martes, 14 de abril de 2009
Efectos de los plaguicidas
El fenómeno de resistencia de las plagas a los pesticidas ha sido observado donde quiera que se utilicen estos productos en forma rutinaria y en la actualidad los especialistas lo aceptan como una consecuencia natural del proceso evolutivo. Plagas que inicialmente fueron susceptibles a dosis bajas de un producto, después de un tiempo de sucesivas aplicaciones, requieren dosis mayores y eventualmente, terminan por no ser afectadas. Aunque unos pocos casos de resistencia han sido registrados para productos inorgánicos, los más notables y de mayor importancia económica son los casos de resistencia a los insecticidas orgánicos modernos, fosforados, clorados, carbamatos y piretroides, así como a los diversos grupos de acaricidas. En el año 1989, la FAO había registrado 504 casos de resistencia especialmente en Dípteros, Lepidópteros, Coleópteros y Acares. Pero la mayoría de los casos de resistencia no son reportados a los organismos especializados.
En principio, el desarrollo de resistencia en una población de insectos se basa en la variabilidad natural que presentan los individuos de esa población a los efectos de un producto. Normalmente unos pocos individuos son capaces de tolerar las dosis que producen la muerte de la gran mayoría de la población. Si se ejerce una presión de selección por medio de sucesivas aplicaciones los individuos susceptibles son eliminados y la población se torna resistente.
Hay que distinguir el concepto de resistencia que es la pérdida de susceptibilidad de una población como consecuencia de las aplicaciones de insecticidas y la tolerancia que es la ausencia de susceptibilidad de una población de insectos a un producto como una característica natural. Si el DDT no mata moscas ni cucarachas en la actualidad se debe a dos fenómenos diferentes: Las moscas han adquirido resistencia en tanto que las cucarachas presentan tolerancia, pues nunca fueron susceptibles al producto.
Niveles de resistencia
La resistencia no se desarrolla al mismo ritmo en todas las poblaciones sometidas a similares presiones de selección. En unos casos la resistencia se desarrolla rápidamente, en otros ocurre en forma progresiva y puede que en algunos casos no se llegue a desarrollar o se produzca en forma muy lenta. Aún dentro de una misma especie se pueden presentar diferencias entre poblaciones aisladas. La explicación está en los múltiples factores que están involucrados en el fenómeno. Según Georghiou y Taylor (1986) hay factores genéticos, como la frecuencia de los alelos de resistencia, el número de alelos involucrados y su condición de dominancia; también intervienen las interacciones entre los alelos de resistencia, el efecto de selecciones previas, por otros pesticidas. Hay factores biológicos y ecológicos, como el número de generaciones por año, el tamaño de la descendencia por generación y las condiciones de monogamia, poligamia y partenogenesis. También hay que considerar las condiciones de aislamiento y migración, monofagia y polifagia. Entre los factores operacionales están la naturaleza química del insecticida, su relación
con productos químicos usados anteriormente y la persistencia de los residuos. También influye el nivel de infestación usado para las aplicaciones, el umbral de selección, el estado de desarrollo del insecto, el modo de aplicación, los límites espaciales de la selección y las selecciones alternativas
sábado, 21 de febrero de 2009
sábado, 7 de febrero de 2009
COLOMBIA, LIDER EN CONTROL BIOLOGICO DE PLAGAS
A consecuencia del incremento y conservación de agentes de control biológico como el Trichogramma Pretiosum Riley, se registran últimamente descensos poblacionales de plagas que anteriormente demandaban control químico
| Foto de rev. Tierra Verde |
Especies benéficas en acción para el control de plagas!! |
Resultados de este enfoque tecnológico se tiene en los cultivos anteriormente mencionados, donde el empleo masivo y continuado de Trichogramma Pretiosum Riley, conjuntamente con agentes benéficos nativos, medidas culturales, físicas y microbiológicas, han sido decisivas para llevar a equilibrios biológicos las más importantes especies dañinas, sustituyéndose o reduciéndose notablemente las aspersiones de insecticidas.
Foto de Corpoica |
Los huevos parasitados por Trichograma se tornan oscuros, casi negros. |
Las investigaciones se han dirigido preferencialmente a probar la efectividad del parasitoide Trichogramma, a nivel de campo, para estudiar su comportamiento y obtener los más altos niveles de parasitismo que determinen un manejo adecuado del insumo biológico. De igual manera, la institución ha sido vigilante del proceso de producción del parasitoide a escala comercial para asegurar una alta calidad del material vendido al agricultor.
Los parasitismos alcanzados por Trichogramma superan entre el 80 y 90% de la oviposiciones, protegiéndose el cultivo de daño por larvas, las cuales difícilmente pueden ser detectadas sobre las plantas.
Foto de Corpoica |
Los adultos de trichograma emergen de huevos parasitados. Son avispas diminutas que miden entre 0.2 a 0.4 mm. |
Como consecuencia del incremento y conservación de agentes de control biológico se registran últimamente descensos poblacionales de plagas que anteriormente demandaban control químico.
Gracias a programas de este estilo, Colombia mantiene un liderazgo en control biológico, a nivel latinoamericano, dada la experiencia y la tecnología generada en la producción y manejo del parasitoide Trichogramma, situación que ha reclamado una actividad de asesoría, capacitación y transferencia.
Foto de Corpoica |
La avispa Polistes Erythrocephalus, es uno de los más importantes depredadores de larvas empleados en programas de control biológico. |
Los agentes de control biológico natural e inducido como parasitoides, depredadores y entomopatógenos, son los mayores responsables del descenso poblacional de plagas claves en varios cultivos del Valle del Cauca.
Contacto : Investigadora Fulvia García. Corpoica. Teléfono: 92-275 81 61. Palmira, Colombia
martes, 27 de enero de 2009
TRABAJO INTERACTIVO 1 LA BIODIVERSIDAD EN LOS AGROECOSISTEMAS

La biodiversidad en los agroecosistemas
Los ecosistemas agrícolas, o agroecosistemas, son aquellos "ecosistemas que se utilizan para la agricultura" en formas parecidas, con componentes similares e interacciones y funciones semejantes. Los agroecosistemas comprenden policultivos, monocultivos y sistemas mixtos, comprendidos los sistemas agropecuarios, agroforestales, agrosilvopastorales, la acuicultura y las praderas, pastizales y tierras en barbecho. Están en todo el mundo, desde los humedales y las tierras bajas hasta las tierras áridas y las montañas, y su interacción con las actividades humanas -comprendidas las actividades socioeconómicas y la diversidad sociocultural- es determinante.
La biodiversidad proporciona la materia prima, la combinación genética que produce las diversas especies vegetales y animales de las que depende la agricultura. Miles de variedades distintas y singulares de cultivos y razas le deben la existencia a 3 000 millones de años de evolución biológica natural y a la cuidadosa selección y cuidado de nuestros antepasados agricultores y pastores, durante aproximadamente 12 000 años de historia agrícola.
Los recursos genéticos animales y vegetales -ya sea que se utilicen en los sistemas agrícolas tradicionales, en el mejoramiento genético convencional o moderno o en la ingeniería genética- son un activo mundial de inapreciable valor para la humanidad. Al perderse la diversidad genética, perdemos capacidad de mantener y mejorar la productividad agrícola, forestal y ganadera, así como de responder ante cambios en las condiciones predominantes. Los recursos genéticos son la clave para incrementar la seguridad alimentaria y mejorar las condiciones de vida de las personas.
La FAO y la biodiversidad de los agroecosistemas
La FAO lleva a cabo numerosas actividades relacionadas con la biodiversidad, pertinentes a la agricultura y la alimentación. Entre ellas:
- promoción de enfoques que tomen en cuenta los ecosistemas, orientados a la gestión sostenible de los sistemas de producción, es decir, examinando las relaciones recíprocas entre los factores socioeconómicos y los factores biofísicos y la biodiversidad para resolver los problemas intersectoriales; estas actividades comprenden la elaboración de estudios de casos y la producción de instrumentos prácticos y métodos;
- ejecución de programas conjuntos con diversas organizaciones asociadas, para promover la utilización sostenible y la conservación de la biodiversidad en los ecosistemas, así como la ayuda a los países para cumplir las obligaciones adquiridas por éstos de conformidad con diversos instrumentos, estrategias y acuerdos internacionales;
- difunsión de la importancia y el valor de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura entre todos los interesados, comprendidos los responsables de elaborar las políticas, los consumidores y el público en general, entre otras cosas a través de documentos informativos especiales, materiales elaborados específicamente para distintos medios de presentación (vídeos, artículos, participación en foros y acontecimientos regionales e internacionales, y apoyo a redes).
