<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!DOCTYPE article  PUBLIC "-//NLM//DTD Journal Publishing DTD v3.0 20080202//EN" "http://dtd.nlm.nih.gov/publishing/3.0/journalpublishing3.dtd"><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" dtd-version="3.0" xml:lang="en" article-type="research article"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">OALibJ</journal-id><journal-title-group><journal-title>Open Access Library Journal</journal-title></journal-title-group><issn pub-type="epub">2333-9705</issn><publisher><publisher-name>Scientific Research Publishing</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.4236/oalib.1103228</article-id><article-id pub-id-type="publisher-id">OALibJ-72575</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="Discipline-v2"><subject>Biomedical&amp;Life Sciences</subject><subject> Business&amp;Economics</subject><subject> Chemistry&amp;Materials Science</subject><subject> Computer Science&amp;Communications</subject><subject> Earth&amp;Environmental Sciences</subject><subject> Engineering</subject><subject> Medicine&amp;Healthcare</subject><subject> Physics&amp;Mathematics</subject><subject> Social Sciences&amp;Humanities</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>
 
 
  Effectiveness of Different Doses of Diatomaceous Earth on Mexican Bean Weevil (Zabrotes subfasciatus Boheman) in Culiacan, Sinaloa, Mexico
 
</article-title></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" xlink:type="simple"><name name-style="western"><surname>Jacobo</surname><given-names>Enrique Cruz Ortega</given-names></name><xref ref-type="aff" rid="aff1"><sup>1</sup></xref></contrib><contrib contrib-type="author" xlink:type="simple"><name name-style="western"><surname>Leopoldo</surname><given-names>Partida Ruvalcaba</given-names></name><xref ref-type="aff" rid="aff2"><sup>2</sup></xref><xref ref-type="corresp" rid="cor1"><sup>*</sup></xref></contrib><contrib contrib-type="author" xlink:type="simple"><name name-style="western"><surname>Teresa</surname><given-names>de Jesús Velásquez Alcaraz</given-names></name><xref ref-type="aff" rid="aff1"><sup>1</sup></xref></contrib><contrib contrib-type="author" xlink:type="simple"><name name-style="western"><surname>Juan</surname><given-names>Eulogio Guerra Liera</given-names></name><xref ref-type="aff" rid="aff1"><sup>1</sup></xref></contrib><contrib contrib-type="author" xlink:type="simple"><name name-style="western"><surname>Tomás</surname><given-names>Díaz Valdés</given-names></name><xref ref-type="aff" rid="aff1"><sup>1</sup></xref></contrib><contrib contrib-type="author" xlink:type="simple"><name name-style="western"><surname>Luz</surname><given-names>del Carmen Oliva Ortiz</given-names></name><xref ref-type="aff" rid="aff1"><sup>1</sup></xref></contrib></contrib-group><aff id="aff1"><addr-line>Facultad de Agronomía, Universidad Autónoma de Sinaloa, Culiacán de Rosales, México</addr-line></aff><aff id="aff2"><addr-line>Universidad Tecnológica de Culiacán, Culiacán de Rosales, México</addr-line></aff><author-notes><corresp id="cor1">* E-mail:<email>parpolo@yahoo.com.mx(LPR)</email>;</corresp></author-notes><pub-date pub-type="epub"><day>01</day><month>12</month><year>2016</year></pub-date><volume>03</volume><issue>12</issue><fpage>1</fpage><lpage>11</lpage><history><date date-type="received"><day>November</day>	<month>14,</month>	<year>2016</year></date><date date-type="rev-recd"><day>Accepted:</day>	<month>December</month>	<year>3,</year>	</date><date date-type="accepted"><day>December</day>	<month>6,</month>	<year>2016</year></date></history><permissions><copyright-statement>&#169; Copyright  2014 by authors and Scientific Research Publishing Inc. </copyright-statement><copyright-year>2014</copyright-year><license><license-p>This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY). http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</license-p></license></permissions><abstract><p>
 
 
  The objective of this research was to determine the effectiveness of different doses of diatomaceous earth (TD) against bean Mexican weevil Zabrotes subfasciatus Boheman. An experiment was carried out in two phases: in first one tested diatomaceous earth at doses of 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 and 5.0 g&#183;kg
  <sup style="text-align:justify;white-space:normal;">﹣1</sup>
   of seed, with samples at 15, 30, 45 and 60 days after application (dda), while in the second the doses were 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 and 1.0 g&#183;kg
  <sup style="text-align:justify;white-space:normal;">﹣1</sup>
   and samples at 10, 20, 30 and 40 dda. The parameters evaluated were weevil mortality and seed germination. The results indicated that the average mortality rate was 100% 
  where deltamethrin and diatomaceous earth were applied at 4.0 and 5.0 g&#183;kg
  <sup style="text-align:justify;white-space:normal;">﹣1</sup>
   of seed, with the 3.0 g&#183;kg
  <sup style="text-align:justify;white-space:normal;">﹣1</sup>
   dose was 97.6%, with 2.0 G&#183;kg
  <sup style="text-align:justify;white-space:normal;">﹣1</sup>
   was 97.0%, with 1.0 g&#183;kg
  <sup style="text-align:justify;white-space:normal;">﹣1</sup>
   reaching 94.4%, whereas in absolute control mortality was 1.2% - 2.5%. A similar response was observed with lower doses of diatomaceous earth (0.6, 0.8 and 1.0 g&#183;kg
  <sup style="text-align:justify;white-space:normal;">﹣1</sup>
  ) and the chemical Deltamethrin, which caused 100% mortality, with a dose of 0.4 g&#183;kg
  <sup style="text-align:justify;white-space:normal;">﹣1</sup>
   was 90% - 98%, with 2.0 g&#183;kg
  <sup style="text-align:justify;white-space:normal;">﹣1</sup>
   from 62% to 83%, whereas in the absolute control there was no mortality. The treatments did not inhibit seed germination in the two experimental phases, whose percentage ranged from 94% to 96%.
 
</p></abstract><kwd-group><kwd>Sampling</kwd><kwd> Mortality</kwd><kwd> Deltamethrin</kwd><kwd> Adult Weevil</kwd><kwd> Control</kwd></kwd-group></article-meta></front><body><sec id="s1"><title>1. Introduction</title><p>El frijol es una de las leguminosas m&#225;s sembradas y consumidas en M&#233;xico; durante el ciclo agr&#237;cola 2014-2015 se sembraron 220,263 ha<sup>−1</sup>, correspondi&#233;ndole al estado de Sinaloa 58,550 ha<sup>−1</sup>, para ubicarse en el primer lugar en cuanto a siembra y cosecha de este grano [<xref ref-type="bibr" rid="scirp.72575-ref1">1</xref>] . El frijol es uno de los alimentos esenciales para la poblaci&#243;n mundial, lo que hace necesario la conservaci&#243;n y protecci&#243;n de este grano contra los diversos factores que lo afectan; dentro de estos destaca por su importancia el gorgojo mexicano (Zabrotes subfasciatus Boheman, Coleoptera: Bruchidae) del frijol; la larva se alimenta del grano causando severo da&#241;o y provocando baja en el poder germinativo de la semilla, al da&#241;ar de manera considerable los cotiledones, tambi&#233;n debido al ataque en la testa del grano se observan las oviposturas de la hembra y perforaciones que son las c&#225;maras de alimentaci&#243;n de estos insectos [<xref ref-type="bibr" rid="scirp.72575-ref2">2</xref>] [<xref ref-type="bibr" rid="scirp.72575-ref3">3</xref>] .</p><p>Las plagas de almac&#233;n constituyen uno de los problemas m&#225;s importantes en el almacenamiento de granos y semillas, si no son controladas de manera oportuna, y ocasionan da&#241;os directos que repercuten en la conservaci&#243;n del grano; asimismo, da&#241;os indirectos al ser invadidos por diversos microorganismos como hongos y bacterias que los contaminan, que al ser consumidos pueden ocasionar problemas en la salud humana. Son pocos los productos que pueden utilizarse de manera confiable para el control de las plagas de los granos almacenados, principalmente insecticidas y fumi- gantes que son poco persistentes en M&#233;xico y en el mundo, lo que hace necesario buscar m&#225;s alternativas para disminuir los da&#241;os que causan las plagas de los granos almacenados, que no da&#241;en al medio ambiente y la salud humana. A nivel mundial se han probado diferentes alternativas para el control de las plagas de almac&#233;n, dentro de las cuales se mencionan tratamientos a base de calor y fr&#237;o, el uso de extractos vegetales y sustancias minerales, feromonas como sustancias de atracci&#243;n, control biol&#243;gico y el uso de sustancias qu&#237;micas que preferentemente tengan bajo poder residual y no provoquen efectos en los granos, semillas y consumidores [<xref ref-type="bibr" rid="scirp.72575-ref4">4</xref>] [<xref ref-type="bibr" rid="scirp.72575-ref5">5</xref>] [<xref ref-type="bibr" rid="scirp.72575-ref6">6</xref>] [<xref ref-type="bibr" rid="scirp.72575-ref7">7</xref>] .</p><p>Mart&#237;nez et al. [<xref ref-type="bibr" rid="scirp.72575-ref8">8</xref>] mencionan que en condiciones de almacenamiento los insectos m&#225;s importantes que afectan al frijol son cole&#243;pteros de la familia Bruchidae, report&#225;n- dose en M&#233;xico al gorgojo com&#250;n del frijol (Acanthoscelides obtectus Say.) y al gorgojo mexicano del frijol (Zabrotes subfasciatus Boheman), los cuales ocasionan p&#233;rdidas de hasta 20% de la cosecha. Contra la &#250;ltima especie, Borboa et al. [<xref ref-type="bibr" rid="scirp.72575-ref9">9</xref>] probaron la acti- vidad t&#243;xica de diez polvos minerales y encontraron que la cal, caol&#237;n, cantera y m&#225;rmol, provocaron mayor mortalidad, disminuyeron oviposici&#243;n, da&#241;o y emergencia de adultos de esta plaga.</p><p>El empleo de sustancias naturales y minerales en el control de plagas de granos almacenados es una alternativa viable para el control de plagas como Sitophilus zeamais, Zabrotes subfasciatus y el gorgojo del garbanzo Callosobruchus maculatus y plantas como el chicalote Argemone sp. es un insecticida natural para el control de gorgojo mexicano del frijol ya que ocasiona mortalidades superiores al 97% [<xref ref-type="bibr" rid="scirp.72575-ref10">10</xref>] . Otros trabajos que han mostrado buenos resultados del uso de plantas para el control de plagas de granos almacenados, son los realizados por Hincapi&#233; et al. [<xref ref-type="bibr" rid="scirp.72575-ref11">11</xref>] , en donde se&#241;alan que extractos de semilla de Annona muricata controlan de manera satisfactoria a Sitophilus zeamais, ya que produce mortalidad de adultos, y la emergencia se inhibi&#243; en 100% a partir de las concentraciones de 2,500 ppm para los extractos obtenidos con acetato de etilo y hexano y de 5,000 ppm para los obtenidos con alcohol et&#237;lico; los resultados indican que los extractos son m&#225;s efectivos por ingesti&#243;n que por contacto.</p><p>Vald&#233;s et al. [<xref ref-type="bibr" rid="scirp.72575-ref12">12</xref>] , al evaluar siete especies distintas de plantas contra Zabrotes sub- fasciatus Boheman encontraron que los polvos de neem (Azadirachta indica Jauss.), caisim&#243;n de an&#237;s (Piper auritum Kunth.) y apazote (Chenopodium ambrosioides L.) al ser mezclados con la semilla de frijol inhibieron totalmente la oviposici&#243;n de la plaga.</p><p>Nivea et al. [<xref ref-type="bibr" rid="scirp.72575-ref13">13</xref>] demostraron que los aceites esenciales de Eucalyptus Citridiora, E. staigeriana, Cymbopogon winterianus y Foeniculum vulgare controlan satisfactoria- mente a Callosobruchus maculatus, y se determin&#243; que a mayor concentraci&#243;n de aceite es menor la oviposici&#243;n y, por tanto, menor ser&#225; la emergencia de adultos de este insecto.</p><p>Ascencio [<xref ref-type="bibr" rid="scirp.72575-ref14">14</xref>] prob&#243; la actividad insecticida y repelente de dos extractos de Annona diversifolia (anona) contra Zabrotes subfasciatus Boheman, y encontr&#243; que tanto el extracto etan&#243;lico como el de n-hex&#225;no: &#233;ter et&#237;lico (1:1) tuvieron acci&#243;n insecticida y repelente contra esta plaga de almac&#233;n; sin embargo, fue el extracto etan&#243;lico a dosis de 300 ppm con el que mejores resultados se obtuvieron, tanto para mortalidad de insecto como para efecto disuasivo, y por tanto menor oviposturas en el grano de frijol.</p><p>Tonielo et al. [<xref ref-type="bibr" rid="scirp.72575-ref15">15</xref>] describieron m&#233;todos alternativos para formular extractos bot&#225;- nicos de Azadirachta indica (neem), para mejorar su estabilidad biol&#243;gica en el control de plagas, y mencionan que es importante formular los ingredientes que causan da&#241;o en los insectos, con niveles reproductivos de compuestos activos y por el uso de herramientas anal&#237;ticas en programas de control de calidad; con nanopart&#237;culas carga- das con productos de neem y enriquecidos con extractos bot&#225;nicos, se prepararon diferentes cantidades de azadiractina y fueron probados contra Zabrotes subfasciatus, los resultados indicaron mayor estabilidad en comparaci&#243;n con los productos comer- ciales. El uso de polvos minerales constituye una alternativa viable e importante en el control de los insectos de almac&#233;n, ya que no contamina el grano ni al ambiente, ade- m&#225;s al ser aplicado puede controlar insectos hasta por m&#225;s de seis meses sin necesidad de volver a realizar otra aplicaci&#243;n.</p><p>La tierra de diatomea (TD) est&#225; constituida por di&#243;xido de silicio (SiO<sub>2</sub>) de restos fosilizados de diatomeas de agua dulce y salada [<xref ref-type="bibr" rid="scirp.72575-ref16">16</xref>] . El SiO<sub>2</sub> constituye cerca del 70% - 90% del total de los compuestos presentes en las tierras de diatomeas, el resto son peque&#241;as cantidades de minerales, tales como, cristales de silicio, calcio, f&#243;sforo, azufre, niquel, zinc, manganeso, aluminio, &#243;xido de hierro, magnesio, sodio, cal. Dependiendo del contenido de minerales es su color, el cual adquiere una tonalidad que va de blanco- gris a amarillo-rojo [<xref ref-type="bibr" rid="scirp.72575-ref7">7</xref>] [<xref ref-type="bibr" rid="scirp.72575-ref16">16</xref>] [<xref ref-type="bibr" rid="scirp.72575-ref17">17</xref>] [<xref ref-type="bibr" rid="scirp.72575-ref18">18</xref>] . Existen dos tipos de formulaciones de TD, las de agua dulce y las marinas. Las formulaciones marinas contienen una ligera concentra- ci&#243;n m&#225;s alta de cristales de silicio (2% a 7%) que la formulaci&#243;n de agua dulce (1.0% o menos) [<xref ref-type="bibr" rid="scirp.72575-ref18">18</xref>] . Las diferentes formulaciones de TD pueden presentar una variaci&#243;n en la toxicidad. Esta variaci&#243;n se debe en gran parte a las caracter&#237;sticas f&#237;sicas del producto, las cuales dependen de la fuente donde se obtuvieron [<xref ref-type="bibr" rid="scirp.72575-ref4">4</xref>] .</p><p>Sousa et al. [<xref ref-type="bibr" rid="scirp.72575-ref19">19</xref>] , evaluaron el efecto de diferentes dosis de TD y temperaturas contra gorgojo del ma&#237;z y los resultados encontrados, mostraron que la mortalidad de S. zeamais aument&#243; con la dosis y temperatura m&#225;s alta durante el per&#237;odo de exposici&#243;n de seis y 15 d&#237;as, estos mismos resultados fueron observados en la emergencia de la progenie, por lo que se asume que el aumento de la temperatura y el periodo de exposici&#243;n favorece la eficacia de la TD incluso a dosis bajas en el control de esta plaga de almac&#233;n.</p><p>Quarles [<xref ref-type="bibr" rid="scirp.72575-ref20">20</xref>] , se&#241;ala que el frijol almacenado en sacos de 50 kg se puede proteger con cantidades tan peque&#241;as como 300 ppm de tierra de diatomeas. Al aplicarse este mineral como un protector de superficie sin alimento (granos) a dosis de 0.5 mg/cm<sup>2</sup>, en ensayos de laboratorio se obtiene el 100% de mortalidad en T. confusum [<xref ref-type="bibr" rid="scirp.72575-ref4">4</xref>] .</p><p>Mazzuferi et al. [<xref ref-type="bibr" rid="scirp.72575-ref21">21</xref>] , se&#241;alan que para determinar la efectividad de tres dosis de tierra diatomea (0.5, 1.0 y 2.0 kg<sup>−1</sup> tonelada de semilla de ma&#237;z) sola y combinada con deltametrina sinergizada con but&#243;xido de piperonilo, la tierra de diatomea a dosis de 2.0 kg<sup>−1</sup> tonelada de semilla aplicada de manera individual caus&#243; mortalidades superiores al 97% de gorgojo del ma&#237;z hasta los 120 d&#237;as despu&#233;s de su aplicaci&#243;n y este mismo comportamiento se observ&#243; reflejado cuando fue combinada con el insecticida deltametrina.</p><p>Se evaluaron bajo condiciones de laboratorio polvo de semilla de neem, hoja de Plectranthus glandulosus, polvo de tierra de diatomeas (SilicoSec), aplicado en cuatro intervalos de exposici&#243;n (1, 3, 7 y 14 d&#237;as) para el control del gorgojo del ma&#237;z Sitophilus zeamais Motschulsky: los resultados mostraron que el tratamiento con SilicoSec fue el m&#225;s eficaz, seguido de polvo de semilla de neem y polvo de P. Glandu- losus (2.0 g∙kg<sup>−1</sup>), con una mortalidad de adultos de gorgojo del ma&#237;z de 81.1 y 100% a los 3 y 14 d&#237;as de exposici&#243;n, respectivamente; seguido del polvo de neem (40 g∙kg<sup>−1</sup>) con 86.8 y 59.5% de mortalidad, respectivamente. Los tratamientos redujeron la emer- gencia de la progenie, porcentaje de da&#241;o al grano, porcentaje de p&#233;rdida de peso y el porcentaje de p&#233;rdida de germinaci&#243;n [<xref ref-type="bibr" rid="scirp.72575-ref22">22</xref>] .</p><p>De acuerdo con Yatie et al. [<xref ref-type="bibr" rid="scirp.72575-ref23">23</xref>] , en un experimento realizado para probar el efecto de part&#237;culas minerales contra Zabrotes subfasciatus Boheman, observaron que el Kaol&#237;n a dosis de 8.0 g∙kg<sup>−1</sup> provoc&#243; mortalidades del 100% a partir de los cuatro y hasta los ocho d&#237;as despu&#233;s de la aplicaci&#243;n, y que con el tratamiento a base de tierra de diatomea aplicado a dosis de 1.0 g∙kg<sup>−1</sup> el 100% de mortalidad se alcanz&#243; a partir del tercero y hasta los ocho d&#237;as posteriores; el tratamiento a base de Kaol&#237;n mostr&#243; una mortalidad de 40% al tercer d&#237;a de evaluaci&#243;n y 92% en la evaluaci&#243;n registrada a los ocho d&#237;as.</p><p>Se evalu&#243; la efectividad de tres bioinsecticidas (Spinosad, Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae), tierra de diatomea y di&#243;xido de carbono como una alternativa de control contra Rizopertha dominica, y los resultados indican que el Spinosad a dosis de 0.5 mg∙kg<sup>−1</sup> y la tierra de diatomea a dosis de 0.8 y 1.6 g∙kg<sup>−1</sup> de semilla, mostraron una efectividad de 100% de control sobre esta plaga (Fawzy et al. [<xref ref-type="bibr" rid="scirp.72575-ref24">24</xref>] .</p><p>La eficacia de tierra de diatomea (TD) fue evaluada contra tres plagas de ma&#237;z almacenado: Sitophilus zeamais, Tribolium castaneum y Palorus subdepressus a cuatro diferentes dosis (1.5, 3.0, 4.5 y 6.0 g∙kg<sup>−1</sup>) comparadas con cuatro dosis de Actellic de Super™, un insecticida qu&#237;mico usado como control (0.25, 0.5, 0.75 y 1.0 g∙kg<sup>−1</sup>); los resultados encontrados demostraron que la TD fue tan eficaz como Actellic de Super™ y que por lo tanto es una buena alternativa para el control de estas tres plagas de insectos de ma&#237;z y puede incorporarse f&#225;cilmente en los programas de manejo integrado de plagas de productos almacenados (Doumbia et al. [<xref ref-type="bibr" rid="scirp.72575-ref25">25</xref>] .</p><p>En un trabajo donde se evalu&#243; la eficacia de la tierra diatomea de dep&#243;sitos de Grecia y Rumania sobre cuatro especies de insectos que afectan los granos almacenados: Tribolium castaneum (Herbst) (Coleoptera:Tenebrionidae), Oryzaephilus surinamensis (L.) (Coleoptera:Silvanidae), Sitophilus oryzae (L.) (Coleoptera: Curculionidae) y Rhy- zopertha dominica (F.) (Coleoptera: Bostrychidae) a las dosis de 100, 300, 500 y 900 ppm; dos formulaciones naturales griegas (Elassona 1 y 2), dos rumanas (PatRom y AdRom) y dos comerciales (SilicoSec y PyriSec), se evalu&#243; la mortalidad de los adultos a los 7, 14 y 21 d&#237;as despu&#233;s de la aplicaci&#243;n, los resultados obtenidos muestran que PyriSec mostr&#243; 100% de mortalidad de O. surinamensis a dosis de 300 ppm a los 7 y 14 d&#237;as de exposici&#243;n al mineral (Athanassiou et al. [<xref ref-type="bibr" rid="scirp.72575-ref26">26</xref>] .</p><p>Se evalu&#243; la eficacia de una formulaci&#243;n de tierra de diatomeas (DiaFil&#174; 610) a tres diferentes dosis (0, 2.5 y 5.0 g∙m<sup>−2</sup>) para el control de adultos de T. castaneum a cinco temperaturas constantes (28˚C, 36˚C, 42˚C, 44˚C y 46˚C); diez adultos de este insecto se colocaron en recipientes tratados y no tratados con diatomea y con un periodo de exposici&#243;n de 4, 8, 12, y 24 h en cada uno de las cinco temperaturas. La eficacia de la TD contra los adultos de T. castaneum fue mejor a temperaturas y periodo de exposici&#243;n m&#225;s altos. En general, m&#225;s adultos murieron a la dosis de 5.0 g/m<sup>2</sup> con un 100% de mortalidad; en comparaci&#243;n con la de 2.5 g∙m<sup>−2</sup>. Que observ&#243; una mortalidad de 73%, 1%, 77% a las 24 horas de exposici&#243;n. Tambi&#233;n las temperaturas de 44˚C y 46˚C, mostraron 100% de mortalidad de adultos despu&#233;s de 24 h de exposici&#243;n; por lo tanto sugieren que el uso combinado de DE y temperaturas por debajo de 50˚C se puede utilizar como un enfoque integrado para el control de plagas de insectos almace- nados en el grano cosechado recientemente [<xref ref-type="bibr" rid="scirp.72575-ref27">27</xref>] . El objetivo del presente estudio fue determinar la efectividad de diferentes dosis de tierra de diatomea contra gorgojo mexicano del frijol Zabrotes subfasciatus Boheman, en Culiac&#225;n, Sinaloa, M&#233;xico.</p></sec><sec id="s2"><title>2. Materiales y M&#233;todos</title><p>El experimento se llev&#243; a cabo en el Laboratorio de Entomolog&#237;a de la Facultad de Agronom&#237;a de la Universidad Aut&#243;noma de Sinaloa, ubicada en la carretera Culicac&#225;n- Eldorado kil&#243;metro 17.5 en Culiac&#225;n, Sinaloa. Para realizar esta investigaci&#243;n se pro- cedi&#243; a purificar la colonia del gorgojo pinto del fr&#237;jol (Zabrotes subfasciatus Boheman) en frascos de vidrio con capacidad de cinco kilogramos, los cuales se mantuvieron bajo una temperatura que fluctu&#243; entre 30˚C - 35˚C, con el prop&#243;sito de contar con una colonia homog&#233;nea para la prueba.</p><p>Para establecer los ensayos se usaron vasos de poliestireno con capacidad de 500 g, as&#237; como dos kilogramos de frijol por tratamiento; la aplicaci&#243;n de la tierra de diatomea se hizo homogeneizando &#233;sta sobre el grano, posteriormente se depositaron 20 adultos de gorgojo pinto del frijol en cada repetici&#243;n y se taparon con tela de organza. La experimentaci&#243;n se efectu&#243; en dos fases: a) la primera se hizo en un dise&#241;o completa- mente al azar con siete tratamientos y cuatro repeticiones; los tratamientos fueron tierra de diatomea en dosis de 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 y 5.0 g∙kg<sup>−1</sup> de semilla, un testigo qu&#237;mico (Deltametrina) en dosis de 1.0 mL∙kg<sup>−1</sup> de semilla, m&#225;s un testigo absoluto (sin aplicaci&#243;n de sustancias); b) la segunda fase consisti&#243; en otro dise&#241;o experimental completamente al azar con la misma cantidad de tratamientos y repeticiones, pero con las dosis de 0.2, 0.4. 0.6, 0.8 y 1.0 g∙kg<sup>−1</sup> de tierra diatomea, un testigo qu&#237;mico (Deltametrina) en dosis de 0.1 mL∙kg<sup>−1</sup> de semilla, m&#225;s el testigo absoluto.</p><p>En ambas fases de la experimentaci&#243;n las variables de respuesta fueron el porcentaje de adultos muertos y la germinaci&#243;n de semillas de frijol. En la primera fase la mortalidad se determin&#243; con el n&#250;mero de insectos vivos y muertos en cada unidad experimental, a los 15, 30, 45 y 40 d&#237;as despu&#233;s de la aplicaci&#243;n (dda), mientras que en la segunda fase se hizo a los 10, 20 30 y 40 dda. Con los promedios de mortalidad en cada unidad experimental se obtuvo el porcentaje de efectividad aplicando la f&#243;rmula de Abbott [<xref ref-type="bibr" rid="scirp.72575-ref28">28</xref>] :</p><disp-formula id="scirp.72575-formula1"><graphic  xlink:href="http://html.scirp.org/file/72575x2.png"  xlink:type="simple"/></disp-formula><p>La germinaci&#243;n se evalu&#243; con 100 granos de frijol sembrados en charolas de polies- tireno rellenas con peat moss, y se determin&#243; a los 10, 20 y 30 dda de las dosis de tierra de diatomea y Deltametrina, al contar las pl&#225;ntulas emergidas en cada una de las unidades experimentales y comparaci&#243;n de promedios en relaci&#243;n al testigo, mientras que los porcentajes tambi&#233;n se determinaron con la f&#243;rmula de Abbott [<xref ref-type="bibr" rid="scirp.72575-ref29">29</xref>] . Todos los datos se sometieron a un an&#225;lisis de varianza y comparaci&#243;n m&#250;ltiple de medias con la prueba de Tukey (α = 0.05), con el paquete estad&#237;stico SAS 9.1 [<xref ref-type="bibr" rid="scirp.72575-ref28">28</xref>] .</p></sec><sec id="s3"><title>3. Resultados y Discusi&#243;n</title><p>Los resultados muestran que todas las dosis de tierra de diatomea (TD) ejercieron un excelente control, de tal forma que en las evaluaciones registradas a los 15 d&#237;as despu&#233;s de la aplicaci&#243;n se presentaron mortalidades de 100% con las dosis de 4.0 y 5.0 g∙kg<sup>−1</sup>, similares a las observadas con el testigo qu&#237;mico (Deltametrina); las dosis de 2.0 y 3.0 g∙kg<sup>−1</sup> de TD ocasionaron un porcentaje de mortalidad de adultos de Zabrotes subfa- sciatus de 95 y 96%, respectivamente; la dosis de 1.0 g de TD provoc&#243; mortalidad de 93%, sin que se dieran diferencias estad&#237;sticas entre los promedios logrados con las dosis de TD y Deltametrina (<xref ref-type="table" rid="table1">Table 1</xref>), aunque dichos promedios fueron significa- tivamente diferentes con respecto al promedio observado en el testigo absoluto.</p><p>Este mismo comportamiento se observ&#243; en la evaluaciones registradas a los 30, 45 y 60 dda (<xref ref-type="table" rid="table1">Table 1</xref>), donde se aprecia que todas las dosis de TD utilizadas para el control de la plaga provocaron mortalidades superiores al 90%, esto indica que aunque el</p><table-wrap id="table1" ><label><xref ref-type="table" rid="table1">Table 1</xref></label><caption><title> Porcentaje de mortalidad de adultos de gorgojo del frijol (Zabrotes subfasciatus Boh.) tratados con tierra de diatomea (TD). Ciclo 2014-2015</title></caption><table><tbody><thead><tr><th align="center" valign="middle" >Tratamientos/dosis</th><th align="center" valign="middle" >Mortalidad (%) 15 dda</th><th align="center" valign="middle" >Mortalidad (%) 30 dda</th><th align="center" valign="middle" >Mortalidad (%) 45 dda</th><th align="center" valign="middle" >Mortalidad (%) 60 dda</th></tr></thead><tr><td align="center" valign="middle" >Testigo absoluto</td><td align="center" valign="middle" >1.2 b*</td><td align="center" valign="middle" >1.2 b</td><td align="center" valign="middle" >1.2 b</td><td align="center" valign="middle" >2.5 b</td></tr><tr><td align="center" valign="middle" >Deltametrina, 1.0 mL∙kg<sup>−1</sup></td><td align="center" valign="middle" >100 a</td><td align="center" valign="middle" >100 a</td><td align="center" valign="middle" >100 a</td><td align="center" valign="middle" >100 a</td></tr><tr><td align="center" valign="middle" >TD, 1.0 g∙kg<sup>−1</sup></td><td align="center" valign="middle" >93.0 a</td><td align="center" valign="middle" >93.0 a</td><td align="center" valign="middle" >93.0 a</td><td align="center" valign="middle" >98.7 a</td></tr><tr><td align="center" valign="middle" >TD, 2.0 g∙kg<sup>−1</sup></td><td align="center" valign="middle" >95.0 a</td><td align="center" valign="middle" >97.5 a</td><td align="center" valign="middle" >97.0 a</td><td align="center" valign="middle" >98.7 a</td></tr><tr><td align="center" valign="middle" >TD, 3.0 g∙kg<sup>−1</sup></td><td align="center" valign="middle" >96.0 a</td><td align="center" valign="middle" >97.5 a</td><td align="center" valign="middle" >97.0 a</td><td align="center" valign="middle" >100 a</td></tr><tr><td align="center" valign="middle" >TD, 4.0 g∙kg<sup>−1</sup></td><td align="center" valign="middle" >100 a</td><td align="center" valign="middle" >100 a</td><td align="center" valign="middle" >100 a</td><td align="center" valign="middle" >100 a</td></tr><tr><td align="center" valign="middle" >TD, 5.0 g∙kg<sup>−1</sup></td><td align="center" valign="middle" >100 a</td><td align="center" valign="middle" >100 a</td><td align="center" valign="middle" >100 a</td><td align="center" valign="middle" >100 a</td></tr></tbody></table></table-wrap><p>*Promedios con diferente letra en la columna son estad&#237;sticamente diferentes, seg&#250;n Tukey (α ≤ 0.05); dda = d&#237;as despu&#233;s de la aplicaci&#243;n.</p><p>periodo de exposici&#243;n fue de dos meses, los porcentajes de mortalidad se mantuvieron en 100% con las dosis de 3.0, 4.0 y 5.0 g∙kg<sup>−1</sup> de TD y Deltametrina en dosis de 1.0 mL∙kg<sup>−1</sup> de semilla; las dosis m&#225;s bajas (1.0 y 2.0 g∙kg<sup>−1</sup>) tambi&#233;n ejercieron excelente control de Zabrotes subfasciatus Boh., con diferencias estad&#237;sticas de mortalidad s&#243;lo con relaci&#243;n al que se obtuvo en el testigo absoluto.</p><p>Los resultados del primer experimento sirvieron para tomar la decisi&#243;n de realizar un segundo experimento con dosis menores que fueron: 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 y 1.0 g∙kg<sup>−1</sup> de TD, 0.1 mL∙kg<sup>−1</sup> de Deltametrina (qu&#237;mico) y un testigo absoluto (sin aplicaci&#243;n). Los resultados indicaron que a los 10 dda las dosis de TD de 0.6, 0.8 y 1.0 g∙kg<sup>−1</sup> de semilla ocasionaron mortalidad de 100% (<xref ref-type="table" rid="table2">Table 2</xref>), similar a la ocasionada por el testigo qu&#237;mico (Deltametrina), sin diferencias significativas entre los promedios; sin embargo, estos porcentajes de mortalidad fueron significativamente diferentes a los ocasionados con las dosis de 0.2 y 0.4 g∙kg<sup>−1</sup> de semillas, y m&#225;s a&#250;n con respecto al porcentaje de mortalidad (0) que se tuvo en el testigo absoluto. A los 20 dda se observ&#243; que donde se aplicaron las dosis de 0.6, 0.8 y 1.0 g∙kg<sup>−1</sup> de TD y 0.1 mL∙kg<sup>−1</sup> de Deltametrina (qu&#237;mico), se tuvieron porcentajes de mortalidad de 100% de adultos de gorgojo del frijol, pero no fueron significativamente diferentes al 95% que se logr&#243; con la dosis de 0.4 g∙kg<sup>−1</sup> de TD; no obstante, si fueron estad&#237;sticamente diferentes a la mortalidad (28% menos) que se logr&#243; con la dosis de 0.2 g∙kg<sup>−1</sup> de TD; asimismo, con respecto al 0% que se observ&#243; en el testigo absoluto.</p><p>A los 40 dda los tratamientos en dosis de 0.6, 0.8 y 1.0 g∙kg<sup>−1</sup> de TD y 0.1 mL∙kg<sup>−1</sup> de Deltametrina, la mortalidad fue del 100% (<xref ref-type="table" rid="table2">Table 2</xref>), sin diferencia significativa con la que ocasion&#243; la dosis de 0.4 g∙kg<sup>−1</sup> de TD; sin embargo, dichos porcentajes fueron significativamente diferentes a la mortalidad que se produjo con la dosis de 0.2 g∙kg<sup>−1</sup> de TD y con el testigo absoluto.</p><p>La germinaci&#243;n de semillas fue similar con todos los tratamientos aplicados, incluido el testigo absoluto, con una emergencia de pl&#225;ntulas que oscil&#243; entre 94 y 96%, con- siderada como normal, y se asume que la tierra de diatomea no provoc&#243; ning&#250;n efecto sobre la germinaci&#243;n.</p><table-wrap id="table2" ><label><xref ref-type="table" rid="table2">Table 2</xref></label><caption><title> Porcentaje de mortalidad de adultos de gorgojo del frijol (Zabrotes subfasciatus Boh.) tratados con dosis menores de tierra de diatomea (TD). Ciclo 2014-2015</title></caption><table><tbody><thead><tr><th align="center" valign="middle" >Tratamientos/dosis</th><th align="center" valign="middle" >Mortalidad (%) 10 dda</th><th align="center" valign="middle" >Mortalidad (%) 20 dda</th><th align="center" valign="middle" >Mortalidad (%) 30 dda</th><th align="center" valign="middle" >Mortalidad (%) 40 dda</th></tr></thead><tr><td align="center" valign="middle" >Testigo absoluto</td><td align="center" valign="middle" >0.0 d*</td><td align="center" valign="middle" >0.0 c</td><td align="center" valign="middle" >0.0 c</td><td align="center" valign="middle" >0.0 c</td></tr><tr><td align="center" valign="middle" >Deltametrina, 0.1 mL∙kg<sup>−1</sup></td><td align="center" valign="middle" >100 a</td><td align="center" valign="middle" >100 a</td><td align="center" valign="middle" >100 a</td><td align="center" valign="middle" >100 a</td></tr><tr><td align="center" valign="middle" >TD, 0.2 g∙kg<sup>−1</sup></td><td align="center" valign="middle" >62.0 c</td><td align="center" valign="middle" >72.0 b</td><td align="center" valign="middle" >79.0 b</td><td align="center" valign="middle" >83.0 b</td></tr><tr><td align="center" valign="middle" >TD, 0.4 g∙kg<sup>−1</sup></td><td align="center" valign="middle" >90.0 b</td><td align="center" valign="middle" >95.0 a</td><td align="center" valign="middle" >97.0 a</td><td align="center" valign="middle" >98.0 a</td></tr><tr><td align="center" valign="middle" >TD, 0.6 g∙kg<sup>−1</sup></td><td align="center" valign="middle" >100 a</td><td align="center" valign="middle" >100 a</td><td align="center" valign="middle" >100 a</td><td align="center" valign="middle" >100 a</td></tr><tr><td align="center" valign="middle" >TD, 0.8 g∙kg<sup>−1</sup></td><td align="center" valign="middle" >100 a</td><td align="center" valign="middle" >100 a</td><td align="center" valign="middle" >100 a</td><td align="center" valign="middle" >100 a</td></tr><tr><td align="center" valign="middle" >TD, 1.0 g∙kg<sup>−1</sup></td><td align="center" valign="middle" >100 a</td><td align="center" valign="middle" >100 a</td><td align="center" valign="middle" >100 a</td><td align="center" valign="middle" >100 a</td></tr></tbody></table></table-wrap><p>*Promedios con diferente letra en la columna son estad&#237;sticamente diferentes, seg&#250;n Tukey (α ≤ 0.05); dda = d&#237;as despu&#233;s de la aplicaci&#243;n.</p><p>Estos resultados coinciden con lo expuesto por Yatie et al. [<xref ref-type="bibr" rid="scirp.72575-ref22">22</xref>] , donde se se&#241;ala que la tierra de diatomea constituye un mineral con potencial insecticida contra el gorgojo del frijol, aplicada en dosis de 1.0 g∙kg<sup>−1</sup> para tener 100% de mortalidad de los tres a los ocho d&#237;as posteriores a la aplicaci&#243;n. Tambi&#233;n coinciden con los de Cook y Armitage [<xref ref-type="bibr" rid="scirp.72575-ref15">15</xref>] , Arthur [<xref ref-type="bibr" rid="scirp.72575-ref4">4</xref>] , Korunic [<xref ref-type="bibr" rid="scirp.72575-ref6">6</xref>] , Fields y Korunic [<xref ref-type="bibr" rid="scirp.72575-ref17">17</xref>] , toda vez que refieren que estos polvos inertes se han empleado con gran &#233;xito en el control de gran n&#250;mero de insectos de granos almacenados, entre los que se encuentran, Oryzaephilus surinamensis, R. dominica, Tribolium castaneum, T. confusum, Cryptolestes ferruguineus, S. zeamais, S. granarius, S. orizae. Prostephanus truncatus y Acanthocelides obtectus y Zabrotes subfasciatus. Asimismo, con los de Mazzuferi et al. [<xref ref-type="bibr" rid="scirp.72575-ref20">20</xref>] , pues indican que dosis de tierra diatomea (0.5, 1.0 y 2.0 kg por<sup> </sup>tonelada de semilla de ma&#237;z) sola y combinada con Deltametrina sinergizada con but&#243;xido de piperonilo, provocan mortalidad superior al 97% de gorgojo del ma&#237;z, hasta los 120 d&#237;as despu&#233;s de su aplicaci&#243;n, y este mismo comportamiento se observ&#243; cuando fue combinada con el insecticida Deltametrina.</p><p>Adem&#225;s, concuerdan con los de Lazzari y Ribeiro [<xref ref-type="bibr" rid="scirp.72575-ref30">30</xref>] , porque se&#241;alan que la tierra de diatomea es una alternativa para control de Zabrotes subfasciatus Boheman, ya que despu&#233;s de cinco d&#237;as de exposici&#243;n y temperaturas de 27˚C y 30˚C tuvieron mortali- dad de 100% con todas las dosis aplicadas (0.5, 0.75 y 1.0 g∙kg<sup>−1</sup> de semilla), con- cluyendo que las dosis adecuadas para el control de esta plaga de almac&#233;n son las de 0.75 y 1.0 g∙kg<sup>−1</sup> de semilla.</p><p>Tambi&#233;n tienen relaci&#243;n con lo expuesto por Rumbos et al. [<xref ref-type="bibr" rid="scirp.72575-ref31">31</xref>] , quienes se&#241;alan que polvos minerales como la zeolita pueden controlar plagas de granos almacenados, como Sitophilus oryzae, Tribolium confusum y Oryzaephilus surinamensis, y que por lo tanto este material puede usarse exitosamente como protector de granos y semillas. Asimis- mo, con lo reportado por Subramanyam y Roesly [<xref ref-type="bibr" rid="scirp.72575-ref32">32</xref>] y Silva et al. [<xref ref-type="bibr" rid="scirp.72575-ref33">33</xref>] , ya que men- cionan que los polvos inertes causan efectos abrasivos sobre la cut&#237;cula de los insectos, lo que trae como consecuencia una p&#233;rdida de agua y, por consiguiente, la muerte. Adem&#225;s, estos polvos pueden ser usados en combinaci&#243;n con otros productos como los polvos vegetales para aumentar de esta manera la efectividad del control de plagas.</p></sec><sec id="s4"><title>4. Conclusiones</title><p>Las dosis de 0.8 a 5.0 g∙kg<sup>−1</sup> de tierra de diatomea controlaron eficazmente al gorgojo mexicano del frijol, pero la dosis que se recomienda es la de 0.8 g∙kg<sup>−1</sup> de semilla, toda vez que con esta dosis se puede controlar con sustentabilidad y no se afecta la germina- ci&#243;n de semillas, como con las otras dosis evaluadas.</p></sec><sec id="s5"><title>Cite this paper</title><p>Cruz Ortega, J.E., Partida Ruvalcaba, L., Alcaraz, T.J.V., Liera, J.E.G., Vald&#233;s, T.D. and Ortiz, L.C.O. (2016) Effectiveness of Different Doses of Diato- maceous Earth on Mexican Bean Weevil (Zabrotes subfasciatus Boheman) in Culia- can, Sinaloa, Mexico. Open Access Library Journal, 3: e3228. http://dx.doi.org/10.4236/oalib.1103228</p></sec></body><back><ref-list><title>References</title><ref id="scirp.72575-ref1"><label>1</label><mixed-citation publication-type="other" xlink:type="simple">Silva, A.G., González, G.P., Hepp, G.R. and Casals, B.P. (2004) Control de Sitophilus zeamais Motschulsky con polvos inertes. Agrociencia, 38, 529-536.</mixed-citation></ref><ref id="scirp.72575-ref2"><label>2</label><mixed-citation publication-type="book" xlink:type="simple">Subramanyam, B., and Roesli, R. (2000) Inert Dust. In: Subramanyamy, B.D. and Hagstrum, W. Eds., Alternatives to Pesticides in Stored Product IMP, Kluwer Academic Publishers, Boston, 321-380. https://doi.org/10.1007/978-1-4615-4353-4_12</mixed-citation></ref><ref id="scirp.72575-ref3"><label>3</label><mixed-citation publication-type="other" xlink:type="simple">Rumbos, C.I., Sakkab, M., Berillisc, P.C. and Athanassiou, G. (2016) Insecticidal Potential of Zeolite Formulations against Three Stored-Grain Insects, Particle Size Effect, Adherence to Kernels and Influence on Test Weight of Grain. Journal of Stored Products Research, 68, 93-101. https://doi.org/10.1016/j.jspr.2016.05.003</mixed-citation></ref><ref id="scirp.72575-ref4"><label>4</label><mixed-citation publication-type="other" xlink:type="simple">Lazzari, F.N. and Ribeiro, C.C.S. (2006) Control of Zabrotes subfasciatus (Boheman) (Coleoptera, Chrysomelidae, Bruchinae) in Phaseolus vulgaris Linnaeus, Using Diatomaceous Earth under Different Temperatures. 9th International Working Conference on Stored Product Protection, Campinas, 15-18 October 2006, 804-810.</mixed-citation></ref><ref id="scirp.72575-ref5"><label>5</label><mixed-citation publication-type="other" xlink:type="simple">SAS Institute Inc. (1998) SAS/STAT 9.1 User’s Guide. SAS Institute Inc., Cary, 1028 p.</mixed-citation></ref><ref id="scirp.72575-ref6"><label>6</label><mixed-citation publication-type="other" xlink:type="simple">Abbott, W.S. (1925) A Method of Computing the Effectiveness of an Insecticide. Journal Economic Entomology, 18, 265-267. https://doi.org/10.1093/jee/18.2.265a</mixed-citation></ref><ref id="scirp.72575-ref7"><label>7</label><mixed-citation publication-type="other" xlink:type="simple">Frederick, L.J. and Subramanyam, B. (2016) Influence of Temperature and Application Rate on Efficacy of a Diatomaceous Earth Formulation against Tribolium castaneum Adults. Journal of Stored Products Research, 69, 86-90. https://doi.org/10.1016/j.jspr.2016.06.009</mixed-citation></ref><ref id="scirp.72575-ref8"><label>8</label><mixed-citation publication-type="other" xlink:type="simple">Nivea, M.S., G. De Oliveira, J.V., Navarro, D.D., Dutra, K.A., Da Silva, W.A. and Wanderley, M.J.A. (2013) Contact and Fumigant Toxicity and Repellency of Eucalyptus citriodora Hook., Eucalyptus staigeriana F., Cymbopogon winterianus Jowitt and Foeniculum vulgare Mill. Essential Oils in the Management of Callosobruchus Maculatus (FABR.) (Coleoptera: Chrysomelidae, Bruchinae). Journal of Store Products Research, 54, 41-47. https://doi.org/10.1016/j.jspr.2013.02.002</mixed-citation></ref><ref id="scirp.72575-ref9"><label>9</label><mixed-citation publication-type="other" xlink:type="simple">Valdés, H.R., Pozo, V.E., Moya, A.A. and Cárdenas, M.M. (2010) Efecto de siete especies de plantas sobre Zabrotes subfasciatus Boh. Revista Centro Agrícola, 37, 83-88.</mixed-citation></ref><ref id="scirp.72575-ref10"><label>10</label><mixed-citation publication-type="other" xlink:type="simple">Hincapié, L.C.A., Lopera, A.D. and Ceballos, G.M. (2008) Actividad insecticida de extractos de semilla de Annona muricata (Anonaceae) sobre Sitophilus zeamais (Coleoptera: Curculionidae). Revista Colombiana de Entomología, 34, 76-82.</mixed-citation></ref><ref id="scirp.72575-ref11"><label>11</label><mixed-citation publication-type="other" xlink:type="simple">Cuevas, S.M.I., García, M.J.C. and Romero, N.C.A. (2006) Productos naturales para el control de la principal plaga de maíz, frijol y garbanzo almacenados. Boletín de la Asociación Espanola de Entomología, 30, 83-92. http://www.entomologica.es/index.php?d=publicaciones&amp;num=37</mixed-citation></ref><ref id="scirp.72575-ref12"><label>12</label><mixed-citation publication-type="book" xlink:type="simple">Borboa, F.J., Dávila, S.E., Wong, C.F.J. and Fu, C.A. (2005) Utilización de polvos minerales en frijol para el control de Zabrotes subfasciatus (Boheman) (Coleóptera: Bruchidae). In: Martínez, Eds., Tecnología para la Producción de Frijol en el Norte Centro de México, Libro Técnico Número 4, 216 p. http://biblioteca.inifap.gob.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1375/783.pdf?sequence=1</mixed-citation></ref><ref id="scirp.72575-ref13"><label>13</label><mixed-citation publication-type="other" xlink:type="simple">Martínez, G.M.A., Osuna, C.E.S., Padilla, R.J.S., Acosta, G.J.A. and Loredo, O.C. (2008) Tecnología para la Producción de Frijol en el Norte Centro de México. SAGARPA, CONACYT, INIFAP. Libro Técnico Número 4, 216 p. http://biblioteca.inifap.gob.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1375/783.pdf?sequence=1</mixed-citation></ref><ref id="scirp.72575-ref14"><label>14</label><mixed-citation publication-type="other" xlink:type="simple">Korunic, Z. (1998) Diatomaceous Earths, a Group of Natural Insecticides. Journal of Stored Products Research, 34, 87-97. https://doi.org/10.1016/S0022-474X(97)00039-8</mixed-citation></ref><ref id="scirp.72575-ref15"><label>15</label><mixed-citation publication-type="other" xlink:type="simple">Korunic, Z. (1997) Rapid Assessment of the Insecticidal Value of Diatomaceous Earths without Conducting Bioassays. Journal of Stored Products Research, 33, 219-229.https://doi.org/10.1016/S0022-474X(97)00004-0</mixed-citation></ref><ref id="scirp.72575-ref16"><label>16</label><mixed-citation publication-type="other" xlink:type="simple">Arthur, F.H. (2001) Immediate and Delayed Mortality of Oryzaephilus surinamensis (L.) Exposed on Wheat Treated with Diatomaceous Earth: Effects of Temperature, Relative Humidity, and Exposure Interval. Journal of Stored Products Research, 37, 13-21.https://doi.org/10.1016/S0022-474X(99)00058-2</mixed-citation></ref><ref id="scirp.72575-ref17"><label>17</label><mixed-citation publication-type="other" xlink:type="simple">Arthur, F.H. (2000) Toxicity of Diatomaceous Earth to Red Flour Beetles and Confused Flour Beetles (Coleoptera: Tenebrionidae): Effects of Temperature and Relative Humidity. Journal Economic Entomology, 93, 526-532. https://doi.org/10.1603/0022-0493-93.2.526</mixed-citation></ref><ref id="scirp.72575-ref18"><label>18</label><mixed-citation publication-type="other" xlink:type="simple">Soto, P.O.J. (2014) Evaluación de la resistencia de variedades de frijol común (Phaseolus vulgaris L.) al ataque de gorgojo del frijol Zabrotes subfasciatus Boheman. Tesis para obtener el grado de Agroindustria Alimentaria. Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano, Honduras, 30 p. https://bdigital.zamorano.edu/bitstream/11036/3377/1/AGI-2014-T041.pdf</mixed-citation></ref><ref id="scirp.72575-ref19"><label>19</label><mixed-citation publication-type="other" xlink:type="simple">Centro Internacional de Agricultura Tropical (1986) Insectos del frijol almacenado y su control por C.I.A.T. Folleto de divulgación 1344, Apartado aéreo 6713, Cali, Colombia, 4 p.</mixed-citation></ref><ref id="scirp.72575-ref20"><label>20</label><mixed-citation publication-type="other" xlink:type="simple">SIAP (2016) Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. www.gob.mx/siap/</mixed-citation></ref><ref id="scirp.72575-ref21"><label>21</label><mixed-citation publication-type="other" xlink:type="simple">Athanassiou, G.C., Kavallieratos, N.G., Chiriloaie, A., Vassilakos, N.T., Fatu, V., Ciobanu, M. and Dudo, R. (2016) Insecticidal Efficacy of Natural Diatomaceous Earth Deposits from Greece and Romania against Four Stored Grain Beetles: The Effect of Temperature and Relative Humidity. Bulletin of Insectology, 69, 25-34.</mixed-citation></ref><ref id="scirp.72575-ref22"><label>22</label><mixed-citation publication-type="other" xlink:type="simple">Doumbia, M., Douan, B.G., Kwadjo, K.E., Kra, D.K., Martel, V. and Doumbia, D. (2014) Effectiveness of Diatomaceous Earth for Control of Sitophilus zeamais (Coleoptera: Curculionidae), Tribolium castaneum and Palorus subdepressus (Coleoptera: Tenebrionidae). Journal of Stored Products Research, 57, 1-5. https://doi.org/10.1016/j.jspr.2013.11.008</mixed-citation></ref><ref id="scirp.72575-ref23"><label>23</label><mixed-citation publication-type="other" xlink:type="simple">Fawzy, I.E., Nour El-Hoda, A.Z., Mohamed, Y.H. and Sayeda, A. (2014) Insecticidal Efficacy of Certain Bio-Insecticides, Diatomaceous Earth and Modified Atmospheres against Rhyzopertha dominica (F.) (Coleoptera: Bostrichidae) on Stored Wheat. Journal of Stored Products Research, 57, 30-35.</mixed-citation></ref><ref id="scirp.72575-ref24"><label>24</label><mixed-citation publication-type="other" xlink:type="simple">Yatie, A.M., PissinatiI, A., FagottiI, D., Menezes, A.O.J. and Ursi, M.V. (2014) Control of the Mexican Bean Weevil Zabrotes subfasciatus with Kaolin. Ciência Rural, 40, 1497-1501.</mixed-citation></ref><ref id="scirp.72575-ref25"><label>25</label><mixed-citation publication-type="other" xlink:type="simple">Nukenine, E.K., Goudoungou, J.W., Adler, C. and Reichmuth, C. (2010) Efficacy of Diatomaceous Earth and Botanical Powders against the Maize Weevil, Sitophilus zeamais Motschulsky (Coleoptera: Curculionidae) on Maize. 10th International Working Conference on Stored Product Protection, Estoril, 27 June-2 July 2010, 881-897.</mixed-citation></ref><ref id="scirp.72575-ref26"><label>26</label><mixed-citation publication-type="other" xlink:type="simple">Mazzuferi, V.E., Goncalvez, R.H., Tablada, M. and García, D. (2006) Efectividad y persistencia de la tierra de diatomeas en el control de Sitophilus zeamais (Coleoptera: Curculionidae) en semillas de maíz y su incidencia en la calidad. Boletín Sanidad Vegetal Plagas, 32, 363-371.</mixed-citation></ref><ref id="scirp.72575-ref27"><label>27</label><mixed-citation publication-type="journal" xlink:type="simple"><name name-style="western"><surname>Quarles</surname><given-names> W. </given-names></name>,<etal>et al</etal>. (<year>1992</year>)<article-title>Diatomaceous Earth for Pest Control</article-title><source> The IPM Practitioner</source><volume> 14</volume>,<fpage> 1</fpage>-<lpage>11</lpage>.<pub-id pub-id-type="doi"></pub-id></mixed-citation></ref><ref id="scirp.72575-ref28"><label>28</label><mixed-citation publication-type="other" xlink:type="simple">Sousa, A.H., Faraoni, L.R.A., Andrade, S.G., Freitas, S.R. and Pimentel, A.G.M. (2013) Bioactivity of Diatomaceous Earth to Sitophilus zeamais (Coleoptera: Curculionidae) in Different Application Conditions. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 17, 982-986. https://doi.org/10.1590/S1415-43662013000900011</mixed-citation></ref><ref id="scirp.72575-ref29"><label>29</label><mixed-citation publication-type="other" xlink:type="simple">Fields, P. and Korunic, Z. (2000) The Effect of Grain Moisture Content and Temperature on the Efficacy of Diatomaceous Earths from Different Geographical Locations against Stored-Product Beetles. Journal of Stored Products Research, 36, 1-13. https://doi.org/10.1016/S0022-474X(99)00021-1</mixed-citation></ref><ref id="scirp.72575-ref30"><label>30</label><mixed-citation publication-type="other" xlink:type="simple">Golob, P. (1997) Current Status and Future Perspectives for Inert Dusts for Control of Stored Product Insects. Journal of Stored Products Research, 33, 69-79. https://doi.org/10.1016/S0022-474X(96)00031-8</mixed-citation></ref><ref id="scirp.72575-ref31"><label>31</label><mixed-citation publication-type="other" xlink:type="simple">Cook, D.A. and Armitage, D.M. (2000) Efficacy of a Diatomaceous Earth against Mite and Insect Populations in Small Bins of Wheat under Conditions of Low Temperature and High Humidity. Pest Management Science, 56, 591-596. https://doi.org/10.1002/1526-4998(200007)56:7&lt;591::AID-PS180&gt;3.0.CO;2-L</mixed-citation></ref><ref id="scirp.72575-ref32"><label>32</label><mixed-citation publication-type="other" xlink:type="simple">Tonielo, J.C., Rossi, M.F., Soares, E.C., Rodrigues, J.S., Marques, M.J. and Leal, A.B.J. (2014) Effects of Different Formulations of Neem Oil-Based Products on Control Zabrotes subfasciatus (Boheman, 1833) (Coleoptera: Bruchidae) on Beans. Journal of Stored Products Research, 56, 49-53. https://doi.org/10.1016/j.jspr.2013.10.004</mixed-citation></ref><ref id="scirp.72575-ref33"><label>33</label><mixed-citation publication-type="other" xlink:type="simple">Ascencio, A.J.I. (2012) Evaluación de la actividad insecticida y repelente del extracto obtenido a partir de la semilla de Anona diversifolia (Anona) sobre el Zabrotes subfasciatus (Gorgojo común del frijol). Tesis de Licenciatura en Química y Farmacia, Universidad del Salvador, Buenos Aires, 87 p. http://ri.ues.edu.sv/2061/2/EVALUACION_DE_LA_ACTIVIDAD_INSECTICIDA_Y_REPELENTE_DEL_EXTRACTO_OBTENIDO_A_PARTIR_DE_LA_SEMILLA_D.pdf</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>