Method Article
Burada, 1) federal tehlike altındaki Miami mavi kelebek laboratuvar esir yayılımı(Cyclargus thomasi bethunebakeri),ve 2) olgunlaşmamış gelişim süresi ve larva stadia sayısı gibi temel yaşam öyküsü bilgileri değerlendirmek için protokoller salıyoruz. Her iki yöntem de diğer ex situ koruma programları ile kullanılmak üzere uyarlanabilir.
Risk altındaki kelebekler için ex situ en iyi uygulamalar bilgisinin geliştirilmesi başarılı koruma ve kurtarma programı sonuçları üretmek için önemlidir. Bu tür tutsak popülasyonlar üzerinde yapılan araştırmalar, hedef taksonun davranışı, yaşam geçmişi ve ekolojisi hakkındaki önemli bilgi boşluklarını gidermek için değerli veriler de sağlayabilir. Biz federal tehlike altındaki Cyclargus thomasi bethunebakeri diğer risk kelebek ex situ programları için bir model olarak kullanılabilir esir yayılması için bir protokol tarif, özellikle aile Lycaenidae. Ayrıca ex situ metodolojileri bilgilendirmek için yararlı olabilir yanı sıra diğer lepidopteralaboratuvar çalışmaları için uyarlanmış çeşitli yaşam öyküsü ölçümleri kayıt için basit ve basit bir protokol sağlar.
Çalışmaların büyüyen bir liste kelebek popülasyonları1yaygın ve ciddi küresel düşüşler gösterir1 ,2,3,4,5. Bu risk altındaki türlerin büyük çoğunluğu içerir. Bu tür düşüşleri azaltmak için tasarlanmış koruma programları genellikle nüfus izleme, habitat yönetimi ve restorasyon, bilimsel araştırma, esiryayılma ve organizma translokasyonu 6 dahil olmak üzere stratejilerin bir karışımını kullanır. Sadece ABD ve kendi topraklarında, toplam 30 kelebek takson Tehlike Altındaki Türler Yasası (ESA) altında tehdit veya tehlike altında olarak listelenir, bunların 21 taslak veya nihai kurtarma planları onayladı sahip. Bu tür takson için, tanımlanan kurtarma stratejilerinin yarısından fazlası esir yayılımı önerir veya esir yayılımının7olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtir. Kelebekler için ex situ koruma çabalarının kullanımı son yıllarda önemli ölçüde büyüdü8,9, ve kurtarma çabalarına yardımcı olmak için kritik bir araç olma potansiyeline sahiptir10. Çok sayıda kurum, kuruluş ve ajans şu anda en az 11 ESA listelenen kelebek takson (yani, Cyclargus thomasi bethunebakeri, Euphydryas editha quino, Euphydryas editha taylori, ex situ çabaları ile ilgilidir, Heraclides aristodemus, Hesperia dacotae, Lycaeides melissa samuelis, Oarisma poweshiek, Pyrgus ruralis lagunae ve Speryeria zerene hippolyta)ve diğer bazı risk altındaki takson (örneğin, Callophrys irus, Euphydryas phaeton, Speyeria idalia, ve Eumaeus atala)11. Sağlam ve başarılı çabaların sayısına rağmen, programlar arasında ve koruma uygulayıcıları arasında fikir alışverişi, veri, etkili metodolojiler ve sonuçlar içeren düzenli iletişim eksikliği devam etmektedir. Bu tür bilgi paylaşımı, çabanın tekrarını en aza indirmeye yardımcı olduğu, genel en iyi uygulamaları geliştirdiği ve koruma etkisini artıracağı için önemlidir. Birkaç yayınlanan baş-başlangıç, esir yetiştirme, ıslah ıslahı, ya da hayvancılık protokolleri risk altındaki kelebek takson için hazır, ve bu genellikle yeterli anlatı detay ve / veya illüstrasyon lar yoksundur. Bunlar genellikle sınırlı adım adım talimatlar ve eşlik eden görüntüler ile çoğunlukla özet ayrıntıları sağlamak, çoğaltma zor veya diğer takson uygulama zor12,13,14,15değerlendirmek için yapma . Mevcut protokollerin çoğu bir şekilde sınırlıdır: bunlar sadece gri literatürde, ya da farklı ayrıntı düzeylerinde, yayın çağında veya sempozyum bildirilerinde bileşen parçaları olarak, ajans/funder raporları veya şirket içi kılavuzlar16,17,18,19,20,21,22,23,24.
En koruma programları için, esir yayılımı öncelikle yeniden giriş, takviye (yani, büyütme) ve giriş25,26kapsayan koruma translokasyon, desteklemek için yapılır. Bu tür faaliyetler, listelenen türlerin, alt türlerin veya popülasyonların yok olmasını önlemeye yardımcı olmak amacıyla genel kurtarma stratejisinin bir bileşeni olarak stratejik olarak uygulanması amaçlanmıştır. Ancak, bu tür ex situ programları hizmet edebilir birkaç diğer potansiyel rollerden biri olduğu unutulmamalıdır. Bunlar aynı zamanda bir sigorta (yani, refugia) nüfus, geçici organizma kurtarma, kurtarma ile ilgili araştırma ve / veya eğitim destekleyen ve koruma ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme çabaları teşvik korumak içerebilir27,28. Ex situ programlarının tek bir tanımlanmış hedefi veya birkaç tane karışımı olup olmadığına bakılmaksızın, koruma uygulayıcıları mümkün olduğunda önemli bilgi boşluklarını doldurmak için veri toplama fırsatlarını en üst düzeye çıkarmalıdır. Risk altındaki taksonların büyük çoğunluğu genellikle önemli vahşi nüfus düşüşlerinden önce kötü incelenmiştir, çünkü bu özellikle önemlidir. Ortaya çıkan gelişmiş bilgi odak takson çeşitli davranışsal, ekolojik, ya da yaşam öyküsü yönleri elde etkili türlerin korunması ve yönetimi29ilerlemeye yardımcı olmak için hizmet verebilir.
Burada, daha büyük bir koruma ve kurtarma programının bir parçası olarak federal tehlike altındaki Miami mavi kelebeği(Cyclargus thomasi bethunebakeri)(Ek Şekil 1) için geliştirilen esir yayılma protokolünü ayrıntılı olarak açıklıyoruz. Bu durumda, esir yayılma programı üç özel tanımlanmış rol hizmet vermektedir: 1) bir sigorta popülasyonu mevcut yabani nüfus kaybedilmeli, 2) kurtarma ve / veya yönetim bilgilendirmek yardımcı olabilir tanımlanmış ekolojik ve yaşam öyküsü bilgi boşlukları doldurmak için tasarlanmış bir araştırma popülasyonu, ve 3) takson tarihsel aralığı içinde sitelere koruma translokasyon için uygun organizmalar üretmek için. Ortaya çıkan protokol iyi incelenmiş ve kanıtlanmıştır, on yılı aşkın bir süredir kullanılmaktadır ve geliştirilmiştir. Sonuç olarak, açıklanan teknik ve metodolojilerin, özellikle Lycaenidae veya ilgili takson içeren diğer ex situ risk altındaki kelebek programlarına uygulanabilen veya kolayca uyarlanabilen uygulanabilir bir modeli temsil ettiğini düşünüyoruz. Açıklanan protokolün diğerlerinden daha üstün olduğunu önermesek de, üretkenliği, bakımı veya verimliliği artırmaya yardımcı olmak için bazı yöntemleri daha geniş anlamda uygulama fırsatları olduğunu düşünüyoruz. Bu bizim ıslahı çok sınırlı alan ile kapalı laboratuvar koşullarında yapılır gibi özellikle doğrudur, Euphydryas editha taylori ve Speryeria zerene hippolytaiçeren koruma programlarına benzer17,23. Çok sayıda diğer protokoller genellikle oviposition veya larva yetiştirme için saksı malzeme kullanmak, bazen yırtıcı kontrolü ile ilgili artan karmaşıklıklara yol açabilir, çevresel kontrol (yani, nem, sıcaklık), hayvancılık izleme, veri toplama, bitki haşere sorunları, ve alan birkaçisim 21,22. Son olarak, sunulan protokol tutsak Üreme yöntemleri özetliyor. Risk altındaki diğer pek çok kelebek koruma programı, bu farklılıkları yansıtan temsili protokollerle baş başını çalıştırma yı veya esir yetiştirmeyi içerir. Genellikle küçük olmakla birlikte, bunun diğer programların gözden geçirilmesi için mevcut bilgi havuzunu genişletmeye yardımcı olduğunu düşünüyoruz. Çoğu ex situ programları nadir ve genellikle kötü çalışılan takson kurtarma kolaylaştırmak için öncü çabaları temsil çünkü bu, önemlidir. Mevcut protokoller, değerli bilgiler sağlamaya, çabanın çoğaltılmasını azaltmaya ve yeniliği teşvik etmeye yardımcı olmak için mükemmel bir başlangıç noktası olarak hizmet verebilir. "Kelebek davranışları, yaşam öyküsü özellikleri ve ekolojik gereksinimleri n "program tesisleri, bütçeler, uygulayıcı uzmanlık sık sık belirgin farklılıklar ile birlikte" ve diğer doğal farklılıklar, tek bir metodoloji güven, hatta yakından ilgili takson için, geniş interspesifik çeşitlilik sayesinde genellikle sınırlayıcı ve yersiz30. Belirli takson veya programların ihtiyaçlarına uygun yeni protokolleri rafine etme veya geliştirme esnekliği başarı için gereklidir ve bu nedenle vurgulanmalıdır. Ayrıca larva yıldız sayısı, bireysel gelişim aşamalarının süresi, toplam gelişim süresi ve larva ve pupal uzunluğu dahil olmak üzere tutsak koşullar altında organizma gelişimi ölçümleri toplamak için laboratuvar teknikleri açıklar. Bu teknikler, lepidoptera'nın eski situ protokollerini geliştirmek veya alan verilerini bilgilendirmek için kullanılabilecek yaşam öyküsü çalışmaları için geniş uygulanabilirliğe sahiptir.
1. Başarılı yetişkin kur ve miyeting güvence altına
2. Yumurta üretimini maksimize etmek
3. Larva bakım ve bakımı
4. Yavru odasının oluşturulması
5. Yavru larvaların hazırlanması
6. Pupa bakımı
7. Olgunlaşmamış aşamaların gelişim süresini ve stadia sayısını değerlendirmek
8. Larva eksülelerini toplama
Cyclargus thomasi bethunebakeri'nin Şubat 2003'ten Aralık 2010'a ve Kasım 2016'dan günümüze kadar kurtarılmasını hedefleyen iki ayrı koruma girişimi boyunca, bu protokol 51.052 canlı organizmayı başarıyla üretmek için kullanılmıştır. Haziran 2018 ile Haziran 2019 arasında toplam tutsak nüfus verimliliğinin bir yıllık özet görüntüsüne dayanarak, 13 nesil boyunca ayda 782,00 ± 118,93 organizmayı temsil eden toplam 10.166 canlı organizma üretildi. Benzer şekilde, laboratuvar koşullarında kadın başına ortalama yumurta üretimi 114,00 ± 26,12 (n = 12)31idi. Ortaya çıkan önemli organizma verimliliği abd'de en büyük ex situ çabaları arasında bu program sırada, euphydryas editha taylori ile birlikte, Speyeria zerene hippolyta, ve Lycaeides melissa samuelis24. Bu üretkenliğin bir kısmı, kelebeğin sürekli kuluçkaya yattığı ve yaklaşık her 4-6 haftada bir bir nesil ürettiği gerçeğine bağlanabilir. Diğer koruma ıslah programlarının çoğunluğu univoltin veya bivoltin olan takson içerir. Bununla birlikte, Speyeria spp. gibi son derece fecund takson içeren programlar için bile, yıllık bazda koruma translokasyon için üretilen canlı organizmaların toplam sayısı nadiren birkaç bin32aşıyor. Bu doğrultuda, esir nüfusumuz, en iyi laboratuvar ıslahı ve hayvancılık uygulamalarını iyileştirmek için önemli olan çok sayıda önemli veri açığı(Şekil 1)hakkında yönlendirilmiş araştırma ve kapsamlı veri toplamanın yanı sıra kurtarma ve yönetim kararlarının bilgilendirilmesine yardımcı olmuştur.
Yenidoğan larvasından erişkinlere ortalama toplam gelişim süresi 28.63 gün idi(Tablo 1). Larvaların çoğunda dört mol vardı(Şekil 2, Şekil 3),ancak iki sinin beş molt, birinin de altı moltü vardı. Tüm larva instars ın toplam ortalama uzunluğu 5.97 mm, larvalar dördüncü ve prepupal yaşam evrelerinde en büyük idi(Tablo 1). Sadece 30'dan fazla gözleme sahip değişkenler dahil edildiğinde, en kısa süre ilk yıldız ve hazırlık aşamalarında, en uzun süre ise pupa olarak harcanmıştır(Tablo 1, Şekil 2). Dişiler genellikle tüm olgunlaşmamış evrelerde erkeklere göre daha hızlı gelişmiştir, ancak bu önemli bir etki yaratmamıştır (p = 0.625). İstatistiksel analizler RStudio Sürüm 1.1.463 (R Core Team 2016)33kullanılarak yapılmıştır. Ortalama erişkin kanat akoru uzunluğu 12.64 mm(Tablo 2)idi ve cinsiyetler arasında anlamlı bir fark vardı (p = 0.047). İki taraflı t-testi cinsiyetler arasındaki kanat akoru farkını değerlendirmek için yapıldı. Doğrusal regresyon modeli ve her yaşam evresinin ortalama uzunluğu için kademeli regresyon pupal uzunluğuyetişkin kanat akor uzunluğu için en iyi belirleyici olduğunu gösterdi(Tablo 3, Tablo 4). Geliştirme süresi için regresyon modelleri, ikinci ve dördüncü yıldızlarda harcanan gün sayısının ve toplam gün sayısının yetişkin kanat akoru uzunluğu için en iyi belirleyiciler olduğunu, ancak dördüncü instardaki gün sayısının önemli olduğunu göstermiştir(Tablo 5, Tablo 6). Değişkenler sürekli olduğundan, her yaşam evresinin gelişim süresi ve her yaşam evresinin uzunluğu için iki doğrusal regresyon modeli çalıştırıldı ve bağımlı değişken olarak yetişkin kanat akoru uzunluğu vardı. Yetişkin kanat akor uzunluğunun en iyi belirleyicilerini belirlemek için her iki regresyon modelinde de adım adım regresyon lar yapıldı.
Ek Şekil 1: Yetişkin Cyclargus thomasi bethunebackeripinned örnekleri . (A) Yetişkin erkek, dorsal (sol), ventral (sağ). (B) Yetişkin kadın, dorsal (sol), ventral (sağ). Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
Ek Şekil 2: Sıcaklık kontrollü serada bulunan ekranlı uçuş kafesi. (A) İç saksı yetişkin nektar bitkileri ve tek bir saksı larva konak bitki gösterir. (B) Metal raflar, kafesin iç kısmından en yüksek çiçek açan çiçeklere kadar en fazla 30 cm boşluk olmayacak şekilde saksıne nektar bitkilerinin yükseltilmesine yardımcı olur. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
Ek Şekil 3: Copula yetişkin çiftleri toplamak için prosedür. (A) Yetişkin Cyclargus thomasi bethunebakeri çiftleme ekranlı uçuş kafesi içinde (kadın, sağ ve erkek, sol). (B) Uçuş kafesinden snap kap şişelerinde toplanan çiftleme çiftleri laboratuvara getirilir. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
Ek Şekil 4: Ovipozisyon odasının montajı için prosedür. (A) Terminal ana malzeme ve pamuklu bezile iki bardak sistemi. (B) A 1 ml alt Q şırınga (0.45 mm x 16 mm) aromalı spor içecek kağıt bardak pamuk bezleri doyatan. (C) Siyah tül ile güvence altına alınmıştır gravid kadın konut Bardaklar. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
Ek Şekil 5: Yumurta üretimini maksimize etmek için laboratuvar kurulumu. (A) 40 W akkor ampul ile bir kelepçe ışığı altında bir laboratuvar tezgahı üzerine yerleştirilen oviposition odaları. (B) İzlenebilir bir bellek izleme termometresi, ısı sensörü doğrudan bir kelepçe ışığı altında bulunan bir oviposition odasının üzerine dinlenmiş olan ışıklara bitişik yerleştirilir. (C) 1 ml'lik alt Q şırınga ve pamuklu bezlerin gün boyunca düzenli olarak yenilenmesini kolaylaştırmak için oviposition odalarının bitişiğine yerleştirilen aromalı spor içeceği tutan küçük bir beher. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
Ek Şekil 6: Larva bakımı ve bakımı için laboratuvar kurulumu. (A) Her taze terminal ana malzeme ve larva içeren iki fincan sistemi. (B) Bardaklarda sıcaklık, 40 W akkor ampullü havai kelepçe Lambaları ile optimum larva aktivitesi ve gelişimi için 25 °C-28 °C arasında korunur. (C) Sıcaklığı izlemek için doğrudan bir bardağa yerleştirilen sıcaklık sensörüne sahip izlenebilir bellek izleme termometresi kullanılır. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
Ek Şekil 7: Hazırlanan yavru odaları. (A) Berrak plastik bardak tepsileri üzerinde yer alan bireysel plastik porsiyon bardak. (B) Oluklu kağıt kare her plastik porsiyon fincan yerleştirilir. (C) Tek bir olgun larva pupate için her hazırlanan plastik porsiyon fincan yerleştirilir. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
Ek Şekil 8: Yavru ve pupal bakımı için larva hazırlanması. (A) Olgun larva oluklu kağıt üzerinde pupate hazır. Bu bir üniforma mat yeşilimsi-kahverengi ve herhangi bir chevrons kaybetti. (B) Yavru odaları beslenen larvalar ile bardak bitişik olgun larva almaya hazır. Kapaklı tüm yavru odaları pupate hazırlanıyor larvalar ev. (C) Pupa ile yavru odaları. (D) Tarihe göre düzenlenmiş ve laboratuvar koşullarında muhafaza edilen pupa lı yavru odaların bankaları. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
Ek Şekil 9: Laboratuvar ortaya çıkış kafesi. (A) İşgal edilmiş yavru odaları barındıran katlanabilir örgü açılır yetiştirme kafesi. (B) Başarılı yetişkin klopsiyonunu kolaylaştırmak için tüm yavru odaların kapakları çıkarılır. (C) Tüm elde edilen canlı yetişkin kelebekler başarılı çiftleşme sağlamak için ekranlı uçuş kafesi içine serbest bırakılacaktır. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
Ek Şekil 10: Yetişkin erkek kelebek başarıyla oluklu kağıt kare üzerinde pupa eclosing. (A) Yetişkin pupa dan eclosing. (B) Yetişkin tamamen pupal kasa kaldırıldı. (C) Yetişkin kanatlarını genişletmek için konumlandırılmış. (D) Yetişkin kanatlarını genişletiyor. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
Ek Şekil 11: Toksik olmayan parlak boya ile işaretlenmiş beşinci instar larvası. (A)Larvayı başarıyla işaretlemek için bir boya fırçası kullanılarak dorsumun üzerine küçük bir damla zıt kırmızı, toksik olmayan parlak boya yerleştirilir. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
Ek Şekil 12: Yaşam öyküsü çalışması için yetiştirme kurulumu. (A) Benzersiz etiketli 2 ons açık plastik porsiyon bardak. (B) Her fincanda tek bir larva ayrıştırılır. (C) Tüm larvalar yenidoğandan yetişkin kelebeğe kadar tüm gelişim evrelerinde ayrı ayrı izlenir. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
Şekil 1: Sıcaklık (°C) ile sıcaklık kontrollü bir serada bulunan, ekranlı uçuş kafesi içinde, başaküle kayıtlı çiftlerin sayısı. Sıcaklık, başarılı bir eşleştirme olayının ilk 2 dakikası içinde kaydedildi (n = 411). Elde edilen veriler, ortalama daki üretkenliği ve sonuçta genel olarak esir yayılma verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için kontrollü çevre koşullarının iyileştirilmesine yardımcı olmak için kullanılmıştır. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
Şekil 2: Her olgunlaşmamış yaşam evresinin ortalama gelişim süresi (gün sayısı). (A) Çubuklar her grubun ortalamasını gösterir ve hata çubukları her grup için üst ve alt standart sapma değerlerini temsil eder. (B) Koyu mavi çubuklar dişileri, açık mavi çubuklar ise erkekleri temsil eder. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
Şekil 3: Yaşam öyküsü protokolü kullanılarak bireysel #25 toplanan kafa kapsülleri. Baş kapsülleri Johnathan Bremer tarafından bir otomontaj sistemi kullanılarak fotoğraflandı. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
Yaşam aşaması | Ortalama gövde uzunluğu (mm) | Std. Hata (uzunluk) | Ortalama geliştirme süresi (num. gün) | Std. Hatası (dev. time) |
I. Yıldız | 1.69478261 (n=23) | 0.02152643 | 2.90625 (n=32) | 0.08229783 |
Instar II | 2.77248958 (n=32) | 0.04302826 | 3.375 (n=32) | 0.16649857 |
Iii. Instar | 5.45751042 (n=32) | 0.12120829 | 3.5 (n=32) | 0.20080483 |
Instar IV | 10.2369688 (n=32) | 0.23653991 | 3.875 (n=32) | 0.18917265 |
Instar V | 8.7625 (n=2) | 2.6125 | 1.5 (n=2) | 0.5 |
Instar VI | 10.2666667 (n=1) | Na | 3 (n=1) | Na |
Pre-pupa | 11.0858333 (n=24) | 0.23948251 | 2.9375 (n=32) | 0.21504641 |
Pupa | 9.0316129 (n=31) | 0.12106792 | 11.6578947 (n=38) | 0.3272288 |
Tablo 1: Her yaşam evresinin ortalama uzunluk ve gelişim süresi. Her değişken için standart hata ve parantez içinde örnek boyutu dahildir.
Yaşam aşaması | Ortalama kanat akoru uzunluğu (mm) | Std. Hatası |
Yetişkin | 12.63895 (n=38) | 0.1365516 |
Bayan | 12.960 (n=13) | 0.1465588 |
Erkek | 12.472 (n=25) | 0.1863205 |
Tablo 2: Yetişkin kelebekler için ortalama forewing kanat akor uzunluğu. Kadınlar, erkekler ve tüm yetişkinler (her iki cins kombine) için anlamına gelir içerir.
LM Model 1 | Std. Tahmin hatası | t değeri | p değeri |
Kesişme | 1.9179 | 3.128 | 0.0046 ** |
Avg. uzunluk ikinci instar | 0.6822 | -1.11 | 0.278 |
Avg. uzunluğu üçüncü instar | 0.2928 | 0.476 | 0.6381 |
Avg. uzunluk dördüncü instar | 0.1373 | -0.57 | 0.5739 |
Avg. uzunluğu pupa | 0.246 | 3.957 | 0.0005 *** |
p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05. |
Tablo 3: Doğrusal regresyon modeli (LM Model 1) için katsayılar tablosu, her yaşam evresinin ortalama uzunluğu (n > 30 analize dahil) ve yetişkin kanat akor uzunluğu arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için. Bağımlı değişken: yetişkin kanat akoru uzunluğu (mm).
Katsayı -ları | Std. Tahmin hatası | t değeri | Pr (>|t|) |
Kesişme | 1.7091 | 3.031 | 0.0053 ** |
Avg. uzunluğu pupa | 0.1878 | 4.414 | 0.0002 *** |
Tablo 4: Adım adım regresyon (Stepwise 1). Bağımlı değişken: yetişkin kanat akoru uzunluğu (mm).
LM Model 2 | Std. Tahmin hatası | t değeri | p değeri |
Kesişme | 1.1888 | 12.643 | 4.21e-12 *** |
Num. gün ilk instar | 0.3486 | 0.937 | 0.3583 |
Num. gün ikinci instar | 0.2603 | -0.686 | 0.4993 |
Num. gün üçüncü instar | 0.2281 | 1.028 | 0.3141 |
Num. gün dördüncü instar | 0.2048 | 2.378 | 0.0257 * |
Num. gün pre-pupa | 0.222 | 1.133 | 0.2686 |
Num. gün pupa | 0.2495 | 0.616 | 0.5435 |
Toplam num. gün | 0.1913 | -1.454 | 0.1589 |
p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05. |
Tablo 5: Gelişim süresi ile yetişkin kanat akoru uzunluğu arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için doğrusal regresyon modeli (LM Model 2) için katsayılar tablosu. Bağımlı değişken: yetişkin kanat akoru uzunluğu (mm).
Katsayı -ları | Std. Tahmin hatası | t değeri | p değeri |
Kesişme | 0.89304 | 16.314 | 7.86e-16 *** |
Num. gün ikinci instar | 0.17974 | -1.809 | 0,0811 • |
Num. gün dördüncü instar | 0.16917 | 2.075 | 0.0473 * |
Toplam num. gün | 0.04184 | -1.787 | 0,0848 • |
p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05; • p &l & 0,1 |
Tablo 6: Geliştirme süresi için adım adım regresyon (Stepwise 2). Bağımlı değişken: yetişkin kanat akoru uzunluğu (mm).
Burada, risk altındaki kelebeklerin seri üretimi için bu kanıtlanmış ex situ koruma ıslah protokolünün etkinliğini ve temel davranışsal, yaşam öyküsü veya ekolojik veri boşluklarını gidermeye yardımcı olmak için bilimsel araştırmalara nasıl uyarlanabileceğini gösteriyoruz. Ortalama toplam gelişim süresinin (yumurtadan yetişkine) daha iyi anlaşılması, her yaşam evresinde ortalama süre ve örneğin, ortalama üreme için en uygun sıcaklık, protokolün geliştirilmesine ve genel programın başarısının artırılmasına yardımcı olmak için kullanılmıştır. Mevcut protokollerin büyük çoğunluğu sadece organizma yetiştiriciliği yöntemlerini ayrıntılarıyla anlatır ve eski situ yöntemlerini bilgilendirmek ve potansiyel olarak uyarlamak için veri toplama, bilimsel araştırma veya bu tür sonuçların kullanımını tartışmaz.
Bu protokol günlük organizma yetiştiriciliği gerektirir. Organizma sağlığı ve üretkenliği, temiz yetiştirme koşulları, aşırı kalabalık organizma eksikliği ve yüksek kaliteli larva konak bitki materyalinin kullanılabilirliği ile en üst düzeye çıkar. Çoğunlukla, tek kullanımlık yetiştirme malzemeleri ve kaplar (örneğin, kağıt ve plastik bardak) kullanmak ve genellikle düzenli olarak değiştirin, genellikle günlük, ve malzeme yeniden asla. Bu hem uygun maliyetlidir hem de malzemelerin daha fazla emek yoğun sanitasyon ihtiyacını en aza indirir. Ancak entomolojik forsepsler, suluboya boya fırçaları ve küçük açılır uçuş kafesleri gibi yaygın olarak kullanılan aletlerin yanı sıra masa üstü ve laboratuvar tezgahı üstleri gibi tüm yetiştirme yüzeyleri %5 çamaşır suyu çözeltisi kullanılarak düzenli olarak dezenfekte edilmektedir. Sanitasyon tam programı son derece kullanım sıklığı, organizma fenolojisi ve diğer değişkenlere bağlıdır ve her ex situ programının özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmalıdır. Ayrıca beyaz kasap kağıt tüm yetiştirme yüzeyleri kapsayacak şekilde yararlı olduğunu bulabilirsiniz. Bu ucuz, kolayca dağıtılabilir temiz substrat sağlar, ve beyaz arka plan rengi herhangi bir sokak organizmaların görülmesini kolaylaştırır. Günlük hayvancılık için, tüm laboratuvar personeli kontaminasyonu en aza indirmek ve bitki veya organizma işleme kaynaklanan herhangi bir potansiyel cilt tahrişine karşı personel korumak için her zaman tek kullanımlık laboratuvar muayene eldivengiymek gerekir. Herhangi bir laboratuvar personeli topikal pire tedavileri gerektiren ev hayvanları varsa bu özellikle önemlidir. Hatta az miktarda aktif madde kalıntısı bile esir çiftlik hayvanları için tehlikeli olabilir.
Ayrıca, dikkat organizmanın aşırı kalabalık en aza indirmek için alınmalıdır. Larvaların aşırı kalabalık hızla azaltılmış organizma sağlığı ve hatta bazı takvalarda yamyamlık yol açabilir, özellikle Lycaenidae. Larvaların düzenli olarak ayrıştırılması, yetiştirme kapları içindeki sayıları azaltmak ve/veya protokolün yaşam öyküsü bölümünde açıklandığı gibi bireysel larvaları izole etmek gerekebilir. Konteyner başına ideal sayılar, belirli takson ve mevcut bütçe, laboratuvar tesisleri ve toplam hayvancılık personeli sayısı gibi çeşitli ex situ programı kısıtlamalarına bağlı olarak önemli ölçüde değişebilir. Benzer şekilde, kaplar arasındaki organizma hareketinin potansiyelini en aza indirmek için larvaları barındıran bardaklar arasında yeterli boşluk bırakmanızı öneririz. Son olarak, daha büyük tutsak popülasyonlar için, bir veya daha fazla laboratuvar tesisi arasında stok ayırmak şiddetle tavsiye edilir. Bu koruma stratejisi, hastalık veya diğer öngörülemeyen etkiler nedeniyle tüm nüfusun yıkıcı kaybını en aza indirmeye yardımcı olabilir.
Larva ev sahibi bitki kalitesi ve kullanılabilirliği hayvancılık üretimini yönlendirir ve hem larva gelişim oranlarını hem de genel nüfus sağlığını güçlü bir şekilde etkiler. Yine de, yayınlanan çok az rapor veya çalışma bu sahne arkası gereksinimini vurgular veya en iyi kreş uygulamalarını tartışır. Başarılı ex situ programı planlaması yeterli tesis miktarları, üretim ve bakım için hesap gerekir. Birçok larva da gerektirir veya belirli bitki parçaları tercih (örneğin, terminal yeni büyüme, çiçek tomurcukları ve çiçek, meyve, vb), uygun bitki fenolojisi sağlamak için etkili evreleme gereklidir.
Ek hususlar uygun demografik ve genetik yönetimi ve esaret herhangi bir potansiyel olumsuz etkilerinin en aza inme içerir. Genetik bir yönetim planı nın geliştirilmesini öneriyoruz. Bu, düzenli olarak yeni genetik materyal infüzyonu dahil etmek, çeşitliliği en üst düzeye çıkarmak ve yakın üremeyi önlemek, anahtar organizma fitness değişkenlerini periyodik olarak değerlendirmek ve genetikleri bir düzeyde izleyerek, günümüze kadar gelen popülasyonların karşılaştırılmasını sağlamak ve tutsak stok sağlığını kontrol etmek için stratejiler içerebilir. Esir bireylerin özelliklerinin kurucu popülasyonlardan bireylerle periyodik olarak karşılaştırılması da34,35garanti dir.
Bu protokoller kanıtlanmış en iyi uygulamaları temsil eder. Yöntemlerimizi doğrudan uygulayabilen veya kendi çalışmalarına adapte edebilen ve risk altındaki kelebek veya böcek koruma ve kurtarma programlarına doğrudan uygulayabilen veya uyarlayabilen çeşitli araştırmacılar ve koruma uygulayıcıları için yararlı olmalıdırlar. Belirli özetlenen esir ıslah protokolü büyük olasılıkla diğer Lycaenidae, ilgili takson veya daha küçük boyutlu takson odaklı programlar için geçerlidir. Bununla birlikte, başarılı kur ve çiftleşme, yapay nektar ile yetişkin bakımı, yontmayı maksimize etme ve genel larva bakımı gibi çok sayıda bileşen daha geniş bir şekilde uygulanabilir veya daha geniş bir diziye uyarlanabilir. takson. Daha önce de belirtildiği gibi, protokol esnekliği vurgulanmalıdır, diğer yerleşik metodolojilere erişim değerli içgörü ve adaptasyon ve yenilik için uygun bir çıkış noktası sağlamaya yardımcı olabilir. Larva gelişim süresi ve larva stadia sayısı gibi çeşitli yaşam öyküsü özelliklerini değerlendirmek için sunulan yöntemler, diğer koruma ıslah programlarına ve risk altındaki taksonaya geniş uygulanabilirliğe sahiptir. Başkalarını, mümkün olduğunda önemli ekolojik veri açıklarını gidermeye ve incelenmiş protokolleri ve program sonuçlarını yayınlamaya yardımcı olmaya teşvik ediyoruz.
Yazarların açıklayacak bir şeyi yok.
Bu çalışma, ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi'nin Koruma Kurtarma Girişimi (F17AP00467) ve Disney Koruma Fonu'ndan gelen hibelerle desteklenmiştir. Ek destek Florida Doğal Tarih Müzesi ve Florida Üniversitesi Entomoloji ve Nematoloji Bölümü tarafından sağlanmıştır.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
12 oz plain white paper cups (Karat) | Lollicup | C-KC16 | |
15-Amp 2-Outlet Mechanical Residential Plug-in Countdown Lighting Timer | Lowes | UTTNI2423 | |
1ml sub-Q syringes (0.45 mm x 16 mm) | Fisher Scientific | 14-829-10F | |
2 oz clear plastic portion cup lids | Party City | #791091 | |
2 oz Clear Plastic Portion Cups | Party City | #791088 | |
34.29 cm x 34.29 cm x 60.96 cm collapsible mesh popup rearing cage | Bioquip | 1466BV | |
8.5" 1-Watt Incandescent Clamped Work Light | Lowes | PTC301L | |
Adoric Electronic Digital Caliper | Amazon.com | B07QX2SK2F | |
Big Kid's Choice Arts & Crafts Brush Set-12/Pkg, assorted sizes | Walmart | #10965135 | |
Clear Plastic Cup Tray | Frontier Scientific Services | AG_9040 | |
Fisher Scientific traceable memory monitoring thermometer | Fisher Scientific | 15-077-8D | |
Forceps, Straight Points, Swiss Style #4, Stainless | BioQuip | 4531 | |
Humco Glycerin 6 oz | Walmart | #303951037966 | |
Luminous Paint Kit, Blue, Red, Yellow, 4 Dram | Bioquip | 1166A | |
Melon flavored Gatorade Fierce Thirst Quencher or fruit punch flavored Gatorade Thirst Quencher sports drink | Walmart | #568456137 | |
Neoteck Digital 2 in 1 Hygrometer-Thermometer | Amazon.com | NTK026 | |
Olympus 0.6 ml Microtubes, Clear, Polypropylene, Nonsterile | Amazon.com | 24-272C | |
Plastic Tank Sprayer | Lowes | #5318 | |
Q-tips Cotton swabs | Walmart | #551398298 | |
Rectangular plastic tupperware container with lid (Rubbermaid) | Walmart | #554320171 | |
Showgard 903 Stamp Tongs, 4 5/8 inch Spade Tip | Amazon.com | #787793151378 | |
Single face corrugated paper roll | Amazon.com | BXSF12 | |
Snap blade utility knife | OLFA | #5023 | |
Solo 9 oz plastic cups | Solo | SQ950 | |
Thorton Plastics 50 dram clear plastic snap cap vial (6.25 oz.) | Thorton Plastics | #50 | |
Tulle Spool 9 inch x 150 feet - Black | Jo Ann Fabrics | #16029696 | |
Zep 32 oz Plastic Spray Bottle | Lowes | HDPRO36 |
Bu JoVE makalesinin metnini veya resimlerini yeniden kullanma izni talebi
Izin talebiThis article has been published
Video Coming Soon
JoVE Hakkında
Telif Hakkı © 2020 MyJove Corporation. Tüm hakları saklıdır