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Núm. 30, pp. 123-135, ISSN 1405-2768; México, 2010

EFECTO DE POLVOS DE ASTERÁCEAS SOBRE EL GORGOJO DEL MAÍZ (SITOPHILUS ZEAMAIS MOTSCH)

B.I. Juárez-Flores, Y. Jasso-Pineda, J.R. Aguirre-Rivera e I. Jasso- Pineda

Instituto de Investigación de Zonas Desérticas, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Altair 200 Fracc. del Llano 78377, San Luis Potosí, SLP. Correo electrónico: [email protected]

RESUMEN necio fl acidus y S. serrata, con mortalidades de 80 a 98%. Con respecto a la emergencia, El gorgojo del maíz (Sitophilus zeamais el mejor tratamiento fue el polvo de hojas Motsch) es la principal plaga del maíz al- de C. mexicana, con el cual no se registró macenado y puede causar daño total si no presencia de progenie. se controla. Se evaluó el efecto insecticida de 162 polvos vegetales, provenientes de Palabras clave: granos almacenados, aste- 81 asteráceas recolectadas en el altiplano ráceas, plaguicidas. potosino mexicano. Las fl ores y hojas de cada especie se separaron, deshidrataron ABSTRACT y molieron. Para ensayar cada especie, se colocaron 100 g de maíz “cacahuazintle” Eighty one species of collected desinfestado en un frasco de vidrio con in the Mexican highlands were evaluated capacidad de 250 mL, y se mezclaron con 1 for their usefulness against the maize wee- g del polvo vegetal, después se introdujeron vil (Sitophilus zeamais Motsch). Flowers 10 parejas de gorgojos, de tres a cinco días and leaves of each species were separated, de edad, y se mantuvieron a 62.5±2.5% de dehydrated, and ground. One hundred humedad relativa ambiental y temperatura grams of disinfected grains of maize cv. de 22.5±2.5ºC. Al frasco del testigo sólo se Cacahuazintle were placed in 250 ml glass agregó el maíz y las parejas de gorgojos. jar and mixed with 100 g of powder. Luego de 15 días se retiraron los insectos y Ten pairs of 3 to 5 day old weevils were se registró su mortalidad, y 55 días después then introduced into each jar. Only grains and insects were placed in control jars. se evaluó la emergencia de la F1. Con base en la mortalidad, los mejores tratamientos All the experimental jars were kept under fueron: polvo foliar de subulatus, constant relative humidity and temperature. Chrysactinia mexicana, Heliopsis annua, After 15 days, all the insects were remo- Hetherotheca inuloides Cass. var. rosei, ved and mortality was recorded. Fifty fi ve

Parthenium incanum, Stevia serrata y Zin- days after the experiment was initiated, F1 nia peruviana, así como el polvo fl oral de progeny emergence was assessed. Based Dyssodia pentachaeta, Erigeron longipes, on mortalities ranging from 80 to 98%, the Hetherotheca inuloides Cass. var. rosei, Se- best treatments were the leaf powders of

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Aster subulatus, Chrysactinia mexicana, fácil manejo y sus residuos son de vida corta Heliopsis annua, , (Lagunes, 1994). Parthenium incanum, Stevia serrata, and Zinnia peruviana, as well as fl oral powders En los años ochenta se inició la búsqueda of Thymophylla pentachaeta, Erigeron sistemática de plantas mexicanas con pro- longipes, Heterotheca inuloides var. rosei, piedades insecticidas, y se han evaluado fl accidus, and Stevia serrata. With más de 500 especies contra plagas de granos regard to F1 emergence, the best treatment almacenados (Lagunes, 1994). Actualmente was the leaf powder of C. mexicana, existen grupos de investigación dedicados which totally prevented F1 progeny from a la búsqueda de plantas productoras de emerging. metabolitos secundarios con efecto insec- ticida o insectistático (baja mortalidad y Key words: grain storage plague, Astera- emergencia) (Silva-Aguayo et al., 2005). ceae, maize weevil. La familia Asteraceae es la más numerosa INTRODUCCIÓN del reino vegetal, se calcula que está forma- da por aproximadamente 1 500 géneros y En Mesoamérica el maíz se cultiva desde unas 32 000 especies en nivel mundial, está hace más que 5 000 años en condiciones presente prácticamente en toda la superfi cie ambientales muy variables. En México del planeta, y es especialmente abundante su mayor volumen se produce para auto- en las regiones áridas y semiáridas. En esta consumo por pequeños y medianos pro- familia hay especies con uso alimentario ductores, quienes enfrentan el problema importante, pero también algunas contie- de conservación de la cosecha; se estima nen sustancias tóxicas para los animales, que las pérdidas de grano almacenado son y otras son utilizadas como insecticidas, aproximadamente del 25% debido al ataque fi torreguladores o medicinas (Rzedowski, de plagas, principalmente de insectos como 1972; Villareal et al., 1996). el gorgojo del maíz Sitophilus zeamais Motsch. (Ramírez, 1981; SARH, 1980). Las asteraceas tienen un potencial natural En general, para disminuir las pérdidas como productos para el control de insectos se recurre a insecticidas sintéticos; sin plaga debido a que una gran cantidad de embargo, su aplicación intensiva deteriora especies producen lactonas sesquiterpéni- la biota silvestre, contamina el suelo y el cas (más de 3 000 estructuras) en grandes agua, desarrolla resistencia en las plagas cantidades (> 2% de peso seco); aunque e incrementa los costos de producción; algunas no son tóxicas, tienen un sabor además su uso representa un riesgo para sumamente amargo, lo que disuade a los los humanos, pues algunas formulaciones insectos a alimentarse de esas plantas; otras, comerciales producen daño neurológico, como la helenalina y repina, son suma- hepático y renal (Castillo et al., 2002), mente tóxicas. Se ha demostrado que tienen por lo que es necesario buscar y proponer propiedades antitumorales, antinucleares, alternativas al respecto. Una opción son cardiotónicas, son neurotóxicas y producen las plantas con efecto insecticida que se dermatitis por contacto. También se han encuentren en cada región, ya que son de identifi cado alcaloides pirrolizidínicos y

124 Juárez Flores, B.I. et al.: Efecto de polvos de asteráceas sobre el gorgojo del maíz (Sitophulus zeamais Motsch) poliacetilenos extremadamente citotóxicos, un tamaño de partícula capaz de atravesar los cuales tienen propiedades insecticidas, un tamiz de 40 hilos por pulgada cuadrada nematicidas, fungicidas y antibacterianas (Lagunes, 1994). (Heinrich et al., 1998). Las tribus más ricas en lactonas sesquiterpénicas son la Helian- Cría de gorgojos theae, Heleniae, Anthemidae y Eupatorieae (Rodríguez, 1976; Romo de Vivar, 1976). La cría de los insectos se inició a partir de una muestra proveniente de la colonia Con este trabajo se buscó explorar pro- permanente del Laboratorio de Toxicología piedades insecticidas o insectistáticas en de Insecticidas del Colegio de Posgra- asteráceas de amplia distribución, como duados en Ciencias Agrícolas, situado en primera etapa para estudios posteriores. Así, Montecillo, Texcoco, Estado de México. su objetivo fue evaluar bajo condiciones Para ello, los gorgojos se colocaron en controladas las propiedades insecticidas e frascos de vidrio con 1 kg de maíz “ca- insectistáticas de las hojas y las fl ores de cahuazintle” lavado y desinfectado, los 83 especies silvestres de Asteraceae, en cuales se taparon con malla de tela y se función de la mortalidad y la emergencia de mantuvieron en una habitación a una tem- adultos del gorgojo del maíz (S. zeamais). peratura de 22.5±2.5ºC, humedad relativa de 62.5±2.5% y un periodo de luz-oscu- MATERIAL Y MÉTODOS ridad 12/12 h. Los insectos emergidos se utilizaron para reinfestar más grano hasta Recolección y preparación del material tener una población del tamaño requerido. vegetal Para los bioensayos, el sexo de los adultos se identifi có usando el criterio de Halstead Las especies vegetales se recolectaron en (1963), quien señala que la probóscide (ros- etapa de fl oración en el altiplano potosino trum) de la hembra es más larga, delgada y zacatecano (que se encuentra entre 21º lisa que la del macho. 42’ y 24º 56’ de latitud Norte y entre 101º 01’ y 103º 05’ de longitud Oeste), entre Bioensayo de mortalidad y emergencia enero y noviembre de 1998 (cuadro 1). De cada especie se depositó y registró un La acción biológica de los polvos fl orales y espécimen en el Herbario “Isidro Palacios” foliares se evaluó de acuerdo con la meto- del Instituto de Investigación de Zonas dología descrita por Lagunes y Rodríguez Desérticas de la Universidad Autónoma de (1989). En frascos de vidrio con capacidad San Luis Potosí (SLPM), donde se realizó de 250 mL se colocaron 100 g de maíz la identifi cación. A las plantas recolecta- “cacahuazintle” limpio, depurado, lavado, das para el experimento, se les separaron desinfestado y con contenido de humedad manualmente sus flores y hojas; estos aproximada de 12%, se agregó 1 g de polvo materiales se dejaron secar extendidos vegetal (tratamiento) y se mezcló manual- sobre bandejas de papel y protegidos de mente mediante movimientos oscilatorios y la luz solar directa. Una vez secos ambos verticales hasta distribuirlo uniformemente; componentes se molieron por separado en a cada frasco se le incorporaron 10 parejas una licuadora convencional, hasta obtener de S. zeamais de tres a cinco días de edad y

125 Núm. 30: 123-135 Septiembre 2010 (HP) inuloides (Hook.) Shinners (HA) (Hook.) Shinners B. Wagenkn. (HA) (HA) Wagenkn. B. (Spreng.) Less. (S) (S) Less. (Spreng.) (L.) Sch. Bip. (HA) (HA) Bip. Sch. (L.) rosei Cass.var. F. H. Wigg. (HP) L. (HP) Lag.(HA) Cass. var. Cav. (HA) en maíz almacenado, agrupadas por tribu. Stevia pilosa S. serrata Machaeranthera pinnatifida Sonchus oleraceus oleraceus Sonchus Taraxacum officinale Heterotheca inuloides Heterotheca H. inuloides Tanacetum parthenium parthenium Tanacetum glutinosum Gymnosperma S. zeamais Astereae Cynareae Cynareae Lactuceae Lactuceae Eupatorieae Eupatorieae Calenduleae Anthemideae Anthemideae (Willd.)(HP) Keck mexicana mexicana (D. (D. Don) DC. (AR) Zucc. ex Pers (AR) (AR) ex Zucc. Pers Nutt. ssp. Asteráceas evaluadas para control de (Less.) Less. (HP) Greenm. (HP) Greenm. (Ruiz & Pav.)Pers. (AR) Pav.)Pers. & (Ruiz L. (AR) (AR) L. (L.) Cronq. (HA) Greene (HP) (HP) Greene DC (HA) Michx. (HA) Kunth (HA) Cuadro 1. Cuadro Ageratum corymbosum corymbosum Ageratum Centaurea rothrockii Calendula officinalis Calendula Pinaropappus roseus Pyrrhopappus pauciflorus Artemisia ludoviciana Artemisia ludoviciana Aster subulatus Baccharis salicifolia bonariensis Conyza longipes Erigeron E. pubescens Grindelia oxylepis

126 Juárez Flores, B.I. et al.: Efecto de polvos de asteráceas sobre el gorgojo del maíz (Sitophulus zeamais Motsch) A. Gray. (HP) Gray. (HP) A. ) Strother (HP) . (Hook.) Hemsl. (HA) Hemsl. (Hook.) Lam. (HA) Lam. (Cav.) A. Gray (HA) (HA) A. Gray (Cav.) Kunth (HA) (DC (Cav.) Pers. (HA) (Cav.) Pers. A. Gray (HA) (HA) A. Gray DC. (HA) DC. (HA) (Jacq.) Cass. (HA) (Kunth) A. Gray (HA) Rob.& Grenm. (AR) Rob.& Grenm. (DC.) Small (HP) Small (DC.) L. (HA) Foug. (HA) Lag. (HP) Lag. (HP) Cav. (HA) Tagetes erecta T. lucida Tithonia tubiformis Sclerocarpus uniserialis procumbens Sanvitalia Simsia amplexicaulis amplexicaulis Simsia Tridax balbisioides Tridax balbisioides Verbesina encelioides encelioides Verbesina V. hypomalaca Gaillardia mexicana G. pulchella Helenium mexicanum Hymenopappus mexicanus Hymenoxys odorata Hymenoxys odorata acerosa Thymophylla T. pentachaeta T. setifolia Helenieae (Cass.) Villarreal (HA) (Cass.) (HP) . A. Gray (AR) A. Gray (Greene) Payne (HP) Benth Cav. (HA) L. (HA) Benth. (HP) (Vent.) Hitchc.(HA) B. L. Rob.(HA) (Jacq.) DC. (HA) DC. (HA) (Jacq.) Cav. (HA) Hemsl. (HA) Hemsl. S. Watson (HP) S. Watson (HP) A. Gray. (HP) A. Gray. (Spreng.) C. Mohr (HA) C. Mohr (Spreng.) Cav. (HA) Continuación. Bidens ferulifolia B. odorata bipinnatus Cosmos H. laciniatus Heliopsis annua Dahlia coccinea annuus Helianthus Bahia absinthifolia Bahia absinthifolia Adenophyllum cancellatum Ambrosia camphorata camphorata Ambrosia Berlandiera lyrata B. schaffnerii Chrysactinia mexicana Dyssodia papposa Flaveria anomala F. trinervia Cuadro 1. Cuadro

127 Núm. 30: 123-135 Septiembre 2010 (Lag.) Sch.-Bip. (AR) Sch.-Bip. (Lag.) Less. (HA) Less. A. Gray. (AR) Gray. A. (DC.) A. Gray (HP) A. Gray (DC.) (DC.) A. Gray (AR) (AR) Gray A. (DC.) A. Gray (AR) (L.) L. (HA) A. Gray (S) (B. L. Rob.) Grenm. (AR) Grenm. Rob.) L. (B. Hemsl. (HA) (HA) Hemsl. (Cav.) Sch.-Bip. ex Hemsl. (AR) Hemsl. ex Sch.-Bip. (Cav.) Spreng. (HP) Spreng. (HP) (Ort.) Pers. (HP) Pers. (Ort.) V. dentata V. dentata V. linearis Zaluzania augusta Z. mollissima Z. triloba V. cordifolia V. cordifolia Vernonia greggii greggii Vernonia Zinnia acerosa acerosa Zinnia Z. juniperifolia Z. peruviana V. longipes V. oreopola Senecio flaccidus flaccidus Senecio Mutisieae Mutisieae Vernonieae Vernonieae Senecioneae Senecioneae (Sch. Bip.) Bip.) (Sch. myriosphylla myriosphylla (Kunth) H. Rob. (AR) H. Rob. (Kunth) L. (HA) L. (HA) (Schauer) H. Rob. & Brettell (AR) (Schauer) H. Rob. (Nutt.) Wooton & (HA) Stand. (Ort.) Cass.var. Cass.var. (Ort.) (Jacq.) Dunal (HA) DC. (A.Gray) Strother (AR) (A. Gray) Strother (AR) Strother (A. Gray) Rzed. (AR) Rzed. (AR) (Rich.) DC. (HA) (Rich.) (Schauer) Strother (AR) Kunth (AR) Conclusión. Vernonanthura serratuloides serratuloides Vernonanthura P. incanum P. incanum J. gnaphalioides J. lantanifolia americanum Melampodium M. divaricatum hysterophorus Parthenium P. rollinsianum Ratibida columnifera H. buphthalmoides globosa Hybridella Olsen (HP) brevifolia Trixis angustifolia Roldana aschenborniana Cuadro 1. Cuadro

128 Juárez Flores, B.I. et al.: Efecto de polvos de asteráceas sobre el gorgojo del maíz (Sitophulus zeamais Motsch) se cubrieron con tapas de tela. Se utilizó un generaron un total de 163 tratamientos los testigo sin aplicación de polvo vegetal, sólo cuales se aplicaron a tres repeticiones. El con 100 g del maíz y las 10 parejas de insec- diseño experimental utilizado fue comple- tos, en el cual se permitió hasta un 10% de tamente al azar. Para su análisis paramétrico mortalidad. Una vez realizada la infestación, los valores relativos se transformaron con los frascos se mantuvieron en una habitación arcoseno de la raíz cuadrada (Steel y Torrie, a 22.5 ± 2.5ºC de temperatura y 62.5 ± 2.5% 1980). Los datos obtenidos se sometieron a de humedad relativa. Después de 15 días, los un análisis de varianza y posteriormente a gorgojos adultos se retiraron y se contó el una comparación múltiple de medias me- número de insectos muertos para obtener el diante la prueba de Tukey, con un nivel de porcentaje de mortalidad. signifi cación del 5%, para lo cual se utilizó el software SAS versión 6.12 (SAS Institu- Con el propósito de descontar la morta- te, 1998). Solamente los tratamientos que lidad originada por efectos ajenos a los resultaron prometedores fueron objeto de polvos vegetales, la mortalidad obtenida análisis estadístico. en cada uno de los tratamientos se corrigió utilizando la ecuación de Abbott (1925). RESULTADOS Se consideró un tratamiento prometedor para el control de insectos en almacén, si Con base en los criterios propuestos por se registra una mortalidad corregida igual o Lagunes (1994), de los 162 polvos eva- mayor que 40% (Lagunes, 1994). Una vez luados, sólo 50 resultaron prometedores en registrada la mortalidad, se retiraron todos mortalidad y 11 disminuyeron la emergen- los insectos, y los frascos conteniendo el cia de la F1; Zinnia acerosa y Z. peruviana maíz y el polvo vegetal se colocaron de fueron las únicas especies cuyos polvos nuevo en la habitación con temperatura y fl orales y foliares presentaron efecto signi- humedad controlada por 40 días más. Así, fi cativo sobre ambos atributos evaluados. a los 55 días de iniciada la infestación se registró el número de adultos de la primera Mortalidad del gorgojo del maíz generación o emergencia. Los datos de mortalidad indicaron dife- El porcentaje de emergencia se corrigió con rencias (p < 0.05) entre tratamientos; con respecto al tratamiento testigo. Para cuantifi - base en la comparación múltiple de medias car esta variable, se consideró como 100% la (cuadro 2), los mejores tratamientos al emergencia del testigo (Aguilera, 2001). Se respecto fueron los provenientes de espe- consideró que un polvo es prometedor para cies de las tribus Heliantheae, Helenieae y evitar la emergencia de insectos adultos en Asteraceae. almacén si sólo se registra una emergencia igual o menor que 50% (Lagunes, 1994). De la tribu Heliantheae destacaron (64 a 88% de mortalidad) los polvos foliares de Diseño experimental y análisis estadístico Heliopsis annua, Hybridella globosa, Par- thenium incanum, Sanvitalia procumbens, Los polvos obtenidos de las hojas y fl ores de Simsia amplexicaulis, Verbesina encelioi- las 81 especies de asteráceas, más el testigo, des, Zinnia acerosa y Z. peruviana; a la

129 Núm. 30: 123-135 Septiembre 2010 vez, los polvos fl orales de Heliopsis annua, serie de problemas y creencias equivoca- Helianthus laciniatus, H. annuus y Melam- das, como su inocuidad en humanos, los podium divaricatum (72 a 76%). cuales impiden su mayor aceptación por los agricultores. Además, los insecticidas En lo que respecta a la tribu Helenieae, so- vegetales enfrentan lentos, problemáticos bresalieron los polvos foliares de Chrysacti- y desventajosos procesos de comercializa- nia mexicana (98% de mortalidad) y Adeno- ción y registro, a pesar de su alto potencial phylum cancellatum (73.8%); así, como los para formar parte del manejo integrado de polvos fl orales de Thymophylla pentachaeta plagas, como una estrategia de bajo riesgo, y Flaveria trinervia, con mortalidad de 78.3 y de ser indispensables en la agricultura y 71.3%, respectivamente. orgánica.

Aster subulatus, Hetherotheca inuloides La mayoría de los tratamientos que provo- Cass. var. rosei (Asteraceae) y Stevia caron alta mortalidad, también redujeron serrata (Eupatoriae) fueron también pro- signifi cativamente el porcentaje de emer- metedoras, ya que la mortalidad causada gencia de la primera generación; normal- por sus polvos foliares y fl orales superó mente en los tratamientos que provocaron el umbral fi jado del 40%, al igual que los baja mortalidad se observó a la vez una alta polvos fl orales de Erigeron longipes (As- emergencia. El efecto insectistático (baja tereae) y Senecio fl accidus (Senecioneae) mortalidad y baja emergencia) de algunos (cuadro 2). tratamientos (Bahia absintifolia, Stevia pilosa y Jefea brevifolia), puede resultar

Emergencia de la F1 del gorgojo del maíz de alteraciones en la actividad biológica que impidan o difi culten el apareamiento, En general, los tratamientos que causaron o reduzcan la fertilidad parcial o totalmente los porcentajes más bajos de emergencia de (Silva et al., 2003). Cabe mencionar que la S. zeamis (cuadro 3) fueron los polvos fo- mayoría de las especies que resultaron ser liares, los cuales a su vez tendieron a causar prometedoras tanto en mortalidad como en la mayor mortalidad que los polvos fl orales; emergencia, cuentan también con antece- al respecto, Chrysactinia mexicana destacó dentes sobre su efecto biocida en bacterias, ampliamente. Las excepciones notables a hongos e insectos (Botsaris, 2007; Girón et esta tendencia fueron Bahia absintifolia, al., 1991; Lakshmi y Srinivas, 2007). Así, Stevia pilosa y Jefea brevifolia con 14.0, en especies de Heliopsis se han identifi cado 1.7 y 0.0% de mortalidad, respectivamente; alcamidas con propiedades antibacteriales por su acción exclusivamente insectistática y fungistáticas (Molina-Torres et al., 1999 (Silva et al., 2003). y 2004). Parthenium hysterophorus tiene efectos citotóxicos (Das et al., 2007); de DISCUSIÓN algunas especies de Zinnia se han aislado sesquiterpenlactonas con propiedades cito- Por sus ventajas ecológicas y la demanda tóxicas (Bashyal et al., 2006); de Verbesina creciente de alimentos orgánicos, el uso encelioides se aisló el terpeno galegina, de insecticidas de origen vegetal ha in- sumamente tóxico para ovejas (López et crementado. Sin embargo, aún existe una al., 1996). De Chrysactinia mexicana se

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Cuadro 2. Mortalidad (%) de S. zeamais en granos de maíz tratados con polvos de asteráceas, 15 días después de la infestación. Especie Hoja Flor

Adenophyllum cancellatum 73.8 b 0.0 Artemisia ludovisciana ssp. mexicana 49.1 g 62.3 c Aster subulatus 80.5 a 55.6 e Bahia schaffnerii 52.6 e 0.0 Conyza bonariensis 47.1 j 18.2 Cosmos bipinnatus 63.9 c 30.0 Chrysactinia mexicana 98.0 a 19.8 Erigeron longipes 38.0 88.3a Flaveria anomala 58.3 d 0.0 F. trinervia 60.0 c 71.3 b Grindelia oxylepis 36.6 45.8 j Helianthus annuus 0.0 72.6 b H. laciniatus 64.8 c 72.9 b Heliopsis annua 80.6 a 74.8 b Heterotheca inuloides var. rosei 87.7 a 87.7 a Hybridella globosa 72.6 b 41.6 k Jefea gnaphalioides 36.3 58.4 e Melampodium divaricatum 0.0 76.7 b Parthenium incanum 79.4 a 53.7 e Pinaropappus roseus 51.6 f 44.8 h Sanvitalia procumbens 77.3 b 9.0 Senecio flaccidus 37.4 80.7 a Simsia amplexicaulis 72.1 b 24.5 Sclerocarpus uniserialis 48.3 h 8.2 Stevia serrata 80.2 a 81.8 a Tagetes erecta 1.6 58.1 e T. lucida 68.3 c 0.0 Thymophylla acerosa 55.4 e 57.2 e T. pentachaeta 16.6 78.3 a Verbesina encelioides 64.5 b 22.4 V. hypomalaca 78.3 b 0.0 V. oreopola 29.5 58.8 d Zaluzania augusta 3.7 49.3 g Z. mollissima 37.5 54.9 e Z. triloba 51.0 f 23.3 Zinnia acerosa 68.3 c 43.0 k Z. peruviana 88.1 a 48.3 i Dentro la misma columna, los valores con la misma letra son estadísticamente similares entre sí (Tukey, D = 0.05).

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Cuadro 3. Emergencia de adultos de S. zeamais en granos de maíz tratados con polvos vegetales, 55 días después de la infestación. Especie Hoja Flor

Bahia absinthifolia 21.6 b 175.0 Chrysactinia mexicana 0.0 a 45.0 c Jefea brevifolia 50.0 c 100.0 Sanvitalia procumbens 45.6 c 96.6 Simsia amplexicaulis 48.3 c 90.0 Stevia pilosa 43.0 c 69.0 Zinnia acerosa 43.1 c 49.2 c Z. peruviana 50.0 c 40.0 c

Dentro la misma columna, los valores con la misma letra son estadísticamente similares entre sí (Tukey, D = 0.05).

han demostrado sus propiedades biocidas (79.4 y 53.7), y los polvos fl orales de Erige- en hongos, enterobacterias y endoparásitos ron longipes (88.3), Senecio fl accidus (80.7) (Juárez et al., 2007). Esta especie, como y Thymophylla pentachaeta (78.3). muchas asteráceas, contiene lactonas ses- quiterpénicas con propiedades antialimen- LITERATURA CITADA tarias (Cárdenas-Ortega et al., 2005). Abbott, W.S., 1925. “A method of computing CONCLUSIONES the effectiveness of an insecticide”. J. Econ. Entomol., 18: 265-267. Los polvos foliares de Zinnia peruviana y Chrysactinia mexicana produjeron la mayor Aguilera, M., 2001. “Estudios de efectividad mortalidad de insectos en estado adulto, y a biológica con plagas de granos alma- la vez causaron una reducción severa en la cenados”. In: Bautista, N. y O. Díaz población de la siguiente generación. (Eds.) Bases para realizar estudios de efectividad biológica de plaguicidas. Con efecto único en mortalidad destacaron Colegio de Posgraduados en Ciencias los polvos foliares y fl orales de Hetherotheca Agrícolas. Montecillo, Texcoco, Méxi- inuloides Cass. var. rosei (87.7 y 87.7) y Ste- co. pp: 43-50. via serrata (82.2 y 81.8%), los polvos foliares de Aster subulatus (80.5 y 55.6), Heliopsis Bashyal, B.P.; S.P. McLaughlin y A.A. annua (80.6 y 74.8) y Parthenium incanum Guntilaka, 2006. “Zinagrandinolides

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