Pathogenicity of bacteria and viruses to Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae)
DOI:
https://doi.org/10.5327/Z2176-94781952Palavras-chave:
lagarta-do-cartucho; manejo integrado de pragas; agricultura sustentável.Resumo
A utilização do manejo integrado de pragas, associado ao controle biológico, tem sido uma estratégia eficiente, econômica e mais sustentável no controle de agentes danosos à agricultura. A fase larval de Spodoptera frugiperda, umapraga agrícola presente em diversas culturas, é causadora de prejuízos financeiros para o agronegócio, e os entomopatógenos têm sido amplamente utilizados no controle biológico dessa espécie. Assim, o objetivo do trabalho foi avaliar a patogenicidade de bactérias e vírus no manejo de S. frugiperda, em condições de laboratório. Para os bioensaios, utilizamos seis tratamentos por cinco repetições contendo seis lagartas (com segundo e terceiro instares) em cada. Os entomopatógenos utilizados foram S. frugiperda Multiple nucleopolyhedrovirus (SfMNPV), Autographa californica multiple nucleopolyhedrovirus (AcMNPV), Bacillus subtilis, B. thuringiensis subsp. thoworthy, e B. thuringiensis subsp. kurstaki. A avaliação da mortalidade ocorreu diariamente até a finalização do ciclo larval. Para a avaliação da mortalidade, utilizou-se a análise de variância (teste F), comparada posteriormente ao teste Scott-Knott a 5% de probabilidade e à eficiência dos bioinseticidas através da fórmula de Abbott. De modo geral, os entomopatógenos mais eficientes foram SfMNPV e B. subtilis, obtendo 100% de mortalidade nas lagartas de segundo instar, enquanto para as de terceiro instar, o AcMNPV mostrou letalidade máxima em 76,67% das amostras.
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Referências
Abbott, W.S., 1925. A method of computing the effectiveness of an insecticide. Journal of Economic Entomology, v. 18, (2), 265-267. https://doi.org/10.1093/jee/18.2.265a
Agrofit, 2023. Sistema de registro de agrotóxicos do Ministério da Agricultura (Accessed January 11, 2024) at:. https://extranet. agricultura.gov.br/agrofit_cons/principal_agrofit_cons
Arakere, U.C.; Jagannath, S.; Krishnamurthy, S.; Chowdappa, S.; Konappa, N., 2022. Microbial bio-pesticide as sustainable solution for management of pests: achievements and prospects. Biopesticides, v. 2, 183-200. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-823355-9.00016-X
Araújo, I.S.; de Oliveira, G.M.; de Lacerda, L.B.; de Luna Batista, J.; Lopes, G.N., 2019. Perspectivas atuais da utilização de bioinseticidas em Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae). Revista Brasileira de Meio Ambiente, v. 7, (3), 1-8. https://doi.org/10.5281/zenodo.3575253
Crickmore, N.; Berry, C.; Panneerselvam, S.; Mishra, R.; Connor, T.R.; Bonning, B.C., 2021. A structure-based nomenclature for Bacillus thuringiensis and other bacteria-derived pesticidal proteins. Journal of Invertebrate Pathology, v. 186, e107438. https://doi.org/10.1016/j.jip.2020.107438
De Jesus, J.C.; Silva, B.D.; Andaló, V.; Vasconcelos, B.N.F.; de Assis, G.A.; Carvalho, F.J., 2022. Ocorrência de bicho-mineiro (Leucoptera coffeella) em cafeeiros cultivados em sistemas agroflorestal e convencional. Revista Brasileira de Agroecologia, v. 1, (2), 90-100. https://doi.org/10.33240/rba.v17i2.23560
Farder-Gomes, C.F.; Saravanan, M.; Martinez, L.C.; Plata-Rueda, A.; Zanuncio, J.C.; Serrao, J.E. 2022. Azadirachtin-based biopesticide affects the respiration and digestion in Anticarsia gemmatalis caterpillars. Toxin Reviews, v. 41, (2), 466-475. https://doi.org/10.1080/15569543.2021.1892764
Freire, A.; Silva, E.; Santos, T.; Figueira, F., 2024. Importance, challenges and perspectives of using fungi in the biological control of plant diseases for Brazilian agriculture. Concilium, v. 24, (1), 486-504. https://doi.org/10.53660/CLM-2744-24B11
Greene, G.L.; Leppla, N.C.; Dickerson, W.A., 1976. Velvetbean caterpillar: A rearing procedure and artificial medium. Journal of Economic Entomology, v. 69, (4), 487-488. https://doi.org/10.1093/jee/69.4.487
Heckel, D.G., 2020. How do toxins from Bacillus thuringiensis kill insects? An evolutionary perspective. Archives of Insect Biochemistry and Physiology, v. 104, (2), 1-12. https://doi.org/10.1002/arch.21673
Hussain, A.G.; Wennmann, J.T.; Goergen, G.; Bryon, A.; Ros, V.I., 2021. Viruses of the fall armyworm Spodoptera frugiperda: a review with prospects for biological control. Viruses, v. 13, (11), 1-21. https://doi.org/10.3390/v13112220
Jurat-Fuentes, J.L.; Heckel, D.G.; Ferré, J. 2021. Mechanisms of resistance to insecticidal proteins from Bacillus thuringiensis. Annual Review of Entomology (online), v. 66, 121-140. https://doi.org/10.1146/annurev-ento-052620073348
Karshanal, J.; Kalia, V.K., 2023. Efficacy of native Bacillus isolates against different larval instars of fall armyworm, Spodoptera frugiperda alone and in combination. Egyptian Journal of Biological Pest Control, v. 33, (1), 1-11. https://doi.org/10.1186/s41938-023-00743-7
Liordos, V., 2024. Conservation, sustainability, conflict and coexistence: key themes in wildlife management. Sustainability, v. 16, 3271. https://doi.org/10.3390/su16083271
Loureiro, E.S.; Dias, P.M.; Pessoa, L.G.A.; Amaral, T.S.; Pessoa, M.B.; Gregori, G.S.; Rodrigues, A.S.; Godoy, M.S., 2024. Virulence of entomopathogenic fungi in larvae of Lepidoptera: Noctuidae. Revista Caatinga, v. 37, e12375. http://dx.doi.org/10.1590/1983-21252024v3712375rc
Loureiro, E.S.; Moino Junior, A., 2007. Patogenicidade de Fungos Entomopatogênicos a Orius insidiosus (Say) (Hemiptera: Anthocoridae), BioAssay, v. 2 (10) 1-8. https://doi.org/10.14295/BA.v2.0.15.
Maciel, R.M.A.; Luski, P.G.G.; Sutil, W.P.; Gonçalves, J.; Hayashida, R.; Queiroz, A.P.; Neves, P.M.O.J.; Bueno, A.F., 2024. The use of baculovirus Spodoptera SfMNPV alone and combined with herbicides and adjuvant to control Spodoptera frugiperda (Smith, 1797) (Lepidoptera: Noctuidae). Biological Control, v. 188, 105408. https://doi.org/10.1016/j.biocontrol.2023.105408
Nascimento, J.; Goncalves, K.C.; Dias, N.P.; De Oliveira, J.L.; Bravo, A.; Polanczyk, R.A., 2022. Adoption of Bacillus thuringiensis-based biopesticides in agricultural systems and new approaches to improve their use in Brazil. Biological Control, v. 165, 104792. https://doi.org/10.1016/j.biocontrol.2021.104792
Paiva, G.M.S.; Araujo, G.P.; Lins, I.X.; Cavalcanti, D.; Lima; Santos, L.B.; Benachour, M.; Santos, V.A., 2024. Sustainable reduction of sulfate contained in gypsum waste: perspectives and applications for agroforestry waste and sanitary sewage. Revista Brasileira de Ciências Ambientais (RBCIAMB), v. 59, e1752. https://doi.org/10.5327/Z2176-94781752
Parra, J.R.P., 2023. Biological Control in Brazil: state of art and perspectives. Scientia Agricola, v. 80, e20230080. http://doi.org/10.1590/1678-992X-2023-0080
Pinto, J.R.L.; Nascimento, J.; Polanczyk, R.A., 2020. Suscetibilidade de Stegasta bosqueella (Chambers, 1875) (Lepidoptera: Gelechiidae) a ACMNPV (Lepigen®). South American Sciences, v. 1, (2), e2024. https://doi.org/10.17648/sas.v1i2.24
Rao, T.; Jurat-Fuentes, J., 2020. Advances in the use of entomopathogenic bacteria/microbial control agents (MCAs) as biopesticides in suppressing crop insect pests. In: Birch, N.; Glare, T. (Eds.), Biopesticides for Sustainable Agriculture. Burleigh Dodds Science Publishing, Cambridge, pp. 1-37.
Sosa‐Gómez, D.R.; Corrêa‐Ferreira, B.S.; Kraemer, B.; Pasini, A.; Husch, P.E.; Delfino Vieira, C.E.; Negrão Lopes, I.O., 2020. Prevalence, damage, management and insecticide resistance of stink bug populations (Hemiptera: Pentatomidae) in commodity crops. Agricultural and Forest Entomology, v. 22, (2), 99-118. https://doi.org/10.1111/afe.12366
Staback, D.; Blanck, P.L.; Mariussi, V.; Galante, V.A., 2020. Uso do MIP como estratégia de redução de custos na produção de soja no estado do Paraná. Revista Americana de Empreendedorismo e Inovação, v. 2, (1), 187-200. https://doi.org/10.33871/26747170.2020.2.1.3297
Zakseski, M.R.; Da Silva Filho, J.G.; Rakes, M.; Pazini, J.D.B.; Da Rosa, A.P.S.; Marçon, P.; Popham, H.J.R.; Bernardi, O.; Bernardi, D., 2021. Pathogenic assessment of SfMNPV-based biopesticide on Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) developing on transgenic soybean expressing Cry1Ac insecticidal protein. Journal of Economic Entomology, v. 114, (6), 2264-2270. https://doi.org/10.1093/jee/toab170
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