Frankliniella occidentalis (Pergande, 1895) (Thysanoptera: Thripidae) Antalya ili (Türkiye) popülasyonlarında yaygın ve yüksek düzeyde spinosad ve spinetoram direnci

Batı çiçek thripsi, Frankliniella occidentalis (Pergande, 1895) (Thysanoptera: Thripidae) dünya çapında önemli bir tarımsal zararlıdır. Bu istilacı thrips, Antalya'da örtü altı sebze üretimi ve ihracatı için önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Bu çalışmada Antalya sera üretim alanlarından alınan F. occidentalis popülasyonlarında spinosad ve spinetoram direncinin yaygınlık durumu araştırılmıştır. Sebze üretimi yapılan seralardan 2018-2019 yıllarında sekiz F. occidentalis popülasyonu toplanmıştır. LC değerlerinin ve direnç seviyelerinin belirlenmesi için yaprak daldırma test yöntemi kullanılmıştır. Test edilen popülasyonlarda spinosad ve spinetoram için direnç oranları duyarlı popülasyona göre sırasıyla 19-312 ve 5-170 kattır. Bulgular, Antalya popülasyonlarında spinosad ve spinetoram direncinin önemli düzeylere ulaştığını ve yaygın duruma geldiğini göstermiştir. Ayrıca, spinosad ve spinetoram direncinin stabiliteleri, en yüksek dirence sahip (Manavgat) popülasyonunda 6 aylık bir süre boyunca insektisit uygulanmaksızın izlenmiştir. Bu popülasyonda hem spinosad hem de spinetoram için bu süre içerisinde direnç düzeylerindeki düşüş önemli bulunmamıştır.

Widespread and high levels of resistance to spinosad and spinetoram in Frankliniella occidentalis (Pergande, 1895) (Thysanoptera: Thripidae) populations of Antalya Province (Türkiye)

The western flower thrips, Frankliniella occidentalis (Pergande, 1895) (Thysanoptera: Thripidae) is an important agricultural pest worldwide. This invasive thrips has a significant threat to greenhouse vegetable production and export in Antalya. In this study, the prevalence of spinosad and spinetoram resistance in F. occidentalis populations from greenhouse locations in Antalya Province (Türkiye) was investigated. Eight F. occidentalis populations were taken from vegetable greenhouses in 2018-2019. A leaf dip bioassay was used to determine LC values and resistance levels. Spinosad and spinetoram resistance in the assayed populations were 19-312 and 5-170 times that of the susceptible population, respectively. The findings showed that spinosad and spinetoram resistance has reached significant levels and is now common in Antalya populations. Also, the stability of spinosad and spinetoram resistance was monitored in the most resistant population (Manavgat) for 6 months without insecticides. No significant decline in resistance was not found for both spinosad and spinetoram in this population over this period.

___

  • Anonymous, 2022a. Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2020 brifingi. (Web page: https://antalya.tarimorman.gov.tr/Belgeler/10%20dilde%20brifing/2020%20YILI%20ANTALYA%20%C4%B0L%20TARIM%20VE%20ORMAN%20M%C3%9CD%C3%9CRL%C3%9C%C4%9E%C3%9C%20BR%C4%B0F%C4%B0NG%20SUNUSU.pdf) (Date accessed: September 2022) (in Turkish).
  • Anonymous, 2022b. Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü, Resmi tarımsal ilaç istatistikleri (Web page: https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM/Belgeler/DB_Bitki_Koruma_Urunleri/Istatistik/Il_Duzeyinde_BKU_Kullanim_Miktar_2021.pdf) (Date accessed: September 2022) (in Turkish).
  • Anonymous, 2022c. Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü, Bitki Koruma Ürünleri Daire Başkanlığı BKÜ veri tabanı (Web page: https://bku.tarimorman.gov.tr) (Date accessed: September 2022) (in Turkish).
  • Anonymous, 2022d. Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü, Bitki Koruma Ürünleri Daire Başkanlığı BKÜ veri tabanı (Web page: https://bku.tarimorman.gov.tr/BKURuhsat/Details/1818?csrt=9614058117937602684) (Date accessed: September 2022) (in Turkish).
  • Anonymous, 2022e. Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü, Bitki Koruma Ürünleri Daire Başkanlığı BKÜ veri tabanı (Web page: https://bku.tarimorman.gov.tr/BKURuhsat/Details/2620?csrt=9614058117937602684) (Date accessed: September 2022) (in Turkish).
  • APRD, 2022. Arthropod Pesticide Resistance Database: Frankliniella occidentalis (Web page: https://www.pesticideresistance.org/display.php?page=species&arId=348) (Date accessed: September 2022).
  • Atakan, E., 2003. Investigation on Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae) on cotton plant. Turkish Journal of Entomology, 27 (1): 39-49 (in Turkish with abstract in English).
  • Atakan, E., 2008a. Thrips (Thysanoptera) species and thrips damage associated with strawberry in Adana and Mersin province, Turkey. Turkish Journal of Entomology, 32 (2): 91-101 (in Turkish with abstract in English).
  • Atakan, E., 2008b. Population fluctuations of two thrips (Thysanoptera) species and thrips damage associated with some temperate fruits in Adana province, Turkey. Turkish Journal of Entomology, 32 (4): 255-271 (in Turkish with abstract in English).
  • Bacci, L., D. Lupi, S. Savoldelli & B. Rossaro, 2016. A review of Spinosyns, a derivative of biological acting substances as a class of insecticides with a broad range of action against many insect pests. Journal of Entomological & Acarological Research, 48 (1): 40-52.
  • Bielza, P., V. Quinto, J. Contreras, M. Torné, A. Martín & P. J. Espinosa, 2007. Resistance to spinosad in the western flower thrips, Frankliniella occidentalis (Pergande), in greenhouses of south-eastern Spain. Pest Management Science, 63 (7): 682-687.
  • Bielza, P., V. Quinto, C. Gravalos, E. Fernandez, J. Abellan & J. Contreras, 2008. Stability of spinosad resistance in Frankliniella occidentalis (Pergande) under laboratory conditions. Bulletin of Entomological Research, 98 (4): 355-359.
  • Brodsgaard, H. F., 1994. Insecticide resistance in european and african strain of western flower thrips (Thysanoptera: Thripidae) tested in a new residue-on-glass test. Journal of Economic Entomology, 87 (5): 1141-1146.
  • Bulut, E. & H. Göçmen, 2000. Pests and their natural enemies on greenhouse vegetables in Antalya. IOBC/WPRS Bulletin, 23 (1): 33-37.
  • Chen, Y., D. T. Nguyen, R. Gupta & G. A. Herron, 2021. Mutation (G275E) of nAChR subunit Foα6 associated with spinetoram resistance in Australian western flower thrips, Frankliniella occidentalis (Pergande). Molecular Biology Reports, 48 (4): 3155-3163.
  • Cluever, J. D., H. A. Smith, J. E. Funderburk & G. Frantz, 2015. Western flower thrips (Frankliniella occidentalis [Pergande]). UF/IFAS Extension Service, University of Florida. (Web page: https://edis.ifas.ufl.edu/pdf/IN/IN108900.pdf) (Date accessed: August 2022).
  • Cubillos-Salamanca, Y. P., J. C. Rodríguez-Maciel, S. Pineda-Guillermo, H. V. Silva-Rojas, J. Berzosa, M. A. Tejeda-Reyes & Á. Rebollar-Alviter, 2019. Identification of Thrips Species and Resistance of Frankliniella occidentalis (Thysanoptera: Thripidae) to Malathion, Spinosad, and Bifenthrin in Blackberry Crops. Florida Entomologist, 102 (4): 738-746.
  • Dağlı, F., 2018. Spinosad resistance in a population of Frankliniella occidentalis (Pergande, 1895) from Antalya and its cross resistance to acrinathrin and formetanate. Turkish Journal of Entomology, 42 (4): 241-251.
  • Doğanlar, M. & S. Aydın, 2009. Güneydoğu Anadolu Bölgesi (Türkiye)’nde yeni bir zararlı, Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae). Türkiye Entomoloji Dergisi, 33 (2): 153-160 (in Turkish with abstract in English).
  • Dong-Gang, L., S. X. S. Reitz, R. Nauen, L. Zhong-Ren, S. H. Lee & G. Yu-Lin, 2016. Field resistance to spinosad in western flower thrips Frankliniella occidentalis (Thysanoptera: Thripidae). Journal of Integrative Agriculture, 15 (12): 2803-2808.
  • EPPO, 1999. EPPO (European Plant Protection Organization) data sheets on quarantine pests, tomato spotted wilt tospovirus, OEPP/EPPO. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin, 29 (4): 465-472.
  • EPPO, 2022a. EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) Global Database: Frankliniella occidentalis (FRANOC) [World distribution] (Web page: https://gd.eppo.int/taxon/FRANOC) (Date accessed: March 2022).
  • EPPO, 2022b. EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) A2 list of pests recommended for regulation as quarantine pests, (version 2021-09). (Web page: https://www.eppo.int/QUARANTINE/listA2.htm) (Date accessed: March 2022).
  • Espinosa, P. J., P. Bielza, J. Contreras & A. Lacasa, 2002. Insecticide resistance in field populations of Frankliniella occidentalis (Pergande) in Murcia (south-east Spain). Pest Management Science, 58 (9): 967-971.
  • Fidan, H., 2016. “Antalya’da örtü altı domates ve biber alanlarında dayanıklılık kıran Tomato spotted wilt virus (TSWV) izolatların genetik kıyaslanması, 560”. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi (5-8 September 2016 Konya, Türkiye), Bildiri Özetleri Kitabı, 938 pp (in Turkish with abstract in English).
  • Fidan, H. & N. Sarı, 2019. Molecular characterization of resistance breaking Tomato spotted wilt virus (TSWV) isolate medium segment in tomato. Applied Ecology & Environmental Research, 17 (2): 5321-5339.
  • Gao, Y., Z. Lei & S. T. Reitz, 2012. Western flower thrips resistance to insecticides: detection, mechanisms and management strategies. Pest Management Science, 68 (8): 1111-1121.
  • Hazır, A., M. R. Ulusoy & E. Atakan, 2011. Studies on determination of Thysanoptera species associated with nectarines and their damage in Adana and Mersin provinces, Turkey. Turkish Journal of Entomology, 35 (1): 133-144 (in Turkish with abstract in English).
  • Herron, G. A., R. V. Gunning, E. L. A. Cottage, V. Borzatta & C. Gobbi, 2014. Spinosad resistance, esterase isoenzymes and temporal synergism in Frankliniella occidentalis (Pergande) in Australia. Pesticide Biochemistry & Physiology, 114 (September 2014): 32-37.
  • Herron, G. A. & T. M. James, 2005. Monitoring insecticide resistance in Australian Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae) detects fipronil and spinosad resistance. Australian Journal of Entomology, 44 (3): 299-303.
  • Herron, G. A. & B. J. Langfield, 2011. An increase in spinosad resistance detected in Australian Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thripidae: Thysanoptera). General & Applied Entomology, 40: 7-8.
  • Immaraju, J. H., T. D. Paine, J. A. Bethke, K. L. Robb & J. P. Newman, 1992. Western flower thrips (Thysanoptera: Thripidae) resistance to insecticides in coastal California greenhouses. Journal of Economic Entomology, 85 (1): 9-14.
  • IRAC, 2022. Irac mode of action classification. (Web page: https://irac-online.org/mode-of-action/pdf) (Date accessed: August 2022).
  • Jensen, S. E., 1998. Acetylcholinesterase activity associated with methiocarb resistance in a strain of western flower thrips Frankliniella occidentalis (Pergande). Pesticide Biochemistry & Physiology, 61 (3):191-200.
  • Jensen, S. E., 2000. Insecticide resistance in the western flower thrips, Frankliniella occidentalis. Integrated Pest Management Reviews, 5 (2): 131-146.
  • Kirk, W. D. J. & L. I. Terry, 2003. The spread of the western flower thrips Frankliniella occidentalis (Pergande). Agricultural & Forest Entomology, 5 (4): 301-310.
  • Kılıç, T. & Z. Yoldaş, 2004. İzmir ilinde örtüaltı hıyar yetiştiriciliğinde trips türlerinin (Thysanoptera) belirlenmesi, yayılışı ve bulunuş oranı üzerinde araştırmalar. Türkiye Entomoloji Dergisi, 28 (2): 151-160 (in Turkish with abstract in English).
  • Kontsedalov, S., P. G. Weintraub, A. R. Horowitz & I. Ishaaya, 1998. Effects of insecticides on immature and adult western flower thrips (Thysanoptera:Thripidae) in Israel. Journal of Economic Entomology, 91 (5): 1067-1071.
  • Langfield, K. L., D. Nguyen, R. Annetts & G. A. Herron, 2019. Spinetoram resistance detected in Australian western flower thrips Frankliniella occidentalis (Pergande) from queensland and victoria. General & Applied Entomology, 47: 12-16.
  • Langfield, K. L., L. K. Woolley, S. Learmonth & G. A. Herron, 2018. Spinetoram resistance detected in western flower thrips Frankliniella occidentalis (Pergande) following a control failure. General & Applied Entomology, 46: 43-45.
  • LeOra Software, 2022. PoloPlus 2002-2022, Version 2.0.
  • Loughner, R. L., D. F. Warnock & R. A. Cloyd, 2005. Resistance of greenhouse, laboratory, and native populations of western flower thrips to spinosad. HortScience, 40 (1): 146-149.
  • Mouden, S., K. F. Sarmiento, P. GL. Klinkhamer & K. A. Leiss, 2017. Integrated pest management in western flower thrips: past, present and future, Pest Management Science, 73 (5): 813-822.
  • Murai, T. & A. J. M. Loomans, 2001. Evaluation of an improved method for mass-rearing of thrips and a thrips parasitoid. Entomologia Experimentalis et Applicata, 101 (3): 281-289.
  • Nas, S., E. Atakan & N. Elekçioğlu, 2007. Doğu Akdeniz Bölgesi turunçgil alanlarında bulunan Thysanoptera türleri. Türkiye Entomoloji Dergisi, 31 (4): 307-316 (in Turkish with abstract in English).
  • Özsemerci, F., T. Akşit & İ. Tunç, 2006. Manisa ili bağ alanlarında saptanan thrips türleri ve önemli türlerin ilçelere göre dağılımı. Bitki Koruma Bülteni, 46 (1-4): 51-63 (in Turkish with abstract in English).
  • Sertkaya, E., O. Doğanlar, E. Atakan & M. Doğanlar, 2006. First incidence of Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera, Thripidae) on Cotton in Amik Plain, Hatay. Research Journal of Agriculture & Biological Sciences, 2 (1): 22-24.
  • Sparks, T. C., J. E. Dripps, G. B. Watson & D. Paroonagian, 2012. Resistance and cross-resistance to the spinosyns - a review and analysis. Pesticide Biochemistry & Physiology, 102 (1): 1-10.
  • Steiner, M. Y. & S. Goodwin, 1998. Methods for collecting and rearing thrips (Thysanoptera) and their natural enemies. Australian Journal of Entomology, 37 (2): 101-106.
  • Şevik, M. A., 2011. Domates lekeli solgunluk virüsü (TSWV)’nün tarımsal ürünlerde meydana getirdiği ekonomik kayıplar. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 15 (1): 35-42. (in Turkish with abstract in English).
  • Şevik. M. A. & M. Arlı-Sökmen, 2012. Estimation of the effect of Tomato spotted wilt virus (TSWV) infection on some yield components of tomato. Phytoparasitica, 40 (1): 87-93.
  • Tekşam, İ. & İ. Tunç, 2009. An analysis of Thysanoptera associated with citrus flowers in Antalya, Turkey: composition, distribution, abundance and pest status of species. Applied Entomology & Zoology, 44 (3): 455-464.
  • Thalavaisundaram S., G.A. Herron, A.D. Clift & H. Rosa, 2008. Pyrethroid resistance in Frankliniella occidentalis Pergande (Thysanoptera: Thripidae) and implications for its management in Australia. Australian Journal of Entomology, 47 (1): 64-69.
  • Toure, I. & F. Dağlı, 2021. “Resistance status to acrinathrin and formetanate in Frankliniella occidentalis populations collected from Antalya in 2018-2019, 96”. 8th Plant Protection Congress with International Participation, August 24-28, online, Abstract Book, 345 pp (in Turkish with abstract in English).
  • Tunç, İ. & H. Göçmen, 1995. Antalya’da bulunan iki sera zararlısı Polyphagatarsonemus latus (Banks) (Acarina, Tarsonemidae) ve Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera, Thripidae) üzerine notlar. Türkiye Entomoloji Dergisi, 19 (2): 101-109 (in Turkish with abstract in English).
  • Wang, Z., Y. Gong, G. Jin, B. Li, J. Chen, Z. Kang, L. Zhu, Y. Gao, S. Reitz & S. Wei, 2016. Field-evolved resistance to insecticides in the invasive western flower thrips Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae) in China. Pest Management Science, 72 (7): 1440-1444.
  • Yıldırım, E. M. & H. Başpınar, 2013. Aydın ili çilek alanlarında Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae)’nin popülasyon dalgalanmaları. Türkiye Entomoloji Bülteni, 3 (4): 135-138 (in Turkish with abstract in English).
  • Zhang, S., S. Kono, T. Murai & T. Miyata, 2008. Mechanisms of resistance to spinosad in the western flower thrip, Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae). Insect Science, 15 (2): 125-132.
  • Zhang, K., J. Yuan, J. Wang, D. Hua, X. Zheng, M. Tao, Z. Zhang, Y. Wan, S. Wang, Y. Zhang, P. Liang & Q. Wu, 2022. Susceptibility levels of field populations of Frankliniella occidentalis (Thysanoptera: Thripidae) to seven insecticides in China. Crop Protection, 153 (March): 105886.
Türkiye Entomoloji Dergisi-Cover
  • ISSN: 1010-6960
  • Başlangıç: 1977
  • Yayıncı: Galip KAŞKAVALCI
Sayıdaki Diğer Makaleler

Türkiye afit faunasına yeni bir katkı ve Isparta ormanlarındaki afit türlerinin (Hemiptera: Aphididomorpha) kompozisyonu

Şükran OĞUZOĞLU, Mustafa AVCI, Özhan ŞENOL

Frankliniella occidentalis (Pergande, 1895) (Thysanoptera: Thripidae) Antalya ili (Türkiye) popülasyonlarında yaygın ve yüksek düzeyde spinosad ve spinetoram direnci

Badegül KAMIŞ, Fatih DAĞLI

LC-MS/MS ve GC-MS ile Türkiye menşeli patateslerde insektisit kalıntılarının araştırılması ve sağlık risk değerlendirmesi

Özlem YILMAZ, Tarık BALKAN

Azadirachtine maruz kalan Achroia grisella (Fabricius, 1794) (Lepidoptera: Pyralidae) larvalarında ölüm oranı, gelişim biyolojisi ve hücresel bağışıklık tepkileri

Aylin ER

Ankara ve Konya (Türkiye) illeri havuç (Daucus carota L.) (Apiaceae) ekim alanlarında aster yellows fitoplazmasının altgruplarının ve potansiyel böcek vektörlerinin belirlenmesi

Filiz RANDA ZELYÜT, Emre İNAK, Emine DEMİR ÖZDEN, Derya ŞENAL, Filiz ERTUNÇ

Mersin (Türkiye)’de limon, Citrus limon (L.) (Rutales: Rutaceae) bahçesinde farklı insektisitlerin ve avcı böcek Orius laevigatus (Fieber, 1860) (Hemiptera: Anthocoridae) salımının Thrips hawaiiensis (Morgan,1913) (Thysanoptera: Thripidae)’e karşı etkinliği

Adalet HAZİR, Miraç YAYLA, Doğancan KAHYA, Ekrem ATAKAN

Rhyzopertha dominica (F., 1792) (Coleoptera: Bostrichidae)’nın Türkiye popülasyonlarındaki fosfin direncinde bioassay ile moleküler markörün karşılaştırılması

Abdullah YILMAZ, Erhan KOÇAK

Heterorhabditis bacteriophora Poinar, 1976 (Rhabditida: Heterorhabditidae) hibrit HBH ırkının ayçiçeği çayır tırtılı, Loxostege sticticalis L., 1761 (Lepidoptera: Pyralidae)’e karşı biyolojik mücadele potansiyeli

Emre DEDE, Alperen Kaan BÜTÜNER, Alper SUSURLUK

Bazı Brassicaceae bitkilerinin tohum unlarının domates ve hıyarda Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949 (Tylenchida: Meloidogynidae)'ya karşı baskılayıcı etkisi

Fatma Gül GÖZE ÖZDEMİR

Kivi bahçelerindeki yabancı otlarda görülen kök-ur nematodu türlerinin, Meloidogyne spp. Goeldi, 1892 (Tylenchida: Meloidogynidae) moleküler yöntemlerle tespiti

Faruk AKYAZI, Öğr. Gör. Anıl Fırat FELEK