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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[COMPOSICIÓN QUÍMICA Y ACTIVIDAD PLAGUICIDA DEL ACEITE ESENCIAL DE Melaleuca quinquenervia (Cav) S.T. Blake]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Essential oils stand out as rapidly developing products and many applications in agriculture. Melaleuca quinquenervia (Cav) S.T. Blake, essential oil producer specie of the Myrtaceae family, has medicinal and insecticide properties, but its possibilities to be used in the control of pests in different crops are very important and must be further investigated. The aim of this work was to determine the chemical composition of M. quinquenervia essential oil and its acaricide and antimicrobial activity against agricultural pests. The essential oil was obtained by hydrodistillation using a Clevenger type-apparatus and the yield was determined. The chemical composition was investigated by GC/MS. Biological tests were conducted against fungi, bacteria and mites. The essential oil of M quinquenervia (yield: 2,97% (v / p)) is mainly composed of longifolene (32,95 %), 1.8-cineole (25,43 %), viridiflorol (7,76 %) and allo-aromadendrene (9,50 %). The essence has a promising antifungal effect against Alternaria solani Sor. and Fusarium sp.. The susceptibility of isolates of the latter plant pathogen showed differences with the greatest inhibition produced by F2. Xanthomonas albilineans (Ashby) Dawson was the most sensitive bacteria to the action of the oil, compared with Clavibacter michiganesis subsp. michiganesis (Smith) Davis et al showed only a slight activity at the highest dose tested. The antibacterial effect against X. albilineans was superior to that produced by the control antibiotic. The essential oil was highly toxic to mite causing 100% of mortality against females of Tetranychus urticae Koch, Panonychus citri (McGregor) and Raoiella indica Hirst, and 88,73 % on Tetranychus tumidus Banks. The essential oil of Melaleuca quinquenervia has potential for the development of new antimicrobials and acaricides to control pests in vegetables, citrus and sugar cane.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="right"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">    <b>Art&iacute;culo original</b></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b><font size="4">COMPOSICI&Oacute;N    QU&Iacute;MICA Y ACTIVIDAD PLAGUICIDA DEL ACEITE ESENCIAL DE <i>Melaleuca quinquenervia</i>    (Cav) S.T. Blake</font></b></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b><font size="3">CHEMICAL    COMPOSITION AND PESTICIDAL ACTIVITY OF <i>Melaleuca quinquenervia</i> (Cav)    S.T. Blake ESSENTIAL OIL</font></b></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp; </p>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B>Oriela Pino*,    Ya&iacute;ma S&aacute;nchez*, Miriam M. Rojas*, H&eacute;ctor Rodr&iacute;guez*,    Yudith Abreu*, Yanisia Duarte*, Benedicto Mart&iacute;nez*, Belkis Peteira*,    Teresa M. Correa**, Dayam&iacute;n Mart&iacute;nez**</B> </font>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><I>* Centro Nacional    de Sanidad Agropecuaria (CENSA) Apartado 10, San Jos&eacute; de las Lajas, La    Habana. Cuba. Correo electr&oacute;nico: <U><a href="mailto:oriela@censa.edu.cu">oriela@censa.edu.cu</a></U>;        <br>   **Laboratorio Anti-Doping, Instituto de Medicina Deportiva (IMD). 100 y Aldab&oacute;,    Boyeros, Ciudad de La Habana. Cuba</I></font>      <P>     <P> <hr noshade size="1">     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B>RESUMEN</B></font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Los aceites esenciales    se destacan como productos con un r&aacute;pido desarrollo y m&uacute;ltiples    posibilidades de aplicaci&oacute;n en la agricultura. <I>Melaleuca quinquenervia    </I>(Cav) S.T. Blake, especie de la familia <I>Myrtaceae</I> productora de aceite    esencial, posee propiedades medicinales e insecticidas; sin embargo, sus posibilidades    de empleo en el control de plagas son de gran importancia en diferentes cultivos    y deben ser a&uacute;n investigadas. El objetivo de este trabajo fue determinar    la composici&oacute;n qu&iacute;mica del aceite esencial de <I>M. quinquenervia</I>    y su actividad acaricida y antimicrobiana frente a plagas agr&iacute;colas.    El aceite esencial se obtuvo por hidrodestilaci&oacute;n con equipo Clevenger,    se determin&oacute; su rendimiento y su composici&oacute;n qu&iacute;mica se    investig&oacute; por CG/EM. Se realiz&oacute; la evaluaci&oacute;n biol&oacute;gica    frente a hongos, bacterias y &aacute;caros. El aceite esencial de <I>M quinquenervia</I>    (rendimiento: 2,97 %, (v/p)) est&aacute; compuesto mayoritariamente por longifoleno    (32,95 %), 1,8-cineol (25,43 %), viridiflorol (7,76 %) y allo-aromadendreno    (9,50 %). La esencia posee un efecto antif&uacute;ngico promisorio frente a    <I>Alternaria solani</I> Sor. y <I>Fusarium </I>sp.. La susceptibilidad de los    aislados de este &uacute;ltimo fitopat&oacute;geno present&oacute; diferencias,    observ&aacute;ndose la inhibici&oacute;n mayor frente al aislado F2. <I>Xanthomonas    albilineans</I> (Ashby) Dawson fue la bacteria m&aacute;s sensible a la acci&oacute;n    del aceite, frente a <I>Clavibacter michiganesis </I>subsp.<I> michiganesis    </I>(Smith) Davis <I>et al </I>se evidenci&oacute; una actividad ligera solo    a la mayor dosis evaluada<I>. </I>El efecto antibacteriano frente a<I> X. albilineans    </I>fue superior al producido por el antibi&oacute;tico control. El aceite esencial    fue altamente t&oacute;xico a los &aacute;caros provocando un 100 % de mortalidad    a las hembras de <I>Tetranychus urticae </I>Koch, <I>Panonychus citri</I> y    <I>Raoiella indica </I>Hirst y un 88,73 % a las de <I>Tetranychus tumidus </I>Banks.    El aceite esencial de <I>Melaleuca quinquenervia </I>posee potencialidades para    el desarrollo de nuevos antimicrobianos y acaricidas para el control de plagas    en hortalizas, c&iacute;tricos y ca&ntilde;a de az&uacute;car. </font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Palabras clave:</b>    Melaleuca quinquenervia; aceite esencial; &aacute;caros; bacterias; hongos.</font> <hr noshade size="1">     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B>ABSTRACT</b></font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Essential oils    stand out as rapidly developing products and many applications in agriculture.    <I>Melaleuca quinquenervia</I> (Cav) S.T. Blake, essential oil producer specie    of the <I>Myrtaceae</I> family, has medicinal and insecticide properties, but    its possibilities to be used in the control of pests in different crops are    very important and must be further investigated. The aim of this work was to    determine the chemical composition of <I>M. quinquenervia</I> essential oil    and its acaricide and antimicrobial activity against agricultural pests. The    essential oil was obtained by hydrodistillation using a Clevenger type-apparatus    and the yield was determined. The chemical composition was investigated by GC/MS.    Biological tests were conducted against fungi, bacteria and mites. The essential    oil of <I>M quinquenerv</I>ia (yield: 2,97% (v / p)) is mainly composed of longifolene    (32,95 %), 1.8-cineole (25,43 %), viridiflorol (7,76 %) and allo-aromadendrene    (9,50 %). The essence has a promising antifungal effect against <I>Alternaria    solani</I> Sor. and <I>Fusarium</I> sp.. The susceptibility of isolates of the    latter plant pathogen showed differences with the greatest inhibition produced    by F2. <I>Xanthomonas albilineans</I> (Ashby) Dawson was the most sensitive    bacteria to the action of the oil, compared with <I>Clavibacter michiganesis</I>    subsp. <I>michiganesis</I> (Smith) Davis <I>et al</I> showed only a slight activity    at the highest dose tested. The antibacterial effect against <I>X. albilineans</I>    was superior to that produced by the control antibiotic. The essential oil was    highly toxic to mite causing 100% of mortality against females of <I>Tetranychus    urticae </I>Koch, <I>Panonychus citri</I> (McGregor) and <I>Raoiella indica</I>    Hirst<I>, </I>and 88,73 % on <I>Tetranychus tumidus</I> Banks. The essential    oil of <I>Melaleuca quinquenervia</I> has potential for the development of new    antimicrobials and acaricides to control pests in vegetables, citrus and sugar    cane. </font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Key words:</b>    Melaleuca quinquenervia; essential oil; mite; bacteria; fungus.</font> <hr noshade size="1">     ]]></body>
<body><![CDATA[<P>      <P>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B><font size="3">INTRODUCCI&Oacute;N</font></B>    </font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><I>Melaleuca quinquenervia    </I>(Cav) S.T. Blake (Myrtales:<I> Myrtaceae</I>) es un &aacute;rbol originario    de Australia. El nombre com&uacute;n mejor aceptado es melaleuca; sin embargo,    tambi&eacute;n se conoce como &aacute;rbol de la corteza de papel, cayeput y    niaoul&iacute;. Esta especie se encuentra generalmente en bosques, arboledas    o matorrales abiertos, particularmente a lo largo de arroyos y de los bordes    de los pantanos; transforma el ecosistema al desplazar la vegetaci&oacute;n    t&iacute;pica de la zona y la fauna original (1). <I>M. quinquenervia</I> se    introdujo en Cuba por la zona de Guam&aacute; en la Ci&eacute;naga de Zapata    a finales de los a&ntilde;os 50 o inicios de los 60 del siglo pasado y actualmente    constituye una seria amenaza como especie invasora. Este &aacute;rbol que tiene    la propiedad de secar el terreno donde se siembra, disminuyendo el contenido    de agua para las dem&aacute;s especies; se estima que infecta m&aacute;s de    40 mil hect&aacute;reas del humedal (2). </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Las hojas de melaleuca    pueden ser &uacute;tiles para el tratamiento de la presi&oacute;n arterial alta,    el herpes simplex y la inhibici&oacute;n de <I>Helicobacter pylori<B> </B></I>(Marshall    <I>et al.</I>) Goodwin <I>et al.</I> Tambi&eacute;n pueden tener efectos hipogluc&eacute;micos    y disminuir los niveles de az&uacute;car en sangre. La poblaci&oacute;n cubana    utiliza esta planta pues le atribuye propiedades antiparasitarias, antis&eacute;pticas,    analg&eacute;sicas, estimulantes e insecticidas; en la medicina tradicional    es recomendada como antimal&aacute;rica y/o antipir&eacute;tica, expectorante,    antis&eacute;ptico urinario, antihelm&iacute;ntico, para el tratamiento del    reumatismo y enfermedades de la piel (3). En Cuba, se ejecutaron investigaciones    relacionadas con las posibles aplicaciones en el control de enfermedades en    humanos y animales, como antimicrobiano y antimal&aacute;rico (4, 5, 6). </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">El aceite esencial    extra&iacute;do de esta planta tiene actividad antihelm&iacute;ntica, antimicrobiana,    antif&uacute;ngica, antiviral y como repelente de insectos (7, 8, 9). En nuestro    pa&iacute;s, se comprob&oacute; la acci&oacute;n insecticida de este aceite    en larvas de <I>Aedes aegypti </I>L. (10) y el efecto repelente sobre <I>Wasmannia    auropunctata</I> (Roger) (<I>Hym. Formicidae</I>) (11). </font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Rodr&iacute;guez    realiz&oacute; un estudio toxicol&oacute;gico de la administraci&oacute;n del    extracto fluido y del aceite esencial en ratas Wistar y no encontr&oacute; signos    cl&iacute;nicos, lesiones morfol&oacute;gicas, ni histol&oacute;gicas que evidenciaran    efectos t&oacute;xicos (4). </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En protecci&oacute;n    de plantas, los aceites esenciales se destacan como productos con un r&aacute;pido    desarrollo y posibilidades de aplicaci&oacute;n en el tratamiento de semillas    (ca&ntilde;a de az&uacute;car, hortalizas) y como plaguicidas (en c&iacute;tricos,    hortalizas y otros) (12). Sin embargo, las potencialidades del aceite de <I>M.    quinquenervia</I> como candidato para el desarrollo de acaricidas y antimicrobianos    destinados al control de plagas de importancia en diferentes cultivos deben    ser a&uacute;n investigadas. El objetivo de este trabajo fue determinar la composici&oacute;n    qu&iacute;mica del aceite esencial de <I>M. quinquenervia</I> y su actividad    acaricida y antimicrobiana frente a plagas agr&iacute;colas. </font>     <P>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B><font size="3">MATERIALES    Y M&Eacute;TODOS </font></B></font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Obtenci&oacute;n    del aceite esencial</b></font>  <B></B>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">El material vegetal    se recolect&oacute; en la Ci&eacute;naga de Zapata, en el mes de junio del a&ntilde;o    2009. Las hojas sanas se secaron a la sombra a temperatura ambiente. La extracci&oacute;n    se realiz&oacute; por el m&eacute;todo de hidrodestilaci&oacute;n empleando    un equipo Clevenger seg&uacute;n lo establecido por la norma ISO 65-71:84 (13).    El tiempo de destilaci&oacute;n fue de tres horas.<I> </I>El aceite esencial    se sec&oacute; sobre sulfato de sodio anhidro (Fluka, PA) y se guard&oacute;    a 8&#176;C hasta su an&aacute;lisis. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Se calcul&oacute;    el rendimiento mediante la expresi&oacute;n: </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">R = (V/M)*100;    donde: R: rendimiento (%), V: volumen del aceite esencial (mL) y M: masa del    material vegetal (g). </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B>Determinaci&oacute;n    de la composici&oacute;n qu&iacute;mica</B> </font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">La composici&oacute;n    qu&iacute;mica del aceite se determin&oacute; mediante cromatograf&iacute;a    gaseosa acoplada a espectrometr&iacute;a de masas.<B> </B>Se utiliz&oacute;    un cromat&oacute;grafo de gases de la serie Agilent 6890 con un inyector de    tipo &#171;split splitless&#187; (relaci&oacute;n de split 20:1), acoplado con    un espectr&oacute;metro de masas de la serie Agilent 05973; ambos provenientes    de la firma Agilent Technologies. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Se utiliz&oacute;    una columna capilar SPB-5 (L=15m, DI=0,25mm, f=0,10mm) con una inyecci&oacute;n    de 2 mL. La temperatura del horno fue programada: 60&#176;C (2 min isot&eacute;rmicos),    seguido de una rampa de calentamiento hasta 100&#176;C a raz&oacute;n de 4&#176;C.min<SUP>-1</SUP>,    otra rampa de 10&#176;C.min<SUP>-1</SUP> desde 100&#176;C hasta 250&#176;C donde    finalmente permaneci&oacute; durante 5 min isot&eacute;rmicos. Se us&oacute;    helio como gas portador con un flujo constante de 1,0 mL.min<SUP>-1</SUP>. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">El espectr&oacute;metro    de masas trabaj&oacute; en modo scan de adquisici&oacute;n a 70eV. Se utiliz&oacute;    un analizador cuadrupolar a 150&#176;C de temperatura del cuadrupolo, el detector    trabaj&oacute; en un rango de masas de hasta 800 uma, las temperaturas de la    interfase y de la fuente fueron 280&#176;C y 230&#176;C respectivamente. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">La identificaci&oacute;n    de los compuestos se llev&oacute; a cabo mediante el uso combinado de las bases    de datos automatizadas NBS-NISTASCI y Wiley 275. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B>Determinaci&oacute;n    de la actividad antif&uacute;ngica</B> </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Se utilizaron los    hongos fitopat&oacute;genos <I>Alternaria solani</I> Sor. y tres aislados de    <I>Fusarium </I>sp. (F2, F3, F141) pertenecientes al cepario del Laboratorio    de Micolog&iacute;a Vegetal del Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA).    <I>A. solani</I> y <I>Fusarium </I>sp. se sembraron en medio Agar Papa Dextrosa    (Biocen) y se incubaron a 28&#176;C durante 72 horas. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">El efecto antif&uacute;ngico    por contacto directo del aceite se determin&oacute; empleando el m&eacute;todo    de discos de micelio. En cada placa se vertieron 10 mL de Agar Papa Dextrosa    y se depositaron cuatro discos de papel de filtro Whatman 1 de 6 mm de di&aacute;metro    de forma equidistante sobre el medio solidificado. Posteriormente, a cada disco    se le a&ntilde;adieron 10 mL del aceite esencial y se emple&oacute; agua destilada    est&eacute;ril como control negativo. Por &uacute;ltimo, se coloc&oacute; sobre    cada disco de papel de filtro un disco de micelio. La temperatura y el tiempo    de incubaci&oacute;n fueron de 28&#176;C y 72 horas respectivamente. Una vez    transcurrido este tiempo se midi&oacute; el di&aacute;metro de la colonia. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B>Determinaci&oacute;n    de la actividad antibacteriana</B> </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Se utilizaron las    bacterias fitopat&oacute;genas <I>Xanthomonas albilineans</I> (Ashby) Dawson    y <I>Clavibacter michiganesis </I>subsp.<I> michiganesis </I>(Smith) Davis <I>et    al</I>. pertenecientes al cepario del Laboratorio de Bacteriolog&iacute;a Vegetal    del CENSA. <I>X. albilineans</I> se sembr&oacute; en medio Wilbrink (BDH) y    se incub&oacute; a 28&#176;C durante 48 horas, mientras que<I> C. michiganesis    </I>subsp.<I> michiganesis</I> se sembr&oacute; sobre placas de agar nutriente    (Biocen) y se incub&oacute; a la misma temperatura durante igual per&iacute;odo    de tiempo. Una vez activadas las bacterias en estudio, se prepararon suspensiones    bacterianas, hasta lograr una concentraci&oacute;n de in&oacute;culo de 1-2    x 10<SUP>10 </SUP>UFC.mL<SUP>-1</SUP>, equivalente a una densidad &oacute;ptica    de 1, a una longitud de onda de 540 nm en un espectrofot&oacute;metro. De este    in&oacute;culo se tomaron al&iacute;cuotas de 20 mL y se colocaron en placas    est&eacute;riles con 20 mL del medio agarizado correspondiente para cada caso.    </font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Para evaluar la    sensibilidad de estos microorganismos al aceite esencial se emple&oacute; el    m&eacute;todo de difusi&oacute;n en agar seg&uacute;n la t&eacute;cnica estandarizada    por el Comit&eacute; Nacional para Normas de Laboratorios Cl&iacute;nicos (NCCLS)    (14), basada en el m&eacute;todo de Kirby-Bauer. En cada placa, cuatro discos    de papel de filtro Whatman 1 (di&aacute;metro: 6 mm) se depositaron de forma    equidistante sobre el medio inoculado con las suspensiones bacterianas. Posteriormente,    a dos de los discos se les a&ntilde;adi&oacute; el aceite esencial (10; 5; 2,5    mL a cada disco) y los otros dos discos se emplearon como controles negativos.    La temperatura y el tiempo de incubaci&oacute;n fueron de 28&#176;C y 48 horas    respectivamente. Una vez transcurrido este tiempo se midi&oacute; el halo de    inhibici&oacute;n del crecimiento bacteriano. La evaluaci&oacute;n se realiz&oacute;    por cuatriplicado y se emple&oacute; un control del crecimiento bacteriano y    controles positivos de Kanamicina (10 &#181;g.disco<SUP>-1</SUP>) (MINSAP),    antibi&oacute;tico que produjo la mayor inhibici&oacute;n del crecimiento de    cada bacteria en un estudio preliminar. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">La actividad del    aceite se clasific&oacute; en marcada (di&aacute;metro de inhibici&oacute;n    &#179;16 mm), moderada (12mm &#163; di&aacute;metro de inhibici&oacute;n &lt;    16mm), ligera (8 mm &#163; di&aacute;metro de inhibici&oacute;n &lt; 12mm) o    sin actividad (di&aacute;metro de inhibici&oacute;n &lt; 8 mm), seg&uacute;n    los rangos de la escala utilizada por Toda <I>et al</I>. (15). Los resultados    de las diferentes dosis evaluadas se compararon a trav&eacute;s de un an&aacute;lisis    de varianza, empleando la prueba de rangos m&uacute;ltiples de Duncan y el paquete    estad&iacute;stico SAS 9.0. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B>Determinaci&oacute;n    de la actividad anti&aacute;caros</B> </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Se determin&oacute;    la actividad anti&aacute;caro frente a<I> Tetranychus tumidus </I>Banks (Acari:    Tetranychidae), <I>Tetranychus urticae </I>Koch (Acari: Tetranychidae), <I>Panonychus    citri </I>(McGregor) (Acari: Tetranychidae) y <I>Raoiella indica </I>Hirst (Acari:    Tenuipalpidae). Los individuos utilizados en los ensayos de actividad biol&oacute;gica    proven&iacute;an de colonias mantenidas en el Laboratorio de Acarolog&iacute;a    del Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA, La Habana). Las especies    fit&oacute;fagas se criaron por el m&eacute;todo de sobrevivencia sobre hojas    en placas Petri o bandejas con algod&oacute;n humedecido. <I>T</I>.<I> tumidus</I>,    se cri&oacute; sobre hojas de pl&aacute;tano (<I>Musa </I>sp. var. Ciento en    boca), <I>T</I>.<I> urticae </I>sobre hojas de frijol (<I>Phaseolus vulgaris</I>    L.), <I>P</I>.<I> citri </I>sobre hojas de toronjo (<I>Citrus paradisi </I>Macf.    var. Marsh) y <I>R</I>.<I> indica </I>sobre hojas de cocotero (<I>Cocos nucifera    </I>L.). Para los bioensayos como material vegetal se utilizaron hojas maduras    de estas mismas especies vegetales. El material vegetal, empleado en el mantenimiento    de la cr&iacute;as y los bioensayos, provino de plantas libres de aplicaciones    de plaguicidas existentes en las &aacute;reas del CENSA. </font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Todos los ensayos    se realizaron en condiciones de laboratorio, a 22,33&#177;2,86&#176;C de temperatura,    69,41&#177;10,48% de humedad relativa, medidas con un Termohigr&oacute;metro    digital (Testo 608-H2) y fotoper&iacute;odo natural, en el per&iacute;odo comprendido    entre noviembre de 2009 y mayo de 2010. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">El efecto acaricida    del aceite esencial al 2,5% se evalu&oacute; sobre las hembras. En el caso de    <I>T. tumidus</I>,<I> T. urticae </I>y<I> P. citri</I> se utiliz&oacute; el    m&eacute;todo de microinmersi&oacute;n (16); mientras que para <I>R. indica</I>,    se emple&oacute; el m&eacute;todo de aspersi&oacute;n. Como unidades experimentales    se utilizaron placas Petri de 9 cm de di&aacute;metro con algod&oacute;n humedecido    en su interior. Sobre el algod&oacute;n se colocaron secciones de hojas de 5    cm de di&aacute;metro con una peque&ntilde;a parte del nervio central con el    env&eacute;s hacia arriba. </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Se determin&oacute;    la mortalidad bajo un estereomi-croscopio Zeiss Stemi SV-6 a las 24 horas de    efectuada la aplicaci&oacute;n. Las hembras se consideraron muertas si no mov&iacute;an    las patas, al ser tocadas con un pincel 00. Todos los tratamientos se replicaron    cuatro veces, con 25 hembras por placa Petri, para un total de 100 &aacute;caros    por tratamiento aproximadamente. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Se estableci&oacute;    un control, en el cual los &aacute;caros fueron tratados con una mezcla acuosa    de dimetilsulf&oacute;xido (DMSO, Fluka, PA) al 5% y Tween 20 (LobaChemie, PA)    al 1%. Cuando la mortalidad en el control fue inferior al 10%, se us&oacute;    la f&oacute;rmula de Abbott para corregir la mortalidad de los tratamientos    y cuando fue superior al 10% se desech&oacute; el ensayo. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Se realiz&oacute;    una comparaci&oacute;n m&uacute;ltiple de proporciones con los porcentajes de    mortalidad calculados para las cuatro especies de &aacute;caros evaluados. </font>     <P>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B><font size="3">RESULTADOS    Y DISCUSI&Oacute;N</font></B> </font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">El aceite de <I>M.    quinquenervia </I>se obtuvo con un rendimiento de<I> </I>2,97 % (v/p). En poblaciones    australianas de <I>M. quinquenervia</I> se identificaron dos regiones, seg&uacute;n    la localizaci&oacute;n geogr&aacute;fica, con valores de rendimientos caracter&iacute;sticos;    &aacute;rboles ubicados a latitudes al sur de 25&#176;S tienen rendimientos    altos del aceite (1-3%, hojas frescas); mientras que al norte de 25&#176;S son    uniformemente bajos (0,1-0,2%) (17). En relaci&oacute;n con estos valores el    rendimiento del proceso de extracci&oacute;n ejecutado en nuestro estudio se    corresponde con los valores m&aacute;s altos obtenidos para la especie. </font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Los aceites esenciales,    al igual que la mayor&iacute;a de los metabolitos secundarios, tienen muy bajos    rendimientos, precisamente por formar parte del metabolismo secundario de las    plantas y desarrollar funciones espec&iacute;ficas dentro de estas. El rendimiento    m&iacute;nimo recomendado para la explotaci&oacute;n comercial de un aceite    es 0,1%, con excepci&oacute;n del aceite de rosa, de b&aacute;lsamo de lim&oacute;n    y otros pocos (20); y se plantea que aceites esenciales con m&aacute;s de un    1% de rendimiento se pueden obtener en cantidades suficientes para su comercializaci&oacute;n    a gran escala (21). </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">El rendimiento    es un criterio importante que se requiere para determinar la factibilidad t&eacute;cnico-econ&oacute;mica    del proceso tecnol&oacute;gico asociado a la obtenci&oacute;n de un producto    basado en aceites esenciales; considerando que el valor del rendimiento de la    esencia de <I>M. quinquenervia</I> en el presente trabajo es superior al 1%    el aceite tiene potencialidad para el desarrollo de un producto cuya obtenci&oacute;n    sea econ&oacute;micamente factible. Este par&aacute;metro es de gran importancia    en la producci&oacute;n del aceite para su aplicaci&oacute;n pr&aacute;ctica,    como indicador espec&iacute;fico para el control de la calidad del proceso.    </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">La identificaci&oacute;n    de los componentes del aceite esencial de <I>M. quinquenervia</I> y sus cantidades    relativas se informan en la <a href="/img/revistas/rpv/v26n3/t0107311.gif">Tabla    1</a>. </font>      
<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En el aceite esencial    de melaleuca se identificaron 30 componentes; de ellos, 5 son hidrocarburos    monoterp&eacute;nicos (3,94%), 11 terpenos oxigenados (41,14%) y siete hidrocarburos    sesquiterp&eacute;nicos (45,16%) los que representan la mayor proporci&oacute;n    desde el punto de vista cuantitativo en el aceite esencial. Los componentes    mayoritarios fueron el hidrocarburo sesquiterpenico, longifoleno (32,95%) y    el monoterpeno oxigenado 1,8-cineol, (25,43%); se puede considerar la presencia    de allo-aromadendreno (9,50%) y viridiflorol (7,76%). (<a href="/img/revistas/rpv/v26n3/f0107311.jpg">Figura    1</a>). </font>      
]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Existen diferentes    quimiotipos de <I>Melaleuca quinquenervia. </I>Los aceites obtenidos a partir    de este &aacute;rbol en Australia y Papua Nueva Guinea han mostrado una amplia    variaci&oacute;n en su composici&oacute;n qu&iacute;mica y la presencia de dos    quimiotipos (17). El aceite del quimiotipo 1 contiene <I>E</I>-nerolidol (74-95%)    y linalol (14-30%) y se encuentra desde Sydney, a lo largo de la costa norte    y este de Australia hasta Nueva Gales del Sur, con ocurrencia aislada cerca    de Maryborough, Queensland. Este quimiotipo se subdivide en dos considerando    la presencia o ausencia de proporciones significativas de linalol (14-40%).    El quimiotipo 2 contiene 1,8-cineol (10-75%), viridiflorol (13-66%), a-terpineol    (0,5-14%) y b-cariofileno (0,5-28%) en diferentes proporciones y orden de dominancia    en los aceites (17). La composici&oacute;n del aceite de melaleuca estudiado    posee mayor similitud con el quimiotipo 2, pues coincide la presencia del 1,8-cineol    y el viridiflorol. Tambi&eacute;n el valor de rendimiento se encuentra dentro    del intervalo informado para el proceso de destilaci&oacute;n del aceite de    este quimiotipo, obtenido a partir de &aacute;rboles encontrados al sur de Australia    (17). </font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En la literatura    consultada no se encontr&oacute; antecedentes de la presencia de longifoleno    como componente mayoritario del aceite de <I>M. quinquenervia</I>. Las discrepancias    relacionadas con la composici&oacute;n cualitativa y cuantitativa de los aceites,    en cuanto a contenido y presencia de los componentes mayoritarios y la abundancia    relativa de los otros componentes presentes como minoritarios, pueden explicarse    como consecuencia de variaciones en las condiciones ecol&oacute;gicas (clima,    tipo de suelo, estaci&oacute;n del a&ntilde;o, lugar geogr&aacute;fico) en que    se desarrolla la planta, su edad y estado fenol&oacute;gico, diferencias gen&eacute;ticas    as&iacute; como en el m&eacute;todo de obtenci&oacute;n del aceite (18, 19,    22). </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">De manera general,    muchos de los compuestos identificados en este aceite muestran actividad biol&oacute;gica    y constituyen materia prima de importancia comercial. El valor econ&oacute;mico    y la aplicabilidad industrial de las esencias est&aacute;n directamente relacionados    con su composici&oacute;n qu&iacute;mica, que determina otras propiedades macrosc&oacute;picas    y su actividad biol&oacute;gica, es por ello que conocer como se relaciona la    composici&oacute;n qu&iacute;mica de los aceites con el efecto biol&oacute;gico    deseado resulta crucial para enfrentar el gran reto que representa la estandarizaci&oacute;n    de mezclas complejas de materiales vegetales. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En la determinaci&oacute;n    del efecto antif&uacute;ngico se observ&oacute; la inhibici&oacute;n del crecimiento    del micelio de <I>A. solani</I> con el aceite de <I>M. quinquenervia</I> (<a href="#f2">Figura    2</a>). Estos resultados abren nuevas perspectivas para el control de este pat&oacute;geno.</font>     <P><a name="f2"></a><img src="/img/revistas/rpv/v26n3/f0207311.jpg" width="347" height="271">     
<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Los resultados    de la evaluaci&oacute;n de efecto antif&uacute;ngico del aceite frente a los    tres aislados de <I>Fusarium</I> sp. evidenciaron la inhibici&oacute;n del crecimiento    (<a href="#f3">Figura 3</a>). La susceptibilidad de estos aislados present&oacute; diferencias,    observ&aacute;ndose la inhibici&oacute;n mayor frente al F2. Esto indica que    este aceite debe ser evaluado con diferentes aislamientos de <I>Fusarium</I>    para tener una respuesta confiable de su efecto en la inhibici&oacute;n del    crecimiento de esta especie.</font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><a name="f3"></a><img src="/img/revistas/rpv/v26n3/f0307311.jpg" width="335" height="367">    
<BR>       <BR>   </font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">No obstante    el efecto antif&uacute;ngico observado frente ambos fitopat&oacute;genos evidencia    la eficacia y espectro de acci&oacute;n frente a hongos del aceite de <I>M.    quinquenervia</I> y se&ntilde;ala que este puede ser valorado como candidato    para el desarrollo de un producto destinado al control de enfermedades fungosas    en la agricultura. </font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Los resultados    de la determinaci&oacute;n de la actividad antibacteriana del aceite frente    a <I>X. albilineans </I>y <I>C</I>.<I> michiganensis </I>subsp.<I> michiganensis</I>    se muestran en la <a href="/img/revistas/rpv/v26n3/t0207311.gif">Tabla    2</a>. </font>      
]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><I>X. albilineans</I>    fue la bacteria m&aacute;s sensible a la acci&oacute;n del aceite, frente a    <I>C</I>.<I> michiganensis </I>subsp.<I> michiganensis</I> solo se evidenci&oacute;    una actividad ligera a la mayor dosis evaluada<I>. </I>El efecto antibacteriano    del aceite frente a<I> X. albilineans </I>es superior al producido por el antibi&oacute;tico    control. Ambas bacterias son Gram negativas y se conoce que los aceites esenciales    son ligeramente m&aacute;s activos sobre las bacterias Gram positivas que sobre    las bacterias Gram negativas (23, </font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">24,25),    lo que revela las potencialidades antibacterianas del candidato evaluado. </font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En general, las    propiedades antimicrobianas de los aceites esenciales han sido reconocidas durante    muchos a&ntilde;os y han sido objeto de estudios qu&iacute;micos y biol&oacute;gicos,    motivados por sus numerosas aplicaciones etnobot&aacute;nicas (26) y por ser    particularmente &uacute;tiles como antivirales, antimic&oacute;ticos y antibacterianos    (24, 27). En particular los aceites esenciales de especies del g&eacute;nero    <I>Melaleuca</I> son reconocidos por sus efectos antif&uacute;ngicos, antis&eacute;pticos,    antiinflamatorio, antiviral, bactericida, cicatrizante, expectorante, immunoestimulante,    entre otros (28, 29). </font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Para especies de    este g&eacute;nero, existen estudios relacionados con la actividad antimicrobiana    pero generalmente encaminados al control de enfermedades infecciosas importantes    en humanos relacionadas con <I>Staphylococcus aureus </I>Rosenbach, <I>Pseudomona    aeruginosa </I>Schr&ouml;ter, <I>Escherichia coli </I>Migula y los hongos <I>Trichophyton    mentagrophytes</I>, <I>Candida albicans</I> Berkhout, <I>Aspergillus flavus</I>    Link y <I>Aspergillus fumigatus </I>Fresenius<I> </I>(30, 31). El efecto bactericida    y fungicida del extracto fluido obtenido de las hojas de melaleuca, que crece    en el humedal de la Ci&eacute;naga de Zapata, se inform&oacute; previamente    frente a 11 microorga-nismos que incluyeron bacterias, levaduras y hongos filamentosos    agentes causales de enfermedades en el hombre y los animales (5). </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Sin embargo, no    se encontr&oacute; en la literatura informaci&oacute;n sobre la actividad antimicrobiana    del aceite esencial de esta planta frente a los microorganismos en estudio.    Estos resultados son particularmente importantes si consideramos que estos provocan    enfermedades de importancia para los cultivos de la ca&ntilde;a de az&uacute;car    y hortalizas, cuyo control efectivo no se ha logrado con los tratamientos disponibles.    </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">La diseminaci&oacute;n    de las bacterias estudiadas ocurre fundamentalmente por semillas infectadas,    que son el factor fundamental de dispersi&oacute;n. Este aceite esencial constituye    una opci&oacute;n a estudiar y profundizar en el tratamiento de semillas, como    alternativa para el control de estos pat&oacute;genos. </font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">El aceite esencial    de <I>M. quinquenervia</I> present&oacute; una elevada toxicidad sobre <I>T.    tumidus</I>, <I>T. urticae</I>, <I>P. citri</I> y <I>R. indica</I> (<a href="#t3">Tabla 3</a>),    aunque los mayores porcentajes de mortalidad se alcanzaron frente a los tres    &uacute;ltimos.</font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><a name="t3"></a><img src="/img/revistas/rpv/v26n3/t0307311.gif" width="329" height="242">    
<BR>       <BR>   </font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><I>R. indica</I>,    es una especie de reciente introducci&oacute;n y dif&iacute;cil control y es    de destacar que este constituye el primer informe en el pa&iacute;s de la toxicidad    de un producto de origen natural sobre el &aacute;caro rojo del cocotero. En    nuestras condiciones, el extracto crudo de ma&iacute;z ha mostrado una elevada    efectividad sobre <I>P. citri</I> en condiciones de laboratorio y casas de mallas,    por lo que con estos resultados se agrega una nueva opci&oacute;n para el control    de esta plaga. No se encontraron referencias sobre la evaluaci&oacute;n de la    actividad acaricida de aceites esenciales sobre <I>T. tumidus</I>. </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Para el &aacute;caro    de las dos manchas, <I>T. urticae</I>, por la elevada facilidad con que desarrolla    resistencia a los acaricidas qu&iacute;micos, se han evaluado diversas plantas    para conocer su posible actividad acaricida.     <BR>       <BR>   Miresmailli y Murray (34) evaluaron la efectividad del aceite esencial puro    de <I>R. officinalis</I>, as&iacute; como tres acaricidas comerciales elaborados    a partir de este aceite, frente a este fit&oacute;fago, encontrando una elevada    toxicidad por contacto directo. En una evaluaci&oacute;n de productos comerciales    basados en aceites esenciales sobre el &aacute;caro de dos manchas, se encontr&oacute;    que los aceites de semillas de algod&oacute;n, clavo de olor y ajo, provocaron    una mortalidad superior al 90% (35). Al evaluar el efecto acaricida de los aceites    esenciales <I>de Mentha viridis </I>L., <I>Laurus nobilis </I>L., <I>R. officinalis</I>    y <I>Thymus palescens</I> L. sobre <I>T. urticae</I> Boulfekhar y Saheb (36)    encontraron que los cuatro aceites al 1% provocaron un 100 % de mortalidad de    las fases m&oacute;viles a la 96 horas; mientras que la mortalidad de los huevos    fue menor. Estas investigaciones y los resultados del presente trabajo corroboran    las potencialidades de los aceites esenciales como acaricidas naturales. La    elevada eficacia de este tipo de productos naturales es atribuida en muchos    casos a la acci&oacute;n de m&aacute;s de uno de sus componentes y esto es considerado    como una barrera efectiva al desarrollo de resistencia de plagas como <I>T.    urticae</I>. </font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Por la informaci&oacute;n    consultada, son pocos los estudios registrados sobre la actividad de los aceites    esenciales de <I>M. quinquenervia</I> sobre &aacute;caros fit&oacute;fagos,    por lo que este estudio enriquece la informaci&oacute;n sobre esta planta. Los    resultados obtenidos potencian las posibilidades que tiene el aceite de <I>M.    quinquenervia</I> para ser desarrollado como acaricida de origen natural para    el control de &aacute;caros fit&oacute;fagos en diferentes cultivos de inter&eacute;s    econ&oacute;mico. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En Cuba, los trabajos    anteriores sobre aceites esenciales se relacionan fundamentalmente con su empleo    en las industrias alimentaria y de los cosm&eacute;ticos; en menor extensi&oacute;n    se han estudiado con fines medicinales, aplicaciones relacionadas en muchos    casos con el conocimiento de su uso tradicional por la poblaci&oacute;n para    diversos fines. Sin embargo, es mucho menor el conocimiento relacionado con    sus aplicaciones en la esfera agr&iacute;cola, particularmente en la sanidad    vegetal. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">La demanda de los    consumidores de adquirir productos agr&iacute;colas libres de residuos de plaguicidas    incrementa la necesidad de disponer de plaguicidas m&aacute;s seguros en todos    los mercados; lo que ha contribuido a que insecticidas, acaricidas, antimicrobianos    y herbicidas basados en aceites esenciales posean m&uacute;ltiples aplicaciones    agr&iacute;colas e industriales. Estos ingredientes activos forman parte de    productos destinados al control de plagas en cultivos protegidos, desinfecci&oacute;n    de semillas, tratamiento de importantes enfermedades que afectan la apicultura    (varroosis), entre otros. El espectro de actividad biol&oacute;gica evidenciado    en este estudio por el aceite esencial de <I>Melaleuca quinquenervia </I>indica    que este posee potencialidades para el desarrollo de nuevos antimicrobianos    y acaricidas para el control de plagas en hortalizas, c&iacute;tricos y ca&ntilde;a    de az&uacute;car. </font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Los resultados    obtenidos contribuyen al estudio de las especies arom&aacute;ticas en Cuba,    logrando identificar la naturaleza qu&iacute;mica de algunos principios activos    con actividad plaguicida, lo que permitir&aacute; un mejor aprovechamiento de    los recursos naturales con los que cuenta el pa&iacute;s y propiciar&aacute;    la explotaci&oacute;n sostenible de nuevos productos. Los conocimientos adquiridos    son de importancia para la naciente industria de aceites esenciales como fuente    de plaguicidas, que necesita una base cient&iacute;fica s&oacute;lida y la justificaci&oacute;n    para la selecci&oacute;n correcta de especies vegetales promisorias, su cultivo    industrial, el procesamiento y la obtenci&oacute;n de esencias, con miras a    satisfacer los mercados nacional e internacional con productos de calidad garantizada    y alto valor agregado. </font>     <P>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B><font size="3">REFERENCIAS</font></B>    </font>      <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">1. Larenas Parada    Giovanna, de Viana Marta L, Chafatinos T, Escobar Nieves E. Relaci&oacute;n    suelo-especie invasora (<I>Tithonia tubaeformis</I>) en el sistema ribere&ntilde;o    del r&iacute;o Arenales, Salta, Argentina. 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