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maestría en ciencias en protección vegetal

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Academic year: 2023

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Análisis estadístico realizado por tratamientos insecticidas y genotipos, mediante muestreo de fecha de primera siembra en Guerrero, México. Análisis estadístico realizado por genotipo, mediante muestreo en la fecha de primera siembra en Guerrero, México.

CAPITULO I. INTRODUCCIÓN GENERAL

2 aplicaciones de insecticidas y el impacto negativo en el medio ambiente, más aún cuando se utiliza un programa de rotación de insecticidas con diferentes modos de acción para reducir la incidencia de enfermedades en el cultivo (Baker. & Cook, 1974; Cisneros, mil novecientos noventa- cinco). El presente estudio se realizó con el objetivo de identificar el virus asociado al cultivo de tomate y la mosca blanca; evaluar el efecto de dos fechas de siembra, dos genotipos y la aplicación de insecticidas sobre el control de plagas y virus en campo abierto, y evaluar el efecto residual de insecticidas químicos y orgánicos cuando se infecta con mosca blanca a los 0,5 y 10 días post-insecticida. tratamiento.

CAPITULO II. REVISIÓN DE LITERATURA

  • Aspectos generales del cultivo de jitomate (Solanum lycopersicum L.) . 3
  • Plagas del cultivo
  • Mosca blanca (Bemisia tabaci Genn.) (Hemiptera: Aleyrodidae)
  • Virus en el cultivo de jitomate
  • Literatura citada

Según los hallazgos del Comité Internacional de Taxonomía de Virus (ICTV), el género Begomovirus comprende 288 especies de virus fitopatógenos (Brown et al., 2015). Las técnicas de clonación y secuenciación se han establecido como herramientas necesarias para el descubrimiento, identificación y caracterización genómica de nuevas especies de geminivirus (Brown et al., 2001; Mauricio-Castillo et al., 2014).

Figura 1. Principales países productores de jitomate (FAOstat, 2017).
Figura 1. Principales países productores de jitomate (FAOstat, 2017).

CAPITULO III. DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE Bemisia tabaci (GENN.)

Resumen

DIAGNOSIS KEN PANANGMANEHAR ITI Bemisia tabaci (GENN.) (HEMIPTERA: ALEYRODIDAE) KEN TI Insik a Kamatis La Paz.

Abstract

Introducción

21 causadas por estas plagas, es necesario combinar diferentes estrategias y tácticas de control que sean compatibles entre sí y aceptables desde el punto de vista ecológico, económico y toxicológico, que puedan mantener las plagas por debajo de los niveles donde pueden causar daños económicos ( Panadero y cocinero, 1974). Como resultado de lo anterior, los objetivos del presente trabajo se centraron en: a) realizar la identificación morfológica de B. tabaci, b) la detección e identificación molecular del agente causal de los síntomas relacionados con begomovirus en la cosecha de tomate yc ) la evaluación del efecto de dos fechas de siembra, un cultivar resistente y la rotación de insecticidas químicos y orgánicos en el manejo de B.

Materiales y métodos

La selección del material infectado se realizó según la sintomatología típica de los geminivirus (Holguín-Peña, 2004c). Plantas de tomate muestreadas con síntomas típicos de begomovirus, en el campo experimental del CSAEGro. La transmisión del agente causal de los síntomas en plantas recolectadas en campo se realizó según Brown & Nelson (1988).

Posteriormente, las plantas fueron observadas todos los días hasta la aparición de síntomas post-exposición al vector (2 a 3 semanas). Para confirmar la transmisión y realizar el análisis molecular del agente viral causante de los síntomas observados en las plantas sometidas a moscas virulentas, de dichas plantas se tomaron 500 mg de tejido vegetal (folíolo) y se exportó el aislamiento de ADN. Método DNAzol®ES (Extra Strength), en el que las muestras se inyectaron en nitrógeno líquido y el ADN genómico se disolvió con 1,5 ml de DNAzol ES hasta que el tejido se descongeló y se suspendió durante 10 minutos mediante rotación mecánica. La detección e identificación de virus se realizó según el método de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) de un fragmento de aproximadamente 550 pares de bases (pb), con oligonucleótidos degenerados, según la metodología descrita por Wyatt & Brown (1996). ) y Zhang et al., (2008), que amplifican el gen que codifica la proteína de la cápside de los begomovirus.

Resultados

Efectos del tratamiento con insecticidas y genotipos sobre el número promedio de moscas blancas adultas (Bemisia tabaci) por planta (pulg2). Efectos del tratamiento con insecticidas y genotipos sobre el número promedio de moscas blancas adultas (Bemisia tabaci) por planta (pulg2). Efectos del tratamiento insecticida sobre las variables de crecimiento promedio: diámetro del cuello, altura y número de hojas.

Efectos de los tratamientos insecticidas sobre el crecimiento promedio de las variables: diámetro del cuello, altura y número de hojas de la planta. Se utilizó una prueba de comparación múltiple de medias por el método de diferencia mínima significativa (P. =0.05) de los tratamientos insecticidas y genotipos evaluados en porcentaje de incidencia y severidad de virus, en la fecha de primera siembra en Guerrero, México. Una prueba de comparación múltiple utilizó el método de diferencia menos significativa (P = 0.05) de los tratamientos insecticidas y genotipos evaluados en porcentaje de incidencia y severidad de virus, en la segunda fecha de siembra en Guerrero, México.

Análisis de varianza evaluando el efecto de genotipos, tratamientos insecticidas y su interacción sobre el porcentaje de ocurrencia y severidad de virus, en la segunda fecha de siembra en Guerrero, México. Promedio de cada muestra en el porcentaje de ocurrencia y severidad de virus en la fecha de primera (izquierda) y segunda (derecha) de siembra.

Figura 4. Síntomas observados en las plantas infectadas con ToChLPV aislado  de  Cocula,  Guerrero;  A)  enrollamiento  de  las  hojas  hacía  el  haz  y  enanismo  severo,  B)  entrenudos  cortos,  aspecto  erecto  y  arbustivo  de  la  planta,  C)  reduc
Figura 4. Síntomas observados en las plantas infectadas con ToChLPV aislado de Cocula, Guerrero; A) enrollamiento de las hojas hacía el haz y enanismo severo, B) entrenudos cortos, aspecto erecto y arbustivo de la planta, C) reduc

Conclusiones

Agradecimientos

Literatura citada

Insecticidal effects on the spatial progression of tomato yellow leaf curl virus and the movement of its whitefly vector in tomato. Differential response of different Solanaceae hosts to tomato leaf curl irus infection in New Delhi indicates coordinated action of host defense mediated by NBS-LRR and RNAi. Efficacy of some new insecticide molecules against whitefly (Bemisia tabaci Genn.) incidence and yellow mosaic virus (YMV) disease in urdbe.

New Delhi tomato leaf curl virus: an emerging virus complex threatening vegetables and crops. Combining new modes of action for early control of Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae) and tomato yellow leaf virus in tomato. Susceptibility of Bemisia tabaci MEAM1 (Hemiptera: Aleyrodidae) to imidacloprid, thiamethoxam, dinotefuran, and flupyradifuron in southern Florida.

Resumen

Abstract

Introducción

En este sentido, sabiendo que la protección del cultivo frente a vectores virales durante las primeras semanas tras el trasplante es fundamental, se utilizaron plántulas de tomate en dos experimentos realizados en invernadero para evaluar la eficacia residual de cinco insecticidas sintéticos, cuatro botánicos y un mineral. aceite cuando las moscas blancas fueron expuestas a residuos de aspersión 0, 5 y 10 días después del tratamiento (DDT) con el insecticida.

Materiales y métodos

En este sentido, sabiendo que la protección del cultivo frente a vectores virales durante las primeras semanas tras el trasplante es fundamental, se utilizaron plántulas de tomate en dos experimentos realizados en invernadero para evaluar la eficacia residual de cinco insecticidas sintéticos, cuatro botánicos y un mineral. aceite cuando las moscas blancas fueron expuestas a residuos de aspersión 0, 5 y 10 días después del tratamiento (DDT) con el insecticida. En este experimento se evaluaron dos factores, 1) tratamientos con insecticidas y 2) infestación de plántulas por mosca blanca 0, 5 y 10 días después del tratamiento con insecticida (DDT). Todos los tratamientos insecticidas se aplicaron cuando las plántulas de tomate (cv. Río Grande) tenían 4 hojas verdaderas; Para asemejarse a su uso en campo, a las mezclas de cada tratamiento se le agregó adyuvante BREAK THRU® a una dosis de 0.3 ml L-1. Las crías de mosca blanca fueron B, adultos de edad y sexo desconocidos, y en ambos experimentos se introdujeron 20 individuos por jaula entomológica a los 0, 5 y 10 días después del tratamiento con insecticida.

Para evaluar el efecto de los factores y tratamientos en estudio, se evaluaron dos variables, el número de huevos por plántula y el porcentaje de efectividad del tratamiento, los cuales se midieron 10 días después de la introducción de la mosca blanca adulta a las jaulas; En las tres plantas de cada tratamiento y control se examinó el envés de la hoja con un microscopio estereoscópico y se registró la densidad de huevos de mosca blanca por planta, se obtuvo el valor promedio y se utilizó para el análisis estadístico. Se analizaron estadísticamente los datos de las variables número medio de huevos por plántula, infestación a los 0, 5 y 10 DDT y la interacción entre ambos factores. Primero se realizó una prueba de bondad de ajuste y luego un análisis de varianza individual (ANOVA) a los 0, 5 y 10 DDT, y un análisis combinado entre DDT, en ambos ensayos.

Cuadro  19.  Tratamientos,  insecticidas  y  dosis  utilizados  en  el  control  de  Bemisia tabaci en plántulas de jitomate en invernadero
Cuadro 19. Tratamientos, insecticidas y dosis utilizados en el control de Bemisia tabaci en plántulas de jitomate en invernadero

Resultados y discusión

Porcentaje de efectividad y prueba de comparación múltiple de medias utilizando el método de diferencia menos significativa (P = 0,01) de los tratamientos insecticidas en la densidad media de huevos de mosca blanca (B. tabaci) por plántulas de tomate a los 0, 5 y 10 DDT en el primer experimento. Porcentaje de efectividad y prueba de comparación múltiple de medias utilizando el método de diferencia menos significativa (P = 0,01) de los tratamientos insecticidas en la densidad media de huevos de mosca blanca (B. tabaci) por Plántula de tomate a 0, 5 y 10 DDT en el segundo experimento. La densidad de huevos en cada plántula de tomate que registró este insecticida sintético aplicado al suelo siempre se encontró en el grupo estadísticamente más bajo cuando fue atacado con mosca blanca a los 0, 5 y 10 DDT (P = 0.01; DMS) en el primer intento. , y a las 0 y 5 DDT en el segundo experimento.

La infestación de mosca blanca a los 10 DAT del segundo ensayo se ubicó en el segundo grupo con menor densidad de huevos (Tablas 22 y 23). Este insecticida sintético se encontró en el grupo con menor densidad de huevos estadísticamente, a los 0, 5 y 10 DDT en el primer ensayo, y a los 0 y 5 DDT en el segundo ensayo, mientras que en el tercero estuvo a 10 DAT en el segundo ensayo. ensayo . grupo estadísticamente más bajo (P = 0,01). Con excepción del resultado obtenido a los 10 DDT en el segundo ensayo, los valores de densidad de huevos ubicaron consistentemente a este insecticida sintético en el grupo estadístico más bajo durante los diferentes períodos de infestación de mosca blanca (P = 0,01; DMS).

Conclusiones

Agradecimientos

Literatura citada

Evaluation of fumigant toxicity of essential oils of Chinese medicinal herbs against Bemisia tabaci (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae). Flupyradifurone effectively manages whitefly Bemisia tabaci MED (Hemiptera: Aleyrodidae) and tomato yellow leaf curl virus in tomato. Effects of insecticides used in Bemisia tabaci (Gennadius) biotype B control and their selectivity for natural enemies in soybean crops.

Nuevos insecticidas para el manejo del enrollamiento de la hoja amarilla del tomate, un virus transmitido por la mosca blanca plateada, Bemisia tabaci. Susceptibilidad de Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae) a algunos insecticidas nuevos en China: efectos del tipo, cepa y etapa de especie de insecticida y mosca blanca. Análisis de varianza evaluando el efecto de genotipos, tratamientos insecticidas y su interacción sobre las variables dependientes, en la fecha de primera siembra.

Figure

Figura 1. Principales países productores de jitomate (FAOstat, 2017).
Figura 3. Características morfológicas de Bemisia tabaci, ninfa IV. A) Vista ventral  B) Caracteres del Orificio vaciforme (Ov); seta caudal (SC), língula (Li), opérculo  (Op), seta terminal (ST), surco caudal (Ca)
Figura 4. Síntomas observados en las plantas infectadas con ToChLPV aislado  de  Cocula,  Guerrero;  A)  enrollamiento  de  las  hojas  hacía  el  haz  y  enanismo  severo,  B)  entrenudos  cortos,  aspecto  erecto  y  arbustivo  de  la  planta,  C)  reduc
Figura  5.  Identificación  de  begomovirus  mediante  la  reacción  en  cadena  de  la  polimerasa  (PCR),  a  partir  del  ADN  de  jitomate  utilizando  los  primers  degenerados  prV324  y  CoPR
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Referencias

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