꽈리허리노린재는 가지과 및 메꽃과 기주에 피해를 주는 해충이다. 국내에 연구된 바가 미미하고, 등록된 약제가 없어 대발생 시 대처할 방제 방법이 어렵다. 따라서 본 연구는 꽈리허리노린재에 대한 기초적인 생태적 특성 조사와 약제를 선발하여 예찰과 방제 방법을 연구하였다. 1. 꽈리허리노린재의 생태적 특성을 조사한 결과 실내 25℃에서 1세대는 평균 76일정도 소요되며, 일정한 주기 없이 알을 덩어리로 산란한다. 주로 잎 뒷면에 산란하며, 암컷 한 마리당 평균 195개 최대 468개까지 산란하는 것으로 나타났다. 2. 각 4구간의 온도별 발육조사 결과, 온도가 높아질수록 부화율은 높아지며, 발육기간은 짧아졌으며, 25℃를 제외한 온도구간에서는 탈피율이 30% 이하를 나타냈다. 위 결과를 토대로 선형모델을 추정한 결과 발육영점온도는 13.9℃, 유효적산온도는 526.3DD를 나타냈다. 3. 야외 고추재배지에서의 발생조사 결과, 월동 성충이 6월 말 평균기온 25.7℃에서 나타나기 시작하여, 9월 초에 가장 높은 밀도를 나타내었다. 한 곳에 부화한 개체들은 성충이 될 때까지 이동성이 적었으며 밀집하여 분포하였다. 따라서 야외 고추재배지에서는 연 1세대가 발생하며, 무리를 형성하는 특성이 나타났다. 4. 꽈리허리노린재의 섭식행동을 알아보기 위해 EPG 실험한 결과는 담배가루이, Squash bug의 파형과 비교하여, NP, P type, PA, PB, PC1, PC2, PE1, PE2로 총 8개의 파형을 정의하였다. 5. 무리를 형성 할 수 있는 요인을 알아보고자 곤충망사케이지와 Y-tube olfactometer를 이용한 행동실험 결과, 암컷은 수컷과 암컷이 모두 있는 곳을 선택하였지만, 수컷은 암컷과 수컷이 모두 없는 곳을 선택하였다. 따라서 수컷은 주로 새로운 기주를 찾아 독점하면, 암컷은 기주를 독점한 동종이 많이 있는 기주를 찾아가는 교미와 관련된 행동을 나타냈으며, 통신화합물의 영향은 알 수 없었다. 6. 무리가 미치는 영향을 알아본 결과 꽈리허리노린재는 좁은 공간에서 무리로로 사육 시 약충의 발육기간이 길고 우화율이 높아지는 반면, 개체 사육시 발육기간이 짧고 우화율이 낮게 나타났다. 반대로 보다 넓은 공간에서는 무리로 사육 시 약충의 발육기간은 짧고 우화율은 낮게 나타났다. 따라서 좁은 공간에서는 무리의 효과로 우화율이 높은 것으로 나타나며, 상대적으로 넓은 공간에서는 무리의 효과가 없는 것으로 판단된다. 7. 20개의 화학살충제와 7개의 유기농자재 중 약제의 살충활성이 높은 것은 Carbosulfan, Fenitrothion, Fenthion, Phenthoate 성분이다. 약충과 성충 모두 살충효과가 가장 높은 것은 침투성 약제인 Fenthion성분이다.
The winter cherry bug is one of the insect pest that damages to the Solanaceae and Convolvulaceae plant. When the winter cherry bug is outbreak, it is hard to control because there is no registered insecticide and less documented the research in Korea. Therefore, the basic ecological characteristics of the winter cherry bug and the selection of insecticides for control were examined in this study. 1. The developmental period from egg to adult of the winter cherry bug is taken an average of 76 days at 25 ℃ in laboratory. Adults were irregularly layed their eggs as spawning form. They layed average of 195 eggs up to 468 per individual on the abaxial surface of host plant leaf. 2. Temperature increased, hatching ratio from egg is higher and developmental period is shorter under the 4 different temperatures. Otherwise, molting rate between instar is less than 30% at 3 temperature conditions except 25℃. The lower developmental threshold temperature is 13.9℃ with linear regression, and effective accumulative temperature is 526.3 degrees day (DD). 3. At pepper plant field, the first appearance of the overwintering adults of the winter cherry bug were started from late-June with 25.7℃ daily average temperature, and the highest density was shown at early-September in 2015. Hatched individuals from egg mass did not move around then they formed a colony on the pepper leaf. They spent 1 generation per year during in the field, and then overwintered at bushes around the pepper field. 4. Feeding waveforms of the winter cherry bug were distinguished as 8 types of waveform, for example, NP, P type, PA, PB, PC1, PC2, PE1 and PE2, compared with tobacco whitefly and squash bug. 5. As results of choice test in net cage and Y-tube olfactometer for forming colonization, females liked to move to females, males or both of them, however, males moved to empty area. It might be suggested that if male was occupied alone at new plant, female could move to male on the new plant. It need to find the stimulus factors to the female. 6. When winter cherry bug breeding with many other individuals like as colonization at the small space, their developmental period is longer and eclosion rate is higher than solitary individual. On the other hand, at large space their developmental period is shorter and eclosion rate is lower than individuals in colony at the small space. It might be suggested that colonization effect is higher at small space than large space. 7. Four of the 20 chemical insecticides were selected for control of the winter cherry bug at the pepper field. Their active ingredients were carbosulfan, fenitrothion, fenthion and phenthoate. Fenthion was shown the higher mortality against instar and adult of the winter cherry bug than any other tested chemical insecticide.
목차
Ⅰ. 서 론 1Ⅱ. 재료 및 방법 71. 공시충 및 기주 72. 약충 발육기간 73. 성충 수명 및 산란 84. 온도에 따른 발육기간 85. 야외 발생상과 분포도 106. EPG 섭식행동 패턴 117. 무리 형성요인 127-1. 곤충망사케이지에서 행동 127-2. Y-tube olfactometer에서의 선택 행동 148. 무리가 발육에 미치는 영향 169. 살충제 선발 17Ⅲ. 결 과 201. 약충 발육기간 202. 성충의 수명 및 산란 233. 온도별 발육 254. 야외 발생상과 분포도 295. EPG 섭식행동 패턴 335-1. NP (Non-probing) 335-2. 기주 탐색형 패턴(Probing type) 335-3. Waveform PA 345-4. Waveform PB 345-5. Waveform PC1 355-6. Waveform PC2 355-7. Waveform PE1 355-8. Waveform PE2 366. 무리 형성요인 416-1. 곤충망사케이지에서 행동실험 416-2. 곤충망사케이지에서 행동실험 437. 무리가 발육에 미치는 영향 분석 457-1. 곤충사육통에서의 발육비교 457-2. 곤충망사케이지에서 발육비교 488. 살충활성이 높은 약제 선발 518-1. 화학살충제 선발 518-2. 유기농자재 선발 52Ⅳ. 고 찰 57Ⅴ. 적 요 68Ⅵ. 인용 문헌 71ABSTRACT 82