domingo, 15 de junio de 2014

Atrapa el tigre: proyecto de ciencia ciudadana para estudiar la dispersión del mosquito tigre

El proyecto Atrapa el Tigre inicia su segunda temporada y anima a los ciudadanos a participar, a través de la app Tigatrapp, con el objetivo de recoger datos sobre lugares donde se han detectado ejemplares adultos o puntos de cria del mosquito tigre. Con los datos se generará un mapa estatal de dispersión de la especie.




Atrapa el Tigre, el proyecto piloto que afronta el reto de construir el primer mapa participativo de mosquito tigre en España, ya está a punto de iniciar su segundo año de actividad y estará abierto a la participación ciudadana durante toda la temporada de actividad del mosquito tigre, aproximadamente desde junio a octubre.

Mapa del mosquito tigre en Cataluña durante el 2013


El mosquito tigre (Aedes albopictus) es una especie invasora que se reproduce en España principalmente en habitats urbanos. Detectada inicialmente en Catalunya en 2004, se está extendiendo por el litoral mediterráneo, donde ya ha llegado a Valencia, Islas Baleares y Murcia.

Además de tener una picadura muy agresiva y molesta, Aedes albopictus es un vector potencial transmisor de patógenos como el virus chikungunya y el virus del dengue.

aedes albopictus


La iniciativa Atrapa el Tigre, coordinada por el ICREA-Laboratorio de Ecología del Movimiento del Centro de Estudios Avanzados de Blanes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CEAB-CSIC), tiene por objetivo constituir una red ciudadana de voluntarios científicos, que utilicen las nuevas tecnologías para aprender, suministrar y visualizar datos del mosquito tigre en España.

El proyecto se centra en el uso de la aplicación Tigatrapp, para teléfonos móviles y tabletas, que permite que los ciudadanos participen y puedan enviar y caracterizar hallazgos del mosquito tigre y lugares de cria en espacios públicos. Es posible participar individualmente o en equipos (por ejemplo escuelas, asociaciones, etc.) desde un mismo dispositivo móvil.

Aedes albopictus


Los participantes aprenden a reconocer el mosquito, a conocer su ciclo vital y también los lugares de cría más comunes.

Los datos ciudadanos se hacen públicos en el mapa web del proyecto en AtrapaelTigre.com. La participación facilita también el aprendizaje de la biología y la ecología del mosquito tigre, de su problemática asociada y de las medidas correctivas que se pueden aplicar en nuestros hogares con el fin de reducir su presencia.

Además, el proyecto incluye este año una agenda de actividades presenciales sobre el proyecto y sobre aspectos relacionados con el mosquito tigre.




Más información sobre el proyecto y sobre cómo participar en: AtrapaelTigre.com:  http://www.atrapaeltigre.com/

Publicado en Higiene Ambienta, el viernes 12 de junio de 2014


Las fotos e imágenes están obtenidas por Internet tras las búsquedas correspondientes en Google Imágenes. Agradezco a sus autores por compartirlas en la red.

La enfermedad de Lyme es mucho más antigua que la raza humana

La enfermedad de Lyme, originada por bacterias del género Borrelia y transmitida por la picadura de garrapatas, se conoce desde hace tan sólo unos 40 años. Nuevos descubrimientos en garrapatas fosilizadas muestran que las bacterias que causan esta enfermedad, a menudo mal diagnosticada, podrían haber existido hace unos 15 millones de años, mucho antes que los humanos caminaran sobre la Tierra.


Este descubrimiento fue realizado por investigadores de la Universidad de Oregon (EEUU), mientras estudiaban una garrapata fosilizada en ámbar con una antigüedad de unos 15-20 millones de años, hallada en la República Dominicana. En el pequeño arácnido hallaron bacterias espiroquetas, como las que actualmente causan la enfermedad de Lyme.

una garrapata transmisora de la enfermedad de Lyme


Con la llegada del verano y el incremento de la actividad al aire libre, vale la pena tener en cuenta que las enfermedades transmitidas por las garrapatas pueden ser mucho más comunes de lo que se ha considerado históricamente, y que han existido desde hace largo tiempo.

Especialmente en países de Europa Central, la transmisión de enfermedades como la borreliosis o enfermedad de Lyme, la encefalitis, la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo o la más reciente neoehrlichiosis es un problema de salud pública.

Transmisión de la Rickettsia en el hombre


Las garrapatas son muy oportunistas y eficientes manteniendo las poblaciones de microbios que habitan en sus tejidos, pudiendo infectar mamíferos, aves, reptiles y otros animales. Según el profesor George Poinar, de la Universidad de Oregón, en los EEUU, Europa y Asia, "las garrapatas son vectores transmisores de enfermedades tan importantes como los mosquitos. Pueden transmitir bacterias que causan diversas enfermedades, afectan a muchas especies diferentes de animales y, a menudo, no son conocidas o reconocidas por los médicos".

La enfermedad de Lyme es un ejemplo. Puede causar problemas en las articulaciones, el corazón y el sistema nervioso central, pero su existencia se conoce solamente desde 1975. Si se reconoce pronto, y se trata con antibióticos, puede ser curada, pero a menudo, sus síntomas se confunden y se asocian con otras causas.

Países donde se ha detectado algún caso de la enfermedad de Lyme


La investigación de la Universidad de Oregón muestra que los problemas con las enfermedades transmitidas por garrapatas se han dado desde hace millones de años.

Las bacterias son seres muy antiguos, que datan de alrededor de 3,6 billones de años, casi tan antiguas como el propio planeta Tierra. Al ser organismos de cuerpo blando, rara vez se conservan como fósil, a excepción de en ámbar, que preserva la materia que envuelve con gran detalle.

Borrelia sp


En el estudio se analizaron cuatro garrapatas fosilizadas en ámbar, en las que se halló una gran población de células espiroquetas, de gran semejanza a las especies Borrelia actuales. Poinar halló también células que se asemejan a las bacterias Rickettsia, causantes también de enfermedades transmitidas por las garrapatas, como la rickettsiosis o la Fiebre maculosa de las Montañas Rocosas. Esta es la evidencia fósil más antigua de garrapatas asociadas con dichas bacterias.
Rickettsia sp



En 30 años de estudio de enfermedades en registros fósiles, Poinar ha documentado la antigua presencia de enfermedades como la malaria o la leishmaniasis. Según el científico existen evidencias de que los dinosaurios podrían haber sido infectados por Rickettsias.

una garrapata transmisora de la enfermedad de Lyme


También los humanos en la prehistoria sufrieron estas enfermedades transmitidas por garrapatas, incluida la enfermedad de Lyme. El caso documentado más antiguo es el Hombre de Hielo Tirolés, una momia de 5.300 años de antigüedad hallada en un glaciar en los Alpes italianos. "Antes de congelarse en el glaciar este hombre probablemente padecía la enfermedad de Lyme, tenia diversos problemas de salud y estaba hecho un desastre", afirma Poinar.




 Fuente: Universidad de Oregon

Publicado en Higiene Ambiental, el jueves 12 de junio de 2014

Todas las fotos e imágenes las he obtenido por búsquedas ("enfermedad de Lyme", "rickettsia", "borrelia") en Google Imágenes. Agradezco a sus autores por compartirlas en la red.

martes, 10 de junio de 2014

Situación de la Zoonosis en Europa y en España

El Centro Nacional de Epidemiologia ha publicado un informe que recoge las tendencias de las zoonosis y los brotes alimentarios en Europa y en España, con datos del año 2012. La tasa de casos de Campylobacter en España fué inferior a la tasa media europea, mientras que la de Salmonella superó la tasa media europea y la de Listeria fué muy superior.



Zoonosis en Europa y España

El informe "Situación de las zoonosis en Europa y en España" está elaborado en base a datos publicados por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC)

En España, se realiza con información de las Subdirecciones Generales de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad y la de Medios de Producción Ganaderos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), organismo que coordina el informe, la Subdirección General de Coordinación de Alertas y Programación de Control Oficial de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y los Servicios de Sanidad Animal de las Consejerías de Agricultura y Ganadería de las Comunidades Autónomas.


Campylobacter

En 2012 se notificaron 214.268 casos confirmados en humanos en la UE, esta zoonosis sigue siendo la más notificada en la UE, aunque el número de casos ha disminuido respecto a 2011.
El alimento implicado con más frecuencia en la transmisión fue, al igual que el año anterior, la carne de pollo.

Campylobacter


España notificó 5.488 casos humanos confirmados de Campylobacter, procedentes del Sistema de Información Microbiológica (SIM). Teniendo en cuenta que este sistema tiene una cobertura del 24% de lapoblación, equivaldría a una tasa de 47,5 casos por 100.000 habitantes. Esta es inferior a la tasa media de la UE, que fue de 55,5 en el año 2012. Mientras en Europa hay un aumento progresivo del número de casos declarados, en España se observa una tendencia ligeramente descendente.


Salmonella

A nivel de la UE, se notificaron 91.034 casos confirmados de Salmonelosis en 2012, un 4,7% menos que el año anterior. En el periodo 2008-2012 se ha observado una tendencia significativamente descendente, lo que se asume se debe a los programas de control de Salmonella en aves aplicados en los países europeos. Dentro de los productos alimenticios, la carne de pollo ha sido el principal alimento implicado; también se ha visto que hay alimentos que no cumplen con los requerimientos europeos respecto a Salmonella, como preparados a base de carne picada y moluscos bivalvos vivos.

Salmonella


España notificó 4.181 casos confirmados de Salmonella en 2012, procedentes del SIM (tasa de 36,2 casos por 100.000 habitantes). Aunque nuestra tasa es superior a la media europea (22,2), ocupamos una posición intermedia entre los países de la UE, y la tendencia en los últimos años también es descendente.


Listeria

El número de casos de listeriosis en Europa aumentó ligeramente respecto a 2011. En 2012 se notificaron 1.642 casos humanos confirmados. En este microorganismo, al contrario que en Salmonella, se observa una tendencia creciente en el periodo 2008-2012. La tasa de letalidad es elevada, cercana al 18%. Los productos alimenticios en los que se ha aislado con más frecuencia Listeria monocytogenes por encima de los límites permitidos han sido los procedentes de la pesca.

Listeria monocytogenes


En España se notificaron, también procedentes del SIM, 107 casos humanos confirmados (tasa de 0,93 casos por 100.000 habitantes, muy superior a la media de la UE que fue de 0,41). Dentro de la UE, nuestra tasa sólo es superada por Finlandia con 1,13 casos por 100.000 habitantes.


Escherichia coli productora de toxina shiga o vero (ECST/ECVT).

La tendencia de casos en la UE para el periodo 2008-2012 es creciente. En relación a los alimentos en los que se encuentra esta bacteria, está mayoritariamente asociada a la carne y al ganado vacuno.

Escherichia coli


España notificó  31 casos confirmados en 2012; en este microorganismo la fuente de información es el Laboratorio Nacional de Referencia del Centro Nacional de Microbiología del ISCIII (tasa de 0,07 frente a 1,15 de la UE). La tendencia en España, al igual que en la UE, es de aumento los últimos años.


Fiebre del Nilo Occidental (FNO)

Entre otras zoonosis cuya situación consta en el informe y que numéricamente no son tan importantes se encuentra la Fiebre del Nilo Occidental (FNO)

El año 2012 supuso un aumento del 75% de casos de FNO en Europa (232 casos frente a 132 en 2011), sin embargo, hubo un descenso del 33% respecto a 2010 (349 casos). El 70% de los casos declarados en 2012 procedían de Grecia. El año 2012 fue el primero en el que se invitó a los Estados Miembros a proporcionar datos en animales. El mayor número de aislamientos animales se produjo en solípedos, sobre todo caballos, y se recibió mucha menos información de aves y otras especies. Italia y Francia son los países de la UE con mayor porcentaje de animales positivos.

un mosquito transmisor de la Fiebre del Nilo Occidental


En España la FNO es una enfermedad de declaración obligatoria en humanos, y no se han notificado casos desde 2010 en que hubo dos casos. En animales existe un programa para la vigilancia y lucha contra esta enfermedad. En aves silvestres se realiza una vigilancia activa y pasiva, y en caballos se toman nuestras de animales con sintomatología nerviosa y se realizan muestreos serológicos en zonas consideradas de riesgo. Todos los años se detectan pequeños focos en explotaciones equinas en Andalucía, y esporádicamente casos en aves.



Publicado en Higiene Ambiental, el lunes 2 de junio de 2014


Si queréis acceder al informe original: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3547.htm


Las imágenes las he ontenido tras búsquedas en Google Imágenes.

jueves, 29 de mayo de 2014

El picudo rojo Rhynchophorus ferrugineus

Commons-emblem-notice.svg  Rhynchophorus ferrugineus
Rhynchophorus ferrugineus MHNT.jpg
Clasificación científica
Reino: Animalia
Filo:     Arthropoda
Clase:  Insecta
Orden:            Coleoptera
Superfamilia: Curculionoidea
Familia:           curculionidae
Género:          Rhynchophorus
Especie:          R. ferrugineus
Olivier, 1790








El picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus) es una especie de coleóptero curculionoideo, de la familia curculionidae,1 originario del Asia tropical. Es un gorgojo de gran tamaño, entre dos y cinco centímetros. Su color rojizo ferruginoso lo hace inconfundible. La larva perfora galerías de más de un metro de longitud en los troncos. Sus plantas hospedantes son fundamentalmente de la familia de las plameras, como el Cocos nucifera (cocotero), Elaeis guineensis (palmera del aceite) y el género Phoenix, entre ellas Phoenix canariensis (palmera canaria) y Phoenix dactylifera (palmera datilera), aunque se han constatado ataques en otras especies incluyendo el palmito Chamerops humilis. Las plantas, cuando se ven afectadas por la plaga, sufren amarilleamiento y marchitamiento, pudiendo llegar a producirse la muerte del pie afectado. El control de esta plaga es complicado y por el momento, a falta de método seguro, se procede a la eliminación de los pies afectados y los que se sospecha pudieran estarlo, para evitar la propagación del insecto.2
El picudo rojo se ha extendido a numerosos países, de África, Europa y América, ajenos a su área de distribución natural debido al transporte antrópico.




Presencia en España

La plaga apareció por vez primera en 1994, en España, en Almuñécar. Tanto aquella vez como en las posteriores introducciones en diversos puntos de Andalucía oriental, Murcia y la Comunidad Valenciana, ha llegado a través de palmeras infestadas procedentes de Egipto u otros países del norte de África. La especie es originaria del sureste asiático.

Está afectando actualmente a a todas las palmeras de las áreas mas cercanas a la costa de los países del sur de Europa.

En 2005, la plaga se detectó en el palmeral de Elche, considerado el mayor palmeral de Europa. En las islas Canarias amenaza Phoenix canariensis (palmera canaria), joya del archipiélago que podría verse en peligro si la plaga sigue avanzando.

En verano de 2011 la plaga afectó a la ciudad de Jerez de la Frontera, afectando más de 200 palmeras; la Junta de Andalucía colaboró con la ciudad para buscar medidas urgentes contra este insecto.

La plaga también ha afectado al Parque de Málaga, donde 16 palmeras centenarias fueron declaradas muertas3 en Marzo de 2014, perdiendo la linealidad del parque. El insecto también afecta a otra buena cantidad de palmeras en el mismo recinto. En Córdoba capital y provincia se estan dando numerosos casos de palmeras afectadas por este insecto.

En la costa mediterránea no se salva nadie.





Ciclo biológico

Después de alcanzar el estadio final, la larva se envuelve en un capullo que construye con fibras de la propia palmera, donde se convierte en pupa para completar su reorganización física y convertirse, tras el proceso de metamorfosis en el insecto adulto. Este proceso puede tardar de menos de una semana a varias semanas, dependiendo de las condiciones medioambientales.


Introducción

La vida media de este coleóptero, en el estadio adulto, oscila entre 45 y 90 días, dependiendo de las condiciones de su entorno: climatología, alimentación, etc. Desde que eclosiona del huevo hasta su muerte tiene una vida media de entre 130 y 200 días.


El picudo rojo, completa su ciclo biológico dentro del mismo hospedador, sin necesidad de cambiar de palmera hasta que esta ha sido destruida en su totalidad, es decir, hasta que el animal se queda sin alimento suficiente para la cría de la nueva estirpe o para el crecimiento del individuo. El imago o individuo adulto manifiesta una intensa actividad diurna; es entonces cuando sale en busca de nuevos ejemplares de palmera para infectarlas y depositar los huevos de las nuevas generaciones. Las palmeras afectadas por este insecto, suelen ser la palmera datilera (Phoenix dactylifera), la palmera canaria (Phoenix canariensis), el cocotero (Cocos nucifera) y la palmera de Guinea (Elaeis guineensis). En el plazo de un año este escarabajo es capaz de completar hasta 3 ciclos biológicos.


Oviposición

Tras la fecundación, la hembra adulta es capaz de depositar entre 300 y 500 huevos de forma aislada, a través de orificios producidos por ellas mismas en la búsqueda de alimento o bien aprovechando las hendiduras o heridas de la propia palmera. Estos gorgojos son sensibles a las kairomonas que desprenden las palmeras como resultado de heridas o podas sin tratar, por lo que no les resulta muy difícil encontrar nuevos hospedadores. La puesta se produce en los tallos terminales de la planta y en el tejido blando de la bases de las hojas. En la ovoposición, las hembras doblan los tarsos hacia arriba y se anclan al tejido con las espinas de las tibias apoyándose en el tercer par de patas hasta poner en contacto el ovopositor con el sustrato.
Huevo del picudo rojo Rhynchophorus ferrugineus

Después los huevos quedan protegidos y fijados con una secreción producida por ellas mismas. Según M. M. Martín y T. Cabello, las hembras producen una puesta media de 211,1 huevos, de los cuales un 78,02% eclosiona en un periodo de 3,35±0,27 días, dando lugar a las larvas ápodas. El huevo, de color blanquecino, cilíndrico, brillante, tiene forma ovalada y mide de 1 a 2,5 mm. En la parte posterior de dichos huevos, aparecen unas estructuras llamadas opérculos.


Larvas

Las larvas neonatas son de color amarillo blanquecino, segmentadas, ápodas (sin patas), presentan una gran cápsula cefálica quitinosa, de color más pardo que el resto del cuerpo. Constan de unas potentes mandíbulas cónicas horizontales, con las que excavan galerías desde las axilas de las hojas hasta la corona, en cuyo interior se alimentan vorazmente. 

Estos insectos permanecen en el estadio larval una media de 95,53±1,63 días, teniendo en cuenta los resultados de la investigación, pero puede variar ya que esta fase está muy influenciada por la temperatura. Durante el transcurso de este periodo, las larvas experimentan un crecimiento considerable, ya que pasan de medir apenas 2 milímetros a los 5 centímetros. 
Larva del picudo rojo Rhynchophorus ferrugineus

La tonalidad del cuerpo también cambia un poco, pasa de tener un color blanquecino brillante a un blanco amarillento opaco. Una vez completado el desarrollo larvario, construyen un capullo con fibras extraídas de las galerías de la palmera, en cuyo interior sufren una metamorfosis completa y pasan al siguiente estado. Los capullos tienen una longitud de 4 a 6 cm y se localizan en la base de los árboles.
Larva del picudo rojo Rhynchophorus ferrugineus

la larva del picudo rojo forma un capullo para empuparse
capullo donde dentro se empupa la larva del picudo rojo



Pupa

La pupa, de color rojo–marrón oscuro, se forma dentro del capullo formado por fibras de la palmera. En ese estado, el picudo sufre una metamorfosis, un último cambio antes de alcanzar el estadio adulto.
Pupa del picudo rojo Rhynchophorus ferrugineus

 Esta fase puede durar entre 15 y 30 días. Este valor es similar a los 27,83±3,13 días señalado por M. M. Martín y T. Cabello, pero hay que tener en cuenta una vez más que estos periodos están determinados por la temperatura. Una vez terminado el periodo de pupación, el adulto puede permanecer unos cuantos días más dentro de ese capullo fibroso.
Pupa del picudo rojo Rhynchophorus ferrugineus

Larva, pupa y adulto del picudo rojo Rhynchophorus ferrugineus (publicado en Forestry Images)


Adulto

El insecto adulto se desplaza caminando y volando, siendo capaz de alcanzar largas distancias. No obstante, permanecerá en la palmera inicialmente atacada si todavía dispone de material vegetal para su alimentación. En caso contrario, y atraídos por los olores que desprenden las palmeras con heridas, colonizarán ejemplares no infestados. De esta manera comenzara un nuevo ciclo biológico, se producirán más fecundaciones, otras ovoposiciones, eclosiones, etc.
adulto del picudo rojo Rhynchophorus ferrugineus

adulto del picudo rojo Rhynchophorus ferrugineus

pupa y adultos del picudo rojo Rhynchophorus ferrugineus

adulto del picudo rojo Rhynchophorus ferrugineus

adulto del picudo rojo Rhynchophorus ferrugineus

adulto del picudo rojo Rhynchophorus ferrugineus



Remedios contra la plaga

Hace más de 10 años que llegó esta plaga a España y la comunidad andaluza, la catalana y sobre todo la valenciana parece que están poniendo interés en estudiar soluciones para el problema, pero las pruebas de efectividad de los remedios se alargan mucho y aún no se ha encontrado una solución definitiva. 
acción  del picudo rojo Rhynchophorus ferrugineus

acción  del picudo rojo Rhynchophorus ferrugineus

acción  del picudo rojo Rhynchophorus ferrugineus

El uso de parásitos para acabar con el picudo rojo demuestra su efectividad. Los expertos logran una alta mortalidad en la plaga que arrasa las palmeras del municipio de Murcia. Hoy en día, siguiendo un protocolo adecuado y la unión de varios métodos, se logra reducir y recuperar por completo las palmeras afectadas, que no tengan la yema apical cortada por la larva. Con la utilización mediante endoterapia vegetal y aplicaciones foliares tipo ducha y constante seguimientos, se obtienen muy buenos resultados. Recientemente, se ha conseguido avanzar en el control de esta plaga mediante el uso de agentes biológicos inócuos para el entorno mediante el uso del hongo Beauveria bassiana4
el uso del hongo Beauveria bassiana4 sobre la larva de un insecto.




acción  del picudo rojo Rhynchophorus ferrugineus

acción  del picudo rojo Rhynchophorus ferrugineus

acción  del picudo rojo Rhynchophorus ferrugineus







Todas las imágenes las he obtenido por una búsqueda "Rhynchophorus ferrugineus" en Google Imágenes. Agradezco a los autores de las imágenes que las compartan en la red.


Enlaces sobre el picudo rojo:


Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente:  http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/conferencia_internacional.aspx

http://www.magrama.gob.es/eu/agricultura/temas/sanidad-vegetal/conferencia_internacional_tcm9-1023.pdf

http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/Biblioteca/Revistas/pdf_Plagas%2FBSVP_32_04_2_631_641.pdf



Comunidad Europea: http://ec.europa.eu/food/plant/organisms/emergency/docs/111024_red_palm_weevil_es.pdf



Andalucía:  http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-tematicas/agricultura/sanidad-vegetal/plagas/picudo_rojo_palmeras/

http://www.dipalme.org/Servicios/Fiestas/Fiestas.nsf/anexos/20140408NEW_c97/$file/Guia_rapida_Control_del_Picudo_rojo.pdf

http://www20.gencat.cat/docs/DAR/FO_Formacio/FO04_Formacio_agraria/FO04_02_Escoles_capacitacio_agraria/ECAF_Santa_Coloma/Documents/Arxius_estatics/ECAF_Prevencion_lucha_Andalusia_morrut_palmeres.pdf

Canarias:  http://www.picudorojocanarias.es/

Castilla-La Mancha:  file:///C:/Users/P%C3%A9rez%20Samper/Downloads/Plan%20de%20accion%20picudo%20CLM2013.pdf

Junta de Castilla-León:  http://www.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1284289440570/_/_/_

http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/443/942/Microsoft%20Word%20-%20PLAN%20DE%20ACCION%20del%20picudo%20rojo%20CASTILLAYLEON.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=JCYL_MedioAmbiente&blobnocache=true

Cataluña:  http://www10.gencat.cat/gencat/AppJava/es/actualitat2/2009/90515morrut.jsp

Ibiza:  http://www.conselldeivissa.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?codMenuPN=423&codbusqueda=512&codResi=1&codMenu=761&codMenuCN=766&codMenuSN=523&seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&codMenuTN=692&language=es

Murcia:  http://www.caravaca.org/images/stories/files/noticias/picudoRojo/Plan%20de%20accion%202012%20DEFINITIVO.pdf

http://datos.alhamademurcia.es/descargas/Folleto%20picudo%20rojo%20web%202.pdf

Navarra:  http://www.navarromontes.com/manual.aspx?man=38

Comunidad Valenciana:  http://www.gva.es/downloads/publicados/PR/Triptico_PICUDO1.pdf



Beauveria bassiana: http://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/diciembre2011/diciembre2011-19-23/la-universidad-de-alicante-encuentra-un-metodo-eficaz-y-natural-que-mata-al-picudo-rojo.html

Ecologistas en acción:  http://www.margallo.org/una-excepcion-en-la-norma-europea-permite-seguir-tratando-con-pesticidas-el-picudo-rojo/

(en contra de lo anterior):  http://www.diarioinformacion.com/elche/2013/05/01/europa-prohibe-pesticidas-picudo-rojo/1368935.html

Glenbiotech:  http://www.glenbiotech.es/lineas-de-trabajo/el-picudo-rojo/

Poda de árboles y palmeras:  http://www.podadearbolesypalmeras.com/tratamiento-picudo-rojo.html

www.todopicudo.com:  http://todopicudo.com/?paged=2