Publicación: Feromonas sexuales de los principales lepidópteros que afectan cultivos de la familia cucurbitáceas en el departamento de Córdoba, y su potencial uso para el control de plagas
dc.contributor.advisor | Montaño Castañeda, Mary Cecilia | spa |
dc.contributor.author | Ceballos Peña, Clarena del Carmen | |
dc.date.accessioned | 2022-02-09T16:32:41Z | |
dc.date.available | 2022-02-09T16:32:41Z | |
dc.date.issued | 2022-02-02 | |
dc.description.abstract | For several years there has been a favourable trend towards the consumption of fruits and vegetables, boosting the economy of the countries that produce these foods, which must guarantee good quality products and a sufficient and continuous supply of them. To obtain good products and avoid the loss of their crops due to the attack of pests, farmers have used conventional pesticides for a long time, which are very harmful substances, according to the World Health Organization (WHO), for these reasons it has been necessary seek new strategies to reduce their use or replace them, and more friendly solutions for the environment and for the health of farmers and consumers, and they must be equally effective in pest management; the use of the insects sex pheromones to control insect behaviour being one of them. Colombia is a country that markets a variety of foods nationally and internationally, and must guarantee a good quality of its products. Some of the crops of great agricultural interest in our country belong to the Cucurbitaceae family, which are widely distributed in the national territory. In the Colombian Caribbean region, watermelon (Citrullus lanatus), melon (Cucumis melo), cucumber (Cucumis sativus), pumpkin (Cucurbita maxima) and pumpkin (Cucurbita pepo) crops are very important for their use as a food source. These crops are exposed to the attack of some insects, such as lepidoptera, and despite the fact that their control has been done predominantly using conventional insecticides, the demands in the new markets encourage the search for new alternatives in our country, which must be friendly to the environment and help reduce the residuality of these pesticides, improve the competitiveness of products and move towards cleaner production. This document compiles some general information about the most interesting cucurbit crops in the department of Cordoba and the Colombian Caribbean region, the main lepidoptera pests that attack these crops and their sex pheromones, as well as the ease of obtaining these compounds. by organic synthesis, and the potential they have to be used in traps that help control these same insects | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Químico | spa |
dc.description.modality | Monografías | spa |
dc.description.resumen | Desde hace varios años existe una tendencia favorable hacia el consumo de frutas y verduras, impulsando así la economía de los países productores de estos alimentos, los cuales deben garantizar productos de buena calidad y un suministro suficiente y continuo de ellos. Para obtener buenos productos y evitar la pérdida en sus cultivos debido al ataque de plagas, los agricultores han utilizado plaguicidas convencionales durante mucho tiempo, los cuales, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), son sustancias muy nocivas, por lo que ha sido necesario buscar nuevas estrategias para reducir su uso o reemplazarlos, que sean más amigables para el ambiente y la salud de agricultores y consumidores, e igualmente efectivas contra las plagas; siendo una de estas técnicas el control de insectos mediante el uso de las feromonas sexuales de ellos mismos. Colombia es un país que comercializa una variedad de alimentos a nivel nacional e internacional, y debe garantizar una buena calidad de sus productos. Algunos de los cultivos de gran interés agrícola en nuestro país pertenecen a la familia de las cucurbitáceas, las cuales están ampliamente distribuidas en el territorio nacional. En la región Caribe colombiana los cultivos de sandía (Citrullus lanatus), melón (Cucumis melo), pepino cohombro (Cucumis sativus), ahuyama (Cucurbita maxima) y calabazas (Cucurbita pepo) son muy importantes por su uso como fuente de alimentación. Estos cultivos están expuestos al ataque de algunos insectos, como por ejemplo lepidópteros, y aunque su control se ha hecho predominantemente empleando insecticidas convencionales, las exigencias en los nuevos mercados incentiva la búsqueda de nuevas alternativas en nuestro país, las cuales deben ser amigables con el ambiente y ayudar a disminuir la residualidad de esos plaguicidas, mejorar la competitividad de los productos y avanzar hacia una producción más limpia. En el presente documento se recopilan algunas generalidades de los cultivos de cucurbitáceas de mayor interés en el departamento de Córdoba y la región Caribe Colombiana, las principales plagas de lepidópteros que los atacan y sus feromonas sexuales, así como la viabilidad de obtener estos compuestos a través de la síntesis orgánica y el potencial que tienen para ser usados en trampas que ayuden a controlar estos mismos insectos. | |
dc.description.tableofcontents | 1 RESUMEN -------------------------------------------1 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2 ABSTRACT -------------------------------2 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3 INTRODUCCIÓN -----------------------4 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4 OBJETIVOS ------------------6 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5 MARCO TEÓRICO ------------------------7 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.1 Generalidades de la familia Cucurbitaceae-------------------- 7 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.2 Importancia económica, química y medicinal de algunas cucurbitáceas........... 9 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.3 Cultivos de cucurbitáceas de interés agrícola en Córdoba y el Caribe colombiano ------------- 12 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.4 Plagas que afectan las Cucurbitáceas ---------------------------19 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.4.1 Principales lepidópteros que afectan los cultivos de cucurbitáceas de interés---------------- 22 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.4.1.1 Insectos lepidópteros. --------------22 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.4.1.1.1 Algunas técnicas de control para lepidópteros. --------------------23 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.5 Principales plagas de lepidópteros de las cucurbitáceas --------------------26 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.5.1 Gusano del melón (Diaphania hyalinata Linnaeus) -------------------26 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.5.2 Barrenador del pepino (Diaphania nitidalis Stoll) ------------------27 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.5.3 Gusano barrenador de la calabaza (Melittia cucurbitae Harris) ----------------28 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.5.4 Gusano medidor de la soya (Trichoplusia ni Hübner) --------------------------30 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.5.5 Gusano trozador negro (Agrotis ipsilon Hufnagel) -----------------31 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.6 Feromonas---------------- 33 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.6.1 Feromonas sexuales de lepidópteros---------------- 34 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.6.1.1 Feromonas sexuales de los principales lepidópteros de las cucurbitáceas en Colombia 36 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.7 Principales estrategias sintéticas para obtener feromonas sexuales de lepidópteros -----------------41 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.7.1 Síntesis de feromonas------------------ 41 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.7.2 Estrategias de formación de dobles enlaces carbono-carbono----------------------------- 43 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.7.2.1 Reacción de Wittig. -------------------43 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.7.2.2 Reducción de triples enlaces. ------------------------44 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.7.2.3 Reacciones de eliminación.--------------------- 45 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.7.3 Síntesis de las feromonas sexuales de los principales lepidópteros que atacan las cucurbitáceas -------------47 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.7.3.1 Síntesis de los componentes principales de la feromona sexual de Diaphania hyalinata y Diaphania nitidalis. -----------47 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.7.3.1.1 Síntesis de (E)-11-hexadecenal (1) y (E)-11-hexadecenol (3) -----------------47 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.7.3.1.2 Síntesis de (E,E)-10,12 -hexadecadienal (2) y (E,Z)-10,12 -hexadecadienal (5)-------------- 50 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.7.3.2 Síntesis de los componentes de la feromona sexual de Trichoplusia ni y Agrotis ipsilon --------------56 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.7.3.3 Síntesis de los componentes de la feromona sexual de Melittia cucurbitae -------------------60 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.7.3.3.1 Síntesis del acetato de (E,Z)-2,13-octadecadienilo (11) y del acetato de (Z,Z)-3,13-octadecadienilo (12) ---------------60 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.8 Uso de feromonas sintéticas de lepidópteros en trampas ------------------------64 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6 CONCLUSIONES ------------------71 | spa |
dc.description.tableofcontents | 7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ----------------------73 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/4809 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas | spa |
dc.publisher.place | Montería, Córdoba, Colombia | spa |
dc.publisher.program | Química | spa |
dc.rights | Copyright Universidad de Córdoba, 2022 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.keywords | Pheromones | spa |
dc.subject.keywords | Synthesis | spa |
dc.subject.keywords | Lepidoptera | spa |
dc.subject.keywords | Cucurbits | spa |
dc.subject.proposal | Feromonas | spa |
dc.subject.proposal | Síntesis | spa |
dc.subject.proposal | Lepidópteros | spa |
dc.subject.proposal | Cucurbitáceas | spa |
dc.title | Feromonas sexuales de los principales lepidópteros que afectan cultivos de la familia cucurbitáceas en el departamento de Córdoba, y su potencial uso para el control de plagas | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dcterms.references | Abbas M. (2018). Genetically engineered (modified) crops (Bacillus thuringiensis crops) and the world controversy on their safety. Egypt J Biol Pest Control, 28: 52-63. | spa |
dcterms.references | Abd El-Ghany N. (2019). Semiochemicals for controlling insect pests. Review. J. Plant Prot. Res., 59(1):1–11. | spa |
dcterms.references | Abrams S.; Shaw A. (1988). Triple Bond Isomerizations: 2- to 9-decyn-1-ol. Org. Synth. 66: 127-129. | spa |
dcterms.references | Acuña M., García C., Rosas N., López M., Saínz J. (2015). Formulación de Metarhizium anisopliae (Metschnikoff) Sorokin con polímeros biodegradables y su virulencia contra Heliothis virescens (Fabricius). Rev. Int. Contam. Ambient., 31(3): 219-226. | spa |
dcterms.references | Agudelo H., Santos O., Aguilera E., Argüelles J. (2010). Evaluación de dos marcas comerciales de la feromona sexual de Spodoptera frugiperda Smith (Lepidoptera: Noctuidade) en el Tolima, (Colombia). Ciencia &Amp; Tecnología Agropecuaria, 11(2): 137-143. | spa |
dcterms.references | Ajuru, M., Nmom, F., (2017). A Review on the Economic Uses of Species of Cucurbitaceae and Their Sustainability in Nigeria, Am. J. Plant Sci., 2(1). 17-24. | spa |
dcterms.references | Ando T., Yamakawa R. (2011). Analyses of lepidopteran sex pheromones by mass spectrometry. TRAC-Trend. Anal. Chem., 30(7): 990-1002. | spa |
dcterms.references | Ando, T., Inomata, S., & Yamamoto, M. (2004). Lepidopteran Sex Pheromones. Top. Curr. Chem.; 239: 51-96. | spa |
dcterms.references | Andrade R., Rodriguez C., Oehlschlager A. (2000). Optimization of a pheromone lure for Spodoptera frugiperda (Smith) in Central America. J. Braz. Chem. Soc., 11(6): 609-613. | spa |
dcterms.references | Apablaza J., Norero A. (1993). Capturas de Agrotis ipsilon, Heliothis zea y Trichoplusia ni (Lepidoptera: noctuidae) con trampas de feromonas sintéticas en la región metropolitana. Int. J. Agric. Nat. Resour., 20(1): 73-81. | spa |
dcterms.references | Arévalo L. (2017). Evolución de tres concentraciones de benzoato de emamectina en el control de Diaphania nitidalis (Lepidoptera, Pyralidae) en el cultivo de pepinillo (Cucumis sativus L.). [Tesis de grado]. Universidad Privada Antenor Orrego. Trujillo, Perú. | spa |
dcterms.references | Baquero C., Arcila A., Arias H., Yacomelo M. (2017). Modelo productivo del cultivo de melón (Cucumis melo L.) para la región Caribe. Mosquera: Corpoica. Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica). Informe Técnico. 131 pp. | spa |
dcterms.references | Barraza F. (2015). Calidad morfológica y fisiológica de pepinos cultivados en diferentes concentraciones nutrimentales. Rev. Colomb. Cienc. Hortic., 9(1): 60-71. | spa |
dcterms.references | Basavaiah D., Brown H. (1982). Pheromone synthesis via organoboranes: a stereospecific synthesis of (Z)-7-alken-1-ols. J. Org. Chem., 47: 1792-1793. | spa |
dcterms.references | Batista-Pereira L., Stein K., De Paula A., Moreira J., et al. (2006). Isolation, identification, synthesis and field evaluation of the sex pheromone of the Brazilian population of Spodoptera frugiperda. J. Chem. Ecol., 32: 1085-1099. | spa |
dcterms.references | Bento J., Parra J., de Miranda S., Adami A., Vilela E, Leal W. (2016). How much is a pheromone worth?. F1000Research, 5: 1763. | spa |
dcterms.references | Berger R. (1966). Isolation, Identification, and Synthesis of the Sex Attractant of the Cabbage Looper, Trichoplusia ni, Ann. Entomol. Soc. Am., 59(4): 767-771. | spa |
dcterms.references | Bestmann H., Vostrowsky O., Paulus H., Billmann W., Stransky W. (1977). Pheromone XI eine aufbaumethode for konjugierte (E),(Z)-diene. synthese des bombykols, seiner derivate und homologen. Tetrahedron Lett., 18(1), 121-124. | spa |
dcterms.references | Biermann U., Butte W., Koch R., Fokou P., Türünç O., Meier M., Metzger J. (2012). Initiation of radical chain reactions of thiol compounds and alkenes without any added initiator: thiol-catalyzed cis/trans isomerization of methyl oleate. Chemistry, 18(26), 8201-8207. | spa |
dcterms.references | Bjostad L., Linn C., Du J., Roelofs W. (1984). Identification of new sex pheromone components in Trichoplusia ni, predicted from biosynthetic precursors. J. Chem. Ecol., 10(9):1309-1323. | spa |
dcterms.references | Borrero F., Barreto, N., Aragón S., Rivera H., Oehlschlager C., Cotes A. (2018). Capítulo 8: Las feromonas en el control de insectos. Cotes A. (Ed). En: Control biológico de fitopatógenos, insectos y ácaros: agentes de control biológico V1 (pp. 411–453). Corporación colombiana de investigación agropecuaria – AGROSAVIA. | spa |
dcterms.references | Byrne P., Gilheany D. (2013). The modern interpretation of the Wittig reaction mechanism. Chem. Soc. Rev., 42(16): 6670-6696. | spa |
dcterms.references | Canaria J., Ramos A. (2019) Obtención de una pomada a base de extracto natural de Guatila destinada al uso fitoterapéutico (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. 200 pp. | spa |
dcterms.references | Capote T., Arcaya E., Hernández D. (2019). Primer Registro de Diaphania hyalinata (Linnaeus) y D. nitidalis (Stoll) (Lepidoptera: Crambidae) sobre Melothria pendula L. (Cucurbitaceae) en el estado Lara, Venezuela. Investig. Agrar., 21(2): 136-141. | spa |
dcterms.references | Carruthers W., Coldham I. (2004). Formation of carbon–carbon double bonds. In Modern Methods of Organic Synthesis (pp. 105-158). Cambridge: Cambridge University Press. | spa |
dcterms.references | Chang S., Miwa T. (1972). Brassidic acid: preparation from erucic acid and mechanism of elaidinization. J. Am. Oil Chern. Soc., 49: 422-425. | spa |
dcterms.references | Chatterjee M., Mondal S. (2012). Sustainable management of key Lepidopteran insect pests of vegetables. Acta Horticulturae, (958), 147–153. | spa |
dcterms.references | Chatgilialoglu C., Ferreri, C. (2021). Reductive Stress of Sulfur-Containing Amino Acids within Proteins and Implication of Tandem Protein–Lipid Damage. Int. J. Mol. Sci. 22: 12863. | spa |
dcterms.references | Chattopadhyay A., Mamdapur V., Chadha M. (1983). A convenient synthesis of (E)-9-tetradecen-1-yl acetate a sex pheromone of gelechiid moth & (E)-5-decenol a sex pheromone of peach twig borer. Ind. J. Chem. 22B:1221. | spa |
dcterms.references | Coapio G., Cruz L., Guerenstein P., Malo E., Rojas J. (2016). Herbivore Damage and Prior Egg Deposition on Host Plants Influence the Oviposition of the Generalist Moth Trichoplusia ni (Lepidoptera: Noctuidae). J. Econ. Entomol., 109(6): 2364-2372. | spa |
dcterms.references | Cook S., Khan Z., Pickett J. (2007). The use of push-pull strategies in integrated pest management. Annu. Rev. Entomol., 52:375-400. | spa |
dcterms.references | Cork A., Chamberlain D., Beevor P., Hall D., Nesbitt B., Campion D., Attique M. (1988). Components of female sex pheromone of spotted bollworm, Earias vittella F. (Lepidoptera: Noctuidae): Identification and field evaluation in Pakistan. J. Chem. Ecol., 14(3): 929-945. | spa |
dcterms.references | Correa E., Yacomelo M., León, R., Orozco A., Silva G. (2019). Modelo productivo de ahuyama para la región Caribe colombiana. Mosquera: Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA). Informe técnico. 216 pp. | spa |
dcterms.references | Crawford H. (2017). Boletín Técnico INIA: Manual de manejo agronómico para cultivo de Melón Cucumis melo L. Santiago de Chile: Instituto de Desarrollo Agropecuario. 92 pp. | spa |
dcterms.references | Czaja K.; Góralczyk K.; Struciński P.; Hernik A.; Korcz W.; Minorczyk M.; Łyczewska M.; Ludwicki J.K. (2015). Biopesticides–towards increased consumer safety in the European Union. Pest. Manag. Sci., 71: 3–6. | spa |
dcterms.references | DANE. (2020). Boletín Técnico Mensual No 93. Insumos y Factores Asociados a La Producción Agropecuaria, SIPSA. 76 pp | spa |
dcterms.references | Dasaradhi L., Neelakantan P., Jagadishwar Rao S., Bhalerao U. (1991). A New Synthesis of, α-Unsaturated Aldehydes: Synthesis of Traumatin and Bombykol. Synth. Commun., 21:2, 183-190. | spa |
dcterms.references | Delgado G., Rojas C., Sencie A., Vásquez L. (2014). Caracterización de frutos y semillas de algunas cucurbitáceas en el norte del Perú. Rev. Fitotec. Mex., 37(1), 7-20. | spa |
dcterms.references | Dénès F., Pichowicz M., Povie G., Renaud P. (2014) Thiyl radicals in organic synthesis. Chem Rev., 114(5): 2587-2693. | spa |
dcterms.references | de Oliveira A., Roque C., Zart M., Guide B., Alves V. (2018). Evaluación de nemátodos entomopatógenos en Agrotis ipsilon (Lepidoptera: Noctuidae) bajo condiciones de laboratorio e invernadero. Rev. Colomb. Entomol., 44(1): 25–31. | spa |
dcterms.references | Dhiman K., Gupta A., Sharma D., Gill, N., Goyal A. (2012). A Review on the Medicinally Important Plants of the Family Cucurbitaceae. Asian J. Clin. Nutr., 4: 16-26. | spa |
dcterms.references | Du Y., Feng B., Li H., Liu C., Zeng J., Pan L., Yu Q. (2015). Field Evaluation of Agrotis ipsilon (Lepidoptera: Noctuidae) Pheromone Blends and Their Application to Monitoring Moth Populations in China. Environ Entomol., 44(3): 724-733. | spa |
dcterms.references | El-Sayed A.M. (2021). The Pherobase: Database of Insect Pheromones and Semiochemicals. <http://www.pherobase.com>. [consultada en mayo de 2021]. | spa |
dcterms.references | Valles S., Capinera J., Teal P. (1991). Evaluation of pheromone trap design, height, and efficiency for capture of male Diaphania nitidalis (Lepidoptera: Pyralidae) in a field cage. Environ. Entomol., 20: 1274-1278 | spa |
dcterms.references | Voerman S., Persoons C., Priesner E. (1984). Sex attractant for currant clearwing moth Synanthedon tipuliformis (Clerck) (Lepidoptera: Sesiidae). J. Chem. Ecol., 10(9), 1371–1376. | spa |
dcterms.references | Wakamura S., Struble D., Matsuura H., Sato M., Kegasawa K. (1986). Sex pheromone of the black cutworm moth, Agrotis ipsilon Hufnagel (Lepidoptera: Noctuidae): attractant synergist and improved formulation. Appl. Entomol. Zool., 21: 299-304. | spa |
dcterms.references | Wang X., Tanaka M., Peixoto H., Wink M. (2017). Cucurbitacins: elucidation of their interactions with the cytoskeleton. PeerJ. 5: e3357. | spa |
dcterms.references | Witzgall P., Kirsch P., Cork A. (2010). Sex pheromones and their impact on pest management. J Chem Ecol., 36(1): 80-100. | spa |
dcterms.references | Xu P., Hooper A., Pickett J., Leal W. (2012). Specificity Determinants of the Silkworm Moth Sex Pheromone. PLOS ONE, 7(9): e44190. | spa |
dcterms.references | Yepes R. (2001). Contribución al manejo integrado del gusano del pepino, Diaphania nitidalis Stoll. (Lepidoptera: Pyralidae). En C. Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria & S. Sociedad Colombiana de Entomología, Hortalizas plagas y enfermedades (1st ed., pp. 48 - 52). CORPOICA | spa |
dcterms.references | Yuksel E., Canhilal R. (2018). Evaluation of local isolates of entomopathogenic nematodes for the management of black cutworm, Agrotis ipsilon Hufnagel (Lepidoptera: Noctuidae). Egypt. J. Biol. Pest Control, 28: 82. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: