Incidencia de la fertilización en   el desarrollo de plagas y        enfermedades        Rafael Laborda Cenjor            ...
Fenómenos de proliferación•   Eliminación de enemigos naturales•   Resistencia•   Trofobiosis•   Hormoligosis
Resistencia
Hormoligosisdel griego• hormo = excitar• oligo = pequeña cantidad) cantidades subletales de muchos agentes considerados pe...
Hormoligosis
HORMOLIGOSIS
HORMOLIGOSIS
PulgonesCotton aphid emerges as major pest in SJV cottonLarry D. Godfrey ❏ Jay A. Rosenheim ❏ Peter B. Goodell
Viagra for Mites?However, not all sublethal effects of pesticides on insects andmites are necessarily detrimental to the s...
Dufrenoy 1936"Toda circunstancia desfavorable a la formación  de nueva cantidad de citoplasma, esto es,  desfavorable al c...
Mittler (1967)• efecto fago-estimulante de los azúcares y  aminoácidos• Para la sacarosa, la escala óptima se sitúa  entre...
Trofobiosis"trofobiosis" (Chaboussou, 1966 b)todo proceso vital se encuentra condicionado por lasatisfacción de las necesi...
Nitrógeno
Annu. Rev. Entomol. 2002. 47:817–44HOST PLANT QUALITY AND FECUNDITY IN HERBIVOROUS INSECTSCaroline S. Awmack 1 and Simon R...
Calcio                         15Infección por Botrytis                                                                   ...
Equilibrio entre nutrientesSuministro de  nutrientes    Insectos/planta   Nitrógeno soluble Completa            1,7       ...
2                                Acaros               80            1,8                               Daño                ...
AZUCARES
Experimento doble elección             15 mm10 mm       10 mm
Relación carbono/nitrógenoLos ácaros prefieren las hojas control con alto contenido en nitrógeno(baja relación C/N) frente...
Experiencias propias• Campo• Semi-campo• Laboratorio
Influencia de la variedad                      20                      16            Huevos                      12       ...
Epoca del año         25         20Huevos         15         10          5          0              Nov. Enero Feb. Marzo A...
5,2          Análisis de                                                    Conductividad (mS)                            ...
Relación entre las variables analíticas estudiadas y el                  potencial biótico de T. urticaeVariable dependien...
Effects of salinity and rate of irrigation on yield, fruit quality and mineral composition of ‘Fino 49’lemonF. Garcı´a-Sa´...
Chorizo sandwich theory
Semi-campo (1)Tesis    Vía          Abono base        Identificador A      Suelo       Sulfato amónico        NAM B      S...
huevos                                         huevos                                                                     ...
Como afecta la fertilización a la calidad de la                                        hoja?                              ...
Semicampo (2)•   (A)   KNO3   0,4%•   (B)   KNO3   0,8%•   (C)   KNO3   1,2%•   (D)   KNO3   1,6%•   (E)   KNO3   2,0%• (F...
Experiencias de laboratorio         5,7         5,2Huevos         4,7         4,2         3,7         3,2         2,7     ...
Experiencias de laboratorioEfecto de un abono foliar con azufre          sobre T. urticae           10           8  Huevos...
Azufre y      Tesis Materia activa Suelo / foliar                                 1        Agua grifo       Suelo         ...
Tipo de abono potásico                2,4                  2Hembras vivas                1,6                1,2           ...
Evolución de nitrógeno en hojas                                   Navel hojas viejas                                   Nav...
Evolución de nitrógeno, potasio y almidón en hojas  0,4                                                                   ...
meristemos, frutos,yemas, hojas jóvenes                       Hoja madura
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Efecto de la fertilizacion2

  1. 1. Incidencia de la fertilización en el desarrollo de plagas y enfermedades Rafael Laborda Cenjor Marzo 2004
  2. 2. Fenómenos de proliferación• Eliminación de enemigos naturales• Resistencia• Trofobiosis• Hormoligosis
  3. 3. Resistencia
  4. 4. Hormoligosisdel griego• hormo = excitar• oligo = pequeña cantidad) cantidades subletales de muchos agentes considerados perjudiciales, pueden ser beneficiosas cuando se aplican a organismos en un medio subóptimo.
  5. 5. Hormoligosis
  6. 6. HORMOLIGOSIS
  7. 7. HORMOLIGOSIS
  8. 8. PulgonesCotton aphid emerges as major pest in SJV cottonLarry D. Godfrey ❏ Jay A. Rosenheim ❏ Peter B. Goodell
  9. 9. Viagra for Mites?However, not all sublethal effects of pesticides on insects andmites are necessarily detrimental to the species involved or tooverall pest management. In 1997, I showed that an Australianpredatory mite important in biological control programs increasedegg production by 25-54% when exposed to the aphicideimidacloprid (Provado, Admire). Predatory mite populations inorchards sprayed with this aphicide were larger than in orchardswhere this aphicide was not used.Is it possible that other species of mites, including pestmites, could respond in a similar way to imidacloprid?Spider Mite Speculation
  10. 10. Dufrenoy 1936"Toda circunstancia desfavorable a la formación de nueva cantidad de citoplasma, esto es, desfavorable al crecimiento, tiende a provocar en la solución vacuolar de las células una acumulación de compuestos solubles inutilizados, como azúcares y aminoácidos; esta acumulación de productos solubles parece favorecer la nutrición de microorganismos
  11. 11. Mittler (1967)• efecto fago-estimulante de los azúcares y aminoácidos• Para la sacarosa, la escala óptima se sitúa entre 10 y 20%.• Para los aminoácidos, la ingestión del alimento aumenta con las concentraciones crecientes en la dieta, alcanzando hasta el 3%. Después de este límite, decrece levemente.
  12. 12. Trofobiosis"trofobiosis" (Chaboussou, 1966 b)todo proceso vital se encuentra condicionado por lasatisfacción de las necesidades nutricionales delorganismo vivo, sea éste animal o vegetal.Chaboussou (1975)el proceso de aumento del potencial biótico de losartrópodos fitófagos está finalmente ligado a la mejora delsustrato nutricional.
  13. 13. Nitrógeno
  14. 14. Annu. Rev. Entomol. 2002. 47:817–44HOST PLANT QUALITY AND FECUNDITY IN HERBIVOROUS INSECTSCaroline S. Awmack 1 and Simon R. Leather 2
  15. 15. Calcio 15Infección por Botrytis y = -1,1935x + 15,718 R2 = 0,8972 0 0 2 4 6 8 10 12 Ca (mg/g materia seca) Otros ejemplos: post-cosecha
  16. 16. Equilibrio entre nutrientesSuministro de nutrientes Insectos/planta Nitrógeno soluble Completa 1,7 32,1 -N 0,66 4,5 -P 2,11 93,7 -K 2,45 98,9 -S 3,42 143,7
  17. 17. 2 Acaros 80 1,8 Daño 70 1,6 Lineal (Daño) Lineal (Acaros ) 60 1,4 50Nº acaros 1,2 Daño 1 40 0,8 30 0,6 20 0,4 0,2 10 0 0 0 0,5 5 50 500 5000 suministro de B (ppm)
  18. 18. AZUCARES
  19. 19. Experimento doble elección 15 mm10 mm 10 mm
  20. 20. Relación carbono/nitrógenoLos ácaros prefieren las hojas control con alto contenido en nitrógeno(baja relación C/N) frente alas que tienen niveles menores de nitrógeno(alta relación C/N)
  21. 21. Experiencias propias• Campo• Semi-campo• Laboratorio
  22. 22. Influencia de la variedad 20 16 Huevos 12 8 4 0 marisol s.okitsu loretina oronules clemenules s.owari fortune lanelate salustiana arrufatina hernandina w. Navel Variedad Potencial biótico alto Potencial biótico medio Potencial biótico bajo Variedad Huevos/disc Variedad Huevos/disc Variedad Huevos/disc Oronules 14.6 W. navel 10.4 Clemenules 8.4 Lanelate 13.4 Arrufatina 9.8 Fortune 8Hernandina 11.8 Satsuma okitsu 9.4 Salustiana 7.4 Loretina 11 Satsuma owari 9 Marisol 9
  23. 23. Epoca del año 25 20Huevos 15 10 5 0 Nov. Enero Feb. Marzo Abril Mes
  24. 24. 5,2 Análisis de Conductividad (mS) 4,8 hojas 4,4 4 3,6 Nov. Dic. Feb. Marzo Abril Mayo Mes 6,2 6,1 5,9 5,7 5,6 5,3ºBrix % Ca 5,3 4,9 5 4,5 4,7 4,1 4,4 3,7 Nov. Enero Feb. Marzo Abril Nov. Dic. Feb. Marzo Abril Mayo Mes Mes
  25. 25. Relación entre las variables analíticas estudiadas y el potencial biótico de T. urticaeVariable dependiente: huevosParámetro Estimación Error t P-ValorCONSTANTE 68,3957 10,2034 6,70321 0,0000Brix -3,44208 1,42004 -2,42394 0,0214COND -5,76322 1,83656 -3,13805 0,0037%Ca -2,8689 1,32212 -2,16992 0,0378 Análisis de VarianzaFuente Suma de cuadrados G.L. C. Medios Razón F P-ValorHuevos= 68.3957 – 3.44208 brix – 5.76322 cond. – 2.8589 CaModelo 705,65 3 235,217 10,49 0,0001Residual 694,996 31 22,4192Total (Corr.) 1400,65 34 R-cuadrado = 50,3803 % Error standard de la estimación = 4,73489
  26. 26. Effects of salinity and rate of irrigation on yield, fruit quality and mineral composition of ‘Fino 49’lemonF. Garcı´a-Sa´nchez a , M. Carvajal a , I. Porras b , P. Botı´a b , V. Martı´nez a, *
  27. 27. Chorizo sandwich theory
  28. 28. Semi-campo (1)Tesis Vía Abono base Identificador A Suelo Sulfato amónico NAM B Suelo Nitrato cálcico NCA C Suelo Nitrógeno nítrico NINIT D Foliar Nitrato potásico NPOT E Foliar Nitrato cálcico NCAL F Foliar Calcio quelatado BIOCA G Foliar Azufre BIOS T testigo Testigo TEST
  29. 29. huevos huevos 12 15 0 3 6 9 12 15 0 3 6 9 julioBIOCA BIOCA BIOS NAM diciembre NAM NCA NCA NCAFNCAF NNIT NNIT NPOTNPOTTEST TEST TESIS TESIS huevos huevos 0 5 10 15 20 25 30 0 3 6 9 12 15 BIOCA BIOCA Oviposición febrero agosto BIOS NAM NAM NCA NCA NCAF NCAF NNIT NNIT NPOT NPOT TEST TEST TRATA TESIS
  30. 30. Como afecta la fertilización a la calidad de la hoja? Interaction Plot 13,6 HOJA JOVEN VIEJA 11,6h ue v o s 9,6 7,6 5,6 FOLIAR SUELO TEST VIA Interaction Plot 2,6 edad joven vieja 2,4 CE 2,2 2 1,8 F S via
  31. 31. Semicampo (2)• (A) KNO3 0,4%• (B) KNO3 0,8%• (C) KNO3 1,2%• (D) KNO3 1,6%• (E) KNO3 2,0%• (F) 10 ml aminoácidos / 5 l• (G) 20 ml aminoácidos / 5 l
  32. 32. Experiencias de laboratorio 5,7 5,2Huevos 4,7 4,2 3,7 3,2 2,7 0,5 % 1% 1,5% Control Efecto del nitrato potásico sobre potencial de T. urticae Dosis
  33. 33. Experiencias de laboratorioEfecto de un abono foliar con azufre sobre T. urticae 10 8 Huevos 6 4 2 0 0 0,25 0,5 1 2 Dosis%
  34. 34. Azufre y Tesis Materia activa Suelo / foliar 1 Agua grifo Suelo Dosis Repeticiones 5 Puesta araña T+1 calcio 2 Azufre Foliar 200 mL/ hL 5 T 3 Azufre Foliar 200 mL/ hL 5 T+1 4 Azufre Suelo 200 mL/ hL 5 T+1 5 Calcio Foliar 300 mL/ hL 5 T+1 6 Calcio Suelo 8 L/ ha 5 T+1 3,2 2,9Sintoma ataque 2,6 2,3 2 1,7 1,4 1 2 3 4 5 6 Tesis
  35. 35. Tipo de abono potásico 2,4 2Hembras vivas 1,6 1,2 0,8 0,4 0 K2SO4 K2S2O3 KNO3 Tratamiento
  36. 36. Evolución de nitrógeno en hojas Navel hojas viejas Navel hojas jóvenes 3,5 Navelate hojas viejas Navelate hojas jóvenes 3% NITRÓGENO 2,5 2 1,5 1 abril mayo junio julio
  37. 37. Evolución de nitrógeno, potasio y almidón en hojas 0,4 2,5 BROTACIÓN FLORACIÓN CAIDA DE FRUTOS 0,35 0,32 2 2 0,32 0,32 0,32 2 0,3 0,3 0,29 1,8 nitrógeno 0,26 potasio 0,25 almidón 1,5 0,2 1,2 1 0,15 0,8 0,8 0,11 0,1 0,1 0,1 0,09 0,08 0,0778 0,5 0,05 0,0506 0,2 0 0 febrero marzo abril mayo junio julio agosto
  38. 38. meristemos, frutos,yemas, hojas jóvenes Hoja madura

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