EFECTO DE EXTRACTOS VEGETALES COMPUESTOS SOBRE el comportamiento de Polyphagotarsonemus latus (Tarsonemidae) y sus depredadores Phytoseiulus persimilis y Neoseiulus californicus. (Phytoseiidae) en condiciones de laboratorio
Tablas, gráficos, imágenes
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2026
- Institución:
- Universidad de Caldas
- Repositorio:
- Repositorio Institucional U. Caldas
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.ucaldas.edu.co:ucaldas/26440
- Acceso en línea:
- https://repositorio.ucaldas.edu.co/handle/ucaldas/26440
- Palabra clave:
- 630 - Agricultura y tecnologías relacionadas
4. Ciencias Agrícolas
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Acosta, A. (2000). Manejo integrado de Tetranychus spp. (Acariformes Tetranychidae) en cultivos de flores. Bogotá, Colombia Alali, F. Q., Liu, X., & McLaughlin, J. (1999). Annonaceous acetogenins: Recent progress. Journal of Natural Products, 62(3), 504–540. Amoabeng, B. W., Johnson, A. C., & Gurr, G. M. (2019). Enhancing natural enemies and botanical sources of insecticides: A review of dual-use companion plants. Applied Entomology and Zoology, 54, 1–19. Badii, M. H., Flores, A. E., & Landeros, J. (2019). Control biológico y ecológico de ácaros fitófagos en sistemas agrícolas tropicales. Revista Mexicana de Entomología, 35(2), 45–58. Barón, S. L., Guerrero, N. I., & Rincón, D. G. (2018). Actividad larvicida de aceites esenciales y extractos de plantas colombianas frente a Culex quinquefasciatus (Díptera: Culicidae). Revista Colombiana de Entomología, 44(2), 79–88. Campos, M. R., Rodrigues, A. R., Silva, W. M., & Siqueira, H. A. A. (2021). 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Antimicrobial activity and induction of systemic resistance in rice by leaf extract of Datura metel against Rhizoctonia solani and Xanthomonas oryzae pv. oryzae. Physiological and Molecular Plant Pathology, 65(2), 91–100. Kowalska, J., Tyburski, J., Matysiak, K., Jakubowska, M., Łukaszyk, J., & Krzymińska, J. (2021). Cinnamon as a preventive substance useful for human and plant health care. Molecules, 26(17), 5299 Mesa, N. (1996). Reconocimiento y manejo de crías de la familia Phytoseiidae. Seminario de Socolén, Santa Fe de Bogotá, 54–58. Mesa, N. C., García, M. A., Rodríguez, I., Valencia, M. O., Ossa, J., Toro, S., … Guarín, J. H. (2011). Cartilla número tres: Dinámica de población y fenología del daño causado por Polyphagotarsonemus latus y Phyllocoptruta oleivora en naranja Valencia (16 p.). Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira. Moraes, G. J. de, & Flechtmann, C. H. W. (2021). Ácaros de importancia agrícola: Taxonomía y control biológico. EMBRAPA. Obeso Altamirano, S. P. (2017). Eficiencia de tres concentraciones de extractos de neem (Azadirachta indica) en el control del ácaro hialino Polyphagotarsonemus latus Banks en Stevia rebaudiana (Tesis de grado). Universidad Privada Antenor Orrego. Peña, J. E., & Campbell, C. W. (2005). Broadmite. EDIS. Rodríguez, I. (2012). Identificación de ácaros que afectan cultivos de naranja Valencia (Citrus sinensis L.) en el núcleo sur occidental de Colombia y establecimiento de dinámica de población y fenología de algunas especies de importancia económica (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de Colombia. Rodríguez, D., Martínez, L., & Pérez, J. (2022). Actividad acaricida de extractos vegetales sobre ácaros fitófagos en cultivos tropicales. Revista Colombiana de Entomología, 48(1), 23 31. Rogers, M. E., Stansly, P. A., Childers, C. C., McCoy, C. W., & Nigg, H. N. (2009–2010). 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International Journal of Entomology Research, 9(8), 113–116. Van Leeuwen, T., Dermauw, W., & Tirry, L. (2020). The role of resistance mechanisms in the evolution of pesticide resistance in mites. Pesticide Biochemistry and Physiology, 165, 104–114. Zuluaga, J. L. (1996). Avances en el control biológico de ácaros. Seminario de Socolén, Bogotá, 25–40. |
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EFECTO DE EXTRACTOS VEGETALES COMPUESTOS SOBRE el comportamiento de Polyphagotarsonemus latus (Tarsonemidae) y sus depredadores Phytoseiulus persimilis y Neoseiulus californicus. (Phytoseiidae) en condiciones de laboratorio630 - Agricultura y tecnologías relacionadas4. Ciencias AgrícolasPolyphagotarsonemus latusPhytoseiulus persimilisNeoseiulus californicusextractos vegetalesrepelenciaatracciónAnnona muricataUrera bacciferaTamarindus indicaCinnamomum verumcontrol biológicoAgronomíaProducto vegetalControl biológicoTablas, gráficos, imágenesEn Colombia, las infestaciones en brotes, frutos y hojas tiernas en cítricos de P. Latus son muy altas, convirtiéndose en un problema de importancia económica, debido a que su ataque genera que la calidad de los frutos se vea afectada severamente y las exportaciones a otros países de las cosechas sean mínimas. El control tradicional de P. Latus con agroquímicos de amplio espectro, los cuales producen un efecto adverso en los humanos, el ambiente y enemigos naturales, entre ellos ácaros depredares como Phytoseiulus persimilis y Neoseiulus californicus. Además del uso de dosis sub letales que estimula la actividad y la fecundidad del P. Latus. El objetivo de este trabajo estudio fue evaluar el comportamiento de P. latus y de sus depredadores Phytoseiulus persimilis y Neoseiulus californicus frente a extractos vegetales de Annona muricata (guanábana), Urera baccifera (pringamoza), Tamarindus indica (tamarindo) y Cinnamomum verum (canela), obtenidos mediante extracción Soxhlet utilizando dos solventes alcohol al 96% y bencina de petróleo. Los extractos fueron evaluados en un olfatómetro de doble elección para determinar su efecto de atracción o repelencia en las tres especies. Los resultados mostraron que P. latus presentó un mayor nivel de repelencia hacia los extractos evaluados con ambos solventes, mientras que P. persimilis y N. californicus tuvieron una mayor afinidad hacia la mayoría de los tratamientos. Entre los extractos, A. muricata generó el mayor nivel de atracción en las tres especies, mientras que T. indica registró la mayor repelencia. Esto indica un comportamiento diferencial entre el acaro fitófago y los depredadores. El uso de extractos naturales, particularmente aquellos que resultan repelentes para P. latus pero atractivos para sus enemigos naturales, puede ser una estrategia dentro del manejo integrado.In Colombia, infestations of P. Latus on shoots, fruits, and young leaves of citrus trees are very high, becoming a problem of economic importance because their attack severely affects fruit quality and minimizes exports of crops to other countries. Traditional control of P. Latus with broad-spectrum agrochemicals has an adverse effect on humans, the environment, and natural enemies, including predatory mites such as Phytoseiulus persimilis and Neoseiulus californicus. In addition, the use of sublethal doses stimulates the activity and fertility of P. Latus. The objective of this study was to evaluate the behavior of P. latus and its predators Phytoseiulus persimilis and Neoseiulus californicus in response to plant extracts from Annona muricata (soursop), Urera baccifera (pringamoza), Tamarindus indica (tamarind), and Cinnamomum verum (cinnamon), obtained by Soxhlet extraction using two solvents: 96% alcohol and petroleum benzine. The extracts were evaluated in a double-choice olfactometer to determine their attraction or repellency effect on the three species. The results showed that P. latus exhibited a higher level of repellency toward the extracts evaluated with both solvents, while P. persimilis and N. californicus had a greater affinity toward most of the treatments. Among the extracts, A. muricata generated the highest level of attraction in the three species, while T. indica recorded the highest repellency. This indicates differential behavior between the phytophagous mite and its predators. The use of natural extracts, particularly those that are repellent to P. latus but attractive to its natural enemies, may be a strategy within integrated management.Resumen -- Summary -- Introducción -- Descripción del proyecto -- Planteamiento del problema -- Justificación -- Marco teórico -- Polyphagotarsonemus latus -- Clasificación taxonómica -- Generalidades -- Phytoseiulus persimilis -- Clasificación taxonómica -- Neoseiulus californicus -- Clasificación taxonómica -- Generalidades -- Annona muricata -- Cinnamomum verum -- Urera baccifera -- Tamarindus indica -- Objetivos -- General -- Específicos -- Materiales y métodos -- Especies de ácaros a evaluar -- Material vegetal -- Instrumentos y solventes -- Localización -- Obtención de los extracto vegetales -- Material vegetal -- Solvente -- Obtención de los extractos -- Separación del extracto del solvente -- Pruebas de olfatometría -- Ácaros fitófagos y depredadores -- Pruebas de olfatometría de doble elección -- Diseño estadístico -- Resultados y discusión -- Análisis estadístico -- Índice de preferencia -- Análisis ANOVA -- Discusión -- Conclusión -- BibliografíaPregradoIngeniero(a) Agronómico(a)Universidad de CaldasFacultad de Ciencias AgropecuariasManizales, CaldasIngeniería AgronómicaSoto Giraldo, AlbertoCifuentes Murillo, Camila2026-01-15T22:17:17Z2026-01-15T22:17:17Z2026-01-14Trabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis28 páginasapplication/pdfapplication/pdfapplication/pdfapplication/pdfhttps://repositorio.ucaldas.edu.co/handle/ucaldas/26440Universidad de CaldasRepositorio Institucional Universidad de Caldasrepositorio.ucaldas.edu.cospaAcosta, A. (2000). Manejo integrado de Tetranychus spp. (Acariformes Tetranychidae) en cultivos de flores. Bogotá, ColombiaAlali, F. Q., Liu, X., & McLaughlin, J. (1999). Annonaceous acetogenins: Recent progress. Journal of Natural Products, 62(3), 504–540.Amoabeng, B. W., Johnson, A. C., & Gurr, G. M. (2019). Enhancing natural enemies and botanical sources of insecticides: A review of dual-use companion plants. Applied Entomology and Zoology, 54, 1–19.Badii, M. H., Flores, A. E., & Landeros, J. (2019). Control biológico y ecológico de ácaros fitófagos en sistemas agrícolas tropicales. Revista Mexicana de Entomología, 35(2), 45–58.Barón, S. L., Guerrero, N. I., & Rincón, D. G. (2018). Actividad larvicida de aceites esenciales y extractos de plantas colombianas frente a Culex quinquefasciatus (Díptera: Culicidae). Revista Colombiana de Entomología, 44(2), 79–88.Campos, M. R., Rodrigues, A. R., Silva, W. M., & Siqueira, H. A. A. (2021). 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Antimicrobial activity and induction of systemic resistance in rice by leaf extract of Datura metel against Rhizoctonia solani and Xanthomonas oryzae pv. oryzae. Physiological and Molecular Plant Pathology, 65(2), 91–100.Kowalska, J., Tyburski, J., Matysiak, K., Jakubowska, M., Łukaszyk, J., & Krzymińska, J. (2021). Cinnamon as a preventive substance useful for human and plant health care. Molecules, 26(17), 5299Mesa, N. (1996). Reconocimiento y manejo de crías de la familia Phytoseiidae. Seminario de Socolén, Santa Fe de Bogotá, 54–58.Mesa, N. C., García, M. A., Rodríguez, I., Valencia, M. O., Ossa, J., Toro, S., … Guarín, J. H. (2011). Cartilla número tres: Dinámica de población y fenología del daño causado por Polyphagotarsonemus latus y Phyllocoptruta oleivora en naranja Valencia (16 p.). Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira.Moraes, G. J. de, & Flechtmann, C. H. W. (2021). Ácaros de importancia agrícola: Taxonomía y control biológico. EMBRAPA.Obeso Altamirano, S. P. (2017). Eficiencia de tres concentraciones de extractos de neem (Azadirachta indica) en el control del ácaro hialino Polyphagotarsonemus latus Banks en Stevia rebaudiana (Tesis de grado). Universidad Privada Antenor Orrego.Peña, J. E., & Campbell, C. W. (2005). Broadmite. EDIS.Rodríguez, I. (2012). Identificación de ácaros que afectan cultivos de naranja Valencia (Citrus sinensis L.) en el núcleo sur occidental de Colombia y establecimiento de dinámica de población y fenología de algunas especies de importancia económica (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de Colombia.Rodríguez, D., Martínez, L., & Pérez, J. (2022). Actividad acaricida de extractos vegetales sobre ácaros fitófagos en cultivos tropicales. Revista Colombiana de Entomología, 48(1), 23 31.Rogers, M. E., Stansly, P. A., Childers, C. C., McCoy, C. W., & Nigg, H. N. (2009–2010). Florida Citrus Pest Management Guide: Rust mites, spider mites, and other phytophagous mites (ENY-603, 8 pp.). University of Florida, IFAS.Rupprecht, J. K., Hui, Y. H., & McLaughlin, J. L. (1990). Annonaceous acetogenins: A review. Journal of Natural Products, 53(2), 237–278.Sánchez, M., Páramo, G., & Corredor, D. (1986). Patrones de búsqueda y respuesta funcional de los ácaros Phytoseiidae Amblyseius herbicolus (Chant) y Neoseiulus chilenensis (Dosel) depredando a Tetranychus urticae (Koch). Revista Colombiana de Entomología, 32–39.Saxena, R. C. (1987). Antifeedants in tropical pest management. Insect Science and Its Application, 8(4–6), 731–736.Silva, G., Lagunes, A., Rodríguez, J., & Rodríguez, D. (2002). Insecticidas vegetales: Una vieja-nueva alternativa en el control de plagas. Revista Manejo Integrado de Plagas, 66, 4 12.Uroojunnisa, Lingakari, M., & Maddala, M. (2024). Potential of Tamarindus indica and Citrus sinensis methanolic extracts in managing Tribolium castaneum. 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