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Parte 2 – Manejo sostenible de la antracnosis en Ecuador

Colletotrichum spp. en Ecuador: alternativas sostenibles para reducir pérdidas y fortalecer la agricultura resiliente

¿Cuál es el desafío?

La antracnosis, causada por hongos del género Colletotrichum, afecta cultivos estratégicos como cacao, mango, plátano, papaya y aguacate. En provincias como Guayas y Azuay se han identificado especies con alta virulencia, lo que convierte su manejo en un reto técnico y productivo permanente (Espinoza-Lozano et al., 2025).

El desafío central no es únicamente controlar al patógeno, sino hacerlo de forma sostenible, evitando la degradación del suelo, la resistencia a fungicidas y los riesgos para la salud humana y ambiental.

¿Por qué es difícil de controlar?

El manejo convencional basado en fungicidas químicos presenta varias limitaciones:

  • Evolución de resistencia en especies como C. fructicola y C. siamense, documentada tras el uso repetido de benzimidazoles y otros grupos químicos (Karim et al., 2024).
  • Impacto negativo del cobre y fungicidas de amplio espectro sobre la microbiota del suelo y su fertilidad a largo plazo (Rodríguez-Velázquez et al., 2025).
  • Latencia del patógeno, que permite reinfecciones incluso después de tratamientos aparentes.
  • Alta variabilidad biológica, donde distintas especies de Colletotrichum muestran respuestas diferentes según el cultivo y el ambiente (Newfeld et al., 2025).

 En la práctica, esto explica por qué aplicaciones químicas aisladas rara vez resuelven el problema de forma duradera.

Evidencia científica sobre alternativas sostenibles

La investigación reciente respalda el uso del control biológico como una estrategia clave dentro de un manejo integrado.

Trichoderma spp.

Diversos estudios demuestran que especies como Trichoderma virens actúan como antagonistas eficaces frente a Colletotrichum. En banano, se ha reportado una reducción de la severidad de la antracnosis de hasta 0 % en condiciones controladas, utilizando formulaciones sólidas con alta viabilidad de esporas (Madushani et al., 2024).

Estos resultados confirman que Trichoderma no solo inhibe al patógeno, sino que puede integrarse en esquemas productivos reales.

Bacillus spp.

Bacterias como Bacillus subtilis y Bacillus velezensis producen enzimas (quitinasas, glucanasas y celulasas) capaces de degradar la pared celular del hongo, inhibiendo el crecimiento micelial de Colletotrichum gloeosporioides (Ashwini & Srividya, 2013; Vu et al., 2023).

Además de su efecto antifúngico, estos microorganismos promueven:

  • mejor germinación,
  • mayor vigor vegetal,
  • mayor tolerancia al estrés.

Paenibacillus spp.

Paenibacillus ha demostrado un control multiespectro frente a distintos fitopatógenos. En cacao, su eficacia ha sido evaluada con éxito contra enfermedades causadas por Phytophthora tropicalis y Moniliophthora roreri, lo que refuerza su potencial como componente de estrategias sostenibles de manejo (Rodríguez-Velázquez et al., 2025).

Biotecnología aplicada al campo

El manejo sostenible de la antracnosis no depende solo del biocontrol, sino también de cuándo y cómo se aplica.

Monitoreo inteligente del suelo

Herramientas de agricultura digital permiten medir parámetros clave como humedad, temperatura, pH, salinidad y nutrientes. Sistemas de monitoreo continuo facilitan identificar condiciones que favorecen la infección antes de que los síntomas sean visibles.

Modelos predictivos de riesgo

La integración de datos climáticos, sensores de suelo y conocimiento microbiológico permite desarrollar modelos predictivos capaces de:

  • anticipar brotes de antracnosis,
  • optimizar la aplicación de bioinsumos,
  • reducir el uso innecesario de fungicidas,
  • mejorar la toma de decisiones agronómicas.

 En términos prácticos, esto significa pasar de una agricultura reactiva a una agricultura preventiva y basada en evidencia

Prácticas agroecológicas complementarias

El control sostenible se fortalece cuando se integran prácticas de manejo del cultivo, como:

  • poda sanitaria y eliminación de frutos enfermos,
  • mejora de la ventilación para reducir humedad,
  • manejo nutricional equilibrado,
  • incremento de la diversidad microbiana del suelo.

Estas prácticas reducen la presión de inóculo y aumentan la efectividad del biocontrol.

¿Cómo BioNaturaleza® integra estos hallazgos?

En BioNaturaleza® investigamos y desarrollamos soluciones que integran estos principios científicos al campo.

Bioinsumos microbianos Microlivings®

Formulados con cepas seleccionadas de Bacillus spp., los bioinsumos Microlivings® están diseñados para:

  • alta estabilidad,
  • eficacia antifúngica comprobada,
  • compatibilidad con esquemas de manejo integrado sostenible.

Ecosistema inteligente ICE³

El enfoque ICE³ integra:

  • diagnóstico,
  • predicción,
  • bioinsumos microbianos,

permitiendo un manejo de la antracnosis basado en ciencia, medición y evidencia, no en aplicaciones aisladas.

Impacto en la agricultura sostenible

La integración de biocontrol, biotecnología y prácticas agroecológicas permite:

  • reducir el uso de fungicidas químicos,
  • disminuir la resistencia de patógenos,
  • mejorar la salud del suelo,
  • incrementar la calidad del fruto,
  • aumentar la resiliencia agrícola frente al cambio climático.

La antracnosis no se maneja con recetas únicas, sino con comprensión del sistema.
La integración de biocontrol, biotecnología y prácticas agroecológicas permite avanzar hacia una agricultura más resiliente, basada en evidencia y decisiones informadas en el campo.

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