Skip to main content

Metroflor N. 70

Page 1

Ediciรณn No. 70 / Septiembre - Octubre de 2015 / ISSN: 17940400

Bupirimato

TIVO .quimicosoma.com


32 roRevista florteM atsiveR Metroflor

Ediciรณn 66 67


Revista Metroflor 3


Gerencia Myriam López Escobar Administradora de empresas Dirección Arnulfo Pardo Vergara Ingeniero agrónomo Asesor sénior especialista en flores Subdirección Angélica María Pardo L. Abogada U. Externado de Colombia

Revista Metroflor - Edición 70

Año 2.015 - Especializada en el sector Floricultor y Afines. Ciencia, Técnica y Cultura. ISSN: 17940400

Jefe de redacción Angélica María Pardo L. Consejo consultivo César Suárez Carlos Alberto Vargas Paola Plazas Yeison Camilo Bernal Rodrigo Vergara José Iván Zuluaga Dario Rodríguez Dpto. Investigacion Microfertisa Laura López Eduardo Dávila Álvaro Mario Mesa José Gabriel Ortiz Álvaro González Fernando Moreno Juan Felipe Saucedo Sandra Avendaño Francisco Pradilla César Castro Diseño y diagramación Giovanni Guerrero Lozano egguerrero@gmail.com Fotografía Myriam López Preprensa e impresión Nuevas Ediciones S.A.

Editorial Fundases - Minuto de Dios Control biológico de artrópodos Agricultura más social Todo acerca de Trichoderma sp. Reseña del 42 congreso de Socolen Mantenimiento de los equipos de riego Fosfitos: Mecanismos de acción Apunte filosófico Valagro - Respuesta de las plantas a condiciones ambientales adversas 73 Homenaje al ingeniero agrónomo 76 El agua en la agricultura 78 Notas de prena

6 9 18 34 36 54 56 61 64 68

Arnulfo Pardo

Angélica Pardo L.

Myriam López Visítenos en:

www.metroflorcolombia.com METROFLOR Av. Cra. 68 No. 75A - 50 Local 138 C.C. Metropolis Tel: (1) 8114181 - Cel 3202716417 / 25 E-mail: metroflor@gmail.com Bogotá D.C. - Colombia

Revista Metroflor

@RMetroflor

Metroflor no se responsabiliza por las ideas emitidas por los autores en los diferentes artículos. Derechos de autor


Perspectiva

del proceso de paz Angélica María Pardo López - Subdirectora

Con mucho optimismo hemos recibido las últimas noticias de la Habana. Se acerca el fin de un largo y duro conflicto que ha retrasado el desarrollo del país por décadas. Ya la mayoría de los puntos que se fijaron en el Acuerdo General para la terminación del conflicto han sido discutidos y acordados, por lo cual prevemos que este proceso de paz tendrá un final feliz que redundará en trabajo y prosperidad para la gente pujante de nuestro país.

Editorial

De lo que se ha acordado, el punto que más directamente atañe a nuestro sector es el primero, es decir, aquel que se ocupa de la reactivación del campo. De la discusión entre la insurgencia y el gobierno a este respecto ha resultado un plan de Reforma Rural Integral que pretende llevar el desarrollo al campo y del cual tanto agricultores como industriales de productos agrícolas podrán sacar buen provecho. El propósito principal del plan de Reforma Rural Integral es dar a los suelos de Colombia la destinación agrícola que tienen. Según datos de Corpoica, mientras que en Colombia hay 21,5 millones de hectáreas potencialmente utilizables para la agricultura, actualmente se destinan a ella solamente 3,8 millones de hectáreas. Contrariamente, habiendo 21,1 millones de hectáreas potencialmente destinables a la

6

Revista Metroflor Edición 70


43 Revista Metroflor

Revista Metroflor Ediciรณn 68 7


ganadería, se utilizan para esta actividad 39,2 millones de hectáreas. Esta sobreutilización del suelo en ganadería y subutilización en agricultura se explica por la distribución desigual de la tierra. Ahora, según el Índice de Ruralidad del Informe Nacional de Desarrollo Urbano, Colombia es mucho más rural de lo que se piensa. El 75% de los municipios son rurales y ocupan el 94,4% del territorio nacional. En este 75% de municipios, sin embargo, habita tan solo el 31% de la población total, es decir, que el 69% de los colombianos viven en el 25% de los municipios, los cuales ocupan solamente el 6% del territorio. Al leer estas cifras entiende uno al instante que la gente del campo se ha desplazado a las ciudades y visualiza la inmensa, casi inconcebible, concentración de tierra que hay.

Editorial

Lo que se pretende con la reforma rural es que la agricultura tome el puesto que le ha sido negado por cuenta del conflicto armado interno y la concentración de tierras en pocas manos. Se ha fijado como meta que Colombia logre tener absoluta soberanía alimentaria. En este sentido, se privilegiarán las iniciativas productivas familiares, así como las de pequeños y medianos agricultores. También se promoverá la producción de alimentos y la preservación del agua y del medio ambiente.

8

Revista Metroflor Edición 70

Dentro de los instrumentos para el impulso del campo están la prestación de servicios de asistencia técnica y tecnológica, la promoción de la investigación, la entrega de capital semilla, la reconstrucción de vías, la corrección del déficit en electrificación y conectividad en comunicaciones y la ampliación y recuperación de la infraestructura de riego y drenaje, todo lo cual debe desembocar en el aumento de ingresos y la generación de empleos. En resumen, lo que se viene es una expansión del sector agrícola; un aumento y mejoría en la producción de frutas, hortalizas y flores, áreas todas generadoras de empleo e impulsoras del campo. Por consiguiente, el consejo para los agricultores es seguir invirtiendo y para los industriales, alistarse para una nueva demanda de productos para el campo. Cerramos pues la nota augurando buen término a las negociaciones de paz.


Fundases Minuto de Dios

Líderes en Biotecnología agroindustrial Aplicada

Fundases forma parte de la Organización Minuto de Dios. Desde nuestra creación en el año 1988 tenemos como objeto social contribuir al mejoramiento del nivel de vida de los estratos más desprotegidos del pueblo colombiano, mediante la investigación, desarrollo y transferencia de tecnologías que incidan en reducción de los costos de producción a través de procesos de producción limpia que lleven igualmente a la protección ambiental. Somos una organización que genera y adopta nuevas tecnologías que transferimos al sector rural, industrial y demás sectores que lo requieran. Aseguramos la calidad de nuestros productos y servicios contando con personal y proveedores calificados, estableciendo y mejorando continuamente el siste-

Fundases - Minuto de Dios

Por: Área de Comunicaciones

ma de calidad, que controla, evalúa y contribuye a la eficacia de los procesos de la empresa asegurando la satisfacción de los clientes. A partir del 2014 FUNDASES queda registrado ante el ICA bajo la resolución 0698 de 1998 como Departamento Técnico de ensayos de eficacia, integrado por profesionales idóneos en temas agrícolas, pecuarios y ambientales para efectuar protocolos de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes y del área de Investigación, permitiendo el registro de productos inóculos microbiales para uso agroindustrial.

UNIDADES DE SERVICIO Fundases cuenta con cuatro unidades de servicio pensadas para suplir las necesidades actuales que afrontan los diversos sectores productivos del país.

Perfil: Amílcar Salgado López Ingeniero Agrónomo, Gerente General de Fundases desde el año 1992. Veinticuatro años promoviendo la agricultura limpia y la protección ambiental.

Desde la creación de Fundases hace 27 años hemos desarrollado opciones basadas en la producción de biotecnologías con microorganismos que le aportan al suelo y a la planta beneficios tales como mineralización de nutrientes, promoción de crecimiento y estimulawww.metroflorcolombia.com

9


ción de mecanismos de defensa ambientales y orgánicos, productos especializados como acondicionadores de Suelo, fijadores de nitrógeno, solubilizadores de Fósforo, promotores de crecimiento vegetal, entomopatógenos y biopreparados para control de insectos. Producimos y comercializamos con Exclusividad para Colombia la Tecnología EM (Microorganismos Eficaces) desarrollada en el Japón, con aplicaciones en los sectores Agrícola. Pecuario, Medio Ambiente, Salud Humana e Industria de la Construcción.

Fundases - Minuto de Dios

Las biotecnologías desarrolladas y comercializadas por FUNDASES propenden por el desarrollo sostenible de las actividades humanas y productivas, ofreciendo diferentes alternativas entre las que se encuentran:

AGROPLUX ®

Es un acondicionador de suelos, compuesto de diversas especies de bacterias, hongos y levaduras, nativos de Colombia, producidos mediante fermentación con el fin de devolver el componente biótico a los suelos. COMPOSICIÓN MICROBIOLOGICA: Bacterias mesófilas aerobias, Bacterias ácido lácticas, Bacterias fijadoras de nitrógeno, Hongos y Levaduras.

EM®

COMPOSICIÓN QUÍMICA: Elemento N P K Ca Mg Grasa %

Ppm 1156 406 6235 1801 780 4.5

Elemento B Mn Na Fe S Zn Cu

Ppm 6.7 4.93 238.5 21.27 437 3.05 0.50

BENEFICIOS: Entre los beneficios de aplicación al suelo como acondicionador y como fertilizante tenemos: • Mejora la estructura y estabilidad de los agregados del suelo, • Acondiciona el pH del suelo. • Libera los nutrientes del suelo, especialmente el Fósforo. • Balancea la relación entre los elementos del suelo: Calcio - Magnesio / Potasio. 10

Revista Metroflor Edición 70

• Disminuye niveles de fertilización mineral, permitiendo que los nutrientes del suelo estén en formas asimilables por las plantas. • Disminuye la presión de microorganismos patógenos. • Incrementa poblaciones de microorganismos benéficos. • Aporta sustancias útiles para el desarrollo vigoroso de los cultivos.

Es un cultivo mixto de microorganismos benéficos naturales, sin manipulación genética, presentes en ecosistemas naturales, fisiológicamente compatibles unos con otros, los diferentes tipos de microorganismos presentes en el EM, toman sustancias generadas por otros organismos basando en ellos su funcionamiento y desarrollo, así mismo, las raíces de las plantas secretan sustancias que son utilizadas por los microorganismos eficientes para crecer. Durante este proceso, los microorganismos sintetizan aminoácidos, ácidos nucleicos, vitaminas, hormonas y otras sustancias bioactivas; cuando los microorganismos eficientes incrementan su población, como una comunidad en el suelo, la actividad de los microorganismos naturales es también incrementada y la microflora, en general, se enriquece, balanceando los ecosistemas microbiales en el suelo, donde la proliferación de microorganismos específicos (especialmente patógenos) se inhibe, suprimiendo las enfermedades del suelo.


MIS MISALIADAS ALIADAS LAS LAS BIOTECNOLOGIAS BIOTECNOLOGIAS Con贸cenos Con贸cenos

Concentra Concentra tustus cosechas cosechas y y mejora mejora color color en en boton boton floral floral Incrementa Incrementa el Peldisponible P disponible para para la planta. la planta. Disminuye Disminuye costos costos de de fertilizaci贸n fertilizaci贸n nitrogenada. nitrogenada. Repele Repele insectos insectos chupadores. chupadores.

Tel: 430 Tel: 4454 430 4454 - 320- 847 320 2066 847 2066 - 320- 340 320 9239 340 923 servicioalcliente@fundases.com servicioalcliente@fundases.com www.fundases.com www.fundases.com


COMPOSICIÓN MICROBIOLÓGICA: Bacterias fototróficas, Bacterias ácido lácticas, Levaduras.

el balance del nitrógeno en el suelo, llegando a fijar hasta 40 kg / ha de nitrógeno elemental, al año.

BENEFICIOS: Se aplica en el manejo de residuos orgánicos, acelerando el proceso de biotransformación del material, mejorando su calidad microbiológica, física y química.

Las bacterias pertenecientes a este género se caracterizan por ser aerobias estrictas, mesófilas, de vida libre, fijadoras de nitrógeno atmosférico contribuyendo sustancialmente a su ganancia en el suelo.

Otros beneficios son:

Fundases - Minuto de Dios

• Su presentación líquida asegura la presencia de sustancias sintetizadas por los microorganismos. • Induce procesos de fermentación de la materia. • Mitiga rápidamente la presencia de olores ofensivos. • Compite con microorganismos patógenos reduciendo su efecto dañino. • En biosistemas estimula el crecimiento y desarrollo vegetal. • En sistemas pecuarios mejora el confort a los animales. (olor). • Efectivo en tratamientos de aguas residuales, logrando controlar olores, aumentando la demanda biológica de oxígeno y disminuyendo valores de nitrito.

AZOBAC®

Es un preparado microbiano de uso agrícola, que contiene microorganismos fijadores libres de nitrógeno atmosférico y, que paralelamente producen sustancias biológicamente activas, que estimulan el enraizamiento, germinación de semillas, crecimiento vegetativo y floración. Actúa a través de la fijación microbiológica efectuada por las bacterias de vida libre, que hacen uso del N2 por medios no simbióticos, tendiente a ajustar

COMPOSICIÓN MICROBIOLOGICA: 10*107 de Azotobacter sp, BENEFICIOS: Aplicaciones en la agricultura de AZOBAC son: • Los microorganismos presentes en AZOBAC, además de fijar nitrógeno atmosférico, también sintetizan sustancias metabólicamente activas como las giberelinas, citoquininas, auxinas derivadas del ácido indolacético, aminoácidos, vitaminas y antibióticos fungistáticos que protegen de invasores radicales indeseables. Estas sustancias estimulan el enraizamiento de las plantas, mejorando a su vez otras variables productivas. • Favorece el desarrollo precoz de las plantas. • Reduce el aborto floral. • Promueve la fructificación temprana. • Incrementa los rendimientos productivos del cultivo.

FOSFORIZ®

Es un preparado microbiano de uso agrícola, constituido por microorganismos solubilizadores de fósforo que mediante la producción de ácidos orgánicos liberan el fósforo inmovilizado al suelo. Actúa por medio de bacterias solubilizadoras de fósforo que son especialmente abundantes en el área de la rizósfera, asimilando el elemento, haciendo soluble una gran porción y liberándolo en cantidades superiores a sus propias demandas nutricionales. El principal mecanismo microbiológico de solubilización de fósforo por parte de las Pseudomonas fluorescens es la producción de ácidos orgánicos e inorgánicos, que disuelven el fósforo fijado en el suelo, aumentando la disponibilidad del elemento para las plantas, convirtiendo a través de estos ácidos el Ca3 (PO4)2 a fosfatos di y monobásicos. COMPOSICIÓN MICROBIOLOGICA: 1*108 Pseudomonas fluorescens

12

Revista Metroflor Edición 70


BENEFICIOS: Entre los beneficios para la agricultura se destacan: • Moviliza el fósforo en el suelo, tornando los fosfatos insolubles a formas solubles en el área radical. • Disminuye las necesidades de fertilización fosfórica.

AGROGREEN®

Su acción está dada por las sustancias sintetizadas por los microorganismos y su efecto en conjunto, es decir los metabolitos secundarios generados por Azotobacter sp, y Bacillus sp, entre las que están enzimas y hormonas, se desarrollan una vez ha cesado el crecimiento celular (metabolismo primario), Estos metabolitos ingresan a las plantas por los estomas estimulando la multiplicación celular, el crecimiento y desarrollo de yemas foliares y florales, incrementando los índices de producción.

Perfil: Omar Delgado Gómez Ing. Agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia Master en Eco Auditorías y Planificación Empresarial del Medio Ambiente del Instituto de Investigaciones Ecológicas de Málaga España. Especialista en Administración de Empresas Agropecuarias Universidad de la Salle.

Fundases - Minuto de Dios

Es un biopreparado microbiano de uso agrícola constituido por microorganismos productores de sustancias biológicamente activas, que promueven el desarrollo vegetativo y la emisión de rebrotes.

Director Comercial de Fundases Estamos consolidando la presencia de Fundases en los sectores Agrícola, Pecuario y Ambiental con énfasis en el mercado exportador de flores.

COMPOSICIÓN MICROBIOLOGICA: Azotobacter sp, Psedumonas sp y Bacillus sp. BENEFICIOS: Las aplicaciones en la agricultura: • Mejoramiento del tamaño y textura de la lámina foliar. • Acentúa el color del follaje tornándolo más intenso. • Estimula la emisión de yemas foliares y florales, traduciéndose en una mayor producción.

AGROCID

Es un producto natural compuesto por extractos alelopáticos de diferentes especies vegetales, usado para repeler y controlar plagas del follaje en donde mediante un proceso de fermentación con microorganismos benéficos se aprovechan los compuesto alelopáticos producidos por estas especies vegetales, la capsaicina y la alicina, buscando así ser una opción válida en el manejo integrado de plagas en los diversos cultivos; tiene función repelente sobre insectos chupadores y raspadores. COM.POSICIÓN MICROBIOLÓGICA: Extractos vegetales obtenidos por arrastre en frío, no alcohólicos, que evitan la degradación de metabolitos.

Perfil: Liliam García Ingeniera Agrónoma de la Universidad Nacional de Colombia. Con experiencia en el manejo técnico- administrativo de empresas florícolas, en el diseño e implementación de planes de mejora continúa en cultivos especializados, de producción orgánica y convencional. Directora del Departamento Técnico de Fundases, en donde se desarrolla la investigación en campo de las biotecnologías para registro ICA, redacción de boletines técnicos de uso y manejo de productos y prácticas agrícolas para el cuidado agroecológico del suelo.

www.metroflorcolombia.com

13


BENEFICIOS: Reduce y controla la incidencia de insectos plaga en los cultivos, tales como áfidos, ácaros, trips y mosca blanca.

Fundases - Minuto de Dios

y grasas en la leche, la nutrición desde la cría, la sanidad y bienestar de los animales y la puesta a punto de un proyecto de producción de derivados lácteos que permita al pequeño y mediano productor obtener mejores precios por litro producido de leche.

El centro de investigación CORAFLOR es el lugar donde evidenciamos con su aplicación los beneficios de las biotecnologías que producimos en Fundases, este centro de 26 hectáreas está certificado con la Resolución 0187 del MADR, como productor orgánico y ecológico, dedicado a la producción, capacitación y transferencia de tecnologías enfocado a todo tipo de personas interesadas en capacitarse para generar alternativas eficientes de producción limpia y amigable con el ambiente. Las actividades agrícolas, pecuarias y ambientales están enmarcadas en 13 estaciones temáticas donde se cuenta con unidades productivas demostrativas de cada uno de los procesos establecidos, entre estos tenemos un área de compost y lombricultura donde se realizan procesos de transformación de residuos orgánicos vegetales, anímales y urbanos, generando productos bioseguros tipo compost, lombricompost y lixiviados de lombriz, utilizables en procesos de producción agrícola orgánica y convencional, certificados como bioinsumos orgánicos. En la línea pecuaria desarrollamos proyectos de manejo especializado como es la producción de leche a partir del manejo de ganado lechero teniendo en cuenta factores como la escogencia de la raza de acuerdo a las necesidades de contenidos de proteínas

14

Revista Metroflor Edición 70

En CORAFLOR se encuentra ubicada el área de investigación que se especializa en el desarrollo de protocolos de ensayos de eficacia y bioensayos para registro de bioinsumos de acuerdo las Resoluciones ICA 0698 de 1998 y 0150 de 2003, cumpliendo además con los parámetros físicos, químicos y microbio-

Perfil: Milena Salgado Zuluaga Bacterióloga, especialista en sistemas de calidad, con conocimiento y comprensión del papel de los microorganismos en la agricultura y medio ambiente .con experiencia en Colombia y Ecuador en la identificación, aislamiento y producción de inoculantes, vinculada con Fundases desde hace 21 años, en la actualidad se desempeña como gerente de aseguramiento de calidad y producción, teniendo como responsabilidad la dirección de los laboratorios de microbiología y fisicoquímico de aguas, la producción de las biotecnologías y el aseguramiento de calidad bajo las normas y Resoluciones que aplican en las distintas unidades de negocio.


lógicos establecidos en las normas técnicas colombianas 5167 y 5842 sobre producción de bioinsumos, abonos, acondicionadores de suelos.

Perfil: Francisco Gómez Cano Asesor empresarial de Fundases desde el 2011, quien ha estado apoyando nuevas actividades, organización de las áreas de trabajo e innovación.

Fundases - Minuto de Dios

Es profesional en agronomía y también en ciencias políticas. Especializado en administración, mercadeo y alta gerencia. Con experiencia significativa como directivo del SENA durante quince años.

Los proyectos que viene estableciendo fundases durante los últimos años han ayudado a varias comunidades de nuestro país, los proyectos se establecen con entidades publicas, privadas, instituciones educativas, gobernaciones, fundaciones y comunidades en general. Nuestro proyecto más conocido y replicado en todo el país, es “Colombia sin basuras” un proyecto pensado para administrar y utilizar de manera adecuada los residuos orgánicos, gracias a la separación en la fuente lo cual evita que este material llegue a los rellenos sanitarios disminuyendo el impacto ambiental y reduciendo costos por la recolección de los residuos.

Perfil: Fredy Pintor Ingeniero Agrónomo especialista en Gerencia de Mercadeo con vocación agrícola y comercial, Labor en Fundases: Atención a clientes finales dando a conocer las ventajas de cada una de nuestras biotecnologías con énfasis en los ámbitos agrícola, pecuario, ambiental y concentrado en mayor medida en el mercado de cultivos de flores de tipo exportación. Atención a distribuidores que comercializan nuestras biotecnologías dando soporte técnico en el manejo de las mismas y todo el proceso de tipo comercial. Capacitaciones en proceso de instalación uso y eficacia del paquete tecnológico limpio que ofrece Fundases en proyectos institucionales.

www.metroflorcolombia.com

15


Adelantamos también proyectos en recuperación de aguas residuales para cumplimiento de normas de vertimientos y cómo compromiso ambiental del manejo de aguas en nuestras regiones, asesoramos en la implementación y el montaje de mecanismos para la reducción del impacto de contaminación del recurso agua.

Uno de estos laboratorios es el de microbiología, se encuentra registrado ante el ICA mediante Resolución N° 00651 del 12 de Abril del 2004 y 003015 del 21 de octubre de 2005, como laboratorio de control de calidad de bioinsumos de uso agrícola. El otro Laboratorio con que cuenta esta unidad es el Químico de Aguas que esta acreditado ante el IDEAM mediante resolución N° 1565 del 31 de julio del 2013 y resolución N° 2059 del 14 de agosto del 2014, para producir información cuantitativa, física y química para los estudios o análisis ambientales requeridos por las autoridades ambientales , bajo los lineamientos de la Norma NTC-ISO-IEC 17025 .

Fundases - Minuto de Dios

Al igual los laboratorios se encuentran autorizados por el Ministerio de salud y protección mediante la resolución 1615 del 15 de mayo del 2015 para realizar análisis físicos, químicos y microbiológicos al agua para consumo humano.

Para tener en cuenta

Fundases cuenta con la unidad de servicios LAB la cual está en la capacidad de prestar servicios de muestreo y realizar análisis microbiológicos y fisicoquímicos de aguas, suelos, compost, así como de realizar actividades enzimáticas y bioensayos a insumos agrícolas, conforme a la normatividad nacional e internacional vigente.

En muchas ocasiones es importante saber que cultivar en los suelos y saber la calidad del agua que se esta utilizando ya que esto nos ayuda a prevenir enfermedades y optimizar la producción; lo que también conlleva a ahorrar dinero.

Nueva sede de FUNDASES A partir del mes de noviembre de este año, Fundases estrena una nueva sede, allí estarán ubicados los laboratorios, contaremos con un espacio de 900 metros2 y con equipos renovados para ofrecer el mejor servicio, además de tener un lugar apropiado para realizar el control de calidad a todos nuestros productos, no en vano somos reconocidos por nuestros estándares de calidad. La nueva sede estará ubicada dentro del parque científico de innovación social en el segundo piso del bloque 1, allí estaremos en capacidad de atender todos sus requerimientos.

Contacto laboratorios

Calle 89 No. 87 A– 50 Barrio Los Cerezos

16

Revista Metroflor Edición 70


Nuestro equipo humano Fundases cuenta con un equipo humano de formidables cualidades profesionales y humanas, gracias a esto ofrecemos a todos nuestros visitantes el mejor servicio posible. Los colaboradores de Fundases cumplen con los requerimientos que busca la organización minuto de Dios: el servicio y la ayuda constante a nuestro prójimo. Aquí no hay empleados, aquí hay colaboradores quienes aportan todo su conocimiento en pro del buen servicio de Fundases a sus visitantes. Visítenos en nuestras sedes ubicadas en Bogotá y Puente de Piedra en Madrid Cundinamarca, donde le brindaremos asesoría en líneas agrícolas, pecuarias y ambientales desde la implementación, montaje, seguimiento y comercialización de productos. “Que nadie se quede sin servir” Siervo de Dios Rafael García Herreros

Datos de contacto Sede administrativa: Carrrera 74ª No. 80 – 57 Barrio Minuto de Dios Te. (1) 4304454 / 320 340 9239 servicioalcliente@fundases.com Sede Laboratorios: Calle 89 No. 87 A – 50 Barrio Los Cerezos (Parque Científico de Innovación Social) Tel. 3212036092 servicliente.lab@fundases.com Centro de investigación CORAFLOR: Km 1.5 vía Puente Piedra – Subachoque Tel. (1) 8246020 / 318 516 6449 Servicliente.coraflor@fundases.com

Fundases - Minuto de Dios

(Parque Científico de Innovación Social) Tel. 3212036092 servicliente.lab@fundases.com

SIGUENOS EN REDES SOCIALES: Youtube: Fundases Minuto de Dios Facebook: Fundases Minuto de Dios Twitter: @fundasesmd www.fundases.com www.fundases.net www.em-la.com

www.metroflorcolombia.com

17


EL CONTROL BIOLOGICO

Control biológico de artrópodos

DE ARTROPODOS NOCIVOS EN ZONAS URBANAS, UNA ACTIVIDAD PRIORITARIA EN COLOMBIA Rodrigo Vergara Ruiz I.A., M.Sc. Entomología. Consultor. E-mail: roveru64@gmail.com Jades Jiménez V. 2 I.A. Gerente Productos Biológicos Perkins – Palmira

1. Introducción En todo el territorio nacional se presenta hoy el día una situación de emergencia sanitaria, por la presencia de insectos nocivos en las áreas urbanas tanto en salud, como en recreación los colombianos enfrentan dificultades críticas con plagas. Los artrópodos vectores de enfermedades afectan la población y los arboles urbanos son colonizados y atacados por diversas plagas. Los insectos nocivos, así como sus enemigos naturales ocupan hábitats variables. Pueden encontrarse en agro-ecosistemas permanentes o temporales. No discriminan cultivos en asocio o completamente aislados. En mono o en policultivos se les encuentra interactuando. En algunos agro-ecosistemas las interacciones son más fuertes, en otros más débiles. Pero no solo cuando el hombre interviene se encuentran estas especies. En selvas, bosques, rastrojos o en zonas diferentes como parques, avenidas, o en árboles de áreas residenciales los insectos desempeñan su papel, bien sea como nocivos o como beneficios. La vegetación en todo lugar alberga insectos. La ciudad, definida por Sukopp y Werner (1991) como un centro de vida cultural así como de poder político, social y económico es un ecosistema artificial, creado y adaptado a una única especie, la humana. Sin embargo, el ser humano se ve obligado a compartirlo con un nutrido grupo de organismos entre los que destacan los artrópodos y los roedores. 18

Revista Metroflor Edición 70

Los artrópodos se han asociado con el ser humano, sus actividades y construcciones desde el inicio de la historia (Cloudsley – Thompson (1988), Montgomery (1959). Un ambiente urbano es un mosaico heterogéneo de moradas residenciales, propiedades comerciales, parques y otros tipos de instalaciones que proporcionan una serie de hábitats que puede ser utilizados por los artrópodos. Aunque se han realizado algunos estudios en algunos ambientes urbanos como los vertederos, (Crawford, 1979), áreas residenciales (Olven, 1971, 1975) o parques recreativos (Faeth y Kane 1978; Sawoniewicz, 1986) pocos se han centrado en las especies plaga (Dreistadt et al, 1990; Olkawski, et al, 1976). Queda un argumento más en favor del estudio del ecosistema urbano; su inevitabilidad. Cualquiera que sean los criterios estéticos de la especie humana, la ciudad es un hecho que nos guste o no existe y salvo extinción catastrófica que borre al menos a la mayor parte de la población mundial, existirá durante mucho tiempo. (Melic, 1977). El control biológico de insectos plagas, se inició en agro-ecosistema permanentes de cítricos y continuó su desarrollo en otros de ciclo corto. El agro-ecosistema puede ser concebido o clasificado en términos de estabilidad en el tiempo, variabilidad temporal y heterogeneidad espacial, tal como lo expresó Southwood (1976). Pero los insectos fitófagos que afec-


ww w.metroflorcolombi a.com

313


Control biológico de artrópodos

tan vegetación urbana han sido poco estudiados en los países americanos. Aunque existen aportes al conocimiento de la Entomología Urbana, no se tienen trabajos detallados sobre su real significado. Si esto sucede con la entomofauna, igual acontece con los hospederos. Como es sabido, los árboles viene a constituirse en los pulmones de las ciudades y estos al ser atacados por insectos-plagas, disminuyen su capacidad de absorción del monóxido de carbono y por lo tanto se aumenta la contaminación de estas zonas, perdiéndose la calidad necesaria del medio ambiente para los seres humanos. Los árboles existentes en las zonas urbanas son necesarios para refrescar el ambiente, porque mantienen la humedad relativa casi constante por la acción que ejercen en la regulación de las lluvias, purifican el aire, eliminan la contaminación, embellecen el paisaje y le dan vida, a la vez que recuperan y conservan los suelos. En los países andinos no existen programas adecuados de mantenimiento de parques, ni enfoques ecológicos a la solución de los problemas fitosanitarios que se presentan en la flora distribuida de dichas zonas. En países como Estados Unidos y Canadá actualmente la ciencia entomológica tiene una nueva especialización, ella es la Entomología Urbana con especial referencia a lugares recreacionales. El conjunto de organismos que pueden ser definidos como urbanos es difícil de precisar. En primer lugar porque nos queda mucho que aprender respecto a las ecología de un buen número de organismos; en segundo lugar porque las ‘biocenosis urbana’ es una suerte de modelo ideal y con frecuencia resulta difícil decidir si una especie es, efectivamente, urbana o si es una simple invasora accidental u ocasional de la ciudad. Esta distinción es fácil de efectuar, en algunos casos (por ejemplo, todas las especies domésticas); en otros, el asunto es más complicado, especialmente si tenemos en cuenta que la ciudad incluye un amplio abanico de hábitats muy diferentes entre sí, formando una suerte de mosaico de biotipos dispersos, con una oferta ecológica muy variable tanto en el ámbito doméstico como el peridoméstico. Una cloaca a gran profundidad, un sótano húmedo, una cocina en el piso 20 de un edificio, en jardín de una vivienda suburbana, una factoría situada en el corazón de un polígono industrial, un parque público, un solar vacío, un cementerio, la calzada de circulación o las vías de comunicación ferroviaria entre muchos 20

Revista Metroflor Edición 70

otros, son hábitats poco parecidos entre sí que albergan una flora y fauna muy diferente. De hecho, una ciudad incluye mayor diversidad de micro-hábitats que cualquier otro ecosistema natural de igual superficie. Y es aquí donde radica gran parte de una de las características ecológicas más significativas de las ciudades: su enorme diversidad biológica en términos de riqueza de especies. (Melic, 1977). No obstante lo anterior, ello no quiere decir que obligatoriamente se tenga que recurrir a las utilización de los biocidas en las áreas de distracción urbana, para reprimir los insectos plagas. Estos productos son altamente peligrosos, consecuentemente afectarían el balance natural, envenenando la cadena trófica, además de que directamente son tóxicos para los animales de sangre caliente e indirectamente por su alta residualidad constituyen un problema para las áreas aledañas al ser arrastrados por el viento y las aguas. En ciudades como Cali, Medellín, Pereira, las hormigas representan un problema por su constante forrajeo que destruye la vegetación, además al construir sus hormigueros deterioran parte de la infraestructura vial y de edificaciones. Pero no por esto deben eliminarse con productos químicos. Es preciso buscar estrategias integradas contra la prevención de insectos plagas en zonas urbanas, la teoría de que la lucha contra las plagas debería en gran medida tener una orientación ecológica, ha vuelto a renacer y está firmemente comprobada. Ello se debe, en gran parte a las reacciones provocadas por los problemas asociados a la aplicación de plaguicidas químicos, unidos al fracaso de la protección exclusivamente química de la flora. En el medio andino, como en otros, existe una rica fauna benéfica natural que no se ha sabido explotar adecuadamente. Se ha registrado cientos de especies benéficas entre parasitoides, predadores y patógenos que en forma espontánea atacan la mayoría de los insectos plagas de la vegetación de las zonas urbanas. ¿Por qué plantear un control biológico de insectos en medios ambientes urbanos?. La respuesta es obvia, en estos ecosistemas no pueden emplearse los métodos de control de plagas que dependen de la aplicación de plaguicidas. Las zonas urbanas arborizadas, los parques, las unidades residenciales, los espacios deportivos etc, concentran densidades de pobladores, de seres humanos, que pueden ser afectados por


SOMOS PARTE DE LA RESPUESTA

@Colinagro_Col /Colinagro S.A

Av. Cra 15 Nº 106 - 65 piso 5 Tel.: (571) 619 4300 Línea Nacional: 018000 116 700 Bogotá D.C., Colombia - info@colinagro.com.co


los productos químicos. Por esta razón fundamental es más ecológico el empleo de los insectos benéficos que en complemento con otras estrategias de control solucionen la problemática entomológica, en programas de manejo integrado. (Figura 1).

como principales componentes: El lugar (vivienda, recreación, deportivo, etc); conocimiento de la vegetación (flora nativa o exótica), entomofauna asociada (plagas y benéficos) y seguimiento del programa.

2.1 EL LUGAR.

Control biológico de artrópodos

Los seres humano se aglutinan en conjuntos residenciales bien sea de casas o apartamentos. En todos los sitios de vivienda desarrollan una relación sinantrópica con los artrópodos. Figura 1. Parques. Lugares de recreación en las ciudades.

Debido a la presencia indeseable del virus del chikungunya y su insecto vector Aedes aegypti, en ciudades como Cali hasta el 15 de mayo del 2015 (El Colombiano, 2015) se habían registrado 17.042 casos de seres afectados. En Medellín en las instalaciones del Batallón Pichincha, se han registrados 67 casos. Debido a esta situación la Red de Salud de Ladera de la Universidad Nacional – Sede Medellín, decidido iniciar un programa de control biológico de las larvas de A. aegypti, mediante la “siembra” de peces Guppy (Poecilia reticulata Peters) en los lugares donde se cría el mosquito. La densidad en cada lugar de multiplicación es de cuatro peces por metro cuadrado las evaluaciones se harán cada química días. La campaña de socialización ha sido todo un éxito y se esperan resultados positivos. Así mismo los investigadores del programa de estudio y control de enfermedades tropicales de la universidad de Antioquia – PECET liberaron mosquitos portadores de Wolbachia que al cruzarse con la población de adultos que se hallan en la naturaleza neutralizan e impiden la transmisión del dengue. (El Colombiano 2015). Esta forma de incluir el organismo Wolbachia en insectos ha sido probada con éxito en muchos países.

2. COMPONENTES PARA UN CONTROL BIOLÓGICO DE ARTRÓPODOS EN ZONAS URBANAS. Técnicamente y con apoyo investigativo los componentes de un programa de control biológico de artrópodos en zonas urbanas (CBAZU), debe considerar 22

Revista Metroflor Edición 70

Siguiendo a Robinson (1996), las biocenosis pueden separarse en dos grandes tipos: las primitivas o naturales eubiocenosis) y las culturales, que incluyen tanto a las agro-biocenosis como a la antropobiocenosis. Las primeras corresponden al conjunto de organismos que ocupan los agro-ecosistemas (zonas alteradas por el ser humano, habitualmente dedicadas a la agricultura, pastos, etc., en las que pueden hablarse de un nivel medio o alto de alteración) y las segundas a los asentamientos humanos (ciudades, con un grado extremo de alteración). A su vez, éstas contienen dos tipos de biocenosis: la doméstica, que incluiría a la fauna y flora propia del interior de las construcciones (viviendas, edificios, etc.) Y la peridoméstica, en la que se incluiría a los organismos que viven en la ciudad fuera de las construcciones (jardines, zonas verdes, etc.) En realidad, ambos ambientes presentan factores abióticos muy diferentes entre sí, por lo que no es extraño que al margen de algunas especies comunes, presenten diferentes biocenosis. Melic, (1977), señala que dos de los rasgos característicos del ecosistema urbano, en comparación con el entorno natural, son una mayor temperatura y un menor grado de humedad ambiental. En general, estas diferencias se acentúan notablemente en el ambiente doméstico respecto al peridoméstico, presentando el primero en temperaturas más altas y estables y mayor sequedad (el ambiente climático agradable para el ser humano dista mucho de ser el ideal para la mayor parte de los restantes organismos). Así, las especies xerotérmicas serán mayoritarias en estos ámbitos, especialmente en el doméstico. Comparativamente, muy pocos animales y plantas son domésticos: la inmensa mayoría de organismos urbanitas son peridomésticos. Toda ciudad tiene unos límites más o menos definidos que la separan del agro-ecosistema o incluso


Sensores de Humedad Sensores de Humedad

Sanidad Vegetal Sanidad Vegetal

Agroindustrial 12-2013 Agroindustrial 12-2013

Revista19 Metroflor 12 Revista Metroflor 29 www.metroflorcolombia.com www.metroflorcolombia.com 79 37 79


Control biológico de artrópodos

del ecosistema natural circundante. Antiguamente el límite era establecido por las murallas; en la actualidad este papel es realizado por las zonas suburbanas. Estas, ya sean zonas residenciales ajardinadas, barrios marginales donde se hacina el segmento de población más pobre, barrios rurales o polígonos industriales, se caracterizan por estar sometidas a un nivel de tensión urbanística más reducida que las zonas céntricas. Son espacios urbanos más abiertos que contienen, habitualmente, un buen número de hábitats de transición entre la ciudad y “el exterior”. En muchos casos estas zonas de transición continúan ramificándose formando una red irregular a lo largo de toda la ciudad que va perdiendo intensidad conforme se aproxima al núcleo central urbano. Estas zonas de transición, especialmente las suburbanas, contienen una riqueza de especies que, en muchos casos, supera la del ambiente natural circundante. Ello es debido a que se produce el efecto de borde o frontera, del mismo modo que un seto separador de un campo cultivado y la naturaleza agreste contiene no sólo la fauna propia del seto, sino también representantes del agro-ecosistema y del entorno natural. Por su parte, los parques y zonas verdes actúan como islas, hasta tal punto que les son aplicables los modelos biogeográficos de McArrthur & Wilson (Faeth y Kane, 1978). Los terrenos baldíos o solares incontrolados también encierran una gran diversidad de especies, incluso superior a la de parques y zonas verdes. EL fraccionamiento y relativo aislamiento de los hábitats, potencian especialmente el elevado número de especies presentes en la ciudad. Los habitantes de pueblos y ciudades arborizan sus viviendas. Seleccionan plantas de su interés, buscando ante todo: a. Ablandar la rigidez geométrica de las líneas arquitectónicas. Refrescar las “selvas” de cemento y atraer especies animales inocuas. b. Con sus colores diferentes corrigen la austeridad del cemento y del revocado de los edificios. Le dan al paisaje un atractivo diferente. Pero este autor y otros sostienen que la selección de la flora de las ciudades tienen que tener ventajas ecológicas. Según Luna (1980) es necesario reconocer que los parques también producen alimentos; físicos y espirituales. Porque no es solo proteína animal o vegetal es la que cuenta, es el agua y el aire (alimentos 24

Revista Metroflor Edición 70

más necesarios y universales); son las bellezas escénicas, los valores científicos, los valores protectores del equilibrio natural y los otros recursos naturales renovables. Ferrer y Rodríguez (1968), anotan que el hombre ciudadano se halla en vía de alejarse de la ciudad, y colocarse en un estado que le predispone a contemplar el campo abierto, el paso siguiente será amar ese campo, observar sus partes integrantes y entre los elementos constitutivos del campo, del paisaje, repara desde el primer momento en el árbol, la creación más excelsa de la vida vegetal. Los árboles, sin lugar a dudas, son los más prestigiosos y atractivos representantes de la flora de los jardines y parques; bien sea por sus flores, frutos, follaje o por la sombra que procuran, ocupan el primer lugar entre los vegetales del ornamento. No importa la extensión del parque, la presencia de uno o más árboles es indispensable en su vida y en el equilibrio de su composición. (Figura 2).

Figura 2. Hojas con daño de insectos chupadores.

En los últimos años se ha discutido porque de la siembra de especies vegetales exóticas. Estos atraen organismos originarios del país donde proceden y en ocasiones se convierten en un problema difícil de solucionar. En el siguiente numeral se hará referencia a este tema. De conformidad con Pérez Arbeláez (1996) se puede decir que no hay árboles malos para arborizar las ciudades sino árboles sembrados donde no deberían estar. Este principio lleva en primer lugar a analizar las diversas localizaciones que, dentro de la ciudad y sus alrededores, se pueden dar a los elementos vegetales ligneos. Parte de los problemas que agobian a la comunidad que se aglomera en las grandes metrópolis es la alteración de la pureza de la atmósfera, causante de trastornos que afectan la salud humana. De esta impureza


2.2 ENTOMOLOGIA URBANA. Los antecedentes sobre entomología urbana en Colombia se remontan a 1948, cuando se pretendió embellecer a Bogotá con motivo de la IX Conferencia Panamericana, se hizo una importación inaudita de leguminosas grises que vinieron a ensanchar la monotonía cubierta de nubes de la capital. Infortunadamente los árboles introducidos no solamente trajeron su fealdad, también vinieron con plagas que se desarrollaron con intensidad y características tales, que los bogotanos no tardaron en llamarla “La Peste Blanca”. Así se refería Murillo, 1957 a la incidencia del Icerya purchasi Maskell en las acacias de la capital del país. (Figura 3).

Figura 2. Hojas con daño de insectos chupadores.

Las actividades en los grandes jardines y parques recreacionales de las ciudades, difieren de las agrícolas en el mayor tiempo necesario para alcanzar la edad adulta de las plantaciones y la producción anual más baja por área. Las medidas de protección deben ser por estas razones bajas en costos y efecto duradero. También deben aplicarse con la apropiada consideración del ecosistema y su complejidad.

En USA, se ha venido destacando el papel de los insectos de zonas urbanas. En los últimos años se incrementó la importancia que tienen los artrópodos dañinos encontrados en zonas y campos recreacionales, además el índice de visita a los parques del Estado. En los últimos 20 años aumentó en un 425%, los parques nacionales tuvieron una constante y mayor incremento de visitas desde 33.2 millones en 1950 a 217.4 millones en 174, es decir un aumento de más del 650% (Merritt y Newson, 1978). Aunque la población acceda a las zonas de recreación, los insectos plagas los pueden desaminar. De por sí, entre los humanos existe una marcada entomofobia. Recientes estudios indican que las hormigas rojas están tomando gran importancia, poniendo en peligro la salud pública, debido a algunos síntomas alérgicos presentados por las personas afectadas por estos himenópteros en países de Norteamérica.

Control biológico de artrópodos

del aire son culpables los desechos de automotores, industrias y hogares que, en forma de materia y gases nocivos, impregnan las aguas, la tierra y sobre todo el aire, fenómeno que se ha llamado comúnmente contaminación. Es un hecho que durante el día las hojas desechan el oxígeno mientras absorben el gas carbónico contenido en el aire. Los árboles también constituyen una pantalla protegiendo de los excesivos ruidos que puedan afectar los humanos, turbar su reposo, la tranquilidad a las diversiones. Filtran y atenúan los vientos violentos, su follaje retiene el polvo y sus raíces consolidan el suelo, previniendo de esta forma la erosión.

Las mayores plagas artrópodos del hombre en zonas recreacionales la constituyen los mosquitos, la mosca negra y la mosca enana, ésta última no pica, la mosca de los establos, Stomoxys calcitrans, una bien conocida plaga del ganado, es una importante especie picadora del hombre en ciertas áreas de recreación (Merriti y Newson, 1978). En Colombia, se tienen registros de la incidencia en vegetación urbana de Automeris spp. (Lep.: Arctiidae). Las larvas de este insecto por su profusión de setas, crean pánico en los visitantes de los parques. Pero es un insecto con un alto potencial de control biológico, conociéndose la existencia en áreas de Antioquia y Valle del Cauca de parasitoides de los géneros. Belvosia spp. (Dip.: Tachinidae). Apanteles spp. (Hym.: Braconidae) y Brachymeria soo (Hym.: Chalcididae) (Figura 4). Madrigal (2002), destaca que el transcurso de la historia, el hombre ha venido modificando el medio natural, y adecuando su entorno de acuerdo con diferentes presiones y necesidades cambiantes; lo ha transformado, a tal extremo, que ha afectado la disponibilidad y calidad del agua y el aire, factores básicos de la vida. A su vez ha llegado a tal extremo la acción del hombre, que hoy la humanidad se enfrenta a un, cada día más riesgoso proceso de calentamiento global. Los efectos más marcados de estas acciones se manifiestasn en las grandes urbes, como www.metroflorcolombia.com

25


Control biológico de artrópodos

ciudad de México con su récord mundial de contaminación urbana; Hiroshima y Chernobyl con los impactos a largo plazo de las pruebas nucleares; Bhopal en la India, testigo de la mayor catástrofe industrial ocurrida hasta ahora con 30.000 personas muertas y Figura 4. Larvas de Automeris, frecuentes en árboles urbanos. más de 500.000 desahuciadas, en la noche del 2 y 3 de Diciembre de 1984, cuando ocurrió un escape de Metil Isocianato en una planta productora de in- mente estipulado en las leyes que regulan el uso de secticidas. Actividades y hechos ocurridos, supuesta- tales productos. mente en nombre del bienestar de la humanidad. Estos hechos han motivado el desarrollo creciente Quienes, por fortuna, no han estado cerca de los de un campo especial de la entomología, con técnicas anteriores u otras fatídicas tragedias, deben caer en y fundamentos propios como es la Entomología Urcuenta, que el habitante urbano ha “aprendido” a bana, a la cual le esperan grandes retos. En el país, no vivir en un entorno, ya no natural, sino totalmente se tienen registros de visitantes a los parques y menos artificial, el cual los insectos han colonizado y explo- aún cuántos de ellos se han alejado de los mismos, por la presencia indeseable de plagas en árboles, jartado eficientemente. dines y prados. Si se tiene en cuenta la entomofobia, Como otros autores, Madrigal (2002) está de la aversión a los insectos, es explicable el rechazo de acuerdo en que un proceso evolutivo especial se da los ciudadanos a parques o áreas de recreación donde en los ambientes urbanos, influenciado, ya no por pululan las plagas insectiles. procesos naturales, sino por factores como alta concentración de residuos sólidos en la atmósfera, conEn un interesante trabajo con habitantes de Phoetaminantes como plomo, bióxido de carbono, y otros mix (Arizona), Burne et al, (1984) entrevistaron teleresiduos industriales; elevados niveles de ruido de fónicamente una muestra representativa de personas, múltiples fuentes; árboles hospederos con suminis- acerca de sus actitudes hacia los artrópodos en general. tros anormales de nutrientes o con residuos quími- Lograron demostrar que en un alto porcentaje, tiene cos de diferente índole circulando en su savia. A todo comportamientos de rechazo frente a los artrópodos. esto son más adaptables también los insectos que el hombre, razón por la cual la humanidad no ha podido superar con éxito a las molestas cucarachas en la 3. INSECTOS BENÉFICOS EN ZONAS casa; los piojos que pululan en escuelas urbanas; las NO AGRÍCOLAS pulgas en barrios donde hay desaseo; las chinches de Los parasitoides y depredadores pueden tener socama; los mosquitos vectores de enfermedades como bre las poblaciones plagas dos tipos de acciones. 1. malaria, fiebre amarilla y dengue y finalmente los inPueden ser controladores, es decir reducir infestaciosectos que se alimentan de las plantas que conforman nes plagas que se manifiestan con altas densidades los jardines, parques, avenidas y demás pulmones de de población. En el caso del parasitoide de huevos de las ciudades y demás “pulmones de las ciudades”. lepidópteros Trichogramma spp.. 2. Su acción pueLos habitantes de la urbe, más informados y al día de ser reguladora en el tiempo es decir eliminar una en los conocimientos científicos, han pretendido cantidad similar de la plaga, mantenimiento en nivesiempre controlar los insectos con insecticidas quí- les bajos. Como un ejemplo se podría citar la activimicos y han extrapolado al ambiente urbano técnicas dad de las arañas que consumen saltahojas (Cicadédesarrolladas para uso exclusivo en lugares alejados lidos). Pero al igual que en las zonas agrícolas en las de todas concentración humana, como está clara- urbanas, los enemigos naturales pueden ser clasifica26

Revista Metroflor Edición 70


dos en las estrategias “r” y “k”, que propusieron Mac Arthut & Wilson (1967). Las especies “r” exhiben un alto potencial reproductivo, una gran capacidad de dispersión pero son competidores de bajo nivel, en cambio las especies “k” tienen bajo potencial reproductivo, pero una alta capacidad de competencia.

Control biológico de artrópodos

Para el caso de las zonas urbanas es recomendable el empleo de los dos tipos de especies de benéficos, es decir tanto los estrategas “r” como los “k”. Pero debe considerarse que pueden existir lugares con alta contaminación donde se dificulte la actividad de la especie benéfica. Un caso espectacular de control biológico en una ciudad, lo adelantó De Bach, en 1970. En efecto en Málaga (España) liberó 100 adultos de Cales noacki, 350 de Amitus spiniferus y 397 de Eretmocerus paulistus en ocho árboles de centro de la ciudad. Buscaba el control de Aleurothrixus floccosus. Un año después de las liberaciones la plaga había descendido notablemente en los árboles de cítricos afectados. En tres años se comprobó que en toda la provincia de Málaga, con solo 100 adultos el insecto nocivo había sido controlado (SDFCPIF, 1975) (Figura 5).

dad de insectos predadores y parasitoides que ayudan a mantener, bajo control, a muchas de las especies dañinas. Se denomina parasitoide a un insecto que pasa por lo menos una de las etapas de su desarrollo dentro o sobre otro insecto, del cual se alimenta, en cambio en contraste con el predador, que es un animal que se alimenta de otro sin mantenerse unido a él. Algunos parasitoides se desarrollan dentro de los huevos de lepidópteros como Telenomus sp (Hym.: Scelionidae); otros se desarrollan dentro de larvas y cuando cumplen su desarrollo larval, salen y empupan sobre el cuerpo de las larva hospedera; tal en el caso Apanteles sp. (Hym.: Braconidae) sobre larvas de Manduca florestant; avispas de los géneros Brachymeria y Spilochalcis (Hym.: Chalcididae), parasitan larvas de lepidópteros y éstas alcanzan a pasar de pupa, de la cual emergen los adultos del parasioide. Como predadores son muy frecuentes las avispas Polystes spp.. (Hym.; Vespidae); que consumen larvas de lepiodopteros; las vaquitas o mariquitas (Coleoptera: Coccinelidae), que predan pulgones, escamas, huevos y larvas de lepidópteros, moscas blancas, cochinillas y muchos otros insectos, y las moscas Syrphidae, cuyas larvas son ávidas devoradoras de pulgones, coccidos y ninfas de moscas blancas entre otros. Hay también muchas especies de predadores en otros grupos de animales, siendo especialmente importantes los pájaros, ranas, sapos, lagartos y algunas serpientes. (Figura 6).

Figura 5. Especímenes de Eretmocerus spp.

En aquellos lugares en los cuales se compruebe la existencia de un enemigo natural eficaz es conveniente implementar el control biológico. Para los casos de parques y avenidas, lugares de recreación o urbanizaciones cerradas, el control biológico de las plagas de flora tiene varias ventajas. Entre estas pueden mencionarse: 1) No se destruye la fauna benéfica, al contrario de lo que ocurre con el control químico; 2) No tiene efectos colaterales, ni deletéreos en el medio ambiente; 3) no es costoso para los ciudadanos, ni para los administradores de las ciudades. En las actividades sobre enemigos naturales de insectos de zonas urbanas, Madrigal (2002) reporta que, específicamente, en el área urbana del valle de Aburrá (Medellín-Colombia) existe una gran diversi28

Revista Metroflor Edición 70

Figura 6. Adulto y nido de Polistes spp.

Gran importancia revisten también los insectos polinizadores, gracias a ellos se logran producir buenos frutos y se resalta la belleza de las flores se muchas plantas, dado que en algunos casos éstas se vuelven más coloridas después de las polinización. En este grupo merecen destacarse las abejas, los abejorros, las avispas y algunas mariposas y polillas.


4. RECOMENDACIONES PARA ESTABLECER UN PROGRAMA DE CONTROL BIOLOGICO EN ZONAS URBANAS.

Control biológico de artrópodos

Las ciudades se han construido, en casi todos los países, sacrificando áreas que anteriormente se cultivaban. Se ha estrechado la frontera agrícola a favor del crecimiento de las urbes. La arborización de las ciudades constituye un sistema de comunicación de lo construido con rural. En algunos países las cercas vivas de algunas explotaciones o áreas de recreación pueden ayudar en programas de control biológico. Inclusive estas cercas pueden prestar servicios ecológicos a los cultivos. Lee, Cure y Pérez (2000) señalan que en aquellos agro-ecosistemas en los cuales se han conservado y mantenido cercas vivas, que en algunos casos tienen comunicación con los bosques de galería, a lo largo de los ríos, constituyendo así los llamados corredores de vida. Tales corredores han permitido la existencia de algunas especies que de otra forma habrían desaparecido de esos lugares. La implementación de cercas vivas alrededor de los cultivos no es un tema nuevo; estas han sido recomendadas como barreras contra vientos en muchos países del mundo. Sin embargo, se ha despertado nuevamente el interés en el tema, particularmente en el sector floricultor en Colombia (Asocolflores, 1996). Como base para la implementación de cercas vivas existen algunas recomendaciones de la Corporación Autónoma Regional (CAR) y del palinólogo van der Hammen (1998), una de las mayores autoridades del mundo sobre la historia de la vegetación en las cordilleras colombianas. Estas recomendaciones indican que los árboles y arbustos nativos deben sembrase de forma tal que sea respetada la sucesión ecológica natural de la vegetación de la Sabana de Bogotá, para ir creando los corredores de vida necesarios para el movimiento de la microfauna y flora entre cultivos (agrícolas u florícolas) y así aumentar el banco de controladores naturales de las plagas y enfermedades de los cultivos. Sin embargo, el uso de árboles y arbustos nativos es restringido, lo que en parte se atribuye al temor de que estos puedan albergar plagas y enfermedades que afecten a los cultivos, por ejemplo las flores de exportación. Como las personas forman la base del uso sostenible de los recursos biológicos, para lograr 30

Revista Metroflor Edición 70

resultados a mediano y largo plazo, las comunidades locales y los empresarios deben ser el pilar de soporte para el manejo de estos recursos. Si ellos tienen dudas sobre las ventajas de sembrar plantas nativas, o si piensan que las plagas se aumentarán después de su siembra, cualquier programa que se quiera implementar fracasará. (Figura 7). Para poder dar un soporte científico a los floricultores y agricultores en general, el cual los permitiría

Figura 7. Larvas de Arctiidae

entrar en este proceso con la convicción de que no están generando problemas en sus cultivos, es necesario conocer y cuantificar los insectos y los controladores biológicos que viven en estos árboles y arbustos nativos recomendados. AL mismo tiempo, es importante reconocer cuáles de ellos sirven de albergue temporal para las plagas comunes de los cultivos de flores y cuales son buenos para la conservación de los enemigos naturales, de utilidad en el control biológico. La vegetación es en sí el soporte de los insectos fitófagos y la densidad de población de estos, de los enemigos naturales. Es recomendable en un programa de Control Biológico en áreas urbanas tener en cuenta como prioritario: 1. Definir el área de trabajo: No se debe ser ambicioso y tomar desde un comienzo en lugar en toda su extensión. El proceso es gradual y se recomienda iniciarlo con áreas definidas. En el proyecto de Cales noacki, en España De Bach, lo inicio en árboles de naranjo de la ciudad de Málaga y luego se extendió a las diversas provincias cítricos de Alicante, Almería, Cadiz, Castellón, Huelva, Murcia, Sevilla y Valencia) SDFCPIF, 1975). 2. Realizar un reconocimiento de la entomofauna. Es imprescindibkle conocer los insectos fitófagos y los benéficos. Lee, Cure y Pérez (2000) en las localidades de Chia y Sopo, recolectaron en cercas vivas 146 especies de insectos y ácaros de 12 órde-


Control biológico de artrópodos

nes. De estas especies 54 fueron clasificadas como herbívoros y entre los benéficos, los parasitoides fueron 29 especies y los predatores 13. 3. Preparar personal para liberación y conservación de insectos benéficos. Es deseable que en cada lugar se cuente con personas entrenadas para trabajar con los insectos benéficos. 4. Suministro oportuno de las especies benéficas. A veces se presentan dificultades en el aprovechamiento e implantación del insecto útil. Es necesario organizar el transporte y la liberación que ofrecen insectos benéficos depredadores como Chrysoperla spp. y parasitoides de los géneros Trichogramma, Spalangia, Telenomus etc. que pueden utilizarse en las áreas urbanas. Por su tamaño y comportamiento no son molestia para las personas. (Figura 8). 5. Mantener las actividades en el tiempo. Normalmente los efectos del control biológico no son inmediatas, para alcanzar estados de equilibrio

Figura 9. Adulto y larva de Chrysoperla spp..

dos satisfactorios. En los países andinos este es un aspecto de la Entomología poco trabajado y en el cual existe todo un campo tan extenso como lo consideren los investigadores. A manera de reflexiones finales se incluye un texto tomado de htp://www. aguacalientes.gob.mx/agro/produce/Atta-Bio.htm. “Las plagas no atacan con facilidad las plantas silvestres porque no están demasiado próximas entre sí, de tal manera que los insectos tienen que gastar tiempo y energía en buscar el alimento entre un sinfín de otros especies vegetales de las que no puede sacar provecho, y esto mantiene a raya sus poblaciones; en huertas, parterres, etc. Donde las plantas se concentran la plaga tiene alimento abundante a corto alcance y buenos sitios de puesta de huevos para elegir. Además las plantas cultivadas mejoradas en aspecto, productividad, etc. Son más vulnerables a las plagas y enfermedades que sus parientes silvestres. (Figura 10).

Figura 8. Plantas de ornato en ciudades.

entre los insectos-plagas y las especies benéficas, debe transcurrir un cierto tiempo. El hecho de no alcanzar resultados inmediatos, no justificada suspender las actividades del programa.

5. CONSIDERACIONES FINALES En Colombia, ciudades como Bogotá, Cali, Medellín… requieren de modo urgente realizar campañas en la preservación de su flora. Los problemas de insectos que atacan los árboles y arbustos de sus parques y avenidas tienen problemas insectiles muy serios. No deben utilizarse de manera irracional métodos de control de estos insectos. El control biológico debe impulsarse como un propósito de las alcaldías de brindar calidad ambiental en las ciudades. (Figura 9). El control biológico de insectos en aéreas urbanas es factible. Puede implementarse y alcanzar resulta32

Revista Metroflor Edición 70

Figura 10. Personas alarmadas por el ataque de insectos.

Cada animal que ataque plantas es controlado por una serie de depredadores naturales, peso estos puede que necesiten la proximidad de plantas autóctonas para reproducirse, o que la planta atacada por la plaga al no ser silvestre no sepa “llamar” a los depredadores. Además lo insecticidas siempre afectan más a los depredadores que a la plaga.


BIBLIOGRAFÍA • Aeth, S.H. and Kane, T.C 1978 Urban biogeography. City parks as Islands for Diptera and Coleoptera. Oecologia 32:127-133

• Madrigal, C.A. 2002 Insectos Asociados al árbol urbano en el Valle de Aburrá. Marín Vieco. Medellín. 201 p

• ASOCOLFLORES. Código de gestión ambiental. Bogotá, Colombia (s.p) 1996

• Melic, A. 1997 Entomología Urbana Bol SEA 20: 293-300

• Cloudsley-Thompson, J.L. 1988. Evolution and adaptation of terrestrial Arthroprode. Berlin Spring – Verlag 141 p

• Merritt, Rw and Bogota 10 (39) V: Newson, HD, 978. Ecology and management of arthoropod populations in recreational lands. In: Frankie, G.W and Koechler, C.S. (eds) perspectives in urban entomology. Acode Mic press New York.

• Crawford, R.L. 1979. Autumn populations of spiders and other arthropods in on urban landfill North west. Science 53:51-53

• Montgomery B.E. 1959. Artrops and ancientman. Bull Entomol. Soc. An 5:68-70

• DFCPIF 1975. Lucha Biológica contra la mosca blanca mediante Cales noacki. Pul. Serv. Ger. Tecn. Ser. Pub. Agr. Madrid 50 pps De Bach P. 1992 Control Biológico de las plagas de insectos y malas hierbas México. 949 P

• Moreno, M. J; Oltra, M.MT. Falco. G, I.V y Minénez, P.R. 2007. El control de plagas en ambientes urbanos: Criterios básicos para un diseño nacional de los programas de control. Rev. Esp. Salud pública 81(1): 1-9

• Dreistadt, S.H; Dahisten, D.L. and Frankie G.W. 1990. Urban foreste and Insect Ecology. Bioscience 40:192-198

• Murillo, L.M 1957 30 años de sanidor vegetal. Historia de una vida. Rev Col. De la Ocoa. Colom de ciencias exactas físicas y naturales.

• EHLER, L.E. & MILLAR, J.C. Biological control in temporary agroecosystems Entomophaga. 23(3):207-212. 1978

• Olkwski, W; Olkowski, H; Vanden Bosch, R and Hom, R. 1976. Ecosystem management a Franework for Urban pest contra Bioscience 26:384-389

• El Colombiano – Medellín 2015 Liberan mosquitos contra el dengue. Mayo 26 de 2015 p15 • El Colombiano – Medellín 2015. Pez Guppy, control Biológico para el Chikungunya. Mayo 22-2015 • Faeth, Sh and Kane, T.C. 1978 Urban biogeography, city parks as islands for Diptera and Coleoptera. Oecologia 32:127-133 • FERRER, G.J. y PEREZ M.M. Biodiversidad y abundancia relative de insectos y ácaros asociados a sus especies de árboles utilizados como cercas vivas en las Sabana de Bogotá. Revista Colombiana de Entomología. 26 (1-2): 1-15. 2000 • LUNA, LA. El hambre grave problema de la humanidad. El Progreso (Bogotá). 5(6):56-58. 1980 • Mac Arthur R.H. and Wilson, O.E. 1967 the theoryof Island biogeograpgy. Princeton Univers. Press. 224 p

Control biológico de artrópodos

• Byrne, N.D. Carpenter, E.H. Thoms, M. E and Cotty, T.S. 1984 Public attitudes Toward Urban artropods. Bull. Esa (USA): 40 – 44

• Melic, A. 1997 Entomología Urbana. Bol Sea 20:293-30 (España)

• Owen, J and owen, D.F. 1975 Suburban gardens: Englands most important nature reserve? Environ Conserv. 2:53-59 • Pérez – Arbeláez, E. 1996 plantas utiles de Colombia. Fondo Fen – Colombia 831 p • Robinson, W.H. 1996. Urban Entomology Chapman & Hall Londres • Sa Woniewice, J. 1986 Structure of Ichneomonidae (Hymenoptera) communities of industrial melanism. Ecol. Biol 30:299 – 322 • Sokopp, H y Werner, P. 1991. Naturaleza en las ciudades. Madrid. Ministerio de Obras Públicas y transportes. P222 • Southwood, T.R.E. 1976. Bionomic strategies and population parameters theoretical Ecology: Principles and Application. Blackwell Scientific Public. Oxford pp 26 – 48

www.metroflorcolombia.com

33


Mujica pide reducir intermediarios para fomentar

una agricultura más social “Sigo siendo agricultor en algunas medidas y les puedo decir que hace muchos años, antes de ser legislador, habría optado por tener un camioncito e ir directamente a la gente, porque habría llegado a la conclusión de que los empresarios se llevan gran parte”, agregó.

Agricultura más social

Para lograr una agricultura sostenible dijo que “hay que pedirle a las universidades que hagan esfuerzos” y apoyen la agricultura a pequeña escala, porque “no todo en este mundo tiene que ser gigantesco”.

El expresidente de Uruguay José Mujica defendió en la Exposición Universal de Milán (norte de Italia) la necesidad de reducir los intermediarios comerciales y vender directamente al consumidor para fomentar una agricultura más social. “Los productores pequeños logran sobrevivir y hasta prosperar (…) porque ahorran eslabones en la cadena y crean formas de vender directamente al consumidor”, dijo Mujica en su discurso de apertura de la Jornada Mundial de la Agricultura Social. Explicó que los grandes grupos económicos y las cadenas de distribución “cada vez llevan un peso más grande en el ingreso de la agricultura, ingreso que no necesariamente está en proporción con el trabajo de los agricultores”. Son los que trabajan la tierra “los que reciben menos” y por eso subrayó en la Expo dedicada a la agricultura cómo disminuir intermediarios e ir directamente a quien consume, lo que haría sostenible el trabajo en el campo. Además, apoyó medidas como fomentar la presencia del Estado, ofrecer más créditos y favorecer una mejor organización para beneficiar a los pequeños productores, con los que los Estados y las empresas privadas deberían comprometerse. 34

Revista Metroflor Edición 70

En este sentido, defendió que “la tierra todavía tiene connotaciones artesanales” y, aunque la productividad se puede alcanzar “sumando y sumando capital, llega un momento en el que inevitablemente tienes que sumar humanidad. Si eres humano, no puedes sustituir al hombre solo con capital”. También estimó necesario implantar en el campo la tecnología adecuada y resolver los problemas de comunicación y transporte de las zonas rurales, mientras que recordó que el otro gran reto está en incorporar a las mujeres, porque “no puede haber agricultura si no hay mujer”. “¿Quién va a cuidar el suelo de Italia? ¿Quién se va a ocupar de la sostenibilidad?”, se preguntó Mujica, convencido de que “el amor a la tierra”, unido a la inteligencia y el compromiso “puede llegar a hacer fértil las tierras”. Afirmó que, aunque “el análisis catastrófico tiene una parte de razón”, el deterioro de la tierra se puede revertir si se trabaja “en la formación y en la defensa de la tierra”. “Hace 50 años, el río Támesis era una cloaca. Ahora tiene pescaditos. Yo no los comería, pero dentro de 20 o 30 años, si se sigue con las medidas, probablemente ese pescadito se pueda comer”, concluyó.

Tomado de: efe.com


Todas las cosas que siempre le dijeron y las aclaraciones que nadie le comentó acerca del uso de

Trichoderma sp.

Todo acerca de Trichoderma sp.

Carlos Alberto Vargas Serrato Ingeniero Agrónomo. Especialista en Entomología. Esp. en Mercadeo. gerentedeventasymercadeo@bio-crop.com www.bio-crop.com

Cuando pensamos en Trichoderma sp. Pensamos en hongo endopatogeno que elimina enfermedades de las plantas en el suelo tales como la fusariosis, que hay muchos en el mercado y aveces funcióna y otras veces no. Pero y si revisamos un poco más. El objetivo de este escrito es dejar un análisis crítico de los principales aspectos teóricos y prácticos sobre el género Trichoderma que permita a los lectores disponer de información importante, y que se encuentra dispersa en diferentes fuentes, para la selección y uso de este controlador biológico. La problemática de la utilización discriminada de los fungicidas y fumigantes, como el bromuro de metilo, que puede resumirse en fungorresistencia, contaminación ambiental y toxicidad, ha motivado la búsqueda de otros métodos efectivos y no perjudiciales para combatir los patógenos de plantas.

diferentes cantidades de materia orgánica, los cuales son capaces de descomponerla y en determinadas condiciones pueden ser anaerobios facultativos, lo que les permite mostrar una mayor plasticidad ecológica. Las especies de Trichoderma se encuentran presentes en todas las latitudes, desde las zonas polares hasta la ecuatorial. Esta distribución tan amplia y su plasticidad ecológica están estrechamente relacionadas con la alta capacidad enzimática que poseen para degradar sustratos, un metabolismo versátil y resistencia a inhibidores microbianos. No obstante, se han realizado pocos estudios acerca de la sobrevivencia, establecimiento y proliferación de este antagonista en la rizósferade la planta.

Aspectos taxonómicos

El género Trichoderma es un excelente modelo para ser estudiado debido a su fácil aislamiento y cultivo, rápido desarrollo Una respuesta positiva y concreta a la campaña mundial de lim- en varios sustratos y por su condición de controlador biológico pieza del planeta es la utilización de microorganismos antagónicos de una amplia gama de fitopatógenos. Trichoderma se ubica taxocompetitivos para la protección de los cultivos de los patógenos nómicamente en: fúngicos del suelo, en particular especies del género Trichoderma han merecido la atención máxima como agente biocontrol. Fungi Reino El género Trichoderma fue descrito por Persoon en 1794. PosMycota División teriormente, Rifai hizo el primer agrupamiento en especies agreEumycota Subdivisión gadas que se utiliza hasta el presente, a pesar de las dificultades Hyphomycetes Clase que se presentan para la identificación de especies por este métoMoniliales Orden do, debido a la cercanía morfológica y la evolución de las mismas. Son hongos saprofitos del suelo y la madera, de crecimiento muy Moniliaceae Familia rápido. Las especies de este género se encuentran ampliamente Trichoderma Género distribuidas por todas las latitudes, y se presentan naturalmente La mayoría de las colonias de Trichoderma en su inicio tienen coen diferentes ambientes, especialmente en aquellos que contielor blanco, que se tornan a verde oscuro o amarillento, con esporunen materia orgánica o desechos vegetales en descomposición. lación densa. El micelio es ralo en su mayoría, y visto al microscopio es fino, los conidióforos son ramificados, parecen un árbol Aspectos generales de Trichoderma pequeño. Los mismos se presentan como penachos compactados Las especies pertenecientes al género Trichoderma se carac- que forman anillos con un sistema de ramas irregular de manera terizan por ser hongos saprófitos, que sobreviven en suelos con piramidal (Fig. 1). Estos terminan en fiálides donde se forman las 36

Revista Metroflor Edición 70


Figura 1. Conidios y conidióforos de Trichoderma sp. (400x).

La mayoría de las especies de Trichoderma presentan clamidosporas, las cuales pueden ser intercalares y en ocasiones terminales. Las clamidosporas toleran condiciones ambientales adversas, son estructuras de sobrevivencia y permiten que el hongo pueda perdurar a través del tiempo No obstante, las clamidosporas recién formadas presentan más de 75% de germinación, bajo condiciones óptimas de humedad (> 75%) y temperatura (28-30oC). Debido a esto se dice, que las especies de Trichoderma produce tres tipos de propágulos: hifas, clamidosporas y conidios. La acción de Trichoderma como micoparásito natural se demostró por Weindling en 1932, y su utilización en experimentos de control biológico se implementó a partir de 1970, cuando se incrementaron los estudios de campo para su uso en cultivos de hortalizas y ornamentales. No obstante, la información sobre su empleo en la producción agrícola es insuficiente y dispersa. La capacidad de producir diversos metabolitos y de adaptación a diversas condiciones ambientales y sustratos, confiere a Trichoderma la posibilidad de ser utilizado en la industria biotecnológica. El estudio de modos de acción en el proceso de selección de los aislamientos de Trichoderma como controlador biológico de determinada enfermedad, aún no se aborda profundamente como elemento clave en el manejo de la misma. Aspecto que repercute en la eficacia y perdurabilidad de los aislamientos seleccionados en los sistemas productivos. Rifai revisó el género Trichoderma después que se introdujo por Persoon y propuso nueve especies agregadas: Trichoderma piluliferum Webster & Rifai, Trichoderma polysporum (Link ex Pers) Rifai, Trichoderma hamatum (Bon) Bain, Trichoderma koningii Rifai, Trichoderma aureoviride Rifai, Trichoderma harzianum Rifai, Trichoderma longibrachiatum Rifai, Trichoderma pseudokoningii Rifai y Trichoderma viride Pers ex S. F Gray. Estas especies

se identificaron teniendo en cuenta diferencias morfológicas y fisiológicas, como tipo de ramificación del conidióforo, forma del conidio, crecimiento y coloración de la colonia, entre otras. Con la taxonomía establecida sobre caracteres morfológicos no se diferencian satisfactoriamente las especies en el género. En la actualidad el desarrollo de técnicas moleculares resulta decisivo en la identificación y clasificación de los organismos. En este sentido se utiliza la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR por sus siglas en inglés) específica de las regiones ITS1 e ITS2 y del factor de elongación, así como la secuenciación de estas para su comparación con las secuencias depositadas en GenBank TrichoBlast y en otras bases de datos, lo que facilita la identificación del aislamiento.

Todo acerca de Trichoderma sp.

esporas asexuales o conidios, de gran importancia para la identificación taxonómica a nivel de especies. Los conidios aseguran las generaciones del hongo durante gran parte del período vegetativo de las plantas. Son haploides y su pared está compuesta por quitina y glucanos. Además de los conidióforos, estas se pueden producir sobre fiálides que emergen directamente del micelio.

Partiendo de esta información se posibilitó ratificar especies, y se determinaron también otras nuevas, a partir de la variación intraespecífica notificada hasta ese momento, tal como evidencio Lieckfeldt en su estudio sobre T. viride, una de las primeras especies caracterizada e identificada únicamente por la rugosidad de la pared del conidio, que presenta dos tipos morfológicamente distintos (I y II), ya que cada uno de esos tipos posee un diseño de ADN mitocondrial diferencial. Posteriores estudios moleculares, morfológicos y fisiológicos, designaron al tipo I como el «verdadero» T. viride, anamorfo de Hypocrea rufa (Pers.: Fr.) y al II como una nueva especie, Trichoderma asperellum Samuels, la cual en términos moleculares se considera cercana al neotipo de T. hamatum. Consecuentemente, el taxa en Trichoderma incrementó de nueve, a más de 100 especies en años recientes. El género Trichoderma en su estado vegetativo presenta micelio con septos simples. Las especies son haploides y su pared está compuesta por quitina y glucano. Se reproducen asexualmente por conidios. Presentan conidióforos hialinos ramificados, fiálides simples o en grupos, conidios de 3 a 5 µm de diámetro, generalmente ovalados, unicelulares, coloreados (usualmente verdes); de rápido desarrollo en medios sintéticos. Tiene la capacidad de producir clamidosporas en sustratos naturales que, son unicelulares, pero pueden unirse entre dos o más. Estas estructures son de vital importancia para la sobrevivencia del género en el suelo bajo condiciones adversas. El organismo crece y se ramifica desarrollando típicas hifas, de 5 a 10 µm de ancho. La mayoría de los Trichoderma no tienen un periodo sexual simplemente producen esporas asexuales. Sin embargo a unas pocas líneas de Trichoderma si se les conoce un periodo sexual pero no entre las líneas que se usan en el control biológico. La fase sexual, cuando se produce, se encuentra entre los Ascomicetos del género Hypocrea. Su taxonomía se ha basado tradicionalmente en las diferencias morfológicas, inicialmente en los organos de esporulación asexual, pero ahora se están utilizando más estudios moleculares, debido a los cuáles, el taxón ha pasado de nueve a más de treinta y tres especies.

www.metroflorcolombia.com

37


Taxonomia Reino División Subdivisión Clase Orden Familia Género

Fungi Ascomycota Pezizomycotina Sordariomycetes Hypocreales Hypocreaceae Trichoderma

Todo acerca de Trichoderma sp.

La mayoría de las cepas de este hongo están adaptadas a un ciclo de vida asexual. En ausencia de meiosis, la plasticidad cromosómica es la norma, y diferentes cepas tienen diferentes números de cromosomas. La mayoría de las células tienen varios núcleos, pasando de cien en algunas células vegetativas. Varios factores genéticos asexuales, tal como la recombinación parasexual, mutación y otros procesos que contribuyen a la variación. De este modo, el hongo se adapta y evoluciona rápidamente. Existe una gran diversidad en el genotipo y fenotipo de las cepas silvestres.

La luz y su espectro influyen en el desarrollo de Trichoderma, fundamentalmente sobre la esporulación. Las colonias del hongo que se desarrollaron bajo condiciones de luz alterna, fueron blancas y algodonosas al inicio y después zonas concéntricas, alternando una banda delgada hialina con otra ancha de color verde oscuro, mientras que bajo la luz continua fueron uniformemente de color verde oscuro. La luz influye además, en la producción de metabolitos secundarios. Las especies de Trichoderma no son exigentes con relación al pH del sustrato. Pueden crecer en suelos con pH desde 5,5 a 8,5, aunque los valores óptimos se encuentran entre 5,5-6,5, es decir en un ambiente ligeramente ácido. El desarrollo de Trichoderma se activa con la presencia de humedad, con óptimo de 60% de la capacidad de retención de humedad del suelo. A porcentajes mayores de saturación, la colonización y sobrevivencia disminuyen por baja disponibilidad de oxígeno. Los aislamientos de Trichoderma ayudan a la descomposición de materia orgánica, además de los hongos a los cuales degrada. Se encuentran en suelos con abundante materia orgánica y por su relación con esta, es ubicado en el grupo de hongos hipogeos, lignolícolas y predadores.

Mientras que las cepas silvestres son muy adaptables y pueden ser heterocarióticas (contienen núcleos genotipicamente distintos en un mismo organismo), las cepas usadas en control biológico en agricultura son, o deben ser, homocarióticas (todos los núcleos son genéticamente similares o idénticos). Esto, junto con un estricto control de la variación a través de la deriva genética, permite que estas cepas comerciales sean genéticamente distintas y no variables. Este es un punto de control de calidad muy importante para cualquier empresa que desee comercializar estos organismos.

Se conocen muchas funciones beneficiosas que realiza este hongo en la agricultura, especialmente en el campo de la sanidad vegetal. A modo de resumen se han demostrado las siguientes

Fisiología

Estimulador del crecimiento de las plantas

Trichoderma es un hongo aeróbico, con capacidad para resistir un amplio intervalo de temperaturas, así por ejemplo, McBeath y Adelman aislaron una cepa en suelo de Alaska, con crecimiento a 4oC y que toleró hasta 33oC.

Se ha comprobado que el Trichoderma produce sustancias estimuladoras del crecimiento y desarrollo de las plantas. Estas sustancias actúan como catalizadores o aceleradores de los tejidos meristemáticos primarios( los que tienen potencial de formar nuevas raíces) en las partes jóvenes de éstas, acelerando su reproducción celular, logrando que las plantas alcancen un desarrollo más rápido que aquellas plantas que no hayan sido tratadas con dicho microorganismo.

La relación entre la temperatura y el desarrollo de Trichoderma, al parecer depende de la especie y del propio aislamiento. Se conoce que T. pseudokoningii y Trichoderma saturnisporum Hammill toleran de 40 a 41oC, las especies T. koningii y T. hamatum: 35oC y T. viride y T. polysporum: 31oC, mientras T. harzianum hasta 38oC. Para esta última, en algunos aislamientos la temperatura óptima para el crecimiento fue de 20oC, aunque de manera general esta varía entre 25 y 30oC. Sin embargo a 30oC, la actividad antagónica de esta especie fue casi nula. Todo lo cual constituyen evidencias de que la temperatura óptima para el crecimiento, no necesariamente coincide con la de su actividad antagónica, y que existe estrecha relación entre aislamiento, antagonismo y temperatura. En el estudió seis especies de Trichoderma frente a Sclerotinia spp.. y Sclerotium rolfsii Curzi y obtuvieron mayor colonización a 25-30oC y 20-25oC, respectivamente, con diferencias entre los 38

aislamientos. Además, cuando las temperaturas del suelo oscilaron entre 10ºC y 15ºC y existe baja disponibilidad de nutrientes esenciales, Trichoderma no creció y disminuyó su actividad antagónica.

Revista Metroflor Edición 70

Principales beneficios agrícolas del Trichoderma

Algunas especies de Trichoderma han sido reportadas como estimuladoras de crecimiento en especies tales como clavel, crisantemo, tagetes, petunia, pepino, berenjena, arveja, pimienta, rábano, tabaco, tomate, lechuga, zanahoria, papa, algodón, fríjol y pastos ornamentales. Las semillas de pepino germinan dos días antes que aquellas que no van sido inoculadas con el hongo. La floración de Pervinca rosea, se acelera el número de botones por planta. En crisantemo se incrementa también el número de botones, la altura y el peso de plantas son mayores que aquellas no tratadas. Tales respuestas han ocurrido consistentemente a concentraciones de


Se han realizado algunos estudios preliminares con Trichoderma para la estimulación del crecimiento sobre plantas de fríjol, donde los aislamientos seleccionados estimularon la germinación y presentaron un aumento en la altura de las plantas entre el 70 y 80%, y una ganancia en peso de un 60% aproximadamente, ello supone un incremento en los rendimientos de este cultivo. Un ensayo similar realizado sobre pasto Estrella demostró que la ganancia en peso seco con algunos aislamientos es cercana al 23%, en longitud de las raíces y de estolones este incremento fue de un 30%.

Protección de semillas contra el ataque de hongos patógenos Muchos productores al recoger la cosecha, guardan semillas para la próxima siembra, y no les dan la suficiente cobertura de conservación, para que éstas conserven su potencial germinativo y productivo. Esto trae como consecuencia que varias especies de hongos patógenos ataquen dichas semillas con relativa facilidad, logrando una significativa pérdida de sus cualidades botánicas y productivas. Se ha demostrado que una protección con el Trichoderma garantiza la próxima cosecha, ya que este hongo coloniza las semillas botánicas protegiendo las futuras plántulas en la fase post-emergente de patógenos fúngicos. Cepas de Trichoderma son capaces de colonizar la superficie de la raíz y de la rizósfera a partir de la semillas tratadas y de las plantas adultas existentes en el suelo, protegiendo a las mismas de enfermedades fungosas. Así las semillas reciben una cobertura protectora cuyo efecto se muestra cuando la misma es plantada en el sustrato correspondiente. Las semillas agrícolas, tratadas con Trichoderma protegen eficientemente las plántulas en el semillero sin necesidad de tratamiento del suelo previo a la siembra. El empleo de Trichoderma por medio de las semillas es probablemente la forma más económica y extensiva para introducir el biocontrol en la producción, el método sencillamente consiste en tratar las semillas con una suspensión acuosa de esporas o en forma de polvo, con o sin necesidad de adherente. El tratamiento de las semillas reduce los contaminantes externos como Rhizopus stolonifer y otras especies de hongos en cucurbitáceas, col, cebolla, rábano, remolacha, zanahoria, habichuela, tomate y pimiento entre otros; además incrementa el porcentaje de germinación y estimula el crecimiento

En las pruebas de protección de las semillas contra las infecciones post-emergentes se registraron coberturas elevadas por el antagonista que reducen a menos de 50%las infecciones por F. solani y a un 3 % las de R. solani en comparación con un 90%en el testigo. Las semillas tratadas con Trichoderma protegen eficientemente las plántulas en el semillero contra R. solani sin necesidad de tratamiento del suelo previo a la siembra.

Protección directa a suelos y diferentes cultivos El manejo de las plantas mediante la rotación de cultivos favorece a Trichoderma a librar el suelo de los propágulos del fitopatógeno( las estructuras de resistencia que el patogeno deja en el suelo con el fin de que cuando vuelvas a sembrar te vuelva a infectar la cosecha) , vulnerables durante su latencia en ausencia del hospedante, por esta razón la utilización del biopreparado en los cultivos a rotar en las áreas altamente infectadas será una forma a contribuir en la reducción de la población del patógeno en un menor plazo de tiempo.

Todo acerca de Trichoderma sp.

108 unidades formadoras de colonias por gramo de suelo, estas densidades de población son fácilmente aplicables al suelo en formulaciones, las cuales favorecen a su vez el incremento de la población de Trichoderma en el medio.

Además la preparación adecuada del terreno, la mejor fecha de plantación, fertilización y riego actúan a favor de la combinación Planta-Trichoderma asociadas. La aplicación del Trichoderma, directa al suelo ofrece incluso una protección mayor a los cultivos. Cuando Trichoderma es utilizado para el control de hongos del suelo, pueden mezclarse con materia orgánica y otras enmiendas utilizadas. Se comprobó también que la cachaza y la turba son soportes y vehículos eficientes para Trichoderma donde puede permanecer viable por más de 30 días en condiciones ambientales sin que se altere la concentración inicial del inóculo. Aunque la aplicación del biopreparado al suelo puede ser directa, la introducción de una enmienda orgánica en los canteros previa a la siembra favorecerá el establecimiento del bioagente y el desarrollo posterior de las plantas. El aislamiento de una cepa de Trichoderma, recomendado para combatir los patógenos fúngicos en hortalizas es capaz de proliferar en el suelo a partir de las semillas tratadas y colonizar el sustrato antes que desarrolle la raíz del pimiento y el tomate asegurando su protección adecuada. El Trichoderma ejerce un control efectivo sobre el hongo que causa la podredumbre húmeda de la lechuga, y de otras hortalizas de hojas. La cepa de Trichoderma, efectiva para patógenos en tabaco coloniza el suelo de forma progresivamente superior al desarrollo del sistema radical y brinda una cobertura adecuada a las plántulas en el semillero, que es donde mejor puede lograrse una mayor protección con el biopreparado de Trichoderma. También el conjunto Trichoderma – Micorriza favorece el desarrollo de las plantas de tabaco y no afecta el hiperparasitismo, por lo que se pueden aplicar éstos bioagentes de forma conjunta. Este efecto beneficioso también se logra en otros cultivos.

www.metroflorcolombia.com

39


Nota: En la fase de transplante de hortalizas y tabaco por la tecnología habitual surge la necesidad de proteger la postura sana en la plantación. El tratamiento de la radícula de las plántulas por 10 minutos en el biopreparado al 10%permite la transportación del bioagente a la plantación que registra un efecto favorable cuando la incidencia en el suelo de patógenos fúngicos es reducida.

Todo acerca de Trichoderma sp.

El Trichoderma ejerce un efecto favorable en la primera fase de desarrollo de la caña de azúcar, ya que es capaz de inhibir la acción de otros hongos, además, se pudo comprobar que la aplicación de Trichoderma fue eficiente debido a que en todas las combinaciones donde se aplicó este producto, se logró un mayor número de posturas germinadas que en la variante donde no se aplicó el mismo. Es evidente que la presencia de Trichoderma en la plantación es necesaria, y la forma más eficiente sin duda es la transportación del bioagente junto con el sustrato donde el mismo se encuentra previamente establecido como micobiota normal de la rizosfera.

ofrece una protección biológica a la planta, destruye el inóculo patógeno presente y contribuye a prevenir su formación. Trichoderma, posee aislamientos con poderes antibióticos, los cuales actúan contra varios microorganismos fitopatógenos. Se comporta como saprofito en la rizósfera, siendo capaz de destruir residuos de plantas infectadas por patógenos. Se considera que su acción es antagonista, siendo capaz de sacar el mejor provecho por su alta adaptación al medio y por competir por el sustrato y por espacio. Trichoderma, actúa por medio de una combinación de competencia por nutrientes, producción de metabolitos antifúngicos y enzimas hidrolíticas y mico parasitismo. Una cepa de Trichoderma controla muy bien al hongo Botrytis cinerea (moho gris, el canalla que nos ataca las flores de las orquis produciendo esos picados florales como puntitos negros), el cual es un patógeno con un rango de hospedantes bastante amplio en diversos cultivos. En un experimento se realizado en la Estación Experimental de la Universidad Central de Las Villas y las Empresas Agrícolas "Valle del Yabú" y "Manacas" en la provincia de Villa Clara, Cuba. Se comprobó la efectividad del biopreparado de Trichoderma, para el combate del Damping off, post emergente (marchitez del semillero) y la pudrición en collar del tomate (Lycopersicon esculentum), causada por el hongo A. Solani.

Control sobre diferentes microorganismos fitopatógenos El Trichoderma, posee aislamientos con poderes antibióticos, los cuales actúan contra varios microorganismos fitopatógenos. Se comporta como saprofito en la rizosfera, siendo capaz de destruir residuos de plantas infectadas por patógenos. Se considera que su acción es antagonista, siendo capaz de sacar el mejor provecho por su alta adaptación al medio y por competir por el sustrato y por espacio. Es bien conocida la definición de la enfermedad como resultado de una interacción entre la planta - hospedante y el patógeno, y organismos antagónicos que limitan la actividad del patógeno y/o elevan la resistencia de la planta. La importancia del hombre en esta relación radica en saber manejar las especificidades de cada uno para lograr que prevalezca la interacción a favor de la planta y el antagonista. Esto no es posible sin conocimientos de la etiología (comportamiento) de la enfermedad que se desea controlar, el hábito del hongo fitopatógeno, su forma de propagarse y permanecer en el campo. Trichoderma siendo un microorganismo competitivo 40

Revista Metroflor Edición 70

En este caso del tabaco el efecto del tratamiento de la postura puede reducirse por el hecho de transplantar en surcos con agua abundante. La introducción del biopreparado directamente en el surco reduce la incidencia de la enfermedad llamada Pata Prieta " (Phytophthora nicotianae var. nicotianae), pero requiere de una mayor cantidad de biopreparado por lo que su utilización de esta forma debe ser analizada para algunos campos de mayor riesgo. Al emplear un abono orgánico rico en microorganismos de excelente control biológico como el Trichoderma, se logra un buen control de la enfermedad "mal del alluelo" producido por el hongo de suelo Rhizoctonia spp., en este caso el control es debido a los mecanismos de competencia e hiperparasitismo del Trichoderma hacia el hongo Rhizoctonia spp.. Además de otro control ejercido por medio de sustancias nocivas al patógeno (antibiosis, por producción de antibioticos), producidas por el sustrato de materia orgánica empleada. Varias instituciones han demostrado la potencialidad del Trichoderma como posible agente de control, tanto “in vitro”, como en vivo, de los siguientes fitopatógenos: A. mellea, R. solani, S. sclerotiorum y Phytophthora spp.. En América del Sur, científicos están aplicando el hongo Trichoderma para combatir y controlar el "witches–broom” y el hongo "frosty pod" ; principales enfermedades en el cultivo del cacao en Brasil y Perú respectivamente .


des que favorecen la competencia de este antagonista se encuentran, la alta velocidad de crecimiento que posee gran parte de sus aislamientos y la secreción de metabolitos de diferente naturaleza, que frenan o eliminan a los competidores en el microambiente. Este modo de acción influye en «bloquear el paso» al patógeno y resulta importante para la diseminación del antagonista.

Existen pocos reportes a cerca de la aplicación de control biológico para problemas fitosanitarios en post cosecha, ya que el estado de sanidad de un producto de post cosecha es la consecuencia directa de las prácticas empleadas durante el tiempo de permanencia en campo. No obstante a eso, se han logrado resultados significativos cuando se aplican algunas cepas de Trichoderma, para el control de Rhizoctonia carotae, en el cultivo de la zanahoria.

La competencia evaluada bajo condiciones in vitro (cultivo dual), se ejerce principalmente por espacio y en ella intervienen la velocidad de crecimiento de las cepas del antagonista y factores externos como tipo de sustrato, pH y temperatura, entre otros. En cultivo dual se manifestó competencia por el espacio en un grupo de aislamientos de Trichoderma frente a Rhizoctonia solani Kühn, potenciado por la alta velocidad de crecimiento y reconocimiento del patógeno por los mismos.

Mecanismos de acción de Trichoderma

Bajo condiciones in vivo, la competencia de Trichoderma en la rizosfera, se relacionó con la capacidad de colonización de la raíz y el espacio adyacente. En ella influyen de forma importante factores como tipo de suelo, pH, temperatura y humedad. No obstante, la competencia en suelos o sustratos ricos en nutrientes por los que pudiera competir el patógeno, no es eficaz. Debido a esto, en aquellos suelos ricos en materia orgánica o con fertilización completa este mecanismo tiene menos valor práctico.

En la acción biocontroladora de Trichoderma se han descrito diferentes mecanismos de acción que regulan el desarrollo de los hongos fitopatógenos. Entre estos, los principales son la competencia por espacio y nutrientes, el micoparasitismo y la antibiosis, los que tienen una acción directa frente al hongo fitopatógeno. Estos mecanismos se ven favorecidos por la habilidad de los aislamientos de Trichoderma para colonizar la rizósferade las plantas. Se han sugerido distintos mecanismos responsables de su actividad biocontroladora, que incluyen, además de los mencionados, la secreción de enzimas y la producción de compuestos inhibidores. Además se conoce que Trichoderma presenta otros mecanismos, cuya acción biorreguladora es de forma indirecta. Entre estos se pueden mencionar los que elicitan o inducen mecanismos de defensa fisiológicos y bioquímicos como es la activación en la planta de compuestos relacionados con la resistencia (Inducción de Resistencia), con la detoxificación de toxinas excretadas por patógenos y la desactivación de enzimas de estos durante el proceso de infección; la solubilización de elementos nutritivos, que en su forma original no son accesibles para las plantas. Tienen la capacidad además, de crear un ambiente favorable al desarrollo radical lo que aumenta la tolerancia de la planta al estrés.

Competencia Un factor esencial para que exista competencia es la escasez o limitación de un requerimiento (espacio y/o nutrientes), por lo que competencia puede definirse como el comportamiento desigual de dos o más organismos ante un mismo requerimiento, siempre y cuando la utilización del mismo por uno de ellos, reduzca la cantidad necesaria para los demás. La presencia de Trichoderma en suelos agrícolas y naturales en todo el mundo es una evidencia, de que es un excelente competidor por espacio y recursos nutricionales y de su plasticidad ecológica. La competencia por nutrientes de Trichoderma, es principalmente por carbono, nitrato y hierro. De forma general, entre las cualida-

Todo acerca de Trichoderma sp.

En el cultivo de arroz (Oryza sativa), el Trichoderma ejerció un control sobre el hongo Rhizoctonia solani, agente que afecta la producción de arroz en más del 20%. Cuando se aplicó Trichoderma, los niveles de incidencia estuvieron por debajo del 13%, mientras que en el testigo la incidencia del fitopatógeno estuvo por encima del 50%.

La competencia constituye un mecanismo de antagonismo muy importante. Se define como el comportamiento desigual de dos o más organismos ante un mismo requerimiento (sustrato, nutrientes), siempre y cuando la utilización de este por uno de los organismos reduzca la cantidad o espacio disponible para los demás. Este tipo de antagonismo se ve favorecido por las características del agente control biológico como plasticidad ecológica, velocidad de crecimiento y desarrollo, y por otro lado por factores externos como tipo de suelo, pH, temperatura, humedad, entre otros. La presencia de forma natural de Trichoderma en diferentes suelos (agrícolas, forestales, en barbechos), se considera una evidencia de la plasticidad ecológica de este hongo y de su habilidad como excelente competidor por espacio y recursos nutricionales, aunque la competencia depende de la especie,. Trichoderma está biológicamente adaptado para una colonización agresiva de los sustratos y en condiciones adversas para sobrevivir, fundamentalmente, en forma de clamidosporas. La alta velocidad de crecimiento, abundante esporulación y la amplia gama de sustratos sobre los que puede crecer, debido a la riqueza de enzimas que posee, hacen que sea muy eficiente como saprófito y aún más como agente de control biológico. La competencia por nutrientes puede ser por nitrógeno, carbohidratos no estructurales (azúcares y polisacáridos como almidón, celulosa, quitina, laminarina, y pectinas, entre otros) y microelementos. Esta forma de competencia en los suelos o sustratos ricos en nutrientes no tiene importancia desde el punto de

www.metroflorcolombia.com

41


vista práctico. Por ello, cuando se emplea fertilización completa o existe exceso de algunos de los componentes de los fertilizantes e inclusive en suelos con alto contenido de materia orgánica, este tipo de antagonismo es poco eficaz.

Todo acerca de Trichoderma sp.

La competencia por sustrato o espacio depende de si el mismo está libre de patógenos (sustrato estéril) o si hay una micobiota natural. En el primer caso, la velocidad de crecimiento del antagonista no determina la colonización efectiva de los nichos, sino la aplicación uniforme del mismo en todo el sustrato. Sin embargo, en el segundo caso la velocidad de crecimiento, conjuntamente con otros de los mecanismos de acción del antagonista, es determinante en el biocontrol del patógeno y colonización del sustrato. Un ejemplo fehaciente de estas interacciones es el notificado por Durman, quien encontró una disminución del crecimiento de R. solani y de la viabilidad de los esclerocios por la acción de diferentes aislamientos de Trichoderma spp..

Micoparasitismo El micoparasitismo es definido como una simbiosis antagónica entre organismos, en el que generalmente están implicadas enzimas extracelulares tales como quitinasas, celulasas, y que se corresponden con la composición y estructura de las paredes celulares de los hongos parasitados. Este es un proceso complejo en la interacción antagonista-patógeno, que ocurre en cuatro etapas. Las especies de Trichoderma durante el proceso de micoparasitismo crecen quimiotrópicamente hacia el hospedante, se adhieren a las hifas del mismo, se enrollan en ellas frecuentemente y las penetran en ocasiones. La degradación de las paredes celulares del hospedante se observa en los estados tardíos del proceso parasítico, que conlleva al debilitamiento casi total del fitopatógeno. El micoparasitismo como mecanismo de acción antagónica en Trichoderma spp.. ha sido ampliamente estudiado. No obstante, existen aspectos en el mismo que no están totalmente esclarecidos. Este es un proceso complejo que para su estudio se ha separado en cuatro etapas. El desarrollo de cada etapa depende de los hongos involucrados, de la acción biotrófica o necrotrófica del antagonista y de las condiciones ambientales. Chef explica detalladamente cada una de estas etapas, para el caso de las especies de Trichoderma. Crecimiento quimiotrófico: El quimiotropismo positivo es el crecimiento directo hacia un estímulo químico. En la etapa de localización del hospedante, se ha demostrado que Trichoderma puede detectarlo a distancia y sus hifas crecen en dirección al patógeno como respuesta a un estímulo químico. Reconocimiento: Las investigaciones realizadas a lo largo de muchos años con un número considerable de cepas de Trichoderma y de especies de hongos fitopatógenos han demostrado que estas son efectivas sólo contra patógenos específicos. El conoci42

Revista Metroflor Edición 70

miento de esta especificidad condujo a la idea de que el reconocimiento molecular entre Trichoderma y el hospedante es el evento esencial que precede al proceso antagonista. Esto es un elemento a tener en cuenta para la aplicación práctica de este hongo, y para la búsqueda de nuevos aislamientos más adaptados y eficaces como un proceso continuo. El reconocimiento se realiza a través de interacciones lectinas-carbohidratos. Las lectinas son proteínas enlazadas a azúcares o glicoproteínas, las cuales aglutinan células y están involucradas en las interacciones entre los componentes de la superficie de las células y su ambiente extracelular. La producción de lectinas se ha investigado en R. solani y S. rolfsii. En todos los casos se encontraron evidencias directas, de que las lectinas están involucradas en el micoparasitismo. Adhesión y enrollamiento: Cuando la respuesta de reconocimiento es positiva, las hifas de Trichoderma se adhieren a las del hospedante mediante la formación de estructuras parecidas a ganchos y apresorios, se enrollan alrededor de estas, todo esto está mediado por procesos enzimáticos. La adherencia de las hifas de Trichoderma ocurre gracias a la asociación de un azúcar de la pared del antagonista con una lectina presente en la pared del patógeno. Actividad lítica: En esta etapa ocurre la producción de enzimas líticas extracelulares, fundamentalmente quitinasas, glucanasas y proteasas, que degradan las paredes celulares del hospedante y posibilitan la penetración de las hifas del antagonista. Por los puntos de contacto donde se produce la lisis y aparecen los orificios, penetra la hifa del micoparásito en las del hongo hospedante. La actividad enzimática en Trichoderma ha sido estudiada extensamente, así como las posibles funciones que desenvuelven en el micoparasitismo. Las especies de Trichoderma tienen un elevado potencial parasítico, con una actividad metabólica muy particular, que les permite parasitar eficientemente las estructuras fúngicas de los hongos. Trichoderma excreta muchos metabolitos dentro de ellos enzimas (celulasas, glucanasas, lipasas, proteasas y quitinasas) que participan en la lisis de la pared celular de las hifas del hospedante, facilitando la inserción de estructuras especializadas y de hifas de Trichoderma, que absorben nutrientes del interior del hongo fitopatógeno, además que el micoparasitismo finalmente termina con la pérdida del contenido citoplasmático de la célula del hospedante. El citoplasma restante está principalmente rodeando las hifas invasoras, mostrando síntomas de disgregación, lo que disminuye la actividad patogénica del mismo. Desde el punto de vista práctico las enzimas se tienen en cuenta como criterio en la selección de aislamientos. Se encontró que los aislamientos de Trichoderma eficaces en el control de patógenos vegetales eran capaces de producir glucanasas, quitinasas y proteasas, por lo que recomienda que los aislamientos de Trichoderma spp.. pueden ser seleccionados como agentes de control biológico en


Por los resultados que se han obtenido hasta el momento, se ha llegado a la conclusión que la producción del factor inhibidor en Trichoderma depende más del aislamiento que de la propia especie. Aspecto este, que reafirma una vez más la búsqueda constante de nuevos aislamientos de este antagonista. Por eso se plantea que el micoparasitismo de Trichoderma sobre R. solani es el responsable de la disminución de la densidad de inóculo de este patógeno y que se corresponde con un incremento en la densidad de población de Trichoderma sp. Diferentes autores han informado para Trichoderma diferentes tipos de interacción hifal como parasitismo, considerándolos una potencialidad para su uso como biorreguladores de hongos del suelo. encontrando enrollamiento y penetración de hifas de Trichoderma en hifas de F. oxysporum f. sp. cubense., también penetración en hifas de Pythium sp. y R. solani. La evaluación de cuatro aislamientos de Trichoderma sobre Alternaria padwickii (Ganguly), Bipolaris oryzae, Curvularia lunata (Wakker) y Phoma sp. y obtuvieron una alta capacidad competitiva, con dos o más tipos de interacción hifal, excepto en Phoma sp.

Antibiosis Los metabolitos con actividad antifúngica secretados por Trichoderma constituyen un grupo de compuestos volátiles y no volátiles, muy diverso en cuanto a estructura y función. Muchas cepas de Trichoderma producen estos metabolitos secundarios, algunos de los cuales inhiben otros microorganismos, con los que no se establece contacto físico y estas sustancias inhibitorias fueron consideradas «antibióticos» (26, 41). Se identificaron compuestos del tipo de las alquil-pironas (6-a-pentil-pirona), isonitrilos (isonitrina), poliquétidos (harzianolida), peptabioles (trichodermina, atroviridina, alameticina, suzucacilina y trichozianina), dicetopiperacinas (gliovirina y gliotoxina), sesquiterpenos (ácido heptelídico) y esteroides (viridina) (30, 42). Recientemente, Vinale et al. (43) caracterizaron un grupo de metabolitos secundarios (azapilona, butenolide, 6-pentil-á-pirona, 1-hidroxi-3-metil-antraquinona, 1,8-dihidroxi-3-metil-antraquinona, koninginina, ácido heptelídico, trichoviridina, ácido harziánico, gliotoxina, gliovirina, viridina, viridiol) obtenidos de la interacción entre R. solani y dos cepas comerciales (T22 y T39) de T. harzianum. Algunas especies de Trichoderma producen compuestos antifúngicos que actúan sobre R. solani y S. rolfsii ocasionando la degradación de sus hifas (44), y otras la inhibición in vitro de la germinación de esporas de Botrytis cinerea Pers.:Fr. (45). Con relación al efecto de Trichoderma sobre nematodos se notificó que las quitinasas y proteasas de Trichoderma spp.. que son muy similares a las de los hongos nematófagos poseen poten-

cial para atacar estos invertebrados (46). El proceso parasítico y el efecto de las enzimas y metabolitos de Trichoderma sobre nematodos pueden ocurrir en el suelo, en el interior de las raíces o sobre la superficie de estas. La capacidad de una misma cepa de Trichoderma de secretar varios compuestos antifúngicos simultáneamente, limita el riesgo de aparición de microorganismos resistentes a estos metabolitos, aspecto relevante desde el punto de vista práctico. Estos resultados ejemplifican la importancia de la antibiosis como parte de la actividad antagonista de este hongo. La antibiosis es la acción directa de antibióticos o metabolitos tóxicos producidos por un microorganismo sobre otro sensible a estos. Algunos autores opinan que la antibiosis no debe ser el principal mecanismo de acción de un antagonista, ya que existe el riesgo de aparición de cepas del patógeno resistentes al antibiótico. En la práctica uno de los antecedentes ha sido el caso de la aparición de cepas de Agrobacterium tumesfaciens Smith y Townsend resistentes al Agrosin 84, un antibiótico producido por una cepa de Agrobacterium radiobacter.

Todo acerca de Trichoderma sp.

base a su capacidad de producir â-1,3-D glucanasa y quitinasa en presencia de glucano y quitina, respectivamente.

Muchas cepas de Trichoderma producen metabolitos secundarios volátiles y no volátiles, algunos de los cuales inhiben el desarrollo de otros microorganismos con los que no hacen contacto físico. Tales sustancias inhibidoras son consideradas "antibióticos". Al inicio se estimó que la actividad inhibidora de aislamientos de Trichoderma sobre otros hongos se debía solo a compuestos no volátiles, La realización de los trabajos más completos acerca de la función de los antibióticos producidos por hongos del género Trichoderma sobre patógenos de las plantas relacionaron la actividad antibiótica de Trichoderma spp.. con compuestos no volátiles, entre los que se encontraban uno identificado como trichodermina y otros metabolitos peptídicos. En investigaciones posteriores, determinaron que Trichoderma sp. produce dos antibióticos más: gliotoxina y viridina. Más tarde, informaron que Trichoderma. harzianum produce numerosos antibióticos como son: trichodermina, suzukacilina, alameticina, dermadina, trichotecenos y trichorzianina. Posteriormente, detectaron que la actividad antibiótica de algunos aislamientos se debía también a la producción de compuestos volátiles, y notaron que los aislamientos más activos poseían un fuerte olor a coco, posiblemente relacionado con la actividad antagonista. Los antibióticos volátiles tienen un efecto esencialmente fungistático, debilitando al patógeno y lo hacen más sensible a los antibióticos no volátiles, lo que se conoce como un "hiperparasitismo" de origen enzimático. Posteriormente informaron la presencia de metabolitos no volátiles con actividad antifúngica en cuatro aislamientos de Trichoderma y concluyeron que los mismos reducen el crecimiento micelial de Phytophthora nicotianae y R. solani en medios de cultivo envenenado con filtrados líquidos donde se habían cultivawww.metroflorcolombia.com

43


do las cepas antagónicas. Plantean además, que al parecer estos causan a nivel celular: vacuolización, granulación, coagulación, desintegración y lisis. Por otro método, evaluaron el efecto de antibiosis de dos aislados de Trichoderma en cultivo dual con A. padwickii, B. oryzae, C. lunata y Phoma sp., obteniendo inhibición significativa del crecimiento radial de estos patógenos.

Todo acerca de Trichoderma sp.

Algunas de las enzimas no solo intervienen en el proceso de penetración y lisis, sino que actúan también como antibióticos, tal es el caso de la enzima endoquitinasa que causa hidrólisis en las paredes de B. cinerea, y además inhibe la germinación de conidios y el crecimiento de tubos germinativos de varios hongos. La producción metabólica de los aislamientos de Trichoderma presenta, al igual que el micoparasitismo, determinada especificidad.sobre un grupo de cepas de Trichoderma denominado "Q" que produjeron gliotoxina y fueron efectivas frente a R. solani, pero no frente a Pythium ultimum; mientras que otro grupo de cepas "P", que excretaron gliovirina mostraron resultados opuestos. No obstante, la máxima eficacia pudiera lograrse con el sistema enzimático completo, inclusive la selección tiene que ser más integral, donde intervengan diferentes modos de acción. Por ejemplo al evaluar 59 aislamientos de Trichoderma, competencia por el sustrato, micoparasitismo y antibiosis. En casi todos los aislamientos determinaron al menos un tipo de interacción hifal bien definida, y algunos de ellos presentaron hasta cuatro tipos de interacción sobre R. solani. Esto favorece el control por un lado y disminuye la posibilidad de que surja resistencia en el patógeno al antagonista.

Capacidad antagonista y estimuladora La capacidad como antagonista de Trichoderma es altamente variable, se pudo demostrar que de 255 aislamientos obtenidos de diferentes lugares, solo el 15% fue efectivo en el control de Rhizoctonia, y que las cepas nativas de un lugar son más efectivas que las importadas. Esta capacidad depende de la especificidad de la cepa y de sus modos de acción; es decir pueden existir aislamientos que sean más eficientes para el control de un patógeno que de otro; por tal motivo, la especificidad debe ser evaluada. Esto evidenció, que es imprescindible la selección de aislamientos promisorios para el control de un agente plaga, que incluye el estudio de los mecanismos relacionados con dicho control. Entre estos se encuentran: antibiosis, competencia (por espacio y nutrientes), micoparasitismo, desactivación de enzimas de los patógenos y otros. Recientemente, informaron nuevos mecanismos con los cuales Trichoderma ejerce su acción como antagonista y colonizador de las raíces, como son: • Aceleración del desarrollo del sistema radicular que posibilita la tolerancia al estrés por parte de la planta. • Solubilización y absorción de nutrientes inorgánicos. • Estimulación del crecimiento vegetal. 44

Revista Metroflor Edición 70

• Inducción de resistencia. Estos actúan indirectamente sobre los patógenos, ya que su acción es elicitar o impulsar mecanismos de defensa fisiológicos y bioquímicos en la planta. El estudio de estos modos de acción en condiciones de campo es complejo, pues Trichoderma es un hongo cuyo hábitat es el suelo y la mayoría de estos procesos se efectúan en la rizosfera. Las interacciones antagónicas pueden estar involucrados diferentes mecanismos de acción. La multiplicidad de estos en un aislamiento es una característica importante para su selección como agente de control biológico.

Desactivación de las enzimas de patógenos y Estimulación del crecimiento vegetal La desactivación de los factores de patogenicidad de Trichoderma contra hongos fitopatógenos constituye un mecanismo de antagonismo indirecto poco estudiado. T. harzianum, secreta una proteasa que degrada las enzimas que utiliza B. cinerea para atacar la pared celular de las plantas, mientras que T. viride produce a-glucosidasa para degradar una fitotoxina de R. solani. Es posible que el potencial enzimático de Trichoderma para detener el proceso infeccioso de los patógenos sea mucho mayor, pues este controlador biológico secreta más de 70 metabolitos, entre ellos: sustancias estimuladoras del crecimiento y desarrollo de las plantas, durante muchos años se supo de la habilidad de estos hongos para estimular el crecimiento de las plantas, en especial el sistema radicular, sin embargo, aún no se conocen con certeza los mecanismos involucrados. Recientemente, se encontró que una cepa de Trichoderma contribuye al crecimiento de las raíces de maíz y algunos pastos, haciendo que estos cultivos sean más resistentes a la sequía. Asi mismo se observó, que aislamientos seleccionados de Trichoderma estimularon la germinación y la altura de plantas de frijol con una ganancia en peso de 60% aproximadamente. Por otra parte, se obtuvieron incremento significativo del crecimiento y floración en plantas de arroz con aplicaciones de T. viride. Con relación a ese efecto existen opiniones divergentes., en cuanto que estos incrementos pudieran atribuirse a la eliminación de patógenos menores que se encuentran en la rizosfera, mientras que Trichoderma es capaz de producir un factor regulador del crecimiento sobre plantas de diferentes cultivos. La promoción del desarrollo se debe a que Trichoderma tiene la capacidad de solubilizar manganeso, sin importar el pH del medio, ni la disponibilidad del mismo, es decir, que lo solubiliza constantemente, y como este microelemento es requerido para funciones fisiológicas de las plantas, como fotosíntesis, metabolismo del nitrógeno, síntesis de los compuestos aromáticos, y además, para


Trichoderma como alternativa para el ahorro de fertilizantes químicos y pesticidas Investigaciones recientes han demostrado que la aplicación del Trichoderma en el cultivo del maíz y cuyas raíces han sido colonizadas por dicho microorganismo, requieren menos fertilizante nitrogenado, que el maíz no tratado; lo cual implica un ahorro del 35 al 40% de fertilizante. Conociendo que dicho cultivo demanda mucho Nitrógeno, existe la posibilidad real que las aplicaciones de nitrógeno químico, sean disminuidas, disminuyendo así los costos de aplicación y una mejora apreciable del medio ambiente. El empleo del Trichoderma puede beneficiar a los productores agrícolas en sus propósitos de lograr cosechas más sanas y con mayor productividad. Está comprobado el efecto que hace el Trichoderma en la solubilización de los fosfatos insolubles del suelo, facilitando su asimilación por los cultivos. Trichoderma forma asociaciones con Micorrizas, aumentando de manera significativa la rizósfera del suelo, permitiéndole a las plantas hacer una mayor extracción de nutrientes y con un alto grado de asimilación. Se ha demostrado también que el Trichoderma es compatible con el biofertilizante a base de Azotobacter chroococcum, una bacteria que fija Nitrógeno en el suelo; por lo que se establecen relaciones de ayuda mutua, con el consiguiente beneficio para la nutrición de los cultivos. Está demostrado que el Trichoderma también es empleado como bioagente para el control de diferentes fitopatógenos, por lo que ha contribuido a sustituir en muchas cultivos las aplicaciones de pesticidas químicos, que son más caros y más dañinos a la salud de las personas y de los animales. Ello ha posibilitado la producción de alimentos más sanos y ecológicos, potenciando de manera

significativa una Agricultura Orgánica y más en correspondencia con las actuales necesidades de los consumidores.

Inducción de resistencia Estudios recientes a niveles celular y molecular explican la diversidad de vías y mecanismos de acción de este hongo, se descubrió, que algunas cepas de Trichoderma pueden activar un mecanismo nativo de defensa en las plantas, conocido como Inducción de Resistencia Sistémica (por sus siglas en inglés IRS). Esto supone que puedan controlar a patógenos distantes del lugar donde se encuentra físicamente el antagonista. Prueba de ello, fue que la colonización de las raíces de pepino con T. asperellum, indujo resistencia a Pseudomonas syringae pv. lachrymans. También existen evidencias de este modo de acción frente a nematodos.

Todo acerca de Trichoderma sp.

precursores de aminoácidos y hormonas, de fenoles y de lignina, se asegura en parte el crecimiento y la resistencia a enfermedades en las plantas. La influencia de Trichoderma sobre la nutrición mineral de las plantas superiores. T. viride suprime la absorción de iones orgánicos e incrementaba la de glucosa a través de las raíces. Trichoderma incrementa la absorción de nutrientes a través del mejoramiento del desarrollo radicular o promoviendo la disponibilidad de nutrientes necesarios. La demostración de estas hipótesis requerirá de investigaciones futuras.

Diversas clases de compuestos pueden ser liberados por Trichoderma en la zona de la rizósferay estar relacionados con la IRS en las plantas. La primera clase son proteínas con actividad enzimática o de otro tipo. Algunas de las proteínas secretadas por Trichoderma al parecer inducen solo respuestas locales y necrosis, otras activan mecanismos de defensa en plantas como los productos de los genes de avirulencia. Otra clase de elicitores de defensa en las plantas incluye oligosacáridos y compuestos de bajo peso molecular, liberados por la acción de enzimas de Trichodema. Dos grupos independientes de investigadores describieron un gen que codifica para una proteína elicitora en dos especies de Trichoderma, SM1 en T. virens y Epl1 en Trichoderma atroviride; con estos genes se transformaron protoplastos de aislamientos de dichas especies y posteriormente se aplicaron en plantas de tomate, las que a su vez fueron inoculadas con Alternaria solani. Las plantas tratadas con las cepas transformadas sufrieron menos daño por la presencia del patógeno, y presentaron mayor crecimiento que las plantas controles. Adicionalmente, se observó que los genes de defensa en tomate (chitinasa, 3-hydroxy-3-methylglutaryl CoA reductasa y b -1,3 glucanasa) durante la interacción con las cepas de Trichoderma, se indujeron en mayor grado en las plantas tratadas con las cepas transformadas, que en aquellas que recibieron la cepa silvestre, y en menor grado en las plantas sin inocular. Aún se esclarecen y amplían los conocimientos acerca de Trichoderma como inductor de resistencia, pero es indiscutible su función en la defensa de las plantas.

www.metroflorcolombia.com

45


Compatibilidad de Trichoderma con productos agroquímicos Para incorporar productos biológicos en el manejo de un cultivo, es imprescindible conocer la sensibilidad de los agentes biológicos a los agroquímicos que se emplearán en dicho manejo, con el fin de conservar su capacidad controladora y establecer medidas para su uso eficiente. En este aspecto la respuesta de Trichoderma varía en dependencia de las combinaciones especie/ cepa de microorganismos y productos fitosanitarios evaluados.

Todo acerca de Trichoderma sp.

Una marcada inhibición del crecimiento micelial de Trichoderma frente al fungicida fludioxonil+metalaxil, a una dosis letal media inferior a la recomendada para campo. Sin embargo, en pruebas in vitro los fungicidas oxicloruro de cobre, metalaxil y dimetomorf fueron compatibles con diferentes especies de Trichoderma, mientras zineb, mancozeb y tiram mostraron ligera toxicidad y benomil se comportó como tóxico. De igual modo, en ensayos in vitro, los fungicidas propiconazol+piroquilon, carbendazim y tebuconazol+triadimenol, afectaron totalmente el crecimiento de dos cepas de T. asperellum, mientras que azoxistrobina solo produjo ligera afectación, aunque disminuyó de forma significativa la esporulación por mm2 de las cepas evaluadas. De estos productos, propiconazol+piroquilon y tebuconazol+triadimenol afectaron la geminación de conidios de T. asperellum en más de 90%, y carbendazim y azoxistrobina en alrededor de 60%. La acción de los insecticidas sobre este agente de control biológico es variable. Dimetoato fue compatible in vitro con Trichoderma spp., al igual que metamidofos. Sin embargo, cipermetrin y cihalotrin inhibieron significativamente el crecimiento de T. asperellum. No obstante, ninguno afectó la esporulación por mm2, ni la germinación de conidios. El efecto de los herbicidas sobre Trichoderma es aún menos investigado. Los herbicidas también mostraron diferentes grados de incompatibilidad con aislamientos de Trichoderma. Se observó, que cuando se aplica Trichoderma al suelo en presencia de diclorán se afecta su viabilidad y que los herbicidas fenoxaprop-p-etilo, 2,4D sal de amina y glifosato inhibieron significativamente el crecimiento de dos cepas de T. asperellum. No obstante, productos de este tipo como trifluralin y napropamida, y bispiribac-sodio fueron considerados compatibles con diferentes especies de Trichoderma. Los herbicidas tienen ligera influencia en la esporulación de este antagonista y solo 2,4D sal de amina inhibió la germinación de conidios de T. asperellum.

herbicidas como trifluralin y glifosato. Este hongo posee enzimas tales como celulasas, hemicelulasas y xylanasas que ayudan a la degradación inicial del material vegetal y por último enzimas de mayor especialización que contribuyen a la simplificación de moléculas complejas como son las de biopesticidas. Se han realizado experimentos donde se ha comprobado que la aplicación del Trichoderma degrada algunos grupos de pesticidas de alta persistencia en el ambiente. Esto abre las puertas hacia la descontaminación de extensas áreas de suelos que se han contaminado por el uso irracional e indiscriminado de pesticidas de un alto efecto residual, causantes de grandes daños para la salud animal y humana. Trichoderma posee resistencia innata a la mayoría de los agroquímicos, incluyendo a los funguicidas. Sin embargo, el nivel de resistencia difiere entre cepas. Algunas líneas han sido seleccionadas o modificadas para ser resistentes a agroquímicos específicos. La mayoría de productores de cepas de este hongo destinadas a control biológico poseen información relacionada con la susceptibilidad o resistencia a un amplio rango de agroquímicos. Esto con el fin de que estos aislamientos sean compatibles con métodos de control aplicados, los cuales incluyen control químico. Las afectaciones de los plaguicidas se observan además, sobre las características culturales de T. asperellum, provocando variaciones en los bordes, coloración de las colonias y textura del micelio. Sin embargo, se informó que Trichoderma es capaz de degradar organoclorados, clorofenoles e insecticidas como dicloro difenil tricloroetane (DDT), endosulfán, pentacloronitrobenceno, aldrin y dieldrin, y herbicidas como trifluralin y glifosato. Los resultados evidenciaron la necesidad de evaluar la compatibilidad de cada nueva cepa promisoria con los agroquímicos empleados en los escenarios comunes de aplicación. Desde el punto de vista práctico, esto tiene gran importancia para determinar el momento de la incorporación del antagonista en el manejo del cultivo. Por su parte, los iones metálicos también pueden interferir en la actividad enzimática de Trichoderma spp.. y provocar cambios en el efecto antagonista de este hongo. Este es el caso del aluminio, que inhibió significativamente el crecimiento micelial del hongo, pudiendo limitar el mecanismo de acción por competencia, y del mercurio, que a bajas concentraciones afectó la producción de enzimas extracelulares, lo que pudiera interrumpir la actividad micoparasítica y la antibiosis entre otros modos de acción. La respuesta de Trichoderma depende de la con-

Trichoderma como agente para la biodegrada- centración del metal y del aislamiento del antagoción de agrotóxicos nista, comprobaron que altas concentraciones de Dentro de los organismos utilizados para la biodegradación se ha estudiado el género Trichoderma el cual puede degradar pesticidas organoclorados, clorofenoles, y otros insecticidas coma DDT, endosulfán, pentacloronitrobenceno, aldrin y dieldrin, 46

Revista Metroflor Edición 70

manganeso (800ppm) inhibieron el crecimiento lineal de T. harzianum y disminuyeron la germinación conidial de T. viride y T. harzianum, así como la


Aplicación de aislamientos de Trichoderma bajo diferentes condiciones En la práctica se deben tener en cuenta aquellos aspectos, que permitan la expresión de los mecanismos de control de la cepa, y que se relacionan con la interacción planta - fitopatógeno susceptible - ambiente favorable (temperatura, humedad, presencia de oxígeno, pH), condiciones del suelo (estructura, contenido de materia orgánica y nutrientes) y horario de aplicación. Los productos a partir de cepas seleccionadas de Trichoderma pueden ser aplicados bajo diferentes condiciones. Así por ejemplo, Trichoderma puede ser inoculado al sustrato para semilleros o directamente al suelo en semilleros a campo abierto. Este tipo de tratamiento ofrece incluso una protección mayor a los cultivos. También puede mezclarse con abonos orgánicos (estiércol, compost, etc) y otras enmiendas utilizadas como biofertilizantes, tal como se hace con inoculantes bacterianos usados como fertilizantes ecológicos. En semilleros de algodón se obtuvo cerca del 60% de reducción de la pudrición del cuello, causada por R. solani, cuando se aplicaron dos aislamientos de T. asperellum. En sistemas de producción protegida, el uso de Trichoderma en la obtención de plantas, es una práctica internacional, garantizando plantas de alta calidad y con protección. La aplicación al suelo en pre-siembra, siembra y post-emergencia temprana, logró disminuir la incidencia de las enfermedades en más del 60%, y retrasó la aparición de los síntomas de los patógenos en plantas, se lograron disminuir el crecimiento y la supervivencia de esclerocios de R. solani al aplicar aislamientos de Trichoderma spp.., con resultados satisfactorios en el control de este patógeno en tomate de invernadero. El tratamiento de la semilla con Trichoderma se emplea para el combate de hongos fitopatógenos, con los objetivos de disminuir la infestación natural acompañante de la misma, y darle protección en el nicho, al ser sembrada la semilla. Esta variante es muy utilizada por ser rápida, de fácil realización y economizar tiempo y recursos. En el proceso, es importante tener en cuenta la textura de las semillas y la incorporación de un adherente, para asegurar el recubrimiento de estas con la dosis recomendada del producto. Villegas (1), con la inoculación a la semilla de T. harzianum, obtuvo disminución en poblaciones de R. solani, Sarocladium spp.. y Pythium spp.. en suelo, con incremento de la actividad del micoparásito. En Cuba, con el tratamiento de semillas de tomate (Solanum lycopersicum L.), pimiento (Capsicum annuum L.) y tabaco (Nicotiana tabacum L.) con Trichoderma se protegieron eficientemente plantas frente a R. solani, sin necesidad de tratamiento al suelo

previo a la siembra En el cultivo del arroz se recomienda la desinfección de semillas con Trichoderma fundamentalmente para el control de Sarocladium oryzae. Seemplearon en el tratamiento combinado a semilla y suelo con la cepa de T. viride unos 25 días previos al trasplante, y lograron una reducción de la incidencia del Tizón de la vaina en arroz del 45,7%. Para el control de esta enfermedad se demostró que las aplicaciones a las plantas antes del trasplante y durante el primer estrés hídrico del cultivo, lograron una eficacia técnica de más de 70% con dos cepas de T. asperellum a la dosis de 3,5x108 conidios por gramo de producto, estimulando además el ahijamiento de las plantas.

Todo acerca de Trichoderma sp.

actividad antagónica de este último frente a B. cinerea y R. solani.

Especies/cepas de Trichoderma son capaces además, de combatir patógenos foliares y aéreos. En estos casos, es importante el uso de adherentes que sean compatibles con Trichoderma. Con aplicaciones aéreas de T. harzianum, a las dosis recomendadas por el fabricante se disminuyó la incidencia de R. solani en plantas de arroz, en aproximadamente 30%, mientras, aplicaciones de T. harzianum y T. viride al follaje cada 14 días, permitieron una disminución, tanto de la intensidad, como de la severidad de la moniliasis en cacao. Otra forma de aplicación de Trichoderma es la aplicación en residuos vegetales. En este sentido, es posible la incorporación de Trichoderma para la descomposición de residuos de cosecha y que a su vez parasite a R. solani, y con ello disminuir la carga del patógeno en campos de arroz. Esta hipótesis fue comprobada cuando incorporó T. harzianum conjuntamente con los restos de cosecha de arroz y obtuvo una reducción de hasta 50% de los esclerocios y de 13,40% de la severidad de R. solani en el cultivo. Las bondades que presentan las cepas del antagonista Trichoderma, han hecho posible la elaboración de productos biológicos con características amigables con el ambiente. Pero el éxito de estas como producto, está amparado por una precisa selección de cepas, tanto desde el punto de vista fisiológico, como por el atributo objeto de uso, y por un estricto sistema de calidad para su producción. La versatilidad, la gama de mecanismos biológicos y la plasticidad ecológica que posee Trichoderma, hicieron que se convirtiera en un excelente controlador biológico.

Diferentes especies de hongos fitopatógenos controlados por el Trichoderma Fitopatógenos controlados por Trichoderma Enfermedad Cultivo: Armillaria spp. Pudrición de raíces. Frutales Colletotrichum gloeosporioides Antracnosis Papa, tomate, fríjol, fresa, flores, tomate. • Fusarium moniliforme Pudrición Maíz • Phytophthora infestans Gota Papa, pepino de agua • Phytophthora spp. Pudrición Tabaco, flores, frutales, etc.

• • • •

www.metroflorcolombia.com

47


Todo acerca de Trichoderma sp.

• Pythium spp. Pudrición algodonosa, volcamiento Varios cultivos. • Fusanum oxysporum Marchitamientos vasculares Papa, tomate, fríjol, plátano, maíz, clavel. • Rhizoctonia solani Pudrición algodonosa, volcamiento Zanahoria, tomate, lechuga, col, café, papa, cebolla, ajo, pimentón. • Macrophomina phaseolina Carbón de las raíces. Maíz, fríjol, melón, ajonjolí. • Sclerotinia sclerotiorum Pudrición algodonosa, volcamiento Habichuela, tomate, lechuga, col, café, papa, cebolla, ajo, pimentón. • Rosellinia necatrix Pudrición blanca de raíces Aguacate, manzano • Botrytis cinerea Moho gris Papa, tomate, fríjol, fresa, flores, tomate. • Cylindrocladium scoparium Volcamiento Pino

Trichoderma y su empleo en sustratos bajo condiciones de hidropónico y zeopónicos Aunque los resultados alcanzados hasta el momento son insuficientes, el empleo del Trichoderma en cultivos de hidropónicos ha demostrado otra de las aplicaciones y usos de este microorganismo para la agricultura, todo lo cual puede ser válido también para los zeopónicos, debido a las propiedades de la zeolita para el intercambio, la adsorción, la absorción y el almacenamiento de nutrientes, así como la capacidad que pudiera tener de dejarse colonizar por dicho microorganismo, o al menos permanecer éste, por un tiempo más prolongado en la zeolita, que en otros sustratos minerales (roca basáltica – gravas -- piedra pómez – etc.) La combinación semillas - sustrato redujo la incidencia del damping-off en condiciones de hidropónico a menos de 5 % mientras que en el área testigo el nivel de plantas de tomate muertas fue superior al 70 %. Esto es un resultado muy interesante y abre muchas perspectivas para la producción en éstas condiciones, tanto para el campo como para la ciudad. El sustrato de basalto fue tratado por irrigación 48 horas antes de la siembra, el Trichoderma se mantuvo viable en la roca de basalto alrededor de 100 días. El hidropónico tenía antecedentes de pérdidas en la postura entre 70 - 80%en años anteriores que fueron repetidas en las unidades testigos no tratadas con Trichoderma. La disminución de la mortalidad de plántulas y el aumento del rendimiento demuestran la efectividad del esquema de aplicación semillas - sustrato en la fase pre y post - emergente en semilleros.

48

4. Ayuda a descomponer materia orgánica, haciendo que los nutrientes se conviertan en formas disponibles para la planta, por lo tanto tiene un efecto indirecto en la nutrición del cultivo. 5. Estimula el crecimiento de los cultivos porque posee metabolitos que promueven los procesos de desarrollo en las plantas. 6. Puede ser aplicado en compostaje o materia orgánica en descomposición para acelerar el proceso de maduración de estos materiales, los cuales a su vez contendrán el hongo cumpliendo también función de biofungicida. 7. Favorece la proliferación de organismos benéficos en el suelo, como otros hongos antagónicos. 8. No necesita plazo de seguridad para recolección de la cosecha. 9. Preservación del medio ambiente al disminuir el uso de funguicidas. 10. Economía en los costos de producción de cultivos. 11. Ataca patógenos de la raíz (Pythium, Fusarium, Rhizoctonia) y del follaje (Botritis y Mildew) antes que puedan ser los detectados y evita el ataque de (Phytophtora). 12. Previene enfermedades dando protección a la raíz y al follaje. 13. Promueve el crecimiento de raíces y pelos absorbentes. 14. Mejora la nutrición y la absorción de agua. 15. Disminuye o elimina la dependencia de fumigantes químicos. 16. No se ha registrado ningún efecto fitotóxico. 17. Moviliza nutrientes en el suelo para las plantas. 18. Actúa como biodegradante de agrotóxicos. 19. Se puede emplear en sustratos de organopónicos y zeopónicos. 20. Protege las semillas agrícolas y botánicas de fitopatógenos. 21. Es compatible con Micorrizas, Azotobacter y otros biofertilizantes. 22. También es compatible con bio agentes controladores de plagas y enfermedades. Nota: Se debe tener en cuenta que un solo método de control no basta para erradicar una enfermedad de forma eficaz y duradera, es necesario integrar varias prácticas. Ninguna de estas por si sola abarca todos los aspectos que deben considerarse para obtener un cultivo sano y económicamente rentable.

Resumen de los principales beneficios agrícolas del Trichoderma

Contáctenos en Colombia: Carrera 24 # 21-31 Palmira - Valle Teléfonos 57-2-2814499 Móvil: 310-4015754

1. Ofrece un control eficaz de enfermedades de plantas. 2. Posee un amplio rango de acción. 3. Elevada propagación en el suelo, aumentando sus poblaciones y ejerciendo control duradero en el tiempo sobre hongos fitopatógenos.

www.bio-crop.com

Revista Metroflor Edición 70


Este hongo fue descrito por primera vez hace 200 años por los micólogos como un gasteromiceto y solo un siglo después se realizó el análisis de su estructura y características para ser clasificado como género entre los hongos filamentosos, con propiedades y actividades biológicas cada vez más usadas en la agricultura actual. Su habilidad como antagonista solo fue descubierta hace 50 años y gran cantidad de artículos técnicos se han escrito describiendo sus bondades en el manejo biológico de los cultivos agrícolas. El género Trichoderma está en el ambiente y especialmente en el suelo. Se ha utilizado en aplicaciones comerciales para la producción de enzimas y para la regulación de los fitopatógenos que enferman las plantas. Se encuentra en suelos abundantes en materia orgánica y por su relación con ella esta clasificado en el grupo de hongos hipógeos, lignolícolas y depredadores. Es aeróbico y pueden estar en los suelos con pH neutro hasta ácido. La clasificación taxonómica actual lo ubica dentro del Reino de las plantas, División Mycota, Sub división Eumycota, Clase Deuteromicetes, Orden Moniliales, Familia Moniliaceae, Género Trichoderma con 27 especies conocidas como: T. harzianum Rifai, T. viride Pers., T. polysporum Link fr, T. reesei EG Simmons, T. virens, T. longibrachatum Rifai, T. parceromosum, T. pseudokoningii, T. hamatum, T. lignorum y T. citroviride. Su fase perfecta (estado Telomorfo) lo ubica en la Clase Ascomycetes, Serie Pyrenomycetes, Orden Hipocreales, Género Hypocrea. Tiene como sinónimos el género Tolypocladium .

Morfológicamente, es un hongo que posee estructuras del tipo de conidias hialinas uniceluladas, ovoide en conidioforo hialino largo no verticilado, nace en centros pequeños. Tiene la capacidad de producir clamidosporas en sustratos naturales, estructuras de vital importancia para la sobrevivencia del género en el suelo bajo condiciones adversas. Es saprofito del suelo y de la madera y el crecimiento en el suelo es muy rápido. La alta presencia de humedad y el riego mejora las condiciones de vida de muchos microorganismos entre ellos Trichoderma , pasando de un estado latente a uno activo y desarrollándose óptimamente hasta en un 60%de plena capacidad del suelo de retención de humedad. A porcentajes mayores de saturación se disminuye la colonización y sobrevivencia por la baja disponibilidad de oxígeno. Es favorecido por condiciones de pH ácido donde su población se incrementa por una mayor formación de conidioforos, por la germinación de conidias y por menor competencia con microorganismos como actinomicetos y bacterias que se encuentran limitados por la acidez. En suelos con temperatura que oscilan entre los 10 º y 15º c y baja disponibilidad de nutrientes esenciales no crece y se afecta la actividad benéfica.

Todo acerca de Trichoderma sp.

CONSIDERACIONES

El modo de acción de Trichoderma está asociado a la descomposición de la materia orgánica que hay en el suelo y por el antagonismo con microorganismos patógenos a las plantas usando procesos de amensalismo, depredación, parasitismo y competición, y por su Hiperparasitismo. Trichoderma participa en la biotransformación de celulosa (polímeros de glucosa de alto peso molecu-

www.metroflorcolombia.com

49


lar), en la transformación de hemicelulosa (polisacarido que por hidrólisis libera hexosa y pentosa), en la mineralización del Nitrógeno (reacciones hidrolíticas) y de algunas proteínas presentes, en la degradación y en la descomposición de la lignina y el humus que al tener estructuras basadas en núcleos aromáticos son degradados por oxidación de cadenas laterales. Estos procesos biológicos de digerimiento favorecen el crecimiento de la planta, le ofrecen un mayor vigor germinativo a las semillas, un mejor desarrollo de la raíz y una mejor expresión fenotípica.

Todo acerca de Trichoderma sp.

El principal beneficio del Trichoderma para la agricultura es el Antagonismo con microorganismos patógenos de las plantas por su capacidad para producir secreciones enzimáticas tóxicas extracelulares que causan desintegración y muerte en hongos fitopatógenos que habitan el suelo (micoparasitismo), en la degradación de paredes celulares de las hifas de hongos patogénicos(depredación), en la producción de químicos volátiles y antibióticos antifungales que inhiben hongos basidiomicetos (amensalismo), en la colonización directa del hongo por penetración hifal (predación), en la competencia por oxígeno, nutrientes y espacio en el suelo y por su gran adaptabilidad y rápido crecimiento. Diferentes especies de Trichoderma tienen la capacidad antagonista contra hongos fitopatógenos como Rhizoctonia solani, Fusarium oxyporium fs dianthii, Sclerotinia sclerotiorum, Colletotricum gloesporioides, Sclerotium rolfsii, Rosellinia bunodes, Phytophthora cinnamomi, Phytophthora Cactorum con Trichoderma harziamun, Botrytis cinerea con T. virens, Rosellinia bunodes con T. pseudokoningii, Armillaria mellea con T. viride, Phytium sp. y Phytophthora sp con T. hamatum, Cryptonectria parasítica con T. parceromosum. Diversos trabajos al nivel de laboratorio y corroborados con pruebas de eficacia en cultivos agrícolas, definieron que la mejor dosis de Trichoderma como bio-regulador de fitopatógenos en el suelo es una dosis de 1 x 10 6 UFC por metro cuadrado de suelo. Resultados de campo demuestran un incremento en la actividad de las especies de Trichoderma harzianum como micoparásito, cuando se inoculan en la semilla disminuyendo la población de Rhizoctonia solani, Sarocladium sp y Phytium sp en el suelo. También se comprobó que la aplicación sobre el suelo en pre siembra, siembra y post-emergencia temprana, logra disminuir la incidencia de las enfermedades en el cultivo en mas del 60% y además demora la aparición de los síntomas de los patógenos en la planta. En el sector agrícola la investigación y el desarrollo de Trichoderma se ha trabajado en tres aspectos: 1. Evaluar la capacidad antagónica contra hongos fitopatógenos agentes causales de pudriciones radiculares y marchitamientos como Rhizoctonia solani, Sarocladium sp. y Sclerotinia sp. en Arroz, Flores, Papa,

50

Revista Metroflor Edición 70

Hortalizas, Frutales y Frijol, Fusarium oxysporum en Clavel, Botrytis cinerea en Flores, Ceratocystis fimbriata en Cafeto, Rosellinia bunodes en Cacao, Phytophthora cactorum en Manzano, Colletotrichum gloeosporioides en Tomate de árbol. 2. Determinar su tolerancia a la aplicación de fungicidas a base de Clorotalonil, Captan, Carboxim, Benomil, Mancozeb, Fosetil de aluminio, Metalaxil. 3. Evaluar su comportamiento en mezcla con herbicidas e insecticidas en diferentes cultivos agrícolas como el Arroz, las Flores, el Banano y la Papa. Cuando se aplica Trichoderma en campo se deben tener en cuanta varios aspectos importantes que permitan su adecuada expresión, que se relacionan con la interacción planta hospedante – fitopatógeno susceptible – ambiente favorable (Temperatura del suelo, humedad, presencia de oxigeno, pH ), Condiciones del suelo (estructura, contenido de materia orgánica y nutrientes) y tiempo. La producción y comercialización de productos comerciales a base de Trichoderma para uso en agricultura es muy importante en la actualidad. Hay que tener en cuenta varios aspectos muy importantes para obtener la eficacia que necesita el agricultor para un excelente resultado de campo: la procedencia del producto, la experiencia y confiabilidad de la empresa que lo produce, el respaldo técnico, la fecha de vencimiento, la presentación y las características especificas del producto como especie de Trichoderma, concentración, viabilidad, especificidad, dosificación y forma de aplicación, que garanticen su eficacia y efectividad. Pero no hay una correlación directa entre concentración y acción.


®

®


EFECTOS DEL ESTRÉS EN LOS CULTIVOS Departamento Técnico – Cosmoagro S.A. El estrés ambiental genera una fuerte restricción para el aumento de la productividad y calidad de los cultivos. Se estima que únicamente un 10% de la superficie de la tierra arable se encuentra libre de cualquier tipo de estrés (Benavides 2002). Cerca del 20% de la tierra presenta algún tipo de deficiencia o toxicidad mineral. El 26% es afectada por estrés de sequías y 15% por temperatura (Blum, 1998). Estas cifras han aumentado significativamente en los últimos 15 años. Incluso bajo condiciones de producción protegida, como con el uso de invernaderos y túneles, también se presentan eventos de estrés bióticos y abióticos que disminuyen tanto la productividad como la calidad.

concepto DE ESTRÉS Es el conjunto de respuestas bioquímicas o fisiológicas que definen un estado particular del organismo diferente al observado bajo un rango de condiciones óptimas. Los cambios ambientales que alteran el estado fisiológico de las plantas y que reducen o influyen de manera adversa en el crecimiento y desarrollo de una planta son considerados como estrés (Salisbury y Ross, 2000; Basurto et al 2008). En flores bajo condiciones tropicales, la salinidad, la baja disponibilidad de agua y las altas temperaturas son los factores más comunes que generan estrés (Larcher, 1995); otro factor importante en rosas, es la temperatura de la rizosfera.

por golpes de granizo, fitotoxicidad por aplicaciones de agroquímicos.

ESTRÉS por temperatura En rosas, temperaturas superiores a 30°C producen alteraciones fisiológicas negativas para el cultivo. Las óptimas, que dependen de la iluminación, se sitúan por los 21-24°C durante el día y por 15-16°C durante la noche (Bañón et al., 1993). Las temperaturas mínimas para formar el botón floral van de 12-14°C. Para que se produzca la fecundación son necesarias temperaturas superiores a 14°C (Bensa, citado por Bañón et al., 1993). A 17.5°C aumenta la longitud del tallo y disminuye el crecimiento radicular. A 22.5°C las raíces tienen aproximadamente la mitad del diámetro que las raíces que crecen a 13.5°C (Daza, citado por Bañón et al., 1993). Para Gérberas, en condiciones de baja luminosidad las temperaturas óptimas oscilan entre 12 y 15°C para la noche y entre 14 y 18°C para el día. En períodos de alta luminosidad, el óptimo está entre 15 y 18°C para la noche y entre 22 y 25° para el día. Los efectos de altas temperaturas, sobre todo en las etapas de siembra y primeras semanas inciden de manera significativa en bajas de productividad y calidad (Bañón et al., 1993).

tipos DE ESTRÉS al que son sometidas las plantas

Durante los meses de invierno, la temperatura más adecuada para la gerbera en períodos de reposo es de 10-12°C durante el día y 8-10°C durante la noche, a causa de la baja intensidad de la luz en esta época. Las plantas cultivadas en invierno para flor cortada, requieren temperaturas más altas: 18-20°C de día y 12-14°C de noche. En verano la temperatura óptima es de 20-25°C durante el día y 16-18°C durante la noche. Además de la temperatura ambiental, es importante la temperatura del sustrato, la cual debe estar entre 21 y 25°C durante el período de cultivo (Oszkinis y Lisiecka, 1990), (Corral et al., INIFAP, 1999).

Entre los que sobresalen: estrés hídrico, por baja o alta temperaturas, baja o alta irradiación, salinidad, desbalance o deficiencias nutricional, toxicidad de elementos pesados, estrés hormonal (ABA, fitocromo, etileno, AG), daños

Cualquier aporte exógeno, que tienda a la regulación de la temperatura (Potasio, Zinc, aminoácidos libres), será positivo para la planta y para su productividad.

Son manifestaciones fenotípicas (reversibles o permanentes) de estrés las deformaciones como el amarillamiento, manchas, necrosis, hojas deshidratadas, caída de flores y frutos, baja formación de raíces. Otras menos obvias requieren técnicas especializadas para su detección, como la baja asimilación enzimática, inducción a trasmisión de genes, cambios en la composición química, etc.


Beneficios de los Aminoácidos Incrementos en la radiación, incrementaron la tasa de fotosíntesis foliar. A 20ºC y duplicando la radiación de 150 a 300 micro moles /m2/sg, la fotosíntesis aumento cerca de 70%. Si las temperaturas varían entre 15 y 25ºC, se afecta fuertemente la tasa de fotosíntesis en hojas de rosa (Dielman y Meinen, 2007).

pero esto solo sucede cuando la conversión de aminoácido a proteína no se da o se da de forma lenta, por baja disponibilidad de elementos nutricionales como Potasio y Zinc.

La capacidad fotosintética de la planta de rosa, responde rápidamente al nivel de Nitrógeno foliar, por lo que sería posible modelar la regulación de Nitrógeno en la fotosíntesis foliar y así permitir una mejor simulación del crecimiento en condiciones limitantes de Nitrógeno (Le Bot et al., 1998).

LOS AMINOÁCIDOS Y LAS PROTEINAS Los AMINOÁCIDOS, moléculas orgánicas, constituidas por Carboxilo (-COOH), Amino (-NH2) y una cadena lateral propia de cada aminoácido (R), unidos a un Carbono central (C), son la base de las proteínas y se convierten en un ahorrador energético para la plantas, al ser aplicadas por vía foliar o mediante sistemas de fertirriego. Es reconocida la facilidad de asimilación de aminoácidos por las plantas, pues los reconoce como sustancias muy afines. Entre 5% y 20% son asimilados antes de 24 horas. Los aminoácidos, se clasifican en esenciales o proteicos (20) y no proteicos (más de 200). Cada uno tiene una o más funciones específicas dentro de la planta. Aminoácidos como el ácido glutámico, son precursores de otros aminoácidos y se convierten en las fichas que la planta puede tomar, para armar el aminoácido que se requiere para atenuar un estrés específico. Las PROTEÍNAS son moléculas orgánicas básicas en las plantas, ya que constituyen el elemento estructural y regulador de las mismas (enzimas, hormonas, etc.); son esenciales para los seres vivos, sin ellas no existiría la vida. Las proteínas están constituidas por péptidos, y estos por aminoácidos. Muchos productores agrícolas, asocian la aplicación de aminoácidos con incremento en problemas fitosanitarios,

TRIADAMIN es una mezcla balanceada que contiene 19 aminoácidos libres de rápida absorción, con carbono orgánico, de origen vegetal, con elementos mayores, secundarios y menores quelatados, fundamentales en su asimilación por la planta, que previene y recupera a los cultivos de las condiciones de estrés (hídrico, térmico, lumínico, cultural o por salinización), incrementando la calidad y el rendimiento. El aporte combinado, presente en TRIADAMIN, de reguladores térmicos tanto de base amínica, como de nutrientes específicos como Zinc y Potasio, con niveles de Nitrógeno, estimula la tasa fotosintética neta, aún en condiciones de baja radiación. El alto contenido de aminoácidos estructurales, presentes en TRIADAMIN, permite que la planta elabore, luego de su asimilación, los aminoácidos que requiere, para atenuar la condición de estrés predominante en un momento dado, convirtiéndose en una herramienta más en nuestro esfuerzo por atenuar los efectos del cambio climático.


RESEÑA DEL 42 CONGRESO DE SOCOLEN MEDELLÍN 2.015 José Iván Zuluaga Cardona Ingeniero Agrónomo – Palmira Áreas: Entomología – Acarología - Ecología

Reseña del 42 congreso de Socolen

En la sede de la Universidad Nacional de Colombia de la ciudad de Medellín, la Sociedad Colombiana de Entomología, celebró durante los días 29, 30 y 31 de Julio la cuadragésima segunda versión de su congreso anual con el lema “La Entomología, Ciencia Dinámica y Diversa”. Conviene recordar que SOCOLEN en cumplimiento de sus objetivos, promueve y estimula con estos congresos la divulgación de los estudios, las investigaciones científicas y las aplicaciones de la Entomología en beneficio de la comunidad y del país. Por lo tanto dichas reuniones se constituyen en el mejor escenario nacional para que estudiantes y profesionales colombianos y extranjeros presenten y analicen los avances entomológicos básicos y aplicados en los campos de la docencia, la extensión y la investigación. Esto se desarrolla principalmente en las modalidades de Conferencias Magistrales, Simposios Temáticos y presentación de Sesiones de Trabajo en la forma oral y de poster. Más adelante se detallan los temas específicos que se abordaron en cada una de dichas modalidades e igualmente los aspectos tratados en los dos exitosos cursos pre-congreso que también hicieron parte de la programación académica. El Congreso contó con la asistencia de 315 participantes, en su mayoría estudiantes universitarios quienes adelantan sus estudios en Entomología a nivel pregrado y posgrado. Complementariamente, se realizaron exposiciones didácticas, con énfasis en la morfología y la taxonomía de los insectos, además de exhibición de llamativas series fotográficas, con el concurso de estudiantes y profesores de la Universidad Nacional – Medellín, pertenecientes a las Facultades de Ciencias Básicas y de Ciencias Agrarias. El afiche promocional del Congreso fue diseñado por Esteban Salazar J. y Oscar Efraín Ortega M. e ilustrado con fotografías del mismo profesor Ortega. 54

Revista Metroflor Edición 70

No está por demás mencionar como detalle curioso, la reaparición de “La Machaca”, un boletín de carácter humorístico sobre algunas incidencias y personajes del Congreso, cuya edición era siempre muy esperada por parte de sus simpatizantes; esto se logró gracias al interés de un animoso grupo editorial entre los que figuran los distinguidos entomólogos Takumasa Kondo, Alejandro Pabón, Shirley Palacios, Carlos Rodas. En el acto inaugural del Congreso los asistentes pudieron disfrutar de un agradable concierto del Grupo Musical “Hato Viejo.” El Comité Organizador del 42 Congreso de SOCOLEN, estuvo integrado fundamentalmente por las siguientes personas, quienes desempeñaron una intensa y admirable labor. Presidente: Humberto Guarín Molina Secretaria: Luz Elena Pérez Tesorera: Magda Milena Palacio Coordinadores Comisiones: Académica: Alex Enrique Bustillo P. Financiera: Rodrigo Vergara y Humberto Guarín Publicidad y Prensa: Rodrigo Vergara y Oscar Efraín Ortega Eventos Sociales y Recursos Físicos: Carlos Hincapié, Guillermo Rodríguez, Miguel Saldarriaga, Francisco Yepes y Gonzalo Abril Es justo mencionar y agradecer la decidida colaboración recibida para la exitosa realización del Congreso de las siguientes entidades: Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín, ICA, CIB Medellín, Universidad Pontificia Bolivariana, Minagricultura, Politécnico Colombiano, Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia, CORPOICA y desde luego Junta Directiva de SOCOLEN, Bogotá.


Conferencias magistrales:

1. Manejo Integrado de Plagas en Aguacate – Martha Eugenia Londoño Z. – CORPOICA – La Selva, Rionegro, Antioquia. 2. Asedio de Ácaros por Inducción de Metabolismo Secundario Vegetal: La sexta herramienta del Manejo Integrado de Plagas – Eduardo Dávila S. – TALEX, S.A. 3. Control Natural de Artrópodos Plagas del Café en Colombia – Pablo Benavides M. CENICAFÉ. 4. The status of Forensic Entomology in the Latin America. – Patricia Jacqueline Thyssen. Departamento de Biología Animal. Unicamp, Brasil. 5. Acarología en Colombia: Historia, presente y perspectivas – Nora Cristina Mesa Cobo. Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira. 6. Plagas recientes en las plantaciones forestales en Colombia – Carlos Alberto Rodas P. Smurfit Kappa. 7. La Taxonomía Integrativa en la resolución de problemas taxonómicos complejos en insectos: Un caso de estudio en mariposas diurnas tropicales - Carlos Eduardo Giraldo Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín. 8. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológico Fitosanitario. Caso México – Luis Alberto Olvera V. Universidad Autónoma de San Luis de Potosí, México. 9. Antropoentomofagia en Latinoamérica: Un breve abordaje de la importancia de los insectos comestibles para las comunidades locales – Eraldo Medeiros Costa-Neto. Universidad Feira de Santana, Brasil.

Temas de los simposios y especialistas invitados:

1. S imposio de Entomología Agrícola (Cristo Rafael Pérez – FEDEARROZ; Claudia J. Jaramillo M. – CORPOICA La Selva; Ángela María Arcila – CORPOICA – Caribia y Emilio Arévalo, ICA). 2. Simposio de Entomología Médica (Guillermo L. Rua-Uribe, Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia; Freddy Ruiz, SABIT, Medellín; Margarita M. Correa, Universidad de Antioquia, Medellín; Andrés Gómez P. – U de A – Medellín; Carolina Torres G. PECET, U de A – Medellín).

3. Simposio Entomología del Árbol (Gonzalo Abril. UN – Medellín; Takumasa Kondo – CORPOICA, Palmira; Alejandro Madrigal, UN – Medellín). 4. Simposio Insectos Necrófagos y Ecología de la descomposición (Eliana Buenaventura y Tomás Pape. Museo de Historia Natural de Dinamarca; Margareth M. de Carvalho Queiroz. Instituto Oswaldo Cruz, Brasil; Claudia A. Medina Uribe, IIB A. Von Humboldt, Bogotá). 5. Simposio Pecuario: moscas, garrapatas, reguladores biológicos (Rodrigo Vergara R. U.N. Medellín; Jades Jiménez, Bio Perkins; Gustavo López, Instituto Colombiano de Medicina Tropical, CES – Medellín; Miryam Pérez S. Bioprotección). 6. Simposio sobre Didáctica de la Entomología: Evaluación, Revisiones Sistemáticas, Era Digital y Enseñanza; Saberes Previos. (William Duarte UDCA, Bogotá; Erika Isabel Perea, ICA, Bogotá; Edison Torrado, UN Sede Bogotá; Eraldo Medeiros Costa-Neto, Brasil).

Reseña del 42 congreso de Socolen

A continuación se mencionan los temas y especialistas que tuvieron a cargo las Conferencias Magistrales y los Simposios y además se destacan las categorías temáticas de las diversas Sesiones de Trabajo:

Categorías temáticas de las sesiones de trabajo:

Los trabajos de investigación presentados en exposiciones orales o en forma de poster, se programaron en diferentes salas de acuerdo a los siguientes temas entomológicos: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Biología y Comportamiento Control Biológico Ecología y conservación Entomología Médica, Forense y Veterinaria Manejo de Plagas Agrícolas Genética y Biología Molecular Taxonomía, Sistemática y Evolución

Cursos pre-congreso:

Se programaron los dos siguientes cursos pre-congreso durante los días Lunes 27 y martes 28 de julio, los cuales despertaron mucho interés y contaron con una nutrida asistencia. 1. Curso teórico-práctico de Taxonomía Integrativa, dirigido por la profesora Sandra Uribe de la Universidad Nacional – Sede Medellín. 2. Curso de Etnoentomología, orientado por el profesor Eraldo Medeiros Costa-Neto de la Universidad Feira de Santana, Bahía, Brasil. Santiago de Cali, Octubre 8 de 2015 www.metroflorcolombia.com

55


Cómo realizar un correcto mantenimiento de los

Mantenimiento de los equipos de riego

equipos de riego

El mantenimiento de un equipo de riego consta de una completa revisión de todos sus componentes, es decir, la bomba, los filtros, las válvulas, las matrices, los laterales y los emisores. Para que los equipos de riego funcionen de forma adecuada durante todo el año es fundamental realizar mantenimientos técnicos, especialmente cuando la temporada de riego ya ha terminado, o bien cuando las frecuencia de riego han disminuido, en el caso de las especies persistentes. Lo cierto es que con un buen chequeo se pueden evitar daños, que al final del día repercutirán de forma importante en los rendimientos y calidad de la producción y, por ende, en el bolsillo del agricultor. Por lo mismo, es importante que los responsables de esta labor se tomen en serio esta recomendación y le dediquen tiempo a la tarea de revisar que todo funcione bien. La idea es llegar a la próxima temporada de riego con un sistema de riego en perfecto estado de funcionamiento y calibrado, de tal manera de poder cumplir con el programa establecido. Si bien el mantenimiento de los equipos de riego es una de las actividades más relevantes de este período, no es la única. En el caso de que las precipitaciones sean inferiores a las normales, hay que considerar la realización de riegos suplementarios que permitan llegar al inicio del crecimiento radicular, con un suelo que posea su estanque lleno, con el fin de que las raíces de la planta cuenten con una reserva de agua suficiente que les permita empezar sus primeros estados de desarrollo sin dificultades.

Mantenimiento completo El mantenimiento de un equipo de riego consta de una completa revisión de todos sus componentes, es 56

Revista Metroflor Edición 70

decir, la bomba, los filtros, las válvulas, las matrices, los laterales y los emisores.

1. Motores y bombas Gran parte de los equipos de riego necesitan presión proporcionada por una bomba, ya sea con motor bencinero o eléctrico, para operar. La mantención de los motores bencineros requiere de una mayor atención, ya que de ella depende directamente su funcionamiento y vida útil. En general, se deben seguir las siguientes especificaciones técnicas: • Revisar el nivel de aceite cada 8 horas de funcionamiento. • Cambio de aceite del motor cada 50 horas. • Limpiar filtro de bencina cada 50 horas. • Cambio de bujías cada 100 horas. • Mantener libre de suciedad los resortes y cables de mando. • En periodos donde no se utilice el equipo por más de 30 días se debe vaciar el estanque de combustible. Adicionalmente, hay que mantener un suministro constante de combustible para su funcionamiento. En los motores eléctricos no se requiere tanto mantenimiento, sólo se debe procurar mantenerlos limpios y estar atento a aumentos de temperatura y ruidos de los rodamientos. En relación a las bombas, casi la totalidad de las que se comercializan son del tipo centrífugo, es decir, hacen uso de la fuerza centrífuga para impulsar el agua en forma perpendicular al eje de rotación del rodete. En el mantenimiento de las bombas centrífugas se deben considerar las siguientes indicaciones:


2. Filtros Los filtros son elementos importantes en un equipo de riego ya que tienen la función de impedir el paso de gran cantidad de impurezas presentes en el agua de riego (algas, semillas, insectos, restos de hojas, basuras, arena, etc.). Estas partículas pueden tapar los orificios de los emisores. Por tal motivo es muy importante su debido mantenimiento.

Mantenimiento de los equipos de riego

• Observar si se produce fuga de agua a través de los empaques, retenes de eje del impulsor y de los empaques de la carcasa. El agua actúa como líquido refrigerante y lubricante del empaque del eje, evitando su desgaste. Adicionalmente, al existir una fuga de agua, especialmente en los empaques de la carcasa, se produce la entrada de aire, lo que impide la impulsión del agua. • Periódicamente se deberá revisar el impulsor, ya que un desgaste excesivo produce una disminución del caudal útil y del rendimiento. La rapidez con que este desgaste aumente dependerá de la calidad del agua bombeada. Así, aguas con mucha arena en suspensión gastarán rápidamente el impulsor, por lo que será conveniente cambiarlo. • Es recomendable desmontar la unidad de impulsión por lo menos una vez al año para proceder a la limpieza y revisión de todas las partes móviles que puedan sufrir desgastes y reponerlas en caso necesario. • Para retirar de servicio una bomba, se debe cerrar paulatinamente la válvula reguladora de caudal y presión montada en la tubería de impulsión hasta interrumpir completamente la circulación del fluido, desconectando a continuación el motor. • Una vez realizada el mantenimiento de la bomba es necesario montarla perfectamente en una fundación sólida, de manera de evitar vibraciones que originen desplazamientos de bomba o motor, con las consiguientes perturbaciones por falta de alineación.

Los filtros deben hacer un proceso de retrolavado en forma periódica para extraer la suciedad almacenada producto de su funcionamiento normal. Los manómetros, ubicados antes y después de los filtros, indicarán cuándo debe realizarse esta labor. En general, la diferencia de presión normal antes y después de los filtros de grava es de 1 a 3 metros, cifra que aumenta a medida que se tapan. Cuando la diferencia sobrepasa los 6 metros resulta imprescindible hacer un retrolavado. En algunos casos, después del retrolavado, el manómetro que se encuentra a la salida de los filtros no aumenta su lectura, lo que puede ser índice de una obturación severa. Ello obliga a mover la arena y realizar sucesivos retrolavados. Sin perjuicio de lo anterior, una vez al mes o con mayor frecuencia si las condiciones de agua así lo determinan, se deberá destapar el filtro, remover la grava depositada al interior e inyectar agua con una

www.metroflorcolombia.com

57


manguera, provocando que el rebalse que se produce por la misma abertura arrastre las partículas depositadas en el interior. Este lavado debe prolongarse hasta que el agua salga limpia y la grava se vea blanca. La remoción debe hacerse hasta el fondo del filtro, de manera que todo el volumen ocupado por la grava sea removido.

Mantenimiento de los equipos de riego

Al final de la temporada, los filtros tienen que ser desmontados con el fin de observar el desgaste de sus paredes interiores, aprovechando la oportunidad para realizar una aplicación de pintura antióxido. También es necesario revisar la arena. Si los cantos se encuentran redondeados, hay que cambiarla. Los filtros de mallas también deben ser revisados y limpiados en forma constante. Si la malla está rota o saturada de partículas finas, debe cambiarse. Si se encuentra arena del filtro de grava, es posible que alguna criva de filtro esté rota, por lo que se deberá renovar. Para limpiar de forma manual los filtros de arena, se tiene que desenroscar la tapa y separar los anillos, echando un chorro de agua a presión y ayudando con un cepillo. Se recomienda lavarlos una vez al año con ácido clorhídrico con el fin de evitar incrustaciones cálcicas.

3. Válvulas Es necesario limpiar y chequear de forma periódica los orificios y membranas de las válvulas solenoides, ya que tienden a fallar al tercer o cuarto año de funcionamiento. Por otro lado, si la válvula solenoide no cierra bien, puede ser síntoma de la existencia de una basura entre la membrana. Para ello, se debe proceder a desarmarla y lavarla interiormente con cepillo y agua limpia. Al armar la válvula, deberán reponerse los empaques que se hayan deteriorado. En el proceso de armado, deberá tenerse la precaución de seguir la secuencia inversa al desarme y mantener las piezas internas en su posición original. Adicionalmente debe revisarse las conexiones eléctricas. En relación a las válvulas de aire y alivio, es necesario realizar limpieza y chequeos periódicos de los orificios y membranas, las que deben cambiarse si existe algún tipo de problema.

58

Revista Metroflor Edición 70

4. Emisores, laterales y matrices En las tuberías matrices, laterales y goteros tienden a depositarse precipitados de carbonato de calcio y partículas finas que atraviesan los filtros, los que tienen que ser eliminados de la red para evitar obturaciones en los emisores. La mejor forma de evitar obturaciones es mediante la prevención. No obstante, muchas veces el detectar anticipadamente este tipo de fallas no es fácil. En la mayoría de los casos el problema se descubre cuando el grado de obturación es avanzado, generando que la limpieza de emisores y conductores sea de un costo elevado.

5-Lavado de la red de riego Las obturaciones físicas, por lo general, se pueden mejorar con una adecuada selección de los elementos de filtrado, pero hay partículas que de todas formas logran depositarse en los emisores, formando agregados de mayor tamaño. Para evitar este problema se debe realizar en forma periódica un lavado mecánico del sistema con presiones de 3 a 4 kg/cm2 (30 a 40 m), conocido como “flushing”. Para esto último es fundamental disponer de presión extra en el equipo de riego. El lavado, debe comenzar en el cabezal y en la conducción principal, manteniendo cerradas las válvulas de las unidades de riego. Para hacerlo conviene instalar válvulas o tapones roscados en los extremos de las tuberías. Una vez aseada la conducción principal, se debe proceder a limpiar una por una todas las porta-laterales para luego seguir con las laterales, haciendo fluir el agua durante unos minutos. Como medida de precaución, antes de cerrar completamente el extremo de la tubería que se está limpiando, se debe abrir parcialmente el extremo de la tubería del siguiente sector, continuando el proceso. Así, se evitan sobrepresiones en la red. Este tipo de limpieza es aconsejable realizarla cada 2 meses, dependiendo de la calidad del agua. Las obturaciones químicas son provocadas por la precipitación en el interior de la estructura de sustancias que vienen en el agua de riego. Las más frecuentes son las de carbonato de calcio. Este es una sal de muy baja solubilidad (0.031 g/l), aunque a pH cercano a 6 puede aumentar hasta 100 veces.


• Preventivas: Aplicaciones de ácido permanente cuando el problema es grave. • Correctoras: Aplicaciones de ácido en algunas oportunidades, cuando el agua es de mejor calidad. El ácido debe usarse en toda el agua que requieren los cultivos y que pasa a través del equipo. Sin embargo, con frecuencia los volúmenes resultan muy grandes como para inyectarlos durante el riego. Por ello, a menudo, se recurre a aplicar la cantidad indicada sólo durante la última parte del riego, con el fin de que no precipiten las sustancias que se encuentran dentro de la instalación cuando se termina de regar. Los ácidos más utilizados son sulfúrico (H2SO4) 36 N y fosfórico (H3PO4) 45N, los cuales deben elegirse de acuerdo a su disponibilidad y precio.

En la mayoría de los casos, aunque el índice de Langelier no indique aplicación preventiva, es necesario realizar los tratamientos correctores o de limpieza cuando se detectan obturaciones. Estos se efectúan aplicando ácido hasta conseguir concentraciones en el agua de riego de 1 a 2 por ciento. Para lograr este objetivo, se recomienda llevar a cabo el siguiente paso a paso: • Se coloca en el estanque inyector una solución de ácido al 10 por ciento (primero el agua en el estanque y luego el ácido concentrado). • Primero se pone el agua necesaria y luego el ácido concentrado. • Se aplica la mezcla a muy baja presión, funcionando los goteros con un gasto mínimo. • Luego se mide con papel pH el nivel de acidez del agua en los goteros más extremos, hasta encontrar valores de 2 a 3, lo que se logra con aproximadamente 3 a 6 litros por hectárea de ácido. • Se mantiene la instalación cerrada durante 12 horas. • Se realiza una limpieza a presión como la indicada anteriormente (flushing).

Mantenimiento de los equipos de riego

De igual forma, es indispensable conocer la magnitud del problema, lo que se logra a través de un análisis químico del agua de riego. El análisis se procesa según el índice de Langelier, el cual relaciona la calidad de agua con las precipitaciones de los compuestos que contiene. Conociéndose este dato, existen dos tipos de solución:

FUNGICIDA AGRÍCOLA

59 www.arysta.com.co Línea Nacional de Servicio al Cliente: 018000 961048 www.metroflorcolombia.com


En ocasiones, cuando el grado de obturación es alto, se debe proceder a la limpieza individual de los emisores, sumergiéndolos durante 15 minutos en ácidos al 1 o 2 por ciento de concentración.

Mantenimiento de los equipos de riego

En relación a otros precipitados como los de hierro, manganeso y azufre también pueden obturar los emisores. El tratamiento preventivo consiste en provocar la oxidación y precipitación antes de los filtros de arena, para así retener las partículas. Un método eficaz de evitar estos precipitados es aplicar de forma continua oxidantes como hipoclorito de sodio. Si el pH del agua es inferior a 6.5 el cloro puede evitar estos precipitados de hierro, cuando la concentración de éste es inferior a 3.5 ppm. Si el pH es superior a 6.5 los precipitados se evitan con concentraciones de hasta 1.5 ppm. La aplicación de ácidos puede ser necesaria para mejorar el pH. La concentración adecuada de hipoclorito de sodio se calcula a razón de 1 ppm de hipoclorito de sodio por 0.7 ppm de hierro. La reacción es muy rápida. En presencia de manganeso hay que tener cuidado con la aplicación de hipoclorito, ya que la oxidación de este elemento es mucho más lenta que la de hierro y los precipitados pueden formarse después de superado el filtro de arena. Cuando los emisores están parcialmente obturados, se puede aplicar ácido en la forma descripta para las obturaciones con carbonato de calcio. Las obturaciones biológicas son ocasionadas principalmente por algas transportadas por el agua de riego, o desarrolladas en los filtros o en las salidas de los emisores. También son causadas por sustancias mucilaginosas producidas por microorganismos, fundamentalmente bacterias. Cuando se presentan taponamientos de este tipo, es necesario realizar tratamientos de limpieza (correctores) de manera análoga a la descrita para un tratamiento con ácido, pero empleando biocidas de alta concentración. Uno de estos compuestos es el cloro, ampliamente utilizado en forma de hipoclorito de sodio al 10 o al 12%. Posee un efectivo control sobre algas y otros microorganismos. Al mezclarse con agua, el cloro adquiere un fuerte poder oxidante, aunque sólo una fracción permanece en estado libre con acción biocida. Requiere un pH entre 5 y 7,5 para lograr un control adecuado, pero el óptimo funcionamiento se obtiene con pH entre 5,5 a 6,0. La limpieza del siste60

Revista Metroflor Edición 70

ma consiste en mantener una concentración de cloro libre entre 0.5 y 1 ppm. en el agua que sale desde el emisor más lejano, durante unos 45 minutos aproximadamente. Si la concentración de cloro libre es menor, el efecto puede ser incluso contraproducente, ya que bajas concentraciones de cloro estimulan el rápido crecimientos de bacteria. Para conseguir esta condición pueden ser necesarias dosis de entre 3 y 10 ppm. de cloro total. Cuando el pH es superior a 7,5 las necesidades de cloro libre al final de los emisores debe ser del orden de 2 a 3 ppm. Los tratamientos se pueden repetir cada 6 horas. El cloro se puede aplicar en cualquier momento del riego, aunque es conveniente que durante la última hora no salga cloro por los emisores. La inyección debe hacerse antes de los filtros para evitar crecimientos bacterianos en las arenas. Cálculo de la cantidad de cloro: Para obtener una concentración de 10 ppm (10 g/m3) y sabiendo que la concentración de hipoclorito de sodio es de 10%, se requiere 0.1 litro de hipoclorito por m3 de agua. Si se requiere tratar 20 m3 de agua se necesitan 2 litros de hipoclorito se sodio disuelto en 100 litros de agua y se inyectan a la red en el tiempo requerido. La dilución en el tanque de fertilizantes no tiene importancia. Los metros cúbicos a tratar se obtienen multiplicando el caudal de un emisor por el número de emisores en el perfil de suelo y por el tiempo de aplicación del biocida, que debe ser de a lo menos 45 minutos. En general se requiere entre 1 a 1.5 litros de hipoclorito al 10% por hectárea en goteo; 6 a 7 litros en riego por cinta espaciado a 1.5 metros. Finalmente, para el control de algas en fuentes de agua (pozos y embalses) se recomiendan tratamientos con sulfato de cobre en dosis de 0,05 a 2 ppm (0.05 a 2 g/m3 de agua). No se debe utilizar material de aluminio para su preparación ya que se forman compuestos tóxicos para los peces.

Gabriel Sellés Tomado de: Agruculturers.com


Fosfitos: mecanismos de acción en la planta y efecto sobre organismos fitopatógenos

Uno de los factores a tener en cuenta en la producción de cultivos es la sanidad vegetal. Además de la utilización tradicional de plaguicidas para el control de enfermedades, también se han empleado otras alternativas que contribuyan a un manejo adecuado del estado sanitario de los cultivos. Una de las herramientas que se utilizan hoy en día para mejorar el estado sanitario de los cultivos es la utilización de inductores de resistencia combinados con una nutrición adecuada, buscando juntar el efecto benéfico nutricional y en activación del metabolismo secundario de los nutrientes con la activación del sistema de defensa generado por los fosfitos (Lovatt y Mikkelsen , 2006). Los fosfitos es la forma reducida del ácido fosforoso, y aunque tenga una conformación molecular similar a los fosfatos presentan diferencias en solubilidad, y en su efecto en el metabolismo de la planta. . Los fosfitos tienen un movimiento basipétalo en la planta, posibilitando las aplicaciones de estos compuestos vía foliar, a la raíz o en drench. Cuando son aplicados a la raíz, los fosfitos son reconocidos por los trasportadores de fosfatos, permitiendo su movilidad pro tejidos xilemáticos y por el floema. A pesar de su similitud estructural y en movilidad de fosfatos y fosfitos, estos últimos no son metabolizados por la planta, y por ende no constituyen una fuente de fosforo para el organismo (Sukarno et al., 1993). Aunque esta molécula no es integrada dentro del metabolismo del fosforo en la planta, los fosfitos ejercen un efecto sobre el metabolismo secundario, generando inducción de los mecanismos de resistencia a patógenos. La aplicación de fosfitos involucra el

Fosfitos: Mecanismos de acción

Departamento de investigación, diseño y desarrollo Microfertisa S.A. Calidad que genera vida

incremento en la producción de diferentes sustancias que funcionan como barreras físicas para la entrada de patógenos (calosa), al igual que el incremento en la producción de sustancias químicas (peróxido de hidrógeno, fitoalexinas) que impiden el proceso invasivo por parte del patógeno (Jacksona; Burgessa; Colquhounb; Hardya, 2000). Varios estudios han demostrado el efecto de los fosfitos en la inducción de sistemas de defensa de las plantas. Eshraghi et al, 2011; describe el efecto de los fosfitos en el pato-sistema Phythophtora cinamomi - Arabidopsis thaliana. Plantulas de A. thaliana que fueron tratadas con fosfitos fueron evaluadas posterior a la inoculación con el patógeno. Se encontró un incremento en la transcripción de genes de defensa relacionados con las vías metabólicas del ácido salicílico, y una respuesta más rápida en la producción de calosa y peróxido de hidrógeno en plantas de A. thaliana tratadas previamente con fosfitos previo a la inoculación con el patógeno (Eshraghi et al, 2011). Otro estudio que reporta el efecto benéfico de los fosfitos en la sanidad vegetal fue reportado por Álvarez et al en 2006. Los autores evaluaron el efecto de la aplicación de fosfito (400 g/L de P2O5) sobre la incidencia de mildeo velloso (Peronospora sparsa) en dos variedades de rosa, Charlotte y Malibú. A nivel de resultados se encontró que la aplicación de fosfito de potasio en la variedad Charlotte mantiene los menores niveles de incidencia de Peronospora sparsa (8.9%), con relación a los tratamientos en los cuales se realiza la aplicación de funguicidas. En la variedad Malibú por su parte, la menor severidad de Peronoswww.metroflorcolombia.com

61


BIBLIOGRAFÍA

pora sparsa (1.4%) se produjo al aplicar la mezcla entre fosfito de potasio y productos funguicidas.

Fosfitos: Mecanismos de acción

Algunos estudios también reportan el efecto directo de los fosfitos sobre el establecmiento de patógenos. King et al, 2000; demostró el efecto de los fosfitos sobre la morfología y cambios en transcripción genética de el patógeno Phythophtora cinamomi. Tratamientos in vitro del patógeno con una solución que contenía fosfitos (40 µg / mL) generó una reducción en el crecimiento de las hifas de hasta 68% después de cuatro días de exposición al tratamiento. También se observó la aparición de hifas cortas y degradación de las paredes celulares de las hifas del patógeno tratado. El análisis del perfil de transcripción del patógeno tratado demostró cambio en la expresión genética causados por el tratamiento con fosfitos. Varios de los genes que disminuyeron su expresión están relacionados con la síntesis de pared celular, mantenimiento de la integridad de las paredes celulares, membrana celular y el cito-esqueleto. MICROFERTISA S.A. cuenta dentro de su portafolio con FITOKAL-B Y FOSKI-F; productos que contienen dentro de su formulación iones fosfito asociados a nutrientes que potencializan su efecto como inductor de resistencia a enfermedades. FITOKAL-B es un fosfito doble (Calcio y Potasio) complementado con alta concentración de Boro asimilable, con acción fungistática y nutriente. Por su alta concentración de Calcio, Potasio y Boro de rápida asimilación puede ser también utilizado como un aporte de nutrientes para la formación de órganos en la planta (tallos, botones florales, etc.). FOSFI-K es un fosfito doble (Potasio y Magnesio) con utilidad en el manejo preventivo de patógenos, especialmente oomycetos. El balance nutricional de FOSFI-K suple los elementos necesarios para un adecuado crecimiento y coloración de tallos y foliolos, debido a su alto contenido de magnesio.

• , E., Gomez, E., Llano, G. and Loke, J. 2006. Resistanse induction in roses to reduce severity of downy mildew by applying potassium phosphites. CIAT. pp 132-135p. • Cakmak I., Kirkby E. 2008. Role of Magnesium in carbon partitioning and alleviating photooxidative damage. Physiologia Plantarum, 133: 692-704. • Deepa K. V; Athikkattuvalasu S;, Paino Durzo M; Kashchandra G. 2002. Phosphite, an Analog of Phosphate, Suppresses the Coordinated Expression of Genes under Phosphate Starvation1. Plant Physiology, 129: 1232–1240 pp. • Eshragui, J. et al. 2011. Phosphite primed defense responses and enhanced expression of defense genes in Arabidopsis thaliana infected with Phytophthora cinamomi. Plant Pathology, 1 – 10 pp. • Guest D; Grant BR. 1991. The complex action of phosphonates as antifungal agents. Biol Rev 66: 159–187pp. • Hardham AR. 2007. Defining the phosphite-regulated transcriptome of the plant pathogen Phytophthora cinnamomi. Cell biology of plant–oomycete interactions. Cell Microbiol, 9:31–39pp. • Jacksona T.J; Burgessa T; Colquhounb I; Hardya GE. 2000. Action of the fungicide phosphite on Eucalyptus marginata inoculated with Phytophthora cinnamomi. Plant Pathology, 49: 147–154pp. •

King M; Reeve W; Van der Hoek M; Williams N; McComb J; O’Brien Ph; Hardy G. 2010. Defining the phosphite-regulated transcriptome of the plant pathogen Phytophthora cinamomi. Mol Genet Genomics. 284:425–435pp.

• Lecourieux D; Ranjeva R; Pugin A. 2006. Calcium in plant defense-signalling pathways. New Phytologist, 171: 249 – 269. • Lovatt C.J.; Mikkelsen R.L. 2006. Phosphite Fertilizers: What Are They? Can You Use Them? What Can They Do? Better Crops: 90 (4): 11-13pp. • Sukarno N; Smith SE; Scott ES. 1993. The effect of fungicides on vesicular arbuscular mycorrhizal symbiosis: I. The effects on vesicular-arbuscular mycorrhizal fungi and plant growth. New Phytol, 25: 139–147p

62

Revista Metroflor Edición 70


Fungicidas: ARION 50 SC AVAL 250 EC AXIOMA 250 EC CAPTAN 50 WP CAPTAN 480 SC CARBENDAZIM 500 SC CYPROX 100 SL ELEMENT 450 EC HARD 70 WP KRESSOX 500 SC NOMAD EC PYRESCAL 400 SC TRYON 72 WP VERSUS 50 WP VERSUS 500 SC ZYNGO 700 SL

Insecticidas: Hexaconazol 50 gr/l Difenoconazol 250 gr/l Metalaxil 250 gr/l Captan 500 gr/kg Captan 480 gr/l Carbendazim 500 gr/l Ciproconazol 100 gr/l Procloraz 450 gr/l Propineb 700 gr/kg Kresoxim metil 500 gr/l Tebuconazol 200 + Propiconazol 300 gr/l Pirimetanil 400 gr/l Metalaxil 80 + Mancozeb 640 gr/kg Dimetomorf 500 gr/kg Dimetomorf 500 gr/l Propamocarb clorohidrato 700 gr/l

BOREY SC EVIL 1.8 EC IMAPRID 350 SC TANREK 500 SC

Av. Carrera 15 Nº 124-17 Torre B Ofc. 504 - Teléfono: (+571) 4 673 653 - Bogotá - Colombia - www.avgust.com.co

Imidacloprid 150 + Lambdacialotrina 50 gr/l Abamectina 18 gr/l Imidacloprid 350 gr/l Imidacloprid 500 gr/l

00 5 5

Juntos crecemos bien Revista Metroflor 17

5


SEGURIDAD

Angélica María Pardo López amigadegrecia.com chilenos y cuanta otra pesadilla se pueda uno representar. Contratamos servicios de vigilancia privada para que nuestros lugares de trabajo, estudio y descanso estén cuidados permanentemente, y contamos dicha vigilancia dentro de los gastos fijos y necesidades inaplazables. Otro de los gastos personales de seguridad en que incurren muchos ciudadanos son las pólizas contra robos, que ya algunos bancos están cobrando por defecto. Como estos hay muchos otros Por una parte, la realidad de la apreciación de que ejemplos que ya el lector tendrá en mente. la sensación de inseguridad impacta en mayor medida la calidad de vida de las personas que cualquier otra El encarecimiento del costo de la vida por el gasto cosa está en discusión, y por otra, este concepto se ha en bienes y servicios destinados a la seguridad obedeutilizado sistemáticamente para dejar de destinar re- ce en parte a la manipulación mediática de la que socursos a metas quizá más provechosas, objetivamente mos víctimas. No quiero con esto medibles y materialmente menos represivas. Además, decir que nuestra ciudad sea un el desvío de los recursos no solo tiene dimensiones ejemplo de civilidad y bienestar, públicas, sino que también los particulares gastamos pero sí que el miedo que tenemos dinero en este rubro. Los costos de seguridad se han es mucho más grande que la proampliado tanto que incluso la ciudadanía se ha tenido babilidad que tiene de que hacer cargo de ella individualmente. concretarse. Basta ver un fragmento del noticiero El querer mantenerse a salvo de todo peligro es de la mañana para consuno de los factores que encarece la vida en la ciudad. tatar que la mayoría de Piense en cuántas veces evitamos caminar o inclu- las noticias que pasan se so desplazarnos por razones de seguridad. Muchas refieren a robos, homiciveces he tomado taxi para recorrer no más de cinco dios, riñas, secuestros y cuadras por el único motivo de que ha caído la noche y me imagino que el camino ya no es lo suficientemente seguro. Así mismo, es muy usual que se prefiera uno quedar donde un amigo en vez de arriesgarse a volver a casa tarde en la noche. En nuestras mentes están siempre presentes relatos de atracos, ofensas a la vida relacionadas con el hurto, paseos millonarios, paquetes

Apunte filosófico

Desde hace algún tiempo, la seguridad se ha posicionado como un tema de máxima importancia para el país. Según las encuestas, lo que más preocupa a los bogotanos es la seguridad, al punto de considerar este problema incluso más crítico que el de la movilidad. Tanto es así que los candidatos a la alcaldía de Bogotá han reformulado sus propuestas de modo que la seguridad aparezca como lo prioritario.

64

Revista Metroflor Edición 70


Señores: Revista Metroflor Ciudad

ES

E MP E Ñ

O

Bogotá, Octubre 17 de 2015

Tanto a nivel personal como a nivel colectivo les dejo las siguientes inquietudes: ¿Cuál es el costo de oportunidad de la seguridad? O en otras palabras ¿en qué cosas importantes dejo de gastar cuando decido destinar mis recursos a la seguridad? ¿Estaría justificada objetivamente esta decisión?

Apunte filosófico

Ahora, pasando a un plano más amplio, los candidatos proponen hacer frente a estos problemas aumentando el personal policivo y judicial y colocando cámaras de seguridad. Me pregunto, ¿Es realmente esto lo que necesitamos? ¿Es esto en lo que la ciudad

debe gastar? Los propósitos más loables y efectivos de generación de empleo, erradicación de la pobreza, aumento en cobertura y calidad de la educación; mejoramiento en salud y movilidad requieren mucha más capacidad y tocan el fondo real de nuestros problemas, a diferencia de las iniciativas que se dirigen tan solo a reprimir la criminalidad.

D

otros delitos relacionados con la seguridad. No obstante, cabe preguntarnos ¿Son los robos y homicidios los eventos que más suceden?, ¿Son estos eventos los que merecen más atención? ¿Por qué tal bombardeo de notas periodísticas referidas a la criminalidad? Es paradójico que mientras las encuestas muestran un aumento en la sensación de inseguridad de los ciudadanos, los índices de criminalidad muestran escasos cambios o bien, alguna caída.

LOR ETROF C ALIDAD M

Estimado proveedor: Por medio de la presente estamos enviando los resultados de su evaluación de desempeño correspondiente al periodo Julio 2014 - Junio 2015. Resultado: 97 % Calificación: Excelente Agradecemos su colaboración y apoyo brindados en este periodo, esperamos seguir contando con ustedes, fortaleciendo continuamente nuestra relación comercial.

Cordialmente,

Diego Salazar Director General

www.metroflorcolombia.com

65


La filosofía que enmarca nuestro servicio es diseñar operaciones de acuerdo con las necesidades individuales de nuestros clientes. Ofrecemos servicios de almacenamiento en bodegas y en cuarto frio, preparación, distribución Local y Nacional, empaque y envase en diferentes presentaciones de productos Agroquímicos y Pesticidas. Contamos con las licencias y resoluciones avaladas por los estamentos gubernamentales de nuestro País (ANLA Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ICA Secretaria de salud) para poder prestar nuestros servicios y brindar la garantía de los mismos Estamos ubicados en un punto estratégico de la ciudad, cerca del aeropuerto Internacional El Dorado y de la Zona Franca de Fontibón y Mosquera con excelentes vías de acceso, localizados dentro de un Parque Industrial en la Carrera 127 No. 22 G - 15 centro de distribución No. 8, 9, 10 y 11 (2600 metros cuadrados), contamos con vigilancia privada, alarma por monitoreo las 24 horas, circuito cerrado de televisión, bodegas dotadas con todos los elementos de almacenamiento, manipulación y seguridad.

Cra. 127 No. 22G -15 Centro de distribución No. 8, 9, 10 y 11 Parque Industrial El Dorado Bogotá - Colombia PBX: 548 1709 - 298 4404 Fax: 548 1602 E-Mail: gerencia@3plogisticsolutions.com

www.3plogisticsolutions.com


Somos una compañía orientada por , garantizando un nivel

procesos de servicio PREMIUM personalizado.

Los negocios son un universo de persistentes cambios, donde todas las acciones que se refieran al mismo son importantes. La labor de la compañía es velar por su objeto social sin descuidar las tareas paralelas a su proceso. “Alguna vez se pensó que la mejor forma de hacer algo es hacerlo uno mismo“ sin embargo el Tercerizar algunas de estas labores permiten a la Compañía poner en manos de especialistas las diferentes fases de su proceso Logístico (producción, almacenamiento, distribución, transporte, maquila) dejándole más espacio para concentrar sus esfuerzos en la actividad central, además de reducir costos en mano de obra, maquinaria y tecnología requerida, manteniéndolo a la vanguardia del mercado sin mayor esfuerzo, con más rapidez y eficiencia sin dejar de lado el garante de calidad. Hay que tener claro que el Tercerizar su operación logística no es sólo un acuerdo comercial, esta es una labor que implica responsabilidades y objetivos compartidos para poder lograr una meta común: “es necesario entender que no es un simple proceso de subcontratación”, sino que debe ser una alianza entre compañías estableciendo claramente una matriz de responsabilidades, donde la compañía que presta el servicio logístico nace como un conocido y a lo largo del tiempo se vuelve ese socio comercial deseado, generando un escenario gana – gana para los dos partes, agregando valor ya que en un mundo globalizado la competencia no se da en términos de productos sino en términos de eficiencia logística”. Las Compañías deben buscar pues ser más eficientes partiendo de la base de que esto no lo pueden hacer sólo ellas, sino que deben trabajar junto a sus socios de negocio, porque en el mundo en el que estamos la competencia no se da en términos de productos sino en términos de eficiencia logística”. LUIS FERNANDO GOMEZ

Cra. 127 No. 22G -15 Centro de distribución No. 8, 9, 10 y 11 • Parque Industrial El Dorado Bogotá - Colombia PBX: 548 1709 - 298 4404 Fax: 548 1602 • E-Mail: gerencia@3plogisticsolutions.com

www.3plogisticsolutions.com


Respuesta de las plantas a condiciones ambientales adversas Estreses ambientales, constituyen una limitación importante a la producción agrícola. La producción de cultivos casi nunca está libre de estrés ambiental. Las principales causas de estrés abiótico de relevancia económica en todo el mundo son el calor, el frío, la sequía, la salinidad, inundaciones, deficiencia de minerales y toxicidad de minerales del suelo. La relación entre el clima y la productividad de las cosechas es uno de los temas de actualidad que adquiere hoy mayor significado dado que vivimos una época de cambio climático, comprobado y valorado. Dentro de las condiciones ambientales más generalizadas en las últimas décadas como producto del cambio climático está el aumento de la temperatura media y la modificación de los patrones de precipitación. Este escenario de factores adversos se transformó en un conjunto de elementos de estrés para las plantas. Las condiciones desfavorables para el crecimiento, desarrollo y productividad son consideradas factores de estrés; tales factores pueden ser de naturaleza biótica o abiótica, por exceso o por defecto Como resultado, el estrés puede ocasionar desde cambios en el crecimiento hasta daño en células y/o tejidos, y modificar la expresión de genes.

Estrés hídrico El estrés por déficit hídrico o por sequía se produce en respuesta a un ambiente escaso en agua, en donde la demanda de agua de una planta excede la disponibilidad de agua en el suelo. Por lo tanto, la sustitución del agua de la planta se limita causando el marchitamiento de las hojas Las plantas responden a la falta de agua y esa respuesta depende principalmente de la intensidad y 68

Revista Metroflor Edición 70

duración de ese estrés. Cuando el déficit hídrico se desarrolla lentamente, las plantas pueden presentar respuestas de aclimatación que tienen efectos sobre el crecimiento, como la disminución de la expansión foliar y el aumento del crecimiento radicular. Otras respuestas incluyen modificaciones en el crecimiento, cierre de estomas y cambios en la expresión de genes, relacionada con la producción de enzimas clave en la síntesis de osmolitos, proteínas con función protectora, enzimas antioxidantes, factores de transcripción y otras proteínas involucradas en las respuestas al estrés hídrico Al cerrar los estomas, reduce la transpiración y por lo tanto la pérdida de agua. Esta respuesta está mediada por la hormona ácido abscísico. Los osmolitos, principalmente compuestos orgánicos de bajo peso molecular, permiten el ajuste osmótico y facilitan la toma de agua por la planta. Estos solutos son moléculas orgánicas de bajo peso molecular (osmolitos) como polioles (azúcares), metilaminas, aminoácidos libres y compuestos de amonio cuaternario como las betaínas. Entre las proteínas más importantes por su efecto protector potencial están las LEA (Late Embriogenesis Abundant Proteins ) Estas proteínas protegen las membranas del daño debido a la deshidratación. Otro grupo de proteínas que se sobre-expresan durante el estrés hídrico son las enzimas antioxidantes


PROTEGE DE LOS GOLPES MÁS DUROS

ACTIVIDAD ANTI-ESTRÉS Mantiene el vigor en las plantas, aún en condiciones ambientales adversas

CRECIMIENTO Y DESARROLLO Promueve el crecimiento y desarrollo de las plantas en condiciones climá ticas óptimas

ACCIÓN CARRIER Mejora la absorción foliar y la eficacia de los productos en la mezcla.

GLOBAFOL®, es un bioestimulante a base de extractos vegetales, elaborado con la tecnología GeaPower mediante un proceso específico y único llamado GEA 931. GLOBAFOL® mejora, optimiza el crecimiento y el desarrollo de los cultivos, así como, ayuda a superar la disminución del crecimiento debido a condiciones ambientales adversas. Valagro está comprometida a ofrecer soluciones tanto innovadoras como eficaces para la nutrición y el cuidado de las plantas, del mismo modo, el respeto por


que, junto con compuestos no proteicos, detoxifican a las plantas de los radicales libres. Estos radicales como el superóxido y el peróxido de hidrógeno se generan debido a un aumento en la tasa de fotorreducción del O2 en los cloroplastos. Una respuesta molecular de las plantas al estrés, y quizá una de las más importantes, es la modificación de la expresión de genes. Durante el déficit hídrico, diferentes tipos celulares responden incrementando o disminuyendo la expresión de algunos genes.

Las respuestas de las plantas a cada tipo de estrés son variadas y particulares. Sin embargo, existe un factor común a todas estas respuestas. Ese factor es la hormona vegetal, ácido abscísico; partir de su síntesis o liberación, se desencadenan procesos que conducen a salvar la situación. el encendido de toda una batería de genes (se cree que son cientos) cuyos productos intervienen en la respuesta a la adversidad. El ABA induce la síntesis de proteínas con funciones protectoras, proteínas de canales de agua, enzimas necesarias para la síntesis de osmoprotectores, proteínas anticongelantes, y muchas otras.

GLOBAFOL nf es la solución de Valagro para afrontar momentos de fuerte estrés abiótico. Estrés por baja temperatura La causa principal del daño por frío es la pérdida de propiedades de las membranas derivada de cambios en la fluidez de las mismas. La doble capa lipídica es una estructura cuya fluidez depende de la temperatura y de su composición. Cuando la temperatura baja de un punto crítico se producen daños a la membrana que alteran su funcionalidad. La doble capa lipídica es una estructura cuya fluidez depende de la temperatura y de su composición. El grado de fluidez es importante en importante para el funcionamiento de los sistemas enzimáticos. Como consecuencia de la pérdida de fluidez se produce: Inhibición de la ATPasa (síntesis de ATP), inhibición de transporte de solutos dentro y fuera de la célula, inhibición del metabolismo general. La exposición a temperaturas extremas es decir cuando la temperatura externa cae por debajo del punto de congelación del agua se produce un congelamiento dentro y/o fuera de sus células. Cuando el congelamiento es intracelular, se daña la estructura citoplasmática y los cristales de hielo formados pueden causar daño a la célula Si el congelamiento es extracelular, puesto que la formación de hielo fuera de la célula impone una fuerza deshidratadora a la solución no congelada intracelular, determinando que el agua sea transferida desde el interior hacia los cristales de hielo formados fuera de la célula. Como consecuencia, las membranas se van arrugando a medida que el volumen celular disminuye. 70

Revista Metroflor Edición 70

Un reto importante en la práctica de la agricultura de hoy es como hacer frente al estrés ambiental desde un enfoque económico y de sustentabilidad ambiental. Aplicaciones de GLOBAFOL nf reducen el impacto de situaciones adversas en la producción de cultivos. La formulación, vendida con éxito en más de 80 países en el mundo, representa un instrumento indispensable para favorecer la superación de estrés ambiental. GLOBAFOL nf está constituido por un conjunto de matrices orgánicas de naturaleza únicamente vegetal biológicamente activas y que derivan de la exclusiva tecnología GeaPower (GEA931). Aplicado vía foliar en los momentos difíciles, como por ejemplo el estrés por bajas temperaturas o por sequía y gracias a la acción sinérgica de sus diferentes ingredientes como las betaínas, aminoácidos , factores de crecimiento y vitaminas, permite superar rápida y eficazmente la detención del crecimiento vegetativo debido a factores ambientales adversos. Las betaínas (glicina-betaína, prolina-betaína) y los aminoácidos específicos (ácido glutámico, prolina) juegan un papel fisiológico muy importante en la respuesta de la planta a las condiciones de estrés. Estos compuestos actúan como osmolitos. La acumulación intercelular de estos compuestos favorece la retención de agua en las células, protegiéndolas de la deshidratación y ajustando la apertura de los estomas y la permeabilidad de la membrana.


Las condiciones de estrés tienen un efecto negativo en el metabolismo de las plantas, reduciendo la calidad y cantidad de sus producciones. Aplicando antes, durante y después del episodio de estrés, los aminoácidos específicos presentes en el producto (Arginina, Alanina, Isoleucina, Tirosina y Valina) preparan la prevención óptima y la recuperación de las principales funciones metabólicas.

lizando la actividad de diversos genes después de la aplicación del producto es posible valorar que ciclo metabólico se ha activado. De este modo podemos entender la verdadera contribución de cada componente de una manera totalmente objetiva, examinando los efectos de nuestros prototipos. Particularmente cuando la planta sufre un estrés por sequía se aprecia un aumento en la síntesis de proteínas involucradas en la detoxicación de compuestos tóxicos formados durante el estrés por deshidratación Las plantas tratadas con GLOBAFOL nf evidencian una expresión de dicho gen 6 veces mayor respecto al testigo. Esto significa que la planta en virtud de dicha aplicación ha activado tales genes y por lo tanto esta lista para poner en practica estrategias dirigidas a superar el estrés por sequía.

La tecnología GeaPower es la base de las soluciones de VALAGRO La compañía ha creado una plataforma tecnológica única e innovadora para transformar potenciales principios activos en soluciones de nutrientes de alta calidad. Una tecnología basada en 4 pilares: • Profundo conocimiento de ingredientes activos y materias primas. • La elección de la forma de extraer los ingredientes activos. • Investigación de vanguardia y capacidad de análisis. Nuestros laboratorios identifican el proceso de clasificación física, química y biológica de las sustancias presentes en los extractos. Con ayuda de la genómica, proteómica, y metabolómica se descifran los disparadores genéticos y moleculares para obtener respuestas fisiológicas en las plantas. • Capacidad de proveer soluciones efectivas a requisitos específicos de los clientes.

Análisis Genómico El enfoque genómico se basa en el mapeo de los genes de una planta modelo, Arabidopsis thaliana, por medio del GeneChip. La relación entre cada gen y la fisiología es identificada gracias a dicho mapeo. Ana-

Figura 1. Transcriptoma comparado con el control. Estrés por Sequía. Gene marcador: Respuesta temprana a la deshidratación ERD 11.

ERD 11 6 veces de sobre expresión

Control

Globafol nf

Figura 1

Cuando las plantas sufren un estrés por bajas temperaturas y han sido tratadas con GLOBAFOL nf se observa un incremento en la síntesis de Calcium-binding EF. Las plantas tratadas muestran una expresión de dicho gen 8 veces mayor respecto al testigo. Figura 2. Transcriptoma comparado con el control. Estrés por frio. Gene marcador :Calcium-binding EF hand family protein. Calcium-Binding EF 8 veces de sobre expresión

Control

Globafol nf

Figura 2 www.metroflorcolombia.com

71


Las señales de estrés como la sequía, el frío y la salinidad están mediados por proteínas “EF-hand” Algunas como las pequeñas GTPasas y los canales de potasio, están implicadas en la señalización

a la utilización de la tecnología digital, el desarrollo de las plantas y detectar de manera completamente objetiva y sin errores los siguientes parámetros dependiendo de las estaciones:

La presencia del motivo “EF-hand” en las proteínas incrementa el efecto estabilizador de la membrana y al mantenimiento de su capacidad selectiva.

RGB (Red Green Blue): imágenes en el visible, donde es posible realizar un análisis sobre la morfología, la arquitectura, el color de las hojas. NIR (near infra-red) : imágenes en el infrarrojo cercano, en las pruebas de comparación se puede leer las diferencias en el contenido de agua y otros parámetros importantes. UV (fluorescencia): eficiencia fotosintética. Estacion NIR para raiz :morfología y la actividad de las raíces.

Análisis Fenómico El estudio del efecto de aplicaciones de GLOBAFOL nf mediante el enfoque fenómico se ha llevado a cabo en el centro de investigación Metapontum Agrobios situado en la región de Basilicata en Italia y ha sido posible gracias a la estación de detección digital Lemnatec Scanalyzer 3D. El enfoque fenómico se ocupa de estudiar, con una elevada eficacia gracias

En la siguiente figura 3 se puede observar como la biomasa vegetal en plantas de tomate sometidas a estrés por frio y con aplicaciones de GLOBAFOL nf es mayor comparado con el testigo.

Figura 3. Incremento de la biomasa digital en plantas de tomate sometidas a estrés por frío a través de imágenes tomadas en una cámara RGD (RedGreen-Blue) 1. RGB (Red-Green-Blue) àBiomasa Digital

)

3

Biomasa Digital (pixel

Miles

250 200

2daAplicación

Biomasa digital +264%

1ra Aplicación

150

Por:

100

Sandra Avendaño Crop Manager

50 0

02

°C (24h) Megafol 1-2

28°C (2h)2

Joaquín Santiago Crop Manager Americas

8°C (8h)

Control

Figura 3

BIBLIOGRAFÍA •

Abe, H., K. Yamaguchi-Shinosaki, T. Urao, T. Iwasaki, D. Hosokawa y K. Shinosaki. 1997. Role of Arabidopsis MY C and MY B homologs in drought- and abscisic acid-regulated gene expression. Plant Cell 9, 1859-1868.

Ashraf, M. y M.R. Foolad. 2007. Roles of glycine betaine and proline in improving plant abiotic stress resistance. Environ. Expe. Bot. 59, 206-216.Audran, C., C. Borel, A. Frey, B.

72

Bittner, F., M. Oreb y R.R. Mendel. 2001. ABA3 is a molybdenum cofactor sulfurase required for activation of aldehyde oxidase and xanthine dehydrogenase in Arabidopsis thaliana. J. Biol. Chem. 276, 40381-40384.

Revista Metroflor Edición 70

Black, C.C. y B. Osmond. 2003. Crassulacean acid metabolism photosynthesis: "working the night shift". Photosynth. Res. 76, 329-341.

Davies, W.J. y H.G. Jones (eds.). Abcisic acid, physiology and biochemistry. Bios Scientific Publisher, Lancaster, UK.

Bray, E.A. 1997. Plant responses to water deficit. Trends Plant Sci. 2, 48-54.

Busk, P.K. y M. Pagés. 1998. Regulation of abscisic acid-induced transciption. Plant Mol. Biol. 37, 425-435.

Chandler, M.P. y M. Robertson. 1994. Gene expression regulated by abscisic acid and it's relation to stress tolerance. Ann. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol. 45, 113-141.


Homenaje

al Ingeniero Agrónomo

De modo que, atendiendo los pronunciamientos de los compañeros del sector, este año el reconocimiento al ingeniero agrónomo es para Arnulfo Pardo, quien además de ser un excelente profesional, con muchos años de experiencia y conocimiento en variados temas, es quien con mayor fuerza congrega al sector. A la cabeza de Arnulfo “Fito” Metroflor ha documentado y visibilizado los avances de la industria floricultora durante 11

años, ha puesto en contacto a sus integrantes en 6 Convenciones y ha promovido el conocimiento científico y el aprendizaje a través de múltiples Seminarios. Nuestro querido Fito es también un valioso emprendedor e impulsor de proyectos. Su carácter infatigable y tenaz le ha permitido hacer realidad cuantas ideas han pasado por su mente. Su trabajo es de inapreciable valor para nuestro sector.

Homenaje al ingeniero agrónomo

Como todos los años, durante el mes de noviembre la Revista Metroflor conmemora el día del ingeniero agrónomo y destaca a uno de los profesionales relevantes para el sector. Esta vez, sin embargo, ocurre algo extraordinario, y es que el equipo Metroflor ha cedido a los colegas del agro su derecho a seleccionar para el homenaje al agrónomo que considera merecedor de este reconocimiento.

Además de sus incontables calidades profesionales, Fito es un gran amigo, el mejor papá y esposo, un hombre dulce, sensible y cariñoso. El gordito Fito siempre intenta ayudar al otro como si el problema fuera suyo, apropiándose de sus angustias y acompañándolo en la búsqueda de soluciones.

El equipo Metroflor, agradece de todo corazón los continuos mensajes de ánimo y los buenos deseos de los amigos, familia, compañeros de colegio, universidad, y colegas que han enviado por su pronta recuperacion. A continuación consignamos algunos de aquellos. “Apreciado Arnulfo:

gen a quienes el Ser Superior “Arnulfo muy buenos días. Son mis Las pruebas duras solo se le exi deseos que en comarlas y de vencerlas. Tus ort sop de dad pañ aci ía de Myriam y todos los tuyos esté cap la de ha dotado as gozando de una elev rañamos y respetamos, franca recuperación. Abrazos.” Pastor amigos, que te queremos, te ext toEduardo Varela. imos al universo que te envíe mos nuestras oraciones y ped con nte me eva nu y pronto estés das las energías para que mu pañeros. El camino que nos com tu esposa, hijas, familia y y necesitamos que te reintegres toca recorrer no ha terminado imos a esa conocimientos, consejos y tus" siento, nos un lo to án cu pronto para poder contar con tus , vida “Hola Myriam te guerrero de la al es e u q s. ra nto cue pa " , sos n cio ió gra lud. Fratern cadena de orac quebranto de sa te Fito: CORE BIOTECHNOLOGY te espees de te an el go, Luis, Nelsalga ad Guillermo, Hu , ar sc ra. Un abrazo.” Jaime A. Vidal, Carlos A. O , y ed saludo.” Fr r y Leopoldo. Cardona y Carlos H. Delgado. Bernardo, Hecto , da ar n er B , n so www.metroflorcolombia.com

73


GAR ANTIZANDO ALIMENTO AL ESPÍRIT

U

Homenaje al ingeniero agrónomo

ones, Valores en los “inicio” de las páginas web Siempre pasamos de largo esas Misiones, Visi s. Igual nos puede estar pasando con las Cele o en la recepción de las oficinas que visitamo vao. Y esto ocurrirá más pronto si sólo nos braciones de nuestro Día Del Ingeniero Agrónom es de la seguridad alimentaria de nuestros nagloriamos sinceramente con ser los guardian l, de garantizar la seguridad de la paz espiritua congéneres. Y porqué dejamos de lado aquello nuestra salud?. la paz urbanística, al fin de cuentas la paz en s, en oriente y en nuestros hermanos indígena La paz espiritual una praxis tan cotidiana y un esfuerzo para lograr algo que debiera ser se vuelve en Occidente una elección personal fue dado con nuestra primera respiración al como respirar, o como es, un derecho que nos nacer. tributo a quienes garantizamos día a día el Es esta omisión que nos hace olvidar rendir el color y la calidez de momento inolvidables alimento espiritual? Ese colega que nos brinda recibe. Ese colega desvelado por la perfección con una flor a quien la entrega y a quien la a variedad de colores para esa amplísima en color, brillo, longitud, duración y grandísim a que con su creatividad hace posible que una variedad de momentos y espíritus? Ese coleg vivo de color y diversidad para alimentar nues aburrida fachada del edificio sea un mundo tro citadino espíritu y purificar nuestro aire?

paz espiritual en parques y avenidas con su Olvidaremos también ese colega causante de colores, brillos, formas múltiples? aja en Agricultura Urbana para comunidades Olvidaremos también a ese colega que trab cambian sus productos con vecinos o cuando marginadas brindando alegría cuando inter orgullosamente los sirven en sus mesas?

Fito mi gran amig tancia nuestras o, desde la disoraciones y nu estros votos por tu pronta recupera ci ón Saldremos ad . elante, fuer za Fito. Tienes la suer te de tener una g ran familia que te quiere mucho. Un abrazo. Vicky y Lucho.

ción Una pronta recupera les para Fito. Enrique Mora Apreciado Arnulfo, nuestros mejores deseos van por tu pronta recuperación. Francisco Acosta.

sacar de su producto el último aroma en su agua Olvidaremos ese Colega que se esfuerza para mis mera Toda la familia bién ese esfuerzo del colega que nos aseguró Pa tam mos dare Olvi da? ama tra nues para s de rosa e Fito se nuestras infusiones relajantes? es deseos para qu para s jor ática arom sus con o sueñ el y idad la tranquil lber to Caro. recupere pronto. A colegas que aseguran el alimento espiritual pero En este año me permitiré recordar a todos los n de de exaltar al colega Arnulfo Pardo, a quie por favor permítame una sola licencia gran Deseo de todo corazón alegría a seguir alimentando a sus colegas todos esperamos regresando con su pasión y una ra. cultu flori pro la de nta recuperación. An as guardianes de la paz espiritual, los coleg imo Fito. Héctor León Sand ov tafé, al. San rica, Amé ón no importa que sea por Te esperamos Hermano Arnulfo con tu roja pasi flor roja tu de las alturas de Argentina, o la de tu partido político, tu roja Artesanal, tu rojo preferida… Buenas noches Myriamcita, acabamos de orar y me alegra saber de una mejoría, no dejes de orar en familia. Un gran abrazo Álvaro Mario Mesa Mi querido compadre, Dios es grande para mi caudillo. Carlos Alberto Alarcón y nos lo va a devolver sano y salvo. Luis Guillermo Vargas y Familia. Myriam, ese muchach Fuerza Fito, todos estao va a saum os am lir ns ad pe mos contigo. Hernán ela lo nt a e, ci sa an lu st do s. di Hernando Desde la Durán – Stella Castro. errero y va a salir cho. Fito es un gu rrillo y Piedad. adelante. Roque Ca 74

Revista Metroflor Edición 70


los acompañe, en especial a Sra. Myriam, que la for taleza son verlos pronto disfrutando don Arnulfo. Nuestros deseos caracteriza. Los acompañadel bienestar y la alegría que los nuestra mejor energía por su mos de corazón y les enviamos el Or tiz-Adama. pronta recuperación. José Gabri

Estamos orando por Fito, él es fuerte y saldrá adelante. Daniel Durán y José Bulla

Dios esta con Fito y él saldrá adelante. Mil bendiciones. Guillermo Rodriguez y Martha.

Homenaje al ingeniero agrónomo

Las oraciones y la energía positiva con Fito. Un ABACHO!! Javier Vargas.

Desde aquí toda la energía positiva para Fito y la familia. Francisco Gáfaro y Gloria

Fito, estamos con la familia y contigo unidos en una sola cadena de oración rogando para que te mejores y te recuperes. Haz toda la fuerza posible para salir adelante, tienes que corresponder a ese esfuerzo que han hecho tu esposa y tus hijos y la fuerza que hemos hecho todos tus amigos, quienes te queremos para que estés pronto entre nosotros. Tu eres un guerrero, un héroe, un verraco y sales adelante compadre. Te cuento que Santafecito va bien, Le ganamos a independiente Argentina en Argentina 1-0. Lucho García.

Arnulfito, el amor de Dios es gratuito y su misericordia infinita, como familia Metrop oli s, vivimos en constante oración para tenerlo m uy pronto con nosotros. Te queremos mucho. An te tu ausencia es triste rec onocer que cuando no tenemos a alguien entre nosotros valoremos tod o lo que has apor tado a nu estras vidas y como gr an ejemplo. Ese eres tú, un guerrero, un amigo incon dicional y siempre ap or tando lo mejor para este centro comercial. Ad a Tus familiares y amigos estamos todos al unísono, pidiendo al Creador por tu pronta recuperación. Esperamos tenerte pronto entre nosotros con tu gran alegría y simpatía. Has de saber que eres muy importante tanto profesional como personalmente. Te queremos y te estamos esperando. Perico y Laura.

la sra. e me alegra cuando Don Arnulfo, siempr ejoría, m que usted presenta Myriam me cuenta onta reha energía para su pr así que le envío muc ni Guerrero cuperación. -Giovan www.metroflorcolombia.com

75


Los retos de la gestión del

agua en la agricultura Tomado de: iagua.es

El aggua en la agricultura

En una sociedad concienciada y sensibilizada con el uso eficiente de los recursos de los que dispone, como son el agua y la energía, se plantean retos de futuro para la gestión de los mismos, en la aplicación de la agricultura. Sector primario, que cobra especial interés, si tenemos en cuenta la explosión demográfica que se pronostica para el 2050, donde habrá más de 9.000 millones de personas, a las que habrá que alimentar. Por lo que, hablando del agua, recurso escaso, hay que centrar todos los esfuerzos en maximizar su uso. Por eso, a nadie extraña que se hayan y se esté invirtiendo cantidades astronómicas para la modernización del regadío, con el fin de optimizar la productividad. De ahí que al cambiar el escenario se tengan que cambiar también los retos. Pasando éstos a ser: 1. Concienciar y sensibilizar al agricultor de que el agua es un recurso escaso, y como tal ha de ser tratado. 2. El único camino para evolucionar hacia la optimización de los recursos para por el uso yaplicación de la tecnología en la agricultura. 3. Minimizar el consumo energético beneficia al medioambiente, y hace que seamos más competitivos, por la reducción de costes que implica. 4. Hay que centrar todos los esfuerzos en producir más con lo mismo, es decir, en ser máseficientes, lo que nos hará nuevamente más competitivos en los mercados internacionales.

76

Revista Metroflor Edición 70

5. La modernización del campo requiere formación y cualificación de todos los agentes que intervienen en dicho proceso de modernización, para poder utilizar las nuevas herramientas de una forma totalmente óptima. 6. Se ha de asumir y concienciar del cambio que supone la modernización, que va mucho más allá de cambiar la acequias por tuberías. Porque sólo cumpliendo con estos retos podremos garantizar la subsistencia de la agricultura, sector que tiene mucho que decir en un futuro mucho más cercano de lo que creemos.


Notas de prensa

Durante los 13 años de existencia, las empresas del Grupo SYS han brindado soluciones al sector agrícola del país, a través de una oferta de valor enfocada hacia productos de calidad certificada, con óptimo desempeño en campo, acompañado de un excelente respaldo técnico, comercial y precios competitivos que brindan al agricultor mejores cosechas a bajos costos. Somos pioneros en la oferta de productos innovadores al agricultor para el cumplimiento de las normativas internaciones y buenas prácticas agrícolas.

Notas prensa

La línea nutricional ofrece formulaciones liquidas, sólidas y/o granuladas para aplicación en fertirriego, aspersiones foliares y/ o fertilizaciones edáficas, con un alto valor agregado por cuanto las formulaciones son de alta concentración, con excelente compatibilidad en las mezclas y una amplia oferta de nutrientes que cubren las necesidades de nutrición de los cultivos en los diferentes estados fenológicos.

Nuevo integrante Le damos la bienvenida a un nuevo integrante del equipo de flores Bayer: él es Diego Torres,en compañia de Jonathan Hurtado, Jorge Centanaro y Alejandro Hernandez. Todos ellos ingenieros agrónomos.

78

Revista Metroflor Edición 70

La línea de productos orgánicos son elaborados a base de extractos vegetales con propiedades nutricionales y de protección de cultivos, que cumplen la normatividad exigida por los entes certificadores, para ser usados en cultivos orgánicos fortaleciendo de esta forma el desarrollo de la producción agrícola ecológica. Toda nuestra capacidad productiva esta apoyada en programas institucionales orientados a satisfacer las necesidades del cliente, la comunidad y el medio ambiente como lo demuestran nuestras certificaciones y reconocimientos, estos nos ubican como una empresa sostenible que crea valor económico, medio ambiental y social a corto y largo plazo, contribuyendo así al aumento del bienestar y al auténtico progreso de las generaciones presentes y futuras.


0

°C

HR :> 90 %

-1 52

ROTACIÓN SUMMITAGRO BOTRYTIS

Ciclo Botrytis 5-20 °C %-1 : 93 R H

90%

>25°C

30 SC I.A: Mepanipyrim G.Q: Anilinopirimidine Me.A: Inhibición producción de enzimas, degradación de pared celular.

I.A: Iminoctadine G.Q: Diguanidine MeA: Inhibidor de Lanosterol, Inhibidor sintesis de Lipidos.

Dosis: 0.75 cc /litro Frac: D1 Cód. 9

Dosis: 0.75 cc /litro Frac: Multisitio Cod: M7

Etapas de desarrollo del hongo I.A.: Procymidone G.Q: Dicarboximide MeA: Bloqueo de NADH Cytocromo reductasa en peroxidacion de lipidos: (Inhibe sustancias grasas del Hongo, afecta crecimiento del hongo).

Dosis: 1cc /litro Frac: E3 Cod: 2

Inicio Enfermedad Avance Enfermedad Esporulación Reinfección


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Metroflor N. 70 by Revista Metroflor - Issuu