jueves, 14 de junio de 2007

Los pulgones

Se engloban dentro de la superfamilia Aphidoidea incluida en el orden homóptera. Estos pequeños insectos invaden un gran número de plantas herbáceas y leñosas desde la primavera hasta el otoño. La colonización puede ser aérea o subterránea. Existen dentro de los pulgones especies que sólo atacan a un determinado tipo de planta o especies, que por el contrario, atacan a distintos tipos. Este último caso es el mas común. El ciclo biológico y reproductivo suele ser complejo.
Métodos de lucha
Mediante enemigos naturales:
a) Parásitos: Dentro del orden hymenoptera nos encontramos a pequeñas avispillas que colocan dentro del cuerpo del pulgón sus huevos (generalmente uno). Del huevo saldrá una larva que se alimentará del áfido. Luego pupará en el interior del cuerpo y una vez desarrollado, el adulto romperá el exoesqueleto (cubierta externa del pulgón) para salir al exterior.
b) Depredadores: Nos encontramos cuatro órdenes fundamentales:
• Coleóptera (escarabajos): Dentro de éste orden existen cuatro familias depredadoras de los pulgones. Una de estas familias engloba a las denominadas mariquitas.
• Diptera (moscas y mosquitos) Existen 2 familias.
• Hemiptera: Dos familias
• Neuroptera. Destacan como depredadores las crisopas.
A la hora de luchar contra estos pequeños insectos habrá que tener en cuenta dos cosas:
• Ciclo biológico de la plaga.
• Estado de desarrollo de la planta atacada.
Las poblaciones de pulgones siguen la distribución de Gauss; aparecen unos pocos individuos, alcanzan un máximo de población y posteriormente disminuyen. Los parásitos y depredadores suelen atacar cuando la población de pulgones empieza a alcanzar el máximo, por tanto en este momento, el tratamiento químico no es muy aconsejable ya que correría peligro la existencia de los parásitos y depredadores.
En el mercado existen 2 tipos de aficidas:
a) Aficidas de contacto: Tienen que ser aplicados antes de que el pulgón sea capaz de protejerse mediante la secreción de sedas, enrollado de hojas etc. Deben de ser aplicados cuando las poblaciones son incipientes
b) Aficidas por ingestión: Pueden ser translaminares, que no se incorporan al sistema circulatorio de la savia y los sistémicos, que si se incorporan y por tanto protegen zonas de nuevo crecimiento vegetativo.
La dosis de aplicación del aficida deberá estar bien calibrada ya que si no se corre el riesgo de crear resistencia del afido con respecto al aficida. Es aconsejable establecer una rotación con distintos productos aficidas ya que de esta manera el riesgo de crear resistencia es menor
Gleimer Guerrero 16.657.402

lunes, 11 de junio de 2007

aplicacion de la entomologia

para el uso de la entomologia debemos tomar en cuenta algunos pasos `para no cometer herrores que mas adelante nos traiga como consecuencia la perdida de los cultivos entre ellos debemos tomar en cuenta los tipos de controles para plagas y enfermedades como tambien para el control de malezas por ello debemos identificar el problema existente en el cultivo para despues seleccionar el tipo de control que vamos aplicar entre los controles mas recomendados existen los culturales y los biologicos ya que estos son conservacionistas tanto del ecosistema interno como del esterno, y del suelo.

si llegasemos a aplicar controles quimicos debemos tratar de conocer el manejo de estos ya que el grado de toxisidad y mal manejo son riesgosos para el hombre y ecosistema en general.
entre los factores que debemos tener en cuenta son : la dosis aplicada de los productos quimicos por hectarea inside en el desarrollo de los cultivos, la seleccion del producto y de los equipos a usar para desempeñar dicha labor.

dice: yimy carrero

martes, 5 de junio de 2007

ESTUDIO TAXONOMICO

" ESTUDIO TAXONOMICO Y FAUNSTICO DE LOS LYGAEIDAE SCHILLING, 1829 (INSECTA: HETEROPTERA) DEL MACIZO CENTRAL DE LA SIERRA DE GREDOS (SISTEMA CENTRAL)

Resumen:
En un estudio de la taxocenosis de Lygaeidae (Heteroptera) del macizo central de la Sierra de Gredos (vila). Se efectuaron diversos muestreos en 11 localidades estudiandose 8 medios diferentes durante varios años. Se han estudiado un total de 3.796 ejemplares pertenecientes a 70 especies diferentes de ligeidos, agrupados en 43 gèneros . El nùmero de especies de ligeidos presentes en cada vertiente de la Sierra de Gredos es similar, 57 especies en la vertiente norte y 51 en la vertiente sur. Pero su composicòin faunìstica posee diferencias considerables, ya que 38 especies son comunes a ambas laderas, 19 especies no aparecen en la cara sur y 13 no estn en la vertiente norte. Al analizar los datos del ao 1990, por pisos de vegetaciòn se observa que el preferido por los ligeidos es el supramediterrneo, por tener el mayor nùmero de especies (53) y de ejemplares (1257). De los ocho medios estudiados, los que presentan mayor nùmero de especies y de ejemplares son: suelos, musgos y hojarasca. Se constanta que los ligeidos no poseen una estaciòn del año especialmente favorable. La distribuciòn biogeogàrfica predominante en la taxocenosis de ligeidos es la mediterrnea sensu lato (holomediterrnea, euromediterrnea y mediterrnea). Segùn los rangos de frecuencia y abundancias calculados para el año 1990, la mayorìa de las especies presentes en Gredos son pocos frecuentes y poco abundantes. En Gredos se han encontrado los siguientes endemismos ibricos: Hispanocoris pericarti, Plinthisus megacephalus y Trapezonotus.
John Cohen.

martes, 22 de mayo de 2007

resumen del dia 17/ 05 / 2007

la Metamorfosis Durante el desarrollo postembrionario la mayoría de los insectos experimentan una serie de cambios, es decir, sufren una metamorfosis. Hay insectos que experimentan una metamorfosis incompleta y otros, como las mariposas diurnas y nocturnas, sufren una metamorfosis completa.
la Larva del adulto :
Es la fase inmadura de un insecto que experimenta metamorfosis, llamada larva, es diferente a la forma adulta. Aunque la fase inmadura de la libélula suele ser llamada larva, en realidad se trata de una ninfa, el segundo paso de un ciclo de metamorfosis incompleta, o carente de fase de pupa. El término larva se ha extendido a muchos organismos, incluye la fase de natación libre, llamada miracidio, de la duela de la sangre humana, el renacuajo de la rana y la fase móvil, con simetría bilateral del erizo de mar, sedentario y radial mente simétrico. La oruga es la fase larvaria de la mariposa. Al atravesar la fase de pupa en el capullo que teje, ésta es la única forma larvaria de todas las mencionadas.
En cuanto a la Pupa de la mariposa monarca La mariposa monarca adulta sufre una metamorfosis completa. Deposita sus huevos en una planta que sirve de alimento a las larvas cuando nacen. Éstas van mudando la piel según van creciendo hasta que se transforman en una pupa. Durante este estado no se alimentan y sufren un importante proceso de diferenciación.
En el Adulto de la mariposa monarca emergiendo del estado de pupa Una vez que la pupa ha experimentado los cambios pertinentes abandona el capullo en que estaba encerrada.
En su etapa Adulto esperando a que se endurezcan sus alas El insecto adulto, una vez que ha abandonado el estado de pupa, debe esperar a que se endurezcan sus alas y así poder iniciar el vuelo.
Hay tres tipos de metamorfosis, según los cambios que sufre un insecto: directa, gradual y completa.
En la directa (d), la larva nacida del huevecillo es muy semejante a lo que será el insecto adulto. Lo único que cambia en su desarrollo es la piel. En el caso de la metamorfosis gradual (g), el cambio más importante sobreviene después de pasar por el estado de ninfa; las libélulas, por ejemplo, cuando son ninfas todavía no tienen alas pues las adquieren en su estado adulto.
Y la metamorfosis completa, es aquélla por la cual el insecto cambia todos sus órganos y su aspecto, como ocurre con las mariposas y los escarabajos; así, de una insignificante larva que se pasea por una hojita, puede surgir una mariposa.

Br: Orfelina Arellano.
C.I: 16019234.

lunes, 21 de mayo de 2007

Insectos matan plagas



Cada semana, unas 60.000 avispas y ácaros emprenden una travesía de 13.000 kilómetros desde un criadero de insectos en la costa este de Gran Bretaña hasta las islas Malvinas.Estos asesinos naturales, que viajan en paquetes sellados para evitar que se escapen durante el vuelo de la Fuerza Aérea británica hasta el Atlántico Sur, tienen como destino los invernaderos del cultivador de hortalizas Tim Miller, donde les hincarán el diente a las plagas locales.Miller podría ser el exponente más austral del "control biológico", pero no es el único.En todo el mundo, este control biológico está en auge a medida que los agricultores utilizan cada vez más insectos depredadores y parásitos como una alternativa a los pesticidas químicos.Desde Bioline, el "criadero de insectos" del gigante agroquímico suizo Syngenta, se envían 27 especies "benéficas" diferentes a los agricultores en Europa, América, Oriente Medio y Japón.Melvyn Fidgett, el presidente ejecutivo de Bioline, estima que su unidad envía cada año unos 200.000 millones de insectos a diversos clientes.La forma en que se juntan los insectos es un secreto bien guardado, pero el resultado final es una pila de bichos "buenos" listos para ser despachados en paquetes de papel que se pueden colgar entre los cultivos.
Gleimer Guerrero 16.657.402

Picaduras que confieren inmunidad


La exposición a la saliva de insectos picadores podría proteger a las personas frente a infecciones por parásitos de insectos. Si los componentes de la saliva que confieren protección pudieran ser aislados, podrían emplearse para aumentar la fortaleza de futuras vacunas frente a la malaria y otras enfermedades letales.
Este fenómeno ya se había observado antes en la leishmaniasis, una enfermedad cutánea propagada por mosquitos de los géneros Lutzomyia y Phlebotomus y que afecta a muchos soldados estadounidenses que vuelven de Iraq. Un estudio en ratones ha demostrado ahora que la saliva de los mosquitos puede proteger frente a la malaria.
Gleimer Guerrero 16.656.402.

Descifran genoma completo de las abejas



El del genoma permite lograr una nueva comprensión del complejo comportamiento social de los insectos.
Quien se encuentra frente a problemas similares, halla con frecuencia estrategias de solución similar, aun con diferencias filogenéticas tan grandes como entre las abejas y los humanos.
Los científicos esperan que el genoma de la abeja de la miel ayude a la medicina en la lucha contra las intoxicaciones y alergias, las enfermedades mentales, las enfermedades infecciosas, los parásitos y la investigación del envejecimiento. También es importante para la alimentación y la agricultura.
Estos objetivos ambiciosos se encuentran sin embargo aún muy lejos. Primero se logró descifrar las alrededor de 300 millones de pares de bases del ADN de las abejas. Estos insectos tienen unos 10.000 genes, pero se conoce la función de sólo algunos pocos.
Sin embargo, ya existen primeros análisis. En comparación con otros insectos de los cuales ya se descifró el genoma, el de la abeja de la miel se desarrolló muy lentamente y contiene muchos genes para el sentido del olfato.
Las abejas pueden oler mejor que las moscas de la fruta o los mosquitos, pero su sentido del gusto es mucho peor, Las abejas utilizan su excelente sentido del olfato tanto para la comunicación como para la orientación y la búsqueda de alimentos.
A pesar de ello es optimista acerca de que la secuenciación del genoma de la abeja tenga en el futuro una utilidad práctica. Las abejas, por ejemplo, tienen una capacidad de aprendizaje admirable, lo que también se demuestra en su avanzada comunicación.
"Las abejas de la miel aprenden muy rápido y bien. Los procesos de aprendizaje y sus bases en el genoma y en el cerebro se pueden investigar de manera más rápida y sencilla que por ejemplo en los seres humanos o los primates"
"Debido a que los procesos bioquímicos básicos son iguales en todos estos organismos, en las investigaciones en las abejas se pueden lograr importantes resultados que por ejemplo también se podrían utilizar para pacientes con Alzheimer.
Gleimer Guerrero 16.657.402.