Delia platura , también conocida como mosca de la semilla de maíz o mosca de la semilla de frijol, pertenece a la familia Anthomyiidae , al orden Diptera y al género Delia . [ 2 ] En su etapa adulta, es difícil distinguirla de otras especies de moscas similares debido a su cuerpo delgado, patas largas y alas transparentes. Habita en numerosas regiones del mundo y es conocida como una plaga agrícola, especialmente durante su etapa larvaria, causando daños sustanciales a los cultivos a nivel mundial. Durante la fase larvaria, Delia platura daña los cultivos en sus etapas iniciales, como semilla o plántula. Este daño impide la germinación y, por lo tanto, reduce la producción agrícola. Además, la presencia de Delia platura disminuye la biodiversidad, daña los ecosistemas al perder los organismos fuentes de alimento y hábitats, y genera impactos económicos negativos, ya que los agricultores deben replantar los cultivos destruidos. [ 2 ]
Delia platura prefiere regiones con climas templados, ya que se desarrolla mejor en esas temperaturas. Fue descubierta por primera vez en Alemania y actualmente se encuentra en muchas regiones agrícolas del mundo, como Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. [ 2 ] Debido a su amplia distribución y su capacidad para infestar y dañar cultivos, Delia platura causa impactos ecológicos y agrícolas negativos a nivel mundial.
Plantas hospedantes
Presente en todo el mundo, este insecto utiliza numerosas plantas hospedadoras. Entre las plantas hospedadoras comunes de Delia platura se incluyen tanto verduras como frutas. Las plantas hospedadoras vegetales conocidas incluyen miembros de la familia Brassicaceae , que comprende coles de Bruselas, repollo, coliflor, col rizada, mostaza, nabo sueco, nabo y col marina; la familia Cucurbitaceae , que incluye melón, pepino, calabaza y calabacín; la familia Fabaceae , que contiene alfalfa, haba, guisante y judía verde; la familia Solanaceae , que incluye papa, tabaco y tomate; la familia Amaryllidaceae , que incluye cebolla y ajo; la familia Asteraceae , que comprende alcachofa y lechuga; y la familia Amaranthaceae , que contiene remolacha y espinaca. Otras plantas hospedadoras incluyen zanahoria, maíz, ruibarbo, fresa, algodón y batata, que pertenecen a las familias Apiaceae , Poaceae , Polygonaceae , Rosaceae , Malvaceae y Convolvulaceae , respectivamente. [ 2 ]
Se ha debatido si Delia platura debe clasificarse como plaga primaria, es decir, un organismo que daña plantas sanas, o como plaga secundaria, es decir, un organismo que daña plantas ya dañadas. Sin embargo, investigaciones previas la clasifican como plaga saprófaga, lo que significa que se alimenta de plantas previamente dañadas y, por lo tanto, se ajusta mejor a la categoría de plaga secundaria. [ 2 ]
Resistencia de la planta huésped
Las distintas plantas hospedantes presentan diversas respuestas al ataque de las larvas de Delia platura . Por ejemplo, el maíz es el más resistente, las judías como las lima o las judías verdes se ven moderadamente afectadas, mientras que el melón y la sandía son las más susceptibles. Ciertas características de las plantas hospedantes reducen el riesgo de sufrir daños por las larvas. Por ejemplo, las judías con una capa exterior más oscura corren menos riesgo de sufrir daños en comparación con las judías con una capa exterior blanca. [ 2 ]
enemigos naturales
La distribución global suele conllevar una amplia variedad de enemigos naturales, como es el caso de Delia platura . Se asocia con una gran variedad de enemigos naturales, como parasitoides, artrópodos depredadores y hongos. Entre los parasitoides, organismos que se desarrollan dentro de su huésped y finalmente lo matan, se encuentran en Delia platura Aleochara bilineata (Coleoptera: Staphylinidae), Aphaereta pallipes (Hymenoptera: Braconidae ), Trybliographa rapae (Hymenoptera: Figitidae ) y Aleochara bimaculata (Coleoptera: Staphylinidae). Los artrópodos depredadores de esta especie incluyen hormigas y arañas. Por último, el hongo Entomophthora muscae (Entomophthorales: Entomophthoraceae ) infecta a Delia platura y causa enfermedades. [ 2 ]
Debido a su conocida capacidad para impactar negativamente la agricultura, los ecosistemas y los sistemas económicos, se utilizan productos químicos para minimizar las poblaciones de Delia platura . Entre los productos químicos utilizados se incluyen, entre otros, clorpirifos , clotianidina , imidacloprid y spinosad [ 3 ] . Estos productos químicos se han utilizado en semillas o como parte de los métodos de siembra para proteger las plántulas de cebolla del daño causado por las larvas de Delia platura . Sin embargo, esto puede tener efectos perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente, ya que puede causar contaminación del aire y del suelo, lo que a su vez puede matar organismos valiosos. Por lo tanto, se recomienda una solución más natural para reducir su población en las granjas.
Los investigadores identificaron el control biológico de plagas como una solución natural para disminuir las poblaciones de Delia platura . Los tres parasitoides más comunes encontrados en campos agrícolas de México fueron Aphaereta pallipes , Trybliographa rapae y Aleochara bimaculata , siendo Aphaereta pallipes el más frecuente. Esto ha incentivado a los agricultores a introducir parasitoides en los entornos de Delia platura , como mecanismo de conservación de cultivos, en lugar de utilizar productos químicos para prevenir daños a los cultivos. [ 4 ]
Además de utilizar el control biológico de plagas, los nematodos entomopatógenos , como Steinernema , también pueden limitar las comunidades de Delia platura en las granjas, ya que estos nematodos utilizan dióxido de carbono para detectar huéspedes en movimiento y luego se abren camino a través del cuerpo del insecto, donde liberan toxinas que lo matan. [ 5 ]
El uso de estos enemigos naturales ofrece una solución sostenible para reducir las plagas agrícolas, lo que permite aumentar la biodiversidad vegetal y disminuir los costos económicos. Además, este método evita que los agricultores tengan que usar productos químicos que pueden dañar la salud humana y el medio ambiente.
Oviposición
Anteriormente, se creía que la oviposición era un proceso sencillo en el que Delia platura simplemente depositaba sus huevos en plantas hospedantes comunes. Sin embargo, ahora se sabe que la oviposición es un mecanismo mucho más complejo, y existen muchos factores que influyen en su comportamiento de puesta de huevos. Es fundamental que la hembra de Delia platura oviposite en los lugares adecuados, ya que sus larvas no podrán desplazarse mucho después.
Las hembras de Delia platura utilizan señales volátiles para determinar dónde depositar sus huevos. Detectan sustancias químicas, como el 1-octen-3-ol y la 3-octatona, que desencadenan la oviposición. [ 6 ] Estas sustancias químicas suelen estar asociadas a bacterias presentes en las plantas hospedantes o cerca de ellas, lo que sugiere que las bacterias desempeñan un papel fundamental en la oviposición y que las hembras prefieren superficies con bacterias a superficies limpias. En concreto, se identificaron tres especies bacterianas que promueven fuertemente la oviposición: especies de Flavobacterium , Erwinia herbicola y Xanthomonas campestris . Una de las razones por las que se prefiere depositar los huevos cerca de bacterias es porque suele estar vinculado a la disponibilidad de alimento, lo que significa que las madres prefieren depositar los huevos donde su descendencia pueda aprovechar el alimento posteriormente. [ 7 ]
Además, Delia platura no necesita interactuar directamente con las bacterias; con solo olerlas, puede verse influenciada a depositar huevos cerca. Incluso cuando hay bacterias que inhiben el crecimiento y disminuyen su volumen, Delia platura puede detectarlas y continuar depositando huevos allí, lo que demuestra que los olores bacterianos desempeñan un papel importante en el comportamiento de oviposición. [ 7 ]
Ciclo de vida y desarrollo
Delia platura suele completar su ciclo de vida, pasando por las etapas de huevo, larva, pupa y adulto, en aproximadamente 15 a 77 días. [ 2 ] Sin embargo, este tiempo se ve muy afectado por la temperatura. Las temperaturas cálidas de alrededor de 25 a 30 °C aceleran el desarrollo, mientras que las temperaturas más frías de 10 a 15 °C lo ralentizan. En temperaturas cálidas, el insecto puede completar su ciclo de vida en 17 días, mientras que en temperaturas más frías tarda 240 días. [ 8 ]
Cada año se producen de 2 a 4 generaciones de Delia platura , pero este número está influenciado por la temperatura. Durante condiciones climáticas extremas, como el calor intenso en verano o las temperaturas extremadamente frías en invierno, Delia platura entra en un estado de latencia para ahorrar energía y sobrevivir a condiciones adversas. Entrar en estos estados conlleva menores tasas de reproducción y, por lo tanto, menos generaciones. [ 2 ]
Debido a que las distintas regiones tienen diferentes temperaturas y climas, puede haber diferentes cantidades de generaciones por lugar. En Estados Unidos , específicamente en Nueva York y Wisconsin , así como en Inglaterra y Ontario , hay alrededor de 4 nuevas generaciones anualmente. Las generaciones son fácilmente distinguibles debido a sus períodos de vuelo. Las nuevas generaciones se identifican en mayo, junio, julio y agosto. Sin embargo, en otras regiones, como Carolina del Sur , es más difícil diferenciar las generaciones entre sí. Las Delia platura en Carolina del Sur están activas durante todo el año debido a las condiciones climáticas favorables que les permiten mantenerse activas continuamente. Debido a esto, las generaciones pueden mezclarse, lo que dificulta diferenciarlas. Esto lleva a que Carolina del Sur experimente la aparición de 3 nuevas generaciones anualmente; sin embargo, esta cifra puede no ser precisa. Mientras tanto, en Iowa , se producen alrededor de 2 generaciones cada año debido a las condiciones climáticas estacionales extremas que detienen el desarrollo. [ 2 ]
Huevo
Las hembras de Delia platura suelen depositar sus huevos a temperaturas entre 10 y 27 °C cerca de plántulas en descomposición y suelo fresco. Los huevos son blancos, alargados y ovalados. Son extremadamente pequeños, con una longitud típica de 0,95 mm y un ancho de 0,3 mm. La duración de la etapa de huevo depende de la temperatura. Las temperaturas más frías hacen que permanezcan en esta etapa durante más tiempo que las temperaturas cálidas. A temperaturas de 7 °C, 15 °C y 28 °C, eclosionan en 9, 3 y 1 día, respectivamente. [ 2 ]
Larva
La etapa larvaria se produce inmediatamente después de la eclosión del huevo, y es durante esta etapa cuando Delia platura causa el mayor daño al alimentarse de semillas y plántulas. La etapa larvaria consta de 3 fases, también conocidas como estadios . Del primer al tercer estadio, crecen de 0,7 mm a 7 mm. Durante esta etapa, las larvas se alimentan en grupos. La temperatura óptima para el desarrollo de la larva es de 21 a 23 °C, y pueden madurar a pupa en 7 a 12 días, mientras que el desarrollo tarda de 20 a 30 días cuando la temperatura es de 10 °C. También pueden desarrollarse a temperaturas más bajas de 4 a 7 °C, pero a un ritmo aún más lento. Debido a que las larvas de Delia platura son pequeñas y extremadamente similares a las larvas de la cebolla, los investigadores utilizan los espiráculos anteriores, estructuras que permiten la respiración larvaria, para diferenciarlas, y los 5 a 8 lóbulos que poseen ayudan a su identificación. [ 2 ]
Inmediatamente después de la eclosión de los huevos, los insectos entran en su primer estadio larvario y, por lo tanto, son extremadamente sensibles a la calidad del alimento y solo comen materia en descomposición. A medida que el insecto progresa a través de cada estadio, la estructura bucal aumenta de tamaño, pasando de 0,33 mm en el primer estadio a 0,65 mm en el segundo y finalmente a 0,89 mm en el tercero. Además, el tiempo necesario para pasar del primer al segundo estadio es de 1 a 3 días, del segundo al tercero de 3 a 5 días, y del tercero a la etapa de pupa de 5 a 16 días, todo dentro de un rango de temperatura de 14 a 17 °C. [ 2 ]
Crisálida
La etapa pupal emerge después del tercer estadio larval y suele durar entre 7 y 14 días a temperaturas de 18 a 24 °C. Durante esta etapa, Delia platura mide aproximadamente 5 mm de largo y 1,5 mm de ancho. Al igual que muchas moscas, Delia platura está encapsulada en una cubierta protectora denominada pupario oval. El color de esta capa protectora varía de rojo claro a marrón y se oscurece a medida que avanza el desarrollo en esta etapa. [ 2 ]
Adulto
Tras la etapa pupal, Delia platura entra en la etapa adulta. Los adultos miden alrededor de 5 mm de largo, un tamaño similar al del pupario ovalado durante la etapa pupal. Tanto los machos como las hembras son de color gris a marrón, con patas largas y negras y alas transparentes que les ayudan a evitar a los depredadores. [ 2 ]
Las rayas se utilizan para distinguir entre machos y hembras de Delia platura . Los machos presentan rayas que recorren su pecho y abdomen, mientras que las hembras carecen de esta característica. Las hembras de Delia platura suelen madurar y aparearse entre 7 y 14 días después de alcanzar la fase adulta, y cada una puede poner alrededor de 100 huevos. La esperanza de vida de Delia platura está influenciada por la temperatura, pero generalmente es de entre 30 y 40 días después del apareamiento. Prefieren temperaturas suaves a frías y sobreviven más tiempo en estas condiciones, pero mueren a temperaturas extremas de alrededor de 35 °C. [ 2 ]
Daño
La etapa larvaria es típicamente la etapa en la que Delia platura causa el mayor daño, especialmente en condiciones de temperatura favorables. Dado que las larvas no pueden alimentarse de plantas completamente desarrolladas, su principal fuente de alimento son las semillas jóvenes, lo que significa que destruyen plantas que aún no han brotado. Las larvas tienden a encontrar semillas ligeramente abiertas y las perforan, lo que provoca su pudrición. Dependiendo de cuántas larvas ataquen la semilla, la planta puede recuperarse por completo o ser destruida permanentemente. Durante la etapa adulta, Delia platura prefiere depositar sus huevos en semillas recién plantadas en lugar de plántulas, ya que su descendencia puede usar las semillas como fuente de alimento, lo que les permite desarrollarse mejor y, por lo tanto, aumenta sus posibilidades de supervivencia. Además, se ha observado una tendencia a que Delia platura ataque plantas ya dañadas. Sin embargo, también hay evidencia de que Delia platura puede atacar plantas sanas, lo que significa que las enfermedades de las plantas pueden atraerlas, pero no son necesarias para que se produzca la infestación. Delia platura no solo daña las plantas destruyendo sus semillas, sino que también transmite enfermedades entre ellas propagando Erwinia carotovora , una bacteria que pudre las plantas. [ 2 ]
Comportamiento
Para maximizar la conservación de las plantas, los investigadores estudian el comportamiento de Delia platura y qué la atrae a ciertas plantas, lo que les permite gestionar mejor las poblaciones y prevenir daños importantes en los cultivos. Si bien se suelen usar productos químicos y pesticidas, una estrategia de conservación a largo plazo podría consistir en aprovechar las atracciones naturales del insecto en su contra.
Se descubrió que Delia platura puede detectar y se siente atraída por los olores liberados por especies bacterianas específicas asociadas a las plantas. Sin embargo, este es solo uno de los factores que atraen a Delia platura a las plantas. Otros estudios encontraron que el alcohol, la harina de huesos, el hidrolizado enzimático de levadura y las trampas adhesivas grises también pueden usarse para atraer y atrapar a estas moscas. [ 2 ] Además, Delia platura se siente atraída por las semillas de maíz y la materia vegetal en descomposición, como la alfalfa ensilada . Conocer sus preferencias es importante porque pueden usarse para atraer y atrapar a la plaga agrícola antes de que dañe los cultivos de forma irreparable. [ 9 ]
Fenología
Al igual que en muchas especies, la aparición de Delia platura adulta en los campos está estrechamente relacionada con los patrones de temperatura estacionales. Estudios anteriores observaron poblaciones de Delia platura en campos de cultivo a 471 grados-día , lo que significa que se requería una gran acumulación de calor para encontrar Delia platura en los campos. Sin embargo, estudios recientes mostraron que comenzaron a registrarse en los campos a 282 grados-día en 2022 y a tan solo 67 grados-día en 2023, lo que significa que solo se necesita una pequeña acumulación de calor para encontrar Delia platura en los campos de maíz. Esto sugiere que la Delia platura adulta aparece antes en el año con una menor acumulación de calor de lo que habían mostrado investigaciones anteriores, por lo que se espera que los agricultores tengan que combatir esta plaga agrícola antes en el ciclo anual. [ 10 ]
Genética
Como se mencionó, un componente principal de la oviposición son las señales químicas liberadas por las bacterias. La capacidad de detectar dichas señales mediante el olfato se debe a las proteínas de unión a odorantes presentes en las antenas y las patas de Delia platura . Estas proteínas se unen a las moléculas de olor del ambiente, lo que les permite detectar las señales de puesta de huevos. Delia platura posee al menos 20 genes conocidos que codifican proteínas de unión a odorantes, los cuales también se encuentran en especies similares, lo que indica que la evolución ha conservado estos genes y sugiere que son importantes para la supervivencia y la aptitud biológica general. [ 11 ]
prácticas culturales
Las prácticas culturales comunes que se llevan a cabo actualmente en las explotaciones agrícolas para mejorar el crecimiento de las plantas también mejoran la supervivencia de las larvas de Delia platura . Esto supone un gran problema para los agricultores, ya que lo que mejora sus cultivos también provoca su destrucción. El riego continuo de las plantas es esencial para la supervivencia de los cultivos, pero también favorece el desarrollo de las larvas. Además, factores como el uso de suelo arado y estiércol promueven el crecimiento de las plantas, pero las bacterias presentes en el estiércol también pueden aumentar la probabilidad de que se produzca la oviposición en esa zona. A su vez, esto provoca que las poblaciones de larvas aumenten cerca de esas plantas y las destruyan. Sin embargo, existen métodos que los agricultores han estado implementando para combatir este problema. Se ha observado una disminución en las poblaciones de Delia platura durante el verano, lo que los agricultores han aprovechado para aumentar el crecimiento de las plantas durante este período. Además, durante el verano, las plantas tienden a crecer más rápido y dan menos tiempo a las larvas para destruir las semillas. Asimismo, los agricultores han comenzado a retrasar la siembra hasta que las poblaciones de Delia platura hayan superado la etapa larvaria, ya que es entonces cuando causan el mayor daño. [ 2 ]
Véase también
Referencias
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Enlaces externos
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