Articulo de referencia

Plaga de halo

grease spot of bean"},"hosts":{"wt":"[[bean]]"},"causal_agents":{"wt":"''[[Pseudomonas syringae]] pv. phaseolicola''"},"vectors":{"wt":""},"EPPO_codes":{"wt":"PSDMPH"},"distribu...

La mancha foliar del frijol es una enfermedad bacteriana causada por Pseudomonas syringae pv. phaseolicola . El patógeno de la mancha foliar es una bacteria gramnegativa , aerobia, polar-flagelada y no formadora de esporas. Esta enfermedad bacteriana se descubrió a principios de la década de 1920 y rápidamente se convirtió en la principal enfermedad del frijol en todo el mundo. La enfermedad se desarrolla mejor en lugares con temperaturas moderadas y abundante inóculo. [ 1 ]

Clasificación

  • Reino : Bacterias
  • Filo : Proteobacteria
  • Clase : Gamma Proteobacteria
  • Orden : Pseudomonadales
  • Familia : Pseudomonadaceae
  • Género : Pseudomonas
  • Especie : P. syringae

Huéspedes y síntomas

Los frijoles comunes en regiones de temperatura moderada son víctimas de la mancha foliar por halo. Los principales huéspedes son los frijoles lima , el frijol rojo , los frijoles de campo de ojo amarillo arándano, los frijoles verdes, el corredor escarlata, la enredadera kudzu y el P. vulgaris común. [ 2 ] La mancha foliar por halo se ve afectada por factores ambientales y entra a través de lesiones en las plantas o aberturas naturales. [ 3 ] El desarrollo de la mancha foliar por halo se ve altamente favorecido por temperaturas frías (como 20–23  °C), a diferencia de otras manchas bacterianas comunes. En temperaturas cálidas (más de 24  °C), la producción de faseolotoxina disminuye y los síntomas se vuelven menos evidentes. La faseolotoxina es una toxina producida por el patógeno de la mancha foliar por halo que causa clorosis sistémica. [ 1 ] La mancha foliar por halo causa pequeñas manchas empapadas de agua en las hojas. Estas manchas se vuelven progresivamente de color marrón oscuro y están rodeadas por un amplio halo amarillo verdoso. Las manchas necróticas permanecen pequeñas a diferencia de las de la mancha foliar común. [ 4 ] De manera similar a los síntomas foliares, la mancha foliar por halo causa manchas empapadas de agua en las vainas vegetativas. También provoca estrías a lo largo de las suturas de las vainas. Si las lesiones se agravan en las vainas, pueden penetrar las paredes o extenderse a las suturas, lo que provoca que la semilla se arrugue y se decolore (manchas amarillas en la cubierta de la semilla). [ 1 ] Las infecciones sistémicas no son comunes, pero se presentan con mayor frecuencia en algunas variedades de frijol seco. Si la enfermedad desarrolla una infección sistémica, provocará el rizado, el amarillamiento y la muerte de los folíolos jóvenes. [ 5 ]

Ciclo de la enfermedad

La semilla es una fuente de inóculo y el patógeno sobrevive en semillas del año anterior. [ 6 ] El patógeno del tizón de halo puede hibernar en restos de frijol previamente infectados, semillas contaminadas, huéspedes de malezas o frijoles voluntarios. [ 7 ] El tizón de halo puede dispersarse por contacto entre hojas húmedas, lluvia, riego o personas y animales que se mueven a través de campos infestados. [ 8 ] El patógeno puede ingresar a través de lesiones en las plantas o aberturas naturales en las plantas como estomas e hidatodos durante períodos de alta humedad o cuando el follaje está húmedo. [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] Luego, el patógeno sobrevive gracias a los mecanismos de defensa en los espacios intracelulares y obtiene nutrientes del huésped. [ 9 ] Después de 6 a 10 días de infección, las bacterias exudan de las lesiones, lo que causa infecciones secundarias. [ 12 ]

Modo de acción

Se produce la toxina faseolotoxina, que actúa como un inhibidor irreversible de la ornitina carbamiltransferasa (OTC), una enzima esencial implicada en la conversión de ornitina a arginina , un aminoácido utilizado en la biosíntesis de proteínas en las plantas. Con una concentración de 30 pmol de faseolotoxina, la actividad de la OCT se reduce a menos del 20% de la actividad normal, lo que provoca una deficiencia de arginina y, por consiguiente, la inhibición de la síntesis de proteínas. Como resultado, los síntomas de la enfermedad aparecen en dos días: lesiones cloróticas que se manifiestan como halos amarillos alrededor de manchas necróticas negras en las plantas infectadas.

Ambiente

La mancha foliar parece prosperar cuando las temperaturas son más frías. La temperatura óptima para que Pseudomonas Syringae prospere es de 20-23  °C. Los ambientes húmedos también permiten la propagación de esta enfermedad. El patógeno ingresa a la planta a través de heridas o estomas e hidatodos durante períodos de alta humedad relativa o humedad libre. Por encima de 28  °C, generalmente no se desarrollan síntomas, aunque pueden presentarse algunas manchas empapadas de agua. [ 13 ] Las salpicaduras de lluvia pueden permitir que la enfermedad se propague, especialmente cuando hay viento predominante que permite que la bacteria se transmita aún más lejos. La presencia de un organismo como un ser humano o un animal también puede permitir la propagación de la enfermedad. El contacto del mamífero con una planta infectada hace que la bacteria sea transportada dondequiera que vaya el organismo. El mamífero puede propagar la enfermedad a un entorno completamente nuevo e introducir el patógeno a nuevos huéspedes. [ 14 ]

Gestión

Hay muchos métodos que se utilizan para detener la propagación de la mancha foliar. Estos métodos incluyen el uso de pulverizaciones foliares , tratamientos de semillas y cultivares resistentes. [ 15 ] Las semillas que se desinfectan del año anterior para que no muestren signos bacterianos se pueden plantar sin la preocupación de propagar el patógeno. Las pulverizaciones foliares son las mejores maneras de detener la propagación secundaria de la mancha foliar. El cobre es el componente principal de las pulverizaciones foliares que se utilizan para contener este patógeno. La mezcla bordelesa y la estreptomicina son dos de las principales pulverizaciones foliares que han mostrado resultados en el tratamiento de la mancha foliar. [ 16 ] Ambas pulverizaciones contienen cobre, que es el elemento más utilizado en las pulverizaciones antibacterianas. La resistencia es un aspecto muy importante para detener la propagación de la mancha foliar. Las pruebas de resistencia en campo han ayudado a los fitopatólogos a comprender qué cultivares pueden ser útiles para defenderse contra esta enfermedad. Un cultivar resistente llamado Pse-2 tuvo un alto valor genético contra múltiples razas del patógeno. [ 17 ] Todas estas acciones pueden ayudar a erradicar este patógeno bacteriano e impedir que se propague a más zonas de cultivo.

Importancia

La mancha foliar es una enfermedad importante para los frijoles, un cultivo comercial, que permite que el patógeno Pseudomonas syringae continúe su ciclo de vida. Los frijoles son solo uno de los cultivos comerciales que pueden verse afectados por la mancha foliar. Los campos afectados por esta bacteria corren el riesgo de que se propague a través de la lluvia, el viento o los organismos, pero una infección generalizada no es común con las prácticas culturales que se utilizan actualmente. En 1963-1967 se tomaron muchas precauciones y se utilizaron prácticas de riego, pero el efecto de las condiciones ambientales causó epidemias en los frijoles de Idaho. [ 18 ] El triángulo de la enfermedad ilustra esta idea al enfatizar la importancia del patógeno, el huésped y el ambiente.

Curar

Como se mencionó anteriormente, existen muchos procedimientos que se pueden utilizar para controlar una infección por Pseudomonas syringae, pero no hay cura y la destrucción de los cultivos es el procedimiento habitual.

Referencias

  1. 1 2 3 Harveson, Robert M. "Tizón de halo en frijoles secos en Nebraska". Publicaciones de Lincoln Extension (2009). Recuperado el 16 de diciembre de 2014.
  2. Sherf, Arden F. “Enfermedades de las hortalizas y su control”. Wiley & Sons (1986): 36-41
  3. Arnold, DL “Pseudomonas syringae pv. phaseolicola: de 'has bean' a supermodelo.” Mol Plant Pathol. (2011):617–627.
  4. Harveson, Robert M. “Enfermedades bacterianas de frijoles secos comestibles en las Grandes Llanuras Centrales”. Plant Health Progress. (2007) doi: 10.1094/PHP-2006-0915-01-DG.
  5. Schwartz, HF “Enfermedades bacterianas de los frijoles”. Extensión de la Universidad Estatal de Colorado. (2013):2.913
  6. Slawiak, M. “Aplicación de PCR-RFLP y AFLP simplificado para la diferenciación de bacterias de la especie Pseudomonas” Phytopathologia Polonica (2005): 85-93
  7. Wohleb, HC “Tizón bacteriano común y tizón halo” WSU EXTENSION(2011):2-4
  8. Dillard, Helene. R. “Enfermedades bacterianas de los frijoles” Extensión Cooperativa. (1991) : 729.50
  9. 1 2 Hirano, SS “Bacterias en el ecosistema de la hoja con énfasis en Pseudomonas syringae : un patógeno, núcleo de hielo y epífita”. Microbiol Mol Biol Rev (2000): 64:624-653.
  10. Jin, Q. “Secreción de proteínas de tipo III en Pseudomonas syringae.” Microb Infect. (2003):301-310.
  11. Bretz, JR “Papel de la secreción efectora de tipo III durante la patogénesis bacteriana en otro reino” Infect Immun (2004):3697-3705.
  12. Markell, S. “Tizón bacteriano que aparece en frijoles secos” NDSU (2013)
  13. Schwartz, HF "Problemas de producción de frijoles en los trópicos" CIAT. (1989): 286-287.
  14. Agrios, George N. Fitopatología Quinta edición. Burlington, MA: Elsevier Academic Press, 2005, 629.
  15. Taylor, JD "Epidemiología y estrategia para el control del tizón de halo en frijoles." Annals of Applied Biology. (1979): 167.
  16. Taylor, JD "Estudios de campo sobre la mancha foliar de los frijoles (Pseudomonas phaseolicola) y su control mediante pulverizaciones foliares." Annals of Applied Biology. (1972): 191.
  17. Miklas, Phillip N. "Caracterización genética y mapeo molecular del gen Pse-2 para la resistencia a la mancha foliar en el frijol común." Sociedad Americana de Agronomía. (2011): 2439.
  18. Butcher, CL "Eficacia del control de la mancha foliar por Halo en cultivos de semillas de frijol de Idaho." (1969): 894-896.