Identificación molecular de especies de Trichogramma Westwood, 1833 como parasitoides de huevos de Ostrinia nubilalis (Hübner, 1796) en zonas de producción de maíz de la provincia de Sakarya en Turquía (Insecta: Lepidoptera, Hymenoptera)
DOI:
https://doi.org/10.57065/shilap.1086Palabras clave:
Insecta,, Lepidoptera, Hymenoptera, ITS2, Trichogramma, Ostrinia, control biológico, sistemática molecular, TurquíaResumen
El estudio se centra en la utilización de las secuencias ITS2 del ADNr para estudios sistemáticos de las especies de Trichogramma Westwood, 1833. Las secuencias ITS2 han demostrado ser fiables para distinguir las especies de Trichogramma. La identificación precisa de los enemigos naturales es esencial para los programas de control biológico. El objetivo de este estudio es comparar secuencias de ADNr-ITS2 de muestras de Trichogramma con secuencias del GenBank. Utilizando ITS2 como código de barras, el estudio pretende lograr una identificación fiable de las especies y evaluar la diversidad genética dentro de las especies de Trichogramma. Se utilizó la secuencia ITS2 para diferenciar dos especies de Trichogramma, Trichogramma euproctidis (Girault, 1911) y Trichogramma brassicae Bezdenko, 1968, recogidas en la provincia turca de Sakarya. Las secuencias ITS2 de las dos especies de Trichogramma se alinearon utilizando Clustal W, y las distancias genéticas, así como un árbol filogenético, se calcularon utilizando MEGA V7.0. En el estudio se confirmaron en GenBank las secuencias de ADNr-ITS2 de cincuenta y cuatro especímenes de Trichogramma. Además, se utilizó el servidor web Mfold para predecir las estructuras secundarias de las secuencias ITS2. La construcción de todas las estructuras secundarias se llevó a cabo a 37ºC utilizando los parámetros por defecto de la versión 2.3 de RNA. El estudio identificó una nueva especie que amplía la fauna de Trichogramma de la provincia de Sakarya, en el noroeste de Turquía, donde anteriormente sólo se había detectado una especie mediante el análisis de secuencias de ADNr-ITS2, lo que demuestra la importancia de los marcadores moleculares en la identificación de especies y las estrategias de control biológico.
Descargas
Estadísticas globales ℹ️
2
Visualizaciones
|
0
Descargas
|
2
Total
|
Citas
Al-Barrak, M., Loxdale, H. D., Brookes, C. P., Dawah, H. A., Biron, D. G., & Alsagair, O. (2004). Molecular evidence using enzyme and RAPD markers for sympatric evolution in British species of Tetramesa (Hymenoptera: Eurytomidae). Biological Journal of the Linnean Society, 83, 509-525. https://doi.org/10.1111/j.1095-8312.2004.00408.x DOI: https://doi.org/10.1111/j.1095-8312.2004.00408.x
Chang, S. C., Hu, N. T., Hsin, C. Y., & Sun, C. N. (2001). Characterization of differences between two Trichogramma wasps by molecular markers. Biological Control, 21, 75-78. https://doi.org/10.1006/bcon.2001.0924 DOI: https://doi.org/10.1006/bcon.2001.0924
Ciociola, J. R. A. I., Querino, R. B., Zucchi, R. A., & Stouthamer, R. (2001). Molecular tool for identification of closely related species of Trichogramma (Hymenoptera: Trichogrammatidae): T. rojasi Nagaraja & T. lasallei Pinto. Neotropical Entomology, 30(4), 575-578. https://doi.org/10.1590/S1519-566X2001000400010 DOI: https://doi.org/10.1590/S1519-566X2001000400010
Ercan, F. S., Öztemiz, S., Tunçbilek, A., & Stouthamer, R. (2011). Sequence Analysis ofthe Ribosomal DNA ITS2 Regionin Two Trichogramma Species (Hymenoptera: Trichogrammatidae). Archives of Biological Sciences, 63(4), 949-954. https://doi.org/10.2298/ABS1104949E DOI: https://doi.org/10.2298/ABS1104949E
Ercan, F. S., Öztemiz, S., & Tunçbilek, A. (2013). Mitochondrial and ribosomal DNAsequence analysis for discrimination of Trichogramma euproctidis Girault and Trichogramma brassicae Bezdenko (Hymenoptera: Trichogrammatidae). Turkish Journal of Entomology, 37(2), 195-201.
Ercan, F. S., Ateş, M. A., & Öztemiz, S. (2022). RDNA‑ITS2 characterization of Trichogramma species (Hymenoptera: Trichogrammatidae) in Turkey.Egyptian Journal of Biological Pest Control, 32, 50. https://doi.org/10.1186/s41938-022-00549-z. DOI: https://doi.org/10.1186/s41938-022-00549-z
Kimura, M. (1980). A simple method for estimating evolutionary rate of base substitutions through comparative studies of nucleotide sequences. Journal of Molecular Evolution, 16, 111-120. https://doi.org/10.1007/BF01731581 PMid:7463489 DOI: https://doi.org/10.1007/BF01731581
Kumar, S., Stecher, G., & Tamura, K. (2016). MEGA7: molecular evolutionary genetics analysis version 7.0 for bigger datasets. Molecular Biology and Evolution, 33(7), 1870-1874. https://doi.org/10.1093/molbev/msw054 PMid:27004904 PMCid: PMC8210823 DOI: https://doi.org/10.1093/molbev/msw054
Li-Ying, L. (1994). Worldwide use of Trichogramma for biological control of different crops: A survey. In E. Wajnberg and S. A. Hassan (eds.). Biological control with egg parasitoids. CAB International.
Miura, K., Matsuda, S., & Murai, T. (1990). Esterase zymograms of Trichogramma chilonis Ishii and T. ostriniae Pang et Chen (Hymenoptera, Trichogrammatidae). Japanese Journal of Entomology, 58(4), 689-692.
Monti, M. M., Nappo, A. G., & Giorgini, M. (2005). Molecular characterization of closely related species in the parasitic genus Encarsia (Hymenoptera: Aphelinidae) based on the mitochondrial cytochrome oxidase subunit I gene. Bulletin of Entomological Research, 95(5), 401-408. https://doi.org/10.1079/BER2005371 PMid:16197560 DOI: https://doi.org/10.1079/BER2005371
Nagarkatti, S., & Nagaraja, H. (1971). Redescription of some known species of Trichogramma, showing the importance of male genitalia as a diagnostic character. Bulletin of Entomological Research, 61, 13-31. https://doi.org/10.1017/S0007485300057412 DOI: https://doi.org/10.1017/S0007485300057412
Pinto, J. D., & Stouthamer, R. (1994). Systematics of the Trichogrammatidae with emphasis on Trichogramma. In E. Wajnberg and S. A. Hassan (eds.). Biological Control with Egg Parasitoids. CAB International Wallingford.
Pinto, J. D. (1999). Systematics of North American species of Trichogramma Westwood (Hymenoptera: Trichogrammatidae). Memoirs of the Entomological Society of Washington, 22, 1-287.
Pintureau, B. (1993). Enzymatic analysis of the genus Trichogramma (Hym.: Trichogrammatidae) in Europe. BioControl, 38(3), 411-431. https://doi.org/10.1007/BF02374459 DOI: https://doi.org/10.1007/BF02374459
Pizzol, J., Khoualdia, O., Ferran, A., Chavigny, P., & Vanlerberghe-Masutti, F. (2005). A single molecular marker to distinguish between strains of Trichogramma cacoeciae. Biocontrol Science and Technology, 15(5), 527-531. https://doi.org/10.1080/09583150500088934 DOI: https://doi.org/10.1080/09583150500088934
Posada, D. (2008). JModelTest: phylogenetic model averaging. Molecular Biology and Evolution, 25(7),1253-1256. https://doi.org/10.1093/molbev/msn083 PMid:18397919 DOI: https://doi.org/10.1093/molbev/msn083
Rosen, D. (1986). The role of taxonomy in effective biological control programs. Agriculture, Ecosystems and Environment, 15,121-129. https://doi.org/10.1016/0167-8809(86)90085-X DOI: https://doi.org/10.1016/0167-8809(86)90085-X
Santa Lucia, J. (1998). A unified view of polymer, dumbbell, and oligonucleotide DNA nearest-neighbor thermodynamics. Proceedings of the National Academy of Sciences, 95(4), 1460-1465. https://doi.org/10.1073/pnas.95.4.1460 PMid:9465037 PMCid: PMC19045 DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.95.4.1460
Sappal, N. P., Jeng, R. S., Hubbes, M., & Liu, F. (1995). Restriction fragment length polymorphisms in polymerase chain reaction amplified ribosomal DNAs of three Trichogramma (Hymenoptera: Trichogrammatidae) species. Genome, 38(3), 419-25. https://doi.org/10.1139/g95-055 PMid:7557356 DOI: https://doi.org/10.1139/g95-055
Silva, I. M. M. S. (1999). Identification and evaluation of Trichogramma parasitoids for biological control [Doctoral Thesis]. Wageningen University.
Smith, S. M. (1996). Biological Control with Trichogramma advances, Successes, and Potential of Their Use. Annual Review of Entomology, 41, 375-406. https://doi.org/10.1146/annurev.en.41.010196.002111 PMid:15012334 DOI: https://doi.org/10.1146/annurev.ento.41.1.375
Stouthamer, R., Luck, R. F., & Hamilton, W. D. (1990). Antibiotics cause parthenogenetic Trichogramma to revert to sex. Proceedings of the National Academy of Sciences, 87, 2424-2427. https://doi.org/10.1073/pnas.87.7.2424 PMid:11607070 PMCid: PMC53701 DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.87.7.2424
Stouthamer, R., Hu, J., van Kan, F. J. P. M., Platner, G. R., & Pinto, J. D. (1999). The utility of internally transcribed spacer 2 DNA sequences of the nuclear ribosomal gene for distinguishing sibling species of Trichogramma. BioControl, 43, 421-440. https://doi.org/10.1023/A:1009937108715 DOI: https://doi.org/10.1023/A:1009937108715
Sümer, F., Tunçbilek, A., Öztemiz, S., Pintureau, B., Jones, P. R., & Stouthamer, R. (2009). A molecular key to the common species of Trichogramma of the Mediterranean region. BioControl, 54(1), 617-624. https://doi.org/10.1007/s10526-009-9219-8 DOI: https://doi.org/10.1007/s10526-009-9219-8
Sümer, F., Özcan, S., Öztemiz, S., & Tunçbilek, A. (2010). Esterase variation andsome biological characteristics of two Turkish Trichogramma (Hymenoptera: Trichogrammatidae) populations. North-Western Journal of Zoology, 6(1), 47-53.
Thomson, L., Rundle, B. J., Carew, M. E., & Hoffmann, A. A. (2003). Identification and characterization of Trichogramma species from south-eastern using the internal transcribed spacer 2 (ITS2) region of the ribosomal gene complex. Entomologia Experimentalis et Applicata, 106(3), 235-240. https://doi.org/10.1046/j.1570-7458.2003.00029.x DOI: https://doi.org/10.1046/j.1570-7458.2003.00029.x
Vanlerberghe-Masutti, F. (1994). Molecular identification and phylogeny of parasitic wasp species (Hymenoptera: Trichogrammatidae) by mitochondrial DNA RFLP and RAPD markers. Insect Molecular Biology, 3(4), 229-37. https://doi.org/10.1111/j.1365-2583.1994.tb00171.x PMid:7704306 DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2583.1994.tb00171.x
Zhu, Y. C., & Williams, L. (2002). Detecting the egg parasitoid Anaphes iole (Hymenoptera: Mymaridae) in Tarnished plant bug (Heteroptera: Miridae) eggs by using molecular approach. Annals of the Entomological Society of America, 95(3), 359-365. https://doi.org/10.1603/0013-8746(2002)095[0359:DTEPAI]2.0.CO;2 DOI: https://doi.org/10.1603/0013-8746(2002)095[0359:DTEPAI]2.0.CO;2
Wiedenmann, R. N. (2000). Introduction to Biological Control. Midwest Institute for Biological Control.
Descargas
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2025 Fahriye Sümer Ercan, Sevcan Öztemiz

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.
El autor retiene sus derechos de marca y patente sobre cualquier proceso o procedimiento dentro del artículo.
El autor retiene el derecho de compartir, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente el artículo publicado en SHILAP Revista de lepidopterología, con reconocimiento inicial de su publicación en SHILAP Revista de lepidopterología.
El autor retiene el derecho para hacer una posterior publicación de su trabajo, de utilizar el artículo a publicarlo en un libro, siempre que indique su publicación inicial en SHILAP Revista de lepidopterología.
Cada envío a SHILAP Revista de lepidopterología debe ir acompañado de una aceptación de los derechos de autor y del reconocimiento de autoría. Al aceptarlos, los autores conservan los derechos de autor de su trabajo y aceptan que el artículo, si es aceptado para su publicación por SHILAP Revista de lepidopterología, tendrá una licencia de uso y distribución “Reconocimiento 4.0 Internacional de Creative Commons” (CC BY 4.0), que permite a terceros compartir y adaptar el contenido para cualquier propósito dando el crédito apropiado al trabajo original.
Puede consultar desde aquí la versión informativa y el texto legal de la licencia. La indicación de la licencia CC BY 4.0 debe indicarse expresamente de esta manera cuando sea necesario.
A partir de 2022, el contenido de la versión impresa y digital se encuentra bajo una licencia de uso y distribución “Reconocimiento 4.0 Internacional de Creative Commons” (CC BY 4.0), que permite a terceros compartir y adaptar el contenido para cualquier propósito dando el crédito apropiado al trabajo original.
El contenido anterior de la revista se publicó bajo una licencia tradicional de derechos de autor; sin embargo, el archivo está disponible para acceso gratuito.
Al usar el contenido de SHILAP Revista de lepidopterología publicado antes del año 2022, incluidas figuras, tablas o cualquier otro material en formato impreso o electrónico pertenecen a los autores de los artículos, los autores deben obtener el permiso del titular de los derechos de autor. Las responsabilidades legales, financieras y penales a este respecto pertenecen al autor(es).
En aplicación del Principio de Prioridad del Código Internacional de Nomenclatura Zoologica, no se autoriza el depósito en repositorios, páginas web personales o similares de cualquier otra versión distinta a la publicada por el editor.