{"id":54509,"date":"2026-03-30T16:14:42","date_gmt":"2026-03-30T19:14:42","guid":{"rendered":"https:\/\/smartcherry.cl\/?p=54509"},"modified":"2026-04-16T10:30:19","modified_gmt":"2026-04-16T14:30:19","slug":"el-cobre-cu-un-gran-aliado-con-perdida-de-sensibilidad-no-tan-latente-en-frutales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/smartcherry.cl\/en\/control-de-plagas\/el-cobre-cu-un-gran-aliado-con-perdida-de-sensibilidad-no-tan-latente-en-frutales\/","title":{"rendered":"\u201cEl cobre (Cu++) un gran aliado con\u00a0p\u00e9rdida\u00a0de sensibilidad no tan latente en frutales\u201d"},"content":{"rendered":"<p>By: <strong>Luis Romero<\/strong>\/<strong>Subgerente t\u00e9cnico \u2013 bio insumos nativa<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>En Chile, especies frutales como el nogal, el avellano, el cerezo el kiwi enfrentan amenazas constantes de bacterias fitopat\u00f3genas como Xanthomonas arbor\u00edcola (Xac y Xaj). y Pseudomonas syringae. (Pss y Psa) ocasionando da\u00f1os de tipo atizonamiento, muerte de ramillas, manchas foliares y exudados entre otros. La estrategia de manejo convencional se basa en buena parte con programas fitosanitarios preventivos con productos qu\u00edmicos en base a cobre (Cu++) que si bien, han resultado fundamentales en la estrategia de manejo de las bacteriosis, su uso desmedido ha generado desequilibrios en la microbiolog\u00eda ed\u00e1fica, alteraciones de la fil\u00f3sfera de las plantas y tambi\u00e9n favorece la aparici\u00f3n de especies resistentes o con p\u00e9rdida de sensibilidad a cobres. Por otro lado, a ra\u00edz de todos los efectos adversos mencionados podemos entender que las normativas internacionales opten por limitar su uso, tanto en dosis como en n\u00famero de aplicaciones debido a riesgos ambientales y\/o posibles implicancias a la salud humana.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2.&nbsp;<\/strong><strong>Perdida de sensibilidad<\/strong><strong>&nbsp;and&nbsp;<\/strong><strong>mecanismos de adaptaci\u00f3n&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Entendiendo el peligro que conlleva la perdida de sensibilidad a cobres, en estas especies fitopat\u00f3genas, podemos mencionar dos mecanismos distintos entre s\u00ed que juegan un rol predominante en ello. El primero corresponde a cepas pat\u00f3genas que han logrado generar cambios heredables (mutaciones) que se traspasan a las generaciones posteriores, que posteriormente en aplicaciones sucesivas en este caso de cobre, ejercen presi\u00f3n de selecci\u00f3n de aquellas especies con este factor mutag\u00e9nico heredable por sobre aquellas que no lo poseen. El otro mecanismo que poseen estas bacterias (Pseudomona syringae y Xanthomonas campestris), corresponde a capacidad formadora de biofilms, que una asociaci\u00f3n en comunidades bacterianas se embeben en una matriz extracelular de exopolisacaridos que act\u00faa como barrera f\u00edsica que adem\u00e1s de permitirle adherirse a las superficies, la protege de la desecaci\u00f3n, de radiaci\u00f3n UV y no menos importante protecci\u00f3n de los agentes antimicrobianos (Cu++, antibi\u00f3ticos), permiti\u00e9ndoles ser hasta 1,000 veces m\u00e1s resistentes a los tratamientos qu\u00edmicos que las bacterias en estado libre (Olsen, 2015).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>3.&nbsp;<\/strong><strong>Situaci\u00f3n en chile y manejo integrado&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La situaci\u00f3n de chile no est\u00e1 exenta de problemas, estudios en la regi\u00f3n de O\u2019higgins muestran acumulaciones alarmantes en los suelos y en tejidos de cobre para varias especies frut\u00edcolas y en muchos casos por sobre los limites aceptados seg\u00fan normativa europea 30 mg\/kg (Auger, 2022). En el caso espec\u00edfico de aparici\u00f3n de perdida de sensibilidad para el caso de nogales se reportan los primeros antecedentes el a\u00f1o 2000 con estudios sobre Xanthomonas campestris pv. Juglandis (Agurto, Esterio &amp; Auger, 2000) y m\u00e1s recientemente incrementos en las concentraciones letales de Cu++ en especies de Xanthomonas arbor\u00edcola pv. Juglandisen la regi\u00f3n del Biobio de hasta 1.000 \u00b5g de i\u00f3n cobre por mL-1 (Moya et al, 2018), la situaci\u00f3n respecto de pseudomonas ya a finales de la d\u00e9cada del 90\u2019s se sugieren antecedentes de incrementos en las tolerancias por parte de Pseudomonas syringae pv. syringae (Scheck &amp; Pscheidt, 1998) y hoy en d\u00eda el panorama no parece ser muy alentador ya que cerca del 95% de las cepas de Pseudomonas spp.asociada a los s\u00edntomas de cancro bacteriano en la zona productora de cerezos de la Regi\u00f3n O\u2019Higgins mostr\u00f3 resistencia a la concentraci\u00f3n m\u00ednima inhibitoria (CMI) desulfato de cobre (CuSO4) (Beltran et al, 2021), esta situaci\u00f3n no solo se encuentra restringida a frutales tambi\u00e9n existe evidencia de resistencia en cultivos como el tomate donde Clavibacter michiganensis agente causal del cancro bacteriano del tomate presento niveles medios de tolerancia a las concentraciones de cobre (Valenzuela et al, 2026). Dado esta situaci\u00f3n preocupante existe consenso en que la forma de abordar estas patolog\u00edas debe incorporar un manejo integrado a fin de minimizar la probabilidad de incremento de especies resistentes a cobre, donde el manejo integradocon labores culturales y rotaci\u00f3n de activos qu\u00edmicos, biol\u00f3gicos y\/o elicitores parecen ser una alternativapromisoria.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>3.1&nbsp;Uso de cobres como,&nbsp;cuando&nbsp;y con que complementarlo<\/strong>: <\/p>\n\n\n\n<p>El uso de cobres en sus diversas formulaciones est\u00e1 ampliamente extendido en frutales de carozo, kiwis, nogales y avellanos, primero hay que diferenciar entre \u00f3xidos e hidr\u00f3xidos de cobre de los sulfatos de cobre, estos \u00faltimos poseen un efecto potente r\u00e1pido, pero m\u00e1s corto y un posible riesgo de fitoxicidad que no se puede dejar de lado, por lo que intuitivamente entendemos el momento de uso de cada uno. Respecto de su forma de acci\u00f3n hay que recordar que ambos tipos poseen efecto de contacto-protectante en el tejido, es decir act\u00faan en superficie provocando control de las poblaciones epifitas mientras se encuentre la concentraci\u00f3n letal del i\u00f3n Cu++, con lo cual se hace imperante un efecto m\u00e1s amplio que podr\u00eda estar dado por elicitores o inductores de resistencia en momentos que los \u00faltimos se puedan aplicar (metabolismo activo). Respecto de cuando, se ha visto que aplicaciones seg\u00fan calendario de cobres incrementan el riesgo de aparici\u00f3n de poblaciones con p\u00e9rdida de sensibilidad, esto no significa prescindir de la herramienta, significa que su uso debe ser racional y con riesgo real de infecci\u00f3n, para ello el conocimiento de la din\u00e1mica poblacional en base a condiciones atmosf\u00e9ricas puede entregar informaci\u00f3n precisa del momento de uso bajo cada condici\u00f3n particular (Donoso et al, 2020). Estas mismas consideraciones son v\u00e1lidas para los antibi\u00f3ticos, que act\u00faan de forma m\u00e1s menos similar, sin embargo, el mecanismo de acci\u00f3n mucho m\u00e1s espec\u00edfico en antibi\u00f3ticos (sitio de acci\u00f3n) poseen una capacidad de adaptaci\u00f3n mutag\u00e9nica mayor al mismo cobre, por lo cual su uso se encuentra m\u00e1s restringido a eventos particulares de riesgo y momentos espec\u00edficos como la floraci\u00f3n en cerezo. Bajo estos conceptos restrictivos, la rotaci\u00f3n en modo de acci\u00f3n se hace indispensable no solo ante problemas de perdida de sensibilidad, tambi\u00e9n en aspectos de mejor\u00eda global del programa fitosanitario, particularmente herramientas biol\u00f3gicas de control, como Nacillus (Bacillus spp. y Brevibacillus spp) han mostrado una excelente sinergia en rotaci\u00f3n con cobres y el alternar controladores biol\u00f3gicos con cobre parece ser m\u00e1s adecuado, respecto del uso exclusivo del compuesto met\u00e1lico (Lemus, 2021), su efecto es en gran parte debido a su formulaci\u00f3n multicepa de actividad principalmente colonizadora y por competencia por nutrientes. No obstante, esta capacidad no solo se queda en la colonizaci\u00f3n y uso de recursos, tambi\u00e9n es capaz de degradar activamente el biofilm, generado por las especies pat\u00f3genas tanto de Pseudomonas como Xanthomonas con niveles de control alrededor del 85% de la estructura en cuesti\u00f3n, estos bacillus crecen sobre el biofilm bacteriano y logran romper la barrera de la matriz de exopolisacaridos que la protegen (fig. 1), atacando directamente uno de los factores implicado en la resistencia a cobres aumentando la susceptibilidad de estas bacterias a otros tratamientos, facilitando su eliminaci\u00f3n. Por otra parte, tambi\u00e9n existen antecedentes del uso de productos biol\u00f3gicos utilizados en programas de uva de mesa donde los valores EC50 , de los ingredientes activos evaluados tienden a ser menores en las poblaciones del pat\u00f3geno debido a que el biocontrolador rompe en parte la presi\u00f3n de selecci\u00f3n ejercida por el qu\u00edmico ya que su efecto es indistinto tanto para especies sensibles como con p\u00e9rdida de sensibilidad.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"903\" height=\"220\" src=\"https:\/\/smartcherry.cl\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/image.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-54510\" srcset=\"https:\/\/smartcherry.cl\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/image.png 903w, https:\/\/smartcherry.cl\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/image-300x73.png 300w, https:\/\/smartcherry.cl\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/image-768x187.png 768w, https:\/\/smartcherry.cl\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/image-18x4.png 18w\" sizes=\"(max-width: 903px) 100vw, 903px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p> Fig. 1: Crecimiento de las diferentes concentraciones del producto Nacillus WP sobre sobre l\u00edneas sembradas de las bacterias A)&nbsp;<em>Pseudomona syringae pv. syringae;&nbsp;<\/em>B)<em>&nbsp;Pseudomona syringae pv. actinidiae;&nbsp;<\/em>C)<em>&nbsp;Xanthomonas&nbsp;arbor\u00edcola&nbsp;pv. juglandis<\/em>&nbsp;cepa 1 (Huaqui) y D) cepa 2 (Negrete), despu\u00e9s de 96 horas de incubaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Otros mecanismos de acci\u00f3n complementaria corresponden al uso de inductores de la resistencia, en este \u00e1mbito existen elicitores que promueven la activaci\u00f3n del sistema de defensa propio de las plantas, en esta l\u00ednea existen productos como&nbsp;acibenzolar-s-metil&nbsp;de amplio uso en kiwis y&nbsp;un formulado en base a&nbsp;<em>Pseudomonas&nbsp;Protegens<\/em>&nbsp;de nombre comercial&nbsp;Taniri que posee un mecanismo de activaci\u00f3n&nbsp;de genes asociados&nbsp;a&nbsp;mecanismos&nbsp;de&nbsp;defensa&nbsp;contra&nbsp;infecciones&nbsp;de bacterias pat\u00f3genas, complementando el ciclo para un control&nbsp;que fomenta menor riesgo de adaptaciones&nbsp;de las bacterias pat\u00f3genas.&nbsp;Por \u00faltimo, no dejar de lado las labores culturales de remoci\u00f3n de fuentes de inoculo (plantas enfermas, curaci\u00f3n de cancros y podas sanitarias) que ayudan a disminuir dr\u00e1sticamente la capacidad infectiva al remover los elementos implicados en la diseminaci\u00f3n para nuevos puntos de infecci\u00f3n.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>En&nbsp;s\u00edntesis&nbsp;los&nbsp;programas con incorporaci\u00f3n de rotaci\u00f3n de activos,&nbsp;uso racional de cobres,&nbsp;manejos culturales y\/o&nbsp;herramientas complementarias como los elicitores&nbsp;han demostrado efectos&nbsp;positivos en la &nbsp;performance global del manejo, en kiwis&nbsp;por ejemplo&nbsp;contra PSA el uso de un programa base a cobre (yema hinchada, brotaci\u00f3n y crecimiento)&nbsp;m\u00e1s antibi\u00f3ticos de refuerzo&nbsp;con elicitores&nbsp;en floraci\u00f3n&nbsp;versus un programa &nbsp;mixto que aplica rotaci\u00f3n de&nbsp;cobres y Nacillus&nbsp;m\u00e1s&nbsp;el uso de Taniri en floraci\u00f3n logro reducciones interesantes en los niveles de&nbsp;tiz\u00f3n de flor y botones florales,&nbsp;atribuibles al pat\u00f3geno&nbsp;<em>Pseudomona syringae pv.&nbsp;Actinidiae&nbsp;<\/em>con la posterior mejora en la oferta frutal&nbsp;del cultivo.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"718\" height=\"501\" src=\"https:\/\/smartcherry.cl\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/PHOTO-2026-03-30-16-00-31.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-54512\" srcset=\"https:\/\/smartcherry.cl\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/PHOTO-2026-03-30-16-00-31.jpeg 718w, https:\/\/smartcherry.cl\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/PHOTO-2026-03-30-16-00-31-300x209.jpeg 300w, https:\/\/smartcherry.cl\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/PHOTO-2026-03-30-16-00-31-18x12.jpeg 18w\" sizes=\"(max-width: 718px) 100vw, 718px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Fig. 2:&nbsp;Porcentajes de botones florales y flores atizonadas en kiwi Hayward&nbsp;en dos localidades de la regi\u00f3n del Maule.&nbsp;valores en columnas&nbsp;de un mismo color,&nbsp;seguidas por&nbsp;igual&nbsp;letra no difieren estad\u00edsticamente (p&lt;0,05)<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Estos&nbsp;datos obtenidos de programas mixtos aplicados en kiwis ratifican la evidencia&nbsp;de mejor\u00eda de huertos al realizar la incorporaci\u00f3n de Nacillus \u2013 Taniri&nbsp;en el manejo de las bacteriosis&nbsp;y&nbsp;estas mejoras estar\u00edan dadas en parte a la interacci\u00f3n con especies con p\u00e9rdida de sensibilidad o agrupadas en biofilms bacterianos. Sin perjuicio de lo anterior,&nbsp;en tanto nos nutramos de la informaci\u00f3n disponible&nbsp;plasm\u00e1ndola&nbsp;en programas con incorporaci\u00f3n de diversas herramientas qu\u00edmicas y\/o biol\u00f3gicas,&nbsp;bien posicionadas&nbsp;se&nbsp;podr\u00eda&nbsp;frenar&nbsp;e incluso revertir la aparici\u00f3n&nbsp;de especies con&nbsp;p\u00e9rdida&nbsp;de sensibilidad o derechamente resistencia tanto a cobres como antibi\u00f3ticos, con lo cual la&nbsp;transici\u00f3n hacia una agricultura sostenible&nbsp;deber\u00eda incorporar estas herramientas biol\u00f3gicas&nbsp;o&nbsp;tecnol\u00f3gicas&nbsp;no solo en aspectos de disminuci\u00f3n de la carga qu\u00edmica de la fruta sino que tambi\u00e9n como actores principales en el combate&nbsp;las resistencias que&nbsp;son una realidad&nbsp;incomoda&nbsp;en nuestros frutales y cultivos.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Bibliografia&nbsp;consultada:<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Olsen, I. Biofilm-specific antibiotic tolerance and resistance. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 34, 877\u2013886 (2015).<\/p>\n\n\n\n<p>Moya-Elizondo, E. , Auil, P. , Oyarz\u00faa, P. , &amp; Gerding, M. (2018). Resistencia al i\u00f3n cobre de xanthomonas arboricola pv. juglandis en nocedales de la regi\u00f3n del Biob\u00edo. Chilean journal of agricultural &amp; animal sciences, 34(1), 3-11.<\/p>\n\n\n\n<p>Auger Saavedra, J. (2022). Informe Final Proyecto FIC Regi\u00f3n Libertador General Bernardo O\u2019Higgins\/Laboratorio de Fitopatolog\u00eda Frutal y Molecular: \u00abTransferencia Manejo para frutales contaminados por cobre\u00bb (COD IDI 40008890-0). Facultad de Ciencias Agron\u00f3micas, Universidad de Chile.<\/p>\n\n\n\n<p>Agurto G. , L. , Esterio G. , M. , &amp; Auger S. , J. (2000). La resistencia al i\u00f3n cobre en bacterias fitopat\u00f3genas en Chile.<\/p>\n\n\n\n<p>Scheck, H. J. , &amp; Pscheidt, J. W. (1998). Effect of copper bactericides on copper-resistant and -sensitive strains of Pseudomonas syringae pv. syringae. Plant Disease, 82(4), 397-406.<\/p>\n\n\n\n<p>Beltr\u00e1n, M. F. , Osorio, V. , Lemus, G. , Millas, P. , France, A. , Correa, F. , &amp; Sagredo, B. (2021). Bacterial community associated with canker disease from sweet cherry orchards of central valley of Chile presents high resistance to copper. Chilean Journal of Agricultural Research, 81(3), 378\u2013392.<\/p>\n\n\n\n<p>Donoso, E. , Caballero, J. M. , Hettich, W. , Garc\u00eda, C. , Romero, L. , Venegas, R. , &amp; Bugueiro, M. (2020) En huertos de cerezo. Estrategia de manejo de c\u00e1ncer bacterial invernal en base a informaci\u00f3n epidemiol\u00f3gica.<\/p>\n\n\n\n<p>Lemus S. , G. , &amp; Rayentu\u00e9, I. d. I. A. C. R. d. I. (2020). C\u00e1ncer Bacterial del Cerezo: Epidemiologia de la enfermedad y estrategias de control.<\/p>\n\n\n\n<p>Lemus S. , G. (2021-08) Avances en la situaci\u00f3n sanitaria del cerezo. Santiago, Chile: Redagr\u00edcola, no. 121 (p. 38-40). (3 p. ) https: \/\/hdl. handle. net\/20. 500. 14001\/68806<\/p>\n\n\n\n<p>Valenzuela, M. , V\u00e1sconez, I. N. , M\u00e9ndez, V. , Fuentes, B. , Altimira, F. , Vald\u00e9s, F. , Montenegro, I. , Besoain, X. and Seeger, M. (2026), Copper resistance and genetic determinants in Chilean strains of Clavibacter michiganensis the causal agent of bacterial canker of tomato. Pest Manag Sci. https: \/\/doi. org\/10. 1002\/ps. 70665<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-content-justification-center is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-a89b3969 wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button\"><a class=\"wp-block-button__link has-white-color has-text-color has-link-color wp-element-button\">M\u00e1s sobre Nacillus-Wp<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"585\" src=\"https:\/\/smartcherry.cl\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/IMG_0236-1024x585.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-54511\" srcset=\"https:\/\/smartcherry.cl\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/IMG_0236-1024x585.png 1024w, https:\/\/smartcherry.cl\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/IMG_0236-300x171.png 300w, 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