Chemistry">
Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

CONTROL QUIMICO 3 Era Parte

Descargar como pdf o txt
Descargar como pdf o txt
Está en la página 1de 67

CLASIFICACIÓN DE LOS

PLAGUICIDAS
Clases de plaguicidas
-Insecticidas Para controlar insectos

-Fungicidas Hongos causantes de enfermedades

-Herbicidas Controlar malezas

-Acaricidas Acaros

-Nematicidas Nematodos

-Repelentes Ahuyentar llas plagas

-Defoliantes Provoca caidas de las hojas sin matar


plantas
CLASIFICACIÓN DE LOS INSECTICIDAS

1. Por el origen del ia.


2. Por la naturaleza quimica
3. Por su toxicologia
4. Por el modo de acción
5. Por su formulación
6. Por el tipo de insecticida
7. Por el grupo químico
8. Por el mecanismo de acción
CLASIFICACION DE LOS INSECTICIDAS
SEGÚN EL ORIGEN DEL INGREDIENTE ACTIVO:

A) BIOLOGICOS:
(BT, Beauveria, Metarhizium)

B) QUIMICOS
CLASIFICACION DE LOS INSECTICIDAS
SEGÚN SU NATURALEZA QUIMICA
CLASIFICACION DE LOS INSECTICIDAS
CLASIFICACIÓN
POR SUTOXICOLÓGICA
TOXICOLOGIA (OMS)
CLASIFICACION DE LOS INSECTICIDAS
POR EL MODO DE ACCIÓN
Es la forma de actuar sobre los insectos o la planta hospedera.
Se pueden dividir en:
a) Ingestión: Deben ser ingeridos por el insecto para que haga efecto a través
del sistema digestivo.
b) Contacto: Actúan al entrar en contacto con la plaga a través de la cutícula.
c) Fumigación: Actúan a través del aparato respiratorio, en su fase de
vapor. (Asfixiantes).
d) Sistémica: El plaguicida penetra a través de la cutícula de la planta, pasa a los
vasos conductores y de allí por la savia a las diferentes partes de la planta.
e) Translaminar o de profundidad: Penetran la cutícula de las plantas, pero no
son traslocados. Ejercen su acción a través de la lámina foliar.
f) Repelentes: No tienen acción tóxica sobre el insecto, tienen un efecto
repulsivo sobre el mismo, lo que hace disminuir su daño.
g) Polivalentes: Son insecticidas que actúan en varias formas de las descritas
anteriormente sobre el insecto.
POR SU MODO DE ACCIÓN DE LOS
PRODUCTOS FITOSANTIARIOS
MODO DE ACCIÓN
MODO DE ACCION DE LOS INSECTICIDAS

Contacto: no hay penetración del insecticida en los tejidos de la


planta, quedando depositado en la superficie de sus órganos. El
insecticida entra directamente en contacto con el organismo
blanco u objetivo (Ej. cipermetrina, lambdacialotrina).
MODO DE ACCION DE LOS INSECTICIDAS

Sistémico: estos insecticidas penetran por las hojas y son


trasladados al resto de la planta, a través del sistema vascular por
donde se mueve el flujo de transpiración. El insecto consumirá
hojas, que estarán con insecticida (Ej. imidacloprid).
MODO DE ACCION DE LOS INSECTICIDAS

3. Translaminares o de profundidad: insecticidas que se


depositan sobre la superficie de la hoja y penetran hasta el
envés de la misma, por los espacios intercelulares sin ingresar a
los vasos de conducción, formando allí un reservorio del
principio activo (lo que produce un efecto de persistencia). Así
se genera cierta acción persistente contra algunos insectos que
se alimentan de hojas Ej. clorpirifos, abamectina.

Rápida absorción por el parénquima de las hojas


POR SU MODO DE ACCIÓN DE LOS PRODUCTOS FITOSANTIARIOS

CONTACTO

PENETRANTES

SISTÉMICOS

TRANSLAMINARES
SISTEMIA VIA XILEMA:
• La translocación ocurre por el xilema, por el floema es casi nula o no ocurre,
principalmente por sus propiedades físico-químicas.
• Los insecticidas y acaricidas entran a la célula por difusión y esto ocurre cuando son
lipofilicos igual que la plasmalema (formada por fósfolípidos y proteínas).
SISTEMIA VIA XILEMA:
• Ofrece menor resistencia al ingreso del agua. La planta no gasta ni
un solo ATP, porque no están implicadas células vivas. La
transpiración es la que la permite el movimiento.
• Como no están implicadas procesos vivos, permite el paso de
sustancias nocivas.

FLOEMA: Simplasto (dentro de la MP) XILEMA: Apoplasto (fuera de la MP)


SISTEMIA VIA XILEMA:
• Coeficiente de partición
octanol/agua (log Kow) propiedad
mas importante utilizada en
simulaciones de absorción y
movilización.
• Kow < 2 HIDROFILICO . En
realidad no consiguen atravesar la
MP.
• Kow > 4 LIPOFILICO. Quedan
retenidos en estructuras lipofilicas
de la planta.
• Kow entre 2 y 4 LIPOFILICIDAD
INTERMEDIA. Solo en este puede
darse el ingreso al citosol y
movilidad en el xilema.
• En el xilema el flujo ascendente
ocurre por la diferencia de
potencial hídrico entre la raíz y la
parte aérea (por la transpiración).
SISTEMIA VIA FLOEMA
• Insecticidas con lipofilicidad intermedia tienen buena permeabilidad de las
membranas pudiendo entrar en las células del floema. Por esta cualidad escapan
fácilmente a otras células vecinas o al xilema y no son eficientemente
traslocados.
• Los de alta lipofilicidad se adhieren a los constituyentes lipofilicos y permanecen
inmóviles en la planta.
• Los insecticidas hidrofilicos tienen baja permeabilidad por lo tanto son
encontrados en bajas concentraciones en el floema.
Lipofilica

Hidrofilica
• Los insecticidas no se translocan por el floema. Si lo hacen
probablemente por vasos cribosos.
• Hay que tener en cuenta que esta vía tiene funciones de distribución
y transporte, lo que implica una capacidad de intercambio con las
células vecinas y esto dificulta definir el transporte en este sistema.
FUMIGACION
CLASIFICACION DE LOS INSECTICIDAS
POR SU LA FORMULACION

• Formulación es la mezcla del i.a.


con otros materiales conocidos
como inertes.
• El objetivo de la formulación es
que el i.a. debe desarrollar su
acción biológica y debe llegar
efectivamente al punto en el
organismo de destino.
• La formulación facilita el manejo,
aplicación y almacenamiento.
• Aumenta la eficiencia del
insecticida.
Aditivos: no tienen ningún
Ingrediente activo: Es la
efecto sobre la eficacia del
parte del producto que
producto. Ej: Color, olor.
ejerce efecto sobre las
Importante para evitar
plagas.
accidentes

Coadyuvantes: Para Materia Inerte: Facilitan su


modificar algunas dosificación y aplicación.
características físico- Ej. Los disolventes. Pueden
químicas. Ej: dispersantes, ser solidos o líquidos.
mojantes, tensoactivos, etc.
COMPONENTES EN LA FORMULACION DE
INSECTICIDAS
• Ingrediente activo y aditivos (mal llamados materiales
inertes).
• El ia es el que controla propiamente la plaga, y el aditivo
corresponden al solvente y portador.
• Los aditivos mejoran la eficacia del producto (suelen tener
diferentes solubilidades).
• Los fabricantes prefieren formular el producto de acuerdo
a la forma original del ia.

Portador: permite que el ia. Llegue al


Solvente: Estabiliza objetivo de manera segura y fácil.
FORMULACION DE INSECTICIDAS
Lo que se busca:
• Caldo homogéneo y estable en agua.
• Distribución uniforme del ia.
• Reducir contaminación
• Incrementar la vida del almacenamiento
• Presentación o fraccionamiento y envases
• Mayor eficacia
• Seguridad en su uso
• Facilidad de aplicación.

Formulaciones liquidas para formas adultas mientras que


formulaciones solidas para inmaduros (por presentar hábitos y
comportamientos distintos)
INGREDIENTE ACTIVO
•Todo producto orgánico o inorgánico, natural,
sintético o biológico, con determinada actividad
plaguicida, con un grado de pureza establecido.
TIPOS DE FORMULACIONES
• FORMULACIONES SÓLIDAS:
Gránulos dispersables en agua (WG)
Polvos mojables (WP)
Polvos solubles (SP)
Polvos secos (DP)
Granulos solubles (SG)
Granulos dispersables (WG)
Pastillas o tabletas (TB)
Cebos (RB cebo en isca, CB cebo concentrado,
GB cebo granulado
• FORMULACIONES LÍQUIDAS:
Concentrado emulsionable (EC)
Concentrado soluble en agua (SL)
• FORMULACIONES SEMI-SOLIDAS O SEMI-LIQUIDAS
Suspensión concentrada (SC)
Suspension de encapsulado (CS) microencapsulado
FORMULACIONES GASEOSAS:
Fumigenos (FU)
Generador de gas (GE)

Las formulaciones liquidas son las más utilizadas en la industria de


plaguicidas, representando el 67 % del total.
Formulaciones

• Gases para fumigación


• Líquido a ultra bajo volumen
• Polvo para espolvoreo
• Concentrado emulsionable
• Solución oleosa
• Solución acuosa
• Polvo mojable
• Polvo
• Granulado
• Micro encapsulado
CONCENTRADO EMULSIONABLE
MICROENCAPSULADO
Preparación de mezclas
- SECUENCIA -

1.Corrector de aguas o agentes de


compatibilidad.
2. Polvos mojables (WP) mezclados
previamente. Gránulos
dispersables (WG)
3.Suspensiones concentradas (SC).
4.Concentrados emulsionables (EC).
5.Concentrados solubles (SL)
6.Abono foliar.
7.Surfactante.
https://www.croplifela.org/es/plagas/mapa-de-plagas

https://www.croplifela.org/es/actualidad/articulos/guia-mezcla-plaguicidas
5. Por el Tipo de Insecticida

• Amplio espectro o totales: Efecto sobre una gran


cantidad de organismos.
• Selectivos: Respeta la fauna benéfica
• Específicos: Efecto sobre una sola plaga en
cuestión
6. POR EL GRUPO QUIMICO
COMPOSICION QUIMICA
• Inorgánicos.
El ia es un metal sin Carbono. El sílice y el ácido bórico. El primero
es un agente desecante que absorbe la capa cerosa de los
insectos, llevándolo a la deshidratación y asfixia. El ácido bórico,
mientras tanto, es una cera de absorción, así como un veneno
estomacal.
• Órgano sintéticos
Clorados y órganos clorados
Organofosforados amplio espectro, tóxicos a vertebrados.
Carbamatos.
Piretroides
• Naturales
Piretrinas, nicotinas. Rotenonas. Aceites minerales y vegetales
• Biológicos
Bacterias, hongos y virus
Según el grupo químico al cual pertenecen.
Permanentemente se están incorporando nuevos agroquímicos al mercado, de los más
diversos grupos químicos, lo cual hace sumamente compleja una clasificación completa
basada en este criterio. No obstante ello, se mencionarán los grupos químicos más
importantes para los insecticidas, herbicidas y fungicidas (Arregui M.C., Puricelli E. 2008)
sin pretender que la lista sea exhaustiva. Es importante conocer el grupo químico desde
el punto de vista toxicológico, ya que los productos de un mismo grupo producen
intoxicaciones análogas y con similares tratamientos.
Insecticidas:
 Clorados: Este grupo se encuentra prohibido en nuestro país debido a su acumulación
en las grasas animales: DDT, Clordano, Lindano, Metoxicloro, Pertane, Heptacloro,
Aldrin, Dieldrin, Endrin, Isodrin, etc.
 Organofosforados: Acefato, clorpirifos, metil demetón, diazinon, dimetoato,
etión, fenitrotión, triclorfón, mercaptotión, metil azinfos, metidation, triazofós, etc.
 Carbamatos: carbofurán, carbosulfán, metomil, pirimicarb, formetanato, etc.
 Piretroides: Cipermetrina, ciflutrina, deltametrina, esfenvalerato, permetrina,
fenpropatrina, lambdacihalotrina, etc.
 Nitroguanidinas: acetamiprid, imidacloprid.
 Benzoilureas: novalurón, clorfluazurón, teflubenzurón, etc.
CLASIFICACION POR EL GRUPO
QUIMICO Y EL MECANISMO DE ACCION

MODO DE ACCIÓN
• Se refiere a la forma en que debe
entrar en contacto el plaguicida para
realizar su acción.
MECANISMO DE ACCIÓN
• Describe los procesos bioquímicos que
la substancia química altera, interfiere
o destruye en el insecto.
POR EL MECANISMO DE ACCIÓN
COMITÉ DE ACCION PARA LA RESISTENCIA A
INSECTICIDAS

https://www.irac-br.org/documentos-tecnicos
https://irac-online.org/mode-of-action/classification-online/
Insecticidas:
organoclorados,
organofosforados,
carbamatos,
piretroides,
Insecticidas: neonicotinoides
reguladores de
crecimiento

Insecticidas:
Toxinas de BT
QUE ES LA
RESISTENCIA
• Está referido a insectos y ácaros que
poseen la habilidad de sobrevivir bajo
ciertos niveles de exposición a los
plaguicidas.
• La resistencia corresponde a “la
reducción en la susceptibilidad de una
población y se evidencia mediante
repetidas fallas en la efectividad de un
producto, disminuyendo las expectativas
de control al ser usado a la dosis
recomendada para la plaga y donde las
fallas por almacenamiento del producto,
aplicación y factores climáticos poco
frecuentes pueden ser eliminados” IRAC
(Insecticide Resistance Action
Committee).
¿Qué es la tolerancia? ¿Qué se entiende por
resistencia? En herbicidas

• La tolerancia es la capacidad innata que tienen los


individuos de una especie de soportar la dosis de
uso de un herbicida debido a características
morfológicas y/o fisiológicas que le son propias;
estas poblaciones tolerantes a un herbicida nunca
antes fueron susceptibles.
• La resistencia, en tanto, es la capacidad que
adquiere la población de una especie de soportar
una dosis de herbicida que con anterioridad le
afectaba intensamente.
¿QUÉ FACTORES FAVORECEN LA SELECCIÓN Y
PREVALENCIA DE INSECTOS RESISTENTES?

Varios factores inciden en el desarrollo de resistencia, entre ellos:


• El uso repetido del mismo insecticida o proteína Bt sobre una
población.
• La permanencia en el lote de rastrojo y malezas donde puedan
sobrevivir insectos.
• El monocultivo, es decir la presencia continua en el lote del mismo
cultivo, que impide romper el ciclo de vida de las plagas.
• La biología de la plaga, especialmente la tasa reproductiva. Insectos
que se reproducen más rápido tienen más posibilidades de
multiplicar la resistencia.
COMO APARECE LA RESISTENCIA?
LA RESISTENCIA EN INSECTOS PUEDE
EVOLUCIONAR DE DIFERENTES MANERAS:
• Resistencia metabólica: los insectos resistentes pueden detoxificar
o destruir la toxina más rápido que los susceptibles. Es el
mecanismo más común de resistencia.
• Resistencia en el sitio de acción: el blanco donde el insecticida
actúa en el insecto puede sufrir alguna modificación que le impida
su unión, reduciendo o eliminando su efecto
• Resistencia a la penetración del insecticida: los insectos
resistentes pueden absorber más lentamente el insecticida debido
a una cutícula externa con barreras que demoran su penetración
• Resistencia debida al comportamiento: los insectos resistentes
pueden detectar el peligro y evadir la acción de la toxina. Los
insectos se dejan de alimentar o pasan a zonas de la planta o el
lote donde el insecticida no está presente.
EVOLUCION DE LA RESISTENCIA
La resistencia evoluciona más rápido en invernaderos donde los insectos o ácaros se
reproducen rápidamente, hay poco o nada de la inmigración de individuos susceptibles y el
productor puede aplicar insecticidas con frecuencia.
¿CÓMO RETRASAR LA EVOLUCIÓN DE
RESISTENCIA?
• La mejor forma de retrasar la evolución de resistencia es minimizando la selección de
individuos resistentes; es decir reduciendo la presión de selección. Para ello deben
IMPLEMENTARSE PLANES DE MRI. Estos tienen dos estrategias fundamentales:
• Monitoreo: permite conocer la incidencia y severidad del ataque de las principales
plagas, brindando información útil para la toma de decisiones relacionadas con la
implementación de métodos de control
• Optimización del uso de insecticidas
• Realizar solo las aplicaciones necesarias (cuando se sobrepase el umbral de daño
económico)
• Diversificar los métodos de control usando control químico, cultural, biológico y/o
genético (variedades GM),
• Realizar tratamientos precisos y certeros: momento y dosis de aplicación
adecuados para cada plaga
• Conservar los enemigos naturales
• Reducción de la presión de selección
• Rotación de productos sin resistencia cruzada
• Rotación de modos de acción

http://www.programamri.com.ar/manejo-de-resistencia-de-insectos-mri/
Actualización del IRAC en la clasificación del Modo de
Acción de insecticidas y acaricidas
2019, IRAC (Insecticide Resistance Action Committee) actualizo su clasificación
del Modo de Acción de los insecticidas y acaricidas, con la principal novedad de
la inclusión de los BIO-INSECTICIDAS.
Incluye: agentes bacterianos, extractos derivados de plantas y aceites vegetales
sin refinar, agentes fúngicos, disruptores mecánicos no específicos, péptidos y
agentes virales.
Los agentes bacterianos insecticidas, extractos y aceites crudos, agentes fúngicos,
disruptores mecánicos, péptidos y virus de MdA desconocido se clasifican en los grupos
UNB, UNE, UNF, UNM, UNP y UNV, respectivamente.

Además se han añadido tres nuevos grupos:

Grupo 30: Lo componen nuevos ingredientes activos que interactúan en el canal de


cloruro activado por GABA, en un sitio distinto al del grupo 2.
Grupo 31: Nuevo grupo para baculovirus, grandes virus circulares de ADN bicatenario
específicos para insectos.
Grupo 32: Moduladores alostéricos del receptor nicotínico de acetilcolina (nAChR)-sitio
II, representa un nuevo sitio de unión alostérica en el nAChR, distinto del grupo 5.
GRUPOS QUIMICOS MAS UTILIZADOS EN EL MUNDO

Fuente: Pesticide Biochemistry and Physiology


Volume 167, July 2020, 104587

La mayor cuota de mercado para los insecticidas se deriva actualmente de los neonicotinoides (Grupo 4A) que representan el 24% del
mercado mundial, seguidos por los piretroides sintéticos (Grupo 3A; 15%) y las diamidas (Grupo 28; 12%) (Fig. 5). Esto contrasta
marcadamente con las ventas en los Estados Unidos en la década de 1970, donde el 70% de las ventas se debió solo a los OP y
carbamatos (Sparks et al., 2019). Hoy (valores de 2018) los PO y carbamatos juntos representan solo el 11% (Fig. 5).
DESTINO DE LOS DIFERENTES PLAGUICIDAS EN BOLIVIA

17,2

Soya
2,3
Barbecho
2,4
Arroz
3,4 46,2
Maiz
Papa
7,0
Caña de azucar
Trigo
otros
10,6

10,9

Fuente: FUNDACION SOLON, 2020


IMPORTACIÓN DE PLAGUICIDAS DE USO AGRÍCOLA POR INGREDIENTE ACTIVO
A NIVEL NACIONAL - GESTIÓN 2021 (expresado en kg o litros)

PORCENTAJE DE
MECANISMO DE ACCION IMPORTACION GRUPOS QUIMICOS
(%)

MODULADORES DE LOS CANALES DE SODIO 24,33 PIRETROIDES

ORGANOFOSFORADOS Y
INHIBIDOR DE LA ACETILCOLINESTERASA 17,43
CARBAMATOS

MODULADORES ALOSTERICOS DE LOS CANALES DE


15,91 AVERMECTINAS
CLORO (GLUTAMATO)

MODULADORES COMPETITIVOS DE LOS RECEPTORES


11,07 NEONICOTINOIDES
NICOTINICOS DE LA ACETILCOLINA

MODULADORES COMPETITIVOS DE LOS RECEPTORES


NICOTINICOS DE LA ACETILCOLINA+MODULADORES 8.90 NEONICOTINOIDES+PIRETROIDES
DE LOS CANALES DE SODIO

INHIBIDORES DE LA SINTESIS DE QUITINA, TIPO 0,


2,12 INHIBIDORES DE QUITINA
LEPIDOPTERA

MODULADORES DE LOS RECEPTORES DE RIANODINA 1,93 DIAMIDAS

Fuente: Elaboración Propia con Datos SENASAG (2022)


IMPORTACIÓN DE PLAGUICIDAS DE USO AGRÍCOLA POR INGREDIENTE ACTIVO
A NIVEL NACIONAL - GESTIÓN 2021 (expresado en kg o litros)

700.000,00

600.000,00

500.000,00

400.000,00

300.000,00

200.000,00

100.000,00

0,00

Volumen(Kg o Litros)

Fuente: Elaboración Propia con Datos SENASAG (2022)


MODOS DE ACCION MAS UTILIZADOS A
NIVEL MUNDIAL

Distribution of total insecticide sales (percent of total value) by broad mode of action. Total value = $17016
million; excludes fumigants. Based on 2013 Enduser sales data from Agranova [24], July 2014.
Fuente: Pesticide Biochemistry and Physiology
Volume 167, July 2020, 104587
MODOS DE ACCION DE LOS PLAGUICIDAS DE USO AGRÍCOLA DE
MAYOR IMPORTACION (NIVEL NACIONAL - GESTIÓN 2021)

4%

5%
5% 0%

86%

SISTEMA NERVIOSO Y MUSCULAR


CRECIMIENTO Y DESARROLLO
SISTEMA NERVIOSO Y MUSCULAR+CRECIMIENTO Y DESARROLLO
RESPIRACION CELULAR
INTESTINO MEDIO
Fuente: Elaboración Propia con Datos SENASAG (2022)
Pesticide Biochemistry and Physiology
Volume 167, July 2020, 104587

Table 1. Top 15 Resistant Insect Speciesa.

Ranka - species Common name Order AI–cases AI-cases AI-cases


2002c 2019d Change since
2002
1 Tetranychus urticae Two-spotted spider mite Acari 69–232 96–517 27–285
2 Plutella xylostella Diamondback moth Lepidoptera 69–168 96–866 26–698
3 Myzus persicae Green peach aphid Homoptera 68–247 80–469 12–222
4 Bemisia tabaci Sweetpotato whitefly Homoptera 32–50 64–631 32–581
5 Musca domestica House fly Diptera 26–58 64–398 38–340
6 Leptinotarsa
decemlineata Colorado potato beetle Coleoptera 38–124 56–300 18–176
7 Boophilus⁎ microplus Southern cattle tick Ixodida 40–87 50–562 10–475
8 Aphis gossypii Cotton aphid Homoptera 27–37 50–281 23–244
9 Helicoverpa armigera Cotton bollworm Lepidoptera 25–74 48–856 23–782
10 Panonychus ulmi European red mite Acari 38–172 48–196 10–24
11 Blattella germanica German cockroach Blattodea 40–162 43–279 3–117
12 Culex
quinquefasciatus Southern house mosquito Diptera 28–173 41–298 13–125
13 Spodoptera frugiperda Fall armyworm Lepidoptera --e 41–143 –
14 Spodoptera litura Mediterranean climbing cutworm Lepidoptera – 40–667 –
15 Spodoptera exigua Beet armyworm Lepidoptera – 40–576 –

https://doi.org/10.1016/j.pestbp.2020.104587
PLAGAS IMPORTANTES EN BOLIVIA,
HAY RESISTENCIA??

Falso medidor

Gusano cogollero Chinche verde pequeño


Spodoptera frugiperda
Spodoptera frugiperda

Larvas Polífagas, mas


importantes en etapas
iniciales de la soya,
desplazando a Agrotis.
Larva que sobrevive a aplicaciones de agroquímicos
Spodoptera frugiperda

Fotos: Rivera, 2022


Propiedad Agronaciente
Mosca Blanca Bemisia tabaci

Cada fêmea pode colocar de 100


a 300 ovos durante sua
longevidade, que pode ser de até
19 dias.

Huevo y Adulto de Mosca Blanca


Ninfas de Mosca Blanca
Bemisia tabaci

10 ninfas por folha levou a prejuízos na ordem de


12 sacas por hectare (TOMQUELSKI et al 2011).
https://revistacultivar.com.br/artigos/como-evitar-novas-geracoes-da-mosca-branca-na-soja
Caliotrips phaseoli
Artrópodos con
NINFAS DE MOSCA BLANCA mayor posibilidad de
adquirir resistencia

Bemisia tabaci

Tetranychus urticae
POTENCIAL BIOTICO DE Bemisia tabaci

20°C • 3 GENERACIONES
• 15.000 individuos

25°C • 4 GENERACIONES
• 390.000 individuos

30°C • 6 GENERACIONES
• 240 millones de individuos

Tomando en cuenta el 50% de supervivencia (100 huevos/hembra)


GRACIAS

Ing. Agr. MSc. Jovanna I. Vargas Rodas


Protección Vegetal
MIP-Control Biológico

También podría gustarte