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LABORATORIO CONTROL BIOLOGICO.


Enviado por   •  7 de Marzo de 2016  •  Documentos de Investigación  •  1.493 Palabras (6 Páginas)  •  308 Visitas

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LABORATORIO CONTROL BIOLOGICO

Control biológico (bacilo thuringiensis)

PROBLEMÁTICA

Uno de los principales problemas y el que más nos afecta es que los artrópodos son vectores de enfermedades como ejemplos tenemos la fiebre amarilla, dengue, malaria, y a hora muy común chikungunya, como otro problema son las plagas de cultivos.

JUSTIFICACIÓN

Debido a su rápida propagación y a la intoxicación por sustancias químicas el control biológico con bacterias es una muy buena estrategia para la eliminación parcial insectos (zancudo).

OBJETIVOS GENERALES

  • Conocer los métodos de costo beneficio para evitar la trasmisión  de los zancudos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

  • Observar su reducción de mosquitos con bacillus thuringgiensis var kurstaki y el israelensis.
  • identificación de microorganismos.
  • Observar cuales de estas dos muestras BTK y BTI son mas eficientes para la eliminación de esta plaga

MATERIALES

  • 2 cocos maduros por grupo de trabajo
  • 4 vasos desechables trasparente por estudiante .
  • 1 puntilla grande
  • 1 vela
  • Mechero de Bunsen.
  • Guantes estériles.
  • Tapabocas.
  • Gorro
  • 10 ml de agua de la llave
  • Aplicadores de algodón palo grande
  • 10 larvas de mosquitos (porrones ) por vaso
  • Ligas de caucho
  • Telas de mosquiteros cortadas en cuadros de 10x10cm
  • Dos geringas desechables de 10cm
  • 1 marcador  indeleble

MUESTRAS

  • Bacillus thuringiensis kurstaki
  • Bacillus thuringiensis israelensis

METODOLOGÍA:

  1. Flamear instrumentación a utilizar, asepsia de zona de trabajo.
  2. Se abrió un hueco a cada coco con una puntilla estéril.
  3. Poner 10 gotas de Btk y Bti en un hisopo para introducirlo dentro de cada coco
  4. Agitamos dos veces al día durante 4 días cada coco.
  5. Al 6 día extrajimos agua de cada coco con una jeringa estéril.
  6. Agregamos de 100ml de agua de la llave con 10 larvas de mosquito en cada vaso
  7. Y agregamos 10 gotas de agua de coco con Btk y Bti en sus respectivos vasos.
  8. Tapamos los vasos con un mosquitero y lo aseguramos con la liga de caucho.
  9. Dejamos los 12 vasos ,4 por grupo en condiciones de oscuridad y con temperatura ambiente
  10. Revisamos la mortandad en 24,48 y 72 horas .

MARCO TEORICO

Bacillus thuringiensis (Bt) es el insecticida biológico más utilizado comercialmente, y tradicionalmente se ha ocupado para el control de insectos plaga en la agricultura y de mosquitos vectores de enfermedades como la malaria y el dengue. Una característica importante de las proteínas Cry producidas por Bt es que son altamente específicas e inocuas para vertebrados y otros insectos no blanco. Es por estas características que se desarrollaron plantas transgénicas que producen toxinas Cry1A (específicas contra larvas de lepidópteros) que le confieren la característica de resistencia al ataque de insectos plaga. Si embargo, esta tecnología corre el riesgo de que aparezcan poblaciones de insectos resistentes a las toxinas Cry. De hecho, se han aislado en el laboratorio poblaciones de insectos lepidópteros resistentes a estas toxinas. En las siguientes líneas hablaremos sobre estas proteínas, cómo matan a su insecto blanco y cuáles son sus aplicaciones más importantes. Bacillus thuringiensis (Bt) Es una bacteria Gram-positiva, aerobia estricta, que durante su ciclo de vida presenta dos fases principales: crecimiento vegetativo, donde las bacterias se duplican por bipartición, y esporulación, un programa de diferenciación de bacteria a espora. Bt es considerada una bacteria ubicua, ya que se ha aislado de todas partes del mundo y de muy diversos sistemas, como suelo, agua, hojas de plantas, insectos muertos, telarañas. A Bt se le caracteriza por producir un cuerpo paraesporal conocido como cristal durante su fase de esporulación. El cristal proteínico está constituido por proteínas denominadas d-endotoxinas también conocidas como proteínas Cry ó Cyt. Se han encontrado d-endotoxinas activas contra insectos lepidópteros (mariposas), coleópteros (escarabajos), dípteros (mosquitos), himenópteros (hormigas), ácaros y también contra otros invertebrados como nemátodos, gusanos planos y protozoarios. (Mario Soberón y Alejandra Bravo, 2007)

Ventajas y limitaciones del uso de Bacillus thuringiensis Varios factores han hecho posible su éxito en la agricultura y en el control de mosquitos transmisores de enfermedades. El más importante es su alta especificidad hacia el insecto blanco y su inocuidad para mamíferos, otros vertebrados, plantas e inclusive otros insectos benéficos. Las toxinas de Bt se han utilizado como bioinsecticidas en agricultura durante los últimos 40 años, principalmente en cultivos de hortalizas y cereales. Como se mencionó antes, también Bti se ha ocupado con éxito durante 30 años para el control de mosquitos. Sólo existe un ejemplo de generación de resistencia a Bt en campo. Esto se debe a que los tiempos de permanencia de las proteínas Cry en el ambiente son muy cortos, por lo que la presión de selección es muy baja. También existen evidencias de mutaciones que afectan la expresión de los receptores tipo caderina, que resultan en insectos resistentes a las toxinas Cry1A, y tienen un costo en el desempeño de los insectos en la naturaleza, evitando que las mutaciones que afectan a esta proteína se fijen en la población de insectos. En el caso de Bti, como ya se mencionó, la falta de resistencia se debe a la presencia de la toxina Cyt1A. (Mario Soberón y Alejandra Bravo, 2007)

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