Évaluation des Huiles Essentielles dans la Lutte Biologique contre Sitophilus zeamais sur Maïs en Stockage
Abstract
La conservation du maïs après récolte est menacée par Sitophilus zeamais, un insecte ravageur responsable de pertes économiques importantes. L’usage excessif d’insecticides chimiques entraîne des résistances et des risques pour la santé et l’environnement, d’où l’intérêt croissant pour des alternatives naturelles comme les huiles essentielles.
Cette étude vise à évaluer l’efficacité insecticide de quatre huiles essentielles végétales (Allium sativum, Cymbopogon citratus, Eucalyptus robusta, Zingiber officinale) comparée à un insecticide synthétique (Montaz 45WS) dans la lutte contre S. zeamais sur des grains de maïs stockés.
Les huiles essentielles ont été extraites par hydrodistillation. L’expérimentation a suivi un plan complètement randomisé avec six traitements répétés trois fois. Les paramètres observés tous les 48 heures pendant 16 jours incluaient : mortalité et survivance des charançons, nombre de grains perforés et nombre de grains sains. Les données ont été analysées par ANOVA au seuil de 5 %, suivie du test LSD.
L’huile essentielle d’A. sativum et Montaz 45WS ont montré la plus forte efficacité, avec une mortalité maximale de 5,0 et 5,3 individus respectivement, et une meilleure préservation des grains (36,3 grains sains à 16 JAT). Z. officinale a été le traitement le moins performant.
L’huile essentielle d’A. sativum constitue une alternative prometteuse aux insecticides chimiques pour la gestion de S. zeamais, combinant efficacité biologique et sécurité environnementale.
Post-harvest maize preservation is threatened by Sitophilus zeamais, a storage pest responsible for significant economic losses. Excessive use of synthetic insecticides leads to resistance and poses health and environmental risks, thereby increasing interest in natural alternatives such as essential oils.
This study aims to evaluate the insecticidal efficacy of four plant-based essential oils (Allium sativum, Cymbopogon citratus, Eucalyptus robusta, Zingiber officinale) compared to a synthetic insecticide (Montaz 45WS) in controlling S. zeamais in stored maize grains. Essential oils were extracted through hydrodistillation. The experiment followed a completely randomized design involving six treatments, each replicated three times. Parameters were assessed every 48 hours over 16 days and included weevil mortality and survivorship, number of perforated maize kernels, and number of healthy kernels. Data were analyzed using ANOVA at the 5% significance level, followed by the Least Significant Difference (LSD) test. Essential oil of A. sativum and Montaz 45WS exhibited the highest efficacy, with maximum mortality rates of 5.0 and 5.3 individuals respectively, and superior kernel preservation (36.3 healthy grains at day 16 post-treatment). Z. officinale showed the lowest performance. The essential oil of A. sativum represents a promising natural alternative to chemical insecticides for the management of S. zeamais, combining biological effectiveness with environmental safety.
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References
2. Bedini, S., Flamini, G., Cosci, F., & Canale, A. (2020). Broad-spectrum biocidal activity of essential oils against stored-product pests. Journal of Pest Science, 93(2), 589–602. https://doi.org/10.1007/s10340-019-01165-3
3. Bell, H. A., Cuthbertson, A. G. S., & Audsley, N. (2015). The potential use of allicin as a biopesticide for the control of the house fly, Musca domestica L. International Journal of Pest Management, 61(4), 287–292. https://doi.org/10.1080/09670874.2015.1120363
4. Camara, A. (2009). Effet des huiles essentielles dans la conservation des céréales stockées. Thèse de doctorat, Université de Ouagadougou.
5. Chaubey, M. K. (2017). Study of insecticidal properties of garlic and bel essential oils against Sitophilus zeamais. Journal of Entomology, 14(5), 191–198. https://doi.org/10.3923/je.2017.191.198
6. Devi, M. A., Singh, T. K., & Singh, N. I. (2020). Chemical compositions and insecticidal efficacies of four aromatic essential oils on Sitophilus oryzae. International Journal of Tropical Insect Science, 40, 1–9. https://doi.org/10.1007/s42690-020-00102-1
7. Ganjewala, D., Gupta, A. K., & Kumar, S. (2019). Antifungal and larvicidal activities of citral and geraniol. Archives of Phytopathology and Plant Protection, 52(17–18), 1–12. https://doi.org/10.1080/03235408.2019.1651579
8. Gharib, R., Allaf, K., & Boutekedjiret, C. (2020). Retention of eucalyptol, a natural volatile insecticide, in delivery systems. European Journal of Lipid Science and Technology, 122(5), 1900402. https://doi.org/10.1002/ejlt.201900402
9. Gonzalez-Coloma, A. (2023). Essential oils as biopesticide ingredients. Agriculture, 13(6), 1141. https://doi.org/10.3390/agriculture13061141
10. Guarino, S., Abbate, L., Arif, M. A., & Peri, E. (2025). Insecticidal activity of single essential oil constituents against stored-product pests. International Journal of Tropical Insect Science, 45, 185–191.
11. Gupta, I., Singh, R., Muthusamy, S., Sharma, M., & Singh, H. P. (2023). Plant essential oils as biopesticides: Applications, mechanisms, innovations, and constraints. Plants, 12(16), 2916. https://doi.org/10.3390/plants12162916
12. Hassani, M., Benkhalifa, A., & Tebbouche, S. (2017). Méthodes d’extraction et efficacité des huiles essentielles dans la lutte contre les insectes ravageurs. Revue des Bioressources, 9(1), 45–52.
13. Isman, M. B. (2020). Bioinsecticides based on plant essential oils: A short overview. Zeitschrift für Naturforschung C, 75(7–8), 179–182. https://doi.org/10.1515/znc-2020-0038
14. Isman, M. B., & Tak, J. H. (2017). Inhibition of acetylcholinesterase by essential oils and monoterpenoids: A relevant mode of action for insecticidal essential oils? Biopesticides International, 13(2), 71–78.
15. Liu, Y., Zhang, X., & Chen, L. (2023). Investigating the toxic effects of allicin on insects. In Proceedings of the IRC Conference on Science, Engineering, and Technology (pp. 421–430). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-99-8369-8_42
16. Rehman, R., Khan, M. A., & Shah, S. A. (2023). Insecticidal potential of Eucalyptus camaldulensis essential oil. Chemical Papers, 77, 1–10. https://doi.org/10.1007/s11696-023-03244-x
17. Renoz, F., Demeter, S., Degand, H., Nicolis, S. C., Lebbe, O., Martin, H., Deneubourg, J. L., Fauconnier, M. L., Morsomme, P., & Hance, T. (2021). Proteomic analysis of Mentha arvensis essential oil effects on Sitophilus granarius. Journal of Pest Science, 95, 381–395. https://doi.org/10.1007/s10340-021-01361-3
18. Sarmah, K., Das, S., & Kalita, J. (2024). Innovative formulation strategies for botanical- and essential oil-based insecticides. Journal of Pest Science, 98, 1–30.
19. Sinha, N., & Ray, S. (2024). The potential of ginger (Zingiber officinale) extracts as a bio-pesticide. Journal of Entomology and Zoology Studies, 12(3), 1–6. https://www.entomoljournal.com/archives/2024/vol12issue3/PartA/12-2-34-160.pdf
20. Tebbouche, S. (2023). Utilisation des huiles essentielles dans la lutte contre les ravageurs des denrées stockées. Mémoire de Master, Université de Bejaïa.
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