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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO Programa Institucional de Formación de Investigadores Ciudad de México, México. “APLICACIÓN DE BIOINSECTICIDAS EN CAMPO” MARCELO SANTIAGO HERNÁNDEZ

Aplicación de Bioinsecticidas en Campo

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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADOPrograma Institucional de Formación de Investigadores

Ciudad de México, México.

“APLICACIÓN DE

BIOINSECTICIDAS EN CAMPO”

M A R C E L O S A N T I A G O H E R N Á N D E Z

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BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA

Generalidades y Concepto

Programa Institucional de Formación de Investigadores del IPN

La biotecnología agrícola esta enfocada a dar solución de los problemas de baja producción

y perdidas económicas de cultivos, provocadas por factores bióticos y abióticos, se enfoca en

tener una agricultura sustentable.

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Los bioinsecticidas contienen microorganismos vivos (virus, bacterias, hongos) y/o toxinas

producidas por los mismos, los cuales son efectivos en el control de insectos-plagas.

BIONSECTICIDA

Concepto

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El manejo y control de insectos plaga es

importante para la comunidad agrícola.

Ayuda a los agricultores a reducir la

dependencia de insecticidas químicos.

Ayuda a la conservación del medio ambiente.

DESARROLLO DE LOS BIONSECTICIDAS

Ventajas

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Esporas y cristales bipiramidales de la cepa T08025 de

Bacillus thuringiensis morrison

Bacillus thuringiensis (Bt)

Generalidades y Uso agrícola

Es una bacteria de Gram positiva que

habita en el suelo y se utiliza como

alternativa biológica al plaguicida.

También se le puede extraer Cry, esta se

utiliza como plaguicida.

B. thuringuiensis también aparece e forma

natural en el intestino de diferentes

lepidópteros.

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Estructuras de Bacillus thuringiensis

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La expresión de toxinas Bt en cultivos transgénicos tiene varias ventajas:

El nivel de la expresión de toxinas puede ser muy elevado. De esta manera se puede

suministrar una dosis adecuada a la plaga.

La expresión de toxinas está dentro del sistema de la planta, por lo que únicamente

perecen aquellos insectos que se alimentan de ella.

La expresión de toxinas puede ser modulada a través de promotores específicos de

tejido, y puede reemplazar el uso de plaguicidas sintéticos en el medio ambiente. La última

observación ha sido bien documentada de manera global.

Bacillus thuringiensis (Bt)

Ventajas del Bt

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El Modo de acción de la proteína o proteína

consumida por el insecto blanco Protoxina→

toxina, unión al receptor y se adhiere a la pared

del tracto digestivo del organismo.

Causando parálisis y destrucción de estas

células causando la muerte al organismo en 2-3

días por septicemia o esporas/cristales es más

efectivo que los cristales solos.

Bacillus thuringiensis (Bt)

Modo de acción de la proteina

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Como actua el Bt, ciclo de vida en el Lepidóptero Bt en hojas de cacahuate

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Mode of action of Bacillus thuringiensis in Lepidoptera: ingestion of bacteria (1); solubilization of the

crystals (2); activation protein (3); binding of proteins to the receptors (4); membrane pore formation and

cell lise (5).

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Un diagrama de cómo funciona nuestra comprensión actual de Bt, modificado a partir de Pardo-López

et. al 2013. Los pasos son: 1) La activación de las proteasas. 2) La unión a las fosfatasas alcalinas

(ALP) o Amidopeptidases (APN). 3) Unión temporal de cadherinas y su posterior procesamiento. 4)

Vinculación a las subunidades. 5) La unión de las subunidades de los Alpes y el APN. 6) La formación

de poros.

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Manejo de la resistencia en el maíz con la bacteria de Bacillus thuriguiensis.

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CONCLUSIÓN

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Los insecticidas biotecnológicos muestran ser la mejor alternativa efectiva para el sector agrícola

del país. Es importante su seguridad, estos no son tóxicos, ni patogénicos, por lo que son una

herramienta esencial en el control de plagas de interés agronómico.

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BIBLIOGRAFÍA

Programa Institucional de Formación de Investigadores del IPN

Bauer, L .S. 1992. Ultrastructural effects of Bacillus thuringiensis var. san diego on midgut cells

of the cotton wood leaf beetle. J. lnvertebr. Pathol. 59:15-25.

Carlberg, G. 1973. Biological effects of the thermostable beta-exotoxin produced by differents

serotypes of B. thuringiensis. Academic Disertation for Public Criticism. Univ. of Helsinki.

Gould, F. 1988. Evolutionary biology and genetically engineered crops. Bio/Science. 38:26-33.

Pozsgay, M., P. Fast, H. Kaplan and P.R. Carey. 1987. The effect of sunlight on the protein

crystals from Bacillus thuringiensis var. Kurstaki HD-1 andNRD12; a raman spectroscopic study.

J. Invertebr. Pathol. 50: 246-53.

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FUENTES

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ESCUDO Y EL HIMNO

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PORRA Y LA MASCOTA

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