Summary

밤에 인공 조명에 끌리는 비행 곤충의 시간적 하위 샘플링을위한 저비용 자동 비행 요격 함정

Published: December 29, 2021
doi:

Summary

야행성 비행 곤충에 대한 야간 인공 조명 (ALAN)의 영향을 연구하려면 샘플링을 야간에만 국한시켜야합니다. 이 프로토콜은 연구자가 복제 증가로 사용자 정의 기간에 샘플링 할 수있는 저비용 자동 비행 요격 트랩을 설명합니다.

Abstract

샘플링 방법은 표적 종 또는 연구의 공간적 및 시간적 요구 사항에 따라 선택됩니다. 그러나 비행 곤충의 수동 샘플링을위한 대부분의 방법은 시간이 많이 걸리고 비용이 많이 들며 논리적으로 수행하기가 어렵 기 때문에 시간적 해상도가 떨어집니다. 야간에 인공 조명에 끌리는 날으는 곤충을 효과적으로 샘플링하려면 잘 복제 된 사이트에서 사용자 정의 된 시간 지점 (야간 전용)에서 샘플링해야하므로 주요 시간과 노동 집약적 인 조사 노력 또는 값 비싼 자동화 기술이 필요합니다. 여기에 설명 된 것은 구성 및 작동에 전문 장비 나 기술이 필요하지 않은 저비용 자동 인터셉트 트랩이므로 여러 사이트에서 시간적 서브 샘플링이 필요한 연구에 실행 가능한 옵션입니다. 이 트랩은 이전의 트랩 기술로 실현 가능한 것보다 더 큰 시간적, 공간적 규모를 요구하는 광범위한 다른 생태 학적 질문을 해결하는 데 사용할 수 있습니다.

Introduction

절지 동물 샘플링 기술 1,2,3에는 많은 절지 동물 샘플링 기술이 있지만 생태 학자들은 종종 연구 질문에 적합한 방식으로 이러한 방법을 적용하는 데 어려움을 겪습니다 (4 참조). 곤충을 샘플링하기위한 적절한 방법을 선택할 때, 생태 학자들은 다른 기술에 관련된 표적 종, 시간, 노력 및 비용을 고려해야합니다. 예를 들어, 일반적인 한계는 날씨 또는 일주기 활동의 변화와 같은 종 활동에 영향을 미치는 시간 변수를 정량화하기 위해 복제 된 사이트에 대한 특정 기간 동안 하위 샘플을 작성하는 것이 논리적으로 어려울 수 있다는 것입니다 (단,5 참조). 대부분의 수동적 측량 곤충 함정은 오랜 기간 동안 (예를 들어, 여러 날, 몇 주 또는 심지어 몇 달에 걸쳐) 설정되며, 미세한 규모의 시간적 해결1이 결여되어 있다. 다수의 복제 사이트에 걸친 특정 기간을 대상으로 하는 설문조사(예를 들어, 별개의 사이트에 걸친 야행성 샘플링과 같은)의 경우, 대규모 팀이 표본을 수집하고 트랩 재설정하기 위해 동시에 여러 날에 걸쳐 사이트를 방문해야 할 수도 있습니다(예: 일출 및 일몰 후 30분 이내). 그렇지 않으면, 자동화된 트래핑 장치(5,7,8)가 요구된다.

야간에 인공 조명 (ALAN)이 곤충 활동 패턴과 국부적 인 인구 역학에 미치는 영향에 대한 작업 분야가 증가하고 있습니다 9,10; ALAN과 곤충 포식률 사이의 상호 작용에 대해 4,11,12,13. 그러나 ALAN이 야행성 곤충 택시에 미치는 영향을 연구하려면 샘플링을 야간에만 국한시켜야합니다. 몇몇 상이한 활성 광 트랩이 야행성 곤충(14)의 자동화된 시간적 샘플링을 위해 기술되고 이용되었다. 몇 가지 예에는 캐치(15)를 분리하기 위해 매시간 디스크가 떨어지는 좁은 튜브에 캐치가 떨어지는 간단한 낙하 디스크형 분리 장치 또는 시간 간격(7,16,17)으로 수집 병을 회전시키는 턴테이블 분리 장치가 포함됩니다. 이러한 이전의 자동 조명 트랩은 시간 조사 요구 사항과 관련된 샘플링 문제를 해결하지만 종종 크고 다루기 힘들며 오래되었거나 신뢰할 수없는 기술을 사용합니다. 새로운 자동 수동 샘플링 장치가 최근에 개발되어 테스트되었습니다8. 이 장치는 사용자 정의 간격(8)에서 트랩 내용물을 수집할 수 있는 턴테이블 홀딩 샘플링 컵으로 구성된 경량의 맞춤형 설계 수집 장치와 페어링된 상용 비행 차단 트랩을 활용했습니다. 이 새로운 자동 트랩은 스마트 폰으로 작동 할 수있는 정교한 프로그래밍을 사용하지만 트랩8 당 약 EURO 700 (AUD 1,000)으로 구축하는 데 엄청나게 비쌉니다.

비행 요격 함정은 비행 곤충1,18,19을 조사하고 비행 곤충이 수직 표면과 충돌 할 때 땅에 떨어지는 원리로 작업하는 가장 효율적인 방법 중 하나입니다. 비행 요격 함정은 다양한 디자인으로 제공됩니다. 그러나 대부분은 일반적으로 투명 또는 메쉬 표면과 물 및 / 또는 방부제로 채워진 수집 용기로 구성됩니다. 여기에 설명된 새로운 트랩은 크로스 베인/배플 타입 또는 다방향 인터셉트 트랩(20)을 사용하는데, 이는 크로스 배플이 포획률(14,21)을 증가시키고 모든 방향에서 곤충을 샘플링하는 것으로 보여졌다는 점을 감안할 때이다. 이 함정의 목적은 인공 조명에 끌리는 야행성 비행 곤충을 조사하는 것입니다. 이 광택시는 곤충들이 광원(22)을 돌게 하는 결과를 초래한다; 따라서 다방향 트랩이 가장 적합합니다.

여기에 설명 된 것은 건설 및 작동에 전문 장비나 기술이 필요하지 않은 저비용 자동 인터셉트 트랩입니다. 이 트랩은 상업적으로 이용 가능한 자동 애완 동물 사료 디스펜서와 하드웨어 상점에서 구입할 수있는 일반적인 품목을 사용합니다. 이 설계는 트랩 당 EURO 66 (AUD 105)보다 저렴하여 구축 할 수 있으므로 여러 사이트에서 동시에 시간적 서브 샘플링이 필요한 연구에 적합한 옵션입니다.

Protocol

1. 함정 건설 참고: 트랩을 구축하는 데 필요한 모든 구성 요소는 재료 표에서 찾을 수 있습니다. 각 트랩은 그림 1 및 그림 2와 같이 2 시간 이내에 한 사람에 의해 구성되었습니다. 퍼즐을 사용하여 폴리카보네이트 루핑 시트(8mm x 610mm x 2400mm)를 610mm x 230mm 섹션으로 자릅니다(그림 1, 항목 <strong class="x…

Representative Results

함정은 호주 멜버른 전역의 네 개의 부시 랜드 보호 구역에서 실험 조명에 끌리는 날으는 곤충에 대한 조사에서 시험되었습니다. 부지는 주거용 주택으로 둘러싸인 잔여 또는 식생 된 숲으로 구성되었으며 평균 15km 떨어져 있으며 (범위 3-24km) 및 45ha 크기 (범위 30-59ha)였습니다. 총 16개의 함정이 설치되었으며, 각 현장에는 실험 조명(3개의 조명과 1개의 컨트롤)이 있거나, 2021년 3월 30일부터 4월 2일?…

Discussion

Bolliger et al. (2020)8 에 의해 설명 된 자동 비행 요격 함정이 잘 설계되고 사용자 정의 된 시간대에 샘플링에 매우 효과적임에도 불구하고 많은 연구자에게는 비용이 많이 들지 않을 것입니다. 이 연구는 사용자 정의 기간에 비행 곤충을 서브 샘플링하기 위해 자동화 된 함정을 사용하는 수동 트랩핑 조사가 겸손한 예산으로 수행 될 수 있음을 보여줍니다. 트랩은 Bolliger et al. (2020) <…

Divulgazioni

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

이 연구는 Sonepar가 후원하는 La Trobe University Net Zero Fund를 통해 자금을 지원했습니다. 이 연구는 환경부, 토지, 수자원 및 계획 과학 허가 번호 10009741에 따라 수행되었습니다. 초기 초안과 두 명의 익명의 검토자에 대한 의견을 주신 Martin Steinbauer에게 감사드립니다.

Materials

Batteries (C cell) – 10 pack Duracell MN1400B10 https://www.duracell.com.au/product/alkaline-c-batteries/
Battery operated automated 6 meal pet food bowl – each OEM China XR-P006-002 Automated 6-meal pet food bowls range in price dependent on supplier, for example in the UK they can be purchased for £19 GBP ($36 AUD).
Galvanised hex-head screws (10-16 x 16 mm) – 100 pack Bunnings Warehouse 1-311-9151-CTPME Bunnings Warehouse is an Australian hardware chain with stores in Australia and New Zealand. Items purchased from Bunnings Warehouse can be found at most hardware stores. https://www.bunnings.com.au/
Galvanised steel angle bracket (125 x 150 mm) – each Bunnings Warehouse AZ11 https://www.bunnings.com.au/
Galvanised tie wire (0.70 mm x 75 m) – per roll Bunnings Warehouse 50218 https://www.bunnings.com.au/
Plastic basin (38 cm, 9 L round) – each Ezy Storage FBA31541 https://www.ezystorage.com/product/laundry/basic-accessories/9l-round-basin/
Plastic funnel (24 cm) – each Sandleford Pf24 https://www.sandleford.com.au/plastic-funnel-24cm
Stainless steel angle bracket (20 mm) – 16 pack Bunnings Warehouse WEB2020 https://www.bunnings.com.au/
Stainless steel screws & nuts (M4 x 15 mm) – 18 pack Bunnings Warehouse SFA394 https://www.bunnings.com.au/
Stainless steel washers (3/16” & M5) – 50 pack Bunnings Warehouse EBM5005 https://www.bunnings.com.au/
Sunlite Polycarbonate roofing sheet (8mm x 610 mm x 2.4 m) – each Suntuf (Palram Industries Ltd) SL8CL2.4 https://www.palram.com/au/product/sunlite-polycarbonate-multi-wall/
Treated pine paling (150 x 12 mm) – each STS Timber Wholesale P/L n/a https://www.ststimber.com.au/sts-timber-wholesale-products/fencing
Wooden stakes (1200 x 17 x 17 mm) – 10 pack Lattice Makers n/a https://latticemakers.com/product/tomato-stakes-17x17mm-pack-of-10/

Riferimenti

  1. Epsky, N. D., Morrill, W. L., Mankin, R. W., Capinera, J. L. Traps for Capturing Insects. Encyclopedia of Entomology. , (2008).
  2. Catanach, T. A., Silvy, N. J. Invertebrate sampling methods for use in wildlife studies. The Wildlife Techniques Manual. 1, 336-348 (2012).
  3. Montgomery, G. A., Belitz, M. W., Guralnick, R. P., Tingley, M. W. Standards and best practices for monitoring and benchmarking insects. Frontiers in Ecology and Evolution. 8, 579193 (2021).
  4. Haddock, J. K., Threlfall, C. G., Law, B., Hochuli, D. F. Light pollution at the urban forest edge negatively impacts insectivorous bats. Biological Conservation. 236, 17-28 (2019).
  5. Steinbauer, M. J. Using ultra-violet traps to monitor autumn gum moth, Mnesampela private (Lepidoptera: Geometridae), in south-eastern Australia. Australian Forestry. 66 (4), 279-286 (2003).
  6. Wakefield, A., Broyles, M., Stone, E. L., Harris, S., Jones, G. Quantifying the attractiveness of broad-spectrum street lights to aerial nocturnal insects. Journal of Applied Ecology. 55, 714-722 (2017).
  7. Williams, C. B. The time of activity of certain nocturnal insects, chiefly Lepidoptera, as indicated by a light-trap. Transactions of the Entomological Society of London. 83 (4), 523-555 (1935).
  8. Bolliger, J., Collet, M., Hohl, M., Obrist, M. K. Automated flight-interception traps for interval sampling of insects. PLoS ONE. 15 (7), 0229476 (2020).
  9. Grubisic, M., van Grunsven, R. H. A., Kyba, C. C. M., Manfrin, A., Hölker, F. Insect declines and agroecosystems: does light pollution matter. Annals of Applied Biology. 173, 180-189 (2018).
  10. Owens, A. C. S., Lewis, S. M. The impact of artificial light at night on nocturnal insects: a review and synthesis. Ecology and Evolution. 8 (22), 11337-11358 (2018).
  11. Rydell, J. Exploitation of insects around streetlamps by bats in Sweden. Functional Ecology. 6, 744-750 (1992).
  12. Bolliger, J., Hennet, T., Wermelinger, B., Blum, S., Haller, J., Obrist, M. K. Low impact of two LED colors on nocturnal insect abundance and bat activity in a peri-urban environment. Journal of Insect Conservation. 24, 625-635 (2020).
  13. Rodríguez, A., Orozco-Valor, P. M., Sarasola, J. H. Artificial light at night as a driver of urban colonization by an avian predator. Landscape Ecology. 36, 17-27 (2021).
  14. Hienton, T. E. Summary of investigations of electric insect traps. United States Department of Agriculture. , (1974).
  15. Johnson, C. G. A suction trap for small airborne insects which automatically segregates the catch into successive hourly samples. Annals of Applied Biology. 37 (1), 80-91 (1950).
  16. Hutchins, R. E. Insect activity at a light trap during various periods of the night. Journal of Economic Entomology. 33 (4), 654-657 (1940).
  17. Nagel, R. H., Granovsky, A. A. A turn-table light trap for taking insects over regulated periods. Journal of Economic Entomology. 40 (4), 583-586 (1947).
  18. Hill, C. J., Cemak, M. A new design and some preliminary results for a flight intercept trap to sample forest canopy arthropods. Australian Journal of Entomology. 36, 51-55 (1997).
  19. Lamarre, G. P. A., Molto, Q., Fine, P. V. A., Baraloto, C. A comparison of two common flight interception traps to survey tropical arthropods. ZooKeys. 216, 43-55 (2012).
  20. Wilkening, A. J., Foltz, J. L., Atkinson, T. H., Connor, M. D. An omnidirectional flight trap for ascending and descending insects. The Canadian Entomologist. 113, 453-455 (1981).
  21. Frost, S. W. Insects captured in light traps with and without baffles. The Canadian Entomologist. 90 (9), 566-567 (1958).
  22. Muirhead-Thompson, R. . Trap responses of flying insects: The influence of trap design on capture efficiency. , 287 (1991).
  23. Carrel, J. E. A novel aerial-interception trap for arthropod sampling. Florida Entomologist. 85 (4), 656-657 (2002).
  24. Steinbauer, M. J., Haslem, A., Edwards, E. Using meteorological and lunar information to explain catch variability of Orthoptera and Lepidoptera from 250 W Farrow light traps. Insect Conservation and Diversity. 5, 367-380 (2012).
  25. Recher, H. F., Majer, J. D., Ganesh, S. Seasonality of canopy invertebrate communities in eucalypt forests of eastern and western Australia. Australian Journal of Ecology. 21, 64-80 (1996).
  26. van Klink, R., et al. Meta-analysis reveals declines in terrestrial but increases in freshwater insect abundances. Science. 368, 417-420 (2020).
  27. Wagner, D. L. Insect declines in the Anthropocene. Annual Review of Entomology. 65, 457-480 (2020).
  28. Cardoso, P., et al. Scientists’ warning to humanity on insect extinctions. Biological Conservation. 242, 108426 (2020).
  29. Saunders, M. E., Janes, J. K., O’Hanlon, J. C. Moving on from the insect apocalypse narrative: Engaging with evidence-based insect conservation. BioScience. 70 (1), 80-89 (2020).
  30. Cardoso, P., Leather, S. R. Predicting a global insect apocalypse. Insect Conservation and Diversity. 12, 263-267 (2019).
  31. Owens, A. C. S., Cochard, P., Durrant, J., Perkin, E., Seymoure, B. Light pollution is a driver of insect declines. Biological Conservation. 241, 108259 (2020).
  32. Chapman, J. A., Kinghorn, J. M. Window traps for insects. The Canadian Entomologist. 87 (1), 46-47 (1955).
  33. Canaday, C. L. Comparison of insect fauna captured in six different trap types in a Douglas-fir forest. The Canadian Entomologist. 119, 1101-1108 (2012).
  34. Burns, M., Hancock, G., Robinson, J., Cornforth, I., Blake, S. Two novel flight-interception trap designs for low-cost forest insect surveys. British Journal of Entomology and Natural History. 27, 155-162 (2014).
  35. Basset, Y. A composite interception trap for sampling arthropods in tree canopies. Journal of the Australian Entomological Society. 27, 213-219 (1988).
  36. Russo, L., Stehouwer, R., Heberling, J. M., Shea, K. The composite insect trap: An innovative combination trap for biologically diverse sampling. PLoS ONE. 6 (6), 21079 (2011).
  37. Knuff, A. K., Winiger, N., Klein, A. -. M., Segelbacher, G., Staab, M. Optimizing sampling of flying insects using a modified window trap. Methods in Ecology & Evolution. 10 (10), 1820-1825 (2019).
check_url/it/63156?article_type=t

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Citazione di questo articolo
Robert, K. A., Dimovski, A. M., Robert, J. A., Griffiths, S. R. Low-Cost Automated Flight Intercept Trap for the Temporal Sub-Sampling of Flying Insects Attracted to Artificial Light at Night. J. Vis. Exp. (178), e63156, doi:10.3791/63156 (2021).

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