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27 26 Acaecer Acaecer MALEZAS EN SOJA MALEZAS EN SOJA Por un sistema agrosustentable P ara que la produc- ción de alimentos a nivel mundial vaya incrementándose, es necesario que los cultivos dispongan de todos los recursos que la naturaleza les ofrece, más allá de la tecnología que el hombre le aplique. ¿Qué es una maleza?, nada más ni nada menos que una planta, pero que para los fines producti- vos, es competencia del cultivo en cuestión. Es una especie diferente, que pretende desarrollarse en un lugar inapropiado, utilizando los mismos recursos que el cultivo, luz, agua y nutrientes. A su vez, es hospedera de insectos y enfermedades que potencialmente pue- den perjudicar la produc- ción. Si estas malezas avanzan con su ciclo, al momento de la cosecha, contaminarán con semi- llas, seguramente con- tengan mayor contenido de humedad que el grano a cosechar, entre otros perjuicios. Generando al final de cuentas, pérdidas económicas, ya sea por bajas en el rendimiento, como por mermas en la calidad lograda. Las estrategias que se pueden abordar para el control de las mismas pueden ser varias, mé- todos físicos, culturales, químicos, entre otros. En las últimas décadas se ha masificado el uso de herbicidas, productos químicos, que de acuerdo a su fórmula, afectan el desarrollo de las malezas tratadas. Hay distintos modos de afectar a las malezas, estos modos de acción, actúan sobre un sitio específico, desen- cadenando una serie de eventos dentro de la misma hasta causar la fitotoxicidad en la planta, malformaciones y muerte. Hoy día, es muy impor- tante trabajar con una alternancia en los modos de acción, ir rotando los productos, de esta mane- ra, disminuimos la pre- sión de selección sobre individuos de la pobla- ción de malezas. Aunque trabajemos con herbici- das diferentes, pero si tienen el mismo modo de acción, podemos generar resistencia. Si una male- za genera resistencia, es porque a una determinada dosis del herbicida, la cual afectaba a la población, se desprenden individuos que lograr desarrollarse y multiplicarse, sin que el herbicida los afecte, a su vez la descendencia tendrá la misma caracte- rística. Hay dos entidades a nivel mundial, La Sociedad Americana de malezas (Weed Science Society of America -WSSA-) y el Comité de acción de resistencia a herbicidas (Herbicide Resistance Ac- tion Committee -HRAC-) han generado esquemas de clasificación basados en el modo de acción de los herbicidas. La WSSA asignó a los herbicidas con similar modo de acción un núme- ro, mientras que el HRAC publicó una clasificación similar usando letras. Dicha clasificación de herbicidas facilita la rota- ción de modos de acción (dato: REM).Puede haber distintos tipos de resis- tencia: cruzada, cuando un biotipo de la maleza es resistente a dos o más productos que tienen el mismo modo de acción, o bien resistencia múltiple, cuando la maleza genera resistencia a más de un modo de acción. Como se nombró más arriba, es imprescindible la rotación de fitosanita- rios con distintos modos de acción, en base a esto, Beckie y colaboradores, en 2006, formularon un esquema de acuerdo a la presión de selección ejercida por los diferentes Ya son numerosas las publicaciones que vienen abordando el tema de malezas, sin duda, no es un tema acabado, al contrario, es fundamental seguir haciendo hincapié. Sea por cursos, seminarios, charlas, etc. o por experiencias propias, es que en el sector hay más conocimiento, se sabe que aplicando un solo producto no se alcanzarán los resultados esperados. grupos de herbicidas y el grado de peligrosidad para desarrollar resisten- cia. La siguiente figura expresa el grado de peligrosidad de un modo de acción, que en un de- terminado tiempo genere biotipos resistentes y este aumenta desde la base hacia arriba, desde grado Bajo, Moderadamente bajo, Moderado, Modera- damente alto y Alto. Algo no menor, es respe- tar las dosis aconsejadas según marbete del fabri- cante, ya que subdosificar o “echar” de más, no nos asegura la eficacia de la aplicación, esta estará dada por las BPA aplica- das. Aplicar sobredosis incrementará el costo de la aplicación y aplicando menores dosis a la reco- mendada, solo favorecerá propiciar la posibilidad de generar resistencia. A continuación se muestra un resumen con los distintos modos de acción, a qué nivel celular actúan, qué familias quí- micas incluyen y ejemplos de productos formulados. (Ver cuadro página 28) La finalidad de mostrar este cuadro, es ver que hay una gran variedad de modos de acción, con los cuales se pueden realizar diversas rotaciones, no cayendo en el uso de los mismos productos reitera- das veces. Es fundamental conocer la biología de las malezas, de qué cultivo viene el lote, que tratamientos ha venido recibiendo, con cuáles productos, los tiempos de carencia de los mismos, tener presen- Por: Ing. Agr. Gisela Ibañez 1/A 2/B 5/C1 3/K1 7/C2 4/O 8/N 22/D 6/C3 OTROS 9/G 10/H Figura 1: Grado de peligrosidad para desarrollar resistencia. Fuente Hugh J. Beckie. Weed Technology 2007.21:290-299 te cual va a ser la rotación siguiente de cultivo. Todo ello facilitará optar por la mejor alternativa a aplicar en determinado momento. Hay que tener presente que cada vez que surge un nuevo biotipo resis- tente, reduce las chances de aplicar uno u otro producto, y por otro lado, para que comercialmen- te se pueda ofrecer una nueva molécula, al menos se precisan 10 años de desarrollo. La situación es compleja, pero no imposible, produ- cir más, sosteniendo un sistema agrosustentable.

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Page 1: Por un sistema agrosustentable - Aca | Insumos...del aminoácido glutamina. Ácidos fosfínicos Glufosinato de Amonio Inhibidores de la 7,8-dihidropteroato sintetasa (DHPs) (HRAC-I)

2726 Acaecer Acaecer

mALEzAs EN sOjA mALEzAs EN sOjA

Por un sistema agrosustentable

Para que la produc-ción de alimentos a nivel mundial

vaya incrementándose, es necesario que los cultivos dispongan de todos los recursos que la naturaleza les ofrece, más allá de la tecnología que el hombre le aplique.

¿Qué es una maleza?, nada más ni nada menos que una planta, pero que para los fines producti-vos, es competencia del cultivo en cuestión. Es una especie diferente, que pretende desarrollarse en un lugar inapropiado, utilizando los mismos recursos que el cultivo, luz, agua y nutrientes. A su vez, es hospedera de insectos y enfermedades que potencialmente pue-den perjudicar la produc-ción. Si estas malezas avanzan con su ciclo, al momento de la cosecha, contaminarán con semi-llas, seguramente con-tengan mayor contenido de humedad que el grano

a cosechar, entre otros perjuicios. Generando al final de cuentas, pérdidas económicas, ya sea por bajas en el rendimiento, como por mermas en la calidad lograda.

Las estrategias que se pueden abordar para el control de las mismas pueden ser varias, mé-todos físicos, culturales, químicos, entre otros. En las últimas décadas se ha masificado el uso de herbicidas, productos químicos, que de acuerdo a su fórmula, afectan el desarrollo de las malezas tratadas. Hay distintos modos de afectar a las malezas, estos modos de acción, actúan sobre un sitio específico, desen-cadenando una serie de eventos dentro de la misma hasta causar la fitotoxicidad en la planta, malformaciones y muerte.

Hoy día, es muy impor-tante trabajar con una alternancia en los modos

de acción, ir rotando los productos, de esta mane-ra, disminuimos la pre-sión de selección sobre individuos de la pobla-ción de malezas. Aunque trabajemos con herbici-das diferentes, pero si tienen el mismo modo de acción, podemos generar resistencia. Si una male-za genera resistencia, es porque a una determinada dosis del herbicida, la cual afectaba a la población, se desprenden individuos que lograr desarrollarse y multiplicarse, sin que el herbicida los afecte, a su vez la descendencia tendrá la misma caracte-rística.

Hay dos entidades a nivel mundial, La Sociedad Americana de malezas (Weed Science Society of America -WSSA-) y el Comité de acción de resistencia a herbicidas (Herbicide Resistance Ac-tion Committee -HRAC-) han generado esquemas de clasificación basados

en el modo de acción de los herbicidas.

La WSSA asignó a los herbicidas con similar modo de acción un núme-ro, mientras que el HRAC publicó una clasificación similar usando letras. Dicha clasificación de herbicidas facilita la rota-ción de modos de acción (dato: REM).Puede haber distintos tipos de resis-tencia: cruzada, cuando un biotipo de la maleza es resistente a dos o más productos que tienen el mismo modo de acción, o bien resistencia múltiple, cuando la maleza genera resistencia a más de un modo de acción.

Como se nombró más arriba, es imprescindible la rotación de fitosanita-rios con distintos modos de acción, en base a esto, Beckie y colaboradores, en 2006, formularon un esquema de acuerdo a la presión de selección ejercida por los diferentes

Ya son numerosas las publicaciones que vienen abordando el tema de malezas, sin duda, no es un tema acabado, al contrario, es fundamental seguir haciendo hincapié. Sea por cursos,

seminarios, charlas, etc. o por experiencias propias, es que en el sector hay más conocimiento, se sabe que aplicando un solo producto no se alcanzarán los resultados esperados.

grupos de herbicidas y el grado de peligrosidad para desarrollar resisten-cia. La siguiente figura expresa el grado de peligrosidad de un modo de acción, que en un de-terminado tiempo genere biotipos resistentes y este aumenta desde la base hacia arriba, desde grado Bajo, Moderadamente bajo, Moderado, Modera-damente alto y Alto.

Algo no menor, es respe-tar las dosis aconsejadas según marbete del fabri-cante, ya que subdosificar o “echar” de más, no nos asegura la eficacia de la aplicación, esta estará dada por las BPA aplica-das. Aplicar sobredosis incrementará el costo de la aplicación y aplicando menores dosis a la reco-mendada, solo favorecerá propiciar la posibilidad de generar resistencia.

A continuación se muestra un resumen con los distintos modos de acción, a qué nivel celular actúan, qué familias quí-micas incluyen y ejemplos de productos formulados. (Ver cuadro página 28)

La finalidad de mostrar este cuadro, es ver que hay una gran variedad de modos de acción, con los cuales se pueden realizar diversas rotaciones, no cayendo en el uso de los mismos productos reitera-das veces.

Es fundamental conocer la biología de las malezas, de qué cultivo viene el lote, que tratamientos ha venido recibiendo, con cuáles productos, los tiempos de carencia de los mismos, tener presen-

por: ing. agr. gisela ibañez

1/A 2/B

5/C1

3/K1

7/C2

4/O

8/N

22/D

6/C3

OTROS

9/G 10/H

Figura 1: Grado de peligrosidad para desarrollar resistencia. Fuente Hugh J. Beckie. Weed Technology 2007.21:290-299

te cual va a ser la rotación siguiente de cultivo. Todo ello facilitará optar por la mejor alternativa a aplicar en determinado momento.

Hay que tener presente que cada vez que surge un nuevo biotipo resis-tente, reduce las chances de aplicar uno u otro producto, y por otro lado, para que comercialmen-te se pueda ofrecer una nueva molécula, al menos se precisan 10 años de desarrollo.

La situación es compleja, pero no imposible, produ-cir más, sosteniendo un sistema agrosustentable.

Page 2: Por un sistema agrosustentable - Aca | Insumos...del aminoácido glutamina. Ácidos fosfínicos Glufosinato de Amonio Inhibidores de la 7,8-dihidropteroato sintetasa (DHPs) (HRAC-I)

2928 Acaecer Acaecer

MODO DE ACCION CLASIFICACION SEGÚN HRAC Y WSSA CÓMO ACTÚAN FAMILIAS DE

AGROQUIMICOSEJEMPLOS DE PRODUCTOS

FORMULADOS

Inhibidores de la acetil coenzima-A carboxilasa

(ACCasa)(HRAC-A) (WSSA-1)

Inhiben la enzima acetil-CoA carboxilasa, enzima plastídica

que cataliza el primer paso en la biosíntesis de ácidos

grasos, fundamentales para la producción de lípidos.

Ariloxifenoxipropionatos (FOP´s), Ciclohexanodionas

(DIM´s), Fenilpirazolinas (DEN)

Fenoxaprop P etil, Propaquizafop, Cletodim,

Pinoxadem.

Inhibidores de la enzima Acetolactato sintetasa (ALS) (HRAC – B) y (WSSA – 2)

inhiben la enzima cloroplástica Acetolactato sintetasa (ALS)

que cataliza la síntesis de aminoácidos,

disminuyendo la producción de proteínas.

Imidazolinonas, Sulfonilureas; Triazolopirimidinas,

Pirimidilostiobenzoatos, Sulfonil amino carbonil

triazolinona.

Clorimurón etil, Iodosulfuron+ Mesosulfuron+ Metsulfurón-

metil, Metsulfurón metil, Nicosulfuron. Imazapir, Imazetapir. Diclosulam,

Flumetsulam.

Inhibidores de la fotosíntesis en el Fotosistema II

(HRAC-C1, C2, C3) (WSSA-5, 7, 6)

Interrumpen el flujo de electrones en el Fotosistema

II por inhibición de la actividad de una proteína receptora y

transportadora de electrones.

C1-5: Triazinas, Triazinonas,Triazolinonas, Uracilos, Piridazinonas, Fenilcarbamatos. C2-7: Ureas, Amidas. C3-6:

Nitrilos, Benzotiadiazinonas, Fenilpiridazinas.

Atrazina, Prometrina, Metribuzim,Diuron, Linuron,

Bromoxinil, entre otros

Inhibidores del fotosistema I (HRAC-D) (WSSA-22)

Actúan en la intercepción de electrones en el fotosistema I y la formación de compuestos de oxígeno que destruyen las

membranas celulares.

Bipiridilos Diquat, Paraquat

Inhibidores de la enzima Protoporfirinógeno oxidasa

(PPO)(HRAC-E) (WSSA-14)

inhibición de la enzima cloroplástica PPO que actúa en la formación de profirinas,

moléculas precursoras de clorofila y grupos hemo.

Difeniléteres, Fenilpirazoles, N-fenilftalimidas, Tiadiazoles, Oxadiazoles, Oxasolidindiona,

Pirimidindionas.

Fomesafen, Lactofen, Piraflufen-etil, Flumioxazin,

Carfentrazone -etil, Sulfentrazone, Saflufenacil.

Inhibidores de la Biosíntesis de carotenoides

(HRAC-F1, F2, F3) (WSSA-12, 27, 11 y 13)

Inhibición de la enzima fitoeno desaturasa (PDS), inhibición de la enzima 4 hidroxifenil

piruvato dioxigenasa (HPPD), e inhibición de la enzima

licopeno ciclasa.

Difeniléteres, isoxasoles, isoxazolidinonas,

Piridazinonas, pirazoles, piridincarboxamidas, triazoles,

triketonas.

Diflufenican, Flurocloridona, Tropamezone, Mesotrione,

Aclonifen.

Inhibidores de la enzima 5-enolpiruvilshikimato-3-fosfato sintetasa (EPSPS)

(HRAC-G) (WSSA-9) inhibición de la enzima cloroplástica EPSPS Glicinas glifosatos

Inhibidores de Glutamino Sintetasa (HRAC-H) (WSSA-10)

Inhibe la enzima cloroplástica glutaminosintetasa

involucrada en la asimilación de ammonio y la producción del aminoácido glutamina.

Ácidos fosfínicos Glufosinato de Amonio

Inhibidores de la 7,8-dihidropteroato sintetasa

(DHPs)(HRAC-I) (WSSA-18)

Inhiben la enzima DHPs implicada en la síntesis

de ácido fólico que es un componente en la biosíntesis del nucleótido purina. Inhiben la división y expansión celular

en los meristemas de las plantas.

Carbamatos Asulam

Inhibición de la división celular (mitosis)

(HRAC-K1, K2, K3) (WSSA-3, 23, 15)

El grupo de los carbamatos (K2/23) inhiben la división

celular, y la formación y polimerización de

microtúbulos.

K1/3: Dinitroanilinas, Fosforoamidatos,

Piridinas, Benzamidas, Acidos benzoicos. K2/23:

Carbamatos. K3/15: Cloroacetamidas, Acetamidas, Oxiacetamidas.Tetrazolinonas.

Trifluralina. ACETOCLOR. Metolacloro. S- metolacloro.

Etc.

Inhibidores de la síntesis de celulosa

(HRAC-L) (WSSA-20, 21, 26, 29)

inhiben directa o indirectamente la biosíntesis

de celulosa, generando pérdida de la estructura

celular, detención del crecimiento y muerte de la

planta.

Alkylazina, Nitrilos, Benzoicas, Triazolcarboxamidas, Ácidos

quinolin carboxílicos.Quinclorac

Inhibición de la síntesis de lípidos (HRAC-N) (WSSA-8)

Inhiben la síntesis de ácidos grasos y lípidos por bloqueo

de diversas enzimasTiocarbamatos, Ácidos cloro

carbónicosButilato, EPTC, Molinate,

Dalapon

Acción similar al ácido indolacético (auxinas

sintéticas)(HRAC-O) (WSSA-4)

El sitio primario de acción es aún desconocido, pero genera

crecimiento anormal, cierre de estomas, senescencia y

muerte celular.

Ácidos benzoicos, Ácidos piridín- carboxílicos, Ácidos fenóxi-carboxílicos, Acídos

quinolín-carboxílicos.

2,4 D, 2,4 DB, MCPA, dicamba, Fluroxipir, Picloram

Inhibición del transporte de auxinas (HRAC-P) (WSSA-19)

Inhiben el flujo polar de las auxinas vegetales desde el citoplasma al periplasma,

produciendo acumulación de las mismas en los meristemas

de las raíces.

Ftalamatos y Semicarbazonas Naptalam

Modo de acción desconocido (HRAC-Z) (WSSA-17)se desconoce el modo de

acción y puede llegar a diferir entre las familias.

Órgano arsenicales y otros MSMA, Dazomet, Metam sodio

Fuente: Manual Modos de Acción Herbicidas (REM). 2013

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