Efecto de extractos cetónicos de higuerilla (ricinus communis linneo.) sobre el nematodo barrenador [radopholus similis (cobb.) thorne] en condiciones in vitro
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Los nematicidas utilizados para el control de nematodos fitoparásitos son costosos y contaminan los ecosistemas terrestres y acuáticos, debido a ello se buscó otra alternativa para su manejo, como fue evaluar el efecto de extractos cetónicos (metodología de Soxhlet) de raíces, tallos, hojas y frutos de higuerilla (Ricinus communis) en tres concentraciones de 25, 50 y 100%, comparándolos con los testigos agua y químico (Carbofuran) sobre R. similis en condiciones in vitro. Se aplicaron 2 mL de cada extracto sobre 50 hembras de R. similis depositadas en cajas de Petri. Después de 48 h, se evaluó el efecto nematicida y nemostático de los extractos bajo un diseño experimental completamente al azar. En los tres tiempos de lectura, los tratamient... Ver más
0122-5391
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Luna Azul - 2015
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Efecto de extractos cetónicos de higuerilla (ricinus communis linneo.) sobre el nematodo barrenador [radopholus similis (cobb.) thorne] en condiciones in vitro Effect of ketone extracts of castor (ricinus communis linneo.) On the burrowing nematode [radopholus similis (cobb.) Thorne] under in vitro conditions Los nematicidas utilizados para el control de nematodos fitoparásitos son costosos y contaminan los ecosistemas terrestres y acuáticos, debido a ello se buscó otra alternativa para su manejo, como fue evaluar el efecto de extractos cetónicos (metodología de Soxhlet) de raíces, tallos, hojas y frutos de higuerilla (Ricinus communis) en tres concentraciones de 25, 50 y 100%, comparándolos con los testigos agua y químico (Carbofuran) sobre R. similis en condiciones in vitro. Se aplicaron 2 mL de cada extracto sobre 50 hembras de R. similis depositadas en cajas de Petri. Después de 48 h, se evaluó el efecto nematicida y nemostático de los extractos bajo un diseño experimental completamente al azar. En los tres tiempos de lectura, los tratamientos de los extractos cetónicos de frutos, raíces y hojas de higuerilla en la concentración de 100%, tuvieron un efecto nematicida entre 73 y 89%, sin diferencias estadísticas significativas al testigo químico que tuvo valores entre 82 y 98%;estos tratamientos presentaron diferencias estadísticas significativas con el testigo agua que presentó valores menoresentre 0,7 y 12%. La prueba de Bradford permitió conocer la presencia de proteínas en los extractos cetónicos de los tejidos de higuerilla, confirmando que el extracto cetónico de frutos tuvo una cantidad alta de Albúmina,probablemente ricina, que influyó en la mortalidad mayor de R. similis. Abstract Nematicides used for phytoparasite nematodes control are expensive and pollute land and water ecosystems. Because of this, an alternative for their handling was looked for, as it was the evaluation of the effect of ketone extracts (Soxhlet’s method) in higuerilla (Ricinus communis) roots, stems, leaves and fruits in three concentrations of 25, 50 and 100%, comparing them to water and chemical (Carbofuran) controls on R. similis in vitro conditions. Two mL of each extract were applied on 50 female R. similis placed on Petri dishes. After 48 h, the extracts nematicide and nemostatic effect under a completely randomized experimental design was evaluated. In the three reading times, the higuerilla fruits, roots and leaves ketone extracts in the 100%, concentration had a nematicidal effect between 73 and 89% without significant statistic differences with the chemical control which had values between 82 and 98%. These treatments presented differences statistically significant with the water control which showed lower values between 0.7 and 12%. Bradford’s test allowed to detect the presence of proteins in higuerilla ketone tissues extracts confirming that the ketone fruit extract had a high amount of albumin, possibly caster oil, which influenced the increased mortality of R. similis. Arboleda, Francisco de Jesús Guzmán, Óscar Adrián Mejía, Luís Fernando Nematodo concentración proteína Nematodes concentration protein 35 Núm. 35 , Año 2012 : Julio - Diciembre Artículo de revista Journal article 2012-07-01T00:00:00Z 2012-07-01T00:00:00Z 2012-07-01 application/pdf Universidad de Caldas Luna Azul 0122-5391 1909-2474 https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/lunazul/article/view/1724 https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/lunazul/article/view/1724 spa https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Luna Azul - 2015 28 47 Acacio-Bigi, M. J. A.; Hebling, O. C.; Bueno, F. C. Pagnocca, M. (1998). Toxicidade de extratos foliares de Ricinuscommunis L. Para operarias de Atta sexdensrubropilosa Forel. Rev. Bras. 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L.; Alarcón, J.; Aranda, E.; Becerra, J. Silva, M. (2001). Insect growth regulator and insecticidal activity of beta-dihydroagarofurans from Maytenuss pp. (Celastraceae) (abstract). Zeitschrift für aturforschung-C. Journal of Biosciences 56: 603-613. Collavino, M.; Pelicano, A., Gimenez, R.A. (2006). Insecticide action of Ricinus communis L. on Plodia interpunctella Hbn. (Lepidoptera: Phycitinae). Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias Universidad Nacional de Cuyo 38, pp. 13-18. FAOSTAT (2006). FAO On Line Statistical Database. Obtenido el 4 de Marzo 2011. Desde: ww.faostat.fao.org. Fogain R. & Gowen,S. R.(1997). Damage to roots of Musacultivars by Radopholussimilis with and without protection ofnematicides. Nematropica 27(1): 27-32. Fogain, R. (2000). Effect of Radopholussimilis on plantgrowth and yield of plantain (Musa AAB). Nematology. 2, pp. 129-133. Gowen, S.; Quénéherve, P. Fogain, R. (2005). Chapter 16: Nematodes parasites of bananas and plantains. pp. 611- 643. En: Plant Parasitic Nematodes in Subtropical and Tropical Agriculture. Edited by: Luc, M.; Sikora, J. Bridge, J. Cabi Bioscience, Egham (United Kingdom). González A, A.; Del Pozo N, E.; Galván P, B.; González C, A. González C, J. (2006). Extractos vegetales y aceites minerales como alternativa de control de mosca blanca (Bemisia spp.) en berenjena (Solanum melongena L.) en el Valle de Culiacán, Sinaloa, México. Revista UDO Agrícola 6 (1): pp. 84-91. Holfelder, M. G. A.; Steck, M.; Komor. E. Seifert, K. (1998). Ricinine in phloem sap of Ricinuscommunis. Phytochemistry. 47 (8): pp.1461-1463. Kouri, J.; Ferreira Dos Santos, R. Lemos, B. M. A. (2006).Cultivo da mamona–importancia económica. En: Embrapa Algodao–sistemas de producao (versao electrónica). 4-2ª Edicao. Obtenido el 15 de Marzo de 2011. Desde: http: //sistemas de producao.cptia.embrapa.br/Fontes HTML/mamoma/cultivodamamona-2ed/importancia.htmlg. Leite, A. C.; Bueno, F. C.; Oliviera, C. G.; Fernandes, J. B.; Viera, P. C.; Da Silva, M. F. G. F.; Bueno, O. C., Pagnocca, F. C.; Hebling, M. J. A., BACCI, M. Jr. (2005). Limonoids from Cipadessafruticosa and Cedrelafissilis and their insecticidal activity. J. Braz. Chem. Soc., 16 (6B): 1391-1395. Loos, C. A. Loos, S. (1960). The blackhead disease of bananas (Musa acuminata). Proc. Helminthol. Soc. Wash.27: 189-193. energética y agroindustrial para Colombia. 1 ed. Rionegro, Antioquia. Centro de Investigaciones La Selva-Corpoica. p.38 Céspedes, C. L.; Alarcón, J.; Aranda, E.; Becerra, J. Silva, M. (2001). Insect growth regulator and insecticidal activity of beta-dihydroagarofurans from Maytenuss pp. (Celastraceae) (abstract). Zeitschrift für Naturforschung-C. Journal of Biosciences 56: 603-613. Collavino, M.; Pelicano, A., Gimenez, R.A. (2006). Insecticide action of Ricinus communis L. on Plodia interpunctella Hbn. (Lepidoptera: Phycitinae). Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias Universidad Nacional de Cuyo 38, pp. 13-18. FAOSTAT (2006). 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(1998). Ricinine in phloem sap of Ricinuscommunis. Phytochemistry. 47 (8): pp.1461-1463. Kouri, J.; Ferreira Dos Santos, R. Lemos, B. M. A. (2006). Cultivo da mamona–importancia económica. En: Embrapa Algodao–sistemas de producao (versao electrónica). 4-2ª Edicao. Obtenido el 15 de Marzo de 2011. Desde: http: // sistemas de producao.cptia.embrapa.br/Fontes HTML/mamoma/cultivodamamona-2ed/ importancia.htmlg. Leite, A. C.; Bueno, F. C.; Oliviera, C. G.; Fernandes, J. B.;Viera, P. C.; Da Silva, M. F. G. F.; Bueno, O. C., Pagnocca,F. C.; Hebling, M. J. A., BACCI, M. Jr. (2005). Limonoids from Cipadessafruticosa and Cedrelafissilis and their insecticidal activity. J. Braz. Chem. Soc., 16 (6B): 1391-1395. Loos, C. A. Loos, S. (1960). The blackhead disease of bananas (Musa acuminata). Proc. Helminthol. Soc. Wash. 27: 189-193. Marín, D.; Sutton,T.B. Barker, K.R. (1998). Dissemination of bananas in Latin America and the Caribbean and its relationship to the occurrence of Radopholus similis. 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Efecto de extractos cetónicos de higuerilla (ricinus communis linneo.) sobre el nematodo barrenador [radopholus similis (cobb.) thorne] en condiciones in vitro Arboleda, Francisco de Jesús Guzmán, Óscar Adrián Mejía, Luís Fernando Nematodo concentración proteína Nematodes concentration protein |
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Abstract
Nematicides used for phytoparasite nematodes control are expensive and pollute land and water ecosystems. Because of this, an alternative for their handling was looked for, as it was the evaluation of the effect of ketone extracts (Soxhlet’s method) in higuerilla (Ricinus communis) roots, stems, leaves and fruits in three concentrations of 25, 50 and 100%, comparing them to water and chemical (Carbofuran) controls on R. similis in vitro conditions. Two mL of each extract were applied on 50 female R. similis placed on Petri dishes. After 48 h, the extracts nematicide and nemostatic effect under a completely randomized experimental design was evaluated. In the three reading times, the higuerilla fruits, roots and leaves ketone extracts in the 100%, concentration had a nematicidal effect between 73 and 89% without significant statistic differences with the chemical control which had values between 82 and 98%. These treatments presented differences statistically significant with the water control which showed lower values between 0.7 and 12%. Bradford’s test allowed to detect the presence of proteins in higuerilla ketone tissues extracts confirming that the ketone fruit extract had a high amount of albumin, possibly caster oil, which influenced the increased mortality of R. similis.
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Spatial distribution of nematodes in three banana (Musa AAA) root parts considering two root thickness in three farm management systems. Acta Oecologica 26:137-148. Barbieri, L.; Battelli, M. G. Stirpe, F. (1993). Ribosomeinactivating proteins from plants. Biochim Biophys Acta 1154: 237-282. Blake, C. D. (1966). The histological changes in banana roots caused by Radopholussimilis and Helicotylenchusmulticinctus. Nematologica 12:129-137. Blake, C. D. (1961). Root rot of bananas caused by Radopholussimilis (Cobb) and its control in New South Wales. Nematologica 6: 295-310. Bradford, M. M. (1976). A rapid sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein dye-binding. Anal Biochem 72: 248-254. Brooks, F. E. (2008). Burrowing Nematode. The Plant Health Instructor.APS net (USA). Obtenido el: 4 demarzo 2011. 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