite populations of emerald ash borer on projected economic damage in U.S. communities, 2010-2020. Environ. Manage. 92, 2170-2181 (2011).
  16. Herms, D. A., McCullough, D. G. Emerald ash borer invasion of North America: history, biology, ecology, impact and management. Ann. Rev. Entomol. 59, 13-30 (2014).
  17. Herms, D. A., McCullough, D. G., Smitley, D. R., Sadof, C. S., Cranshaw, W. . Insecticide options for protecting ash trees from emerald ash borer. , 16 (2014).
  18. Mercader, R. J., McCullough, D. G., Bedford, J. M. A comparison of girdled ash detection trees and baited artificial traps for Agrilus planipennis (Coleoptera: Buprestidae) detection. Environ. Entomol. 42, 1027-1039 (2013).
  19. McCullough, D. G., Poland, T. M., Anulewicz, A. C., Emerald Cappaert, D. Emerald ash borer (Agrilus planipennis Fairmaire) (Coleoptera: Buprestidae) attraction to stressed or baited ash (Fraxinus spp.) trees. Environ. Entomol. 38, 1668-1679 (2009).
  20. McCullough, D. G., Poland, T. M., Cappaert, D., Anulewicz, A. C. Emerald ash borer (Agrilus planipennis) attraction to ash trees stressed by girdling, herbicide and wounding. Can. J. For. Res. 39, 1331-1345 (2009).
  21. McCullough, D. G., Siegert, N. W., Poland, T. M., Pierce, S. J., Ahn, S. Z. Effects of trap type, placement and ash distribution on emerald ash borer captures in a low density site. Environ. Entomol. 40, 1239-1252 (2011).
  22. Hunt, L., Mastro, V., Lance, D., Reardon, R., Parra, G. Emerald ash borer state update: Ohio. , (2007).
  23. Mercader, R. J. Estimating local spread of recently established emerald ash borer, Agrilus planipennis, infestations and the potential to influence it with a systemic insecticide and girdled ash trees. For. Ecol. Manage. , (2016).
  24. Rauscher, K., Mastro, V., Reardon, R., Parra, G. The 2005 Michigan emerald ash borer response: an update. , (2005).
  25. Ryall, K. Detection and sampling of emerald ash borer (Coleoptera: Buprestidae) infestations. Can. Entomol. 147, 290-299 (2015).
  26. Silk, P. J., Ryall, K. Semiochemistry and chemical ecology of the emerald ash borer Agrilus planipennis (Coleoptera: Buprestidae). Can. Entomol. 147, 277-289 (2015).
  27. Poland, T. M. Recent development and advances in survey and detection tools for emerald ash borer. , (2016).
  28. Crook, D. A. Development of a host-based semiochemical lure for trapping emerald ash borer, Agrilus planipennis (Coleoptera: Buprestidae). Environ. Entomol. 37, 356-365 (2008).
  29. de Groot, P. Electrophysiological response and attraction of emerald ash borer to green leaf volatiles (GLVs) emitted by host foliage. J. Chem. Ecol. 34, 1170-1179 (2008).
  30. Poland, T. M., McCullough, D. G. Comparison of trap types and colors for capturing emerald ash borer adults at different population densities. Environ. Entomol. 43, 157-170 (2014).
  31. Crook, D. J., Mastro, V. C. Chemical ecology of the emerald ash borer Agrilus planipennis. J. Chem. Ecol. 36, 101-112 (2010).
  32. Rodriguez-Saona, C. Behavioral and electrophysiological responses of the emerald ash borer, Agrilus planipennis, to induced volatiles of Manchurian ash, Fraxinus mandshurica. Chemoecology. 16, 75-86 (2006).
  33. Crook, D. J. Laboratory and field response of the emerald ash borer (Coleoptera: Buprestidae) to selected regions of the electromagnetic spectrum. J. Econ. Entomol. 102, 2160-2169 (2009).
  34. Francese, J. A. Optimization of trap color for the emerald ash borer, Agrilus planipennis (Coleoptera: Buprestidae). J. Econ. Entomol. 103, 1235-1241 (2010).
  35. Crook, D. J., Khrimian, A., Cossé, A., Fraser, I., Mastro, V. C. Influence of trap color and host volatiles on capture of the emerald ash borer (Coleoptera: Buprestidae). J. Econ. Entomol. 105, 429-437 (2012).
  36. . Emerald Ash Borer Survey Guidelines Available from: https://www.aphis.usda.gov/plant_health/plant_pest_info/emerald_ash_b/downloads/survey_guidelines.pdf (2013)
  37. Grant, G. G., Poland, T. M., Ciaramitaro, T., Lyons, D. B., Jones, G. C. Comparison of male and female emerald ash borer (Coleoptera: Buprestidae) responses to phoebe oil and (Z)-3-hexenol lures in light green prism traps. J. Econ. Entomol. 104, 173-179 (2011).
  38. Cappaert, D., McCullough, D. G., Poland, T. M., Siegert, N. W. Emerald ash borer in North America: a research and regulatory challenge. Am. Entomol. 51, 152-165 (2005).
  39. Taylor, R. A. J., Bauer, L. S., Poland, T. M., Windell, K. Flight performance of Agrilus planipennis (Coleoptera: Buprestidae) on a flight mill and in free flight. J. Insect Behav. 23, 128-148 (2010).
  40. Mercader, R. J. Evaluation of the potential use of a systemic insecticide and girdled trees in area wide management of the emerald ash borer. For. Ecol. Manage. 350, 70-80 (2015).
  41. Mercader, R. J., Siegert, N. W., Liebhold, A. M., McCullough, D. G. Simulating the effectiveness of three potential management options to slow the spread of emerald ash borer, (Agrilus planipennis) populations in localized outlier sites. Can. J. For. Res. 41, 254-264 (2011).
  42. Mercader, R. J., Siegert, N. W., Liebhold, A. M., McCullough, D. G. Influence of foraging behavior and host spatial distribution on the localized spread of the emerald ash borer, Agrilus planipennis. Pop. Ecol. 53, 271-285 (2011).
  43. Poland, T. M., McCullough, D. G., Anulewicz, A. C. Evaluation of an artificial trap for Agrilus planipennis (Coleoptera: Buprestidae) incorporating olfactory and visual cues. J. Econ. Entomol. 104, 517-531 (2011).
check_url/it/55252?article_type=t

Play Video

Citazione di questo articolo
McCullough, D. G., Poland, T. M. Building Double-decker Traps for Early Detection of Emerald Ash Borer. J. Vis. Exp. (128), e55252, doi:10.3791/55252 (2017).

View Video