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Araña roja

Los ácaros son miembros de la familia Tetranychidae , que incluye alrededor de 1200 especies. [1] Son parte de la subclase Acari (ácaros). Los ácaros generalmente viven en la parte inferior de las hojas de las plantas , donde pueden tejer redes de seda protectoras y pueden causar daños al perforar las células de las plantas para alimentarse. [2] Se sabe que los ácaros se alimentan de varios cientos de especies de plantas.

Descripción

Los ácaros miden menos de 1 mm (0,04 pulgadas) y varían en color. Ponen huevos pequeños, esféricos, inicialmente transparentes y muchas especies tejen redes de seda para ayudar a proteger a la colonia de los depredadores ; obtienen la parte "araña" de su nombre común de esta red. [2]

Ciclo vital

Ácaros en una planta de limón

Las condiciones cálidas y secas a menudo se asocian con la acumulación de poblaciones de arañas rojas. En condiciones óptimas (aproximadamente 27 °C), la araña roja de dos manchas puede eclosionar en tan solo 3 días y alcanzar la madurez sexual en tan solo 5 días. Una hembra puede poner hasta 20 huevos por día y puede vivir de 2 a 4 semanas, poniendo cientos de huevos. Esta tasa de reproducción acelerada permite que las poblaciones de arañas rojas se adapten rápidamente para resistir los pesticidas , por lo que los métodos de control químico pueden volverse algo ineficaces cuando se usa el mismo pesticida durante un período prolongado. [3]

Los ácaros, al igual que los himenópteros y algunas cochinillas , son haplodiploides y, por tanto, arrenotococos : las hembras son diploides y los machos, haploides . [4] Cuando se aparean, las hembras evitan la fecundación de algunos huevos para producir machos. Los huevos fertilizados producen hembras diploides. Las hembras no apareadas y no fertilizadas todavía ponen huevos que originan exclusivamente machos haploides .

Para propagarse a nuevas ubicaciones, utilizan globos para la dispersión aérea. [5]

Video de múltiples arañas rojas caminando sobre una hoja

géneros

El miembro más conocido del grupo es Tetranychus urticae , que tiene una distribución cosmopolita , [6] y ataca una amplia gama de plantas, incluyendo pimientos , tomates , patatas , frijoles , maíz , cannabis y fresas . [3] Otras especies que pueden ser plagas importantes de plantas comerciales incluyen Panonychus ulmi (araña roja de los árboles frutales) y Panonychus citri (ácaro rojo de los cítricos).

La familia se divide en estas subfamilias , tribus y géneros : [7]

Bryobinae Berlese
  • Neoschizonobiella Tseng
  • Sinobryobia Ma et al.
  • Marainobia Meyer
  • Bryobia Koch
  • Toronobia Meyer
  • Pseudobriobia McGregor
  • Strunkobia Livshitz y Mitrofanov
  • Mezranobia Athias-Henriot
  • Eremobryobia Strunkova y Mitrofanov
  • Bryobiella Tuttle & Baker
  • Hemibriobia Tuttle & Baker
  • Bryocopsis Meyer
  • Tetranychopsis Canestrini
  • Notonychus Davis
  • Doliconobia Meyer
  • Monoceronychus McGregor
  • Mesobriobia Wainstein
  • Hystrichonychus McGregor
  • Parapetrobia Meyer & Rykev
  • Peltanobia Meyer
  • Tauriobia Livshitz y Mitrofanov
  • Aplonobia Womersley
  • Paraplonobia Wainstein
  • Beerella Wainstein
  • Magdalena Baker & Tuttle
  • Puercoespín Anwarullah
  • Afronobia Meyer
  • Neotricobia Tuttle & Baker
  • Cerveza Schizonobiella & Lang
  • Esquizonobia Womersley
  • Dasyobia Strunková
  • Lindquistiella Mitrofanov
  • Edella Meyer
  • Petrobia Murray
Tetranychinae Berlese
  • Atetranychus Tuttle et al.
  • Synonychus Miller
  • Eurytetranychus Oudemans
  • Euritetranychoides Reck
  • Bancos de Eutetranychus
  • Meyernychus Mitrofanov
  • Aponychus Rimando
  • Paraponychus González & Flechtmann
  • Sinotetranychus Ma & Yuan
  • Anatetranychus Womersley
  • Duplanychus Meyer
  • Eonychus Gutiérrez
  • Crotonella Tuttle et al.
  • Tenuipalpoides Reck & Bagdasarian
  • Tenuipalponychus Channabasavanna & Lakkundi
  • Brevinychus Meyer
  • Sonotetranychus Tuttle et al.
  • Mixonychus Meyer & Ryke
  • Evertella Meyer
  • Panonychus Yokoyama
  • Allonychus Pritchard & Baker
  • Schizotetranychus Trägårdh
  • Yunonychus Ma & Gao
  • Yezonychus Ehara
  • Neotetranychus Trägårdh
  • Acanthonychus Wang
  • Mononychellus Wainstein
  • Platytetranychus Oudemans
  • Eotetranychus Oudemans
  • Palmanychus Baker & Tuttle
  • Atrichoproctus Flechtmann
  • Xinella Ma & Wang
  • Oligonychus Berlese
  • Helenychus Gutiérrez
  • Tetranychus dufour
  • Amphitetranychus Oudemans

Contramedidas

Ácaros depredadores

Los ácaros depredadores de la familia Phytoseiidae , incluido Phytoseiulus persimilis , comen ácaros adultos, sus huevos y todas las etapas de desarrollo intermedias. [3] Los ácaros depredadores pueden consumir hasta 5 arañas rojas adultas por día, o 20 huevos por día. [3]

Harpin Alfa Beta

En algunos casos, la aplicación de la proteína Harpin Alpha Beta puede ayudar en el tratamiento y prevención de infestaciones estimulando las defensas naturales de la planta, restableciendo los niveles de azúcar de la savia y favoreciendo la reposición de los tejidos dañados. [8] Esto afecta la capacidad de los ácaros para regular negativamente la respuesta inmune de una planta. [9]

Acaricidas

Los acaricidas se aplican a los cultivos para controlar los ácaros. Pueden ser de naturaleza sistémica o no sistémica y pueden ser persistentes proporcionando actividad residual durante más de un mes. Los inconvenientes incluyen un alto potencial de desarrollo de resurgimiento y resistencia en las poblaciones de ácaros, como se ha observado en generaciones anteriores de acaricidas, y la toxicidad de algunos acaricidas para los peces. Por lo tanto, se requieren una selección, precauciones y aplicación adecuadas para minimizar los riesgos. [10] [11] [12]

Condiciones ambientales

La modificación temporal de las condiciones ambientales ha demostrado ser un método eficaz para el control de plagas de insectos, incluidos los ácaros. En general, una disminución drástica del oxígeno y un aumento de las concentraciones de dióxido de carbono a temperaturas elevadas pueden provocar mortalidad en todas las etapas del desarrollo. Sin embargo , se ha demostrado que un ligero enriquecimiento de CO2 aumenta la reproducción de los ácaros. [13] Un estudio determinó que una concentración de 0,4 % de O 2 y 20 % de CO 2 dio un LT 99 (tiempo hasta el 99 % de mortalidad) de 113 h a 20 °C y 15,5 h a 40 °C. [14] Otro estudio informó una mortalidad del 100 % en varias etapas de la araña roja de dos manchas utilizando 60 % de CO 2 y 20 % de O 2 a 30 °C durante 16 h. [15] [ se necesita aclaración ] Las ventajas incluirían una menor capacidad de desarrollo de resistencia en comparación con los acaricidas y una posible facilidad de aplicación, mientras que los inconvenientes podrían incluir la sensibilidad de la planta a las condiciones, la viabilidad de la aplicación y la seguridad humana.

Ver también

Referencias

  1. ^ HR Bolland; Jean Gutiérrez y Carlos HW Flechtmann (1997). "Introducción". Catálogo mundial de la familia de las arañas rojas (Acari: Tetranychidae) . Editores brillantes . págs. 1–3. ISBN 978-90-04-11087-8.
  2. ^ ab Yutaka Saito (2009). "Ácaros de las plantas". Ácaros de las plantas y socialidad: diversidad y evolución . Saltador . págs. 5–38. doi :10.1007/978-4-431-99456-5_2. ISBN 978-4-431-99455-8.
  3. ^ abcd Thomas R. Fasulo y HA Dinamarca (diciembre de 2009). "Araña roja de dos manchas". Criaturas destacadas . Universidad de Florida / Instituto de Ciencias Agrícolas y Alimentarias . Consultado el 20 de mayo de 2011 .
  4. ^ Graham Bell (1982). "Partenogénesis y reproducción vegetativa en animales multicelulares". La obra maestra de la naturaleza: la evolución y genética de la sexualidad . Serie de biología aplicada de Croom Helm. Prensa de la Universidad de Cambridge . págs. 160–331. ISBN 978-0-85664-753-6.
  5. ^ Simonneau, Manon; Courtial, Cirilo; Pétillon, Julien (2016). "Determinantes fenológicos y meteorológicos del vuelo de arañas en globo en un paisaje agrícola" (PDF) . Comptes Rendus Biologías . 339 (9–10): 408–416. doi : 10.1016/j.crvi.2016.06.007 . PMID  27527898.
  6. ^ DA Raworth; DR Gillespie; M. Roy y HMA Thistlewood (2002). "Tetranychus urticae Koch, araña roja de dos manchas (Acari: Tetranychidae)". En Peter G. Mason y John Theodore Huber (eds.). Programas de control biológico en Canadá, 1981-2000 . CAB Internacional . págs. 259–265. ISBN 978-0-85199-527-4.
  7. ^ HR Bolland; Jean Gutiérrez y Carlos HW Flechtmann (1997). "Clave para los géneros del mundo". Catálogo mundial de la familia de las arañas rojas (Acari: Tetranychidae) . Editores brillantes . págs. 5-11. ISBN 978-90-04-11087-8.
  8. ^ "Alimento para plantas foliares HALO - Estudios". www.halo-harpin.com . Consultado el 9 de mayo de 2017 .
  9. ^ "El efecto de la proteína harpin sobre los parámetros de crecimiento de las plantas, la clorofila de las hojas, el color de las hojas y el porcentaje de frutos podridos de plantas de pimiento inoculadas con Botrytis cinerea (Descarga PDF disponible)". Puerta de investigación . Junio ​​de 2006 . Consultado el 9 de mayo de 2017 .
  10. ^ Uesugi, R.; Goka, K.; Osakabe, MH (1 de diciembre de 2002). "Base genética de las resistencias al clorfenapir y etoxazol en la araña roja de dos manchas (Acari: Tetranychidae)". Revista de Entomología Económica . 95 (6): 1267-1274. doi : 10.1603/0022-0493-95.6.1267 . ISSN  0022-0493. PMID  12539841. S2CID  24716020.
  11. ^ "Tabla 4. Toxicidad para los peces de insecticidas, acaricidas y nematicidas de uso común". Tecnología de Virginia . Consultado el 22 de marzo de 2016 .
  12. ^ "No todos los acaricidas son iguales". Boletín informativo sobre plagas en el hogar, el jardín y el jardín . Universidad de Illinois . Consultado el 22 de marzo de 2016 .
  13. ^ Heagle, COMO; Quemaduras, JC; Pescador, DS; Miller, JE (1 de agosto de 2002). "Efectos del enriquecimiento de dióxido de carbono sobre la química y la reproducción de las hojas por arañas rojas de dos manchas (Acari: Tetranychidae) en el trébol blanco". Entomología Ambiental . 31 (4): 594–601. doi : 10.1603/0046-225X-31.4.594 .
  14. ^ Merlán, CC; Van Den Heuvel, J. (1 de abril de 1995). "Efectos del oxígeno, el dióxido de carbono y la temperatura sobre las respuestas a la mortalidad de Tetranychus urticae en diapausa (Acari: Tetranychidae)". Revista de Entomología Económica . 88 (2): 331–336. doi : 10.1093/jee/88.2.331.
  15. ^ Oyamada, Koichi; Murai, Tamotsu (2013). "Efecto de la fumigación con dióxido de carbono de alta concentración en la araña roja de dos manchas, Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) y la planta de fresa". Revista Japonesa de Entomología y Zoología Aplicadas . 57 (4): 249–256. doi : 10.1303/jjaez.2013.249 .

Enlaces externos