Efectividad residual de insecticidas en Bemisia tabaci (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae) en el cultivo de tomate
DOI:
https://doi.org/10.29312/remexca.v13i4.2937Palabras clave:
Bemisia tabaci, Solanum lycopersicum, insecticidas sintéticos, orgánicosResumen
Una de las principales plagas en el cultivo de tomate (Solanum lycopersicum L.) es Bemisia tabaci (Genn.), la cual transmite virus fitopatógenos responsables de daños fisiológicos severos y pérdidas de rentabilidad del cultivo. La protección de la planta contra vectores virales en las primeras semanas después del trasplante es fundamental para asegurar la producción. El experimento se realizó en invernadero y se repitió dos veces, se utilizaron plántulas de tomate cultivar Rio Grande para evaluar la efectividad residual de cinco insecticidas sintéticos, cuatro botánicos y un aceite mineral. Se evaluó la densidad de huevos de B. tabaci y el porcentaje de efectividad, a los 0, 5 y 10 días después de la aplicación (DDA) con insecticida. El tratamiento órgano-sintético con la mejor efectividad fue Sivanto®Prime (Flupyradifurone) en aplicaciones foliares y en el suelo; dentro de los productos naturales, el mejor tratamiento fue PHC® Neem® (Azadiractina) en aplicaciones foliares; ambos presentaron efectividad, de 99.96-88.47% y 65.87-43.5%, respectivamente, a los 0, 5 y 10 DDA en los dos ensayos. La información de la residualidad y la efectividad de los insecticidas evaluados contribuirá para complementar el óptimo manejo de B. tabaci.
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Abbott, W. S. 1925. A method of computing the effectiveness of an insecticide. J. Econ. Entomol. 18(2):265-267. DOI: https://doi.org/10.1093/jee/18.2.265a
Argerich, C. y Troilo, L. 2011. Diagnóstico socioeconómico del sector hortícola argentino. Aspectos generales del cultivo de tomate In: manual de buenas prácticas agrícolas en la cadena del tomate. FAO. Bs. As. Argentina. (Ed.). 144-145 pp.
Altiara. 2022. Insecticida Biorracional Asphix 90®. https://altiara.mx/wp-content/uploads/fichas/ Asphix-Ficha-Tecnica.pdf. Bautista, M. N.; Chavarrín, C. y Valenzuela, F. 2010. Tomate: tecnología para su producción en Invernadero. 3ª (Ed.). Colegio de Postgraduados. Montecillos, Estado de México, México. 12-13 pp.
Brück, E.; Elbert, A.; Fischer, R.; Krueger, S.; Kühnhold, J.; Klueken, A. M. and Steffens, R. 2009. Movento®, an innovative ambimobile insecticide for sucking insect pest control in agriculture: Biological profile and field performance. Crop Protec. 28(10):838-844. https://doi.org/10.1016/j.cropro.2009.06.015. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cropro.2009.06.015
Caballero, R.; Cyman, S. and Schuster, D. J. 2013. Monitoring insecticide resistance in biotype B of Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae) in Florida. Florida Entomologist. 96(4):1243-1256. https://doi.org/10.1653/024.096.0402. DOI: https://doi.org/10.1653/024.096.0402
Carvalho, S. S.; Vendramim, J. D.; Pitta, R. M. y Forim, M. R. 2012. Eficiencia de nanoformulaciones de aceite de neem para Bemisia tabaci (GENN.) Biotipo B (Hemiptera: Aleyrodidae). Semina. Ciências Agrárias. 33(1):193-201. DOI: https://doi.org/10.5433/1679-0359.2012v33n1p193
De Almeida, M. M.; Quintela, E. D.; Mascarin, G. M.; Fernandes, P. M. and Arthurs, S. P. 2014. Management of Bemisia tabaci biotype B with botanical and mineral oils. Crop Protec. 66:127-132. https://doi.org/10.1016/j.cropro.2014.09.006. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cropro.2014.09.006
Dempsey, M.; Rileyt, D. G. and Srinivasan, R. 2017. Insecticidal effects on the spatial progression of tomato yellow leaf curl virus and movement of its whitefly vector in tomato. J. Econ. Entomol. 110(3):875-883. https://doi.org/10.1093/jee/tox061 Fang, Y.; Jiao, X.; Xie, W.; Wang, S.; Wu, Q.; Shi, X. and Zhang, Y. 2013. Tomato yellow leaf curl virus alters the host preferences of its vector Bemisia tabaci. Informes Científicos. 3(1):1-5. DOI: https://doi.org/10.1093/jee/tox061
Ghanim, M. 2014. A review of the mechanisms and components that determine the transmission efficiency of tomato yellow leaf curl virus (Geminiviridae; Begomovirus) by its whitefly vector. Virus Res. 186:47-54. DOI: https://doi.org/10.1016/j.virusres.2014.01.022
Gastélum, L. R.; Godoy, A. T. R.; López, M. M.; Yáñez, J. M. G.; Inzunza, C. J. F. y Avendaño, M. F. 2014. Rotación de insecticidas para el manejo de mosca blanca Bemisia tabaci biotipo b Genn. (Hemiptera: Aleyrodidae) y madurez irregular en frutos de tomate bajo casa sombra. Entomol. Mex. 1:846-851.
Gómez, P.; Cubillo, D.; Mora, G. A. y Hilje, L. 1997. Evaluación de posibles repelentes de Bemisia tabaci: II. Extractos vegetales. Manejo integrado de plagas. Costa Rica. 46:17-25.
Jeschke, P.; Haas, M.; Nauen, R.; Gutbrod, O.; Beck, M. E.; Matthiesen, S. and Velten, R. 2015. Sivanto®. A novel insecticide with a sustainable profile. In: Maienfisch, P. and Stevenson, T. M. (Ed.). Discovery Synthesis of Crop Protection Products. 24:331-344. Kagabu, S. 2011. Discovery of imidacloprid and further developments from dtrategic molecular designs. Rev. de Química Agrícola y Alimentaria. 59(7):2887-2896. https://doi.org/ 10.1021/jf101824y. DOI: https://doi.org/10.1021/bk-2015-1204.ch024
Larew, H. G. and Locke, J. C. 1990. Repellency and toxicity of a horticultural oil against whiteflies on chrysanthemum. HortScience. 25(11):1406-1407. https://doi.org/10.21273/ HORTSCI.25.11.1406.
Liu, X. C.; Hu, J. F.; Zhou, L. and Liu, Z. L. 2014. Evaluation of fumigant toxicity of essential oils of Chinese medicinal herbs against Bemisia tabaci (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae). J. Entomol. Zool. Studies. 2(3):164-169.
Lugo, M. O. Y.; Guzmán, U. R.; García, E. R. S. y León, F. J. 2011. Geminivirus transmitidos por mosca blanca (Bemisia tabaci) en tomate del Valle Agrícola de Culiacán, Sinaloa. Rev. Mex. Fitopatol. 29(2):109-118.
MahaLakshmi, M. S.; Sreekanth, M.; Adinarayana, M. and Koteswara, R. Y. 2015. Efficacy of some novel insecticide molecules against incidence of whiteflies (Bemisia tabaci Genn.) and occurrence of yellow mosaic virus (YMV) disease in urdbean. Int. J. Pure App. Biosci. 3(5):101-106.
Molina, N. 2001. Uso de extractos botánicos en control de plagas y enfermedades. Manejo integrado de plagas. Costa Rica. 59(59):76-77.
Navarrete, B.; Valarezo, O.; Cañarte, E. y Solórzano, R. 2017. Efecto del nim (Azadirachta indica JUSS.) sobre Bemisia tabaci GENNADIUS (Hemiptera: aleyrodidae) y controladores. Rev. de Ciencias de la Vida. 25(1):33-44. https://doi.org/10.17163/lgr.n25.2017.03. Navas, C. J.; Fiallo, O. E. and Sánchez, C. S. 2011. Emerging virus diseases transmitted by whiteflies. Ann. Review Phytopathol. 49(1):219-248. DOI: https://doi.org/10.17163/lgr.n25.2017.03
Nauen, R.; Stumpf, N. and Elbert, A. 2002. Toxicological and mechanistic studies on neonicotinoid cross resistance in Q-type Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae). Pest Manag. Sci. 58(9):868-875. https://doi.org/10.1002/ps.557. DOI: https://doi.org/10.1002/ps.557
Nauen, R.; Reckmann, U.; Thomzik, J. and Thielert, W. 2008. Biological profile of spirotetramat (Movento®)- a new two-way systemic (ambimobile) insecticide against sucking pest species. Bayer Crop Sci. J. 61(2):245-278. Nauen, R.; Jeschke, P.; Elten, R.; Beck, M.; Ebbinghaus-Kintscher, U.; Thielert, W.; Wölfel, K.; Haas, M.; Kunz, K. and Raupach, G. 2015. Flupyradifurone: a brief profile of a new butenolide insecticide. Pest Manag. Sci. 71(6):850-862. Doi:10.1002/ps.3932. Roditakis, E.; Stavrakaki, M.; Grispou, M.; Achimastou, A.; Van Waetermeulen, X.; Nauen, R. and Tsagkarakou, A. 2017. Flupyradifurone effectively manages whitefly Bemisia tabaci MED (Hemiptera: Aleyrodidae) and tomato yellow leaf curl virus in tomato. Pest Manag. Sci. 73(8):1574-1584. Doi: 10.1002/ps.4577. https://doi.org/10.1002/ps.4577. DOI: https://doi.org/10.1002/ps.4577
Rosen, R.; Kanakala, S.; Kliot, A.; Cathrin, P. B.; Farich, B. A.; Santana-Magal, N.; Elimelech, M.; Kontsedalov, S.; Lebedev, G.; Cilia, M. and Ghanim, M. 2015. Persistent, circulative transmission of begomoviruses by whitefly vectors. Curr Opin Virol. 15:1-8. Doi: 10.1016/j.coviro.2015.06.008. Epub 2015 Jul 18. PMID: 26196230. DOI: https://doi.org/10.1016/j.coviro.2015.06.008
SAS Institute. 2018. SAS/SAT user’s guide. Versión 6.4. SAS Institute. Cary, NC, USA.
SIAP. 2016. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. Atlas Agroalimentario 2016. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, México.
Silva, V. S.; Carissimi, B. M. I.; Freitas, B. A.; Luís, G. A.; Vicentini, L. R. and Bueno, F. C. 2012. Effects of insecticides used in Bemisia tabaci (Gennadius) biotype B control and their selectivity to natural enemies in soybean crop. Semina. Ciencias Agrarias Londrina. 33(5):1809-1817. http://dx.doi.org/10.5433/1679-0359.2012v33n5p1809. Smith, H. A. and Giurcanu, M. C. 2014. New insecticides for management of tomato yellow leaf curl, a virus vectored by the silverleaf whitefly, Bemisia tabaci. J. Insect Sci. 14(1):1-4. https://doi.org/10.1093/jisesa/ieu045. DOI: https://doi.org/10.1093/jisesa/ieu045
Sparks, T. C.; Crossthwaite, A. J.; Nauen, R.; Banba, S.; Cordova, D.; Earley, F. and Wessels, F. J. 2020. Insecticides, biologics and nematicides: Updates to IRAC’s mode of action classification a tool for resistance management. Pesticide Biochem. Physiol. 167:104587. https://doi.org/10.1016/j.pestbp.2020.104587.
Varela, F. S. E.; Camacho, C. R.; Briones, E. F. y López, S. J. A. 2013. Aceites agrícolas para el control de Diaphorina citri (Hemiptera: Liviidae) en limón italiano de Tamaulipas. Memorias In: 25° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México. 4-9 pp.
Xie, W.; Wu, Q. J.; Xu, B. Y.; Wang, S. L. and Zhang, Y. J. 2011. Evaluation on the effect of spirotetramat on controlling Bemisia tabaci. China Vegetables. 14:69-73. Xie, W.; Liu, Y.; Wang, S.; Wu, Q.; Pan, H.; Yang, X.; Guo, L. and Zhang, Y. 2014. Sensitivity of Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae) to several new insecticides in China: effects of insecticide type and whitefly species, strain, and stage. J. Insect Sci. 14:1-7. https://doi.org/10.1093/jisesa/ieu123. DOI: https://doi.org/10.1093/jisesa/ieu123
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