Diferencia entre revisiones de «Efectos del imidacloprid en los polinizadores»

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=== Otras especies afectadas por imidacloprid ===
=== Otras especies afectadas por imidacloprid ===


* Abejorros: ''[[Bombus atratus]],''<ref>{{Cita publicación|url=https://www.redalyc.org/jatsRepo/449/44947539029/html/index.html|título=Efecto letal agudo de los insecticidas en formulación comercial Imidacloprid, Spinosad y Thiocyclam hidrogenoxalato en obreras de Bombus atratus (Hymenoptera: Apidae)|apellidos=Cure|nombre=José Ricardo|apellidos2=Jiménez|nombre2=Diego Riaño|publicación=Revista de Biología Tropical|volumen=64|número=4|páginas=1737–1745|fechaacceso=2019-08-09|idioma=es}}</ref> ''[[Bombus terrestris]]''<ref>{{Cita publicación|url=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22461500|título=Neonicotinoid pesticide reduces bumble bee colony growth and queen production|apellidos=Whitehorn|nombre=Penelope R.|apellidos2=O'Connor|nombre2=Stephanie|fecha=2012-04-20|publicación=Science (New York, N.Y.)|volumen=336|número=6079|páginas=351–352|fechaacceso=2019-08-09|issn=1095-9203|doi=10.1126/science.1215025|pmid=22461500|apellidos3=Wackers|nombre3=Felix L.|apellidos4=Goulson|nombre4=Dave}}</ref>
* Abejorros: manganga negro (''[[Bombus atratus]]),''<ref>{{Cita publicación|url=https://www.redalyc.org/jatsRepo/449/44947539029/html/index.html|título=Efecto letal agudo de los insecticidas en formulación comercial Imidacloprid, Spinosad y Thiocyclam hidrogenoxalato en obreras de Bombus atratus (Hymenoptera: Apidae)|apellidos=Cure|nombre=José Ricardo|apellidos2=Jiménez|nombre2=Diego Riaño|publicación=Revista de Biología Tropical|volumen=64|número=4|páginas=1737–1745|fechaacceso=2019-08-09|idioma=es}}</ref> abejorro comun ''[[Bombus terrestris|(Bombus terrestris)]]''<ref>{{Cita publicación|url=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22461500|título=Neonicotinoid pesticide reduces bumble bee colony growth and queen production|apellidos=Whitehorn|nombre=Penelope R.|apellidos2=O'Connor|nombre2=Stephanie|fecha=2012-04-20|publicación=Science (New York, N.Y.)|volumen=336|número=6079|páginas=351–352|fechaacceso=2019-08-09|issn=1095-9203|doi=10.1126/science.1215025|pmid=22461500|apellidos3=Wackers|nombre3=Felix L.|apellidos4=Goulson|nombre4=Dave}}</ref>
*Aves: francolín de El Cabo (''[[Pternistis capensis]]),''<ref>{{Cita publicación|url=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6138104/|título=Analytical confirmation of imidacloprid poisoning in granivorous Cape spurfowl (Pternistis capensis)|apellidos=Botha|nombre=Christo J.|apellidos2=du Plessis|nombre2=Elizabeth C.|fecha=2018-07-09|publicación=Journal of the South African Veterinary Association|volumen=89|fechaacceso=2019-08-10|issn=1019-9128|doi=10.4102/jsava.v89i0.1637|pmc=|pmid=|apellidos3=Coetser|nombre3=Heleen|apellidos4=Rosemann|nombre4=Magda}}</ref> perdiz pardilla (''[[Perdix perdix]]),'' paloma torcaz (''[[Columba palumbus]]''), paloma bravía (''[[Columba livia]]''), paloma zurita (''[[Columba oenas]]'')<ref>{{Cita publicación|url=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5352772/|título=Field evidence of bird poisonings by imidacloprid-treated seeds: a review of incidents reported by the French SAGIR network from 1995 to 2014|apellidos=Millot|nombre=Florian|apellidos2=Decors|nombre2=Anouk|fecha=2017|publicación=Environmental Science and Pollution Research International|volumen=24|número=6|páginas=5469–5485|fechaacceso=2019-08-10|issn=0944-1344|doi=10.1007/s11356-016-8272-y|pmc=5352772|pmid=28028702|apellidos3=Mastain|nombre3=Olivier|apellidos4=Quintaine|nombre4=Thomas|apellidos5=Berny|nombre5=Philippe|apellidos6=Vey|nombre6=Danièle|apellidos7=Lasseur|nombre7=Romain|apellidos8=Bro|nombre8=Elisabeth}}</ref>


=== Cultivos en donde se utiliza imidacloprid ===
=== Cultivos en donde se utiliza imidacloprid ===

Revisión del 21:33 10 ago 2019

El imidacloprid es un insecticida neonicotinoide sistémico que de acuerdo a varios estudios su uso en la agricultura está relacionado al síndrome de colapso de las abejas (CCD, siglas en inglés para Colony Collapse Disorder).[1][2][3]

Farmacocinética

Imidacloprid, como otros neonicotinoides, es un insecticida sistémico por lo que al ser utilizado en las plantas, estas los absorben e incorporan en todas sus partes: tallos, hojas, néctar, savia y pólen.[4]​ Las abejas, a través del pecoreo, recolectan el néctar para luego transferirlo al panal. De acuerdo a varios estudios, la exposición al imidacloprid resulta en una gran mortalidad de abejas de la colmena.[5]

Estudios científicos

Un estudio experimental de 2012 de la USDA-ARS Bee Research Laboratory y la Universidad de Maryland en EE.UU. concluyó que la exposición de las abejas a una cantidad subletal de imidacloprid resultó en una mayor frecuencia de los parásitos unicelulares Nosema apis y Nosema ceranae que las afectan.[6]

Un estudio de 2013 en la Universidade Estadual Paulista en Rio Claro en Brasil que cantidades subletales de imidacloprid tienen efectos citotóxicos en el cerebro de las abejas.[7]

Un estudio de 2018 financiado por la Universidad de California en San Diego en EE.UU. concluyó que la exposición a una cantidad subletal de imidacloprid reduce en 87% el aprendizaje de corto plazo y la retención de memoria en 85% de las abejas en comparación al grupo de control.[8]​ Otro estudio de ese año en Chile financiado por Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico determinó la presencia de imidacloprid en la miel y del parásito Nosema ceranae en las colmenas de abejas estudiadas.[9]

Listas relacionadas

Países en donde está prohibido su uso

En Europa:[10]

  • España
  • Francia
  • Alemania,
  • Reino Unido
  • Italia
  • Suecia
  • Austria
  • Países Bajos
  • Portugal
  • Grecia
  • Irlanda
  • Eslovenia
  • Malta
  • Estonia
  • Chipre
  • Luxemburgo
  • Dinamarca
  • Rumanía
  • República Checa
  • Hungría
  • Finlandia
  • Bélgica
  • Polonia
  • Eslovaquia
  • Croacia
  • Bulgaria
  • Letonia
  • Lituania

En Latinoamérica:

Otras especies afectadas por imidacloprid

Cultivos en donde se utiliza imidacloprid

Productos que contienen imidacloprid

Véase también

Referencias

  1. Suchail, Séverine; Guez, David; Belzunces, Luc P. (2001-11). «Discrepancy between acute and chronic toxicity induced by imidacloprid and its metabolites in Apis mellifera». Environmental Toxicology and Chemistry (en inglés) 20 (11): 2482-2486. doi:10.1002/etc.5620201113. Consultado el 9 de agosto de 2019. 
  2. Lambin, M.; Armengaud, C.; Raymond, S.; Gauthier, M. (2001-11). «Imidacloprid-induced facilitation of the proboscis extension reflex habituation in the honeybee». Archives of Insect Biochemistry and Physiology (en inglés) 48 (3): 129-134. ISSN 0739-4462. doi:10.1002/arch.1065. Consultado el 9 de agosto de 2019. 
  3. Moran, Nancy A.; Dinser, Jordan A.; Riddington, Ian M.; Girard, Catherine; Motta, Erick V. S.; Raymann, Kasie (1 de julio de 2018). «Imidacloprid Decreases Honey Bee Survival Rates but Does Not Affect the Gut Microbiome». Applied and Environmental Microbiology (en inglés) 84 (13): e00545-18. ISSN 0099-2240. PMID 29678920. doi:10.1128/AEM.00545-18. Consultado el 9 de agosto de 2019. 
  4. «Insect 'apocalypse' in U.S. driven by 50x increase in toxic pesticides». Environment. 6 de agosto de 2019. Consultado el 9 de agosto de 2019. 
  5. Moran, Nancy A.; Dinser, Jordan A.; Riddington, Ian M.; Girard, Catherine; Motta, Erick V. S.; Raymann, Kasie (1 de julio de 2018). «Imidacloprid Decreases Honey Bee Survival Rates but Does Not Affect the Gut Microbiome». Applied and Environmental Microbiology (en inglés) 84 (13): e00545-18. ISSN 0099-2240. PMID 29678920. doi:10.1128/AEM.00545-18. Consultado el 9 de agosto de 2019. 
  6. Pettis, Jeffery S.; vanEngelsdorp, Dennis; Johnson, Josephine; Dively, Galen (2012-2). «Pesticide exposure in honey bees results in increased levels of the gut pathogen Nosema». Die Naturwissenschaften 99 (2): 153-158. ISSN 0028-1042. PMC 3264871. PMID 22246149. doi:10.1007/s00114-011-0881-1. Consultado el 9 de agosto de 2019. 
  7. de Almeida Rossi, Caroline; Roat, Thaisa Cristina; Tavares, Daiana Antonia; Cintra-Socolowski, Priscila; Malaspina, Osmar (1 de agosto de 2013). «Brain Morphophysiology of Africanized Bee Apis mellifera Exposed to Sublethal Doses of Imidacloprid». Archives of Environmental Contamination and Toxicology (en inglés) 65 (2): 234-243. ISSN 1432-0703. doi:10.1007/s00244-013-9897-1. Consultado el 9 de agosto de 2019. 
  8. Nieh, James C.; Zhang, Erica (1 de octubre de 2015). «The neonicotinoid imidacloprid impairs honey bee aversive learning of simulated predation». Journal of Experimental Biology (en inglés) 218 (20): 3199-3205. ISSN 0022-0949. PMID 26347552. doi:10.1242/jeb.127472. Consultado el 9 de agosto de 2019. 
  9. «Investigadores Fondecyt descubren pesticidas y parásitos en miel de abejas | Fondecyt». www.conicyt.cl. Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico. 4 de enero de 2018. Consultado el 10 de agosto de 2019. 
  10. Ansede, Manuel (28 de abril de 2018). «La UE prohíbe el uso de tres insecticidas dañinos para las abejas en cultivos al aire libre». El País. ISSN 1134-6582. Consultado el 9 de agosto de 2019. 
  11. SADA (21 de mayo de 2018). «La Sociedad Argentina de Apicultores solicitó la prohibición del uso de neoticotinoides en la República Argentina». SADA. Consultado el 9 de agosto de 2019. 
  12. «Apicultores le pidieron a Negri que prohiba el uso de neonicotinoides en Argentina». Infocampo (en inglés estadounidense). Consultado el 9 de agosto de 2019. 
  13. Tiempo, Casa Editorial El (18 de octubre de 2017). «Radican proyecto que busca ser salvavidas para las abejas de Colombia». El Tiempo (en spanish). Consultado el 9 de agosto de 2019. 
  14. «Buscan salvar las abejas de Colombia con proyecto de ley». ELESPECTADOR.COM (en español). 18 de octubre de 2017. Consultado el 9 de agosto de 2019. 
  15. «Proyecto de ley para la protección de abejas es objeto de críticas». RCN Radio. 20 de mayo de 2019. Consultado el 9 de agosto de 2019. 
  16. Cure, José Ricardo; Jiménez, Diego Riaño. «Efecto letal agudo de los insecticidas en formulación comercial Imidacloprid, Spinosad y Thiocyclam hidrogenoxalato en obreras de Bombus atratus (Hymenoptera: Apidae)». Revista de Biología Tropical 64 (4): 1737-1745. Consultado el 9 de agosto de 2019. 
  17. Whitehorn, Penelope R.; O'Connor, Stephanie; Wackers, Felix L.; Goulson, Dave (20 de abril de 2012). «Neonicotinoid pesticide reduces bumble bee colony growth and queen production». Science (New York, N.Y.) 336 (6079): 351-352. ISSN 1095-9203. PMID 22461500. doi:10.1126/science.1215025. Consultado el 9 de agosto de 2019. 
  18. Botha, Christo J.; du Plessis, Elizabeth C.; Coetser, Heleen; Rosemann, Magda (9 de julio de 2018). «Analytical confirmation of imidacloprid poisoning in granivorous Cape spurfowl (Pternistis capensis)». Journal of the South African Veterinary Association 89. ISSN 1019-9128. doi:10.4102/jsava.v89i0.1637. Consultado el 10 de agosto de 2019. 
  19. Millot, Florian; Decors, Anouk; Mastain, Olivier; Quintaine, Thomas; Berny, Philippe; Vey, Danièle; Lasseur, Romain; Bro, Elisabeth (2017). «Field evidence of bird poisonings by imidacloprid-treated seeds: a review of incidents reported by the French SAGIR network from 1995 to 2014». Environmental Science and Pollution Research International 24 (6): 5469-5485. ISSN 0944-1344. PMC 5352772. PMID 28028702. doi:10.1007/s11356-016-8272-y. Consultado el 10 de agosto de 2019. 
  20. a b Valero, Jalanoca; Lucía, Elena (2013). «Cinco modalidades de aplicación de confidor (Imidacloprid), para el control de Russeliana Solanicola Tuthil en papa (Solanum Tuberosum L.) c.v. 'unica', en zona árida». Universidad Nacional de San Agustín. Consultado el 9 de agosto de 2019. 
  21. Bonmatin, J. M.; Marchand, P. A.; Charvet, R.; Moineau, I.; Bengsch, E. R.; Colin, M. E. (1 de junio de 2005). «Quantification of Imidacloprid Uptake in Maize Crops». Journal of Agricultural and Food Chemistry 53 (13): 5336-5341. ISSN 0021-8561. doi:10.1021/jf0479362. Consultado el 9 de agosto de 2019. 
  22. Araya, J. E.; Pizarro, E.; Sazo, L. (2006). «Effect of the form of aplication of imidacloprid on control of the long-tailed mealybug Pseudococcus longispinus (Targioni Tozzetti) on avocado and its impact on Neoseiulus californicus (McGregor) in Chile». Boletín de Sanidad Vegetal. Plagas (España) (en spanish). ISSN 0213-6910. Consultado el 9 de agosto de 2019. 
  23. Daraghmeh, Ayman; Shraim, Amjad; Abulhaj, Sameer; Sansour, Ramzi; Ng, Jack C. (25 de noviembre de 2006). «Imidacloprid residues in fruits, vegetables and water samples from Palestine». Environmental Geochemistry and Health (en inglés) 29 (1): 45. ISSN 1573-2983. doi:10.1007/s10653-006-9060-2. Consultado el 9 de agosto de 2019. 
  24. Arora, Parshotam Kumar; Jyot, Gagan; Singh, Baljeet; Battu, Raminderjit Singh; Singh, Balwinder; Aulakh, Pushpinder Singh (1 de febrero de 2009). «Persistence of Imidacloprid on Grape Leaves, Grape Berries and Soil». Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology (en inglés) 82 (2): 239-242. ISSN 1432-0800. doi:10.1007/s00128-008-9554-y. Consultado el 9 de agosto de 2019. 
  25. Mohapatra, Soudamini; Ahuja, Ashok Kumar; Sharma, Debi; Deepa, Manthirachalam; Prakash, Gondakar Seshagirirao; Kumar, Sampath (2011-3). «Residue study of imidacloprid in grapes (Vitis vinifera L.) and soil: Residue study of imidacloprid in grapes». Quality Assurance and Safety of Crops & Foods (en inglés) 3 (1): 24-27. doi:10.1111/j.1757-837X.2010.00084.x. Consultado el 9 de agosto de 2019. 
  26. a b «Matrero 60®». Nufarm Argentina. Consultado el 9 de agosto de 2019. 
  27. Giménez, Rosana Alejandra; Fernández, Mariana Cecilia (2005-12). «Impacto de Imidacloprid en la Descomposición Orgánica Edáfica en Cultivo de Duraznero». Agricultura Técnica 65 (4): 370-377. ISSN 0365-2807. doi:10.4067/S0365-28072005000400003. Consultado el 9 de agosto de 2019. 

Enlaces externos