Articulo de referencia

langosta del desierto

Principales áreas iniciales del brote de langosta del desierto (modificado de Lecoq, 2004 y Sword et al. 2010, el brote más reciente ocurrió entre junio de 2019 y febrero de 202...

Principales áreas iniciales del brote de langosta del desierto (modificado de Lecoq, 2004 y Sword et al. 2010, el brote más reciente ocurrió entre junio de 2019 y febrero de 2022). En rojo, áreas de brote; gris claro, área de recesión; gris claro y oscuro juntos representan el área de invasión (modificado de Lecoq, 2004 y Sword et al. 2010).

La langosta del desierto ( Schistocerca gregaria [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] ) es una especie de langosta de la familia Acrididae . Este saltamontes , de antenas cortas y que forma enjambres periódicos , se encuentra principalmente en los desiertos y zonas áridas del norte y este de África, Arabia y el suroeste de Asia. Durante los años de auge poblacional, su distribución puede extenderse hacia el norte, a partes del sur de Europa, África oriental y el norte de la India. La langosta del desierto presenta cambios periódicos en su forma corporal y puede modificarse en respuesta a las condiciones ambientales a lo largo de varias generaciones. Comienza su vida como una forma solitaria, de alas cortas, altamente fecunda (produce enormes cantidades de descendencia) y no migratoria, para luego pasar a una fase gregaria, de alas largas y migratoria, en la que puede recorrer grandes distancias hacia nuevas áreas. Debido a estos desplazamientos, puede unirse a grupos, formando así plagas de langostas. Esto implica la invasión de nuevas áreas donde puede consumir toda la vegetación, incluyendo cultivos valiosos. Aunque en otras ocasiones puede vivir desapercibido en pequeñas cantidades en diversas zonas.

Durante los años de plaga, cuando la langosta del desierto se agrupa con otras, puede causar daños generalizados a los cultivos, ya que es muy móvil y se alimenta de grandes cantidades de cualquier tipo de vegetación verde. Un enjambre típico puede estar compuesto por 150 millones de langostas por kilómetro cuadrado (390 000 000 por milla cuadrada) y volar en la dirección del viento predominante, [ 5 ] hasta 150 km (93 millas) en un día. Incluso un enjambre de langostas muy pequeño, de 1 kilómetro cuadrado (0,39 millas cuadradas ), puede comer en un día la misma cantidad de alimento que unas 35 000 personas. [ 6 ]     

Como plaga transfronteriza internacional que amenaza la producción agrícola y los medios de subsistencia en muchos países de África, el Cercano Oriente y el suroeste de Asia, su población se monitorea de forma rutinaria mediante un esfuerzo de colaboración entre los países y el Servicio de Información sobre la Langosta del Desierto (DLIS) de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que proporciona evaluaciones, pronósticos y alertas tempranas a nivel mundial y nacional a los países afectados y a la comunidad internacional. La naturaleza migratoria de la langosta del desierto y su capacidad de rápido crecimiento poblacional plantean importantes desafíos para su control, especialmente en las zonas semiáridas remotas, que caracterizan gran parte de su área de distribución. [ 7 ]

Las langostas se diferencian de otros saltamontes por su capacidad de transformarse de una forma de vida solitaria a enjambres adultos gregarios y altamente móviles, y bandas de ninfas, a medida que aumentan su número y densidad. Existen en diferentes estados conocidos como recesiones (con números bajos e intermedios), que dan lugar a brotes locales y aumentos regionales con densidades cada vez mayores, hasta llegar a plagas que consisten en numerosos enjambres. Tienen de dos a cinco generaciones por año. El riesgo de la langosta del desierto aumenta con un período continuo de uno a dos años de clima favorable (mayor frecuencia de lluvias) y hábitats que favorecen el aumento de la población, lo que conduce a aumentos y plagas. [ 8 ]

La langosta del desierto es potencialmente la plaga de langostas más peligrosa debido a la capacidad de sus enjambres para volar rápidamente a grandes distancias. El gran brote de langosta del desierto en 2004-2005 causó importantes pérdidas de cosechas en África Occidental y disminuyó la seguridad alimentaria en la región. El brote de 2019-2021 causó pérdidas similares en el noreste de África, el Cercano Oriente y el suroeste de Asia.

Taxonomía

La langosta del desierto es una especie de ortóptero de la familia Acrididae, subfamilia Cyrtacanthacridinae. [ 2 ] Hay dos subespecies, una llamada Schistocerca gregaria gregaria , la más conocida y de enorme importancia económica, ubicada al norte del ecuador, y la otra, Schistocerca gregaria flaviventris , [ 9 ] [ 10 ] que tiene un rango más pequeño en el suroeste de África y es de menor importancia económica, aunque se han observado brotes en el pasado.

Descripción

Un adulto en fase gregaria

El género Schistocerca comprende más de 30 especies, distribuidas en África, Asia y América del Norte y del Sur. Muchas especies son difíciles de identificar debido a la presencia de morfos variables. Schistocerca es el único género dentro de Cyrtacanthacridinae que se encuentra tanto en el Nuevo como en el Viejo Mundo. La mayoría de las especies tienen el fastigio deflexionado y carecen de carenas laterales en el pronoto . La tibia posterior tiene márgenes lisos con numerosas espinas; sin embargo, no hay espina apical en el margen externo. Los machos del género tienen cercos anales anchos y una placa subgenital dividida . Se cree que el género se originó en África y luego se especió en el Nuevo Mundo después de un evento de dispersión que tuvo lugar hace entre 6 y 7 millones de años. [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]

Las hembras solitarias miden entre 6 y 9  cm de largo, mientras que los machos solitarios miden entre 4,5 y 6  cm. Las hembras gregarias miden entre 5 y 6  cm de largo, mientras que los machos gregarios miden entre 4,5 y 5  cm. El tubérculo prosternal es recto, romo y ligeramente inclinado hacia atrás. La placa subgenital del macho es bilobulada , con ceri , plana y roma. Los élitros están marcados con grandes manchas irregulares, y el pronoto no tiene cresta, y es más estrecho y en forma de silla de montar en la fase gregaria. Los ojos son estriados , y el número de estrías aumenta después de cada muda, siendo claramente visibles solo en individuos solitarios.

Las ninfas solitarias son verdosas o de color beige pálido y pueden pasar por seis estadios . Las ninfas gregarias suelen ser amarillas, con cabeza y pronoto negros , franjas laterales negras en el abdomen y pasan por cinco estadios. Durante el primer estadio, las ninfas gregarias son casi completamente negras. Adultos: Los adultos solitarios inmaduros son de color arena, gris pálido o beige; esta coloración evoluciona a amarillo pálido en los machos adultos maduros y a beige pálido con patrones marrones en las hembras maduras. Los adultos gregarios inmaduros son de color rosa/rojizo, cambiando a amarillo brillante en los machos maduros; en las hembras maduras el amarillo es menos brillante, principalmente en las partes superiores del cuerpo, siendo las partes inferiores de un beige más pálido. Las alas posteriores son transparentes o de color amarillo claro. [ 14 ]

Ciclo vital

El ciclo de vida de la langosta del desierto consta de tres etapas: el huevo, la ninfa (conocida como saltamontes) y el adulto alado. La cópula se produce cuando un macho maduro salta sobre el dorso de una hembra madura y la sujeta con sus patas. El esperma se transfiere desde la punta de su abdomen a la punta del de ella, donde se almacena. El proceso dura varias horas y una sola inseminación es suficiente para varias puestas de huevos. [ 15 ]

La langosta hembra busca entonces un suelo blando adecuado para depositar sus huevos. Necesita tener la temperatura y el grado de humedad correctos, y estar cerca de otras hembras que también estén poniendo huevos. Sondea el suelo con su abdomen y excava un agujero en el que deposita una ooteca que contiene hasta 100 huevos. La ooteca mide de 3 a 4 cm de largo y su extremo inferior se encuentra a unos 10 cm por debajo de la superficie del suelo. Los huevos están rodeados de espuma que se endurece formando una membrana y sella el agujero sobre la ooteca . Los huevos absorben la humedad del suelo circundante . El período de incubación antes de la eclosión puede ser de dos semanas o mucho más, dependiendo de la temperatura. [ 15 ]    

Banda densa de saltamontes en Sudán

La ninfa recién nacida pronto comienza a alimentarse, y si es un individuo gregario, se siente atraída por otros saltamontes y se agrupan. A medida que crece, necesita mudar (desprenderse de su exoesqueleto ). Su cutícula dura se parte y su cuerpo se expande, mientras que el nuevo exoesqueleto aún es blando. Las etapas entre mudas se llaman estadios y la ninfa de la langosta del desierto pasa por cinco mudas antes de convertirse en un adulto alado. Los individuos inmaduros y maduros en la fase gregaria forman bandas que se alimentan, toman el sol y se mueven como unidades cohesionadas, mientras que los individuos en fase solitaria no buscan congéneres. [ 15 ] [ 16 ]

Áreas de reproducción estacionales y movimientos de enjambres de langosta del desierto durante los periodos de invasión (modificado de Pedgley, 1981). Rojo: área de reproducción de verano con bandas de ninfas presentes de julio a septiembre y dirección de los enjambres (flechas) de agosto a octubre. Azul: área de reproducción de invierno con bandas de ninfas presentes de octubre a febrero y dirección de los enjambres (flechas) de diciembre a marzo. Verde: área de reproducción de primavera con bandas de ninfas presentes de marzo a mayo y dirección de los enjambres (flechas) de abril a julio. En gris claro, el área de retroceso; el gris claro y el gris oscuro juntos representan el área de invasión (modificado de Pedgley, 1981).

Tras la muda imaginal, el adulto joven es inicialmente blando y tiene las alas caídas, pero en pocos días la cutícula se endurece y la hemolinfa se bombea a las alas, rigidizándolas.

La maduración puede ocurrir en 2 a 4 semanas cuando el suministro de alimento y las condiciones climáticas son adecuadas, pero puede tardar hasta 6 meses cuando no lo son. Los machos comienzan a madurar primero y emiten un olor que estimula la maduración en las hembras. Al madurar, los insectos se vuelven amarillos y el abdomen de las hembras comienza a hincharse con los huevos en desarrollo. [ 15 ]

Ecología y enjambres

Ninfas de langosta del desierto solitarias (arriba) y gregarias (abajo)
Imagen histórica de un enjambre de langostas del desierto, Marruecos, ca. 1954, durante la gran invasión de 1949-1962. Una masa de langostas oculta el paisaje al fondo. El frente del enjambre se asemeja a una tormenta de arena. (Fotografía de Hans Brédo, en Liselotte Brédo-Bartelous, 1997).

Las langostas del desierto tienen una fase solitaria y una fase gregaria, un tipo de polifenismo . Las ninfas y los adultos de las langostas solitarias pueden comportarse de forma gregaria a las pocas horas de ser colocados en una situación de hacinamiento, mientras que las langostas gregarias necesitan una o más generaciones para volverse solitarias cuando se crían en aislamiento. [ 16 ] Se observan diferencias en la morfología y el comportamiento entre las dos fases. En la fase solitaria, los saltamontes no se agrupan en bandas, sino que se mueven de forma independiente. Su coloración en los últimos estadios tiende a ser verdosa o marrón para mimetizarse con el color de la vegetación circundante. Los adultos vuelan de noche y también tienen un color que les permite camuflarse con su entorno; los adultos inmaduros son grises o beige y los adultos maduros son de un color amarillo pálido. En la fase gregaria, los saltamontes se agrupan y en los últimos estadios desarrollan una coloración llamativa con marcas negras sobre un fondo amarillo. Los ejemplares inmaduros son de color rosa y los adultos maduros son de color amarillo brillante y vuelan durante el día en densos enjambres. [ 15 ]

Langostas del desierto preparándose para el apareamiento

El cambio de un insecto solitario e inocuo a uno gregario voraz normalmente sigue a un período de sequía, cuando caen lluvias y brotan vegetacións en los principales lugares de reproducción de la langosta del desierto. La población crece rápidamente y la competencia por el alimento aumenta. [ 17 ] A medida que los saltamontes se aglomeran, el contacto físico cercano hace que las patas traseras de los insectos choquen entre sí. Este estímulo desencadena una cascada de cambios metabólicos y de comportamiento que hace que los insectos se transformen de la fase solitaria a la gregaria. Cuando los saltamontes se vuelven gregarios, su coloración cambia de verde predominante a amarillo y negro, y los adultos cambian de marrón a rosa (inmaduros) o amarillo (maduros). Sus cuerpos se acortan y emiten una feromona que hace que se atraigan entre sí, lo que mejora la formación de bandas de saltamontes y, posteriormente, de enjambres . La feromona de la ninfa es diferente de la del adulto. Al exponerse a la feromona del adulto, las ninfas se confunden y desorientan, ya que aparentemente dejan de percibir el olor entre sí, aunque los estímulos visuales y táctiles persisten. Tras unos días, las bandas de ninfas se disuelven y las que logran escapar de la depredación vuelven a ser solitarias.

Durante los períodos de calma, denominados recesiones, las langostas del desierto se limitan a una franja de 16 millones de kilómetros cuadrados (6,2 millones de millas cuadradas) que se extiende desde Mauritania a través del desierto del Sahara en el norte de África , cruzando la península arábiga y llegando al noroeste de la India . En condiciones ecológicas y climáticas óptimas, pueden darse varias generaciones sucesivas, lo que provoca la formación de enjambres que invaden países a ambos lados de la zona de recesión, llegando tan al norte como España y Rusia , tan al sur como Nigeria y Kenia , y tan al este como la India y el suroeste de Asia. Hasta 60 países pueden verse afectados dentro de un área de 32 millones de kilómetros cuadrados (12 millones de millas cuadradas) , o aproximadamente el 20 % de la superficie terrestre del planeta. [ 18 ]  

Los enjambres de langostas vuelan a favor del viento, aproximadamente a su misma velocidad. Pueden recorrer entre 100 y 200 km (62 y 124 millas) al día y volar hasta unos 2000 metros (6600 pies) sobre el nivel del mar (la temperatura se vuelve demasiado fría a mayor altitud). Por lo tanto, los enjambres no pueden cruzar altas cordilleras como el Atlas , el Hindu Kush o el Himalaya . No se aventuran en las selvas tropicales de África ni en Europa central. Sin embargo, las langostas adultas y los enjambres cruzan regularmente el Mar Rojo entre África y la Península Arábiga, e incluso se ha informado que cruzaron el Océano Atlántico desde África hasta el Caribe en 10 días durante la plaga de 1987-1989. [ 19 ] Un solo enjambre puede cubrir hasta 1200 kilómetros cuadrados (460 millas cuadradas ) y puede contener entre 40 y 80 millones de langostas por kilómetro cuadrado (100 000 000 y 210 000 000 por milla cuadrada) (un total de alrededor de 50 a 100 000 millones de langostas por enjambre, que representan de 100 000 a 200 000 toneladas métricas (98 000 a 197 000 toneladas largas; 110 000 a 220 000 toneladas cortas) , considerando una masa promedio de 2 g por langosta). La langosta puede vivir entre 3 y 6 meses, y se produce un aumento de 10 a 16 veces en el número de langostas de una generación a la siguiente.      

Impactos de la langosta del desierto

Impacto económico

La langosta del desierto es probablemente la plaga migratoria más antigua y peligrosa del mundo. La magnitud de las invasiones y la destrucción que provoca se debe a su excepcional naturaleza gregaria, su movilidad, la voracidad y el tamaño de sus bandas de ninfas y enjambres. Las invasiones de langosta del desierto pueden ser absolutamente devastadoras y tener graves repercusiones en la seguridad alimentaria nacional y regional, así como en los medios de subsistencia de las comunidades rurales afectadas, en particular las más pobres. A este daño se suma el costo de las operaciones de control implementadas para proteger los cultivos, que también ayudan a detener la propagación de la invasión, la cual, de otro modo, podría continuar durante muchos años y abarcar áreas más extensas. Además, el daño no se limita a los cultivos, sino que también debe incluir las múltiples consecuencias sociales y ambientales de las invasiones, que ahora se comprenden mejor y se tienen en cuenta, aunque sean difíciles de estimar. [ 20 ]

Las langostas del desierto consumen diariamente una cantidad de vegetación verde equivalente a su peso corporal ( 2 g (0,07 oz) ). Son polífagas y se alimentan de hojas, brotes, flores, frutos, semillas, tallos y corteza. Consumen prácticamente todos los cultivos y plantas silvestres, incluyendo mijo perla , maíz , sorgo , cebada , arroz , pastos, caña de azúcar , algodón , árboles frutales, palmeras datileras , plataneros, hortalizas y malezas. [ 17 ]  

Alimentación de las langostas

La pérdida de cosechas por langostas se menciona en la Biblia y el Corán ; se ha documentado que estos insectos contribuyeron a la gravedad de varias hambrunas en Etiopía . Desde principios del siglo XX, se produjeron plagas de langosta del desierto en 1926–1934, 1940–1948, 1949–1963, 1967–1969, 1987–1989, 2003–2005 y 2019–2020. [ 21 ] En marzo–octubre de 1915, una plaga de langostas despojó a la Palestina otomana de casi toda su vegetación. [ 22 ] La importante pérdida de cosechas causada por los enjambres de langostas del desierto exacerba los problemas de escasez de alimentos y representa una amenaza para la seguridad alimentaria.

Impacto ambiental

El control de la langosta del desierto aún depende principalmente de plaguicidas químicos. En caso de una invasión, las operaciones de control son de tal magnitud que los productos utilizados pueden tener graves efectos secundarios en la salud humana, el medio ambiente, los organismos no objetivo y la biodiversidad. Estos efectos secundarios son cada vez más conocidos. La correcta aplicación de la estrategia preventiva recomendada por la FAO [ 23 ] y el uso de buenas prácticas de tratamiento más respetuosas con las personas y el medio ambiente pueden limitar los impactos negativos de estas fumigaciones a gran escala.

Impacto social

Los costos sociales externos para la población local durante los brotes de langosta del desierto pueden ser enormes, pero difíciles de estimar. Las pérdidas de cosechas y pastos pueden provocar una grave escasez de alimentos y un gran desequilibrio en las raciones alimentarias, grandes fluctuaciones de precios en los mercados, disponibilidad insuficiente de zonas de pastoreo, la venta de animales a precios muy bajos para cubrir las necesidades de subsistencia de los hogares y comprar alimento para los animales restantes, la trashumancia temprana de los rebaños y altas tensiones entre los pastores trashumantes y los agricultores locales, y una migración humana significativa a las zonas urbanas (a veces fatal para los ancianos, los débiles y los niños pequeños). Otras consecuencias económicas pueden ocurrir durante la cosecha, ya que los cereales pueden contaminarse con partes de insectos y degradarse a granos forrajeros que se venden a un precio más bajo. Además, el impacto negativo en los ingresos puede tener un efecto a largo plazo en los resultados educativos de los niños que viven en zonas rurales. [ 24 ]

Impacto beneficioso

Los beneficios potenciales de las plagas de langostas rara vez se reconocen. Sin embargo, las langostas no son del todo malas, ya que la biomasa de los individuos contribuye en gran medida a los procesos del ecosistema en caso de una invasión. Las heces y los cadáveres de las langostas son ricos en nutrientes que se transfieren al suelo mediante la descomposición por microorganismos y hongos, y son absorbidos por las plantas, lo que aumenta la productividad neta del ecosistema y el ciclo de nutrientes del ecosistema a través de rápidas tasas de mineralización de nitrógeno y carbono. [ 25 ]

alerta temprana y control preventivo

La alerta temprana y el control preventivo es la estrategia adoptada por los países afectados por langostas en África y Asia para intentar detener el desarrollo y la propagación de plagas de langostas. [ 26 ] [ 18 ] En las décadas de 1920 y 1930, el control de la langosta se convirtió en un campo importante para la cooperación internacional. El Instituto Agrícola Internacional desarrolló varios programas destinados al intercambio de datos sobre la langosta del desierto y se celebraron conferencias internacionales en la década de 1930: Roma en 1931, París en 1932, Londres en 1934, El Cairo en 1936 y Bruselas en 1938. Los imperios coloniales participaron activamente en estos intentos de controlar las plagas de langostas, que afectaron gravemente a Oriente Medio y partes de África. [ 27 ] La URSS también utilizó el control de la langosta como una forma de expandir su influencia en Oriente Medio y Asia Central. [ 28 ]

El Servicio de Información sobre la Langosta del Desierto (DLIS) de la FAO en Roma monitorea diariamente el clima, las condiciones ecológicas y la situación de la langosta. El DLIS recibe los resultados de las operaciones de vigilancia y control llevadas a cabo por equipos nacionales en los países afectados. Los equipos utilizan una variedad de dispositivos digitales innovadores, como eLocust3, [ 29 ] para recopilar, registrar y transmitir datos estandarizados en tiempo real a sus centros nacionales de langosta para la toma de decisiones. Estos datos se integran automáticamente en SWARMS, el sistema global de monitoreo y alerta temprana operado por el DLIS. Dentro de este sistema, los datos de campo se combinan con las imágenes satelitales más recientes para monitorear activamente las condiciones de lluvia, vegetación y humedad del suelo en el área de reproducción de la langosta desde África Occidental hasta la India. Esto se complementa con predicciones subestacionales y estacionales de temperatura y lluvia con hasta seis meses de anticipación, así como otros pronósticos meteorológicos y datos de la NOAA y el ECMWF . Se utilizan modelos para estimar las tasas de desarrollo de huevos y ninfas y las trayectorias de los enjambres (NOAA HYSPLIT ) y la dispersión (UK Met Office NAME ). DLIS utiliza un SIG personalizado para analizar los datos de campo, las imágenes satelitales, las predicciones meteorológicas y los resultados de los modelos para evaluar la situación actual y pronosticar el momento, la magnitud y la ubicación de la reproducción y la migración con hasta seis semanas de anticipación. Las evaluaciones de la situación y los pronósticos se publican en boletines mensuales sobre langostas que datan de la década de 1970. Estos se complementan con advertencias y alertas para los países afectados y la comunidad internacional. Esta información está disponible en el sitio web de Vigilancia de Langostas de la FAO. DLIS adopta continuamente las últimas tecnologías como herramientas innovadoras, [ 30 ] incluyendo drones, para mejorar el monitoreo y la alerta temprana. La FAO también proporciona información y capacitación a los países afectados y coordina la financiación de agencias donantes en caso de brotes y plagas importantes.

La langosta del desierto es una plaga difícil de controlar, y las medidas de control se complican aún más por las extensas y a menudo remotas áreas ( de 16 a 30 millones de kilómetros cuadrados ) donde se pueden encontrar. La infraestructura básica subdesarrollada en algunos países afectados, los recursos limitados para el monitoreo y control de la langosta, y la inestabilidad política dentro y entre los países afectados reducen aún más la capacidad de un país para llevar a cabo las actividades de monitoreo y control necesarias.  

Actualmente, el método principal para controlar las infestaciones de langosta del desierto consiste en la aplicación de insecticidas en pequeñas dosis concentradas mediante pulverizadores aéreos y montados en vehículos, a volúmenes de aplicación ultrabajos . El insecto absorbe el insecticida directamente, lo que exige un control preciso. El control lo llevan a cabo organismos gubernamentales en los países afectados por la langosta o bien organizaciones aéreas regionales especializadas, como la Organización para el Control de la Langosta del Desierto en África Oriental (DLCO-EA). [ 8 ]

La langosta del desierto tiene enemigos naturales como avispas y moscas depredadoras, avispas parasitoides , larvas de escarabajos depredadores, aves y reptiles . Estos pueden ser eficaces para controlar poblaciones solitarias, pero su efecto es limitado contra las langostas del desierto gregarias debido a la enorme cantidad de insectos en los enjambres y bandas de ninfas. [ 17 ]

Los agricultores suelen recurrir a métodos mecánicos para combatir las langostas, como cavar zanjas y enterrar grupos de ninfas, pero esto requiere mucha mano de obra y resulta difícil cuando las infestaciones son extensas. También intentan ahuyentar los enjambres de langostas de sus campos haciendo ruido, quemando neumáticos u otros métodos. Sin embargo, esto suele trasladar el problema a las fincas vecinas, y los enjambres pueden regresar fácilmente para infestar nuevamente los campos que ya habían visitado.

En Libia, una invasión de langostas del desierto amenaza particularmente los cultivos y la flora de los oasis y sus granjas. [ 31 ]

Biopesticidas

Los biopesticidas incluyen hongos, bacterias, extracto de neem y feromonas. La eficacia de muchos biopesticidas es similar a la de los pesticidas químicos convencionales, pero existen dos diferencias importantes. En general, los biopesticidas tardan más en eliminar insectos, enfermedades de las plantas o malezas, generalmente entre 2 y 10 días.

Existen dos tipos de biopesticidas: bioquímicos y microbianos. Los plaguicidas bioquímicos son similares a sustancias químicas naturales y no son tóxicos, como las feromonas que utilizan los insectos para encontrar pareja. Los biopesticidas microbianos, en cambio, provienen de bacterias, hongos, algas o virus que se presentan de forma natural o que han sido modificados genéticamente. Los hongos entomopatógenos generalmente controlan las plagas mediante micosis, causando una enfermedad específica para el insecto.

Los productos de control biológico se han estado desarrollando desde finales de la década de 1990; Green Muscle y NOVACRID se basan en un hongo entomopatógeno natural, Metarhizium acridum . Las especies de Metarhizium están muy extendidas por todo el mundo, infectando a muchos grupos de insectos, pero representan un bajo riesgo para los humanos, otros mamíferos y las aves. La especie M. acridum se ha especializado en saltamontes de antenas cortas , a los que pertenecen estas langostas, por lo que se ha elegido como ingrediente activo del producto.

El producto está disponible en Australia con el nombre de Green Guard y en África, solía estar disponible como Green Muscle. Sin embargo, dado que Green Muscle parece haber desaparecido del mercado, se desarrolló otro producto, NOVACRID, para África, Asia Central y Oriente Medio. Estos productos se aplican de la misma manera que los insecticidas químicos, pero no matan tan rápidamente. A las dosis recomendadas, el hongo puede tardar hasta dos semanas en matar hasta el 90% de las langostas. Por esa razón, se recomienda su uso principalmente contra los saltamontes, las primeras etapas sin alas de las langostas. Estos se encuentran principalmente en el desierto, lejos de las zonas de cultivo, donde la demora en la muerte no produce daños. La ventaja del producto es que afecta solo a los saltamontes y las langostas, lo que lo hace mucho más seguro que los insecticidas químicos. Específicamente, permite que los enemigos naturales de las langostas y los saltamontes continúen depredándolos. Estos incluyen aves, avispas parasitoides y depredadoras , moscas parasitoides y ciertas especies de escarabajos . Si bien los enemigos naturales no pueden prevenir las plagas, sí pueden limitar la frecuencia de los brotes y contribuir a su control. Los biopesticidas también son más seguros para usar en áreas ambientalmente sensibles, como parques nacionales o cerca de ríos y otros cuerpos de agua.

Green Muscle se desarrolló en el marco del programa LUBILOSA , iniciado en 1989 en respuesta a la preocupación ambiental por el uso intensivo de insecticidas químicos para el control de langostas y saltamontes durante la plaga de 1987-1989. El proyecto se centró en el uso de microorganismos beneficiosos causantes de enfermedades ( patógenos ) como agentes de control biológico para saltamontes y langostas. Se consideraba que estos insectos eran demasiado móviles y prolíficos para que su población pudiera controlarse mediante el control biológico clásico. Los patógenos presentan una clara ventaja, ya que muchos pueden producirse en cultivos artificiales en grandes cantidades y utilizarse con equipos de pulverización comunes. Tradicionalmente, se creía que los hongos entomopatógenos requerían condiciones húmedas para ser efectivos. Sin embargo, el programa LUBILOSA ideó un método para superar este obstáculo mediante la pulverización de esporas de hongos en una formulación oleosa . Incluso en condiciones desérticas, Green Muscle puede utilizarse para eliminar langostas y otras plagas acrídidas , como el saltamontes senegalés . Durante los ensayos realizados en Argelia y Mauritania en 2005 y 2006, diversos enemigos naturales, pero especialmente las aves, fueron lo suficientemente abundantes como para eliminar las anillas de saltamontes tratadas en aproximadamente una semana, porque los saltamontes enfermos se volvían lentos y fáciles de atrapar.

Plagas y brotes de langosta del desierto

En la década de 1900, hubo seis grandes plagas de langosta del desierto, [ 32 ] una de las cuales duró casi 13  años.

Territorios donde se registraron plagas de langosta del desierto entre 1860 y 2020 (según Waloff, 1966, 1976, y Magor et al., 2008, actualizado). Nótese la marcada disminución en la importancia de las invasiones desde la década de 1960 (según Waloff, 1966, 1976, y Magor et al., 2008, actualizado).

Infestación de langostas en la Siria otomana de 1915

De marzo a octubre de 1915, enjambres de langostas arrasaron casi por completo la vegetación en Palestina , el Monte Líbano y Siria , y sus alrededores . Esta plaga comprometió seriamente el ya mermado suministro de alimentos de la región y agudizó la miseria de todos los habitantes de Jerusalén . [ 33 ]

Desde la década de 1960 hasta la actualidad

Desde principios de la década de 1960, ha habido dos plagas de langosta del desierto (1967-1968 [ 34 ] y 1986-1989 [ 35 ] ) y seis brotes de langosta del desierto (1972-1974, [ 36 ] 1992-1994, [ 37 ] 1994-1996 , [ 38 ] 2004-2005, [ 39 ] 1996-1998, [ 40 ] y 2019-2021 [ 41 ] ).

Auge de 2004-2005 (África Occidental)

Entre octubre de 2003 y mayo de 2005, África Occidental sufrió las mayores y más numerosas infestaciones de langosta del desierto en 15 años. El brote comenzó con pequeños focos independientes que se desarrollaron en Mauritania, Malí, Níger y Sudán en otoño de 2003. Dos días de lluvias inusualmente intensas que se extendieron desde Dakar ( Senegal ) hasta Marruecos en octubre permitieron que las condiciones de reproducción se mantuvieran favorables durante los siguientes seis meses, y la población de langostas del desierto se multiplicó rápidamente. La falta de lluvia y las bajas temperaturas en la zona de reproducción invernal del noroeste de África a principios de 2005 ralentizaron el desarrollo de las langostas y permitieron a los organismos de control de plagas interrumpir el ciclo. Durante el brote, se trataron casi 130 000 kilómetros cuadrados (50 000 millas cuadradas) mediante operaciones terrestres y aéreas en 23 países. La FAO estimó que los costos de combatir este brote superaron los 400  millones de dólares estadounidenses, y las pérdidas de cosechas se valoraron en hasta 2.500  millones de dólares estadounidenses, lo que tuvo efectos desastrosos en la seguridad alimentaria en África Occidental. Los países afectados por el brote de 2004-2005 fueron Argelia , Burkina Faso , las Islas Canarias , Cabo Verde , Chad , Egipto , Etiopía , Gambia , Grecia , Guinea , Guinea-Bissau , Israel , Jordania , Líbano , Jamahiriya Árabe Libia , Malí , Mauritania , Marruecos , Níger , Arabia Saudita , Senegal , Sudán , Siria y Túnez .

Crecimiento de la langosta del desierto entre 2019 y 2021

En mayo de 2018, el ciclón Mekunu provocó lluvias sin precedentes en el Desierto de Rub al-Jali, en la península arábiga. Posteriormente, en octubre, el ciclón Luban trajo consigo fuertes lluvias a la misma zona. Esto propició las condiciones ideales para la reproducción de tres generaciones de langostas, lo que se tradujo en un aumento estimado de 8.000 veces en la población de langostas del desierto, un fenómeno que no se controló debido a la lejanía de la zona, impidiendo el acceso de los equipos nacionales de control de plagas.

A principios de 2019, oleadas de enjambres migraron desde esta remota e inaccesible zona hacia el norte, al interior de Arabia Saudita y el sur de Irán, y hacia el suroeste, al interior de Yemen. Ambas zonas recibieron abundantes lluvias, incluyendo fuertes inundaciones en el suroeste de Irán (las peores en 50 años), lo que permitió que se produjeran dos generaciones más de reproducción. Si bien se llevaron a cabo operaciones de control contra el movimiento hacia el norte y la posterior reproducción, poco se pudo hacer en Yemen debido al conflicto en curso. Como resultado, se formaron nuevos enjambres que cruzaron el sur del Mar Rojo y el Golfo de Adén e invadieron el Cuerno de África, específicamente el noreste de Etiopía y el norte de Somalia en junio de 2019. Nuevamente, las buenas lluvias permitieron una mayor reproducción durante el verano, seguida de otra generación de reproducción generalizada durante el otoño en el este de Etiopía y el centro de Somalia, situación que se vio agravada por el ciclón Pawan , que se produjo inusualmente tarde en el noreste de Somalia a principios de diciembre. Los enjambres que se formaron posteriormente invadieron Kenia a finales de diciembre de 2019 y se extendieron por todo el país, donde se reprodujeron entre las estaciones lluviosas debido a las precipitaciones inusuales. Kenia solo había presenciado invasiones de enjambres en dos ocasiones en los últimos 75 años (1955 y 2007). Algunos enjambres también invadieron Uganda, Sudán del Sur, Tanzania y un pequeño enjambre llegó al noreste de la República Democrática del Congo, por primera vez desde 1945.

La situación mejoró en Kenia y otras regiones para el verano de 2020 gracias a operaciones de control aéreo a gran escala, posibles gracias a la generosa asistencia de socios internacionales. Sin embargo, la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia se vieron afectados en toda la región. A pesar de los esfuerzos de control, continuaron las buenas lluvias y la reproducción se produjo nuevamente durante el verano y el otoño en Etiopía y Somalia, lo que provocó otra invasión de Kenia en diciembre de 2020, que finalmente se controló en la primavera de 2021. Nuevamente, a finales de abril y principios de mayo, cayeron lluvias inesperadas, esta vez más al norte, lo que permitió una reproducción sustancial en el este de Etiopía y el norte de Somalia en mayo y junio de 2021. En junio y julio se formaron nuevos enjambres que se desplazaron al noreste de Etiopía para una generación de reproducción que no pudo ser controlada debido al conflicto y la inseguridad, lo que prolongó el brote en el Cuerno de África. El brote finalmente se controló a principios de 2022 como resultado de operaciones de control intensivas y exitosas en el norte de Somalia y la escasez de lluvias. Al 1 de abril de 2022  No hay crisis de langostas en ninguna parte del mundo, pero se esperan enjambres en octubre en el Sahel , Yemen y en la frontera entre India y Pakistán . [ 42 ]

En el suroeste de Asia, el aumento se controló mucho antes debido a un esfuerzo masivo emprendido por India y Pakistán a lo largo de ambos lados de su frontera común durante el verano de 2020 que siguió a operaciones de control anteriores durante la primavera de 2019 y 2020 por Irán y durante el verano de 2019 por Pakistán e India. [ 43 ] En junio de 2020, el ciclón Nisarga ayudó a extender enjambres por los estados del norte de la India, donde algunos llegaron a las estribaciones del Himalaya en Nepal.

En respuesta al recrudecimiento de la violencia, el Director General de la FAO declaró el 17 de enero de 2020 una emergencia institucional de nivel 3, el nivel más alto del sistema de la ONU, y solicitó asistencia internacional inmediata para intensificar rápidamente las actividades de vigilancia y control en el Cuerno de África. Un mes después, Somalia declaró el estado de emergencia. [ 44 ] De igual manera, Pakistán también declaró el estado de emergencia. La ONU continuó advirtiendo que el Cuerno de África se enfrentaba a una situación peligrosa. [ 6 ]

Afortunadamente, la comunidad internacional respondió con rapidez y generosidad a pesar de otras situaciones urgentes como la COVID-19, y el llamamiento de la FAO por valor de 230 millones de dólares se financió en su totalidad. Esto permitió llevar a cabo operaciones terrestres y aéreas para tratar 2,3 millones de hectáreas (5,7 millones de acres) de langosta del desierto en el Cuerno de África y Yemen en 2020 y 2021. Se desplegaron hasta 20 aeronaves simultáneamente, con el apoyo de cientos de equipos terrestres, y se inspeccionaron más de 1,4 millones de lugares. Estos esfuerzos colectivos evitaron pérdidas de 4,5 millones de toneladas métricas (4.400.000 toneladas largas; 5.000.000 de toneladas cortas) de cultivos, salvaron 900 millones de litros (240.000.000 de galones estadounidenses) de producción de leche y garantizaron el suministro de alimentos para casi 47 millones de personas. El valor comercial de las pérdidas de cereales y leche evitadas se estima en 1.770 millones de dólares.    

El informe Locust Watch de la FAO contiene la situación más reciente y los pronósticos, así como una descripción completa y detallada del reciente aumento. [ 45 ]

Feromonas

La feromona de enjambre guayacol se produce en el intestino de las langostas del desierto por la descomposición de materia vegetal. Este proceso lo lleva a cabo la bacteria intestinal Pantoea ( Enterobacter ) agglomerans . El guayacol es uno de los principales componentes de las feromonas que causan el enjambre de langostas. [ 46 ] Las feromonas también aceleran el desarrollo de S. gregaria . [ 47 ] Mahamat et al. , 1993 encontraron que una mezcla indiferenciada de varios volátiles derivados de los machos de la especie (incluido el guayacol) acelera el proceso de maduración tanto de machos inmaduros como de hembras. [ 47 ]

En investigación

S. gregaria fue uno de los organismos examinados por McNeill y Hoyle en 1967, y se descubrió que tenía filamentos musculares más delgados que los encontrados anteriormente. Esto contribuyó en gran medida al desarrollo de la teoría del filamento deslizante . [ 48 ]

Westerman [ 49 ] demostró que la exposición de machos de S. gregaria a una dosis de rayos X durante la fase S (fase de síntesis de ADN) de las mitosis de las espermatogonias y durante las primeras etapas de la meiosis ( etapas de leptoteno -zigoteno temprano) provocó un aumento significativo en la frecuencia de quiasmas cuando se evaluó en las etapas posteriores (etapas de diploteno-diacinesis) de la meiosis. Estos resultados indicaron que la formación de quiasmas no es un evento aislado, sino el producto final de una serie de procesos interrelacionados que se inician en alguna etapa anterior de la meiosis. [ 49 ]

En la cultura

Dada la larga historia de la langosta del desierto, es de esperar que las referencias a la plaga migratoria más peligrosa del mundo se hayan infiltrado en el cine y la literatura populares, así como en muchas de las religiones del mundo.

Película

Debido a sus hábitos destructivos, las langostas han representado la hambruna en muchas culturas de Oriente Medio y aparecen en las películas Kaappaan , La momia (1999) y La Biblia (1966).

Libros religiosos

Esta especie ha sido identificada como una de las especies de langostas kosher mencionadas en Levítico 11:22 por varias autoridades rabínicas de las comunidades judías de Oriente Medio .

Literatura

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Referencias

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Lecturas adicionales

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