Bionomia de Neotrioza tavaresi Crawford, 1925 (Hemiptera: Psyllidae) e suas interações com o araçazeiro Psidium cattleianum Sabine, 1821 (Myrtaceae)
Resumo
Resumo: Estudos da ocorrência e bionomia de Neotrioza tavaresi Crawford, 1925 (Hemiptera: Psyllidae), cecidógeno da folha do araçazeiro Psidium cattleianum (Myrtaceae) e suas interações com a planta, foram conduzidos na região de Curitiba,PR e litorais dos Estados do Paraná e Santa Catarina. O estudo morfológico e da histogênense da cecídia revelou processos de hipertrofia, hiperplasia e metaplasia e houve polarização no padrão de desenvolvimento dos seus tecidos neoformados. Na parte superior ao cecidógeno ocorreu diferenciação de tecido vascular, parênquimático e esclereídes distintos da parte inferior. A vascularização da galha foi importante para o sucesso pela nutrição dos tecidos e alimentação do agente galhador. A parede foi constituída de 4 camadas principais, 2 internas formaram o tecido nutritivo e as 2 externas estiveram associadas à defesa. A distribuição do inseto foi de ocorrência em mosaicos em nível regional e nas plantas. Teste de confinamento de adultos revelou que infestaram as brotações no período de abertura das folhas. O ciclo de N. tavaresi é univoltino, com o surgimento dos adultos na primavera, com razão sexual de 1. A cópula ocorre no primeiro dia de vida livre e a postura, a partir do segundo e a morte a partir do terceiro. Adultos confinados com alimento duraram até 11 dias. Os brotos foram os locais de alimentação, cópula e postura. A postura ocorreu em estádios específicos condicionou a distribuição agregada dos ovos e galhas nas folhas e ramos. As femeas tiveram 218+44,67 ovos de cor amarelada e foram presos no tecido por um pedicelo, com 78,1% localizados na borda da face adaxial. As ninfas neonatas se alimentaram na face adaxial da folha, afundaram no tecido, originando uma galha esférica (5-8mm de diâmetro) e projetada para a face abaxial. Dentro da galha ocorreram 5 ecdises. A taxa de crescimento das ninfas, estimada por regressão, foi constante e semelhante para o seu comprimento (1,75) ou largura (1,76) a cada muda. Em 3 ciclos da planta (anos de 1997, 1998 e 1999) se retiraram amostras periódicas de 50 folhas com cecídias, dissecadas para levantamento do seu crescimento e da fase de vida, estrutura populacional, mortalidade das ninfas do cecidógeno e seus parasitóides. Nos anos de 1997 e 1999 as amostras foram a partir do mês de agosto e em 1998 a partir de janeiro. A mortalidade do cecidógeno foi maior em ninfa 1 e menor na fase endofítica. Encyrtidae (Hymenoptera) foi a família mais importante dos parasitóides e 2 espécies de Caldencyrtus, foram mais de 95% dos parasitóides. As tendências populacionais do cecidógeno e seus principais parasitóides foram semelhantes entre os 3 anos. Amostras em novembro forneceram as informações mais completas sobre os eventos do ciclo do cecidógeno e seus parasitóides. A relação entre o número médio de galhas por folha e sua duração até a abcisão, mostrou uma baixa correlação positiva. O número médio maior de galhas por folha do ramo diminuiu a sobrevivência do mesmo. O ciclo da planta condicionou o dos fitófagos e dos parasitóides, com interação tritrófica Abstract: Bionomy of Neotrioza tavaresi Crawford, 1925 (Hemiptera: Psyllidae) and its interactions with strawbeny guava tree Psidium cattleianum (Myrtaceae). Studies on the occurrence and bionomy of Neotrioza tavaresi Crawford, 1925 (Hemiptera: Psyllidae), a gall former in strawbeny guava tree Psidium cattleianum (Myrtaceae) leaf, and their insect/plants interactions, were conducted in the region of Curitiba, PR, and in the Coastal areas of the States of Paraná and Santa Catarina in Southern Brazil. Gall histology revealed the occunence of hypertrophic, hyperplasic and metaplasic processes. The development pattem of newly formed tissues was polarizered. The vascular and parenchymal tissues and sclereids above the nymph's body differed from those of the lower portion. The vascularization was a main factor at the begining of the gall development, since it provided the nutrition for the gall tissues and the psyllid. The gall wall showed 4 layers. The 2 internai layers were to psyllid's nutrition; the 2 externai were related to physical and Chemical defense. Insects were distributed in patches, both regionally and in the plant canopy. Mating took place as soon as the psillid exited the gall, oviposition in the next day and death starts on third day. The longest recorded adult üfe span was 11 days. These plant shoots served as psyllids feeding, copulation and egg-laying place. Eggs were laid in specific stages of the shoots, which resulted in clumped distribution of eggs and galls in leaves and branches. Females presented 218+44.67 yellowish eggs, which were attached to the leaf by a pedicel; 75.15% of the eggs were inserted in the edge of the adaxial leaf face. Neonate nymphs fed on the adaxial face and deepened in the leaf tissue, thus creating a round-shaped gall (5-8mm in diameter) projected towards the abaxial face. The nymph went through 5 ecdises inside the gall and its growth rate was constant in length (1.75) and width (1.76) at each moult. During 3 plant cycles (1997, 1998 and 1999) samples of 50 leaves with galls were drawn periodically, dissected to determine the psyllids growth and life stages, population structure, mortality and their parsitoids. In 1997 and 1999, samples were collected from the month of August onwards thorough December, and in 1998, from January thorough December. The mortality of the psyllids was higher during instar nymph 1 and during the endophytic phase. Encyrtidae (Hymenoptera) was the most important parasitoid and 2 species of Caldencyrtus accounted for more than 95% of the parasitoids. Populational trends of the gall maker and its major parasitoids were similar in the 3 years. Samples taken in November provided more through information on the events of the gall former and its parasitoids. The ratio between the average number of galls per leaf and the time until abscission, showed a low positive correlation. Higher number of galls per leaf, reduces the survival rates of the shoots. Plant cycle constrains the cycles of both phytophagous and parasitoid insects, in a tritrophic interaction
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