INDICE
INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………….2
DESARROLLO………………………………………………………………………..…..3
BREVE ANTECEDENTE HISTÓRICO DE LOS PLAGUICIDAS………………..….3
PLAGUICIDAS QUÍMICOS………………………………………………….…………..4
1.- características medio ambientales
2.- mecanismos de transporte ambiental de los
plaguicidas
3.- difusión
4.- influencia de las
características del sitio en el transporte de plaguicidas
OTROS PLAGUICIDAS……………………………………………………………….…7
HUMANOS…………………………………………………………………………………8
LOS PLAGUICIDAS QUÍMICOS Y LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL…….…..8
INSECTIDA NATURAL……………………………………………………………….….9
INSECTICIDAS
NATURALES DE USO POPULAR
ALCALOIDES
INSECTICIDAS
CARACTERÍSTICAS DEL INSECTICIDA NATURAL F A P I L…………………..17
ALGUNAS
PROPIEDADES FISICO QUÍMICAS
DEL INSECTICIDA NATURAL FAPIL………………………………………………..17
CONCLUSIONES………………………………………………………………………18
BIBLIOGRAFÍAS………………………………………………………………………..19
INTRODUCCIÓN.
De
los 150 millones de km2 del mundo, área total de tierra, el 10% está dedicado a
la producción agrícola, 55% son praderas, pastizales y bosques y el resto no es
adecuado para uso agrícola. La mayoría de esa producción agrícola depende de
métodos agrícolas “convencionales” (es decir, incluyen la aplicación de productos
agroquímicos sintéticos). En todo el mundo, desde 1960, la población se ha
duplicado, la productividad agrícola ha aumentado 2,6 veces, pero los terrenos
cultivables productivos han aumentado solamente en 10 %. Aunque la
productividad en Europa, Asia, las Américas y Australasia ha aumentado
vertiginosamente.
La agricultura intensiva es responsable de la
contaminación del aire y del agua del subsuelo, la eutrofización de los
sistemas acuáticos, las emanaciones de gas invernadero y es además la fuente antropógena
más importante de amonio, la causa principal de la lluvia ácida. La amplitud y
los métodos agrícolas (pero no necesariamente insecticidas en sí) han conducido
a la pérdida extensiva y permanente de la biodiversidad en muchos lugares (por
ejemplo las comunidades de invertebrados; aves que viven en terrenos agrícolas;
anfibios.
La
sostenibilidad de la agricultura moderna misma se ve afectada por su propio
impacto en la degradación de los suelos, salinización, disponibilidad de agua y
la reducción de la diversidad de cultivos, ganadería y ecosistemas agrícolas. En todo el mundo, la
agricultura opera en un mercado cada vez más libre (aunque se encuentra
subsidiada en algunos países desarrollados). Es así que la lucha para mantener
las ganancias producidas por la agricultura tanto en los países en vías de
desarrollo como en los países desarrollados, aumenta vertiginosamente la
intensificación de la agricultura y promueve el conflicto entre los
agricultores y el medio ambiente. Así pues, con la creciente globalización de
la producción de alimentos surge la responsabilidad colectiva de proteger el
sustento y la ganancia de las comunidades agrícolas mientras se preserva la
biodiversidad existente y “los servicios del ecosistema”. En este contexto, las
consecuencias ecológicas del uso de insecticidas causan gran preocupación.
Aunque otros aspectos de la agricultura moderna por lo general tienen un mayor
impacto en el medio ambiente, los insecticidas se encuentran entre las
herramientas agrícolas que están más asociadas con el daño ambiental.
DESARROLLO.
Por
primera vez en la historia del mundo todo ser humano está ahora sujeto al
contacto con peligrosos productos químicos , desde su nacimiento hasta su
muerte, el uso de plaguicidas sintéticos ha sido tan ampliamente distribuidos a
través del mundo animado e inanimado que se encuentra virtualmente en todas
partes , se han hallado residuos de esos productos en la mayoría de los
sistemas fluviales importantes e incluso en corrientes subterráneas que fluyen
desconocidas a lo largo de la tierra, donde pueden haber sido aplicados una
decena de años antes , en el cuerpo de pescados , pájaros , reptiles , animales
salvajes y domésticos. Todo ello se ha producido a causa de la súbita aparición
y del prodigioso crecimiento de una industria de fabricación de materias
sintéticas con propiedades insecticidas.
BREVE ANTECEDENTE HISTÓRICO DE LOS
PLAGUICIDAS.
Desde
los inicios de la civilización el hombre ha luchado continuamente para mejorar
sus condiciones de vida, en su afán de producir las provisiones necesarias de
alimentos, ha combatido los estragos ocasionados por plagas de insectos y por
las enfermedades de las cosechas.
Entre
las plagas que inhiben el crecimiento de las cosechas, las de insectos y de
hongos, así Como las malas hierbas, son las más importantes y la idea de
combatirlas con productos químicos no es del todo nueva.
Al
azufre (S) se le conocía como preventivo de diferentes enfermedades y se
empleaba para combatir los insectos antes del año 1000 A.N.E.
Algunas
evidencias fáciles conservadas en rocas, indican que los agentes que originan
las enfermedades en las plantas son anteriores a la aparición del hombre sobre
la faz de la tierra.
Aunque
ello no sea muy consistente con el concepto cristiano del Dios bondadoso, tal
idea perduró durante varias centurias como lo comprueban las crónicas escritas
en Hungría durante los siglos XI y XIII, cuando las siembras de cereal fueron
destruidas por enfermedades. Los desastres que no se atribuían a la ira de
Dios, se consideraban como obra de los espíritus malignos, las brujas y los
duendes o diablillos, todos ellos enemigos de las fuerzas benéficas en el
mundo.
PLAGUICIDAS QUÍMICOS.
Los
plaguicidas son productos químicos destinados a destruir los agentes bióticos
considerados competidores para los cultivos.
Su
utilización alcanza mayor auge después de la segunda guerra mundial,
sustituyendo a otros métodos de control de plagas y siendo hoy en día el
procedimiento más utilizado en la agricultura.
Hoy
se calcula que se utilizan más de dos millones de toneladas de estos productos
al año en todo el mundo.
Las
ventas de estos productos por los monopolios de los países desarrollados como
EE.UU., Alemania, Inglaterra, Francia etc. Se calcula en Billones de dólares y
de Euro.
El
uso de los plaguicidas no ha solucionado el problema de las plagas y
enfermedades de losCultivos, tras sesenta año de lucha persisten muchas de las
antiguas plagas y han proliferados otras nuevas, por lo que el número total ha
aumentado, así como la dependencia de la agricultura hacia los plaguicidas.
Se
ha observado que el uso de los plaguicidas puede incluso incrementar la plaga
que quiere eliminar.
Desde
finales de los años cuarenta cuando se inició el auge de los productos químicos
en la agricultura, se han incrementado más del doble las pérdidas de las
cosechas, debido a las plagas, pasando de un 7% a un 13%, mientras el uso de
plaguicidas se ha multiplicado por 11. Todas estas cifras nos dan una idea de
la dependencia externa de la agricultura frente a los plaguicidas cuando se
empiezan a utilizar.
Los
plaguicidas como sustancia activa, en forma comercial o por sus residuos o
metabolitos pueden producir efectos tóxicos en organismos distintos a aquellos
contra los que se aplican.
En
el hombre los plaguicidas pueden producir graves, incluso mortales
enfermedades, ya sea por ingestión junto con los alimentos, por contacto y
penetración por la piel o por respiración, la puede producir fatales
consecuencias.
1.-
CARACTERÍSTICAS MEDIO AMBIENTALES
Son los lugares en que puede estar presente el plaguicida como: materiales
o sustancias de desecho, agua subterránea o superficial, aire, suelo, subsuelo,
sedimento y biota.
2.-
MECANISMOS DE TRANSPORTE AMBIENTAL DE LOS PLAGUICIDAS
Es la forma en que se mueven los plaguicidas
en el medio ambiente, desde la fuente emisora del plaguicida hasta los puntos
donde existe exposición para el serhumano o biota.
El transporte ambiental involucra los
movimientos de gases, líquidos y partículas sólidas dentro de un medio determinado
y a través de las interfaces entre el aire,el agua, sedimento, suelo, plantas y
animales.
Ilustración 1. Posibles mecanismos de
transporte y transformación de plaguicidas en elambiente.
3.- DIFUSIÓN
Es el movimiento
de moléculas debido a un gradiente de
concentración. Este movimiento es al azar pero trae como consecuencia el flujo
de materiales desde las zonas más concentradas a las menos concentradas. Para
medir la difusión deun compuesto en el suelo hay que considerar la interacción
conjunta deparámetros tales como la porosidad, los procesos de adsorción, la
naturaleza del compuesto, etc.
• Lixiviación.
Es el parámetro más importante de evaluación del movimiento de una sustancia en
el suelo. Está ligado a la dinámica del agua, a la estructura del suelo y a
factores propios del plaguicida. Los compuestos aplicados al suelo tienden a
desplazarse con el agua y lixiviar a través del perfil, alcanzando las capas
más profundas y el acuífero, que en consecuencia resulta contaminado.
• Evaporación.
La tasa de pérdida de un plaguicida por volatilización dependede su presión de
vapor, de la temperatura, de su volatilidad intrínseca y de la velocidad de
difusión hacia la superficie de evaporación.

Ilustración 2.
Tipos de procesos físico-químicos en el ambiente.
4.- INFLUENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SITIO EN EL
TRANSPORTE DE PLAGUICIDAS
Las
características físicas y las condiciones climáticas del sitio de estudio
contribuyen al transporte de los contaminantes. Por consiguiente, es necesaria
la
información
acerca de la topografía, tipos de suelo y ubicación, tipo de cubierta del
suelo,
precipitación anual, condiciones de
temperatura, entre otros, para poderestimar hacia donde pudiera desplazarse el
plaguicida aplicado.
OTROS PLAGUICIDAS.
Los
BIPIRIDILUS. Son herbicidas altamente tóxicos. El Paraquat es el plaguicida que
causa más intoxicaciones y muertes, muchos trabajadores han sufrido daños
graves en la piel y los ojos así como la perdida de las uñas. Puede causar
daños de por vida en los pulmones, riñones, hígado y cerebro. Entre ellos se
encuentran. Gramoxone, rudex, atila, fuego, cafesaquat.
DERIVADOS
FENOXIACÉTICOS. La mayoría son herbicidas,
medianamente tóxicos. Permanecen bastante tiempo en el ambiente.
Muchas
personas se han intoxicado con estos plaguicidas. Entre ellos se encuentran hedonal,
rimaxil, hormonil, fenoxal, 2,4 d.
DITIOCARBAMATOS.
La mayoría son funguicidas .permanecen mucho tiempo en el ambiente .Con el
tiempo pueden causar daño en órganos de la reproducción y glándulas que
producen hormonas, algunos pueden producir cáncer. Entre los mismos se
encuentran .MANEB, MANCOZEB, ZINEB, FERBAN.
Aparte
de los aquí mencionados existen otros muchos plaguicidas que pertenecen a otros
grupos menos conocidos, pero también dañinos a la salud del hombre, los
animales, y contaminan el medio ambiente.
Sabemos
que no todos los países un producto o sustancia activa, tiene el mismo trato no
la misma clasificación.
En
EE.UU. diversos estudios demostraron una correlación entre la exposición a esta
sustancia toxica y varios tipos de tumores en animales de Laboratorio,
generalmente en pulmones, riñones y vasos sanguíneos. Por este motivo fue
prohibido su uso en todo el territorio de los Estados Unidos.
HUMANOS
Según
datos de la Organización Mundial de la Salud(OMS) entre ochocientas y dos
millones de personas, cada año sufren enfermedades causadas por plaguicidas
químicos y más de veinte mil las personas que mueren cada año como consecuencia
de ello.
LOS PLAGUICIDAS QUÍMICOS Y LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.
Para
el consumidor, la intoxicación por plaguicidas que presenta más peligro es la
crónica, es decir la ingestión continuada de cantidades sub letal. Esta
toxicidad a largo plazo puede provocar CANCER, defectos de nacimiento, daños
genéticos, problemas respiratorios, trastornos en el sistema nervioso, daños en
los riñones, así como problemas reproductores, debidos a esterilidad.
La
contaminación de un plaguicida se produce cuando alcanza lugares sobre los que
no ha sido aplicado directamente. La contaminación no se queda simplemente en
la zona de cultivo, sino que pasa a la atmósfera, al suelo y a las aguas por
arrastre, por percolación o por evaporación, afectando a un número incalculable
de animales que enferman o incluso mueren.
La
contaminación del aire se produce generalmente por los tratamientos aéreos con
plaguicidas en polvo y a ultra bajo volumen.
La
contaminación del suelo afecta a bacterias nitrificantes, y a la micro fauna
útil existente. Esto deja el campo abierto a los organismos patógenos que no
encuentran competencia, además estamos obligados a realizar más aportes
nitrogenados y de otras sustancias nutritivas.
La
contaminación del agua (ríos, mares, manto freático) se produce por arrastre de
sustancias de la tierra o del vegetal. Pronto dejará de ser fuente de vida,
para convertirse en un peligroso caldo mortal para el hombre, los animales y el
medio ambiente.
Un
estudio realizado en Sudáfrica demuestra la presencia de 63 plaguicidas de todo
tipo en múltiples especies de aves, peces, animales terrestres, y alimentos.
INSECTIDA
NATURAL
INSECTICIDAS
NATURALES A PARTIR DE EXTRACTOS VEGETALES
A
partir de la necesidad por encontrar una nueva alternativa natural para el
control de insectos plagas y reemplazar así los pesticidas sintéticos aparecen
los insecticidas botánicos ofreciendo seguridad para el medio ambiente y una
eficiente opción agronómica. (Borembaum, 1989).
Muchas
plantas son capaces de sintetizar metabolitos secundarios que poseen
propiedades biológicas con importancia contra insectos plagas. (Matthews, 1993;
Enriz, 2000; Calderón, 2001; Céspedes, 2001; Gonzalez-Coloma; 2002). La selección
de plantas que contengan metabolitos secundarios capaces de ser utilizados como
insecticidas naturales deben ser de fácil cultivo y con principios activos
potentes, con alta estabilidad química y de óptima producción.
Los
principales compuestos aislados de plantas usadas desde hace mucho tiempo para
fines insecticidas son:
La
rotenona, extraída de una planta llamada derris, (Derris elliptica y
Lonchocarpus utilis, Fam. Leguminosae) (Figura 1) es un flavonoide que se
extrae de las raíces de estas plantas. De la primera se puede obtener un 13% de
rotenona mientras que de la segunda un 5%. Derris es nativa de los trópicos
orientales, mientras que Lonchocarpus es del hemisferio occidental. Este
compuesto es un insecticida de contacto e ingestión, y repelente. Su modo de
acción implica una inhibición del transporte de electrones a nivel de
mitocondrias bloqueando la fosforilación del ADP a ATP. Por esto se dice que
actúa inhibiendo el metabolismo del insecto. Los síntomas que presentan los
insectos intoxicados con rotenona son: disminución del consumo de oxígeno,
depresión en la respiración y ataxia que provocan convulsiones y conducen
finalmente a la parálisis y muerte del insecto por paro respiratorio (Silva,
2002)
Figura
1: Estructura molecular de Rotenona
Las
piretrinas (Figura 2) son esteres con propiedades insecticida obtenidas de las
flores del piretro (Chrysantemum cinaerifolium, Fam Compositae). Los
componentes de esta planta con actividad insecticida reconocida son seis
ésteres, formados por la combinación de los ácidos crisantémico y pirétrico y
los alcoholes piretrolona, cinerolona y jasmolona. Estos compuestos atacan
tanto el sistema nervioso central como el periférico lo que ocasiona descargas
repetidas, seguidas de convulsiones. Diversos estudios han demostrado que estos
compuestos taponan las entradas de los iones sodio a los canales, generando que
dichos canales sean afectados alterando la conductividad del ión en tránsito.
Sin lugar a dudas la característica más importante de estos compuestos es su
alto efecto irritante o "knock down" que hace que el insecto apenas
entre en contacto con la superficie tratada deje de alimentarse y caiga. Las
piretrinas son el mejor ejemplo de la copia y modificación de moléculas en
laboratorio porque dieron origen a la familia de los piretroides (Silva, 2002).
Figura
2: Estructura molecular de Piretrina
La
nicotina es un alcaloide derivado especialmente de tabaco (Nicotiana tabacum
Fam. Solanaceae). Sus propiedades insecticidas fueron reconocidas en la primera
mitad del siglo XVI. Este compuesto no se encuentra en la planta en forma libre
sino que formando maleatos y citratos. La nicotina es básicamente un
insecticida de contacto no persistente. Su modo de acción consiste en mimetizar
la acetilcolina al combinarse con su receptor en la membrana postsináptica de
la unión neuromuscular. Hoy en día se encuentran en el mercado un grupo de
insecticidas conocidos como neonicotinoides que son copias sintéticas o
derivadas de la estructura de la nicotina como son Imidacloprid, Thiacloprid,
Nitempiram, Acetamiprid y Thiamethoxam entre otros.
Figura
3: Estructura molecular de la Nicotina
Otra
planta utilizada como insecticida es la Anabasis aphylla L. (Fam.
Chenopodiaceae). Su principio activo denominado anabasina o neonicotina es
similar a la nicotina y actúa de la misma forma. Esta planta crece en Asia
Central (Duke, 1990).
La
rianodina se obtiene de los tallos y raíces de una planta originaria de América
del Sur conocida como Riania speciosa (Fam. Flacourtiaceae). De esta planta se
obtiene una serie de alcaloides, siendo el más importante la rianodina. Este
alcaloide actúa por contacto y vía estomacal afectando directamente a los
músculos impidiendo su contracción y ocasionando parálisis. La planta es
utilizada para combatir larvas de diversos Lepidópteros que atacan frutos y
particularmente la plaga del maíz europeo (Silva, 2002).
Figura 4: Estructura molecular de la Rianodina
La
azadirachtina es un tetraterpenoide característico de la familia Meliaceae pero
especialmente del árbol Neem (Azadirachta indica), originario de la india. Este
compuesto se encuentra en la corteza, hojas y frutos de este árbol pero la
mayor concentración se ubica en la semilla. En el extracto se han identificado
alrededor de 18 compuestos entre los que destacan salanina, meliantrol y
azadiractina que es el que se encuentra en mayor concentración. Muestra acción
antialimentaria, reguladora del crecimiento, inhibidora de la oviposición y
esterilizante. Hoy en día ya se pueden encontrar formulaciones comerciales de
Neem con nombres como Neem Gold, Neemazal, Econeem, Neemark, Neemcure y Azatin
entre otros, en países como Estados Unidos, India, Alemania y varios países de
América Latina (Silva, 2002)
Figura
5: Estructura de la Azadiractina
En el
caso de Melia azedarach (Fam. Meliacea), también llamada “Paraíso” son usados
como insecticida y antialimentario sobre diferentes tipos de plagas. El potente
efecto insecticida del extracto de Paraíso podría ser equivalente al del
extracto de Neem. Estudios realizados a partir de distintas concentraciones de
extracto de Paraíso demuestran que este inhibe la alimentación y afecta
negativamente el desarrollo y supervivencia de distintas especies plaga de
insectos que atacan diversos cultivos agronómicos (Valladares, 1997). Distintas
concentraciones de extracto de paraíso (2, 5 y 10 %) provocan un efecto
antialimentario en larvas de Xanthogaleruca luteola (Coleoptera) llamada
también vaquita del Olmo, de casi un 87 % y en los adultos desde un 75 % llegando
a un 100 % de inhibición bajo la concentración más alta (Valladares, 1997).
Figura 6: Estructura molecular de Meliartenin
La
sebadilla es un compuesto derivado de las semillas de una planta de origen
sudamericano conocido como Schoenocaulon officinale (Fam. Liliaceae).Las
semillas de esta planta han demostrado tener cantidades importantes de
alcaloides que le confieren las propiedades tóxicas. El polvo de estas semillas
es uno de los insecticidas vegetales de menor toxicidad para mamíferos pero no
así si se aíslan sus alcaloides que
El
ajenjo dulce es el nombre común de Artemisia annua (Fam. Asteraceae). El aceite
esencial producido en las partes aéreas de esta planta es usado contra el
ataque de insectos plagas de productos almacenados. (Rao, 1999; Tripathi, 2000,
2001). Se conoce el efecto provocado por el aceite sobre el desarrollo y
reproducción en chinches. (Rao, 1998). Recientemente, se está investigando la
actividad insecticida y antialimentaria de distintas concentraciones del
extracto orgánico de las partes aéreas de A. annua sobre dos plagas agronómicas
importantes, con resultados muy favorables. Por otra parte se está estudiando
también el efecto causado sobre las mismas plagas por parte de uno de los
principales compuestos activos de esta planta, llamado artemisina, conocido y
usado mayormente como antimalárico. (Kleyman, 1984). Se ha observado mediante
pruebas en laboratorio que este compuesto produce efecto antialimentario sobre
insectos plaga, como Epilachna. Paenulata (Coleóptera) y Spodoptera eridania
(Lepidóptera) causando también un porcentaje importante de mortalidad y cambios
en el desarrollo larval. Con concentraciones de extracto que van desde 0.15 a
1.5 mg/cm2, generando una posibilidad para el uso de este extracto en el
control de plagas debido a que provocan entre un 80 a 100% de actividad
antialimentaria para ambas especies. Los efectos del compuesto activo afectan
el desarrollo y la supervivencia de estas plagas a una concentración de 0.03
mg/cm2 siendo esta dosis equivalente a la concentración más alta del extracto,
dando resultados de actividad antialimentaria de entre un 80 a un 90% para
ambas especies tratadas. Se observó también que este principio activo provoca
un efecto neurotóxico ya que el comportamiento de los insectos tratados con el
mismo comienzan a realizar movimientos descoordinados, temblores y colapso lo
que nos indica que aun continuaran las investigaciones.
Figura
7: Estructura molecular de Artemisina.
ALCALOIDES
INSECTICIDAS
En
hortalizas tan comunes en nuestro medio agronómico como, la papa, el tomate y
la berenjena pertenecientes a la Familia Solanaceae, producen alcaloides conocidos
como chaconina, solanina, tomatina, atropina y escopolamina, poseen un efecto
insecticida poderoso en la mayoría de los insectos, aunque algunas especies han
aprendido a tolerar las toxinas. (Menjivar, 2001)
INSECTICIDAS
NATURALES DE USO POPULAR
La
búsqueda de métodos para la protección natural de cultivos sigue vigente a
pesar de que el mercado ofrece una variedad de productos muy amplia. La
naturaleza nos proporciona medios para la protección de cultivos que merecen
nuestra atención. Estos se originan en la riqueza intrínseca de las especies y
que surgen de su lucha por la supervivencia. La protección natural de cultivos
reduce el riesgo de la resistencia en los insectos, tiene menos consecuencias
letales para los enemigos naturales, reduce la aparición de plagas secundarias,
es menos nocivo para el hombre, y no ocasiona daños en el medio ambiente
(Stoll, 1989).
Como
así también estimulando procesos vitales de los cultivos para fortalecerlos y
así protegerse de los ataques de las distintas pestes. Algunas de estas plantas
han sido estudiadas científicamente y otras siguen vigentes por leyenda popular
(Sánchez, 2002; Stoll, 1989).
La
siguiente lista ofrece una variedad de especies utilizadas desde hace mucho
tiempo por distintas culturas y los conocimientos que se tienen de las
propiedades de estas plantas se difunden de boca en boca.
Ø Esquinacea (Equinácea angustifolia): las raíces de esta
planta contienen un componente tóxico para las larvas del mosquito Aedes, la
mosca doméstica y es un disruptor del crecimiento y desarrollo de los insectos
de la harina.
Ø Hisopo (Hisopus officinalis). Al igual que otras plantas
aromáticas, el hisopo actúa eficazmente ahuyentando, orugas, pulgones y
caracoles.
Ø Lavanda (Lavandula officinalis). Sus flores ahuyentan la polilla
del armario y es una planta melífera y que atrae insectos beneficiosos como la
crisopa.
Ø
Poleo
(Mentha pulegium). Las hojas trituradas y secas son uno de los remedios más
efectivos que existen contra las garrapatas de los animales domésticos. Se aplica
espolvoreando la piel del animal y las zonas donde descansa, también es
efectivo lavar al animal con una infusión bien concentrada de la planta.
Ahuyenta también a las hormigas.
Ø
Albahaca
(Ocimun basilicum). Principios activos: linalol, estregol, leneol. Se asocia al
cultivo de tomates para repeler a la mosca blanca Es insecticida ya que
controla polillas, áfidos, moscas, etc. También Acaricida.
Ø
Artemisa
(Artemisia vulgar, Ambrosia cumanensis) Principio activo: Cíñelo. Esta planta
es tóxica para los animales por lo que no se le debe sembrar sobre pastizales,
pero sí al borde de los lotes de cultivo para impedir o restringir el paso de
insectos rastreros.
Ø
Salvia
(Salvia officinalis). Planta melífera.. Principios activos: boreol, cineol,
tuyona. Rechaza la mosca blanca en diferentes cultivos y pulgas y otros
insectos voladores.
Ø
Falsa
acacia (Robinia seudoacacia).Arbol de flores tremendamente melíferas. Las hojas
machacadas, mezcladas con azúcar atraen y matan a las moscas.
Ø
Romero
(Rosmarinus officinalis).Planta melífera y que atrae insectos beneficiosos. Las
hojas tritutaras se usan como repelente de pulgas y garrapatas.
Ø
Tagetes
(Tagetes patula). Planta tóxica para las larvas de diferentes mosquitos. Sus
secreciones radiculares son una barrera eficaz contra los nematodos, por lo que
se cultivan en proximidad plantas susceptibles como tomates, patatas, perejil.
Ø
Toronjil
(Melissa officinalis). Principio activo: linalol. Repele pulgas, polillas y
áfidos.
Ø
Ortiga
(Urtica sp. ). Principios activos: serotonina, histamina, filosterina. Acelera
la descomposición de la materia orgánica para la formación del compost con el
cual se estimula el crecimiento de las plantas y controla orugas y pulgones.
Ø
Mezcla
de maíz y fríjol con ají (Capsicum frutescens; Fam. Solanaceae) son usados
desde los tiempos aborígenes y sirven actualmente para repeler distintas plagas
de insectos.
Ø
Ruda
(Ruta graveolens, Fam. Rutaceae) Principios activos: Rutina, inulina. Su fuerte
olor atrae moscas y polillas negras disminuyendo daños sobre los cultivos
cercanos.
Ø
Ajo
(Allium cepa;Alliaceae) Se aisló al agente activo básico del ajo, la alliina,
que cuando es liberada interactúa con una enzima llamada allinasa y de esta
forma se genera la allicina, la sustancia que contiene el olor característico y
penetrante del ajo. Es usado contra piojos. Otro principio activo: disulfuro de
alipropilo: Controla larvas de plagas de diferentes cultivos. Como lechuga. Zanahoria,
apio y fresas.
Ø
Frijol
(Canavalia ensiformis). Principio activo: canavalina. Controla las hormigas y
actúa como funguicida.
Ø
Citronella
(Cymbopogon nardus, Fam. Gramíneas) esta especie se produce a partir de dos
variedades: var. lana batu, la cual suministra un aceite relativamente pobre en
geraniol (55-65 %); y otra conocida con el nombre de var. maha pangiri, de
mejor calidad por su alto contenido en geraniol, de hasta el 90 %. Los
principales compuestos son el citronelal y el geraniol, l-limoneno, canfeno,
dipenteno, citronelol, borneol, nerol, metileugenol, los cuales son utilizados
en la preparación de insecticidas a base de aceites esenciales, o como
aromatizante de algunos insecticidas.
Ø
Menta
(Mentha spicata). Principios activos: mentol, felandreno, menteno, Se le
utiliza para controlar hormigas.
Ø
Ajenjo
(Artemisia absinthium).Principio activo: cineol, tuyona, etc. El té de hojas de
esta planta controla babosas en los cultivos, y pulgas en los animales.
Albahaca (Ocimum basilicum) Principio activo: linalol, estregol, leneol, etc.
Repelente, insecticida, acaricida controla polillas, áfidos, moscas.
Ø
Artemisa
(Artemisia vulgar, Ambrosia cumanensis) Principio activo: Cineol: Esta planta
es tóxica para los animales por lo que no se le debe sembrar sobre pastizales,
pero sí al borde de los lotes de cultivo para impedir o restringir el paso de
insectos rastreros.
Ø
Calendula
(Caléndula otticinalis). Principio activo: caléndulina: Comúnmente se le
denomina botón de oro de madera y se caracteriza por ser excelente para
controlar nemátodos y moscas blancas si se la siembra intercalada con
yerbabuena.
Ø
Frijol (Canavalia
ensiformis).Principio activo: canavalina. Controla hormigas.
Ø
Muña o
Peperina (Minthostachys mollis).Principios activos: Mentol, mentola, Tiene
propiedades repelentes de insectos cuando la papa está en almacenamiento.
Dentro de las plagas que repele, se encuentran el gusano blanco de la papa, el
gusano cortador (Copitarsia curbata), el
gorgojo de la papa (Premmnotrvpes suni ) y el gusano alambre (Ladius sp). Los
sahumerios con muña también controlan polillas. Durante el cultivo, se suele
colocar plantas frescas de muña para prevenir el ataque de insectos o
espolvorear cenizas de la planta en los campos atacados por pulgones.
Ø
Yerbabuena
(Mentha piperita). Principio activo: mentol, cíñelo. Es una planta excelente
para el control de insectos chupadores como piojos, pulgones, áfidos en
frutales.
Ø
Quassia
(Quassia amara). Principio activo concentrado en la madera, hojas y raíces. Es
insecticida, actuando por contacto o ingestión. Se usa contra insectos
chupadores, minadores, barrenadores, áfidos y algunos coleopteros.
CARACTERÍSTICAS DEL INSECTICIDA NATURAL F A P
I L.
Nombre
técnico. Insecticida natural.
Nombre
comercial. Insecticida FAPIL.
Este
insecticida pude ser definido como ecológico, es un extracto o preparado
natural que se obtiene de la planta PARTHENIUM HYSTEROPHORUS.
ALGUNAS PROPIEDADES FISICO QUÍMICAS DEL
INSECTICIDA NATURAL F A P I L.
_ .
Estado de agregación………………..Líquido
_ .
Color …………………Carmelita.
_ .
Solubilidad en Agua …………………Soluble.
_ . Densidad
…………………. 1,0109 g/ ml.
_ .
Razón de Flujo …………………. 7,3 .
_.
Fórmula Molecular ,………………….C15H14O4
_ .
Masa Molar ………………….. 262,3g/ml
_ .
PH ………………….. 7,3
_ .
Índice de refracción …………………… 1,334.
_ .
Solubilidad en etanol…………………… Poco soluble.
_.
Ingrediente Activo …………………… Paternina
El
insecticida FAPIL, se ha utilizado con buenos resultados, en la eliminación de
un serie de plagas como,.HELiOTHIS VIRENCES, SPODÓPTERA SP.
CHINCHES,
TETUÁN, CRISOMÉLIDOS. ÁFIDOS, MOSCA BLANCA, MINADOR y otros en estado larvario
y adultos-.
El
insecticida FAPIL, ha controlado plagas que afectan a cultivos tan importantes,
Tomate, Habichuelas, Fríjol, boniato, pimiento, tabaco, papa. Etc.
También
se ha utilizado en el control de varias plagas que han atacado, las ORQUIDEAS,
en SOROA.
Este
insecticida es totalmente naturalNo es toxico para los seres humanosEs
ecológico, ya que sus efectos residuales degradan con facilidad No inhibe el
crecimiento de las plantasNo produce fitoxicidad en los cultivosEs
sistémicoControla la plaga por contacto y por ingestión.
CONCLUSIONES
Las propiedades de algunas
sustancias químicas, tales como los plaguicidas, implican cierto nivel de
riesgo tanto al medio ambiente como a la salud humana.
Debido a esto, es necesario
contar con un mejor conocimiento de los plaguicidas,
con la finalidad de prevenir
y minimizar los riesgos asociados a un uso indiscriminado de estos.
Los
insecticidas naturales también representan riesgos y beneficios, los cuales es
necesario considerar, así como sus formas de uso.
Numerosos
químicos se producen naturalmente y funcionan en algún grado como insecticidas.
Están presentes en la mayoría de los organismos vivos, desde las algas
azul-verdes, hongos y las angiospermas.
Los
compuestos son tan variados como las plantas de las cuales han sido aislados y
el rango de su efecto protector va desde repelencia, disuasión de la
alimentación y ovoposición hasta toxicidad aguda e interferencia con el
crecimiento y el desarrollo de los insectos.







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