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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Evaluación de diferentes extractos vegetales contra el psílido asiático de los cítricos Diaphorina citri (Hemiptera: Liviidae)]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Ethanolic crude extracts of neem (Azadirachta indica), oregano (Lippia graveolens), guava (Psidium guajava), Cleopatra mandarin (Citrus reshni) and garlic (Allium sativum), were evaluated in doses of 50 and 500 ppm. Oregano oil, 2 and 4%, mixed with Tween detergent as emulsifier, was also evaluated. To determine the efficiency of these extracts either as repellents or bioinsecticides, against the Asian citrus psyllid Diaphorina citri; insects found on the plants were counted at 24 and 48h after the application; dead insects were registred only at 48h after application. The data obtained were analyzed using the statistical package SAS® System. The average values of the treatments were compared by the Tukey test (P &#8804; 0.05). The best treatment as repellent at 24h and 48h after the application was the garlic extract at a dose of 50 ppm, showing the 84.37% and 87.50%, of insects repelled, respectively. The best treatment as bioinsecticide was oregano oil 4%, showing a mortality of 70.31% of the Asian citrus psyllid. The results obtained show a promissory alternative to use the oregano oil in a program of integrated pest management.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[   <font size="2" face="Verdana">      <p align="right"><b>Secci&oacute;n Control</b></p>     <p align="center"><font size="4" face="Verdana"><b>Evaluaci&oacute;n de diferentes extractos vegetales contra el ps&iacute;lido asi&aacute;tico de los c&iacute;tricos   <i>Diaphorina citri</i> (Hemiptera: Liviidae)</b></font></p>     <p align="center"><font size="3" face="Verdana"><b> Evaluation of different plant extracts against the Asian citrus psyllid <i>Diaphorina citri</i> (Hemiptera: Liviidae)</b></font></p>     <p><b> NORMA PATRICIA C&Aacute;ZARES ALONSO<sup>1</sup>, MAR&Iacute;A JULIA VERDE STAR<sup>1</sup>, JOS&Eacute; ISABEL L&Oacute;PEZ ARROYO<sup>2</sup> E ISIDRO HUMBERTO ALMEYDA LE&Oacute;N<sup>3</sup></b></p>     <p><sup>1</sup> M. C. y Dr. respectivamente. Laboratorio de Fitoqu&iacute;mica, Facultad de Ciencias Biol&oacute;gicas, Universidad Aut&oacute;noma de Nuevo Le&oacute;n. CP66450, San Nicol&aacute;s de los Garza, Nuevo Le&oacute;n, M&eacute;xico.     <br>   <sup>2</sup> Ph. D. Campo Experimental General Ter&aacute;n, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agr&iacute;colas y Pecuarias. Km 31, Carretera Montemorelos-China, CP67400, Gral. Ter&aacute;n, N. L., M&eacute;xico.     <br>   <sup>3</sup> Dr. Direcci&oacute;n de Planeaci&oacute;n y Desarrollo, Centro de Investigaci&oacute;n Regional del Noreste, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agr&iacute;colas y Pecuarias. Km 61 Carretera Matamoros-Reynosa, C.P. 88900, Cd. R&iacute;o Bravo, Tamps, M&eacute;xico. <a href="mailto:halmeyda30@hotmail.com">halmeyda30@hotmail.com</a>. Autor para correspondencia.</p>     <p>Recibido:  7-oct-2013 &bull; Aceptado: 14-may-2014 </p>  <hr>     <p><b>Resumen</b>: Se  evaluaron extractos crudos etan&oacute;licos de neem (<i>Azadirachta indica</i>), or&eacute;gano (<i>Lippia  graveolens</i>),   guayaba  (<i>Psidium guajava</i>), mandarina cleopatra (<i>Citrus  reshni</i>) y ajo (<i>Allium sativum</i>), en dosificaci&oacute;n de 50 y 500 ppm.    Tambi&eacute;n  se evalu&oacute; aceite del or&eacute;gano al 2 y 4% utilizando detergente (tween 20) como emulsificante.  Para determinar la   eficiencia  de los extractos como repelentes o bioinsecticidas contra el ps&iacute;lido asi&aacute;tico  de los c&iacute;tricos <i>Diaphorina citri</i>, se   realizaron  conteos de los insectos que se encontraban sobre la planta e insectos muertos a  las 24h y 48h de exposici&oacute;n al   extracto.  Los datos obtenidos se analizaron mediante el paquete estad&iacute;stico SAS<sup>&reg;</sup> System. Los valores promedio de los   tratamientos  evaluados, se compararon mediante la prueba de Tukey (P &le; 0,05). El mejor  tratamiento como repelente   a  las 24h y 48h despu&eacute;s de la aplicaci&oacute;n fue el extracto de ajo a 50 ppm, con  84,37% y 87,50% de insectos repelidos,   respectivamente.  El mejor tratamiento como bioinsecticida fue el aceite de or&eacute;gano al 4%  resultando en una mortalidad   de  70,31% del ps&iacute;lido asi&aacute;tico de los c&iacute;tricos. Los resultados obtenidos muestran  una alternativa prometedora del aceite de  or&eacute;gano en el manejo integrado de <i>D.  citri </i>bajo condiciones de campo.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Palabra clave</b>: Ajo.  Or&eacute;gano. Neem. Mandarina.  Guayaba.</p><hr>     <p><b>Abstract</b>: Ethanolic crude  extracts of neem (<i>Azadirachta indica</i>), oregano (<i>Lippia  graveolens</i>), guava (<i>Psidium</i>   <i>guajava</i>), Cleopatra  mandarin (<i>Citrus  reshni</i>) and garlic (<i>Allium  sativum</i>), were  evaluated in doses of 50 and 500 ppm.   Oregano oil, 2 and 4%, mixed with  Tween detergent as emulsifier, was also evaluated. To determine the efficiency  of   these extracts either as repellents  or bioinsecticides, against the Asian citrus psyllid <i>Diaphorina  citri</i>; insects found  on   the plants were counted at 24 and  48h after the application; dead insects were registred only at 48h after  application.   The data obtained were analyzed  using the statistical package SAS<sup>&reg;</sup> System. The average values of the treatments were   compared by the Tukey test (P &le;  0.05). The best treatment as repellent at 24h and 48h after the application was  the garlic   extract at a dose of 50 ppm, showing  the 84.37% and 87.50%, of insects repelled, respectively. The best treatment as   bioinsecticide was oregano oil 4%,  showing a mortality of 70.31% of the Asian citrus psyllid. The results obtained  show   a promissory alternative to use the  oregano oil in a program of integrated pest management.</p>     <p><b>Key words</b>: Garlic.  Oregano. Neem. Tangerine. Guava.</p><hr>     <p><b><font size="3" face="Verdana">Introducci&oacute;n</font></b></p>     <p>El  ps&iacute;lido asi&aacute;tico de los c&iacute;tricos (PAC) <i>Diaphorina  citri</i> Kuwayama,  1908 (Hemiptera: Liviidae), fue detectado en M&eacute;xico  desde 2002 en los estados de Campeche y Quintana Roo,  y en la actualidad est&aacute; distribuido en todo el pa&iacute;s y se le  considera como plaga cuarentenaria (CABI/EPPO 2001). Este  ps&iacute;lido causa da&ntilde;o directo a la planta por alimentarse de  los brotes tiernos, merma la calidad y producci&oacute;n de los c&iacute;tricos;  es el principal vector de la bacteria <i>Candidatus  Liberibacter</i> <i>asiaticus </i>y <i>Candidatus Liberibacter  americanus</i>, causantes,  en el continente americano, de la enfermedad conocida como  Huanglongbing (HLB) considerada como la enfermedad  m&aacute;s devastadora de los c&iacute;tricos, ya que provoca da&ntilde;os  severos en la citricultura de diversos pa&iacute;ses (Da Graca y  Korsten 2004).</p>     <p>El  PAC tiene un ciclo de vida de 20 a 40 d&iacute;as pasando por cinco  instares ninfales, donde el cuarto y quinto, as&iacute; como el adulto,  tienen la capacidad de adquirir y transmitir la bacteria <i>Candidatus </i>Liberibacter spp. (Halbert y Manjunath  2004).</p>     <p>En  M&eacute;xico, la presencia de la bacteria causante del HLB se detect&oacute;  en 2009, tanto en ps&iacute;lidos como en plantas de lim&oacute;n (SENASICA  2013). </p>     <p>En  el control y manejo de poblaciones de <i>D.  citri </i>se han utilizado  diversos m&eacute;todos como el control qu&iacute;mico, biol&oacute;gico y  medidas preventivas (L&oacute;pez <i>et  al</i>. 2004). En el caso del  control qu&iacute;mico, se encuentran en el mercado algunos productos  efectivos, pero altamente t&oacute;xicos contra organismos utilizados  en el control biol&oacute;gico, muy contaminantes al ambiente,  y causantes en el mediano y largo plazo, de la aparici&oacute;n de  plagas secundarias y resistentes a los insecticidas utilizados  (Llorens 2007). </p>     <p>Los  bioplaguicidas de productos naturales o sus derivados, representan  una alternativa en el control del PAC, son biodegradables  y no provocan riesgos para el ambiente ni para  la salud humana o animal. Actualmente, varios productos naturales  constituyen un gran potencial como controladores del  PAC (Fuentes <i>et al. </i>2000). Existen reportes de diversos  extractos de plantas como el neem con numerosos principios  activos terp&eacute;nicos y la azadirachtina que producen efectos anti alimentarios,  retrasos en el crecimiento, reducci&oacute;n de  fecundidad, trastornos en la muda, defectos morfol&oacute;gicos y  cambios en el comportamiento (Banchio <i>et  al.</i> 2003).  La azadirachtina funciona como disuasivo o supresor de  la ovoposici&oacute;n (Salas 2001), y es eficiente contra plagas como  la chinche del cultivo de arroz <i>Oebalus  poecilus </i>(Dallas, 1851),  (Sutherland <i>et al. </i>2002). En extracto metan&oacute;lico la  azadirachtina evita la ovoposici&oacute;n y puesta de huevos de <i>Erias vitella </i>(Fab.), plaga del algod&oacute;n (Gajmer <i>et al. </i>2002). La  azaridachtina se encuentra en formulaciones de bioplaguicidas espec&iacute;ficos  evaluados contra <i>Saccharosydne saccharivora</i> (Westwood),  vector del amarillamiento de la hoja de ca&ntilde;a  de az&uacute;car (Giraldo <i>et al</i>. 2006) y el extracto etan&oacute;lico de sus  frutos es efectivo contra el mosquito del dengue (<i>Aedes</i> <i>aegypti </i>L.) (Wandscheer <i>et al</i>. 2004). </p>     <p>La  efectividad del ajo se ha mostrado en la eliminaci&oacute;n y control  de plagas como escarabajos del fr&iacute;jol mexicano, langostas, chapulines,  gusanos del tabaco, cucarachas, minadores de  hoja, plagas de algod&oacute;n, caf&eacute; y arroz, entre otros (Cort&eacute;z 2007).  Se han reportado preparaciones etan&oacute;licas de ajo que repelen  completamente a <i>Planococcus citri </i>(Risso, 1813) cochinilla harinosa  de los c&iacute;tricos (Aguirre y Delgado 2010). Los  compuestos disulf&uacute;ricos y trisulfuricos, as&iacute; como el aceite esencial  del ajo, producen un efecto inhibitorio contra el PAC sin  afectar a los enemigos naturales (Mann <i>et  al. </i>2011). </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El  extracto crudo del or&eacute;gano, ha causado mortalidad de todos  los estadios larvales, huevo y adulto del &aacute;caro <i>Eotetranychus</i> <i>lewisi </i>(Mc Gregor) plaga del durazno (Quintos <i>et</i> <i>al</i>. 2005). En diferentes especies de or&eacute;gano se ha verificado su  eficiencia considerando que poseen un amplio espectro insecticida.  Los extractos de las especies <i>Origanum  compactum</i> (Benth)  y <i>O. mejorana </i>(L.) son t&oacute;xicos para adultos de la mosca  de Hesse (Cecidomyiidae) plaga de trigo en Marruecos (Lamiri <i>et al</i>. 2001).</p>     <p> El  aceite de or&eacute;gano (<i>Origanum syriacum </i>L.) en una concentraci&oacute;n de  36 mg/L es efectivo contra el cuarto estadio larval  del mosquito <i>Culex pipiens </i>(L.) (Traboulsi <i>et  al</i>. 2002). El  aceite del or&eacute;gano <i>(Lippia graveolens </i>Kunth), se ha probado con  gran &eacute;xito en t&eacute;cnicas de repelencia y letalidad de <i>Varroa destructor </i>(Oudemans, 1904) P&eacute;rez <i>et al. </i>(2008),  y es igualmente  efectivo que insecticidas sint&eacute;ticos para combatir plagas  como el escarabajo com&uacute;n <i>Rhizopertha  dominica </i>Fabricius, 1792)  en cereales almacenados (Khalfi <i>et  al</i>. 2008). </p>     <p>La  guayaba (<i>Psidium guajava </i>L.), intercalada entre la plantaci&oacute;n  de c&iacute;tricos demostr&oacute; ser una buena alternativa para el  control del PAC (Ichinose <i>et  al</i>. 2008) y su aceite esencial puede  ser m&aacute;s eficiente para suprimirlo (ACIAR 2008), y adem&aacute;s  causar repelencia en orugas de <i>Spodoptera  frugiperda</i> (J.  E. Smith, 1797) (Lima <i>et al</i>. 2009). En estudios sobre compuestos  vol&aacute;tiles en hoja de guayaba el dimetil disulfuro (DMDS)  es el responsable del efecto protector contra el PAC;    este  compuesto vol&aacute;til solamente se produce cuando la hoja sufre  da&ntilde;os mec&aacute;nicos, y tiene un efecto de 10 min (Rouseff <i>et al</i>. 2008). El DMDS ejerce neurotoxicidad insecticida a trav&eacute;s  de la disfunci&oacute;n mitocondrial y activaci&oacute;n de los canales K-ATP  y es t&oacute;xico en mam&iacute;feros (Dugravoit <i>et  al</i>. 2003). </p>     <p>La  mandarina cleopatra (<i>Citrus reshni </i>Hort ex Tan) utilizada como  portainjerto de distintas especies cultivadas de    c&iacute;tricos  como naranjo, pomelo y limonero se considera resistente a  los suelos calizos, y tolerante a enfermedades como la tristeza  de los c&iacute;tricos, exocortis, psoriasis y cachexia (Amor&oacute;s 2003).  Es un portainjerto que induce crecimiento lento, buena  productividad y calidad del fruto (Soler y Soler 2006). En  bioensayos comparados con otros c&iacute;tricos, al ataque del PAC  en diferentes estadios, la mandarina cleopatra ocasiona una  disminuci&oacute;n significativa en la supervivencia, el desarrollo y  la ovoposici&oacute;n del insecto (Tsagkarakis y Rogers 2010). Con  base en lo anterior, el objetivo de este trabajo fue evaluar la  eficiencia de extractos de diferentes especies vegetales, como  repelentes e insecticidas contra <i>Diaphorina  citri </i>vector del  HLB. </p>     <p><b><font size="3" face="Verdana">Materiales y m&eacute;todos</font></b></p>     <p>El  estudio se realiz&oacute; en Nuevo Le&oacute;n, M&eacute;xico, en el laboratorio de  Control Biol&oacute;gico del Campo Experimental General Ter&aacute;n  del Centro de Investigaci&oacute;n Regional del Noreste, del Instituto  Nacional de Investigaciones Forestales Agr&iacute;colas y Pecuarias  y en el Laboratorio de Fotoqu&iacute;mica de la Facultad de  Ciencias Biol&oacute;gicas de la Universidad Aut&oacute;noma de Nuevo Le&oacute;n. </p>     <p>Mediante  el uso de una aspiradora bucal se colectaron adultos  de <i>D. citri </i>y en grupos de ocho individuos, seleccionados  al  azar, fueron depositados en frascos de pl&aacute;stico con capacidad  de 250 ml. Las poblaciones de insectos se mantuvieron   en  c&aacute;maras de reproducci&oacute;n bajo condiciones de 26 &deg;C y  16:8h de L:O. Como hospedero del insecto se utiliz&oacute; el naranjo    <br> agrio  (<i>Citrus aurantium </i>L.) de dos meses, sembrado en vasos  de unicel, con sustrato Sunshine Peat Moos, compuesto 100%  de musgo <i>Sphangum </i>sp., el ras del vaso se cubri&oacute; con papel  de estraza para evitar que el insecto tuviera contacto con  el sustrato. </p>     <p>Las  especies vegetales evaluadas como repelentes o insecticidas fueron:  neem <i>(Azadirachta indicak </i>A. Juss), or&eacute;gano <i>(Lippia graveolens</i>) guayaba (<i>Psidium </i>sp.), mandarina cleopatra  (<i>Citrus reshni</i>) y ajo <i>(Allium  sativum </i>L.). Los extractos  etan&oacute;licos  del neem, or&eacute;gano, guayaba y mandarina cleopatra  fueron obtenidos de las hojas, y del bulbo en el caso del  ajo.</p>     <p>Los  extractos etan&oacute;licos se obtuvieron a partir de 60 g de muestra  seca y molida, a la cual se le agreg&oacute; 300 ml de etanol absoluto;  se utiliz&oacute; la t&eacute;cnica de soxhlet por reflujo continuo durante  40 h. Transcurrido este tiempo, la muestra se dej&oacute; enfriar y  se filtr&oacute; y, posteriormente, se obtuvo el extracto crudo, concentrado  y libre de etanol utilizando un rotavaporador a 45  &deg;C hasta secar la muestra. Como disolvente de los extractos se  utiliz&oacute; agua destilada, y se evaluaron las concentraciones de  50 y 500 ppm. </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En  el caso del aceite de or&eacute;gano se utiliz&oacute; la t&eacute;cnica de arrastre  de vapor, utilizando 10g de muestra y 75 ml de agua destilada  en un matraz de fondo plano, se calent&oacute; a temperatura constante  de 100 &deg;C por 2h, posteriormente se separ&oacute; de  la fase acuosa y se recolect&oacute; en un tubo eppendorf, manteni&eacute;ndola a  temperatura ambiente. Las dosificaciones al 2 y 4%  se determinaron basados en las condiciones reportadas por  (P&eacute;rez <i>et al. </i>2008). El aceite se disolvi&oacute; en detergente (tween  20) y agua en una proporci&oacute;n (1:1:1); posteriormente se  realizaron las diluciones para obtener las dosis reportadas. Para  la comparaci&oacute;n de los tratamientos evaluados se tuvieron tres  testigos; en el primer testigo los insectos fueron tratados solamente  con agua, el segundo fue un testigo en seco (el  insecto no estuvo en contacto con ning&uacute;n liquido), y en el tercero  los insectos fueron tratados con el detergente al 2%. Se  tuvieron ocho repeticiones de cada tratamiento y para su an&aacute;lisis  se utiliz&oacute; el dise&ntilde;o experimental completamente al  azar. </p>     <p>Antes  de aplicar los extractos, los frascos que conten&iacute;an a  los insectos se mantuvieron durante cinco minutos a 4 &deg;C para  reducir al m&aacute;ximo su movilidad. Las plantas de naranjo agrio  (<i>Citrus aurantium </i>L.) de dos meses de emergencia y  sembradas en vasos de unicel con sustrato Sunshine Peat Moos,  fueron asperjadas con ayuda de un rociador en botellas PET  grado alimentario de 10ml, con aproximadamente 0,137 ml  de cada uno de los tratamientos. Despu&eacute;s de la aplicaci&oacute;n, las  plantas asperjadas y los insectos fueron colocados en botes trampa  (frascos de pl&aacute;stico con capacidad de 2,5 L), y se mantuvieron  en una incubadora a una distancia de 20 cm entre frascos,  a 26 &deg;C &plusmn; 1 con humedad relativa de 52% y 16-8 h  de luz-oscuridad. </p>     <p>Se  evaluaron las variables: repelencia y mortalidad de los ps&iacute;lidos.  Para tal efecto, se realizaron conteos de los insectos que  se encontraban sobre las plantas a las 24 h y 48 h despu&eacute;s de  la aplicaci&oacute;n (dda), el conteo de insectos muertos se realiz&oacute; &uacute;nicamente  a las 48 h dda. </p>     <p>Los  datos registrados para medir la repelencia y mortalidad del PAC causadas por los tratamientos, fueron analizados mediante  el paquete estad&iacute;stico SAS<sup>&reg;</sup> System (SAS Institute Inc.  2001), bajo el dise&ntilde;o correspondiente y la separaci&oacute;n de medias  se realiz&oacute; con la prueba de Tukey (P &le; 0.05). </p>     <p><b><font size="3" face="Verdana">Resultados </font></b></p>     <p>Para  la variable de repelencia observada a las 24 h dda, el n&uacute;mero  menor de adultos de <i>D. citri </i>presentes en las plantas fue  registrado en los tratamientos de extracto crudo de or&eacute;gano en  dosificaci&oacute;n de 50 ppm, de ajo en dosificaciones de 50 y  500 ppm y en el aceite de or&eacute;gano al 4%, correspondiendo a  un promedio de 1,37, 1,25, 2,0, y 2,0 insectos presentes respectivamente  (<a href="#(tab1)">Tabla 1</a>). Mediante la prueba de Tukey, los  tratamientos se dividieron en dos grupos estad&iacute;sticamente diferentes  (<a href="#(fig1)">Fig. 1</a>). El grupo A incluye a los tratamientos de  mandarina cleopatra en dosificaciones de 50 y 500 ppm; guayaba  en dosificaciones de 50 y 500 ppm; neem en dosificaciones de  50 y 500 ppm, y los tratamientos testigo (tween, agua  y testigo seco). El grupo B quedo conformado con los tratamientos  de or&eacute;gano en dosificaciones de 50 y 500 ppm; ajo  en dosificaciones de 50 y 500 ppm y el aceite de or&eacute;gano al  2 y 4%. En los tratamientos que conformaron el grupo A, se  registr&oacute; el mayor n&uacute;mero de insectos presentes en las plantas, mientras  que los tratamientos que conformaron el grupo B,  presentaron los mejores resultados de repelencia para el ps&iacute;lido <i>D. citri </i>a las 24 h dda, ya que en estos tratamientos fue  donde se registr&oacute; el menor n&uacute;mero de adultos de <i>D. citri</i> presentes  en las plantas (<a href="#(tab1)">Tabla 1</a>). </p>     <p align="center"><a name="(tab1)"><img src="img/revistas/rcen/v40n1/v40n1a12tab1.jpg"></a></p>     <p align="center"><a name="(fig1)"><img src="img/revistas/rcen/v40n1/v40n1a12fig1.jpg"></a></p>      <p>La  misma tendencia en la variable de repelencia registrada a  las 24h dda, fue la que se registr&oacute; a las 48h dda, registr&aacute;ndose un  promedio de 1,62, 1,0, 1,75, 2,0 y 1,75 insectos presentes  en los tratamientos de extracto crudo de or&eacute;gano en  dosificaci&oacute;n de 50 ppm, ajo en dosificaciones de 50 y 500  ppm y el aceite de or&eacute;gano al 2% y 4% respectivamente (<a href="#(tab1)">Tabla  1</a>). Mediante la prueba de Tukey, se formaron cuatro grupos  de significancia estad&iacute;stica (<a href="#(fig2)">Fig. 2</a>). El grupo A incluye a  los tratamientos de mandarina cleopatra a 50 y 500 ppm;  guayaba a 50 y 500 ppm; neem a 50 y 500 ppm y los testigos  tween, agua y tratamiento seco, los cuales presentan los  promedios m&aacute;s altos de insectos presentes en las plantas (<a href="#(tab1)">Tabla  1</a>). El grupo B incluye al extracto crudo de or&eacute;gano a  500 ppm; mandarina cleopatra a 50 ppm; guayaba a 50 y 500  ppm; al neem a 50 ppm y a los testigos tween, agua y tratamiento  seco. El grupo C incluye a la mayor&iacute;a de los tratamientos excepto  al ajo a 50 ppm y a los tratamientos de mandarina  cleopatra a 500 ppm; neem a 50 y 500 ppm y el tratamiento  seco. El grupo D incluye a los tratamientos de extractos  de or&eacute;gano a 50 y 500 ppm; ajo a 50 y 500 ppm y el aceite  de or&eacute;gano al 2 y 4%, los cuales presentan los mejores valores  de repelencia tanto a las 24 h como a las 48 h dda, ya que  son los tratamientos donde se contabiliz&oacute; el menor n&uacute;mero de  adultos de <i>D. citri </i>presente en las plantas (<a href="#(tab1)">Tabla 1</a>). </p>     <p align="center"><a name="(fig2)"><img src="img/revistas/rcen/v40n1/v40n1a12fig2.jpg"></a></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Los  mejores resultados de mortalidad de ps&iacute;lidos a las 48 h  dda se obtuvieron con el aceite de or&eacute;gano al 2 y 4% y con los  extractos crudos de or&eacute;gano y de ajo, ambos a 50 ppm, con  valores promedios de 5,30, 5,62, 4,50 y 4,87 insectos muertos  respectivamente (<a href="#(tab2)">Tabla 2</a>). Mediante la prueba de Tukey,  se formaron cuatro grupos de significancia estad&iacute;stica (<a href="#(fig3)">Fig.  3</a>). El grupo A incluye a la mayor&iacute;a de los tratamientos, excluyendo  a la mandarina cleopatra a 500 ppm; neem a  50 y 500 ppm; al tween y al tratamiento seco. El grupo B no  incluye al aceite de or&eacute;gano al 2 y al 4 %, y tampoco se incluyen  los tratamientos de mandarina cleopatra a 500 ppm; neem  a 500 ppm, ni al testigo seco. El grupo C no incluye a los  tratamientos de aceite de or&eacute;gano al 2 y 4%, y tampoco incluye  al testigo seco. El grupo D incluye a la mayor&iacute;a de los tratamientos  excepto al ajo a 50 ppm y al aceite de or&eacute;gano utilizado  al 2 y 4%. Los grupos m&aacute;s contrastantes y que di ferencian estad&iacute;sticamente  entre tratamientos son los grupos A  y D, ya que en el grupo A no se incluyen a los tratamientos que  presentaron los valores m&aacute;s bajos de mortalidad que fueron  la mandarina cleopatra a 500 ppm, neem a 50 y 500 ppm,  al tween y al tratamiento seco, mientras que en el grupo D,  no se incluyen a los tratamientos donde se registraron los valores  m&aacute;s altos de mortalidad que fueron el ajo a 50 ppm, y al  aceite de or&eacute;gano utilizado al 2 y 4% (<a href="#(fig3)">Fig. 3</a>).    <br> </p>     <p align="center"><a name="(tab2)"><img src="img/revistas/rcen/v40n1/v40n1a12tab2.jpg"></a></p>     <p align="center"><a name="(fig3)"><img src="img/revistas/rcen/v40n1/v40n1a12fig3.jpg"></a></p>       <p><b><font size="3" face="Verdana">Discusi&oacute;n</font></b></p>     <p>Los  tratamientos a base de neem utilizados en este trabajo no  resultaron eficientes significativamente, como causantes de  repelencia y mortalidad contra <i>D.  citri, </i>a pesar de que se ha  demostrado su efectividad como anti alimentario e insecticida contra  un gran n&uacute;mero de especies de insectos (Silva <i>et al</i>. 2007). La baja eficiencia registrada del neem en este trabajo  pudo deberse a que se utilizaron hojas y, posiblemente, la  cantidad de azadiractina presente fue m&iacute;nima, ya que son  los frutos los que contienen la mayor cantidad de esta sustancia  se requiere utilizar en concentraciones mayores a  50 mg/L para provocar efectos en insectos adultos (Adan <i>et al</i>. 1998;  Wandscheer <i>et al</i>. 2004). Por otra parte, una desventaja que  tiene la azadiractina es que aproximadamente el 65%  se descompone por efecto de los rayos ultravioleta en  14  h y su concentraci&oacute;n depende de diversos factores como temperatura,  humedad, luz etc. (Mordue y Blackwell 1993). Tambi&eacute;n  se menciona que los insectos pueden presentar cierta resistencia  a los extractos cuando es la primera vez que se ponen  en contacto con ellos (Ermel <i>et  al. </i>1987), como en el caso  de los &aacute;fidos que son poco susceptibles al efecto anti alimentario  y requieren de una reingesta para obtener alg&uacute;n efecto  (Niesbet <i>et al</i>. 1994).</p>     <p>La  guayaba y la mandarina cleopatra solamente han dado resultados  promisorios en cuanto a la repelencia y efectos en el  desarrollo y ovoposici&oacute;n del ps&iacute;lido cuando se han utilizados como  cultivos intercalados dentro de plantaciones de c&iacute;tricos  (Ichinose <i>et al</i>. 2008). Sin embargo, se ha documentado que  al menos el aceite esencial de la guayaba presenta repelencia  en orugas de <i>Spodoptera frugiperda </i>(Lima <i>et  al.</i> 2009),  y se demostr&oacute; que la sustancia responsable de la repelencia es  el DMDS que se forma con los da&ntilde;os mec&aacute;nicos que  sufren las hojas y tiene una duraci&oacute;n de 10 min (Rouseff <i>et al</i>. 2008), el cual se considera un tiempo muy corto para demostrar  un efecto promisorio en la repelencia y mortalidad de  insectos tal y como se registr&oacute; en este trabajo. La mandarina cleopatra  provoca poco o nulo efecto sobre el desarrollo de <i>D. citri, </i>adem&aacute;s de que no se ha encontrado el metabolito responsable  (Tsagkarakis y Rogers 2010). En este estudio, solamente  se utilizaron extractos etan&oacute;licos crudos de la mandarina  cleopatra, restringiendo la extracci&oacute;n de componentes qu&iacute;micos  de las plantas por lo que algunos componentes o  principios activos pudieron no encontrarse en el extracto evaluado. </p>     <p>El  extracto crudo de ajo en dosis de 50 ppm, mostr&oacute; ser eficiente  en la repelencia y mortalidad de <i>D.  citri, </i>y coinciden con  los resultados de Han <i>et al. (</i>2006) y Mann <i>et  al. </i>(2011), que  han reportado al ajo como planta insecticida y con actividad de  repelencia e inhibici&oacute;n de <i>D.  citri </i>sin afectar a los enemigos  naturales. Tambi&eacute;n se ha demostrado el efecto del extracto  crudo de or&eacute;gano para el control del mosquito <i>C. pipens </i>en el cuarto estadio larval pero en concentraciones de 36  mg/L (Traboulsi <i>et al</i>. 2002). En este trabajo, el extracto crudo  de or&eacute;gano se eval&uacute;o en dosis de 0,5 mg y 5 mg/L, registr&aacute;ndose  resultados significativos en la repelencia de <i>D.</i> <i>citri</i>, por lo tanto, es probable que concentraciones m&aacute;s elevadas de  este extracto como las evaluadas por Traboulsi <i>et al.</i> (2002),  pudieran tener un mayor efecto repelente en el ps&iacute;lido. En  su modalidad de aceite esencial, el or&eacute;gano, generalmente es  utilizado en estudios antimicrobianos (Garc&iacute;a <i>et al.</i> 2008)  y anti f&uacute;ngicos (Hern&aacute;ndez <i>et  al</i>. 2008). Sin embargo, en  este estudio se registr&oacute; su eficacia como bioinsecticida, ya que  present&oacute; los mayores promedios de mortalidad de <i>D. citri</i> tanto  al 2% como al 4% y tambi&eacute;n registr&oacute; porcentajes significativos de  repelencia. Estos resultados son particularmente importantes,  en raz&oacute;n de que el uso del ajo y or&eacute;gano como extractos  crudos o de este &uacute;ltimo en su modalidad de aceite esencial,  pueden ser incorporados en programas de manejo integrado  del ps&iacute;lido o algunas otras plagas, ya que permiten reducir  las aplicaciones de insecticidas y no se afecta la fauna ben&eacute;fica;  sobre todo en &aacute;reas productoras de algunas especies de  c&iacute;tricos como el lim&oacute;n italiano <i>Citrus  limon </i>(L.) Burms, cuyo  mercado es el de exportaci&oacute;n y donde los niveles de residuos  permitidos de plaguicidas son m&iacute;nimos.</p>     <p> Si  bien es cierto tal como lo se&ntilde;alan Mart&iacute;nez <i>et al</i>.  (2000), que  los plaguicidas vegetales act&uacute;an m&aacute;s discretamente que los  qu&iacute;micos sint&eacute;ticos por lo que muchas veces las plagas no  se eliminan a la primera aplicaci&oacute;n, y su efecto se pierde pronto,  por lo que deben ser aplicados al momento de su preparaci&oacute;n y  m&aacute;s frecuentemente que los qu&iacute;micos sint&eacute;ticos, adem&aacute;s  de que su efecto y contenido de ingredientes activos dependen  entre otros factores de la especie, &eacute;poca de recolecci&oacute;n, variedad  de la planta, influencia ambiental, forma de preparaci&oacute;n,  extracci&oacute;n y aplicaci&oacute;n del producto, tambi&eacute;n es  cierto que en los programas de manejo integrado de plagas se  puede hacer uso de extractos bot&aacute;nicos con propiedades repelentes,  ya que presentan la ventaja de efectos residuales muy  cortos y pueden ser compatibles con el control biol&oacute;gico (Chiasson <i>et al</i>. 2004). Bajo este contexto, los extractos vegetales, como  el or&eacute;gano en su modalidad de extracto crudo y/o  aceite esencial se constituyen como una interesante alternativa para  el control de <i>D. citri </i>bajo condiciones de campo.</p>     <p><b><font size="3" face="Verdana">Conclusiones</font></b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p> El  mejor producto para la repelencia y mortalidad de <i>D. citri</i> fue  el aceite esencial de or&eacute;gano al 2 y 4%. El extracto crudode  ajo tambi&eacute;n se constituye como una alternativa viable como  repelente de <i>D. citri</i>. </p>     <p><b><font size="3" face="Verdana">Agradecimientos</font></b></p>     <p>Al  fondo CONACYT-SAGARPA que financi&oacute; el proyecto: 2009-108591,  que dio origen al presente trabajo.</p> <hr>     <p><b><font size="3" face="Verdana">Literatura  citada</font></b></p>     <!-- ref --><p>ACIAR. 2008. The guava effect a new  tool in the fight against citrus greening. In Vietnam Archievements.  ACIAR/ 2007-2008  Report.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000057&pid=S0120-0488201400010001200001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>ADAN,  A.; SORIA, J.; DEL ESTAL, P.; S&Aacute;NCHEZ, C. B.; VI&Ntilde;UELA, E.  1998. Acci&oacute;n diferencial de dos formulaciones de azaridactina  sobre los estados de desarrollo de <i>Ceratitis  capitata</i> (Wiedemann)  (Diptera: Tephritidae). Biol. Sanidad Vegetal Plagas 24:  1009-1018.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000059&pid=S0120-0488201400010001200002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>AGUIRRE,  V. Y.; DELGADO, V. 2010. Pesticidas naturales y sint&eacute;ticos. Ciencia 13  (1): 43-53.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000061&pid=S0120-0488201400010001200003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>AMOR&Oacute;S,  C. M. 2003. Produccion de Agrios. Madrid: Mundi- Prensa  libros. 345 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000063&pid=S0120-0488201400010001200004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>BANCHIO,  E.; VALBDARES, G. D.; PALACIOS, S.; CARPINELLA,  C. 2003. Effects of <i>Melia  azadarach </i>(Meliaceae)  fruit extract on the leaf miner <i>Liriomyza  huidobrensis </i>(Diptera: Agromyzidae) assessment in  laboratory and field experiments. Annual Biology 143: 187-193.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000065&pid=S0120-0488201400010001200005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>CABI/EPPO. 2001. <i>Diaphorina  citri</i>. Distribution  maps of plant pests, Map. No. 334. Wallingford,  UK: CAB International.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000067&pid=S0120-0488201400010001200006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>CHIASSON, H.; BOSTANIAN, N. J.;  VINCENT, C. 2004. Acaricidal properties of a <i>Chenopodium </i>based  botanical. Journal Economic Entomology 97: 1373-1377.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000069&pid=S0120-0488201400010001200007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>CORT&Eacute;Z, M. E. 2007. Elaboraci&oacute;n de insecticidas naturales, para el  control de la mosca blanca y otras plagas dom&eacute;sticas. Campo  Experimental  Valle del Fuerte INIFAP. <a href="http://www.fps.org.mx" target="_blank">http.//www.fps.org.mx</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000071&pid=S0120-0488201400010001200008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>DA  GRACA, J. V.; KORSTEN, L. 2004. Citrus huanglongbing: Review, present status and future  strategies. In: Naqvi, S. A. M. H. (Ed.). Diseases of fruits and  vegetables 1: 229-245. Kluwer Academic Publisher Printer. Pa&iacute;ses  Bajos.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000073&pid=S0120-0488201400010001200009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p>DUGRAVOIT, S.; GROLLEAU, F.;  MACHEREL, D.; ROCHETAING, A.; HUE, B.; SANKIEWICZ, M.;  HUIGNARD, J.; LAPIED, B. 2003. Dimethyl disulfide exerts  insecticidal neurotoxicity through mitochondrial dysfunction  and activation of insect K-ATP channels. Journal of  Neurophysiology 90 (1): 259-270.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000075&pid=S0120-0488201400010001200010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>ERMEL, K. E.; PAHLICH, H.;  SCHUMUTTERER, H. 1987. Azadirachtin content of neem seed kernels from  different geographical locations and its dependence on  temperature, relative humidity and light. pp. 171-184. In:  Proc 3rd. Int. Neem conference. Nairobi.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000077&pid=S0120-0488201400010001200011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>FUENTES,  F. F.; LEMES, H. C.; RODR&Iacute;GUEZ, F. C.; GERMOS&Eacute;N, R.  L. 2000. Manual de cultivo y conservaci&oacute;n de plantas medicinales.  Tomo II. Santo Domingo. Ed. Centenario S. A. 197  p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000079&pid=S0120-0488201400010001200012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>GAJMER, T.; SINGH, R.; SAINI, R. K.;  KALIDHAR, S. B. 2002. Effect of methanolic extracts of  neem (<i>Azadirachta  indica </i>A. Juss) and bakain (<i>Melia  azadarach </i>L.) seeds on  ovoposition and egg hatching of <i>Earias  vitella </i>(Fab.)  (Lepidoptera: Noctuidae). Journal Applied Entomology 136: 238-  243.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000081&pid=S0120-0488201400010001200013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p> GARC&Iacute;A,  C. L.; ALONSO, R. S. E.; RODR&Iacute;GUEZ, M. R.; MART&Iacute;NEZ, R.  E.; RAM&Iacute;REZ, B. P.; TORRES, M. J. V.; CASTRO, B.  2008. Actividad antimicrobiana de extractos vegetales en cepas hospitalarias  de <i>Staphylococcus aureus </i>con resistencia m&uacute;ltiple. pp.  34-35. 3era. Reuni&oacute;n nacional sobre or&eacute;gano RESPYN edici&oacute;n  especial #1, Coahuila, M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000083&pid=S0120-0488201400010001200014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>GIRALDO,  H. V.; VARGAS, A.; SARMIENTO, A.; HERN&Aacute;NDEZ, E.;  AMAYA, F.; RAM&Iacute;REZ, M.; RAM&Iacute;REZ, F.; CONTRERAS, E.  2006. Evaluaci&oacute;n de bioplaguicidas para el manejo del  saltahojas verde de la ca&ntilde;a de az&uacute;car (<i>Saccharosydne</i> <i>saccharivora </i>(Westwood) (Hemiptera: Delphacidae) en el Valle San  Antonio Ure&ntilde;a, T&aacute;chira, Venezuela. Agronom&iacute;a Tropical 56 (2):  253-276.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000085&pid=S0120-0488201400010001200015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> HALBERT,  S. E.; MANJUNATH, K. L. 2004. Asian citrus psyllids (Sternorrhyncha: Psyllidae) and  greening disease of citrus: A literature review and assessment of risk in  Florida. Florida Entomologist 87  (3): 330-353.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000087&pid=S0120-0488201400010001200016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p>HAN,  M. K.; KIM, S. I.; AHN, Y. J. 2006. Insecticidal and antifeedant activities of medicinal plant  extract against <i>Attagenus</i> <i>unicolor  japonicas </i>(Coleoptera:  Dermestidae). Journal Stored Products Research 42: 15-22.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000089&pid=S0120-0488201400010001200017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>HERN&Aacute;NDEZ, T.; CANALES, M.; GARC&Iacute;A,  A. M.; DUR&Aacute;N, A.; MERAZ, S.; D&Aacute;VILA, P.; &Aacute;VILA, J. G.  2008. Antifugal activity of the essential oils of two  Verbenaceae <i>Lantana  achyranthiofolia</i> and <i>Lippia graveolens </i>of Zapotitlan de las Salinas Puebla (M&eacute;xico).  Boletin Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y  Arom&aacute;ticas Sociedad Latinoamericana de Fitoqu&iacute;mica 7 (4): 203-207.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000091&pid=S0120-0488201400010001200018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>ICHINOSE, K.; BANG, D. V.; DIEN, L.  Q. 2008. Better management for citrus greening: chemical- uses  or guava interplanting? pp. 308-309. In: Proceeding of the  International Research Conference on Huanglongbing, Orlando, Florida.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000093&pid=S0120-0488201400010001200019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p>KHALFI, O.; SAHRAOUI, N.;BENTAHAR,  F.; BOUTEKEDJIRET, CH. 2008. Chemical composition and  insecticidal properties of <i>Origanum  glandulosum </i>(Desf.) essential oil from Algeria. Journal of the Science of  Food and Agriculture 88 (9): 1562-1566.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000095&pid=S0120-0488201400010001200020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>LAMIRI,  A.; LHALOUI, S.; BENJILALI, B.; BERRADA, M. 2001. Insecticidal effects of  essential oils against Hessian fly <i>Mayetiola  destructor </i>(Say). Field  Crops Research 71: 9-15.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000097&pid=S0120-0488201400010001200021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p>LIMA,  R. K.; DAS GRACA, M. D.; DOS SANTOS, C. D.; CAMPOS, J.  M.; PEREIRA, D. K.; DO NASCIMENTO, E. A. 2009. Essential oil chemical  composition from leaves of guava (<i>Psidium  guajava </i>L.) and its  effects on the fall armyworm <i>Spodoptera frugiperda </i>(J. E. Smith, 1797). (Lepidoptera: Noctuidae)  behavior. Ci&ecirc;ncia Agrotecnic &#91;online&#93; 33: 1777- 1781.  ISSN 1413-7054. <a href="http://dx.doi.org/10.1590/S1413-70542009000700013" target="_blank">http://dx.doi.org/10.1590/S1413-70542009000700013</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000099&pid=S0120-0488201400010001200022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>LLORENS,  J. M. 2007. Biolog&iacute;a de los enemigos naturales de las plagas  de c&iacute;tricos y efectos de los productos fitosanitarios. Dossiers Agraris  ICEA Enemics naturals de plagues en diferents cultius  a Cataluny. <a href="http://icea.iec.cat/pdf/Dosier6.pdf" target="_blank">http://icea.iec.cat/pdf/Dosier6.pdf</a> .    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000101&pid=S0120-0488201400010001200023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>L&Oacute;PEZ,  A. J. I.; LOERA, G. J.; MIRANDA, S. M. A.; REYES, M. A.; ROCHA, P. M. A. 2004. Manejo integrado de plagas de c&iacute;tricos.  En: Memorias del simposio internacional manejo fitosanitario del  cultivo de los c&iacute;tricos. Sociedad Mexicana de Fitopatolog&iacute;a,  Veracruz,  Ver.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000103&pid=S0120-0488201400010001200024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>MANN, R. S.; ROUSEFF, R. L.; SMOOT,  J. M.; CASTLE, W. S.; STELINSKI, L. L. 2011. Sulfur  volatiles from <i>Alliums </i>spp. affect Asian citrus psyllid <i>D. citri </i>Kuwayama  (Hemiptera: Psyllidae) response to citrus volatiles.  Bulletin of Entomology Research 101  (1): 89-97&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000105&pid=S0120-0488201400010001200025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>MART&Iacute;NEZ,  J. V.; BERNAL, H. Y.; C&Aacute;CERES, A. 2000. Fundamentos de  la agrotecnolog&iacute;a en cultivo de plantas medicinales  iberoamericanas.  Santa Fe de Bogot&aacute;, Colombia. CAB-CYTED 39-48.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000106&pid=S0120-0488201400010001200026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>MORDUE, A. J.; BLACKWELL, A. 1993.  Azadirachtin: an unpdate. Journal Insect Physiology 39:  903-924.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000108&pid=S0120-0488201400010001200027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>NIESBET, A. J.; WOODFORD, J. A. T.;  STRANG, R. H. C. 1994. The effects of azadirachtin-treated  diets on the feeding behaviour and fecundity of the peach-potato  aphid, <i>Myzus  persicae.</i> Entomologia  Experimentalis et Applicata 71 (1): 65-72.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000110&pid=S0120-0488201400010001200028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p>P&Eacute;REZ,  G. S.; GONZ&Aacute;LEZ, M. G.; MERE, A. R. 2008. Repelencia y  letalidad con aceite de or&eacute;gano (<i>Lippia  graveolens </i>HBK var. berlandieri)  en <i>Varroa destructor</i>. pp. 16-17. 3ra. Reuni&oacute;n Nacional sobre  Or&eacute;gano RESPYN edici&oacute;n especial #1, Coahuila, M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000112&pid=S0120-0488201400010001200029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>QUINTOS,  E. M.; GONZ&Aacute;LEZ, C. M. P.; GONZ&Aacute;LEZ, G. M. C.; HERN&Aacute;NDEZ,  L. 2005. Efecto acaricida de cuatro extractos crudos  de maleza contra <i>Eotetranychus lewisi </i>McGregor (Acari: Tetranychidae).  Disponible en: <a href="http://www.repositoriodigital.ipn.mx" target="_blank">http://www.repositoriodigital.ipn.mx</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000114&pid=S0120-0488201400010001200030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p>ROUSEFF, R. L.; ONAGBOLA, E. O.;  SMOOT, J. M.; STELINSKI, L. L. 2008. Sulfur volatiles in  guava (<i>Psidium  guajava </i>L.) leaves. Possible defense mechanism.  Journal Agriculture Food Chemical  56 (19): 5-10.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000116&pid=S0120-0488201400010001200031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p>SALAS,  J. 2001. Eficiencia de un repelente basado en ajo para la reducci&oacute;n poblacional  de la mosca blanca <i>Bemisia tabaco. </i>Agronom&iacute;a Tropical  51 (2): 163-174.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000118&pid=S0120-0488201400010001200032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  SAS  Institute Inc. 2001. SAS/IML User&#39;s Guide. Version 8. SAS Institute Inc. Cary NC. 856 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000120&pid=S0120-0488201400010001200033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p>SENASICA  (SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y  CALIDAD AGROALIMENTARIA). 2013. Disponible en: <a href="http://www.senasica.gob.mx/?search=deteccion+deHLB" target="_blank">http://www.senasica.gob.mx/?search=deteccion+deHLB</a>. 5/10/2013.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000122&pid=S0120-0488201400010001200034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>SILVA, J. P.; CROTTI, A. E. M.;  CUNHA, W. R. 2007. 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