Since 1996, crop plants genetically modified to produce bacterial proteins that are toxic to certain insects, yet safe for people, have been planted on more than 200 million hectares worldwide. The popularity of these Bt crops, named after the bacterium Bacillus thuringiensis, comes from their ability to kill some major pests, allowing farmers to save money and lessen environmental impacts by reducing insecticide sprays.
However, since insects can evolve resistance to toxins, strategies must be implemented to ensure that Bt crops remain effective. A new study published in the December issue of Journal of Economic Entomology entitled "Field-Evolved Insect Resistance to Bt Crops: Definition, Theory, and Data" (hhttp://www.entsoc.org/btcrops.pdf) analyzes insect resistance data from five continents, as reported in 41 studies, and concludes that existing theories and strategies can be used to predict, monitor, and manage insect resistance to Bt crops.
According to lead author Dr. Bruce E. Tabashnik, "Resistance is not something to be afraid of, but something that we expect and can manage if we understand it. Dozens of studies monitoring how pests have responded to Bt crops have created a treasure trove of data showing that resistance has emerged in a few pest populations, but not in most others. By systematically analyzing the extensive data, we can learn what accelerates resistance and what delays it. With this knowledge, we can more effectively predict and thwart pest resistance."
Among the authors' conclusions are:
With Bt crop acreage increasing worldwide, incorporating enhanced understanding of observed patterns of field-evolved resistance into future resistance management strategies can help to minimize the drawbacks and maximize the benefits of current and future generations of transgenic crops.
The full article is available at http://www.entsoc.org/btcrops.pdf
Source: Richard Levine
Entomological Society of America
A team of University of Minnesota researchers have discovered how PTTH, a hormone produced by the brain, controls the metamorphosis of juvenile insects into adults.
The finding, published in the Dec. 4 issue of Science, will help scientists understand how insect body size is programmed in response to developmental and environmental cues and offers the opportunity to develop a new generation of more environmentally safe ways to control agricultural pests as well as insects that carry human pathogens.
Scientists have known for 100 years that a brain-derived neuropeptide known as PTTH controls metamorphosis and although its specific sequence was identified 20 years ago, the way it signaled endocrine tissue has remained elusive until now.
"Understanding the signaling pathway that controls metamorphosis has been a long-term goal for many insect physiologists," says lead author Michael O'Connor, professor of genetics, cell biology and development at the University of Minnesota's College of Biological Sciences, where he holds the Ordway Chair in Developmental Biology.
Although humans don't undergo metamorphosis, passage from childhood through puberty and development of adult sexual characteristics is also regulated by a brain-derived neuropeptide that is controlled by genetics, environment and nutrition. Understanding how this process works in insects sheds light on human development.
"In its overall design, insect metamorphosis is very much like passage through puberty," O'Connor says. "From a biological point of view, both puberty and metamorphosis accomplish the same goal - to provide reproductive capacity for the species at the appropriate developmental time." The brain hormone becomes active when insects have reached a threshold body weight, which is also a trigger for human puberty.
Fruit flies and silk moths were used for the study; however, all insects that undergo complete metamorphosis appear to use this signaling system, O'Connor says. His next step is to learn how environmental and nutritional cues regulate the production of PTTH (prothoracicotropic hormone).
O'Connor is one of the University of Minnesota's most distinguished researchers working in the biological sciences. In addition to holding the Ordway Chair, he is an Investigator with the Howard Hughes Medical Institute. After earning a B.S. in biochemistry from Brown University and his Ph.D. from Tufts University School of Medicine, he conducted postdoctoral studies in the laboratory of Welcome Bender at Harvard Medical School. The O'Connor lab focuses on determining how signaling systems control animal development and studies the roles of several different types of growth factors in both insects and mice.
Co-authors for the Science paper are U of M postdoctoral researchers Kim Rewitz and Naoki Yamanaka and Lawrence Gilbert, who is an emeritus biology professor at the University of North Carolina.
Source: Patty Mattern
University of Minnesota
روزنامه كيهان > شماره 19530 18/9/88 > صفحه 7
گونه هاي شب پره متعلق به دو جنس Helicoverpa و Heliothis (از خانواده Noctuidae) از مهمترين آفات محصولات كشاورزي در ايران و جهان مي باشند. در ايران تاكنون ۶ گونه زیر از مناطق مختلف شناسايي شده اند:
Helicoverp armigera
Heliothis peltigera
Heliothis viriplaca
Heliothis incarnata
Heliothis nubigara
Heliothis maritima
سه گونه اول از نظر خسارت به محصولات كشاورزي بخصوص روي نخود، پنبه، گوجه فرنگي مهم تلقي مي گردند. گونه H. armigera از لحاظ پراكنش يكي از گسترده ترين آفات كشاورزي در سراسر آفريقا، خاورميانه، جنوب اروپا، هند، آسياي مركزي و جنوب شرقي، شرق و شمال استراليا، نيوزلند و بسياري از جزاير شرقي اقيانوس آرام ميباشد. ويژگيهايي نظير پلي فاژي، توانايي تحرك و جابجايي بالا و توانايي توسعه مقاومت به اكثر حشره كشهاي متداول باعث گشته تا اين حشره به يك آفت مهم در يك دامنه جغرافيايي وسيع تبديل گردد. در صورتي كه گونه هاي H. peltigeraو H. viriplacaآفت بعضي از محصولات كشاورزي با گسترش جغرافيايي محدود تر (H. viriplaca) يا دامنه ميزباني محدود تر (H. peltigera) مي باشند.
مطابق با مطالعات انجام شده در مورد تغييرات جمعيت گونه H. armigera ميتوان به موارد زير اشاره داشت: (1) فنولوژي فصلي: تعداد نسل ممكن در سال و فراواني فصلي جمعيت بطور مستقيم متاثر از درجه حرارت، توالي ميزباني و مناسب بودن ميزبان مي باشند. بارندگي بطور غير مستقيم، با تاثير بر روي فراواني و مناسب بودن گياهان ميزبان، بر روي فراواني فصلي جمعيت اثر مي گذارد. در مناطق حاره اي كه ميزبان موجود باشد اين گونه قادر است بطور دائم زاد و ولد كرده و در طي 28-30 روز يك نسل را تكميل كرده و 10-11 نسل در سال توليد نمايد. در اغلب سيستمهاي كشاورزي مناطق نيمه حاره و معتدل 3-5 نسل معمول مي باشد. نسلهاي مجزا هميشه مشخص نيستند چون بعد از اولين يا دومين نسل بهاره همپوشاني قابل ملاحظه اي بين نسلها روي مي دهد. توالي ميزبانهاي گياهي در دسترس هنگام فصل زاد و ولد مهم ترين عامل تعيين كننده خسارت بالقوه جمعيتهاي اين حشره ميباشد. در بسياري از مناطق تا نسل دوم، سوم يا حتي چهارم اين گونه به آفت محصولات زراعي تبديل نمي گردد ؛ (2) مرك ومير و كنترل (تنظيم) جمعيت: در بسياري از سيستمهاي كشاورزي اين حشره دچار مرگ ومير قابل ملاحظه اي مشود كه بعلت تاثيرات آب و هوا، شكارگرها و پارازيتوئيد ها، و بواسطه اثرات مستقيم گياه ميزبان روي بقا و رشد اين حشره مي باشد. اكثر اين مرگ وميرها در مرحله تخم و سنين اوليه لاروي رخ مي دهد كه نشاندهنده كاهش مرگ و مير با افزايش سن مي باشد. تعداد معدودي جدول زندگي براي جمعيت هاي مزرعه اي اين آفت درست شده است. نهايتهاي درجه حرارت و رطوبت و عوامل جوي ديگر نظير باد بنظر ميرسد كه مسئول مرگ ومير تخم، لارو و شفيره اين آفت باشند. اثرات عوامل غير زنده اغلب دست كم گرفته مي شود و اهميت مرگ و مير طبيعي، بخصوص بر اثر شكارگرها و و پارازيتوئيد ها، در فراواني فصلي جمعيت اين حشره كم درك شده است. فهرست شكارگرها و پارازيتوئيد هاي اين آفت براي بسياري از مناطق مشخص گرديده است ولي مقايسه درجه كنترل اعمال شده توسط آنها در مناطق مختلف بواسطه روشهاي متفاوت بكار رفته وضعيت بغرنجي را بوجود آورده است. بطوريكه اثر شكارگرها و و پارازيتوئيد ها تحت واژه هايي نظير نرخ مصرف، درصد كاهش تراكم لاروي، يا درصد مراحل مختلف پارازيته شده ارائه شده است و بندرت از اثر آنها روي الگوهاي فراواني فصلي جمعيت صحبت به ميان آمده است. شكارگرها و و پارازيتوئيد ها ممكن است قادر به سركوبي جمعيت هاي آفت در يك مزرعه مشخص تا زير سطح زيان اقتصادي باشند ولي بايد ديد كه آيا ميتوانند اندازه جمعيت در يك منطقه را كاهش دهند يا نه. در حقيقت، قابليت تحرك و جابجايي و نرخ بالاي افزايش جمعيت اين حشره كه منجر به تشكيل كلوني هاي جديد و رشد جمعيت در بومهاي جديد را مي دهد بر ظرفيت دشمنان طبيعي جهت واكنش هاي تابعي و عددي فائق مي آيد.
از ديگر مطالعاتی که در دنیا روی تغییرات جمعیت این حشره انجام شده است بیشتر به عوامل مرگ ومیر (جدول زندگی) یا تغییرات فصلی جمعیت و ارتباط آن با عوامل محیطی توجه کرده اند بطور مثال در یک تحقیق روی تغییرات فصلی جمعيت لاروی H. armigera روي نخود در هند، رطوبت نسبی و بارندگی را در افزایش جمعیت این حشره تاثیر گذار دانسته اند. یک مطالعه تغییرات جمعیت (جدول زندگی) H. armigera در چین نشان داده است که بالا ترین مرگ و میر این حشره از مرحله تخم تا سن دوم لاروی اتفاق می افتد و عامل کلیدی مرگ و میر اثرات تمیزکنندگی باران و باد در جنوب چین و شکار گری دشمنان طبیعی در شمال چین می باشد. در یک مطالعه روی جمعيت لاروی H. armigera روي نخود مشخص گردید که درجه حرارت کمینه روزانه و بارندگی روی پیک جمعیت این حشره تاثیر دارد. در حالیکه مطالعه ای دیگر روي عوامل كليدي مرگ ومير (جدول زندگي) جمعيت H. armigera روي نخود مشخص کرد که عوامل كليدي مرگ ومير در نسل اول و دوم عدم بقاي لارهاي تازه تفريخ شده و پارازيته شدن لاروهاي جوان توسط Campoletis chloridae U. (Ichneumonidae) و پارازيته شدن لاروهاي مسن تر توسط Carcelia illota C. (Tachinidae) و بيماري ايجاد شده توسط ويروس NPV و مرگ ومير شفيره ها توسط يك بيماري ناشناخته (با عامل ناشناخته) مي باشد و بيشترين مرگ ومير مربوط به لارهاي جوان بوده است. در مطالعه ای روی تغییرات جمعيت Helicoverpa spp. در استرالیا نشان داده شد که بارندگی بهاره و وجود میزبانهای گیاهی روی تغییرات جمعیت گونه های مذکور و وضعیت آفت شدن آنها در پنبه های اول فصل تاثیر دارد. مطالعه اي روي تغييرات فصلي جمعيت H. armigera روي نخود در پاكستان مشخص کرد كه يك همبستگي مثبت بين تراكم جمعيت و درجه حرارت هاي كمينه و بيشينه و يك همبستگي منفي بين تراكم جمعيت و متوسط درصد رطوبت نسبي صبحگاهي وجود دارد. با مطالعه ژنتیک و مهاجرت جمعیت H. armigera در استرالیا مشخ گردید که جابجایی حشرات کامل از فصلی به فصل دیگر تغییر می کند که این نتایج اهمیت مطالعات جمعیت در سالهای پی در پی را می رساند.
|
Matt Walker Editor, Earth News |
Globe skimmers rest up |
Every year, millions of dragonflies fly thousands of kilometres across the sea from southern India to Africa.
So says a biologist in the Maldives, who claims to have discovered the longest migration of any insect.
If confirmed, the mass exodus would be the first known insect migration across open ocean water.
It would also dwarf the famous trip taken each year by Monarch butterflies, which fly just half the distance across the Americas.
Biologist Charles Anderson has published details of the mass migration in the Journal of Tropical Ecology.
Each year, millions of dragonflies arrive on the Maldive Islands, an event which is well known to people living there.
"But no-one I have spoken to knew where they came from," says Anderson, an independent biologist who usually works with organisations such as the Maldivian Marine Research Centre to survey marine life around the islands.
|
Biologist Charles Anderson |
Their appearance is especially peculiar because the 1200 islands that make up the Maldives lie 500 to 1000km from the mainland of southern India, and all are coral cays with almost no surface freshwater, which dragonflies need to complete their lifecycle.
Anderson noticed the dragonflies after he first arrived in the Maldives in 1983. He started keeping detailed records each year from 1996 and now collates data collected by local observers at other localities in the Maldives, in India and on vessels at sea.
When Anderson compared these observations with those made of dragonflies appearing in southern India, he found a clear progression of arrival dates from north to south, with dragonflies arriving first in southern India, then in the Republic of Maldives' capital Male, and then on more southern atolls.
Each year, dragonflies first appear in Male between 4 and 23 October, with a mean arrival date of 21 October. Dragonfly numbers peak in November and December, before the insects then disappear once more. The insects arrive in waves, with each staying for no more than a few days.
Over 98% of the dragonflies recorded on the islands are Globe skimmers (Pantala flavescens), but Pale-spotted emperors (Anax guttatus), Vagrant emperors (A. ephippiger), Twisters (Tholymis tillarga) and Blue perchers (Diplacodes trivialis) also appear in some numbers.
The dragonflies then reappear between April and June.
Longest journey
The dragonflies are clearly migrating from India across the open sea to the Maldives, says Anderson.
"That by itself is fairly amazing, as it involves a journey of 600 to 800km across the ocean," he says.
Quite how they do it was a bit of a mystery, as in October at least they appear to be flying against the prevailing winds.
However, in October, and continuing into November and December, a weather system called the Inter-tropical Convergence Zone moves southwards over the Maldives.
Ahead of the ITCZ the wind blows towards India, but above and behind it the winds blow from India. So it seems that the dragonflies are able to reach Maldives by flying on these winds at altitude above 1000m.
|
HARDCORE FLYING
Globe skimmers are renowned for their ability to fly long-distances
They can fly up to 6300m high, the highest of any dragonfly species
With a tailwind of 10m per second, a dragonfly could cross from India to Male in 24 hours
Maldivians consider the dragonflies' arrival to be a harbinger of the north-east monsoon |
But that is not the end of the animals' epic adventure.
"As there is no freshwater in Maldives for dragonflies, what are they doing here?" asks Anderson.
"I have also deduced that they are flying all the way across the western Indian Ocean to East Africa."
Anderson has gathered a wealth of circumstantial evidence to back his claim.
Large numbers of dragonflies also start appearing in the northern Seychelles, some 2700km from India, in November, and then in Aldabra in the Seychelles, 3800km from India, in December.
That matches the slow southerly movement of the Inter-tropical Convergence Zone weather system, behind which winds blow steadily from India to East Africa.
It is also known that Globe skimmers appear in large numbers through eastern and southern Africa.
In Uganda, they appear twice each year in March or April and again in September, while further south in Tanzania and Mozambique they appear in December and January.
Record breakers
That strongly suggest that the dragonflies take advantage of the moving weather systems and monsoon rains to complete an epic migration from southern India to east and southern Africa, and then likely back again, a round trip of 14,000 to 18,000km.
"The species involved breeds in temporary rainwater pools. So it is following the rains, taking sequential advantage of the monsoon rains of India, the short rains of East Africa, the summer rains of southern Africa, the long rains of East Africa, and then back to India for the next monsoon," says Anderson.
"It may seem remarkable that such a massive migration has gone unnoticed until now. But this just illustrates how little we still know about the natural world."
The monarch butterfly is often cited as having the longest migration of any insect, covering around 7000km in an annual round trip from Mexico to southern Canada.
On average, it takes four generations of butterflies to complete the journey.
Anderson believes that the dragonflies survive the ocean flights by gliding on the winds, feeding on other small insects.
They too, take four generations to make the full round trip each year.
He says the migratory paths of a number of insect-eating bird species, including cuckoos, nightjars, falcons and bee-eaters, follow that of the dragonfly migration, from southern India to their wintering grounds in Africa. That suggests the birds feed on the dragonflies as they travel.
"They [fly] at the same time and altitudes as the dragonflies. And what has not been realised before is that all are medium-sized birds that eat insects, insects the size of dragonflies," he says.
Extraordinary ability
"There are earlier records of swarms of Globe skimmers flying out to sea, and at sea," Anderson continues.
"But it was always assumed that those dragonflies were doomed. Which says rather more about our earth-bound lack of imagination than it does about the globe skimmers' extraordinary flying abilities."
منبع: وبلاگ حشره شناسی دکتر عطامهر
محققان کالجهای نورد پاریس و ماونت هالیوک با انجام آزمایشی بر روی مورچه ها اعلام کردند این حشرات تنها پیام کمک هم خانواده های خود را دریافت کرده و تنها به آنها کمک می کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، محققان آمریکایی و فرانسوی دریافتند که مورچه های مدیترانه ای تنها به مورچه های در دام افتاده ای کمک می کنند که از خانواده آنها باشد.
طی آزمایشی به منظور اثبات این قانون در میان مورچه ها، محققان گروهی کوچک از 5 مورچه را در موقعیتهای مختلف و توسط تله های خاص به دام انداختند چند مورچه از میان به دام افتادگان در خانواده مورچه هایی بودند که برای نجات فرستاده شدند و برخی دیگر از گونه ها و یا خانواده های نا آشنا بودند.
محققان مشاهده کردند مورچه های نجات دهنده تلاش کردند لایه های پلاستیکی یا تله ای را که مورچه دیگر در آن به دام افتاده بود را جا به جا کند، همچنین این مورچه ها تلاش کردند با زدودن دانه های شن از اطراف تله به رهایی مورچه های دربند کمک کنند.
اما نکته جالب توجه در این عملیات این بود که مورچه ها تنها برای نجات دادن جان مورچه هایی از خانواده خود تلاش می کردند و هیچ توجهی به مورچه های دیگر از گونه ها و خانواده های متفاوت نداشتند.
بر اساس گزارش تلگراف، محققان دانشگاه های پاریس نورد و ماونت هالیوک با مشاهده این نتایج دریافتند که مورچه های یک خانواده می توانند از یکدیگر تقاضای کمک کنند که این تقاضا به احتمال زیاد با کمک سیگنالهای شیمیایی که انواع مختلف آن به خانواده ها و گروه های مختلف تعلق دارند به مورچه های دیگر ارسال می شوند.
پژوهشگران ايتاليايي دريافتند كه گياهان
براي رشد و نمو اندامها، دوري جستن از انگلها و حشرات دشمن و جذب حشرات دوست، از
طريق ژنها با خود حرف ميزنند.
به گزارش مهر، محققان شوراي تحقيقات ملي در رم موفق شدند رشد يك گياه را طوري كنترل
كنند كه ريشههايي عميق و برگهايي بزرگتر داشته باشد. اين دانشمندان براي انجام
اين كار پيش از هر چيز كشف كردند كه رشد گياهان از طريق دو هورمون به نامهاي
«آكسين» و «سيتوكين» تنظيم ميشود. آكسين تقسيم سلولي را فعال و سيتوكين اين تقسيم
را متوقف ميكند.
اين پژوهشگران توضيح دادند: با كمك اين هورمونها ميتوان توسعه سلولهاي بنيادي
را كه در گياهان به طور مداوم احيا ميشوند، به سوي رشد برگها و ساقهها هدايت
كرد.
اين دانشمندان همچنين توانستند ژنهايي كه اين هورمونها را بيان ميكنند، كشف
كنند و نشان دهند كه علاوه بر اين ژنها كه رشد سلولها را كنترل ميكنند عوامل
ديگري به خصوص در برقراري ارتباط ميان بخشهاي مختلف گياه و ژنهايي كه روي اين بخشها
عمل ميكنند وجود دارند كه موجب بقاي گياه ميشوند.
The world's longest insect, a 56.7cm-long stick-insect from Borneo, is revealed at the Natural History Museum today.
Datuk Chan Chew Lun donated the spectacular specimen to the Museum and you can see it on display in the galleries from today.
This species is new to science and has recently been named Phobaeticus chani (Chan's Megastick is the common name).
Datuk Chan Chew Lun donates this spectacular specimen to the Museum.
Only three specimens of the new insect have been found so far, all from the Malaysian State of Sabah on the island of Borneo. Datuk Chan obtained the first and largest known specimen (a female) from a local collector. The other two specimens are in collections in Sabah.
This specimen is more than 1cm longer than the previous record holder for overall length, which was a stick-insect called Phobaeticus serratipes found in Malaysia and Indonesia.
Not including its legs, Chan's Megastick measures 35.7cm, winning the insect world record for the longest body. It beats the previous title-holder, Phobaeticus kirbyi, from Borneo, by 2.9cm.
'We've known about both of the previous record holders for over a hundred years, so it is extraordinary that an even bigger species has only just been discovered,' said Dr George Beccaloni, stick-insect expert at the Museum.
Close-up of head of stick-insect
Although
virtually nothing is known about the biology and ecology of this
super-sized insect, it is thought that it probably lives in the canopy
of the rainforest, making it especially hard to find.
'It is a
sad thought that many other spectacular insect species are disappearing
as their habitats are destroyed, before we have even had the chance to
find and name them,' George said.
Egg of the Phobaeticus chani stick-insect. It has wing-like extensions that allow it to drift in the wind.
In addition to its size, its eggs may also be unique in the insect world. Each egg capsule has wing-like extensions on either side like a miniature golden snitch, allowing them to drift in the wind when the female drops them, thereby helping the species to spread.
There are around 3000 known species of stick-insect, mainly living in the tropics and subtropics. Although they do not naturally occur in Britain, three species from New Zealand have become established in the south-west of England and the Isles of Scilly.
Once this specimen is removed from public display, it will join the Museum's 70 million other specimens, which scientists from around the world use to carry out scientific studies.
British scientist Dr Philip Bragg described and named this stick-insect and details are in the journal Zootaxa .
روزنامه اعتماد ملي > شماره 955 7/4/88 > صفحه 15
دانشمندان موزه فیلد در شیکاگو و آزمایشگاه ملی آرگون قویترین آزمایش اشعه ایکس را که بسیار دقیقتر از آزمایشهای بیمارستانها است انجام دادند. پس از انجام این آزمایش آنها توانستند از چگونگی تنفس حشراتی همچون سوسکها، جیرجیرکها و یا مورچهها فیلم برداری کنند. آنها این کار را با دم و بازدم هوا در لولههای بسیار ظریف اکسیژن انجام میدهند، هنگام استراحت، این موجودات در هر ثانیه تا نیمی از هوای درون لولههای اصلی اکسیژنشان را تعویض میکنند، آنها این کار را تقریبا به همان سختی نفس کشیدن یک فرد بعد از انجام یک ورزش ملایم انجام میدهند.
آزمایشهای اشعه ایکس پنجره جدیدی را به دنیای درون این موجودات بسیار کوچک که تا به حال هیچ کس ندیده بود گشود، این گذرگاههای ظریف و کوچک اکسیژن که تراکهآ نام دارند به سوراخهای بسیار ریزی که برروی پوشش خارجی حشرات قرار دارند متصل هستند.
در طول دهههای متمادی دانشمندان فکر میکردند هوا تنها از طریق این سوراخها به بدن این موجودات وارد میشود، اما آزمایشها نشان داد علاوه بر آن ، کیسههای هوایی نیز نزدیک بالها، پاها و شکم این حشرات وجود دارد که هوا را به درون بدنشان تلمبه میکند، بنابراین به نوعی نقش ریههای ما را در مکش هوا به درون و بیرون بدن حشرات بازی میکنند.
به نظر رابرت دودلی، محقق دانشگاه کالیفرنیای برکلی "با کشف این مطلب، گام بزرگی در جهت پیشرفت علم حشره شناسی برداشته شد "، البته تکنولوژی مورد استفاده در انجام این کشف نیز همان میزان مهم است. منبع با تشکر از وبلاگ حشره شناسی
آفات و بيماريهاي محصولات گلخانه اي
مولفين: حميدرضا پوريان، مجيد ميراب بالو و احمد بابک فرد
قيمت: 45000 ريال
آفات و بيماريهاي گياهان زينتي و گلهاي آپارتماني
مولفين: مجيد ميراب بالو، حميدرضا پوريان و مرضيه عليزاده
قيمت: 50000 ريال
مركز پخش: تهران-انقلاب، خيابان ابوريحان بيروني، كوچه عنصري، پلاك 11
موسسسه فرهنگي پخش و نشر دانش
تلفن: 09123714031
براساس گزارش نیوساینتیست، با وجود ارائه این مدارک برخی دانشمندان بر این باورند که تنها یک نشانه زیستی نمی توان توضیح کاملی برای توضیح دلیل تغییر رنگ درختان در پاییز به شمار رود.
روزنامه كيهان > شماره 19348 9/2/88 > صفحه 7 (دانش و پژوهش)
در
طبیعت از نظر یک حشره شناس هیچ چیزی متغیرتر و درخشان تر و جداب تر و
فریبنده تر از رنگ حشرات وجود ندارد. رنگ های مختلف بدن حشرات براساس دو
منبع متفاوت، یکی فیزیکی و دیگری شیمیایی ایجاد می شوند. رنگ های فیزیکی
موسوم به رنگ های فلزی، همیشه تحت خصوصیات ساختمان جلد بنام رنگ های
ساختمانی و عموماً نتیجة طرز انعکاس اشعه نورانی در سطح صفحات کیتینی
کوتیکول بیرونی می باشند. شدت رنگ های فیزیکی و تغییرات دیگر آنها بستگی
به ضخامت صفحات کیتینی جلد و رطوبت و سایر عوامل محیط خارج داشته
و برخلاف رنگهای شیمیایی، عموماً ناپایدار و در صورت تغییر سطح انعکاس و
زاویة برخورد تغییر پیدا کرده و یا بکلی از بین میروند. در بعضی از حشرات
سطح بدن و بالها دارای رگه های منشعب یا چند ضلعی است به نام Microsculptures که
در صورت تراکم زیاد رنگ حشرات جلوة مات پیدا پیدا میکند. رنگهای فیزیکی
بیشتر در پروانه ها و حشراتی که سطح بال و سایر قسمتهای بدن آنها پوشیده
از فلس میباشد، مشاهده میشود.

رنگهای شیمیایی از قبیل سیاه، سبز، قرمز، قهوه ای و ... در حشرات نتیجه وجود مواد رنگی به نام رنگدانه یا Pigment در طبقه کوتیکول درونی و سلولهای هیپودرمی میباشد و رنگهای مزبور فوق العاده متغیر بوده و تحت تأثیر شرایط تغدیه و عوامل داخلی و خارجی تغییر می کنند. در بعضی حشرات، رنگ های فیزیکی و شیمیایی به طور مشترک و مخلوط مشاهده می شود.
روزنامه آفتاب يزد > شماره 2591 27/12/87 > صفحه 6
![]() |
روزنامه جام جم > شماره 2509 11/12/87 > صفحه 12 (دانش)