¿Es efectivo Bacillus thuringiensis Berliner en el control de Lissachatina fulica (Bowdich)?
Contenido principal del artículo
Resumen
El control del Caracol Gigante Africano (CGA), Lissachatina fulica, una especie invasora altamente dañina. El manejo de este molusco es crucial para la preservación de la biodiversidad y la reducción de afectaciones a la salud pública y la agricultura. Este estudio tuvo como objetivo evaluar la eficacia de dos cepas de Bacillus thuringiensis (LBt-13 y LBt-24), portadoras de la proteína Cry1Ab, en el control del CGA. Se realizaron dos experimentos con cinco variantes (incluyendo un control con agua destilada) y diez réplicas cada una, utilizando caracoles juveniles alimentados con moringa expuesta a diferentes concentraciones de esporas de B. thuringiensis. Los caracoles se mantuvieron en terrarios durante 30 y 14 días para los experimentos 1 y 2 respectivamente, monitoreando la mortalidad. Los resultados mostraron una ausencia total de mortalidad en todas las variantes, incluso con altas concentraciones de esporas. Se concluye que las cepas de B. thuringiensis evaluadas, a las dosis utilizadas, no demostraron eficacia en el control del CGA bajo las condiciones experimentales, descartándose su uso como biocida para esta especie. La posible inhibición del crecimiento bacteriano por la achasina presente en el mucus del CGA se plantea como una explicación plausible para la falta de efecto.
Detalles del artículo

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0.
Aquellos autores/as que tengan publicaciones con esta revista, aceptan los términos siguientes de la Licencia CC Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0):
Usted es libre de:
- Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato
- Adaptar — remezclar, transformar y crear a partir del material
El licenciador no puede revocar estas libertades mientras cumpla con los términos de la licencia.
Bajo las condiciones siguientes:
- Reconocimiento — Debe reconocer adecuadamente la autoría, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de una manera que sugiera que tiene el apoyo del licenciador o lo recibe por el uso que hace.
- NoComercial — No puede utilizar el material para una finalidad comercial.
- No hay restricciones adicionales — No puede aplicar términos legales o medidas tecnológicas que legalmente restrinjan realizar aquello que la licencia permite.
La revista no se responsabiliza con las opiniones y conceptos emitidos en los trabajos, son de exclusiva responsabilidad de los autores. El Editor, con la asistencia del Comité de Editorial, se reserva el derecho de sugerir o solicitar modificaciones aconsejables o necesarias. Son aceptados para publicar trabajos científico originales, resultados de investigaciones de interés que no hayan sido publicados ni enviados a otra revista para ese mismo fin.
La mención de marcas comerciales de equipos, instrumentos o materiales específicos obedece a propósitos de identificación, no existiendo ningún compromiso promocional con relación a los mismos, ni por los autores ni por el editor.
Cómo citar
Referencias
Abd El-Ghany, A. M., & Abd El-Ghany, N. M. (2017). Molluscicidal activity of Bacillus thuringiensis strains against Biomphalaria alexandrina snails. Beni-Suef University Journal of Basic and Applied Sciences, 6(4), 391-393. https://doi.org/10.1016/j.bjbas.2017.05.003
Barker, G. M. (ed) (2004). Natural enemies of terrestrial molluscs. CABI. CABI Publishing. 644 pp.
CIBA-GEIGY. (1981). Manual para ensayos de campo en la protección vegetal (2.a ed.). Werner Püntner, División Agricultura.
Cowie, R. H. (2001). Can snails ever be effective and safe biocontrol agents? International Journal of Pest Management, 47(1), 23-40.
Dar, A. M., Pawar, K. D., & Pandit, S. R. (2018). Prospecting the gut fluid of giant African land snail, Achatina fulica for cellulose degrading bacteria. International Biodeterioration & Biodegradation, 126, 103-111.
Daud, N. S., Akbar, A. J., Nurhikma, E., & Karmilah. (2018). Formulation of snail slime (Achatina fulica) anti-acne emulgel using tween 80-span 80 as emulsifying and hpmc as gelling agent. Borneo Journal of Pharmacy, 1(2), 64-67.
Dias, E., & Dawood, M. M. (1955). Preliminary trials on the biological snail control with Bacillus pinottii in Egypt. Mem. Instit. Oswald. Cruz, 53, 13-29.
Gaber, A. O., Elmawgoud, A. A. A., Kamel, F. K., El-Shahawy, G., Abdel-Tawab, H., & Elfayoumi, H. M. K. (2022). Efficacy of biopesticide Protecto (Bacillus thuringiensis (BT)) on certain biochemical activities and histological structures of land snail Monacha cartusiana (Muller, 1774). Egyptian Journal of Biological Pest Control, 32, 36. https://doi.org/10.1186/s41938-022-00534-6
Kramarz, P. E., De Vaufleury, A., & Carey, M. (2007). Studying the effect of exposure of the snail Helix aspersa to the purified Bt toxin, Cry1Ab. Applied Soil Ecology, 37, 169-172.
Lowe, S., Browne, M., Boudjelas, S., & De Poorter, M. (2020). 100 de las Especies Exóticas Invasoras más dañinas del mundo: Una selección del Global Invasive Species Database (Publicado por el Grupo Especialista de Especies Invasoras (GEEI), un grupo especialista de la Comisión de Supervivencia de Especies (CSE) de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN)). Noviembre 2004.
Nantarat, N., Tragoolpua, Y., & Patipan, G. (2019). Antibacterial activity of the mucus extract from the giant African snail (Lissachatina fulica) and golden apple snail (Pomacea canaliculata) against pathogenic bacteria causing skin diseases. Tropical Natural History, 19(2), 103-112.
Naranjo-Garc, E., & Castillo-Rodr, Z. G. (2017). First inventory of the introduced and invasive mollusks in Mexico. Nautilus, 131(2), 107-126.
Okafor, A. C., & Ogbo, F. C. (2019). Occurrence and enumeration of multiple bacterial pathogens in edible snails from South East Nigeria. Food Science and Technology, 7(3), 23-30. https://doi.org/10.13189/fst.2019.070301
Palma, L., Muñoz, D., Berry, C., Murillo, J., & Caballero, P. (2014). Bacillus thuringiensis toxins: An overview of their biocidal activity. Toxins, 6(12), 3296-3325. https://doi.org/10.3390/toxins6123296
Patil, S. D., & Padhye, A. P. (2015). Evaluation of IPM module for management of giant African snail, Achatina fulica (Bowdich) in grape vine. https://www.cabidigitallibrary.org/doi/full/10.5555/20163018018
Raut, K. S. (2004). Bacterial and non-microbial diseases in terrestrial gastropods. En G. M. Barker (Ed.), Natural enemies of terrestrial molluscs (p. 599). CAB International.
Swastini, I. G. A. A. P., & Sumerti, N. N. (2022). Antibacterial effects of various concentrations of natural ingredients snail mucus (Achatina fulica) against inhibition zones of Fusobacterium nucleatum causes periodontitis in vitro. Journal of Health and Medical Sciences, 5(3), 262-267.
Wang, A., Pattemore, J., Ash, G., Williams, A., & Hane, J. (2013). Draft genome sequence of Bacillus thuringiensis strain DAR 81934, which exhibits molluscicidal activity. Genome.
Wilson, M. J. (2012). Pathogens and parasites of terrestrial mollusks. En Manual of Techniques In Invertebrate Pathology. Elsevier Ltd.
