2015, Número 4
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Biotecnol Apl 2015; 32 (4)
Ajuste de las condiciones de un sistema para la producción in vivo de un nucleopoliedrovirus de Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae)
Ruiz C, Gómez-Valderrama J, Chaparro M, Sotelo P, Villamizar L
Idioma: Ingles.
Referencias bibliográficas: 31
Paginas: 4311-4316
Archivo PDF: 301.62 Kb.
RESUMEN
El aislamiento colombiano de nucleopoliedrovirus de
Spodoptera frugiperda SfNPV003 se emplea para desarrollar un bioplaguicida con alto potencial para el control biológico de esta plaga, como alternativa a los plaguicidas químicos. Sin embargo, su comercialización se ha visto limitada por los altos costos de la producción
in vivo del virus, que repercuten de manera importante en el precio del producto. Por tales razones, se ajustaron las condiciones del sistema de multiplicación viral, para aumentar el rendimiento y reducir los costos. Se determinó el efecto de la edad larval y la concentración viral del inóculo sobre la productividad del virus. Posteriormente se estableció el efecto de la dieta de alimentación de las larvas, y se evaluó el efecto del tiempo de recolección de las larvas infectadas sobre el rendimiento del proceso y el contenido de contaminantes. El periodo de 16 días (cuarto ínstar larval) se estableció como la edad adecuada para la inoculación a una concentración de 1 × 10
7 cuerpos de inclusión (CIs)/mL y con la larvas bajo una dieta a base de germen de trigo para garantizar su mantenimiento. Se seleccionó el día 7 posinoculación (larvas de 23 días, cuarto ínstar larval) como el tiempo óptimo de recolección de las larvas infectadas. Bajo estas condiciones se incrementó en 95 veces la capacidad de producción de partículas virales (de 9.5 × 10
11 a 9.1 × 10
13 CIs/mes), lo cual permitió una reducción del 20 % en el precio de venta del producto, mejorando su factibilidad económica.
REFERENCIAS (EN ESTE ARTÍCULO)
Instituto Colombiano Agropecuario ICA. RESOLUCION No. 000879. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 2008.
Behle RW, Popham HJR. Laboratory and field evaluations of the efficacy of a fast-killing baculovirus isolate from Spodoptera frugiperda. J Invertebr Pathol. 2012;109:194-200.
Caballero P, Murillo R, Muñoz D, Williams T. El nucleopoliedrovirus de Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae) como bioplaguicida: análisis de avances recientes en España. Rev Colomb Entomol. 2009;35:105-15.
Caballero P, Williams T, López-Ferber M. Los baculovirus y sus aplicaciones como bioinsecticidas en el control biológico de plagas. Madrid: España; 2001.
Copping L. The Manual of biocontrol agents, the biopesticide manual. 4th edition; Hampshire: The British Crop Protection Council; 2009.
Grzywacz D, Jones K, Moawad G, Cherry J. The in vivo production of Spodoptera littoralis nuclear polyhedrosis virus. J Virol Methods. 1998;71:115-22.
Sajjan DB, Hinchigeri SB. Increase in production of baculovirus occlusion bodies through cold incubation in silkworms. Int J Adv Res. 2015;3:5-17.
Gómez J, Guevara J, Cuartas P, Espinel C, Villamizar L. Microencapsulated Spodoptera frugiperda nucleopolyhedrovirus: insecticidal activity and effect on arthropod populations in maize. Biocontrol Sci Technol. 2013;23:829-46.
Villamizar L, Barrera G, Cotes AM, Martínez F. Eudragit S100 microparticles containing Spodoptera frugiperda nucleopolyehedrovirus: physicochemical characterization, photostability and in vitro virus release. J Microencapsul. 2010; 27:314-24.
Santos AM, Uribe LA, Ruiz JC, Tabima L, Gómez JA, Villamizar LF. Nucleopoliedrovirus de Spodoptera frugiperda SfNPV003: compatibilidad con agroquí- micos y estabilidad en condiciones de almacenamiento. Corpoica Cienc Tecnol Agropecu. 2014;15:219-28.
Greene G, Leppla N, Dickerson W. Velvetbean caterpillar (Lepidoptera: Noctuidae) rearing procedure and artificial medium. J Econ Entomol. 1976;69:487-8.
Hughes P, Wood H. A synchronous peroral technique for the bioassay of insect viruses. J Invertebr. Pathol. 1981;37:154-9.
Cohen A. Insect diet: science and technology; Boca Raton: CRC Press LLC.; 2004.
Seth RK, Sharma VP. Growth, development, reproductive competence and adult behaviour of Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae) reared on different diets. Int Atom Energy Agency Tech Doc IAEA TECDOCs; 2002.
Gómez J, Guevara, Barrera G, Cotes AM, Villamizar L. Aislamiento, identificación y caracterización de nucleopoliedrovirus nativos de Spodoptera frugiperda en Colombia. Rev Fac Nac Agron. 2010;63:1-10.
Dean B, Nishry T. Scoring and profitability models for evaluating and selecting engineering products. J Oper Res Soc Am. 1965;13:550-69.
Gilbert L. Insect development morphogenesis, molting and metamorphosis. Oxford: Academic Press; 2009.
Busato GR, Garcia MS, Loeck AE, Zart M, Nunes AM, Bernardi O, et al. Adequacao de uma dieta artificial para os biótipos “milho” e “arroz” de Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae). Bragantia. 2006; 65:317-23.
Lee KP, Simpson SJ, Wilson K. Dietary protein-quality influences melanization and immune function in an insect. Funct Ecol. 2008;22:1052-61.
Wiseman B, Carpenter E. Growth inhibition of corn earworm (Lepidoptera: Noctuidae) larvae reared on resistant corn silk diets. J Econ Entomol. 1995;88:1037-43.
Lee KP, Simpson SJ, Raubenheimer D. A comparison of nutrient regulation between solitarious and gregarious phases of the specialist caterpillar, Spodoptera exempta (Walker). J Insect Physiol. 2004;50: 1171-80.
Pomeranz Y, Meloan C. Food analysis: Theory and practice; 3rd edition. New York: Chapman and Hall; 1994.
Karowe DN, Martin MM. The effects of quantity and quality of diet nitrogen on the growth, efficiency of food utilization, nitrogen budget, and metabolic rate of fifth-instar Spodoptera eridania larvae (Lepidoptera: Noctuidae). J Insect Physiol. 1989;35:699-708.
Popham HJR, Shelby KS. Uptake of dietary micronutrients from artificial diets by larval Heliothis virescens. J Insect Physiol. 2006;52:771-7.
Murúa MG, Virla EG, Defagó V. Evaluacion de cuatro dietas artificiales para la cría de Spodoptera frugiperda (Lep.: Noctuidae) destinada a mantener poblaciones experimentales de himenópteros parasitoides. Bol San Veg Plagas. 2003;29:43-51.
Kalia V, Chaudhari S, Gujar GT. Optimization of production of nucleopolyhedrovirus of Helicoverpa armigera throughout larval stages. Phytoparasitica. 2001;29:23-8.
Grzywacz D, Rabindra RJ, Brown M, Jones KA, Parnell M. The Helicoverpa armigera NPV production manual. 2011 [cited 2015 Jun 15]. Available from: www.fao. org/docs/eims/upload/agrotech/2011/ hanpvmanual-pt1.pdf
Adamo S. The impact of physiological state on immune function in insects. In: Rolff, J.; Reynolds, S., Eds. Insect Infection and Immunity. Evolution, Ecology and Mechanisms. Oxford: Oxford University Press; 2009; p. 173-86.
Cherry J, Parnell M, Grzywacz D, Jones K. The optimization of in vivo nuclear polyhedrosis virus production in Spodoptera exempta (Walker) and Spodoptera exigua (Hubner). J Invertebr Pathol. 1997; 70:50-8.
Caballero P, Williams T. Virus entomopatógenos. In: Control biológico de plagas agrícolas; Valencia: Editorial Phytoma; 2008. p. 121-35.
Ravensberg W. Progress in biological control. A roadmap to the successful development and commercialization of microbial pest control products for control of arthropods. Netherlands: Springer; 2011.