stringtranslate.com

Escarabajo de la patata de Colorado

El escarabajo de la patata de Colorado ( Leptinotarsa ​​decemlineata ), también conocido como escarabajo de la patata , lancero de diez rayas , escarabajo de la patata de diez líneas o chinche de la patata , es una plaga importante de los cultivos de patata . Mide aproximadamente 10 mm ( 38  pulgadas) de largo, con un cuerpo de color amarillo/naranja brillante y cinco franjas marrones llamativas a lo largo de cada uno de sus élitros . Originaria de las Montañas Rocosas , se extendió rápidamente en los cultivos de papa por toda América y luego por Europa a partir de 1859. [3]

Taxonomía

Leptinotarsa ​​decemlineata ejemplar adulto

El escarabajo de la patata de Colorado fue observado por primera vez en 1811 por Thomas Nuttall y descrito formalmente en 1824 por el entomólogo estadounidense Thomas Say . [3] Los escarabajos fueron recolectados en las Montañas Rocosas , donde se alimentaban del búfalo, Solanum rostratum . [4] El género Leptinotarsa ​​está asignado a la tribu de los escarabajos crisomélidos Chrysomelini (en la subfamilia Chrysomelinae ).

Descripción

Los escarabajos adultos suelen medir entre 6 y 11 mm (0,24 a 0,43 pulgadas) de largo y 3 mm (0,12 pulgadas) de ancho. Pesan entre 50 y 170 mg . [5] Los escarabajos son de color amarillo anaranjado con 10 rayas negras características en sus élitros . El nombre específico decemlineata , que significa "diez líneas", deriva de esta característica. [4] [6] Sin embargo, los escarabajos adultos pueden confundirse visualmente con L. juncta , el falso escarabajo de la patata , que no es una plaga agrícola. L. juncta también tiene franjas blancas y negras alternas en su espalda, pero falta una de las franjas blancas en el centro de cada cubierta de ala y se reemplaza por una franja de color marrón claro. [7]

larvas

Las larvas de color rosa anaranjado tienen un abdomen grande de 9 segmentos, cabeza negra y espiráculos prominentes , y pueden medir hasta 15 mm (0,59 pulgadas) de largo en su estadio final.

La larva del escarabajo tiene cuatro estadios . La cabeza permanece negra durante estas etapas, pero el pronoto cambia de color de negro en las larvas de primer y segundo estadio a tener un borde marrón anaranjado en su tercer estadio. En las larvas de cuarto estadio, aproximadamente la mitad del pronoto es de color marrón claro. [4] [8] Esta tribu se caracteriza dentro de la subfamilia por cuerpos convexos de forma redonda a ovalada, que generalmente son de colores brillantes, garras simples que se separan en la base, cavidades abiertas detrás de las procoxas y un segmento apical variable del maxilar. palpo . [9] [6]

dimorfismo sexual

Los escarabajos de la patata de Colorado presentan dimorfismo sexual . En particular, exhiben dimorfismo en las setas tarsales adhesivas. [10] El artículo Dimorfismo sexual en la capacidad de unión del escarabajo de la patata de Colorado Leptinotarsa ​​decemlineata (Coleoptera: Chrysomelidae) a sustratos rugosos de Voigt demuestra este dimorfismo . Las setas , estructuras parecidas a pelos, en los machos sirven para ayudarles a adherirse a los élitros de las hembras durante el apareamiento. Los escarabajos de la patata de Colorado también tienen pelos adhesivos que les permiten adherirse a las plantas hospedantes. [10]

Se conocen tres setas actuales: simples puntiagudas con un estrechamiento asimétrico en la punta (machos y hembras), en forma de espátula con un alfiler en su superficie dorsal (machos y hembras), setas con un disco terminal adhesivo (solo machos). [10] Las setas masculinas están mejor diseñadas para superficies lisas; Se ha observado que los escarabajos macho de la patata de Colorado se adhieren a superficies lisas de vidrio y plástico y también se adhieren a los élitros femeninos lisos.

La microscopía del tarso revela cinco tarsómeros articulados y pares de garras curvas. [10] Los machos y las hembras tienen unas setas adhesivas que cubren los primeros tres tarsómeros. El cuarto está oculto y el quinto tiene setas sensoriales sin función adhesiva. Tanto los machos como las hembras tienen forma filamentosa con una parte terminal cónica, lanceolada con una parte terminal cónica aplanada y en forma de espátula con una parte terminal agrandada en forma de cinta. [10] Los machos tienen una parte terminal discoidal con un bulto alrededor del disco. Los élitros femeninos parecen lisos en la superficie, pero una mayor ampliación muestra líneas irregulares. Esto indica líquido en los élitros. [10]

Distribución

Lo más probable es que el escarabajo sea originario del área entre Colorado y el norte de México , y fue descubierto en 1824 por Thomas Say en las Montañas Rocosas. Se encuentra en América del Norte y está presente en todos los estados y provincias excepto Alaska, California, Hawái y Nevada. [4] Actualmente tiene una amplia distribución en Europa y Asia, con un total de más de 16 millones de km 2 . [11] [12]

Su primera asociación con la planta de papa ( Solanum tuberosum ) no se realizó hasta aproximadamente 1859, cuando comenzó a destruir los cultivos de papa en la región de Omaha , Nebraska . Su expansión hacia el este fue rápida, a una distancia media de 140 kilómetros por año. [13] En 1874 había llegado a la costa atlántica. [4] A partir de 1871, el entomólogo estadounidense Charles Valentine Riley advirtió a los europeos sobre la posibilidad de una infestación accidental causada por el transporte del escarabajo desde América. [13] A partir de 1875, varios países de Europa occidental, incluidos Alemania, Bélgica, Francia y Suiza, prohibieron las importaciones de patatas americanas para evitar la infestación por L. decemlineata . [14]

Estos controles resultaron ineficaces, ya que el escarabajo pronto llegó a Europa. En 1877, L. decemlineata llegó al Reino Unido y se registró por primera vez en los muelles de Liverpool , pero no llegó a establecerse. Han ocurrido muchos brotes más; la especie ha sido erradicada en el Reino Unido al menos 163 veces. El último brote importante se produjo en 1976. Sigue siendo una plaga cuarentenaria de declaración obligatoria en el Reino Unido y el DEFRA la supervisa para evitar que se establezca. [15] Un análisis de costo-beneficio de 1981 sugirió que el costo de las medidas utilizadas para excluir a L. decemlineata del Reino Unido era menor que los costos probables de control si se estableciera. [dieciséis]

En otras partes de Europa, el escarabajo se estableció cerca de las bases militares estadounidenses en Burdeos durante o inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial y a principios de la Segunda Guerra Mundial se había extendido a Bélgica, los Países Bajos y España. La población aumentó dramáticamente durante e inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial y se extendió hacia el este, y ahora el escarabajo se encuentra en gran parte del continente. Después de la Segunda Guerra Mundial , en la zona de ocupación soviética de Alemania, casi la mitad de todos los campos de patatas estaban infestados por el escarabajo en 1950. En Alemania Oriental , eran conocidos como Amikäfer ('escarabajos yanquis') tras una afirmación gubernamental de que los escarabajos eran arrojados por aviones americanos. En la Unión Europea , sigue siendo una plaga regulada (cuarentena) para la República de Irlanda, las Islas Baleares, Chipre, Malta y el sur de Suecia y Finlandia. No está establecido en ninguno de estos estados miembros, pero pueden ocurrir infestaciones ocasionales cuando, por ejemplo, el viento lleva a los adultos de Rusia a Finlandia. [17] [18]

El escarabajo tiene el potencial de extenderse a zonas templadas del este de Asia, India, América del Sur, África, Nueva Zelanda y Australia. [19]

Ciclo vital

Las hembras del escarabajo de la patata de Colorado son muy prolíficas y capaces de poner más de 500 huevos en un período de 4 a 5 semanas. [20] Los huevos son de color amarillo a naranja y miden aproximadamente 1 mm (0,039 pulgadas) de largo. Por lo general, se depositan en lotes de unos 30 huevos en la parte inferior de las hojas del huésped. El desarrollo de todas las etapas de la vida depende de la temperatura.

Después de 4 a 15 días, los huevos eclosionan y se convierten en larvas de color marrón rojizo con el lomo jorobado y dos filas de manchas de color marrón oscuro, una fila a cada lado. Se alimentan de las hojas de sus plantas hospedantes. Las larvas progresan a través de cuatro etapas de crecimiento distintas ( estadios ). Los primeros estadios miden aproximadamente 1,50 mm (0,059 pulgadas) de largo y los últimos (cuartos) estadios aproximadamente 8 mm (0,31 pulgadas) de largo. Los estadios primero a tercero duran cada uno entre 2 y 3 días; el cuarto dura de 4 a 7 días.

Al alcanzar su tamaño completo, cada cuarto estadio pasa varios días como prepupa que no se alimenta , lo que puede reconocerse por su inactividad y coloración más clara. Las prepupas caen al suelo y se entierran a una profundidad de varios centímetros, luego se convierten en pupas . [4] En 5 a 10 días, el escarabajo adulto emerge para alimentarse y aparearse. Así, este escarabajo puede pasar de huevo a adulto en tan solo 21 días. [20] Dependiendo de la temperatura, las condiciones de luz y la calidad del huésped, los adultos pueden entrar en diapausa y retrasar la emergencia hasta la primavera. Luego regresan a sus plantas hospedantes para aparearse y alimentarse; los adultos que pasan el invierno pueden comenzar a aparearse dentro de las 24 horas posteriores a la emergencia de la primavera. [21] En algunos lugares, pueden ocurrir tres o más generaciones en cada temporada de crecimiento. [4]

Búsqueda de pareja y anfitrión

Las señales visuales son importantes para los escarabajos de la patata de Colorado durante la búsqueda de pareja y huésped. En un estudio realizado por Szentsi, Weber y Jermy en el artículo Papel de los estímulos visuales en la ubicación del huésped y de la pareja del escarabajo de la patata de Colorado, la atracción de los escarabajos por tablas con diferentes bandas espectrales, la reacción a objetos estacionarios del tamaño de un escarabajo, las respuestas a Se investigaron tales objetos en tableros y la atracción por sustancias femeninas anteriores. [22] La hipótesis de los investigadores era que la experiencia con sustancias femeninas provocaría cambios de comportamiento en los hombres. [22] Cuando se les mostraron tableros de colores, los escarabajos tuvieron una respuesta positiva entre 45◦ y 0◦ en términos de direcciones angulares medias (MAD). [22] Las cuentas y los escarabajos muertos sin tablas provocaron una respuesta más débil y los MAD fueron variables. Los tableros de colores y las combinaciones de cuentas mostraron respuestas MAD más positivas entre 45◦ y 0◦. [22] La experiencia con sustancias femeninas demostró que los escarabajos macho mostraban altas respuestas al olor femenino. Según el estudio, 43 de los 49 experimentos en los que se utilizó frotis femenino tuvieron una puntuación de respuesta de 5, en contraste con los 23 de 42 experimentos sin frotis femenino que recibieron una puntuación de 5. [22]

Los escarabajos de la patata de Colorado también se sienten atraídos por los volátiles que emiten las plantas de patata. [23] En el artículo El contacto sexual influye en la orientación hacia el atrayente vegetal en el escarabajo de la patata de Colorado, Leptinotarsa ​​decemlineata Say (Coleoptera: Chrysomelidae) de Joseph Dickens, los escarabajos se sintieron atraídos por la sustancia kairomona , pero después del apareamiento, su atracción hacia ella se redujo. Dentro de las 24 horas posteriores al apareamiento, no hubo diferencias entre los niveles de atracción a la kairomona y al solvente de control. [23] La falta de atracción se produjo durante dos días, pero se reanudó tres días después del apareamiento. Los escarabajos macho producen una feromona que se ve reforzada aún más por los volátiles de la planta huésped, como la kairomona. Después de que un escarabajo es atraído por el huésped, se produce el apareamiento y la hembra pone sus huevos en la planta. [23] La atracción de los escarabajos por la kairomona disminuye hasta 72 horas después, una vez que se produce la oviposición y aumenta la probabilidad de volver a aparearse. [23]

Comportamiento y ecología

Dieta

L. decemlineata tiene una fuerte asociación con plantas de la familia Solanaceae , particularmente las del género Solanum . Se asocia directamente con Solanum cornutum (buffalo-bur), Solanum nigrum (bella hierba mora), Solanum melongena (berenjena o berenjena), Solanum dulcamara (bella mora agridulce), Solanum luteum (bella hierba mora), Solanum tuberosum (patata) y Solanum. elaeagnifolium (solanáceas de hoja plateada). También están asociados con otras plantas de esta familia, a saber, la especie Solanum lycopersicum (tomate) y el género Capsicum (pimiento). [24]

Depredadores

Coleomegilla maculata aprovechándose de los huevos del escarabajo de Colorado

Se han registrado al menos 13 géneros de insectos, tres familias de arañas , un falángido ( Opiliones ) y un ácaro como depredadores generalistas o especializados de las distintas etapas de L. decemlineata . Estos incluyen el escarabajo terrestre Lebia grandis , los escarabajos coccinélidos Coleomegilla maculata e Hippodamia convergens , las chinches escudo Perillus bioculatus y Podisus maculiventris , varias especies del género crisopa Chrysopa , el género de avispas Polistes y el género damisela Nabis . [25]

El escarabajo de tierra depredador L. grandis es un depredador tanto de los huevos como de las larvas de L. decemlineata , y sus larvas son parasitoides de las pupas. Un adulto de L. grandis puede consumir hasta 23 huevos o 3,3 larvas en un solo día. [26]

En un experimento de laboratorio, Podisus maculiventris se utilizó como una amenaza depredadora para las hembras de L. decemlineata , lo que resultó en la producción de huevos tróficos inviables junto con otros viables; esta respuesta a un depredador aseguró que hubiera alimento adicional disponible para las crías recién nacidas para aumentar su tasa de supervivencia. El mismo experimento también demostró el canibalismo de huevos no eclosionados por larvas recién nacidas de L. decemlineata como respuesta antidepredador. [27]

Genética

Diferenciación genética de la agricultura.

Los escarabajos de la patata de Colorado muestran una diferenciación genética según la región. En Columbia Basin y Central Sands, los escarabajos de Columbia Basin tenían menos diversidad genética que los de Central Sands. Según el estudio realizado por Crossly, Rondon y Schoville, en el artículo Efectos de la cubierta agrícola contemporánea sobre la diferenciación genética del escarabajo de la patata de Colorado en la Cuenca de Columbia y las Arenas Centrales , la diversidad de nucleótidos en los escarabajos de la Cuenca de Columbia osciló entre 0,0056-0,0063 y 0,0073. -0,0080 en Arenas Centrales. Los datos de heterocigosidad mostraron que la Cuenca de Columbia era del 19,4% ± 0,4% y del 21,6% ± 0,8% en Central Sands. [38] La secuenciación adicional del ADN mitocondrial mostró dos haplotipos en la Cuenca de Columbia en comparación con lugares como Wisconsin que mostraron siete haplotipos.

La razón detrás de la diversidad genética son los paisajes de las regiones: matorrales y cereales en la Cuenca del Columbia frente a bosques, maíz y frijoles en Central Sands. En el mismo estudio, las patatas cubrieron el 3,5% en la Cuenca de Columbia y el 1,8% en Central Sands. [39] La resistencia del paisaje se puede caracterizar por cómo responde la tierra a la propagación de los escarabajos. Su efecto general sobre la covarianza de la frecuencia de los alelos fue bajo y Central Sands tuvo una mayor tasa de disminución en la frecuencia de los alelos. Los tamaños relativos del efecto de las variables de cobertura del suelo de las papas sobre la diferenciación genética fueron los más altos en la Cuenca de Columbia. Sin embargo, al comparar todos los tipos de terreno, ninguna cobertura terrestre en particular mostró diferencias significativas con respecto a las demás. [40]

La diferenciación genética del escarabajo de la patata de Colorado puede verse afectada por prácticas agrícolas como la rotación de cultivos . El mismo estudio mencionado anteriormente examina los efectos de la rotación de cultivos sobre la diferenciación genética en los escarabajos de la papa de Colorado que no se encontraron en Central Sands. Por otro lado, la diversidad genética disminuyó con una mayor rotación de cultivos en la cuenca de Columbia. [41] Esta diferencia podría atribuirse a mayores diferencias de rotación en la cuenca de Columbia o diferencias en el paisaje mismo que afectan la propagación de los escarabajos. La diversidad genética no se ve directamente afectada por el tipo de cobertura terrestre. En cambio, otros factores, como el clima, podrían ser responsables de las diferencias entre el escarabajo de la patata de Colorado en estas dos regiones. [42]

Diferenciación genética por invasión.

El escarabajo de la patata de Colorado ha invadido América del Norte y Europa. Debido a su invasión generalizada, el escarabajo de la patata de Colorado muestra diversidad genética en sus diferentes regiones. En el artículo El viaje de una especie invasora a través de continentes: diversidad genética de las poblaciones de escarabajos de la patata de América del Norte y Europa de Grapputo, Boman, Lindström y Mappes, la secuenciación del ADNmt amplificado de 109 escarabajos en 13 poblaciones mostró 20 haplotipos únicos. [43] Se compartieron tres haplotipos en las poblaciones y todos los demás se restringieron a una sola población en América del Norte. 51 escarabajos europeos recolectados de ocho poblaciones produjeron un haplotipo que también se fijó en la población de Idaho. [44] Los datos mitocondriales, ADNmt , de los escarabajos norteamericanos mostraron una diferenciación poblacional significativa. Por ejemplo, el 44% de la variación puede atribuirse a la subdivisión entre poblaciones, especialmente en Kentucky e Idaho. [45]

El polimorfismo fue mayor en los escarabajos de la patata de Colorado y el más bajo en Francia. El polimorfismo y la heterocigosidad fueron mayores en América del Norte que en Europa. La heterocigosidad osciló entre 0,25 en Nuevo Brunswick y 0,14 en Francia. [46] Un análisis más detallado reveló diferencias de población entre América del Norte y Europa. Había dos grupos separados de escarabajos europeos, uno formado por escarabajos de Europa occidental y el segundo por escarabajos de Europa oriental. El 13% de la variación total se debe a la variación entre los dos grupos continentales, y el 17% de la variación se debe a la variación de la población dentro de los grupos. [47] Los escarabajos de América del Norte y Europa formaron grupos. Con la excepción de los escarabajos de New Brunswick y Kentucky, la mayoría de los escarabajos de la misma población se agrupan. En Europa, existían relaciones más complejas entre los escarabajos. Los escarabajos estonios y españoles se agruparon, los escarabajos franceses e italianos formaron grupos separados y los escarabajos rusos y finlandeses estaban estrechamente relacionados con los estonios. [43] Los escarabajos europeos podían clasificarse por Oriente y Occidente, excepto los escarabajos polacos que tenían relaciones con varios países. [43]

Como plaga agrícola

Noticiero holandés de 1947

Factores que afectan la dispersión de los escarabajos.

Los escarabajos de la patata de Colorado son muy móviles y se consideran plagas. Los escarabajos de la patata de Colorado se dispersan hacia sus huéspedes caminando y volando. Los vuelos tienen tres tipos: cortos, largos y en diapausa. La diapausa es un vuelo de larga distancia que se produce a finales del verano. [48] ​​Para que se produzca la dispersión, es necesario que se cumplan ciertas condiciones, tanto abióticas como bióticas.

Condiciones abióticas

Los factores abióticos incluyen temperatura, fotoperiodo, insolación, viento y gravedad. Una temperatura del suelo de 9 °C hace que los escarabajos sucios suban. Emergen cuando la temperatura de la superficie del suelo es de 14-15 °C. [48] ​​La temperatura óptima de despegue del vuelo es de 27 °C. Los fotoperiodos prolongados permiten un desarrollo adecuado de los músculos voladores. La insolación también es importante para el vuelo; al menos 6 horas de insolación combinadas con temperaturas de 25-28 °C son óptimas para el despegue. [48] ​​El viento es otra condición que debe cumplirse. Velocidades de 1-3 m/s ayudan en el despegue para vuelos de corta distancia. La gravedad también puede afectar la velocidad de vuelo de los escarabajos; Cuando el escarabajo de la patata de Colorado sale del suelo, lo hace en pendientes de 20° o más. [48]

Condiciones bióticas

Las condiciones bióticas incluyen la disponibilidad de reservas de energía, el peso de los insectos, la densidad de los insectos, los adultos que pasan el invierno y los adultos de verano. Se especula que la prolina es la principal sustancia energética de los escarabajos de la patata de Colorado en vuelo. Los escarabajos que ganan más del 15% de su peso después de emerger vuelan menos y a distancias más cortas que los escarabajos que mantienen el mismo peso. [48] ​​Las cargas alares para los escarabajos macho y hembra fueron 10,83 y 15,60 N/m 2 . [48] ​​La carga alar cambia a medida que los escarabajos se alimentan, beben y desarrollan huevos. Se han observado casos de grandes grupos de escarabajos abandonando los cultivos cuando existe mayor densidad de población. Sin embargo, es probable que esto se deba a la destrucción de la fuente de alimento, no a la población misma. Los escarabajos que pasan el invierno exhiben un comportamiento diferente al de los escarabajos de verano. [48] ​​Por lo general, vuelan menos porque es una adaptación a los mayores riesgos de privación de alimentos en la primavera en comparación con el verano. Durante el verano, los adultos que emergen caminan hasta comer lo suficiente para desarrollar los músculos de vuelo adecuados y desarrollar unos élitros adecuados. [48]

Motivaciones para la dispersión y estímulos.

Los escarabajos de la patata de Colorado caminan en orientaciones para encontrar comida. En la oscuridad caminan a baja velocidad y en círculos. Los escarabajos también se mueven en respuesta a señales olfativas. [48] ​​Los escarabajos responden y se mueven más rápido a los olores familiares. Dependiendo del nivel de saciedad, los escarabajos se mueven de manera diferente con el viento. Los escarabajos saciados caminan en paralelo con el viento, mientras que los escarabajos hambrientos caminan en contra de él. [48]

Las señales visuales también son importantes para los escarabajos. Los escarabajos de la patata de Colorado responden a la luz y la intensidad es proporcional al período de descanso. Los escarabajos exhiben una orientación fototáctica en la que se alinean con un cono de luz y se mueven con él. La orientación de la brújula se produce cuando una gran cantidad de escarabajos caminan en una sola dirección y recuerdan su ángulo con el sol. [48]

La tasa de desplazamiento lineal es importante para la probabilidad de que el escarabajo encuentre una planta, pareja o hábitat. Esto es importante para el éxito de los mecanismos de orientación. [48]

Los nuevos escarabajos se dispersan en busca de cultivos una vez que emergen. Los cultivos afectan la colonización: la rotación de cultivos prolonga la colonización y los cultivos vecinos son colonizados rápidamente y caminando. [48] ​​Los escarabajos que pasan el invierno vuelan para encontrar cultivos y una vez que encuentran una planta huésped, la frecuencia de vuelo disminuye. Se cree que la estrategia detrás de esto es minimizar el riesgo reproductivo porque las hembras que emergen en la primavera ya están apareadas. [48] ​​La dispersión continúa después de encontrar un huésped. Moverse ayuda a los escarabajos a encontrar mejores recursos, parejas y distribución de la progenie. En movimiento, la huida es menos frecuente que caminar en campos cultivados que en estado salvaje. [48]

Plaga del cultivo de papa

Alrededor de 1840, L. decemlineata adoptó la papa cultivada como huésped y rápidamente se convirtió en una plaga muy destructiva de los cultivos de papa. Hoy en día se considera el insecto defoliador de patatas más importante. [19] También puede causar daños considerables a los cultivos de tomate y berenjena, ya que tanto los adultos como las larvas se alimentan del follaje de la planta. Las larvas pueden defoliar las plantas de papa, lo que resulta en pérdidas de rendimiento de hasta el 100 % si el daño ocurre antes de la formación de los tubérculos. [49] Las larvas pueden consumir 40 cm 2 de hojas de papa durante toda la etapa larvaria, pero los adultos son capaces de consumir 10 cm 2 de follaje por día. [50]

El costo económico de la resistencia a los insecticidas es significativo, pero los datos publicados sobre el tema son mínimos. [51] En 1994, los costos totales del insecticida y las pérdidas de cosechas en el estado estadounidense de Michigan fueron de 13,3 millones de dólares, lo que representa el 13,7% del valor total de la cosecha. La estimación de los costos que implican los insecticidas y las pérdidas de cultivos por hectárea es de 138 a 368 dólares. El aumento del costo a largo plazo para la industria de la papa de Michigan causado por la resistencia a los insecticidas del escarabajo de la papa de Colorado se estimó entre $0,9 y $1,4 millones cada año. [52]

Una larva de escarabajo de Colorado comiendo una hoja de una planta de papa.

Manejo insecticida

El uso a gran escala de insecticidas en cultivos agrícolas controló eficazmente la plaga hasta que se volvió resistente al DDT en 1952 y al dieldrín en 1958. [53] Los insecticidas siguen siendo el principal método de control de plagas en las granjas comerciales. Sin embargo, muchos productos químicos a menudo no tienen éxito cuando se usan contra esta plaga debido a la capacidad del escarabajo para desarrollar rápidamente resistencia a los insecticidas . Diferentes poblaciones en diferentes regiones geográficas han desarrollado resistencia a todas las clases principales de insecticidas, [54] [55] aunque no todas las poblaciones son resistentes a todas las sustancias químicas. [54] La especie en su conjunto ha desarrollado resistencia a 56 insecticidas químicos diferentes. [56] Los mecanismos utilizados incluyen un metabolismo mejorado de los productos químicos, una sensibilidad reducida de los sitios objetivo, una menor penetración y una mayor excreción de los pesticidas, y algunos cambios en el comportamiento de los escarabajos. [54]

Los CPB han desarrollado una resistencia generalizada a los insecticidas . [57] No se conocen casos sin coste de aptitud o de coste negativo. [57]

Manejo sin pesticidas

Los jóvenes pioneros de Alemania del Este recogieron escarabajos durante la guerra contra el escarabajo de la patata.

Los insecticidas bacterianos pueden ser eficaces si la aplicación se dirige a las larvas vulnerables en estadio temprano. Dos cepas de la bacteria Bacillus thuringiensis producen toxinas que matan a las larvas. [49] Se encuentran disponibles otras formas de control de plagas, mediante manejo sin pesticidas . La alimentación se puede inhibir aplicando antialimentarios, como fungicidas o productos derivados del Neem ( Azadirachta indica ), pero estos también pueden tener efectos negativos en las plantas. [49] El destilado al vapor de hojas y flores frescas de tanaceto ( Tanacetum vulgare ) contiene altos niveles de alcanfor y umbelulona , ​​y estos químicos son fuertemente repelentes para L. decemlineata . [58]

Beauveria bassiana (Hyphomycetes) es un hongo patógeno que infecta una amplia gama de especies de insectos, incluido el escarabajo de la patata de Colorado. [59] Ha demostrado ser particularmente eficaz como pesticida biológico para L. decemlineata cuando se usa en combinación con B. thuringiensis . [60]

Sin embargo, la rotación de cultivos es el control cultural más importante de L. decemlineata . [19] La rotación puede retrasar la infestación de las patatas y puede reducir la acumulación de poblaciones de escarabajos de principios de temporada porque los adultos que emergen de la diapausa sólo pueden dispersarse hacia nuevas fuentes de alimento caminando. [49] Un estudio de 1984 demostró que la rotación de papas con plantas no hospedantes reducía la densidad de adultos tempranos en un 95,8%. [61]

Se pueden usar otros controles culturales en combinación con la rotación de cultivos: cubrir el cultivo de papa con paja al comienzo de la temporada de crecimiento puede reducir la capacidad del escarabajo para localizar campos de papa, y el mantillo crea un ambiente que favorece a los depredadores del escarabajo; Se han utilizado zanjas revestidas de plástico como trampas para atrapar a los escarabajos cuando se dirigen hacia un campo de patatas en la primavera, explotando su incapacidad de volar inmediatamente después de emerger; También se pueden usar lanzallamas para matar a los escarabajos cuando son visibles en la parte superior del follaje de la planta. [62]

Manejo biológico

Algunas fuentes potenciales de control para el escarabajo dorado de Colorado es el parasitoide de huevos de eulófido Edovum puttleri . Este parasitoide puede matar más del 80% de los huevos de escarabajo. [63] Lo hace mediante parasitación, sondeo y alimentación del huésped. Edovum se especializa en el escarabajo de la patata de Colorado, lo que le facilita el acceso a los huevos que come. Este parasitoide tolera temperaturas más cálidas que el escarabajo. [64] Los adultos cazan durante la parte más cálida del día y tienen diferentes fuentes de alimento. Los jóvenes se dan un festín con huevos de escarabajo. [55] Además, estos parasitoides no hibernan, lo que significa usarlos para el control biológico, criarlos en insectarios y liberaciones periódicas. Sin embargo, existen estudios que intentan mejorar genéticamente la tolerancia de Edovum a temperaturas más frías junto con manipulaciones culturales que permiten a Edovum proporcionar un control biológico útil y económico. [55]

Otro enemigo/método de control potencial es un hongo patógeno llamado Beuveria bassiana . [55] Este hongo tiene implicaciones en el control de la población de escarabajos. No se puede utilizar para contener rápidamente grandes poblaciones de escarabajos. Además, el uso preexistente de fungicidas en el manejo de enfermedades de los cultivos presenta un obstáculo para la eficacia del hongo. [55] Otras razones por las que este tratamiento fúngico no se ha utilizado en gran medida incluyen los costos de producción y la longevidad de las formulaciones. [55]

Relación con los humanos

villano de la guerra fría

Durante la Guerra Fría , algunos países del Pacto de Varsovia afirmaron que los escarabajos habían sido introducidos por la CIA en un intento de reducir la seguridad alimentaria destruyendo la agricultura de la Unión Soviética . [65] Se lanzó una campaña generalizada contra los escarabajos; Se colocaron carteles y se movilizó a escolares para recolectar las plagas y matarlas con benceno o alcohol . [sesenta y cinco]

Filatelia

Estatua del escarabajo de la patata de Colorado en Hédervár , Hungría: Marca el descubrimiento del escarabajo en el lugar en 1947 durante la rápida propagación de la plaga en Europa a lo largo del siglo XX. [66]

L. decemlineata es una especie icónica y se ha utilizado como imagen en sellos debido a su asociación con la historia reciente tanto de América del Norte como de Europa. Por ejemplo, en 1956, Rumania emitió un conjunto de cuatro sellos llamando la atención sobre la campaña contra las plagas de insectos, [67] y apareció en un sello emitido en 1967 en Austria . [68] El escarabajo también apareció en sellos emitidos en Benin, Tanzania, los Emiratos Árabes Unidos y Mozambique. [69]

En la cultura popular

Las mandolinas napolitanas (también llamadas mandolinas italianas) a menudo se llaman tater bugs , [70] [71] un apodo dado por el luthier estadounidense Orville Gibson , porque la forma y las rayas de las tiras de madera de diferentes colores se asemejan a la parte posterior del escarabajo de Colorado. [72]

Los aficionados del Alemannia Aachen llevan el sobrenombre de "Kartoffelkäfer", del nombre alemán del escarabajo de Colorado, debido a las camisetas a rayas amarillas y negras del equipo. [73] [74]

Durante los disturbios prorrusos de 2014 en Ucrania , la palabra kolorady , del término ucraniano y ruso para el escarabajo de Colorado ( ucraniano : жук колорадський , ruso : колорадский жук ), ganó popularidad entre los ucranianos como término despectivo para describir a los separatistas prorrusos en las Óblasts (provincias) de Donetsk y Luhansk del este de Ucrania . El apodo refleja la similitud de las franjas negras y naranjas en las cintas de San Jorge que llevaban muchos de los separatistas. [75]

Notas

1. ^ Para obtener una lista más completa de depredadores, patógenos y parasitoides naturales, consulte aquí.

Referencias

  1. ^ "Leptinotarsa ​​decemlineata". Sistema Integrado de Información Taxonómica . Consultado el 12 de octubre de 2017 .
  2. ^ "Leptinotarsa ​​decemlineata, escarabajo de la patata de Colorado: sinónimos". Enciclopedia de la vida . Consultado el 19 de julio de 2017 .
  3. ^ ab Diga, Thomas (1824). "Descripciones de insectos coleópteros recopilados en la última expedición a las Montañas Rocosas, realizadas por orden del Sr. Calhoun, Secretario de Guerra, bajo el mando del Mayor Long". Revista de la Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia . 3 (3): 403–462.; véanse las págs. 453–454: "Doryphora, Illig.: D. 10-lineata".
  4. ^ abcdefg Universidad de Florida (2007). "Criaturas destacadas: Leptinotarsa ​​spp" . Consultado el 19 de marzo de 2017 .
  5. ^ "Datos sobre el escarabajo de la patata de Colorado". 25 de octubre de 2018 . Consultado el 20 de febrero de 2021 .
  6. ^ ab Boiteau, G.; Le Blanc, J.-PR (1992). "ETAPAS DE VIDA del escarabajo de la patata de Colorado" (PDF) . Agricultura Canadá . Consultado el 23 de marzo de 2017 .
  7. ^ "Especie Leptinotarsa ​​juncta - Falso escarabajo de la patata - BugGuide.Net". guía de errores.net . Universidad del Estado de Iowa . Consultado el 18 de octubre de 2017 .
  8. ^ "Doriforini". Enciclopedia de la vida . Consultado el 23 de mayo de 2017 .
  9. ^ Jacques Jr., RL (1988). Los escarabajos de la patata: el género Leptinotarsa ​​en América del Norte . Rodaballo. ISBN 978-0-916846-40-4.
  10. ^ abcdef Voigt, D.; Schuppert, JM; Dattinger, S.; Gorb, SN (1 de mayo de 2008). "Dimorfismo sexual en la capacidad de fijación del escarabajo de la patata de Colorado Leptinotarsa ​​decemlineata (Coleoptera: Chrysomelidae) a sustratos rugosos". Revista de fisiología de insectos . 54 (5): 765–776. doi : 10.1016/j.jinsphys.2008.02.006. ISSN  0022-1910.
  11. ^ "Especie Leptinotarsa ​​decemlineata - Escarabajo de la patata de Colorado". Guía de errores. 2017 . Consultado el 19 de marzo de 2017 .
  12. ^ Weber, D. (2003). "Escarabajo de Colorado: plaga en movimiento". Perspectiva de pesticidas . 14 (6): 256–259. doi :10.1039/b314847p. Archivado desde el original el 28 de julio de 2020 . Consultado el 29 de diciembre de 2018 .
  13. ^ ab Feytaud, J. (1949). La pomme de terre (en francés). Prensas universitarias de Francia. págs. 98-104.
  14. ^ Sorensen, WC (1995). Hermanos de la red: entomología estadounidense, 1840-1880 . Serie de historia de la ciencia y la tecnología estadounidense. Prensa de la Universidad de Alabama. págs. 124-125. ISBN 9780817307554.
  15. ^ "Historia de la invasión: Leptinotarsa ​​decemlineata, escarabajo de Colorado". Secretaría de Especies No Nativas (DEFRA). 2017. Archivado desde el original el 28 de julio de 2020 . Consultado el 20 de marzo de 2017 .
  16. ^ Aitkenhead, P. (1981). "Escarabajo de Colorado: trabajo reciente para evitar su establecimiento en Gran Bretaña". Boletín, Organización Europea y Méditerranéenne para la Protección de las Plantas . 11 (3): 225–234. doi :10.1111/j.1365-2338.1981.tb01928.x.
  17. ^ Lehmann, P. "El escarabajo de la patata de Colorado es el gran maestro de la adaptación". Universidad de Jyväskylä . Archivado desde el original el 10 de mayo de 2017 . Consultado el 12 de octubre de 2017 .
  18. ^ "El escarabajo de Colorado". Autoridad finlandesa de seguridad alimentaria. 2016. Archivado desde el original el 8 de julio de 2018 . Consultado el 12 de octubre de 2017 .
  19. ^ abc Alyokhin, A. (2009). "Manejo del escarabajo de la patata de Colorado en la papa: desafíos actuales y perspectivas de futuro" (PDF) . En Tennant, P.; Benkeblia, N. (eds.). Patata II. Ciencia y biotecnología de frutas, hortalizas y cereales 3 (Número especial 1) . págs. 10-19.
  20. ^ abc Bessin, R. "Manejo del escarabajo de la patata de Colorado". Facultad de Agricultura de la Universidad de Kentucky . Consultado el 11 de julio de 2017 .
  21. ^ Ferro, DN; Alyokhin, AV; Tobin, DB (1999). "Estado reproductivo y actividad de vuelo del escarabajo de la patata de Colorado que pasó el invierno". Entomología experimental y aplicada . 91 (3): 443–448. Código Bib : 1999EEApp..91..443F. doi :10.1046/j.1570-7458.1999.00512.x. S2CID  85300335.
  22. ^ abcde Szentesi, á.; Weber, CC; Jermy, T. (octubre de 2002). "Papel de los estímulos visuales en la ubicación del huésped y la pareja del escarabajo de la patata de Colorado". Entomología experimental y aplicada . 105 (2): 141-152. Código Bib : 2002EEApp.105..141S. doi :10.1046/j.1570-7458.2002.01042.x. ISSN  0013-8703. S2CID  18061915.
  23. ^ abcd Dickens, Joseph C. (1 de octubre de 2007). "El contacto sexual influye en la orientación hacia el atrayente vegetal en el escarabajo de la patata de Colorado, Leptinotarsa ​​decemlineata Say (Coleoptera: Chrysomelidae)". Naturwissenschaften . 94 (10): 847–852. Código Bib : 2007NW.....94..847D. doi :10.1007/s00114-007-0261-z. ISSN  1432-1904. PMID  17563865. S2CID  13479023.
  24. ^ "Leptinotarsa ​​decemlineata (Diga)". Centro de Registros Biológicos -Base de datos de Insectos y sus Plantas Alimenticias . Consultado el 24 de marzo de 2017 .
  25. ^ Hilbeck, A.; Kennedy, GG (1996). "Depredadores que se alimentan del escarabajo de la patata de Colorado en parcelas libres de insecticidas y campos comerciales de patatas tratados con insecticidas en el este de Carolina del Norte". Control biológico . 6 (2): 273–282. Código Bib : 1996BiolC...6..273H. doi :10.1006/bcon.1996.0034.
  26. ^ Weber, CC; Rowley, DL; Greenstone, MH; Athanas, MM (2006). "Preferencia de presa e idoneidad del huésped del escarabajo carábido depredador y parasitoide, Lebia grandis, para varias especies de escarabajos Leptinotarsa". Revista de ciencia de insectos . 6 (9): 1–14. doi :10.1673/1536-2442(2006)6[1:ppahso]2.0.co;2. PMC 2990295 . PMID  19537994. 
  27. ^ Tigreros, N.; Norris, RH; Wang, E.; Thaler, JS (2017). "Canibalismo intra-embrague inducido por la madre: ¿una respuesta adaptativa al riesgo de depredación?". Cartas de Ecología . 20 (4): 487–494. Código Bib : 2017EcolL..20..487T. doi :10.1111/ele.12752. PMID  28295886.
  28. ^ Drummond, FA; Casagrande, RA; Logan, Pensilvania (1992). "Impacto del parásito Chrysomelobia labidomerae Eickwort, en el escarabajo de la patata de Colorado". Revista Internacional de Acarología . 18 (2): 107-115. Código Bib : 1992IJAca..18..107D. doi :10.1080/01647959208683940.
  29. ^ Grissell, EE (1981). "Edovum puttleri, ng, n.sp. (Hymenoptera: Eulophidae), un huevo parásito del escarabajo de la patata de Colorado (Chrysomelidae)". Actas de la Sociedad Entomológica de Washington . 83 (4): 790–796.
  30. ^ Ebrahimi, L.; Niknam, G.; Dunphy, GB (2011). "Respuestas de los hemocitos del escarabajo de la patata de Colorado, Leptinotarsa ​​decemlineata y la polilla de la cera mayor, Galleria mellonella, a los nematodos entomopatógenos, Steinernema Feltiae y Heterorhabditis bacteriophora". Revista de ciencia de insectos . 11 (1): 1–13. doi :10.1673/031.011.7501. PMC 3281463 . PMID  21867441. 
  31. ^ Chittenden, FH (1911). "Sobre los enemigos naturales del escarabajo de la patata de Colorado". Boletín Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Oficina de Entomología . 82 : 85–88.
  32. ^ Drummond, FA; Casagrande, RA; Groden, E. (1987). "Biología de Oplomus dichrous (Heteroptera: Pentatomidae) y su potencial para controlar el escarabajo de la patata de Colorado (Coleoptera: Chrysomelidae)". Entomología Ambiental . 16 (3): 633–638. doi :10.1093/ee/16.3.633.
  33. ^ Cloutier, C.; Bauduin, F. (1995). "Control biológico del escarabajo de la patata de Colorado Leptinotarsa ​​Decemlineata (Coleoptera: Chrysomelidae) en Quebec mediante liberaciones aumentativas de la chinche de dos manchas Perillus Bioculatus (Hemiptera: Pentatomidae)". El entomólogo canadiense . 127 (2): 195–212. doi :10.4039/ent127195-2. S2CID  85720476.
  34. ^ Richman, DB; Mead, FW; Fasulo, TR "Insecto soldado espinoso, Podisus maculiventris (por ejemplo)" (PDF) . Universidad de Florida, Extensión IFAS . Consultado el 31 de julio de 2017 .
  35. ^ Blackburn, MB; Domek, JM; Gelman, DB; Hu, JS (2005). "El complejo de toxina a (Tca) de Photorhabdus luminescens, ampliamente insecticida: actividad contra el escarabajo de la patata de Colorado, Leptinotarsa ​​decemlineata, y la mosca blanca de la batata, Bemisia tabaci". Revista de ciencia de insectos . 5 (1): 32. doi : 10.1093/jis/5.1.32. PMC 1615239 . PMID  17119614. 
  36. ^ Breithaupt, J. (4 de noviembre de 2012). "Leptinotarsa ​​decemlineata: Gestión". Ecopuerto . Consultado el 28 de julio de 2017 .
  37. ^ Bonnemaison, L. (1961). Les ennemis animaux des plantes cultivées et des forêts, vol. II (en francés). pag. 98.
  38. ^ Crossley, Michael S.; Rondón, Silvia I.; Schoville, Sean D. (agosto de 2019). "Efectos de la cobertura de tierras agrícolas contemporáneas sobre la diferenciación genética del escarabajo de la patata de Colorado en la cuenca de Columbia y Central Sands". Ecología y Evolución . 9 (16): 9385–9394. Código Bib : 2019EcoEv...9.9385C. doi :10.1002/ece3.5489. ISSN  2045-7758. PMC 6706216 . PMID  31463029. 
  39. ^ Crossley, Michael S.; Rondón, Silvia I.; Schoville, Sean D. (agosto de 2019). "Efectos de la cobertura de tierras agrícolas contemporáneas sobre la diferenciación genética del escarabajo de la patata de Colorado en la cuenca de Columbia y Central Sands". Ecología y Evolución . 9 (16): 9385–9394. Código Bib : 2019EcoEv...9.9385C. doi :10.1002/ece3.5489. ISSN  2045-7758. PMC 6706216 . PMID  31463029. 
  40. ^ Crossley, Michael S.; Rondón, Silvia I.; Schoville, Sean D. (agosto de 2019). "Efectos de la cobertura de tierras agrícolas contemporáneas sobre la diferenciación genética del escarabajo de la patata de Colorado en la cuenca de Columbia y Central Sands". Ecología y Evolución . 9 (16): 9385–9394. Código Bib : 2019EcoEv...9.9385C. doi :10.1002/ece3.5489. ISSN  2045-7758. PMC 6706216 . PMID  31463029. 
  41. ^ Crossley, Michael S.; Rondón, Silvia I.; Schoville, Sean D. (agosto de 2019). "Efectos de la cobertura de tierras agrícolas contemporáneas sobre la diferenciación genética del escarabajo de la patata de Colorado en la cuenca de Columbia y Central Sands". Ecología y Evolución . 9 (16): 9385–9394. Código Bib : 2019EcoEv...9.9385C. doi :10.1002/ece3.5489. ISSN  2045-7758. PMC 6706216 . PMID  31463029. 
  42. ^ Crossley, Michael S.; Rondón, Silvia I.; Schoville, Sean D. (agosto de 2019). "Efectos de la cobertura de tierras agrícolas contemporáneas sobre la diferenciación genética del escarabajo de la patata de Colorado en la cuenca de Columbia y Central Sands". Ecología y Evolución . 9 (16): 9385–9394. Código Bib : 2019EcoEv...9.9385C. doi :10.1002/ece3.5489. ISSN  2045-7758. PMC 6706216 . PMID  31463029. 
  43. ^ abc Grapputo, Alessandro; Boman, Sanna; LindströM, Leena; Lyytinen, Anne; Mappes, Johanna (diciembre de 2005). "El viaje de una especie invasora a través de continentes: diversidad genética de las poblaciones de escarabajos de la patata de América del Norte y Europa". Ecología Molecular . 14 (14): 4207–4219. Código Bib : 2005 MolEc..14.4207G. doi :10.1111/j.1365-294X.2005.02740.x. ISSN  0962-1083. PMID  16313587. S2CID  1146330.
  44. ^ Grapputo, Alessandro; Boman, Sanna; LindströM, Leena; Lyytinen, Anne; Mappes, Johanna (diciembre de 2005). "El viaje de una especie invasora a través de continentes: diversidad genética de las poblaciones de escarabajos de la patata de América del Norte y Europa". Ecología Molecular . 14 (14): 4207–4219. Código Bib : 2005 MolEc..14.4207G. doi :10.1111/j.1365-294X.2005.02740.x. ISSN  0962-1083. PMID  16313587. S2CID  1146330.
  45. ^ Grapputo, Alessandro; Boman, Sanna; LindströM, Leena; Lyytinen, Anne; Mappes, Johanna (diciembre de 2005). "El viaje de una especie invasora a través de continentes: diversidad genética de las poblaciones de escarabajos de la patata de América del Norte y Europa". Ecología Molecular . 14 (14): 4207–4219. Código Bib : 2005 MolEc..14.4207G. doi :10.1111/j.1365-294X.2005.02740.x. ISSN  0962-1083. PMID  16313587. S2CID  1146330.
  46. ^ Grapputo, Alessandro; Boman, Sanna; LindströM, Leena; Lyytinen, Anne; Mappes, Johanna (diciembre de 2005). "El viaje de una especie invasora a través de continentes: diversidad genética de las poblaciones de escarabajos de la patata de América del Norte y Europa". Ecología Molecular . 14 (14): 4207–4219. Código Bib : 2005 MolEc..14.4207G. doi :10.1111/j.1365-294X.2005.02740.x. ISSN  0962-1083. PMID  16313587. S2CID  1146330.
  47. ^ Grapputo, Alessandro; Boman, Sanna; LindströM, Leena; Lyytinen, Anne; Mappes, Johanna (diciembre de 2005). "El viaje de una especie invasora a través de continentes: diversidad genética de las poblaciones de escarabajos de la patata de América del Norte y Europa". Ecología Molecular . 14 (14): 4207–4219. Código Bib : 2005 MolEc..14.4207G. doi :10.1111/j.1365-294X.2005.02740.x. ISSN  0962-1083. PMID  16313587. S2CID  1146330.
  48. ^ abcdefghijklmno Boiteau, G.; Alyokhin, A.; Ferro, DN (febrero de 2003). "El escarabajo de la patata de Colorado en movimiento". El entomólogo canadiense . 135 (1): 1–22. doi :10.4039/n02-008. ISSN  1918-3240. S2CID  84276356.
  49. ^ abcd Gullan, PJ; Cranston, PS, eds. (1994). "15.2.1 Resistencia a insecticidas". Los insectos: un esquema de entomología . Chapman y salón . págs. 404–407. ISBN 978-0-412-49360-7.
  50. ^ Ferro, DN; Logan, JA; Voss, RH; Elkinton, JS (1985). "Tasas de alimentación y crecimiento dependientes de la temperatura del escarabajo de la patata de Colorado (Coleoptera: Chrysomelidae)". Entomología Ambiental . 14 (3): 343–348. doi :10.1093/ee/14.3.343.
  51. ^ "Ficha técnica de Plantwise, escarabajo de la patata de Colorado (Leptinotarsa ​​decemlineata)". En cuanto a las plantas . Consultado el 19 de julio de 2017 .
  52. ^ Grafius, E. (1997). "Impacto económico de la resistencia a los insecticidas en el escarabajo de la patata de Colorado (Coleoptera: Chrysomelidae) en la industria de la patata de Michigan". Revista de Entomología Económica . 90 (5): 1144-1151. doi : 10.1093/jee/90.5.1144 .
  53. ^ Alyokhin, A.; panadero, M.; Mota-Sánchez, D.; Dively, G.; Grafius, E. (2008). "Resistencia del escarabajo de la patata de Colorado a los insecticidas". Revista estadounidense de investigación de la papa . 85 (6): 395–413. doi :10.1007/s12230-008-9052-0. S2CID  41206911.
  54. ^ abc Alyokhin, A.; panadero, M.; Mota-Sánchez, D.; Dively, G.; Grafius, E. (2008). "Resistencia del escarabajo de la patata de Colorado a los insecticidas". Revista estadounidense de investigación de la papa . 85 (6): 395–413. doi :10.1007/s12230-008-9052-0. S2CID  41206911.
  55. ^ abcdef Hare, JD (1990). "Ecología y manejo del escarabajo de la patata de Colorado". Revista Anual de Entomología . 35 : 81-100. doi : 10.1146/annurev.en.35.010190.000501.
  56. ^ "Leptinotarsa ​​decemlineata". Base de datos sobre resistencia a pesticidas de artrópodos ( Universidad Estatal de Michigan ) . Consultado el 24 de marzo de 2017 .
  57. ^ ab Kliot, Adi; Ghanim, Murad (2012). "Costos de fitness asociados a la resistencia a los insecticidas". Ciencia del manejo de plagas . John Wiley & Sons, Ltd. 68 (11): 1431–1437. doi :10.1002/ps.3395. ISSN  1526-498X. PMID  22945853.
  58. ^ Schearer, WR (1984). "Componentes del aceite de tanaceto ( Tanacetum vulgare ) que repelen los escarabajos de la patata de Colorado (Leptinotarsa ​​decemlineata)". Revista de Productos Naturales . 47 (6): 964–969. doi :10.1021/np50036a009.
  59. ^ "Extensión de la Universidad de Connecticut". Archivado desde el original el 1 de septiembre de 2006 . Consultado el 23 de mayo de 2017 .
  60. ^ Wright, SP; Ramos, ME (2017). "Caracterización de la interacción sinérgica entre la cepa GHA de Beauveria bassiana y la cepa tenebrionis de Bacillus thuringiensis morrisoni aplicada contra larvas del escarabajo de la patata de Colorado". Revista de patología de invertebrados . 144 : 47–57. doi : 10.1016/j.jip.2017.01.007 . PMID  28108175.
  61. ^ Wright, RJ (1984). "Evaluación de la rotación de cultivos para el control del escarabajo de la patata de Colorado (Coleoptera: Chrysomelidae) en campos comerciales de patatas en Long Island". Revista de Entomología Económica . 77 (5): 1254-1259. doi : 10.1093/jee/77.5.1254.
  62. ^ Grubinger, V. (2004). "Escarabajo de la patata de Colorado". La Universidad de Vermont . Consultado el 20 de julio de 2017 .
  63. ^ Hare, JD (enero de 1990). "Ecología y manejo del escarabajo de la patata de Colorado". Revista Anual de Entomología . 35 (1): 81-100. doi : 10.1146/annurev.en.35.010190.000501. ISSN  0066-4170.
  64. ^ Hare, JD (enero de 1990). "Ecología y manejo del escarabajo de la patata de Colorado". Revista Anual de Entomología . 35 (1): 81-100. doi : 10.1146/annurev.en.35.010190.000501. ISSN  0066-4170.
  65. ^ ab Sindelar, D. (29 de abril de 2014). "¿Qué es naranja y negro y molesta a Ucrania?". Radio Europa Libre / Radio Libertad . Consultado el 18 de mayo de 2014 .
    Las riendas de Ucrania se debilitan a medida que se propaga el caos, The New York Times (4 de mayo de 2014)
    (en ucraniano) Lyashko en Lviv se vierte de verde, Ukrayinska Pravda (18 de junio de 2014)
  66. ^ Saringer, G. (2002). "Los años que pasó el académico Tibor Jermy en Keszthely" (PDF) . Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae . 48 : 33–42.
  67. ^ "Catálogo de sellos: Sello › Escarabajo de la patata de Colorado (Leptinotarsa ​​decemlineata)". 2003–2017 . Consultado el 23 de mayo de 2017 .
  68. ^ Skaptason, JL (28 de octubre de 2000). "Sellos de insectos de Skaps - Austria". Archivado desde el original el 18 de abril de 2014 . Consultado el 23 de mayo de 2017 .
  69. ^ "Recuerdos de Potatobeetle.org". 2008 . Consultado el 23 de mayo de 2017 .
  70. ^ Greg Horne (2005). Mandolina inicial . Editorial de música Alfred. pag. 6.ISBN 978-0-739037-32-4.
  71. ^ Don Julín; Scott Tichenor (2012). Mandolina para tontos . John Wiley e hijos. pag. 282.ISBN 978-1-119942-76-4.
  72. ^ Fred Sokolow (2014). 101 puntas de mandolina . Corporación Hal Leonard. ISBN 978-1-495009-03-7.
  73. ^ Marco Stoffel (15 de febrero de 2005). ""Kartoffelkäfer "sind the beste Werbung". Deutsche Welle . Consultado el 12 de julio de 2020 .
  74. ^ "Warum" DieKartoffelkaefer.de "?". Archivado desde el original el 24 de enero de 2022 . Consultado el 12 de julio de 2020 .
  75. ^ Kramermay, AE (4 de mayo de 2014). "Las riendas de Ucrania se debilitan a medida que se extiende el caos". New York Times . Consultado el 12 de julio de 2020 .

enlaces externos