Este documento presenta la clasificación actualizada de modos de acción (MdA) de insecticidas y acaricidas de IRAC España. Describe los 23 grupos principales de MdA, subdivididos en subgrupos químicos. Proporciona las materias activas registradas en cada subgrupo, con normas para su inclusión. Explica conceptos como resistencia cruzada y la importancia de alternar MdA para prevenir resistencias.
Este documento presenta la clasificación actualizada de modos de acción de insecticidas y acaricidas según IRAC España. Describe los antecedentes y propósitos de la clasificación, incluyendo la prevención de resistencias mediante alternancias de grupos. Se dividen los modos de acción en grupos principales según su fisiología diana y se incluyen los subgrupos y sustancias activas registradas en España, con notas sobre su uso en el manejo de resistencias.
Este documento clasifica los modos de acción de los insecticidas y acaricidas, dividiéndolos en grupos principales según su punto de acción. Explica la importancia de alternar productos de diferentes grupos para evitar la resistencia cruzada. Incluye las materias activas registradas en España y normas para su inclusión.
Este documento presenta la clasificación actualizada de octubre de 2015 de los modos de acción de los insecticidas y acaricidas según IRAC España. Explica brevemente los conceptos de resistencia, modo de acción y resistencia cruzada. Describe la importancia de utilizar esta clasificación para diseñar estrategias de manejo de resistencias efectivas basadas en la alternancia de compuestos con diferentes modos de acción. Finalmente, detalla los criterios y normas para la inclusión de sustancias activas en la clasificación.
Clasificación del Modo de Acción de Insecticidas y Acaricidas Misely
Este documento presenta la clasificación actualizada de modos de acción (MdA) de insecticidas y acaricidas de IRAC España. Explica que la clasificación por MdA proporciona una guía para seleccionar productos con diferentes mecanismos de acción y así retrasar la aparición de resistencias. Describe brevemente los conceptos de resistencia, resistencia cruzada y la importancia de alternar productos de distintos grupos de MdA para el manejo de resistencias. Finalmente, detalla los criterios y normas para la inclusión de sust
Este documento presenta la clasificación actualizada de los modos de acción (MdA) de los insecticidas y acaricidas según el Comité de Acción para la Resistencia a los Insecticidas (IRAC) en España. Explica los objetivos e importancia de la clasificación de MdA para el manejo de la resistencia a insecticidas. Además, describe los principales grupos de MdA y sus subgrupos químicos representativos, incluyendo las materias activas registradas en España.
Este documento trata sobre la resistencia a los antiparasitarios. Explica que la resistencia parasitaria es un problema creciente en América Latina y otras regiones pecuarias. Detalla marcos para el control de la resistencia como encuestas, estudios de prevalencia y diagnóstico de casos. También cubre estrategias de manejo de la resistencia como el uso prudente de antiparasitarios, rotación de productos, refugio y momentos de aplicación. El objetivo es desarrollar sistemas de control sostenibles ante esta amenaza.
Benavides, E. (2016). Estado actual del conocimiento sobre resistencia de garrapatas y moscas de importancia veterinaria en Colombia. Ponencia magistral en Encuentro Internacinal de Epidemiología y Salud Pública. Universidad de La salle, Bogota. 1 y 2 de Diciembre de 2015.
El documento analiza los resultados de pruebas de sensibilidad antibiótica realizadas mediante el método de antibiograma. El antibiograma determina la sensibilidad de bacterias a diferentes antibióticos bajo condiciones estandarizadas de laboratorio. Los resultados pueden guiar la selección del tratamiento antibiótico más apropiado para infecciones específicas causadas por diferentes bacterias. El agar Muller-Hinton es el medio de cultivo utilizado para favorecer el crecimiento bacteriano y evaluar la sensibilidad a través de la medición de halos de
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Uso de inductores de resistencia en el control de enfermedades de plantasshamikito moron rojas
Este documento trata sobre el uso de inductores de resistencia para el control de enfermedades en cultivos. Explica que los inductores de resistencia son sustancias naturales que activan los mecanismos de defensa de las plantas para prevenir o reducir el impacto de plagas y enfermedades. Luego describe varios tipos de inductores bióticos y abióticos, sus mecanismos de acción, ejemplos comerciales y aplicaciones en cultivos como soja, cítricos y otros. Finalmente, discute consideraciones sobre el potencial uso de inductores en
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El documento habla sobre el problema de la resistencia a los antibióticos en la salud pública y la sanidad animal. Explica que el uso excesivo de antibióticos en medicina humana y veterinaria ha llevado a la selección de cepas bacterianas resistentes, lo que plantea un desafío importante. También destaca la necesidad de un uso prudente de los antibióticos y de establecer programas de vigilancia sanitaria para controlar las resistencias y minimizar los riesgos para la salud pública.
Este documento resume las características de las quinolonas, un grupo de antibióticos de amplio espectro. Describe su estructura química, mecanismo de acción, clasificación en generaciones, farmacocinética, indicaciones de uso y desarrollo de resistencias. Aunque son útiles para tratar infecciones graves, su uso en pediatría debe limitarse a casos especiales debido a los riesgos de toxicidad en niños.
Farmacoseguridad y Farmacovigilancia (3).pptxThaishaAlmeida
El documento trata sobre la farmacoseguridad y la farmacovigilancia. La farmacoseguridad incluye estrategias y procesos para controlar efectos adversos asociados con medicamentos, como la farmacovigilancia y el seguimiento farmacoterapéutico. La farmacovigilancia implica detectar, reportar y prevenir reacciones adversas a medicamentos para establecer su relación con los mismos. Esto permite mejorar la seguridad de los pacientes y el uso adecuado de medicamentos.
La interpretación del antibiograma es importante para guiar el tratamiento antimicrobiano efectivo. El documento describe la historia de la interpretación del antibiograma y sus cinco pilares: el paciente, el microorganismo, los fenotipos de resistencia, la epidemiología local y los fármacos marcadores. Además, explica conceptos como los mecanismos de resistencia bacteriana, la importancia de los tiempos de tratamiento adecuados y los riesgos del uso excesivo de antibióticos.
El documento discute el tema de si los medicamentos deben considerarse bienes de consumo o bienes sociales. Argumenta que aunque los medicamentos son bienes privados durante su producción y comercio, su acceso y uso por la población los convierte en bienes públicos ligados al derecho a la salud y a la vida. También destaca que los medicamentos son tecnologías sanitarias que mejoran la calidad de vida pero generan desafíos para los sistemas de salud debido a su creciente uso e inequidad.
Riesgos asociados al uso de los medicamentos: RAM y erroresCecilia Calvo Pita
Este documento anuncia un taller sobre riesgos asociados al uso de medicamentos que tendrá lugar en Mahón los días 23 y 24 de noviembre de 2012. El taller abordará temas como reacciones adversas a medicamentos, errores de medicación y su prevención.
Este documento describe la farmacovigilancia veterinaria en Chile. Aunque no existe un programa formal de farmacovigilancia, el Servicio Agrícola y Ganadero ha tomado medidas como punto de partida, como establecer condiciones para laboratorios y establecimientos que producen y venden medicamentos veterinarios. Se destaca la importancia de detectar y estudiar reacciones adversas a medicamentos en animales para garantizar un uso seguro de los fármacos veterinarios.
Este documento presenta una guía de aprendizaje sobre introducción a la farmacología para un programa técnico de auxiliares en servicios farmacéuticos y visita médica. La guía incluye dos temas principales: introducción a la farmacología y farmacocinética general. Explica conceptos clave como farmacología, farmacocinética, farmacodinámica y vías de administración de medicamentos. También describe procesos como liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción de fármacos en
Como controlar el uso de antimicrobianos en un hospitalDavid Castelo
Este documento resume las consideraciones clave para controlar el uso de antimicrobianos en un hospital. Debe asegurarse de administrar los antimicrobianos de manera oportuna y con el espectro apropiado para la infección. También es importante ajustar el tratamiento según la respuesta clínica y los hallazgos microbiológicos, y descontinuar los antimicrobianos cuando sea apropiado. Un programa efectivo requiere compromiso, responsabilidad, conocimiento, acción, monitoreo, reporte y educación.
El documento trata sobre la evidencia de fallo terapéutico y los errores clínicos relacionados con los medicamentos. Brevemente:
1) Existe una alta prevalencia de errores de medicación que pueden causar morbilidad y mortalidad en los pacientes.
2) El programa nacional de farmacovigilancia busca reportar eventos adversos a medicamentos incluyendo reacciones adversas esperadas y no esperadas, así como errores de medicación.
3) El fallo terapéutico se relaciona con factores como el uso inade
Este documento trata sobre el rol del regente de farmacia en la vigilancia del uso de vacunas y productos biológicos. El regente debe brindar información precisa a los pacientes sobre las vacunas y controlar activamente la prevención y vigilancia de su uso para garantizar la seguridad del paciente. También es importante reconocer los riesgos asociados con estas sustancias y establecer planes para mejorar su administración y reducir las reacciones adversas.
Este documento presenta los resultados de un estudio sobre la resistencia bacteriana a antibióticos esenciales en una clínica en Barranquilla, Colombia. El estudio analizó 827 aislamientos bacterianos entre 2003 y 2005, encontrando que los microorganismos más prevalentes fueron K. pneumoniae, E. coli, S. aureus y P. aureoginosa. Se encontró que el 74% de los microorganismos aislados mostraron resistencia a antibióticos. El documento también discute la importancia de entender y monitorear la resistencia bacteriana para
Este documento discute el reto de la resistencia antimicrobiana y cómo abordarlo. La resistencia antimicrobiana ya causa 700,000 muertes por año y se proyecta que causará 10 millones de muertes anuales si no se toman medidas. Para enfrentar este problema, es necesario garantizar el acceso a nuevos antibióticos, controlar la calidad de los existentes, y promover un uso correcto de los antimicrobianos a través de programas de administración de antimicrobianos que incorporen recomendaciones de farmacocinética
Este documento proporciona directrices sobre el monitoreo y tratamiento de pacientes con VIH que reciben terapia antirretroviral (TARGA). Se recomienda evaluar periódicamente a los pacientes para monitorear la eficacia, adherencia y efectos adversos del tratamiento. La adherencia al 95% o más es fundamental para lograr los máximos beneficios terapéuticos. El tratamiento puede interrumpirse temporalmente debido a reacciones adversas graves o interacciones farmacológicas. El cambio de tratamiento se determina principalmente
Este documento presenta las listas de plaguicidas prohibidos y de uso con mitigación de riesgo de Rainforest Alliance. Incluye 152 plaguicidas prohibidos clasificados como altamente peligrosos por la OMS/FAO y 166 plaguicidas que requieren medidas específicas de manejo de riesgos. El objetivo es reducir los riesgos de los plaguicidas para la salud y el medio ambiente mediante la prohibición de los más peligrosos y el establecimiento de prácticas de mitigación para otros.
Este documento resume los conceptos de biodisponibilidad y bioequivalencia. Explica cómo la ANMAT ha enfocado gradualmente el tema de la bioequivalencia, comenzando con medicamentos de alto riesgo sanitario. No todos los productos requieren estudios de bioequivalencia, solo aquellos donde la formulación podría afectar la biodisponibilidad. El enfoque de la ANMAT consideró tanto el riesgo sanitario como los requisitos de países con alta vigilancia.
El documento resume los siguientes temas: 1) tendencias de los consumidores hacia una mayor calidad y seguridad alimentaria; 2) la importancia de la intensificación sostenible para aumentar la productividad agrícola; y 3) los aportes del INIA en ciencia y tecnología para apoyar la intensificación sostenible en áreas como la ganadería, horticultura, fruticultura y riego. El documento también destaca la visión de alcanzar 50 millones de consumidores en Uruguay para 2030 a través de una agricultura más
Este documento trata sobre la ecología y demografía de las poblaciones de malezas. Explica que las malezas son plantas que afectan la productividad agrícola. Luego describe los procesos ecológicos como la persistencia de semillas en el suelo, la germinación discontinua, la sobrevivencia de plántulas y su crecimiento, y la producción de semillas. El objetivo es analizar cómo estas características ecológicas afectan el tamaño y desarrollo de las poblaciones de malezas a través del tiempo.
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CLASE 2. CLASIFICACIÓN DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO.pdfjuanmancilla24
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Este documento describe los procesos de separación y purificación en procesos biotecnológicos. Explica las tres etapas principales de los procesos biotecnológicos: aguas arriba, proceso principal y aguas abajo. Detalla los métodos comunes utilizados en cada etapa como la preparación del inóculo, fermentación, filtración, centrifugación y cromatografía. El objetivo final es separar y purificar los productos celulares e intracelulares resultantes de los procesos biotecnológicos.
El documento describe el arte y la ciencia del fitomejoramiento genético. Explica que el fitomejoramiento se desarrolló como una ciencia a medida que aumentaron los conocimientos de genética clásica y disciplinas botánicas relacionadas. El propósito del fitomejoramiento genético es modificar la herencia de las plantas para mejorar su rendimiento mediante la habilidad del mejorador y el conocimiento científico.
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concepto de “ que abarca,
globalmente, al proceso de excavación, control de la periferia, sostenimiento, revestimiento y consolidación de la excavación
5. 3
Prólogo
El Manejo eficaz de la Resistencia a Insecticidas (MRI, del inglés IRM- Insecticide Resistance Management),
junto con el Manejo Integrado de Plagas (MIP), es fundamental para la protección global de los cultivos,
la agricultura sostenible y una mejor salud pública, y es un elemento esencial en una administración del
producto responsable.
El Comité de Acción contra la Resistencia a Insecticidas (IRAC España) se formó en el año 2000 como
país miembro de IRAC Internacional (creada a su vez en 1984), y está formada por especialistas técnicos
de las compañías miembros así como por asesores científicos independientes. IRAC España ofrece una
respuesta coordinada de la industria de la protección de las plantas para prevenir o retrasar el desarrollo
de resistencia en las plagas de insectos y ácaros en España.
El desarrollo de nuevos insecticidas es cada vez más difícil y costoso, así que es esencial proteger del de-
sarrollo de resistencias los productos eficaces en el mercado. Por otra parte, al aparecer menos insecticidas
nuevos y, debido a restricciones legales, reducirse el número de productos antiguos disponibles, la “caja de
herramientas” de los insecticidas aplicables se está reduciendo, cobrando el MRI eficaz más importancia
que nunca. El sistema de clasificación de modos de acción es una parte clave de la estrategia global de
MRI de IRAC.
6. 4
Introducción
La clasificación de Modos de Acción (MdA) de IRAC proporciona a los agricultores, productores, técnicos
y profesionales de la protección de cultivos en general, una guía para seleccionar los insecticidas y/o acari-
cidas a usar en una estrategia de Manejo de Resistencia a Insecticidas/ acaricidas (MRI) eficaz y sostenible.
Además de presentar la clasificación de MdA, este documento describe los antecedentes y los propósitos
del listado de clasificación e informa de cómo debe utilizarse para un correcto MRI. Este documento de
IRAC España presenta la adaptación a la situación española de los MdA propuestos por IRAC Internacio-
nal, incluyendo únicamente los grupos y las materias activas de uso actual o futuro en nuestro país. Esta
lista es revisada y reeditada de forma periódica, según necesidades, aunque pueden darse cambios en los
registros que no queden reflejados en ella.
¿Qué es la resistencia?
La resistencia a insecticidas se define como ‘un cambio heredable en la sensibilidad de una población de
una plaga que se refleja en repetidos fallos de un producto para alcanzar los niveles de control esperados
al ser usado de acuerdo con las recomendaciones de la etiqueta para esa plaga’ (IRAC). Esta definición
difiere de otras publicadas, pero IRAC considera que representa la definición más precisa y práctica de
cara a los agricultores y productores. A una situación de resistencia puede llegarse por el ‘uso abusivo’
o ‘mal uso’ de un insecticida o acaricida en el control de una plaga, que resulta en la selección de formas
resistentes y la consiguiente evolución de las poblaciones que se convierten en resistentes.
7. 5
MdA. Resistencia en el punto de acción y resistencia cruzada
En muchos casos, la resistencia no sólo afecta negativamente al compuesto sobre el que se genera, sino
que también confiere resistencia cruzada a otros compuestos químicamente relacionados. Esto es debido
a que productos de un mismo grupo químico suelen afectar a un punto de acción común, por lo que se
considera que comparten un mismo MdA. Una causa habitual de desarrollo de resistencia es una modifica-
ción genética en dicho punto de acción. Cuando esto sucede, la interacción entre el compuesto y su punto
de acción se ve afectada y el insecticida/acaricida pierde su eficacia. Puesto que todos los compuestos
englobados dentro de un grupo químico comparten un mismo MdA, hay un alto riesgo de que la resisten-
cia en el punto de acción existente o desarrollada confiera automáticamente resistencia cruzada a todos
los compuestos del mismo grupo. Este es el concepto de resistencia cruzada dentro de una familia de
insecticidas o acaricidas químicamente relacionados y supone la base de la clasificación de MdA de IRAC.
Uso de alternancia o secuencias de diferentes MdA
Las estrategias de Manejo de Resistencia a Insecticidas (MRI) tienen como objetivo prevenir o retrasar
la evolución de resistencias a los insecticidas, o ayudar a que una población de insectos en la que ha
aparecido resistencia retome su susceptibilidad. Un MRI eficaz es por tanto un elemento importante para
mantener la eficacia de los insecticidas. Es importante reconocer que normalmente es más sencillo preve-
nir proactivamente la aparición de una resistencia que recuperar su susceptibilidad de forma reactiva. En
cualquier caso, la clasificación del MdA de IRAC siempre proporcionará información valiosa para el diseño
de estrategias eficaces de MRI.
8. 6
MdA w MdA x MdA y MdA z MdA w MdA x
Secuencia de insecticidas a lo largo de la temporada
La experiencia ha demostrado que todos los manejos de resistencia a insecticidas y acaricidas eficaces
tratan de minimizar la selección de resistencia para cada tipo de insecticida o acaricida. En la práctica, las
alternancias, secuencias o rotaciones de compuestos con diferentes grupos de MdA son una recomenda-
ción sostenible y eficaz en MRI, lo que minimiza la selección para cada grupo de MdA. El sistema de clasi-
ficación de IRAC proporcionado mediante este documento es una ayuda para seleccionar los insecticidas
adecuados en estos tipos de estrategias de MRI. Ejemplo:
Las aplicaciones se suelen agrupar en series o bloques de MdA que se definen por el estado de desarrollo
del cultivo y la biología de la plaga en cuestión. El asesoramiento de expertos locales siempre debería ser
tenido en cuenta con respecto a las series y tiempos de aplicación. Puede ser aceptable realizar varias apli-
caciones repetidas con productos de un mismo MdA dentro de cada serie de aplicaciones, pero entonces
las generaciones sucesivas de la plaga no deben ser tratadas con compuestos del mismo MdA. Los grupos
’UN’, ’UNE’, ’UNF’ y ’UNM’ son una excepción, pues a priori no contienen compuestos que actúen sobre un
punto de acción común, y por lo tanto, la alternancia de compuestos dentro del grupo estaría permitida.
Mecanismos de resistencia no basados en el punto de acción
Está demostrado que la resistencia de los insectos y ácaros a los insecticidas y acaricidas puede, y frecuen-
temente lo hace, ser el resultado de un incremento del metabolismo (actividad enzimática) de la plaga.
Estos mecanismos de resistencia metabólica no están ligados a ningún punto de acción específico y, por
tanto, pueden conferir resistencia a insecticidas de más de un grupo de MdA.
9. 7
Cuando se haya descrito este tipo de resistencia metabólica y se conozca el espectro de la resistencia
cruzada, es posible que ciertas alternancias, secuencias o rotaciones de ciertos grupos de MdA no puedan
utilizarse. Del mismo modo, existen mecanismos de penetración reducida del producto fitosanitario den-
tro del insecto o cambios en el comportamiento del insecto que también pueden conferir resistencia a múl-
tiples grupos de MdA. Cuando se sabe que dichos mecanismos aportan resistencia cruzada entre grupos
de MdA, el uso de los insecticidas deberá ser modificado convenientemente. Cuando el o los mecanismos
de resistencia no son conocidos, el uso inteligente de alternancias, secuencias o rotaciones de compuestos
de diferentes clases de MdA sigue siendo una técnica de manejo de resistencias plenamente válido, puesto
que dicha práctica siempre minimizará las presiones de selección.
Normas para la inclusión de un compuesto en el listado de MdA
• La nomenclatura se basa en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación español (MAPA).
• Para ser incluidos en el listado, los compuestos deben tener, o estar muy próximos a obtener, un mínimo
de un uso registrado en España. Esta publicación no tiene carácter oficial sino simplemente divulgativo,
por lo que la presencia de una materia activa en la lista no implica de forma explícita que esté disponible
comercialmente en España.
• Si un subgrupo de la clasificación de MdA presenta más de una materia activa con uso autorizado, se
utilizará el nombre químico del subgrupo para definirlo.
• Si un subgrupo de la clasificación de MdA sólo presenta una materia activa con uso autorizado, se po-
drá utilizar el nombre de esta materia activa como indicativo del subgrupo.
10. 8
Clasificación del modo de acción - IRAC España (Enero 2019)1
Fisiología:
Nervioso
y muscular
Crecimiento
y desarrollo
Respiración Digestivo
Desconocido
o no específico
Grupo principal/ Punto
de acción primario
Subgrupo químico
o materia activa
representativa
Materias activas con registro
en España
1. Inhibidores de la
acetilcolinesterasa.
Sistema nervioso
1A Carbamatos
Formetanato, metiocarb, metomilo, oxamilo,
pirimicarb.
1B Organofosforados
Clorpirifos, dimetoato, etoprofós, fenamifós,
fosmet, fostiazato, malatión, metil-clorpirifos,
metil-pirimifós.
3. Moduladores del canal
de sodio.
Sistema nervioso
3A Piretroides
Piretrinas
Acrinatrín, alfa-cipermetrín, betaciflutrín,
cipermetrín, deltametrín, esfenvalerato,
etofenprox, teflutrín, lambda-cihalotrín,
tau-fluvalinato, zeta-cipermetrín.
Piretrinas.
4. Moduladores competitivos
del receptor nicotínico de la
acetilcolina.
Sistema nervioso
*(Ver nota a pie de tabla)
4A Neonicotinoides
Acetamiprid, clotianidina, imidacloprid,
tiacloprid, tiametoxam.
4C Sulfoximinas Sulfoxaflor.
4D Butenolides (Flupiradifurona).
* Nota:
4A,4C&4D
Aunque se cree que estos compuestos tienen el mismo punto de acción, los conocimientos actuales
indican que el riesgo de resistencia cruzada metabólica entre subgrupos es bajo.
11. 9
5. Moduladores alostéricos
del receptor nicotínico de la
acetilcolina – sitio I.
Sistema nervioso
Spinosines Spinetoram, spinosad.
6. Moduladores alostéricos del
canal de cloro dependiente
de glutamato.
Sistema nervioso y muscular
Avermectinas
Milbemectinas
Abamectina, emamectina, milbemectina.
7. Miméticos de la hormona
juvenil.
Regulación del crecimiento
7B Fenoxicarb Fenoxicarb.
7C Piriproxifén Piriproxifén.
8. Diversos inhibidores no
específicos (multi-sitio)2
.
8C Fluoruros Fluoruro de sulfurilo.
8F Generadores de
isotiocianato de metilo
Dazomet, metam.
9. Moduladores del canal TRPV
de los órganos cordotonales
Sistema nervioso
9B Derivados de piridina
azometina
Pimetrozina.
10. Inhibidores del crecimiento
de ácaros afectando CHS1.
Regulación del crecimiento
10A Clofentezín
Hexitiazox
**(Ver nota a pie de tabla)
Clofentezín, hexitiazox.
10B Etoxazol Etoxazol.
** Nota:
10A
Clofentezín y hexitiazox han sido agrupados puesto que muestran resistencia cruzada a pesar de ser
estructuralmente distintos y se desconoce el punto de acción para estos compuestos.
12. 10
Grupo principal/ Punto
de acción primario
Subgrupo químico
o materia activa
representativa
Materias activas con registro
en España
11. Disruptores microbianos de
las membranas digestivas de
insectos.
Sistema digestivo
11A Bacillus thuringiensis y
las proteínas insecticidas
que producen.
***(Ver nota a pie de tabla)
Bacillus thuringiensis subsp. israelensis (cepa
AM65-52),
Bacillus thuringiensis subsp. aizawai (cepas GC-
91, ABTS-1857),
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki (cepas
ABTS-351, EG 2348, PB-54, SA-11, SA-12),
Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis (cepa
NB 176).
15. Inhibidores de la biosíntesis de
quitina afectando CHS1.
Regulación del crecimiento
Benzoilureas Diflubenzurón, lufenurón, triflumurón.
16. Inhibidores de la biosíntesis de
quitina, tipo 1.
Regulación del crecimiento
Buprofezín Buprofezín.
17. Disruptores de la muda,
dípteros.
Regulación del crecimiento
Ciromazina Ciromazina.
18. Agonistas del receptor de
ecdisona.
Regulación del crecimiento
Diacilhidracinas Metoxifenocida, tebufenocida.
*** Nota:
11A
Diferentes productos Bt que actúan contra distintos órdenes de insectos pueden ser usados juntos
sin comprometer su manejo de la resistencia. La rotación entre ciertos productos microbianos Bt
específicos puede resultar beneficiosa en el manejo de la resistencia para algunas plagas. Consulte las
recomendaciones específicas del producto.
13. 11
20. Inhibidores del transporte
de electrones en el complejo
mitocondrial III.
Metabolismo de la energía
20B Acequinocil Acequinocil.
20D Bifenazato Bifenazato.
21. Inhibidores del transporte
de electrones en el complejo
mitocondrial I.
Metabolismo de la energía
21A Acaricidas e
insecticidas METI
Fenazaquín, fenpiroximato, piridabén,
tebufenpirad.
22. Bloqueadores del canal de
sodio dependiente del voltaje.
Sistema nervioso
****(Ver nota a pie de tabla)
22A Oxadiazinas Indoxacarb.
22B Semicarbazonas Metaflumizona.
23. Inhibidores de la acetil CoA
carboxilasa.
Síntesis lipídica, regulación del
crecimiento
Derivados de los ácidos
tetrónico y tetrámico
Spirodiclofén, spiromesifén, spirotetramat.
24. Inhibidores del transporte
de electrones en el complejo
mitocondrial IV.
Metabolismo de la energía
24A Fosfinas Fosfuro de aluminio, fosfuro de magnesio.
25. Inhibidores del transporte
de electrones en el complejo
mitocondrial II.
Metabolismo de la energía
25A Derivados del beta-
cetonitrilo
Ciflumetofén.
**** Nota:
22A 22B
A pesar de que se cree que estos compuestos tienen el mismo punto de acción, los conocimientos
actuales indican que el riesgo de resistencia cruzada metabólica entre subgrupos es bajo.
14. 12
Grupo principal/ Punto
de acción primario
Subgrupo químico
o materia activa
representativa
Materias activas con registro
en España
28. Moduladores del receptor de
la rianodina.
Sistema nervioso y muscular
Diamidas Ciantraniliprol, clorantraniliprol.
29. Moduladores de los órganos
cordotonales - sin punto de acción
definido.
Sistema nervioso
Flonicamid Flonicamid.
31. Baculovirus. Virus patógenos
ocluidos específicos del huésped.
Sistema digestivo
*****(Ver nota a pie de tabla)
Granulovirus (GVs)
Nucleopoliedrovirus
(NPVs)
Cydia pomonella GV (aislados V15, V22, Mexicano
y R5),
Helicoverpa armigera NPV (cepa HearNPV-
BV0003). Spodoptera littoralis NPV (cepa
SpliNPV-BV0005).
UN Compuestos de modo de
acción desconocido o incierto2,3
.
Azadiractín Azadiractín.
Azufre Azufre.
Polisulfuro de calcio Polisulfuro de calcio.
Sales potásicas de ácidos
grasos vegetales
Sales potásicas de ácidos grasos vegetales.
UNE Extractos vegetales y aceites
crudos de MdA desconocido o
incierto2,3
.
Aceites crudos
Mezcla de terpenoides
Aceite de naranja.
(Mezcla de terpenoides QRD 460).
***** Nota:
31
Los diferentes baculovirus que actúan contra distintos órdenes de insectos pueden ser usados juntos
sin comprometer su manejo de la resistencia. La rotación entre ciertos baculovirus específicos puede
resultar beneficiosa en el manejo de la resistencia para algunas plagas. Consulte las recomendaciones
específicas del producto.
15. 13
UNF Hongos entomopatógenos
de MdA desconocido o incierto2,3
.
Beauveria bassiana (cepas ATCC 74040, GHA),
Lecanicillium muscarium (antes Verticillium lecani)
(cepa Ve6),
Paecilomyces fumosoroseus (Isaria fumosorosea)
(cepa FE 9901),
Metarhizium anisopliae var. anisopliaea (cepa F52).
UNM Disruptores mecánicos no
específicos2,3
.
Aceites de parafina.
Maltodextrina.
Tierra de diatomeas.
Fisiología:
Nervioso
y muscular
Crecimiento
y desarrollo
Respiración Digestivo
Desconocido
o no específico
El esquema de color empleado asocia modos de acción con categorías generales basadas en las funciones fisiológicas
afectadas, como una ayuda para la comprensión de la sintomatología, la rapidez de acción y otras propiedades de los
insecticidas, y no para cualquier propósito de manejo de la resistencia. Las rotaciones para el manejo de la resistencia
deben basarse únicamente en los grupos numerados de modos de acción.
Notas a considerar en relación a esta clasificación:
La asignación de un modo de acción implica por lo general la identificación de la proteína responsable del efecto
biológico, aunque se pueden agrupar agentes insecticidas cuando comparten efectos fisiológicos característicos
y están estructuralmente relacionados.
(Sustancias en gris entre paréntesis): Aquellas presentadas para su registro en España pero todavía sin autoriza-
ción de uso concedida.
1
La inclusión de una sustancia en esta lista no significa que esté registrada en España. Se han eliminado los grupos
que no poseen representantes actualmente autorizados en España, o que no estén en vías de registro.
2
A priori las sustancias de estos grupos no comparten un punto de acción común y por lo tanto pueden ser rota-
das libremente entre sí a menos que haya razones para esperar resistencia cruzada. Estos grupos son el 8, el UN,
UNE, UNF y UNM.
3
Un agente insecticida con un MdA desconocido o controvertido o modo de toxicidad desconocido se man-
tendrá en la categoría ‘UN’ o ‘UNE’, ‘UNF’, ‘UNM’ hasta que se tengan evidencias que permitan clasificarlo en el
grupo de MdA más apropiado.
16. 14
Subgrupos:
Los subgrupos representan distintas clases químicas que se cree que poseen el mismo modo de acción, pero son lo
suficientemente diferentes en su estructura química o modo de interacción con la proteína diana (punto de acción)
que la posibilidad de selección de resistencia cruzada, tanto metabólica como en el punto de acción, se reduce
con respecto a los compuestos análogos más cercanos. Los subgrupos también pueden diferenciar compuestos
que son químicamente similares, pero se sabe que actúan de manera diferente en el punto de acción o que tienen
selectividad diferencial entre múltiples puntos de acción. Se debe proporcionar la evidencia que respalde la falta
de resistencia cruzada entre los compuestos existentes dentro del Grupo y la propuesta del nuevo ingrediente
activo para respaldar el subgrupo. Esto debería incluir estudios basados en bioensayos y proporcionar ratios de
resistencia cuantificables entre cepas susceptibles y resistentes.
La posibilidad de resistencia cruzada entre subgrupos es mayor que entre los distintos grupos, por lo que la
rotación entre subgrupos debe ser evitada. En circunstancias excepcionales (es decir, cuando no haya disponi-
bles insecticidas registrados eficaces de otro grupo de modo de acción), se podría considerar la rotación, previa
consulta con técnicos expertos locales y cuando no exista resistencia cruzada. Estas excepciones no deben con-
siderarse estrategias de manejo de resistencia sostenible, y se deben buscar opciones alternativas para mantener
la susceptibilidad de plagas.
Notas generales:
• Para más detalles sobre el grupo de clasificación del MdA consultar el apartado de características más adelante.
• Este documento ha sido preparado utilizando la información más actual disponible por parte de IRAC. Se
proporciona a grupos de usuarios, organizaciones de productores, personal relacionado, autoridades y toda
aquella persona u organización implicada en el manejo de resistencia, a modo de declaración definitiva acor-
dada por parte de la industria de protección de las plantas sobre los modos de acción de los insecticidas y
acaricidas actualmente en uso.
• La clasificación de MdA de IRAC es revisada y reeditada periódicamente según sea necesario. La última versión
está siempre disponible para ser consultada en la página web de IRAC (www.irac-online.org/countries/spain/).
• La presentación de nuevas materias activas junto con las recomendaciones para su inclusión en un determinado
grupo ya sea nuevo o existente, junto con las citas o pruebas para su clasificación deben enviarse a IRAC a través de
su página web. Se solicita cortésmente a los lectores que informen a IRAC de posibles errores u omisiones encon-
trados. Dicha comunicación debe dirigirse a IRAC a través de su correo electrónico irac@aepla.es. Las sugerencias
de mejora serán igualmente bienvenidas.
17. 15
• Las compañías miembro de IRAC revisan borradores preliminares antes de acordar la versión final actualizada
a publicar. Además se consulta con reconocidos toxicólogos y bioquímicos internacionales especializados en
insectos para realizar cambios en el listado.
• No figuran en el listado aquellos compuestos ilegales, obsoletos o retirados para los que actualmente no existe
ningún uso registrado, a excepción de aquellos que están en proceso de registro, y que se presentan entre
paréntesis y cursiva.
Principios de MRI recomendados y aprobados por IRAC (I)
a. Consulte a los Servicios Oficiales o Técnicos de su zona para conocer los programas recomendados de
Producción Integrada y de MRI (Manejo de Resistencia a Insecticidas).
b. Considere las opciones disponibles para minimizar el uso de insecticidas, seleccionando variedades
tolerantes a plagas o de maduración temprana.
c. Combine medidas de control biológico y cultural, que estén en armonía con programas efectivos de
MRI. Adopte todas las técnicas no-químicas conocidas para controlar o eliminar las poblaciones plaga,
incluyendo la aplicación de productos biológicos como Bt, variedades resistentes, acotar áreas de refugio
(zonas no tratadas) y rotación de cultivos.
d. Cuando sea posible, seleccione insecticidas y otras herramientas de control que respeten la fauna útil.
e. Use los productos a la dosis exacta recomendada en la etiqueta. El uso de dosis menores (subletales)
selecciona rápidamente poblaciones medianamente tolerantes, mientras que dosis mayores a las recomen-
dadas pueden imponer presiones de selección excesivas, favoreciendo también la aparición de resistencias.
f. Para aplicar insecticidas, utilice equipos apropiados y en buen estado de mantenimiento. Siga las reco-
mendaciones de volumen de caldo, presión de aplicación y temperaturas óptimas para conseguir la mejor
cobertura posible de la vegetación.
18. 16
Principios de MRI recomendados y aprobados por IRAC (II)
g. Cuando se controlen estadios larvarios, procure tratar contra los primeros, ya que suelen ser mucho
más susceptibles y, por lo tanto, mucho mejor controlados por los insecticidas que estadios posterio-
res.
h. Utilice los umbrales económicos adecuados así como los intervalos de aplicación.
i. Siga las recomendaciones de la etiqueta o los consejos de técnicos expertos para decidir sobre la
alternancia o las secuencias entre productos de distinto modo de acción como parte de una estrategia
de MRI.
j. Cuando se realicen múltiples aplicaciones por año o campaña, alterne productos con distinto Modo
de Acción (MdA).
k. En caso de fallo de control, no vuelva a usar el mismo producto y cambie a un producto pertenecien-
te a otro grupo con diferente MdA que no tenga resistencia cruzada conocida con el inicial.
l. Las mezclas pueden contribuir a solucionar los problemas de falta de control a corto plazo, pero es
esencial asegurar que cada componente de la mezcla pertenece a un grupo distinto según su MdA, y
que cada componente se usa a su dosis completa.
m. Debe considerarse el seguimiento de la incidencia de aparición de resistencias en situaciones co-
mercialmente importantes y medir los niveles de control obtenidos.
n. Si aparecen resistencias a un producto, una estrategia adecuada (cuando existan suficientes alter-
nativas químicas que permitan mantener un control efectivo) puede ser dejar de usar dicho producto
hasta que se recupere la susceptibilidad al mismo.
19. 17
Características de grupos de clasificación del MdA (I)
ACCIÓN SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO O MUSCULAR
La mayoría de los insecticidas actúan sobre el sistema nervioso o muscular. Generalmente suelen ser de
acción rápida.
Grupo 1 Inhibidores de la acetilcolinesterasa
Inhiben la acetilcolinesterasa, causando hiperexcitación. La acetilcolinesterasa es la enzima que finaliza la
acción de excitación neurotransmisora de la acetilcolina en la sinapsis nerviosa.
Grupo 3 Moduladores del canal de sodio
Mantienen abiertos los canales de sodio, causando hiperexcitación y, en algunos casos, bloqueo nervioso.
Los canales de sodio están implicados en la propagación de potenciales de acción a lo largo de los axones
nerviosos.
Grupo 4 Moduladores competitivos del receptor nicotínico de la acetilcolina
Se unen al sitio de la acetilcolina en el receptor, provocando una serie de síntomas desde hiperexcitación a
letargia y parálisis. La acetilcolina es el principal neurotransmisor excitador en el sistema nervioso central
del insecto.
Grupo 5 Activadores alostéricos del receptor nicotínico de la acetilcolina – Sitio I
Activan alostéricamente los receptores, provocando la hiperexcitación del sistema nervioso. La acetilcolina
es el principal neurotransmisor excitador en el sistema nervioso central del insecto.
Grupo 6 Activadores alostéricos del canal de cloro dependiente de glutamato
Activan alostéricamente el glutamato en canales de cloro, causando parálisis. El glutamato es un importan-
te neurotransmisor inhibidor en insectos.
20. 18
Características de grupos de clasificación del MdA (II)
Grupo 9 Moduladores del canal TRPV de los órganos cordotonales.
Unirse e interrumpir la entrada de los complejos Nan-Iav del canal TRPV (Receptor de potencial transi-
torio vaniloide) en órganos cordotonales receptores de estiramiento, que son críticos para los sentidos
de la gravedad, el equilibrio, la propiocepción y la cinestesia. Esto provoca una alteración en la alimen-
tación y otros comportamientos de los insectos.
Grupo 22 Bloqueadores del canal de sodio dependiente del voltaje
Bloquean los canales de sodio, causando el colapso del sistema nervioso y parálisis.
Los canales de sodio están implicados en la propagación de potenciales de acción a lo largo de los
axones nerviosos.
Grupo 28 Moduladores del receptor de la rianodina
Activan los receptores musculares de la rianodina, lo que provoca contracción y parálisis. Los recep-
tores de la rianodina intervienen en la liberación de calcio en el citoplasma desde las reservas intra-
celulares.
Grupo 29 Moduladores de los órganos cordotonales – sin punto de acción definido
Interrumpen la función de los órganos cordotonales receptores de estiramiento, que son críticos para
los sentidos de la gravedad, el equilibrio, la propiocepción y la cinestesia. Esto interrumpe la alimenta-
ción y otros comportamientos de los insectos. Al contrario que el grupo 9, los insecticidas del grupo
29 no se unen al complejo Nan-lav del canal TRPV.
21. 19
ACCIÓN SOBRE EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO
El desarrollo de los insectos está controlado por el equilibrio de dos hormonas principales: la hormona
juvenil y la ecdisona. Los reguladores del crecimiento de los insectos actúan imitando una de estas
hormonas o perturbando directamente la formación/deposición de la cutícula o la biosíntesis de lípidos.
Los insecticidas que actúan sobre los distintos objetivos de este sistema, son generalmente de acción lenta
a moderadamente lenta.
Grupo 7 Miméticos de la hormona juvenil
Aplicados en el estadio premetamórfico, estos compuestos interrumpen e impiden la metamorfosis.
Grupo 10 Inhibidores del crecimiento de ácaros afectando CHS1
Inhiben la enzima que cataliza la polimerización de quitina.
Grupo 15 Inhibidores de la biosíntesis de quitina afectando CHS1
Inhiben la enzima que cataliza la polimerización de quitina.
Grupo 16 Inhibidores de la biosíntesis de quitina, tipo 1
MdA no completamente definido que causa inhibición de la biosíntesis de quitina en una serie de insectos,
incluyendo mosca blanca.
Grupo 17 Disruptores de la muda, dípteros
MdA no completamente definido que causa interrupción de la muda.
Grupo 18 Agonistas del receptor de ecdisona
Imitan la hormona de la muda, la ecdisona, induciendo una muda precoz.
Grupo 23 Inhibidores de la acetil CoA carboxilasa
Inhiben la coenzima acetil A carboxilasa, que forma parte del primer paso de la biosíntesis de los lípidos,
causando la muerte del insecto.
22. 20
Características de grupos de clasificación del MdA (III)
ACCIÓN SOBRE LA RESPIRACIÓN
La respiración mitocondrial produce ATP, la molécula que da energía a todos los procesos celulares vi-
tales. En las mitocondrias, una cadena de transporte de electrones almacena la energía generada por la
oxidación en forma de un gradiente de protones, lo que genera la síntesis de ATP. Varios insecticidas son
conocidos por interferir en la respiración mitocondrial mediante la inhibición del transporte de electrones
y/o la fosforilación oxidativa. Los insecticidas que actúan sobre los distintos puntos de este sistema son
generalmente de acción rápida a moderadamente rápida.
Grupo 20 Inhibidores del transporte de electrones en el complejo mitocondrial III
Inhiben el transporte de electrones en el complejo III, impidiendo el uso de la energía por las células.
Grupo 21 Inhibidores del transporte de electrones en el complejo mitocondrial I
Inhiben el transporte de electrones en el complejo I, impidiendo el uso de la energía por las células.
Grupo 24 Inhibidores del transporte de electrones en el complejo mitocondrial IV
Inhiben el transporte de electrones en el complejo IV, impidiendo el uso de la energía por las células.
Grupo 25 Inhibidores del transporte de electrones en el complejo mitocondrial II
Inhiben el transporte de electrones en el complejo II, impidiendo el uso de la energía por las células.
ACCIÓN SOBRE EL SISTEMA DIGESTIVO
Toxinas microbianas específicas de lepidópteros (aplicadas mediante pulverización o expresadas en varie-
dades de cultivos transgénicos) y baculovirus.
23. 21
Grupo 11 Disruptores microbianos de las membranas digestivas de insectos
Toxinas de proteínas que se unen a receptores en la membrana del intestino medio e inducen la formación
de poros, provocando desequilibrio iónico y septicemia.
Grupo 31 Virus patógenos ocluidos específicos del huésped
Las proteínas PIF (Per os Infectivity Factor) propias de los baculovirus infectan el intestino medio. Esta
infección en última instancia conduce a la muerte del insecto. Se desconocen los sitios de unión de las PIF
en el intestino medio pero se piensa que son específicos para cada baculovirus.
MODO DE ACCIÓN NO CONOCIDO O INCIERTO
Varios insecticidas que afectan a funciones o puntos de acción de un modo menos conocido, o actúan
inespecíficamente sobre varios puntos.
Grupo 8 - Diversos inhibidores no específicos (multi-sitio)
Grupo UN - Compuestos de modo de acción desconocido o incierto
Grupo UNE - Extractos vegetales y aceites crudos de modo de acción desconocido o incierto
Grupo UNF - Hongos entomopatógenos de modo de acción desconocido o incierto
Grupo UNM - Disruptores mecánicos no específicos
25. 23
Ingredientes activos por orden alfabético con su clasificación del MdA (II)
Hexitiazox 10A
Imidacloprid 4A
Indoxacarb 22A
Lambda-cihalotrín 3A
Lecanicillium muscarium (antes
Verticillium lecani) (cepa Ve6)
UNF
Lufenurón 15
Malatión 1B
Maltodextrina UNM
Metaflumizona 22B
Metam 8F
Metarhizium anisopliae var.
anisopliae (cepa F52)
UNF
Metil-Clorpirifos 1B
Metil-Pirimifós 1B
Metiocarb 1A
Metomilo 1A
Metoxifenocida 18
(Mezcla de terpenoides QRD 460) UNE
Milbemectina 6
Oxamilo 1A
Paecilomyces fumosoroseus
(cepa FE 9901)
UNF
Pimetrozina 9B
Piretrinas 3A
Piridabén 21A
Pirimicarb 1A
Piriproxifén 7C
Polisulfuro de calcio UN
Sales potásicas de ácidos grasos
vegetales
UN
Spinetoram 5
Spinosad 5
Spirodiclofén 23
Spiromesifén 23
Spirotetramat 23
Spodoptera littoralis NPV
(cepa SpliNPV-BV0005)
31
Sulfoxaflor 4C
Tau-fluvalinato 3A
Tebufenocida 18
Tebufenpirad 21A
Teflutrín 3A
Tiacloprid 4A
Tiametoxam 4A
Tierra de diatomeas UNM
Triflumurón 15
Zeta-cipermetrín 3A
26. 24
1. Syngenta
2. R. Pospischil
3. Dupont
4. N. Armes
5. S. Bauer, USDA
6. S. Bauer, USDA
7. Syngenta
8. W.Cranshaw *
9. Syngenta
10. R. Pospischil
11. S. Villareal, IRRI
12. Syngenta
13. W.Cranshaw *
14. Blake Layton **
15. W.Cranshaw *
16. James Gathany, CDC
17. S. Bauer, USDA
18. F. Haile, Dow Agrosciences
19. A. McCaffery
20. BASF
21. J.Reed **
22. Bayer CropScience
23. N. Armes
24. Bayer CropScience
Fotografías cedidas por:
Portada
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* Colorado State University
** Mississippi State University
Los detalles y créditos de las fotografías son correctos según nuestro leal saber y entender.
27. Para más información contacte con las páginas web de IRAC Internacional o IRAC España en:
www.irac-online.org
www.irac-online.org/countries/spain/
Este folleto tiene fines meramente educativos. A nuestro entender la información mostrada es correcta
pero IRAC y sus empresas asociadas no se hacen responsables del uso o interpretación que se haga de
ella. Siempre debe consultar a Servicios oficiales o técnicos locales y seguir las recomendaciones de se-
guridad y salud.
Folleto de MdA, enero 2019 – Basado en la clasificación de MdA de IRAC Internacional versión v 9.1
Colaboradores