Compatibilidad de fungicidas químicos, biológicos y de origen vegetal sobre el hongo benéfico Trichoderma harzianum, controlador de Fusarium oxysporum en plantas de tomate (Solanum lycopersium).
El cultivo de tomate (Solanum lycopersium) es de importancia comercial en Colombia, pero, su rendimiento se afecta por enfermedades como Fusarium oxysporum. Para el manejo de esta enfermedad es común el uso de agroinsumos. Sin embargo, el uso de estos productos se hace sin considerar el efecto que p...
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- 2020
- Institución:
- Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
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- Compatibilidad
Eficacia
Fungicidas
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El cultivo de tomate (Solanum lycopersium) es de importancia comercial en Colombia, pero, su rendimiento se afecta por enfermedades como Fusarium oxysporum. Para el manejo de esta enfermedad es común el uso de agroinsumos. Sin embargo, el uso de estos productos se hace sin considerar el efecto que producen sobre biocontroladores. El objetivo del estudio fue evaluar la compatibilidad de fungicidas sobre T. harzianum para el manejo integrado de Fusarium oxysporum en tomate. Para esto, se determinó la eficacia de ocho fungicidas sobre F. oxysporum y se analizó el efecto de estos sobre T. harzianum evaluando el porcentaje de inhibición in vitro. Posteriormente, se clasificaron los agroinsumos en las categorías de compatibilidad de la IOBC. Así, se determinaron los fungicidas más compatibles con el hongo biocontrolador y los más eficaces contra la enfermedad. Con base en esto, se realizó una prueba In vivo donde se evaluó la incidencia y severidad de la enfermedad en tomate. Los resultados in vitro indicaron que los productos compatibles con el hongo benéfico fueron los bioinsumos, por su parte los químicos fueron más eficaces contra el hongo fitopatógeno pero incompatibles con T. harzianum. Los resultados en la prueba in vivo sugirieron que el tratamiento biologico + T. harzianum mostró un mejor manejo de la enfermedad. De esta manera se concluye que el tratamiento mencionado tiene potencial para un manejo integrado de la marchitez vascular,y que los bioinsumos evaluados son compatibles con Trichoderma harzianum. |
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Determinación del antagonismo del aislamiento T 95 de Trichoderma harzianum sobre Fusarium oxysporum f. sp. cucumerinum en plantas de pepino cohombro. Agronomía Colombiana, 10(1), 45-51. Cámara de Comercio de Bogotá CCB. (2015). Manual Tomate. Programa De Apoyo Agrícola Y Agroindustrial Vicepresidencia De Fortalecimiento Empresarial Cámara De Comercio De Bogotá, 1–56. https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1002751 Camargo, G. S. M. (2019). Ação de Trichoderma sp. e Bacillus subtilis associado a fungicida em tratamento de semente na promoção da germinação de sementes de feijão. Cano, M. A. (2011). Interacción de microorganismos benéficos en plantas: micorrizas, Trichoderma spp. y Pseudomonas spp. Una revisión. Revista UDCA Actualidad & Divulgación Científica, 14(2), 15-31. Castro, Á., & Rivillas, C. (2007). Trichoderma spp. Modos de acción, eficacia y usos en el cultivo de café (Vol. 67). Cavero, P. A. S. (2011). 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Para esto, se determinó la eficacia de ocho fungicidas sobre F. oxysporum y se analizó el efecto de estos sobre T. harzianum evaluando el porcentaje de inhibición in vitro. Posteriormente, se clasificaron los agroinsumos en las categorías de compatibilidad de la IOBC. Así, se determinaron los fungicidas más compatibles con el hongo biocontrolador y los más eficaces contra la enfermedad. Con base en esto, se realizó una prueba In vivo donde se evaluó la incidencia y severidad de la enfermedad en tomate. Los resultados in vitro indicaron que los productos compatibles con el hongo benéfico fueron los bioinsumos, por su parte los químicos fueron más eficaces contra el hongo fitopatógeno pero incompatibles con T. harzianum. Los resultados en la prueba in vivo sugirieron que el tratamiento biologico + T. harzianum mostró un mejor manejo de la enfermedad. De esta manera se concluye que el tratamiento mencionado tiene potencial para un manejo integrado de la marchitez vascular,y que los bioinsumos evaluados son compatibles con Trichoderma harzianum.Requerimientos de sistema: Adobe Acrobat ReaderThe tomato crop (Solanum lycopersium) is of commercial importance in Colombia, but its performance is affected by diseases such as Fusarium oxysporum. For the management of this disease, the use of agro-inputs is common. However, the use of these products is done without considering the effect they produce on biocontrollers. The objective of the study was to evaluate the compatibility of fungicides on T. harzianum for the integrated management of Fusarium oxysporum in tomato. For this, the efficacy of eight fungicides on F. oxysporum was determined and the effect of these on T. harzianum was analyzed evaluating the percentage of inhibition in vitro. Subsequently, agro-inputs were classified into the IOBC compatibility categories. Thus, the fungicides most compatible with the biocontroller fungus and the most effective against the disease were determined. Based on this, an in vivo test was performed where the incidence and severity of the disease in tomato was evaluated. The in vitro results indicated that the products compatible with the beneficial fungus were bio-inputs, while the chemicals were more effective against the phytopathogenic fungus but incompatible with T. harzianum. The results in the in vivo test suggested that the biological treatment + T. harzianum showed a better management of the disease. In this way, it is concluded that the mentioned treatment has potential for an integrated management of vascular wilt, and that the evaluated bio-inputs are compatible with Trichoderma harzianum.88 páginasapplication/pdfUniversidad de Bogotá Jorge Tadeo LozanoBiología ambientalFacultad de Ciencias Naturales e IngenieríaCompatibilidadEficaciaFungicidasCiencias medioambientales -- Trabajos de gradoFungicidasProductos químicos agrícolasSolanum lycopersiumFusarium oxysporumTrichoderma harzianumCompatibilidad de fungicidas químicos, biológicos y de origen vegetal sobre el hongo benéfico Trichoderma harzianum, controlador de Fusarium oxysporum en plantas de tomate (Solanum lycopersium).Trabajo de grado de pregradoTrabajo de gradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fAbierto (Texto Completo)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Abbott, W. S. (1987). A method of computing the effectiveness of an insecticide. Journal of the American Mosquito Control Association (USA).Abeysinghe, S. (2009). Effect of combined use of Bacillus subtilis CA32 and Trichoderma harzianum RUOI on biological control of Rhizoctonia satani on Solanum melongena and Capsicum annuum. Plant Pathol J, 8, 9-16.Adama. (2015). Ficha técnica Mirage 45 EC. Obtenido de: https://www.adama.com/documents/392363/396041/FT+Mirage+45+EC_120919. Consultado: 21/11/2019.Adama. (2015). Ficha técnica Compeer SC. Obtenido de: https://www.adama.com/documents/392363/395128/FT+COMPEER+SC_tcm104-53806.pdf. Consultado: 21/11/2019.Adama. (2016). Ficha técnica Tirton. Obtenido de: https://www.adama.com/documents/392363/6576465/TIRTON_FT. Consultado: 21/11/2019.Adama. (2019) Ficha técnica Supresor 500 SC. Obtenido de : https://www.adama.com/documents/392363/10051349/FT+Supressor_120919. Consultado: 20/11/2019.Alteos S.A.S (2019). Ficha técnica Citrux 15% SC. Obtenido de: http://doczz.es/doc/3939895/ficha-t%C3%A9cnica-citrux. 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Antagonismo in vitro de Trichoderma harzianum Rifai sobre Fusarium oxysporum Schlecht f. sp passiflorae en maracuyá (Passiflora edulis Sims var. flavicarpa) del municipio zona bananera colombiana. Revista Facultad Nacional de Agronomía-Medellín, 62(1), 4743-4748.Bayer S.A. (2019) Ficha técnica Sonata. Obtenido de: https://www.cropscience.bayer.ec/~/media/Bayer%20CropScience/Peruvian/Country-Ecuador-Internet/PAGIN%20WEB%20BAYER%20ECUADOR/PRODUCTOS/Fichas%20Tecnicas/SONATA.ashx. Consultado: 20/11/2019.BioEco. (2014). Compatibilidad de tricho-eco cepa tr-02 ( trichoderma sp .) con diferentes agroquímicos. 02, 0–3.Boller, E. F., Vogt, H., Ternes, P., & Malavolta, C. (2006). Working document on selectivity of pesticides (2005). Internal newsletter issued by the publication commission for the IOBC/wrps council and executive committee issue, (40).Borda, F., & Arbeláez, G. (1993). Determinación del antagonismo del aislamiento T 95 de Trichoderma harzianum sobre Fusarium oxysporum f. sp. cucumerinum en plantas de pepino cohombro. Agronomía Colombiana, 10(1), 45-51.Cámara de Comercio de Bogotá CCB. (2015). Manual Tomate. Programa De Apoyo Agrícola Y Agroindustrial Vicepresidencia De Fortalecimiento Empresarial Cámara De Comercio De Bogotá, 1–56. https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1002751Camargo, G. S. M. (2019). Ação de Trichoderma sp. e Bacillus subtilis associado a fungicida em tratamento de semente na promoção da germinação de sementes de feijão.Cano, M. A. (2011). Interacción de microorganismos benéficos en plantas: micorrizas, Trichoderma spp. y Pseudomonas spp. Una revisión. Revista UDCA Actualidad & Divulgación Científica, 14(2), 15-31.Castro, Á., & Rivillas, C. (2007). Trichoderma spp. Modos de acción, eficacia y usos en el cultivo de café (Vol. 67).Cavero, P. A. S. (2011). Controle biológico de Mycosphaerella fijiensis Morelet agente causal da sigatoka-negra da bananeira (Musa spp.) com Trichoderma spp.Chet, I., & Inbar, J. (1994). Biological control of fungal pathogens. Applied biochemistry and biotechnology, 48(1), 37-43..De Granada, E. G., De Amezquita, M. C. O., Mendoza, G. R. B., & Zapata, H. A. V. (2001). Fusarium oxysporum el hongo que nos falta conocer. Acta biológica colombiana, 6(1), 7-25.Durán, E., Romero, M. Y. De, Romero, E., & Ramallo, J. (2007). Sensibilidad in vitro de cepas de Trichoderma aisladas de semillas de soja frente al fungicida maxim® xl, 22, 51–54.Dhanya, M. K., Anjumol, K. B., Murugan, M., & Deepthy, K. B. (2017). Compatibility of Trichoderma viride and Pseudomonas fluorescens with plant protection chemicals and fertilizers in cardamom. Journal of Tropical Agriculture, 54(2), 129.Elías, R., Arcos, O., & Arbeláez, G. (1993). 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