Efecto de extractos de Citrus sinensis (Rutaceae) y Trichilia havanensis (Meliaceae) en mortalidad y repelencia de Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae)

Mortalidad y repelencia de Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae)

Autores/as

  • M Rivera Hernández Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Science Institute, Program of Master Science in Sus-tainable Agroecosystem Management, Edificio VAL 1, Ecocampus Valsequillo, San Pedro Zacachimalpa, Puebla, 72960 México
  • JJ Luna Guevara Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Faculty of Chemical Engineering, College of Food Engineering, Edif. FIQ 7, Ciudad Universitaria, Puebla, 72570 México
  • A Aragón García Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Science Institute, Program of Master Science in Sus-tainable Agroecosystem Management, Edificio VAL 1, Ecocampus Valsequillo, San Pedro Zacachimalpa, Puebla, 72960 México
  • BC Pérez Torres Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Science Institute, Program of Master Science in Sus-tainable Agroecosystem Management, Edificio VAL 1, Ecocampus Valsequillo, San Pedro Zacachimalpa, Puebla, 72960 México
  • JF López Olguin Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Vice Rectory for Research and Postgraduate Studies, Herbarium and Botanical Garden, Edif. JB, Ciudad Universitaria, Puebla, 72570 México.

DOI:

https://doi.org/10.18633/biotecnia.v25i3.2107

Palabras clave:

mortalidad en huevos, repelencia en larvas, caracterización química, extracto vegetal

Resumen

Este trabajo tuvo como objetivo evaluar el efecto de los extractos de pericarpio de Citrus sinensis y semillas de Trichilia havanensis en la mortalidad y repelencia de diferentes estados biológicos de Tetranychus urticae en condiciones de laboratorio. Soluciones preparadas con los extractos en concentraciones de 500, 1000 y 1500 mg.L-1 fueron aplicadas a un número conocido de huevos, larvas y hembras adultas de T. urticae en discos foliares de frijol (Phaseus vulgaris L.). El análisis de los datos del porcentaje mortalidad y repelencia (prueba de Kruskal Wallis (α=0.05) mostraron que el extracto de T. havanensis ocasionó la mortalidad de huevos más alta con el 45 % a 1500 mg.L-1, el extracto de C. sinensis presentó el mayor porcentaje de mortalidad en larvas y adultos con el 40.0 % a 1000 mg.L-1 y 50.0 % a 1500 mg.L-1, respectivamente. El extracto de C. sinensis mostró el mayor porcentaje de repelencia con el 30.0 % en larvas y 60.0 % en adultos a 1500 mg.L-1. Los resultados indican que los extractos tienen el potencial de desarrollar productos efectivos para el manejo de T. urticae.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

Arenas, C. and Rodríguez-Hahn, L. 1990. Limonoids from Trichillia havanensis. Phytochemistry. 29: 2953-295.

Abdelgaleil, S.A., Badawy, M.E., Mahmoud, N.F. and Marei, A.E.S.M. 2019. Acaricidal activity, biochemical effects, and molecular docking of some monoterpenes against two-spotted spider mite (Tetranychus urticae Koch). Pesticide biochemistry and physiology. 156: 105-115.

Augustin, G., Kosma, P., Nestor, P. and Tinkeu, L. 2015. Neem seed extract (Azadirachta indica A. Juss) (Meliaceae) protects tomato crops (Lycopersicon esculentum Miller) (Solanaceae) against Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranichidae) pests. International Journal of Agronomy and Agricultural Research. 4: 190-198.

Aissaoui, A.B., Zantar, S. and Elamrani, A. 2019. Chemical composition and potential acaricide of Salvia officinalis and Eucalyptus globulus on Tetranychus urticae Koch (Acarina: Tetranychidae). Journal of Applied Chemistry and Environment Protection. 4: 1-15.

Asmaa, A. and Amal, A. 2021. Efficacy of the volatile oils of the peels of two types of citrus fruits on spider mite (Tetranychus urticae Koch) (Acari: Tetraychnidae) and mite (Phytoseiulus persimilis Athi-as-Henroit) (Acari: Phytoseiidae). Arabian Journal of Scientific Research. 4: 1-7.

Ashrafju, M., Ahmadi, K. and Hamidi, H. 2014. Different concentrations of Melia azedarach L. (Meliaceae) ethanolic extract on the developmental time and egg laying of Tetranychus urticae Koch. Archives of Phytopathology and Plant Protection. 47: 2242-2247.

Barros-Gomes, P.R., de-Assunção, G.V., Oliveira-Everton, G., Souza-de-Lima, H., Fernandes-de Araújo, J.R., Fonseca-Silva, E. and Mouchrek-Filho, V.E. 2021. Chemical composition and larvicidal activity of essential oil of the bark of Citrus sinensis (L.) Osbeck. Revista Colombiana de Ciencias Químico-Farmacéuticas. 50: 48-60.

Blanco-Muñoz, J., Lacasaña, M., López-Flores, I., Rodrí¬guez-Barranco, M., González-Alzaga, B., Bassol, S., Cebrian, M.E., López-Carrillo, L. and Aguilar-Garduño, C. 2016. Association between organophosphate pes¬ticides exposure and thyroid hormones in floriculture workers. Toxicology and Applied Pharmacology. 243: 19-26.

Born, F.D.S., da Camara, C.A.G., de Melo, J.P.R. and de Moraes, M.M. 2018. Acaricidal property of the essential oil from Lippia gracilis against Tetranychus urticae and a natural enemy, Neoseiulus cali-fornicus, under greenhouse conditions. Experimental and Applied Acarology. 75: 491-502.

Centre for Agricultural Bioscience International. 2018. Tetranychus urticae (two-spotted spider mite). [Accessed 19 may 2023] Online: https://www.cabidigitallibrary.org/doi/10.1079/cabicompendium.53366.

Chan, W.R., Gibs, J.A. and Taylor, D.R. 1973. Triterpenoids from Trichillia havanesis Jacq. Part. I. The acetates of havenensis and Trichilenone, New Tetracarbocyclic Tetranortriterpenes. Journal of the Chemical Society Perkin Trans. 10:1047-1050.

Chiasson, H., Bélanger, A., Bostanian, N., Vincent, C. and Poliquin A. 2001. Acaricidal properties of Artemisia absinthium and Tanacetum vulgare (Asteraceae) essential oils obtained by three methods of extraction. Journal of Eonomic Entomology. 94: 167-171.

Conde-Hernández, L.A., Botello-Ojeda, A.G., Alonso-Calderón, A.A., Osorio-Lama, M.A., Berna-bé-Loranca, M.B. and Chavez-Bravo, E. 2021. Optimization of extraction of essential oils using response surface methodology: A review. Journal of Essential Oil Bearing Plants. 24: 937-982.

De Santana, M.F., Câmara, C., Monteiro, V.B., de Melo, J.R. and de Moraes, M.M. 2021. Bioactivity of essential oils for the management of Tetranychus urticae Koch and selectivity on its natural enemy Neoseiulus californicus (McGregor): A promising combination for agroecological systems. Acarology. 61: 564-576.

Da Camara, C.A., de Araujo, C.A., de Moraes, M.M., de Melo, J.P. and Lucena, M.F. 2021. New sources of botanical acaricides from species of Croton with potential use in the integrated management of Tetranychus urticae. Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas. 20: 244-259.

Da Camara, C.A.G., Akhtar, Y., Isman, M.B., Seffrin, R.C. and Born, F.S. 2015. Repellent activity of essential oils from two species of Citrus against Tetranychus urticae in the laboratory and greenhouse. Crop Protection. 74: 110–115.

Don-Padro, K.N. 1996. Fumigant toxicity is the major route of insecticidal activity of citrus peel essential oils. Pesticide Science. 46: 71-78.

Escobar, A., Perez, M., Romanelli, G. and Blustein, G. 2020. Thymol bioactivity: A review focusing on practical applications. Arabian Journal of Chemistry. 13: 9243-9269.

Ferragut, F. and Santonja, M. 1989. Taxonomía y distribución de los ácaros del género Tetranychus Dufour 1832 (Acari: Tetranychidae), en España. Boletin de Sanindad Vegetal. 15: 271-28.

Flores-Villegas, M., González-Laredo, R., Prieto-Ruíz, J., Pompa-García, M., Ordaz-Díaz, L. and Do-mínguez-Calleros, P. 2019. Eficiencia del extracto vegetal de Datura stramonium L. como insecti-cida para el control de la mosca sierra. Madera y bosques. 25: e2511642.

Golec, J.R., Hoge, B. and Walgenbach, J.F. 2020. Effect of biopesticides on different Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) life stages. Crop Protection (Guildford, Surrey). 128: 105015.

Hassan, M.F., El-Badawy, S.S., Draz, M.G. and Ibrahim, E.S. 2022. New acaricidal activities and chemical compositions of orange oil and extracts of (wild mint and henna) against Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae). Archives of Phytopathology and Plant Protection .54: 1848-1863.

Hernández-Antonio, A. and Hansen, A. 2011. Uso de plaguicidas en dos zonas agrícolas de México y evaluación de la contaminación de agua y sedimentos. Revista internacional de contaminación am-biental. 27: 115-127.

Jaramillo, B.E., Duarte, E. and Delgado, W. 2012. Bioactividad del aceite esencial de Chenopodium am-brosioides colombiano. Revista Cubana de Plantas Medicinales. 17: 54-64.

Jukic, M., Politeo, O., Maksimovic, M., Milos, M., and Milos, M. 2007. In vitro acetylcholinesterase inhibitory properties of thymol, carvacrol and their derivatives thymoquinone and thymohydroquinone. Phytotherapy Research. 21: 259-261.

Júnior, C.P.A., Gomes-da Camara, C.A., Neves, I.A., de-Carvalho-Ribeiro, N., Gomes, C.A., Martins de Moraes, M. and de-Sousa-Botelho, P. 2010. Acaricidal Activity against Tetranychus urticae and Chemical Composition of Peel Essential Oils of Three Citrus Species Cultivated in NE Brazil. Natural Product Communications, 5: 471-476.

Kamal, G.M., Ashraf, M.Y., Hussain, A.I., Shahzadi, A., and Chughtai, M.I. 2013. Antioxidant potential of peel essential oils of three Pakistani citrus species: Citrus reticulata, Citrus sinensis and Citrus paradisii. Pakistan Journal of Botany. 45: 1449-1454.

López-Malo, A., Palou, E., León-Cruz, R., & Alzamora, S. M. 2006. Mixtures of natural and synthetic antifungal agents. In Advances in food mycology: 261-286.

López-Olguín, J.F., Budia, F., Castañera, P. and Viñuela, E. 1997. Actividad de Trichillia havanesis Jacq. (Meliaceae) sobre las larvas de Spodoptera litoralis (Boisduval) (Lepidóptera: Noctuidae). Boletín de Sanidad Vegetal, Plagas. 23: 3-10.

Lucie, A., Wango, S.P., Ephrem, K., Namkosserena, S., Bolevane-Ouatinam, S.F. and Lakouetene, D.P. 2016. The effective insecticidal activity of the two extracts ethyl acetate and hexane of Trichilia gilgiana against Sitophilus zeamais. International Journal of Biology. 8: 23-31.

Luna-Guevara, J.J., Rivera-Hernández, M., Arenas-Hernández, M.M.P. and Luna-Guevara, M.L. 2021. Effect of essential oils of oregano (Origanum vulgare), thyme (Thymus vulgaris), orange (Citrus sinensis var. Valencia) in the vapor phase on the antimicrobial and sensory properties of a meat emulsion inoculated with Salmonella enterica. Food Research. 5: 306-312.

Maldonado-Michel, M.A., Muñiz-Valencia, R., Peraza-Campos, A.L., Parra-Delgado, H. and Chan-Cupul, W. 2022. Acaricidal, ovicidal and fagoinhibition activities of seed extracts from Swietenia humilis against Tetranychus urticae under laboratory conditions. Industrial Crops and Products 177: 114494.

Meza-Ipanaqué, E.I. 2017 . Extracción y evaluación del aceite esencial de las cáscaras de la naranja dulce (Citrus sinensis). Doctoral dissertation, Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Químicas).

Nana, O., Momeni, J., Tepongning, R.N. and Ngassoum, M.B. 2013. Phytochemical screening, antioxidant and antiplasmodial activities of extracts from Trichilia roka and Sapium ellipticum. The Journal of Phytopharmacology. 2: 22-29.

Páramo, G., Corredor, D. and Sánchez, M. 1986. Tabla de vida y parámetros poblacionales fundamentales de Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) sobre Rosa sp. en condiciones de laborato-rio. Agronomía Colombiana. 3: 83-96.

Perumal, A., Krishna, N., Babu, S., Pillay, K. and Govender, P. 2020. Phytochemical composition and biological investigation of Trichilia emetica Vahl. seed extracts. Letters in Applied NanoBioScience. 9: 1111-1116.

Rodríguez-Cabrera, M., Pérez-Torres, B., Aragón-García, A., Ortiz-Garcí, C., Marco-Mancebón, V. and López-Olguín, J. 2022. Evaluation of ovicidal activity of plant extracts on Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae). Revista de la Facultad de Agronomía. 39: 1-16.

Santamaria, M.E., Arnaiz, A., Rosa-Diaz, I., González-Melendi, P., Romero-Hernandez, G., Oje-da-Martinez, D.A. and Diaz, I. 2020. Plant defenses against Tetranychus urticae: mind the gaps. Plants. 9: 464.

StatPoint Technologies Inc. 2009. STATGRAPHICS ® Centurion XVI User Manual.

Sun, Y., Liu, T., Sun, C. and Luo, Q. 2022. Chemical Constituents of Plectranthus tomentosa extract and Its Control Effect on Tetranychus kanzawai. Journal of Chemistry. 2022: 1–6

Tak, J.H. and Isman, M.B. 2017. Acaricidal and repellent activity of plant essential oil-derived terpenes and the effect of binary mixtures against Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae). Industrial Crops and Products. 108: 786-792.

Tang, Q.G. and Luo, X.D. 2011. Meliaceous limonoids: chemistry and biological activities. Chemical Reviews. 111: 7437–7522.

Tuttle, D. M., Baker, E. W., & Abbatiello, M. J. (1976). Spider mites of Mexico (Acari: Tetranychi-dae). International Journal of Acarology. 2: 1-102.

Villavicencio-Nieto, M.Á., Pérez-Escandón, B.E. and Gordillo-Martínez, A.J. 2010. Plantas tradicional-mente usadas como plaguicidas en el estado de Hidalgo, México. Polibotánica. 30: 193-238.

Wu, M., Adesanya, A.W., Morales, M.A., Walsh, D.B., Lavine, L.C., Lavine, M.D. and Zhu, F. 2019. Multiple acaricide resistance and underlying mechanisms in Tetranychus urticae on hops. Journal of Pest Science. 92: 543-555.

Yu, J., Wang, L., Walzem, R.L., Mille, E.G., Pike, L.M. and Patil, B.S. (2005). Antioxidant activity of citrus limonoids, flavonoids, and coumarins. Journal of agricultural and food chemistry. 53: 2009-2014.

Publicado

2023-10-24

Cómo citar

Rivera Hernández, M., Luna Guevara, J. J., Aragón García, A., Pérez Torres, B. C., & López Olguin, J. F. (2023). Efecto de extractos de Citrus sinensis (Rutaceae) y Trichilia havanensis (Meliaceae) en mortalidad y repelencia de Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae): Mortalidad y repelencia de Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae). Biotecnia, 25(3), 154–161. https://doi.org/10.18633/biotecnia.v25i3.2107

Número

Sección

Artículos originales

Métrica

Artículos similares

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > >> 

También puede Iniciar una búsqueda de similitud avanzada para este artículo.