Efecto del acibenzolar S-metil en la marchitez vascular (Fusarium oxysporum f. sp. niveum) de la sandía

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.19136/era.a12n2.4260

Palabras clave:

Fon1, ASM, marchitez por Fusarium, severidad, toxicidad

Resumen

La marchitez vascular causada por Fusarium oxysporum f. sp. niveum (Fon) es la principal enfermedad fúngica del cultivo de la sandía. El acibenzolar-S-metil (ASM) es un inductor de las defensas de las plantas, la cual es efectiva contra enfermedades provocadas por virus, bacterias y hongos. En el presente estudio, se evaluó el efecto del ASM en el crecimiento micelial, la germinación de esporas y en la reducción de la severidad de la marchitez causada por Fon1, así como, su toxicidad en plantas de sandía. La inoculación del hongo se realizó cuatro días después de la aplicación, vía riego y foliar, del ASM a concentraciones de 15, 20, 30 y 40 mg L-1 en plántulas con dos hojas verdaderas de la variedad Sugar Baby, la cual no tiene genes de resistencia a Fon. Los resultados in vitro mostraron que el ASM tiene efecto directo en la germinación de esporas y el crecimiento micelial de Fon1. También, la aplicación del inductor en las plantas de sandía redujo significativamente (P < 0.05) la severidad de la marchitez causada por Fusarium. La aplicación vía riego del inductor de defensa (15 mg L-1), fue más eficaz que la aplicación foliar, ya que redujo en 100% la severidad de la marchitez causada por Fon1 en las plantas de sandía. La dosis de 30 y 40 mg L-1 causaron síntomas de toxicidad, ya que las plantas mostraron significativamente menor altura, número de hojas y peso fresco aéreo, en comparación con las plantas no inoculadas y sin tratar.

Descargas

Los datos de descarga aún no están disponibles.

Biografía del autor/a

  • Ernesto Fernández-Herrera, Universidad de Sonora

    Departamento de Agricultura y Ganadería, Universidad de Sonora

Referencias

Amini J (2015) Induced resistance in potato plants against verticillium wilt invoked by chitosan and acibenzolar-S-methyl. Australian Journal of Crop Science 9(6): 570-576.

Amini J, Sidovich DF (2010) The effects of fungicides on Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici associated with Fusarium wilt of tomato. Journal of Plant Protection Research 50(2): 172-178. https://doi:10.2478/v10045-010-0029-x

Barilli E, Prats E, Rubiales D (2010) Benzothiadiazole and BABA improve resistance to Uromyces pisi (Pers.) Wint. in Pisum sativum L. with an enhancement of ezymatic activities and total phenolic content. European Journal of Plant Pathology 128: 483-493. https://doi.org/10.1007/s10658-010-9678-x

Bussabong N, Tongsri V, Songkumarn P (2021) Salicylic acid and acibenzolar-S-methyl induce disease resistance to banana leaf spot caused by Curvularia eragrostidis. Agriculture and Natural Resources 55: 826-837. https://doi.org/10.34044/j.anres.2021.55.5.13

Castaño-Monsalve J, Ramírez-Gil JG, Patiño-Hoyos LF, Morales-Osorio JG (2015) Alternativa para el manejo de Phytophthora infestans (Mont.) de Bary en Solanum betaceum Cav. mediante inductores de resistencia. Revista de Protección Vegetal 30(3): 204-212.

Cosme-Velázquez Y, Guzmán-Plazola RA, Sandoval-Islas S, Corona-Torres T, Mendoza-Pérez D (2015) Efecto del acibenzolar S-metil en plantas de chile serrano (Capsicum annuum) infectadas con Phytophthora capsici en diferentes edades. Revista Mexicana de Fitopatología 33: 156-172.

Costa BHG, Monteiro ACA, Botelho DMS, Resende MLV, Junior PMR, da Silva BM (2017) Potassium phosphites in the protection of common bean plants against anthracnose and biochemical defense responses. Journal of Phytopathology 166(2): 95-102. https://doi.org/10.1111/jph.12665

Egel DS, Martyn RD (2007) Fusarium wilt of watermelon and other cucurbits. The Plant Health Instructor, 07. https://doi:10.1094/PHI-I-2007-0122-01.

Elmer WH (2004) Effect of fungicides and combinations of biologicals and acibenzolar-S-methyl on Fusarium rot of gladiolus. Biological and Cultural Tests for Control of Plant Diseases 19: O007.

Elmer WH (2006) Effects of acibenzolar-S-methyl on the suppression of Fusarium wilt of cyclamen. Crop protection 25(7): 671-676. https://doi.org/10.1016/j.cropro.2005.09.010

Everts KL, Egel DS, Langston D, Zhou XG (2014) Chemical management of Fusarium wilt of watermelon. Crop Protection 66: 114-119. https://doi.org/10.1016/j.cropro.2014.09.003

Everts KL, Himmelstein JC (2015) Fusarium wilt of watermelon: towards sustainable management of a re-emerging plant disease. Crop Protection 73: 93-99. https://doi:10.1016/j.cropro.2015.02.019

Faessel L, Nassr N, Lebeau T, Walter B (2008) Effects of the plant defense Inducer, acibenzolar S-methyl, on hypocotyl rot of soybean caused by Rhizoctonia solani AG-4. Journal of Phytopathology 156(4): 236-242. https://doi.org/10.1111/j.1439-0434.2007.01367.x

Felipini RB, Luiz C, Costa MEB, Di Piero RM (2015) Mode of action of chitosan and ASM for the control of Cercospora leaf spot on table beet. Tropical Plant Pathology 40: 176-183. https://doi:10.1007/s40858-015-0029-5

Fernández-Herrera E, González-Soto TE, Ramírez-Bustos II (2021) The Fusarium oxysporum f. sp. niveum: causal agent of vascular withering of watermelon. Agro Productividad 14(05): 57-63 https://doi.org/10.32854/agrop.v14i05.1924

Grattidge R, O'Brien RG (1982) Occurrence of a third race of Fusarium wilt of tomatoes in Queensland. Plant Disease 66(2): 165-166. https:// doi: 10.1094/PD-66-165.

Ishii H, Fujiwara M, Nishimura K (2018) Systemic resistance inducer acibenzolar –S- methyl (ASM) and its microencapsulated formulations: their long-lasting control efficacy against cucumber diseases and mitigation of phytotoxicity. Pest Management Science 75(3): 801-808. https://doi.org/10.1002/ps.5181

Ishii H, Tomita Y, Horio T, Narusaka Y, Nakazawa Y, Nishimura K, Iwamoto S (1999) Induced resistance of acibenzolar-S-methyl (CGA 245704) to cucumber and Japanese pear diseases. European Journal of Plant Pathology 105: 77-85. https://doi.org/10.1023/A:1008637828624

Ito S, Sakugawa K, Novianti F, Arie T, Komatsu K (2024) Local application of acibenzolar-S-methyl treatment induces antiviral responses in distal leaves of Arabidopsis thaliana. International Journal of Molecular Sciences 25(3): 1808. https://doi.org/10.3390/ijms25031808

Małolepsza U (2006) Induction of disease resistance by acibenzolar-S-methyl and o-hydroxyethylorutin against Botrytis cinerea in tomato plants. Crop Protection 25(9): 956-962. https://doi.org/10.1016/j.cropro.2005.12.009

Mandal B, Mandal S, Csinos AS, Martinez N, Culbreath AK, Pappu HR (2008) Biological and molecular analyses of the acibenzolar-S-methyl-induced systemic acquired resistance in flue-cured tobacco against Tomato spotted wilt virus. Phytopathology 98(2): 196-204. https://doi:10.1094/PHYTO-98-2-0196

Mejía DM, Rodas EI, Patiño LF, González EP (2009) Efecto del acibenzolar-s-metil sobre el desarrollo de la virosis causada por potyvirus en tomate de árbol. Agronomía Colombiana 27(1): 87-93.

Pontes NC, Nascimento AR, Golynski A, Maffia LA, Oliveira JR and Quezado-Duval AM (2016) Intervals and number of applications of acibenzolar S-methyl for the control of bacterial spot on processing tomato. Plant Disease 100(10): 2126-2133. https://doi.org/10.1094/PDIS-11-15-1286-RE

Quiróz-López EP, Rentería-Martínez ME, Ramírez-Bustos II, Moreno-Salazar SF, Martinez-Ruiz FE, Villar-Luna E, Fernández-Herrera E (2021) Effect of salicylic acid and methyl jasmonate on Colletotrichum sp. in mango fruits. Tropical and Subtropical Agroecosystems 24(2). https:// dx.doi.org/10.56369/tsaes.3494.

Rahman MZ, Ahmad K, Kutawa AB, Siddiqui Y, Saad N, Hun TG, Hossain MI (2021) Biology, diversity, detection and management of Fusarium oxysporum f. sp. niveum causing vascular wilt disease of watermelon (Citrullus lanatus): a review. Agronomy 11(7): 1310. https://doi.org/10.3390/agronomy11071310.

Sakata N, Ishiga T, Taniguch, Ishiga Y (2020) Acibenzolar S-methyl activates stomatal-based defense systemically in japanese radish. Frontiers in Plant Science 11. https://doi.org/10.3389/fpls.2020.565745

Santos HAA, Dalla Pria M, Silva OC, May-De-Mio LL (2018) Phosphites and acibenzolar-S-methyl alone and combined with fungicides for the control of biotrophic pathogens of wheat. Summa Phytopathologica 44(2): 132-136. https://doi.org/10.1590/0100-5405/2213

SIAP (2023) Panorama Agroalimentario 2023. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. https://nube.siap.gob.mx/gobmx_publicaciones_siap/. Fecha de consulta: 20 de febrero de 2024.

Vargas-Arispuro I, Ramírez-Bustos II, Arratia-Castro AA, Bárcena-Santana D, Fernández-Herrera E (2023) Primer reporte de Fusarium oxysporum f. sp. niveum raza 1 como agente causal de la marchitez vascular de la sandía en México. Revista Chapingo Serie Horticultura 29(3): 47-57. https://doi.org/10.5154/r.rchsh.2022.11.014

Yao H, Tian S (2005) Effects of pre-and post-harvest application of salicylic acid or methyl jasmonate on inducing disease resistance of sweet cherry fruit in storage. Postharvest Biology and Technology 35(3): 253-262. https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2004.09.001

Zhang S, Klassen W, Mo X, Ji P, Gevens AJ (2011) Evaluation of acibenzolar-S-methyl and silicic acid for control of Phytophthora Blight caused by Phytophthora capsici in squash. Proceedings of the Florida State Horticultural Society 124: 154-161.

Descargas

Publicado

2025-08-15

Número

Sección

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

Cómo citar

RAMÍREZ BUSTOS, I. I., FERNÁNDEZ HERRERA, E., SALDARRIAGA NOREÑA, H. ., ORTEGA ROSAS, C. I., & LÓPEZ PÉREZ, M. C. (2025). Efecto del acibenzolar S-metil en la marchitez vascular (Fusarium oxysporum f. sp. niveum) de la sandía. Ecosistemas Y Recursos Agropecuarios, 12(2). https://doi.org/10.19136/era.a12n2.4260