miércoles, 28 de noviembre de 2012


 

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)

 

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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).

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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.

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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).

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 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)

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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.

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍAS


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