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Boopedon nubilum

Chapulín negro (Boopedon nubilum Say)

Los chapulines negros (Boopedon nubilum Say) son una plaga herbívora que se alimenta de pastos y herbáceas como es el caso de Pleuraphis mutica Buckl., Bouteloua barbata Lagasca, Bouteloua aristidoides, Eragrostis spp., Chloris sp., además de arbustos como Prosopis glandulos Torrey.

Estos acrídidos son responsables de una significativa destrucción del follaje ya que pueden llegar a dañar del 12 a 20% del follaje total. Este chapulin también es llamado saltmonetes de ébano, boopie de los llanos y saltamontes de los machos negros.

Boopedon nubilum
fuente: Bob Webster, Bugguide.net

El chapulín negro prefiere consumir grandes cantidades de pasto navajita, aunque haya disponibilidad de otros pastos. Se ha reportado que además del pasto navajita, también se alimentan del pasto buffel. Estos organismos prefieren el pasto a las hierbas.

Taxonomía

Orden: Orthoptera

Familia: Acrididae

Género: Boopedon

Especie: nubilum Say

Ciclo biológico del chapulín negro (Boopedon nubilum Say)

El chapulín negro se caracteriza por tener un cuerpo voluminoso y tener una cabeza grande; presenta dimorfismo sexual, los machos poseen alas funcionales cortas y las hembras solo presentan alas rudimentarias y no pueden volar, pero pueden migrar caminando.

Estos insectos presentan tres etapas de desarrollo: huevo, ninfa y adulto y pueden permanecer en el mismo hábitat donde se desarrollan las ninfas.

Los huevos miden de 6 a 7 mm y aproximadamente 1.5 mm de ancho y son de color café oscuro. La hembra deposita los huevecillos en grupos de 35 a 60, estos grupos son conocidos como “ootecas”.

Boopedon nubilum
Fuente: naturalista.com

En 60 días, la hembra puede depositar 3 o 4 masas de huevecillos en galerías cavadas a una profundidad de 1 a 5 cm en pastizales.

La ninfa presenta 5 instares ninfales en un periodo de 33 días promedio. Su cabeza es grande y tiene una coloración bronceada. En los últimos instares, el fémur presenta una franja dorsal de color negruzco y la tibia tiene tres anillos de color amarrillo y tres de color negro, aunque también puede estar teñida de rojo y con el vientre amarillo pálido. 

Control biológico del chapulín negro (Boopedon nubilum Say)

Entre los principales enemigos usados en el control bilógico de B. nubilum Say, se encuentran diversas especies de lagartijas, sapos, aves y algunos roedores de tierra. También se ha reportado que las larvas de escarabajos de las especies Epicauta vittata Fabricius y E. fabricii LeConte se alimentan de los huevecillos de este chapulín.

mosca del olivo (Bactrocera oleae Gmelin)

Mosca del olivo (Bactrocera oleae Gmelin)

Los únicos hospedantes de la mosca del olivo (Bactrocera oleae Gmelin) son los frutos de las plantas del género Olea. Las hembras prefieren para la oviposición las variedades con aceitunas grandes, sin embargo, son capaces de infestar todas las variedades incluyendo las silvestres.

mosca del olivo (Bactrocera oleae Gmelin)

fuente: Pest and Diseases Image Library, Bugwood.org

Los daños son principalmente en el fruto y son producidos por las larvas, estas pueden ocasionar daños directos como la caída del fruto y la disminución del peso de los mismos, quedando, la aceituna de mesa, inservible para su aprovechamiento. Los daños indirectos pueden ser por las galerías que realizan las larvas en el mesocarpio para alimentarse, pues pueden penetrar hongos y bacterias ocasionando que las aceitunas pierdan calidad tanto para aprovechamiento del fruto como para la obtención de aceites.

Taxonomía

Orden: Diptera

Familia: Tephritidae

Género: Bactrocera

Especie: oleae Gmelin

Ciclo de vida de la mosca del olivo (Bactrocera oleae Gmelin)

Se pueden presentar 2 generaciones durante el año y una hembra puede dar origen en toda su vida de 200 a 500 huevecillos.

El periodo de incubación del huevo depende de la estación del año ya que en verano puede durar 2 días y en otoño, hasta 15. El huevo es de forma alargada y cilíndrica, es de color blanco y mide 0.7 mm de longitud.

El periodo del estado larval dura de 10 a 25 días, aunque puede llegar a durar más de 45. La larva madura mide entre 6 y 7 mm, es de color blanco amarillento, es ápoda y es alargada.

La pupa tiene forma cilíndrica y tiene un color amarillo a marrón, mide de 4 a 5 mm.

El adulto mide de 4 a 5 mm de longitud y tiene una mancha negra en la zona apical de las alas. La cabeza es color amarillo claro y el tórax amarillo con bandas grisáceas.

Control biológico de la mosca del olivo (Bactrocera oleae Gmelin)

Opius concolor es un parasitoide que se alimenta de las pupas de la mosca del olivo por lo que puede usarse en el control biológico. Entre otros enemigos naturales se encuentra Pnigalio mediterraneus y Eupelmus urozonus.

Control químico de la mosca del olivo (Bactrocera oleae Gmelin)

El control químico se realiza principalmente con spinosad, sin embargo, es importante consultar con un especialista para su correcta aplicación.

pulgón amarillo de ornamentales (Aulacorthum solani Kaltenbach)

Pulgón amarillo de ornamentales (Aulacorthum solani Kaltenbach)

El pulgón amarillo de ornamentales (Aulacorthum solani Kaltenbach), como su nombre lo indica, es una plaga que afecta principalmente a plantas compuestas y ornamentales entre ellas, algunas liliáceas, labiadas y solanáceas. De las especies que también se han reportado como hospederas están el ajo (Allium sativum L.), la remolacha azucarera (Beta vulgaris L.), el abedul pubescente (Betula pubescens Ehrh.), entre otras.

pulgón amarillo de ornamentales (Aulacorthum solani Kaltenbach)

fuente: Cedar Grove, Condado de Fresno, California, EEUU. bugguide.net

Este áfido puede dañar severamente el cultivo de papa, ya que al alimentarse causa unas manchas decoloradas; estos daños también pueden presentarse en el tabaco. Las infestaciones severas pueden causar necrosis en diferentes áreas de la planta.

El pulgón amarillo suele excretar una mielecilla que es un líquido pegajoso que cubre el follaje y que frecuentemente es colonizado por hongos saprófitos, lo que dificulta la respiración y fotosíntesis de la planta.

Taxonomía del pulgón amarillo de ornamentales (Aulacorthum solani Kaltenbach)

Orden: Hemiptera

Familia: Aphididae

Género: Aulacorthum

Especie: solani Kaltenbach

Ciclo biológico del pulgón amarillo de ornamentales (Aulacorthum solani Kaltenbach)

Los adultos pueden ser alados o ápteros (sin alas). Los alados migran a finales de primavera y cuando alcanzan su pico poblacional regresan a los hospedantes a pasar el invierno. Este pulgón tiene la habilidad de pasar el invierno en estado de huevo.

Ninfa de Aulacorthum solani Kaltenbach)

fuente:koppert.mx

Los huevos son normalmente de color brillante y llegan a medir hasta 0.6 mm de largo y 0.3 mm de ancho.

El estado ninfal presenta 5 estadíos, estos duran 2.4, 1.8, 2.4, 2.7 y 3.2 días en promedio, respectivamente. Después de este periodo, los adultos ápteros comienzan su reproducción.

Los adultos ápteros pueden medir de 2 a 3 mm, su color es de amarillo a verde pálido y sus antenas son más largas que su cuerpo. Por otra parte, los individuos alados tienen la cabeza de color café obscuro, el abdomen de color amarillo y sus antenas son iguales a la de los miembros ápteros.

Control biológico del pulgón amarillo de ornamentales (Aulacorthum solani Kaltenbach)

El control biológico de esta plaga se realiza mediante escarabajos comunes (Coleoptera: Coccinellidae), crisopas (Neuroptera: Chrysopidae), moscas de las flores (Diptera) y la mosca depredadora de áfidos (Aphidoletes aphidimyza Rondani).

Control químico del pulgón amarillo de ornamentales (Aulacorthum solani Kaltenbach)

Para infestaciones importantes, se recomienda el uso de thiametoxam, acetamiprid y pymetrozine, sin embargo, es necesario consultar con un especialista para su correcta aplicación.

Escama blanca del mango (Aulacaspis tubercularis Newstead)

Escama blanca del mango (Aulacaspis tubercularis Newstead)

La escama blanca del mango(Aulacaspis tubercularis Newstead) es una plaga que afecta al árbol de canela (Cinnamomum verum J. Presl), al cocotero (Cocos nucifera), al laurel (Laurus noblis), al mango (Mangifera indica), al aguacate (Persea americana), entre otras especies.

Las hembras y ninfas se quedan en las hojas y ramas hasta que ocurre la floración y fructificación; las poblaciones aumentan y migran hacia los frutos causando lesiones de color amarillo- anaranjadas. Los frutos afectados pierden calidad y son descartados durante la colecta, pues se aceptan solamente de1 a 2 lesiones de escamas por fruto. Las pérdidas que puede llegar a causar esta plaga son superiores al 50%.

Taxonomía

Orden: Hemiptera

Familia: Diaspididae

Género: Aulacaspis

Especie: tubercularis Newstead

Ciclo biológico de la escama blanca del mango (Aulacaspis tubercularis Newstead)

Aulacaspis tubercularis solo presenta tres estados, huevo, ninfa y adulto. Posee dimorfismo sexual, es decir que hembras y machos tienen diferentes aspectos; las hembras son ápteras (sin alas) y el macho presenta solo un par de alas, sus piezas bucales son atrofiadas.

Las hembras pasan por tres fases: adultas inmaduras, adultas maduras y oviplenas. La primera fase dura en promedio 6.5 días, en esa fase forman la escama protectora de color blanco rosáceo. Las adultas maduras viven de 8 a 9 días, en esta fase son fertilizadas por los machos y se inicia la maduración de los huevecillos. Las adultas oviplenas viven 13 días en promedio y en esta fase ovipositan dentro de la escama. Una hembra deposita entre 32 y 197 huevecillos durante su vida. El periodo de duración del huevecillo es de 8 días en promedio. Después eclosionan las ninfas.

Las ninfas presentan dos estadíos, el primero dura aproximadamente 10 días, mientras que el segundo dura 5.3 días en promedio.

Escama blanca del mango (Aulacaspis tubercularis Newstead)

fuente: Effrey W. Lotz, Florida Department of Agriculture and Consumer Services, Bugwood.org

El macho, por su parte, pasa por los estados de huevo, ninfa I y II, prepupa, pupa y adulto. El periodo de duración del primer estadío de ninfa es de 9 días en promedio y el segundo de 7.7. El estadío de la pupa tiene una duración de 4 a 5 días, en este estadío ocurre la transición al macho adulto. La etapa de adulto dura de 2 a 3 días, tiempo el cual dedican a buscar a una hembra para la cópula.

Control bilógico de la escama blanca del mango (Aulacaspis tubercularis Newstead)

Como principal depredador se encuentra Cybocephalus micans Reitter, sin embargo, también existen otras especies que actúan como control biológico parasitando a A. tubercularis, como es el caso de Aphytis sp., Encarsia sp. y Habrolepsis diaspidi.

Control químico de la escama blanca del mango (Aulacaspis tubercularis Newstead)

Se ha comprobado que los activos como el malatión + citrolina, piriproxifeno, o dimetoato controlan el 100% esta plaga.  Se recomienda consultar con un especialista antes de cualquier aplicación.

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