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Controle biológico de doenças de plantas Prof. Flávio H V Medeiros DFP/UFLA

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Controle biológico de doenças de plantas

Prof. Flávio H V Medeiros

DFP/UFLA

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Definição Microrganismos envolvidos no controle biológico O controle biológico a) de patógenos habitantes do solo b) de patógenos da parte aérea c) de doenças pós colheita Estudo de caso: da prospecção à validação em campo

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Entomologia Fitopatologia

Biocontrole (inseto ou

microrganismo)

Praga (artropodo)

Dano (planta)

Doença

Patógeno

Hospedeiro (planta)

Ambiente

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Definição – controle biológico de doenças de plantas Redução da soma do inóculo ou das atividades determinantes da doença, provocada por um patógeno, realizada por um ou mais organismos que não o homem (Cook & Baker, 1983)

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Pamer 2016 Resurrecting the intestinal microbiota to combat antibiotic-resistant pathogens. SCIENCE 352 (6285): 535-538

Benefícios: Controle de bactérias patogênicas Ativação do sistema imune

O “controle biológico” em animais/humanos

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Rodrigo Mendes and Jos M Raaijmakers. The ISME

Journal (2015) 9, 1905–1907, 2015

Proteção contra patógenos Produção de enzimas e antibióticos Modulação do sistema imune

Sistemas abertos com grande área de superfície colonizado por bactérias

Impacto na fisiologia e metabolismo Aquisição de nutrientes Produção de aminoácidos Produção de vitaminas Produção de hormônios

Estruturas de microbioma são moldados de acordo com o genótipo e idade Gradiente de

oxigênio, água e pH resulta em uma diversidade de nichos

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Controle biológico de fungos e bactérias habitantes do solo

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Controle biológico de patógenos habitantes do solo: Podridões de raízes e caule (Fusarium solani, Rhizoctonia solani, Macrophomina

phaseolina e Sclerotinia sclerotiorum)

Nematóides (Meloidogyne spp., Pratylenchum brachiurus) Murchas vasculares (Fusarium oxysporum, Ralstonia solanacearum)

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Mecanismo de ação Agentes de biocontrole Atua sobre...

hiperparasita Fungos miceliogênicos Escleródios

competidores Fungos miceliogênicos Restos culturais

antibiose Bactérias Raízes

Indução de resistência Fungos e bactérias Barreiras bioquímicas e estruturais

Controle biológico de podridões de raízes e nematóides

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Mancha de diplodia e podridão branca da espiga (Stenocarpella macrospora)

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menos DNA de Stenocarpella spp

mais DNA de Stenocarpella spp

Supressividade

Stenocarpella maydis

Fusarium graminearum

Fusarium verticillioides

Quantificação de Stenocarpella spp.

supressivo

conducivo

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Resinose do coqueiro (Thielaviopsis paradoxa)

Avaliação de solos supressivos a fitopatógenos

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Solos supressivos

Solos conducivos

Influência da supressividade dos solos na população de T. paradoxa

Pereira et al. 2016 IOBC Bulletin

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Pereira et al. 2016 IOBC Bulletin

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Transferência de supressividade

Mendes et al (2011). Science. 332(6033):1097-100

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Anos após monocultivo

Severid

ad

e d

o m

al d

o p

é d

o t

rig

o

conducivo suppressivo

Monocultivo e controle biológico natural de patógenos de solo

Pseudomonas fluorescens produtoras de 2,4 diacil fluoroglucinol

Raaijmakers et al. (1997). Applied and environmental microbiology (3):881-7

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Como aumentam microrganismos antagonistas?

Harsh Bais. University of Delaware

O conceito de recrutamento microbioano

Harsh Bais, UD, EUA

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Rhizoctonia solani

Testemunha Bacillus subtilis GB03

Bacillus amylolicefaciens UFLA285

Tratamento de sementes para controle de patógenos radiculares

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Trichoderma spp para manejo de podridão radiular (F. solani)

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Produtos registrados para o manejo de doenças em grandes culturas – o caso do mofo branco (Sclerotinia sclerotiorum)

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pré

-pla

nti

o

Pós

em

erg

ente

Pré

-co

lhe

ita

Momento de aplicação de Trichoderma spp para manejo do mofo branco (Sclerotinia sclerotiorum)

Combinado às aplicações de herbicida

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Controle de qualidade interno (qualidade e eficácia de produtos) – segredo industrial!!! Kit mofo – assistência pós venda

Escleródio não colonizado

Escleródio colonizado

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Fungos Pochonia chlamycosporia Paeciomyces lilacinus

Rizobactérias Bacillus pumilus Bacillus subtilis Bacillus amylolicefaciens

Pasteuria spp.

Controle biológico de fitonematóides

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Mal do panamá (Fusarium oxysporum f.sp. cubense)

Mudas (rizobactérias) e plantas adultas (rizobactérias e Trichoderma spp)

Controle biológico do mal do panamá

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Controle biológico de doenças do filoplano

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Características do filoplano

Flutuação de umidade e temperatura Incidência de raios ultravioletas Acúmulo de nutrientes Natureza do parasitismo Efeito guarda-chuva da copa Existência de produtos eficientes Uso de produtos incompatíveis

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Estágio fenológico

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Acúmulo de nutrientes no filoplano

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Sucessão microbiana do filoplano

Procariotos (bactérias) Leveduras Fungos miceliogênicos

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Oídio (Mycosphaerella diffusa) Crestamento foliar (Cercospora kikuchii)

Parasitismo: biotrófico vs necrotrófico

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Como obter biocontrole de doenças do filoplano

Mecanismo de ação Natureza do parasitismo Atua sobre...

biotrófico necrotróficos

competidores X nutrientes

hiperparasitas X X inóculo inicial

Indução de resistência

X X barreiras químicas e bioquímicas

antibiose X X germinação

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Competição

Critério de seleção Índice de sobreposição de nicho (NOI>0,9)

Placa com 95 fontes de carbono e nitrogênio Avaliação da utilização dos nutrientes pelo

patógeno (Np) Avaliação da utilização dos nutrientes pelo(s)

agente(s) de biocontrole (Nb) NOI = (Nb/Np)

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Rodriguez et al. 2016. Biological control 103: 119–128

Controle da antracnose do cafeeiro (Colletotrichum coffeanum)

Phialomyces macrosporus (Phm)

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Parasitismo de estruturas do patógeno

Mal das folhas da seringueira (Microcyclus ulei) com Dycima pulvinata

Lixa do coqueiro (Phyllacora torrendiela) com Acremonium cavaraeanum e Dycima pulvinata

Vassoura de bruxa do cacaueiro (Monilliophtora perniciosa) com Trichoderma stromaticum

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Lixa grande do coqueiro (Phyllacora torrendiella)

Estratégias de busca de parasitos de estromas Acremonium cavaraeanum Dicyma pulvinata

Shinobi Sudo, Maguary

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Warwick, 2007. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento. 25. Embrapa Tabuleiros Costeiros. 13p.

Lixa grande (Phyllacora torrendiella) e pequena (Sphaerodotis acrocomiae) do coqueiro

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Warwick, 2007. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento. 25. Embrapa Tabuleiros Costeiros. 13p.

Lixa grande (Phyllacora torrendiella) e pequena (Sphaerodotis acrocomiae) do coqueiro

Page 39: Prof. Flávio H V Medeiros DFP/UFLA...Modulação do sistema imune Sistemas abertos com grande área de superfície colonizado por bactérias Impacto na fisiologia e metabolismo

Warwick, 2007. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento. 25. Embrapa Tabuleiros Costeiros. 13p.

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Vassoura de bruxa do cacaueiro (Monilliophtora perniciosa)

Estratégias de busca de parasitos de vassoura Trichoderma stromaticum

Cleber Bastos (CEPLAC)

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Zugaib et al. Agrotrópica 27(3): 267 - 280. 2015

Variação sazonal da produção de cacau e o manejo da vassoura Epidemia da vassoura de bruxa

Fungicida cúprico Fungicida cúprico TRICHOVAB ou remoção de varrouras

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Medeiros et al.

Ts: Trichoderma stromaticum Cu: Oxicloreto de cobre Br: remoção de vassouras 2x por ano

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Controle biológico de doenças fúngicas (biotróficos)

Ferrugem Hiperparasitas Antibiose Indução de

resistência

Oídio Hiperparasitas Indução de

resistência Antibiose

Ampelomyces quisqualis Alternaria alternata

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Controle biológico de fitovírus (Citrus tristeza vírus) – Pré-imunização

Incidência da doença é alta e severa Controle insatisfatório ou inexiste Estirpes atenuadas do vírus disponíveis Estirpes atenuadas provaram

estabilidade Inoculação simples disponível Inoculação com estirpe atenuada dá

alto grau de controle e é duradoura Um baixo risto está associado com a

técnica

Álvaro Santos Costa

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Controle biológico de doenças bacterianas

Mancha angular do algodoeiro (Xanthomonas malvacearum)

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Antibiose: ácido hidrocinâmico e antibióticos

Arya & Parashar, 2002

Indução de resistência sistêmica: POX, PAL, lignina, …

Ishida et al., 2008

Tratamento 7dias antes da inoculação

Tratamento 2dias antes da inoculação

Não houve efeito dose resposta

Efeito dose-resposta

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Controle biológico de doenças pós colheita

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Mecanismo de ação Agentes de biocontrole Atua sobre...

competidores Leveduras nutrientes

antibiose Bactérias germinação

Indução de resistência Fungos e bactérias (pré-colheita)

barreiras químicas e bioquímicas

Controle biológico de doenças pós colheita

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Estratégias Tratamento pré e pós colheita Colonização de ferimentos Redução de contaminação de

alimentos (defensivos e micotoxinas)

Controle biológico de doenças pós colheita

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Controle biológico do mofo cinzento (Botrytis cinérea)

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Controle biológico de micotoxinas (Aspergillus flavus)

Em algodão (caroço): afeta valor nutricional contaminação por

micotoxina (aflatoxina)

Riscos associados à contaminação por aflatoxina (aflatoxicose)

Ciclo de vida de A. flavus

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Aspergillus flavus AF36 defectivo para produção de micotoxinas

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Controle biológico de micotoxinas (Aspergillus flavus)

Aplicação do produto próximo à floração

Competição com A. flavus

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ESTUDO DE CASO DE CONTROLE BIOLÓGICO EM ALGODOEIRO

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Biological control of Rhizoctonia solani in cotton

Goulart at al. (2011). Summa phytopathologica 37(1): 68-69

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>3 anos de plantio convencional

~700m altitude

~1500 mm precipitação

Relato de tombamento/mela

200 pontos amostrados

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Promoção de crescimento?

Menor severidade da doença

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Solo rizosférico Endofíticos

Tratamento térmico (80oC/10 min)

Raízes desinfestadas superficialemente e maceradas

Plaqueamento em agar nutriente

Controle de qualidade (gram)

Purificação de colônias isoladas

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Treatments Germination1 (%) Reduction of

damping off (%)

Reduction of

bacterial blight (%)

Water 53 b - -

MEN2 80 a 75 58

UFLA285 80 a 28 45

Seleção em laboratório/casa de vegetação

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Treatments

Germinação (%)

Safra

2008 2009

UFLA285 + MEN2 83 a 66 a

UFLA285 76 b 60 b

MEN2 67 c 56 c

Fungicida (triadimenol) 75 b 66 a

Testemunha 76 b 48 c

Avaliação em campo (Patos de Minas)

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De volta ao laboratório (transcriptômica)

mRNA>cDNA>hibridização com chip de microarranjo (22 mil genes)

Tecido de caule, coletado 4 dias depois da inoculação

Validação do resultado por RT-PCR

Medeiros et al. Plant and soil (2011)

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Gene classes Response Ratio (treated/control) Gene numbers

Defense (12.1%)

Anti-oxidants/scavengers glutathione-S-transferase, peroxidase, dehydroascorbate

redutase, MATE efflux family protein, thioredoxin, purple acid

phosphatase, cytochrome P450

0.54-2.34 (93% UP) 15

PR-protein Thaumatin-like protein, resistance induced protein 13,

uncharacterized resistance protein, major cherry allergen,

Endo-beta-acetylglucosaminidase

1.51-2.06 (100% UP) 5

Jasmonic acid biosynthesis Lipoxygenase*, allene oxide cyclase 1.51-1.60 (100% UP) 2

Phenylpropanoid-pathway Phenylalanine ammonia-lyase, caffeic acid O-

methyltransferease, 2-hydroxyisoflavone reductase, cinnamoyl

CoA reductase, dihydroflavonol 4 reductase

1.64-2.50 (100% UP) 6

Osmorregulation Pyrroline-5-carboxylate synthetase, aquaporin 0.59-1.65 (50% UP) 2

Cell wall modulators (3.6%)

reinforcement

Transferase, UDP glycosyl transferase 88B1, callose synthase,

Lipid transfer protein, Glycosyl transferase, cellulose synthase

0.48-1.2 (67% UP)

6

loosening xyloglucan endoglycosyl/hydrolase 0.37-0.58 3

Stress-related (2.4%) Heat shock protein, alcohol dehydrogenase, chaperone protein

DNAJ-related 0.55-1.81 6

Medeiros et al. (2011). Plant and soil 347: 327-337

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4 dias sem irrigação 4 dias após inoculação

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Estresse

Tratmento

Sem

estresse

-H2O +Rhizoctonia

solani

UFLA285 0.99 a A 0.60 aB 0.93 aA

Controle 0.91 a A 0.44 b B 0.49 b B

Peso seco (g) plantas sob estresse hídrico (8 dias) e inoculadas (8 dias)

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Roraima Tombamento e mela (Rhizoctonia solani) Estresse hídrico e térmico

Lavras Tombamento (Rhizoctonia solani) Boa precipitação e temperatura amena

tombamento

mela

Avaliação em campo (Lavras e Roraima) - feijão

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Produção massal e formulação DCCR para fontes de nutrientes e condições de

cultivo Spray drier – pó molhável (maltodextrina) Tratamento de sementes (+goma xantana 0,5%)

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Roraima

Produtividade (kg/há)

106 a

626 b

197 a

449 ab

374 ab

179 a

250 a

Minas Gerais

Tratamento Produtividade (kg/há)

Controle 2,656 ab

ALB 629 3,251 b

ALB 629 + fungicida 2,538 ab

UFLA 285 1,943 a

UFLA 285 + fungicida 3,265 b

Initiate 2,646 ab

Initiate + fungicida 2,861 b