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¿Es este insecto algún tipo de plaga?


Vivo cerca de Paris, Francia. Me gustaría saber si este pequeño insecto volador era algún tipo de plaga o no. Más específicamente, quiero saber si podría ser una polilla de la comida o una polilla de la ropa. Aquí está el pequeño amigo:

Mide aproximadamente 1,5 cm (0,6 pulgadas) de largo


Esta es Hypena obsitalis, también conocida como el hocico de Bloxworth, una polilla de la familia Noctuidae.

Personalmente odio la palabra plaga, pero esta pequeña belleza come Parietaria und Urtica (Ortiga), así que no puedo pensar en nadie que vea esto como una especie de plaga.


¿Es este insecto algún tipo de plaga? - biología

Agallas (del latín galla, 'roble-manzana') o cecidia (del griego kēkidion, cualquier cosa que brote) son una especie de crecimiento inflamado en los tejidos externos de plantas, hongos o animales. Las agallas de las plantas son crecimientos anormales [1] de los tejidos vegetales, similares a los tumores benignos o las verrugas en los animales. Pueden ser causadas por varios parásitos, desde virus, hongos y bacterias, hasta otras plantas, insectos y ácaros. Las agallas de las plantas a menudo son estructuras muy organizadas, de modo que la causa de la agalla a menudo se puede determinar sin identificar el agente real. Esto se aplica particularmente a algunas agallas de plantas de insectos y ácaros. El estudio de las agallas de las plantas se conoce como cecidología.

En patología humana, una hiel es una llaga elevada en la piel, generalmente causada por rozaduras o frotamientos. [2]


¿Es este insecto algún tipo de plaga? - biología

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¿Cuánto duran los insectos?

Investigadores del Trinity College de Dublín han demostrado que, aunque los insectos están hechos de uno de los materiales naturales más resistentes, sus patas y alas pueden desgastarse con el tiempo. Los hallazgos se acaban de publicar en el Revista de biología experimental.

"La principal causa de fallas en automóviles, aviones y otras estructuras mecánicas es la fatiga del material", dijo el Dr. Jan-Henning Dirks, quien estudió la biomecánica de los insectos junto con Eoin Parle y el profesor David Taylor en el Departamento de Ingeniería Mecánica y de Fabricación de Trinity. . "Desde hace bastante tiempo se sabe que este tipo de comportamiento de fatiga ocurre fácilmente en algunos materiales, pero mucho menos en otros. Es por eso que los ingenieros buscan constantemente ideas para diseñar tipos de materiales más seguros y duraderos".

Pero hasta ahora no se sabía nada sobre las propiedades de fatiga del segundo material natural más común en el mundo: la cutícula de insectos.

Los insectos son considerados como uno de los grupos de animales más diversos del mundo, pero tienen una cosa en común: todos están hechos de un material llamado cutícula. "El exoesqueleto de los insectos los sostiene de una manera que nuestros huesos sostienen nuestro cuerpo", dijo Dirks. “Al mismo tiempo, la cutícula también actúa como una especie de piel protectora. La cutícula es un material biológico extremadamente versátil. Si entendiéramos cómo actúa bajo cargas repetidas, podríamos diseñar materiales biomiméticos más duraderos para muchos tipos de aplicaciones. "

Como primer paso, el equipo examinó la cutícula de la langosta del desierto. "Estas langostas son capaces de volar a través de océanos y desiertos, a menudo durante días o semanas", dijo Parle, quien está escribiendo su tesis doctoral sobre las propiedades mecánicas de la cutícula de los insectos. "Sus alas batieron cientos de miles de veces, y con sus patas traseras realizan miles de saltos".

Para medir las propiedades de fatiga de la cutícula, el equipo tomó muestras de las piernas y las alas y simuló mecánicamente la carga repetida que se produce en los batidos de las alas y durante el salto. Los investigadores pudieron demostrar que ambas estructuras pueden soportar cientos de miles de ciclos, siendo las piernas notablemente más resistentes a la fatiga. "Nuestros resultados también muestran que debido a su forma y material fibroso, las piernas están muy bien adaptadas para resistir los tipos de fallas que pueden ocurrir al saltar y patear", dijo Parle.

"Por primera vez, ahora sabemos que la cutícula de los insectos muestra fatiga del material después de una carga repetida". dijo Taylor. "Estos resultados son obviamente solo un primer paso. El estudio de la cutícula de insectos no solo invita a la reflexión desde el punto de vista de la ingeniería, donde nuestros hallazgos podrían ayudarnos a desarrollar materiales compuestos más duraderos. Nuestros resultados también son interesantes desde la perspectiva biológica, donde podemos aprender más sobre cómo evolucionaron los insectos para convertirse en uno de los grupos de animales más exitosos ".


Trillones de insectos de ojos rojos se elevan del suelo después de 17 años para reproducirse y morir

Después de 17 años pasados ​​solos bajo tierra, miles de millones de cigarras de ojos rojos emergen ahora en una impresionante exhibición natural.

Las áreas boscosas a lo largo y ancho de la costa este de los EE. UU. Están estallando en un zumbido ensordecedor para marcar la llegada de la gran horda de insectos.

Su objetivo después de los años pasados ​​bajo tierra es encontrar pareja, reproducirse y luego morir.

Al emerger, los insectos cubren los árboles y el suelo, y los machos llenan el aire con zumbidos y silbidos para atraer a las hembras.

Pero ese sonido también atrae a turistas y científicos a estudiar este raro evento.

Con las temperaturas del aire y los suelos superficiales que se calientan por el cambio climático, los científicos también están ansiosos por saber cómo están respondiendo las criaturas.

Las temperaturas afectan cuando emergen las cigarras y su crecimiento subterráneo. Los científicos vieron un gran número de cigarras de 17 años en la superficie años antes de lo previsto en 2017, lo que los entomólogos sospechan que podría estar relacionado con el calentamiento global.

& quotLas preguntas más importantes son: ¿El cambio climático está cambiando sus ciclos de vida? Y luego, ¿cómo los cambia? '', Dijo Chris Simon, un biólogo evolutivo de la Universidad de Connecticut que ha estudiado a los insectos durante más de tres décadas.

Junto con su esposo, Simon ha pasado la mayor parte de mayo conduciendo por la costa este de los EE. UU., Persiguiendo informes en línea de este año y una prole emergente para trazar el rango preciso.

Su esposo, el oceanógrafo Stephen Chiswell, a menudo se asocia con ella durante los viajes de las cigarras y ha publicado con ella sobre el tema.

Las cigarras de 17 años que emergen este año forman Brood X, una de las mayores crías de cigarras periódicas.

Otras crías periódicas de cigarras aparecen cada 13 o 17 años en otras regiones del país, y otras cigarras emergen anualmente.

Simon se ha coordinado con otros científicos para mapear su rango completo y se ha mantenido en caminos rurales más pequeños donde el tráfico no ahogará el sonido de las cigarras y apos, particularmente el de la especie más común y más tranquila, Magicicada Septendecim.

"Es una especie de tono más bajo, más suave, y realmente puedes escucharlo cuando estás en una carretera", dijo Simon.

Las cigarras son descendientes de insectos que surgieron en 2004. Después de que las cigarras se aparean y aparean, la hembra talla surcos en un árbol, donde pone cientos de huevos con forma de arroz.

Poco después de que los huevos eclosionan, las larvas caen al suelo y se hunden en la tierra.

Excavan cámaras solitarias y comienzan a crecer mientras se alimentan de la savia de los árboles hasta que llega el momento de reaparecer y repetir el ciclo.

Algunos insectos aparecen cuatro años antes o tarde. Eso ha llevado a Simon y otros científicos a sospechar que los insectos rastrean de alguna manera cuando han pasado cuatro años, un mecanismo que podría verse afectado por el cambio climático.

En algunas áreas en las últimas décadas, los primeros grupos se están haciendo más grandes y sobreviven por más tiempo. Las primeras cigarras Brood X en 2017 aparecieron en mayor número que nunca.

"Creemos que los grandes cambios climáticos contribuyeron a la evolución de las siete especies que tenemos ahora", dijo John Lill, investigador de cigarras y presidente del departamento de biología de la Universidad George Washington y aposs.

Hay evidencia clara de que las cigarras fueron empujadas hacia el sur durante el último evento de glaciación, dijo, y luego expandieron sus rangos hacia el norte nuevamente a medida que la Tierra se calentaba.

Pero hoy, cada vez más rápidos cambios de temperatura son "totalmente diferentes" a los cambios climáticos graduales del pasado, añadió.


Plagas de papa

El mercado local de papas de Kentucky ha generado un mayor interés en el cultivo por parte de los productores potenciales. Cultivar un nuevo cultivo a menudo significa lidiar con un complejo de plagas diferente. Esta publicación fue preparada para brindar información sobre biología, identificación y control de plagas de la papa. Más información específica sobre insecticidas está disponible en ID-36, "Recomendaciones de cultivos comerciales de hortalizas".

Insectos del suelo

Los insectos del suelo, principalmente gusanos de alambre y gusanos blancos, pueden dañar gravemente las semillas y los tubérculos. Estos insectos se alimentan de las raíces del césped y deben considerarse una amenaza grave cuando las papas se cultivan en el suelo inmediatamente después del césped.

Figura 1. El daño del gusano de alambre deja agujeros en los tubérculos.

En estas situaciones, se debe considerar una aplicación al voleo antes de la siembra de un insecticida de suelo. Para obtener mejores resultados, trate después de que la temperatura del suelo a la profundidad de seis pulgadas haya alcanzado los 50 ° F. Para entonces, los insectos del suelo deberían estar activos y más cerca de la superficie.

Figura 2. Los gusanos blancos producen grandes agujeros en los tubérculos.

La amenaza de daño por insectos del suelo disminuye con el tiempo sin césped. Debido a que algunos gusanos de alambre y larvas pasan dos o más años en el suelo, aún puede ocurrir un problema. Un tratamiento del suelo en el momento de la siembra debería ser suficiente en estos casos.

Plagas aéreas

Escarabajo de la patata de Colorado

La "chinche de la patata" común de rayas negras y amarillas, un insecto muy familiar, es la plaga más grave de las patatas. Tanto el adulto, o escarabajo, como la larva roja con manchas negras se alimentan de hojas de papa. Su daño puede reducir en gran medida el rendimiento e incluso matar plantas.

Figura 3. El escarabajo de la patata de Colorado tiene rayas blancas y negras alternas en las cubiertas de sus alas.

Además de la papa, el escarabajo de la papa de Colorado puede ser una plaga grave para el tomate, la berenjena y el pimiento. El escarabajo de la patata de Colorado pasa el invierno en el suelo cuando es adulto. El escarabajo de la patata de Colorado es un insecto amarillo con franjas blancas y negras alternas en la espalda. Se vuelven activos nuevamente en la primavera y se alimentan de malezas y se ofrecen como voluntarios con papas plantadas temprano. Incluso entrarán en el suelo para atacar el follaje emergente. Las hembras ponen lotes de unas dos docenas de huevos de color amarillo anaranjado en la parte inferior de las hojas. Cada hembra puede poner 500 huevos o más durante un período de cuatro a cinco semanas. Los huevos eclosionan en cuatro a nueve días y las larvas comienzan a alimentarse del follaje de la papa. Las larvas están jorobadas con dos filas de manchas negras. Las larvas suelen alimentarse en grupos y el daño puede ser severo. La etapa larvaria dura de dos a tres semanas.

Las larvas completamente desarrolladas se mueven al suelo y cambian a una etapa inactiva o pupal. En cinco a diez días emergen los nuevos escarabajos adultos. Este insecto puede pasar de huevo a adulto en tan solo 21 días. Se alimentan durante unos días, antes de que comience la puesta de huevos. Hay dos completos y ocasionalmente una tercera generación parcial cada año. Si se usan aerosoles foliares, se debe hacer un esfuerzo para tratarlos después de que la mayoría de los huevos hayan eclosionado pero antes de que ocurran daños graves a las plantas.

Este insecto es conocido por desarrollar resistencia a los insecticidas durante cortos períodos de tiempo. Se recomienda una rotación entre diferentes clases de insecticidas para desalentar la resistencia. Hay una nueva cepa disponible comercialmente de Bacillius thuringiensis (var tenebrionis ) que son eficaces contra las larvas pequeñas (menos de 1/4 de pulgada) y deben aplicarse en el momento de la eclosión del huevo o cuando las larvas se ven por primera vez. Un tratamiento prematuro puede perder gran parte de su eficacia antes de que los huevos eclosionen. También se ha lanzado un regulador del crecimiento de insectos, llamado Align, para el control de este insecto. Es un extracto de la semilla de neem que evita que el insecto se desarrolle normalmente.

El escarabajo de la patata de Colorado, Leptinotarsa ​​decemlineata , se puede confundir fácilmente con su primo cercano el falso escarabajo de la patata, Leptinotarsa ​​juncta . Si bien estos dos insectos parecen casi idénticos, solo el escarabajo de la patata de Colorado es una plaga grave. Mientras que el escarabajo de la papa falso adulto también tiene tiras blancas y negras alternas en su espalda, falta una de las tiras blancas en el centro de cada cubierta de ala y se reemplaza por una tira marrón claro. Los huevos son un poco más grandes y se encuentran menos en un grupo. La larva jorobada es similar, pero con solo una fila de manchas oscuras a cada lado. Los escarabajos falsos de la papa se encuentran con frecuencia alimentándose de algunas malezas solanáceas, como la ortiga, pero no crecen y se reproducen cuando se alimentan de papa.

Figura 4. En algunos años, los pulgones pueden ser problemáticos.

Pulgones

Los pulgones alados pueden trasladarse a los campos de papa en cantidades significativas. Estos migrantes se asientan en las hojas y comienzan a eliminar la savia de la planta. Durante este período, también son capaces de producir una gran cantidad de pulgones sin alas que, a su vez, ejercen una presión aún mayor sobre las plantas.

Las hojas distorsionadas y las superficies de las hojas "pegajosas" son signos de infestación de pulgones. Los enemigos naturales y las enfermedades a menudo pueden mantener bajo control las poblaciones de áfidos. Limitar el uso de insecticidas de amplio espectro conservará depredadores y parásitos que ayudan a mantener bajo control las poblaciones de áfidos.

Saltahojas de patata

Los saltahojas de la papa son insectos activos verdes, en forma de cuña, de 1/8 de pulgada de largo. Usan sus piezas bucales perforadoras-chupadoras para quitar la savia de la hoja de papa. Estos pequeños insectos vuelan fácilmente. Debido a su pequeño tamaño y al hábito de alimentarse en la parte inferior de la hoja, se pasan por alto fácilmente.

Figura 5. El saltahojas de la papa migra de las áreas de hibernación del sur cada verano.

El síntoma de la actividad del saltahojas es más evidente: una mancha marrón triangular en la punta de la hoja. Pueden aparecer triángulos similares al final de cada vena lateral o todo el margen puede rodar hacia arriba como si estuviera chamuscado. Estos síntomas se conocen como "hopperburn". Otras condiciones pueden producir síntomas similares. Revise la parte inferior de las hojas en busca de pequeños saltahojas para confirmar que son la causa del problema.

Los saltahojas de la papa no hibernan en Kentucky. Los vientos los llevan al estado cada año desde la Costa del Golfo. Generalmente aparecen entre el 25 de mayo y el 5 de junio. A los pocos días del apareamiento, las hembras ponen sus huevos en los tallos y en las venas de las hojas más grandes de las plantas suculentas. Los huevos eclosionan en aproximadamente 10 días en la etapa inmadura o ninfal. Las ninfas de color verde claro, en forma de cuña, son más pequeñas que los adultos y no tienen alas. Ambas etapas son muy activas. Los adultos saltan o vuelan fácilmente cuando se les molesta, mientras que las ninfas corren de lado a través de la hoja y sobre el borde.

El desarrollo de huevo a adulto toma alrededor de tres semanas en climas cálidos. Poblaciones muy grandes de saltahojas pueden acumularse en poco tiempo durante el verano.

Plagas ocasionales

Una variedad de otros insectos pueden ser numerosos en ocasiones. Las decisiones de control deben basarse en la extensión de la infestación en el campo y la gravedad del daño.

Figura 6. Los escarabajos ampolla pueden atacar una variedad de vegetales.

Los escarabajos ampolla son insectos estrechos y alargados. Se les puede encontrar alimentándose en racimos de hojas de papa. Las infestaciones generalmente se localizan dentro de los campos y rara vez es necesario el tratamiento de un campo completo. Rara vez los escarabajos ampolla causan suficiente daño como para causar una pérdida de rendimiento.

Los gusanos cuernos se identifican fácilmente y se alimentan del follaje de la papa. Estos gusanos pueden consumir grandes cantidades de follaje, pero no es probable que se produzcan infestaciones graves. Los gusanos hormonales se pueden controlar fácilmente con cualquiera de los insecticidas que contienen bacilo turingiensico var kurstaki. Rara vez los gusanos hormonales causan pérdidas en la producción de papa.

Figura 7. Los escarabajos pulgas dejan pequeños orificios redondos característicos en las hojas.

Los escarabajos pulgas causan el pequeño daño de los agujeros de disparo en las hojas. Estos pequeños escarabajos hibernan como adultos y pueden aparecer en los campos muy temprano en la temporada y causar graves daños a las plantas jóvenes. Sevin proporciona un muy buen control de los escarabajos pulgas cuando son numerosos en plantas pequeñas.

Insecticidas sistémicos

El uso de insecticidas sistémicos en el momento de la siembra permite la protección contra niveles moderados de insectos del suelo, además de la actividad contra las plagas que se alimentan de hojas como pulgones, saltahojas y escarabajos pulgas. Los efectos insecticidas son generalmente mayores durante la primera parte de la temporada de crecimiento. Lea atentamente la etiqueta y observe atentamente los intervalos previos a la cosecha.

Aerosoles foliares

Se puede usar una variedad de insecticidas en las papas para controlar las plagas de insectos. Es posible que se necesiten aplicaciones repetidas en algunos años, especialmente contra las plagas al final de la temporada. Ver ID-36, "Recomendaciones de cultivos comerciales de hortalizas" para recomendaciones.

Manejo de la resistencia al escarabajo de la papa de Colorado

El escarabajo de la patata de Colorado es conocido por su capacidad para desarrollar rápidamente resistencia a los insecticidas que se utilizan repetidamente para controlarlo. Este ha sido un problema serio en la costa este durante algún tiempo, y se está volviendo más problemático en Kentucky. Con un número más limitado de insecticidas disponibles, algunos propietarios sienten que han agotado sus opciones de control.

La resistencia se desarrolla más rápidamente a un insecticida cuando ese insecticida se usa repetidamente como única medida de control. A menudo, el uso excesivo de un insecticida puede favorecer el desarrollo de resistencia a otros insecticidas de la misma clase química. Los insecticidas de la misma clase química suelen tener el mismo modo de acción , es decir, el mismo método para matar al insecto. En consecuencia, para retrasar o prevenir la resistencia, es importante evitar el uso repetido de un insecticida en particular rotando los insecticidas utilizados. La rotación debe realizarse entre diferentes clases de insecticidas.

Otras medidas de control, como la recolección manual de escarabajos adultos y las etapas inmaduras, también ayudarán a retrasar el desarrollo de la resistencia. La resistencia de los escarabajos de la papa de Colorado debe manejarse de campo a campo. Si bien pueden ser resistentes a un insecticida en un campo en particular, los de otros campos dentro del mismo condado pueden no haber desarrollado resistencia a ese insecticida.

¡PRECAUCIÓN! ¡Las recomendaciones de pesticidas en esta publicación están registradas para su uso en Kentucky, EE. UU. ÚNICAMENTE! El uso de algunos productos puede no ser legal en su estado o país. Consulte con su agente local del condado o con el funcionario regulador antes de usar cualquier pesticida mencionado en esta publicación.

Por supuesto, SIEMPRE LEA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DE LA ETIQUETA PARA UN USO SEGURO DE CUALQUIER PLAGUICIDA.


¿Cuál es la historia evolutiva de los insectos? (con imagenes)

La historia evolutiva de los insectos, como la de muchos otros grupos de invertebrados, es poco conocida. Durante muchas décadas, se pensó que se derivaban de milpiés y ciempiés, que se sabe que colonizaron la tierra hace 428 millones de años, durante el período Silúrico. Pero estudios genéticos recientes sugieren que los insectos probablemente se separaron de los crustáceos hace unos 410 millones de años. Las circunstancias de este cambio evolutivo están sujetas a debate y son mucho menos claras que la evolución de los peces con aletas lobuladas en tetrápodos primitivos. & # 13

El espécimen más antiguo conocido en la historia de los insectos es el fósil Devónico Rhyniognatha hirsti, fechada entre 396 y 407 millones de años. Se encontró en la formación Rhynie Chert, un ecosistema devónico bien conservado que incluye algunas de las primeras plantas terrestres con tejidos vasculares y entre los primeros y mejor conservados fósiles de artrópodos terrestres. Las mandíbulas de este insecto sugieren que ya había desarrollado el vuelo, ocultando los orígenes del vuelo de los insectos y otros aspectos importantes de la historia de los insectos en el misterio.

No se sabe exactamente cuándo y cómo entró el vuelo en la historia de los insectos. Un investigador, Jim Marden, ha presentado un modelo en el que el vuelo de los insectos evolucionó a partir de pasos intermedios evolutivamente adaptativos que implican rozar el agua. Señala a las moscas de las piedras, un grupo de insectos vivientes que usa sus alas para rozar la superficie del agua. Se han encontrado especies que emplean variedades de desnatado de agua que presentan cada vez menos contacto real con el agua, y cada paso proporciona beneficios sustanciales en términos de velocidad y, por lo tanto, capacidad para evitar depredadores y buscar fuentes de alimento.

Hay varios grupos conocidos de hexápodos (invertebrados de seis patas) que son evolutivamente basales a los insectos y se habrían separado de ellos antes de hace unos 400 millones de años, cuando aparecen los primeros insectos fósiles. Estos incluyen los abundantes colémbolos así como los proturans y diplurans menos reconocidos. Se cree que los colémbolos, los proturanos y los dipluranos desarrollaron su forma hexápoda de locomoción independientemente unos de otros, pero solo los insectos adquirieron la capacidad de volar. & # 13

Durante decenas de millones de años, los insectos y otros pequeños invertebrados fueron los únicos animales que colonizaron la tierra, en ese momento cubiertos por plantas bajas que no superaban la altura de la cintura. A medida que las plantas crecieron y un linaje de peces se convirtió en los primeros anfibios, a los insectos se unieron tetrápodos más grandes, que los habrían consumido en grandes cantidades para sobrevivir. Sin embargo, gracias a los altos niveles de oxígeno del período Carbonífero, hace unos 320 millones de años, algunos insectos crecieron hasta alcanzar tamaños enormes, como la mosca grifo. Meganeura, que tenía una envergadura de dos pies. Pero cuando los niveles de oxígeno bajaron, estos insectos murieron rápidamente debido a la incapacidad de hacer circular suficiente oxígeno a través de sus cuerpos.

& # 13 Los siguientes hitos importantes en la historia de los insectos ocurrieron a lo largo del Mesozoico, cuando la mayoría de los grupos modernos como los conocemos evolucionaron. Hace unos 120 millones de años, las plantas con flores evolucionaron y la cooperación entre los insectos (especialmente las abejas) y estos recién llegados condujo a una relación evolutiva mutuamente beneficiosa. Como resultado, las plantas con flores son ahora la flora terrestre dominante.

Michael es un colaborador de InfoBloom desde hace mucho tiempo que se especializa en temas relacionados con la paleontología, la física, la biología, la astronomía, la química y el futurismo. Además de ser un ávido bloguero, Michael es un apasionado de la investigación con células madre, la medicina regenerativa y las terapias para prolongar la vida. También ha trabajado para la Methuselah Foundation, el Singularity Institute for Artificial Intelligence y la Lifeboat Foundation.

Michael es un colaborador de InfoBloom desde hace mucho tiempo que se especializa en temas relacionados con la paleontología, la física, la biología, la astronomía, la química y el futurismo. Además de ser un ávido bloguero, Michael es un apasionado de la investigación con células madre, la medicina regenerativa y las terapias para prolongar la vida. También ha trabajado para la Methuselah Foundation, el Singularity Institute for Artificial Intelligence y la Lifeboat Foundation.


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Recaudación de fondos para el proyecto de digitalización de la colección de lepidópteros KSP en Papua, Indonesia

Koleksi Serangga Papua (KSP) es una gran colección de mariposas y polillas creada por el difunto Br. Henk van Mastrigt. La colección está bajo la supervisión de Kelompok Entomologi Papua (KEP) y es propiedad de la Universitas Cenderawasih (UNCEN) en Waena, Papua. Con más de 75.000 especímenes, todos de Papúa y Papúa Occidental, la colección es el único testimonio de la fauna de lepidópteros en Papúa, ahora en peligro de extinción por la deforestación y el cultivo. Nuestro objetivo es abrir esta colección para que científicos y estudiantes la estudien y asegurar su preservación.

El KSP comprende muchos especímenes tipo y otros especímenes únicos, algunos incluso de especies aún no descritas por la ciencia. La colección es la herramienta más importante que tienen los científicos para trazar la biodiversidad, monitorear las poblaciones y ayudar a diseñar políticas de protección. A pesar de su importancia científica, sigue siendo muy difícil llegar a muchos científicos y estudiantes de todo el mundo. Para hacerlo accesible, la Papua Insects Foundation (PIF) tiene como objetivo iniciar un proyecto de digitalización basado en UNCEN. La información digitalizada y las fotografías se pondrán en línea con acceso abierto (algunas excepciones para especies no descritas en proceso de publicación).

La Fundación holandesa Uyttenboogaart-Eliasen financiará el material tan necesario para fotografiar y registrar los especímenes, pero aún necesitamos dinero para financiar la mano de obra y garantizar la continuidad del proyecto. Ayúdenos a hacer de este proyecto un éxito y done todo lo que pueda contribuir.
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- Noortje Looijenga - El descubrimiento de una especie hermana junto a Cyme reticulata Felder, 1861 en Nueva Guinea y una revisión de algunos taxones afines (Lepidoptera: Erebidae, Arctiinae, Lithosiini)

- G & aacutebor Ronkay, L & aacuteszl & oacute Ronkay, Gyula M. L & aacuteszl & oacute & amp Rob de Vos - un nuevo Tiatira Ochsenheimer, 1816 (s.l.) especies de Nueva Guinea (Lepidoptera: Drepanidae, Thyatirinae)

- Frans Groenen - Nuevas especies de Reptilisocia y Trophocosta con algunos datos adicionales de otros géneros (Lepidoptera: Tortricidae, Tortricini) en Papua

- Frans Groenen y el amplificador Jozef Razowski - Nipwalmasa boletusana gen. nov. y espec. nov. de Papua, Indonesia (Lepidoptera: Tortricidae, Tortricini)

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Para los holandeses & # 8220Friends of Papua Insects Foundation & # 8221, puede ser interesante saber que Papua Insects Foundation es una institución ANBI (impuesto nr. 8158.33.039), lo que significa que su donación puede incluirse en las deducciones fiscales cada año en un tarifa de 1,25 veces su donación (por lo tanto, 20 euros son deducibles para 25 euros).

La Fundación Papua Insects está patrocinada y apoyada por:

Los ideales de la Fundación Papua Insects son apoyados por Conservation International

La revista entomológica SUGAPA está patrocinada por la Fundación Van Tienhoven

Eche un vistazo a este interesante sitio web con muchas imágenes magníficas. La Association des L & eacutepidopt & eacuteristes de France (ALF) visitó recientemente las montañas de Arfak, el valle de Baliem y Biak. Los miembros del ALF hicieron muchas fotos bonitas de insectos, de los cuales tenemos permiso para mostrarlos también en nuestro sitio web.

The World Wildlife Fund and the Dutch "Nationale Postcode Loterij" sponsored the new field guide to the butterflies of the Birdshead Peninsula

Vermandel entomology supplies (www.vermandel.com) sponsored the fieldwork of the Papua Insects Foundation

John H. Otten, coordinator POCT (part of the Dutch Society for Bio-Medical Laboratorium personel NVML Utrecht) donated eight stereo binoculars to us for the Papua biology students

The magazine SUGAPA 2013-2014 and the third fieldguide on butterflies (of the islands in the Cenderawasih Bay) are sponsored by Bank Rakyat Indonesia (BRI)

ARFAK PARADIGALLA TOURS

For all your tour arrangements in and around Manokwari, the Arfak Mountains and Papua Barat
An English, Dutch and Bahasa Indonesia spoken experienced guide

Contacto Yoris R. Wanggai
Email: [email protected]
mobile phone: 081248092764 (in Indonesia)

Introduction about this website

The need for information about fauna and flora has increased since people are aware that nature is changing very rapidly in the last decades. Polution, global warming and destruction of natural environment are the topics of the world these days.

  • One of the most urgent job's is to generate checklists of the families and present known species. This can be done by recording relevant literature and collections. The information derived from literature must be trustworthy and will be checked, if possible, by still existing material and photographs. Collection information should be correctly identified or will be reidentified by the specialists.
  • The intention is to give a picture of all species, adults and if possible also immature stages.
  • A distribution map of the species is given for Papua Indonesia, together with information of its external distribution.
  • If known, biological and ecological information is given for the species, together with pictures of the biotopes.
  • New discovered species will be described in scientific magazines and only be added to the checklists when published.
  • Additional research and inventories are needed to complete the distribution maps and the knowledge of the biology and ecology of the Papuan insects and the existance of biodiversity hotspots. Fund raising will be an essential activity to make it possible for local students and entomologists to investigate explored and unexplored areas of the immense forests and mountain ranges of Papua Indonesia. These funds are also necessary to finance publications and other expenses.

New Guinea is the second largest island in the world (Greenland is the largest). It is also one of the richest islands for what biodiversity is concerned. Its tropical climate and fortunately still largely (70%) with forest covered surface gives animals and plants the opportunity to flourish in an almost unlimited way. Its biogeographic history is very complex and resulted in strange habitats from an even stranger origin. Its floral and faunal character is much different of that of adjacent areas in the region. For instance, in the west the Moluccas may have an overlap of species with New Guinea, but for the greater part it differs significantly and forms the border between the Sundanian and Wallacian regions on one side and the Australian faunal regions on the other side. In the south and southeast the faunal characters are similar in Queensland (Australia), the Solomon Islands and Fiji, but New Guinea inhabits loads of endemic fauna elements. There have been many natural historic expeditions in New Guinea but most of them were in the eastern part, at present Papua New Guinea. The majority of faunistic information from New Guinea consequently deals with this area. Because of the fact that the western part, Papua (Indonesia), is underexplored and because the geological history of this area for a greater part differs from the eastern area, which also resulted in different flora and thus fauna, it is about time that this interesting part of New Guinea is mapped. Of course, there is already information about the western part of New Guinea available, but it is scattered in literature and hidden in (museum) collections. It is one of our jobs to collect these data and to make this information available to the public.

Historia

In the 19th and early 20th century the island of New Guinea was colonized by three nations: the Dutch in the west (Dutch New Guinea), the Germans in the northeast (Kaiser Wilhelms Land) and the British in the southeast (British New Guinea). At 1848 the border of Dutch New Guinea is layed down at 141º Eastern Length by the government of the Dutch Indies. It was officially determined in 1895 and is until present day the unchanged border of Papua with Papua New Guinea. In 1963 the area was handed over to UNTEA and finally to the Republic of Indonesia and was called Irian Barat (West Irian), from 1973 Irian Jaya (= "Ikut Republik Indonesia, Anti Nederland", which means "Follow the Republik Indonesia, reject The Netherlands", "Jaya" means "glorious") and from October 2001 Papua (or Papua Indonesia, to avoid confusion). In 2003 there was an attemption to divide Papua in three subprovinces (Papua Barat, Papua Tengah and Papua Timur) but because of many protests it was decided to divide Papua in 2007 in only two main provinces: Papua Barat (West Papua) and Papua. In this website we only use the name Papua or Papua Indonesia, meaning both provinces together. The border of both provinces is West of Nabire and East of Wandammen Peninsula.

Because in the 19th and early 20th century most naturalists were either German or British it is obvious that the colonies in the east of New Guinea were visited more frequently by scientists than the Dutch western part of the island. Furthermore Dutch scientists hardly showed any interest in this part of their colony. After Dutch New Guinea was handed over to UNTEA and Indonesia in 1963, hardly any expedition or collection trip was held in this part until the Eighties of the last century. Nevertheless, their have been some important expeditions in the western part. An overview of these expeditions is given on the history page of this website.

Published information about insects of New Guinea is mostly restricted to the eastern side of this large island, Papua New Guinea (PNG). A magnifiscent piece of work is done by Michael Parsons in "The Butterflies of Papua New Guinea" (1999) about the butterflies of New Guinea, with PNG in particular. For moths such a comprehensive work does not exist, let alone about other insect orders, although there are many publications scattered in various scientific magazines. One of the aims of The Papua Insect Foundation is to gather all this information and to make it available, for instance on this website.

N o comprehensive overview on the insect fauna of Papua exist yet. But recently, Henk van Mastrigt (2005) published a guide of the butterflies of the northeastern part of Papua Indonesia: Kupu-kupu ("butterflies") and another in 2010 on the butterflies of Papua Barat, the Birdshead Peninsula. It may be the start of a series on this more or less "forgotten" part of New Guinea.

Información adicional

If you are interested in more detailed information than presented here, please do not hesitate to contact us.
If you have additional information about some taxa, please let us know or join us and contribute to this website. A list of participating specialists is given in contributors.

You will find a list of the collections and museums from which information and photographs are obtained and used for this website with their permission.

Last update on 2nd June 2021


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