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<title>Parasitólogía Agrícola  (Doctorado)</title>
<link>https://repositorio.uaaan.mx/xmlui/handle/123456789/34</link>
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<pubDate>Fri, 01 May 2026 04:59:12 GMT</pubDate>
<dc:date>2026-05-01T04:59:12Z</dc:date>
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<title>Inducción de resistencia y control con nano partículas de sílice y óxido de zinc en maíz frente al daño por spodoptera frugiperda y fusarium spp</title>
<link>https://repositorio.uaaan.mx/xmlui/handle/123456789/51420</link>
<description>Inducción de resistencia y control con nano partículas de sílice y óxido de zinc en maíz frente al daño por spodoptera frugiperda y fusarium spp
Ruiz Aguilar, María Yesenia
"A nivel mundial, los sistemas agrícolas enfrentan desafíos sin precedentes debido a las &#13;
pérdidas productivas causadas por factores bióticos, como plagas y enfermedades, y &#13;
abióticos tales como el estrés climático, la degradación del suelo y salinidad, entre otros &#13;
(IPPC Secretariat, 2021; Junaid y Gokce, 2024). Se calcula que cada año se pierden entre &#13;
el 20 y 40% de la producción agrícola debido a plagas y enfermedades (Domigues et al., &#13;
2022; FAO, 2022;). Esta problemática se agudiza ante la demanda de alimentos derivada &#13;
del incremento poblacional, lo que hace necesario el desarrollo de estrategias innovadoras &#13;
que garanticen la seguridad alimentaria (Junaid y Gokce, 2024). &#13;
El maíz Zea mays L. es el segundo cultivo más importante a nivel mundial y un pilar de &#13;
la agricultura mexicana. México ocupa el séptimo lugar como productor de maíz a nivel &#13;
mundial (Rivera et al., 2022) y, además de su importancia económica, este cereal posee &#13;
un gran valor social y cultural, al constituir la base de la dieta alimenticia. México alberga &#13;
cerca de la mitad de la diversidad genética del maíz en el continente americano (Ureta et &#13;
al., 2020). Sin embargo, este cultivo enfrenta serias limitantes que reducen su rendimiento &#13;
y la calidad del grano, como plagas y enfermedades (Zelaya-Molina et al., 2022; Dinolfo &#13;
et al., 2022).  &#13;
Dentro de las plagas de mayor impacto se encuentra el gusano cogollero Spodoptera &#13;
frugiperda (J. E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae), insecto polífago considerado la &#13;
principal amenaza del maíz en América. Esta plaga ocasiona daños severos al follaje, &#13;
mazorcas y estructuras reproductivas, con pérdidas que alcanzan entre el 45 - 60 % del &#13;
rendimiento (Jaraleño-Teniente et al., 2020; Ávila-Martínez et al., 2023; Bakry y Abdel&#13;
baky, 2023). En paralelo, los hongos del género Fusarium Link (Nectriaceae) representa &#13;
uno de los problemas fitosanitarios más relevantes, ya que además de reducir la calidad &#13;
del grano, generan micotoxinas y metabolitos secundarios que son nocivos para la salud &#13;
humana y animal, además de limitar el valor comercial del cultivo (Shabeer et al., 2021, &#13;
Bryla et al., 2022)"
Evaluar la efectividad de las nanopartículas de dióxido de silicio y óxido de zinc como &#13;
agentes de control frente a S. frugiperda y Fusarium spp., además de su capacidad para &#13;
inducir estructuras de resistencia y mejorar la salud del cultivo del maíz
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<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
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<dc:date>2025-12-10T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Control de bactericera cockerelli (sulc) y tetranychus urticae koch con nanopartículas de oro y plata en tomate (solanum lycopersicum l.) y chile (capsicum annuum l.)</title>
<link>https://repositorio.uaaan.mx/xmlui/handle/123456789/51224</link>
<description>Control de bactericera cockerelli (sulc) y tetranychus urticae koch con nanopartículas de oro y plata en tomate (solanum lycopersicum l.) y chile (capsicum annuum l.)
Ontiveros Guerra, José Guadalupe
"La nanotecnología (NT) agrícola ha impactado la agricultura en muchas de sus áreas, &#13;
mejorando la calidad e inocuidad de los insumos, materias primas, procesos y el &#13;
incremento del valor nutritivo de los productos (Dasgupta et al., 2015). La NT ha avanzado &#13;
principalmente en países desarrollados, Lira et al. (2018) refieren las diferentes áreas de &#13;
la NT en la agricultura: empaque de alimentos, agricultura de precisión (sensores &#13;
remotos), productos (nanofertilizantes y nanopesticidas), trasferencia genética y &#13;
nanoalimentos. &#13;
Dentro de esta revolución nanotecnológica, encontramos las nanopartículas (NPs), &#13;
definidas como partículas ultrafinas producidas con dimensiones características (Auffan &#13;
et al., 2009), además del tamaño, forma, relación superficie-volumen, la fase cristalina y &#13;
la composición química son parámetros clave que definen muchas propiedades tóxicas de &#13;
estos materiales hacia el control de plagas (Athanassiou et al., 2018). Las NPs han sido &#13;
probadas con éxito en una amplia gama de artrópodos plaga, tanto en la agricultura (Pavela &#13;
et al., 2017; Athanassiou et al., 2018), como en el área urbana, en insectos vectores &#13;
(Benelli, 2016; Benelli et al., 2017).  &#13;
Las NPs se han afianzado derivado de la búsqueda de alternativas para el manejo y control &#13;
de plagas en diferentes sistemas, se sabe de los múltiples efectos mediante diversos modos &#13;
y mecanismos de acción, principalmente en insectos modelo (Tunçso, 2018; Saranya et &#13;
al., 2020; Shahzad y Manzoo, 2021), además se desconoce sus efectos sobre diversas &#13;
plagas, sus enemigos naturales y los cultivos. &#13;
El objetivo de la presente investigación fue evaluar el efecto de nanopartículas de oro y &#13;
plata sobre el control de Bactericera cockerelli (Sulc) y Tetranychus urticae Koch y sus &#13;
enemigos naturales Tamarixia triozae y Phytoseiulus persimilis, respectivamente en &#13;
tomate (Solanum lycopersicum L.) y chile (Capsicum annuum L.)"
Las NPsAu de síntesis verde ejercieron una toxicidad significativa sobre todos los estadios móviles &#13;
de B. cockerelli, las ninfas de primer estadio fueron las más susceptibles y los huevos los menos &#13;
afectados. Las NPsAu mostraron repelencia sobre las dos especies, además que NPsAu no fueron &#13;
selectivas para T. triozae (PS = 0.62)
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<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
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<dc:date>2025-07-17T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Desarrollo de un sistema de reproducción masiva del parasitoide calliephialtes grapholithae (cresson, 1890) (hymenoptera: ichneumonidae) para el control de cydia caryana (fitch 1856) (lepidoptera: tortricidae)</title>
<link>https://repositorio.uaaan.mx/xmlui/handle/123456789/51223</link>
<description>Desarrollo de un sistema de reproducción masiva del parasitoide calliephialtes grapholithae (cresson, 1890) (hymenoptera: ichneumonidae) para el control de cydia caryana (fitch 1856) (lepidoptera: tortricidae)
Guzmán Uribe, Edgar de Jesús
"La producción a nivel mundial del nogal pecanero representa uno de los cultivos &#13;
con mayor significado para el consumo humano. (Orona et al. 2019). Los &#13;
principales productores de nuez pecanera a nivel mundial son Estados Unidos y &#13;
México con un 50% y 41% respectivamente (GCMA, 2018). SAGARPA (2017) &#13;
registro a México como el segundo productor mundial aportado el 40.1%. El &#13;
cultivo del nogal en México es de interés económico ya que en los últimos años &#13;
se ha posicionado como un actor importante en el mercado de la nuez pecanera, &#13;
ocupa el primer lugar como exportador mundial (Orona et al. 2019).   &#13;
Uno de los factores que limitan la producción de nuez pecanera constituyen a las &#13;
plagas principales del cultivo Acrobasis nuxvorella (Neunzig), (LEPIDOPTERA: &#13;
PYRALIDAE) y Cydia caryana (Fitch), (LEPIDOPTERA: TORTRICIDAE), el &#13;
gusano barrenador del ruezno daña directo al fruto y tiene como característica el &#13;
hábito críptico, por lo cual habitan dentro del ruezno (INIFAP, 2017), afectando el &#13;
rendimiento de la producción de nuez, debido a esto, los métodos convencionales &#13;
no son totalmente efectivos en contra de esta plaga (López, 2018). Debido a lo &#13;
anterior se pretende buscar alternativas eficaces para tener un mejor control de &#13;
C. caryana, mediante método de control biológico, utilizando organismos que no &#13;
dañen al ecosistema en el cual estén interactuando con otros insectos, &#13;
reduciendo daño en la producción. &#13;
El &#13;
control natural incluye microorganismos y artrópodos, destacando &#13;
principalmente los parasitoides como agentes de control de plagas, Bautista et &#13;
al. (2018) evaluaron la incidencia del parasitoide C. Grapholithae (Cresson, 1890) &#13;
(HYMENOPTERA: ICHNEUMONIDEA) sobre C. caryana observando la relación &#13;
de parasitoide hospedero. Guzman, et al. (2021), reporta 19 géneros de &#13;
parasitoides asociados a C. caryana en diferentes localidades del estado de &#13;
Coahuila. Los parasitoides encontrados fueron del orden Hymenoptera &#13;
pertenecientes a tres superfamilias (Ichneumonoidea, Chalcidoidea y &#13;
Chrysidoidea), y a siete familias (Ichneumonidae, Braconidae, Eulophidae, &#13;
Pteromalidae, Eupelmidae, Eurytomidae y Bethylidae) y diecinueve géneros &#13;
(cinco de ellos identificadas a nivel de especie), destacando en todas las &#13;
localidades los parasitoides C. grapholithae y Phanerotoma fasciata (Provancher, &#13;
1881) (HYMENOPTERA:BRACONIDAE), se pretende emplear un sistema de &#13;
reproducción en masa del parasitoide C. grapholithae debido a su alto porcentaje &#13;
de parasitismo sobre el GBR y emplearlo en un programa de control de la plaga, &#13;
evitando contaminación ambiental como problema de resistencia al control &#13;
químico. Dentro de este tipo de programa se debe de realizar análisis para &#13;
evaluar estadios susceptibles del hospedero natural, así como buscar &#13;
hospederos alternativos que el parasitoide en cuestión pueda elegir y completar &#13;
el ciclo de vida"
La dieta mas efectiva para reproducir C. cayana en laboratorio fue la de algodón &#13;
debido a que a partir de las concentraciones del 60% de ruezno molido, inicio la &#13;
construcción de un tipo cocón como lo realiza en estado natural dentro del &#13;
ruezno
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<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
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<dc:date>2024-12-17T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Diseño, desarrollo y validación de un sistema para detección y alerta temprana de duponchelia fovealis (lepidoptera: crambidae) en condiciones de campo</title>
<link>https://repositorio.uaaan.mx/xmlui/handle/123456789/51220</link>
<description>Diseño, desarrollo y validación de un sistema para detección y alerta temprana de duponchelia fovealis (lepidoptera: crambidae) en condiciones de campo
Rodríguez Vázquez, Edgar
"Los insectos plaga afectan directamente el rendimiento de los cultivos e incluso causan su &#13;
pérdida total, esto genera en pérdidas económicas que afectan gravemente la subsistencia &#13;
de la población, por tal motivo, resulta importante detectar estas plagas a tiempo a fin de &#13;
establecer un método de control sobre su actividad (Zhang et al. 2018). El manejo &#13;
oportuno de las plagas puede evitar de manera eficaz la pérdida económica de los cultivos &#13;
(Wang et al. 2022), entre los métodos utilizados en la agricultura se encuentra el monitoreo &#13;
una técnica que permite obtener información sobre estos organismos como: la detección &#13;
temprana, densidad de la población, establecimiento de umbrales de acción, efectividad &#13;
de tratamientos, predicción de brotes (Jones, 1998; Barrera et al., 2006; Cardoso et al., &#13;
2022; Batz et al., 2023) &#13;
En el caso específico de palomillas plaga, el método de monitoreo más efectivo que &#13;
actualmente se utiliza, implica el uso de trampas cebadas con feromona sexual sintética &#13;
determinada para cada especie que se desea capturar (Brambila y Stocks, 2010; Cruz&#13;
Esteban y Rojas, 2021). No obstante, llevar a cabo esta tarea implica contar con personal &#13;
capacitado y dedicado únicamente a realizarla, esto genera dificultades relacionadas con &#13;
el tiempo requerido de ejecución, particularmente en grandes superficies destinadas a la &#13;
producción en donde las primeras capturas pueden pasar desapercibidas (Bashir et al. &#13;
2014; Devi &amp; Roy, 2017). Aunado a esto, errores y estimaciones equivocadas que ocurren &#13;
cuando la percepción e interpretación por parte del equipo técnico al momento de realizar &#13;
la actividad generan un control inadecuado de la plaga que evidencia una limitación &#13;
importante de este método cultural de identificación (Sütő, 2021). &#13;
La detección de plagas asistida por computadoras durante los últimos años es utilizada &#13;
para el monitoreo de estos organismos mediante la implementación sensores, donde &#13;
destaca principalmente, el uso de cámaras digitales (Tian et al. 2020) de manera conjunta &#13;
con el uso de algoritmos de procesamiento que permite la identificación y conteo &#13;
automático de insectos plaga capturados en diferentes sistemas de trampeo donde estos &#13;
dispositivos son adaptados (Qiao et al. 2008; Barbedo, 2020). Una limitación actual de &#13;
este tipo de técnicas radica en el requerimiento de bases de datos específicas como soporte &#13;
para la completa automatización de los modelos, por esta razón, el análisis de algunos de &#13;
los sistemas creados no puede ser efectuado correctamente ya que depende de la colecta &#13;
manual para la confirmación sobre la presencia de la plaga objetivo (Espinoza et al. 2016; &#13;
Liu et al. 2017; Moerkens et al. 2019). Sin embargo, diversas investigaciones mencionan &#13;
que realizar un seguimiento de las poblaciones de insectos plaga mediante sistemas &#13;
automatizados es recomendable para prevenir brotes de manera temprana y eficiente &#13;
(Solis-Sánchez et al. 2011; Liu et al. 2017a; Rustia et al. 2020; Zhong et al. 2018).  &#13;
El uso potencial de sistemas de trampeo a los cuales se les ha adaptado un modelo de &#13;
procesamiento de imágenes para el conteo automático de palomillas plaga, permite tener &#13;
una mayor precisión en la detección temprana y el conteo eficiente de estos organismos &#13;
organismos en cortos periodos de tiempo (Rigakis et al., 2021; Čirjak et al., 2022; Flórián &#13;
et al., 2023). El desarrollo de trampas equipadas con un sistema de captura de imágenes y &#13;
un procesador de algoritmo permitirá emitir alertas automáticas al registrar un número &#13;
determinado de plagas de palomillas macho capturadas. Además, el diseño y la &#13;
implementación de este tipo de sistemas facilitaría la obtención sobre la ecología de las &#13;
especies monitoreadas, así como el análisis de la frecuencia de capturas en intervalos de &#13;
tiempo. &#13;
Por lo que la presenta investigación tiene por objetivo diseñar, desarrollar y validar un &#13;
sistema para la detección y alerta temprana de Duponchelia fovealis Zeller (Lepidoptera: &#13;
Crambidae). El insecto utilizado como modelo es estudio es una especie reportada en &#13;
México como plaga transitoria en el cultivo de fresa (Fragaria x ananassa Duchensne ex &#13;
Rozier) con relevancia económica por los daños causados durante su estadio larval, &#13;
alimentándose preferencialmente de la corona (Rodríguez-Vázquez et al., 2023). El &#13;
sistema propuesto permitirá adquirir información sobre la presencia y dinámica &#13;
poblacional de D. fovealis a partir de imágenes digitales, donde el algoritmo acoplado a &#13;
este sensor detectará y contabilizará los especímenes machos capturados y será capaz de &#13;
emitir un mensaje de alerta en el momento de las primeras capturas o un umbral &#13;
determinado"
La detección temprana y el manejo eficiente de D. fovealis puede ser optimizado a partir &#13;
de sistemas automáticos de monitoreo. Los avances tecnológicos ofrecen sistemas &#13;
prácticos y precisos, que mediante su implementación pueden mejorar significativamente &#13;
la detección temprana de plagas
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<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
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