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Möglichkeiten der lichtbasierten Kontrolle von herbivoren Insekten im Gartenbau
Dr. Niklas Stukenberg1,2 & Dr. Ole Rechner1
Symposium zum nicht-chemischenPflanzenschutz im GartenbauBMEL, Berlin, 28. und 29. Mai 2019
1Leibniz-Universität Hannover, IGPS, Abteilung Phytomedizin2Universität Bonn, INRES, Agrarökologie und Organischer Landbau
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Lichtbasierte Beeinflussung von herbivoren Insekten
Teil 1: Direkte Effekte – Manipulation der Wirtspflanzenfindung
Teil 2: Indirekte Effekte – UV induzierte Resistenz
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Leuchtdioden (LEDs) & Wahlarena:Die Grundlage zur Erforschung des visuellen Verhaltens
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1
350 400 450 500 550 600 650 700
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Wellenlänge (nm)
(Stukenberg et al. 2018; Otieno et al. 2018; Stukenberg & Poehling 2018, Stukenberg & Meyhöfer 2019)
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Visuelles Verhalten von herbivoren Insekten:Beispiel: Gewächshaus-Weiße Fliege (Trialeurodes vaporariorum)
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LED basierte Aktionsspektren und modellierte Photorezeptorsensitivitäten
Kontrollansätze: Migration Repellenz Anlockung
(Stukenberg et al. 2015; Stukenberg & Poehling 2018)
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LED verstärkte Gelbtafel:Das Prinzip
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(Stukenberg et al. 2016, BLE-Projekt: LED-Fallen für den Unterglasanbau; Stukenberg 2018)
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LED verstärkte Gelbtafel & Bildakquisition:Ein Monitoring-Tool
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22 cm
12 cm
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(Stukenberg et al. 2016, BLE-Projekt: LED-Fallen für den Unterglasanbau; Stukenberg 2018)
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Zählung von:
Trauermücken
Anderen Insekten
Manuelle Zählung auf
Bildern unterstützt durch
‘ImageJ’
LED verstärkte Gelbtafel & BildakquisitionEin Monitoring-Tool
Durchlichtbild:
(Stukenberg et al. 2016, BLE-Projekt: LED-Fallen für den Unterglasanbau; Stukenberg 2018)
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Zählung von:
Weißen Fliegen
Trauermücken
Anderen Insekten
Manuelle Zählung auf
Bildern unterstützt durch
‘ImageJ’
LED verstärkte Gelbtafel & BildakquisitionEin Monitoring-Tool
Auflichtbild:
(Stukenberg et al. 2016, BLE-Projekt: LED-Fallen für den Unterglasanbau; Stukenberg 2018)
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No
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Day
LED trap - Daily camera image counts
LED trap
Yellow trap
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** * * ****
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LED verstärkte Gelbtafel & Bildakquisition:Ein Monitoring-Tool
Weiße Fliegen
(Stukenberg et al. 2016, BLE-Projekt: LED-Fallen für den Unterglasanbau; Stukenberg 2018)
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LED trap - Daily camera image counts
LED trap
Yellow trap
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LED verstärkte Gelbtafel & Bildakquisition:Ein Monitoring-Tool
Trauermücken
(Stukenberg et al. 2016, BLE-Projekt: LED-Fallen für den Unterglasanbau; Stukenberg 2018)
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Lichtbarriere gegen herbivore Insekten11
Befall ! Kein Befall !
Patenanmeldung: DE10 2018 208 424.6
Vorrichtung und Verfahren zum Schutz von grünen Pflanzen vor herbivoren Insekten
Leibniz-Universität Hannover,M. Rakoski & N. Stukenberg, 2019
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Lichtbarriere gegen herbivore Insekten12
(Niemann et al. 2019)
0
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Salat Weinachtsstern
An
zah
l T.
vap
ora
rio
rum
(%)
±SD % LED-
% LED+
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Lichtbarriere gegen herbivore Insekten13
0
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(%)
±SD
%-T.v. LED- %-T.v. LED+ %-N.r. LED- %-N.r. LED+
(Niemann et al. 2019)
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LED verstärkte Blautafeln + LockstoffVerbesserte Anlockung des Kalifornischen Blütenthrips
(Frankliniella occidentalis)
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a
b
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BT BT+A
a
b
BT BT+LED
a
b
BT+LED BT+LED+A
Trap type
No
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(Otieno et al. 2018)
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Kombination von grünen und UV LEDs:Modifikation der Attraktivität durch Initiierung der Flugaktivität
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(Stukenberg et al. 2015)
Nachtexperiment (no-choice) mit T. vaporariorum
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Schlussfolgerung und Ausblick16
• LED verstärkte Fallen sind hochattraktiv → effizienteres Monitoring möglich
• Direkte Bekämpfung evtl. möglich wenn Methoden (Anlockung & Repellenz) kombiniert werden (Push & Pull)
• Flugaktivität ist entscheidend (Anlockung & Repellenz) → Entwicklung von Methoden zur Steigerung der Flugaktivität
• Grundlagenforschung zum Flug- und Dispersionsverhalten notwendig
• Systeme müssen unter realen Anbaubedingungen evaluiert werden
• Zuverlässige automatische Bildverarbeitung muss entwickelt werden
• Relationen zwischen der Fallenanzahl, gefangenen Individuen und der Populationsdichte müssen etabliert werden → Entscheidungshilfe (Böckmann et al. 2015)
• Einbettung der Methoden in Robotik und Automatisierung notwendig
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Indirekte Lichteffekte − Induzierte Resistenz17
• „trade –off“Wachstum vs Abwehr
• Rhythmik• Morphogenese• Wachstum
PflanzenabwehrResistenz
• Sonnenschutz• Morphogenese• Abwehr
UVR8 Cryptochromes,Phototropins
Phytochromes
(Ballare 2014; Christie 2007; Christie et al. 2012; Diffey 2002)
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Effekte von UV-Strahlung auf Pflanzen
• Photorezeptor (UVR8)
Wellenlängenbereich 280-315 nm
Leitet die pflanzliche Stressantwort ein
• ROS
Direkt toxisch
Leitet die pflanzliche Stressantwort ein
• Indirekte Effekte
– DNA Modifikation
– Flavonoid Biosynthese
– Phytohormone
• Salicylsäure
• Jasmonsäure
UVR8
FlavonoidBiosynthese
Phytohormone
DNAmodifikation
ROSDNA
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(Grafik: M. Rakoski)
(Ballare 2014; Izaguirre et al. 2003; 2007; Kuhlmann & Müller 2011; Mewis et al. 2012; Schreiner et al. 2012)
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Lichtqualitäten für die Pflanzenbeleuchtung
Kontrolle UV-B: 310 nm UV-A: 365 nm UV-A: 385 nm Violet: 420 nm
(Rechner et al. 2016; Acharya et al. 2016)
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Einfluss von unterschiedlichen Lichtqualitäten auf Brevicoryne brassicae
(GLM (a), GLMM (b, c) and Tukey post hoc tests at P<0.05; N=8 biological replicates)
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(Rechner et al. 2016)
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Einfluss von unterschiedlichen Lichtqualtitätenauf Myzus persicae
(GLM (a), GLMM (b, c) and Tukey post hoc tests at P<0.05; N=8 biological replicates)
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(Rechner et al. 2016)
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Einfluss von unterschiedlichen Lichtqualitäten auf die Wirtspflanzenwahl von Blattläusen
Wirtspflanzenwahl-arena
(GLM with quasibinomial distribution and pair-wise comparison of different light treatments, P<0.01; N=20 biological replicates)
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(Rechner et al. 2017)
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Einfluss von unterschiedlichen Lichtqualitäten auf Plutella xylostella
(GLMM and Tukey post hoc tests at P<0.001; N=8 biological replicates)
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(Rechner et al. 2017)
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Einfluss von UV-B Strahlung auf das Eiablageverhalten von Pieris brassicae
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Time [h]
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(GLM with quasibinomial distribution, P<0.01; N=24 biological replicates)
(Rakoski et al. 2019 -in preparation-)
UV-BKontrolle
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Einfluss von UV-B Strahlung auf die Flavonolkonzentration
*** *** *** *** *** *** ***
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Time [d]
(GLMM and Tukey post hoc tests at P<0.001; N=10 biological replicates)UV-BKontrolle
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(Rakoski et al. 2019 -in preparation-)
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Einfluss von unterschiedlichen Lichtqualitäten auf Kaemperolgylcoside
(GLMM and Tukey post hoc tests at P<0.001; N=8 biological replicates)
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(Rechner et al. 2016)
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Einfluss von unterschiedlichen Lichtqualitäten auf Brokkoli Wachstum
(GLM (a), GLMM (b, c) and Tukey post hoc tests at P<0.05; N=16 biological replicates)
(Rechner et al. 2016)
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Überblick von indirekten UV induzierten Effekten auf herbivore Insekten
Studie Wellenlänge Familie Schädlingsart Wirtspflanze Wirkort Effekt für uns
Dáder et al. 2014 Solar UV-B Aleyrodidae Bemisia tabaci Aubergine Fruchtbarkeit, Populationswachstum positiv
Kuhlmann & Müller 2009 Solar UV-B Aphididae Brevicoryne brassicae Brokkoli Populationswachstum positiv
Kuhlmann & Müller 2010 Solar UV-B Aphididae Myzus persicae Brokkoli Populationswachstum neutral
Dáder et al. 2014 Solar UV-B Aphididae Myzus persicae Paprika Fruchtbarkeit negativ
Rechner et al. 2016 310 nm Aphididae Myzus persicae Brokkoli Adultgewicht, Fruchtbarkeit negativ
Rechner et al. 2016 365 nm Aphididae Myzus persicae Brokkoli Adultgewicht, Fruchtbarkeit negativ
Acharya et al. 2016 365 nm Aphididae Brevicoryne brassicae Rosenkohl Adultgewicht, Fruchtbarkeit positiv
Rechner et al. 2016 310 nm Aphididae Brevicoryne brassicae Brokkoli Fruchtbarkeit positiv
Rechner 2017 310 nm Noctuidae Helicoverpa armigera Brokkoli Larvenperformance, Puppengewicht neutral
Rechner 2017 310 nm Noctuidae Spodoptera frugiperda Brokkoli Larvenperformance, Puppengewicht neutral
Zavala et al. 2001 Solar UV-B Noctuidae Anticarsia gemmatalis Sojabohne Konsumierte Blattfläche positiv
Zavala et al. 2015 Solar UV-B Pentatomidae Nezara viridula Sojabohne Wirtspflanzenwahl positiv
Zavala et al. 2015 Solar UV-B Pentatomidae Piezodorus guildinii Sojabohne Wirtspflanzenwahl positiv
Rakoski et al. 2019 (in prep.) 310 nm Pieridae Pieris brassicae Brokkoli Eiablageverhalten, Larvenperformance positiv
Rechner & Poehling 2014 300 nm Plutellidae Plutella xylostella Brokkoli Puppengewicht positiv
Caputo et al. 2006 300 nm Plutellidae Plutella xylostella Arabidopsis Konsumierte Blattfläche, Eiablageverhalten positiv
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Diskussion29
• UV-B und UV-A Strahlung sind effektiv um den sekundären Stoffwechsel der Pflanze zu verändern
• Pflanzenbeleuchtung mit UV-B kann die Resistenz gegen spezialisierte Insekten erhöhen
• Indirekte Effekte waren systemisch und hatten für mindestens 30 Tagebestand
• Generalisierte Insekten zeigten neutrale oder positive Reaktionen
• Pflanzenwachstum war mit steigender UV-B Strahlung vermindert
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Weiterführende Studien
• Entwicklung von praktikablen Lichtszenarien (Qualität und Quantität) welche das Pflanzenwachstum erhöhen und die Resistenz steigern
• Pflanzen und Insektenart spezifische Forschung im Unterglasanbau
• Von Einzelpflanzenebene auf Bestandesebene expandieren
• Phytopathogene Pilze, Viren und Bakterien sollten berücksichtigt werden
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Vielen Dank!31
Mitwirkende:
Prof. Dr. Hans-Michael PoehlingDr. Niklas StukenbergDr. Ole RechnerMirko RakoskiJan-Uwe NiemannProf. Dr. Thomas RathDr. Johannes BialonOliver KorzengKlaus KuttigWerner HockDr. Jacinter OtienoPD Dr. Rainer MeyhöferJeewan AcharyaSyliver HabumugishaSasa Wu Florian Wulf Steffen HoltzMiguel ZehntnerJessica WellerNiklas AhrensMarkus PietruskaAxel WaldherrProf. Dr. Thomas Döring
Unterstützung:
IPP GärtnerIPP Technisches PersonalBGT Werkstattpersonal
Kooperationspartner:
W. Neudorff GmbH (Dr. Andreas Prokop, Klaus Kuttig)IGZ Großbeeren/Erfurt (Prof. Dr. Monika Schreiner, Prof. Dr. Susanne Neugart)
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LiteraturverzeichnisTeil 1:
• Böckmann, E., Hommes, M., Meyhöfer, R. (2015). Yellow traps reloaded. What is the benefit for decision making in practice? J. Pest Sci. 88, 439–449.
• Niemann, J.-U., Rakoski, M., Poehling, H.-M. (2019). Manipulation des Landeverhaltens von Trialeurodes vaporariorum und Nasonovia ribisnigri mit engbandigen LEDs. Entomology Congress 2019, March 11-14, 2019, Halle (Saale), Germany.
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• Rakoski, M., Stukenberg, N. (2019). Deutsche Patenanmeldung: DE10 2018 208 424.6. Vorrichtung und Verfahren zum Schutz von grünen Pflanzen vor herbivoren Insekten. Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover
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