Mostrando entradas con la etiqueta Guayaba. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Guayaba. Mostrar todas las entradas

lunes, 1 de febrero de 2010

OBSERVACIONES SOBRE LA MORFOLOGIA DEL Aegerita webberi Fawcett (Hipodermataceae) INFECTANDO MOSCAS BLANCAS (Aleyrodidae) EN CITRUS Y GUAYABA

Eduardo A. Esquivel R.


Generalidades:

El Hongo Aegerita webberi Fawcett, ha sido reportado en Costa Rica, Cuba, Jamaica, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela. Atacando a Aleurothrixus floccosus; Aleyrodidae gen.indet.; Coccidae gen.indet.; Dialeurodes citri; Dialeurodes citrifolii; Metaleurodicus minimus en Citrus y Guajaba. En Panamá fue reportado por Dennis (1970) y posteriormente por el autor (Esquivel, 2009) en Cítricos sobre D. citri y sobre Aleurodicus dispersus en Guayaba (Esquivel 2010)

Actualmente se considera que el Tompetchia webberi (H.S. Fawc.) Subram (Hipomiceto) es el estado anamorfico del Aegerita webberi Fawcett. (Subramanian, 1985).

La Literatura publicada sobre este hongo y las referencias fotográficas sobre su morfología es muy escasa, por lo que este trabajo con descripciones fotográficas detalladas es una contribución al conocimiento de esta especie.

Materiales y Métodos:

Para este estudio morfológico se utilizaron muestras de A. webberi obtenidas en hojas de cítricos sobre Dialeuroides citri y en hojas de guayaba sobre Aleurodicus dispersus. Las muestras se colocaron en cámara húmeda y se hicieron observaciones macro y microscópicas de las estructuras del hongo.

Resultados:

Observaciones microscópicas:


Aunque las estructuras macroscópicas del A. webberi atacando las ninfas de la Mosca blanca de los cítricos y la Mosca Blanca de la Guayaba son similares en forma y tamaño, se observa una diferencia notable en el color, siendo negras la de los cítricos y de color marrón-rosáceo la de la guayaba.

El hongo A. webberi en su fase inicial de infección y colonización de las ninfas de las moscas blancas, no produce esporodoquios o conidos. El estroma pustular esta formado por micelio ramificado compacto y es de forma circular de hasta 2 mm. De diámetro. Se observo que solo después de 35 a 50 días de mantenimiento en cámara húmeda, estas estructuras produjeron esporodoquios y abundantes conidias.



Observaciones microscópicas.

Descripción:

Esporodoquio superficial, globoso, de color grisáceo o blanco cuando joven y marrón oscuro a negro cuando maduro, de 60 – 100 micras de diámetro, portando de dos a cinco apéndices filamentosos hialinos, las células conidiales son globosas u ovaladas, hialinas, de paredes delgadas, de 12 – 18 micras de diámetro, persistentes, agrupándose en cadenas o grupos compactos, los apéndices son rectos, de paredes delgadas, de 2 a 3 septos, redondeados en el ápice, de 150 – 200 x 5 – 8 micras, surgiendo de la base del esporodoquio.

Fotografías:



Foto 1. A. webberi parasitando D. citri en Citrus sp.



Foto 2. A. webberi parasitando A. dispersus en Guayaba .







Fotos 4 - 7: Detalles de esporodoquio y conidias de A. webberi.


Referencias:

Ciferri, R. (
1961). Mycoflora Domingensis Integrata. Quaderno. Laboratorio Crittogamico, Istituto Botanico della Università di Pavia 19: 539 pp.







Dennis, R.W.G. (1970). Fungus flora of Venezuela and adjacent countries. Kew Bulletin Additional Series 3: i-xxxiv, 531 pp., 15 colour plates, 9 figs.













ESQUIVEL,E. A. (2010). REPORTE PRELIMINAR DEL HONGO Aegerita webberi Fawcett PARASITANDO NINFAS DE Aleurodicus dispersus Russell (Homoptera, Aleurodidae) EN GUAYABA. Blog. Agrociencia Panamensis. 31/Enero/2010.

FAWCETT, H.S. (1910 ) WEBBER’S "BROWN FUNGUS" OF THE CITRUS WHITEFLY (ÆGERITA WEBBERI N. SP.) Science 10 ,Vol. 31. no. 806, pp. 912 – 913.







Larter, L.N.H.; Martyn, E.B. (1943). A preliminary list of plant diseases in Jamaica. Mycological Papers 8: 16 pp.







Petch, T. (1926). Studies in entomogenous fungi. IX. Aegerita. Transactions of the British Mycological Society 11(1-2): 50-66.







Stevenson, J.A. (1975). The fungi of Puerto Rico and the American Virgin Islands. Contributions of the Reed Herbarium 23: 743 pp.







Subramanian, C.V. (1985) [1984]. On Aegerita webberi Fawcett. Kavaka 12(2): 63-66.

jueves, 24 de septiembre de 2009

Synnematium jonesii Speare (Ascomicota, Claviceptaceae) ) PATOGENO DE Aleurothrixus floccosus Maskell. (Homoptera: Aleyrodidae). EN PANAMA

Eduardo A. Esquivel R.

El hongo entomopatogeno Synnematium jonesii (Sin: Hirsutella jonesii) es considerado una forma imperfecta de Cordyceps, y ha sido reportado en varias especies de insectos, entre ellos hormigas (himenopteros) y en varios homópteros, aunque no en especies de Moscas Blancas (Aleyrodidae).(Mains, 1951, Raj y George, 1962)

En agosto del 2009, durante una inspección fitosanitaria en una plantación de Guayaba en Panamá Oeste, el autor observo en las hojas de esta planta, una notable destrucción de colonias de la Mosca Blanca Aleurtothrixus floccosus, por un hongo de color verde-negruzco.

Las observaciones microscópicas de preparaciones de este hongo y de ninfas de la mosca blanca de estas áreas, indicaron la presencia de numerosos sinemas creciendo sobre los restos de ninfas y el tejido algodonoso segregado por estas.

El hongo fue identificado como Synnematium jonesii Speare. Y teniendo en cuenta la revisión de la literatura nacional sobre el tema, es el primer reporte de este hongo entomopatogeno en Panamá.

Por las caracteristicas observadas, este hongo tiene potencial para el control biologico de la Mosca Blanca en Panama.

Descripción del Hongo.

Las colonias de mosca blanca atacadas por el hongo toman un color verde oscuro a casi negro, Con una lupa se pueden observar los sinemas del hongo que crecen erectos hasta 2 mm. de altura y son de color negro. Las observaciones microscópicas demuestran que el hongo crece inicialmente sobre los tejidos quitinosos de las ninfas, incluyendo las secreciones filamentosas cerosas, las que cubren totalmente.

Los sinemas son simples o ramificados, de hasta 2 mm. de alto, y 100 micras de diámetro, generalmente abultados en su parte media. Están formados por hifas oscuras que crecen paralelamente. Produce conidias en formaciones terminales de fialides, aunque también en fialides laterales. Las conidias son pequeñas, ovaladas, hialinas, unicelulares, de 8 a 10 x 3 a 5 micras.

Hongos asociados:

Se encontró con frecuencia el hongo Eriocercospora balladynae (Hansford) Deighton como híper parasito de S. Jones.



Fotografias:











Foto 1. Colonias de Mosca Blanca parasitadas por S. jonesii












Foto 2. Ninfa de A. floccosus con sinema de S. jonesii.












Foto 3. Sinema de S. jonesii













Foto 4. Ramificacion de sinema de S, jonesii













Foto 5. Apice de sinema con conidioforo y conidias











Foto 6. Conidias de S. jonesii











Foto 7. Esclerocios de S. jonesii.





Referencia Bibliograficas:


MAINS, E.B. (1951) Entomogenous species of Hirsutella, Tilachlidium and Synnematium. Mycologia 43: 691 – 718.

NAJ RAJ,J.R. and George, K. (1962). Synnematium jonesii a entomogenous fungi new to India. Curr Sci. 6: 251 – 252.

SPEARE, A. T. (1920). On certain entomogenous fungi. Mycologia: 12 . :62-76

miércoles, 26 de noviembre de 2008

OBSERVACIONES SOBRE EL USO DEL CULTIVO INTERCALADO DE GUAYABA (Psidium guajaba L.) EN EL CONTROL DEL HUANGLONBING DE LOS CITRICOS.

Eduardo A. Esquivel R.

Generalidades.

El Huanglongbing (HLB) o “Greening” de los cítricos, de origen bacterial, es considerada actualmente una de las enfermedades mas destructivas de los cítricos en el mundo. Su principal insecto vector en Asia y América es el psillido Diaphorina citri. La ausencia de medidas de control de la bacteria, y de variedades comerciales resistentes a la enfermedad, han llevado a considerar el control del vector como única alternativa para mantener las plantaciones sanas o con bajos niveles de afectación.

El método de control del Insecto mas efectivo es el químico, a través del uso de insecticidas o aceites minerales, con implicaciones ambientales serias. También se han considerado el uso de enemigos naturales como el himenóptero Tamarixia radiata. pero su efectividad es errática.

El “Factor Guayaba”.

Hace poco más de una década, los cultivadores de cítricos de Viet Nam, notaron que cuando cultivaban estos intercalados con Guayaba, la incidencia del vector y del HLB era nula o muy baja. (ACIAR, 2008). Esto fue investigado con mas detalle por el SOFRI (Southern Fruit Research Institute) de Viet Nam, confirmándose que esta practica de cultivo mantenía las plantaciones de cítricos libres de HLB, debido a que la guayaba tenia un efecto repelente hacia el Diaphorina citri. (FFTC, 2007).

En pocos años, científicos de los EEUU, Australia y Japón, visitaron Viet Nam para confirmar estos resultados, e iniciaron investigaciones con la guayaba en sus propios países. (PMN, 2007)(KARP,2008),(BEATTIE,et al. 2008).



En Florida, EEUU, el USDA importo el Banco de germoplasma de Psidium de Viet Nam e inicio una serie de ensayos de campo a gran escala con plantaciones de citrus intercaladas con guayaba. (STOVER,et al. 2008).

También se inicio una serie de investigaciones de laboratorio con la finalidad de identificar los componentes activos de los tejidos de la guayaba. Los resultados preliminares indican que los ingredientes activos en el control de los psilidos son varios sulfuros volátiles, principalmente: sulfito de hidrogeno, dióxido de azufre, Metametiol , Sulfuro de Dimetilo (DMS), Disulfuro de Dimetilo (DMDS), Metional y Trisulfuro de dimetilo (DMTS). ( ROUSEFF,et al. 2008).

De estos, se sabe que el DMDS, es toxico a los insectos, que forma parte de las defensas de la planta y es liberado solo cuando las hojas sufren daños mecánicos. Este compuesto no es producido por los cítricos. El DMDS se forma inmediatamente después que las hojas son lesionadas y permanece en el ambiente alrededor de la planta por cerca de 10 minutos. Adicionalmente se aislaron 47 compuestos volátiles de las hojas maceradas de la guayaba y el espacio alrededor de ellas. (ROUSEFF,et al. 2008).

El DMDS ( C2H6S2) es un producto conocido desde hace tiempo por los investigadores en este campo. Es producido también por otras plantas como defensa contra insectos. Su actividad insecticida es del tipo neurotoxica ya que interviene con los canales de calcio y potasio de la células nerviosas. (DUGRAVOTS, et al. 2003) (Carlini y Grossi-de-sa, 2002). Por sus propiedades insecticidas, fungicidas, nematicidas y herbicidas, este producto ha estado siendo estudiado como sustituto del Bromuro de Metilo (GAUTIER,et al., 2008). El producto llamado Paladin (Arkema) ha sido autorizado por la EPA (EEUU) para uso experimental como fumigante.

Algunos investigadores norteamericanos son de la opinión de que el cultivo intercalado de guayaba en los EEUU no es practico, ya que las densidades y variedades utilizadas en Viet Nam son diferentes, y que si se utiliza el DMDS solo como insecticida, no es necesario hacer cultivos intercalados de guayaba, y algunas investigaciones se orientan hacia esta posibilidad.

En Países más pequeños y con la citricultura menos desarrollada, como Panamá, este método podría ser efectivo ya que además la Guayaba es un frutal comercial promisorio.



Bibliografia

ACIAR. (2008). The ‘guava effect’: a new tool in the fight against citrus greening. In: Vietnam – Achievements. ACIAR/2007-2008 Report.
BEATTIE, A., et al. (2008) Retrospectives & Insights: Huanglonbing, Diaphorina citri, Citrus, Guava and Minerals Oils. ACIAR-University of Western Sydney. Australia.

Carlini CR and Grossi-de-sa MF. Plant toxic proteins with insecticidal properties. A review on their potentialities as bioinsecticides. Toxicon 40: 1515–1539, 2002.

DUGRAVOT S. ; GROLLEAU F. ; MACHEREL D. ; ROCHETAING A. ; HUE B. ; STANKIEWICZ M. ; HUIGNARD J. ; LAPIED B. (2003) Dimethyl disulfide exerts insecticidal neurotoxicity through mitochondrial dysfunction and activation of insect KATP channels. Journal of neurophysiology . 2003, vol. 90, no1, pp. 259-270.

Dugravot S, Sanon A, Thibout E, and Huignard J. Susceptibility of Callosobruchus maculatus (Coleoptera: Bruchidae) and its parasitoid Dinarmus basalis (Hymenoptera: Pteromalidae) to sulphur-containing compound: consequences on biological control. Environ Entomol 31: 550–557, 2002.

FFTC (2007). Evolution of Citrus Greening Pathogen (HLB) Strains in Aspac (Year 2). FFTC Pub. 2007-09-04.

Gautier, H. J. Auger, C. Legros, and B. Lapied .Calcium-Activated Potassium Channels in Insect Pacemaker Neurons as Unexpected Target Site for the Novel Fumigant Dimethyl Disulfide.J. Pharmacol. Exp. Ther., anuary 1, 2008; 324(1): 149 - 159.

KARP,D. (2008). Citrus industry pins hope on studies of a dire disease. New Yor Times. D1. 8/28/2008.

PMN. (2007). Suppressing Psyllids Could Curb Citrus Disease. USDA-ARS Publication. Plant Health Progress. Feb/2007.

Rouseff ,R. L. et al.. (2008). Sulfur Volatiles in Guava (Psidium guajava L.) Leaves: Possible Defense Mechanism. J. Agric. Food Chem., 2008, 56 (19), pp 8905–8910

STOVER,E. et al. (2008). Guava SSR Analysis: Diversity Assessment and Similarity to Accessions Associated with Reducing Citrus Greening in Vietnam. USDA-ARS.

domingo, 28 de septiembre de 2008

Reporte preliminar de la Roya de las Mirtáceas, Puccinia psidii Wint. (Pucciniaceae, Uredinales), sobre Syzigium jambos en Panamá.

Eduardo A. Esquivel R.
Fitopatologo. M.S.


Generalidades.

En agosto del 2008, el autor encontró, en el área de Panamá Oeste, Provincia de Panamá, varios árboles adultos de Pomarrosa (Syzigium jambos) afectados seriamente con Puccinia psidii Wint.

Las observaciones macro y microscópicas de los síntomas permiten diagnosticar, sin duda alguna que se trata de la Roya de las Mirtáceas, que ataca severamente otras especies de esta familia, entre ellas el Eucalyptus spp. Y la Guayaba (Psidium guajaba.).


Descripción:

Síntomas:

En Syzygium jambos la enfermedad afecta inicialmente los crecimientos nuevos de tejido más tierno, incluyendo hojas y ramas. En las hojas jóvenes causa deformación y enrojecimiento, seguida de extensas áreas con esporulación amarilla o áreas necroticas color marrón. En los tallos jóvenes las lesiones son circulares u ovaladas, ligeramente deprimidas, de coloración rojiza a marrón, sobre la cual se observa la esporulación amarilla.

En las hojas maduras causa lesiones circulares de color marrón, de 0.3 a 0.4 cm. de diámetro. No se ha observado hasta ahora lesiones en flores o frutos.

El hongo puede causar la destrucción total de todos los crecimientos nuevos del árbol.

Patógeno.

El P. psidii produce pústulas o uredíneas principalmente en el haz de las hojas, y en tallos jóvenes. Las pústulas son subepidermales, erumpentes, de color amarillo pálido cuando jóvenes y después amarillo anaranjado, de 0.1 a 0.5 mm. De diámetro. Las uredosporas son globosas, de 18 – 25 x 15 – 25 micras. Hialinas o ligeramente amarillentas, equinuladas, con el poro germinativo oscuro. Las teliosporas son elipsoidales a oblongas, redondeadas en el ápice, ligeramente constrictas en el septo, de 30 – 45 x 18 – 22 micras. De color amarillo claro, lisas, pedicelo hialino y deciduo.


Huéspedes:

Se ha reportado atacando numerosas especies de la Familia Mirtaceae, entre ellas Psidium spp. Eucalyptus spp. , Eugenia spp. Syzygium spp., Metrosideros spp., Pimienta spp. , Myrciaria spp. Heteropyxis spp., Callistemon spp. Campomanesia spp. Melaleuca spp. , Myrcia spp. Y otras.

Conclusiones:

Según la literatura fitopatologica consultada, en Panamá no se ha reportado formalmente la Puccinia psidii como patogeno sobre ninguna planta cultivada. Por esta razón se considera este el primer reporte del patógeno en el País. Debido a la importancia reciente del cultivo de la Guayaba (Psidium guajaba), especies susceptible y la utilización de especies de Eucalyptus en reforestación, se considera que este patógeno puede ser de importancia y se deben tomar las medidas necesarias para su control.
Es interesante observar que la Puccinia psidii encontrada en Panama sea alguna raza o forma diferente de la reportada en America del Sur, ya que no se han observado ataques de la enfermedad en plantas de Guayaba que crecen en las cercanias de la splantas de Pomarrosa seriamente afectadas.
Fotografias:








Foto. 2 Sintomas de P. psidii en el envés foliar










Foto 2. Sintomas de P. psidii en haz foliar









Foto. 3. Sintomas de P. psidii en tallos.










Foto 4. Uredo de P. psidii en la hoja.










Foto.5 - Uredosporos de P. psidii.








Foto 6. Teliosporos de P. psidii.


Referencias:

Crop Protection Compendium 2005 Edition. Puccinia psidii (guava rust). CAB International, Wallingford, UK.

Laundon GF, Waterston JM (1965) Puccinia psidii. CMI Descriptions of pathogenic fungi and bacteria. N. 56 (Commonwealth Mycological Institute: Kew, UK).