| dc.creator | Beltrán Aldana, Ivette Johanna | |
| dc.creator | Romero Guerrero, Alejandra | |
| dc.creator | Mesa Fuquen, Eloína | |
| dc.creator | Morales Rodríguez, Anuar | |
| dc.date | 2025-08-29 | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T10:56:08Z | |
| dc.date.available | 2025-09-25T10:56:08Z | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.fedepalma.org/handle/123456789/155400 | |
| dc.description | El cultivo de la palma de aceite en la Zona Oriental y recientemente en la Central, está siendo afectado por la marchitez letal (ML), enfermedad que necesita un insecto vector para diseminar el patógeno causante en la plantación. Una estrategia para contribuir al manejo de la ML es identificar cultivares no atractivos o que afecten la supervivencia del insecto vector. Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con cultivares resistentes ni con fuentes de resistencia en cultivares comerciales o en las colecciones de germoplasma en el país. Por lo tanto, este trabajo tuvo por objetivo diseñar y validar una metodología que ayudará en la identificación de genotipos de palma de aceite Elaeis guineensis, Elaeis oleifera e híbridos interespecíficos O×G resistentes al vector mediante mecanismos de antixenosis y antibiosis. Esta metodología también es aplicable para insectos de hábito alimentario perforador-chupador, teniendo en cuenta que se encuentra una alta diversidad de insectos asociados al cultivo de la palma de aceite y que por su frecuencia y abundancia, pueden estar involucrados en la transmisión del patógeno causante de la enfermedad. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Ceniavances | es-ES |
| dc.relation | https://publicaciones.fedepalma.org/index.php/ceniavances/article/view/14433/14325 | |
| dc.relation | /*ref*/Aradottir, G. I., & Crespo-Herrera, L. (2021). Host plant resistance in wheat to barley yellow dwarf viruses and their aphid vectors: a review. Current Opinion in Insect Science, 45, 59–68. https://doi.org/10.1016/J.COIS.2021.01.002 | |
| dc.relation | /*ref*/Beaudoin-Ollivier, L., Flori, A., Coffi, A., Cros, D., Glitho, I., Nodichao, L., & Fiedler, K. (2015). Survival of Coelaenomenodera lameensis (Coleoptera: Chrysomelidae) in Relation to the Physical Characte¬ristics of Different Oil Palm (Elaeis sp.) Breeding Populations. Journal of Insect Science, 15(1), 80. https://doi.org/10.1093/JISESA/IEV066 | |
| dc.relation | /*ref*/Cardona, C. (2008). Resistencia Varietal a Insectos. Universidad Na¬cional de Colombia, 86. | |
| dc.relation | /*ref*/Coffi, A., Philippe, R., Zannou Boukari, E. T., Beaudoin-Ollivier, L., & Glitho, I. (2012). Efficacité des composés métabolites secondaires extraits des folioles du palmier à huile contre les larves de la mi¬neuse des feuilles, Coelaenomenodera lameensis (Coleoptera: Chry¬somelidae). Bulletin de La Recherche Agronomique Du Bénin (BRAB), 56–65. | |
| dc.relation | /*ref*/Douglas, A. E. (2018). Strategies for Enhanced Crop Resistan¬ce to Insect Pests. Annual Review of Plant Biology, 69 (Volume 69, 2018), 637–660. https://doi.org/10.1146/ANNUREV-AR¬PLANT-042817-040248/CITE/REFWORKS | |
| dc.relation | /*ref*/Eduardo, W. I., Miranda, M. P., Volpe, H. X. L., Garcia, R. B., Girardi, E. A., Alquezar, B., Ruiz, A. E., & Peña, L. (2022). Resistance of True Citrus species to Diaphorina citri. Pest Management Science, 78(11), 4783–4792. https://doi.org/10.1002/PS.7098 | |
| dc.relation | /*ref*/Fagbohoun, L., Coffi, A., Ganfon, H., Medegan Fagla, S., Gbaguidi, F., Morel, G., & Moudachirou, M. (2015). Variability of polyphenolic extracts from different oil palm trees and evaluation of their effect on Coelaenomenodera lameensis (Coleoptera, Chrysomelidae) larvae. International Journal of Biological and Chemical Sciences, 9(2), 679. https://doi.org/10.4314/IJBCS.V9I2.9 | |
| dc.relation | /*ref*/Haider, I., Sufyan, M., Akhtar, M., Jalal, M. A., Sahi, S. T., Akhter, N., Noman, A., & Qasim, M. (2021). Assessment of antixenosis and an¬tibiosis levels in rice genotypes against Sogatella furcifera (Hemip¬tera: Delphacidae). Revista de la Sociedad Entomológica Argentina, 80(2). https://doi.org/10.25085/rsea.800202 | |
| dc.relation | /*ref*/Koch, K. G., Chapman, K., Louis, J., Heng-Moss, T., & Sarath, G. (2016). Plant tolerance: A unique approach to control hemipteran pests. Frontiers in Plant Science, 7(September), 1363. https://doi.org/10.3389/FPLS.2016.01363/BIBTEX | |
| dc.relation | /*ref*/Liu, D., Zhong, Y., Li, Z., & Hou, M. (2024). Rice varietal resistance to the vector Sogatella furcifera hinders transmission of Southern rice black-streaked dwarf virus. Pest Management Science, 80(7), 3684–3690. https://doi.org/10.1002/PS.8072 | |
| dc.relation | /*ref*/Mitchell, C., Brennan, R. M., Graham, J., & Karley, A. J. (2016). Plant defense against herbivorous pests: Exploiting resistance and tolerance traits for sustainable crop protection. Frontiers in Plant Science, 7(JULY2016), 1–8. https://doi.org/10.3389/fpls.2016.01132 | |
| dc.relation | /*ref*/Morillo, F., Salazar, C., Tupaz, A., & Oliveros, M. (2012). Reconoci¬miento de insectos posiblemente asociados a la palma de aceite (Elaeis guineensis Jacq.) con presencia de marchitez letal. Revista de Ciencias Agrícolas, 29(1), 42–56. | |
| dc.relation | /*ref*/Nalam, V., Louis, J., & Shah, J. (2019). Plant defense against aphids, the pest extraordinaire. Plant Science, 279, 96–107. https://doi.org/10.1016/J.PLANTSCI.2018.04.027 | |
| dc.relation | /*ref*/Painter, R. (1951). Insect Resistance in Crop Plants. Agronomy Journal, 43(12), 638–638. https://doi.org/10.2134/agronj1951.00021962004300120016x | |
| dc.relation | /*ref*/Rosero Guerrero, M., Bustillo Pardey, A. E., & Morales Rodríguez, A. (2021). Efficacy of Metarhizium anisopliae to control adults of Haplaxius crudus (Van Duzee) (Hemiptera: Cixiidae), vector of lethal wilt disease of oil palm in Colombia. International Journal of Tropical Insect Science, 41(1), 503–509. https://doi.org/10.1007/S42690-020-002344/METRICS | |
| dc.relation | /*ref*/Saldúa, V. L., & Castro, A. M. (2011). Expresión de la antibiosis y de la antixenosis contra el pulgón negro de los cereales (Sipha maydis) en cultivares comerciales de trigo. Revista de la Facultad de Agronomia de la Universidad del Zulia. | |
| dc.relation | /*ref*/Stout, M. J. (2014). Types and Mechanisms of Rapidly Induced Plant Resistance to Herbivorous Arthropods. Induced Resistance for Plant Defense: A Sustainable Approach to Crop Protection, 9781118371, 81–105. https://doi.org/10.1002/9781118371848.ch5 | |
| dc.relation | /*ref*/Tatineni, S., & Hein, G. L. (2023). Plant Viruses of Agricultural Impor¬tance: Current and Future Perspectives of Virus Disease Management Strategies. Phytopathology, 113(2), 117–141. https://doi.org/10.1094/PHYTO-05-22-0167-RVW/ASSET/IMAGES/LARGE/PHYTO-05-22-0167-RVWT5-1678691370316.JPEG | |
| dc.relation | /*ref*/War, A. R., Paulraj, M. G., Ahmad, T., Buhroo, A. A., Hussain, B., Igna¬cimuthu, S., & Sharma, H. C. (2012). Mechanisms of plant defense against insect herbivores. Plant Signaling & Behavior, 7(10), 1306. https://doi.org/10.4161/PSB.21663 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2025 Ceniavances | es-ES |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es-ES |
| dc.source | Ceniavances; Núm. 199 (2025): Métodos de evaluación de la resistencia varietal a insectos chupadores en palma de aceite; 4 | es-ES |
| dc.source | 0123-8353 | |
| dc.subject | Manejo integrado de plagas | es-ES |
| dc.subject | Insectos | es-ES |
| dc.subject | Antixenosis | es-ES |
| dc.subject | Antibiosis | es-ES |
| dc.subject | Palma de aceite | es-ES |
| dc.title | Métodos de evaluación de la resistencia varietal a insectos chupadores en palma de aceite | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
| dc.identifier.url | https://publicaciones.fedepalma.org/index.php/ceniavances/article/view/14433 | |