Modello di fruitweb Hoplocampa di melo

Il modello di previsione della ragnatela della mela è un modello complesso per simulare lo sviluppo della popolazione di questo importante insetto parassita nella coltivazione della mela. Le seguenti affermazioni possono essere fatte con il modello:

  1. Quando è prevista la schiusa degli animali adulti e l’inizio del volo e qual è l’andamento del volo [1]. Sulla base di queste informazioni si può trovare la data ottimale per appendere le lavagne bianche [2].
  2. Simulazione dell’attività giornaliera di volo e ovodeposizione [3] da parte delle femmine adulte. Poiché le uova vengono deposte solo alla base dei fiori appena aperti, il processo di fioritura viene simulato [4]. IMPORTANTE: il modello può fornire buoni risultati solo se l’inizio della fioritura della rispettiva varietà è specificato esattamente.
  3. Sviluppo dei vari stadi di ghiaccio [5] fino all’ultimo stadio („fase degli occhi neri“) [6]. Determinazione della data di spruzzatura migliore per i preparati larvicidi (ad esempio la quassia) quando il 2% delle larve si è schiuso [7].

Fine della diapausa

La Hoplocampa sverna in una fase prepupale nel terreno. In questa fase, chiamata anche diapausa, non c’è sviluppo. Circa 3-4 settimane prima della schiusa degli animali adulti, la diapausa termina e gli animali si sviluppano dalla pupa in animali alati. Per il calcolo della data di schiusa degli animali adulti, deve essere determinata la fine della diapausa. Ci sono tre opzioni di impostazione per questo [10]:

  1. Data fissa 15 marzo: Graf et. al. (1996) hanno trovato che quando la fine della diapausa è fissata per il 15 marzo e il calcolo basato sulla temperatura del suolo, può essere fatta una buona prognosi della data di schiusa. Poiché non ci sono quasi stazioni meteorologiche con sensori di temperatura del suolo nei frutteti, Trappman (2016) ha applicato lo stesso metodo con parametri adattati alla temperatura dell’aria e ha anche ottenuto risultati accettabili. Tuttavia, si scopre che negli anni con fioritura molto precoce questa procedura non funziona (ad es.2020).
  2. Calcolo della fine della diapausa: a causa dei punti deboli della procedura di cui sopra, fruitweb GmbH ha sviluppato una procedura modificata. Invece di una data fissa, la fine della diapausa viene calcolata utilizzando una somma della temperatura. Studi iniziali hanno dimostrato che questo metodo consente di prevedere molto meglio la schiusa degli animali adulti. La procedura ha anche prodotto ottimi risultati all’inizio del 2020.
  3. 100% animali adulti: questa opzione di impostazione non determina la fine della diapausa. Piuttosto, si determina che la schiusa degli animali adulti non è simulata, ma che il modello dovrebbe assumere durante la fioritura che il 100% degli animali sia sempre presente nella struttura. È quindi un ambiente di sicurezza.

La fine della diapausa e la schiusa degli adulti sono mostrate nella riga inferiore. Poco prima dell’inizio del volo, l’attaccatura della lavagna bianca è indicata da una linea verticale [4].

Attività di volo degli animali adulti

Le Hoplocampa adulte volano solo a una temperatura di circa 11 ° C e solo durante il giorno. La loro attività di volo è massima nelle giornate soleggiate e senza vento [3]. Per la simulazione dell’attività di volo e quindi anche della deposizione delle uova da parte delle femmine, attualmente viene utilizzata solo la temperatura. Tuttavia, si prevede di tenere conto della velocità del vento e dell’intensità del sole in futuro.

Deposizione e fioritura delle uova

Le femmine adulte depongono le uova esclusivamente alla base dei fiori appena aperti (sono preferiti i boccioli reali su legno da frutto perenne). Per questo motivo è molto importante indicare l’inizio esatto della fioritura [11]. Il percorso dei fiori appena aperti viene quindi visualizzato nel grafico centrale [4]. Nel grafico in alto vengono visualizzate le uova appena deposte, gli stadi di ghiaccio da 2 a 5 [5] e lo „fase degli occhi neri“ [6]. Non è il numero di fiori aperti che è responsabile dell’intensità dell’ovodeposizione, ma solo l’intensità dell’attività di volo. Si presume quindi che non appena i fiori vengono aperti, il loro numero assoluto non limiti l’ovodeposizione.

Le larve si schiudono e iniziano la diapausa

Le larve del primo frutto sono mostrate in grigio scuro [8]. Le larve nelle colture successive sono di colore grigio chiaro [9]. Non ci sono quasi dati affidabili per queste fasi, quindi l’illustrazione fornisce solo una valutazione approssimativa della situazione. La diminuzione della zona grigio chiaro rappresenta in definitiva il seppellimento delle larve nel terreno e l’entrata in diapausa.

Previsione della data di spruzzatura

Nella frutticoltura biologica, la quassia viene trattata con quassia poco prima della schiusa delle larve, a seconda della situazione di approvazione. Nel modello previsionale, questa data è determinata quando il 2% delle larve si è schiuso. Ciò è indicato da una linea verticale [7]. A seconda del tempo, la schiusa delle larve può richiedere più tempo, quindi potrebbe essere necessario un ulteriore trattamento. Tuttavia, il modello NON affronta questo fatto.

Letteratura:

GRAF B.,HÖHN H.,HÖPLI H. U., 1996a.-The apple sawfly, Hoplocampa testudineaKlug (Hymenoptera, Tenthredinidae): a temperature driven model for spring emergence of adults.-Entomologia Experimentalis et Applicata, 78: 301-307.

GRAF B.,HÖPLI H.U.,HÖHN H., 1996b.-Modelling spring emergence of the apple sawfly Hoplocampa testudineaKlug (Hymenoptera, Tenthredinidae).-Acta Horticulturae, 416: 263-271.

GRAF B.,HÖPLI H.U.,HÖHN H.,2001.-The apple sawfly, Hoplocampa testudinea: temperature effects on adult life-span and reproduction.-Entomologia Experimentalis et Ap-plicata, 98: 377-380.

GRAF B.,HÖPLI H.U.,HÖHN H., 2002.-The apple sawfly, Hoplocampa testudinea: egg development and forecasting of egg hatch.-Entomologia Experimentalis et Applicata, 105: 55-60.

TRAPMAN M.C.,2016a.-The development of a dynamic simulation model for the biology of the apple sawfly (Hoplocampa testudinea), and the implementation as decision support system, pp. 60-68.In: Proceedings of the 17thinternational conference on organic fruit-growing, February 15-17, University of Hohenheim, Stuttgart, Germany.