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Condición fitosanitaria: Presente
Grupo de cultivos: Hortícolas
Especie hospedante: Berenjena (Solanum melongena L., 1753)
Rango de hospedantes: no específico / amplio. B. cinerea es un hongo polífago con un amplio rango de hospedantes y de amplia difusión mundial, siendo el agente causal de la podredumbre gris en diversos cultivos de importancia económica, tales como el arándano, la vid, el kiwi, la frutilla, el tomate, berenjena, pimiento, girasol, manzano, peral, etc. Se han reportado más de 1400 especies de plantas atacadas por Botrytis, de 596 géneros, en 170 familias (Fillinger & Elad, 2016).
Epidemiología: policíclica, subaguda
Etiología: Hongo. Necrotrófico
Agente causal: Botrytis cinerea Pers.:Fr. (anamorfo) o Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel (teleomorfo)
Taxonomía: Eukaryota > Fungi > Dikarya > Ascomycota > Pezizomycotina > Leotiomycetes > Helotiales > Sclerotiniaceae > Botrytis
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Descripción general, importancia
Es uno de los patógenos que causa las mayores pérdidas en el cultivo de solanaceas.
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Pérdidas
Su mayor incidencia se da por producir pérdidas de rendimiento, por la caída de flores y por los daños directos en frutos en desarrollo y/o desmejoramiento de la calidad comercial (mancha fantasma) y por podredumbres también en poscosecha.
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Sintomatología
los síntomas pueden aparecer en cualquier parte de la planta y en cualquier estadio de desarrollo. Los síntomas más característicos son:
* Lesiones necróticas en forma de V desde los márgenes hacia el interior de la lámina de la hoja
* Cancros sobre el tallo (quiebre y muerte de la planta).
* Pudrición blanda y acuosa de color gris en el fruto
* Pudrición del fruto (generalmente se inicia en la cavidad calicinal)
* Presencia de abundante micelio de color gris y conidias en las estructuras afectadas.
* Uno de los síntomas más característicos es la necrosis en flores, tallos, hojas y pecíolos de plantas adultas en invernáculo.
* Otro de los síntomas es daming off en almácigos.
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Las lesiones se van expandiendo progresivamente a partir del punto de entrada dando necrosis parda con anillos concéntricos, invadiendo a toda la hoja, pecíolo y tallo. En éste las lesiones pueden alcanzar hasta 10 cm. de largo, rodeándolo y produciendo el marchitamiento de la planta
La pudrición del fruto comienza por el cáliz o pistilo, muchas veces a partir de restos de pétalos que quedan adheridos. Se produce una pudrición blanda, de rápido avance, color verde grisáceo, el hongo fructifica con alta humedad formando un micelio gris pardo.
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- Autores: Dra. Verónica Felipe, Dr. Damián Vega. Foto tomada en La Plata, Bs As.
- Autores: Dra. Verónica Felipe, Dr. Damián Vega. Foto tomada en La Plata, Bs As.
- Autores: Dra. Verónica Felipe, Dr. Damián Vega. Foto tomada en La Plata, Bs As.
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Signos
Presencia de micelio esporulado (conidios en conidióforos libres) gris.
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Ciclo de la enfermedad
Sobrevive como saprófito en restos vegetales y también tiene la capacidad de formar estructuras de resistencia como esclerocios, que sobreviven en el suelo en estado de dormición. En general el moho gris (Botryotinia fuckeliana / Botrytis cinerea) se considera un patógeno débil, que solo infecta las plantas dañadas o débiles.
En términos generales, la diseminación de las esporas (conidios) ocurre por acción de la lluvia, el viento y corrientes de aire. Las esporas pueden ser transportadas a grandes distancias por corrientes de aire.
Para poder infectar un tejido más o menos intacto requiere de una fuente de energía exógena, como por ejemplo pétalos marchitos que caen sobre hojas o tallos, por lo que es muy común que la infección se inicie en flores. Las heridas, por ejemplo de podas mal realizadas, son otra vía importante de entrada para el patógeno.
Sobre el tejido infectado el patógeno produce una nueva generación de esporas, que eventualmente pueden iniciar nuevos ciclos de infección (infecciones secundarias).
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Esquema del ciclo de vida del patógeno
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Condiciones predisponentes
elevada humedad relativa (>95%), temperaturas entre 15 y 20°C, agua libre sobre tejidos de la planta (mojado foliar), baja luminosidad, presencia de heridas en tejidos superficiales de la planta.
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Manejo integrado de la enfermedad
Prácticas culturales:
* Remoción y deshoje para ventilar y secar las estructuras de la planta
* Ventilación de invernadero para disminuir condensación de la humedad en el plástico (20 25% superficie de ventilación).
* Mantener HR del invernadero bajo 80 %
* Variedades con arquitectura favorable
* Evitar producir heridas fuera de los puntos de cicatrización
* Eliminar diariamente hojas y flores secas de la planta que sirven de sustrato para multiplicación del hongo
* Eliminar partes infectadas especialmente aquellas con esporulación
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Manejo de la nutrición:
* Mantener plantas con nutrición equilibrada
* Exceso de fertilización nitrogenada favorece el desarrollo de estructuras vegetativas
* Eviar las plantas emboscadas (presentan un microclima altamente favorable para B. cinerea)
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Control biológico (ej. cepas de Trichoderma spp.)
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Control químico: Carbendazim. Benomil, clorotalonil, procimidone, boscalid, pyraclostrobin, azoxistrobin, cyprodinil, flodioxonil, bicarbonato de potasio, quitosano.
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Bibliografía
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Hassan AA, Mahmoud AF (2022) Isolation, Phenotypic and Molecular Identification of Actinomycetes From Soil and Evaluation of Their Efficiency in Control of the Pathogen Botrytis cinerea Caused Gray Rot Disease on Eggplant. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 1060 012108. doi: 10.1088/1755-1315/1060/1/012108
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Zhang W, Ming Y and Ji D (2025) Genome-wide identification and transcriptomic analysis of the MAPK family provides insights into the molecular basis of disease resistance of postharvest eggplant in response to Botrytis cinerea. Front. Plant Sci. 16:1680931. doi: 10.3389/fpls.2025.1680931


