Category: Cambio Climático

¿Por qué es más difícil el control de pulgones?

Daños a los cultivos Los pulgones, también conocidos como áfidos, son pequeños insectos chupadores de savia que se alimentan de plantas. Su presencia puede convertirse en una plaga agrícola significativa. Existen más de 900 especies de pulgones en Europa y alrededor de 4700 especies en todo el mundo. Algunas de estas especies son plagas de cultivos. Los pulgones se alimentan de la savia del floema de las plantas, utilizando su aparato bucal picador-suctor. Estas picaduras provocan el enrollamiento de las hojas y pueden transmitir virus de una planta a otra. Los síntomas incluyen amarillamiento o pequeños mosaicos en las hojas. Los pulgones excretan una sustancia azucarada llamada “melaza” a través de sus tubitos en el extremo del cuerpo. Esta melaza puede causar daños indirectos, como la aparición de la negrilla o fumagina, un hongo perjudicial para las plantas. Además, las hormigas se alimentan de la melaza, protegiendo a los pulgones a cambio. La reproducción de los pulgones Reproducción sexual El ciclo de vida de los pulgones puede completarse en tan solo 2-4 semanas bajo condiciones óptimas, lo que permite múltiples generaciones durante una sola temporada de crecimiento. Esta rápida reproducción es una de las razones por las cuales los pulgones pueden convertirse rápidamente en plagas en los cultivos agrícolas. Sin embargo, en condiciones menos favorables, como temperaturas más bajas o escasez de alimento, el ciclo de vida puede prolongarse y las tasas de reproducción pueden disminuir. En algunas especies, cada pulgón hembra puede dar lugar a 40 generaciones durante una temporada de reproducción.Una hembra produce entre 50 y 100 descendientes por ciclo, y los nuevos individuos solo tardan aproximadamente una semana para madurar y comenzar a reproducirse nuevamente. Huevo El período de incubación de los huevos puede durar desde unos pocos días hasta una semana o más, dependiendo de las condiciones ambientales como la temperatura y la humedad. En condiciones óptimas, el período de incubación suele ser de 4 a 10 días. Ninfa Una vez que los huevos eclosionan, las ninfas pasan por varios instars o mudas antes de convertirse en adultos. Cada instar puede durar entre 1 y 7 días, dependiendo de las condiciones ambientales y de la especie. En total, el período como ninfa puede variar de 5 a 20 días o más. Adulto Una vez que la ninfa alcanza la madurez, se convierte en un adulto. La vida adulta de los pulgones puede durar desde unos pocos días hasta varias semanas o incluso meses, dependiendo de la especie y las condiciones ambientales. Algunos pulgones pueden vivir solo una semana como adultos, mientras que otros pueden vivir hasta un mes o más. Las estrategias que el pulgón ha desarrollado para sobrevivir hacen que su control pueda ser complicado: En otoño hembras y machos alados se aparean y ponen huevos que hibernan hasta la primavera siguiente. Cuando los inviernos son suaves no necesitan pasar el invierno en forma de huevo. Así que puede haber adultos y ninfas durante todo el año. Reproducción asexual (Partenogénesis) La reproducción asexual en los pulgones, conocida como partenogénesis, es un proceso por el cual las hembras pueden producir descendencia sin la necesidad de apareamiento con machos. Este mecanismo de reproducción es una de las razones por las cuales los pulgones pueden reproducirse rápidamente y aumentar sus poblaciones en condiciones favorables. La partenogénesis es una estrategia reproductiva eficiente que contribuye a la capacidad de los pulgones para adaptarse y proliferar en una variedad de ambientes, incluidos los cultivos agrícolas, los jardines y los ecosistemas naturales. hembras adultas aladas o ápteras producen huevos, que se desarrollan internamente. Los huevos eclosionan dentro del cuerpo de la hembra, liberando ninfas vivas que ya están completamente formadas y pueden comenzar a alimentarse de la planta hospedera de inmediato. Las ninfas crecen y se desarrollan rápidamente, pasando por varias mudas o instars antes de convertirse en adultos. Una vez que las ninfas alcanzan la madurez sexual como adultos, las hembras pueden comenzar a reproducirse asexualmente, produciendo más ninfas vivas sin la necesidad de apareamiento con machos. El tiempo medio para que una hembra pulgón asexual produzca descendencia puede variar según las condiciones ambientales y la especie de pulgón, pero generalmente es bastante rápido. En condiciones óptimas, una hembra de pulgón puede comenzar a producir ninfas vivas en tan solo una semana después de alcanzar la madurez sexual como adulta. Una hembra puede producir varias ninfas vivas al día durante un período de tiempo que puede extenderse desde unas pocas semanas hasta varios meses, dependiendo de las condiciones ambientales y de la disponibilidad de alimento. Algunas estimaciones sugieren que una hembra pulgón puede producir entre 50 y 100 ninfas durante su vida adulta. Efectos del Calentamiento Global en el ciclo de vida de los pulgones El Cambio Climático tiene una gran influencia en la aparición de plagas dado que puedan vivir periodos más largos, mayores probabilidades de sobrevivir el invierno, y por tanto serán más numerosos en la primavera. Además el aumento de las temperaturas acelera los ciclos reproductivos. El Ciclo de Vida de los pulgones es muy corto, lo que los hace potencialmente prolíficos. Con el incremento de las temperaturas aumentan de manera considerable el número de generaciones por temporada. El aumento de las temperaturas puede influir en la distribución geográfica de los pulgones, permitiéndoles expandirse hacia regiones antes demasiado frías para su supervivencia. Esto puede cambiar las dinámicas de las infestaciones y complicar los programas de control. Las temperaturas más altas también pueden afectar a los enemigos naturales de los pulgones, como depredadores y parasitoides, alterando las interacciones tróficas y el equilibrio ecológico entre las especies. Las temperaturas más altas pueden afectar la fenología de las plantas hospederas de los pulgones. Si las plantas florecen o brotan más temprano debido al calentamiento global, los pulgones pueden sincronizar sus ciclos de vida con estas nuevas condiciones, lo que podría afectar la disponibilidad de alimento y las estrategias de control. Finalmente, hay que tener en cuenta que las temperaturas extremadamente altas también pueden reducir la longevidad de los pulgones, especialmente

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Ante el cambio climático, la prevención de plagas agrícolas como medio de control

El aumento de las temperaturas favorece los ciclos reproductivos cortos de las plagas y múltiples generaciones El aumento de las temperaturas debido al cambio climático, altera el ciclo biológico de desarrollo de las plagas, variando las épocas habituales de ataques de las áreas donde existen incidencias y favoreciendo ciclos reproductivos cortos y de múltiples generaciones. Fuente: Antti Lipponen, investigador del Instituto Meteorológico de Finlandia La duración del ciclo de vida de los insectos y la temperatura tienen una relación inversamente proporcional. Por ejemplo, los días necesarios para completar la fase de huevo a adulto, midiendo el calor necesario en términos de acumulación de grados día, para las especies Mononychellus progresivus y Tetranychus urticae varía del siguiente modo: 150ºC GD 200ºC GD 250ºC GD 300ºC GD Mononychellus progresivus 41,4 días 19,05 días 10,26 días 7,82 días Tetranychus urticae 29,7 días 15,9 días 9,05 días 6,56 días Ante el Cambio Climático, un sistema de prevención de plagas agrícolas es el medio idóneo de control. Para hacer frente a estos nuevos desafíos el sector agrícola necesita el uso de nuevas tecnologías que le permita prever estos cambios, y afrontar con mayores garantías el control y manejo integrado de plagas. En este sentido, los sistemas basados en reconocimiento de patrones adquieren la relevancia oportuna y se convierten en aliados en el manejo integrado de plagas. La fenologia de las plagas La temperatura controla la tasa de desarrollo de muchos organismos. Las plantas, los insectos o los nemátodos, requieren una cierta cantidad de calor para desarrollarse. Los sistemas de reconocimiento de patrones pueden identificar las condiciones climáticas que influyen en el ciclo de vida en que se encuentran los insectos y predecir el siguiente punto de su desarrollo biológico. La Fenología estudia la relación entre el desarrollo biológico de algunos seres vivos y la temperatura. La Fenología lleva decenas de años estudiando que cada especie tiene su propio patrón de desarrollo y cada etapa de desarrollo difiere para cada organismo. En el caso de la Fenología de los insectos, al determinar el punto del ciclo de vida siguiente de la plaga, la Fenología nos permite determinar el momento de mayor vulnerabilidad de la plaga y obtener así la máxima efectividad de las acciones de control. Fenología y control químico Por ejemplo, el momento óptimo de tratamiento químico del gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) es antes de que la larva se desarrolle más de 1,5 cm (es decir, el tercer instar larvario) ya que a partir de ese tamaño las larvas se alojan en el cogollo o en la espiga, dependiendo del momento del cultivo, di­ficultando su control al no ser alcanzadas por el pesticida. Fenología y control biológico Se sabe que Encarnia formosa parasita todos los estadios ninfales de mosquita blanca (Trialeurodes vaporariorum), pero el nivel más alto de parasitismo se alcanza en el 2º y 3er estadio ninfal. Estadios ninfales Parasitismo (%)Tº = 24,26ºC HR= 28,29% Primero 42,7 Segundo 35,1 Tercero 71,9 Cuarto 56,4 Conocer el momento en que Trialeurodes vaporariorum está en el 2º o 3er estadio ninfal permite realizar las liberaciones en forma oportuna, y precisar las fechas de monitoreo de acuerdo a las temperaturas. Un sistema de reconocimiento de patrones sin necesidad de hardware adicional Los sistemas de reconocimiento de patrones basados en las condiciones climáticas han mostrado su fiabilidad para prever el ciclo de desarrollo de las plagas. Como FuturCrop, son Sistemas de Apoyo a la toma de Decisiones, que permiten anticipar las acciones de control de plagas a realizar, en función de las condiciones existentes en cada momento. FuturCrop, software agrícola de control de plagas FuturCrop utiliza modelos matemáticos y algoritmos de reconocimiento de patrones juntamente con sistemas expertos que permiten conocer y predecir el desarrollo de 179 plagas. Se trata de un SaaS (Service as a Software) económico, que no requiere programación ni instalación de hardware adicional, y que permite ahorrar un 40% en el uso de plaguicidas químicos. A partir de la recogida automatizada de datos y el cálculo sobre los algoritmos desarrollados a partir de modelos fenológicos, el usuario tiene un registro de la integral fenológica (con predicción de 7 días del siguiente evento del ciclo de vida de la plaga), registro de los eventos de desarrollo biológico de la plaga y las fechas en que se produjeron dichos eventos. El software envía mensajes informando de los cambios que se producen en el desarrollo biológico de las plagas con 7 días de antelación, permitiendo al usuario monitorizar adecuadamente y determinar la fecha específica en que el tratamiento es eficiente. FuturCrop avisa al usuario mediante un email cuando se produce la puesta de huevos, o comienza el estadio larvario, o el adulto, los picos de vuelo, o cualquier cambio en el desarrollo biológico de la plaga. Esta información permite al usuario la correcta identificación de la plaga en cualquier estado de desarrollo. El programa distingue claramente cada uno de los eventos biológicos de las distintas generaciones para una misma plaga, permitiendo determinar los momentos de mayor vulnerabilidad. Funciones de FuturCrop Más información

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CAMBIO CLIMÁTICO

El Cambio climático y el control de plagas

El Cambio Climático y el control de plagas El Calentamiento Global asociado al Cambio Climático y el control de plagas tienen efectos asociados. El aumento global de las temperaturas afecta a la densidad de las poblaciones de las plagas agrícolas, su distribución geográfica y al período de tiempo en que pueden estar activas. Los cambios inducidos por el clima presentan desafíos para los programas agrícolas sostenibles, basados en el manejo integrado de plagas (MIP). Si la producción de alimentos a nivel mundial tiene que mantener el ritmo de crecimiento de la demanda, necesitamos nuevas maneras de producir, una adecuación de los programas en el MIP y la mejora de los tiempos de respuesta a los nuevos brotes de plagas. El aumento de las temperaturas Las temperaturas en la mayoría de las regiones del mundo están aumentando, y ya hay indicios de que las plagas y las plantas están respondiendo a los cambios. Estas temperaturas no son sólo el resultado de los días más calurosos de verano, sino también de menos días fríos y menos heladas. Esto puede favorecer el crecimiento de  hongos y plagas, alterando la interacción del triángulo de la enfermedad (hospedero – patógeno – ambiente),  y por tanto reducciones en la producción de los cultivos. A raíz de estos cambios se presentan algunos desafíos que se deben planificar: Expansión de las plagas En el hemisferio norte, ya se están detectando la migración desde el sur de poblaciones de plagas. Una de las razones para tales expansiones es un cambio en los patrones de las heladas. A medida que aumentan las temperaturas, baja la frecuencia de heladas y aumentan los períodos libres de las mismas, que dan como resultado un aumento de la duración e intensidad de las plagas. El incremento de las temperaturas propiciará que los productores puedan anticipar la plantación de sus cultivos. Estas plantas, al estar disponibles para las plagas que los infestan, permitirán que las poblaciones de plagas crezcan de forma aún más rápida, al añadir generaciones adicionales durante el período de crecimiento. Esto significa que muchas plagas sufrirán aumentos importantes de población al final de la temporada correspondiente. Plagas transfronterizas Nuevas especies de plagas llegan con frecuencia de un país a otro, debido principalmente al rápido movimiento de personas y mercancías. Sin embargo, las temperaturas cada vez más cálidas, significa que las plagas que antes no podían sobrevivir ahora pueden prosperar en su nuevo entorno. Cambios en los ecosistemas Las temperaturas más cálidas beneficiarán algunas especies de plagas por encima de otras. Además, esto podría llevar a que se eliminaran poblaciones de insectos, como podría ser la de algún parásito, que podría conducir a un aumento de los daños causados por algunas especies (como los de algunos tipos de orugas) que probablemente redundaría en un aumento de las aplicaciones de pesticidas. Software de control de plagas El manejo integrado de plagas (MIP) es la estrategia más ampliamente utilizada para el control de plagas. Este enfoque integra generalmente controles biológicos (depredadores, parásitos y patógenos), controles químicos (pesticidas) y controles culturales (variedades de cultivos resistentes, los tiempos de siembra, etc) para reducir las plagas por debajo del umbral de población que causarán pérdidas económicas. La mayoría de los investigadores y productores tratan de diseñar programas de MIP que maximicen los retornos económicos y  de sostenibilidad, al tiempo que minimizan los posibles impactos ambientales. Esta estrategia se basa en un amplio conocimiento de cuantos insectos pueden tolerarse antes de que se produzcan pérdidas de rendimiento. Ya actualmente, debido a que el desarrollo del insecto es más rápido a temperaturas más altas, las poblaciones se desarrollan más rápidamente y, por tanto, los daños a los cultivos ocurren antes de lo esperado, obligando a adecuar los umbrales de tratamiento basados en insectos por planta. Los programas de MIP que se basan en modelos fenológicos que correlacionan la temperatura y el desarrollo biológico, como es el caso de FuturCrop, pueden ser la solución para poder anticipar los eventos de las plagas y para dar respuesta a estos cambios de patrones debido a la variación anual de temperaturas. El control diario de las fases de la plaga en su ciclo biológico permite precisar la fecha en que se producen cambios de estado en el desarrollo de la plaga (oviposición, fases larvarias, pico de vuelos) etc. De este modo es posible adecuar el tipo de tratamiento con la fase de la plaga en que es más eficiente. Hay Informes que detallan que incluso los aumentos de temperatura que se han producido hasta la fecha, pueden reducir la eficacia de los agentes patógenos. En algunos casos, el aumento de las temperaturas pueden reducir en gran medida eficacia de los parásitos/predadores de plagas. Por ejemplo, las diferencias entre las tolerancias térmicas del anfitrión y sus parasitoides pueden conducir a la separación temporal o geográfica entre unos y otros. La mosca Drosophila Simulans, que es un huésped adecuado para la avispa Leptopilina heterotoma a temperaturas entre 18 ° C y 22 ° C se convierte en un pobre anfitrión a 26 ° C. Las temperaturas favorecerá a las plagas con ciclos reproductivos cortos y múltiples generaciones anuales. Debido al aumento de la tasa de desarrollo a temperaturas más altas, estas especies podrían añadir aún más generaciones y así podrían alcanzar potencialmente una población mucho mayor al final de la temporada. El efecto máximo se puede esperar en aquellas regiones donde las temperaturas crecientes eliminen por completo las heladas, lo que permite a este tipo de plagas que se reproduzcan durante todo el año. Esto permitirá una variedad de nuevas plagas tropicales y subtropicales que se expandirán en estas áreas. Los efectos de estos cambios en la diversidad de los ecosistemas naturales y agrícolas probablemente serán profundos. Recomendaciones Más información Cinco formas en las que el cambio climático intensifica las amenazas para la salud de las plantas. FAO El cambio climático, las plagas y las enfermedades transfronterizas. FAO

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efectos del cambio climático

Los efectos del Cambio Climático en las plagas

Los efectos del Cambio Climático en las plagas El aumento de las temperaturas debido al Calentamiento Global altera el ciclo biológico de desarrollo de las plagas, amplia el período de tiempo durante el que están presentes en los cultivos, y amplía los territorios en los que están presentes. Pero no son esos los únicos efectos del Cambio Climático en las plagas. A medida que aumenta la temperatura también lo hace el metabolismo de los insectos, se incrementa el número de generaciones por temporada, ciclos reproductivos más cortos y, lógicamente aumenta su densidad poblacional. Más cíclos reproductivos porque se acelera el metabolismo de las plagas El cambio climático no sólo supone un incremento de las temperaturas, sino también de la humedad y del CO2. Y estos tres incrementos determinan en gran medida la mayor incidencia de las plagas y enfermedades en los cultivos. El aumento de las temperaturas acelera el índice metabólico de los insectos, y por tanto su tasa reproductiva. Algunos estudios estiman que un aumento de 2 grados en las zonas templadas del planeta podría significar hasta 5 ciclos biológicos adicionales de determinadas plagas. Los insectos pertenecientes al orden Hemiptera y Thysanoptera (como chinches y trips), son los más beneficiados bajo estas condiciones climatológicas, puesto que el aumento en la temperatura favorece su tasa reproductiva. Además, las plagas aparecen antes en los cultivos (entre 5 y 9 días, para la Carposina sasakii, Grapholita molesta y Phyllonorycter ringoniella en cultivos de manzana), y su presencia en los cultivos dura más tiempo. La tierra se hace más uniforme en las temperaturas, por tanto las plagas pueden vivir en otros hábitats El Cambio Climático aumentará el riesgo de propagación de las plagas en los ecosistemas agrícolas y forestales, especialmente en las regiones más frías del Ártico, las boreales, las templadas y las subtropicales. Se está ampliando el campo de acción de las plagas a nuevos territorios. Nuevas plagas de origen tropical pueden sobrevivir en las zonas frías, consideradas ahora templadas. Un solo invierno inusualmente cálido puede ser suficiente para favorecer el establecimiento de plagas invasoras en una zona geográfica. La polilla del tomate, Tuta absoluta, plaga del tomate procedente de Sudamérica apareció por primera vez en Europa en 2006, expandiéndose rápidamente por casi todos los países del mediterráneo y centroeuropa. Se trata de una plaga que acelera rápidamente su tasa reproductiva con el incremento de las temperaturas, según se puede observar en la siguiente infografía: Algunas plagas, como el gusano cogollero, que se alimenta de un gran número de cultivos como el maíz, el sorgo y el mijo, y la mosca de la fruta Tephritid, que además de la fruta, daña  otros cultivos, ya se han propagado debido al clima más cálido. El gusano cogollero, Spodoptera frugiperda, tiene un ciclo de vida que oscila entre 35 y 61 días. El Calentamiento global del planeta hace que ese ciclo de vida se acorte, aumentando el número de generaciones, y se alargue el período en que la plaga puede estar activa. Nuevas tecnologías ante la nueva situación en el control de las plagas agrícolas Esto requiere que, para hacer frente a estos nuevos desafíos, el sector se dote de nuevas formas de trabajar que le permita prever estos cambios y afrontar con mayores garantías el control y manejo integrado de plagas. Se están desarrollando nuevas tecnologías que permitan al técnico y al agricultor tener un mayor control sobre el desarrollo de las plagas, teniendo en cuenta los datos específicos de cada finca y cultivo respecto a la temperatura. De este modo, el control de plagas tendrán menor coste y mayor eficiencia. Vinculos externos Más plagas para la agricultura de la provincia de Alicante, extracto de entrevista a Fernando Prieto. Diario de Alicante El cambio climático, las plagas y las enfermedades transfronterizas, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) Acción mundial de lucha contra el gusano cogollero del maíz, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)

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