Alimentos  
Artículo Arbitrado  
Condiciones para el desarrollo de Beauveria  
bassiana y Metarhizium anisopliae para el  
control biológico de chapulín frijolero  
Conditions for the development of Beauveria bassiana and  
Metarhizium anisopliae for the biological control of the bean  
grasshopper  
1
2
3
C. GERARDO BARAJAS-ONTIVEROS , MARÍA DOLORES MORALES-ROMANO , ELIO MINEL DEL POZO-NUÑEZ ,  
1
1
MARÍA DE LOURDES RODRÍGUEZ-AGUILAR Y JUAN JAVIER NÚÑEZ-LÓPEZ  
Recibido: Enero 05, 2009  
Aceptado: Abril 25, 2009  
Resumen  
Abstract  
El chapulín frijolero (Brachystola magna Girard), es un problema The bean grasshopper (Brachystola magna Girard) is a problem  
en la zona temporalera del estado de Chihuahua, ya que afecta in the temporal zone of Chihuahua, because affects above 60  
más del 60 % de la superficie sembrada anualmente. Para su % of the annually sown surface. Organophosphate insecticides  
control se emplean insecticidas organofosforados y cebos and poisoned baits are used to control this insect (CESAVECH,  
envenenados (CESAVECH, 2001); sin embargo, su uso excesivo 2001); however, their excessive use has led to pesticide  
ha provocado resistencia de la plaga, acumulación de residuos resistance, residues accumulation in the environment affecting  
en el medio ambiente y daños a la flora y fauna silvestre benéfica. beneficial wild flora and fauna. The use of benefical organisms  
Como una alternativa de control biológico se considera el uso de is an alternative of biological control to be incorporated in any  
organismos benéficos, que pueden ser incorporados al manejo integrated pest management. It does not have effects to the  
integrado de plagas, sin efectos nocivos para el medio ambiente environment, nor produce damage on health of men and animals  
y la salud del hombre y los animales (Jiménez 1998). En este (Jiménez, 1998). In this research, the environmental conditions  
trabajo se estudiaron las condiciones óptimas (medio de cultivo, were studied (culture medium, light and temperature effect),  
luz y temperatura) para el desarrollo de los aislamientos nativos which are suitable for the development of native isolates of  
de hongos entomopatógenos Beauveria bassiana (Bb001) y entomopathogenic fungus Bauveria bassiana (Bb001) y  
Metarhizium anisopliae (Ma002), con el fin de utilizarlas en la Metarhizium anisopliae (Ma002). The environmental control is  
regulación de la población del chapulín frijolero. Los aislamientos important to regulate growth of bean grasshopper population in  
se evaluaron en siete medios de cultivo y siete temperaturas. La temporal region of Chihuahua state. The isolates were evaluated  
mayor esporulación se observó en el medio SDAY. El aislamiento in seven culture mediums and seven temperatures. The greatest  
Bb001 mostró el mayor crecimiento en AHM. El crecimiento y isolates sporulation was observed in SDAY. The isolate Bb001  
esporulación fueron mayores bajo oscuridad continua y a una had the best growth in AHM. Isolates growth and sporulation  
temperatura de 25 °C. Por otro lado, Ma002 mostró mayor were better under continuos darkness and at 25 °C temperature.  
crecimiento en SDA, mayor crecimiento en oscuridad continua, On the other hand, Ma002 showed the best growth in SDA, and  
mayor esporulación con luz continua y la temperatura óptima under continuos darkness; however, the highest sporulation  
fue de 30 °C. Los resultados mostraron que pueden controlarse was observed under continuos light and at 30 °C temperature.  
adecuadamente las variables ambientales en el laoboratorio, The results demostrated that lab environmental variables can  
para la reproducción de los hongos B. bassiana (Bb001) y M. be controled for growth and development of entomopathogenic  
anisopliae (Ma002), aislamientos prometedores como una fungus B. bassiana and M. anisopliae, which are promising  
alternativa de control biológico.  
isolates as an alternative of biological control.  
Palabras clave: Hongos entomopatógenos, control biológico, Keywords: Entomopathogenic fungus, biological control,  
organismos benéficos, medios de cultivo, Brachystola magna, beneficial organisms, culture mediums, Brachystola magna, bio  
bioinsecticidas.  
insecticides.  
_
________________________________  
1
Profesor de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, Universidad Autónoma de Chihuahua. Km 2.5 Carretera Delicias  
Rosales, Delicias, Chih., México .33000. Tel. (639) 472-27-26 / 472-23-51. gbarajas@uach.mx.  
Estudiante del Postgrado de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, Universidad Autónoma de Chihuahua.  
Profesor Investigador de la Universidad Agraria de La Habana, Cuba.  
2
3
3
3
Vol. III, No. 1 • Enero-Abril 2009 •  
C. GERARDO BARAJAS-ONTIVEROS, MARÍA DOLORES MORALES-ROMANO, ELIO MINEL DEL POZO-NUÑEZ, MARÍA DE LOURDES RODRÍGUEZ-  
AGUILAR Y JUAN JAVIER NÚÑEZ-LÓPEZ: Condiciones para el desarrollo de Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae  
para el control biológico de chapulín frijolero  
Introducción  
l frijol, Phaseolus vulgaris, es la principal fuente de proteína vegetal para el sector rural  
de bajos ingresos en México. Este cultivo es dañado por diversas plagas, entre las que  
E
destaca el chapulín frijolero, insecto controlado generalmente con agroquímicos.  
Poca información disponible se conoce sobre la utilización del control biológico, y acerca de la  
eficacia de agentes nativos y las condiciones ambientales apropiadas para su desarrollo.  
El frijol es el segundo cultivo en  
importancia, después del maíz, por la  
superficie sembrada. En el estado de  
Chihuahua se cultivan 120 mil hectáreas en  
condiciones de temporal; con un rendimiento  
entre 433 y 367 kg/ha (SARH, 1990; García,  
sustancias tóxicas en México se ha  
multiplicado, y el empleo de plaguicidas se  
incrementa anualmente en un 10%, por lo que  
es necesario modificar las prácticas agrícolas  
para reducir el riesgo para la salud de los  
productores y consumidores (Ávila, 2004).  
1
992; SIAP-SAGARPA, 2003).  
El uso de organismos benéficos como una  
alternativa sostenible de control de insectos,  
es recomendable dentro de un programa de  
manejo integrado de plagas, ya que no tiene  
efectos nocivos para el medio ambiente, la  
salud del hombre y los animales (Jiménez,  
1998). Las enfermedades causadas por  
hongos en los insectos comúnmente reducen  
significativamente las poblaciones (Alatorre,  
2000), demostrando así, que los bioinsecticidas  
pueden ser una alternativa viable para resolver  
los problemas de plagas en la agricultura.  
Investigaciones en este campo se están  
llevando a cabo en muchos países, y México  
no es la excepción.  
El cultivo del frijol es afectado por plagas  
que pueden causar daño en todos los estados  
de desarrollo, sobresaliendo el chapulín  
frijolero, Brachystola magna Girard; por otro  
lado, periodos de clima cálido y seco son  
condiciones que originan brotes graves de  
chapulines (Davison y Lyon, 1986); cuando el  
ambiente es favorable, las bandas o mangas  
de langostas, pueden contener un mínimo de  
6
000 a 10 000 individuos, (Kone, 1998), o más  
de 300 000 cada una, (Hunter et al., 2001); sin  
embargo, la población disminuye cuando se  
prolongan los periodos de sequía (Darby,  
2001). Normalmente las mangas avanzan 0.2  
a1.3 km por día (Kone, 1998), aunque el viento  
puede arrastrarlos hasta 500 km en un día  
Este trabajo se realizó para estudiar las  
condiciones ambientales óptimas (medio de  
cultivo, luz y temperatura) para el desarrollo  
de las cepas nativas de hongos  
entomopatógenos Beauveria bassiana y  
Metarhizium anisopliae. El objetivo principal del  
estudio fue simular las condiciones naturales  
para reproducir los aislamientos artificialmente  
y utilizarlos en la regulación de la población del  
chapulín frijolero.  
(Darby, 2001).  
Se le considera una plaga a nivel mundial  
(USDA 2001, Salas et al., 2003). En el estado  
de Chihuahua, afecta 60-80 % de la superficie  
sembrada anualmente. Como una forma de  
control  
organofosforados y cebos envenenados  
CESAVECH, 2001); sin embargo, su uso  
se  
emplean  
insecticidas  
(
excesivo ha provocado resistencia de la plaga,  
además de que su acumulación en el medio  
ambiente afecta la flora y fauna silvestre  
benéfica; en el hombre ha causado  
intoxicaciones y enfermedades (Jiménez,  
Materiales y Métodos  
El trabajo se llevó a cabo en el Centro de  
Investigación, Conservación y Reproducción  
de Organismos Benéficos de la Facultad de  
Ciencias Agrícolas y Forestales de la  
1
998). En los últimos años el empleo de  
3
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C. GERARDO BARAJAS-ONTIVEROS, MARÍA DOLORES MORALES-ROMANO, ELIO MINEL DEL POZO-NUÑEZ, MARÍA DE LOURDES RODRÍGUEZ-  
AGUILAR Y JUAN JAVIER NÚÑEZ-LÓPEZ: Condiciones para el desarrollo de Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae  
para el control biológico de chapulín frijolero  
Universidad Autónoma de Chihuahua, en el  
periodo de febrero a noviembre del 2004. Los  
materiales utilizados fueron las aislamientos  
nativos Bb001 (Beauveria bassiana) y Ma002  
de esporas fue como se refirió anteriormente;  
por otro lado, las temperaturas estudiadas para  
evaluar el crecimiento micelial, esporulación  
y germinación de las esporas, fueron: 5, 10,  
15, 20, 25, 30 y 35 °C, utilizando SDAY como  
sustrato (siete tratamientos con cinco  
repeticiones cada uno). Se sembraron: Bb001  
de un aislamiento de 11 días y Ma002 de un  
aislamiento de seis días de crecimiento. Para  
ambos tratamientos se hicieron mediciones a  
los 5 y 10 días de incubación y la evaluación  
para el conteo fue como se refirió  
anteriormente.  
(Metarhizium anisopliae), que fueron aisladas  
de Brachystola magna en la región de Delicias  
y la zona temporalera del estado de  
Chihuahua.  
Se compararon diversos medios de  
cultivos: Papa Dextrosa Agar (PDA), Agar  
Harina de Maíz (AHM), Saboraud DextrosaAgar  
(
(
SDA), Saboraud DextrosaAgar con Levadura  
SDAY), Extracto de ChapulínAgarizado (ACH),  
Czapek DexAgar (Cz) yAgar Extracto de Malta  
AEM). Para la inoculación se utilizaron discos  
Para evaluar la viabilidad de las esporas,  
se vació un mililitro de dilución de esporas en  
cajas petri conteniendo, como medio de  
cultivo, agar PDA en una película delgada; se  
marcó el espacio mojado por la dilución y se  
colocaron a diferentes temperaturas: 5, 10, 15,  
20, 25, 30 y 35 °C durante 24 horas; se  
observaron al microscopio y se tomó el criterio  
para espora germinada toda aquella que  
mostrara de manera visible el tubo germinativo.  
(
de 5 mm de diámetro de cultivos puros de  
Bb001 y Ma002, procedentes de un aislamiento  
de seis días de crecimiento en PDA, los cuales  
se colocaron al centro de las cajas de petri que  
contenían 25 ml de los respectivos medios.  
Posteriormente, las cajas de petri se incubaron  
a una temperatura de 25 °C y bajo oscuridad  
continua.  
Las evaluaciones del crecimiento micelial  
se realizaron a los tres, cinco, diez y quince  
días, midiéndose el diámetro de las colonias.  
Las lecturas de la esporulación se realizaron  
a los quince días de incubación, se vertieron  
Para el análisis estadístico se utilizó un  
Diseño Completamente al Azar y las pruebas  
de Tukey para la separación de medias. Los  
datos se analizaron con el paquete estadístico  
SAS.  
1
0 ml de agua sobre el disco de 1.7 cm de  
Resultados y Discusión  
diámetro y se barrió suavemente con la ayuda  
de una aguja de disección. La concentración  
de conidias en suspensión obtenida se  
determinó mediante la cámara de Newbauer y  
En los siete medios estudiados,  
Beauveria bassiana mostró crecimiento de  
colonias circulares en forma de micelio blanco  
algodonoso y un ligero halo cristalino en las  
zonas de crecimiento. En AHM, las colonias  
mostraron un crecimiento plano; mientras que  
en los demás medios de cultivo presentaron  
elevaciones marcadas. En el cuadro 1 se  
muestra el crecimiento micelial. El Bb001  
mostró crecimiento en todos los medios  
evaluados; sin embargo, en el quinto, décimo  
y quinceavo día existieron diferencias  
significativas.  
se calculó el numero de conidias/ml El efecto  
.
de la luz en el crecimiento micelial y  
esporulación fueron evaluados bajo tres  
regímenes de luz: luz continua (LC), oscuridad  
continua (OC) y luz alterna (LA) con  
fotoperiodos de 12:12. Como fuentes de luz  
se utilizaron lámparas de luz blanca,  
ubicándose a 30 cm de altura de los medios  
de cultivo. La oscuridad se manejó envolviendo  
las cajas de Petri con papel aluminio.  
El procedimiento para siembra y conteo  
3
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Vol. III, No. 1 • Enero-Abril 2009 •  
C. GERARDO BARAJAS-ONTIVEROS, MARÍA DOLORES MORALES-ROMANO, ELIO MINEL DEL POZO-NUÑEZ, MARÍA DE LOURDES RODRÍGUEZ-  
AGUILAR Y JUAN JAVIER NÚÑEZ-LÓPEZ: Condiciones para el desarrollo de Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae  
para el control biológico de chapulín frijolero  
Cuadro 1. Diámetro de colonias (mm) y conidios/  
ml (x 10 ) de Bb001, en diversos medios de cultivo  
Cuadro 2. Diámetro de colonias (mm) y conidios/ml  
7
7
(x 10 ) de Ma002, en diversos medios de cultivo  
Muestreos (dds)  
Muestreos (dds)  
Medios de  
cultivos  
Conidios  
(15 dds)  
Medios de  
cultivos  
Conidios  
(15 dds)  
3
5
10  
15  
3
5
10  
15  
AHM  
Cz  
9.25ab  
16.75b  
43.50a  
75.00a  
0.750b  
14.250b  
15.125b  
47.313ª  
58.250ª  
8.750b  
8.313b  
.0001  
AHM  
Cz  
14.25ab  
22.75d  
47.50d  
63.25e  
1.375d  
30.00ab  
13.438bcd  
44.750a  
46.250a  
21.750bc  
7.625cd  
0.0001  
10.25ab  
13.00a  
11.50ab  
12.25ab  
7.75b  
17.00b  
21.00a  
19.25ab  
20.50ab  
12.00c  
21.00a  
.0001  
40.00ab  
44.25a  
37.25b  
39.75ab  
28.50c  
40.25ab  
.0001  
60.50bc  
63.50c  
53.50c  
58.00bc  
43.50d  
60.00bc  
.0001  
13.50b  
16.25ab  
16.75ab  
15.75ab  
15.50ab  
15.00ab  
0.0319  
25.50c  
27.75bc  
30.75a  
50.50cd  
52.25c  
59.50a  
57.25ab  
53.00c  
53.75bc  
0.0001  
70.00c  
72.75bc  
76.75ª  
AEM  
SDA  
SDAY  
ACH  
PDA  
Pr>f  
AEM  
SDA  
SDAY  
ACH  
PDA  
Pr>f  
28.50ab  
27.25bc  
27.50bc  
0.0001  
75.00ab  
66.50d  
73.25b  
0.0001  
11.25ab  
.0296  
Medias con la misma letra son iguales al 0.05 % (Tukey)  
dds= Número de días después de la siembra  
Medias con la misma letra son iguales al 0.05 % (Tukey)  
dds= Número de días después de siembra  
El efecto de la luz, en el crecimiento y  
esporulación de Bb001 y Ma002 se aprecia en  
el Cuadro 3. Para Bb001 existen diferencias  
significativas en los diferentes regímenes de luz,  
y concuerda con (Rosas, 1995; Salas et al.,  
El menor crecimiento se reportó en elACH,  
el cual puede ser aprovechado para la  
conservación de la cepa Bb001, dado que es  
un medio natural de bajo costo. Por otro lado,  
el mayor crecimiento y esporulación se dio en  
los medios de cultivos agarizados (SDAY y  
SDA).  
2
006; Fernández et al., 2008 ) al registrarse  
mayor crecimiento bajo oscuridad continua; en  
el caso de Ma002, no hay diferencias  
significativas (P>0.05) en el crecimiento por  
efecto de la luz; lo que concuerda con lo  
mencionado por (Taborsky, 1992; Roberts,  
Metarhizium anisopliae presentó al inicio del  
crecimiento, en todos los tratamientos en 24  
horas, un micelio blanco de apariencia  
granulosa, congruente con (Lazzarini 2006), y  
con el tiempo aparecieron discos concéntricos  
delimitado las zonas de esporulación, las  
cuales mostraron una coloración verde olivo  
característica. En el cuadro 2 se presenta el  
crecimiento micelial de Ma002. En él se puede  
observar que, al igual que Beauveria, también  
mostró crecimiento en todos los medios  
probados, revelando diferencias significativas  
en el quinto, décimo y quinceavo día para todos  
los medios. Además, igual que en Beauveria,  
el Metarhizium mostró mayor producción de  
conidios en los medios SDA y SDAY.  
1989). Con relación a la producción de conidios,  
no se encontraron diferencias significativas en  
ambos casos.  
Cuadro 3. Diámetro de colonias (mm) y conidios/ml  
7
(
x 10 ) con diferentes regímenes de luz  
-1  
Crecimiento  
Régimen de a los 10 dds (mm)  
Conidios ml  
a los 10 dds  
Luz  
Bb001  
Ma002  
53.25  
Bb001  
Ma002  
8.188  
b
Luz alterna  
40.00  
33.50  
68.63  
Oscuridad  
continua  
a
50.50  
55.75  
5.938  
a
Luz continua  
Pr>f  
49.50  
51.50  
0.930  
25.13  
8.938  
.0003  
0.1543  
0.5999  
Medias con la misma letra son iguales al 0.05 % (Tukey)  
dds= Número de días después de siembra  
3
6
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AGUILAR Y JUAN JAVIER NÚÑEZ-LÓPEZ: Condiciones para el desarrollo de Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae  
para el control biológico de chapulín frijolero  
Los aislamientos Bb001 y Ma002,  
cultivándose en SDAY, fueron sometidos a un  
rango de temperatura para evaluar su efecto  
sobre el crecimiento micelial, esporulación,  
germinación conidial y viabilidad de las esporas  
El crecimiento, esporulación y germinación  
de conidios es óptimo a temperaturas de 25-  
30 °C y su costo es el más bajo.  
Es posible reproducir artificialmente los  
hongos fitopatógenos, para usarse como  
agente de control biológico en lugar de aplicar  
pesticidas.  
(Cuadro 4). Ambos aislamientos mostraron su  
mayor crecimiento en el rango de temperaturas  
de 20-30 °C sobresaliendo Ma002 con un  
diámetro promedio de 53.2 mm a la temperatura  
de 30 °C.  
Agradecimientos  
A la Universidad Autónoma de Chihuahua  
y a la Facultad de Ciencias Agrícolas y  
Forestales por permitirnos desarrollar esta  
investigación en sus laboratorios, así como por  
los apoyos recibidos para realizar estudios de  
Doctorado.  
Cuadro 4. Diámetro de la colonia (mm) y número de  
7
conidios/ml (x 10 ) de las cepas Bb001 y Ma002  
cultivadas en SDAY a diferentes temperaturas  
Bb001  
Ma002  
Temperatura  
°C)  
(
Diámetro (mm) Conidios  
Diámetro (mm) Conidios  
Al pueblo de México por otorgarme una  
beca a través de Promep CONACYT.  
5
5.0 d  
5.0 d  
0.0 d  
0.0 d  
5.0 c  
5.0 c  
0.0 d  
0.0 d  
0.0 d  
0.6 b  
7.6 b  
29.2 a  
0.5 b  
0.0001  
10  
15  
8.0 d  
0.0 d  
5.0 c  
A Fundación Produce Chihuahua, por  
apoyar el desarrollo de esta investigación para  
beneficio de los productores de Frijol del  
Estado de Chihuahua.  
20  
25  
30  
35  
33.2 b  
48.5 a  
44.0 a  
16.0 c  
0.0001  
25.1 bc  
29.8 b  
54.8 a  
13.0 cd  
0.0001  
30.0 b  
335.2 b  
53.2 a  
10.2 b  
0.0001  
Pr > f  
Literatura citada  
ALATORRE, R. R. 2000. Hongos entomopatógenos. In: Memorias  
de artículos en resumen y en extenso, Xl Curso Nacional,  
Control Biológico 2000. Guanajuato, México. Pág. 123-134.  
ÁVILA, Q. G. 2004. Inocuidad alimentaria y Control biológico de  
plagas y enfermedades de hortalizas con énfasis en control  
biológico. Cd. Delicias, Chihuahua, México. 39-43 pp.  
CASAVECH. 2001. Guía técnica agropecuaria. Comité Estatal  
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Davinson H. R. y F. W. Lyon, 1986. Plagas de insectos agrícolas  
y de jardín. Editorial Limusa, México p. 157.  
DARBY, A., 2001. Biological Control Conquers Biblical Plague.  
Environment News Service (ENS), Australia.  
FERNANDES EVERTON, K. K., E. N. Rangel Drauzio, M.L. Moraes  
Aurea, R.E.P. Bittencourt Vania and W. Roberts Donald. 2008.  
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GARCÍA, B. A. 1992. Pinto Agabe nueva variedad de frijol para  
las áreas de riego del Estado de Chihuahua. Folleto técnico  
No. 1. SARH. Campo Experimental Delicias. INIFAP. Cd.  
Delicias, Chihuahua, México. p. 11.  
ISKANDAROV, U., A. Guzalova, K. Davranov. 2006. Effects of  
nutrient medium composition and temperature on the  
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the fungi Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae.  
Applied Biochemistry & Microbiology. 42(1): 72-76.  
HUNTER, D.M, Milner, R.J. y Spurgin, P.A., 2001. Aerial treatment  
of the Australian locust, Choirtoiceto terminifera  
La esporulación, expresada por el número  
de conidios/ml (x 10 ) diez días después de  
7
sembrar el inóculo, fue mayor en los dos  
aislamientos cuando se expusieron a una  
temperatura de 30 °C; sin embargo, Bb001 con  
una media de 54.8 fue cerca de dos veces  
superior a Ma002 (29.2). Estos resultados están  
de acuerdo a los reportados por Rosas (1995).  
Aunque no se presentan datos en este artículo,  
la viabilidad de las esporas observada en ambos  
aislamientos, fue de 100% a temperaturas de  
2
0-35 °C; mientras que el tubo polínico mostró  
su mayor desarrollo con temperaturas de 25-30  
C, resultados que difieren de aquellos  
°
reportados por Iskandarov (2006).  
Conclusiones  
Los medios de cultivo ACY, así como SDAY  
son recomendables para la conservación y  
desarrollo adecuado de las cepas Bb001 y  
Ma002, por producirse la mayor cantidad de  
esporas.  
(
(
Orthoptera:Acrididae) with Metarhizium anisopliae  
Deuteromycotina:Hyphomycetes). Bulletin of Entomological  
Research 91:83-91.  
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Vol. III, No. 1 • Enero-Abril 2009 •  
C. GERARDO BARAJAS-ONTIVEROS, MARÍA DOLORES MORALES-ROMANO, ELIO MINEL DEL POZO-NUÑEZ, MARÍA DE LOURDES RODRÍGUEZ-  
AGUILAR Y JUAN JAVIER NÚÑEZ-LÓPEZ: Condiciones para el desarrollo de Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae  
para el control biológico de chapulín frijolero  
JACOBO, C. J. y Ramírez, L. M. 1998. Evaluación de hongos  
entomopatógenos, insecticidas vegetales y sintéticos para  
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entomopatógenos. In: Memoria de artículos en resumen y en  
extenso, XXl Congreso Nacional de Control Biológico. Río  
Bravo, Tamaulipas, México. Pág. 113-114.  
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México. Acta Zoológica Mexicana 22(2): 33-43  
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Este artículo es citado así:  
BARAJAS-ONTIVEROS C.G., M. D. MORALES-ROMANO, E. M. DEL POZO-NUÑEZ, M. L. RODRÍGUEZ-AGUILAR Y J. J.  
NÚÑEZ-LÓPEZ. 2009. Condiciones para el desarrollo de Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae para el  
control biológico de chapulín frijolero. TECNOCIENCIA Chihuahua 3(1): 33-38.  
Resúmenes curriculares de autor y coautores  
CONCEPCIÓN GERARDO BARAJAS ONTIVEROS. Realizó sus estudios de licenciatura en la Facultad de CienciasAgrícolas y Forestales (FCAF)  
de la UniversidadAutónoma de Chihuahua (UACH), obteniendo el titulo de IngenieroAgrónomo Fitotecnista en 1986. En el año 1994  
recibió el grado de Maestro en Ciencias, con la especialidad en Parasicología Agrícola, mismo que le conferido por la Universidad  
Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) con sede en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Desde el año 1986 trabaja como maestro  
de Tiempo Completo en la FCAF de la UACH, institución donde realiza investigación en el área de Control Biológico y trabajo de  
Tesis Doctoral.  
MARÍA DOLORES MORALES ROMANO. Ingeniero Agrónomo Fitotecnista, titulada desde 1987. Estudiante de la Maestría en Ciencias en  
Horticultura de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales durante el periodo 2003-2005.  
DR. ELIO MINEL DEL POZO NÚÑEZ. Profesor investigador de la Universidad Agraria de la Habana, Cuba, San José de las Lajas. Asesor  
principal de Tesis del Doctorante.  
MARÍA DE LOURDES RODRÍGUEZ AGUILAR. Cursó la carrera de Ingeniero Agrónomo Fitotecnista en la Facultad de Ciencias Agrícolas y  
Forestales (FCAF) de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH); obteniendo su título en el año 1984. Realizó estudios de  
nivel maestría en la División de posgrado de la FCAF, donde obtuvo en 1991 el grado de Maestro en Ciencias con especialidad en  
ProducciónAgrícola en Áreas de Temporal. Desde el año 1986 trabaja como maestra de Tiempo Completo en la FCAF de la UACH,  
institución donde realiza trabajo de docencia, Reformas de Programas Académicos e investigación en el área de Producción  
Agrícola y Control Biológico.  
M.A. JAVIER NÚÑEZ LÓPEZ. Cursó la carrera de Médico Veterinario Zootecnista en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de  
la UNAM; obteniendo su título en el año 1981. Realizó estudios de nivel maestría en el Colegio de Posgraduados en Administración  
del ITESM, donde obtuvo en 1985 el grado de Maestro en Ciencias con especialidad Administración de Empresas Agropecuarias  
y en 2002 obtuvo el grado de Maestro en Ciencias en Educación Ambiental por la U de G. Desde el año 1988 trabaja como maestro  
de Tiempo Completo en la FCAF de la UACH, institución donde realiza trabajo de docencia e investigación en el área de  
Agronegocios y actualmente por culminar sus estudios de Doctorado en Economía Agrícola.  
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