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Archivo de categoría Plagas y Enfermedades

Falso medidor de la soya (Chrysodeixis = Pseudoplusia includens Walker)

Falso medidor de la soya (Chrysodeixis = Pseudoplusia includens Walker)

Falso medidor de la soya Chrysodeixis = Pseudoplusia includens Walker
Fotografía: Clemson University – USDA Cooperative Extension Slide Series, Bugwood.org

Este lepidóptero Este lepidóptero (Chrysodeixis = Pseudoplusia includens) Walker) es considerado un importante defoliador de numerosos grupos de hortalizas en los que entran algunas especies de crucíferas, cucurbitáceas y leguminosas. es considerado un importante defoliador de numerosos grupos de hortalizas en los que entran algunas especies de crucíferas, cucurbitáceas y leguminosas. También afecta a algunos cultivos industriales como algodón Gossypium hirsutum L. y tabaco Nicotiana tabacum L., y forrajes como alfalfa Medicago sativa L.

Los daños los puede provocar la larva en sus primeras etapas, pues estas se alimentan de las células de las hojas inferiores dejando intacta la cutícula. En estadíos mas grandes, se puede alimentar de la hoja entera y en infestaciones severas puede defoliar toda la planta. Cuando las plantas han sido completamente defoliadas, las larvas continúan alimentándose de las vainas de soya o cabezas de flores del girasol. En el tomate puede alimentarse de la fruta, penetrando la epidermis hasta llegar al interior carnoso.

Taxonomía

Orden: Lepidóptera

Familia: Noctuidae

Género: Chrysodeixis =Pseudoplusia

Especie: includens Walker.

Ciclo biológico del falso medidor de la soya (Chrysodeixis = Pseudoplusia includens Walker)

Las hembras pueden ovipositar hasta 640 huevecillos individualmente, en la superficie superior de las hojas.

El huevo es redondeado, pequeño y es de color verdoso. Esta etapa dura de 3 a 5 días.

La larva tiene la cabeza de tamaño proporcional al cuerpo, presenta pináculos dorsales y subdorsales obscuros. Posee pseudopatas vestigiales y pasa por 5 estadíos larvales en un promedio de 2 a 3 semanas.

Falso medidor de la soya Chrysodeixis = Pseudoplusia includens Walker

El estado de prepupa dura alrededor de 1.56 días, y la pupa presenta una duración promedio de 11.71 días. La pupa es de color verde brillante y en el tórax y el abdomen presentan manchas color castaño obscuro a anaranjado.

El adulto presenta una amplitud alar de 32 a 40 mm; en las alas anteriores se puede observar una mancha plateada y las alas posteriores son pardas y son más obscuras. En posición de reposo se observan dos penachos, uno a nivel del tórax y otro a nivel abdominal.

Control biológico del falso medidor de la soya (Chrysodeixis = Pseudoplusia includens Walker)

Se ha reportado a Copidosoma floridanum Ashmead , Meteorus autographae Muesebeck, Cotesia autographae Muesebeck y C. marginiventris Cresson, como parasitoide de este insecto, atacando a los huevecillos.

Control químico del falso medidor de la soya (Chrysodeixis = Pseudoplusia includens Walker)

Como control químico, se ha reportado eficiente la aplicación de  metomilo, diflubenzuron, alfacipermetrina (cipermetrina)  y azadiractina, sin embargo, es necesario acudir con un especialista antes de cualquier aplicación.

Mosca blanca (Bemisia tabaci Gennadius)

Mosca blanca (Bemisia tabaci Gennadius)

Mosca blanca
Bemisia tabaci

Es una plaga polífaga, es decir, puede alimentarse y reproducirse sobre un gran número de plantas como: jitomate Solanum lycopersicum L., tomate de cáscara Physalis ixocarpa Brot. ex Hormen, papa Solanum tuberosum L., chile Capsicum annuum L., pepino Cucumis sativus L., tabaco Nicotiana tabacum L., frijol Phaseolus vulgaris L., algodón Gossypium hirsutum L., calabaza Cucurbita pepo L., melón Cucumis melo L., sandía Citrullus lannatus Thunb, berenjena Solanum melongena L. y muchas plantas más de importancia económica, así como muchas especies de malezas.

Uno de los daños que causa, es cuando extrae la savia de la planta, pues esta pierde vigor y calidad. Otro daño es provocado por la mielecilla que excreta al alimentarse, ya que promueve el crecimiento de fumagina (patología de las plantas causadas por hongos), que a su vez interfiere con la fotosíntesis disminuyendo la cantidad de cosecha.

Taxonomía

Orden: Hemíptera

 Familia: Aleyrodidae

 Género: Bemisia

 Especie: tabaci Gennadius.

Ciclo biológico de la mosca blanca (Bemisia tabaci Gennadius)

La hembra de la mosca blanca oviposita en promedio 78 huevecillos con un periodo de incubación de aproximadamente 5 días; los huevos los deposita en el envés de la hoja colocándolos uno por uno.

Mosca blanca
Bemisia tabaci

Los huevos son de forma piriforme, es decir, su forma se asemeja a la de una pera y en uno de sus extremos presenta un pedicelo (soporte delgado y alargado) cuya principal función es absorber la humedad requerida para el buen desarrollo del huevo.

Durante toda su vida, las hembras pueden ovipositar hasta 250 huevecillos.

Las ninfas presentan 4 estadíos en un periodo de 14 días. A la ninfa del primer estadío se le conoce como larva, pues presenta patas funcionales las cuales les sirven para caminar hacia las hojas, fijarse en ellas con su aparato bucal chupador y permanecer inmóvil el resto de su ciclo. Las ninfas son de color blanco amarillento y su forma es ovalada.

En el último estadío recibe el nombre de “pupa”, pues comienzan a formarse alas durante la metamorfosis.

Para emerger, el adulto realiza una abertura a lo largo de la pupa en forma de “T”. Los adultos de la mosca blanca son de color amarillo pálido, pero dan la impresión de ser blancas por un polvillo ceroso que excretan. Miden 1.5 mm de longitud, las alas son de forma ovalada, estas pueden descansar sobre el abdomen de la mosca o bien, pueden formar un ángulo, lo cual distingue a muchas especies.

Control biológico de la mosca blanca (Bemisia tabaci Gennadius)

Como control biológico existen tanto parasitoides como depredadores. Entre los parasitoides podemos encontrar a Encarsia pergandiella Howard, Encarsia nigricephala Dossier, Encarsia spp., Eretmocerus haldemani Howard. Los depredadores que han resultado eficaces en el control de la mosca blanca son Orius sp., Geocoris sp. Chrysoperla carnea Stephens, Colleomegilla sp. y Scymnus sp. Además existen hongos entomopatógenos capaces de controlar hasta un 100% de esta plaga, como son Beauveria bassiana Bals.-Criv. Vuill y Paecilomyces sp.

Control químico de la mosca blanca (Bemisia tabaci Gennadius)

Para el control químico de B. tabaci pueden ser eficientes los siguientes activos: imidacloprid, verticillium lecanii, abamectina (avermectina) + thiametoxam y clotianidin. Sin embargo, es necesario acudir a un especialista antes de cualquier aplicación.

Mosquita blanca de la hoja plateada (Bemisia argentifolii Bellows y Perring)

Mosquita blanca de la hoja plateada ( Bemisia argentifolii Bellows y Perring)

Bemisia argentifolii

La mosquita blanca de la hoja plateada ( Bemisia argentifolii Bellows y Perring) es un biotipo de la especie Bemisia tabaci, se le conoce como biotipo B. Esta es una plaga que afecta a mas de 600 especies de plantas. Los principales cultivos que ataca son: jitomate (Lycopersicum esculentum Mill), sandía (Citrullus vulgaris Schard), frijol (Phaseolus vulgaris L.), chile (Capsicum annuum L.), algodón (Gossypium hirsutum L.), melón (Cucumis melo L.), col (Brassica oleracea L.), cítricos (Citrus sp.), entre otros.

El daño lo causan, primordialmente, transmitiendo enfermedades virales como el virus del rizado amarillo del tomate (TYLCV, Tomato yellow leaf curl virus) y el virus del amarillamiento y achaparramiento de las cucurbitáceas (CYSDV, Cucurbit yellow stunting disorder virus). Además, la mielecilla que excretan puede ser sumamente perjudicial ya que sirve de sustrato para el desarrollo de fumagina (patología de las plantas causada por hongos), que al cubrir el área foliar, afecta el proceso de fotosíntesis reduciendo así la calidad de los frutos hortícolas. Esta plaga también puede provocar daños inyectando sus toxinas durante el proceso de alimentación de las ninfas.

Taxonomía

Orden: Hemiptera
Familia: Aleyrodidae
Genero: Bemisia
Especie: argentifolii Bellows y Perring

Ciclo biológico de la mosquita de la hoja plateada (Bemisia argentifolii Bellows y Perring)

El ciclo biológico de B. argentifolii presenta los estadios de huevo, ninfa y adulto. El tiempo de desarrollo de huevo a adulto varía dependiendo el hospedante de 18 a 31 días.

Los huevecillos son ovipositados normalmente en el envés de la hoja, tienen forma oval con la parte anterior más delgada que la posterior. Cuando es recién ovipositado, es de color amarillo pálido y antes de la eclosión son color café obscuro. Miden en promedio 0.2 mm.

Las ninfas pasan por 4 instares, el primero se le conoce como “caminante” y el último como “pupa”. En el primer instar es de forma ovalada, aplanada, de color verde amarillento semitransparente y mide en promedio 0.3 mm de largo; es en este instar donde las ninfas se establecen para alimentarse. Una vez instalada, los siguientes tres estadíos son sedentarios.

En el segundo, tercero y cuarto instar, miden 0.5, 0.7 y 0.8 mm de largo respectivamente.  Se les denomina comúnmente como ninfas de ojos rojos debido a las manchas oculares que presentan en los últimos dos instares.

Los adultos pueden medir de 0.8 a 1.2 mm, son de color amarillo pálido y las alas son blanquecinas. Después de emerger, se aparean y las hembras ponen sus huevecillos un día después de la copulación y continúan haciéndolo por un periodo de 13 a 19 días.  El número promedio de huevecillos que puede llegar a producir una hembra es de 160.

Mosquita blanca de la hoja plateada
Bemisia argentifolii

Control biológico de la mosquita blanca de la hoja plateada (Bemisia argentifolii Bellows y Perring)

Se conocen 40 especies de afelínidos que parasitan a la mosca blanca Bemisia tabaci y Bemisia argentifolli, participando en el control biologico de la misma, todas agrupadas en los géneros Encarsia y Eretmocerus. Las más comunes del género Encarsia son E. pergandiella, E. tabacivora, E. formosa, E. hispida, E. luteola, E. nigrocephala y E. quaintancei. Mientras que en el género de Eretmocerus encontramos a E. californicus, E. haldemani, E. tejanus, E. eremicus y E. mundus. También se ha registrado que algunas especies de Scelionidae, Ceraphronidae, Encyrtidae y Platygasteridae que también ataca a la mosca blanca.

Control químico de la mosquita blanca de la hoja plateada (Bemisia argentifolii Bellows y Perring)

Entre los activos químicos eficientes para el control de la mosquita blanca en los diferentes cultivos afectados, se encuentran: acetamiprid, azadiractina, bifentrina, imidacloprid, metamidofos y diazinon.

Es necesario consultar con un especialista antes de cualquier aplicación.

Larva de tortrícido anaranjado (Argyrotaenia franciscana = citrana Walsinham)

Tortrícido anaranjado (Argyrotaenia franciscana = citrana Walsinham)

Argyrotaenia franciscana = citrana es una plaga que ataca a más de 40 familias de plantas, de las cuales resaltan, Anacardiaceae, Aquifolliacea, Berberidaceae, Caprifoliaceae, Commelinaceae, Crassulaceae, Laminaceae, Pinaceae, entre otras, la mayoría de importancia económica.

Los daños más importantes son causados por las larvas del tortrícido anaranjado (Argyrotaenia franciscana=citrana), estas se alimentan de los frutos en desarrollo y frutos maduros de cítricos, manzano y vid; también pueden alimentarse de los tallos causando la caída de los frutos. Además, los daños pueden traer como consecuencia infecciones por otros organismos como hongos saprófitos y fitopatógenos.

tortrícido anaranjado (Argyrotaenia franciscana =citrana Walsinham)

 Una de las muchas desventajas de esta plaga es que es imperceptible hasta que comienza el decaimiento de los frutos. Estas infestaciones pueden causar una pérdida de hasta el 40% del cultivo.

Taxonomía del tortrícido anaranjado (Argyrotaenia franciscana =citrana Walsinham)

Orden: Lepidoptera

Familia: Tortricidae

Género: Argyrotaenia

Especie: franciscana= citrana

Ciclo biológico

Los huevos son ovipositados en la superficie de los frutos, hojas y ramas en cantidades de 200 huevecillos aproximadamente. En condiciones climáticas óptimas, el periodo de incubación de estos lepidópteros, en campo, es de 29 a 44 días y en laboratorio de 8 a 15. Su forma es aplanada y ovalada y al ser recién ovipositados son de color translúcido.

La larva recién eclosionada mide alrededor de 1.5 mm y cuando termina su desarrollo llega a medir hasta 16 mm. El color del cuerpo varía depende del hospedante del que se alimente, pero generalmente es color pálido o verde oscuro. Las larvas pasan por 5 instares o estadíos en un periodo de 20 a 30 días.

La pupa mide aproximadamente 8mm de largo. Puede ser de color café claro o café obscuro.

La duración del estadío de pupa puede variar según las estaciones. En invierno puede durar hasta 3 semanas y en verano de 8 a 10 días. Este estadío se completa en un cocón de seda.

El adulto mide 10 mm de longitud y de 5.6 a 9.9 mm de amplitud alar. Las alas anteriores son color blanco- naranja y las posteriores son de color blanco a gris. Los machos y las hembras se diferencian en el color pues los machos tienen manchas oscuras y las hembras son de color café amarillento con una mancha en forma de “V” en la mitad de las alas.

Control biológico del tortrícido anaranjado (Argyrotaenia franciscana =citrana Walsinham)

Entre los principales enemigos de A. franciscana= citrana encontramos al parasitoide Exochus nigripalpus subobscurus Townes que ataca a las larvas, también a Bacillus thuringiensis Berliner que puede ser utilizado como biocontrol. Además, Meteorus Argyrotaenia Fern. se ha reportado que tiene un control del 100% sobre esta plaga en huertos de frambuesa.

Larva de tortrícido anaranjado (Argyrotaenia franciscana = citrana Walsinham)

Control químico de del tortrícido anaranjado (Argyrotaenia franciscana =citrana Walsinham)

Como control químico se recomienda la aplicación de metoxifenozoide, spinosad, y cryolite con la dosis necesaria. Es necesario consultar con un especialista antes de cualquier aplicación.

Picudo del ejote (Apion godmani Wagner)

Picudo del ejote (Apion godmani Wagner)

El picudo del ejote (Apion godmani Wagner) es una plaga que ataca principalmente a la vaina del frijol Phaseolus vulgaris L.

 Los daños que se causan son primariamente en las semillas del frijol, ocasionados por las larvas, mientras los adultos causan algunos daños en el follaje y las flores.

Picudo del ejote (Apion godmani Wagner)

 Las larvas se alimentan de las yemas terminales o laterales, debido a esto las hojas crecen completamente deformes. El daño más importante es el ocasionado a las vainas, pues al ser perforadas son invadidas por patógenos y se pudren. Esta plaga puede llegar a afectar hasta en 90% los rendimientos cuando no se le combate.

Taxonomía del picudo del ejote (Apion godmani Wagner)

Orden: Coleoptera

Familia: Curculionidae

Género: Apion

Especie: godmani Wagner

Ciclo biológico del picudo del ejote (Apion godmani Wagner)

Las hembras hacen perforaciones en la vaina del frijol y en cada orificio colocan un huevecillo. Los huevecillos miden aproximadamente 0.25 mm, tienen forma oval y son color blanco transparente. Tardan en eclosionar a larva alrededor de cinco días.

Larva de picudo del ejote (Apion godmani Wagner)

Las larvas son ápodas es decir que carecen de extremidades, su forma es curvada y su color es blanco con aspecto sucio. Presentan tres estadíos larvales, en el primero se alimenta de los tejidos de las vainas del frijol y en los otros dos estadíos se alimenta de los granos que están en desarrollo dentro de la vaina. Esta etapa dura en promedio seis días.

Las pupas presentan la forma del adulto, con sus apéndices descubiertos, pero pegados al cuerpo. El periodo pupal dura de 9 a 13 días.

Los adultos son de color negro grisáceo, miden de 2 a 2.5 mm de largo aproximadamente, presentan pelos largos y escamosos en su cuerpo. El adulto puede permanecer cerca del capullo o dentro de la vaina por varias semanas, teniendo muy poca actividad, pudiendo presentar más de una generación al año.

Control biológico del picudo del ejote (Apion godmani Wagner)

Se ha registrado que una avispa del género Triaspis parasita la larva, aunque se ha observado que a pesar de que las larvas estén parasitadas, siguen causando daño, así que este control biológico solo sería útil para reducir la población. Otra opción es la utilización de entomopatógenos como Metarhizium sp. que afecta a varias especies de insectos y arácnidos.

Control químico del picudo del ejote (Apion godmani Wagner)

Como control químico, pueden ser efectivos el malatión y el diazinon, sin embargo, es importante consultar con un especialista para una aplicación adecuada y segura.

picudo del chile (Anthonomus eugenii Cano)

Barrenillo del chile (Anthonomus eugenii Cano)

También conocido como picudo del chile (Anthonomus eugenii Cano), es una plaga que se alimenta de plantas Solanaceas incluyendo al ají escabeche (Capsicum baccatum Willd), variedades comunes de chile (Capsicum annum L.) y otras plantas silvestres como la hierba mora (Solanum nigrum L.); también afecta a frutos de berenjena (Solanum melongena L).

picudo del chile (Anthonomus eugenii Cano)

Este insecto es considerado como la plaga mas destructiva del chile, pues una infección severa puede acabar con toda la cosecha. Los daños principales son causados por las larvas en los frutos inmaduros y botones florales.

En el caso de las hembras también utilizan los botones florales para ovipositar, creando un ligero hundimiento. Los primeros síntomas que presenta un fruto infestado son pedúnculos o el tallo de los frutos color amarillos y cenizos, los cuales llegan a marchitarse, causando la caída de la fruta.

En algunos casos los frutos se tornan de color rojizo o amarillo y se puede ver afectado su desarrollo, quedando deformes o más pequeños antes del decaimiento.

Aunque los frutos maduros no son susceptibles a la plaga debido a las propiedades de su epidermis, los orificios que pueda llegar a causar el barrenillo a los frutos para la oviposición pueden favorecer la entrada de otros organismos que ocasionan infecciones internas.

El impacto económico del picudo del chile fue inicialmente documentado en localidades del suroeste de los EUA donde se reportó un 33% de pérdidas en cultivos comerciales en dos años consecutivos. En promedio, las pérdidas de producción de chile ocasionadas por esta plaga, en diferentes regiones productoras, son de 35%.

Taxonomía del barrenillo del chile (Anthonomus eugenii Cano)

Orden: Coleoptera

Familia: Curculionidae

Género: Anthonomus

Especie: eugenii Cano

Ciclo biológico del barrenillo del chile (Anthonomus eugenii Cano)

Bajo condiciones óptimas, esta especie puede vivir hasta cuatro meses. Dos días después de que el adulto emerja, ocurre el apareamiento, este se puede llevar a cabo varias veces, sin embargo, la hembra solo necesita copular una vez para permanecer fértil toda su vida.

El tiempo total de desarrollo de huevo a adulto va de los 16 a los 23 días.

Larvas de picudo de chile (Anthonomus eugenii Cano)

La hembra puede llegar a ovipositar más de 300 huevos en orificios que ella misma realiza con su aparato bucal en los botones florales y en los frutos inmaduros. Los huevos tardan en eclosionar de 3 a 5 días.

Los huevos son de forma oval, sin embargo, pueden llegar a tomar la forma de la cavidad donde fueron depositados. Su color inicial es blanco aperlado y al paso del tiempo se tornan de color amarillento.

Larvas de picudo del chile (Anthonomus eugenii Cano)

Una vez eclosionadas, las larvas comienzan a alimentarse de las paredes del fruto, las semillas y los tejidos placentarios, ahí pasan un periodo de trece a diecisiete días, tiempo en el cual se concluyen sus tres instares larvales, preparándose así para pupar.

Dapor por  barrenillo del chile (Anthonomus eugenii Cano)

Las larvas son robustas y curvadas, su cuerpo es de color blanco brillante, su cabeza es grande y blanca y sus mandíbulas son de color café. Después de la primera muda, la cabeza es de color amarillo claro y las mandíbulas pueden ser de color café oscuro o negro. En el tercer estadío la larva es de color gris blancuzco, la cabeza es café y las mandíbulas son completamente negras.

La pupa se diferencia de la larva porque presenta parcialmente desarrolladas las alas, patas y el pico. Presentan un color blanco brilloso. Pocas horas después de eclosionar, la pupa desecha su piel larval y comienzan a presentarse cambios físicos en los ojos, los cuales comienzan a ensancharse y toman un color amarillento.

El adulto completamente desarrollado requiere de tres a cuatro horas para emerger y cuando emergen son de color café claro. Se obscurecen a gris o café rojizo al segundo o tercer día. Su cuerpo es de forma ovalada y su pubescencia es color amarillo claro. Los adultos tienen el pico característico de los picudos, el cual es un sexto más grande que la cabeza y el protórax.

Control biológico del barrenillo del chile (Anthonomus eugenii Cano)

Triaspis eugenii, según reportes, es el parasitoide que resulta más efectivo para el control biológico del barrenillo del chile o picudo del chile. Los entomopatógenos como Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae son una opción viable en el control de esta plaga.

Control químico del picudo del chile (Anthonomus eugenii Cano)

Para el control químico efectivo de A. eugenii se encuentran los siguientes activos: azinfos metilico, carbarilo , clorpirifos etil  y diflubenzuron.

Las instrucciones y dosis deben estar marcadas en las etiquetas, sin embargo, es recomendable acudir con un especialista antes de usar cualquiera de estos productos

Gusano de la naranja navel (Amyelois transitella)

Gusano de la naranja navel (Amyelois transitella)

El gusano de la naranja navel (Amyelois transitella) es una plaga que afecta considerablemente al cultivo del pistacho (Pistacia vera), almendra (Prunus amygdalus), y nuez (Carya illinoensis) aunque también llega a afectar a la mandarina (Citrus reticulata), la naranja (Citrus sinensis), el espárrago (Vigna sesquipedalis), el tamarindo (Tamarindus indica), entre otros.

Gusano de la naranja navel (Amyelois transitella)

Durante su desarrollo, las larvas se alimentan de los frutos, causando un importante daño físico afectando en la calidad comercial de estos. Los primeros signos de infección son pequeñas entradas en el fruto que aumentan de tamaño conforme el gusano crece.

Los daños se presentan principalmente post- cosecha afectando en la calidad del fruto y por lo tanto restando valor en el mercado.

Clasificación taxonómica

Orden: Lepidoptera

Familia: Pyralidae

Género: Amyelois

Especie: transitella Walker

Ciclo biológico del gusanode la naranja navel (Amyelois transitella)

El ciclo completo de este lepidóptero desde huevo hasta el estado adulto es de aproximadamente  55 a 84 días.

Adulto de Amyelois transitella

Los huevos son de color claro cuando son ovipositados y se van oscureciendo al pasar las horas. El estado de huevo dura en promedio 2 días.

La larva presenta de 5 a 7 instares o estadíos, los cuales pueden durar de 7 a 15 días cada uno. En el primer instar, la larva presenta un color naranja cremoso y en los siguientes instares se oscurece a naranja brillante.

Las pupas el primer día presentan un color amarillo-marrón pero después del segundo día comienzan a oscurecerse hasta llegar a un color marrón oscuro o negro marrón hasta eclosionar a adultos.

El lapso de vida de los adultos es de entre 11 y 12 días. En este estado eclosionan las palomillas, estas son de color grisáceo con bandas en zigzag color negras en las alas anteriores. Las alas posteriores son color café claro. Las hembras son mas grandes y más abundantes que los machos.

Control biológico

Ésta plaga tiene múltiples controladores tanto nativos como introducidos, entre ellos Trichogramma californicum , Trichogrammatoidea annulata De Santis, Copidosomopsis plethorica, entre otras especies que actúan como parásitos ovipostando en los huevos de Amyelois transitella.

Polilla del gusano de la naranja navel (Amyelois transitella)

Control químico del gusano de la naranja navel (Amyelois transitella)

De los principales productos activos para esta plaga, está el clorantraniliprol. La dosis debe estar indicada en la etiqueta de los productos. Es importante consultar con un especialista.

Gusano cortador (Agrotis ipsilon)

Gusano cortador (Agrotis ipsilon)

Este lepidóptero (Agrotis ippsilon) es uno de los “cortadores” mejor conocidos. También se le conoce como gusano grasiento, esto debido a que su tegumento es suave y lustroso como si estuviera cubierto de aceite.

Gusano cortador (Agrotis ipsilon)

 Entre sus principales hospederos encontramos al girasol (Helianthus annus), el maíz (Zea mays), soya (Glycine max), algodón (Gossypium hirsutum) y algunas otras especies hortícolas como el tomate (Solanum lycopersicum) el chile (Capsicum annuum) y la papa (Solanum tuberosum).

La alimentación del gusano cortador se realiza mayormente a nivel del suelo, sin embargo, las larvas terminan su alimentación sobre la tierra hasta el cuarto estadío larval, pues estas llegan a consumir hasta 400 cm2 de follaje durante su desarrollo. En las plantas adultas, esta plaga ataca las partes verdes más cercanas al suelo y en plantas jóvenes pueden llegar a roer el cuello, provocando la caída de estas.

Clasificación taxonómica

Orden: Lepidoptera

Familia: Noctuidae

Género: Agrotis

Especie: ipsilon Hüfnagel

Ciclo biológico de Gusano cortador (Agrotis ipsilon)

Agrotis ipsilon Hüfnagel presenta tres generaciones anuales, teniendo su ciclo total, desde huevo a adulto, una duración de entre 40 a 50 días.

Larva de Agrotis ipsilon

La hembra coloca los huevos sobre las hojas de las plántulas o en el suelo cercano a la planta hospedera. Puede llegar a ovipositar 100 huevos juntos. Los huevos recién colocados son color blanco y al finalizar el periodo embrionario se tornan a un color oscuro.

El periodo larval tiene 6 estadíos y raramente 7 los cuales se cumplen en un periodo de 25 a 35 días según las condiciones climáticas. Su cuerpo es grueso, liso y de un color gris oscuro brillante, con una banda más clara y otras bandas laterales más delgadas.

La pupación se lleva a cabo a unos pocos centímetros de profundidad. La duración de este periodo es de 12 a 15 días, pueden llegar a medir hasta 23 mm. En invierno se quedan en estado de pupa o como larva grande.

Adulto del Agrotis ipsilon

Cuando llegan al estado adulto, estos insectos tienen una longitud de entre 22 y 26 mm, con una amplitud alar de hasta 50 mm. Las alas anteriores son oscuras y las posteriores claras. Existen algunas diferencias morfológicas entre machos y hembras, como las antenas, en las hembras son filiformes, es decir, que tiene forma de hilo y en los machos la forma es bipectinada, esta forma se asemeja a la de un cepillo, pues presenta expansiones laterales delgadas de cada lado de las antenas.
Los adultos requieren de 4 a 5 días para llegar a la etapa reproductiva y oviponer.

Control biológico

La avispa Thymebatis sp. es un parasitoide específico para Agrotis ipsilon Hufnagel, comúnmente utilizado en el control biológico de este lepidoptero. Este puede llegar a parasitar hasta el 70% de las larvas que alcanzan a construir la celda de tierra donde transcurre el estado de pupa. Además de Thymebatis sp., existen otros organismos que accionan como control biológico como, Apanteles bourgini Blanch, Zophion gravidus, Gonia lineata Macq. y Calosoma argentinense Csiki, causando una mortalidad de entre el 40 y 50% de la población de Agrotis ipsilon.

Control químico del gusano cortador (Agrotis ipsilon)

Para el control químico de esta plaga se usan principalmente ingredientes como clorpirifos etil, malatión y paration metílico. Las indicaciones y dosis deben estar marcadas en la etiqueta. Es importante consultar con un especialista antes de usar el producto.

La chinche de la calabaza (Anasa tristis)

Chinche de la calabaza (Anasa tristis)

La chinche de la calabaza (Anasa tristis) es una plaga que ataca principalmente a las hojas, vainas y frutos. A su aparato bucal se le conoce como picador- chupador y es la principal herramienta con la cual es provocado el daño a las plántulas, pues con este succionan la savia de las plantas interrumpiendo el flujo de agua y nutrientes hacia ellas.

La chinche de la calabaza (Anasa tristis)

 Cuando estos insectos se alimentan de las hojas, pueden causar en ellas manchas amarillentas y luego marrón pudiendo llegar a ser quebradizas por el daño. En los frutos pueden causar cicatrices o fisuras que reducen la calidad comercial, además de reducir la vida de almacén.

La chinche de la calabaza ataca a todas las cucurbitáceas, pero en especial a la calabaza (Cucurbita máxima). Frutos como el melón (Cucumis melo L.) y el pepino (cucumis sativus L.) no son tan atractivos para esta plaga.

Clasificación taxonómica de Chinche de la calabaza (Anasa tristis)

Orden: Hemíptera

Suborden: Heteróptero

Familia: Coreidae

Género: Anasa

Especie: tristis De Geer

Ciclo Biológico

La hembra deposita en la parte inferior de la hoja, de 12 a 20 huevos de color amarillento o rojo ladrillo y se vuelven más oscuros conforme van madurando. Eclosionan de entre 10 a 14 días.

La chinche de la calabaza (Anasa tristis)

El estado de ninfa presenta 5 estadíos completando su desarrollo en 4 a 6 semanas. Hasta el cuarto y quinto estadío las ninfas presentan paquetes alares.

El estado adulto de la chinche de la calabaza puede llegar a medir 1.6 cm de largo, presenta color negro pardo con líneas color naranja y café en el abdomen.

Control biológico de Chinche de la calabaza (Anasa tristis)

La depredación de estos insectos puede ser poco común, ya que liberan un olor nocivo cuando son atacados y repelen a los posibles depredadores .Sin embargo, los parasitoides, entre ellos la mosca taquínida (Trichopoda pennipes) atacan a ninfas y adultos.

Control químico

En el control químico existen varios activos que pueden utilizarse, entre ellos encontramos el carbaryl y el endosulfan.  Es importante consultar con un especialista antes de aplicar cualquiera de estos productos ya que pueden ocasionar daños a la salud y daños ecológicos severos

Salivaso (Aenolamia postica = contigua Walker)

Mosca pinta (Aenolamia postica = contigua Walker)

La mosca pinta es un insecto chupador, también conocido como “salivazo” debido a que excreta un líquido parecido a la saliva. Esta plaga afecta principalmente a las gramíneas como la caña de azúcar (Saccharum officinarum L.), el maíz (Zea mayz L.) y el arroz (Oryza sativa L.).

Mosca pinta (Aenolamia postica = contigua Walker)

Los daños se presentan cuando las ninfas se alimentan de las raíces de los hospedantes y los adultos, de la savia de las hojas y de las partes verdes del tallo, inoculando al mismo tiempo las toxinas las cuales provocan la muerte de los tejidos, dando como resultado la disminución de síntesis y almacenamiento de la sacarosa en el tallo. 

Taxonomía de la mosca pinta (Aenolamia postica = contigua Walker)

Orden: Hemiptera

Familia: Cercopidae

Género: Aenolamia

Especie: postica = contigua Walker

Ciclo biológico de la mosca pinta (Aenolamia postica = contigua Walker)

Las hembras de la mosca pinta ovipositan sus huevecillos a unos 2 cm de profundidad del suelo, cerca de los tallos de la caña. Permanecen ahí todo el invierno y la primavera. Cuando caen las primeras lluvias, los huevecillos eclosionan a ninfas. El periodo de huevo a adulto toma de 6 a 7 semanas aproximadamente.

Salivaso (Aenolamia postica = contigua Walker)

Los huevos son de color amarillo cremoso y cuando van a eclosionar a ninfas, se tornan rojizos. La hembra puede llegar a poner hasta 300 huevecillos.

La ninfa, al eclosionar, se pega a las raíces de las plantas y se cubren con una sustancia espumosa o saliva, la cual secretan por su extremo anal. Esta sustancia cuenta con un alto contenido de proteína y además funciona como protección contra enemigos naturales o condiciones climáticas no favorables.  El estado ninfal consta de cinco instares y se genera una muda en cada uno de ellos.

Los adultos pueden vivir de 1 a 2 semanas, tiempo dentro del cual se lleva a cabo el apareamiento. Los adultos de la mosca pinta no producen espuma o saliva, empleando como método de defensa su habilidad para saltar.

Mosca pinta (Aenolamia postica = contigua)

Control biológico de la mosca pinta o salivaso

Como principales controladores de A. postica  se encuentra Sinea sp. y Salpingogaster nigra Shiner, además del nemátodo Hexamermis sp. Para el control microbiológico se usa generalmente el hongo entomopatógeno Metarhizium anisopliae Metschnikoff Sorokin.

Control químico de la mosca pinta (Aenolamia postica = contigua Walker)

Los activos químicos que resultan eficaces en el control de la mosca pinta son el carbarilo, carbofuran, carbosulfan y cipermetrina. Sin embargo, es importante consultar con un especialista antes de cualquier aplicación.