Toxicidade de Pimetrozina sobre Apis mellifera (Hymenoptera: Apidae) em condições de laboratório

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.17765/2176-9168.2024v17n.Especial.e12729

Palabras clave:

Abelha; Inseticida; Mortalidade; Polinização.

Resumen

É fundamental conhecer a toxicidade dos inseticidas sobre as abelhas para auxiliar na preservação dos polinizadores em áreas agrícolas. Portanto, objetivou-se avaliar a toxicidade residual e via ingestão do inseticida Pimetrozina sobre Apis mellifera, em condições de laboratório. As abelhas foram expostas a duas doses comerciais (0,2 g i.a./L e 0,4 g i.a./L) do inseticida Pimetrozina, em dois modos de exposição: contato com resíduos do produto em folhas de meloeiro e via oral por meio da ingestão de alimento contaminado. Como testemunha absoluta foi utilizada água destilada e como testemunha positiva o inseticida Tiametoxam (0,30 g i.a./L). Após a exposição foram avaliadas a mortalidade e distúrbios motores por um período de 24 horas. Para as abelhas que sobreviveram após as 24 horas foi avaliada a capacidade de voo. O contato com resíduos do inseticida Pimetrozina provocou mortalidade de 20,8% e 23,9% na menor e maior dose, respectivamente. Via ingestão de alimento contaminado, Pimetrozina ocasionou a morte de 8,2% das abelhas na menor dose e 9,1% na maior dose. O Tempo Letal Mediano (TL50) proporcionado pelo inseticida Pimetrozina foi de 93,3 horas para o contato residual e 229,4 horas via ingestão, independente da dose avaliada. Foi observado que Pimetrozina reduziu a capacidade de voo das abelhas sobreviventes após as 24 horas de exposição. Independentemente do modo de exposição e da dose avaliada, o inseticida Pimetrozina ocasionou baixa mortalidade sobre A. mellifera, entretanto, afetou a mobilidade e afetou a capacidade de voo das abelhas em condições de laboratório. 

Biografía del autor/a

Daiane Mirian Tomaz da Silva LIMA, Universidade Federal de Campina Grande - UFCG

Engenheira Agrônoma pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Campus Pombal (PB).

Ewerton Marinho da Costa, Universidade Federal de Campina Grande - UFCG

Doutor em Fitotecnia pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Mossoró (RN). Docente na Universidade Federal de Campina Grande, Campus Pombal (PB).

Tiago Augusto Lima Cardoso, Universidade Federal de Campina Grande - UFCG

Doutor em Ciências Biológicas pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Servidor Técnico da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Campus Pombal (PB).

Jacquelinne Alves de Medeiros Araújo Costa, Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA

Doutora em Fitotecnia pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Mossoró (RN).

Alesia Alves de Sousa, Universidade Federal de Campina Grande - UFCG

Mestranda em Horticultura Tropical pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Campus Pombal (PB).

Patrick Lima do Nascimento, Universidade Federal de Campina Grande - UFCG

Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Horticultura Tropical pela Universidade Federal de Campina Grande.

Citas

ABBOTT, W. S. A method of computing the effectiveness of an insecticide. Journal of Economic Entomology, Riverside, v. 18, n. 1, p. 265-267, 1925.

ABRAMSON, C. I., SOKOLIWSKI, M.B.C., BROWN, E.A., PILARD, S. The effect of pymetrozine (Plenum WG-50®) on proboscis extension conditioning in honey bees (Apis mellifera: Hybrid var, Buckfast). Ecotoxicology and Environmental Safety. 78, 287-295, 2012. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2011.11.038

AGROFIT. Sistema de Agrotóxicos Fitossanitário, 2024.

BARILLI, D. R.; PINTO, C. P. G.; GOMES, C. M.; SILVA, J. B.; SANTOS A. L. Z. dos; FONSECA, D. S.; ROSSI, G. D. Modos de ação dos inseticidas comerciais. In book: Trópicos em Entomologia agrícola- XII; Chapter: 12. Publisher: Multipress. 2019.

BRITTAIN, C.; POTTS, S. G. The potential impacts of insecticides on the life-history traits of bees and the consequences for pollination. Basic and Applied Ecology, v. 12, p. 321-331, 2011. https://doi.org/10.1016/j.baae.2010.12.004

CASTILHOS, D.; BERGAMO, G. C.; GRAMACHO, K. P.; GONÇALVES L. S. Bee colony losses in Brazil: a 5-year online survey. Apidologie, v.50, n. 3, p. 263-272, 2019. https://doi.org/10.1007/s13592-019-00642-7

CHAM, K. O.; NOCELLI, R. C. F.; BORGES, L.; VIANA-SILVA, F. E. C.; TONELLI, C.A. M.; MALASPINA, O.; MENEZES, C.; ROSA-FONTANA, A. S.; BLOCHTEIN, B.;FREITAS, B. M.; PIRES, C. S. S.; OLIVEIRA, F. F.; CONTRERA, F. A. L.; TOREZANI,K. R. S.; RIBEIRO, M. F.; SIQUEIRA, M. A.; ROCHA M. C. L. S. A. Pesticide exposure assessment paradigm for stingless bees. Environmental entomology, v. 48, n. 1, p. 36-48, 2019. https://doi.org/10.1093/ee/nvy137

CHOUDHARY, A.; MOHINDRU, B.; KAREDLA, A. K.; SING, J.; CHHUNEJA, P. K. Sub-lethal effects of thiamethoxam on Apis mellifera Linnaeus. Toxin Reviews, v. 41, n. 3, p. 1044-1057, 2022. https://doi.org/10.1080/15569543.2021.1958868

COSTA, E. M.; ARAUJO, E. L.; MAIA, A. V. P.; SILVA, F. E. L.; BEZERRA, C. E. S.; SILVA, J. G. Toxicity of insecticides used in the Brazilian melon cropto the honeybee Apis mellifera under laboratory conditions. Apidologie, v. 45, n. 1, p. 34-44, 2014. https://doi.org/10.1007/s13592-013-0226-5

COSTA, E. M.; BARROS, C. H. P.; SILVA, K. O.; MENDONÇA, A. J. T. M.; CARDOSO, T. A. L.; BEZERRA, C. E. S.; ARAUJO, E. L. Toxicity of anthranilamides used in cucurbit cultivation on Apis mellifera. Comunicata Scientiae, v. 15, p. 1-6, 2024. https://doi.org/10.14295/cs.v15.4075

FARRUGGIA, F. T.; GARBER, K.; HARTLESS, C.; JONES, K.; KYLE, L.; MASTROTA, N.; MILONE, J. P.; SANKULA, S.; SAPPINGTON, K.; STEBBINS, K.; STEEGER, T.; SUMMERS, H.; THOMPSON, P. G.; WAGMAN, M. A retrospective analysis of honeybee (Apis mellifera) pesticide toxicity data. Plos One, v. 17, n. 4, p. 1-21, 2022. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0265962

GIANNINI, T. C.; ALVES, D. A.; ALVES, R.; CORDEIRO, G. D.; CAMPBELL, A. J.; AWADE, M.; BENTO, J. M. S.; SARAIVA, A. M.; IMPERATRIZ-FONSECA, V. L. Unveiling the contribution of bee pollinators to Brazilian crops with implications for bee management. Apidologie, v. 51, p. 406-421, 2020. https://doi.org/10.1007/s13592-019-00727-3

GOMES, I. N; VIEIRA, K. I. C; GONTIJO, L. M; RESENDE, H. C. Honeybee survival and flight capacity are compromised by insecticides used for controlling melon pests in Brazil. Ecotoxicology, v. 29, p. 97-107, 2020. https://doi.org/10.1007/s10646-019-02145-8

HEARD, M. S.; BAAS, J.; DOURNE. L.; LAHIVE, E.; ROBINSON, A. G.; RORTAIS, A.; SPURGEON, D. J.; SVENDSEN, C.; HESKETH, H. Comparative toxicity of pesticides and environmental contaminants in bees: are honeybees a useful proxy for wild bee species? Science of the Total Environment, v. 578, p. 357-365, 2017. http://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.10.180

JANSEN, J.P., DEFRANCE, T., WARNIER, A.M. Side effects of flonicamide and pymetrozine on five aphid natural enemy species. Biological Control, v. 56, p. 759–770, 2011. https://doi.org/10.1007/s10526-011-9342-1

KHALIFA, S. A. M.; ELSHAFIEY, E. H.; SHETAIA, A. A.; EL-WAHED, A. A. A.; ALGETHAMI, A. F.; MUSHARRAF, S. G.; ALAJMI, M. F.; ZHAO, C.; MASRY, S. H.; ABDEL-DAIM, M. M.; HALABI, M. F.; KAI, G.; AL NAGGAR, Y..; BISHR, M.; DIAB, M. A. M.; EL-SEEDI, H. R. Overview of Bee Pollination and Its Economic Value for Crop Production. Insects, v. 12, n.8, p. 1-23, 2021. DOI: https://doi.org/10.3390/insects12080688

KLEIN, A.-M.; VAISSIERE, B. E.; CANE, J. H.; STEFFAN-DEWENTER, I.; CUNNINGHAM, S. A.; KREMEN, C.; TSCHARNTKE, T. Importance of pollinators in changing land scapes for world crops. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences., v. 274, n.1608, p. 303–313, 2007. https://doi.org/10.1098/rspb.2006.3721

KLEIN, A. M.; FREITAS, B. M.; BOMFIM, G. A.; BOREUX, V.; FORNOFF, F.; OLIVEIRA, M. O. A. Polinização Agrícola por Insetos no Brasil. Maranguape, Unifreiburg. 2020.

MOHAMED, E. I. BADAWY, HODA M. NASR, ENTSAR I. RABEA. Toxicity and biochemical changes in the honey bee Apis mellifera exposed to four insecticides under laboratory conditions. Apidologie, v. 46, n. 2, p. 177-193, 2015. https://doi.org/10.1007/s13592-014-0315-0

POTTS, S.G.; BIESMEIJER, J. C.; KREMEN, C.; NEUMANN, P.; SCHWEIGER, O.; KUNIN, W. E. Global pollinator declines: trends, impacts and drivers. Trends in Ecology and Evolution, v.25, n.6, p.345-353, 2010. https://doi.org/10.1016/j.tree.2010.01.007

R DEVELOPMENT CORE TEAM. R: A language and environment for statistical computing. 2020.

SECHSER, B., REBER, B., BOURGEOIS, F. Pymetrozine: Selectivity spectrum to beneficial arthropods and fitness for integrated pest management. Anzeiger für Schädlingskunde, v. 75, p. 72–77, 2002. https://doi.org/10.1034/j.1399-5448.2002.02021.x

THERNEAU, T.? LUMLEY, T. Survival: Survival analysis, including penalised likelihood. R package version, v. 2 p. 362, 2010.

TOSI, S.? BURGIO, G.? NIEH, J. C. A common neonicotinoid pesticide, thiamethoxam, impairs honeybee flight ability. Scientific reports, v. 7, n. 1, p. 18, 2017. https://doi.org/10.1038/s41598-017-01361-8

TOSI, S.; SFEIR, C.; CARNESECCHI, E.; VANENGELSDORP, D.; CHAUZAT, M. P. Lethal, sublethal, and combined effects of pesticides on bees: A meta-analysis and new risk assessment tools. Science of the Total Environment, v. 844, p. 1-12, 2022. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.156857

WHITFIELD, C.W.; BEHURA, S. K.; BERLOCHER, S. H.; CLARK, A. G.; JOHNSTON, J. S.; SHEPPARD, W. S.; FERREIRO, D. R.; SUAREZ, A. V.; TECELÃO, D.; TSUTSUI, N. D. Thrice out of Africa: ancient and recent expansions of the honeybee, Apis mellifera. Science, v.314, p.642–645, 2006. https://doi.org/10.1126/science.1132772

Publicado

2024-12-17

Cómo citar

LIMA, D. M. T. da S., Costa, E. M. da, Cardoso, T. A. L., Costa, J. A. de M. A., Sousa, A. A. de, & Nascimento, P. L. do. (2024). Toxicidade de Pimetrozina sobre Apis mellifera (Hymenoptera: Apidae) em condições de laboratório. Revista Em Agronegócio E Meio Ambiente, 17, e12729. https://doi.org/10.17765/2176-9168.2024v17n.Especial.e12729