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viernes, 21 de octubre de 2016

!Que le corten la cabeza!

La naturaleza nunca deja de sorprendernos, por ejemplo, ¿quién iba a pensar que existen pequeñas moscas que cortan la cabeza de hormigas para después comérsela?

Las moscas de las que hablamos son tropicales y pertenecen al género Dohrniphora y curiosamente, las que presentan este comportamiento son las hembras. Una hembra es capaz de volar rápidamente y guillotinar a la presa con su probóscide la cual está modificada a modo de sierra. A pesar de ser muy pequeñas (1 a 3 milímetros) su única fuente de alimento son las hormigas del género Odontomachus.

Mosca hembra de D. longirostrata cortando la cabeza de una hormiga (Odontomachus) herida.
Fotografía: Wendy Porras
Las hormigas son criaturas agresivas y muchas veces luchan entre ellas hasta a muerte, dejando a los heridos atrás, esto le ha dado ventaja a las moscas, ya que son las que han explotado un nicho muy productivo, !el campo de batalla!

Las feromonas de las hormigas lesionadas le indica a las moscas que la comida está servida. Sólo las hembras adultas decapitan a las hormigas, pero tanto machos como hembras se ven atraídos por el olor.

La mayoría de las hembras examinadas por investigadores no presentaban huevos, por lo que se piensa que las cabezas de hormigas pueden servir como una comida nutritiva para fomentar el desarrollo de huevos. Esto no es nuevo, recordemos que las hembras de mosquitos necesitan alimentarse de sangre antes de que puedan desarrollar y poner huevos.

Hay siete especies del grupo Dohrniphora que se encuentra en Costa Rica y el sur de México hasta el norte de Argentina. Este peculiar comportamiento se ha reportado en al menos tres especies, aunque podría ser un comportamiento que tienen las siete especies en común.

¿Aún no lo crees? Mira este video:



martes, 21 de julio de 2015

Revisión del género Microplitis y Snellius de Costa Rica, 28 nuevas especies descritas

Los géneros Microplitis y Snellenius (Hymenoptera: Braconidae, Microgastrinae) del Área de Conservación Guanacaste (ACG), Costa Rica, se revisaron en un trabajo de investigación publicado en Deutsche Entomologische Zeitschrift.  

En este trabajo se describe un total de 28 nuevas especies: 23 de Snellenius (y primer registro para Mesoamérica) y cinco de Microplitis
También se proporciona una clave para todas las especies nuevas y cinco especies de Microplitis descritas previamente para Mesoamérica.  
En ACG, las especies de Microplitis fueron criados exclusivamente en orugas de Sphingidae, mientras que los Snellenius fueron criados en orugas de Noctuoidea (Noctuidae y Erebidae).  

Aunque la distinción entre estos dos géneros ha sido controvertido, loa autores consideran que la evidencia disponible, aunque no concluyente, sugiere que estos dos géneros se mantienen mejor como separado (basado en la presencia de al menos una carina epicnemial parcial en Snellenius, que está ausente en Microplitis). 

Las 28 especies fueron descritas por Fernández-Triana y Whitfield, y la mayoría llevan los nombres de investigadores de la ACG: Microplitis adrianguadamuzi, M. alexanderrojasi, M. francopupulini, M. hebertbakeri, M. jorgehernandezi, Snellenius billburgeri, S. bobdressleri, S. donstonei, S. felipechavarriai, S. gerardoherrerai, S. irenebakerae, S. isidrochaconi, S. johnkressi, S. jorgecampabadali, S. jorgegomezlauritoi, S. josesarukhani, S. kerrydresslerae, S. lucindamcdadeae, S. luisdiegogomezi, S. mariakuzminae, S. mariamartachavarriae, S. phildevriesi, S. quiricojimenezi, S. robertoespinozai, S. sandyknappae, S. velvaruddae, S. vickifunkae, S. warrenwagneri.

Orugas parasitadas. 216 Microplitis espinachi Walker 217 Microplitis francopupulini Fernández-Triana & Whitfield.

jueves, 18 de junio de 2015

Las hormigas plateadas del desierto pueden controlar ondas electromagnéticas


Esta es una traducción al español del artículo "Saharan silver ants can control electromagnetic waves over extremely broas sprectrum range" publicado en PhysOrg.

Nanfang Yu, profesor asistente de física aplicada en Columbia, y sus colegas de la Universidad de Zúrich y la Universidad de Washington, han descubierto dos estrategias clave que permiten a las hormigas platadas del Sahara mantenerse frescas en uno de los ambientes más calientes de la Tierra. El equipo de Yu es el primero en demostrar que las hormigas utilizan una capa de "pelos" de forma única para controlar las ondas electromagnéticas a través de una gama extremadamente amplia del espectro solar (visible y cerca del infrarrojo) con el espectro de la radiación térmica (infrarrojo medio), y que diferentes mecanismos físicos se utilizan en diferentes bandas espectrales para realizar la misma función biológica de reducción de temperatura corporal. Su investigación fue publicada el 18 de junio en la revista Science.

Credit: Norman Nan Shi and Nanfang Yu, Columbia Engineering
 "Este es un claro ejemplo de cómo la evolución ha dado lugar a la adaptación de los atributos físicos para realizar una tarea fisiológica y asegurar la supervivencia, en este caso para evitar que las hormigas plateadas del Sahara pasen calor", dice Yu. "Aunque ha habido muchos estudios dentro de la óptica física de los sistemas vivos en el rango visible del espectro ultravioleta, nuestra comprensión de la función de la luz infrarroja en su vida es mucho menos avanzada. Nuestro estudio muestra que la luz invisible para el ojo humano no significa necesariamente que no juega un papel crucial para otros organismos vivos ".
El proyecto fue inicialmente planteado por la hipóteis de si la capa conspicua plateada de las hormigas era importante para mantenerlas frescas bajo el calor abrasador. El equipo de Yu encontró que la respuesta a esta pregunta era mucho más amplia, una vez que se dieron cuenta de la importancia del papel de la luz infrarroja. Su descubrimiento de que de que hay una solución biológica a un problema de termorregulación podría conducir al desarrollo de nuevos componentes ópticos planos que exhiban propiedades de refrigeración óptimas.

"Tales superficies de enfriamiento biológicamente inspiradas tendrán alta reflectividad al espectro solar y una alta eficiencia en el espectro de la radiación térmica", explica Yu. "Así que esto puede generar aplicaciones útiles tales como una superficie de refrigeración para vehículos, edificios, instrumentos, e incluso la ropa." 

Las hormigas plateadas del Sahara (Cataglyphis bombycina) se encuentran en el sol del mediodía cuando las temperaturas superficiales alcanzan hasta 70°C, y deben mantener su temperatura corporal por debajo de su máximo térmico crítico de 53.6°C la mayoría del tiempo. En sus viajes de forrajeo, las hormigas buscan cadáveres de insectos y otros artrópodos que han sucumbido a las condiciones del desierto térmicamente duras, las que ellas son capaces de soportar con más éxito. Ser más activas durante el momento más caluroso del día también permite a estas hormigas evitar depredadores como lagartos del desierto.
Usando microscopía electrónica y fresado por haz de iones, el grupo de Yu descubrió que las hormigas están cubiertas en la parte superior y los lados de su cuerpo con una capa de "pelos" en forma exclusiva con secciones transversales triangulares que las mantienen frescas de dos maneras. Estos "pelos" son altamente reflectantes a la luz visible y del infrarrojo, es decir, en la región de la radiación solar máxima (las hormigas corren a una velocidad de hasta 0,7 metros por segundo y se ven como gotas de mercurio en la superficie del desierto). Los pelos son también altamente emisivo en la porción del infrarrojo medio del espectro electromagnético, donde sirven como una capa antirreflectante que mejora la capacidad de las hormigas para descargar el exceso de calor a través de la radiación térmica, que se emite desde el cuerpo caliente de las hormigas a la cielo frío. Este efecto de refrigeración pasiva trabaja bajo el pleno sol cada vez que los insectos están expuestos a la intemperie.


"El hecho de que estas hormigas plateadas puedan manipular las ondas electromagnéticas en un amplio espectro nos muestra lo complejo que estos órganos biológicos aparentemente simples de un insecto pueden ser", señala Norman Nan Shi
.


Credit: Norman Nan Shi and Nanfang Yu, Columbia Engineering
Yu y Shi colaboraron en el proyecto con Rüdiger Wehner, profesor del Instituto de Investigaciones sobre el Cerebro de la Universidad de Zurich, Suiza, y Gary Bernard, profesor de ingeniería eléctrica en la Universidad de Washington, Seattle, que son reconocidos expertos en el estudio de la fisiología de insectos y ecología. El equipo Columbia Engineering diseñó y llevó a cabo todo el trabajo experimental, incluyendo la microscopía óptica e infrarroja y los experimentos de espectroscopia, experimentos termodinámicos y simulación y modelado por computadora. Actualmente están trabajando en la adaptación de lo aprendido de ingeniería a partir del estudio de las hormigas plateadas del Sahara para crear componentes ópticos planos, que consisten en una matriz plana de elementos nanofotónicos y proporciona al diseñador propiedades radiactivas ópticas y térmicas.

Yu y su equipo planean extender su investigación a otros animales y organismos que viven en ambientes extremos, tratando de aprender las estrategias de estas criaturas han desarrollado para hacer frente a las  condiciones ambientales extremas.
"Los animales han generado diversas estrategias para percibir y utilizar ondas electromagnéticas: algunos peces de aguas profundas tienen ojos que les permiten maniobrar y capturar presas en aguas oscuras, las mariposas crean colores de nanoestructuras en sus alas, las abejas pueden ver y responder a las señales ultravioletas, y las luciérnagas utilizan los sistemas de comunicación con su bioluminiscencia", añade Yu. "Los órganos que evolucionaron para percibir o controlar las ondas electromagnéticas a menudo superan los dispositivos artificiales análogos sofisticados. El entendimiento, eficiencia y el aprovechamiento de los conceptos de diseño de la naturaleza profundiza nuestro conocimiento de los sistemas biológicos y nos inspira para crear nuevas tecnologías."

Atrículo original: PhysOrg

jueves, 11 de junio de 2015

10 nuevas especies de avispas de Vietnam

Las especies vietnamitas del género Canalirogas fue revisado por los investigadores Khuat Dang Long de la academia de ciencia y tecnología de Vietnam y Cornelis van Achterberg de Holanda en la revista de acceso libre ZooKeys.

En este artículo se escriben 10 especies nuevas para la ciencia:
Canalirogas affinis, C. cucphuongensis, C. curvinervis, C. eurycerus, C. hoabinhicus, C. intermedius, C. parallelus, C. robberti, C. vittatus y C. vuquangensis. Canalirogas spilonotus es una especie nueva para la fauna vietnamita y C. balgooyi se describe como una sinonimia. Un lectotipo es designado para Troporhogas spilonotus.

En este artículo se pueden encontrar claves de identificación para para las especies vietnamitas del género.

Canalirogas vuquangensis




Consulta el artículo original:
Review of the genus Canalirogas van Achterberg & Chen (Hymenoptera, Braconidae, Rogadinae) from Vietnam, with description of ten new species

lunes, 8 de junio de 2015

El día que Morgan Freeman se convirtió en apicultor

A través del proceso de polinización (intercambio de polen entre flores) las plantas se reproducen, generando semillas y frutos que sirven de alimento a muchos animales. Esta reproducción vegetal, tiene sus exigencias para multiplicarse: muchas de ellas dependen únicamente de insectos (abejas, moscas, mariposas) aves y hasta murciélagos para diseminar su polen. 


 Sin embargo, la agricultura moderna, al intentar erradicar insectos plaga de los cultivos, ha provocado la alteración del estilo de vida de los demás animales. Estudios recientes de la Universidad de Reading informan que la diversidad de abejas ha disminuido al grado de provocar la extinción de siete  especies: “Cuatro especies de abejorros se han declarado extintos de toda Europa, y se esperan situaciones similares en Norte América y China. Las especies de abejorros en Norte América han disminuido a un 96% en el siglo pasado; en China, debido a la pérdida de abejas, los granjeros han tenido que empezar a polinizar con pinceles”.
Esta situación ha sido la consecuencia de dos factores: primero, la ausencia de áreas verdes donde los insectos puedan realizar la polinización; segundo, las únicas áreas disponibles están infestadas de insecticidas, por consiguiente, donde las abejas sufren un impacto químico al cual, muchas veces, no logran sobrevivir.

Pero el salvar a las abejas no sólo es un ideal, se trata de algo más complejo que sólo salvar especies en peligro de extinción, se trata de salvar las interacciones y relaciones ecológicas. Por ello es imprescindible que la gente conozca lo que implica el criar insectos. Si las abejas y otros insectos han polinizado durante milenios, pueden continuar haciéndolo; el objetivo es lograr que nosotros, los humanos quienes se benefician de su trabajo, les reconozcamos su labor y ofrezcamos ayuda en el proceso.

Pero mientras que ciertas multinacionales tienen como intención eliminar a todas las plagas, y con ello llevarse entre las patas a las abejas, hay otras personas que tienen claro el objetivo de ayudarlas dentro de sus posibilidades,  en este caso hablamos del famoso actor Morgan Freeman.


Al actor le preocupa el futuro de las abejas, por lo que ha convertido su rancho de 50 hectáreas en Missisipi en un refugio para estos polinizadores.
El actor dijo en una entrevista: “Recibí, hace dos semanas, 26 colmenas de abejas. Soy un hombre muy ocupado pero me quedé con ellas. Hay que hacer un esfuerzo por traer a las abejas de vuelta al planeta. Pienso en el papel que tienen para el crecimiento del planeta, la vegetación, tengo un gran jardín, con muchos tipos de plantas así que ¿por qué no abejas? Estamos plantando lavanda, magnolias y tréboles”.

Debido a su carrera como actor y apretada agenda, Freeman dice tener poco tiempo para cuidarlas, por lo que tiene a personas encargadas de sus colmenas. De vez en cuando se le puede ver visitándo a sus abejas en el rancho, incluso sin protección. Él mismo comentó en El show de Jimmy Falon que nunca ha usado algún tipo de protección con las abejas, además de que no lo han atacado o picado ya que solo se ocupa de cuidarlas, el actor ha dicho: "Creo que lo entienden y piensan ‘Hey, no piques a este tipo, él es el que nos da jarabe de azúcar“.

Gente en todo el mundo está haciendo lo que puede, desde plantar flores en sus jardines para que las abejas las visiten hasta hacer peticiones al gobierno para que las proteja de los pesticidas.

Aquí te dejamos una lista de las flores y plantas que puedes tener para atraer y alimentar a las abejas. 

* Caléndula (Calendula officinalis, Calendula arvensis)
* Cilantro (Coriandrum sativum)
* Comino (Cuminum cyminum)
* Eneldo (Anethum graveolens)
* Romero (Rosmarinus officinalis)
* Tomillo (Thymus)
* Girasol (Helianthus annuus)
* Malva (Malva sylvestris)
* Flor de cempasúchil (Tagetes)
* Hinojo (Foeniculum vulgare)
* Lavanda (Lavandula)


miércoles, 18 de febrero de 2015

Hormigas mieleras


Myrmecocystus melliger / Myrmecocystus mexicanus (Hymenoptera: Formicidae)
Estas hormigas mieleras viven en algunas regiones de México como Hidalgo, Oaxaca y EdoMex, se les llama mieleras o vinitos. Algunas de estas hormigas se cuelgan del techo de las casas o en fisuras de tepetate, mientras tanto, sus compañeras salen a recolectar miel de las flores; al regresar, lo inyectan en el abdomen de las hormiguitas colgantes que sirven como recipientes.
Los niños y las personas de las comunidades las recolectan y las venden o se las comen, chupando la miel del abdomen que parece una bolsita llena de un dulce y aromático vino.

<<Fragmento tomado del libro:Bichos para jugar, comer y soñar. Los insectos en el México Prehispánico. De Ma. Magdalena Vázquez>>
 
Si quieres conocer más sobre estas interesantes hormigas, consúlta

 

domingo, 11 de enero de 2015

Un nuevo tipo de mosca que decapita hormigas

El género Dohrniphora es un grupo hiperdiverso de moscas decapitadoras, una familia cuyas especies se caracterizan comúnmente como carroñeros generalizados. El estilo de vida de la mayoría de especies de Dohrniphora es desconocida, aunque existe una especie cosmopolita y sinantrópica: D. cornuta. 
En este trabajo se muestra que las moscas de la especie D. longirostrata muestran un comportamiento muy específico "caza cabezas" en el que hormigas Odontomachus son decapitadasllevadas a rastras, para que las hembras se alimenten y pongan sus huevos cerca del lugar. Como la mayoría de las hembras estudiadas no tenían huevos en sus ovarios, se llegó a la conclusión de que esta alimentación extrañamente especializada es necesaria para proporcionar nutrientes para la reproducción de estas moscas. El estudio proporciona una prueba más de que las hormigas heridas son un recurso común y estable en los ecosistemas tropicales que soportan una amplia gama de moscas decapitadoras. Estos estilos de vida estrechamente limitados, como se ejemplifica por la alimentación exclusivamente en la cría y en los contenidos centrales de ciertas hormigas obrera, podrían permitir la coexistencia de una gran comunidad de moscas saprófagas.

Para ver el artículo completo DA CLICK AQUI

Figure 4.
A female of D. longirostrata decapitating an Odontomachus ant near Cabo Verde, Brazil.

martes, 16 de diciembre de 2014

Nueva especie de bracónido nombrado en honor a la cantante colombiana Shakira

Aleiodes shakirae

Etimología. Esta especie es nombrada en honor a la famosa cantante colombiana Shakira. Como el parasitismo por esta especie causa que la oruga hospedera se doble por el abdomen en varias formas, y el hecho de que Shakira es famosa por su baile de vientre, el nombre pareció particularmente apropiado para esta especie.

Etymology. This species is named after the famous Colombian singer Shakira. Since parasitism by this species causes the host caterpillar to bend and twist its abdomen in various ways, and Shakira is also famous for her belly-dancing, the name seems particulary appropriate for this species.

Para bajar el artículo en el que se describe esta nueva especie, da click AQUI

 


Figures 96–100. Aleiodes shakirae sp. n. 96 host larva (Geometridae) 97 host mummy after parasitoid emergence
98 habitus 99 head, dorsal 100 metasoma, dorsal. Figures 101–103. Aleiodes speciosus Townsend.
101 head frontal 102 head, occiput and vertex 103 metasoma, dorsal.

Nueva especie de bracónido nombrado en honor a Ellen DeGeneres

Aleiodes elleni

Etimología. Esta especie es nombrada en honor a la actriz americana, comediante y anfitriona, Ellen Lee DeGeneres.

Etymology. This species is named after the American actress, comedian, and television
host Ellen Lee DeGeneres.

Para bajar el artículo completo, da click AQUI



Figures 45–46. Aleiodes falloni sp. n. 45 habitus 46 head and mesonotum, dorsal 47–51 Aleiodes frosti sp. n.
47 metasoma, dorsal 48 host mummy, Scoturopsis Hering sp. (Notodontidae), before parasitoid emergence
49 apical flagellomeres 50 habitus 51 host mummy after parasitoid emergence

Nueva especie de bracónido nombrada en honor a Stephen T. Colbert

Aleiodes colberti

Etimología. Esta especie es nombrada en honor al comediante, escritor, humorista político, actor y anfitrión del show "The Colbert Report, Stephen Tyrone Colbert.

Etymology. This species is named after Stephen Tyrone Colbert, an American comedian, political satirist, writer, actor, and host of The Colbert Report.

Para bajar el artículo completo, da click AQUI


 

Figures 31–35. Aleiodes colberti sp. n. 31 habitus 32 head and mesoscutum, dorsal 33 apical flagellomeres
34, 35 Aleiodes delicatus sp. n. 34 habitus 35 head dorsal.


Nueva especie de bracónido nombrado en honor a la activista ecuatoriana Dolores Cacuango

Nueva especie de bracónido nombrado en honor a la activista ecuatoriana Dolores Cacuango

Aleiodes cacuangoi


Etimología. La especie es nombrada en honor a Dolores Cacuango, por su pionero y por su valiente esfuerzo por los derechos de los indígenas de Ecuador.

Para bajar el artículo da click AQUI

Dolores Cacuango, activista ecuatoriana pionera en el campo de la lucha por los derechos de los indígenas y campesinos


Figures 25–30. Aleiodes cacuangoi sp. n. 25 habitus 26 head and mesonotum, dorsal 27 metasoma,
dorsal 28 mesosoma, lateral 29 host larva (Geometridae) 30 host mummy after parasitoid emergence.
 

Abejas del género Rediviva

En 1911 Friese describió un nuevo género de abejas de la familia Melittidae, subfamilia Melittinae, al que nombró Rediviva. Estas abejas construyen sus nidos en el suelo y las hembras son recolectores de aceites florales de plantas de la familia Iridaceae, Orchidaceae y Scrophulariaceae siendo Diascia (Scrophulariaceae) su principal hospedero. Hasta el 2012, habían sido descritas 24 especies de este género, todas ellas endémicas de Sudáfrica.

¿Porqué me llamó la atención el nombre de este género?
Simple, por esta hermosa canción del grupo Therion llamada Adulruna Rediviva



 En sí, la palabra Rediviva (latín) significa reflorecer, por lo que quizá se nombró así al género de abejas, por su asociación con varias familias de flores.

Rediviva emdeorum

sábado, 29 de noviembre de 2014

Functional Response and Superparasitism by Diachasmimorpha longicaudata (Hymenoptera: Braconidae), a Parasitoid of Fruit Flies (Diptera: Tephritidae)

Functional Response and Superparasitism by Diachasmimorpha longicaudata (Hymenoptera: Braconidae), a Parasitoid of Fruit Flies (Diptera: Tephritidae)
PABLO MONTOYA, PABLO LIEDO, BETTY BENREY, JUAN F. BARRERA, JORGE CANCINO, AND MARTIN ALUJA

ABSTRACT
The functional response and the effect of superparasitism of Diachasmimorpha longicaudata (Ashmead) in larvae of Anastrepha ludens (Loew) was determined under laboratory conditions. Adult parasitoids were tested individually and in groups of 5. Third-instar A. ludens larvae were exposed for 3 h to experienced, 5-d-old females at the ratios of 1, 5, 20, 30, 40, 50, and 60 host larvae per wasp. For individual females, functional response was type III, whereas for females in groups, a type II curve was observed. In the presence of conspeciÞcs, females increased their parasitization activity. Females showed a strong tendency for self-superparasitism (the same female laying .1 egg in the same host) with a range of 38.9Ð57.9% of larvae superparasitized, even when there was no competition and a high availability of host larvae. In the superparasitism experiment, when the parasitoid/host ratio was 1 or greater, larval mortality was consistently high but never exceeded 90%. Successful parasitoid emergence decreased as the parasitoid/host ratio increased.We discuss and question the detrimental effects that have been attributed to superparasitism in solitary endoparasitoids.

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Claves para la identificación de subfamilias y géneros de hormigas de Atioquía y Choco, Colombia

Claves para la identificación de subfamilias y géneros de hormigas de Atioquía y Choco, Colombia

Francisco J. Serna & Erika V. Vergara N.

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CLAVE DE LOS GENEROS DE HORMIGAS EN MEXICO (HYMENOPTERA: FORMICIDAE)

CLAVE DE LOS GENEROS DE HORMIGAS EN MEXICO (HYMENOPTERA: FORMICIDAE)
WILLIAM P. MACKAY & EMMA E. MACKAY

RESUMEN
Presentamos una clave para los géneros de hormigas que ocurren en México y América Central. La clave incluye un total de 98 géneros, todos con ilustraciones. Esta clave puede ser útil para la identificación de
la mayoria de las hormigas en el norte de Sur America.

ABSTRACT
We present a key to the genera of ants in Mexico and Central America, based on the workers. The key will be useful for much of northern South America. All of the genera (total of 98) are illustrated.

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Introducción a las hormigas de la región Neotropical

Introducción a las hormigas de la región Neotropical

Capítulo 15
Clave para las subfamilias y géneros
E. E. Palacio y F. Fernández
Nota 1. Las claves incluyen todos los géneros de la región Neotropical en un sentido amplio. Esto significa que se incluyen algunos elementos neárticos presentes en México.
Nota 2. Para la observación de muchas de las características morfológicas utilizadas en esta clave se recomienda tener ejemplares tanto en líquido (alcohol al 70%) como montados en seco. Muchos especímenes con tegumento delgado y flexible (por ejemplo Dolichoderinae y Formicinae) se colapsan al secarse y en consecuencia varios caracteres, especialmente en el abdomen (por ejemplo la presencia de acidoporo) no se pueden observar con claridad. Caracteres como la esculturación del tegumento y la pilosidad, por su parte, se observan mejor en ejemplares montados en seco. Es aconsejable que los especímenes pequeños (de menos de 5mm) se examinen en equipos que puedan alcanzar un aumento de 60 X o superior. Las claves incluyen tanto caracteres usados tradicionalmente para separar subfamilias, como autoapomorfías encontradas en trabajos más recientes; estas últimas con frecuencia son difíciles de observar por lo que se recomienda verificar todas las características mencionadas en cada numeral, antes de tomar una decisión.

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jueves, 27 de noviembre de 2014

Especies de Encarsia (Hymenoptera: Aphelinidae) que parasitan Trialeurodes vaporariorum (Westwood) (Hemiptera: Aleyrodidae) en Tamaulipas y Morelos, México, y descripción de una especie nueva

Especies de Encarsia (Hymenoptera: Aphelinidae) que parasitan Trialeurodes vaporariorum (Westwood) (Hemiptera: Aleyrodidae) en Tamaulipas y Morelos, México, y descripción de una especie nueva

Encarsia species (Hymenoptera: Aphelinidae) as parasitoids of Trialeurodes vaporariorum (Westwood) (Hemiptera: Aleyrodidae) in Tamaulipas and Morelos, Mexico and description of a new species

Svetlana Nikolaevna Myartseva, Enrique Ruíz-Cancino, Juana María Coronado-Blanco y Angélica María Corona-López

RESUMEN
Se describe Encarsia morela Myartseva n. sp. Se presenta la clave y la revisión de nueve especies de Encarsia que parasitan a Trialeurodes vaporariorum (Westwood), su distribución y la lista de hospederos.
Palabras clave: Aphelinidae, Encarsia morela n. sp., Trialeurodes vaporariorum.

ABSTRACT
Encarsia morela Myartseva sp. n. is described. Key and review of nine Encarsia species–parasitoids of Trialeurodes vaporariorum (Westwood), distribution and a list of their hosts, are given.

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Parasitoides (Hymenoptera: Aphelinidae, Encyrtidae) de Differococcus argentinus (Morrison, 1919) (Hemiptera: Coccidae) en Tamaulipas, México

Parasitoides (Hymenoptera: Aphelinidae, Encyrtidae) de Differococcus argentinus (Morrison, 1919) (Hemiptera: Coccidae) en Tamaulipas, México

Parasitoids (Hymenoptera: Aphelinidae, Encyrtidae) from Differococcus argentinus (Morrison, 1919) (Hemiptera: Coccidae) in Tamaulipas, Mexico

Svetlana Nikolaevna Myartseva, Enrique Ruíz-Cancino y Juana María Coronado-Blanco

RESUMEN
Se obtuvieron cinco especies de avispas parasíticas (Hymenoptera: Chalcidoidea) de la escama suave Differococcus argentinus (Morrison, 1919) en el Estado de Tamaulipas, México: el afelínido Coccophagus nigrans Myartseva y los encírtidos Metaphycus celticola Myartseva, Gahaniella californica Timberlake, Vivamexico tamaulipeca (Trjapitzin & Myartseva) y Encyrtus sp.

ABSTRACT
Five species of parasitic wasps (Hymenoptera: Chalcidoidea) were reared from the soft scale Differococcus argentinus (Morrison, 1919) in the State of Tamaulipas, Mexico: the aphelinid Coccophagus nigrans Myartseva, and the encyrtids Metaphycus celticola Myartseva, Gahaniella californica Timberlake, Vivamexico tamaulipeca (Trjapitzin & Myartseva) and Encyrtus sp.

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Parasitoides (Hymenoptera: Aphelinidae, Signiphoridae, Platygastridae) de Aleurothrixus floccosus (Maskell, 1896) (Hemiptera: Aleyrodidae) en el estado de Veracruz, México, y descripción del macho de Encarsia dominicana Evans, 2002

Parasitoides (Hymenoptera: Aphelinidae, Signiphoridae, Platygastridae) de Aleurothrixus floccosus (Maskell, 1896) (Hemiptera: Aleyrodidae) en el estado de Veracruz, México, y descripción del macho de Encarsia dominicana Evans, 2002
Svetlana Nikolaevna Myartseva, Enrique Ruíz-Cancino, Juana María Coronado-Blanco, Angélica
María Corona-López y Víctor Hugo Toledo-Hernández

RESUMEN
Se presenta una relación de las avispas parasitoides de la mosquita blanca lanuda, Aleurothrixus floccosus (Maskell, 1896) con base en material procedente del estado de Veracruz, México. Los parasitoides pertenecen a tres familias de Hymenoptera: Aphelinidae, Signiphoridae y Platygastridae. Se describe el macho de Encarsia dominicana Evans, 2002.

ABSTRACT
A review of parasitoid wasps of the woolly whitefly, Aleurothrixus floccosus (Maskell, 1896) from material collected in the State of Veracruz, Mexico, is given. Parasitoids belong to three families of Hymenoptera: Aphelinidae, Signiphoridae and Platygastridae. The male of Encarsia dominicana Evans, 2002 (Aphelinidae) is described.

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Parasitoides (Hymenoptera: Chalcidoidea) de Coccus (Hemiptera: Coccidae) asociados a Citrus en México

Parasitoides (Hymenoptera: Chalcidoidea) de Coccus (Hemiptera: Coccidae) asociados a Citrus en México

Parasitoids (Hymenoptera: Chalcidoidea) of Coccus (Hemiptera: Coccidae) associated to Citrus in Mexico

Svetlana Nikolaevna Myartseva y Enrique Ruíz-Cancino

Resumen
Las escamas suaves del género Coccus (Hemiptera: Coccidae) tienen importancia como plagas en cítricos y otros cultivos en todo el mundo. Se tomaron muestras de ramitas y hojas de cítricos infestadas con escamas suaves en cinco estados de la República Mexicana y se obtuvieron cuatro especies de parasitoides de dos familias de Hymenoptera (Aphelinidae y Encyrtidae). La literatura incluye otras once especies, con lo que el total es de 15 especies parasíticas de Coccus en México. Se presenta una clave taxonómica para las especies de Coccophagus (Aphelinidae) y Metaphycus (Encyrtidae), así como una reseña de cada especie de parasitoide.

Abstract
Soft scales of the genus Coccus (Hemiptera: Coccidae) have importance as pests in citrus and other crops aroud the world. Citrus twigs and leaves samples, infested with soft scales, were taken in five states of the Mexican Republic, obtaining four parasitoid species from two families of Hymenoptera (Aphelinidae and Encyrtidae). Literature includes another eleven species, so the total is 15 parasitic species of Coccus in Mexico. A taxonomical key to the species of Coccophagus (Aphelinidae) and Metaphycus (Encyrtidae) was done, also a brief review of each parasitic species was included.

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