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L’agrile du frêne : avancées scientifiques
Pierre DesRochers
Otterburn Park
15 novembre 2012
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Plan de la présentation
Exotique? Envahissant?
L’agrile du frêne : recherches en cours
Conclusion
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2000
Exotique (non indigène, introduit)
bénéfique ou non
hors de son aire naturelle de dispersion (Office of Technology Assessment 1993)
Envahissant (Liebhold et al. 1995)
modifie l’écosystème
altère le milieu, prédation
parasitisme, compétition
n’est pas nécessairement d’outremer! (bio-invasion)
Les espèces exotiques… plantes, insectes ou maladies
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Les espèces exotiques envahissantes
Quelques exemples
Crabe chinois
Coccinelle asiatique
Phragmite commun
Scarabée japonais
Maladie hollandaise de l’orme
Agrile du frêne
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Établissement
Facteurs + ou -
Croissance rapide
Peu d’ennemis naturels (pas de coévolution)
Mécanismes de défense
Plantes hôtes +/- abondantes
Reproduction facile
Mécanismes de dispersion efficaces
Lutte difficile
Climat
Les espèces exotiques envahissantes
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La grande majorité des espèces exotiques ne s’établissent pas!
Survie, reproduction, prédation
Étapes : introduction, établissement, dissémination
Délais entre l’introduction et l’observation (ex. : spongieuse 20 ans)
Difficile de prédire
Les espèces exotiques envahissantes
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Troy Kimoto, ACIA
L’agrile du frêne, exotique et envahissant
Venu d’Asie
2002 : Amérique du Nord (Detroit–Windsor)
2008 : Carignan
2011 : Montréal
N’attaque que les frênes… mais toutes les espèces de frênes
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Exotique? Envahissant?
L’agrile du frêne : recherches en cours :
Détection
Contrôle mécanique et chimique
Contrôle biologique
Conclusion
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Détection : émergence de adultes Carignan, QC, 2010 (MRNF, SCF, ACIA)
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IMPACT PRISME COLLANT LINDGREN
X 10
Détection : sélection d’un piège Sarnia, ON, 2011
Avec ou sans téflon
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Arbres pièges + coupe (SLAM) (SLow Ash Mortality)
Contrôle mécanique
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Azadirachta indica (margousier, neem)
Produit insecticide d’origine naturelle (margousier).
Formulation brevetée du Service canadien des forêts.
Non encore homologué au Canada, mais homologué aux États-Unis pour utilisation en production biologique en serre et au champ.
Le TreeAzinMC est homologué depuis le 2-10-2012!
Lutte chimique : azadirachtine
L’imidaclopride est testé à Ottawa.
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Atanycolus sp.
P. Marsh, U.S. National Museum
Augmentation (explorations locales et insectes indigènes)
Atanycolus charus (Cappaert and McCullough 2008, Lyons )
Atanycolus charus
H. Goulet, Canadian National Collection
Contrôle biologique : approche classique
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Augmentation (exploration à l’étranger)
Spathius agrili Yang (Hymenoptera : Braconidae)
- 3-4 générations par an
- Taux de parasitisme en Chine de 30 à 90 %
Tetrastichus planipennisi Yang (Hymenoptera : Eulophidae)
- Plusieurs générations par an
- Taux de parasitisme en Chine jusqu’à 50 %
Photo: Dr. Yang Zhong-qi
(Chinese Academy of Forestry)
Juli Gould (USDA-APHIS-PPQ)
Contrôle biologique : approche classique
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Augmentation (exploration à l’étranger)
Oobius agrili Zhang and Huang (Hymenoptera : Braconidae)
- Parasite des œufs
- Reproduction parthénogénèse
- Actuellement en culture aux États-Unis
Contrôle biologique : approche classique
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Ressources naturelles Canada, Service canadien des
forêts (R. Lavallée, B. Lyons, G. Kyei-Poku, K. van Frankenhuyzen)
INRS-Institut Armand-Frappier (C. Guertin)
Les champignons entomopathogènes sont la cause majeure de mortalité de l’agrile du frêne au Michigan (Liu & Bauer 2002)
Présence d’épizooties naturelles pathogènes
5 espèces de champignons
Lecanicillium lecanii Photos, George Kyei-Poku
Paecilomyces sp.
Beauveria bassiana
Contrôle biologique : champignons entomopathogènes
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La conidie : agent infectieux!
Champignon Entomophthora
Champignon Beauveria bassiana
http://www.med.univ-angers.fr/GEIHP/Images/Beauveria.jpg
Contrôle biologique : champignons entomopathogènes
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Souche (GHA) Beauveria bassiana efficace
Appliquée
sur le tronc à l’émergence et
sur le feuillage à la période d’alimentation
Émergence de 63 %
Mortalité des cimes de 42 %
Liu & Bauer 2008
Liu & Bauer. 2008. Microbial control of emerald ash borer, Agrilus planipennis (Coleoptera: Buprestidae) with Beauveria bassiana strain GHA: field applications. Biological Science and Technology 18:571-585.
Contrôle biologique : champignons entomopathogènes
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Days after exposure
0 5 10 15 20
Cum
ula
tive m
ort
alit
y (%
)
0
20
40
60
80
100
exposed to B. bassiana
not exposed to B. bassiana
Temps pour 50 % de mortalité
Traité au B. bassiana = 6 jours Témoins = 25 jours
Traités au B. bassiana
Témoins
Jours après le traitement (%)
Mortalité de l’agrile du frêne exposé à B. bassiana (INRS-CFL) - 2010
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Piège prisme sans appât
Bandes collantes
Piège d’autocontamination
Isolat L491AA
2.0 m
1.5
m
Autocontamination : essai au champ Lambton, ON, 2011
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Piège d’autocontamination
Phéromone
dose forte Phéromone
dose moyenne
Phéromone
dose faible Phéromone
dose nulle
Collaboration : Ville de Montréal, 5 arrondissements, Jardin Botanique; INRS-IAF; ACIA;
Forces Canadiennes; MRNF; RNCan SCF – Sault-Ste-Marie & Fredericton (Ryall & Silk)
Test d’autocontamination et phéromones Montréal, 2012 (coll. Krista Ryall et Peter Silk, RNCan)
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Mycélium vivant : protection contre UV, pluie
+ =
Chambre d’autocontamination
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Avantages : autocontamination et autodissémination
Piège efficace : forme, couleur
Attractifs : kairomone (hexanol); phéromone (lactone)
Contamination : uniquement les insectes qui passent dans le piège
Accouplements multiples : augmentent les transferts
Champignon vivant persiste plusieurs semaines
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Il y a de l’espoir pour le frêne!
De nouveaux outils sont disponibles : Méthode de détection améliorée
Piège efficace
Phéromone
TreeAzinMC et Imidaclopride
Parasitoïdes
Champignons entomopathogènes
Exemple du diprion européen de l’épinette
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En conclusion
L’agrile du frêne cause de grands dommages…
L’agrile du frêne est difficile à dépister…
…mais il n’est pas partout!
Et vous pouvez prévenir sa dispersion!
…mais les méthodes s’améliorent!
Et vous pouvez contribuer à sa détection! Signalement (1-800-442-2342)
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Gagner du temps…
… grâce à vous!
MERCI !
Contre l’agrile du frêne