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Biologia Picudo Rojo - Picudo Rojo en Canarias

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Biologia Picudo Rojo - Picudo Rojo en Canarias
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Dirección General de Agricultura
Gestión del Medio Rural de Canarias
Biología del Picudo
Rojo de la Palmera
Tomás Cabello
Escuela Politécnica Superior
Universidad de Almería
[email protected]
T. Cabello
Jornada de Plagas y Enfermedades en las Palmeras
Las Palmas de Gran Canaria, 12 y 13 de junio de 2007
Índice
1. Introducción
2. Biología
3. Ecología
4. Control
T. Cabello
1. INTRODUCCIÓN:
 Primeras citas de la especie
especie::
●1750-1755: Sri Lanka (conf. 1931) (no incl. EPPO)
●1776- India
●1906- Filipinas
 Zonas tropicales:
tropicales:
● Especie polivoltina
● Generaciones solapadas
 Importancia económica
● Reciente distribución por Oriente Próximo y Europa
● Daños como plaga de cultivos (datileras y cocoteros)
● Destrucción de especies autóctonas
● Importancia como ornamental
1. INTRODUCCIÓN: Distribución
Oceanía
Australia
Islas Salomón
Papúa Nueva Guinea
Polinesia (?)
Asia
Bangladesh
Bahrain
Camboya
China
Filipinas
India
Indonesia
Malaysia
Myanmar
Pakistán
Tailandia
Vietnam
Arabia Saudita
Emiratos Árabes Unidos
Irak
Irán
Omán
Qatar
Siria
Región EPPO
Egipto
España
Israel
Jordania
Turquía
Italia
Francia
Grecia
1. INTRODUCCIÓN: Distribución
1. INTRODUCCIÓN: Andalucía
 1993, Motril y Almuñécar
 Origen: Egipto
(importadas en 1990 )
1. INTRODUCCIÓN: Proyecto de Investigación
Título: Biología, ecología y control del curculiónido rojo
de la Palmera, Rhynchophorus ferrugineus: nueva
plaga introducida en España.
Subproyecto: SC97-117-C2-2
1996: Financiación Junta de Andalucía
1997-2000: INIA, MAPA
Personal:
Tomás Cabello García (I.P.)
María del Mar Martín Molina
Pablo Barranco Vega
José Eduardo Belda Suárez
José de la Peña Fonollá
Pablo Rivas Salvador
Colaboración: Sanidad Vegetal (Granada y Málaga)
1. INTRODUCCIÓN: Proyecto de Investigación
Objetivos y aspectos tratados:
 Puesta a punto de la cría en dieta artificial
 Biología de la especie plaga
•
En condiciones de laboratorio
•
En condiciones de campo
 Evaluación
de
entomopatógenos
disponibles
en
laboratorio y campo
 Puesta a punto de métodos de control químico en
laboratorio
1. INTRODUCCIÓN: Andalucía
Situación en Andalucía
Andalucía:: 1993 - 2000
No existía
existía::
• Conocimientos apenas sobre la especie plaga
plaga..
• Métodos contrastados de control
control..
• Imperativo de la U.E. de erradicación de la plaga
exótica
1. INTRODUCCIÓN: Andalucía
Situación en Andalucía
Andalucía:: 2000/
2000/03
Acciones conjunta de
de::
Junta de Andalucía (Sanidad Vegetal y D.A.P.)
Municipios Afectados (Servicios de Parques y Jardines)
Investigación
Inspección de la U.E.
Resultado::
Resultado
Foco prácticamente erradicado o muy reducido
salvo zona de Nerja y Frigiliana (Málaga)
1. INTRODUCCIÓN: España
¿Porqué cambia la situación?
Urbanización masiva en las zonas del litoral
Demanda masiva de palmera para ajardinamiento
A BAJO COSTE
T. Cabello
T. Cabello
1. INTRODUCCIÓN: España
¿Porqué cambia la situación?
Urbanización masiva en las zonas del litoral
Demanda masiva de palmera para ajardinamiento
Origen de las palmeras Egipto
Egipto::
situación completamente distinta
●Graves ataques en Egipto
Egipto..
●Palmeras introducidas con mayores
niveles de infestación
●Importaciones “prácticamente ilegales”
1. INTRODUCCIÓN:
¡ Resultados
por tanto
desastrosos !
1. INTRODUCCIÓN:
1993-Costa Granada y Málaga
Mayo/2004 – Valencia
Septiembre/2005 – Alicante
Septiembre/2005 – Castellón
Octubre/2005 – Málaga
(Marbella, San Pedro de
Alcántara, Estepona)
Octubre/2005 – Almería
(Capital, Roquetas, Viator,
Huercal)
Noviembre/2005 – Murcia
Febrero/2006 – Málaga (T.M.)
Cadiz (Algeciras)
Diciembre/2006 – Barcelona
Mayo/2007 – Huelva
1. INTRODUCCIÓN:
Septiembre/2005-Canarias
Gran Canarias
Fuerteventura
Octubre/2006-Mallorca
Finales/2006-Ibiza? y
Formentera?
1. INTRODUCCIÓN: Andalucía
Año
Provincias
Municipios
Palmeras arracancadas
1993-1995
2
4
83
1996-1997
1
2
356
1998
2
3
105
1999
2
5
182
2000
2
5
167
2001
2
7
211
2002
2
7
141
2003
2
8
101
2004
2
9
119
2005
2
16
160
2006
5
31
1.657
2007 (parte)
5
31
700
TOTAL
5
31
3.982
(Fuentes: Junta de Andalucía y datos propios)
1. INTRODUCCIÓN: Andalucía
T. Cabello
Provincia de Málaga: 2.500 en los últimos 8 meses
1. INTRODUCCIÓN: España
Gasto de las Administraciones
Públicas:
Año
Euros
2002-2006
6.000.000
2007
10.000.000
TOTAL
16.000.000
(Fuente: Subdir. Gral. Sanidad Vegetal, MAPA, 9/junio/2007)
1. INTRODUCCIÓN: España
U.E.:
Decisión de la Comisión de 25 de mayo de 2007
Por la que se adoptan medidas de
emergencia para evitar la introducción
y propagación en la Comunidad de Rhynchophorus
ferrugineus
D.O. de la U.E. de 31/05/2007
Índice
2. Biología
T. Cabello
BIOLOGÍA
HUEVO
ADULTO
CICLO DE VIDA
LARVA
PUPA
2. BIOLOGÍA
ADULTO
Hembra:
Longitud de 32,0 mm
Anchura de 14,6 mm
Macho:
Longitud de 30,5 mm
Anchura de 13,4 mm
T. Cabello
2. BIOLOGÍA
ADULTO:
Diferenciación
T. Cabello
T. Cabello
Macho
Hembra
2. BIOLOGÍA
LONGEVIDAD Y FECUNDIDAD DE ADULTOS
Temperatura (ºC)
Parámetros
20
25
30
35
200,1
280,0
151,2
207,3
75,8
98,2
75,8
97,8
Pre-ovip.
Oviposición
Post-ovip.
9,2
153,0
43,4
7,3
112,5
26,0
13,9
46,8
13,7
6,7
23,5
44,6
Fecundidad (nº huevos/♀)
Fertilidad (nº larvas/ ♀)
348,1
255,8
362,9
282,4
75,3
43,0
70,5
30,6
Longevidad Hembra
(días)
Macho
Periodos
(días)
2. BIOLOGÍA
PERIODO DE OVIPOSICIÓN Y FERTILIDAD DE HEMBRAS
Temperatura (ºC)
Hembra
Periodo de oviposición
Fertilidad (nº larvas/ ♀)
Larvas /madre y día
20
25
30
35
153,0
112,5
46,8
23,5
255,8
282,4
43,0
30,6
1,7
2,5
0,9
1,3
2. BIOLOGÍA
VUELO DE ADULTOS
NECESIDAD DE MÁS ESTUDIOS, AVANZAR:
PASAN PERIODOS DE TIEMPO IMPORTANTES
ESCONDIDOS Y EN REPOSO
2. BIOLOGÍA
VUELO DE ADULTOS
BAJO NIVEL DE INFESTACIÓN DE LA
PALMERA LOS ADULTOS TIENEN
TENDENCIA A PERMANECER EN EL
MISMO PIE
T. Cabello
2. BIOLOGÍA
Kairomona de la planta
2. BIOLOGÍA
Feromona de agregación
(macho)
2. BIOLOGÍA
Kairomona
de la planta
Feromona de agregación
(macho)
2. BIOLOGÍA
Kairomona de la planta
Feromona de agregación
(macho)
2. BIOLOGÍA
OVIPOSICIÓN
Hembra adulta oviposita:
• Aisladamente
• Tejido blando de la base de las hojas
• Tallo terminal
• Cortes del estípite
• Hijuelos (Egipto)
2. BIOLOGÍA
OVIPOSICIÓN
T. Cabello
T. Cabello
2. BIOLOGÍA
OVIPOSICIÓN
T. Cabello
2. BIOLOGÍA
LARVA
ECLOSIÓN
T. Cabello
2. BIOLOGÍA
NEONATA
LARVA
T. Cabello
2. BIOLOGÍA
LARVA
5 DÍAS
T. Cabello
2. BIOLOGÍA
LARVA
20 DÍAS
T. Cabello
2. BIOLOGÍA
LARVA
40 DÍAS
T. Cabello
2. BIOLOGÍA
LARVA
Larva se alimenta en el tejido
vivo descartando material
fibroso
T. Cabello
T. Cabello
2. BIOLOGÍA
Palmera canaria (Phoenix canariensis)
Preferencia en Andalucía
Ataque en parte alta
T. Cabello
T. Cabello
2. BIOLOGÍA
T. Cabello
2. BIOLOGÍA
Palmera canaria (Phoenix canariensis)
T. Cabello
2. BIOLOGÍA
LARVA
T. Cabello
Palmera canaria
(Phoenix canariensis)
Preferencia en Andalucía
En ejemplares pequeños
Galerías en tronco
bajando a raíces
T. Cabello
2. BIOLOGÍA
Palmera canaria (Phoenix canariensis)
T. Cabello
T. Cabello
2. BIOLOGÍA
Palmera datilífera (Phoenix dactilifera)
Ataque en la parte alta (Andalucía)
Cuello (Egipto)
T. Cabello
2. BIOLOGÍA
Washingtonia (Washingtonia filifera)
Mitad estípite hasta raíces
T. Cabello
2. BIOLOGÍA
Washingtonia (Washingtonia filifera)
T. Cabello
2. BIOLOGÍA
Washingtonia (Washingtonia filifera)
T. Cabello
2. BIOLOGÍA
DESARROLLO DE LARVA
Desarrollo (días)
Estado
Larva
15ºC
20ºC
25ºC
30ºC
35ºC
457,0 (*)
203,6
90,3
70,2
72,4
2. BIOLOGÍA
LARVA
¿SE PUEDE ESTABLECER EL MOMENTO DE LA
INFESTACIÓN POR EL NÚMERO Y
ESTADIO DE LARVAS QUE SE ENCUENTRE
EN LA PALMERA?
NO
2. BIOLOGÍA
CAUSAS:
 A NIVEL INDIVIDUAL:
•TIPO DE DESARROLLO LARVARIO
(ESTADIOS SUPERNUMERARIOS)
•DIFERENCIAS NO SIGNIFICATIVAS ENTRE
ESTADIOS (CÁPSULA CEFÁLICA)
A NIVEL DE POBLACIÓN:
•MECANISMO DE SUPERVIVENCIA (no sincrónicas)
2. BIOLOGÍA
DURACIÓN DE LOS ESTADIOS LARVARIOS
Duración (días)
Estadio
Dieta
Caña
Palmera
L-I
L-II
L-III
3,7
2,9
2.9
7,5
5,7
5,9
3,4
2,8
2,9
L-IV
L-V
L-V
3,5
4,4
5,7
5,6
7,3
8,6
3,9
5,2
7,0
L-VII
L-VIII
L-IX
9,9
19,5
28,5
8,0
9,1
9,5
10,0
11,2
15,9
11,7
16,3
26,4
18,3
L-X
L-XI
L-XII
2. BIOLOGÍA
CARACTERIZACIÓN DEL ESTADIO:
CÁPSULA CEFÁLICA
ESTADIOS SUPERNUMERARIOS:
DIMENSIONES IDÉNTICAS
DESDE L-VI
T. Cabello
2. BIOLOGÍA
PUPA
 Larva migra a las zonas fibrosas de la planta
(alta infestación en material vivo)
 Capullo fibrosos
 Dentro desarrollo de pupa
T. Cabello
2. BIOLOGÍA
PUPA
A NIVEL
DE LA BASE
DE LAS PALMAS
T. Cabello
2. BIOLOGÍA
PUPA
A NIVEL DEL
ESTÍPITE
PARTE ALTA en palmera
grandes
PARTE MEDIA-BAJA en
palmera pequeñas
T. Cabello
T. Cabello
T. Cabello
2. BIOLOGÍA
Washingtonia (Washingtonia filifera)
PUPA
A NIVEL DE
RAÍCES
T. Cabello
2. BIOLOGÍA
EFECTO DE LA TEMPERATURA EN EL DESARROLLO
Desarrollo (días)
Estado
15ºC
20ºC
25ºC
30ºC
35ºC
Larva
457,0
203,6
90,3
70,2
72,4
Pupa
—
46,2
26,6
21,1
14,0
Total
—
245,9
117,0
90,1
86,4
2. BIOLOGÍA
EMERGENCIA
DEL ADULTO
T. Cabello
2. BIOLOGÍA
Sin síntomas
T. Cabello
T. Cabello
EMERGENCIA
DEL ADULTO
T. Cabello
2. BIOLOGÍA
T. Cabello
T. Cabello
T. Cabello
2. BIOLOGÍA
EMERGENCIA
DEL ADULTO
T. Cabello
T. Cabello
T. Cabello
Índice
3. Ecología
T. Cabello
3. ECOLOGÍA
ASPECTO IMPORTANTE:
CAPACIDAD DE SUPERVIVENCIA DE LA PLAGA
INTERÉS:
MÉTODOS DE DETECCIÓN Y CONTROL
ESTABLECIMIENTO EN CLIMA NO TROPICAL
TIEMPO EN VIVERO
3. ECOLOGÍA
CAPACIDAD DE SUPERVIVENCIA DE LA PLAGA
 A BAJO NIVEL DE INFESTACIÓN
•Resistencia a temperaturas bajas
•Diapausa
 A ALTO NIVEL DE INFESTACIÓN
3. ECOLOGÍA: RESISTENCIA AL FRÍO
SUPERVIVENCIA DEL ESTADO DE HUEVO
30
2
1
1
1
2
0
0
4
15
2
3
20
T. Cabello
0
2
4
6
8
10
Temperatura (ºC)
12
4
2
1
3
10
0
Tiempo (días)
3
25
0
0%
1%
2%
3%
4%
14
3. ECOLOGÍA: RESISTENCIA AL FRÍO
SUPERVIVENCIA
DEL ESTADO
DE LARVA
(7 días)
30
26
25
24
10
27
5
28
0
0%
5%
10 %
15 %
20 %
25 %
30 %
29
5
10
21
20
15
0
22
19
18
17
14
20
10
15
15
5
16
0
Tiempo (días)
23
13
12
10
0
8
25
9
15
5
10
20
11
7
T. Cabello
0
2
4
6
Temperatura (ºC)
8
10
60
50
40
40
24
30
25
30
26
20
27
20
28
0
0%
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
29
10
30
SUPERVIVENCIA
DEL ESTADO
DE LARVA
(30 días)
60
21
50
0
22
10
23
20
19
18
17
10
20
30
40
50
60
10
20
30
40
50
60
15
0
16
0
Tiempo (días)
3. ECOLOGÍA: RESISTENCIA AL FRÍO
14
13
12
11
10
9
8
7
0
2
4
6
Temperatura (ºC)
8
10
T. Cabello
3. ECOLOGÍA: RESISTENCIA AL FRÍO
SUPERVIVENCIA DEL ESTADO DE PUPA
30
0
2
4
50
60
40
50
50
30
6
Temperatura (ºC)
70
60
T. Cabello
70
60
40
10
30
20
60
30
40
10
20
20
15
40
20
30
20
50
10
10
10
Tiempo (días)
25
10
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
8
10
3. ECOLOGÍA:
RELACIONES TÉRMICAS
T. Cabello
3. ECOLOGÍA: RELACIONES TÉRMICAS
Estado
Características
Valores
10ºC
0ºC (*)
Larva
Temp. letal inferior
Temp. umbral mínima
Temp. umbral máxima
Temp. letal superior
Duración del estado
5ºC
15ºC
38ºC
40ºC
1 106 GDA
—
—
—
—
—
Pupa
Temp. letal inferior
Temp. umbral mínima
Temp. umbral máxima
Duración del estado
0ºC
13ºC
—
328 GDA
Huevo
Temp. letal inferior
—
- 2.3ºC (**)
44-45ºC
423 GDA
Martín y Cabello (2005)(*) El-Ezaby (1997) (**) Salama et al (2002)
3. ECOLOGÍA: RELACIONES TÉRMICAS
A NIVEL INDIVIDUAL LA CAPACIDAD DE
SUPERVIVENCIA
ES RELATIVAMENTE IMPORTANTE
A BAJAS TEMPERATURAS
3. ECOLOGÍA:
¿SE PUEDE INCREMENTAR
ESTA CAPACIDAD DE
SUPERVIVENCIA?
SI
SI EXISTE DIAPAUSA
3. ECOLOGÍA: BAJO NIVEL DE INFESTACIÓN
¿Un insecto tropical puede presentar diapausa?
3. ECOLOGÍA: BAJO NIVEL DE INFESTACIÓN
DENLINGER (1986) – Revisó la diapausa en 85 insectos tropicales
SIN
CON
Ortoptera
Hemiptera
Coleoptera
Lepidoptera
Diptera
Hymenoptera
Total
0
10
20
30
40
50
Núm ero de especies
60
70
3. ECOLOGÍA: BAJO NIVEL DE INFESTACIÓN
ESTUDIOS EN CONDICIONES DE CAMPO:
HUÉSPED ALTERNATIVO
PALMERA CANARIA
3. ECOLOGÍA: ESTUDIO DE CAMPO (huésped alternativo)
35
Evolución de la temperatura
30
TEMPERATURA (ºC)
25
20
Temperatura
15
MÁXIMA REAL
MEDIA REAL
MÍNIMA REAL
10
MEDIA MODELO
MÁXIMA MODELO
MÍNIMA MODELO
5
UMBRAL MÍNIMO DE LARVA
UMBRAL MÍNIMO DE PUPA
LETAL MÍNIMA DE LARVA
0
9/7
28/8
17/10
1996
6/12
25/1
FECHA
16/3
5/5
1997
24/6
13/8
3. ECOLOGÍA: ESTUDIO DE CAMPO (huésped alternativo)
Evolución de la población
Estado
PORCENTAJE EN EL ESTADO / TOTAL
HUEVO
LARVA
PUPA
ADULTO
100
80
60
40
20
0
7/7
26/8
15/10
1996
4/12
24/1
FECHA
15/3
4/5
1997
23/6
12/8
3. ECOLOGÍA: ESTUDIO DE CAMPO (huésped alternativo)
Modelos de dinámica de población
0,5
LARVA
4000
PUPA
A
LARVA
0,4
B
PUPA
3500
C
LARVA
DERIVADA
2500
0,2
DESARROLLO NO SINCRÓNICO
2000
0,1
IMPOSIBILIDAD DEL ESTABLECIMECIMIENTO
DEL MOMENTO DE LA
INFESTACIÓN DERIVADA-PUPA
0
DERIVADA-ADULTO
GDA-LARVA
-0,1
GDA-PUPA
EXIGENCIA DE LA NORMATIVA
U.E.
DERIVADA-LARVA (1/50)
1-2 Años en vivero
-0,2
0
50
100
150
200
250
300
350
1500
1000
GRADOS-DÍA ACUMULADOS
3000
0,3
500
0
400
NÚM ERO DE DÍAS
Larvas (C) >
370 días
3. ECOLOGÍA: ESTUDIO DE CAMPO (huésped natural)
Ensayos realizados en palmera (Phoenix canariensis)
Palmeras
(nº)
Altitud
/ mar
Nivel de
infestación
1
6
6
50 m
590 m
2
6
6
3
3
Ensayo
Momento
Inicial
Final
5
5
Otoño
Primavera
50 m
590 m
20
20
Primavera
Otoño
50 m
20
Verano
Otoño
3. ECOLOGÍA: ESTUDIO DE CAMPO (huésped natural)
ENSAYO 1: otoño-primavera
Infestación y supervivencia de la plaga
Altitud / mar
Parámetro
Nº palmeras
Infestación
50 m
590 m
6
6
Inicial
Nº larvas/palmera
Estadio de larva
5
L-1
5
L-1
Final
Nº larvas/palmera
Estado
0,33
L
0
—
6,7 %
0%
Supervivencia (%)
3. ECOLOGÍA: ESTUDIO DE CAMPO (huésped natural)
DIAPAUSA
Danks (1987)
Gordh y Headrick (2001)
DESARROLLO
- LENTO
Larvas a 15ºC  457 días (11 estadios)
- PERIODO DE TIEMPO MAYOR
Larvas, en campo 370 días (2 520 GDA)
3. ECOLOGÍA: ALTO NIVEL DE INFESTACIÓN
¿Qué sucede a alto nivel de infestación?
500-1000 ejemplares/palmera
T. Cabello
3. ECOLOGÍA: ALTO NIVEL DE INFESTACIÓN
Media de la temperatura: 31,5 ºC en palmeras con infestación entre 500500-1000 larvas
T. Cabello
T. Cabello
3. ECOLOGÍA: ALTO NIVEL DE INFESTACIÓN
OTRO MECANISMO DE SUPERVIVENCIA:
(ALTO NIVEL DE INFESTACIÓN)
FERMENTACIÓN DEL MATERIAL  INCREMENTO
DE LA TEMPERATURA :
CON SÍNTOMAS: Phoenix
SIN SÍNTOMAS: Washingtonia
(1.800-2.000 ejemplares /pie sin síntomas externos)
Índice
4. Control
T. Cabello
4. CONTROL QUÍMICO: BIOENSAYOS DE LABORATORIO
INSECTICIDAS
Materia
activa
Fipronil
Imidacloprid
Clorpirifos
Oxamilo
Azadiractin
Mortalidad
Dosis
(ppm)
Edad
Larva
(días)
Porcentaje
Tiempo
(días)
0,1
7
100%
6
0,4
30
100%
6
100
7
100%
8
100
30
100 %
5
886
7
100%
3
886
30
100 %
4
840
7
100 %
6
840
30
71,8%
16
50
7
95,0%
20
4. CONTROL BIOLÓGICO: BIOENSAYOS DE LABORATORIO
ENTOMOPATÓGENOS
Agente
H. bacteriophora
H. megidis
Dosis
(ind./l)
13,5
.106
1. 106
1.
106
L. lecanii
1.
109
B. bassiana
1. 109
S. carpocapsae
B. thuringiensis
1.
106
Mortalidad
Edad
Larva
(días)
Porcentaje
Tiempo
(días)
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