miércoles, 15 de noviembre de 2017

El impacto del Cambio Climático en los pulgones y en el uso de pesticidas






El clima tiene una gran influencia en la aparición de plagas y enfermedades de los cultivos de campo. Las condiciones secas son a menudo favorables a las plagas de insectos y las condiciones de humedad a las enfermedades fúngicas.
  • Una temperatura más alta aumentará la cantidad de generaciones durante la temporada de crecimiento.
  • Un clima más cálido durante el invierno será favorable para las plagas y se verán afectados. Tendrán mayores probabilidades para sobrevivir al invierno, y por lo tanto ser más numerosos en la primavera.
  • Algunas especies de pulgones como Rhopalosiphum padi probablemente sobrevivirán durante el invierno en pastos y cereales de invierno. El trigo de invierno y la cebada de invierno podrá infectarse con el virus del onanismo amarillo de la cebada (BYDV) por ataque de R. Padi.
  • Sitobion avenae también contribuirá a la transmisión de BYDV en cereales de invierno.
  • Actualmente uno de los problemas más importantes en la producción de las hortalizas es debido a las infecciones por virus, muchos transmitidos por pulgones. El virus mosaico del pepino (CMV) por ejemplo, puede ser transmitido por más de 60 especies de pulgones. El virus jaspeado del tabaco tiene como vectores más eficientes el Myzus persicae, Aphis gossypii y Aphis spiraecola.

Los ataques de insectos a los cultivos probablemente aumentarán en el futuro, debido a varias razones.
Los pulgones son muy importantes en muchos países del mundo, no solo por el daño directo, pues se alimentan de las cosechas, sino también por el daño indirecto a través de la capacidad de transmitir varios virus de diferentes cultivos.

Se conocen más de 4000 especies de pulgones en el mundo, y se caracterizan por su elevada capacidad reproductiva, lo que los hace potencialmente muy destructivos. Alrededor de 300 especies de pulgones han sido probados como vectores de 300 diferentes virus en vegetales. Algunas de estas especies probablemente sobrevivirán durante inviernos suaves y la agricultura probablemente experimentará un aumento de los problemas con el daño causado por insectos y enfermedades virales.
La necesidad de insecticidas probablemente aumentará en la mayoría de los cultivos. Los ataques de pulgones y virus en otoño son actualmente limitados, pero el clima futuro provocará grandes cambios. El número de pulgones es relativamente bajo en la actualidad , pues su población está controlada, al menos parcialmente, por sus enemigos naturales. Pero los otoños más suaves y la temperatura más alta en invierno tendrán una gran influencia.

El uso de plaguicidas se ha incrementado considerablemente a lo largo de los últimos 35 años, alcanzando tasas de crecimiento del 4 al 5,4 por ciento en algunas regiones. En los años noventa se apreció una disminución del uso de insecticidas. Su uso se restringe cada vez más mediante leyes e impuestos.

Predecir el ataque de plagas es la manera más eficiente de combatirlas, reduciendo al mismo tiempo el uso de pesticidas y los costes. FuturCrop monitoriza las condiciones de los cultivos sin necesidad de sensores y envía alertas de riesgo de 173 plagas, incluyendo pulgones

Artículos relacionados:
Curiosidades de los pulgones: savia por un tubo, el ataque de los clones, generaciones telescopicas: http://bit.ly/2zYJQkQ
El futuro del control y tratamiento de las plagas agrícolas: http://bit.ly/2zHcZQx
Pesticidas que pierden eficacia, el negocio de los laboratorios y no hay soluciones sencillas: http://bit.ly/2zDH83I

Videos relacionados del canal Youtube de FuturCrop
https://youtu.be/dvtXkS-HXuM
https://youtu.be/V8t6NYJkl4k

jueves, 2 de noviembre de 2017

Software que utiliza Inteligencia Artificial para el control de plagas




La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que la producción agrícolas mundial pierde aproximadamente un 40% debido a plagas y enfermedades. El valor económico de esas pérdidas, fue en el año 2016, aproximadamente, USD 40.000.000.000.  Controlar esas pérdidas no puede depender exclusivamente en la aplicación de insecticidas químicos.,  cuyo gasto agrícola ascendió en el mismo año a 59.000.000 USD. La agricultura del futuro estará condicionada por la sostenibilidad, produciendo más y mejor, sin aumentar los recursos de la tierra y el agua y, sobre todo, minimizando su impacto ambiental, obteniendo alimentos con el mínimo de residuos químicos en los alimentos.

La agricultura necesita nuevos desarrollos tecnológicos que faciliten la toma de decisiones en el consumo de insumos agrícolas. Actualmente ya se están controlando mediante sensores las necesidades de agua o fertilizantes. Pero no existían nuevas tecnologías que facilitaran información adecuada para optimizar un Manejo Integrado de Plagas.

FuturCrop es un software que ha sido desarrollado para optimizar los momentos de muestreo y reducir a lo necesario y eficiente los tratamientos realizados (tanto fitosantiarios como biológicos).

Los agricultores necesitan visitar el campo para comprobar y controlar el estado de los cultivos y realizar muestreos. FuturCrop informa sobre los momentos adecuados para realizar muestreos en los cultivos, pues envía alertas del cambio en el desarrollo biológico de las plagas. De este modo se controla el momento de aparición, o si se acelera su ciclo biológico.

Es importante tener un conocimiento previo de lo que es necesario monitorear, ya que las plagas tienen distintos hábitos según su fase de desarrollo, difieren en su distribución en el cultivo, así como los lugares donde se encuentra. Por ejemplo, la oviposición de orugas defoliadoras, en general se realiza en el envés de las hojas. O los adultos de trips suelen tener menor movilidad, y se ubican en zonas bajas o cercanas a montes.

El conocimiento del desarrollo biológico de la plaga también es determinante para la efectividad de su control. La FAO estima que el 37% de la producción agrícola que se pierde es consecuencia de la aplicación de tratamientos tardíos. Tener conocimiento de que una plaga se encuentra en un instar larvario específico, el momento de oviposición, o cuando realizar las sueltas de organismos de control biológico es fundamental para realizar un tratamiento eficiente. Conocer el momento de mayor vulnerabilidad de la plaga a los tratamientos supone una disminución del riesgo de pérdida de cosecha, y una reducción considerable de gastos y de residuos químicos en los alimentos.



lunes, 9 de octubre de 2017


La polilla guatemalteca o guata, Tecia solanivora, es una plaga de gran importancia económica por los daños que produce en las patatas, tanto en campo como posteriormente en el almacén.

El adulto es difícil de visualizar, por el mimetismo con el suelo. Además es muy sensible a la luz, y de hábitos nocturnos. La polilla guatemalteca no produce daños en las hojas ni los brotes, sólo en las patatas. Por lo que es fácil que sus efectos pasen desapercibidos hasta el momento de la cosecha

Durante todo su ciclo, la hembra pone entre 180 y 235 huevos, en el suelo, principalmente en grietas y cerca de la base de la planta. Al nacer las larvas, se desplazan hasta las patatas, de las que se alimentan. El tercer instar de la larva es el más voraz. Cuando termina el cuarto instar abandona el tubérculo, y la prepupa se envuelve en un capullo, dentro del cual se forma la pupa. De esta pupa, pasados unos días, saldrá un nuevo adulto.

Temperatura y humedad condicionan el desarrollo de la polilla guatemalteca, existiendo una relación inversa entre la duración de su ciclo de vida y la temperatura. Con una temperatura media de 20ºC un ciclo completo dura alrededor de 56 días. Y con una temperatura media de 15ºC un ciclo completo dura alrededor de 95 días. 

FuturCrop es un software que controla con precisión el desarrollo biológico de la polilla guatemalteca, pues realiza los cálculos necesarios para establecer el estado de desarrollo de la plaga. Con la información que proporciona el programa, es posible concentrar los muestreos en los momentos y fases críticas de la plaga, y determinar el momento de mayor vulnerabilidad de la plaga al tratamiento elegido.

- Si bien no existen productos químicos que de alta eficacia en el control de la plaga, estos deben pulverizarse en la parte aérea de la planta, y está dirigido a adultos principalmente. 

- Para el control biológico se pueden utilizar 2 avispas (Chellonus phthorimaea y Copiosa Koehlerii) que parasitan los huevos.


- Las medidas culturales son fundamentales para el control de la plaga.

Haz click para leer el artículo completo http://bit.ly/2xtFfl4

miércoles, 4 de octubre de 2017

Tratamiento de la chinche lygus en la fresa con mayor eficiencia y ahorrando costes.



La chinche lygus, Lygus hesperus, o chinche opaca de las plagas, es una plaga grave en las fresas, que está presente en México, EEUU y Canada. Es una plaga grave, que causa graves daños en los frutos, impidiendo su comercialización.Las chinches legua dañan la fruta picando las semillas, lo cual suspende el desarrollo de la fruta alrededor del la picada. Al alimentarse inyecta toxinas que matan tejidos. Las frutas dañadas toman una consistencia endurecida y deforme y no maduran, por lo que estas pierden su valor comercial.
Los adultos pasan el invierno en la malezas (trébol de vaina erizada, amapola de California, pamplina, millonaria, lengua de vaca, afilaria, chual blanco, malva, lupinos, cardo espinoso, mostazas, manzanilla silvestre, rábano silvestre, entre otras). Pero en primavera los adultos rápidamente colonizan las fresas. Dado que los adultos de la plaga se mueven de una planta a otra, el manejo exitoso de las chinches lygus incluye un monitoreo eficaz. Los adultos pasan el invierno en la maleza, pero en primavera colonizan los cultivos de fresa. La aplicación de insecticidas en el momento apropiado es fundamental para controlar el desarrollo de la plaga. En general, los tratamientos químicos no son muy eficaces contra los adultos. Además, los tratamientos sobre adultos pierden eficacia porque los adultos pueden desplazarse a otros campos o a la maleza cercana, y regresar posteriormente. Por tanto, deben aplicarse los insecticidas para matar las ninfas más jóvenes, en sus etapas larvales, del primer y segundo instars. El momento más efectivo para el tratamiento de control de la chinche lygus es cuando las ninfas son recién nacidas, después de que los adultos han pasado el invierno y han invadido el campo de fresa. En ese momento, el mayor porcentaje de chinches lygus son ninfas. 

FuturCrop realiza avisos automáticos del momento óptimo de tratamiento contra las ninfas, que es justamente el momento anterior en que salen las ninfas de los huevos. Pero el software también indica los momentos de desarrollo biológico de la plaga: huevos, ninfas y adultos

La mayoría de los pesticidas que son eficaces contra las chinches lygus matan a sus depredadores naturales. Por consiguiente, no conviene utilizarlos indiscriminadamente.


Puedes registrarte gratis y utilizar el software de avisos de riesgo y prevención de plagas en futurcrop.com


viernes, 29 de septiembre de 2017

Automatización de la fenología de las plagas agrícolas, forestales y ornamentales



Desde los años 70 del siglo pasado se viene insistiendo en la necesidad de un uso racional de los fitosanitarios por parte de los productores y la erradicación de los tratamientos por calendario. La aparición de la informática en los años 80 permitió el desarrollo de los primeros modelos fenológicos aplicados al manejo de plagas. En estos momentos, con el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas al mundo agrario se vienen desarrollando aplicaciones que modelizan el desarrollo fenológico de los cultivos y las plagas y enfermedades potenciales. Estos avances aportan una nueva fuente de información en la toma de decisión.
Futurcrop nace con la intención de poner al servicio del productor situado en cualquier parte del mundo de los modelos fenológicos de desarrollo de plagas que se han descrito como causantes de daño económico en los cultivos. Partiendo de la localización de la explotación asigna una estación climática de referencia y unas previsiones de evolución térmica con 10 días de antelación. Los cálculos realizados indican la evolución de los ciclos de vida de las especies seleccionadas, permitiendo a los productores y técnicos orientar los muestreos atendiendo al comportamiento de la plaga, a la vez que genera información de los momentos de riesgo con el fin de establecer las medidas fitosanitarias oportunas. El sistema almacena el registro de capturas, niveles de daños y tratamientos fitosanitarios realizados, pudiendo a su vez la consulta de los registros históricos de evolución y tratamientos, así como la generación de un informe de gestión sostenible.
El ahorro de tiempos y costes de producción, la planificación atendiendo a la fenología de la plaga, la eliminación de tratamientos preventivos y la optimización del uso de sustancias y microorganismos específicos en el control de plagas son algunas de las ventajas.
FuturCrop ha incorporado 73 nuevos modelos de plagas. El software ya envía avisos de 176 plagas que afectan a todo tipo de cultivos (hortícolas, cereales, oleaginosas, etc), arbolado, arbustos, planta ornamental y cultivos industriales como el algodón, el caucho, el te y el café. Y registrar los muestreos, capturas y tratamientos (químicos y biológicos) realizados.

Relación de nuevas plagas incorporadas:
Polilla del puerro (Acrolepiopsis assectella), cápula oruga de la piel (Adoxophyes orana), ácaro de la cereza dule o ácaro de frutales (Amphitetranychus viennensis), chinche de la calabaza (Anasa tristis), Ancylis comptana, gorgojo del algodón (Anthonomus grandis), Aproaerema modicella, lagartija de los frutales o lagartija de los racimos (Argyrotaenia sphaleropa), mosca del sorgo (Atherigona soccata), plaga de la remolacha o maripaca (Aubeonymus mariaefranciscae), áfido del espino amarillo o áfido de la patata (Aphis nasturtii), pulgón de la patata, piojo de la papa (Aulacorthum solani), mosca del melón (Bactrocera cucurbitae), mosca de Malasia (Bactrocera latifrons), mosca del melocotón (Bactrocera zonata), mosca del mantillo (Bradysia sp.), pulgón ceniciento de la col (Brevicoryne brassicae), Carposina sasakii, mosca de la fruta del natal (Ceratitis rosa), Cerotoma arcuatus, Chilo partellus, barrenador común de la caña de azucar (Chilo polychrysa), barrenador del tallo y de las hojas (Chilo suppressalis), Chrysoteuchia topiaria, chicharrita de la remolacha (Circulifer tenellus), cedidómido del coliflor (Contarinia nasturtii), criocero del espárrago (Crioceris asparagi), falso gusano de la manzana (Cryptophlebia leucotreta), perforador de las guías y frutos del melón (Diaphania nitidalis), psílido asiático o psílido asiático de los cítricos (Diaphorina citri), Dikrella californica, arrebiatado o chinche manchador del algodonero (Dysdercus peruvianus), pulgón lanígero del manzano (Eriosoma lanigerum), Frankliniella fusca, polilla de las ciruelas (Grapholita funebrana), gusano verde de la alfalfa (Hypera postica), escarabajo de la patata (Leptinotarsa decemlineata), minador circular del manzano (Leucoptera malifoliella), áfido del repollo (Lipaphis erysimi), minador de las hojas (Liriomyza huidobrensis), gusano de ls crucíferas (Mamestra configurata), Megalurothrips sjostedti, ácaro verde de la yuca (Mononychellus progresivus), ácaro de la yuca (Mononychellus tanajoa), chinche del trigo de Nueva Zelanda (Nysius huttoni), arañita roja del café (Oligonychus coffeae), arañita de cristal o ácaro del aguacate (Oligonychus perseae), taladro del maíz (Ostrinia furnacalis), babosilla o lema del trigo (Oulema melanopus), taladro del maíz (Papaipema nebris), polilla de la patata (Phthorimaea operculella), pulguillas de las crucíferas (Phyllotreta cruciferae), gusano verde de la soja (Plathypena scabra), polilla de la manzana (Platynota idaeusalis), palomilla dorso de diamante o polilla de la col (Plutella xylostella), caparreta negra o cochinilla de la tizne (Saissetia coffeae), pulgón verde de los cereales (Schizaphis graminum), oruga del yuyo colorado u oruga militar grande (Spodoptera cosmioides), gusano sureño o gusano negro u oruga militar del sur (Spodoptera eridania), polilla guatemalteca (Tecia solanivora), Tetranychus kanzawai, araña roja (Tetranychus pacificus), trips oriental (Thrips palmi), falso gorgojo de la harina (Tribolium castaneum), oruga de la col o gusano falso medidor (Trichoplusia ni), pulgón grande del sauce (Tuberolachnus salignus), ácaro del moho (Tyrophagus putrescientiae), mosca de la semilla o mosca de los sembrados (Delia platura), barrenador del maíz (Diatraea grandiosella), chinche hedionda (Euschistus conspersus), pirálido de las leguminosas (Maruca vitrata), arañita roja (Oligonychus gossypii), mosca oscinella frit (Oscinella frit), enrollador variegado (Platynota flavedana).

Para ver un listado completo de las plagas, haz click en el siguiente enlace 
http://futurcrop.com/es/home/plagueList

martes, 26 de septiembre de 2017

Manejo integrado del picudo del algodón con FuturCrop



Anthonomus grandis, picudo del algodón, o gorgojo del algodón, es un coleóptero que se ha convertido en la más importante plaga del algodón. Puede causar grandes pérdidas económicas el el cultivo, por mermas en rendimiento, pues estos pueden reducirse hasta los 500 kg de algodón en bruto por hectárea

La primera recomendación es que el productor realice un estricto control de la evolución del picudo. Y en este sentido es importante la información de los momentos de desarrollo de la plaga que facilita FuturCrop.

El daño económico se produce cuando la plaga está en alguno de sus tres estadíos  larvarios. Pero si se realizan los tratamientos en esta fase, las larvas de picudo ya están protegidas en el interior de los botones florales o cápsulas internas, y el tratamiento prácticamente no tiene efecto.

A los 40 días de la siembra del algodón aparecerán los primeros botones florales, del tamaño preferido para la oviposición. 
Cuando el picudo llega al botón floral y comienza a alimentarse, emite  una poderosa feromona que atrae el resto de la población al lugar.
Las hembras depositan sus huevos en agujeros que realizan en los botones florales y en el interior nacerán las larvas. Entonces los insecticidas no la alcanzarán. 

Es importante realizar los tratamientos en los picudos sobrevivientes del invierno anterior, la generación de invierno, y antes de que alcancen a reproducirse en campo. En esa primera generación de adultos de invierno, que se alimentan de polen, es el momento de combatirlos con insecticidas.

FuturCrop correlaciona las temperaturas y la modernización del desarrollo biológico del picudo del algodón, de modo que se pueda conocer el momento idóneo en que realizar un tratamiento eficiente.


Regístrate gratis en futurcrop.com

martes, 19 de septiembre de 2017

TROFOBIOSIS (A perro flaco, todo son pulgas)

Es conocido que los ácaros fitófagos empezaron a ser una plaga de alta importancia económica a partir de la segunda mitad del siglo XX. Este aumento coincide con el desarrollo y comercialización de la industria de los acaricidas. Sería paradójico que los pesticidas destinados a exterminar los ácaros de los cultivos se hubieran convertido en estimuladores de su desarrollo.
¿Es posible que los pesticidas contribuyan a la proliferación de las plagas?
Actualmente sabemos que el uso de pesticidas no sólo elimina a las plagas, sino también a sus depredadores naturales. Y que la aplicación sistemática de herbicidas puede eliminar especies vegetales que son hospederas de esos enemigos naturales de las plagas. Se rompe el equilibrio biológico plaga/depredador y se depende exclusivamente de la acción de los pesticidas.
Y existe una teoría que considera que los agroquímicos en general dificultan a las plantas la absorción de nutrientes, lo cual es importante en varios sentidos.
En 1969 Francis Chaboussou llegó a la conclusión de que una planta sana tiene muy pocas probabilidades de ser atacada por plagas y enfermedades. Y a su teoría la denominó Trofobiosis. Chaboussou consideraba que una planta sólo será atacada por un patógeno cuando su savia contenga el alimento adecuado para estos patógenos, básicamente aminoácidos libres, que no han llegado a formar proteínas por un déficit de enzimas, azúcares solubles y nitratos. Exponiendo la teoría muy genéricamente, en ciertas circunstancias, la planta o una parte de ella, no puede formar proteínas para crecer, y por tanto tienen una savia que es alimento idóneo para las plagas: cuando se produce una deficiencia nutricional en la planta, cuando se altera el metabolismo y el equilibrio bioquímico de los cultivos mediante pesticidas, fungicidas y herbicidas, o cuando se usan en exceso abonos nitrogenados solubles. 
Desde el punto de vista de la Trofobiosis, las plagas y enfermedades son la consecuencia y no la causa del problema. Y, si bien, tal vez no podamos decir que todas las plantas que sufren ataques de plaga sea una planta enferma, si podemos afirmar que una planta con deficiencias nutricionales es más susceptible al ataque de cualquier patógeno. Existen estudios sobre esa relación entre el desequlibrio de la planta y el ataque de plagas. Como es el caso del ataque de Phytophthora en girasol o de Spodoptera frugiperda en el maíz atacan al cultivo con deficiencia de boro, el hongo Puccinia trictici, ataca al trigo si la planta está con deficiencia de boro y cobre, o  Elasmopalpus lignocellus , que ataca al frijol y el maíz cuando el suelo es deficiente en zinc.
Así pues, las plagas y enfermedades de los cultivos también nos pueden dar pistas sobre las dificultades por las que atraviesan las plantas.