El Tercer Symposium Europeo · 2010. 9. 8. · El biotipo Q, en cambio, se ha convertido...

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Dirk Janssen 1. dirklanssen@ juntadeandalucia.es 1FAPA,La Mojonera, Almena. Colonia de Lecanoideus floccissimus en mango. Fuente: Dpto. de Protección Vegetal, Instituto Canario de Investigaciones Agrarias I LUCHA INTEGRADA Sección coordinada por. María Dolores Rodríguez Rodríguez El Tercer Symposium Europeo de Mosca Blanca (EWS3) Mosca Blanca como problema Existen casi 1.200 especies de moscas blancas (Homoptera: Aleyrodidae), pero son pocas las que afectan la producción agrícola en el mundo. Las es- pecies económicamente más importantes son Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Predominan en invernaderos de hortalizas y plantas ornamenta- les, y en cultivos al aire libre, donde causan daños directos (clorosis por alimentación) e indirectos como vectores de vi- rus. La mosca blanca B. tabaci, tiene un rango de huéspedes de más de 500 especies de plantas de 74 familias diferentes. Las especies huésped incluyen hor- talizas (pepino, judía, berenje- na, col, pimiento, calabacín, to- mate, etc.), cultivos extensivos (algodon, patata, cacahuete y soja) y plantas ornamentales (poinsettia, hibiscus, etc.). Al- tas densidades de mosca pue- den matar a plántulas, inhibir la fotosíntesis y causar defolia- ción. Los problemas por mosca blanca se han agravado en las últimas dos décadas, no sola- mente en España, sino también a nivel mundial. B. tabaci está actuando como plaga directa o como vector de virus (inclu- yendo geminivirus, crinivirus, ipomovirus, carlavirus, luteovi- rus, nepovirus, closterovirus) en las Americas, África, Asia, Australia y Europa. A nivel mundial, B. tabaci transmite y al menos 50 especies distintas de gemini —o begomovirus, causan grandes pérdidas eco- nómicas. El concepto de "biotipo" ocupa un lugar central en los estudios sobre B. tabaci. La aparición de diferentes enfermedades oca- sionadas en cultivos agrícolas se ha asociado a poblaciones con determinados genotipos de esta especie de mosca blanca. Actualmente se han distinguido al menos 19 razas o biotipos de B. tabaci, denominados con le- tras, en secuencia, desde la A hasta la S. Los más difundidos son el A (biotipo "original" en América), B (originario del Viejo Mundo) y Q (localizado en la cuenca del mar Medite- rráneo), y han sido estudiados sus ciclos de vida, fisiología, comportamiento, ámbito de hospedantes, relaciones insec- to-planta y enemigos naturales. Comparado con el biotipo A, el biotipo B tiene una fecundidad mayor, completa su desarrollo en el cultivo del tomate, ataca más cultivos, y sus ninfas indu- cen alteraciones fitotóxicas (síndromes) en cucurbitáceas (síndrome de la hoja plateada en calabacín), tomate (madura- ción irregular). B. tabaci histó- ricamente ha habitado regiones tropicales y subtropicales. Sin embargo, el biotipo B tiene mayor tolerancia al frío que el A. lo cual le ha permitido inva- dir zonas ubicadas a mayores altitudes y latitudes, así como soportar períodos adversos y recuperar sus poblaciones en forma casi inmediata posterior- mente. Además, tiene una ma- yor fecundidad y más especies de planta huésped. Dicho bioti- po, por tanto tiene la capacidad de diseminarse rápidamente en nuevas zonas geográficas como ha ocurido en los EEUU (1986), España (1989), y re- cientemente en China. El biotipo Q, en cambio, se ha convertido gradualmente en el biotipo predominante en Espa- ña donde se relaciona con la introducción del virus de la cu- chara (Tomato yellow leaf curl virus, TYLCV) en solanáceas y leguminosas, el virus del ama- rilleo del pepino (Cucurbit ye- llow stunting disorder virus, CYSDV) en cucurbitáceas, y el virus del amarilleo de la judía (Bean yellow disorder virus, BnYDV) en leguminosas. El biotipo Q tiene una gran capa- cidad de desarrollar resisten- cias a plaguicidas, y reciente- mente ha sido introducido en los EEUU, motivo de gran pre- ocupación llevando consigo pro- blemas de TYLCV en tomate. Investigación A consecuencia de la creciente problemática de mosca blanca se han iniciado un gran número de estudios científicos dirigidos a la biología de mosca blanca, incluyendo un proyecto geno- ma internacional de B. tabaci, la ecología de mosca blanca, estudiando además las interac- ciones mosca-planta a nivel molecular, los virus transmiti- dos, y el desarrollo de medidas de control. Tanto en España como en muchas regiones del mundo, este control se ha basa- do casi exclusivamente en la lucha química, pero cada vez mas se ha visto la necesidad de otras vías de control, sea por la aparición de resistencia a los pesticidas. sea por motivos co- merciales como la demanda de productos libres de residuos de pesticidas como es el caso de hortícolas. Actualmente se si- gue evaluando muchas alterna- tivas de control, por ejemplo mediante un manejo adecuado de los cultivos (optimizar las fechas de siembra, exclusión de plagas con tinas mallas, eli- minación de malas hierbas, control de plántulas en semille- ro, etc). En los últimos años han sido abundantes los traba- jos encaminados a buscar ene- migos naturales y métodos al- ternativos para el control quí- mico de B. tabaci, sobre todo 111111111111111 1111MII HORTICULTURA INTERNACIONAL

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Dirk Janssen

1.

[email protected],La Mojonera, Almena.

Colonia de Lecanoideus floccissimus en mango.Fuente: Dpto. de Protección Vegetal, Instituto Canario de Investigaciones Agrarias

I LUCHA INTEGRADASección coordinada por.María Dolores Rodríguez Rodríguez

El Tercer Symposium Europeode Mosca Blanca (EWS3)

Mosca Blancacomo problemaExisten casi 1.200 especies demoscas blancas (Homoptera:Aleyrodidae), pero son pocaslas que afectan la producciónagrícola en el mundo. Las es-pecies económicamente másimportantes son Bemisia tabaciy Trialeurodes vaporariorum.Predominan en invernaderos dehortalizas y plantas ornamenta-les, y en cultivos al aire libre,donde causan daños directos(clorosis por alimentación) eindirectos como vectores de vi-rus. La mosca blanca B. tabaci,tiene un rango de huéspedes demás de 500 especies de plantasde 74 familias diferentes. Lasespecies huésped incluyen hor-talizas (pepino, judía, berenje-na, col, pimiento, calabacín, to-mate, etc.), cultivos extensivos(algodon, patata, cacahuete ysoja) y plantas ornamentales(poinsettia, hibiscus, etc.). Al-tas densidades de mosca pue-den matar a plántulas, inhibirla fotosíntesis y causar defolia-ción. Los problemas por moscablanca se han agravado en lasúltimas dos décadas, no sola-mente en España, sino tambiéna nivel mundial. B. tabaci estáactuando como plaga directa ocomo vector de virus (inclu-yendo geminivirus, crinivirus,ipomovirus, carlavirus, luteovi-rus, nepovirus, closterovirus)en las Americas, África, Asia,Australia y Europa. A nivelmundial, B. tabaci transmite yal menos 50 especies distintasde gemini —o begomovirus,causan grandes pérdidas eco-nómicas.

El concepto de "biotipo" ocupaun lugar central en los estudios

sobre B. tabaci. La apariciónde diferentes enfermedades oca-sionadas en cultivos agrícolasse ha asociado a poblacionescon determinados genotipos deesta especie de mosca blanca.Actualmente se han distinguidoal menos 19 razas o biotipos deB. tabaci, denominados con le-tras, en secuencia, desde la Ahasta la S. Los más difundidosson el A (biotipo "original" enAmérica), B (originario delViejo Mundo) y Q (localizadoen la cuenca del mar Medite-rráneo), y han sido estudiadossus ciclos de vida, fisiología,comportamiento, ámbito dehospedantes, relaciones insec-to-planta y enemigos naturales.Comparado con el biotipo A, elbiotipo B tiene una fecundidadmayor, completa su desarrolloen el cultivo del tomate, atacamás cultivos, y sus ninfas indu-cen alteraciones fitotóxicas(síndromes) en cucurbitáceas(síndrome de la hoja plateadaen calabacín), tomate (madura-ción irregular). B. tabaci histó-ricamente ha habitado regiones

tropicales y subtropicales. Sinembargo, el biotipo B tienemayor tolerancia al frío que elA. lo cual le ha permitido inva-dir zonas ubicadas a mayoresaltitudes y latitudes, así comosoportar períodos adversos yrecuperar sus poblaciones enforma casi inmediata posterior-mente. Además, tiene una ma-yor fecundidad y más especiesde planta huésped. Dicho bioti-po, por tanto tiene la capacidadde diseminarse rápidamente ennuevas zonas geográficas comoha ocurido en los EEUU(1986), España (1989), y re-cientemente en China.

El biotipo Q, en cambio, se haconvertido gradualmente en elbiotipo predominante en Espa-ña donde se relaciona con laintroducción del virus de la cu-chara (Tomato yellow leaf curlvirus, TYLCV) en solanáceas yleguminosas, el virus del ama-rilleo del pepino (Cucurbit ye-llow stunting disorder virus,CYSDV) en cucurbitáceas, y elvirus del amarilleo de la judía

(Bean yellow disorder virus,BnYDV) en leguminosas. Elbiotipo Q tiene una gran capa-cidad de desarrollar resisten-cias a plaguicidas, y reciente-mente ha sido introducido enlos EEUU, motivo de gran pre-ocupación llevando consigo pro-blemas de TYLCV en tomate.

InvestigaciónA consecuencia de la crecienteproblemática de mosca blancase han iniciado un gran númerode estudios científicos dirigidosa la biología de mosca blanca,incluyendo un proyecto geno-ma internacional de B. tabaci,la ecología de mosca blanca,estudiando además las interac-ciones mosca-planta a nivelmolecular, los virus transmiti-dos, y el desarrollo de medidasde control. Tanto en Españacomo en muchas regiones delmundo, este control se ha basa-do casi exclusivamente en lalucha química, pero cada vezmas se ha visto la necesidad deotras vías de control, sea por laaparición de resistencia a lospesticidas. sea por motivos co-merciales como la demanda deproductos libres de residuos depesticidas como es el caso dehortícolas. Actualmente se si-gue evaluando muchas alterna-tivas de control, por ejemplomediante un manejo adecuadode los cultivos (optimizar lasfechas de siembra, exclusiónde plagas con tinas mallas, eli-minación de malas hierbas,control de plántulas en semille-ro, etc). En los últimos añoshan sido abundantes los traba-jos encaminados a buscar ene-migos naturales y métodos al-ternativos para el control quí-mico de B. tabaci, sobre todo

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HORTICULTURA INTERNACIONAL

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AENOR

ranpreu~arada

-0799,2002

AGRICULTURA ECOLOGICA

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HORTICULTURA INTERNACIONAL

LUCHA INTEGRADA I

www.horticom.com/lucha integrada

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para su aplicación en cultivosprotegidos. Con una participa-ción de entidades privadas ypúblicas esto se ha traducidoen un aumento espectacular enla producción hortícola deMúrcia y Andalucía dondeapliquen el control biológico.

Colaboracióninternacional y EWS3La investigación y desarrollosobre mosca blanca ha estimu-lado la creación de varias redescolaborativas para intercambiarinformación o implementarplanes de acción. En Europa secreó la Red Europea para el Es-tudio de las Moscas Blancas(EWSN), la cual ha dado lugarhoy a una iniciativa de mayorenvergadura, como lo es el In-ternational Whitefly StudiesNetwork IWSN), con capítu-

los o nodos en diferentes conti-nentes o regiones. Después deSicilia (2001) y Croacia (2004)se celebrará el Tercer Sympo-sium Europea de Mosca Blanca(EWS3) en España. Tendrá lu-gar en Roquetas de Mar. Alme-ría, del 20 al 24 de octubre del2008. Reunirá a investigadoresde toda Europa, así como delos EEUU, México, Israel, Tur-quía, China, Pakistan, Irán. ymuchos países más.

Almería, sede del evento, es delas regiones de cultivo protegi-do más extensas y de mayorpeso económico de Europa.donde la mosca blanca consti-tuye uno de los problemas másacuciantes en cuanto a la pro-tección de los cultivos. Alme-ría, Sur de Europa: ambos, in-dustria e investigación científi-ca, han ganado un amplio co-

nocimiento y experiencia enlos temas relacionados con lamosca blanca dentro de esta re-gión de Andalucía que ahoraproporciona el lugar perfectopara EWS3. Este simposio com-prende seis temas científicos:1.Fauna, Sistemática y Ecología.2. Virus transmitidos por mos-ca blanca y epidemiología.3. Enemigos naturales de lamosca blanca.4. Control de mosca blanca yManejo integrado de plagas.5. Genómica, proteómica y me-tabólica.6. Interacciones mosca blanca-planta.

Se recomienda la asistencia acientíficos, técnicos especialis-tas. empresarios, productores ymiembros de la administraciónpública relacionados con la sa-nidad vegetal y la investigación

agraria, así como a todas aque-llas personas con interés en lainvestigación sobre el controlde la mosca blanca y virosisasociadas. Además el Sympo-sium contará con una Jornadade Transferencia (24 de octu-bre) para la comunidad científi-ca, técnica y productora conmesa redonda entorno de lasnuevas informaciones y desa-fíos en la protección de culti-vos, enfermedades por virus yel control biológico de plagas.La información sobre el EWS3y formas de participación estándisponibles en www.ews3.org .

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