Разное

Рак земляной: Медведка — земляной рак. Фото — Ботаничка

Медведка — земляной рак. Фото — Ботаничка

У многих садоводов может рано или поздно возникнуть вопрос: «А что это за круглые дырки в грядках? И почему всходы стали гибнуть? И как уберечь посевы от этих явлений?» А раскопав эти дырочки, вы увидите там кучу маленьких яиц. «Что это?» — спросите вы. Медведка, или, как в народе говорят, — земляной рак, который каждый год наносит дачникам непоправимый вред. Давайте выясним, что же это за насекомое.

Медведка — земляной рак. © Greg Schechter

Медведка, латинское название – Gryllotalpa. Род насекомых отряда прямокрылых. Типовой вид — Обыкновенная медведка (Gryllotalpa gryllotalpa). Народное название — капустянка (капустянки). В СНГ встречается в европейской части, за исключением некоторых северных и северо-восточных областей.

Строение медведки

Медведка — крупное насекомое, длина тела (без усов и церок) до 5 сантиметров. Брюшко примерно в 3 раза больше головогруди, мягкое, веретенообразной формы, диаметром у взрослых особей около 1 см. На конце брюшка заметны парные нитевидные придатки — церки, длиной до 1 см. Грудной панцирь твердый, строение его таково, что голова может частично убираться под его защиту. На голове хорошо заметны два больших сложных глаза, длинные усы-антенны и две пары щупалец, обрамляющих ротовой аппарат грызущего типа.

Передняя пара конечностей у медведки видоизменена по сравнению с другими двумя, являясь превосходным инструментом для рытья земли. У взрослых особей крылья в сложенном состоянии имеют вид двух длинных тонких чешуй, часто превышающих длину брюшка. Окраска тела: брюшко тёмно-бурое с верхней стороны, светлеющее до оливкового к низу, такой же расцветки конечности. Голова и грудь тёмно-бурые.

Медведка обыкновенная (Gryllotalpa gryllotalpa). © George Chernilevsky

Образ жизни медведки

Насекомое ведёт преимущественно подземный образ жизни, однако хорошо летает, бегает по земле и плавает. На поверхность выбирается редко, в основном в ночное время суток. Зимует медведка в земле на глубине до 2-х и более метров, либо в компостных кучах.

Питается в основном подземными животными: насекомыми, червями и т. д. Но, в общем, всеядна.

Медведка, прорывая ходы в почве, улучшает её аэрацию. Однако, может быть вредителем на сельскохозяйственных угодьях, потому что часто подгрызает корни культурных растений при прокладке туннелей. Таким образом, соотношение вреда и пользы от медведок определяется их числом на участке.

Учитывая великолепную приспособляемость медведок, следует отметить, что чаще всего они выступают в роли вредителя, так как быстро и в больших количествах размножаются.

Защитные мероприятия

В конце сентября необходимо выкопать ямы глубиной до 0,5 м, заполнить их навозом (желательно конским) с соломой. Вредитель собирается в ямах. Поздно осенью или зимой их раскапывают, навоз разбрасывают и насекомые гибнут от холода. Медведку можно вылавливать в пол-литровые банки, наполненные на 2/3 водой, вкопанные в почву на уровне поверхности в местах массового скопления насекомых. В начале вегетации (в конце мая и в течение июня) междурядья 2-3 раза рыхлят на глубину 10-15 см, выкопанные яйца и личинки при этом гибнут.

При посадке рассады овощных (помидоров, перца, баклажана и др.) можно использовать 1-1,5-х литровые пластмассовые бутылки. Верхняя и нижняя часть срезаются, остальную часть разрезают на несколько частей высотой до 10-15 см. Затем эти части помещают в грунт таким образом, чтобы над поверхностью оставалось не менее 5 см, куда высаживают рассаду.

Можно в начале мая раскладывать приманки из свежего навоза, в которые заползает вредитель для устройства нор и откладки яиц, а уже через 3-4 недели приманочные кучки просматривают, медведку и яйца уничтожают.

Вредитель гибнет также от поедания приманок из порошка яичной скорлупы, смоченного подсолнечным маслом, который заделывается в грунт. Растения не повреждаются, если перед посадкой в лунку положить зубок чеснока.

Осенью можно использовать смесь воды с керосином (100 г на 10 л воды), которую заливают в норы вредителя из расчета 30 г в каждую.

Гнездо медведки. © ianimal.ru

Народные средства для борьбы с медведкой

Медведки не любят запаха календулы, чеснока, петрушки, свежих листьев ольхи.

Ловушка. Необходимо сделать жестяной ящик размерами 10x30x15 см, вкопать в землю так, чтобы верхний край был на уровне с верхним горизонтом почвы. Ящик следует прикрыть крупной сеткой из проволоки, продырявленной тряпки, марли или другим подобным материалом и присыпать землей. На дно ящика можно положить, увлажнив, тонкий слой земли, перегноя.

В качестве ловушки можно использовать стеклянную банку, смазанную изнутри у горлышка медом. Банку вкапывают в землю, горлышко закрывают доской с зазором 1-1,5 см. Через некоторое время банку достают и уничтожают заползших в нее насекомых.

В норки можно заливать раствор из 1 столовой ложки керосина или 2-х столовых ложек стирального порошка на 10 л воды. Медведка через 1-2 минуты выползет из норки.

Химические методы борьбы с медведкой

На приусадебных участках используют препараты, представляющие собой пищевую приманку, обработанную диазиноном. Такую приманку прикапывают в почву на небольшой глубине. При выборе мест для раскладки предпочтение отдают влажным и тёплым участкам, богатым органическими удобрениями, где чаще и концентрируется вредитель. Для увеличения привлекательности приманку смачивают небольшим количеством растительного масла.

Одним из популярных средств от медведки является препарат «Медветокс». Средство имеет привлекательный для насекомых запах и вкус, и сохраняет свое действие больше месяца, не распадаясь даже во время поливов. Поедая его, медведка погибает.

Ещё один препарат со схожим действием – «Гризли»убивает не только взрослых особей, но и личинок.

Ещё несколько препаратов: «Гром», «Фенаксин Плюс», «Банкол».

Медведка. © Radu P

Биологические способы борьбы с медведкой

У Медведки множество естественных врагов. Кроме птиц, питающихся насекомыми (это скворцы и грачи), вредителя уничтожают кроты и землеройки. Наиболее эффективным методом считается применение биологических пестицидов, изготовленных на основе естественных врагов вредителя: грибов, нематод и клещей-эктопаразитов.

Один из эффективных биологических препаратов называется «Боверин».  Его действующее вещество – споры энтомопатогенных  (паразитических, поражающих насекомых) грибов. Они вызывают смертельное заболевание у медведки. Что касается человека, пчел, птиц, теплокровных животных, то для них он безвреден.

А как боретесь с этим вредителем вы? Ждем ваших комментариев!

Земляной рак напугал огородников | новости#

новости
14 сентября 2017

Надежда Максимова

Дачники бьют тревогу: в рыбинских огородах завелась медведка. Как избавиться от вредного соседа?

Что за зверь такой – медведка?

То ли животное, то ли насекомое – при беглом взгляде на это чудо природы по телу пробегают мурашки, и напрашиваются самые суровые эпитеты. Клешни, крылья, панцирь и способность жить под землей – кажется, медведка «укомплектована» всеми возможными средствами защиты от врагов. Нанося ущерб урожаю, она нередко доставляет множество хлопот садоводам и огородникам. На юге ее знают давно, но все чаще медведка стала встречаться и в нашей полосе.

По словам доцента кафедры экологии Ярославской сельскохозяйственной академии Марины Ивановой, медведка или, как ее еще называют, земляной рак, водится по всей европейской части СНГ. Это насекомое отряда прямокрылых коварно тем, что проделывает ходы в почве на глубине 15-20 сантиметров, как раз в проходном слое для корневой системы растений. И своими копательными лапками, напоминающими клешни, повреждает ее. Может полностью «выстричь» посадки на грядках. Несмотря на свой устрашающий вид, медведка сама по себе очень пуглива, и поймать ее не так-то просто.

 Как бороться с вредителем?

— Медведка любит открытое солнечное пространство, желательно «с горочкой» для лучшего прогрева почвы – тут она устраивает свое гнездо для зимовки будущего потомства. Гнезда выглядят так: нора делает петлю вокруг кладки, чтобы обеспечить ей дренаж и воздух, — поясняет Марина Юрьевна. — Как раз сейчас, осенью, насекомое готовится к откладыванию личинок. Это происходит на глубине 3-5 сантиметров.

Самый верный способ избавить огород от насекомого – перекопать почву и уничтожить кладку.

Можно воспользоваться приманками. Например, прикопать банку с остатками варенья – медведка не сладкоежка, но очень любопытна, поэтому мимо не пройдет. В качестве ловушки хорошо подойдут целлофановые пакетики с навозом или перегноем, вкопанные в разных местах участка. В них сохраняется тепло, а медведка для обустройства гнезда как раз ищет такие условия.

Что касается химических препаратов, то они, по мнению доцента, вряд ли будут эффективны.

Опытные дачники считают хорошим средством борьбы… обычную воду. Ежедневный обильный полив грядок, подтопление нор и ходов дает результат – медведка уходит.

Известный садовод и публицист Павел Траннуа в своем труде «Большая книга сада и огорода по-новому» пишет, что «если ваши грядки одолевает медведка – значит, вы упрямо отстаиваете свой привычный уклад на огороде, тогда как его надо привести в движение». Опытным путем автор выяснил: «этот зверь достаточно медлителен и консервативен». Чтобы заселить какой-то новый участок, ему одного года не хватает. Поэтому, по мнению специалиста, после удаления осенью клубничной посадки вы можете весной смело сажать на этом месте картофель, корнеплоды, огурцы – не будет здесь никакой медведки. Кстати, клубника и кустарники рекомендуются садоводом как надежная «боевая единица» в защите от медведки.

Комментарии
Отправляя комментарий, я даю согласие на обработку персональных данных.

Новости по теме

Времена года, равноденствие и солнцестояние

Кливленд, Огайо

Служба прогнозов погоды

Есть только два времени в году, когда ось Земли не наклонена ни к Солнцу, ни от него, что приводит к «почти»  одинаковому количеству дневного света и темноты на всех широтах. Эти события называются равноденствиями. Слово равноденствие происходит от двух латинских слов: aequus (равный) и nox (ночь). На экваторе солнце находится прямо над головой в полдень в эти два равноденствия. «Почти» равные часы дня и ночи происходят из-за преломления солнечного света или искривления световых лучей, из-за которого солнце появляется над горизонтом, когда фактическое положение солнца находится ниже горизонта. Кроме того, дни становятся немного длиннее в более высоких широтах (на расстоянии от экватора), потому что солнцу требуется больше времени, чтобы восходить и заходить. Следовательно, в день равноденствия и в течение нескольких дней до и после равноденствия продолжительность дня будет колебаться примерно от 12 часов и шести с половиной минут на экваторе до 12 часов и 8 минут на 30-м градусе широты и до 12 часов и 16 минут на 60-м градусе широты.

Летнее солнцестояние происходит в тот момент, когда угол наклона Земли к Солнцу или от него достигает максимального значения. Поэтому в день летнего солнцестояния солнце появляется на самой высокой высоте с полуденным положением, которое очень мало меняется в течение нескольких дней до и после летнего солнцестояния. Летнее солнцестояние происходит, когда солнце находится прямо над тропиком Рака, который расположен на 23,5° северной широты и проходит через Мексику, Багамы, Египет, Саудовскую Аравию, Индию и южный Китай. В каждом месте к северу от тропика Рака солнце находится в самой высокой точке неба, и это самый длинный день в году.

День зимнего солнцестояния знаменует собой самый короткий день и самую длинную ночь в году. В Северном полушарии это происходит, когда солнце находится прямо над тропиком Козерога, который расположен на 23,5 ° к югу от экватора и проходит через Австралию, Чили, юг Бразилии и север Южной Африки.

 

Полный список дат зимнего и летнего солнцестояния, а также весеннего и осеннего равноденствий до 2025 года можно найти на этом сайте Военно-морской обсерватории США. Альтернативная текстовая ссылка находится здесь.

Все мы знаем, что Земля совершает полный оборот вокруг Солнца каждые 365 дней, следуя по эллиптической орбите. Это означает, что расстояние между Землей и Солнцем, составляющее в среднем 93 миллиона миль, меняется в течение года. В первую неделю января Земля приближается к Солнцу примерно на 1,6 миллиона миль. Это называется перигелием. Афелий, или точка, в которой Земля находится на расстоянии около 1,6 миллиона миль от Солнца, приходится на первую неделю июля. Этот факт может показаться противоречащим тому, что мы знаем о временах года в Северном полушарии, но на самом деле разница несущественна с точки зрения климата и НЕ является причиной того, что у нас есть времена года. Времена года вызваны тем, что Земля наклонена вокруг своей оси на 23,5°. Ориентация наклона относительно пространства не меняется в течение года; таким образом, Северное полушарие наклонено к солнцу в июне и от него в декабре, как показано на рисунке ниже.

Существует отставание между самым длинным днем ​​​​в году и самыми высокими средними температурами для большинства мест в средних и высоких широтах.

В северной части Огайо/Северо-Западной Пенсильвании максимальная дневная температура наблюдается почти на 3 недели позже, в середине июля. Подобно тому, как самая теплая часть дня обычно наступает через несколько часов после полудня, когда солнце находится в самой высокой точке неба, так и самая теплая часть лета отстает от летнего солнцестояния. Это отставание связано со временем, необходимым для нагревания почвы и воды. Средняя температура продолжает расти до тех пор, пока солнце не опустится ниже в небе. Хотя эффект очевиден на графике дневной температуры, его легче увидеть, если посмотреть на изменения среднемесячной температуры. В Кливленде июль в среднем на 3,3°F выше, чем июнь, а август также теплее июня на 2,8°F, хотя продолжительность дней в августе значительно меньше, чем продолжительность дней в июне.

Борьба с раком на Земле и в космосе с помощью протонов высоких энергий

Исследования и разработка изотопов (ИС МЭ)

13 октября 2022 г.

Слева: скорость образования как функция энергии протонов исходных радиоизотопов селена-72 (Se-72) (1) и германия-68 (Ge-68) (2). Справа: изображение пациента с метастатическим раком толстой кишки, полученное с помощью позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), полученное с использованием галлия-68 (Ga-68)

Изображения предоставлены Морганом Б. Фоксом, Калифорнийский университет, Беркли (слева) и Кристофом М. Дерусом, университетская больница Лёвена (справа)

Наука

Земные ученые используют высокоэнергетические протоны для создания изотопов для обнаружения и лечения рака. Однако в космосе те же самые высокоэнергетические протоны могут представлять опасность для космических кораблей и здоровья путешествующих на них астронавтов. Эти риски означают, что космический корабль должен иметь защитную защиту. К сожалению, у ученых есть большая неопределенность в отношении рисков, связанных с этими высокоэнергетическими протонами. Чтобы узнать больше о рисках и об использовании этих протонов для производства изотопов, ученые измерили поперечные сечения (вероятности) высокоэнергетических протонных реакций, используемых для производства важных новых радиофармацевтических препаратов.

The Impact

Измерение этих поперечных сечений позволяет ученым оптимизировать количество и чистоту медицинских изотопов, необходимых для борьбы с раком. К ним относится производство фармацевтических препаратов мышьяк-72-HBED и галлий-68-DOTATOC с использованием протонов высокой энергии от ускорителей частиц. Врачи используют эти препараты, чтобы показать, где в организме распространились опухоли. Однако протоны высоких энергий также являются опасным видом космического излучения. Лучшее понимание их поведения и реакций позволяет ученым совершенствовать конструкцию экранов, защищающих астронавтов и электронику космических кораблей. Это позволит нам исследовать другие планеты в нашей Солнечной системе, а также поможет понять, как ядра поглощают и выделяют энергию.

Резюме

Исследователи из Брукхейвенской национальной лаборатории, Лос-Аламосской национальной лаборатории и Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли провели серию экспериментов с использованием протонных пучков Брукхейвенского линейного ускорителя по производству изотопов, Лос-Аламосского завода по производству изотопов и 88-дюймового циклотрона в лаборатории Беркли. В этих экспериментах измерялась скорость образования 78 изотопов в результате протонной бомбардировки мишеней из ниобия и мышьяка с энергиями до 200 МэВ, включая два радионуклида, используемые для позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), и один, используемый для контроля дозы от протонных пучков в ускорителях.

Команда сравнила этот большой объем производственных данных с прогнозами, сделанными с использованием самых современных кодов моделирования ядерных реакций, чтобы выяснить, насколько быстро энергия входящего протона распространяется по всему ядру при столкновении двух ядер. Результаты показали значительно более медленную скорость рассеивания энергии в ядре по сравнению с тем, что ученые считали ранее. Это уменьшение, в свою очередь, приводит к увеличению эмиссии дополнительных «вторичных» высокоэнергетических протонов и нейтронов, а также показывает разительно разные скорости при получении изотопов с разным протонно-нейтронным отношением. В совокупности эти результаты дают рекомендации по оптимизации производства двух радионуклидов ПЭТ и помогут в разработке защиты космических кораблей и их пассажиров от «вторичных» частиц, вызванных протонами в космическом излучении.

Контактное лицо:

Lee Bernstein
Калифорнийский университет, Беркли/Национальная лаборатория Лоуренса Беркли
[email protected]

Дмитрий Медведев
Брукхейвенская национальная лаборатория
[email protected]

900 02 Christiaan Vermeulen
Лос-Аламосская национальная лаборатория
[email protected]

Финансирование

Это исследование проводилось при поддержке Программы по изотопам Министерства энергетики, управляемой Управлением науки по исследованиям, разработкам и производству изотопов, и проводилось Национальной лабораторией Лоуренса Беркли, Лос-Аламосской национальной лабораторией и Брукхейвенской национальной лабораторией.

Publications

Fox, M.B., et al., Измерение и моделирование индуцированных протонами реакций на мышьяке от 35 до 200 МэВ. Physical Review C 104 , 064615 (2021 г.). [DOI: 10.1103/PhysRevC.104.064615]

Фокс, М.Б., и др., Исследование высокоэнергетических протон-индуцированных реакций на сферических ядрах: последствия для модели предравновесного экситона.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *