Efecto de extractos vegetales compuestos sobre Diaphorina citri (Hemiptera: Liviidae) y su parasitoide Tamarixia radiata (Hymenoptera: Eulophidae)
.
Objetivo: Evaluar el efecto de los extractos compuestos de Murraya paniculata, Cocos nucifera, Syzygium aromaticum y Psidium guajava sobre Diaphorina citri y Tamarixia radiata. Alcance: Brindar alternativas de manejo para el control de D. citri sin causar afectaciones a su parasitoide primario. Metodología: Se realizó extracción de principios activos de las especies vegetales medianteextracción Soxhlet y rotaevaporación al vacío, determinación de los compuestos volátiles mediante micro extracción en fase sólida SPME (por sus siglas en inglés) y evaluación de su efecto sobre los insectos con pruebas de olfatometría de doble elección, analizando los resultados mediante el índice de preferencia (IP=2T/T+C), contrastado por análisis de varianza... Ver más
0123-3068
2462-8190
28
2024-01-01
125
138
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
info:eu-repo/semantics/openAccess
id |
oai:revistasojs.ucaldas.edu.co:article-9379 |
---|---|
record_format |
ojs |
spelling |
Efecto de extractos vegetales compuestos sobre Diaphorina citri (Hemiptera: Liviidae) y su parasitoide Tamarixia radiata (Hymenoptera: Eulophidae) Mesa, V. A. M., Marín, P. A., Ocampo, O., Calle, J. y Monsalve, Z. (2019). Fungicidas a partir de extractos vegetales: una alternativa en el manejo integrado de hongos fitopatógenos. RIA. Revista de investigaciones agropecuarias, 45(1), 23-30. Ministerio de Agricultura de Colombia. (2021). Cadena de cítricos indicadores e instrumentos, segundo trimestre. https://sioc.minagricultura.gov.co/Citricos/Documentos/2021-06-30%20Cifras%20Sectoriales.pdf Ramírez-Godoy, A., Vera-Hoyos, M. D. P., Jiménez-Beltrán, N. y Restrepo-Diaz, H. (2018). Evaluation of Yellow Sticky Traps Baited with Citrus Scents, Coconut Oil, and Commercial Lures as a Simple Tool to Monitor Diaphorina citri (Hemiptera: Liviidae) Under Tropical Dry Forest Conditions. Journal of economic entomology, 111(6), 2746-2754. PROCOLOMBIA. (5 de octubre de 2021). El buen momento de los cítricos colombianos. https://procolombia.co/colombiatrade/exportador/articulos/el-buen-momento-de-los-citricos-colombianos Viteri-Jumbo, L. (2018). Bioactividad de aceites vegetales a Orthezia praelonga (Hemiptera: Sternorrhyncha: Orthezidae) y selectividad a su predador Ceraeochrysa caligata (Neuroptera: Chrysopidae). Revista de Protección Vegetal, 33(3). Owolabi, M. S. Kazeem, W. Dosoky, N. y Setzer W. N. 2013. The Leaf Essential Oil Composition of Eugenia javanica from South West Nigeria and Insecticidal Activity against Sitophilus zeamais. The African Journal of Plant Science and Biotechnology 7(1): 86-88. Pimentel-Farias, A., Vieira-Teodoro, A., Dos Passos, E. M., De Sena-Filho, J. G., Dos Santos, M. C., Rabelo-Coelho, C. y Oliver, J. E., Ali, M. E., Waliullah, S., Price, J., Jacobs, J., Hoppers, A., Evans, R., Dowdy, M. y Curry, S. (2020). Huanglongbing, caused by ‘Candidatus Liberibacter Asiaticus’, detected in new locations across southern and Coastal Georgia. Plant Health Progress, 21(1), 31-35. https://doi.org/10.1094/PHP-09-19-0064-S Niogret, J., Kendra, P. E, Epsky, N. D. y Heath, R. R. (2011). Comparative analysis of Terpenoid Emissions from Florida Host Trees of the Redbay Ambrosia Beetle, Xyleborus glabratus (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae). Florida Entomologist, 94(4), 1010-1017. https://doi.org/10.1653/024.094.0439 Mittal, M., Gupta, N., Parashar, P., Mehra, V. y Khatri, M. (2014). Phytochemical evaluation and pharmacological activity of syzygium aromaticum: A comprehensive review. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 6(8), 67-72. Luis-Pantoja, M., Paredes-Tomás, C., Uneau, Y., Myrie, W., Morillon, R., Satta, E., Contaldo, N., Pacini, F. y Bertaccini, A. (2021). Identification of ‘Candidatus Phytoplasma’ species in “huanglongbing” infected citrus orchards in the Caribbean. European Journal of Plant Pathology, 160, 185-198. Sanabria Galindo, A., Universidad Nacional de Colombia y Departamento de Farmacia. (1983). Análisis fitoquímico preliminar. Metodología y su aplicación en la evaluación de 40 plantas de la familia Compositeae. Ling, S., Rizvi, S. A., Xiong, T., Liu, J., Gu, Y., Wang, S. y Zeng, X. (2022). Volatile Signals from Guava Plants Prime Defense Signaling and Increase Jasmonate-Dependent Herbivore Resistance in Neighboring Citrus Plants. Frontiers in plant science, 13. https://doi.org/10.3389/fpls.2022.833562 Lin, H., Kogan, M. y Fischer, D. (1990). Induced Resistance in Soybean to the Mexican Bean Beetle (Coleoptera: Coccinellidae): Comparisons of Inducing Factors. Environmental Entomology, 19(6), 1852–1857. Kogan, M. y Goeden, R. D. (1970). The Host-Plant Range of Lema trilineata daturaphila (Coleoptera: Chrysomelidae). Annals of the Entomological Society of America, 63(4), 1175-1280. https://doi.org/10.1093/aesa/63.4.1175 Killiny, N., Nehela, Y., George, J., Rashidi, M., Stelinski, L. L. y Lapointe, S. L. (2021). Phytoene desaturase-silenced citrus as a trap crop with multiple cues to attract Diaphorina citri, the vector of Huanglongbing. Plant Science, 308, 110930. https://doi.org/10.1016/j.plantsci.2021.110930 Instituto Colombiano Agropecuario. (3 de septiembre de 2012). El HLB o Huanglongbing aún no ha llegado a Colombia. https://www.ica.gov.co/noticias/agricola/2012/el-hlb-o-huanglongbing-aun-no-ha-llegado-a-colombi.aspx Hollingsworth, R. G. (2005). Limonene, a Citrus Extract, for Control of Mealybugs and Scale Insects. Journal of Economic Entomology, 98(3), 772-779. https://doi.org/10.1603/0022-0493-98.3.772 Hill, N., Lenglet, A., Arnéz, A. M. y Carneiro, I. (2007). Plant based insect repellent and insecticide treated bed nets to protect against malaria in areas of early evening biting vectors: double blind randomised placebo controlled clinical trial in the Bolivian Amazon. British Medical Journal, 335. https://doi.org/10.1136/bmj.39356.574641.55 Hall, D. G., Borovsky, D., Chauhan, K. R. y Shatters, R. G. (2018). An evaluation of mosquito repellents and essential plant oils as deterrents of Asian citrus psyllid. Crop Protect, 108, 87-94. https://doi.org/10.1016/j.cropro.2018.02.014 Restrepo García, A. M. y Soto Giraldo, A. (2017). Control alternativo de Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Liviidae) utilizando caldo sulfocálcico. Boletín Científico. Centro de Museos. Museo de Historia Natural, 21(2), 51-60. https://doi.org/10.17151/bccm.2017.21.2.4. Santos Silva, M., Patt, J. M., Barbosa, C., Fancelli, M., Ribeiro Mesquita, P. R., Rodrigues, F. y Selbach Schnadelbach, A. S. (2023). Asian citrus psyllid, Diaphorina citri (Hemiptera: Liviidae) responses to plant-associated volatile organic compounds: A minireview.Crop Protection, 169. https://doi.org/10.1016/j.cropro.2023.106242 Grafton-Cardwell, E. E., Stelinski, L. L. y Stansly, P. A. (2013). Biology and Management of Asian Citrus Psyllid, Vector of the Huanglongbing Pathogens. Annual Review of Entomology, 58, 413-432. https://doi.org/10.1146/annurev-ento-120811-153542 Zhong, Z. F., Zhou, X. J., Lin, J. B., Liu, X. J., Shao, J., Zhong, B. L. y Peng, T. (2019). Effects of leaf colorness, pigment contents and allelochemicals on the orientation of the Asian citrus psyllid among four Rutaceae host plants. BMC Plant Biology, 19(254), 1-21. https://doi.org/10.1186/s12870-019-1818-7 Text http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 info:eu-repo/semantics/openAccess http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 info:eu-repo/semantics/publishedVersion http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 info:eu-repo/semantics/article Zaka, S. M., Zeng, X. N., Holford, P. y Beattie, G. A. C. (2010). Repellent effect of guava leaf volatiles on settlement of adults of citrus psylla, Diaphorina citri Kuwayama, on citrus. Insect Science, 17(1), 39-45. https://doi.org/10.1111/j.1744-7917.2009.01271.x Sato, R., Dang, K. M., McPherson, B. G. y Brown, A. C. (2010). Anticancer activity of guava (Psidium guajava) extracts. Journal of Complementary and Integrative Medicine, 7(1), 43. https://doi.org/10.2202/1553-3840.1361 Yan, Z., Zhang, Q., Zhang, N., Li, W., Chang, C., Xiang, Y., Xya, C., Jiang, T., He, W., Luo, J. y Xu, Y. (2020). Repellency of forty‐one aromatic plant species to the Asian citrus psyllid, vector of the bacterium associated with huanglongbing. Ecology and Evolution, 10(23), 12940–12948. Wei, X., Mira, A., Yu, Q. y Gmitter, F. G. (2021). The Mechanism of Citrus Host Defense Response Repression at Early Stages of Infection by Feeding of Diaphorina citri Transmitting Candidatus Liberibacter asiaticus. Frontiers in Plant Science, 12. https://doi.org/10.3389/fpls.2021.635153 Usha Rani, P., Venkateshwaramma, T. y Devanand, P. (2011). Bioactivities of Cocos nucifera L. (Arecales: Arecaceae) and Terminalia catappa L. (Myrtales: Combretaceae) Leaf Extracts as post-harvest grain protectants against four major stored product pests. Journal of Pest Science 84, 235-247. https://doi.org/10.1007/s10340-010-0345-y Machado, M. A. (2016). Repellency of selected Psidium guajava cultivars to the Asian citrus psyllid, Diaphorina citri. Crop Protection, 84, 14-20. https://doi.org/10.1016/j.cropro.2016.02.006 Silva, J. A. A., Hall, D. G., Gottwald, T. R., Andrade, M. S., Maldonado, W., Alessandro, R. T., Lapointe, S. L., Andrade, E. C. y Silva, D. B., Jiménez, A., Urbaneja, A., Pérez-Hedo, M. y Bento, J. M. S. (2021). Changes in plant responses induced by an arthropod influence the colonization behavior of a subsequent herbivore. Pest Management Science, 77(9), 4168-4180. https://doi.org/10.1002/ps.6454 Sheikh, Z., Amani, A., Basseri, H. R., Moosa Kazemi, S. H., Sedaghat, M. M., Azam, K., Azizi, M. y Amirmohammadi, F. (2021).Repellent Efficacy of Eucalyptus globulus and Syzygium aromaticum Essential Oils against Malaria Vector, Anopheles stephensi (Diptera: Culicidae). Iranian Journal of Public Health, 50(8), 1668-1677. https://doi.org/10.18502/ijph.v50i8.6813 Schmidt, K. y Podmore, I. (2015). Solid Phase Microextraction (SPME) Method Development in Analysis of Volatile Organic Compounds (VOCS) As Potential Biomarkers of Cancer. Journal of Molecular Biomarkers and Diagnosis, 6(6). http://dx.doi.org/10.4172/2155-9929.1000253 Gross, J., Gallinger, J. y Görg, L. M. (2022). Interactions between phloem-restricted bacterial plant pathogens, their vector insects, host plants, and natural enemies, mediated by primary and secondary plant metabolites. Entomologia Generalis, 42(2), 185-215. https://doi.org/10.1127/entomologia/2021/1254 Gottwald, T. R., Hall, D. G., Kriss, A. B., Salinas, E. J., Parker, P. E., Beattie, G. A. C. y Nguyen, M. C. (2014). Orchard and nursery dynamics of the effect of interplanting citrus with guava for huanglongbing, vector, and disease management. Crop Protection, 64, 93-103. https://doi.org/10.1016/j.cropro.2018.02.014 Figueira, C. N. T., Dos Santos, R. M., Campesatto. E. A., Lúcio, M., De Araújo, E. C. y De Assis Bastos M. L. (2013). Biological activity of the Cocos nucifera L. and its profile in the treatment of diseases: A review. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 5(5), 297–302. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Objetivo: Evaluar el efecto de los extractos compuestos de Murraya paniculata, Cocos nucifera, Syzygium aromaticum y Psidium guajava sobre Diaphorina citri y Tamarixia radiata. Alcance: Brindar alternativas de manejo para el control de D. citri sin causar afectaciones a su parasitoide primario. Metodología: Se realizó extracción de principios activos de las especies vegetales medianteextracción Soxhlet y rotaevaporación al vacío, determinación de los compuestos volátiles mediante micro extracción en fase sólida SPME (por sus siglas en inglés) y evaluación de su efecto sobre los insectos con pruebas de olfatometría de doble elección, analizando los resultados mediante el índice de preferencia (IP=2T/T+C), contrastado por análisis de varianza y comparación demedias con la prueba de Duncan. Resultados principales: D. citri mostró preferencia por los compuestos volátiles de M. paniculata (IP 1,7) y no preferencia por S. aromaticum (IP 0,9); las evaluaciones con C. nucifera y P. guajava arrojaron un IP de 1,2 y 1 respectivamente, sin presentar diferencias significativas en la elección, sin embargo, los individuos murieron minutos después dela interacción con los extractos. Por su parte, en las evaluaciones para T. radiata no se detectaron diferencias significativas entre las medias de los índices de preferencia de los tratamientos (p>0,05). Conclusiones: Las especies de plantas evaluadas presentaron actividad biológica atrayente, repelente e insecticida sobre D. citri sin afectar a su parasitoide T. radiata, lo que sustenta laviabilidad del desarrollo de propuestas de manejo alternativo con extractos vegetales compuestos, sugiriendo su integración en un plan de manejo de la plaga. Barros-Barrios, Mayelis M. Restrepo-García, Ana María Narváez-Solarte, William Soto-Giraldo, Alberto 28 1 Núm. 1 , Año 2024 : Enero-Junio Artículo de revista application/pdf Boletín Científico Boletín Científico Centro de Museos Museo de Historia Natural Español https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/boletincientifico/article/view/9379 Publication Chen, X. D., Gill, T. A., Ashfaq, M., Pelz‐Stelinski, K. S. y Stelinski, L. L. (2018). Resistance to commonly used insecticides in Asian citrus psyllid: Stability and relationship to gene expression. Journal of Applied Entomology, 142(10), 967-977. https://doi.org/10.1111/jen.12561 C. L., Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. (2010). Evaluación del impacto económico de Huanglongbing (HLB) en la cadena citrícola mexicana. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Coutinho-Abreu, I. V, Forster, L., Guda, T., Ray, A. (2014b). Odorants for Surveillance and Control of the Asian Citrus Psyllid (Diaphorina citri). PLoS One, 9(10), e109236. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0109236 Coutinho-Abreu, I. V., Mcinally, S., Forster, L., Luck, R. y Ray, A. (2014a). Odor coding in a disease-transmitting herbivorous insect, the Asian citrus psyllid. Chemical Senses, 39(6), 539-549. Deepa J. y Kashmira J. G. (2023). A Brief Review on Murraya paniculata (Orange Jasmine): pharmacognosy, phytochemistry and ethanomedicinal uses. Journal of Pharmacopuncture, 26(1), 10-17. https://doi.org/10.3831/KPI.2023.26.1.10. Carvajal Rojas, L., Hata Uribe, Y., Sierra Martínez, N. y Rueda Niño, D. (2009). Análisis fitoquímico preliminar de hojas, tallos y semillas de Cupatá (Strychnos schultesiana Krukoff). Revista Colombia Forestal, 12(1), 161-170. Cavarrubias Gutiérrez, I., Mora Aguilera, G., Salcedo Baca, D., Depaolis, F. J. R., Hinojosa, R., Mora Flores, J. S., Cíntora González, Benelli, G., Govindarajan, M., Rajeswary, M., Vaseeharan, B., Alyahya, S. A., Alharbi, N. S., Kadaikunnan, S., Khaled, J. M. y Maggi, F. (2018). Insecticidal activity of camphene, zerumbone and α-humulene from Cheilocostus speciosus rhizome essential oil against the Old-World bollworm, Helicoverpa armigera. Ecotoxicology and environmental Safety, 148, 781-786. Barman, J. C. y Zeng, X. (2014). Effect of Guava Leaf Extract on Citrus Attractiveness to Asian Citrus Psyllid Diaphorina citri Kuwayama. Pakistan Journal of Zoology, 46(4), 1117-1124. Departamento de Insectos Entomófagos del Centro Nacional de Referencia de Control Biológico. (2015). Manual de reproducción masiva de Tamarixia radiata, principal parasitoide del psílido asiático de los cítricos, vector del HLB. Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y Unidad de Promoción y Vinculación-Senasica. https://docslib.org/doc/1442836/manual-de-tamarixia-radiata. Díaz, J. H. (2016). Chemical and plant-based insect repellents: Efficacy, safety, and toxicity. Wilderness Environmental Medicine, 27(1), 153-163. https://doi.org/10.1016/j.wem.2015.11.007 Fancelli, M., Borges, M., Laumann, R. A., Pickett, J. A., Birkett, A. y Blassioli-Moraes, M. C. (2018). Attractiveness of Host Plant Volatile Extracts to the Asian Citrus Psyllid, Diaphorina citri, is Reduced by Terpenoids from the Non-Host Cashew. Journal of Chemical Ecology, 44, 397-405. https://doi.org/10.1007/s10886-018-0937-1 Bale, J. S., Van Lenteren, J. C. y Bigler, F. (2008). Biological control and sustainable food production. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 363(1492), 761-776. https://doi.org/10.1098/rstb.2007.2182 Badgujar, R. H., Mendki, P. S. y Kotkar H. M. (2017). Management of Plutella xylostella using Cinnamomum zeylanicum and Syzygium aromaticum extracts and their major secondary metabolites. Biopesticides International, 13(2), 113-126. Cázares Alonso, N. P., Verde Star, M. J., López Arroyo, J. I. y Almeyda León, I. H. (2014). Evaluación de diferentes extractos vegetales contra el psílido asiático de los cítricos Diaphorina citri (Hemiptera: Liviidae). Revista Colombiana de Entomología, 40(1), 67-73. Compound plant extracts effect on Diaphorina citri (Hemiptera: Liviidae) and its parasitoid Tamarixia radiata (Hymenoptera: Eulophidae Objective: To evaluate the effect of extracts composed of Murraya paniculata, Cocos nucifera, Syzygium aromaticum, and Psidium guajava on Diaphorina citri and Tamarixia radiata. Scope: Provide management alternatives for the control of D. citri without affecting its primary parasitoid. Methodology: Extraction of active principles from plant species was carried out by Soxhlet extraction and vacuum rotaevaporation, determination of volatile compounds by solid phase micro extraction (SPME), and evaluation of its effect on the insects with double-choice olfactometry tests, analyzing the results using the preference index (IP=2T/T+C), contrasted by analysis of variance and comparison of means with Duncan’s test. Main Results: D. citri showed a preference for the volatile compounds of M. paniculata (IP 1.7) and no preference for S. aromaticum (IP 0.9), the Evaluations with C. nucifera and P. guajava yielded an IP of 1.2 and 1 respectively, without presenting significant differences in the choice, however, the individuals died minutes after the interaction with the extracts. On the other hand, in the evaluations for T. radiata, no significant differences were detected between the means of the treatment preference indices. Conclusions: The evaluated species presented attractive, repellent and insecticidal biological activity on D. citri without affecting its parasitoid T. radiata. These findings support the feasibility of developing alternative management proposals with compound plant extracts, suggesting their integration into a management plan. of the plague. Journal article 138 https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/boletincientifico/article/download/9379/7572 125 2024-01-01T00:00:00Z 2024-01-01 0123-3068 2462-8190 10.17151/bccm.2024.28.1.7 https://doi.org/10.17151/bccm.2024.28.1.7 2024-01-01T00:00:00Z |
institution |
UNIVERSIDAD DE CALDAS |
thumbnail |
https://nuevo.metarevistas.org/UNIVERSIDADDECALDAS/logo.png |
country_str |
Colombia |
collection |
Boletín Científico Centro de Museos Museo de Historia Natural |
title |
Efecto de extractos vegetales compuestos sobre Diaphorina citri (Hemiptera: Liviidae) y su parasitoide Tamarixia radiata (Hymenoptera: Eulophidae) |
spellingShingle |
Efecto de extractos vegetales compuestos sobre Diaphorina citri (Hemiptera: Liviidae) y su parasitoide Tamarixia radiata (Hymenoptera: Eulophidae) Barros-Barrios, Mayelis M. Restrepo-García, Ana María Narváez-Solarte, William Soto-Giraldo, Alberto |
title_short |
Efecto de extractos vegetales compuestos sobre Diaphorina citri (Hemiptera: Liviidae) y su parasitoide Tamarixia radiata (Hymenoptera: Eulophidae) |
title_full |
Efecto de extractos vegetales compuestos sobre Diaphorina citri (Hemiptera: Liviidae) y su parasitoide Tamarixia radiata (Hymenoptera: Eulophidae) |
title_fullStr |
Efecto de extractos vegetales compuestos sobre Diaphorina citri (Hemiptera: Liviidae) y su parasitoide Tamarixia radiata (Hymenoptera: Eulophidae) |
title_full_unstemmed |
Efecto de extractos vegetales compuestos sobre Diaphorina citri (Hemiptera: Liviidae) y su parasitoide Tamarixia radiata (Hymenoptera: Eulophidae) |
title_sort |
efecto de extractos vegetales compuestos sobre diaphorina citri (hemiptera: liviidae) y su parasitoide tamarixia radiata (hymenoptera: eulophidae) |
title_eng |
Compound plant extracts effect on Diaphorina citri (Hemiptera: Liviidae) and its parasitoid Tamarixia radiata (Hymenoptera: Eulophidae |
description |
Objetivo: Evaluar el efecto de los extractos compuestos de Murraya paniculata, Cocos nucifera, Syzygium aromaticum y Psidium guajava sobre Diaphorina citri y Tamarixia radiata. Alcance: Brindar alternativas de manejo para el control de D. citri sin causar afectaciones a su parasitoide primario. Metodología: Se realizó extracción de principios activos de las especies vegetales medianteextracción Soxhlet y rotaevaporación al vacío, determinación de los compuestos volátiles mediante micro extracción en fase sólida SPME (por sus siglas en inglés) y evaluación de su efecto sobre los insectos con pruebas de olfatometría de doble elección, analizando los resultados mediante el índice de preferencia (IP=2T/T+C), contrastado por análisis de varianza y comparación demedias con la prueba de Duncan. Resultados principales: D. citri mostró preferencia por los compuestos volátiles de M. paniculata (IP 1,7) y no preferencia por S. aromaticum (IP 0,9); las evaluaciones con C. nucifera y P. guajava arrojaron un IP de 1,2 y 1 respectivamente, sin presentar diferencias significativas en la elección, sin embargo, los individuos murieron minutos después dela interacción con los extractos. Por su parte, en las evaluaciones para T. radiata no se detectaron diferencias significativas entre las medias de los índices de preferencia de los tratamientos (p>0,05). Conclusiones: Las especies de plantas evaluadas presentaron actividad biológica atrayente, repelente e insecticida sobre D. citri sin afectar a su parasitoide T. radiata, lo que sustenta laviabilidad del desarrollo de propuestas de manejo alternativo con extractos vegetales compuestos, sugiriendo su integración en un plan de manejo de la plaga.
|
description_eng |
Objective: To evaluate the effect of extracts composed of Murraya paniculata, Cocos nucifera, Syzygium aromaticum, and Psidium guajava on Diaphorina citri and Tamarixia radiata. Scope: Provide management alternatives for the control of D. citri without affecting its primary parasitoid. Methodology: Extraction of active principles from plant species was carried out by Soxhlet extraction and vacuum rotaevaporation, determination of volatile compounds by solid phase micro extraction (SPME), and evaluation of its effect on the insects with double-choice olfactometry tests, analyzing the results using the preference index (IP=2T/T+C), contrasted by analysis of variance and comparison of means with Duncan’s test. Main Results: D. citri showed a preference for the volatile compounds of M. paniculata (IP 1.7) and no preference for S. aromaticum (IP 0.9), the Evaluations with C. nucifera and P. guajava yielded an IP of 1.2 and 1 respectively, without presenting significant differences in the choice, however, the individuals died minutes after the interaction with the extracts. On the other hand, in the evaluations for T. radiata, no significant differences were detected between the means of the treatment preference indices. Conclusions: The evaluated species presented attractive, repellent and insecticidal biological activity on D. citri without affecting its parasitoid T. radiata. These findings support the feasibility of developing alternative management proposals with compound plant extracts, suggesting their integration into a management plan. of the plague.
|
author |
Barros-Barrios, Mayelis M. Restrepo-García, Ana María Narváez-Solarte, William Soto-Giraldo, Alberto |
author_facet |
Barros-Barrios, Mayelis M. Restrepo-García, Ana María Narváez-Solarte, William Soto-Giraldo, Alberto |
citationvolume |
28 |
citationissue |
1 |
citationedition |
Núm. 1 , Año 2024 : Enero-Junio |
publisher |
Boletín Científico |
ispartofjournal |
Boletín Científico Centro de Museos Museo de Historia Natural |
source |
https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/boletincientifico/article/view/9379 |
language |
Español |
format |
Article |
rights |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 info:eu-repo/semantics/openAccess https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
references |
Mesa, V. A. M., Marín, P. A., Ocampo, O., Calle, J. y Monsalve, Z. (2019). Fungicidas a partir de extractos vegetales: una alternativa en el manejo integrado de hongos fitopatógenos. RIA. Revista de investigaciones agropecuarias, 45(1), 23-30. Ministerio de Agricultura de Colombia. (2021). Cadena de cítricos indicadores e instrumentos, segundo trimestre. https://sioc.minagricultura.gov.co/Citricos/Documentos/2021-06-30%20Cifras%20Sectoriales.pdf Ramírez-Godoy, A., Vera-Hoyos, M. D. P., Jiménez-Beltrán, N. y Restrepo-Diaz, H. (2018). Evaluation of Yellow Sticky Traps Baited with Citrus Scents, Coconut Oil, and Commercial Lures as a Simple Tool to Monitor Diaphorina citri (Hemiptera: Liviidae) Under Tropical Dry Forest Conditions. Journal of economic entomology, 111(6), 2746-2754. PROCOLOMBIA. (5 de octubre de 2021). El buen momento de los cítricos colombianos. https://procolombia.co/colombiatrade/exportador/articulos/el-buen-momento-de-los-citricos-colombianos Viteri-Jumbo, L. (2018). Bioactividad de aceites vegetales a Orthezia praelonga (Hemiptera: Sternorrhyncha: Orthezidae) y selectividad a su predador Ceraeochrysa caligata (Neuroptera: Chrysopidae). Revista de Protección Vegetal, 33(3). Owolabi, M. S. Kazeem, W. Dosoky, N. y Setzer W. N. 2013. The Leaf Essential Oil Composition of Eugenia javanica from South West Nigeria and Insecticidal Activity against Sitophilus zeamais. The African Journal of Plant Science and Biotechnology 7(1): 86-88. Pimentel-Farias, A., Vieira-Teodoro, A., Dos Passos, E. M., De Sena-Filho, J. G., Dos Santos, M. C., Rabelo-Coelho, C. y Oliver, J. E., Ali, M. E., Waliullah, S., Price, J., Jacobs, J., Hoppers, A., Evans, R., Dowdy, M. y Curry, S. (2020). Huanglongbing, caused by ‘Candidatus Liberibacter Asiaticus’, detected in new locations across southern and Coastal Georgia. Plant Health Progress, 21(1), 31-35. https://doi.org/10.1094/PHP-09-19-0064-S Niogret, J., Kendra, P. E, Epsky, N. D. y Heath, R. R. (2011). Comparative analysis of Terpenoid Emissions from Florida Host Trees of the Redbay Ambrosia Beetle, Xyleborus glabratus (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae). Florida Entomologist, 94(4), 1010-1017. https://doi.org/10.1653/024.094.0439 Mittal, M., Gupta, N., Parashar, P., Mehra, V. y Khatri, M. (2014). Phytochemical evaluation and pharmacological activity of syzygium aromaticum: A comprehensive review. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 6(8), 67-72. Luis-Pantoja, M., Paredes-Tomás, C., Uneau, Y., Myrie, W., Morillon, R., Satta, E., Contaldo, N., Pacini, F. y Bertaccini, A. (2021). Identification of ‘Candidatus Phytoplasma’ species in “huanglongbing” infected citrus orchards in the Caribbean. European Journal of Plant Pathology, 160, 185-198. Sanabria Galindo, A., Universidad Nacional de Colombia y Departamento de Farmacia. (1983). Análisis fitoquímico preliminar. Metodología y su aplicación en la evaluación de 40 plantas de la familia Compositeae. Ling, S., Rizvi, S. A., Xiong, T., Liu, J., Gu, Y., Wang, S. y Zeng, X. (2022). Volatile Signals from Guava Plants Prime Defense Signaling and Increase Jasmonate-Dependent Herbivore Resistance in Neighboring Citrus Plants. Frontiers in plant science, 13. https://doi.org/10.3389/fpls.2022.833562 Lin, H., Kogan, M. y Fischer, D. (1990). Induced Resistance in Soybean to the Mexican Bean Beetle (Coleoptera: Coccinellidae): Comparisons of Inducing Factors. Environmental Entomology, 19(6), 1852–1857. Kogan, M. y Goeden, R. D. (1970). The Host-Plant Range of Lema trilineata daturaphila (Coleoptera: Chrysomelidae). Annals of the Entomological Society of America, 63(4), 1175-1280. https://doi.org/10.1093/aesa/63.4.1175 Killiny, N., Nehela, Y., George, J., Rashidi, M., Stelinski, L. L. y Lapointe, S. L. (2021). Phytoene desaturase-silenced citrus as a trap crop with multiple cues to attract Diaphorina citri, the vector of Huanglongbing. Plant Science, 308, 110930. https://doi.org/10.1016/j.plantsci.2021.110930 Instituto Colombiano Agropecuario. (3 de septiembre de 2012). El HLB o Huanglongbing aún no ha llegado a Colombia. https://www.ica.gov.co/noticias/agricola/2012/el-hlb-o-huanglongbing-aun-no-ha-llegado-a-colombi.aspx Hollingsworth, R. G. (2005). Limonene, a Citrus Extract, for Control of Mealybugs and Scale Insects. Journal of Economic Entomology, 98(3), 772-779. https://doi.org/10.1603/0022-0493-98.3.772 Hill, N., Lenglet, A., Arnéz, A. M. y Carneiro, I. (2007). Plant based insect repellent and insecticide treated bed nets to protect against malaria in areas of early evening biting vectors: double blind randomised placebo controlled clinical trial in the Bolivian Amazon. British Medical Journal, 335. https://doi.org/10.1136/bmj.39356.574641.55 Hall, D. G., Borovsky, D., Chauhan, K. R. y Shatters, R. G. (2018). An evaluation of mosquito repellents and essential plant oils as deterrents of Asian citrus psyllid. Crop Protect, 108, 87-94. https://doi.org/10.1016/j.cropro.2018.02.014 Restrepo García, A. M. y Soto Giraldo, A. (2017). Control alternativo de Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Liviidae) utilizando caldo sulfocálcico. Boletín Científico. Centro de Museos. Museo de Historia Natural, 21(2), 51-60. https://doi.org/10.17151/bccm.2017.21.2.4. Santos Silva, M., Patt, J. M., Barbosa, C., Fancelli, M., Ribeiro Mesquita, P. R., Rodrigues, F. y Selbach Schnadelbach, A. S. (2023). Asian citrus psyllid, Diaphorina citri (Hemiptera: Liviidae) responses to plant-associated volatile organic compounds: A minireview.Crop Protection, 169. https://doi.org/10.1016/j.cropro.2023.106242 Grafton-Cardwell, E. E., Stelinski, L. L. y Stansly, P. A. (2013). Biology and Management of Asian Citrus Psyllid, Vector of the Huanglongbing Pathogens. Annual Review of Entomology, 58, 413-432. https://doi.org/10.1146/annurev-ento-120811-153542 Zhong, Z. F., Zhou, X. J., Lin, J. B., Liu, X. J., Shao, J., Zhong, B. L. y Peng, T. (2019). Effects of leaf colorness, pigment contents and allelochemicals on the orientation of the Asian citrus psyllid among four Rutaceae host plants. BMC Plant Biology, 19(254), 1-21. https://doi.org/10.1186/s12870-019-1818-7 Zaka, S. M., Zeng, X. N., Holford, P. y Beattie, G. A. C. (2010). Repellent effect of guava leaf volatiles on settlement of adults of citrus psylla, Diaphorina citri Kuwayama, on citrus. Insect Science, 17(1), 39-45. https://doi.org/10.1111/j.1744-7917.2009.01271.x Sato, R., Dang, K. M., McPherson, B. G. y Brown, A. C. (2010). Anticancer activity of guava (Psidium guajava) extracts. Journal of Complementary and Integrative Medicine, 7(1), 43. https://doi.org/10.2202/1553-3840.1361 Yan, Z., Zhang, Q., Zhang, N., Li, W., Chang, C., Xiang, Y., Xya, C., Jiang, T., He, W., Luo, J. y Xu, Y. (2020). Repellency of forty‐one aromatic plant species to the Asian citrus psyllid, vector of the bacterium associated with huanglongbing. Ecology and Evolution, 10(23), 12940–12948. Wei, X., Mira, A., Yu, Q. y Gmitter, F. G. (2021). The Mechanism of Citrus Host Defense Response Repression at Early Stages of Infection by Feeding of Diaphorina citri Transmitting Candidatus Liberibacter asiaticus. Frontiers in Plant Science, 12. https://doi.org/10.3389/fpls.2021.635153 Usha Rani, P., Venkateshwaramma, T. y Devanand, P. (2011). Bioactivities of Cocos nucifera L. (Arecales: Arecaceae) and Terminalia catappa L. (Myrtales: Combretaceae) Leaf Extracts as post-harvest grain protectants against four major stored product pests. Journal of Pest Science 84, 235-247. https://doi.org/10.1007/s10340-010-0345-y Machado, M. A. (2016). Repellency of selected Psidium guajava cultivars to the Asian citrus psyllid, Diaphorina citri. Crop Protection, 84, 14-20. https://doi.org/10.1016/j.cropro.2016.02.006 Silva, J. A. A., Hall, D. G., Gottwald, T. R., Andrade, M. S., Maldonado, W., Alessandro, R. T., Lapointe, S. L., Andrade, E. C. y Silva, D. B., Jiménez, A., Urbaneja, A., Pérez-Hedo, M. y Bento, J. M. S. (2021). Changes in plant responses induced by an arthropod influence the colonization behavior of a subsequent herbivore. Pest Management Science, 77(9), 4168-4180. https://doi.org/10.1002/ps.6454 Sheikh, Z., Amani, A., Basseri, H. R., Moosa Kazemi, S. H., Sedaghat, M. M., Azam, K., Azizi, M. y Amirmohammadi, F. (2021).Repellent Efficacy of Eucalyptus globulus and Syzygium aromaticum Essential Oils against Malaria Vector, Anopheles stephensi (Diptera: Culicidae). Iranian Journal of Public Health, 50(8), 1668-1677. https://doi.org/10.18502/ijph.v50i8.6813 Schmidt, K. y Podmore, I. (2015). Solid Phase Microextraction (SPME) Method Development in Analysis of Volatile Organic Compounds (VOCS) As Potential Biomarkers of Cancer. Journal of Molecular Biomarkers and Diagnosis, 6(6). http://dx.doi.org/10.4172/2155-9929.1000253 Gross, J., Gallinger, J. y Görg, L. M. (2022). Interactions between phloem-restricted bacterial plant pathogens, their vector insects, host plants, and natural enemies, mediated by primary and secondary plant metabolites. Entomologia Generalis, 42(2), 185-215. https://doi.org/10.1127/entomologia/2021/1254 Gottwald, T. R., Hall, D. G., Kriss, A. B., Salinas, E. J., Parker, P. E., Beattie, G. A. C. y Nguyen, M. C. (2014). Orchard and nursery dynamics of the effect of interplanting citrus with guava for huanglongbing, vector, and disease management. Crop Protection, 64, 93-103. https://doi.org/10.1016/j.cropro.2018.02.014 Figueira, C. N. T., Dos Santos, R. M., Campesatto. E. A., Lúcio, M., De Araújo, E. C. y De Assis Bastos M. L. (2013). Biological activity of the Cocos nucifera L. and its profile in the treatment of diseases: A review. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 5(5), 297–302. Chen, X. D., Gill, T. A., Ashfaq, M., Pelz‐Stelinski, K. S. y Stelinski, L. L. (2018). Resistance to commonly used insecticides in Asian citrus psyllid: Stability and relationship to gene expression. Journal of Applied Entomology, 142(10), 967-977. https://doi.org/10.1111/jen.12561 C. L., Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. (2010). Evaluación del impacto económico de Huanglongbing (HLB) en la cadena citrícola mexicana. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Coutinho-Abreu, I. V, Forster, L., Guda, T., Ray, A. (2014b). Odorants for Surveillance and Control of the Asian Citrus Psyllid (Diaphorina citri). PLoS One, 9(10), e109236. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0109236 Coutinho-Abreu, I. V., Mcinally, S., Forster, L., Luck, R. y Ray, A. (2014a). Odor coding in a disease-transmitting herbivorous insect, the Asian citrus psyllid. Chemical Senses, 39(6), 539-549. Deepa J. y Kashmira J. G. (2023). A Brief Review on Murraya paniculata (Orange Jasmine): pharmacognosy, phytochemistry and ethanomedicinal uses. Journal of Pharmacopuncture, 26(1), 10-17. https://doi.org/10.3831/KPI.2023.26.1.10. Carvajal Rojas, L., Hata Uribe, Y., Sierra Martínez, N. y Rueda Niño, D. (2009). Análisis fitoquímico preliminar de hojas, tallos y semillas de Cupatá (Strychnos schultesiana Krukoff). Revista Colombia Forestal, 12(1), 161-170. Cavarrubias Gutiérrez, I., Mora Aguilera, G., Salcedo Baca, D., Depaolis, F. J. R., Hinojosa, R., Mora Flores, J. S., Cíntora González, Benelli, G., Govindarajan, M., Rajeswary, M., Vaseeharan, B., Alyahya, S. A., Alharbi, N. S., Kadaikunnan, S., Khaled, J. M. y Maggi, F. (2018). Insecticidal activity of camphene, zerumbone and α-humulene from Cheilocostus speciosus rhizome essential oil against the Old-World bollworm, Helicoverpa armigera. Ecotoxicology and environmental Safety, 148, 781-786. Barman, J. C. y Zeng, X. (2014). Effect of Guava Leaf Extract on Citrus Attractiveness to Asian Citrus Psyllid Diaphorina citri Kuwayama. Pakistan Journal of Zoology, 46(4), 1117-1124. Departamento de Insectos Entomófagos del Centro Nacional de Referencia de Control Biológico. (2015). Manual de reproducción masiva de Tamarixia radiata, principal parasitoide del psílido asiático de los cítricos, vector del HLB. Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y Unidad de Promoción y Vinculación-Senasica. https://docslib.org/doc/1442836/manual-de-tamarixia-radiata. Díaz, J. H. (2016). Chemical and plant-based insect repellents: Efficacy, safety, and toxicity. Wilderness Environmental Medicine, 27(1), 153-163. https://doi.org/10.1016/j.wem.2015.11.007 Fancelli, M., Borges, M., Laumann, R. A., Pickett, J. A., Birkett, A. y Blassioli-Moraes, M. C. (2018). Attractiveness of Host Plant Volatile Extracts to the Asian Citrus Psyllid, Diaphorina citri, is Reduced by Terpenoids from the Non-Host Cashew. Journal of Chemical Ecology, 44, 397-405. https://doi.org/10.1007/s10886-018-0937-1 Bale, J. S., Van Lenteren, J. C. y Bigler, F. (2008). Biological control and sustainable food production. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 363(1492), 761-776. https://doi.org/10.1098/rstb.2007.2182 Badgujar, R. H., Mendki, P. S. y Kotkar H. M. (2017). Management of Plutella xylostella using Cinnamomum zeylanicum and Syzygium aromaticum extracts and their major secondary metabolites. Biopesticides International, 13(2), 113-126. Cázares Alonso, N. P., Verde Star, M. J., López Arroyo, J. I. y Almeyda León, I. H. (2014). Evaluación de diferentes extractos vegetales contra el psílido asiático de los cítricos Diaphorina citri (Hemiptera: Liviidae). Revista Colombiana de Entomología, 40(1), 67-73. |
type_driver |
info:eu-repo/semantics/article |
type_coar |
http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
type_version |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
type_coarversion |
http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
type_content |
Text |
publishDate |
2024-01-01 |
date_accessioned |
2024-01-01T00:00:00Z |
date_available |
2024-01-01T00:00:00Z |
url |
https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/boletincientifico/article/view/9379 |
url_doi |
https://doi.org/10.17151/bccm.2024.28.1.7 |
issn |
0123-3068 |
eissn |
2462-8190 |
doi |
10.17151/bccm.2024.28.1.7 |
citationstartpage |
125 |
citationendpage |
138 |
url2_str_mv |
https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/boletincientifico/article/download/9379/7572 |
_version_ |
1813592742798819329 |