
La chinche arlequín de la col ( Murgantia histrionica ), también conocida como chinche calico , chinche de fuego o chinche arlequín , es una chinche negra de la familia Pentatomidae , con llamativas marcas rojas, naranjas, amarillas y blancas. Es una plaga importante de la col y cultivos afines de la familia Brassicaceae , así como de la flor ornamental cleome en toda América tropical y del Norte, especialmente en las zonas más cálidas de Estados Unidos. Las ninfas están activas durante el verano y en los trópicos la chinche puede alcanzar de tres a seis generaciones al año. En el norte, solo hay una generación anual y los insectos hibernan como adultos en los residuos de los cultivos o en los bordes de los campos. El control orgánico consiste en recoger los insectos a mano de las plantas (se pueden sumergir en agua jabonosa para ahogarlos) y tener especial cuidado en retirar y destruir todos los huevos, que son rayados en blanco y negro y se depositan en nidadas de doce.
Alimentación y defensa química

Los chinches arlequín son insectos fitófagos . Los adultos y las ninfas se alimentan de los tallos y las hojas de plantas como la col, el brócoli, la col rizada, el nabo, el rábano, el rábano picante, la mostaza y la colza , y a menudo causan manchas al alimentarse perforando y chupando. [ 1 ] Estas plantas son económicamente importantes y abundantes en los campos de cultivo, pero cuando no están en producción, los chinches arlequín también pueden alimentarse de plantas silvestres. [ 2 ]
Las plantas crucíferas, como la col, producen glucósidos de aceite de mostaza que les dan un sabor picante. [ 1 ] Este compuesto químico es secuestrado por los chinches arlequín y almacenado en el protórax mientras se alimentan. [ 1 ] Se ha demostrado que los chinches adultos son desagradables para algunas especies de aves debido a esta defensa química, [ 1 ] lo que podría explicar su coloración de advertencia . Dado que los glucosinolatos son utilizados frecuentemente por las crucíferas para reducir la herbivoría de insectos, su secuestro también podría reducir las tasas de ataque de los insectos depredadores.
Circulación
Como todos los insectos, los chinches arlequín tienen un sistema circulatorio abierto . [ 3 ] La sangre se bombea a la cabeza (anteriormente) a través del vaso sanguíneo dorsal y posteriormente a través de la cavidad corporal ventral . Para mapear la circulación sanguínea en estos insectos, Craig et al. inyectaron fósforo radiactivo en el extremo posterior del corazón y lo rastrearon a través de la cavidad corporal. [ 3 ] La sangre llegó primero a las alas, luego a las antenas y después a los pares de patas en orden de anterior a posterior. Craig et al. también probaron el tiempo que tarda la sangre en formar una mezcla homogénea (mezcla completa). El tiempo que tardó la sangre en mezclarse completamente en los chinches arlequín fue de aproximadamente veinticinco minutos. [ 3 ]
Apareamiento

Los chinches arlequín se reproducen rápidamente y las hembras se aparean varias veces con muchos machos antes de poner hasta 149 huevos por hembra. [ 2 ]
El apareamiento en los chinches arlequín es similar al de otros insectos, ya que el macho transfiere esperma a la hembra y esta lo almacena en una estructura especializada llamada espermateca . [ 4 ] Mediante microscopía electrónica, Stacconi et al . pudieron estudiar la estructura de la espermateca en detalle (2011). [ 4 ]
Una dilatación sacular en la espermateca almacena los espermatozoides recibidos de los machos durante la cópula. [ 4 ] Puede maximizar la eficiencia y el uso del esperma. [ 4 ] Derivada del ectodermo , la espermateca está cubierta de grasa y tejido y tiene tres regiones principales: la región distal, la región medial y la región proximal. [ 4 ] La región distal enrollada es responsable del control del flujo de esperma. Puede modular la cantidad de esperma que se excreta, lo que asegura que la hembra no pierda un exceso de esperma. [ 4 ] La región proximal contiene válvulas que impiden el reflujo de esperma cuando los músculos se dilatan. Esta región está conectada al conducto espermatecal por donde sale el esperma. [ 4 ] Stacconi y Romani (2011) encontraron que, en general, la estructura sacular dentro de la espermateca juega un papel clave en la identificación de hembras apareadas y no apareadas. [ 4 ] Los machos pueden identificar una hembra apareada de una no apareada por el volumen de la glándula sacular. El estudio también muestra que los insectos parasitoides son capaces de identificar hembras apareadas y no apareadas. [ 4 ]
La elección de pareja por parte de las hembras se basa en gran medida en las plantas hospedantes porque el tamaño y la coloración del macho, que es importante en el apareamiento, están determinados por el tipo de planta hospedante en la que fueron criados. [ 5 ] Durante el apareamiento, las hembras también prefieren machos que tienen señales de olor similares a las de la planta hospedante de la hembra. [ 5 ] Las hembras de M. histrionica ovipositan en plantas específicas que pueden proporcionar mejor nutrición y hábitat para su descendencia. [ 5 ] Un estudio realizado por Hemley-Hartman y Miller (2014) estudió los efectos de las plantas hospedantes en la elección del sitio de oviposición de las hembras . [ 5 ] Los investigadores utilizaron brócoli y mostaza como dos plantas hospedantes diferentes y encontraron que los individuos criados en brócoli tenían más probabilidades de aparearse en general y todos los individuos criados en mostaza se aparearon. Los individuos criados en mostaza eran más grandes que los individuos criados en brócoli. Además, el distintivo color naranja de M. histrionica que juega un papel en la elección de pareja, no se vio afectado por las plantas hospedantes. Este estudio muestra que M. histrionica tiene variación en la elección de pareja dependiendo de los cambios estacionales porque la disponibilidad de estas plantas comerciales también cambia con la estación. [ 5 ]
Migración
Es importante que M. histrionica migre de planta en planta dependiendo de los cambios estacionales y de la densidad de insectos. [ 6 ] En un estudio realizado por Englishloeb y Collier (1987), los insectos liberados del arbusto original tenían diferentes preferencias de migración dependiendo de su sexo. Los machos tendían a migrar a distancias cortas de la planta original y las hembras permanecían mayormente en la planta original. [ 6 ] Los resultados de este estudio fueron apropiados porque los machos están más inclinados a encontrar pareja y reducir la competencia migrando lejos de un área densa, mientras que las hembras necesitan ovipositar. [ 6 ] Las plantas con mayor capacidad de floración tenían más probabilidades de albergar hembras durante un período de tiempo prolongado porque las flores y los brotes pueden proporcionar más alimento para las ninfas. [ 6 ]
Feromonas y agregación
Los machos de M. histrionica contienen 10,11-epoxi-1-bisabolen-3-ol, una feromona más conocida como murgantinol. [ 7 ] Los estereoisómeros de las feromonas de los chinches arlequín machos consisten en dos compuestos: tridecano y murgantinol. [ 7 ] Estas sustancias, que se encuentran específicamente en las feromonas de los machos, son responsables de la agregación de los insectos para ayudar en la reproducción sexual y también pueden usarse para advertir a los depredadores. [ 8 ] Un estudio realizado por Zahn et al . (2008) encontró que los insectos machos maduros producían feromonas que reclutaban hembras, otros machos e insectos jóvenes en función de su atractivo. Para las hembras, la feromona se usa como feromona sexual para atraer parejas. Otros machos usan una versión diferente de esta feromona para agregar más machos a un área determinada para señalar la disponibilidad de alimento y cumple un propósito similar con las ninfas. [ 9 ] Las ninfas utilizan la feromona para guiarse hacia la fuente de alimento en condiciones de inanición. [ 9 ]
Las feromonas también se pueden usar para atraer plantas que son alimento básico para M. histrionica y atrapar a los insectos. M. histrionica es una plaga importante de plantas de la familia Brassicaceae . [ 10 ] En un estudio realizado por Ludwig y Kok (2001), los investigadores probaron plantas de brócoli, mostaza y colza para determinar su atractivo para la chinche arlequín y encontraron que estas plantas no retrasan significativamente el desarrollo de los insectos. Esto es lo que hace que estas plantas de importancia económica sean el objetivo de M. histrionica . [ 2 ] El estudio mostró que todas las plantas, especialmente las pequeñas y jóvenes, incluso con bajas densidades de insectos, murieron después de ser atacadas por las chinches arlequín, aunque las plantas más grandes podían soportar un mayor número de ellas. [ 2 ]
Véase también
- Dindymus versicolor , un insecto australiano también conocido como "chinche arlequín".
Referencias
- 1 2 3 4 Aliabadi, A., Renwick, JAA, & Whitman, DW (2002). "Secuestro de glucosinolatos por el chinche arlequín Murgantia histrionica ". Journal of Chemical Ecology . 28 (9): 1749– 62. Bibcode : 2002JCEco..28.1749A . doi : 10.1023/A:1020505016637 . PMID 12449503 . S2CID 36781975 .
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Enlaces externos
- "Escarabajo de la col" . MSN Encarta, enciclopedia, diccionario, atlas y material didáctico en línea. Archivado del original el 2 de noviembre de 2009. Consultado el 24 de septiembre de 2008 .
- Chinche arlequín – Murgantia histrionica (Hahn). IFAS – Instituto de Ciencias Alimentarias y Agrícolas, Universidad de Florida.
- Chinche arlequín de la col - Britannica, T. Editores de la Enciclopedia (15 de octubre de 2018). Enciclopedia Británica .
- Pentatomini
- Hemípteros de América del Norte
- Insectos descritos en 1834
- Taxones nombrados por Carl Wilhelm Hahn
- insectos plaga agrícolas
- Plagas agrícolas invasoras