Influencia de los pesticidad en la desaparición de las abejas nativas sin aguijón (ANSA) y la importancia de su conservación

La Abeja Nativa Sin Aguijón (ANSA), es una especie relevante y diferente entre los polinizadores, son insectos considerados imprescindibles para el 75% de los cultivos agrícolas al mejorar su productividad en la gran mayoría de cultivos, los cuales representan para la abeja su fuente proteica y ener...

Full description

Autores:
Gómez Matajira, Margy Viviana
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2023
Institución:
Universidad Cooperativa de Colombia
Repositorio:
Repositorio UCC
Idioma:
OAI Identifier:
oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/51638
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/20.500.12494/51638
Palabra clave:
Intoxicación
Polinizador
Cultivos
Sobreexposición
TG 2023 MVZ 51638
Poisoning
Pollinator
Crops
Overexposure
Rights
openAccess
License
Atribución – No comercial – Sin Derivar
id COOPER2_572967cce8f611d14ac786cc725a4673
oai_identifier_str oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/51638
network_acronym_str COOPER2
network_name_str Repositorio UCC
repository_id_str
dc.title.none.fl_str_mv Influencia de los pesticidad en la desaparición de las abejas nativas sin aguijón (ANSA) y la importancia de su conservación
title Influencia de los pesticidad en la desaparición de las abejas nativas sin aguijón (ANSA) y la importancia de su conservación
spellingShingle Influencia de los pesticidad en la desaparición de las abejas nativas sin aguijón (ANSA) y la importancia de su conservación
Intoxicación
Polinizador
Cultivos
Sobreexposición
TG 2023 MVZ 51638
Poisoning
Pollinator
Crops
Overexposure
title_short Influencia de los pesticidad en la desaparición de las abejas nativas sin aguijón (ANSA) y la importancia de su conservación
title_full Influencia de los pesticidad en la desaparición de las abejas nativas sin aguijón (ANSA) y la importancia de su conservación
title_fullStr Influencia de los pesticidad en la desaparición de las abejas nativas sin aguijón (ANSA) y la importancia de su conservación
title_full_unstemmed Influencia de los pesticidad en la desaparición de las abejas nativas sin aguijón (ANSA) y la importancia de su conservación
title_sort Influencia de los pesticidad en la desaparición de las abejas nativas sin aguijón (ANSA) y la importancia de su conservación
dc.creator.fl_str_mv Gómez Matajira, Margy Viviana
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv Cala Delgado, Daniel Leonardo
dc.contributor.author.none.fl_str_mv Gómez Matajira, Margy Viviana
dc.subject.none.fl_str_mv Intoxicación
Polinizador
Cultivos
Sobreexposición
topic Intoxicación
Polinizador
Cultivos
Sobreexposición
TG 2023 MVZ 51638
Poisoning
Pollinator
Crops
Overexposure
dc.subject.classification.none.fl_str_mv TG 2023 MVZ 51638
dc.subject.other.none.fl_str_mv Poisoning
Pollinator
Crops
Overexposure
description La Abeja Nativa Sin Aguijón (ANSA), es una especie relevante y diferente entre los polinizadores, son insectos considerados imprescindibles para el 75% de los cultivos agrícolas al mejorar su productividad en la gran mayoría de cultivos, los cuales representan para la abeja su fuente proteica y energéticas el “polen y néctar” de la planta, en su alimentación. La escaza presencia de la especie en diferentes lugares de Sudamérica, se relaciona a posibles factores como sobreexposición a pesticidas; acción que atribuye tanto a impactos positivos como negativos en la productividad agrícola, debido a que el uso de pesticidas es usado para controlar patógenos externos que afectan el óptimo desarrollo de las plantas, proceso que resulta beneficioso hasta el punto en el que se hace uso indiscriminado de diferentes productos sobre las plantas, acción catalogada como dañina a la fauna que frecuenta y entra en contacto con estas plantas para extraer su alimento, causando toxicidad en diferentes niveles. En cuanto a la economía, genera pérdidas económicas al generar altos costos en la producción agrícola y una reducción en la calidad de los forrajes. El objetivo de esta revisión sistemática es revisar las evidencias experimentales sobre los efectos tóxicos causados por los diferentes compuestos químicos que conforman cada pesticida sobre la abeja nativa sin aguijón, con el fin de fortalecer la información entorno a la verdadera influencia del uso de pesticidas en campo, mediante búsquedas exhaustivas en bases de datos científicas, basándose en investigaciones publicadas previamente sobre informacion entorno a las mortalidades registradas de la abeja nativa sin aguijón y sus posibles causas. La metodología se realizó a través del modelo prisma, en donde se cribaron los estudios relacionados con el tema para su posterior análisis; es por ello que en base a diferentes tipos de estudios realizados por otras fuentes, permitió evidenciar la verdadera influencia de los principales grupos de pesticidas sobre la especie ANSA, con el fin de medir su sensibilidad a los tóxicos expuestos, a diferentes de otras especies que aunque también presentaban sensibilidad, resultaron más resistentes. Ahora bien, otro hallazgo encontrado en los estudios, fue el uso de compuestos químicos considerados seguros para el uso en el campo, cuando en realidad puede causar efectos neurológicos al suministrarse en grandes cantidades. En conclusión, se puede identificar como la especie ANSA, se encuentra amenazada constante, al exponerse a posibles intoxicaciones al momento de buscar su alimento, y en consecuencia, se presentan afectaciones en el desarrollo productivo de los cultivos, creando debates, estrategias que pueda sobre llevar la escasez de polinizadores, incrementando los costos de mano de obra en el cultivo.
publishDate 2023
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2023-07-11T13:20:21Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2023-07-11T13:20:21Z
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2023-07-10
dc.type.none.fl_str_mv Trabajo de grado - Pregrado
dc.type.coar.none.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.driver.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.version.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
format http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
status_str acceptedVersion
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://hdl.handle.net/20.500.12494/51638
dc.identifier.bibliographicCitation.none.fl_str_mv Gómez Matajira, M. V. (2023). Influencia de los pesticidad en la desaparición de las abejas nativas sin aguijón (ANSA) y la importancia de su conservación. [Tesis de pregrado, Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio Institucional UCC. https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/51638
url https://hdl.handle.net/20.500.12494/51638
identifier_str_mv Gómez Matajira, M. V. (2023). Influencia de los pesticidad en la desaparición de las abejas nativas sin aguijón (ANSA) y la importancia de su conservación. [Tesis de pregrado, Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio Institucional UCC. https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/51638
dc.relation.references.none.fl_str_mv Pucca MB, Cerni FA, Oliveira IS, Jenkins TP, Argemí L, Sørensen C V., et al. Bee Updated: Current Knowledge on Bee Venom and Bee Envenoming Therapy. Front Immunol. 2019;10(September):1–15.
Real-Luna N, Rivera-Hernández JE, Alcántara-Salinas G, Rojas-Malavasi G, Morales-Vargas AP, Pérez-Sato JA. Las abejas sin aguijón (Tribu Meliponini) en los agroecosistemas de América Latina. Rev Mex Ciencias Agrícolas. 2022;13(2):331–44.
Becerra Guzman F de J. Universidad de Guadalajara Universidad de Guadalajara. 2005;52(321):1–2.
Gennari G. Manejo racional de las abejas nativas sin aguijón (ANSA). 2019. 48 p.
Mohammad SM, Mahmud-Ab-Rashid NK, Zawawi N. Stingless bee-collected pollen (bee bread): Chemical and microbiology properties and health benefits. Molecules. 2021;26(4):1–29.
Toledo-Hernández E, Peña-Chora G, Hernández-Velázquez VM, Lormendez CC, Toribio-Jiménez J, Romero-Ramírez Y, et al. The stingless bees (Hymenoptera: Apidae: Meliponini): a review of the current threats to their survival. Apidologie. 2022;53(1).
Ostiguy N, Drummond FA, Aronstein K, Eitzer B, Ellis JD, Spivak M, et al. Honey bee exposure to pesticides: A four-year nationwide study. Insects. 2019;10(1):1–34.
Patel V, Pauli N, Biggs E, Barbour L, Boruff B. Why bees are critical for achieving sustainable development. Ambio. 2021;50(1):49–59.
Cheng Z, Luo B, Fang Q, Long C. Ethnobotanical study on plants used for traditional beekeeping by Dulong people in Yunnan, China. J Ethnobiol Ethnomed. 2020;16(1):1–13.
Ullah A, Tlak Gajger I, Majoros A, Dar SA, Khan S, Kalimullah, et al. Viral impacts on honey bee populations: A review. Saudi J Biol Sci. 2021;28(1):523–30.
McMenamin AJ, Brutscher LM, Glenny W, Flenniken ML. Abiotic and biotic factors affecting the replication and pathogenicity of bee viruses. Curr Opin Insect Sci. 2016;16:14–21.
Ulibarry PG, Torres Muñoz R, Loiseau V. Efecto y regulación de los plaguicidas sobre las abejas Autores. 2020;1–8.
Colombiano IA. RESOLUCIÓN No.00019650 (05/10/2022) ICA. 2022;00019650(1):1–8.
Lotero G. Aprendiendo el manejo de las abejas sin aguijon. Meliponicultura. Journal of Chemical Information and Modeling. 2020.
Gómez Granada A de J. Plaguicidas agrícolas. 1978;57 paginas.
of Pesticide Regulation D. ¿Qué es un pesticida? Dpr. 2006;2.
Sponsler DB, Johnson RM. Mechanistic modeling of pesticide exposure: The missing keystone of honey bee toxicology. Environ Toxicol Chem. 2017;36(4):871–81.
Lourenço CT, Carvalho SM, Malaspina O, Nocelli RCF. Oral toxicity of fipronil insecticide against the stingless bee Melipona scutellaris (Latreille, 1811). Bull Environ Contam Toxicol. 2012;89(4):921–4.
Abati R, Sampaio AR, Maciel RMA, Colombo FC, Libardoni G, Battisti L, et al. Bees and pesticides: the research impact and scientometrics relations. Environ Sci Pollut Res. 2021;28(25):32282–98.
Kakumanu ML, Reeves AM, Anderson TD, Rodrigues RR, Williams MA. Honey bee gut microbiome is altered by in-hive pesticide exposures. Front Microbiol. 2016;7(AUG):1–11.
Ardalani H, Vidkjær NH, Kryger P, Fiehn O, Fomsgaard IS. Metabolomics unveils the influence of dietary phytochemicals on residual pesticide concentrations in honey bees. Environ Int. 2021;152(November 2020):106503.
CDA - RESOLUCIÓN No 120 de 2019. 2019. p. 8.
Freitas BM, Imperatriz-Fonseca VL, Medina LM, Kleinert ADMP, Galetto L, Nates-Parra G, et al. Diversity, threats and conservation of native bees in the Neotropics. Apidologie. 2009;40(3):332–46.
Valdovinos-Neúñz GR, Quezada-Euan JJG, Ancona-Xiu P, Moo-Valle H, Carmona A, Sánchez ER. Comparative toxicity of pesticides to stingless bees (Hymenoptera: Apidae: Meliponini). J Econ Entomol. 2009;102(5):1737–42.
Ruiz-Toledo J, Castro R, Rivero-Pérez N, Bello-Mendoza R, Sánchez D. Occurrence of glyphosate in water bodies derived from intensive agriculture in a tropical region of southern Mexico. Bull Environ Contam Toxicol. 2014;93(3):289–93.
Diaz R. Efecto de seis plaguicidas sobre mortalidad en dos especies de abejas: Apis mellifera y Tetragonisca angustula (Hymenoptera: Apidae). Esc Agrícola Panam. 2015;24
Dubón F. Efecto de cuatro fuentes de aplicación foliar (triple 20, ácidos húmicos, aminoácidos y urea) sobre la mortalidad de la abeja Tetragonisca angustula (Latreille) (Hymenoptera: Apidae). 2017;(February).
Nates G. Las Abejas sin Aguijón (Hymenoptera : Apidae Meliponini) de Colombia. Biota Colomb. 2001;2(3):233–48.
Nates-Parra G, Palacios E, Parra-H A. Effect of landscape change on the structure of the sting-less bee community (Hymenoptera: Apidae) in Meta, Colombia. Rev Biol Trop. 2008;56(3):1295–308.
Nates-Parra G, Rosso-Londoño JM. Diversity of stingless bees (Hymenoptera:Meliponini) used in meliponiculture in Colombia [Diversidad de abejas sin aguijón (Hymenoptera:Meliponini) utilizadas en meliponicultura en Colombia]. Acta Biológica Colomb. 2013;18(3):415–26.
Miotelo L, Mendes dos Reis AL, Malaquias JB, Malaspina O, Roat TC. Apis mellifera and Melipona scutellaris exhibit differential sensitivity to thiamethoxam. Environ Pollut. el 1 de enero de 2021;268:115770.
Quiroga-Murcia DE, Zotti MJ, Zenner de Polanía I, Pech-Pech EE. Toxicity evaluation of two insecticides on tetragonisca angustula and scaptotrigona xanthotricha (Hymenoptera: Apidae). Agron Colomb. 2017;35(3):340–9.
Dorigo AS, De Souza Rosa-Fontana A, Soares-Lima HM, Galaschi-Teixeira JS, Nocelli RCF, Malaspina O. Erratum: In vitro larval rearing protocol for the stingless bee species Melipona scutellaris for toxicological studies. PLoS One. 2019;14(9):1–17.
Dorneles AL, de Souza Rosa A, Blochtein B. Toxicity of organophosphorus pesticides to the stingless bees Scaptotrigona bipunctata and Tetragonisca fiebrigi. Apidologie. 2017;48(5):612–20.
Franco García CA. Evaluación de tres productos naturales para el control alternativo del ácaro varroa (Varroa destructor Anderson & Truman) en colmenas de abejas (Apis mellifera L.) usando gel como sustrato portador. 2009;1–90.
Ruiz-Toledo J, Vandame R, Castro-Chan RA, Penilla-Navarro RP, Gómez J, Sánchez D. Organochlorine pesticides in honey and pollen samples from managed colonies of the honey bee apis mellifera linnaeus and the stingless bee scaptotrigona mexicana guérin from southern, Mexico. Insects. 2018;9(2):1–18.
de Fernícola NA. Toxicología de los insecticidas organoclorados. Bol la Of Sanit Panam. 1985;98(1):10–9.
Ferreira L. Efectos toxicos del glifosato y el acefato para las ANSA. 2021;2004.
da Costa Domingues CE, Bello Inoue LV, da Silva-Zacarin ECM, Malaspina O. Fungicide pyraclostrobin affects midgut morphophysiology and reduces survival of Brazilian native stingless bee Melipona scutellaris. Ecotoxicol Environ Saf. 2020;206(October):111395.
Diniz T de O, Pereira NC, Silva BG da, Pizzaia WC da S, Oliveira FGM de, Sinópolis-Gigliolli AA, et al. Effects of combined fungicide in stingless bees Scaptotrigona bipunctata. Res Soc Dev. 2021;10(1):e53710112029.
Seide VE, Bernardes RC, Pereira EJG, Lima MAP. Glyphosate is lethal and Cry toxins alter the development of the stingless bee Melipona quadrifasciata. Environ Pollut. 2018;243:1854–60.
César P, Gonçalves B, Franceschinelli E, Brito P. Glyphosate ‑ Based Herbicide Causes Cellular Alterations to Gut Epithelium of the Neotropical Stingless Bee Melipona quadrifasciata quadrifasciata ( Hymenoptera : Meliponini ). Neotrop Entomol. 2022;
Leite DT, Sampaio RB, Chambó ED, Aguiar CML, de Godoy MS, de Carvalho CAL. Toxicity of chlorpyrifos, cyflumetofen, and difenoconazole on Tetragonisca angustula (Latreille, 1811) under laboratory conditions. Int J Trop Insect Sci. 2022;42(1):435–43.
Araújoa R dos S, Bernardesa RC, Ferreira GM. Una mezcla que contiene los herbicidas Mesotrione y Atrazine impone efectos toxicológicos en los trabajadores de Partamona helleri. 2020;
Nocelli RCF, Soares SMM, Monquero PA. Effects of herbicides on the survival of the brazilian native bee Melipona scutellaris latreille, 1811 (Hymenoptera: Apidae). Planta Daninha. 2019;37:1–8.
Belsky J, Joshi NK. Effects of Fungicide and Herbicide Chemical Exposure on Apis and Non-Apis Bees in Agricultural Landscape. Front Environ Sci. 2020;8(July):1–10.
dc.rights.license.none.fl_str_mv Atribución – No comercial – Sin Derivar
dc.rights.accessrights.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coar.none.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
rights_invalid_str_mv Atribución – No comercial – Sin Derivar
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.extent.none.fl_str_mv 44 p.
dc.publisher.none.fl_str_mv Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias de la Salud, Medicina Veterinaría y Zootecnia, Bucaramanga
dc.publisher.program.none.fl_str_mv Medicina veterinaria y zootecnia
dc.publisher.place.none.fl_str_mv Bucaramanga
publisher.none.fl_str_mv Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias de la Salud, Medicina Veterinaría y Zootecnia, Bucaramanga
institution Universidad Cooperativa de Colombia
bitstream.url.fl_str_mv https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/b2037896-f846-46ca-95be-d56e40795eae/download
https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/3934edad-e782-4647-bdc6-f81438110fec/download
https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/0ba06d60-2ab3-442d-b768-d98c1d4d1262/download
https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/dd0ef460-fbc5-4107-95b1-b4a1ccc7e3d7/download
https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/38a69083-10c3-4bf8-8d7d-1d61646332e7/download
https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/3b650a68-bd7d-4099-99a3-0ee33e430d15/download
https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/cfd57645-0490-4258-92f6-2295ab3f7bb3/download
https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/a27f4150-fb34-48e6-bb80-74f9dbb23ca9/download
https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/bed89084-69aa-4ad6-bea4-f54cbb0f946f/download
https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/d1027c70-35e3-45c0-8216-4937b9c5645d/download
bitstream.checksum.fl_str_mv 4a07633c9e2d5a2ac35a1aacaebe359d
c3362691b8a8c3795d210dd256658b71
e1ed7f4dd8f32deab7cd1a6e7293252b
3bce4f7ab09dfc588f126e1e36e98a45
001f3c9069520d7a7cd249787d27a730
f75ae386b16dd3fcb69e1d0405c73696
3a671ef080a71059ddb443e2e40f975f
bce54b9b5a041a235276d1f0880b527c
cb78539d813545f7cd630a733deb838c
e2a5925734467fff8ddd93c9e1b967cb
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional Universidad Cooperativa de Colombia
repository.mail.fl_str_mv bdigital@metabiblioteca.com
_version_ 1814246904184176640
spelling Cala Delgado, Daniel LeonardoGómez Matajira, Margy Viviana2023-07-11T13:20:21Z2023-07-11T13:20:21Z2023-07-10https://hdl.handle.net/20.500.12494/51638Gómez Matajira, M. V. (2023). Influencia de los pesticidad en la desaparición de las abejas nativas sin aguijón (ANSA) y la importancia de su conservación. [Tesis de pregrado, Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio Institucional UCC. https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/51638La Abeja Nativa Sin Aguijón (ANSA), es una especie relevante y diferente entre los polinizadores, son insectos considerados imprescindibles para el 75% de los cultivos agrícolas al mejorar su productividad en la gran mayoría de cultivos, los cuales representan para la abeja su fuente proteica y energéticas el “polen y néctar” de la planta, en su alimentación. La escaza presencia de la especie en diferentes lugares de Sudamérica, se relaciona a posibles factores como sobreexposición a pesticidas; acción que atribuye tanto a impactos positivos como negativos en la productividad agrícola, debido a que el uso de pesticidas es usado para controlar patógenos externos que afectan el óptimo desarrollo de las plantas, proceso que resulta beneficioso hasta el punto en el que se hace uso indiscriminado de diferentes productos sobre las plantas, acción catalogada como dañina a la fauna que frecuenta y entra en contacto con estas plantas para extraer su alimento, causando toxicidad en diferentes niveles. En cuanto a la economía, genera pérdidas económicas al generar altos costos en la producción agrícola y una reducción en la calidad de los forrajes. El objetivo de esta revisión sistemática es revisar las evidencias experimentales sobre los efectos tóxicos causados por los diferentes compuestos químicos que conforman cada pesticida sobre la abeja nativa sin aguijón, con el fin de fortalecer la información entorno a la verdadera influencia del uso de pesticidas en campo, mediante búsquedas exhaustivas en bases de datos científicas, basándose en investigaciones publicadas previamente sobre informacion entorno a las mortalidades registradas de la abeja nativa sin aguijón y sus posibles causas. La metodología se realizó a través del modelo prisma, en donde se cribaron los estudios relacionados con el tema para su posterior análisis; es por ello que en base a diferentes tipos de estudios realizados por otras fuentes, permitió evidenciar la verdadera influencia de los principales grupos de pesticidas sobre la especie ANSA, con el fin de medir su sensibilidad a los tóxicos expuestos, a diferentes de otras especies que aunque también presentaban sensibilidad, resultaron más resistentes. Ahora bien, otro hallazgo encontrado en los estudios, fue el uso de compuestos químicos considerados seguros para el uso en el campo, cuando en realidad puede causar efectos neurológicos al suministrarse en grandes cantidades. En conclusión, se puede identificar como la especie ANSA, se encuentra amenazada constante, al exponerse a posibles intoxicaciones al momento de buscar su alimento, y en consecuencia, se presentan afectaciones en el desarrollo productivo de los cultivos, creando debates, estrategias que pueda sobre llevar la escasez de polinizadores, incrementando los costos de mano de obra en el cultivo.The Native Stingless Bee (ANSA) is a relevant and different species among pollinators, they are insects considered essential for 75% of agricultural crops by improving their productivity in the vast majority of crops, which represent their source for the bee. protein and energy the "pollen and nectar" of the plant, in its diet. The scarce presence of the species in different places in South America is related to possible factors such as overexposure to pesticides; action that attributes both positive and negative impacts on agricultural productivity, due to the fact that the use of pesticides is used to control external pathogens that affect the optimal development of plants, a process that is beneficial to the point where indiscriminate use is made of different products on plants, an action classified as harmful to the fauna that frequents and comes into contact with these plants to extract their food, causing toxicity at different levels. Regarding the economy, it generates economic losses by generating high costs in agricultural production and a reduction in the quality of forage. The objective of this systematic review is to review the experimental evidence on the toxic effects caused by the different chemical compounds that make up each pesticide on the native stingless bee, in order to strengthen the information regarding the true influence of the use of pesticides in the field. , through exhaustive searches in scientific databases, based on previously published research on information regarding recorded mortalities of the native stingless bee and its possible causes. The methodology was carried out through the prism model, where the studies related to the subject were screened for their subsequent analysis; That is why, based on different types of studies carried out by other sources, it allowed to demonstrate the true influence of the main groups of pesticides on the ANSA species, in order to measure its sensitivity to the toxic substances exposed, different from other species that although they also presented sensitivity, they were more resistant. However, another finding found in the studies was the use of chemical compounds considered safe for use in the field, when in fact it can cause neurological effects when supplied in large quantities. In conclusion, it can be identified as the ANSA species, it is constantly threatened, by exposing itself to possible poisoning when looking for its food, and consequently, there are effects on the productive development of crops, creating debates, strategies that can on lead to a shortage of pollinators, increasing labor costs in the crop.Lista de tablas. -- Lista de figuras. -- Resumen. -- 1. Introducción. -- 2. Planteamiento del problema. -- 2.1. Antecedentes del problema. -- 3. Justificación. -- 4. Objetivos. -- 4.1. Objetivo general. -- 4.2. Objetivo específico. -- 5. Marco conceptual. -- 5.1. Tipos de ANSA. -- 5.2. Pesticidas. -- 5.3. Exposición de las abejas a los tóxicos en la naturaleza. -- 6. Marco normativo. -- 6.1. Marco legal para Meliponicultores (Meliponini). -- 7. Estado del arte. -- 8. Metodología. -- 8.1. Búsqueda inicial. -- 8.2. Búsqueda sistemática. -- 8.2.1. Criterios de inclusión. -- 8.2.2. Criterios de exclusión. -- 8.3. Búsqueda manual. -- 9. Resultados. -- 10. Discusión. -- 11. Conclusiones. – Referencia.Margy.gomez@campusucc.edu.co44 p.Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias de la Salud, Medicina Veterinaría y Zootecnia, BucaramangaMedicina veterinaria y zootecniaBucaramangaIntoxicaciónPolinizadorCultivosSobreexposiciónTG 2023 MVZ 51638PoisoningPollinatorCropsOverexposureInfluencia de los pesticidad en la desaparición de las abejas nativas sin aguijón (ANSA) y la importancia de su conservaciónTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionAtribución – No comercial – Sin Derivarinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Pucca MB, Cerni FA, Oliveira IS, Jenkins TP, Argemí L, Sørensen C V., et al. Bee Updated: Current Knowledge on Bee Venom and Bee Envenoming Therapy. Front Immunol. 2019;10(September):1–15.Real-Luna N, Rivera-Hernández JE, Alcántara-Salinas G, Rojas-Malavasi G, Morales-Vargas AP, Pérez-Sato JA. Las abejas sin aguijón (Tribu Meliponini) en los agroecosistemas de América Latina. Rev Mex Ciencias Agrícolas. 2022;13(2):331–44.Becerra Guzman F de J. Universidad de Guadalajara Universidad de Guadalajara. 2005;52(321):1–2.Gennari G. Manejo racional de las abejas nativas sin aguijón (ANSA). 2019. 48 p.Mohammad SM, Mahmud-Ab-Rashid NK, Zawawi N. Stingless bee-collected pollen (bee bread): Chemical and microbiology properties and health benefits. Molecules. 2021;26(4):1–29.Toledo-Hernández E, Peña-Chora G, Hernández-Velázquez VM, Lormendez CC, Toribio-Jiménez J, Romero-Ramírez Y, et al. The stingless bees (Hymenoptera: Apidae: Meliponini): a review of the current threats to their survival. Apidologie. 2022;53(1).Ostiguy N, Drummond FA, Aronstein K, Eitzer B, Ellis JD, Spivak M, et al. Honey bee exposure to pesticides: A four-year nationwide study. Insects. 2019;10(1):1–34.Patel V, Pauli N, Biggs E, Barbour L, Boruff B. Why bees are critical for achieving sustainable development. Ambio. 2021;50(1):49–59.Cheng Z, Luo B, Fang Q, Long C. Ethnobotanical study on plants used for traditional beekeeping by Dulong people in Yunnan, China. J Ethnobiol Ethnomed. 2020;16(1):1–13.Ullah A, Tlak Gajger I, Majoros A, Dar SA, Khan S, Kalimullah, et al. Viral impacts on honey bee populations: A review. Saudi J Biol Sci. 2021;28(1):523–30.McMenamin AJ, Brutscher LM, Glenny W, Flenniken ML. Abiotic and biotic factors affecting the replication and pathogenicity of bee viruses. Curr Opin Insect Sci. 2016;16:14–21.Ulibarry PG, Torres Muñoz R, Loiseau V. Efecto y regulación de los plaguicidas sobre las abejas Autores. 2020;1–8.Colombiano IA. RESOLUCIÓN No.00019650 (05/10/2022) ICA. 2022;00019650(1):1–8.Lotero G. Aprendiendo el manejo de las abejas sin aguijon. Meliponicultura. Journal of Chemical Information and Modeling. 2020.Gómez Granada A de J. Plaguicidas agrícolas. 1978;57 paginas.of Pesticide Regulation D. ¿Qué es un pesticida? Dpr. 2006;2.Sponsler DB, Johnson RM. Mechanistic modeling of pesticide exposure: The missing keystone of honey bee toxicology. Environ Toxicol Chem. 2017;36(4):871–81.Lourenço CT, Carvalho SM, Malaspina O, Nocelli RCF. Oral toxicity of fipronil insecticide against the stingless bee Melipona scutellaris (Latreille, 1811). Bull Environ Contam Toxicol. 2012;89(4):921–4.Abati R, Sampaio AR, Maciel RMA, Colombo FC, Libardoni G, Battisti L, et al. Bees and pesticides: the research impact and scientometrics relations. Environ Sci Pollut Res. 2021;28(25):32282–98.Kakumanu ML, Reeves AM, Anderson TD, Rodrigues RR, Williams MA. Honey bee gut microbiome is altered by in-hive pesticide exposures. Front Microbiol. 2016;7(AUG):1–11.Ardalani H, Vidkjær NH, Kryger P, Fiehn O, Fomsgaard IS. Metabolomics unveils the influence of dietary phytochemicals on residual pesticide concentrations in honey bees. Environ Int. 2021;152(November 2020):106503.CDA - RESOLUCIÓN No 120 de 2019. 2019. p. 8.Freitas BM, Imperatriz-Fonseca VL, Medina LM, Kleinert ADMP, Galetto L, Nates-Parra G, et al. Diversity, threats and conservation of native bees in the Neotropics. Apidologie. 2009;40(3):332–46.Valdovinos-Neúñz GR, Quezada-Euan JJG, Ancona-Xiu P, Moo-Valle H, Carmona A, Sánchez ER. Comparative toxicity of pesticides to stingless bees (Hymenoptera: Apidae: Meliponini). J Econ Entomol. 2009;102(5):1737–42.Ruiz-Toledo J, Castro R, Rivero-Pérez N, Bello-Mendoza R, Sánchez D. Occurrence of glyphosate in water bodies derived from intensive agriculture in a tropical region of southern Mexico. Bull Environ Contam Toxicol. 2014;93(3):289–93.Diaz R. Efecto de seis plaguicidas sobre mortalidad en dos especies de abejas: Apis mellifera y Tetragonisca angustula (Hymenoptera: Apidae). Esc Agrícola Panam. 2015;24Dubón F. Efecto de cuatro fuentes de aplicación foliar (triple 20, ácidos húmicos, aminoácidos y urea) sobre la mortalidad de la abeja Tetragonisca angustula (Latreille) (Hymenoptera: Apidae). 2017;(February).Nates G. Las Abejas sin Aguijón (Hymenoptera : Apidae Meliponini) de Colombia. Biota Colomb. 2001;2(3):233–48.Nates-Parra G, Palacios E, Parra-H A. Effect of landscape change on the structure of the sting-less bee community (Hymenoptera: Apidae) in Meta, Colombia. Rev Biol Trop. 2008;56(3):1295–308.Nates-Parra G, Rosso-Londoño JM. Diversity of stingless bees (Hymenoptera:Meliponini) used in meliponiculture in Colombia [Diversidad de abejas sin aguijón (Hymenoptera:Meliponini) utilizadas en meliponicultura en Colombia]. Acta Biológica Colomb. 2013;18(3):415–26.Miotelo L, Mendes dos Reis AL, Malaquias JB, Malaspina O, Roat TC. Apis mellifera and Melipona scutellaris exhibit differential sensitivity to thiamethoxam. Environ Pollut. el 1 de enero de 2021;268:115770.Quiroga-Murcia DE, Zotti MJ, Zenner de Polanía I, Pech-Pech EE. Toxicity evaluation of two insecticides on tetragonisca angustula and scaptotrigona xanthotricha (Hymenoptera: Apidae). Agron Colomb. 2017;35(3):340–9.Dorigo AS, De Souza Rosa-Fontana A, Soares-Lima HM, Galaschi-Teixeira JS, Nocelli RCF, Malaspina O. Erratum: In vitro larval rearing protocol for the stingless bee species Melipona scutellaris for toxicological studies. PLoS One. 2019;14(9):1–17.Dorneles AL, de Souza Rosa A, Blochtein B. Toxicity of organophosphorus pesticides to the stingless bees Scaptotrigona bipunctata and Tetragonisca fiebrigi. Apidologie. 2017;48(5):612–20.Franco García CA. Evaluación de tres productos naturales para el control alternativo del ácaro varroa (Varroa destructor Anderson & Truman) en colmenas de abejas (Apis mellifera L.) usando gel como sustrato portador. 2009;1–90.Ruiz-Toledo J, Vandame R, Castro-Chan RA, Penilla-Navarro RP, Gómez J, Sánchez D. Organochlorine pesticides in honey and pollen samples from managed colonies of the honey bee apis mellifera linnaeus and the stingless bee scaptotrigona mexicana guérin from southern, Mexico. Insects. 2018;9(2):1–18.de Fernícola NA. Toxicología de los insecticidas organoclorados. Bol la Of Sanit Panam. 1985;98(1):10–9.Ferreira L. Efectos toxicos del glifosato y el acefato para las ANSA. 2021;2004.da Costa Domingues CE, Bello Inoue LV, da Silva-Zacarin ECM, Malaspina O. Fungicide pyraclostrobin affects midgut morphophysiology and reduces survival of Brazilian native stingless bee Melipona scutellaris. Ecotoxicol Environ Saf. 2020;206(October):111395.Diniz T de O, Pereira NC, Silva BG da, Pizzaia WC da S, Oliveira FGM de, Sinópolis-Gigliolli AA, et al. Effects of combined fungicide in stingless bees Scaptotrigona bipunctata. Res Soc Dev. 2021;10(1):e53710112029.Seide VE, Bernardes RC, Pereira EJG, Lima MAP. Glyphosate is lethal and Cry toxins alter the development of the stingless bee Melipona quadrifasciata. Environ Pollut. 2018;243:1854–60.César P, Gonçalves B, Franceschinelli E, Brito P. Glyphosate ‑ Based Herbicide Causes Cellular Alterations to Gut Epithelium of the Neotropical Stingless Bee Melipona quadrifasciata quadrifasciata ( Hymenoptera : Meliponini ). Neotrop Entomol. 2022;Leite DT, Sampaio RB, Chambó ED, Aguiar CML, de Godoy MS, de Carvalho CAL. Toxicity of chlorpyrifos, cyflumetofen, and difenoconazole on Tetragonisca angustula (Latreille, 1811) under laboratory conditions. Int J Trop Insect Sci. 2022;42(1):435–43.Araújoa R dos S, Bernardesa RC, Ferreira GM. Una mezcla que contiene los herbicidas Mesotrione y Atrazine impone efectos toxicológicos en los trabajadores de Partamona helleri. 2020;Nocelli RCF, Soares SMM, Monquero PA. Effects of herbicides on the survival of the brazilian native bee Melipona scutellaris latreille, 1811 (Hymenoptera: Apidae). Planta Daninha. 2019;37:1–8.Belsky J, Joshi NK. Effects of Fungicide and Herbicide Chemical Exposure on Apis and Non-Apis Bees in Agricultural Landscape. Front Environ Sci. 2020;8(July):1–10.PublicationORIGINAL2023_influencia_pesticidad_desaparicion-ActaSustentacion.pdf2023_influencia_pesticidad_desaparicion-ActaSustentacion.pdfActa de sustentaciónapplication/pdf131407https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/b2037896-f846-46ca-95be-d56e40795eae/download4a07633c9e2d5a2ac35a1aacaebe359dMD512023_influencia_pesticidad_desaparicion-FormatoLicenciaUso.pdf2023_influencia_pesticidad_desaparicion-FormatoLicenciaUso.pdfLicencia de usoapplication/pdf193879https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/3934edad-e782-4647-bdc6-f81438110fec/downloadc3362691b8a8c3795d210dd256658b71MD522023_influencia_pesticidad_desaparicion.pdf2023_influencia_pesticidad_desaparicion.pdfTrabajo de gradosapplication/pdf358636https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/0ba06d60-2ab3-442d-b768-d98c1d4d1262/downloade1ed7f4dd8f32deab7cd1a6e7293252bMD53LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-84334https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/dd0ef460-fbc5-4107-95b1-b4a1ccc7e3d7/download3bce4f7ab09dfc588f126e1e36e98a45MD54TEXT2023_influencia_pesticidad_desaparicion-ActaSustentacion.pdf.txt2023_influencia_pesticidad_desaparicion-ActaSustentacion.pdf.txtExtracted texttext/plain1014https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/38a69083-10c3-4bf8-8d7d-1d61646332e7/download001f3c9069520d7a7cd249787d27a730MD552023_influencia_pesticidad_desaparicion-FormatoLicenciaUso.pdf.txt2023_influencia_pesticidad_desaparicion-FormatoLicenciaUso.pdf.txtExtracted texttext/plain5917https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/3b650a68-bd7d-4099-99a3-0ee33e430d15/downloadf75ae386b16dd3fcb69e1d0405c73696MD572023_influencia_pesticidad_desaparicion.pdf.txt2023_influencia_pesticidad_desaparicion.pdf.txtExtracted texttext/plain77410https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/cfd57645-0490-4258-92f6-2295ab3f7bb3/download3a671ef080a71059ddb443e2e40f975fMD59THUMBNAIL2023_influencia_pesticidad_desaparicion-ActaSustentacion.pdf.jpg2023_influencia_pesticidad_desaparicion-ActaSustentacion.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg11632https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/a27f4150-fb34-48e6-bb80-74f9dbb23ca9/downloadbce54b9b5a041a235276d1f0880b527cMD562023_influencia_pesticidad_desaparicion-FormatoLicenciaUso.pdf.jpg2023_influencia_pesticidad_desaparicion-FormatoLicenciaUso.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg12035https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/bed89084-69aa-4ad6-bea4-f54cbb0f946f/downloadcb78539d813545f7cd630a733deb838cMD582023_influencia_pesticidad_desaparicion.pdf.jpg2023_influencia_pesticidad_desaparicion.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg7917https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/d1027c70-35e3-45c0-8216-4937b9c5645d/downloade2a5925734467fff8ddd93c9e1b967cbMD51020.500.12494/51638oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/516382024-08-09 12:55:37.994restrictedhttps://repository.ucc.edu.coRepositorio Institucional Universidad Cooperativa de Colombiabdigital@metabiblioteca.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