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12/10/2013 Enfermedades de las musáceas: aspectos generales con énfasis en patógenos cuarentenarios. Luis Pérez Vicente Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal (INISAV) Investigador Honorario Bioversity International Curso de Capacitación sobre Diagnóstico y Manejo del Mal de Panamá de las Musáceas (Fusarium oxysporum f. sp. cubense): Creando Capacidades para la Prevención de la Entrada y Detección Temprana de la Raza 4 Tropical Quevedo, Ecuador Diciembre 10-14, 2013 Principales limitantes a la producción en AL&C Sistemas de producción Principales limitantes. Cavendish intensivo tropical para exportación Sigatoka negra , nematodos, marchitez bacteriana o moko (R. solanacearum); regulaciones ambientales y de seguridad laboral; estreses abióticos (huracanes, inundaciones/sequía) Producción orgánica de Cavendish Sigatoka negra, nematodos; trips de los frutos; BSV Cavendish en subtrópicos Mal de Panamá (Fusarium oxysporum sp. cubense); estreses abióticos (temperaturas bajas) Monocultivo de plátanos Sigatoka negra, nematodos, Cosmopolites sordidus, Banana streak badnavirus (BSV), pudriciones del pseudotallo y rizoma por Dickeya spp., pudrición suave del rizoma por Pectobacterium carotovorum, marchitez bacteriana o moko (R. solanacearum) Cultivos mixtos de musáceas con cacao, cocoteros, forestales , café, etc. Sigatoka negra, Mal de Panamá Cultivos mixtos/ monocultivo de bananos y plátanos en pequeñas parcelas (para consumo del hogar o mercado local) Sigatoka negra; Mal de Panamá; Marchitez bacteriana o moko. 1 12/10/2013 LAS MANCHAS TIPO SIGATOKA EN Musa spp. ESPECIES DE Mycosphaerella ASOCIADAS a Musa spp. Mycosphaerella musicola Leach ex Mulder (Sigatoka amarilla). Pseudocercospora musae (Zimm). Deighton Mycosphaerella fijiensis Morelet (Sigatoka negra / Raya negra). Pseudocercospora fijiensis (Morelet) Deighton Mycosphaerella eumusae (Mancha tipo Sigatoka eumusae) * Pseudocercospora eumusae Mycosphaerella musae Speg. (Peca de la hoja). Stenella sp.. Mycosphaerella minima Stahel. (Peca de la hoja). * No presente en América Sigatoka amarilla - Mycosphaerella musicola (Pseudocercospora musae) 2 12/10/2013 Sigatoka Mycosphaerella musicola (Pseudocercospora musae) I y II III Foto L. Pérez-Vicente IV V Sigatoka Mycosphaerella musicola (Pseudocercospora musae) Foto Liberato et al. (2009) 3 12/10/2013 Característica de las epidemias y factores de distribución e impacto. En el Caribe y Centro América, un gran número de informes de primera presencia en los años 30. La epidemias en el Caribe y la mayoría de los países ocurrieron dos años después de la entrada del patógeno. Ausencia de regulaciones cuarentenarias. Los estudios con marcadores moleculares han permitido establecer que la dispersión ha sido debida a introducciones de material vegetativo infectado (Hayden, 2005). Gran uniformidad genética debido a grandes superficies de cultivo de los clones Gros Michel y Cavendish (AAA) susceptibles Se inició el uso de fungicidas y las inversiones en equipos de aspersión en la producción bananera Sigatoka negra Mycosphaerella fijiensis (Pseudocercospora fijiensis) 4 12/10/2013 Historia de la pandemia de Sigatoka negra en América Bo, 1996 Estados de evolución de los síntomas de Sigatoka negra y efectos sobre la maduración Foto: L. Perez Vicente Foto L. Perez Vicente Foto: L. Perez Vicente 5 12/10/2013 Morfología de M. fijiensis M. fijiensis: ciclo de la enfermedad 6 12/10/2013 Impacto de Sigatoka negra en producción y maduración (Ramsey, 1996) 7 12/10/2013 Matrix de correlaciones entre variables climáticas y el estado de evolución de SN en bananos y plátanos. Empresa La Cuba Ciego de Avila Province. Variable depend. Estado de evolución (semanas) Gran enano (AAA) CEMSA 3/4 (AAB) 3 4 5 6 4 5 6 7 Ll 7 (mm) 0.56** * 0.61*** 0.74*** 0.41* 0.48** 0.60*** 0.58*** 0.55* DLl 7 (min.) 0.45** 0.48** 0.77*** 0.52** 0.39 * 0.64 *** 0.55** 0.54* LL 10 (mm) 0.54** * 0.80*** 0.71*** n.s. 0.59*** 0.74*** 0.62*** 0.40* DLl 10 (min.) 0.39 * 0.74*** 0.73*** n.s. 0.50** 0.74*** 0.57*** 0.38* LL14 (mm) 0.64** * 0.77*** 0.69*** n.s. 0.65*** 0.74*** 0.64*** 0.39* DLl14 (min.) 0.51** 0.75*** 0.73*** n.s. 0.58*** 0.72*** 0.62*** 0.38* H7 (mm) n.s. 0.72** 0.71** 0.53* 0.66* 0.54* 0.54* n.s. H 10 (mm) n.s. 0.79 ** 0.70 ** n.s. 0.81*** 0.55* n.s. n.s H14 (mm) n.s. 0.83 ** 0.68 * n.s. n.s. 0.81*** 0.55* n.s. 8 12/10/2013 1200 El Colono, Costa Rica 2000 2000 600 400 Rainfall 800 200 15 0 0 6 500 0 11 16 21 26 31 36 41 46 51 w eeks 47 50 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 50 Daily rainf all accumulat ed 14 days Primo Banano El Guayas, Ecuador, 1998 18 0 16 0 14 0 2000 18 0 0 16 0 0 14 0 0 12 0 0 10 0 0 800 600 400 200 0 ECV La Cuba, Ciego de Avila, Cuba, 1995 10 0 0 0 Weeks SE D a ily ra inf a ll a c um ula t e d 14 da ys 250 700 600 SE 2000 1800 Probanano, El Oro, Ecuador, 2001- 2002 200 1600 1400 500 12 0 10 0 400 80 300 60 200 40 Rainfall 1 Rainfall 2500 1000 SE 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 SE Rainfall Relación entre la lluvia acumulada durante 14 días y la velocidad de evolution de Sigatoka negra en diferentes plantaciones de Cuba, Costa Rica y Ecuador 150 1200 1000 800 100 50 600 400 0 200 0 10 0 20 0 0 1 6 11 16 21 26 31 36 Weeks Daily accumulated rainfall 41 46 51 SE 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 4 Weeks 9 14 Daily rainfall accumulated for 14 days SE Manejo de Sigatoka negra con aviso bioclimáticos en dos fincas plantadas de Gran enano; 1992 y 1993 14 cycles YLS threshold 9 12/10/2013 Comparación del número de aplicaciones por avisos bioclimáticos y por ciclos programados y costos de la protección contra Sigatoka negra en diferentes plantaciones de bananos Cavendish en Cuba PLANTACION APLICACIONES POR PROGRAMA AÑ0 NUMERO DE CICLOS LA CUBA 1991 1992 21 23 LIMONCITO 1994 22 QUEMADO DE GUINES 1994 MENENDEZ 1994 1995 COSTO TOTAL/HA 801.24 619.66 476.19 SN NO PRESENTE 18 23 1994 GUINES 1994 1993 1994 1995 1996 15 13 12 12 568.74 303.29 299.33 269.52 1995 1996 13 13 246.48 288.72 1995 1996 8 9 172.39 193.21 1994 1995 1996 11 12 11 221.56 282.78 237.31 1996 13 326.56 1995 1996 13 10 (HURACÁN) 308.96 219.78 412.09 518.49 SOLA NUEVA PAZ APLICACIONES POR AVISOS AÑO NUMERO DE COSTO CICLOS TOTAL/HA 23 599.66 SN NO PRESENTE Grupos químicos utilizados en el manejo de Sigatoka negra: lanzamiento al mercado, pérdida de sensibilidad, resistencia Benzimidazoles Aminas DMI’s azoles Estrobilurinas Anilino-pyrimidinas Pyrazole- carboxamides 1965 1970 1975 Lanzamiento 1980 1985 1990 Pérdida sensibilidad 1995 2000 2005 Resistencia 5 modos de acción Frecuencia de resistencia : 60% (3 de 5) Lag fase media: 9± 7 años 10 12/10/2013 Manejo integrado de Sigatoka negra Generalización del control a nivel regional Uso de clones resistentes. Mejoramiento convencional y transgénesis Saneamiento cirugía, despuntes, deshoje temprano, Eliminación de fuentes de inóculo (campos abandonados) Prácticas culturales que potencien tasas altas de emergencia de hojas y creen condiciones desfavorables a la enfermedad Monitoreo de la evolución y sistemas de aviso bioclimático Control químico. Fungicidas y monitoreo de sensibilidad a fungicidas Tecnologías de aplicación y aspersión ¿Biocontrol? . Otros métodos alternativos al control químico Mancha , tizón foliar y punta negra de los frutos (Deightoniella torulosa) L. Perez Vicente Afecta hojas y frutos 11 12/10/2013 Punta negra de plátanos AAB y moteado de frutos (D. torulosa) L. Perez Vicente Pudrición de la corona y antracnosis 12 12/10/2013 Punta de cigarro por Verticillium theobromae y Trachysphaeria fructigena Trachysphaeria fructigena Eliminación de bellotas, brácteas, hojas viejas y flores. Manipulación cuidadosa Destrucción de residuos Embolse temprano y uso de almohadillas para separación de manos. Cosecha Pre-cosecha Manejo de enfermedades de los frutos Postcosecha Lavado con agua corriente y cloro Uso de fungicidas (benzimidazoles, imidazoles, estrobilurinas, productos orgánicos) Inhibidores de maduración Enfriar la fruta a 14 C en el menor tiempo posible Atmosfera controlada 13 12/10/2013 Estructura de las poblaciones de Fusarium oxysporum f.sp. cubense. Razas 1 2 4 Clones Gros Michel Bluggoe Cavendish + + + + (Ploetz y Pegg, 2000) + 14 12/10/2013 No existen diferencias de síntomas de diferentes “razas” de la marchitez por Fusarium Marchitez o Mal de Panamá por Fusarium oxysporum f. sp. cubense. Transmisión. Ciclo adaptado de Hwang, (2002) • La principal vía de dispersión es la semilla infectada • El patógeno sobrevive en los suelos como clamidosporas y en residuos infectados por más de 20 años. • Tiene un largo período de latencia • Las variedades susceptibles plantadas en estos suelos presentan invariablemente el ataque de la enfermedad. • Los suelos de mal drenaje interno predisponen a la infección aún en variedades con resistencia. 15 12/10/2013 Factores de impacto Síntomas similares a los de las demás razas y largo período de latencia; Pobre conocimiento y conciencia entre los productores del impacto de la enfermedad, su ciclo infectivo y las tácticas de manejo; falta de programas de vigilancia en muchos países a pesar de estar incluido en listas de plagas reguladas. Falta de acceso de los productores a semilla limpia certificada, Desconocimiento de la estructura de las poblaciones de Foc a nivel de países, Posibilidades relativamente limitadas de medidas de control en áreas infectadas, salvo el uso de clones con resistencia a Foc. Insuficientes fondos para investigación y extensión sobre biocontrol y manejo integrado de la enfermedad. Foc RT4: preparación y prevención; impedir el ingreso a LA&C de Foc RT4 Actividades de alerta en eventos científicos – Acorbat 2004 , México; Acorbat 2010 Ecuador, Reunión de Grupos de Interés sobre la raza 4 tropical de Foc en OIRSA, El Salvador, Reuniónes de MUSALAC en David, Panamá y en Perú Cursos de capacitación en identificación de la enfermedad y diagnóstico: – Costa Rica, Cuba, México, Ecuador, Venezuela, Colombia. Documentos técnicos normativos: – Programa de erradicación de un brote de Foc RT 4 en la región del OIRSA Desarrollo de sistemas diagnóstico moleculares 16 12/10/2013 Diagnostico por PCR (Dita et al., 2010, 2011) Diagnostico por PCR (Pérez et al. 2013) 17 12/10/2013 18 12/10/2013 Marchitez bacteriana (Moko) Ralstonia solanacearum L. Perez Vicente C.R .2009 Marchitez bacteriana (Moko) Ralstonia solanacearum 19 12/10/2013 Características de aislamientos de R. solanacearum asociados con la enfermedad del Moko (Jones, 2000) Aislamiento/ Distribución Rango de hospederos y ecología B (rápido marchitamiento) Centro y Sur América AAA/AAB/ABB: H Heliconia: M /Insectos: L-M/ Suelo: M D (Distorsión) Costa Rica, Surinam, Guyana AAA/AAB/ABB: L-M Heliconia: L/Insectos: ND/ Suelo: L H (Heliconia) Costa Rica AAA/AAB: L Heliconia: L/Insectos:H?/suelo: L? R (Colonias rojas) Costa Rica AAA/AAB: L /ABB: ND Heliconia: ND/ Insectos:ND/ Suelo:ND SFR/ SFR-C (pequeña, fluida y redondeada) C. América, Sur del Caribe, Venezuela, Colombia AAA/ABB: H/ ABB: M-H Heliconia: ND/Insectos:H/ Suelo: ND A (Amazónico) Selva amazónica (Brasil, Colombia, Perú) AAA/AAB/ABB: H Heliconia: ND/ Insectos: H/ Suelo: ND AFV (afluido avirulento) Honduras AAA: L/ AAB/ABB: L? Insectos: ND/ Suelo: ND T (Tomate, raza 1, biovar 1) América Patogénico en algunas especies de Musa, no patogénico en banano y Heliconia Insectos: ND/ Suelo: H Filotipos de R. solanacearum (Fegan y Prior, 2005) Secuenciación de genes egl (endoglucanasas) y mutS (harp) Omnipresente Papa Filotipo 2 “Americanum” BV1, 2A y 2T Bv 1 americano Bananos plátanos y heliconias Moko SFR/A Moko H/B Filotipo 1 “Asiáticum” BV: 3, 4 y 5 Raza 3 papa Filotipo 3 “Africano” BV: 1 y 2T BDB (Ralstonia spp.) Diferentes cepas P. syzygii Filotipo 4 “Tropical” BV : 1, 2A y 2T Los aislamientos relacionados con el Moko pertenecen al filotipo 2 sequevares III, IV y VI (Fegan y Prior, 2005 , 2006) 20 12/10/2013 Marchitez bacteriana (Matooke) por Xanthomonas campestris pv. musacearum Marchitez bacteriana (Matooke) por Xanthomonas campestris pv. musacearum 21 12/10/2013 Marchitez bacteriana (Matooke) por Xanthomonas campestris pv. musacearum Dr. R.C. Ploetz Dr. W. Tushemereirwe Dr. W. Tushemereirwe Transmisión por abejas Marchitez bacteriana (Matooke) por Xanthomonas campestris pv. musacearum 22 12/10/2013 Marchitez bacteriana (Matooke) por Xanthomonas campestris pv. musacearum Manejo de las marchiteces bacterianas Exclusión y cuarentena evitar que ingrese a zonas libres. Erradicación: la única medida efectiva cuando la enfermedad aparece. Limitación de accesos a áreas infectadas y regulación de movimiento de aguas superficiales y drenajes Prácticas culturales: se ha determinado que, sin suficientes precauciones fitosanitarias, el 97 % de los casos de moko se deben a esta causa (Wardlaw 1972). Eliminación de las flores masculinas del raquis con horquetas para evitar diseminación con insectos. Desinfección herramientas y equipos Uso de Tagetes patula y frijol de terciopelo (Moko) Variedades resistentes transgénesis . 23 12/10/2013 Marchitez bacteriana (Matooke) por Xanthomonas campestris pv. musacearum. Síntomas en Ensete ventricosum Síntomas en Ensete ventricosum Dr. S. Eden -Green Distribución global de la marchitez bacteriana por Xanthomonas campestris pv. musacearum Ensete Etiopía Ensete Camerún Musa spp. Musa spp., Uganda, Musa spp., Tanzania, El Congo 24 12/10/2013 (Teycheney, 2013) (Teycheney, 2013) 25 12/10/2013 Mosaico o clorosis infecciosa por el Cucumis mosaic cucumovirus (CMV) 26 12/10/2013 Banana streak badnavirus (BSV). Variabilidad La secuenciación del ADN viral ha permitido diferenciar secuencias que han coevolucionado desde el origen de las musáceas en el genoma de Musa. Algunas tienen suficientes diferencias en su genoma como para que se consideren especies de virus diferentes: BS Obino l’Ewai virus (BSOEV) * BS Cavendish virus (BSCavV) BS Goldfinger virus (BSGFV) * BS Mysore virus (BSMysV) * BS Imove virus (BSImV) * BS acuminata Viet Nam virus (BSAcVNV) BS Uganda A virus (BSUgAV) BS Uganda I virus (BSUgIV), BS Uganda J virus (BSUgJV) BS Uganda K virus (BSUgKV), BS Uganda L virus (BSUgLV) * = Presencia confirmada en Cuba (Javer et al., 2008) Diversidad molecular y prevalencia de las especies de BSV 3,6% Global prevalence 20,1% BSOLV 25,2% BSMYV 38,7% BSIMV 12,4% BSGFV Mixed Infections BSGFV> BSOLV >Mixed infections >BSMYV >BVSIMV Análisis de Southern blot reveló falsos positivos en genotipos híbridos L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141 516171819 20 Southern Blot of Musa DNA. Probe Im127: RT/RNaseH fragment of BSIMV L:1Kb;1-16 accessions ABB positives to BSIMV in M-IC-PCR;17-18 : uninfected ABB 19-20: Uninfected Grand enano. Position of Viral DNA 27 12/10/2013 Activación de BSV integrado (Adaptado de Thomas, 2013) Pa libres de virus Plantas Salida Plantas infectadas de novo AAAA c/s eBSV No virus Híbrido AAA con eBSV EJ.: • cultivo. de tejidos • hibridación • frío • seca Bb (PKW) con eBSV Ensayos de detección de BSV ANÁLISIS VENTAJAS Síntomas Fácil DESVENTAJAS No confiable ELISA Fácil Baja sensibilidad Amplia diversidad serológica Antisueros escazos PCR Fácil Mayor sensibilidad Falsos positivos con BSV integrado Diversidad genómica Los primers degenerados no tienen sensibilidad IC-PCR (DNase) Fácil Mayor sensibilidad Evita el BSV integrado Amplia diversidad genómica Los primers degenerados no tienen sensibilidad Miniprep/ISEM Evita el BSV integrado Amplia especificidad Resultados inequívocos Consume mucho tiempo Puede perder sensibilidad Se requiere ME y ultracentriífuga RCA Evita el BSV integrado Consume tiempo Non-specific amplification Amplificaciones no específicas Complicado por infecciones mixtas 28 12/10/2013 Banana bunchy top nanovirus 29 12/10/2013 Banana bunchy top nanovirus Banana bunchy top nanovirus 30 12/10/2013 Banana bunchy top virus in Australia 31 12/10/2013 (Teycheney, 2013) El áfido adquiere el virus en las primeras 4 horas de alimentación y lo transmite por 20 días 32 12/10/2013 Epidemiology of BBTV Trabajos importantes de Magee (1920s – 1940s) y Allen (1970s-1980s) No hay hospedantes fuera de las Musaceae Transmisión persistente por áfidos Distancia de dispersión por áfidos (av. 15.2m, 99% < 86m) Período latente de la enfermedad (3.7 hojas nuevas) El plantón completo se infecta sistémicamente Se desarrollaron simulaciones para modelar las epidemias por Allen Programa de Erradicación y Control en Australia (Thomas, 2013) Control basado en Cuarentena, legislación, inspección y erradicación El Programa de Control que incluye 4 semanas (4 hojas) inspecciones, dirigido a reducción de las áreas afectadas y los focos calientes 33 12/10/2013 ¿Latencia? Los áfidos del banano pueden alimentarse alrededor del nivel del suelo en el pseudotallo/cormo. ¿Se alimentan e infectan puntos de crecimiento en dormancia que se vuelven activos meses/años después y solamente entonces exhiben los síntomas de virus? ¿Infecciones prolongadas? Método antiguo de erradicación 34 12/10/2013 ¿Infecciones prolongadas? Planta de banano 4 semanas después de la inyección con Glyphosato/ Imidacloprid en invierno en el Sudeste de Queensland Verano – Transmisión 1 día después de la inyección; tejido verde por 28 días Invierno- Transmisión por 7 días después de la inyección, tejido verde durante 57 days Conclusions - BBTV Sigue siendo una amenaza internacional La exclusión es el mejor control La erradicación requiere un esfuerzo intenso y soporte legislativo Las estrategias de erradicación y las técnicas para realizarlas son aspectos críticos La latencia puede causar problemas 35 12/10/2013 Mosaico de la bráctea del banano por el Banana bract mosaic potyvirus (BBrMV) Mosaico de la bráctea del banano por el Banana bract mosaic potyvirus (BBrMV) 36 12/10/2013 Mosaico de la bráctea del banano por el Banana bract mosaic potyvirus (BBrMV) Distribución global del Banana bract mosaic potyvirus (BBrMV). CPC 2004; Jones et al., 2000 37 12/10/2013 Mosaico de la bráctea del banano por el Banana bract mosaic potyvirus (BBrMV). Transmisión y control • El BBrMV pertenece al grupo de los potyvirus • La enfermedad ha causado pérdidas severas de rendimiento. • Los estudios indican que lo transmite Rophalosiphum maydis de forma no persistente. • Se transmite a través de material de plantación enfermo. • Hay antecedentes de su transmisión en vitroplantas y que se encuentra presente en colecciones in vitro internacionales • El control se refiere al uso de material libre del virus y la eliminación de plantas enfermas. Factores que determinan las EIE en plantas según encuesta realizada de informes de ProMED. Técnicas Agrícolas 9% Cambios de poblaciones de vectores 7% Recombinaciones 2% Perturbaciones del hábitat 1% Clima 25% Introducciones 56% (modificado de Anderson et al., 2004) 38 12/10/2013 Patógenos de musáceas transmitidos en material de propagación Fusarium oxysporum f. sp. cubense Ralstonia solanacearum (Marchitez bacteriana o Moko) Dickeya paradisiaca Xanthomonas campestris pv. musacearum (Marchitez por Xanthomonas) Cucumis mosaic cucumovirus (CMV) Banana streak badnavirus (BSV) Banana bunchy top nanovirus (BBTV) Banana mild mosaic virus (BMMV) Banana bract mosaic potyvirus (BBrMV). Procedimiento completo para la producción de vitroplantas certificadas libres de virus 39 12/10/2013 El germoplasma de banano no debe nunca ser movido entre regiones como hijos, sino como vitroplantas provenientes de donantes indexados libre de patógenos. Gracias! 40