Dinâmica de Spodoptera frugiperda em híbridos de milho Bt e não Bt em ecótono semiárido do nordeste do Brasil
DOI:
https://doi.org/10.1590/1983-21252026v3914022rcPalavras-chave:
Lagarta-do-cartucho. Monitoramento em campo. Milho Bt. Proteínas Cry e Vip. Agricultura semiárida.Resumo
A lagarta-do-cartucho (Spodoptera frugiperda; Lepidoptera: Noctuidae) é uma das principais pragas do milho, causando perdas expressivas de produtividade em todo o mundo. Uma estratégia amplamente adotada para seu manejo envolve o uso de híbridos de milho geneticamente modificados que expressam genes de Bacillus thuringiensis (Bt) e produzem proteínas inseticidas, como Cry e Vip3Aa. Entretanto, a sustentabilidade de longo prazo dessa tecnologia depende do monitoramento contínuo em campo, especialmente em regiões caracterizadas por altas temperaturas e estiagem sazonal. Este estudo avaliou a incidência em campo, os níveis de infestação e os danos foliares causados por S. frugiperda em híbridos de milho Bt e não-Bt. Dois híbridos Bt (NK 555 VIP3 e DKB 390PRO4) foram comparados com dois híbridos não-Bt (DKB 3800RR e P3889 R) em delineamento em blocos casualizados, durante duas safras consecutivas (2022 e 2023), em condições semiáridas no Nordeste do Brasil. Em ambas as safras, não foram registradas larvas ou danos foliares significativos nos híbridos Bt, enquanto os híbridos não-Bt apresentaram infestação larval a partir de 29 dias após a semeadura (DAS), com níveis moderados de dano foliar. Os picos de infestação ocorreram entre 30 e 70 DAS, evidenciando padrões sazonais consistentes nos híbridos não-Bt. Esses resultados demonstram a estabilidade do desempenho em campo de híbridos Bt piramidados no controle de S. frugiperda sob condições de ecótono semiárido e reforçam a importância de programas regionais de monitoramento para subsidiar estratégias de manejo da resistência de insetos e garantir a sustentabilidade da tecnologia Bt nos sistemas de produção de milho.
Referências
AMARAL, F. S. A.; SANTOS, C. C.; GOMES, J. A. Geographical distribution of Vip3Aa20 resistance allele frequencies in Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) populations in Brazil. Pest Management Science, 76: 169-178, 2020.
BAUDRON, F.; BROWN, G.; CHARLES, J. Undertanding the factors influencing fall armyworm (Spodoptera frugiperda J.E. Smith) damage in African smallholder maize fields and quantifying its impact on yield. A case study in Eastern Zimbabwe. Crop Protection, 120: 141-150, 2019.
CARRIÈRE, Y.; CRICKMORE, N.; TABASNIK, B. E. Optimizing pyramided transgenic Bt crops for sustainable pest management. Nature Biotechnology, 33: 161-168, 2015.
CHANDRASENA, D. I.; SRIJAYA, K.; KARMAN, P. Characterization of field-evolved resistance to Bacillus thuringiensis-derived Cry1F δ-endotoxin in Spodoptera frugiperda populations from Argentina. Pest Management Science, 74: 746-754, 2018.
CHISONGA, C. et al. Understanding the impact of fall armyworm (Spodoptera frugiperda J. E. Smith) leaf damage on maize yields. PLOS ONE, 18: 123-145, 2023.
FARIAS, J. R.; GONÇALVES, J. R.; PEREIRA, F. Frequency of Cry1F resistance alleles in Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) in Brazil. Pest Management Science, 72: 2295-2302, 2016.
GARCÍA-GUTIÉRREZ, C.; GONZÁLEZ-MALDONADO, M. B.; CORTEZ-MONDACA, E. Use of natural and biorational enemies to control corn pests. Ra Ximhai, 8: 57-71, 2012.
GE, S.; WANG, J.; ZHANG, X. Potential trade-offs between reproduction and migratory flight in Spodoptera frugiperda. Journal of Insect Physiology, 132: 104248, 2021.
GOUSE, M.; TSHIMBU, J.; JONGA, S. Genetically modified maize: less drudgery for her, more maize for him? Evidence from smallholder maize farmers in South Africa. World Development, 83: 27-38, 2016.
HE, L.; DENG, Y.; LI, H. Ovipositional responses of Spodoptera frugiperda on host plants provide a basis for using Bt-transgenic maize as trap crop in China. Journal of Integrative Agriculture, 20: 804-814, 2021.
HRUSKA, A. J. Fall armyworm (Spodoptera frugiperda) management by smallholders. CABI Reviews, 14: 1-11, 2019.
HUANG, F. Resistance of the fall armyworm, Spodoptera frugiperda, to transgenic Bacillus thuringiensis Cry1F corn in the Americas: lessons and implications for Bt corn IRM in China. Insect Science, 28: 574-589, 2021.
ISAAA - International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications. ISAAA Brief 54-2023: Executive Summary Biotech Crops Continue to Help Meet the Challenges of Increased Population and Climate Change. 2023. Available at: <https://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/54/executivesummary/default.asp>. Access on: Jul. 3, 2023.
LIMA, M. G. P.; CAVALCANTI, M. A. Climas do Piauí: interações com o ambiente. Teresina, PI: Edufpi, 2020. 144 p.
MONNERAT, R.; FIGUEIREDO, C. A.; PACHECO, D. Evidence of field-evolved resistance of Spodoptera frugiperda to Bt corn expressing Cry1F in Brazil that is still sensitive to modified Bt toxins. PLoS ONE, 10: e0119544, 2015.
NAVIK, O. et al. Damage, distribution and natural enemies of invasive fall armyworm Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) under rainfed maize in Karnataka, India. Crop Protection, 143: 105536, 2021.
NBOYINE, J. A. et al. A new pest, Spodoptera frugiperda (J.E. Smith), in tropical Africa: Its seasonal dynamics and damage in maize fields in northern Ghana. Crop Protection, 127: 104960, 2020.
OMOTO, C. et al. Field-evolved resistance to Cry1Ab maize by Spodoptera frugiperda in Brazil. Pest Management Science, 72: 1727-1736, 2016.
PAREDES-SÁNCHEZ, F. A. et al. Advances in control strategies against Spodoptera frugiperda: A review. Molecules, 26: 5587, 2021.
R CORE TEAM. R: A language and environment for statistical computing. Vienna: R Foundation for Statistical Computing, 2023. Disponível em: https://www.R-project.org/. Acesso em: 03 jul. 2023.
RITCHIE, S. W.; HANWAY, J. J.; BENSON, G. O. How a corn plant develops. Ames: Iowa State University of Science and Technology, Cooperative Extension Service, 1993. 26 p.
SILVA, A. F. T. et al. Susceptibility of Fall Armyworm Field Populations to Vip3Aa/Cry Bt Maize in a Tropical Agricultural Region. Agronomy, 14: 451, 2024.
TOEPFER, S. et al. Streamlining leaf damage rating scales for the fall armyworm on maize. Journal of Pest Science, 94: 1075-1089, 2021.
VAN DEN BERG, J. et al. Managing fall armyworm in Africa: can Bt maize sustainably improve control? Journal of Economic Entomology, 114: 1934-1949, 2021.
WAN, J. et al. Biology, invasion and management of the agricultural invader: fall armyworm, Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae). Journal of Integrative Agriculture, 20: 646-663, 2021.
YAMÉOGO, I. S. et al. Level of damage and yield losses associated with the fall armyworm (Spodoptera frugiperda) on maize (Zea mays), millet (Pennisetum glaucum) and sorghum (Sorghum bicolor) on station in Burkina Faso. Crop Protection, 182: 106743, 2024.
Downloads
Publicado
Edição
Seção
Licença
Os Autores que publicam na Revista Caatinga concordam com os seguintes termos:
a) Os Autores mantêm os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a Licença Creative Commons do tipo atribuição CC-BY, para todo o conteúdo do periódico, exceto onde estiver identificado, que permite o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria e publicação inicial nesta revista, sem fins comerciais.
b) Os Autores têm autorização para distribuição não-exclusiva da versão do trabalho publicada nesta revista (ex.: publicar em repositório institucional ou como capítulo de livro), com reconhecimento de autoria e publicação inicial nesta revista.
c) Os Autores têm permissão e são estimulados a publicar e distribuir seu trabalho online (ex.: em repositórios institucionais ou na sua página pessoal) a qualquer ponto antes ou durante o processo editorial, já que isso pode gerar alterações produtivas, bem como aumentar o impacto e a citação do trabalho publicado (Veja O Efeito do Acesso Livre).




