Volcanic materials as carriers for the formulation of mycoinsecticides using the fungus <i>Beauveria bassiana</i>

Autores
Sy, Victoria; Schalamuk, Santiago; Scorsetti, Ana Clara; Botto, Irma Lía
Año de publicación
2016
Idioma
inglés
Tipo de recurso
artículo
Estado
versión publicada
Descripción
Improvements in the formulation of biological insecticides are crucial to increase their stability and competitiveness in the market. The aim of this work was to evaluate the use of volcanic materials with different hydric retention capacities to increase the thermotolerance of B. bassiana conidia. Two pyroclastic rocks and a zeolite clinoptilolite were selected for this study. In addition, a commercial silica gel was used due to its reported capacity to increase conidial thermotolerance. Dry conidia were mixed with the materials to obtain a 2% w/w granular formulation, while conidial powder alone served as the control. Mixtures were stored at room temperature for 30 days and then exposed to 50 ºC for two hours, and the viability was measured before and after the thermal exposure. No significant decrease in viability was observed for conidia stored with any of the pyroclastic materials, while the germination was reduced by 10, 17 and 23% for unformulated conidia, conidia stored with silica gel and conidia stored with zeolite, respectively. From these results, a pyroclastic rock was selected to test its capacity to maintain high viability under different temperatures (4, 25 and 35 ºC) and humidities (~0 and 20%). A decrease in viability was observed with an increase of temperature, and lower viability was also recorded in humid treatments, but only at 25 and 35 ºC.
La optimización de las formulaciones de insecticidas biológicos resulta crucial para poder mejorar su estabilidad y competitividad en el mercado. El objetivo de este trabajo fue evaluar el uso de materiales volcánicos con diferente capacidad de retención hídrica para incrementar la termotolerancia de los conidios de B. bassiana. Para ello se seleccionaron dos tipos de rocas piroclásticas y una zeolita clinoptilolita. Además se usó sílica gel comercial debido a su conocida capacidad de incrementar la termotolerancia de los conidios. Los conidios secos fueron mezclados con los materiales para obtener una formulación en gránulos al 2% p/p, mientras que el polvo de conidios sin aditivos se usó como control. Las mezclas se almacenaron a temperatura ambiente por 30 días y luego se expusieron a 50 ºC durante dos horas. La viabilidad se midió antes y después de la exposición a alta temperatura. La viabilidad no se vio afectada por las altas temperaturas en los conidios almacenados con materiales piroclásticos, mientras que hubo una reducción del 10, 17 y 23% en la germinación en los conidios no formulados y en los conidios almacenados con sílica gel y zeolita respectivamente. Sobre la base de estos resultados se seleccionó una de las rocas piroclásticas para testear su capacidad de mantener una alta viabilidad bajo diferentes temperaturas (4, 25 y 35 ºC) y humedades (~0 and 20%). Se observó una disminución en la viabilidad al aumentar la temperatura y también fue menor la viabilidad en los tratamientos húmedos, pero solamente a 25 y 35 ºC.
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales
Instituto de Botánica "Dr. Carlos Spegazzini"
Instituto de Recursos Minerales
Centro de Química Inorgánica
Materia
Ciencias Agrarias
Química
Biological insecticide
Entomopathogenic fungus
Thermotolerance
Volcanic ash
Ceniza volcánica
Hongos entomopatógenos
Insecticida biológico
Termotolerancia
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Repositorio
SEDICI (UNLP)
Institución
Universidad Nacional de La Plata
OAI Identificador
oai:sedici.unlp.edu.ar:10915/86015

id SEDICI_b901712785a4a02f611bde76cf27640c
oai_identifier_str oai:sedici.unlp.edu.ar:10915/86015
network_acronym_str SEDICI
repository_id_str 1329
network_name_str SEDICI (UNLP)
spelling Volcanic materials as carriers for the formulation of mycoinsecticides using the fungus <i>Beauveria bassiana</i>Materiales volcánicos como vehículo para la formulación de micoinsecticidas usando el hongo Beauveria bassianaSy, VictoriaSchalamuk, SantiagoScorsetti, Ana ClaraBotto, Irma LíaCiencias AgrariasQuímicaBiological insecticideEntomopathogenic fungusThermotoleranceVolcanic ashCeniza volcánicaHongos entomopatógenosInsecticida biológicoTermotoleranciaImprovements in the formulation of biological insecticides are crucial to increase their stability and competitiveness in the market. The aim of this work was to evaluate the use of volcanic materials with different hydric retention capacities to increase the thermotolerance of B. bassiana conidia. Two pyroclastic rocks and a zeolite clinoptilolite were selected for this study. In addition, a commercial silica gel was used due to its reported capacity to increase conidial thermotolerance. Dry conidia were mixed with the materials to obtain a 2% w/w granular formulation, while conidial powder alone served as the control. Mixtures were stored at room temperature for 30 days and then exposed to 50 ºC for two hours, and the viability was measured before and after the thermal exposure. No significant decrease in viability was observed for conidia stored with any of the pyroclastic materials, while the germination was reduced by 10, 17 and 23% for unformulated conidia, conidia stored with silica gel and conidia stored with zeolite, respectively. From these results, a pyroclastic rock was selected to test its capacity to maintain high viability under different temperatures (4, 25 and 35 ºC) and humidities (~0 and 20%). A decrease in viability was observed with an increase of temperature, and lower viability was also recorded in humid treatments, but only at 25 and 35 ºC.La optimización de las formulaciones de insecticidas biológicos resulta crucial para poder mejorar su estabilidad y competitividad en el mercado. El objetivo de este trabajo fue evaluar el uso de materiales volcánicos con diferente capacidad de retención hídrica para incrementar la termotolerancia de los conidios de B. bassiana. Para ello se seleccionaron dos tipos de rocas piroclásticas y una zeolita clinoptilolita. Además se usó sílica gel comercial debido a su conocida capacidad de incrementar la termotolerancia de los conidios. Los conidios secos fueron mezclados con los materiales para obtener una formulación en gránulos al 2% p/p, mientras que el polvo de conidios sin aditivos se usó como control. Las mezclas se almacenaron a temperatura ambiente por 30 días y luego se expusieron a 50 ºC durante dos horas. La viabilidad se midió antes y después de la exposición a alta temperatura. La viabilidad no se vio afectada por las altas temperaturas en los conidios almacenados con materiales piroclásticos, mientras que hubo una reducción del 10, 17 y 23% en la germinación en los conidios no formulados y en los conidios almacenados con sílica gel y zeolita respectivamente. Sobre la base de estos resultados se seleccionó una de las rocas piroclásticas para testear su capacidad de mantener una alta viabilidad bajo diferentes temperaturas (4, 25 y 35 ºC) y humedades (~0 and 20%). Se observó una disminución en la viabilidad al aumentar la temperatura y también fue menor la viabilidad en los tratamientos húmedos, pero solamente a 25 y 35 ºC.Facultad de Ciencias Agrarias y ForestalesInstituto de Botánica "Dr. Carlos Spegazzini"Instituto de Recursos MineralesCentro de Química Inorgánica2016info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionArticulohttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501info:ar-repo/semantics/articuloapplication/pdf273-282http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/86015enginfo:eu-repo/semantics/altIdentifier/issn/0304-5609info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.4067/S0718-16202016000200010info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)reponame:SEDICI (UNLP)instname:Universidad Nacional de La Platainstacron:UNLP2025-10-22T16:57:37Zoai:sedici.unlp.edu.ar:10915/86015Institucionalhttp://sedici.unlp.edu.ar/Universidad públicaNo correspondehttp://sedici.unlp.edu.ar/oai/snrdalira@sedici.unlp.edu.arArgentinaNo correspondeNo correspondeNo correspondeopendoar:13292025-10-22 16:57:37.436SEDICI (UNLP) - Universidad Nacional de La Platafalse
dc.title.none.fl_str_mv Volcanic materials as carriers for the formulation of mycoinsecticides using the fungus <i>Beauveria bassiana</i>
Materiales volcánicos como vehículo para la formulación de micoinsecticidas usando el hongo Beauveria bassiana
title Volcanic materials as carriers for the formulation of mycoinsecticides using the fungus <i>Beauveria bassiana</i>
spellingShingle Volcanic materials as carriers for the formulation of mycoinsecticides using the fungus <i>Beauveria bassiana</i>
Sy, Victoria
Ciencias Agrarias
Química
Biological insecticide
Entomopathogenic fungus
Thermotolerance
Volcanic ash
Ceniza volcánica
Hongos entomopatógenos
Insecticida biológico
Termotolerancia
title_short Volcanic materials as carriers for the formulation of mycoinsecticides using the fungus <i>Beauveria bassiana</i>
title_full Volcanic materials as carriers for the formulation of mycoinsecticides using the fungus <i>Beauveria bassiana</i>
title_fullStr Volcanic materials as carriers for the formulation of mycoinsecticides using the fungus <i>Beauveria bassiana</i>
title_full_unstemmed Volcanic materials as carriers for the formulation of mycoinsecticides using the fungus <i>Beauveria bassiana</i>
title_sort Volcanic materials as carriers for the formulation of mycoinsecticides using the fungus <i>Beauveria bassiana</i>
dc.creator.none.fl_str_mv Sy, Victoria
Schalamuk, Santiago
Scorsetti, Ana Clara
Botto, Irma Lía
author Sy, Victoria
author_facet Sy, Victoria
Schalamuk, Santiago
Scorsetti, Ana Clara
Botto, Irma Lía
author_role author
author2 Schalamuk, Santiago
Scorsetti, Ana Clara
Botto, Irma Lía
author2_role author
author
author
dc.subject.none.fl_str_mv Ciencias Agrarias
Química
Biological insecticide
Entomopathogenic fungus
Thermotolerance
Volcanic ash
Ceniza volcánica
Hongos entomopatógenos
Insecticida biológico
Termotolerancia
topic Ciencias Agrarias
Química
Biological insecticide
Entomopathogenic fungus
Thermotolerance
Volcanic ash
Ceniza volcánica
Hongos entomopatógenos
Insecticida biológico
Termotolerancia
dc.description.none.fl_txt_mv Improvements in the formulation of biological insecticides are crucial to increase their stability and competitiveness in the market. The aim of this work was to evaluate the use of volcanic materials with different hydric retention capacities to increase the thermotolerance of B. bassiana conidia. Two pyroclastic rocks and a zeolite clinoptilolite were selected for this study. In addition, a commercial silica gel was used due to its reported capacity to increase conidial thermotolerance. Dry conidia were mixed with the materials to obtain a 2% w/w granular formulation, while conidial powder alone served as the control. Mixtures were stored at room temperature for 30 days and then exposed to 50 ºC for two hours, and the viability was measured before and after the thermal exposure. No significant decrease in viability was observed for conidia stored with any of the pyroclastic materials, while the germination was reduced by 10, 17 and 23% for unformulated conidia, conidia stored with silica gel and conidia stored with zeolite, respectively. From these results, a pyroclastic rock was selected to test its capacity to maintain high viability under different temperatures (4, 25 and 35 ºC) and humidities (~0 and 20%). A decrease in viability was observed with an increase of temperature, and lower viability was also recorded in humid treatments, but only at 25 and 35 ºC.
La optimización de las formulaciones de insecticidas biológicos resulta crucial para poder mejorar su estabilidad y competitividad en el mercado. El objetivo de este trabajo fue evaluar el uso de materiales volcánicos con diferente capacidad de retención hídrica para incrementar la termotolerancia de los conidios de B. bassiana. Para ello se seleccionaron dos tipos de rocas piroclásticas y una zeolita clinoptilolita. Además se usó sílica gel comercial debido a su conocida capacidad de incrementar la termotolerancia de los conidios. Los conidios secos fueron mezclados con los materiales para obtener una formulación en gránulos al 2% p/p, mientras que el polvo de conidios sin aditivos se usó como control. Las mezclas se almacenaron a temperatura ambiente por 30 días y luego se expusieron a 50 ºC durante dos horas. La viabilidad se midió antes y después de la exposición a alta temperatura. La viabilidad no se vio afectada por las altas temperaturas en los conidios almacenados con materiales piroclásticos, mientras que hubo una reducción del 10, 17 y 23% en la germinación en los conidios no formulados y en los conidios almacenados con sílica gel y zeolita respectivamente. Sobre la base de estos resultados se seleccionó una de las rocas piroclásticas para testear su capacidad de mantener una alta viabilidad bajo diferentes temperaturas (4, 25 y 35 ºC) y humedades (~0 and 20%). Se observó una disminución en la viabilidad al aumentar la temperatura y también fue menor la viabilidad en los tratamientos húmedos, pero solamente a 25 y 35 ºC.
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales
Instituto de Botánica "Dr. Carlos Spegazzini"
Instituto de Recursos Minerales
Centro de Química Inorgánica
description Improvements in the formulation of biological insecticides are crucial to increase their stability and competitiveness in the market. The aim of this work was to evaluate the use of volcanic materials with different hydric retention capacities to increase the thermotolerance of B. bassiana conidia. Two pyroclastic rocks and a zeolite clinoptilolite were selected for this study. In addition, a commercial silica gel was used due to its reported capacity to increase conidial thermotolerance. Dry conidia were mixed with the materials to obtain a 2% w/w granular formulation, while conidial powder alone served as the control. Mixtures were stored at room temperature for 30 days and then exposed to 50 ºC for two hours, and the viability was measured before and after the thermal exposure. No significant decrease in viability was observed for conidia stored with any of the pyroclastic materials, while the germination was reduced by 10, 17 and 23% for unformulated conidia, conidia stored with silica gel and conidia stored with zeolite, respectively. From these results, a pyroclastic rock was selected to test its capacity to maintain high viability under different temperatures (4, 25 and 35 ºC) and humidities (~0 and 20%). A decrease in viability was observed with an increase of temperature, and lower viability was also recorded in humid treatments, but only at 25 and 35 ºC.
publishDate 2016
dc.date.none.fl_str_mv 2016
dc.type.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Articulo
http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
info:ar-repo/semantics/articulo
format article
status_str publishedVersion
dc.identifier.none.fl_str_mv http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/86015
url http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/86015
dc.language.none.fl_str_mv eng
language eng
dc.relation.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/altIdentifier/issn/0304-5609
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.4067/S0718-16202016000200010
dc.rights.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
eu_rights_str_mv openAccess
rights_invalid_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
273-282
dc.source.none.fl_str_mv reponame:SEDICI (UNLP)
instname:Universidad Nacional de La Plata
instacron:UNLP
reponame_str SEDICI (UNLP)
collection SEDICI (UNLP)
instname_str Universidad Nacional de La Plata
instacron_str UNLP
institution UNLP
repository.name.fl_str_mv SEDICI (UNLP) - Universidad Nacional de La Plata
repository.mail.fl_str_mv alira@sedici.unlp.edu.ar
_version_ 1846783190652420096
score 12.6884985