Projekt C3 Krauss
Timing und Phänologieverschiebungen in interagierenden Pflanzen - Herbivoren - Räuber Systemen
Zusammenfassung
Biotische Interaktionen zwischen Arten sind essentiell für die Koexistenz von Arten und der Artendiversität. Timing und Phänologie der Arten müssen dabei synchronisiert sein, um solche Interaktionen zu erlauben. Wenn eine Art ihr Timing verändert, während eine zweite interagierende Art ihr Timing nicht ändert, kann es zu zeitlichen Desynchronisierungen kommen mit einem Abbruch der Interaktion und eventuellen Fitnessverlusten. Temperaturveränderungen, z.B. durch anthropogene Klimaerwärmung, kann Arten in unterschiedlicher Weise beeinflussen und nicht alle Arten werden parallel ihr Timing verändern. Die zentralen Fragen dieses Projektes sind:
- wie wird die Flügelbildung und Fitness von unterschiedlichen Blattlausmorphen durch Änderung der Temperatur, Tageslänge und Umweltbedingungen verändert und
- wie werden Timing und Fitness von interagierenden Arten in einem multi-trophischen System – eine Grasart mit und ohne Endophyteninfektion, eine Blattlausart, welche auf Gras spezialisiert ist, und eines auf Blattläuse spezialisierten Räubers – auf den globalen Wandel (z.B. erhöhte Temperatur oder Stickstoffeintrag) reagieren.
Bild 1: Acyrthosiphon pisum (Erbsenlaus) mit ungeborenen Embryonen auf Pisum sativum (Gartenerbse) (courtesy by Jens Joschinski)
Bild 2: Ausschlussexperiment, a) mit Ausschluss von Blattlausräubern und b) Zugang von Blattlausräuber (courtesy by Carmen Börschig)
Publikationen
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Can Epichloë endophytes enhance direct and indirect plant defence?. . In Fungal Ecology, 38, pp. 98–103. 2019.
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Desynchronizations in bee-plant interactions cause severe fitness losses in solitary bees. . In Journal of Animal Ecology, 87, pp. 139–149. 2018.
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A damping circadian clock drives weak oscillations in metabolism and locomotor activity of aphids (Acyrthosiphon pisum). . In Sci Rep, 7(1), pp. 14906–14906. 2017.
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Food colouring as a new possibility to study diet ingestion and honeydew excretion by aphids. . In Entomologia Experimentalis et Applicata, 164(2), pp. 141–149. 2017.
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Enhanced aphid abundance in spring desynchronizes predator--prey and plant--microorganism interactions. . In Oecologia, 183(2), pp. 469–478. 2017.
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Plant age and seasonal timing determine endophyte growth and alkaloid biosynthesis. . In Fungal Ecology, 29, pp. 52–58. 2017.
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Day length constrains the time budget of aphid predators. . In Insect science. 2017.
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Pea aphids (Hemiptera: Aphididae) have diurnal rhythms when raised independently of a host plant. . In J Insect Sci, 16(1), p. 31. 2016.
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Coping with shorter days: do phenology shifts constrain aphid fitness?. . In PeerJ, 3, p. e1103. PeerJ Inc., 2015.
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Data from: Biological pest control and yields depend on spatial and temporal crop cover dynamics. . In Journal of Applied Ecology, 52(5), pp. 1283–1292. 2015.
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Effects of grassland management, endophytic fungi and predators on aphid abundance in two distinct regions. . In Journal of Plant Ecology, 7(5), pp. 490–498. 2014.
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Peramine and Lolitrem B from Endophyte-Grass Associations Cascade Up the Food Chain. . In Journal of Chemical Ecology, 39(11-12), pp. 1385–1389. Springer US, 2013.
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Sonstige Publikationen (nicht peer reviewed)
Joschinski J (2016) Benefits and costs of aphid phenological bet-hedging strategies. Research Ideas and Outcomes 2: e9580. doi: 10.3897/rio.2.e9580
Kontakt/Contact
PD Dr. Jochen Krauss
Lehrstuhl für Tierökologie und Tropenbiologie
Theodor-Boveri-Institute Biozentrum, Universität Würzburg
Am Hubland
D-97074 Würzburg, Deutschland
Phone: +49-931-31-82382
Fax: +49-931-31-84352
Mail: j.krauss@uni-wuerzburg.de
Web: PD Dr. Jochen Krauss