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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Eficacia de peróxidos en la desinfección de suelos aptos para el cultivo de fresa en el Mediterráneo]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Environment friendly disinfection options were tested on soils used in strawberry (Fragaria vesca) cultivation in the Mediterranean, due to the imminent need of finding sustainable alternatives. The efficacy of hydrogen peroxide (OXI) and peracetic acid (APA) as soil disinfectants was assessed by determining their biocide effect on mycoflora and fungi frequency. Soil sampling was carried out in Finca Las Malvinas, Palos de la Frontera, Huelva, Spain. Five doses of each product were compared (in mL kg-1): OXI D0: 0; D1: 0.128; D2: 1.28; D3: 12.8; D4: 128; y APA D0: 0; D1: 0 .853; D2: 8.53; D3: 85.3; D4: 853, for the determination of their effect on colony forming units (CFU) in 1 kg of soil. With the doses OXI D4 and APA D4 a 100 % of disinfection was obtained. The doses OXI D1, OXI D2, APA D1 and APA D2 did not show efficacy as disinfectants. However, they were able to reduce the frequency of Phytophthora sp. and Botrytis sp. to 0 %, compared to other identified fungi genera: Fusarium, Aspergillus, Pencillium, Trichoderma and Rhizopus.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[Peróxido de hidrógeno]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culo cient&iacute;fico</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Eficacia de per&oacute;xidos en la desinfecci&oacute;n de suelos aptos para el cultivo de fresa en el Mediterr&aacute;neo  </b></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p> 	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Effectiveness of peroxides in soil disinfection in relation with strawberry cultivation in the Mediterranean</b></font></p> 	    <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Yazm&iacute;n Cuervo&#45;Us&aacute;n<sup>1</sup>*, Pablo Tornos&#45;Mauri<sup>2</sup>, Juan C. Hern&aacute;ndez&#45;Dom&iacute;nguez<sup>2</sup>, Diego Orihuela&#45;Calvo<sup>2</sup>, Martha E. Dom&iacute;nguez&#45;Hern&aacute;ndez<sup>1</sup> y Ernesto Moreno&#45;Mart&iacute;nez<sup>1</sup></b><sup></sup></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>1</i> </sup><i>Departamento de Ciencias Agr&iacute;colas, Facultad de Estudios Superiores Cuautitl&aacute;n, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico. Km. 2.5 Car. Cuautitl&aacute;n&#45;Teoloyucan. 54714, Cuautitl&aacute;n Izcalli, Edo. de M&eacute;xico. Tel. 01&#45;55&#45;56&#45;23&#45;18&#45;41. * Autor para correspondencia: </i>(<a href="mailto:yazmincuervo@hotmail.com">yazmincuervo@hotmail.com</a>)</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"> <sup><i>2</i></sup> <i>Escuela Polit&eacute;cnica Superior de La R&aacute;bida, Universidad de Huelva. Apdo. 21819. Palos de La Frontera, Huelva, Espa&ntilde;a.</i></font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido: 19 de Septiembre del 2013    <br> Aceptado: 9 de Mayo del 2014.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ante la inminente necesidad de encontrar alternativas sustentables para la desinfecci&oacute;n de los suelos cultivados con fresa (<i>Fragaria vesca</i>) en el Mediterr&aacute;neo, se probaron opciones amigables con el ambiente. El objetivo fue evaluar la eficacia del per&oacute;xido de hidr&oacute;geno (OXI) y del &aacute;cido perac&eacute;tico (APA) como desinfectantes del suelo, mediante la determinaci&oacute;n de su efecto biocida sobre la micoflora y sobre la frecuencia de los hongos. Los muestreos de suelo se llevaron a cabo en la Finca Las Malvinas, Palos de la Frontera, Huelva, Espa&ntilde;a. Se compararon cinco dosis de cada uno de los dos productos (en mL kg<sup>&#45;1</sup>): OXI D0: 0; D1: 0.128; D2: 1.28; D3: 12.8; D4: 128; y APA D0: 0 ; D1: 0 .853; D2: 8.53; D3: 85.3; D4: 853. En cada tratamiento se determin&oacute; su efecto sobre las unidades formadoras de colonias (UFC) presentes en un kilogramo de suelo. Con las dosis OXI D4 y APA D4 se obtuvo un 100 % de desinfecci&oacute;n. Las dosis OXI D1, OXI D2, APA D1 y APA D2 no mostraron eficiencia como desinfectantes, pero lograron bajar a 0 % la frecuencia de <i>Phytophthora</i> sp. y <i>Botrytis</i> sp., en relaci&oacute;n a los dem&aacute;s g&eacute;neros de hongos identificados: <i>Fusarium, Aspergillus, Pencillium, Trichoderma</i> y <i>Rhizopus</i>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> Per&oacute;xido de hidr&oacute;geno, &aacute;cido perac&eacute;tico, desinfecci&oacute;n de suelos, micoflora.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Environment friendly disinfection options were tested on soils used in strawberry (<i>Fragaria vesca</i>) cultivation in the Mediterranean, due to the imminent need of finding sustainable alternatives. The efficacy of hydrogen peroxide (OXI) and peracetic acid (APA) as soil disinfectants was assessed by determining their biocide effect on mycoflora and fungi frequency. Soil sampling was carried out in Finca Las Malvinas, Palos de la Frontera, Huelva, Spain. Five doses of each product were compared (in mL kg<sup>&#45;1</sup>): OXI D0: 0; D1: 0.128; D2: 1.28; D3: 12.8; D4: 128; y APA D0: 0; D1: 0 .853; D2: 8.53; D3: 85.3; D4: 853, for the determination of their effect on colony forming units (CFU) in 1 kg of soil. With the doses OXI D4 and APA D4 a 100 % of disinfection was obtained. The doses OXI D1, OXI D2, APA D1 and APA D2 did not show efficacy as disinfectants. However, they were able to reduce the frequency of <i>Phytophthora</i> sp. and <i>Botrytis</i> sp. to 0 %, compared to other identified fungi genera: <i>Fusarium, Aspergillus, Pencillium, Trichoderma</i> and <i>Rhizopus</i>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words:</b> Hydrogen peroxide, peracetic acid, soil, disinfection, mycoflora.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La agricultura es una de las actividades de mayor impacto ecol&oacute;gico, en lo que se refiere a la emisi&oacute;n de gases y a la contaminaci&oacute;n del suelo y del agua en particular (Lampkin, 2001; G&oacute;mez, 2002). Una de las principales fuentes de contaminaci&oacute;n agr&iacute;cola en suelos y agua son los plaguicidas. En varias especies hort&iacute;colas, como la fresa (<i>Fragaria vesca</i>) para obtener cultivos sanos, la desinfecci&oacute;n del suelo es indispensable, lo cual se ha hecho mediante aplicaciones de productos de alta peligrosidad como el bromuro de metilo, el cual est&aacute; en desuso debido a que afecta la capa de ozono (Karavina y Mandumbu, 2012).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para sustituirlo, es necesario encontrar alternativas que sean eficientes y amigables con el medio (Mehmet, 2003). Esta b&uacute;squeda inici&oacute; en 1992, cuando el bromuro de metilo fue clasificado como Clase I de sustancias controladas con un potencial de agotamiento del ozono en el Protocolo de Montreal (Sande <i>et al.</i>, 2011). Entre las alternativas est&aacute;n algunas pr&aacute;cticas culturales como la solarizaci&oacute;n y la aplicaci&oacute;n de productos como el Dazomet que, de acuerdo con Mitideri <i>et al.</i> (2009), D'Emilio <i>et al.</i> (2012) y Benavides&#45;Mendoza <i>et al.</i> (2004), produjo buenos resultados en la desinfecci&oacute;n de suelos freseros.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El uso de productos org&aacute;nicos como los per&oacute;xidos se vislumbra tambi&eacute;n como una posibilidad para minimizar el impacto ambiental. El per&oacute;xido de hidr&oacute;geno es un agente oxidante con alta reactividad que se utiliza ampliamente como un desinfectante(Chapman, 1998). Se usa en la medicina, en la industria y en la restauraci&oacute;n, entre otras; sin embargo, su aplicaci&oacute;n en procesos agr&iacute;colas ha sido escasa debido a la poca informaci&oacute;n al respecto.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las investigaciones sobre su uso datan de fines del siglo XX. Baldry (1982) compar&oacute; las propiedades antimicrobiales de algunas soluciones de per&oacute;xido de hidr&oacute;geno y &aacute;cido perac&eacute;tico, y encontr&oacute; que son excelentes para eliminar esporas f&uacute;ngicas, y tambi&eacute;n muy buenos bacterist&aacute;ticos, especialmente en condiciones de acidez.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se ha comprobado que el per&oacute;xido de hidr&oacute;geno tiene bajo impacto ecol&oacute;gico en sistemas hidrop&oacute;nicos (Vines <i>et al.</i>, 2003)., y que puede sustituir al cloro como alternativa de desinfecci&oacute;n, para mejorar la calidad microbiol&oacute;gica de los ar&aacute;ndanos (<i>Vaccinium</i> sp.) (Crowe <i>et al.</i>, 2007).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El &aacute;cido perac&eacute;tico es un desinfectante efectivo con un amplio espectro de actividad antimicrobiana. Debido a su efectividad como bactericida, viricida, fungicida y esporocida en diversas industrias, recientemente se le ha dado m&aacute;s atenci&oacute;n a su aplicaci&oacute;n en afluentes de agua, especialmente porque es de f&aacute;cil aplicaci&oacute;n y bajo costo, y act&uacute;a a&uacute;n en presencia de materia org&aacute;nica, residuos t&oacute;xicos o mutag&eacute;nicos; tambi&eacute;n tiene baja dependencia del pH, un breve periodo de aplicaci&oacute;n y efectividad para afluentes primarios o secundarios (Kitis, 2004).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El objetivo de la presente investigaci&oacute;n fue evaluar la eficacia del per&oacute;xido de hidr&oacute;geno y del &aacute;cido perac&eacute;tico como desinfectantes del suelo comparando distintas dosis, para evaluar su efecto biocida sobre la micoflora, as&iacute; como su efecto sobre la frecuencia de los hongos, en muestras de suelos destinados al cultivo de la fresa, provenientes de Palos de la Frontera, Huelva, Espa&ntilde;a.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El trabajo experimental se llev&oacute; a cabo en los laboratorios de la Escuela Polit&eacute;cnica Superior de La R&aacute;bida, Departamento de Ciencias Agroforestales, ubicada en Palos de la Frontera, Huelva, Espa&ntilde;a, durante el ciclo agr&iacute;cola de octubre de 2011 a mayo de 2012. Las muestras de suelo proced&iacute;an de la Finca Las Malvinas, de Palos de la Frontera, Huelva, destinada a la siembra de fresa. Se analizaron las caracter&iacute;sticas m&aacute;s relevantes del suelo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Aislamiento de microrganismos. Se hizo una evaluaci&oacute;n previa de las colonias de hongos presentes en el suelo, que corresponde a la microflora original. El medio de cultivo utilizado para la diluci&oacute;n fue Papa Dextrosa Agar (PDA). La t&eacute;cnica de aislamiento fue la diluci&oacute;n en serie de 1 x 10<sup>&#45;1</sup> a 1 x 10<sup>&#45;3</sup>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las poblaciones de hongos del suelo se cuantificaron antes y despu&eacute;s de los tratamientos. Los g&eacute;neros se identificaron mediante claves taxon&oacute;micas (Domsch <i>et al.</i>, 1980). El n&uacute;mero total de colonias se cont&oacute; en cada caja de Petri. La frecuencia se calcul&oacute; como porcentaje con la f&oacute;rmula de De&#45;Cal <i>et al.</i> (2005):</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Desinfecci&oacute;n del suelo. El experimento se realiz&oacute; como un factorial 2 x 5 con arreglo completamente al azar con 10 tratamientos distribuidos en un dise&ntilde;o completamente al azar con arreglo factorial 2 x 5; en el que los tratamientos fueron: per&oacute;xido de hidr&oacute;geno (OXI) y &aacute;cido perac&eacute;tico (APA), ambos con cinco niveles (D0, D1, D2, D3 y D4) (<a href="/img/revistas/rfm/v37n4/a12c1.jpg" target="_blank">Cuadro 1</a>); cada uno de los 10 tratamientos se repiti&oacute; por triplicado. Se utilizaron macetas de polietileno (PE) negro de 1 L de capacidad, las cuales se rellenaron con 1 kg de suelo y a cada una se le agreg&oacute; el tratamiento correspondiente, y luego se sell&oacute; con &quot;parafilm&quot;. Las macetas tratadas se colocaron en una estufa para el control de la temperatura (28 &#186;C) y la humedad durante una semana.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La variable de respuesta fue la unidad formadora de colonias (UFC). Los valores obtenidos se analizaron en Minitab 16 &#174;, con an&aacute;lisis de varianza y la prueba de medias se realizaron con Tukey (&#945; = 0.05).</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las caracter&iacute;sticas m&aacute;s relevantes del suelo son: Arenas con un drenaje elevado, nula pedregosidad, cuyo material original es arenisca silicea (Pleistoceno) y su clasificaci&oacute;n es Entic Xerumbrepts (De la Rosa, 1984). El an&aacute;lisis del suelo se muestra en el <a href="/img/revistas/rfm/v37n4/a12c2.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En lo que se refiere a la eficacia del per&oacute;xido de hidr&oacute;geno (OXI) y del &aacute;cido perac&eacute;tico (APA) como desinfectantes, el an&aacute;lisis de varianza muestra que existen diferencias significativas entre las dosis (P = 0.000) y en la interacci&oacute;n producto x dosis (P = 0.021). Al realizar la prueba de medias para los tratamientos se determin&oacute; que los mejores resultados se obtuvieron con OXI D4 y APA D4, APA D3, OXI D3 y APA D2, que superaron a los dem&aacute;s tratamientos en abatir las UFC, y sin diferencias entre ellos. Las dosis D0, D1 y D2 de ambos productos muestran una media de UFC que var&iacute;a entre 101.3 y 226.3. La dosis D3 de OXI no es tan efectiva ya que presenta una media de 56.7; sin embargo, comparada con las dosis D0, D1 y D2 hay una reducci&oacute;n de aproximadamente 75 %, y con el APA en la dosis 3 las UFC se reducen en 99 % (<a href="/img/revistas/rfm/v37n4/a12c3.jpg" target="_blank">Cuadro 3</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los g&eacute;neros de hongos identificados fueron: <i>Fusarium, Aspergillus, Penicillium, Phytophthora, Trichoderma, Rhizopus</i> y <i>Botrytis</i> (<a href="/img/revistas/rfm/v37n4/a12f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>). Su frecuencia despu&eacute;s de las aplicaciones se muestra en la <a href="/img/revistas/rfm/v37n4/a12f2.jpg" target="_blank">Figura 2</a>, en donde se puede ver que Phytophthora y Botrytis, g&eacute;neros presentes en la problem&aacute;tica fitosanitaria de la regi&oacute;n, desaparecen a partir de la dosis m&aacute;s baja (OXI D2 y APA D2).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A pesar de que no se logr&oacute; una desinfecci&oacute;n, es importante resaltar que algunos hongos que causan p&eacute;rdidas en el cultivo de la fresa no se presentaron despu&eacute;s de los tratamientos, como <i>Phytophthora</i> y <i>Botrytis</i>. El incremento o permanencia de Penicillium y de Trichoderma pueden deberse a su competitividad potencial de descomposici&oacute;n qu&iacute;mica y capacidad de invadir nuevos nichos (De&#45;Cal y Melgarejo, 1997; Trabue <i>et al.</i>, 2007). Esto es de significancia ecol&oacute;gica, ya que <i>Trichoderma</i> es un g&eacute;nero con potencialidad para utilizarse en programas de control integrado como agente de biocontrol para hongos pat&oacute;genos del suelo. Por su parte, la permanencia de <i>Fusarium</i> se puede deber a que la efectividad de la desinfecci&oacute;n depende del tipo de microorganismo, pues en algunas investigaciones se ha encontrado que los conidios de <i>Fusarium solani</i> son m&aacute;s resistentes que <i>Escherichia coli</i> (Garc&iacute;a&#45;Fern&aacute;ndez <i>et al.</i>, 2012).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La desinfecci&oacute;n total lograda con la dosis m&aacute;s alta concuerda con lo se&ntilde;alado por Sichel <i>et al.</i> (2009), pero el riesgo es que tal dosis puede ocasionar toxicidad, adem&aacute;s del costo elevado que representa. Los datos experimentales de algunas concentraciones de OXI y APA se ajustaron con una regresi&oacute;n lineal para determinar dosis intermedias que puedan ser utilizadas en experimentos posteriores. En el caso de APA se consideraron las concentraciones 8.53 y 85.3, pero ser&iacute;a conveniente probar las dosis 66.1 y 75.7 con el fin de determinar la dosis m&iacute;nima del producto (<a href="/img/revistas/rfm/v37n4/a12f3.jpg" target="_blank">Figura 3</a>). Dosis superiores o inferiores no generar&iacute;an resultados deseables, ya sea por el costo que implican o por la poca efectividad para la disminuci&oacute;n del n&uacute;mero de UFC. En lo que se refiere a OXI, las concentraciones consideradas son 1.28, 12.8 y 128, y los resultados obtenidos indican que ser&iacute;a conveniente probar dosis superiores a 9.92 e inferiores a 70.4 (<a href="/img/revistas/rfm/v37n4/a12f4.jpg" target="_blank">Figura 4</a>).</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>CONCLUSIONES</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La desinfecci&oacute;n de suelos con productos como el per&oacute;xido de hidr&oacute;geno y el &aacute;cido perac&eacute;tico permitir&iacute;an disminuir la contaminaci&oacute;n ambiental de suelos. Adem&aacute;s, estos productos representan una alternativa viable al uso de fumigantes como el bromuro de metilo. La efectividad de la aplicaci&oacute;n del per&oacute;xido de hidr&oacute;geno sobre las UFC se obtiene con dosis entre 1.28 y 12.8; sin embargo, las UFC de g&eacute;neros como <i>Phytophtora</i> y <i>Botrytis</i> se eliminan casi totalmente con la aplicaci&oacute;n de la dosis de OXI D1, esto indica que el producto es efectivo en la desinfecci&oacute;n de suelos freseros. Estad&iacute;sticamente no existe diferencia con la aplicaci&oacute;n de APA, que a dosis bajas es mejor el OXI. Con la modificaci&oacute;n del n&uacute;mero de UFC derivada de la aplicaci&oacute;n de per&oacute;xidos se podr&iacute;a realizar un manejo de las poblaciones de pat&oacute;genos de modo eficaz, ya que se observa la permanencia de hongos del g&eacute;nero Trichoderma que se utiliza para control biol&oacute;gico.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>AGRADECIMIENTOS</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">A la Direcci&oacute;n General de Asuntos del Personal Acad&eacute;mico (DGAPA) por la beca otorgada para la estancia sab&aacute;tica en la Universidad de Huelva, Espa&ntilde;a, a trav&eacute;s del Programa de Apoyos para la Superaci&oacute;n del Personal Acad&eacute;mico de la UNAM (PASPA).</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>BIBLIOGRAF&Iacute;A</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Baldry M. G. C. (1982)</b> The bactericidal, fungicidal and sporocidal properties of hydrogen peroxide and peracetic acid. Journal of Applied Bacteriology 54:417&#45;423.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7102520&pid=S0187-7380201400040001200001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Benavides&#45;Mendoza A., H. Ram&iacute;rez, V. Robledo&#45;Torres y J. Hern&aacute;ndez&#45;D&aacute;vila (2004)</b> El efecto de tres fumigantes de suelo y dos cepas de bacterias sobre la productividad de fresa (Fragaria x anannassa). International Journal of Experimental Botany Fyton 2004:91&#45;102.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7102522&pid=S0187-7380201400040001200002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Chapman J. S. (1998)</b> Characterizing bacterial resistance to preservatives and disinfectants. 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Cascone (2012)</b> Neural networks for predicting greenhouse thermal regimes during soil solarization. Transactions of the ASABE 55:1093&#45;1103.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7102532&pid=S0187-7380201400040001200007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>De la Rosa D. (1984)</b> Cat&aacute;logo de Suelos de Andaluc&iacute;a. Agencia del Medio Ambiente. Junta de Andaluc&iacute;a. Sevilla, Espa&ntilde;a.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7102534&pid=S0187-7380201400040001200008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Domsch K. H., W. Gams and T. H. Anderson (1980)</b> Compendium of Soil Fungi. Academic Press. London, New York, 859 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7102536&pid=S0187-7380201400040001200009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Garc&iacute;a&#45;Fern&aacute;ndez I., I. Polo&#45;L&oacute;pez and P. Fern&aacute;ndez&#45;Ib&aacute;&ntilde;ez (2012)</b> Bacteria and fungi inactivation using Fe+/sunligth, H2O2/sunlight and near neutral photo&#45;Fenton: A comparative study. Applied Catalysis B: Environmental 121&#45;122:20&#45;29.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7102538&pid=S0187-7380201400040001200010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>G&oacute;mez O. D. (2002)</b> Evaluaci&oacute;n de Impacto Ambiental. 2&#170;. ed. Ed. Mundi&#45;Prensa. Madrid, ES. 755 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7102540&pid=S0187-7380201400040001200011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Karavina C. and&#160;R. Mandumbu R. (2012)</b> Phytoparasitic nematode management post&#45;methyl bromide: where to for Zimbabwe? International Journal of Agricultural Technology 8:1141&#45;1160.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7102542&pid=S0187-7380201400040001200012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Lampkin N. (2001) </b>Agricultura Ecol&oacute;gica. Ed. Mundi Prensa. Madrid, Es. 748 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7102544&pid=S0187-7380201400040001200013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Kitis M. (2004)</b> Disinfection of wastewater with peracetic acid: a review. Environment International 30:47&#45;55.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7102546&pid=S0187-7380201400040001200014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Mehmet K. (2003)</b> Disinfection of wastewater with peracetic acid: a review. Environmental International 30:47&#45;55.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7102548&pid=S0187-7380201400040001200015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Mitideri M., V. Brambilla, V. Saliva, E. Piris, R. Celi&eacute;, C. Pereyra, K. Del Pardo, E. Chaves y J. Gonz&aacute;lez (2009)</b> Efecto de distintas secuencias de tratamientos de biofumigaci&oacute;n sobre par&aacute;metros fisicoqu&iacute;micos y biol&oacute;gicos del suelo, el rendimiento y la salinidad e cultivos de tomate y lechuga bajo cubierta. Horticultura Argentina 28:5&#45;17.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7102550&pid=S0187-7380201400040001200016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Sande D., J. Mullen, M. Wetzein and J. Houston (2011)</b> Environmental impacts from pesticide use: a case study of soil fumigation in Florida tomato production. 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