{"id":49810,"date":"2022-12-13T08:44:18","date_gmt":"2022-12-13T08:44:18","guid":{"rendered":"https:\/\/dev.metos.global\/?page_id=49810"},"modified":"2026-05-04T10:33:52","modified_gmt":"2026-05-04T10:33:52","slug":"disease-models-sunflower","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/metos.global\/es\/disease-models-sunflower\/","title":{"rendered":"Modelos de enfermedades - girasol"},"content":{"rendered":"<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"49810\" class=\"elementor elementor-49810\" data-elementor-post-type=\"page\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-8fac0d4 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"8fac0d4\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-no\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column 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class=\"elementor-button-text\">Equipamiento recomendado<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-58dc818 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"58dc818\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-dc3e4af\" data-id=\"dc3e4af\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b160386 elementor-widget-divider--view-line elementor-widget 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data-id=\"d0fcd7d\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>El hongo causante del mildiu en los girasoles se conoce con los nombres de\u00a0<em>Plasmopara halstedii o Plasmopara helianthi<\/em>. El complejo f\u00fangico pat\u00f3geno infecta a una amplia gama de g\u00e9neros de la familia Asteraceae, incluidas especies silvestres y cultivadas de\u00a0<em>Helianthus<\/em>. La enfermedad est\u00e1 presente all\u00ed donde se cultivan girasoles.<\/p><h3>Ciclo de vida<\/h3><p>Partiendo de una sola oospora que germina y da lugar a un zoosporangio, la diferenciaci\u00f3n y liberaci\u00f3n de las zoosporas son las etapas posteriores del desarrollo. En presencia de agua libre, las zoosporas se desplazan pronto a los lugares de infecci\u00f3n (ra\u00edz, hipoc\u00f3tilo) si est\u00e1n disponibles. Tras el enquistamiento y la elongaci\u00f3n del tubo germinal (este \u00faltimo suele terminar en un apresorio contra una c\u00e9lula hu\u00e9sped), el hongo desarrolla una estructura de infecci\u00f3n (clavija de infecci\u00f3n) para la penetraci\u00f3n directa. En condiciones experimentales, se demostr\u00f3 que los tubos germinales no suelen formar apresorios en agua, pero s\u00ed lo hacen en presencia de c\u00e9lulas hu\u00e9sped (Gray et al., 1985). Tras la penetraci\u00f3n, el hongo crece intracelularmente y luego intercelularmente, y una vez establecido en un hu\u00e9sped susceptible (compatible) comienza a colonizar sist\u00e9micamente toda la planta creciendo preferentemente hacia el \u00e1pice del brote y, en menor medida, en direcci\u00f3n a la ra\u00edz. Cuando las condiciones son favorables, la esporulaci\u00f3n asexual tiene lugar en las hojas afectadas y ocasionalmente en los tejidos subterr\u00e1neos. Los esporangios completamente desarrollados se diseminan por el viento y, dado que son ef\u00edmeros y sensibles a la sequ\u00eda y a la luz solar directa, su supervivencia depende de la situaci\u00f3n meteorol\u00f3gica del momento. Tambi\u00e9n se producen oosporas en las partes infectadas de la planta, principalmente en la ra\u00edz y en los tejidos inferiores del tallo, mientras que las hojas y las partes superiores de la planta, excepto las semillas, est\u00e1n libres de estas esporas en reposo (Sackston, 1981; Vir\u00e1nyi, 1988; Onan y Onogur, 1991). La etapa m\u00e1s susceptible del desarrollo del hospedador es entre la germinaci\u00f3n y la emergencia (Meliala et al. 2000).<\/p><h3>Supervivencia y fuente de in\u00f3culo<\/h3><p>Con respecto a la infecci\u00f3n primaria,\u00a0<em>P. halstedii<\/em>\u00a0es un pat\u00f3geno transmitido por el suelo. Sus oosporas sirven como in\u00f3culo primario en los tejidos subterr\u00e1neos de las pl\u00e1ntulas j\u00f3venes de girasol. Tambi\u00e9n puede ser transmitido por el viento, causando una infecci\u00f3n secundaria de hojas y\/o inflorescencias. En este \u00faltimo caso, el hongo tambi\u00e9n puede ser transmitido por las semillas: las semillas afectadas transportan internamente el micelio y\/o las oosporas. Las oosporas se desarrollan principalmente en la ra\u00edz y en los tejidos inferiores del tallo de las plantas afectadas por el mildiu, con o sin s\u00edntomas visibles y, con los residuos vegetales del cultivo de girasol precedente, llegan al suelo. Las oosporas son longevas y pueden sobrevivir durante al menos 6-8 a\u00f1os (Sackston, 1981; Vir\u00e1nyi, 1988). En general, se cree que las oosporas germinan principalmente en condiciones h\u00famedas. Sin embargo, hasta ahora s\u00f3lo se dispone de unos pocos resultados sobre la din\u00e1mica de germinaci\u00f3n. Se demostr\u00f3 que un choque de baja temperatura previo a la humedad y la presencia de exudados del hu\u00e9sped liberados por las ra\u00edces mejoran el proceso de germinaci\u00f3n (Delanoe, 1972). En otro informe (Spring &amp; Zipper 2000), no se pudieron observar tales efectos de la temperatura y se inform\u00f3 de que las oosporas reci\u00e9n desarrolladas germinaban espont\u00e1neamente en agua en un periodo de 10-30 d\u00edas, pero a una tasa muy variable (1-17%).<\/p><p>Sin embargo, la infecci\u00f3n secundaria se considera un factor importante en la propagaci\u00f3n de la enfermedad en determinadas regiones en condiciones ambientales favorables. Aparte de que la infecci\u00f3n secundaria de la inflorescencia puede dar lugar a una infecci\u00f3n latente de las semillas por\u00a0<em>P. halstedii<\/em> (Sackston, 1981), a partir de lesiones foliares locales el hongo es capaz de avanzar y crecer hacia el tallo causando una infecci\u00f3n sist\u00e9mica (Spring 2001).<\/p><h3>Epidemiolog\u00eda<\/h3><p>La naturaleza del in\u00f3culo (oospora o zoospora), las variables clim\u00e1ticas (humedad relativa, temperatura), el lugar de infecci\u00f3n (edad del tejido), as\u00ed como la reacci\u00f3n del cultivar son factores que influyen o determinan el proceso de infecci\u00f3n, la incidencia de la enfermedad y su gravedad. Las zoosporas, originadas por esporulaci\u00f3n sexual o asexual, requieren agua libre para conservar la viabilidad y la capacidad de desplazarse hacia los focos de infecci\u00f3n. En consecuencia, las precipitaciones o el riego intensivo ser\u00e1n un requisito previo para el inicio de la infecci\u00f3n. Diversos estudios han demostrado que, si durante las dos primeras semanas despu\u00e9s de la siembra se produc\u00edan suficientes precipitaciones o el correspondiente suministro de agua, aumentaba la incidencia de la infecci\u00f3n primaria desde el suelo. Sin embargo, el tiempo que favorece la infecci\u00f3n es relativamente corto e incluso los girasoles susceptibles se vuelven resistentes con la edad (Sackston, 1981). Tourvieille et al. (2008a) descubrieron que el riesgo de ataque de mildi\u00fa velloso parec\u00eda mayor si se produc\u00edan precipitaciones intensas cuando las pl\u00e1ntulas de girasol se encontraban en su fase m\u00e1s susceptible, mientras que las precipitaciones intensas antes de la siembra o despu\u00e9s de la emergencia no ten\u00edan ning\u00fan efecto sobre el porcentaje de plantas enfermas. G\u00f6re (2009) que la baja temperatura y extensas lluvias de primavera en aproximadamente 85% p\u00e9rdida de rendimiento y menor calidad de la producci\u00f3n de girasol en la regi\u00f3n de M\u00e1rmara de Trace. Adem\u00e1s de las condiciones ambientales, la intensidad de la enfermedad tambi\u00e9n puede estar influenciada por la agresividad de la poblaci\u00f3n de pat\u00f3genos. Sakr et al. (2009) fueron capaces de diferenciar las dos cepas de pat\u00f3genos en t\u00e9rminos de su agresividad bas\u00e1ndose en el periodo latente de la poblaci\u00f3n y la densidad de esporulaci\u00f3n.<\/p><h3>Aspectos relacionados con las semillas<\/h3><p><em>P. halstedii<\/em>\u00a0se ha encontrado en semillas de girasol procedentes de plantas infectadas de forma natural, ya sea en forma de micelio o de oosporas (Novotel'nova, 1966). Doken (1989) inform\u00f3 de que el micelio s\u00f3lo se encontraba en el tegumento y en la capa interna del pericarpio; estaba ausente del embri\u00f3n. Tras la inoculaci\u00f3n artificial, Cohen y Sackston (1973) confirmaron que las yemas de girasol inoculadas con\u00a0<em>P. halstedii<\/em> se infectaron sist\u00e9micamente y produjeron semillas infectadas. Se observaron oosporas en semillas de plantas inoculadas e infectadas naturalmente en el campo. Se conocen otros registros de infecci\u00f3n de semillas en Ir\u00e1n (Zad, 1978), Turqu\u00eda (D\u00f6ken, 1989) y Alemania (Spring, 2001). El hongo suele invadir el ovario y el pericarpio, pero no llega a crecer en el embri\u00f3n (Novotel'nova, 1966; D\u00f6ken, 1989). La infecci\u00f3n de las semillas se produce regularmente en plantas infectadas sist\u00e9micamente si sobreviven hasta la fase de floraci\u00f3n. En tales casos, el desarrollo del embri\u00f3n suele retrasarse o inhibirse. Adem\u00e1s, estas plantas son enanas y rara vez se cosechan. Pueden aumentar el stock local de oosporas en un campo, pero para la dispersi\u00f3n a larga distancia del pat\u00f3geno derivada de las semillas parecen ser menos importantes que las semillas de plantas asintom\u00e1ticas infectadas tard\u00edamente (Spring, 2001). Este \u00faltimo tipo de infecci\u00f3n depende mucho de las condiciones meteorol\u00f3gicas durante la floraci\u00f3n. As\u00ed, en a\u00f1os secos, el n\u00famero de semillas contaminadas por el pat\u00f3geno es muy bajo y puede no superar varias de cada mil, pero puede ser mucho mayor tras un periodo fresco y h\u00famedo en junio\/julio. Por ejemplo, Spring (2001) descubri\u00f3 que cerca de 10% de las semillas de un campo de Alemania estaban contaminadas y D\u00f6ken (1989), en condiciones experimentales favorables, observ\u00f3 estructuras f\u00fangicas en 28% de las semillas examinadas.<\/p><h3>Efecto en la calidad de las semillas<\/h3><p>Las semillas de girasol producidas en plantas afectadas por el mildiu est\u00e1n poco desarrolladas, son incoloras o, en raras ocasiones, parecen sanas. Incluso en este \u00faltimo caso, dichas semillas infectadas son de mala calidad; producen pl\u00e1ntulas anormales y el porcentaje de germinaci\u00f3n es bajo (D\u00f6ken, 1989).<\/p><p>Para m\u00e1s informaci\u00f3n, visite la p\u00e1gina web de\u00a0<a href=\"https:\/\/www.cabi.org\/isc\/datasheet\/41911\">CABI<\/a>.<\/p><h3>Modelo en FieldClimate<\/h3><p><span style=\"text-decoration: underline;\">Sensores usados:<\/span>\u00a0temperatura del suelo, precipitaciones, humedad de las hojas, temperatura del aire y humedad relativa.<\/p><p>Empezamos a calcular el avance de la infecci\u00f3n cuando la temperatura oscila entre 6 y 32\u00b0C, con un \u00f3ptimo de 18 a 24\u00b0C, y la temperatura del suelo es superior a 10\u00b0C. M\u00e1s adelante, las condiciones h\u00famedas son favorables para la enfermedad (lluvia, humedad relativa superior a 70%).<\/p><p>Los makrosporangios se forman con temperaturas del suelo superiores a 10\u00b0C y precipitaciones (humedad rel. superior a 70%). Se reinicia si la humedad relativa cae por debajo de 50%.<\/p><p>Si la Makrosporangia est\u00e1 completamente desarrollada - comienzan los c\u00e1lculos para una infecci\u00f3n del suelo o una infecci\u00f3n del aire (en el gr\u00e1fico llamada infecci\u00f3n primaria) (en condiciones de humedad de la hoja).<\/p><p>Los esporangios se forman en condiciones h\u00famedas (m\u00e1s de 95% h.r.), en la oscuridad y a temperaturas superiores a 12\u00b0C. La reaparici\u00f3n se produce durante el d\u00eda y cuando los esporangios no est\u00e1n completamente desarrollados.<\/p><p>Si los esporangios est\u00e1n completamente desarrollados, se inicia el c\u00e1lculo de la infecci\u00f3n secundaria en funci\u00f3n de la temperatura del aire.<\/p><p>En el Gr\u00e1fico se observa a finales de abril un periodo h\u00famedo de larga duraci\u00f3n, que dio lugar a la formaci\u00f3n de macrosporas y a una infecci\u00f3n del suelo (infecci\u00f3n primaria de las ra\u00edces). El 1 de mayo no se determin\u00f3 una infecci\u00f3n a\u00e9rea (denominada aqu\u00ed infecci\u00f3n primaria), pero las condiciones han sido favorables, por lo que se determin\u00f3 el 2 de mayo. Si las pl\u00e1ntulas de girasol se encuentran en una fase sensible en ese momento (reci\u00e9n sembradas) hay que tener en cuenta las medidas de control (fungicidas sist\u00e9micos profil\u00e1cticos, sobre todo \u00e1cidos fosf\u00f3ricos).<\/p><p><em>Referencias:<\/em><\/p><ul><li>Achbani EH, Lamrhari A, Serrhini MN, Douira A, Tourvieille de Labrouche D, 1999. Evaluaci\u00f3n de la eficacia de los tratamientos de semillas contra Plasmopara halstedii. Bulletin OEPP, 29(4):443-449; 15 ref.<\/li><li>Achbani EH, Tourvieille D, 1993. Le tournesol au Maroc. Phytoma, 448:30-32.<\/li><li>Agrawal SC, Gupta RK, Prasad KVV, 1991. A case of downy mildew of sunflower in Madhya Pradesh. Journal of Oilseeds Research, 8(1):126<\/li><li>Albourie JM, Tourvieille J, Labrouhe DTde, 1998. 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En la superficie del suelo se forman apotecios de los que se liberan ascosporas al aire. La infecci\u00f3n de la mayor\u00eda de las especies de cultivos se asocia principalmente a las ascosporas, pero no suele producirse una infecci\u00f3n directa del tejido vegetal sano e intacto a partir de las ascosporas germinativas. En cambio, la infecci\u00f3n del tejido de hojas y tallos de plantas sanas s\u00f3lo se produce cuando las ascosporas germinativas colonizan tejidos muertos o senescentes, normalmente partes de flores como p\u00e9talos abscisos, antes de la formaci\u00f3n de estructuras de infecci\u00f3n y penetraci\u00f3n. La germinaci\u00f3n miceliog\u00e9nica de esclerocios en la superficie del suelo tambi\u00e9n puede dar lugar a la colonizaci\u00f3n de materia org\u00e1nica muerta con la subsiguiente infecci\u00f3n de plantas vivas adyacentes. Sin embargo, en algunos cultivos, por ejemplo el girasol, la germinaci\u00f3n miceliog\u00e9nica de los esclerocios puede iniciar directamente el proceso de infecci\u00f3n de las ra\u00edces y el tallo basal que da lugar a la marchitez. Se desconoce el est\u00edmulo para la germinaci\u00f3n miceliog\u00e9nica y la infecci\u00f3n en girasol, pero probablemente depende de se\u00f1ales nutricionales en la rizosfera derivadas de las plantas hu\u00e9sped.<\/p><h3>El proceso de infecci\u00f3n<\/h3><p>La infecci\u00f3n de tejidos sanos depende de la formaci\u00f3n de un apresorio, cuya estructura puede ser simple o compleja en funci\u00f3n de la superficie del hospedador. En la mayor\u00eda de los casos, la penetraci\u00f3n se produce directamente a trav\u00e9s de la cut\u00edcula y no a trav\u00e9s de los estomas. Los apresorios se desarrollan a partir de la ramificaci\u00f3n dicot\u00f3mica terminal de las hifas que crecen en la superficie del hospedador y consisten en una almohadilla de hifas anchas, multiseptadas y cortas que est\u00e1n orientadas perpendicularmente a la superficie del hospedador a la que est\u00e1n unidas por muc\u00edlago. Los apresorios complejos suelen denominarse cojines de infecci\u00f3n. Aunque los primeros investigadores consideraban que la penetraci\u00f3n de la cut\u00edcula era un proceso puramente mec\u00e1nico, los estudios ultraestructurales demuestran que la digesti\u00f3n enzim\u00e1tica de la cut\u00edcula tambi\u00e9n desempe\u00f1a un papel en el proceso de penetraci\u00f3n. Se sabe poco sobre\u00a0<em>S. sclerotiorum<\/em>\u00a0Sin embargo, el genoma codifica al menos cuatro enzimas similares a las cutinasas (Hegedus, sin publicar). Una gran ves\u00edcula, formada en la punta del apresorio antes de la penetraci\u00f3n, parece liberarse en la cut\u00edcula del hospedador durante la penetraci\u00f3n. Tras la penetraci\u00f3n de la cut\u00edcula, se forma una ves\u00edcula subcuticular desde la que se abren en abanico grandes hifas que crecen sobre la pared subcuticular de la epidermis y la disuelven.<\/p><p><span style=\"text-decoration: underline;\">Infecci\u00f3n por degradaci\u00f3n enzim\u00e1tica de las c\u00e9lulas epid\u00e9micas:<\/span>\u00a0El \u00e1cido ox\u00e1lico act\u00faa en relaci\u00f3n con las enzimas degradadoras de la pared celular, como la poligalacturonasa (PG), para provocar la destrucci\u00f3n del tejido hu\u00e9sped creando un entorno propicio para el ataque de la PG a la pectina de la laminilla media. Esto, a su vez, libera derivados de bajo peso molecular que inducen la expresi\u00f3n de genes PG adicionales. De hecho, la actividad general de las PG es inducida por la pectina o los monosac\u00e1ridos derivados de la pectina, como el \u00e1cido galactur\u00f3nico, y es reprimida por la presencia de glucosa. El examen de los patrones de expresi\u00f3n de los genes Sspg individuales ha revelado que la interacci\u00f3n entre las PG y con el hospedador durante las distintas fases de la infecci\u00f3n est\u00e1 finamente coordinada. (Dwayne D. Hegedus *, S. Roger Rimmer:\u00a0<em>Sclerotinia sclerotiorum:<\/em>\u00a0\u00bfCu\u00e1ndo ''ser o no ser'' un pat\u00f3geno? FEMS Microbiology Letters 251 (2005) 177-184)<\/p><p>Buscando condiciones clim\u00e1ticas para la infecci\u00f3n de\u00a0<em>S. sclerotiorum<\/em>\u00a0ha de tener en cuenta la formaci\u00f3n de apotecios, la esporulaci\u00f3n, la infecci\u00f3n directa por apotecios (aunque no se produzca con mucha frecuencia) y la infecci\u00f3n a partir de micelios establecidos por degradaci\u00f3n enzim\u00e1tica de las c\u00e9lulas epid\u00e9micas .\u00a0<span style=\"text-decoration: underline;\">Formaci\u00f3n de apotecios y esporulaci\u00f3n<\/span>\u00a0tiene lugar si a una lluvia de m\u00e1s de 8 mm le sigue un periodo de humedad relativa elevada de m\u00e1s de 20 horas a una temperatura \u00f3ptima de 21\u00b0C a 26\u00b0C.<br \/><span style=\"text-decoration: underline;\">Infecci\u00f3n directa por apotecios<\/span>\u00a0puede esperarse tras un periodo de humectaci\u00f3n de las hojas seguido de 16 horas de humedad relativa superior a 90% bajo condiciones \u00f3ptimas de 21\u00b0C a 26\u00b0C (\"infecci\u00f3n de apresorios\"). Mientras que\u00a0<span style=\"text-decoration: underline;\">crecimiento saprof\u00edtico seguido de una degradaci\u00f3n enzim\u00e1tica de las c\u00e9lulas epid\u00e9rmicas<\/span> (\"infecci\u00f3n hidrol\u00edtica\") puede esperarse bajo una humedad relativa ligeramente inferior de 80% que dure un periodo de 24 horas en condiciones \u00f3ptimas de 21\u00b0C a 26\u00b0C.<\/p><p><em>Literatura:<\/em><\/p><ul><li>Lumsden, R.D. (1976) Pectolytic enzymes of Sclerotinia sclerotiorum and their localization on infected bean. Can. J. Bot. 54,2630-2641.<\/li><li>Tariq, V.N. y Jeffries, P. (1984) Appressorium formation by Sclerotinia sclerotiorum: scanning electron microscopy. Trans. Brit. Mycol. Soc. 82, 645-651.<\/li><li>Boyle, C. (1921) Estudios sobre la fisiolog\u00eda del parasitismo. VI. Infecci\u00f3n por Sclerotinia libertiana. Ann. Bot. 35, 337-347.<\/li><li>Abawi, G.S., Polach, F.J. y Molin, W.T. (1975) Infection of bean by ascospores of Whetzelinia sclerotiorum. Fitopatolog\u00eda 65, 673-678.<\/li><li>Tariq, V.N. y Jeffries, P. (1986) Ultrastructure of penetration of Phaseolus spp. by Sclerotinia sclerotiorum. Can. J. Bot. 64, 2909- 2915.<\/li><li>Marciano, P., Di Lenna, P. y Magro, P. (1983) Oxalic acid, cell wall degrading enzymes and pH in pathogenesis and their significance in the virulence of two Sclerotinia sclerotiorum isolates on sunflower. Physiol. Plant Pathol. 22, 339-345.<\/li><li>Fraissinet-Tachet, L. y Fevre, M. (1996) Regulation by galacturonic acid of ppectinolytic enzyme production by Sclerotinia sclerotiorum. Curr. Microbiol. 33, 49-53.<\/li><\/ul><h3>Uso pr\u00e1ctico del modelo de la esclerotinia<\/h3><p>El modelo de infecci\u00f3n de la pata blanca muestra los periodos en los que se espera la formaci\u00f3n de apotecios. Si estos periodos coinciden con el periodo de floraci\u00f3n de la colza o la colza, cabe esperar que\u00a0<em>S. sclerotiorum<\/em>\u00a0infecciones durante un periodo h\u00famedo. Las esporas formadas en los apotecios pueden estar disponibles de uno a varios d\u00edas. La oportunidad de las infecciones se indica mediante el c\u00e1lculo del progreso de la infecci\u00f3n para las infecciones directas o indirectas por apresorios o por la degradaci\u00f3n de la pared celular encim\u00e1tica. Si la l\u00ednea de progreso de la infecci\u00f3n alcanza 100% se debe suponer una infecci\u00f3n. Estas infecciones deben cubrirse preventivamente o con un fungicida de acci\u00f3n curativa contra\u00a0<em>S. sclerotiorum<\/em>\u00a0debe utilizarse.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-39de133 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"39de133\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-477953f\" data-id=\"477953f\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a7a1f9b elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider\" data-id=\"a7a1f9b\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"divider.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-divider\">\n\t\t\t<span class=\"elementor-divider-separator\">\n\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-aee4cd3 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"aee4cd3\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-96e6815\" data-id=\"96e6815\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e95b6da elementor-widget elementor-widget-menu-anchor\" data-id=\"e95b6da\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"menu-anchor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-menu-anchor\" id=\"sunflower-grey-mould\"><\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f082ed1 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"f082ed1\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Moho gris<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8e3ac92 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"8e3ac92\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Molde gris (<em>Botrytis cinerea<\/em>) es una enfermedad devastadora con un alto impacto econ\u00f3mico en la producci\u00f3n.\u00a0<em>B. cinerea<\/em>\u00a0infecta las flores y los frutos pr\u00f3ximos a la madurez.<br \/>El hongo pat\u00f3geno tiene un rango de hospedadores muy amplio, infectando a m\u00e1s de 200 hospedadores diferentes. El hongo se desarrolla de forma saprof\u00edtica y parasitaria.<\/p><h3>S\u00edntomas<\/h3><p>En los girasoles el pat\u00f3geno causa un moho gris en la cabeza y el tallo. Al mismo tiempo, las hojas empiezan a secarse. Estos s\u00edntomas se producen durante la maduraci\u00f3n de los granos en el cogollo. Se observan manchas marrones en el env\u00e9s. Estas manchas est\u00e1n cubiertas por el micelio del hongo y las esporas, dando la apariencia de un polvillo. Las esporas pueden propagarse en condiciones clim\u00e1ticas h\u00famedas.<\/p><p>Los esclerocios negros desprovistos de m\u00e9dula aparecen en los restos del cultivo despu\u00e9s de la cosecha o directamente en las plantas si se cosechan demasiado tarde.<\/p><p>El hongo pasa el invierno en la superficie del suelo o en el suelo como micelio o esclerocio. En primavera, la forma invernante empieza a germinar y a producir conidios. Estos conidios se propagan por el viento y la lluvia e infectan los tejidos de las nuevas plantas.<\/p><p>La germinaci\u00f3n es posible con una humedad relativa superior a 85%. La temperatura \u00f3ptima de germinaci\u00f3n es de 18\u00b0C. El hongo pat\u00f3geno puede reproducirse varias veces.<\/p><p><u>Opciones de control:<\/u>\u00a0El control de las semillas puede proteger a las plantas del damping- off. El control qu\u00edmico es dif\u00edcil debido a la resistencia del pat\u00f3geno. Por lo tanto, se intenta aplicar estrategias de control natural con Trichoderma harzianum.<\/p><h3>Condiciones para modelar la infecci\u00f3n<\/h3><p><em>B. cinerea<\/em>\u00a0Las infecciones est\u00e1n relacionadas con la humedad libre. Por ello, en la producci\u00f3n en campo abierto se determina la humedad de las hojas, que es un buen indicador.<br \/>Bulger et al. (1987) estudiaron la correlaci\u00f3n de los periodos de humedad foliar durante la floraci\u00f3n y la aparici\u00f3n de moho gris en los frutos. Encontraron que para un mayor riesgo de infecci\u00f3n a 20\u00b0C se necesita un periodo de tiempo de m\u00e1s de 32 horas de humectaci\u00f3n de la hoja. A temperaturas m\u00e1s bajas, los periodos de humectaci\u00f3n de las hojas tienen que ser m\u00e1s largos para que se produzca la infecci\u00f3n de la enfermedad.<\/p><p>FieldClimate indica riesgo de Botrytis cinerea en funci\u00f3n de los periodos de humedad de las hojas y de la temperatura durante estos periodos.<\/p><p>El gr\u00e1fico siguiente muestra la duraci\u00f3n de las hojas mojadas en funci\u00f3n de la temperatura real necesaria para un\u00a0<em>Botrytis<\/em>\u00a0infecci\u00f3n. Si el riesgo es superior a 0, cada periodo de humectaci\u00f3n de las hojas superior a 4 horas aumentar\u00e1 el riesgo en la misma proporci\u00f3n.<br \/>Un d\u00eda con un periodo de humedad de la hoja inferior a 4 horas se considera un d\u00eda seco y reducir\u00e1 el riesgo en 20% del valor real.<\/p><p><span style=\"text-decoration: underline;\">Utilizaci\u00f3n pr\u00e1ctica del modelo de molde gris:<\/span>\u00a0El modelo indica per\u00edodos con riesgo de\u00a0<em>Botrytis<\/em>\u00a0infecci\u00f3n. Este per\u00edodo de riesgo durante la floraci\u00f3n de la fresa dar\u00e1 lugar a frutos infectados. Cuanto m\u00e1s dure el periodo de riesgo y cuanto mayor sea el riesgo, mayor ser\u00e1 la probabilidad y el n\u00famero de frutos infectados. El riesgo que puede tenerse en cuenta depende del mercado. Los productores que venden sus frutas a los supermercados no asumir\u00e1n ning\u00fan riesgo, sabiendo que no pueden vender frutas infectadas. En cambio, los productores que venden su fruta directamente al p\u00fablico pueden asumir un riesgo mayor.<\/p><p><em>Literatura:<\/em><\/p><ul><li>Bulger M.A., Ellis M. A., Madden L. V. (1987): Influence of temperature and wetness druation on infection of strawberry flowers by Botrytis cinerea and disease incidence of fruit originating from infected flowers. Ecology and Epidemiology; Vol 77 (8): 1225-1230.<\/li><li>Sosa-Alvarez M., Madden L.V., Ellis M.A. (1995): Efectos de la temperatura y la duraci\u00f3n de la humedad sobre la esporulaci\u00f3n de Botrytis cinerea en residuos foliares de fresa. Enfermedades de las plantas 79, 609-615.<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-e361c48 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"e361c48\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-0d5d458\" data-id=\"0d5d458\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-dbd7626 elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider\" data-id=\"dbd7626\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"divider.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-divider\">\n\t\t\t<span class=\"elementor-divider-separator\">\n\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-a30c5ac elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"a30c5ac\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-aca6762\" data-id=\"aca6762\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f97fc9e elementor-widget elementor-widget-menu-anchor\" data-id=\"f97fc9e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"menu-anchor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-menu-anchor\" id=\"sunflower-tomcast\"><\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5e5ce41 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"5e5ce41\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">TomCast <\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b05fae2 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"b05fae2\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>TOMCAST (TOMato disease foreCASTing) es un modelo inform\u00e1tico basado en datos de campo que intenta predecir el desarrollo de enfermedades f\u00fangicas, concretamente el Tiz\u00f3n Temprano, la Mancha Foliar por Septoriosis y la Antracnosis en el tomate. Los registradores de datos colocados en el campo registran cada hora los datos de humedad y temperatura de las hojas. Estos datos se analizan durante un periodo de 24 horas y pueden dar lugar a la formaci\u00f3n de una\u00a0<u>Valor de gravedad de la enfermedad (VSE)<\/u>esencialmente un incremento del desarrollo de la enfermedad. A medida que se acumulan DSV, la presi\u00f3n de la enfermedad sigue aumentando en el cultivo. Cuando el n\u00famero de DSV acumulados excede el intervalo de pulverizaci\u00f3n, se recomienda una aplicaci\u00f3n de fungicida para aliviar la presi\u00f3n de la enfermedad.<\/p><p>TOMCAST deriva del modelo original F.A.S.T. (Forecasting Alternaria solani on Tomatoes) desarrollado por los doctores Madden, Pennypacker y MacNab? en la Universidad Estatal de Pensilvania (PSU). El modelo F.A.S.T. de la PSU fue modificado posteriormente por el Dr. Pitblado en el Ridgetown College de Ontario en lo que ahora reconocemos como el modelo TOMCAST utilizado por la Extensi\u00f3n Universitaria del Estado de Ohio. DSV son: Un valor de severidad de la enfermedad (DSV) es la unidad de medida dada a un incremento espec\u00edfico del desarrollo de la enfermedad (tiz\u00f3n temprano). En otras palabras, un DSV es una representaci\u00f3n num\u00e9rica de la rapidez o lentitud con que la enfermedad (tiz\u00f3n temprano) se est\u00e1 acumulando en un campo de tomates. El VDS viene determinado por dos factores: la humedad de la hoja y la temperatura durante las horas de \"humedad de la hoja\". A medida que aumenta el n\u00famero de horas de humedad de la hoja y la temperatura, el DSV se acumula a un ritmo m\u00e1s r\u00e1pido. Vea la Tabla de Valores de Severidad de la Enfermedad a continuaci\u00f3n.<\/p><p>Por el contrario, cuando hay menos horas de humedad foliar y la temperatura es m\u00e1s baja, los DSV se acumulan lentamente, si es que lo hacen. Cuando el n\u00famero total de DSV acumulados supera un l\u00edmite preestablecido, denominado intervalo o umbral de pulverizaci\u00f3n, se recomienda una pulverizaci\u00f3n fungicida para proteger el follaje y el fruto del desarrollo de la enfermedad.<\/p><p>El intervalo de pulverizaci\u00f3n (que determina cu\u00e1ndo se debe pulverizar) puede oscilar entre 15 y 20 DSV. El DSV exacto que debe utilizar un agricultor suele proporcionarlo el transformador y depende de la calidad del fruto y del uso final de los tomates. Seguir un intervalo de pulverizaci\u00f3n de 15 DSV es un uso conservador del sistema TOMCAST, lo que significa que pulverizar\u00e1 con m\u00e1s frecuencia que un agricultor que utilice un intervalo de pulverizaci\u00f3n de 19 DSV con el sistema TOMCAST. La compensaci\u00f3n est\u00e1 en el n\u00famero de pulverizaciones aplicadas durante la temporada y la posible diferencia en la calidad de la fruta.<\/p><p>En la Michigan Staate University se han iniciado estudios para probar el sistema de previsi\u00f3n de enfermedades TomCast, con el fin de utilizarlo en la gesti\u00f3n de las plagas foliares de la zanahoria. TomCast se ha utilizado comercialmente en la producci\u00f3n de tomate, y recientemente se ha adaptado para su uso en la gesti\u00f3n de enfermedades del esp\u00e1rrago. Las zanahorias de procesamiento 'Early Gold' se plantaron con una sembradora de vac\u00edo de precisi\u00f3n en la MSU Muck Soils Research Farm en tres filas separadas 18 pulgadas en una cama elevada de 50 pies de largo. Las camas de zanahorias se espaciaron en centros de 64 pulgadas y el espaciamiento entre hileras de semillas fue de 1 pulgada. Cada una de las cuatro repeticiones del experimento se ubic\u00f3 en bloques separados de zanahorias que consist\u00edan en 36 camas. En cada repetici\u00f3n se colocaron al azar 17 camas de tratamiento de 6 metros de largo en un patr\u00f3n de tablero de ajedrez. Los tratamientos se aplicaron con un pulverizador de mochila de CO2 que se calibr\u00f3 para suministrar 50 galones por acre de soluci\u00f3n de pulverizaci\u00f3n utilizando boquillas de abanico plano 8002. Los tratamientos consistieron en un tratamiento sin tratar y diferentes aplicaciones programadas de Bravo Ultrex 82.5WDG (22.4 oz\/A) alternadas con Quadris 2.08SC (6.2 fl oz\/A). El programa qu\u00edmico se aplic\u00f3 en un programa de calendario de 10 d\u00edas, as\u00ed como cuando lo predijo el pronosticador de enfermedades TomCast. Se utilizaron tres umbrales de predicci\u00f3n diferentes de 15, 20 y 25 DSV para programar las aplicaciones de fungicidas. Cuando los valores diarios acumulados de DSV alcanzaban el umbral determinado, se aplicaba una pulverizaci\u00f3n. Cada r\u00e9gimen de tratamiento se inici\u00f3 en cuatro niveles diferentes de presi\u00f3n de la enfermedad (0%, rastro, 5% y 10% tiz\u00f3n foliar). Los primeros tratamientos se aplicaron el 2 de julio y la \u00faltima aplicaci\u00f3n de cualquier tratamiento se realiz\u00f3 el 21 de septiembre. Se marcaron tres metros de cada hilera central de los bloques de pulverizaci\u00f3n antes de la primera aplicaci\u00f3n y se utilizaron para las calificaciones semanales de la enfermedad (v\u00e9anse los gr\u00e1ficos, m\u00e1s abajo). Los rendimientos se tomaron de la misma secci\u00f3n de tres metros de hilera cosechando a mano las zanahorias y desmoch\u00e1ndolas y pes\u00e1ndolas.<\/p><p>Esto indica que el primer tratamiento en zanahoria debe hacerse tan pronto como podamos encontrar la primera incidencia de la enfermedad en campo. A partir de ahora funcion\u00f3 bien mediante el uso del modelo TomCast con un umbral de 20 DSV acumulados desde la \u00faltima pulverizaci\u00f3n.<\/p><p>Fieldclimate determina la gravedad de una infecci\u00f3n por Alternaria en dos modelos diferentes:<\/p><p><em>Fuente: <\/em>Jim Jasinski, Coordinador de TOMCAST para OHIO, INDIANA y MICHIGAN<\/p><h3>Modelo TomCast de Alternaria<\/h3><p>En funci\u00f3n de las condiciones clim\u00e1ticas de horas de humedad de la hoja y temperatura del aire, se determinan los valores de gravedad de una Infecci\u00f3n (de 0 - 4, v\u00e9ase la tabla anterior).<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-4dc2fcb elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"4dc2fcb\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-9418c4f\" data-id=\"9418c4f\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d1d5781 elementor-widget elementor-widget-menu-anchor\" data-id=\"d1d5781\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"menu-anchor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-menu-anchor\" id=\"recommended-equipment\"><\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a55473c elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"a55473c\" data-element_type=\"widget\" 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