PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR SEDE IBARRA PUCE-SI ESCUELA DE CIENCIAS AGRÍCOLAS Y AMBIENTALES ECAA INFORME FINAL DE TESIS

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1 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR SEDE IBARRA PUCE-SI ESCUELA DE CIENCIAS AGRÍCOLAS Y AMBIENTALES ECAA INFORME FINAL DE TESIS TÍTULO: INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA AMBIENTAL SOBRE LA POBLACIÓN DE LA MOSCA TIGRE (Coenosia attenuata, Stein) PARA EL CONTROL BIOLÓGICO DE LA MOSCA MINADORA (Liriomyza sabanae, Spencer), DE EL CULTIVO DE GYPSOPHILA (Gypsophila paniculata), EL QUINCHE, PROVINCIA DE PICHINCHA. PREVIA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO AGROPECUARIO AUTORES: WILMER NARVÁEZ MENA DARÍO VALENCIA ASESOR Ing. HERLANDIO ARGUDO IBARRA 2007

2 AUTORÍA Declaramos que la presente investigación es de total responsabilidad de los autores. Wilmer Rubén Narváez-Mena Fausto Darío Valencia Armas C.I C.I ii

3 PRESENTACIÓN La presente investigación titulada Influencia de la temperatura ambiental sobre la población de la mosca tigre (Coenosia attenuata, Stein) para el control biológico de la mosca minadora (Liriomyza sabanae, Spencer), de el cultivo de gypsophila (Gypsophila paniculata), en el sector de El Quinche, provincia de Pichincha. está conformada por cinco capítulos que se detallan en los acápites siguientes. El Capítulo I, está conformado por planteamiento del problema que analiza el contexto y la problemática en la producción y mercado del cultivo de Gypsophila y la influencia del ataque de la mosca minadora en el cultivo, así como la proliferación de otras plagas y enfermedades. En la justificación se hace hincapié en la importancia del conocimiento y desarrollo de información relacionada con el manejo y la utilización de alternativas de control biológico. Y finalmente los objetivos, en los cuales se plantea establecer la influencia de la temperatura ambiental sobre la población de la mosca tigre, para el control biológico de la mosca minadora de la hoja del cultivo de Gypsophila. En el Capítulo II, se detalla toda la revisión bibliográfica del cultivo de Gypsophila, la descripción de la mosca tigre, así como la acción de la mosca minadora sobre el cultivo. Esta información se obtuvo en libros y páginas web. En el Capítulo III, se hace hincapié en el desarrollo de la investigación, en la que se detalla la ubicación en campo de la finca, materiales y la metodología de análisis empleado en la evaluación de las variables en estudio y el análisis estadístico de los resultados obtenidos. iii

4 En el Capítulo IV, se presentan los resultados obtenidos en el monitoreo y captura de especies como también en la influencia de la temperatura sobre la mosca tigre, así como la eficiencia del control sobre la mosca minadora. Finalmente en el Capítulo V, se establecen las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó con el análisis de los resultados obtenidos, así como la relación directa de la temperatura sobre la mosca tigre identificada en la presente investigación. iv

5 DEDICATORIA A Dios. A mis padres, por formarme y ayudar a tener la fuerza para luchar por mis sueños. A mis hermanas, por todo el apoyo recibido. A mi hermano Horacio, por ser sobre todo mi mejor amigo, ejemplo y fuerza para superar todos los obstáculos que se nos presentan en este largo camino que siempre hemos andado juntos. A mi sobrina Darla, por sus detalles y su amor. A mi segunda familia los Prado-Beltrán, por su apoyo y cariño. A Priscila, el amor de mi vida, por su complicidad en cada sueño y por estar siempre y sobre todas las cosas a mi lado. Wilo Narváez-Mena v

6 A mis padres Teresa y Fausto Por el apoyo que me han brindado a lo largo de mi carrera, Por soportar mis errores e inculcar los valores que han guiado mi vida. A mi esposa e hijo Dani y Mateo Sebastián Por ser el pilar de mi vida, mi presente y mi futuro; por su amor y comprensión. Darío Valencia vi

7 AGRADECIMIENTO A la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra, y sobre todo a los docentes y personal de la Escuela de Ciencias Agrícolas y Ambientales (E.C.A.A.) ya que en sus aulas nos formamos y adquirimos conocimientos valiosos que nos formaron como profesionales. A la Empresa Milli Farms en la persona del Ing. Diego Camacho, Gerente Técnico y a su esposa Doña Patricia, y a todo el personal de la finca por la colaboración en el desarrollo de la presente investigación. Al Ing. Herlandio Argudo por sus consejos y apoyo técnico en el desarrollo la presente investigación. Al Biól. Galo Pabón por su paciencia, acertada guía y por todo el tiempo dedicado en la investigación. Al Dr. Vicente Arteaga por su impulso constante para culminar esta meta. Al Ing. Edmundo Recalde, Director de la E.C.A.A., por su apoyo en la revisión y culminación de esta investigación. A nuestras familias y a todas las personas de las que recibimos la motivación necesaria para conseguir este triunfo. vii

8 RESUMEN El presente estudio se realizó en la finca florícola Millifarm ubicada en el sector de El Quinche, provincia de Pichincha. La investigación se enfocó en determinar la influencia de la temperatura ambiental y humedad relativa sobre la población de la mosca tigre (Coenosia attenuata, Stein) para el control biológico de la mosca minadora de la hoja (Liriomyza sabanae, Spencer) en el cultivo de gypsophila (Gypsophila paniculata). Inicialmente, se realizó un monitoreo para determinar la presencia efectiva de la mosca minadora y la mosca tigre en la totalidad de los bloques de la finca. Los resultados mostraron una variación significativa de la población de mosca minadora entre cada uno de los lotes debido a los diferentes estados de crecimiento del cultivo, mientras que la población de mosca tigre se mantuvo con una mínima variación durante todo el ciclo y en toda la plantación; lo que nos permitió identificar la dependencia del predador sobre la presa. En el caso de la influencia de la temperatura y la humedad ambiental sobre Coenosia attenuata, Stein, se determinó que las variaciones térmicas afectan directamente la dinámica de la predadora, es decir a mayor temperatura mayor número de insectos y el factor de humedad tiene una relación lineal inversa sobre la misma, en otras palabras, a menor temperatura mayor humedad y por este efecto menor número de individuos predadores. Estos resultados nos permiten establecer parámetros de manejo de la plaga de tal forma que las estrategias a aplicarse no afecten a la población del controlador biológico, como fumigaciones a bajas temperaturas ambientales que no causarían efecto sobre el predador. En cuanto a la aplicación de la lista de chequeo para el impacto ambiental de la predadora sobre su medio se obtuvo una valoración positiva, lo que nos demuestra la efectividad de Coenosia attenuta, Stein, como controlador biológico sin impacto ambiental considerable. viii

9 ABSTRACT The present study took place on the Millifam flower farm located in El Quinche, Pichincha province. The investigation focused on determining the influence of ambient air temperature and relative humidity on the population of the tiger fly (Coenosia attenuata, Stein) as a biological means of controlling the predatory leaf miner (Liriomyza sabanae, Spencer) in gypsophila crops (Gypsophila paniculata). Initially, we monitored the presence of the leaf miner and the tiger fly in each separate sector of the farm. The results showed a significant variation of leaf miner populations in each sector due to the existence of various growth stages of the flower crops. Conversely, tiger fly populations maintained minimal variations across sectors, regardless of crop cultivation stages, which permitted the identification of the predator s dependence on its prey. Regarding the influence of the temperature and humidity on Coenosia attenuata, Stein, we determined that thermal variations directly affected the dynamic of the predator, that is, the higher the temperature the more insects were found to be present. However, it was determined that humidity is inversely related to the growth of predator populations, that is to say that higher levels of humidity diminish total numbers of individual predators. These results may permit the establishment of parameters regarding pest management, such as fumigating at lower ambient air temperatures so as not to affect the overall population of the tiger fly or the desired effect as a biological control mechanism. When we applied the checklist to evaluate the environmental impact of the tiger fly on its crop medium we obtained positive results, showing the effectiveness of Coenosia attenuta, Stein, as a method for the biological control of the leaf miner pest, thus avoiding significant environmental impacts. ix

10 ÍNDICE PORTADA AUTORÍA PRESENTACIÓN DEDICATORIA AGRADECIMIENTO RESUMEN ABSTRACT ÍNDICE Pág. i ii iii v vii viii x xii CAPITULO I INTRODUCCIÓN 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS 6 CAPITULO II MARCO TEÓRICO 2.1. CONTROL BIOLÓGICO Definición Tipos de control MOSCA TIGRE (Coenosia attenuata Stein 1903: 121). 12 x

11 Origen Taxonomía Morfología Biología y ecología GYPSOPHILA Generalidades Origen Clasificación y descripción biológica Gypsophila altísima Gypsophila oldhamiana Gypsophila paniculata Gypsophila elegans Gypsophila cerastioides Gypsophila dubia, Gypsophila fratensis Gypsophila muralis Gypsophila repens Propagación Cultivo Comercialización Plagas y enfermedades Minador (Liriomyza sp.) Clasificación Importancia Descripción y biología 27 xi

12 Daños 28 CAPITULO III. MATERIALES Y MÉTODOS 3.1. MATERIALES De campo MÉTODOS Ubicación Características agroclimáticas Descripción de la investigación Características del experimento Número de tratamientos Unidades experimentales Características de la parcela experimental Análisis estadístico Estudio de poblaciones Medición de temperaturas y humedad relativa Medición de poblaciones Índice no paramétrico de diversidad de Shannon-Weiner Prueba estadística no paramétrica de T independiente Evaluación del impacto ambiental 38 xii

13 CAPITULO IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN 4. Resultados Localización de la investigación Estudio de las poblaciones Medición de poblaciones de mosca minadora y predadora Medición de temperaturas, humedad ambiental y su influencia sobre Coenosia attenuata Correlación temperatura - humedad Correlación temperatura - predadora (Coenosia attenuata) Correlación humedad predadora (Coenosia attenuata) Medición de poblaciones Estimación de poblaciones Liriomyza sabanae Coenosia attenuata Relación estimada plaga predadora Análisis cluster de la población de cada especie Análisis de diversidad de Shannon Weinner Riqueza de especies Índice de diversidad Uniformidad de los sitios Número de individuos por sitio Análisis de poblaciones con la T de student Análisis de impacto ambiental para Coenosia attenuata 53 xiii

14 CAPITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 5.1. CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 56 BIBLIOGRAFÍA 58 ANEXOS ANEXO 1. Imagen satelital, Ubicación de los lotes. Imagen GOOGLE EARTH 62 ANEXO 2. Diagrama de ubicación de lotes en la finca 63 ANEXO 3. Formato de monitoreo del área de fitopatología de la finca 64 ANEXO 4. Lista de chequeo de impacto ambiental para Coenosia attenuata 65 ANEXO 5. Foto documentación de el cultivo de Gypsophila. 66 xiv

15 TABLAS TABLA 1 Materiales de campo Pág. 29 TABLA 2 Ubicación de la finca florícola Millifarms Pág. 30 TABLA 3 Clima del Ecuador. INAMHI 2002 Pág. 31 TABLA 4 TABLA 5 TABLA 6 TABLA 7 TABLA 8 TABLA 9 TABLA 10 TABLA 11 Resumen histórico de la presencia de plagas y del predador en un periodo de cultivo completo de 14 semanas para el 17 Resumen de la información semanal de severidad de minador (Lyriomiza sabanae) Resumen de la información semanal de la población de la mosca predadora, Coenosia attenuata Resumen general de la finca, calculo de la media para los datos de severidad de minador y predadora Datos semanales de temperatura, humedad relativa y numero de individuos de Coenosia attenuata Índice de correlación de spearman entre temperatura y humedad Índice de correlación de spearman entre temperatura y predadora (Coenosia attenuata) Índice de correlación de spearman entre humedad y predadora (Coenosia attenuata) Pág. 68 Pág. 69 Pág. 70 Pág. 71 Pág. 72 Pág. 73 Pág. 74 Pág. 75 TABLA 12 Medición de la población de mosca minadora (Liriomyza sabanae) Pág. 76 TABLA 13 Medición de la población de mosca predadora (Coenosia attenuata) Pág. 77 xv

16 TABLA 14 TABLA 15 TABLA 16 Matriz de distancias euclidianas para Liryomiza sabanae Matriz de distancias euclidianas para Coenosia attenuata Poblaciones totales por lote para Coenosia attenuata y Liriomyza sabanae Pág. 78 Pág. 79 Pág. 80 TABLA 17 Índice de diversidad de Shannon y Weinner. Pág. 81 TABLA 18 Media de la población de minadora por lote Pág. 82 TABLA 19 Media de la población de predadora por lote Pág. 83 TABLA 20 Calculo de t-student para las poblaciones de minador y predadora Pág. 84 GRÁFICOS GRÁFICO 1 GRÁFICO 2 GRÁFICO 3 GRÁFICO 4 Porcentaje de severidad de mosca minadora adulta en el lote 17. Elaborado por Narváez Valencia Porcentaje de severidad de mosca minadora larva en el lote 17. Elaborado por Narváez Valencia Porcentaje de severidad de mosca minadora larva en el lote 17. Elaborado por Narváez Valencia Curvas de variación de severidad de ataque y presencia de minador y predador, 1 Pág. 40 Pág. 41 Pág. 42 Pág. 86 xvi

17 GRÁFICO 5 GRÁFICO 6 GRÁFICO 7 GRÁFICO 8 GRÁFICO 9 Curvas de variación de severidad de ataque y presencia de Liriomyza sabanae y Coenosia attenuata para el 2 Curvas de variación de severidad de ataque y presencia de Liriomyza sabanae y Coenosia attenuata para el 3 Curvas de variación de severidad de ataque y presencia de Liriomyza sabanae y Coenosia attenuata para el 4 Curvas de variación de severidad de ataque y presencia de Liriomyza sabanae y Coenosia attenuata para el 5 Curvas de variación de severidad de ataque y presencia de Liriomyza sabanae y Coenosia attenuata para el 6 Pág. 86 Pág. 87 Pág. 87 Pág. 88 Pág. 88 GRÁFICO 10 Curvas de variación de severidad de ataque y presencia de Liriomyza sabanae y Coenosia attenuata para el 7 GRÁFICO 11 Curvas de variación de severidad de ataque y presencia de Liriomyza sabanae y Coenosia attenuata para el 8 Pág. 89 Pág. 89 GRÁFICO 12 GRÁFICO 13 Curvas de variación de severidad de ataque y presencia de Liriomyza sabanae y Coenosia attenuata para el 9 Curvas de variación de severidad de ataque y presencia de Liriomyza sabanae y Coenosia attenuata para el 10 Pág. 90 Pág. 90 xvii

18 GRÁFICO 14 Curvas de variación de severidad de ataque y presencia de Liriomyza sabanae y Coenosia attenuata para el 11 GRÁFICO 15 Curvas de variación de severidad de ataque y presencia de minador Liriomyza sabanae y Coenosia attenuata para el 12 GRÁFICO 16 Curvas de variación de severidad de ataque y presencia de Liriomyza sabanae y Coenosia attenuata para el 13 GRÁFICO 17 Curvas de variación de severidad de ataque y presencia de Liriomyza sabanae y Coenosia attenuata para el 14 GRÁFICO 18 Curvas de variación de severidad de ataque y presencia de Liriomyza sabanae y Coenosia attenuata para el 15 GRÁFICO 19 Curvas de variación de severidad de ataque y presencia de Liriomyza sabanae y Coenosia attenuata para el 16 GRÁFICO 20 Curvas de variación de severidad de ataque y presencia de Liriomyza sabanae y Coenosia attenuata para el 17 GRÁFICO 21 Curvas de variación de severidad de ataque y presencia de Liriomyza sabanae y Coenosia attenuata para el 18 GRÁFICO 22 Curvas de variación de severidad de ataque y presencia de Liriomyza sabanae y Coenosia attenuata para el 19 Pág. 91 Pág. 91 Pág. 92 Pág. 92 Pág. 93 Pág. 93 Pág. 94 Pág. 94 Pág. 95 xviii

19 GRÁFICO 23 Curvas de variación de severidad de ataque y presencia de Liriomyza sabanae y Coenosia attenuata para el 20 GRÁFICO 24 Curvas de variación de severidad de ataque y presencia de Liriomyza sabanae y Coenosia attenuata para el 21 GRÁFICO 25 Curvas de variación de severidad de ataque y presencia de Liriomyza sabanae y Coenosia attenuata para el 22 Pág. 95 Pág. 96 Pág. 96 GRÁFICO 26 Curvas de variación de severidad de ataque y presencia de Liriomyza sabanae y Coenosia attenuata para el 23 GRÁFICO 27 Curvas de variación de severidad de ataque y presencia de Liriomyza sabanae y Coenosia attenuata para el 24 GRÁFICO 28 Curvas de variación de severidad de ataque y presencia de Liriomyza sabanae y Coenosia attenuata para el 25 GRÁFICO 29 Curvas de variación de severidad de ataque y presencia de Liriomyza sabanae Coenosia attenuata para el 26 GRÁFICO 30 Curvas de variación de severidad de ataque y de Liriomyza sabanae y Coenosia attenuata para el 27 Pág. 97 Pág. 97 Pág. 98 Pág. 98 Pág. 99 xix

20 GRÁFICO 31 Curvas de variación de severidad de ataque y presencia Liriomyza sabanae y predadora Coenosia attenuata para el 28 GRÁFICO 32 Curvas de variación de severidad de ataque y presencia de Liriomyza sabanae y Coenosia attenuata para el 29 GRÁFICO 33 Curvas de variación de severidad de ataque y presencia de Liriomyza sabanae y Coenosia attenuata para el 30 Pág. 99 Pág. 100 Pág. 100 GRÁFICO 34 Curvas de variación de severidad de ataque y presencia de Liriomyza sabanae y Coenosia attenuata para el 31 GRÁFICO 35 Curvas de variación de severidad de ataque y presencia de Liriomyza sabanae y Coenosia attenuata para el 32 GRÁFICO 36 Curvas de variación de severidad de ataque y presencia de Liriomyza sabanae y Coenosia attenuata para el 33 GRÁFICO 37 Curvas de variación de severidad de ataque y presencia de Liriomyza sabanae y Coenosia attenuata para el 34 GRÁFICO 38 Curvas de variación de severidad de ataque y presencia de Liriomyza sabanae y Coenosia attenuata para el 35 Pág. 101 Pág. 101 Pág. 102 Pág. 102 Pág. 103 xx

21 GRÁFICO 39 Resumen del porcentaje de severidad de mosca minadora y predadora. Elaborado por Narváez Valencia GRÁFICO 40 Correlación de Spearman para temperatura y humedad. Elaborado por Narváez Valencia Pág. 43 Pág. 44 GRÁFICO 41 Correlación de Spearman para temperatura y predadora. Elaborado por Narváez Valencia GRÁFICO 42 Correlación de Spearman para humedad y predadora. Elaborado por Narváez Valencia GRÁFICO 43 Análisis cluster para cada lote y mosca minadora. Elaborado por Narváez Valencia GRÁFICO 44 Cluster para cada lote y predadora. Elaborado por Narváez Valencia Pág. 45 Pág. 46 Pág. 48 Pág. 49 GRÁFICO 45 Índice de diversidad de Shannon y Weinner. Elaborado por Narváez Valencia Pág. 50 GRÁFICO 46 Uniformidad de diversidad de los sitios estudiados. Elaborado por Narváez Valencia GRÁFICO 47 Número de individuos por lote. Elaborado por Narváez Valencia Pág. 51 Pág. 52 xxi

22 GRÁFICO 48 Análisis t de student para dos colas. Elaborado por Narváez Valencia Pág. 53 GRÁFICO 49 Resumen de impacto ambiental. Elaborado por Narváez Valencia Pág. 54 xxii

23 CAPITULO I INTRODUCCIÓN 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Las nuevas tendencias en la agricultura especialmente en el área de protección vegetal, están encaminadas al uso de tecnologías amigables con la población, el cultivo y el medio ambiente, entre éstas, el manejo integrado de plagas (MIP) que nació como consecuencia del uso y abuso de las prácticas tecnológicas tradicionales y la cantidad de problemas que han acarreado hasta hoy. El MIP constituye la mejor alternativa para satisfacer las demandas que, cada vez y con mayores exigencias, plantean los mercados y consumidores tanto nacionales como internacionales. Los programas de protección vegetal que incluyen un manejo integrado de plagas en cultivos extensivos con miras a la exportación cada día son más frecuentes en el Ecuador. En este contexto, la utilización del control biológico con depredadores y parasitoides de plagas, se contemplan como herramientas que adquieren más relevancia e interés, pero la falta de investigación e información en nuestro país hace más difícil su aplicación. La díptera predadora Coenosia attenuata, Stein, más conocida como la mosca tigre es originaria del mediterráneo, detectada y utilizada en forma esporádica en 1

24 ciertos lugares y en condiciones empíricas en nuestro país. Esta predadora podría constituirse en uno de los mejores controladores biológicos para la práctica del MIP, su principal presa al momento y en nuestro país se ve representada por las moscas minadoras del genero Liriomyza sp, pero la falta de información, las prácticas de control químico extremo y el desconocimiento de sus características dificultan su aplicación técnica y de forma generalizada. El cultivo de Gypsophila constituye un rubro importante de exportación para el Ecuador, y uno de los principales problemas en el mismo es el ataque de Liriomyza sabanae, que daña completamente el área foliar de esta especie ornamental tan codiciada en nuestro medio. La utilización de la mosca tigre Coenosia attenuata, representa una buena alternativa como controlador biológico para el manejo de la mosca minadora. 2

25 1.2. JUSTIFICACIÓN En la actualidad, la producción agrícola en el Ecuador trae consigo importantes desafíos para mejorar la productividad en el campo y específicamente en la floricultura. Para enfrentar todos estos retos se requiere buscar soluciones prácticas y adecuadas para solucionar los principales problemas en la floricultura, como los elevados costos de producción, reducción de productividad, inexistencia de tecnologías adecuadas para cada zona y controles inadecuados de plagas y enfermedades. Una producción eficiente ya sea de flores o de cualquier otro cultivo, requiere un manejo eficaz desde la preparación del suelo hasta el manejo total del cultivo, cubriendo los requerimientos básicos y esenciales de la planta para obtener producciones óptimas. Por lo que el trabajo de los técnicos que están desarrollando esta actividad, esta encaminado a buscar alternativas para el control y manejo de plagas y enfermedades, que es hacia donde apunta la presente investigación. Una opción para esta problemática de la agricultura y que se perfila como una buena estrategia de MIP, es la utilización de controladores biológicos para determinada plaga, tanto predadores como parasitoides de acuerdo con las especificidades de cada caso. En los países de la Unión Europea por ejemplo, como España y específicamente en el ayuntamiento de El Ejido, de la Provincia de Almería se encomendó el estudio acerca de la mosca tigre a la Fundación para la Investigación Agrícola de la provincia de Almería (FIAPA), donde se han obtenido buenos resultados con la utilización de la mosca tigre como depredador para el control de la mosca blanca de invernadero y vaticinan un mejor futuro en 3

26 el control biológico de los cultivos hortícolas bajo invernadero en provincia de Almería. (Viseras, 2002.) En nuestro país no se cuenta con trabajos de investigación orientados hacia este propósito, menos aún sobre el caso específico de la mosca tigre. De tal manera que el trabajo planteado busca despejar las dudas y encontrar respaldo a las bondades que se perfilan con el uso y la influencia del ambiente, además de un manejo técnico sobre este díptero aún desconocido. Pudiéndose convertir en una mejor estrategia, que además del manejo de la plaga en cuestión, se obtendrá mejores resultados a nivel económico, calidad y sobre todo sin afectar al medio ambiente. 4

27 1.3. OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL. Establecer la influencia de la temperatura ambiental sobre la población de la mosca tigre (Coenosia attenuata, Stein), para el control biológico de la mosca minadora de la hoja (Liriomyza sabanae, Spencer), de el cultivo de Gypsophila (Gypsophila panicula), El Quinche, provincia de Pichincha OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Determinar la presencia de mosca tigre y mosca minadora existentes en el cultivo durante la realización de la investigación, utilizando el protocolo de monitoreo de la finca. Medir los diferentes niveles térmicos y de humedad del ambiente y su influencia sobre la mosca tigre. Evaluar la variación de poblaciones de mosca tigre y mosca minadora existentes en el cultivo. Evaluar el impacto ambiental producido por la utilización de la misma, en base a una lista de chequeo. 5

28 1.4. HIPÓTESIS La temperatura y la humedad ambiental de la zona de El Quinche influyen directamente en las poblaciones de la mosca tigre Coenosia attenuata, Stein, para que actué como controlador biológico de la mosca minadora de la hoja Liriomyza sabanae, Spencer, en Gypsophila. 6

29 CAPITULO II MARCO TEÓRICO 2.1. CONTROL BIOLÓGICO Según Bottrell D, (1979), la búsqueda permanente de métodos de control de plagas de forma tradicional no han producido mayores beneficios, al contrario con estos métodos se provoca daños considerables parar el cultivo y el ambiente. Como resultado de esta búsqueda aparece el control integrado de plagas o MIP Definición El control integrado de plagas MIP es un método de control de que se basa principalmente en la prevención. La mayor parte de los daños vegetales están causados por las condiciones deficientes que se dan en la fase de crecimiento. Las plantas débiles son más propensas a las plagas que las plantas sanas. La clave reside en la observación y la pronta identificación de los problemas. Quezada. J. R. (1979). Un programa de MIP no excluye la aplicación de plaguicidas, sino que se integra al manejo con un uso racional de todos los químicos. Cisneros, F. H. (1980). 7

30 De acuerdo con McGuire, J. U. y Crandall, B. S., para combatir plagas, la agricultura tradicional ha aplicado diversas prácticas tales como la rotación de cultivos, combinaciones de especies, desarrollo de variedades más resistentes, uso de plaguicidas naturales como ejemplo la utilización semillas de neem para proteger, tanto los cultivos como los granos almacenados. Los controles biológicos, la técnica del macho estéril (que ha permitido controlar la mosca de la fruta en el Mediterráneo y diversas zonas de América Latina y Estados Unidos), la producción de insectos predadores de ciertas pestes, el desarrollo de biopesticidas y en general la aplicación de la biotecnología, ha abierto nuevas posibilidades al control de plagas, enfermedades y malezas. FAO (1967) Tipos de control De acuerdo a Bottrell D. (1979) las estrategias que utiliza el manejo integrado de plagas se basa en diferentes tipos de controles, como los siguientes: a. Controles agrícolas Rotación de cultivo. Se basa en el cambio total del cultivo después de cada ciclo, tomando en cuenta que el siguiente cultivo sea de características agronómicas totalmente diferente al anterior o saliente. 8

31 Eliminación de las plagas de las plantas con un chorro de agua o a mano. Este es un tipo de control físico de plagas, efectivo en pequeñas áreas pero difícil de aplicar en cultivos extensivos. Plantación de variedades resistentes a las plagas. Eliminación de malas hierbas y deshechos de cosechas o plantas enfermas. Preparación adecuada del suelo. b. Controles mecánicos Uso de trampas para atraer y recoger las plagas. Uso de barreras como cubiertas de papel de plástico y redes. Uso de repelentes electrónicos. c. Controles biológicos El control biológico es el control de plagas realizado por la acción de sus enemigos naturales (predadores, parasitoides y patógenos) Flint, M. y R. Van Den Bosh. (1981). Este tipo de control se manifiesta en forma natural o por la 9

32 acción del hombre a través de crianzas y liberaciones. Rabb, R. y F. Guthrie (1968). Parasitoides Se caracterizan porque una parte de su ciclo de vida lo realiza a expensas de un hospedero. Cisneros, F. (1980). Según cita que los parasitoides pueden ser internos o sea la hembra deposita sus huevos dentro del hospedero o externos, si los huevos son depositados sobre los hospederos. Los parasitoides adultos se alimentan del néctar de las flores, del polen, o de los fluidos del cuerpo del hospedero herido por la punción del ovipositor. Debach, P. (1986). En relación con este hábito, algunos micro himenópteros parasitoides producen apreciable mortalidad de los hospederos como consecuencia del proceso de alimentación. De acuerdo a Wood, B. (1971) este hábito es común en las avispitas de la familia Aphelinidae, además cita que los parasitoides de las plagas pertenecen casi exclusivamente a las órdenes de los Himenópteros o avispas y a los Dípteros o moscas. Los parasitoides más importantes son moscas taquínidas (Diptera: Tachinidae) y diversas avispas (Hymenoptera) de las familias Chalcididade, Braconidae, Pteromalidae, Trichogrammatidae, Eulophidae, entre otras. Doutt, R et al (1976). Patógenos Son virus, bacterias y hongos que generalmente matan a sus hospederos. Los más conocidos son los virus y las bacterias por su relativa facilidad de reproducción, comparado con los hongos por ser relativamente menos dependientes de las condiciones ambientales (humedad, temperatura) Wood, B. 10

33 (1971). Los hongos suelen ser muy susceptibles a la falta de humedad, pero superada esta limitación también pueden ser manejados con éxito. Las bacterias, hongos y virus son muy sensibles a la luz solar directa y generalmente sobreviven solo dos a tres días expuestos directamente al sol. Cisneros, F. (1980). El control microbiológico aplicado o artificial, tiene dos orientaciones: el "control temporal" o "de corto término" en el que se logra destruir una sola generación de la plaga, y el "control permanente" o de "largo término" que se obtiene al introducir al ecosistema un patógeno con la capacidad de establecerse y mantenerse infectivo por mucho tiempo. Este último caso es particularmente importante en el control de plagas de importancia forestal. Existe una gran diversidad de virus patógenos de larvas de lepidópteros, los más importantes son el virus de la poliedrosis nuclear (VPN) y el virus de la granulosis (VG). Wood, B. (1971). Según Flint, M. y R. Van Den Bosh (1981), dentro del control biológico la bacteria más conocida es Bacillus thuringiensis (Bt) que afecta principalmente a larvas de lepidópteros, así como de dípteros y coleópteros. Los hongos más conocidos son Beauveria bassiana, B. brongniartii y Metarhizium anisopliae. Esta plaga es parasitada por más de 40 especies benéficas en forma natural, se podrían mencionar las de la familia Eulophidae, Chrysocharis ainsliee y Diglyphus begine; de la familia Braconidae, Opius dimidiatus y Oenonogastra sp.; y de la familia Pteromalidae, Halticoptera patallana y Syntomopus americanus. Predadores Rodríguez et al., (2002) cita que los predadores se caracterizan porque se alimentan de las plagas, principalmente insectos, causándoles la muerte en forma violenta y rápida. Los predadores son un grupo muy diverso de animales, incluyendo vertebrados como batracios, reptiles, aves y murciélagos; e 11

34 invertebrados como ácaros, arañas e insectos. Muchos predadores se alimentan indistintamente de insectos dañinos como de insectos benéficos, orientándose en el mayor número de insectos presas, que por lo general son las plagas. Los insectos son los predadores invertebrados más importantes siguiendo en importancia las arañas y los ácaros. Martínez, M. & Cocquempot, C. (2000). Los insectos predadores incluyen tanto especies masticadoras como especies picadoras-chupadoras. Los insectos masticadores se alimentan exclusivamente de sus presas, en cambio muchos insectos chupadores también pueden alimentarse de los jugos de sus presas como de los jugos de las plantas. En esos casos, los jugos de las plantas permiten la subsistencia del predador, pero por lo general éste requiere de los jugos animales para reproducirse normalmente. Algunos adultos de las especies predadoras tienen el mismo régimen alimenticio que los estados inmaduros, larvas o ninfas, y en otros es diferente MOSCA TIGRE (Coenosia attenuata Stein) Origen El díptero Coenosia attenuata, Stein, ha sido citado como originaria de la región Paleotropical por Kühne, S., (2000). Martinez,M.& Cocquempot,C. (2000), afirman que el origen probable de Coenosia attenuata se sitúa en la región mediterránea, repartida por el norte de África, próximo Oriente y Asia, y su presencia en Australia, Sokotra (Yemen) y Cabo Verde. 12

35 FOTO: Mark Polsky. Adulto Coenosia attenuata El origen de su distribución se sitúa en Europa central, citando la misma fuente su utilización como organismo beneficioso comercial en invernaderos desde 1996 en Alemania (Rodríguez et al., 2002), siendo conocida por los agricultores con el nombre de "mosca tigre". Posee unas evidentes potencialidades biológicas, etiológicas y ecológicas que le hacen un buen candidato para limitar importantes poblaciones de fitoparásitos en cultivos protegidos, como moscas blancas (Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum), minadores (Liriomyza sp.) y moscas del suelo. FOTO: Mark Polsky. Adulto Coenosia attenuata alimentándose. 13

36 Taxonomía Reino: División: Subdivisión: Animalia Arthropoda Hexapoda Clase: Insecta Subclase: Infra clase: Orden: Suborden: Infra orden: Tribu: Genero: Especies: Pterygota Neoptera Díptera Bachycera Muscomorpha Coenosiini Coenosia Coenosia attenuata, Stein (Kühne, S., 2000) Morfología Según Martínez, M. & Cocquempot, C. (2000) la morfología de Coenosia attenuata, Stein se describe de acuerdo a los siguientes enunciados: a.- Huevos. Los huevos son de color castaño claro, y de forma oval. 14

37 b.- Larvas. Las larvas neo natas miden entre 1.2 a 1.5 mm. En los estadíos más avanzados es similar a un gusano blanco con una longitud de 5.5 mm, traslúcido y afilado. c.- Pupas. La pupa de color amarillo parduzco, está fuertemente esclerotizada con la forma de tonel y mide unos 3mm, siendo la pupa de los machos más pequeña que la de las hembras. d.- Adultos. Los adultos de C. attenuata son pequeños dípteros de apariencia similar a la mosca doméstica pero de inferior tamaño, de 2.5 a 3mm de longitud, con un acusado dimorfismo sexual. FOTO: Mark Polsky. Adultos Coenosia attenuata reproduciéndose La hembra es ligeramente de mayor tamaño que el macho. El cuerpo es enteramente amarillento y las antenas son cortas y de color negro. El abdomen presenta tres bandas negruzcas bien nítidas más o menos largas. Las patas son de color negruzco oscuro y con las tibias amarillas. 15

38 FOTO: Mark Polsky. Adulto hembra de Coenosia attenuata. Los machos son casi enteramente de color gris, sin bandas negruzcas sobre el abdomen que es más plateado. Antenas de color amarillo pálido. Las patas son enteramente de color amarillo con presencia de ligeros oscurecimientos a nivel de tarsos medios y posteriores. FOTO: Mark Polsky. Adulto macho Coenosia attenuata. 16

39 Biología y ecología El ciclo de vida de Coenosia attenuata pasa por los estados de huevo, larva, pupa y adulto. La duración de un ciclo completo puede ser de 48 días (Rodríguez et al., 2002). Las hembras realizan la puesta sobre diversos sustratos insertando unos 26 huevos en grupos de 4 a 6. El tiempo de incubación de éstos, a 25 ºC, es de 4-6 días, aunque según la temperatura esto puede oscilar entre 3 y 20 días, no eclosionando por debajo de 7ºC. El desarrollo de los tres estadíos larvarios dura unos 23 días, mientras que el estadío de pupa puede durar una veintena de horas en el terreno. En condiciones de cría artificial, los adultos viven de 33 a 48 días. (Martinez,M. & Cocquempot,C., 2000). Ver Grafico GRAFICO: Narváez-Valencia. Ciclo de vida de Coenosia attenuata. Con respecto a su distribución por sexos en condiciones desfavorables (0.2 a 3 individuos/metro cuadrado) los machos no representan más del 15% del total (Martínez, M. & Cocquempot,C., 2000). 17

40 Las Coenosias son de alto interés para el control biológico, tanto en el estado adulto como en el de larvas. Son de los pocos insectos beneficiosos que pueden matar a los adultos de las plagas de moscas blancas y minadoras por lo que pueden complementar la acción de otras especies beneficiosas (Rodríguez et al., 2002). Para cazar se posa sobre las hojas, espera a su presa y ataca en el aire sujetándola con sus 6 patas, posterior a esto por medio de su aparato bucal inyecta un diente en forma de daga (dt) para cortar la cutícula del insecto presa luego con la lengua en forma de lima (rt) abre la herida y la cubre con los labios posteriores (pt) para poder succionar todos los fluidos internos del insecto, esta proboscis sujeta al insecto plaga durante todo el proceso de alimentación (S. Kühne, 1996). Las moscas Coenosias no son predadores específicos y utilizan un amplio rango de presas como alimento tanto de las especies plagas como de otras especies inocuas. FOTO: Stefan Kühne. Aparato bucal de Coenosia attenuata. (dt) diente en forma de daga, (rt) lengua en forma de lima, (pt) labios posteriores. 18

41 Este hecho las hace muy flexibles pudiendo constituir efectivas poblaciones bajo las condiciones de invernaderos al tiempo que les hace especialmente útiles el no entrar en competición con otro tipo de organismos beneficiosos para el control biológico de las plagas en los cultivos hortícolas. Son numerosos los casos de canibalismo que se han verificado, a causa de la ausencia de víctimas (Martínez, M. & Cocquempot,C., 2000). Los adultos de Coenosia attenuata son localizados sobre el haz de las hojas, en las estructuras de madera o de hierro de los invernaderos así como sobre los hilos tutores de las plantas (Buffoni, G., y G. Gilioli. 2003).. FOTO: Narváez-Valencia. Coenosia attenuata en una estructura de madera/tutores de las plantas 2.3. GYPSOPHILA Generalidades La Gypsophila es otro de los géneros de plantas ornamentales muy apreciados como flor cortada. Alcanzan su desarrollo completo a los tres años de su cultivo, 19

42 aunque ya antes ofrecen sus flores. Su vida es larga y producen una duradera floración Origen. Según los entendidos estas plantas tienen su origen en las montañas de Europa y Asia. Aunque ahora están difundidas por todo el mundo Clasificación y descripción biológica La Gypsophila pertenece a la familia Cariophyllaceae. Estas plantas se desarrollan bien a pleno sol en los países con climas cálidos, preferiblemente en suelo bien drenado, con adecuada porosidad y algo limoso. Necesitan suelos profundos donde sus raíces puedan crecer bien y buscar los nutrientes por todo el horizonte, siendo mejor que al principio de su instalación en un terreno, no existan otras plantas alrededor que puedan molestar el crecimiento de las raíces. Este grupo de plantas se aprecian sobre todo por el valor de sus flores, siendo cultivadas para flor cortada. Alguna de las especies de Gypsophila más cultivadas o utilizadas se detalla a continuación 20

43 FOTO: Narváez-Valencia. Cultivo de Gypsophila Gypsophila altísima. Son de un tamaño de 1,2 x 1,2 m y presentan flores de color blanco. Originaria del sureste de Rusia, fue dada a conocer en Es una de esas especies poco conocidas del género, adecuada para cualquier tipo de lugar abierto y soleado. Contrariamente a Gyysophila paniculata, sus tallos son pegajosos al tacto. Las flores se disponen a modo de una masa abierta con flores de color blanco, siendo la apertura más tardía que la de Gypsophila paniculata Gypsophila oldhamiana. De un tamaño de 90 x 90 cm., presenta flores de color rosa. Similar a la Gypsophila paniculata, pero posee unas hojas de un color ciertamente glauco que resalta o combina muy bien con el rosa de sus flores, siendo la apertura de las mismas más tardía que la de G. paniculata. 21

44 Gypsophila paniculata. Tamaño 90 x120 cm. Color blanco. Originaria del este europeo y de Siberia, produce las bien conocidas masas de pequeñísimas blanco grisáceas estrellas (flores), una enorme y densa formación floral de la cual es bastante difícil extraer los tallos Gypsophila elegans. Produce innumerables y diminutas flores blancas o rosas, en grupos ligeros, que son una característica distintiva de muchos bordillos. Con sus grandes y brillantes inflorescencias, no tiene rival como flor de corte. Se siembra igualmente en otoño o en primavera. También se utiliza normalmente con flor para ramos secos Gypsophila cerastioides. Se distingue de las demás por su porte no rastrero, ya que, por el contrario forma matas redondeadas aunque bajas con follaje adornado por sus flores rosa muy pálido Gypsophila dubia, Es una de las más bellas plantas rastreras, en la cual el follaje gris azulado y la espectacular floración de color rosa vivo forman un magnífico conjunto. 22

45 Gypsophila fratensis Se parece mucho a la anterior, al igual que Gypsophila Dorothy teacher, que es un poco mayor aún, ya que alcanza los 10 cm Gypsophila muralis. Esta compacta Gypsophila es una introducción relativamente reciente en el mercado de las plantas de interior/exterior. Procedente de los cultivadores daneses, esta especie viene a sumarse a las variedades ya existentes. Con una altura de 21 cm, Gypsophila muralis es una planta mucho más útil para cestos colgantes y jardineras de ventana que las otras especies de Gypsophila más bien grandes y rastreras. Sus hojas estrechas y largas (hasta 2 cm) arropan los tallos y hacen que resalten sus múltiples flores blancas y rosadas Gypsophila repens. Ella y sus formas alba y monstruosa son muy rastreras Propagación Las variedades de plantas que pueden originarse a expensas de las semillas se cultivan, al igual que en el caso de las restantes plantas perennes, de tipo resistente. 23

46 Esquejes de unos 7,5 centímetros de longitud se introducen en arena, separados entre si entre 5-6,25 centímetros, unas veces en una cajonera cerrada y en otras circunstancias bajo propagación a humedad constante. Puede constituir una ayuda eficaz el empleo de polvo hormonal estimulador del enraizamiento. Finalmente, también se puede propagar a partir de cultivos in vitro usando explantes de puntas de tallo. En este sentido se están llevando a cabo investigaciones para conseguir definir un buen método de propagación in vitro para su posible utilización a nivel comercial, a partir de explante s de puntas de tallo (Ahroni et al, 1997), o de explantes de hoja (Zuker et al, 1997). Para finalizar decir, se puede acotar que se está investigando también el efecto de las temperaturas nocturnas, apoyo lumínico durante la floración y la duración de los días sobre cultivos experimentales de Gypsophila paniculata. Aunque todavía no se tienen datos muy abundantes, lo que si parece claro es que el aumento en la duración del día durante la expansión de la floración da como resultado una reducción de los rendimientos y de la calidad, así como la obtención de plantas más pequeñas de los normal (Hicklento et al, 1993) Cultivo Las Gypsófilas prosperan sobre terrenos corrientes, bien drenados y que no presenten una deficiencia en cal. Las especies perennes proporcionan unas plantas muy extendidas, por lo que precisan espaciamientos que no sean 24

47 inferiores a los 90 centímetros. Bajo tales condiciones, puede ser mucho más adecuado, en muchos casos, un mayor espaciamiento Comercialización Se cortan los vástagos ramificados, con una buena longitud del tallo, en el momento en que las flores se abren. Se reúnen en manojos y se embalan para el mercado en grandes troncos florales Plagas y Enfermedades Plagas En cuanto a plagas la más significativa es el minador, este insecto cuando adulto perfora las hojas con puntos diminutos unos para alimentarse y otros para ovoposicitar, el daño significativo la producen las larvas que minan y destruyen las hojas con sus cavernas. 25

48 2.4. Minador (Liriomyza sp.) Clasificación. Reino: División: Subdivisión: Animalia Arthropoda Hexapoda Clase: Insecta Subclase: Infra clase: Orden: Suborden: Infra orden: Tribu: Familia: Genero: Especies: Pterygota Neoptera Díptera Brachycera Muscomorpha Schizophora Agromyzidae Lyriomiza Liriomyza sabanae Spencer (1-S.Am.1) Importancia. Esta plaga cuyo daño es causado por la larva de una mosquita, es frecuente en zonas productoras semiáridas con clima subtropical o clima templado. Los mayores daños económicos sobre el cultivo, se presentan cuando la plaga afecta las plantas en una etapa de desarrollo temprana. 26

49 FOTO: Encarta Liriomyza spp. adulto en la planta Descripción y biología El insecto adulto es una mosca de color obscuro con manchas amarillas en la cabeza, mide alrededor de 2 mm de largo. Los huevecillos son depositados en ambos lados de las hojas en una cantidad de 100 a 600 huevos en cada oviposión, los cuales son de color blanco y opaco. El insecto desarrolla cuatro instares larvarios; las larvas son de color crema amarillo y miden de 1 a 3 mm de largo, son de forma cilíndrica con la parte anterior aguda y el otro extremo truncado. Las pupas son de color café, cilíndricas y permanecen debajo de la epidermis de las hojas o en el suelo. La duración de su ciclo biológico varía principalmente con la temperatura del lugar. En zonas calientes (25-27 C), el ciclo se lleva acabo en 17 días Daños Las larvas del insecto son las que causan el mayor daño a las plantas de gypsophila al comer los tejidos entre ambas epidermis de las hojas. Cuando se presentan ataques severos y las planta son pequeñas, se produce una clorosis, las plantas reducen su vigor y puede haber una defoliación 27

50 prematura. En plantas adultas el daño se observa en las hojas inferiores y generalmente no es un daño que afecte los rendimientos. 28

51 CAPITULO III. MATERIALES Y MÉTODOS 3.1. MATERIALES Los materiales utilizados en la presente investigación tanto de campo como de oficina se detallan a continuación De Campo En la TABLA 1 se muestra la lista de los materiales de campo que se utilizaron en la presente investigación. Insumos Herramientas Recurso Humano Material de Oficina Alcohol Aspiradoras de mano Tesistas Libro de campo Fundas plásticas Aspiradoras industriales Aspirador Computadora Tubos de ensayo Bomba de fumigar Trabajadores de campo Hojas AGROTAC Termómetro electrónico Cámara fotográfica Plástico trampa color blanco Tensiómetro. Otros Trampas de desalojo. TABLA 1. Materiales de campo 29

52 3.2. MÉTODOS La metodología empleada en la presente investigación se detalla en los siguientes párrafos Ubicación La presente investigación se desarrolló en los sitios que se detallan en la TABLA 2. Provincia: Pichincha Cantón: Quito Parroquia: El Quinche Sector: Cusubamba Finca: Millifarms TABLA 2. Ubicación de la finca florícola MILLIFARMS Características Agroclimáticas La TABLA 3 muestra las características agroclimáticas del sector donde se ubica la finca. 30

53 Altitud: m.s.n.m Temperatura media anual: 14.3 C Temperatura mínima: 8 C Temperatura máxima: 30 C Precipitación media anual: mm Déficit hídrico: 133 mm Meses secos: 6 meses Tipo de suelo: Franco Arenosos Ciclo vegetativo: 153 días TABLA 3. Climas del Ecuador, INAMHI, Descripción de la Investigación El procedimiento general que se utilizó para desarrollar de la presente investigación se detalla a continuación Características del experimento Número de tratamientos El ensayo estuvo constituido por la totalidad de los lotes existentes en la finca florícola, la misma que esta conformada por 36 lotes de Gypsophila paniculata var. New love, perteneciente a la hibridadora DAZINGER. 31

54 Unidades experimentales El ensayo constó de 36 unidades experimentales, parte del área de producción de la florícola Características de la parcela experimental El ensayo estuvo conformado por 35 lotes de 30 camas cada uno. Cada cama tiene 30m de largo por 1 m de ancho y 0.6 m de camino, dando un área total de cama de 48 m 2 y un área total del ensayo de 5.04 ha de cultivo Análisis estadístico El análisis estadístico que se utilizó es el análisis multivariado, se eligió este tipo de diseño No Paramétrico por el tipo de estudio y las condiciones en que se desarrolló la investigación. Los resultados obtenidos fueron evaluados según el análisis estadístico ya establecido con los software Biostat 1.0 y Statistica Estudio de poblaciones El ensayo estuvo constituido por la totalidad de lotes existentes en la finca, la misma que está conformada por 35 lotes de Gypsophila paniculata. La medición de las poblaciones se realizó por medio de un monitoreo semanal de las dos especies, plaga y predador. Se manejó el sistema de monitoreo de plagas existente en la finca utilizando los formatos y cálculos de severidad del área de Control Fitosanitario. Con el objeto de determinar la dinámica de las especies se realizó un historial de ataque y presencia de estas especies en un lote que, al inicio de la investigación, se encontraba en el proceso de poda (esta semana se 32

55 denomino como semana 0 y el ciclo final o de cosecha marcada como semana 14), únicamente en este lote se tomó en consideración la información de minador adulto, minador larva y Coenosia attenuata. Cada monitoreo de minador larva evalúo datos acumulados es decir que semanalmente se registra en campo la totalidad de ataques visibles tomando en cuenta lesiones anteriores y nuevas. Para el monitoreo de adulto plaga y predador, se contó la presencia de cada especie en el cultivo. Se realizó el mismo procedimiento en la totalidad de lotes de la finca independientemente de la etapa de crecimiento del cultivo para determinar la presencia de las especies a nivel de finca Medición de temperaturas y humedad relativa Por medio de un termómetro estático de campo ubicado a una altura de 1 m se midió las temperaturas y humedad del ambiente en un periodo de cinco horas que partía desde las siete de la mañana hasta las doce del medio día. Se avaluó las variaciones térmicas, variaciones de humedad y presencia de la mosca para determinar que condiciones son las optimas para su actividad, para lo cual se utilizo el Índice de correlación de Spearman con el paquete estadístico STATISTICA V 1.5 ArcSoft. a. Índice de correlación de Spearman Esta prueba estadística permite medir la correlación o asociación de dos variables y es aplicable cuando las mediciones se realizan en una escala ordinal, aprovechando la clasificación por rangos. El coeficiente de correlación de Spearman se rige por las reglas de la correlación simple de Pearson, y las mediciones de este índice corresponden de + 1 a - 1, 33

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