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<journal-title><![CDATA[Revista mexicana de ciencias agrícolas]]></journal-title>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Diversidad genética, patogénica y morfológica del hongo Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) de Michoacán, México]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The fungi Colletotrichum gloeosporioides, is the agent that causes anthracnose and the main limitation to the harvest of commercial quality Hass avocado (Persea americana). The genetic diversity of the population of this fungus has been studied in several parts of the world, yet in Mexico, its population structure, and especially the components of its diversity, are unknown. The genetic, pathogenic and morphological diversity was determined for 21 monoconidial strains of Colletotrichum gloeosporioides from Michoacán, Mexico. The genetic diversity was estimated by means of random amplified DNA polymorphism, and by determining the profiles of isoenzymes of each monoconidial strain. Pathogenic diversity was measured with the invasive capacity of avocado pulp and the growth rate in vitro was determined by comparing the characteristics of the mycelia of each monoconidial strain. Results showed a high diversity of Colletotrichum gloeosporioides with a genetic variability index of 0.3031, and the most accurate estimator was the random amplified DNA polymorphism (genetic variability index= 0.344) and isoenzyme profile (genetic variability index= 0.35). The typical characteristics were white mycelia, cotton-like consistency, white colony, random mycelia growth and short hyphae on the growth border. There was no relation between the pathogenicity measured as the invasive capacity of the pulp and this growth rate in vitro. The group analyses determined that the relations between the strains are established based mainly on the origin and, in a secondary manner, on the symptom in the fruit.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culos</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Diversidad gen&eacute;tica, patog&eacute;nica y morfol&oacute;gica del hongo <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> (Penz.) de Michoac&aacute;n, M&eacute;xico*</b></font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Genetic, pathogenic and morphological diversity of fungi <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> (Penz.) from Michoacan, Mexico</b> </font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>V&iacute;ctor Montero Tavera<sup>1&sect;</sup>, Jos&eacute; Luciano Morales Garc&iacute;a<sup>2</sup>, Mario Mart&iacute;n Gonz&aacute;lez Chavira<sup>1</sup>, Jos&eacute; Luis Anaya L&oacute;pez<sup>1</sup>, Tarsicio Corona Torres<sup>3</sup> y Amanda G&aacute;lvez Mariscal<sup>4</sup></b></font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>1</sup> <i>Campo Experimental Baj&iacute;o. INIFAP. Carretera Celaya&#45;San Miguel de Allende, km 6.5. Celaya, Guanajuato, M&eacute;xico. A. P. 112. C. P. 38110. Tel. 01 461 6115323</i>. (<a href="mailto:mgchavira@msn.com">mgchavira@msn.com</a>), (<a href="mailto:jose.luis.al@hotmail.com">jose.luis.al@hotmail.com</a>). <sup>&sect;</sup><i>Autor para correspondencia</i>: <a href="mailto:montero.victor@inifap.gob.mx">montero.victor@inifap.gob.mx</a>.</font></p> 	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>2</sup> <i>Campo Experimental Uruapan, INIFAP. Av. Latinoamericana 1101, colonia Revoluci&oacute;n, Uruapan, Michoac&aacute;n. C. P. 60150. Tel. 01 452 5237392</i>. (<a href="mailto:cefapuru@prodigy.net.mx">cefapuru@prodigy.net.mx</a>). </font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>3</sup> <i>Instituto de Recursos Gen&eacute;ticos y Productividad. Colegio de Posgraduados. Carretera M&eacute;xico&#45;Texcoco, km 36.5. Montecillo, Texcoco, Estado de M&eacute;xico. Tel. 01 55 58045957.</i> (<a href="mailto:tcoronat@colpos.mx">tcoronat@colpos.mx</a>). </font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>4</sup> <i>Facultad de Qu&iacute;mica. UNAM. Ciudad Universitaria, Distrito Federal, M&eacute;xico. Tel. 01 55 56166816</i>. (<a href="mailto:galvez@unam.mx">galvez@unam.mx</a>). </font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">* Recibido: mayo de 2009    <br> Aceptado: enero de 2010</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El hongo <i>Colletotrichum gloeosporioides</i>, es el agente causal de antracnosis y representa la principal limitante para la cosecha de frutos con calidad comercial de aguacate Hass (<i>Persea americana</i>). La diversidad gen&eacute;tica poblacional de este hongo se ha estudiado en diversas partes del mundo, pero en M&eacute;xico se desconoce su estructura poblacional y particularmente los componentes de su diversidad. Se determin&oacute; la diversidad gen&eacute;tica, patog&eacute;nica y morfol&oacute;gica de 21 cepas monoconidiales de <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> de Michoac&aacute;n, M&eacute;xico. La diversidad gen&eacute;tica se estim&oacute; por medio del polimorfismo de ADN amplificado al azar y por la determinaci&oacute;n de los perfiles de isoenzimas de cada cepa monoconidiales. La diversidad patog&eacute;nica se midi&oacute; mediante la capacidad invasiva de pulpa de aguacate y por la tasa de crecimiento <i>in vitro</i>. La diversidad morfol&oacute;gica in vitro se determin&oacute; por la comparaci&oacute;n de caracteres del micelio de cada cepa monoconidiales. Los resultados mostraron alta diversidad de <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> con un &iacute;ndice de variabilidad gen&eacute;tica de 0.3031 y los estimadores m&aacute;s precisos fue el polimorfismo de ADN amplificado al azar (&iacute;ndice de variabilidad gen&eacute;tica igual a 0.344) y perfiles de isoenzimas (&iacute;ndice de variabilidad gen&eacute;tica igual a 0.35). Las caracter&iacute;sticas t&iacute;picas fueron micelio blanco, consistencia algodonosa, colonia blanca, crecimiento de micelio al azar e hifas cortas en el borde de crecimiento. No se encontr&oacute; relaci&oacute;n entre la patogenicidad medida como capacidad invasiva de pulpa y la velocidad de crecimiento <i>in vitro</i>. Los an&aacute;lisis de agrupamiento establecieron que las relaciones entre cepas se dan principalmente con base en la localidad de origen y de manera secundaria, en el s&iacute;ntoma producido en el fruto.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave</b>: Persea americana, an&aacute;lisis de agrupamiento, isoenzimas, RAPD.</font></p> 	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">The fungi <i>Colletotrichum gloeosporioides</i>, is the agent that causes anthracnose and the main limitation to the harvest of commercial quality Hass avocado (<i>Persea americana</i>). The genetic diversity of the population of this fungus has been studied in several parts of the world, yet in Mexico, its population structure, and especially the components of its diversity, are unknown. The genetic, pathogenic and morphological diversity was determined for 21 monoconidial strains of <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> from Michoac&aacute;n, Mexico. The genetic diversity was estimated by means of random amplified DNA polymorphism, and by determining the profiles of isoenzymes of each monoconidial strain. Pathogenic diversity was measured with the invasive capacity of avocado pulp and the growth rate <i>in vitro</i> was determined by comparing the characteristics of the mycelia of each monoconidial strain. Results showed a high diversity of <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> with a genetic variability index of 0.3031, and the most accurate estimator was the random amplified DNA polymorphism (genetic variability index= 0.344) and isoenzyme profile (genetic variability index= 0.35). The typical characteristics were white mycelia, cotton&#45;like consistency, white colony, random mycelia growth and short hyphae on the growth border. There was no relation between the pathogenicity measured as the invasive capacity of the pulp and this growth rate <i>in vitro</i>. The group analyses determined that the relations between the strains are established based mainly on the origin and, in a secondary manner, on the symptom in the fruit.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words</b>: Persea americana, cluster analysis, isoenzymes, RAPD.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En M&eacute;xico el cultivo del aguacate (<i>Persea americana</i> cv. Hass) es muy importante para la econom&iacute;a nacional, debido a que se mantienen en promedio 118 000 hect&aacute;reas sembradas con producci&oacute;n anual promedio de 1 150 000 t y rendimiento de 10.5 t ha<sup>&#150;1</sup> y exportaciones hasta de 260 000 t (Col&iacute;n, 2009). El estado de Michoac&aacute;n cuenta con el 90% de la superficie nacional sembrada, siendo el primer productor en el &aacute;mbito mundial; los municipios m&aacute;s importantes de la franja aguacatera del estado son: Perib&aacute;n, Uruapan, Tanc&iacute;taro, San Juan Nuevo, Tac&aacute;mbaro, Ario de Rosales, Ting&uuml;ind&iacute;n, Zit&aacute;cuaro, Atapan, Salvador Escalante y Ziracuaretiro. Uno de los factores m&aacute;s importantes que limitan la producci&oacute;n, abati&eacute;ndola hasta 70%, es la presencia de enfermedades fungosas; de las cuales, la m&aacute;s importante por el da&ntilde;o econ&oacute;mico que causa es la antracnosis, que se reconoce por diversos s&iacute;ntomas tales como cuarteaduras, manchas y viruela.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La antracnosis se caracteriza por presentar lesiones oscuras y hundidas, circulares o elipsoidales, con grandes cantidades de esporas formando masas compactas de color salm&oacute;n, naranja o rosadas. El agente causal de esta enfermedad es el hongo ascomiceto <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> (Binyamini y Schiffmann&#45;Nadel, 1972). En Michoac&aacute;n la antracnosis se presenta en todos los municipios productores de aguacate y ataca al aguacate desde la etapa de formaci&oacute;n de frutos hasta su traslado, almacenaje y comercializaci&oacute;n (Morales y Vidales, 1994). La entrada del hongo al fruto puede producirse antes de la maduraci&oacute;n y manifestar los da&ntilde;os cuando &eacute;ste madura, fen&oacute;meno que es posible ya que la muerte celular no es una condici&oacute;n necesaria para la patog&eacute;nesis por C. gloeosporioides (Nesher <i>et al.</i>, 2008); adem&aacute;s este proceso es modulado por el pH de la pulpa (Yakob <i>et al.</i>, 2000) y la actividad de los genes que codifican para la MAPK cinasa (Zhao <i>et al.</i>, 2007 ) y pectato liasa (Yakob <i>et al.</i>, 2000).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La caracterizaci&oacute;n gen&eacute;tica y morfol&oacute;gica del g&eacute;nero <i>Colletotrichum</i> se ha intentado realizar desde hace mucho tiempo; as&iacute;, Smith (1990) caracteriz&oacute; morfol&oacute;gica, cultural y patog&eacute;nicamente las especies de <i>Colletotrichum</i> aisladas de fresa, estas especies incluyeron <i>C.</i> <i>fragariae</i>, <i>C</i>. <i>gloeosporioides</i> y <i>C</i>. <i>acutatum</i>. Maas (1983) pudo diferenciar a <i>C. gloeosporioides</i>, <i>C. fragariae</i>, <i>C. coccodes</i>, <i>C. trifolii</i>, <i>C. dematium</i>, <i>G. cingulata</i> y <i>Gloeosporium</i> spp. con base en la virulencia de cada aislamiento. McDonald y McDermott (1993), consideran que los marcadores electrofor&eacute;ticos como las prote&iacute;nas o isoenzimas estiman de manera muy precisa la estructura gen&eacute;tica de las poblaciones; sin embargo, afirman que muchas especies de hongos poseen muy poca variaci&oacute;n isoenzim&aacute;tica.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A pesar de lo anterior, Morales (1996) logr&oacute; separar aislamientos de <i>C. gloeosporioides</i> con base en diferentes sistemas isoenzim&aacute;ticos, aunque no logr&oacute; obtener buena resoluci&oacute;n para ninguna deshidrogenasa. Lenn&eacute; y Burdon (1990) encontraron seis patotipos de <i>C. gloeosporioides</i> asociados a diferentes patrones isoenzim&aacute;ticos. Bailey y Jeger (1992) reportaron un estudio de variaci&oacute;n gen&eacute;tica en aislados de <i>C. gloeosporioides</i> obtenidos de aguacate, papaya, pl&aacute;tano y mango, confirmando que hay alta variaci&oacute;n entre aislamientos del mismo cultivo y en el mismo pa&iacute;s, sin embargo algunos aislamientos procedentes de diferentes cultivos fueron similares. Mills <i>et al.</i> (1992) reportaron alta diversidad en esta especie aislada de aguacate, mediante el empleo de patrones de restricci&oacute;n con las enzimas Hind III y Bam I e hibridizados con el pl&aacute;smido pMY60 usado como sonda. Sreenivasaprasad <i>et al.</i> (1992) utiliz&oacute; RFLP en DNA ribos&oacute;mico y mitocondrial de <i>C. gloeosporioides</i> aislados de fresa y encontraron que no hab&iacute;a variaci&oacute;n entre aislamientos.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ante el presente panorama y considerando la importancia econ&oacute;mica y agron&oacute;mica del aguacate en M&eacute;xico, se realiz&oacute; el presente trabajo con el objetivo de estimar la diversidad gen&eacute;tica del hongo <i>C. gloeosporioides</i> de Michoac&aacute;n, para establecer las relaciones gen&eacute;ticas entre cepas de diferentes localidades del &aacute;rea productora de aguacate Hass. Se prob&oacute; la hip&oacute;tesis que la adaptaci&oacute;n al manejo para el control de enfermedades fungosas en las huertas comerciales de aguacate, que incluye el uso de un alto n&uacute;mero de productos qu&iacute;micos (fungicidas) y la plasticidad gen&eacute;tica de su ciclo de vida y reproductivo confiere a <i>C. gloeosporioides</i> alta variabilidad gen&eacute;tica. El conocimiento de este atributo aportar&aacute; elementos para un control m&aacute;s adecuado de la antracnosis del aguacate.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></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"><b>Material biol&oacute;gico</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El presente estudio se realiz&oacute; en 2005, para lo cual se colectaron tres frutos de aguacate variedad Hass por cada una de tres parcelas con los s&iacute;ntomas representativos producidos por <i>Colletotrichum gloeosporioides</i>: antracnosis t&iacute;pica, antracnosis&#45;cuarteaduras, manchas superficiales y viruela. El muestreo se hizo al azar en cada tipo de s&iacute;ntoma en ocho municipios de la franja aguacatera de Michoac&aacute;n (Los Reyes, Perib&aacute;n, San Juan Nuevo, Tac&aacute;mbaro, Tanc&iacute;taro, Uruapan, Ziracuaretiro y Zirosto).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En total se muestrearon 24 parcelas y 288 frutos, obteniendo un aislado por cada fruto, este tama&ntilde;o de muestra se defini&oacute; con base en la capacidad de an&aacute;lisis del laboratorio y en investigaciones reportadas previamente en la literatura cient&iacute;fica (Kelemu <i>et al.</i>, 1999). Las parcelas muestreadas se distribuyeron formando una diagonal a trav&eacute;s de la superficie plantada de cada municipio. Para obtener el material biol&oacute;gico micelial, se hicieron aislamientos a partir de frutos con cada tipo de s&iacute;ntoma en un medio de cultivo papa&#45;dextrosa&#45;agar (PDA) al 4% en cajas petri de 100 mm de di&aacute;metro, siguiendo la t&eacute;cnica de Morales (1996).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A los dos d&iacute;as de crecimiento se reaislaron los diferentes hongos en nuevos subcultivos para obtener aislamientos puros. Cuando estos llenaron la caja y hab&iacute;an esporulado, se hicieron preparaciones temporales con lactofenol azul, para observarse al microscopio compuesto y proceder a su identificaci&oacute;n mediante el uso de las claves dicot&oacute;micas especializadas de Hanlin (1998); Barnett y Hunter (1998).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De los cultivos puros se obtuvieron aislamientos monoconidiales de la siguiente manera: se sometieron a luz continua durante ocho d&iacute;as para obtener abundante esporulaci&oacute;n; posteriormente a cada caja de petri, se le agregaron 10 mL de agua destilada est&eacute;ril y la superficie del hongo se removi&oacute; con una esp&aacute;tula para liberar los conidios; el preparado obtenido se consider&oacute; como suspensi&oacute;n madre para preparar diluciones sucesivas en proporci&oacute;n 1:10. Los cultivos monoconidiales se obtuvieron con una soluci&oacute;n diluida en un factor de 10&#45;8. De 60 aislamientos monoconidiales se seleccionaron 21, por ser representativos de cada tipo, por los s&iacute;ntomas y caracter&iacute;sticas morfol&oacute;gicas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Diversidad morfol&oacute;gica</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para la caracterizaci&oacute;n morfol&oacute;gica de las cepas monoconidiales (MC), se cultivaron en un medio papa&#45;destrosa&#45;agar (PDA) en una incubadora a 28 &ordm;C. Los caracteres considerados fueron los siguientes: color, consistencia y tipo de crecimiento del micelio; direcci&oacute;n y longitud de las hifas del borde del cultivo; color y forma del cultivo; color del centro del cultivo; presencia de anillos conc&eacute;ntricos, manchas radiales y estr&iacute;as. Las mediciones se llevaron a cabo cuando cada MC llen&oacute; la caja de cultivo.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Diversidad patog&eacute;nica</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se determin&oacute; mediante la estimaci&oacute;n de la capacidad invasiva de pulpa y la velocidad de crecimiento in vitro. Para estudiar la capacidad invasiva de pulpa de aguacate se colectaron en el municipio de Uruapan, frutos seleccionados con base a uniformidad de tama&ntilde;o, madurez fisiol&oacute;gica (tres cuartos de madurez) y contenido de materia seca (23%). En cada una de tres repeticiones, se obtuvieron in&oacute;culos de las cajas petri conteniendo el medio PDA con sacabocados de 7 mm de di&aacute;metro y se insertaron en tres perforaciones equidistantes practicadas con el mismo sacabocados en un fruto de aguacate Hass.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los frutos inoculados se mantuvieron ocho d&iacute;as en charolas cubiertas con pl&aacute;stico, para formar una c&aacute;mara h&uacute;meda en condiciones ambientales, despu&eacute;s se pes&oacute; la pulpa infectada por cada in&oacute;culo. Con fines estad&iacute;sticos los pesos promedio de pulpa invadida, se distribuyeron en una escala de cuatro categor&iacute;as: el tipo I tuvo un rango de 1 a 3.9 g, tipo II de 4 a 6.9 g, tipo III de 7 a 9.9 g, y el tipo IV de 10 a 12.5 g. Para medir la velocidad de crecimiento <i>in vitro</i> se sembraron las 21 MC en cajas petri con PDA y se incubaron a 28 &ordm;C en oscuridad total.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Diariamente se midi&oacute; el di&aacute;metro de la colonia con un calibrador tipo vernier, con el objetivo de encontrar la tasa diaria de crecimiento en di&aacute;metro y en &aacute;rea, as&iacute; como el crecimiento acumulado por d&iacute;a. Las mediciones se detuvieron cuando el MC con mayor velocidad de crecimiento llen&oacute; la caja petri. Para el an&aacute;lisis de los resultados se consider&oacute; una escala de tres categor&iacute;as de acuerdo al di&aacute;metro final alcanzado por cada MC: el tipo I se asign&oacute; un rango de 4 a 6 cm, tipo II de 6.7 a 9.3 cm, y el tipo III de 9.4 a 12 cm.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Diversidad gen&eacute;tica</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se llev&oacute; a cabo mediante el an&aacute;lisis de zimogramas isoenzim&aacute;ticos y por medio de amplificaci&oacute;n de fragmentos de polimorfismo de ADN amplificado al azar (RAPD). Los zimogramas isoenzim&aacute;ticos se obtuvieron por electroforesis en gel horizontal de almid&oacute;n al 12%; las enzimas consideradas fueron malato deshidrogenasa, alcohol deshidrogenasa, glutamato deshidrogenasa, catalasa, isocitrato deshidrogenasa, esterasa, fosfatasa &aacute;cida y transaminasa glut&aacute;mico oxaloac&eacute;tica.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para obtener la muestra que se us&oacute; en la electroforesis las 21 MC, se cultivaron en 100 mL de medio l&iacute;quido papa&#45;dextrosa. La preparaci&oacute;n de este medio se hizo hirviendo 200 g de papas frescas picadas en 500 mL de agua destilada durante 10 min, posteriormente la soluci&oacute;n obtenida se filtr&oacute; a trav&eacute;s de manta de cielo est&eacute;ril, se agregaron 20 g de dextrosa y se afor&oacute; a 500 mL. El medio se distribuy&oacute; en porciones de 100 mL dentro de matraces de 250 mL y en cada uno se colocaron tres rodajas de 7 mm de di&aacute;metro de cada MC. Los matraces se mantuvieron a 28 &ordm;C y con agitaci&oacute;n orbital de 200 rpm.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cuando el micelio llen&oacute; el matraz, se filtr&oacute; a trav&eacute;s de manta de cielo est&eacute;ril y se exprimi&oacute; para eliminar la m&aacute;xima cantidad de medio posible. La masa de micelio obtenida se congel&oacute; con nitr&oacute;geno l&iacute;quido y se liofiliz&oacute; a &#45;50 &ordm;C con presi&oacute;n de vac&iacute;o de 10 mBar. Las muestras liofilizadas se molieron finamente en un molino para caf&eacute; hasta obtener un polvo muy fino y se guardaron a &#45;20 &ordm;C hasta su uso. La preparaci&oacute;n de los geles y las condiciones generales de la electroforesis fueron establecidas por Stuber <i>et al.</i> (1988).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La extracci&oacute;n de ADN gen&oacute;mico, se realiz&oacute; a partir de polvo liofilizado siguiendo el m&eacute;todo de Raeder y Broda (1985) modificado por Sreenivasaprasad <i>et al.</i> (1992). La PCR se realiz&oacute; usando 20 iniciadores dec&aacute;meros de Operon Technologies Inc. Las reacciones de amplificaci&oacute;n en vol&uacute;menes de 20 &micro;L, se prepararon a las concentraciones finales siguientes: ADN gen&oacute;mico (40 ng), iniciador (10 &micro;M), Taq polimerasa (1 unidad), dNTP's (200 &micro;M cada uno), MgCl<sub>2</sub> (2 mM) y buffer 10X (2&micro;L).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para la amplificaci&oacute;n se us&oacute; el termociclador Ericomp Delta Cycler II, el programa de amplificaci&oacute;n estuvo compuesto por un ciclo inicial de desnaturalizaci&oacute;n de 7 min a 94 &ordm;C, tres ciclos de 94 &ordm;C durante 1 min, 36 &ordm;C por 1 min y 72 &ordm;C por 2 min; 36 ciclos de 94 &ordm;C durante 10 s, 40 &ordm;C por 20 s y 72 &deg;C durante 2 min; y un ciclo de extensi&oacute;n final de 72 &ordm;C por 5 min. Los productos amplificados se separaron por electroforesis en geles de agarosa al 1.5% aplicando un voltaje de 5V/cm.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>An&aacute;lisis estad&iacute;stico</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los datos de los experimentos morfol&oacute;gicos de isoenzimas RAPD, patog&eacute;nico y velocidad de crecimiento; se codificaron en formato binario de presencia/ausencia, incluyendo los caracteres cuantitativos que por su distribuci&oacute;n normal se categorizaron en rangos y se consider&oacute; la presencia/ausencia en cada uno de estos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La codificaci&oacute;n se hizo de acuerdo a los lineamientos establecidos por Crisci y L&oacute;pez (1983); con este procedimiento se form&oacute; una matriz de ceros y unos, que se consider&oacute; como la matriz de datos originales, a partir de la cual se calcularon distancias gen&eacute;ticas mediante el programa de c&oacute;mputo numerical taxonomy system (NTSYS) (Rohlf, 1993) y usando el algoritmo de Rogers y Tanimoto (1960).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con la nueva matriz se realizaron an&aacute;lisis de agrupamiento, que generaron dendrogramas con el m&eacute;todo Neighbor Join Tree, para conocer las relaciones de semejanza entre todos los monoconidiales; tambi&eacute;n se calcul&oacute; el &iacute;ndice de variabilidad gen&eacute;tica (IVG), propuesto por Montero <i>et al.</i> (1998), para calcular la diversidad gen&eacute;tica con base en caracteres.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este &iacute;ndice se utiliz&oacute; para uniformizar las estimaciones de variabilidad; adem&aacute;s se hizo un an&aacute;lisis de componentes principales que se complement&oacute; con la correlaci&oacute;n de pearson y coeficientes de determinaci&oacute;n, con el objeto de encontrar las variables que poseen la mayor varianza acumulada, para explicar de manera general la distribuci&oacute;n de la variabilidad de <i>C. gloeosporioides</i>, adem&aacute;s de identificar las variables caracter&iacute;sticas que lo describen.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</b></font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Diversidad morfol&oacute;gica</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El an&aacute;lisis de componentes principales (ACP), demostr&oacute; amplia variabilidad en los caracteres morfol&oacute;gicos ya que los primeros ocho presentaron una proporci&oacute;n acumulada que explica la variabilidad observada en 81.5%, lo que indica que la varianza estad&iacute;stica observada, se distribuye en varios componentes incrementando el n&uacute;mero de variables requeridas para cubrir la diversidad morfol&oacute;gica observada.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El an&aacute;lisis de coeficientes de determinaci&oacute;n, demostr&oacute; que las variables m&iacute;nimas que describen la diversidad de <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> son: presencia de anillos conc&eacute;ntricos (varianza acumulada igual a 0.2152), presencia de manchas radiales (0.2055), consistencia algodonosa del micelio (0.2870), centro gris muy oscuro (0.2057), forma del borde de crecimiento (0.2415), velocidad de crecimiento tipo II (0.3171) y III (0.2438), capacidad invasiva de pulpa tipo I (0.2097) y III (0.2793).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El an&aacute;lisis de agrupamiento origin&oacute; el dendrograma que se muestra en la <a href="/img/revistas/remexca/v1n2/a4f1.jpg" target="_blank">Figura 1A</a>, en la que se observa que el MC 57, se separa completamente del resto a una distancia mayor de 0.36. A distancia un poco mayor de 0.24 se forman los grandes grupos I y II, con el grupo I formado por monoconidiales de Uruapan; a distancia aproximada de 0.24 el grupo II, se subdivide en los subgrupos 2A y 2B, en el 2A dos de los MC son de Uruapan y en el 2B se observan tres MC que producen viruela, cuatro que producen manchas superficiales y dos producen antracnosis. Por lo tanto, la distribuci&oacute;n general del dendrograma se manifiesta con base en la localidad de colecta del hongo y los s&iacute;ntomas que produce.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El an&aacute;lisis de correspondencia determin&oacute; por medio del c&aacute;lculo de la distancia al centroide, que las variables caracter&iacute;sticas (distancia menor o igual a 1) de este hongo fueron: micelio blanco de consistencia algodonosa, color de colonia blanca, crecimiento de micelio al azar e hifas del borde de crecimiento cortas que crecen al azar. Por otra parte, las variables m&aacute;s raras (mayor distancia al centroide) fueron: micelio blanco cremoso, colonia blanco gris&aacute;cea, colonia blanco cremosa, micelio adsorbido al medio de cultivo y centro de la colonia de color amarillo&#45;naranja.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los caracteres morfol&oacute;gicos <i>in vitro</i> resultaron buenos descriptores de la diversidad de <i>C. gloeosporioides</i>, sobre todo en conjunci&oacute;n con la caracterizaci&oacute;n molecular; sin embargo, pocos trabajo en esta especie han puesto tal nivel de atenci&oacute;n en ello (Morales, 1996 y 2000); limit&aacute;ndose a la medici&oacute;n de caracter&iacute;sticas b&aacute;sicas como la tasa de crecimiento <i>in vitro</i>. &Aacute;lvarez <i>et al.</i> (2004) caracterizaron 54 aislados de <i>C. gloeosporioides</i> de Annona muricata, obteniendo como resultado &uacute;nicamente tres tipos de colonia.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Diversidad patog&eacute;nica</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="/img/revistas/remexca/v1n2/a4f2.jpg" target="_blank">Figura 2</a>, se observa una amplia variabilidad patog&eacute;nica entre cepas; el an&aacute;lisis de correlaci&oacute;n entre las variables demostr&oacute; que la patogenicidad en aguacates, es un evento independiente a la velocidad de crecimiento en medios de cultivo. La MC 62 presenta la mayor cobertura final en medios de cultivo, pero es de patogenicidad media. La MC 54 es de baja cobertura en caja petri, pero es altamente patog&eacute;nico. Finalmente se observ&oacute; que el cuarto d&iacute;a de cultivo <i>in vitro</i>, la velocidad de crecimiento presenta una ca&iacute;da con respecto a los d&iacute;as anteriores y posteriores, este fen&oacute;meno coincide con el inicio de la producci&oacute;n masiva de conidios, lo cual sugiere una mayor inversi&oacute;n energ&eacute;tica a favor de la reproducci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La patogenicidad es una caracter&iacute;stica que se usa com&uacute;nmente, para diferenciar aislamientos de especies de <i>Colletotrichum</i> y los resultados presentados concuerdan con las investigaciones de Freeman <i>et al.</i> (1996), en la cual analizaron la patogenicidad de aislados de <i>C. gloeosporioides</i> de aguacate y almendro por medio de la patogenicidad en fruto y encontraron que los aislados de aguacate presentaban mayor variabilidad, ya que eran capaces de infectar a ambas especies con diversos patrones de severidad.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Del mismo modo, Casarrubias <i>et al.</i> (2003) encontraron diversidad patog&eacute;nica entre aislados de <i>C. gloeosporioides</i> de fruto de papaya procedentes de Veracruz, Chiapas y Campeche y propusieron que esta caracter&iacute;stica se puede correlacionar con grupos obtenidos en un dendrograma, realizado con datos de marcadores moleculares RAPD. Resultados similares reportan Rojas <i>et al.</i> (2008) en aislamientos de mango.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Diversidad bioqu&iacute;mica</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los ocho sistemas enzim&aacute;ticos definieron 17 loci y 44 alelos. Se consider&oacute; un locus como cada una de las zonas de actividad en el zimograma de cada enzima, un alelo fue cada una de las bandas de actividad enzim&aacute;tica detectadas en cada locus.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Un zimograma t&iacute;pico se muestra en la <a href="/img/revistas/remexca/v1n2/a4f3.jpg" target="_blank">Figura 3</a>, se observa que las ocho enzimas estudiadas cuatro fueron deshidrogenasas (malato deshidrogenasa, glutamato deshidrogenasa, alcohol deshidrogenasa e isocitrato deshidrogenasa); las cuales, Morales (1998) consideraban de dif&iacute;cil resoluci&oacute;n para <i>C. gloeosporioides</i>.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La enzima isocitrato deshidrogenasa present&oacute; un patr&oacute;n de dos bandas asociadas a cada alelo, las dem&aacute;s presentaron una banda por cada alelo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los valores caracter&iacute;sticos del ACP tuvieron dos comportamientos: los dos primeros CP fueron altos con proporci&oacute;n de 22.95% y 15.44% y los siguientes seis tuvieron valores bajos (9.74%, 8.49%, 7.6%, 6.76%, 4.98% y 3.98%).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Estos componentes principales presentaron una proporci&oacute;n acumulada de 79.8%; dado que este porcentaje es alto se puede concluir, al igual que para el an&aacute;lisis de componentes principales de los datos morfol&oacute;gicos, la varianza al interior de cada componente es peque&ntilde;a y que hay muchos alelos importantes en la descripci&oacute;n de la variabilidad de este hongo.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por lo tanto, se concluye que el hongo <i>C. gloeosporioides</i>, presenta una gran diversidad de tipos. Estos resultados concuerdan con Bonde <i>et al.</i> (1991) quienes demostraron que los patrones isoenzim&aacute;ticos fueron m&aacute;s diversos en <i>C. gloeosporioides</i> que en <i>C. acutatum</i> y <i>C. fragariae</i> aislados de fresa.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A partir de la matriz de los vectores caracter&iacute;sticos, se hizo un an&aacute;lisis de coeficientes de determinaci&oacute;n y varianza acumulada y se encontr&oacute; que el conjunto m&iacute;nimo de bandas de isoenzimas, que describen la variabilidad isoenzim&aacute;tica total observada son: Mdh2&#45;1, Mdh3&#45;2, Mdh3&#45;3, Adh1&#45;1, Adh2&#45;1, Cat2&#45;1, Idh1&#45;1, Est1&#45;4, Est4&#45;1, Acp1&#45;3 y Got1&#45;1.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con el an&aacute;lisis de correspondencia se encontr&oacute; que los alelos m&aacute;s comunes y que presentan la distancia m&aacute;s corta al centroide son Mdh3&#45;2, Idh1&#45;1, Idh2&#45;3, Est1&#45;4, Est2&#45;1, Est4&#45;1 y Acp1&#45;3. Por otra parte, las variables m&aacute;s raras (las que tienen mayor distancia con respecto al centroide) son: Idh1&#45;2, Idh2&#45;1, Est1&#45;1, Acp1&#45;1 y Acp2&#45;1.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el dendrograma de la <a href="/img/revistas/remexca/v1n2/a4f1.jpg" target="_blank">Figura 1B</a> se observa que el MC 56, se separa completamente de los dem&aacute;s, los cuales forman dos grandes grupos, en el primero de ellos se observa una gran preponderancia de los MC de Uruapan y en el segundo se encuentran cuatro de los cinco MC, que producen viruela formando parejas. En general, se puede describir que al igual que los an&aacute;lisis morfol&oacute;gicos el agrupamiento se manifiesta primariamente con base en la localidad de colecta y despu&eacute;s en los s&iacute;ntomas producidos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Diversidad por RAPD</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para este an&aacute;lisis de diversidad gen&eacute;tica se seleccionaron los cuatro iniciadores que detectaron mayor variabilidad, los cuales definieron 93 bandas: el iniciador OPB06 present&oacute; 18 bandas; OPQ09 38, OPA09 25 y OPV06 12 bandas. Productos de amplificaci&oacute;n t&iacute;picos se observan en la <a href="/img/revistas/remexca/v1n2/a4f3.jpg" target="_blank">figura 3B</a>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La matriz de valores caracter&iacute;sticos del ACP mostr&oacute; una distribuci&oacute;n continua de los componentes principales (CP), ya que el CP1 representa 19% de la variabilidad total, CP2 16.3%, CP3 11.3%; CP4 8.2% y el CP5 6.7%. Con los primeros siete CP se explica 73.6% de la variabilidad total y con los primeros once CP explican 89%; al igual que en los an&aacute;lisis con caracteres morfol&oacute;gicos e isoenzim&aacute;ticos demuestra la amplia variabilidad exhibida por <i>C. gloeosporioides</i>.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Mediante la aplicaci&oacute;n de coeficientes de determinaci&oacute;n y varianza acumulada se encontr&oacute;, que los loci que mejor describen la variabilidad total observada son: OPB06.3, OPB06.8, OPB06.10, OPB06.11, OPQ09.14, OPQ09.18, OPQ09.28, OPQ09.30, OPQ09.31, OPQ09.33, OPQ09.35, OPQ09.36, OPQ09.37, OPA09.06, OPA09.14, OPA09.15, OPA09.18, OPA09.20, OPA09.23 y OPV06.05. En cambio los loci caracter&iacute;sticos de este hongo, de acuerdo al an&aacute;lisis de correspondencia, son: OPB06.11, OPB06.13, OPB06.14, OPB06.15, OPQ09.07, OPQ09.12, OPQ09.18, OPQ09.19, OPQ09.24 y OPA09.11. Por otra parte, los loci m&aacute;s raros (de frecuencia baja y distancia al centroide igual o mayor a 12) son: OPB06.07, OPB06.16, OPQ09.14, OPQ09.28, 09Q09.33, OPQ09.35, OPQ09.36 y OPQ09.37.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="/img/revistas/remexca/v1n2/a4f1.jpg" target="_blank">Figura 1C</a> puede observarse la formaci&oacute;n de grupos por localidad, ya que el grupo I contiene siete de los monoconidiales procedentes de Uruapan. En el grupo II hay tres monoconidiales procedentes de Uruapan que causan manchas superficiales, pero los monoconidiales de zirosto causantes de viruela se agrupan estrechamente, asimismo los monoconidiales procedentes de Tac&aacute;mbaro y Perib&aacute;n que causan antracnosis se unen estrechamente en el subgrupo IA. La distribuci&oacute;n de este dendrograma es similar, como en el caso de los an&aacute;lisis morfol&oacute;gicos y de isoenzimas, con base en la localidad y s&iacute;ntomas producidos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los estimadores estad&iacute;sticos usados en este estudio confirman la amplia variabilidad gen&eacute;tica de <i>C. gloeosporioides</i>; esta caracter&iacute;stica ha sido reportada en diferentes ocasiones, aunque en M&eacute;xico s&oacute;lo se ha realizado el trabajo de Morales (1996 y 2000). En el estado de Michoac&aacute;n esta amplia variabilidad gen&eacute;tica, puede ser ocasionada por el intenso intercambio de germoplasma de aguacate en forma de plantas reci&eacute;n injertadas o frutos; esto puede suceder porque la gran mayor&iacute;a de los viveros se encuentra en Uruapan y de aqu&iacute; se distribuyen plantas a las otras localidades.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otra parte, el municipio de Uruapan es el lugar donde se concentra la producci&oacute;n de aguacate para ser comercializada y principalmente se env&iacute;a a la ciudad de M&eacute;xico y Guadalajara; este intenso tr&aacute;fico propicia un intercambio de germoplasma del hongo que se encuentra como infecci&oacute;n latente (sin s&iacute;ntomas visibles) en plantas y frutos. Adem&aacute;s se debe considerar la capacidad de <i>C. gloeosporioides </i>para reproducirse sexualmente, siendo adem&aacute;s una especie heterot&aacute;lica que incluye la meiosis como un tipo de reproducci&oacute;n y por consiguiente el entrecruzamiento de segmentos cromos&oacute;micos, y junto con las mutaciones, es la mayor fuente de variabilidad de este hongo, cuya fase sexual Glomerella cingulata, es ampliamente reconocida.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Otra posible fuente de variabilidad gen&eacute;tica, es la transferencia intergen&eacute;rica de genes ribos&oacute;micos reportada por Xie <i>et al.</i> (2008) y de cromosomas supernumerarios (He <i>et al.</i>, 1998); tambi&eacute;n se distribuye por la dispersi&oacute;n por esporas, que facilita el intercambio de material gen&eacute;tico a distancias considerables pudiendo abarcar diferentes localidades.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>&Iacute;ndice de variabilidad gen&eacute;tica</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el <a href="#c1">Cuadro 1</a> se observan los valores de los &iacute;ndices de variabilidad gen&eacute;tica (IVG), obtenidos con cada categor&iacute;a de datos; en la cual, se observa que con los caracteres morfol&oacute;gicos se estima una magnitud menor de diversidad que con isoenzimas y RAPD. El valor del IVG para las bandas RAPD fue de 0.344 (<a href="#c1">Cuadro 1</a>); cuyo valor es aproximadamente igual al encontrado mediante an&aacute;lisis isoenzim&aacute;ticos (0.35); esto indica que ambos sistemas son igualmente predecibles en la detecci&oacute;n y descripci&oacute;n de la diversidad gen&eacute;tica de <i>C. gloeosporioides</i>.</font></p> 	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="c1"></a></font></p> 	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/remexca/v1n2/a4c1.jpg"></font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Adicionalmente se calcularon el porcentaje de caracteres polim&oacute;rficos (PCP) y n&uacute;mero promedio de caracteres por locus. El PCP fue 71% en RAPD; 68.2% en isoenzimas y 61.5% en caracteres morfol&oacute;gicos, lo cual proporciona una estimaci&oacute;n de la amplia variabilidad gen&eacute;tica exhibida por este hongo. Se han reportado m&uacute;ltiples trabajos que demuestran la alta variabilidad gen&eacute;tica de esta especie estimada mediante diversas herramientas moleculares.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&Aacute;lvarez <i>et al.</i> (2004) usaron amplificaci&oacute;n aleatoria de microsat&eacute;lites y PCR&#45;RFLP, t&eacute;cnicas con las que detectaron variabilidad gen&eacute;tica usando s&oacute;lo un iniciador microsat&eacute;lite y digesti&oacute;n con ocho enzimas de restricci&oacute;n. Los dendrogramas que obtuvieron definieron agrupamientos principalmente por localidad de colecta y patogenicidad de cepas. Casarrubias <i>et al.</i> (2003) estudiaron la variabilidad gen&eacute;tica de <i>C. gloeosporioides</i> aislados de <i>Carica papaya</i> procedente de Veracruz, Campeche y Chiapas y obtuvieron dendrogramas que definen grupos por localidad de colecta. Resultados similares se obtuvieron en aislados de <i>Arachis pintoi</i> (Kelemu <i>et al.</i>, 2000) y mango (Rojas <i>et al.</i>, 2008).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>CONCLUSIONES</b></font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se concluye que <i>C. gloeosporioides</i> es un hongo gen&eacute;ticamente variable, ya que todos los estimadores relacionados con la diversidad gen&eacute;tica considerados en este estudio presentan valores altos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los patrones isoenzim&aacute;ticos y de fragmentos RAPD, son mejores estimadores de la variabilidad gen&eacute;tica que los caracteres morfol&oacute;gicos; sin embargo, existe complementariedad entre todos ellos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las relaciones gen&eacute;ticas que se establecen entre las diferentes cepas monoconidiales est&aacute;n influenciadas por la localidad de origen y por los s&iacute;ntomas que producen.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>AGRADECIMIENTOS</b></font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los autores agradecen al CONACyT por la beca No. 11384 otorgada a V&iacute;ctor Montero Tavera.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>LITERATURA CITADA</b></font></p> 	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&Aacute;lvarez, E.; Ospina, C. A.; Mej&iacute;a, J. F. y Llano, G. A. 2004. Caracterizaci&oacute;n morfol&oacute;gica, patog&eacute;nica y gen&eacute;tica del agente causal de la antracnosis (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>) en guan&aacute;bana (<i>Annona muricata</i>) en el Valle de Cauca. Fitopatol. Colom. 28:1&#45;8.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7751435&pid=S2007-0934201000020000400001&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">Bailey, A. J. and Jeger, J. M. 1992. Colletotrichum: biology, pathology and control. British Society for Plant Pathology. CAB. International. 388 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=7751437&pid=S2007-0934201000020000400002&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">Barnett, L. H. y Hunter, B. B. 1998. Illustrated general of imperfect fungi. The American Phytopathological Society. St. Paul. Minnesota, USA. 219 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=7751439&pid=S2007-0934201000020000400003&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">Binyamini, N. and Schiffmann&#45;Nadel, M. 1972. Latent infection in avocado fruit due to Colletotricum gloeosporioides. Phytopathology. 62:592&#45;294.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7751441&pid=S2007-0934201000020000400004&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">Bonde, M. R.; Peterson, G. L. and Maas, J. L. 1991. Isozyme comparisons for identification of Colletotrichum species pathogenic to strawberry. Phytopathology. 81:1523&#45;1528.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7751443&pid=S2007-0934201000020000400005&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">Casarrubias, C. U.; Gonz&aacute;lez, C. M. M.; Cruz, H. A.; C&aacute;rdenas, S. E.; Nieto, A. D. y Guevara, G. R. G. 2003. Variabilidad gen&eacute;tica de <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> aislados de frutos de papaya (<i>Carica papaya</i> L.) mediante el uso de marcadores moleculares RAPD. Rev. Mex. Fitopatol. 21:338&#45;345.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7751445&pid=S2007-0934201000020000400006&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">Col&iacute;n, M. 2009. Comercializaci&oacute;n de aguacate, inmune a la crisis. M&eacute;xico l&iacute;der en producci&oacute;n y ventas. M&eacute;xico libre. URL: <a href="http://www.mexicolibre.com.mx/content/view/432712/28/" target="_blank">http://www.mexicolibre.com.mx/content/view/432712/28/</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=7751447&pid=S2007-0934201000020000400007&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">Crisci, J. V. y L&oacute;pez, M. F. 1983. Introducci&oacute;n a la teor&iacute;a y pr&aacute;ctica de la taxonom&iacute;a num&eacute;rica. O. E. A. Serie de biolog&iacute;a. Monograf&iacute;a. N&uacute;m. 26. Washington DC, USA.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7751449&pid=S2007-0934201000020000400008&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">Freeman, S.; Kattan, T. and Shabi, E. 1996. Characterization of <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> isolates from avocado and almond fruits with molecular and pathogenicity tests. Appl. Environ. Microbiol. 62:1014&#45;1020.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7751451&pid=S2007-0934201000020000400009&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">Hanlin, T. R. 1998. Illustrated genera of Ascomycetes. Vol. I. Am. Phytopathol. Soc. USA. 118&#45;119 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7751453&pid=S2007-0934201000020000400010&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">He, C.; Rusu, G. A.; Poplawski, M. A.; Irwin, J. A. G. and Manners, M. J. 1998. Transfer of a supernumerary chromosome between vegetatively incompatible biotypes of the fungus <i>Colletotrichum gloeosporioides</i>. Genetics. 150:1459&#45;1466.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7751455&pid=S2007-0934201000020000400011&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">Kelemu, S.; Skinner, Z. D.; Badel, L. J.; Moreno, X. C.; Rodr&iacute;guez, X. M.; Fern&aacute;ndez, D. C.; Charchar, J. M. and Chakraborty, S. 1999. Genetic diversity in south american <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> isolates from <i>Stylosanthes guianensis</i>, a tropical forage legume. Eur. J. Plant. Pathol. 105:261&#45;272.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7751457&pid=S2007-0934201000020000400012&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">Kelemu, S.; Mu&ntilde;oz, F. y Rodr&iacute;guez, X. M. 2000. Diversidad gen&eacute;tica y patog&eacute;nica de los aislamientos de <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> que infectan la leguminosa forrajera <i>Arachis pintoi</i>. Pasturas tropicales. 22:16&#45;21.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7751459&pid=S2007-0934201000020000400013&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">Lenn&eacute;, J. M. and Burdon, J. J. 1990. Preliminary study of virulence and isozymic variation in natural populations of <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> from <i>Stylosanthes guianensis</i>. Phytopathology. 80:728&#45;731.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7751461&pid=S2007-0934201000020000400014&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">Maas, J. C. 1983. Pathogenicity and gel electrophoretic protein pattern comparisons among strawberry anthracnose fungi. Phytopathology. 73:838&#45;843.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7751463&pid=S2007-0934201000020000400015&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">McDonald, B. A. and McDermott, J. M. 1993. Population's genetics of plant pathogenic fungi. Electrophoretic markers give unprecedented precision to analyses of genetic structure of populations. BioScience. 43(5):311&#45;319.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7751465&pid=S2007-0934201000020000400016&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">Mills, P. R.; Hodson, A. and Brown, A. E. 1992. Molecular differentiation of <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> isolates infecting tropical fruits. <i>In:</i> <i>Colletotrichum</i>: biology, pathology and control. Bailey, A. J. and Jeger, J. M. 1992. CAB. International. 388 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=7751467&pid=S2007-0934201000020000400017&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">Montero, T. V.; Montalvo, H. L.; Garc&iacute;a, M. J. L.; Azpiroz, R. H. S.; Pe&ntilde;a, L. A. y G&aacute;lvez, M. A. 1998. Estimaci&oacute;n de la variabilidad gen&eacute;tica intrapoblacional mediante el uso de fragmentos de ADN amplificados al azar. Agric. T&eacute;c. M&eacute;x. 24(1):83&#45;89.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7751469&pid=S2007-0934201000020000400018&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">Morales, J. L. 1996. Caracterizaci&oacute;n cultural, morfol&oacute;gica, patog&eacute;nica y molecular de <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> Penz. causante de la antracnosis del aguacate de Michoac&aacute;n. Tesis de maestr&iacute;a. Colegio de Postgraduados. Montecillo, Texcoco, Estado de M&eacute;xico. 96 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=7751471&pid=S2007-0934201000020000400019&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">Morales, J. L. 2000. La antracnosis (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i> Penz.) y la ro&ntilde;a (<i>Sphaceloma perseae</i> Jenk) del aguacate de Michoac&aacute;n, M&eacute;xico: epidemiolog&iacute;a, predicci&oacute;n y caracterizaci&oacute;n. Tesis de Doctor en Ciencias. Colegio de Postgraduados. Montecillo, Texcoco, Estado de M&eacute;xico. 137 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=7751473&pid=S2007-0934201000020000400020&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">Morales, G. J. L.; Montero. T. V.; Azpiroz, R. H. S. y G&aacute;lvez, M. A. 1998. Caracterizaci&oacute;n molecular de <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> en aguacate Hass procedente de Michoac&aacute;n, M&eacute;xico. XVII Congreso de la Sociedad Mexicana de Fitogen&eacute;tica. Memoria. 345 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=7751475&pid=S2007-0934201000020000400021&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">Morales, G. J. L. y Vidales, A. F. 1994. Enfermedades del aguacate en Michoac&aacute;n. CIPAC. INIFAP. SARH. Folleto para productores. N&uacute;m. 24. 1&#45;6 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7751477&pid=S2007-0934201000020000400022&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">Nesher, I.; Barhoom, S. and Sharon, A. 2008. Cell cycle and cell death are not necessary for appressorium formation and plant infection in the fungal plant pathogen <i>Colletotrichum gloeosporioides</i>. BMC. Biology. 6:9&#45;15.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7751479&pid=S2007-0934201000020000400023&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">Perkins, D. D. 1987. Mating&#45;type switching in filamentous ascomycetes. Genetics. 115:215&#45;216.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7751481&pid=S2007-0934201000020000400024&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">Raeder, U. and Broda, P. 1985. Rapid preparation of DNA from filamentous fungi. Lett. Appl. Microbiol. 1:17&#45;20.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7751483&pid=S2007-0934201000020000400025&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">Rogers, D. J. and Tanimoto, T. T. 1960. A computer program for classifying plants. Science. 132:1115&#45;1118.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7751485&pid=S2007-0934201000020000400026&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">Rohlf, J. F. 1993. NTSYS&#45;PC. Numerical taxonomy and multivariate analysis system. Version 1.80. Department of Ecology and Evolution State University of New York. Stony Brook, New York, USA.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7751487&pid=S2007-0934201000020000400027&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">Rojas, M. R. I.; Zavaleta, M. E.; Nieto, A. D. and Acosta, R. M. 2008. Virulence and genetic variation isolates of <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> Penz. and Sacc. on mango (<i>Manguifera indica</i>) cv. Haden. Rev. Mex. Fitopatol. 26:21&#45;26.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7751489&pid=S2007-0934201000020000400028&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">Smith, B. J. 1990. Morphological, cultural and pathogenic variation among <i>Colletotrichum</i> species isolated from strawberry. Plant Dis. 74(1):69&#45;76.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7751491&pid=S2007-0934201000020000400029&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">Sreenivasaprasad, S.; Averil, E. B. and Mills, P. R. 1992. DNA sequence variation and interraliotionship among <i>Colletotrichum</i> species causing strawberry anthracnose. Phys. Mol. Plant. Pathol. 41:265&#45;281.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7751493&pid=S2007-0934201000020000400030&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">Stuber, C. W.; Wendel, J. F.; Goodman, M. M. and Smith, J. M. 1988. Techniques and scoring procedures for starch gel electrophoresis of enzymes from maize (<i>Zea mays</i> L.). North Carolina State University. Raleigh, NC, USA. Technical bulletin. Num. 286.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7751495&pid=S2007-0934201000020000400031&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">Xie, J.; Fu, Y.; Jiang, D.; Li, G.; Li, B.; Hsiang, T. and Peng, Y. 2008. Intergeneric transfer of ribosomal genes between two fungi. BMC. Evol. Biol. 8:72&#45;87.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7751497&pid=S2007-0934201000020000400032&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">Yakob, N.; Kobiler, I.; Dinoor, A. and Prusky, D. 2000. pH regulation of pectate lyase secretion modulates the attack of <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> on avocado fruits. Appl. Environ. Microbiol. 66:1026&#45;1030.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7751499&pid=S2007-0934201000020000400033&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">Zhao, X.; Mehrabi, R. y Xu, R. 2007. Mitogen&#45;activated protein kinase pathways and fungal pathogenesis. Eukaryotic cell. 6:1701&#45;1714.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7751501&pid=S2007-0934201000020000400034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>       ]]></body><back>
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