Lepidoptera es un orden perteneciente a la clase Insecta que consiste en Rhopalocera y Heterocera. B. mori de seda pertenece a este orden y es la columna vertebral de la sericultura. La sericultura, el cultivo, la cría y el mantenimiento de Bombyx mori (Linnaeus, 1785) para la producción de seda, se practica ampliamente en la India, lo que contribuye a su economía y proporciona medios de subsistencia a muchos, especialmente a aquellos de entornos socioeconómicos más bajos. La temperatura y la humedad afectan en gran medida la producción de seda. Los genes y proteínas de choque térmico protegen a los gusanos de seda hasta cierto punto del aumento del estrés por calor. Sin embargo, fuera de este rango, la biología del gusano de seda sufre. El gusano de seda se adapta al calor regulando al alza los genes y las proteínas de termotolerancia, especialmente las proteínas de choque térmico (HSP). Los gusanosde seda producen diferentes proteínas resistentes al calor a diferentes temperaturas. Las larvas, los embriones y los capullos se ven afectados por el estrés por calor. Dada la sensibilidad del gusano de seda a la temperatura y la humedad y el ritmo alarmante del cambio climático y el calentamiento global que enfrenta la tierra, es necesario considerar soluciones que permitan a B. mori adaptarse en las próximas décadas. Los marcadores moleculares y enzimáticos pueden ayudar a detectar razas de gusanos de seda termotolerantes. Dada la sensibilidad a la temperatura de este insecto, el calentamiento global y el cambio climático pueden dañarlo incluso más que a otros insectos. Por lo tanto, para salvar a este insecto y al sector de la sericultura, se deben tomar medidas en esta dirección.
Lepidoptera is an order belonging to class Insecta consisting of Rhopalocera and Heterocera. B. mori belongs to this order and is the backbone of sericulture. Sericulture, the culture, rearing and maintenance of Bombyx mori (Linnaeus, 1785) for silk production, is widely practiced in India, contributing to its economy and providing livelihoods to many, especially those from lower socioeconomic backgrounds. Temperature and humidity affect silk production greatly. Heat shock genes and proteins protect B. morito a certain extent from increased heat stress. However, outside this range, silkworm biology suffers. The silkworm adapts to heat by upregulating thermotolerance genes and proteins, especially heat shock proteins (HSPs). Produce different heat-resistant protein sat different temperatures. Larvae, embryos, and cocoons are affected by heat stress. Given the silkworm’s sensitivity to temperature and humidity and the alarming pace of climate change and global warming faced by the earth, it is necessary to consider solutions that will allow B. morito adapt in the future decades. Molecular and enzymatic markers may help screen thermotolerant silkworm breeds. Given this insect’s temperature sensitivity, global warming and climate change may harm it even more than other insects. Therefore, to save this insect and the sericulture sector, steps must be taken in this direction.
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