Efecto de Pyraclostrobin en la Producción de Papa Cultivar Diacol Capiro

  • Jennifer Andrea Patiño Cardona Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín
  • José Miguel Cotes Torres Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín
  • Jorge Andrés Ramírez González Representante R&D UIC Occidente BASF Química Colombiana S.A
Palabras clave: Phytophthora infestans, Gota de la papa, Bioestimulante

Resumen

La gota de la papa causada por Phytophthora infestans (Mont.) de Bary, es una enfermedad que causa grandes pérdidas al cultivo, y requiere una frecuente aplicación de productos químicos. El pyraclostrobin, tiene un modo de acción que se basa en la inhibición de la respiración mitocondrial para proteger de enfermedades fúngicas a diferentes cultivos y además a mostrado ser un producto que mejora la acumu­lación de asimilados en la planta. Este trabajo tuvo como objetivo evaluar el efecto bioestimulante del pyraclostrobin, para lo cual se aplicó el producto al tubérculo semilla y al follaje, evaluándose siete dife­rentes momentos de aplicación; se utilizó un testigo sin utilización de pyraclostrobin. Se encontró que, en general, son preferibles las aplicaciones solamente al follaje que al follaje y al tubérculo semilla. El pyraclostrobin aplicado al follaje en aporque y floración obtiene incrementos de materia seca superiores al control sin aplicación de 117%, 25% y 75% para hojas, tallos y tubérculos, respectivamente.

 

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Lenguajes:

es

Referencias bibliográficas

Agrios GN. 2005. Plant Pathology. Fifth edition. Academic Press, 9823 p.

Agrocadenas. 2006. La cadena de la papa: Una mirada global de su estructura y dinámica, 1991-2005 (Documento de trabajo Nº100). 38 p. Bogotá, Colombia.

Balba H. 2007. Review of strobilurin fungicide chemicals. Journal of Environmental Science and Health. Part. B, Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes, 42(4): 441–451.

Bartlett DW, Clough JM, Godwin JR, Hall A, Hamer M y Parr-Dobrzanski B. 2002. The strobilurin fungicides. Pest Management Science, 58(7): 649–662.

Bartosz G. 1997. Oxidative stress in plants. Acta Physiologiae Plantarum, 19(1): 47–64.

Binotto E, Dourado D, Vivian R, Brancher R, Pizzinato M, Massignam LF y Vilaça K. 2010. Efeito da aplicação de piraclostrobina na taxa fotossintética, respiração, atividade da enzima nitrato redutase e produtividade de grãos de soja. Bragantia, 69(4): 771–777.

Campbell CL y Madden LV. 1990. Introduction to plant disease epidemiology. Wiley- Interscience, NY. 532 pp.

Dwelle RB. 1985. Photosynthesis and photoassimilate partitioning. p. 35-58. En: Li PH (Ed.). Potato Physiology. Academic Press. Orlando, Florida: Elsevier.

Esteve-Turrillas FA, Mercader JV, Agulló C, Abad-Somovilla A y Abad-Fuentes A. 2011. Development of immunoaffinity columns for pyraclostrobin extraction from fruit juices and analysis by liquid chromatography with UV detection. Journal of Chromatography. 1218(30): 4902–909.

Ewing EE y Wareing PF. 1978. Shoot, stolon and tuber formation on potato (Solanum tuberosum L.) cuttings in response to photoperiod. Plant Physiology, 61(3): 348–353.

FAO. 2009. Nueva luz sobre un tesoro enterrado: Año internacional de la papa 2008, Reseña De Fin De Ano. Food & Agriculture Org.

FRAC. 2013. FRAC Code List © * 2013 : Fungicides sorted by mode of action (including FRAC Code numbering). http://www.frac.info/ publication/anhang/FRAC Code List 2013-update April-2013, consulta en enero de 2014.

Gregory LE. 1956. Some factors for tuberization in the potato plant. American Journal of Botany, 43(4): 281–288.

Henfling JW. 1987. El Tizón tardío de la papa: Phytophthora infestans. Boletín de información técnica (Segunda ed.). Lima, Peru: International Potato Center.

Herrera CA, Fierro LH y Moreno JD. 2000. Manejo integrado del cultivo de la papa. Manual Técnico. Produmedio. p. 196. Mosquera, Cundinamarca: CORPOICA Regional Uno. C.I.Tibaitatá.

Jackson SD. 1999. Multiple signaling pathways control tuber induction in potato. Plant Physiology, 119(1): 1–8.

Jaramillo S. 2003. Monografía sobre Phytophthora infestans (Mont) de Bary. p. 141. Medellín, Co-lombia: Universidad Nacional de Colombia.

Karadimos DA, Karaoglanidis GS y Tzavella–Klonari K. 2005. Biological activity and physical modes of action of the Qo inhibitor fungicides trifloxystrobin and pyraclostrobin against Cercospora beticola. Crop Protection, 24(1): 23–29.

Köhle H, Grossman K, Jabs T, Gerhard M, Kaiser W, Glaab J y Herms S. 2002b. Physiological effects of the strobilurin fungicide. En: L H, R PE, D H-W y S HD (Eds.), Modern Fungicides and Antifungal Compounds III, 16 p.

Köhle H, Grossmann K, Jabs T, Gerhard M, Kaiser W, Glaab J y Herms S. 2002a. Physiological effects of the strobilurin F500 on plants. Modern Fungicides and Antifungal Compounds III. AgroConcept, Bonn, Germany.

Mares DJ, Sowokinos JR y Hawker JS. 1985. Carbohydrate metabolism in developing potato tubers. p. 279-327. En: Li PH. (Ed.), Potato Physiology. Academic Press. Orlando, Florida.

Moreno U. 1985. Environmental effects on growth and development of potato plants. p. 481-501. En: Li PH. (Ed.), Potato Physiology. Academic Press. Orlando, Florida.

Navia Ó, Gandarillas A, Ortuño N, Meneses E y Franco J. 2012. Tizón de la papa ader JV, Agulló C, Abad-Somovilla A y Abad-Fuentes A. 2011. Development of immunoaffinity columns for pyraclostrobin extraction from fruit juices and analysis by liquid chromatography with UV detection. Journal of Chromatography. 1218(30): 4902–909.

Ewing EE y Wareing PF. 1978. Shoot, stolon and tuber formation on potato (Solanum tuberosum L.) cuttings in response to photoperiod. Plant Physiology, 61(3): 348–353.

FAO. 2009. Nueva luz sobre un tesoro enterrado: Año internacional de la papa 2008, Reseña De Fin De Ano. Food & Agriculture Org.

FRAC. 2013. FRAC Code List © * 2013 : Fungicides sorted by mode of action (including FRAC Code numbering). http://www.frac.info/ publication/anhang/FRAC Code List 2013-update April-2013, consulta en enero de 2014.

Gregory LE. 1956. Some factors for tuberization in the potato plant. American Journal of Botany, 43(4): 281–288.

Henfling JW. 1987. El Tizón tardío de la papa: Phytophthora infestans. Boletín de información técnica (Segunda ed.). Lima, Peru: International Potato Center.

Herrera CA, Fierro LH y Moreno JD. 2000. Manejo integrado del cultivo de la papa. Manual Técnico. Produmedio. p. 196. Mosquera, Cundinamarca: CORPOICA Regional Uno. C.I.Tibaitatá.

Jackson SD. 1999. Multiple signaling pathways control tuber induction in potato. Plant Physiology, 119(1): 1–8.

Jaramillo S. 2003. Monografía sobre Phytophthora infestans (Mont) de Bary. p. 141. Medellín, Co-lombia: Universidad Nacional de Colombia.

Karadimos DA, Karaoglanidis GS y Tzavella–Klonari K. 2005. Biological activity and physical modes of action of the Qo inhibitor fungicides trifloxystrobin and pyraclostrobin against Cercospora beticola. Crop Protection, 24(1): 23–29.

Köhle H, Grossman K, Jabs T, Gerhard M, Kaiser W, Glaab J y Herms S. 2002b. Physiological effects of the strobilurin fungicide. En: L H, R PE, D H-W y S HD (Eds.), Modern Fungicides and Antifungal Compounds III, 16 p.

Köhle H, Grossmann K, Jabs T, Gerhard M, Kaiser W, Glaab J y Herms S. 2002a. Physiological effects of the strobilurin F500 on plants. Modern Fungicides and Antifungal Compounds III. AgroConcept, Bonn, Germany.

Mares DJ, Sowokinos JR y Hawker JS. 1985. Carbohydrate metabolism in developing potato tubers. p. 279-327. En: Li PH. (Ed.), Potato Physiology. Academic Press. Orlando, Florida.

Moreno U. 1985. Environmental effects on growth and development of potato plants. p. 481-501. En: Li PH. (Ed.), Potato Physiology. Academic Press. Orlando, Florida.

Navia Ó, Gandarillas A, Ortuño N, Meneses E y Franco J. 2012. Tizón de la papa (Phytophthora infestans) y Agricultura Sostenible : Integración de resistencia sistémica inducida y estrategias de manejo integrado. http://www.proinpa.org/phocadownload/ articulos/Papa/Oscar Navia_tizon papa.pdf, consulta octubre de 2014.

Parrado JA, Pereiro GA, Rodríguez AJ, Córdova EP, García EV, González SP y Hernández RL. 2010. Efectividad del fungicida pyraclostrobin+boscalid (6,8%+13,6%) sobre Alternaria solani sorauer en el cultivo de la papa (Solanum tuberosum L.). Fitosanidad, 14(4): 253–255.

Rivera HF, Martínez EP, Osorio JA y Martínez E. 2010. Respuesta de biosurfactantes producidos por Pseudomonas fluorescens para el control de la gota de la papa Phytophthora infestans (Mont.) de Bary, bajo condiciones controladas. Corpoica, Ciencia y Técnología Agropecuaria, 11(1): 21–30.

Robledo-Esqueda M, Lozoya-Saldaña H y Colinas-León T. 2012. Inducción de Defensa en Papa (Solanum tuberosum L.) contra Phytophthora infestans Mont. de Bary por Fungicidas. Interciencia, 37(9): 689–695.

Salisbury FB y Ross CW. 1992. Plant Physiology. Cuarta edición, p. 682. Belmont, California: Wadsworth Publishing Company.

Schnabel G y Crisosto CH. 2008. Seasonal applications of a pyraclostrobin and boscalid mixture do not impact same-year peach fruit quality attributes. Hort Technology, 18(4): 678–684.

Stutte GW, Yorio NC y Wheeler RM. 1996. Interacting effects of photoperiod and photosynthetic photon flux on net carbon assimilation and starch accumulation in potato leaves. Journal of the American Society for Horticultural Science, 121(2): 264–268.

Taiz L y Zeiger E. 2006. Plant Physiology. Cuarta Edición, p. 764. Sunderland, MA: Sinauer Associates.

Töfoli JG, Domingues RJ, Garcia O y Rodrigues MAT. 2003. Ação do fungicida pyraclostrobin+metiram no controle da requeima na cultura da batata . Horticultura Brasileira, 21(2):1–4 .

Valbuena R, Roveda G, Bolaños A, Zapata J, Medina C, Almanza P y Porras D. 2010. Escalas fenológicas de las variedades de papa Parda Pastusa, Diacol Capiro y Criolla “Yema de Huevo” en las zonas productoras de Cundinamarca, Boyaca, Nariño y Antioquia. CORPOICA. Mosquera, Cundinamarca: Produmedios.

Vega P. 2004. Evaluación de compuestos inductores de resistencia contra gota (Phytophthora infestans) en papa (Solanum tuberosum) en condiciones controladas. Universidad Pedagógica y Tecnológica De Colombia.

Viola R, Roberts AG, Haupt S, Gazzani S, Hancock RD, Marmiroli N y Oparka KJ. 2001. Tuberization in potato involves a switch from apoplastic to symplastic phloem unloading. The Plant Cell Online, 13(2): 385–398.

Wang Wen-qiao, Zhang P, Meng Run-jie, Zhao Jian-jiang, Huang Qi-liang, Han Xiu-ying, Ma Zhi-qiang y Zhang Xiao-feng. 2014. Fungitoxicity and synergism of mixtures of fluopicolide and pyraclostrobin against Phytophthora infestans. Crop Protection, 57: 48–56.

Wingsle G, Karpinski S y Hallgren J. 1999. Low temperature , high light stress and antioxidant defence mechanisms in higher plants. Phyton, 39(4): 253–268.

Xiangwei, Congyun, Fengmao, Yanping y Jiannan. 2012. Dissipation of pyraclostrobin and its metabolite BF-500-3 in maize under field conditions. Ecotoxicology and Environmental Safety, 80: 252–257.

Cómo citar
Patiño Cardona, J. A., Cotes Torres, J. M., & Ramírez González, J. A. (2014). Efecto de Pyraclostrobin en la Producción de Papa Cultivar Diacol Capiro. Revista Facultad De Ciencias Básicas, 10(1), 8–21. https://doi.org/10.18359/rfcb.333
Publicado
2014-06-10
Sección
Artículos

Métricas

Crossref Cited-by logo
QR Code