Çamur Yuva Yapan Yaban Arısı, Sceliphron destillatorium Hymenoptera: Sphecidae ’un Larva, Pupa, Ergin ve Avlarının Yağ Asidi Kompozisyonu

Çamur yuva yapan yaban arısı Sceliphron destillatorium türünün larva, pupa ve erginleri ile yuvalarından alınan örümceklerin yağ asit kompozisyonu ilk kez incelenmiştir. Numuneler araziden toplanan yabanarısı yuvalarından elde edilmiştir. Bu böceğin erginleri çiçekli bitkilerin nektarı ile larvaları ise örümceklerle beslenmiştir. İncelenen örneklerde toplam 15 yağ asidi tanımlanmış ve miktarları GC-FID ile ölçülmüştür. Bu yağ asitleri arasında en yüksek miktarda olan oleik asit larva, pupa, ergin ve örümcekte sırasıyla şu şekilde bulunmuştur: %43.87, %42.43, %48.69 ve %43.88. Larva, pupa ve örümceklerde yağ asidi kompozisyonu birbirine oldukça yakın bulunmuştur. Alfa linolenik asit larva pupa ve örümcekte tespit edilmiş ancak erginlerde bulunamamıştır, bu nedenle bu böcek türü için temel görünmektedir. Elde edilen veriler böceklerde yağ asit kompozisyonunun beslenme veya fizyolojik olaylarla ilişkilerini belirlemek için kullanılabilir

Fatty Acid Composition in Larva, Pupa, Adult and Prey of Mud-Dauber Wasp, Sceliphron destillatorium Hymenoptera: Sphecidae

Fatty acid composition of larvae, pupae, and adults of the mud-dauber wasp, Sceliphron destillatorium Illiger 1807, as well as spiders obtained from its nests was investigated for the first time. All samples were obta- ined from mud nests of the wasp collected from the field. Adults of this insect feed on nectar of flowers but their larvae feed on spiders. Totally 15 fatty acids were identified and quantified by GC-FID in analyzed samples. The highest of all fatty acids is oleic acid which was found as: 43.87%, 42.43%, 48.69%, and 43.88% in larvae, pupae, adult, and the spiders respectively. Fatty acid compositions in larvae, pupae, and spiders were found close to each other. Alpha linolenic acid was determined in larva, pupa, and spider but not in adults, so it seems to be essential fatty acid for this wasp species. The data obtained are usable to reveal the relationship between fatty acid composition and nutrition or physiological events in insects.

___

  • L.I. Gilbert, H. Chino, Transport of lipids in insects, J. Lipid Res., 15 (1974) 439-56.
  • L.E. Canavoso, R. Stariolo, E.R. Rubiolo, Flight metabolism in Panstrongylus megistus (Hemiptera: Reduviidae): the role of carbohydrates and lipids, Mem. I. Oswaldo Cruz, 98 (2003) 909-914.
  • H. Tunaz, Y. Park, K. Buyukguzel, J.C. Bedick, A.R. Nor Aliza, D.W. Stanley, Eicosanoids in insect immunity: bacterial infection stimulates hemocytic phospholipase A2 activity in tobacco hornworms, Archives Insect Biochem. Physiol., 52 (2003) 1-6.
  • D. Stanley, E. Haas, J. Miller, Eicosanoids: Exploiting Insect Immunity to Improve Biological Control Programs, Insects, 3 (2012) 492-510.
  • N.N. Sushchik, Y.A. Yurchenko, M.I. Gladyshev, O.E. Belevich, G.S. Kalachova, A.A. Kolmakova, Comparison of fatty acid contents and composition in major lipid classes of larvae and adults of mosquitoes (Diptera: Culicidae) from a steppe region, Insect Science, 20 (2013) 585-600.
  • M. Golebiowski, A. Urbanek, A. Oleszczak, M. Dawgul, W. Kamysz, M.I. Bogus, P. Stepnowski, The antifungal activity of fatty acids of all stages of Sarcophaga carnaria L, (Diptera: Sarcophagidae). Microbiol. Res., 169 (2014) 279-86.
  • B. Visser, J. Ellers, Effects of a lipid-rich diet on adult parasitoid income resources and survival, Biol. Control, 60 (2012) 119–122.
  • L.E. Canavoso, Z.E. Jouni, K.J. Karnas, J.E. Pennington, M.A. Wells, Fat metabolism in insects, Ann. Rev. Nutr., 21 (2001) 23-46.
  • G.J. Blomquist, L.A. Dwyer, A.J. Chu, R.O. Ryan, M. de Renobales, Biosynthesis of linoleic acid in a termite, cockroach and cricket, Insect Biochem., 12 (1982) 349-353.
  • C. Cripps, G.J. Blomquist, M. de Renobales, De novo biosynthesis of linoleic acid in insects, BBA- Lipid Lipid Met., 876 (1986) 572-580.
  • M. de Renobales, C. Cripps, D.W. Stanley-Samuelson, R.A. Jurenka, G.J. Blomquist, Biosynthesis of linoleic acid in insects, Trend Biochem. Sci., 12 (1987) 364- 366.
  • B. Blaul, R. Steinbauer, P. Merkl, R. Merkl, H. Tschochner, J. Ruther, Oleic acid is a precursor of linoleic acid and the male sex pheromone in Nasonia vitripennis, Insect Biochem. Mol. Biol., 51 (2014) 33- 40.
  • R.M. Bohart, A.S. Menke, Sphecid wasps of the world: a generic revision. Univ of California Press (1976).
  • IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, Standard Methods and Applications, Marcel Dekker, New York (1988).
  • AOAC, Official Methods of Analysis, 15th AOAC International, Washington, DC (1990).
  • M.J. Norusis, SPSS Base 11.5 User’s Guide, (Chicago, IL, SPSS Inc) (2002).
  • J.M. Ntambi, Regulation of stearoyl-CoA desaturase by polyunsaturated fatty acids and cholesterol, J. Lipid Res., 40 (1999) 1549-1558.
  • M.T. Flowers, J.M. Ntambi, Role of stearoyl-coenzyme A desaturase in regulating lipid metabolism, Curr. Opin. Lipidol., 19 (2008) 248-256.
  • C.M. Paton, J.M. Ntambi, Biochemical and 23. N. Shimizu, M. Naito, N. Mori, Y. Kuwahara, De novo physiological function of stearoyl-CoA desaturase, Am. J. Physiol. Endocrinol. Metabol., 297 (2009) 28- 37.
  • C. Hirano, Effect of Dietary Unsaturated Fatty Acids on the Growth of Larvae of Chilo suppressalis (Lepidoptera: Pyralidae), Jpn. J. Appl. Entomol. Zool., 7 (1963) 59-62.
  • A.M.T. Beenakkers, D.J. Van der Horst, W.J.A. Van Marrewijk, Insect flight muscle metabolism, Insect Biochem., 14 (1984) 243-260.
  • B. Visser, C.L. Lann, F.J. Blanken, J.A. Harvey, J.J.M. Alphen, J. Ellers, Loss of lipid synthesis as an evolutionary consequence of a parasitic lifestyle, Proc. Nat. Acad. Sci., 107 (2010) 8499-8500. biosynthesis of linoleic acid and its conversion to the hydrocarbon (Z,Z)-6,9-heptadecadiene in the astigmatid mite, Carpoglyphus lactis: incorporation experiments with 13C-labeled glucose, Insect Biochem. Mol. Biol., 45 (2014) 51-57.
  • R.J. de Antueno, L.C. Knickle, H. Smith, M.L. Elliot, S.J. Allen, S. Nwaka, M.D. Winther, Activity of human Delta5 and Delta6 desaturases on multiple n-3 and n-6 polyunsaturated fatty acids, FEBS Letters, 509 (2001) 77-80.
Hacettepe Journal of Biology and Chemistry-Cover
  • ISSN: 2687-475X
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1972
  • Yayıncı: Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi
Sayıdaki Diğer Makaleler

İstanbul Üniversitesi Türkiye Kütüphanesinin İç Ortam Hava Kalitesi

Duygu Göksay KADAİFCİLER

Tohma Vadisi (Sivas-Malatya, Türkiye) Flora Listesi

Birol MUTLU, Şükrü KARAKUŞ

Yeni Bir Manyetik Tek-atom Asetat Köprülü Schiff Bazı -Bakır II Kompleksinin Kristallografik, EPR ve DFT ile İncelenmesi

Serkan DEMİR, Yusuf YERLİ, Mustafa ÖZTÜRK, Hasan SARAL, Ersin TEMEL, Serkan BAŞGEL

Kuraklık Stresinin ve İn Vitro Kültür Koşullarının Teşvik Ettiği Epigenetik Değişikliğin Pehlivan Çeşidinden Elde Edilen Genetik Olarak Saf Ekmeklik Buğday Hattında Araştırılması

Ayşe ŞEN

“Click” Kimyası ile Poli(vinil klorür–graft–etilen glikol) Graft Kopolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu

Temel ÖZTÜRK, Nilgün ASAN

Dört İstiridye Mantar Türlerinin Besin Değeri, Yüksek Basidiomycetes

Mustafa Nadhim OWAİD, Idham Ali ABED, Sajid Salahuddin Saleem AL-SAEEDİ

Yük Dengelenme Prensiplerinin Küçük Moleküllerin Oluşumundaki Geçerliliği

Savaş KAYA, Cemal KAYA, Nazmul ISLAM, Ime Bassey OBOT

İçeceklerde Spektrofotometrik Okzalat Belirlenmesi için Yeni Ultrasonik destekli Bulutlanma Noktası Ekstraskisyonu ve Zenginlerştirme Yöntemi

Ramazan GÜRKAN, Nail ALTUNAY

Elektron Salıcı ve Electron Çekici Grup İçeren Schiff Bazı Polimer Boyaların Sentez ve Karakterizasyonu

Dilek ŞENOL

Yeni Flor Zincirli Çözünür Ftalosiyaninler: Sentezi, Karakterizasyonu, Fotokimyasal ve Fotofiziksel Özellikleri

Göknur Yaşa ATMACA, Ali ERDOĞMUŞ