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Cuidado del ficus benjamina barok

Se sabe que las zonas urbanizadas e industrializadas están sometidas a altas concentraciones de contaminantes atmosféricos [1] . La contaminación atmosférica es el resultado principal de diferentes componentes como los metales pesados, los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), las partículas (PM0,1, PM2,5 y PM10) y los componentes orgánicos, que pueden proceder de diversas fuentes.
Las principales fuentes en el entorno urbano son el tráfico rodado y la actividad industrial [2] . La contaminación atmosférica es una grave amenaza para la salud humana [3], como los efectos cardiovasculares y los problemas de las vías respiratorias [4] .
Los contaminantes atmosféricos pueden inducir cambios en la estructura y fisiología de las hojas [10] . Esta variación en las propiedades estructurales y fisiológicas de las hojas afecta a su reflectancia, transmitancia y absorción [11] [12] .
El uso de técnicas espectrales y de teledetección para la detección del estrés de las plantas se basa en la suposición de que los factores de estrés interfieren en las propiedades estructurales y fisiológicas de la hoja, influyendo en las características espectrales de la hoja que pueden detectarse en las diferentes regiones del espectro electromagnético [13] [14] .

Comentarios

El nombre de la especie F. benjamina, a veces deletreado benzamina, probablemente hace referencia a la supuesta relación de esta planta con la fuente de una resina o benzoína obtenida en Oriente en la antigüedad, o al epíteto específico de baniano, el sánscrito ‘banij’ (Quattrocchi, 2012). Su nombre común en inglés «weeping fig» (higo llorón) hace referencia a sus ramas caídas, así como a sus raíces aéreas que descienden desde las ramas hasta el suelo.
Árbol de hasta 15 m de altura (50 pies) con las estípulas cónicas fusionadas que encierran la punta del escalón, savia lechosa. Hojas simples, alternas, limbo ovado a elíptico, de 4-12 cm de largo (1 5/8-5 in), típicamente verde claro, finamente veteado, con una punta aguda o atenuada. Los frutos se encuentran en el árbol durante todo el año. El fruto es un sinconio subgloboso de color naranja, rojo, rosa o púrpura, de 7-12 mm de longitud (1/4-1/2 in), emparejado en las axilas de las hojas. [Tomado de Whistler, 2000]
F. benjamina es nativa de Asia, Malasia, Australia y partes de la región del Pacífico (Acevedo-Rodríguez y Strong, 2012). Se ha introducido en otros lugares como ornamental y se encuentra en gran parte de América y en muchas islas del Pacífico. Según los informes, la especie es rara en las Islas Marshall, y solo se ha observado un árbol que crece cerca de un pueblo (PIER, 2014). La especie no figura en el trabajo de Funk et al. (2007) sobre el Escudo de Guayana ni en la flora de las Islas Marquesas de Wagner y Lorence (2014).

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Las agallas inducidas por los trips son estructuras simples si se comparan con las de otros grupos de artrópodos, y se conoce poco sobre muchos de sus aspectos. El objetivo de este estudio es investigar aspectos de la historia natural de Gynaikothrips uzeli Zimmermann, 1900 en las agallas de Ficus benjamina L., 1753 utilizando un muestreo estacional (verano e invierno). Se muestrearon 20 árboles y se dividieron en cuadrantes. De cada uno de ellos se recogieron cinco agallas, formando un total de 400 agallas por colección. Los trips mostraron una mayor abundancia a temperaturas más altas (25,7°C) y sin precipitaciones. La proporción de sexos estaba sesgada hacia las hembras (0,022 machos por hembra), lo que apunta a una estructura de apareamiento endogámico. La fauna de artrópodos asociada a las agallas fue más abundante (N=798) en invierno, e incluyó representantes de los órdenes Hemiptera, Hymenoptera, Araneae, Coleoptera, Neuroptera, Psocoptera, Thysanoptera, Diptera y Blattodea.
Por lo tanto, esta investigación tiene como objetivo caracterizar las agallas inducidas por Gynaikothrips uzeli en Ficus benjamina a través de muestreos estacionales (verano e invierno) en cuanto a la abundancia de individuos adultos e inmaduros inductores, la tasa sexual y la relación con el área foliar y con el estadio de la agalla. Además, buscamos los efectos de la temperatura media y la precipitación sobre la abundancia de G. uzeli, y determinamos la fauna asociada a las agallas.

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