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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Nutrición de la planta y calidad de fruto de pimiento asociado con micorriza arbuscular en invernadero]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The symbiotic activity that mycorrhizal fungi present may constitute a major biotechnological component to increase horticultural productivity. Among the benefits of the AMF-host plant symbiosis, is growth promotion and greater mineral nutrition of the plant. The horticultural production in greenhouse has had an increasing expansion in Mexico, because it has advantages, not only in consumer demand but by the high productivity generated. However, there are multiple factors that proceed from different agricultural practices that express in quality of production. Nutrition and fruit quality of pepper (cv. 'Valeria') was evaluated, by effect of inoculation with arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) Rhizofagus intraradices, in greenhouse. The crop was handled with a fertigation system and HMA inoculation was in transplantation. The inoculated plants showed an increase in chlorophyll index, leaf contents of N, P, Fe and Zn, and mycorrhizal colonization, compared with non-inoculated plants. Also showed differences in fruit quality; by size, the fruits from non-inoculated plants reached grade 2, while the AMF reached level 1, with a weight gain of 30%. Inoculation with the AMF represents a biotech management that can be added within the horticultural production practices in greenhouse.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="left"><font face="verdana" size="4">Notas de investigaci&oacute;n</font></p>      <p align="left"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Nutrici&oacute;n de la planta y calidad de fruto de pimiento asociado con micorriza arbuscular en invernadero*</b></font></p>      <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Plant nutrition and fruit quality of pepper associated with arbuscular mycorrhizal in greenhouse</b></font></p>      <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Arturo D&iacute;az Franco<sup>1</sup>, Manuel Alvarado Carrillo<sup>1</sup>, Flor Ortiz Chairez<sup>1</sup> y Oscar Grageda Cabrera<sup>2</sup><sup>&#167;</sup></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>1</i></sup><i>Campo Experimental R&iacute;o Bravo, INIFAP. Carretera. Matamoros&#45;Reynosa km 61, R&iacute;o Bravo, Tamaulipas, C. P. 88900, M&eacute;xico, Tel. 899341045</i> (<a href="mailto:diaz.arturo@inifap.gob.mx">diaz.arturo@inifap.gob.mx</a>; <a href="mailto:alvarado.manuel@inifap.gob.mx">alvarado.manuel@inifap.gob.mx</a>; <a href="mailto:ortiz.flor@inifap.gob.mx">ortiz.flor@inifap.gob.mx</a>).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>2</i></sup><i>Campo Experimental Baj&iacute;o, INIFAP. Carretera. Celaya&#45;San Miguel de Allende, Celaya, Guanajuato, C. P. 38110, M&eacute;xico, Tel. 4616115323</i> (<a href="mailto:grageda.oscar@inifap.gob.mx">grageda.oscar@inifap.gob.mx</a>). <sup><i>&#167;</i></sup><i>Autor para correspondencia</i>: <a href="mailto:grageda.oscar@inifap.gob.mx">grageda.oscar@inifap.gob.mx</a>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">* Recibido: junio de 2012    <br> 	Aceptado: enero de 2013</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">La actividad simbi&oacute;tica que presentan los hongos formadores de micorrizas puede constituir un componente biotecnol&oacute;gico importante para el incremento de la productividad hort&iacute;cola. Dentro de los beneficios que aporta la simbiosis HMA&#45;planta hospedante, se encuentra la promoci&oacute;n del crecimiento y mayor nutrici&oacute;n mineral de la planta. La producci&oacute;n hort&iacute;cola en invernadero ha tenido una creciente expansi&oacute;n en M&eacute;xico, debido a que tiene ventajas no solo en las demandas de los consumidores, sino por la alta productividad generada. No obstante, son m&uacute;ltiples los factores que procedidos de diferentes pr&aacute;cticas agron&oacute;micas del cultivo se manifiestan en la calidad de la producci&oacute;n. Por lo que se evalu&oacute; la nutrici&oacute;n y la calidad de fruto de pimiento (cv. 'Valeria'), por efecto de la inoculaci&oacute;n con el hongo micorr&iacute;zico arbuscular (HMA) <i>Rhizofagus intraradices</i>, en invernadero. El cultivo fue manejado con sistema de fertiriego y la inoculaci&oacute;n del HMA fue en el trasplante. Las plantas inoculadas mostraron incrementos en &iacute;ndice de clorofila, contenidos foliares de N, P, Fe y Zn, y colonizaci&oacute;n micorr&iacute;zica, comparados con plantas no inoculadas. Tambi&eacute;n se manifestaron diferencias en la calidad de fruto. Por tama&ntilde;o, los frutos de plantas no inoculadas alcanzaron el grado 2, mientras que con el HMA alcanzaron el grado 1, con un incremento de peso de 30%. La inoculaci&oacute;n con el HMA representa un manejo biotecnol&oacute;gico que puede ser adicionado dentro de las pr&aacute;cticas de producci&oacute;n hort&iacute;cola en invernadero.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> <i>Capsicum annuum</i>, <i>Glomus intraradices</i>, <i>Rhizofagus intraradice</i>, calidad de fruto, nutrici&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></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">The symbiotic activity that mycorrhizal fungi present may constitute a major biotechnological component to increase horticultural productivity. Among the benefits of the AMF&#45;host plant symbiosis, is growth promotion and greater mineral nutrition of the plant. The horticultural production in greenhouse has had an increasing expansion in Mexico, because it has advantages, not only in consumer demand but by the high productivity generated. However, </font><font face="verdana" size="2">there are multiple factors that proceed from different agricultural practices that express in quality of production. Nutrition and fruit quality of pepper (cv. 'Valeria') was evaluated, by effect of inoculation with arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) <i>Rhizofagus intraradices</i>, in greenhouse. The crop was handled with a fertigation system and HMA inoculation was in transplantation. The inoculated plants showed an increase in chlorophyll index, leaf contents of N, P, Fe and Zn, and mycorrhizal colonization, compared with non&#45;inoculated plants. Also showed differences in fruit quality; by size, the fruits from non&#45;inoculated plants reached grade 2, while the AMF reached level 1, with a weight gain of 30%. Inoculation with the AMF represents a biotech management that can be added within the horticultural production practices in greenhouse.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words:</b> <i>Capsicum annuum</i>, <i>Glomus intraradices</i>, <i>Rhizofagus intraradice</i>, fruit quality, nutrition.</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">La industria de la horticultura protegida en M&eacute;xico es un sector en franco crecimiento, con gran potencial de desarrollo, dada la demanda generada en el mercado de los Estados Unidos de Am&eacute;rica, principalmente, por las hortalizas frescas producidas en forma inocua en estos ambientes; de &eacute;stas, las que tienen mayor demanda son berenjena, calabacita, chile verde, lechuga y pepino (Castellanos, 2004). Las condiciones de producci&oacute;n son heterog&eacute;neas, desde invernaderos de vidrio de alta y mediana tecnolog&iacute;a, hasta instalaciones econ&oacute;micas como son los bioespacios o casas sombras (Castellanos, 2004; Mu&ntilde;oz, 2004a). Sin embargo, independiente del nivel tecnol&oacute;gico del invernadero, son m&uacute;ltiples los factores que, procedidos de diferentes pr&aacute;cticas agron&oacute;micas del cultivo, se manifiestan en la nutrici&oacute;n de la planta y en la cantidad y la calidad de la producci&oacute;n (Mu&ntilde;oz, 2004b). Adem&aacute;s, la industria hort&iacute;cola demanda ahora pr&aacute;cticas que reduzcan los costos, minimicen el uso de agroqu&iacute;micos e incrementen el uso eficiente del agua (Davies <i>et al</i>., 2000). En este sentido Montero <i>et al.</i> (2010) se&ntilde;alan que es importante desarrollar estudios para definir estrategias de fertilizaci&oacute;n biol&oacute;gica en la producci&oacute;n hort&iacute;cola de invernadero.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La inoculaci&oacute;n de hongos micorr&iacute;zicos arbusculares (HMA) es una pr&aacute;ctica que ha tenido beneficios en la producci&oacute;n agr&iacute;cola. La actividad simbi&oacute;tica que presentan los hongos formadores de micorrizas puede constituir un componente biotecnol&oacute;gico importante para el incremento de la productividad hort&iacute;cola (Vosatka <i>et al</i>., 1999; Sharma y Adholeya, 2000; Kaya <i>et al</i>., 2003). Dentro de los beneficios que aporta la simbiosis HMA&#45;planta hospedante, se tienen: promoci&oacute;n del crecimiento y mayor absorci&oacute;n de nutrimentos minerales (Carpio <i>et al</i>., 2005; Russo y Perkins, 2010); tolerancia a ciertos pat&oacute;genos del suelo (Khalil <i>et al</i>., 1998; Graham, 2001) as&iacute; como a condiciones abi&oacute;ticas adversas (Davies <i>et al</i>., 2002; Kaya <i>et al</i>., 2003). Por lo tanto, la inoculaci&oacute;n micorr&iacute;zica representa una pr&aacute;ctica que puede ser incorporada con beneficios a los sistemas de producci&oacute;n hort&iacute;cola en invernadero (Davies <i>et al</i>., 2000; Carpio <i>et al</i>., 2005).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Aunque es amplio el conocimiento sobre los impactos de los HMA en hortalizas producidas en campo, poco se conoce sobre sus efectos en condiciones de invernadero. Algunos estudios se han realizado utilizando HMA para estimular la productividad de tomate en invernadero (Plenchette <i>et al</i>., 2006; Al&#45;Karaki, 2009). En particular con pimiento, el trabajo precedente bajo condiciones de invernadero es el de Russo y Perkins (2010), quienes estudiaron la influencia de la inoculaci&oacute;n de bacterias promotoras de crecimiento vegetal y HMA sobre algunas caracter&iacute;sticas qu&iacute;micas foliares y rendimiento de fruto. Por lo que el objetivo de este trabajo fue evaluar el estatus nutrimental y la calidad de fruto de pimiento, con la inoculaci&oacute;n de micorriza arbuscular en condiciones de invernadero.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El estudio se realiz&oacute; en R&iacute;o Bravo, Tamaulipas en un invernadero de baja tecnolog&iacute;a (Mu&ntilde;oz, 2004a). El h&iacute;brido de pimiento utilizado fue 'Valeria', sembrado el 27 de agosto y trasplantado en el invernadero el 3 de noviembre de 2009. El manejo de todo el ensayo fue a trav&eacute;s de fertiriego, con una fertilizaci&oacute;n programada en funci&oacute;n al estado fenol&oacute;gico de la planta de un total de 425 kg N ha<sup>&#45;1</sup>, 125 kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> ha<sup>&#45;1</sup>, 660 kg K<sub>2</sub>O ha<sup>&#45;1</sup>, 110 kg Ca ha<sup>&#45;1</sup> y 55 kg Mg ha<sup>&#45;1</sup> (Rinc&oacute;n, 2002). El riego se realiz&oacute; a trav&eacute;s de un sistema de goteo con mangueras como l&iacute;neas regantes superficiales y goteros espaciados a 60 cm, con un goteo individual de 8 L h<sup>&#45;1</sup>. Los riegos se aplicaron cuando los tensi&oacute;metros ubicados a 20 cm de profundidad indicaron 20 centibars, aproximadamente dos riegos por semana. La poda se efectu&oacute; a dos tallos con una densidad de poblaci&oacute;n de 2 plantas m<sup>&#45;2</sup>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se compar&oacute; el efecto de la inoculaci&oacute;n con micorriza INIFAP<sup>MR</sup> que contiene 80 esporas g<sup>&#45;1</sup> de suelo m&aacute;s raicillas micorrizadas del hongo micorr&iacute;zico arbuscular <i>Rhizofagus intraradices</i> (Schenck y Smith), contra el testigo sin inoculante. La inoculaci&oacute;n se realiz&oacute; con la adici&oacute;n de 1 g de inoculante planta<sup>&#45;1</sup>, el cepell&oacute;n se cubri&oacute; con el in&oacute;culo al momento del trasplante (Montero <i>et al</i>., 2010). Cada tratamiento se estableci&oacute; en camas de 4 m de largo (6.4 m<sup>2</sup>). El dise&ntilde;o experimental fue de bloques completos al azar con cuatro repeticiones. Durante la floraci&oacute;n, se determinaron los valores SPAD de cinco hojas del tercio superior de la planta, mediante 25 lecturas por tratamiento, con un medidor port&aacute;til Minolta SPAD&#45;502<sup>&#174;</sup>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el tercer corte de fruto, se hicieron an&aacute;lisis foliares para determinar el contenido nutrimental de N, P, Fe y Zn. El N se cuantific&oacute; mediante el m&eacute;todo Kjieldahl con digesti&oacute;n r&aacute;pida; el P con el m&eacute;todo colorim&eacute;trico de molibdo&#45;metavanadato de amonio, y el Fe y Zn mediante una digesti&oacute;n h&uacute;meda con mezcla de &aacute;cido n&iacute;trico&#150;percl&oacute;rico para despu&eacute;s medirse con un espectrofot&oacute;metro de absorci&oacute;n at&oacute;mica (Plenecassange <i>et al</i>., 1999). En cada corte se tomaron aleatoriamente 10 frutos por tratamiento, de los cuales se hicieron mediciones de tama&ntilde;o en funci&oacute;n al di&aacute;metro, largo y peso, para determinar los est&aacute;ndares de la calidad (Hochmuth <i>et al</i>., 2010).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En total se realizaron tres cortes de fruto antes de concluir el experimento. Despu&eacute;s del &uacute;ltimo corte, de cada cama se muestrearon cinco plantas, que fueron sacadas con ra&iacute;z a profundidad aproximada de 30 cm, en las cuales se cuantific&oacute; la colonizaci&oacute;n micorr&iacute;zica radical. Las ra&iacute;ces se fijaron con formaldehido, &aacute;cido ac&eacute;tico y etanol y despu&eacute;s se aclararon y ti&ntilde;eron (Phillips y Hayman, 1970). La colonizaci&oacute;n fue con base a la presencia total de estructuras f&uacute;ngicas dentro de la ra&iacute;z (hifas, arb&uacute;sculos y ves&iacute;culas) (Giovannetti y Mosse, 1980). Los datos obtenidos se sometieron a an&aacute;lisis de varianza mediante el programa Statgraphics Plus (Manugistics, Inc., 1997).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El an&aacute;lisis estad&iacute;stico indic&oacute; que la inoculaci&oacute;n con <i>R.intraradices</i> increment&oacute; significativamente el valor SPAD, el cual se correlaciona con el contenido de clorofila y la absorci&oacute;n de nutrimentos (Sims y Gamon, 2002), en comparaci&oacute;n con las plantas testigo. El mayor valor SPAD se obtuvo en las plantas inoculadas (<a href="/img/revistas/remexca/v4n2/a11c1.jpg" target="_blank">Cuadro 1</a>). En otros estudios se ha reportado tambi&eacute;n que la inoculaci&oacute;n de HMA incrementa los pigmentos fotosint&eacute;ticos comparado con plantas no inoculadas (Abdel y Mohamedin, 2000; Carpio <i>et al</i>., 2005). El contenido de N foliar fue significativamente superior en plantas de pimiento inoculadas y correlacion&oacute; positivamente (r= 0.81) con los valores SPAD. Se ha informado de incrementos de N foliar atribuidos a la actividad simbi&oacute;tica de hongos formadores de micorrizas (Kothari <i>et al</i>., 1990; Carpio <i>et al</i>., 2005; Loredo <i>et al</i>., 2007). En particular, Loredo <i>et al</i>. (2007), demostraron que <i>R. intraradices</i> fue promotor de una mayor concentraci&oacute;n de N foliar, comparando con plantas de ma&iacute;z no inoculadas, variable que fue correlacionada con los valores SPAD.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tambi&eacute;n, el contenido de P foliar se increment&oacute; significativamente en las plantas inoculadas (<a href="/img/revistas/remexca/v4n2/a11c1.jpg" target="_blank">Cuadro 1</a>), este efecto puede ser debido a que los HMA incrementan la captaci&oacute;n de agua y nutrimentos como P, N, K y Ca (Clark <i>et al</i>., 1999). Igualmente, el tratamiento con HMA increment&oacute; el contenido foliar de los microelementos Fe y Zn, los cuales superaron 33 y 24% a las plantas testigo (<a href="/img/revistas/remexca/v4n2/a11c1.jpg" target="_blank">Cuadro 1</a>). La mayor acumulaci&oacute;n de elementos menores en plantas inoculadas con HMA, ha sido reportado igualmente por Arihara y Karasawa (1999), Khalil <i>et al</i>. (1994) y Clark <i>et al.</i> (1999).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En cuanto a las caracter&iacute;sticas de fruto, en el promedio de los tres cortes, nuevamente la inoculaci&oacute;n con <i>R.intraradices</i> promovi&oacute; el mayor tama&ntilde;o y peso. La inoculaci&oacute;n con micorriza aument&oacute; en 8 mm la longitud, en 8.9 mm el ancho y en 40 g el peso del fruto, comparado con el testigo. Cuando se compararon los tama&ntilde;os de fruto obtenidos de los dos tratamientos con los est&aacute;ndares de calidad para la exportaci&oacute;n (Hochmuth <i>et al</i>., 2010), se determin&oacute; que los de plantas inoculadas alcanzaron el grado 1 (&gt; 6.35 cm de di&aacute;metro y largo), mientras que el testigo, no inoculado fue ubicado en el grado 2 (&lt; 6.35 cm). Este impacto que tuvo el tratamiento con HMA en la calidad de fruto, puede estar estrechamente relacionado con la mejor condici&oacute;n de nutrici&oacute;n de la planta originada por el mismo simbionte. Carpio <i>et al</i>. (2005), utilizaron inoculantes micorr&iacute;zicos comerciales en plantas de gloria de la ma&ntilde;ana (<i>Ipomoea carnea</i> sp. <i>fistulosa</i>), los cuales manifestaron mayor crecimiento, contenido de N, P, K, clorofila y &aacute;rea foliar, as&iacute; como planta comercializable.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">No obstante el nivel de fertilizaci&oacute;n qu&iacute;mica suministrada al cultivo, el porcentaje de colonizaci&oacute;n micorr&iacute;zica radical fue significativamente mayor en las plantas inoculadas, m&aacute;s del doble que la colonizaci&oacute;n radical presentada en el testigo colonizado por la micorriza nativa del suelo. Davies <i>et al.</i> (2000), al inocular <i>R. intraradices</i> en plantas de ornato con altos niveles de fertilizaci&oacute;n en invernadero, reportaron incrementos en el desarrollo de hifas intraradicales y colonizaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para las caracter&iacute;sticas de fruto, en el promedio de los tres cortes, nuevamente la inoculaci&oacute;n con <i>R. intraradices</i> promovi&oacute; el mayor tama&ntilde;o y peso. La inoculaci&oacute;n con micorriza aument&oacute; en 8 mm la longitud, en 8.9 mm el di&aacute;metro y en 40 g el peso del fruto, comparado con el testigo. Cuando se compar&oacute; el largo y ancho de fruto obtenidos de los dos tratamientos con los est&aacute;ndares de calidad para la exportaci&oacute;n (Hochmuth <i>et al</i>., 2010), se determin&oacute; que los de plantas inoculadas alcanzaron el grado 1 (&gt; 6.35 cm de di&aacute;metro y largo), mientras que el testigo, no inoculado fue ubicado en el grado 2 (&lt; 6.35 cm). Este impacto que tuvo el HMA en la calidad de fruto, puede estar estrechamente relacionado con la mejor condici&oacute;n de nutrici&oacute;n de la planta originada por el mismo simbionte. Carpio <i>et al</i>. (2005), utilizaron inoculantes micorr&iacute;zicos comerciales en plantas de gloria de la ma&ntilde;ana (<i>Ipomoea carnea</i> sp. <i>fistulosa</i>), los cuales manifestaron mayor crecimiento, contenido de N, P, K, clorofila y &aacute;rea foliar, as&iacute; como planta comercializable.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Es importante destacar que pese a las condiciones de fertilizaci&oacute;n implementadas para atender las necesidades nutrimentales del cultivo a trav&eacute;s del fertiriego, la simbiosis micorr&iacute;zica demostr&oacute; los beneficios que aporta tanto en la nutrici&oacute;n de la planta como en una mayor productividad de pimiento, por lo que representa un manejo biotecnol&oacute;gico que puede ser adicionado dentro de las pr&aacute;cticas de producci&oacute;n hort&iacute;cola en invernadero.</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">La inoculaci&oacute;n del hongo micorr&iacute;zico <i>R. intraradices</i> (micorriza INIFAP<sup>MR</sup>) a plantas de pimiento, bajo un sistema de fertiriego y en condiciones de invernadero favoreci&oacute; el valor SPAD y la absorci&oacute;n de N, P, Fe y Zn. Adem&aacute;s, promovi&oacute; una mejor calidad del fruto al aumentar los valores de longitud, ancho y peso de fruto, el cual alcanz&oacute; la categor&iacute;a de 1, comparado con el grado 2 de plantas no inoculadas.</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>Literatura citada</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Abdel, F. G. and Mohamedin, A. H. 2000. Interactions between a vesicular&#45;arbuscular mycorrhizal fungus and <i>Streptomyces</i> and their effects on sorghum plants. Biol. Fert. Soils 32:401&#45;409.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7782413&pid=S2007-0934201300020001100001&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">Al&#45;Karaki, G. N. 2009. Nursery inoculation of tomato with arbuscular mycorrizal fungi and subsequent performance under irrigation with saline water. Sci. Hort. 109:1&#45;7.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7782415&pid=S2007-0934201300020001100002&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">Arihara, J. and Karasawa, T. 1999. Effect of previous crops on arbuscular mycorrhizal formation and growth of succeeding maize. Soli Sci. Plant Nutr. 46:43&#45;51.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7782417&pid=S2007-0934201300020001100003&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">Carpio, A. L.; Davies, F. T. and Arnold, M. A. 2005. Arbuscular mycorrhizal fungi, organic and inorganic controlled&#45;release fertilizers: effect on growth and leachate of container&#45;grown bush morning glory (<i>Ipomoea carnea</i> ssp. <i>fistulosa</i>) under high production temperatures. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 130:131&#45;139.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7782419&pid=S2007-0934201300020001100004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Castellanos, Z. J. 2004. La industria de la horticultura protegida en M&eacute;xico. <i>In</i>: Castellanos, Z. J. (ed.). Manual de producci&oacute;n hort&iacute;cola en invernadero. 2&ordf;. Ed. Intagri. M&eacute;xico. 18&#45;34 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=7782421&pid=S2007-0934201300020001100005&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">Clark, R. B.; Zobel, R. W. and Zeto, S. K. 1999. Effects of mycorrhizal fungus isolates on mineral acquisition by <i>Panicum virgatum</i> in acidic soil. Mycorrhiza 9:167&#45;176.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7782423&pid=S2007-0934201300020001100006&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">Davies, F. T.; Olalde, P. V.; Aguilera, G. L.; Alvarado, M. J.; Ferrera, C. R. and Boutton, T. W. 2002. Alleviation of drought stress of chile ancho pepper (<i>Capsicum annuum</i> L.) with arbuscular mycorrhiza indigenous to Mexico. Sci. Hort. 92:347&#45;359.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7782425&pid=S2007-0934201300020001100007&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">Davies, F. T.; Saravia, G. J. A.; Carpio, L. and Estrada, L. A. A. 2000. Colonization and growth effects of the mycorrhizal fungus <i>Glomus intraradices</i> in a commercial nursery container production system. J. Environ. Hort. 18:247&#45;251.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7782427&pid=S2007-0934201300020001100008&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">Giovannetti, M. and Mosse, B. 1980. An evaluation of techniques for measuring vesicular&#45;arbuscular mycorrhizal infection in roots. New Phytol. 84:489&#45;499.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7782429&pid=S2007-0934201300020001100009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Graham, J. H. 2001. What do root pathogens see in mycorrhizas? New Phytol. 149:357&#45;359.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7782431&pid=S2007-0934201300020001100010&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">Hochmuth, R. C.; Treadwell, D. D.; Simonne, H. E.; Landrum, B. L. and Davis, L. L. 2010. Growing bell peppers in soilless culture under open shade structures. University of Florida, IFAS Extension. Publ. HS&#45;1113. 5 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=7782433&pid=S2007-0934201300020001100011&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">Kaya, C.; Higges, D.; Kirnak, H. and Tas, I. 2003. Mycorrhizal colonization improves fruit yield and water use efficiency in watermelon (<i>Citrullus lanatus</i>) grown under well&#45;watered and water&#45;stressed conditions. Plant Soil 253:287&#45;292.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7782435&pid=S2007-0934201300020001100012&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">Khalil, G.; Garc&iacute;a, R. E.; Ferrera, C. R.; Aguilar, L. A. y Larqu&eacute;, S. M. 1998. La micorriza y materia org&aacute;nica como componentes del control biol&oacute;gico de <i>Fusarium oxysporum</i> en tomate. Rev. Mex. Fitopatol. 16:79&#45;83.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7782437&pid=S2007-0934201300020001100013&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">Khalil, S.; Loynochan, T. and Tabatabai, M. 1994. Mycorrhizal dependency and nutrient&#45;uptake by improved and unimproved corn and soybean cultivars. Agron. Jour. 86:949&#45;958.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7782439&pid=S2007-0934201300020001100014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Kothari, S. K.; Marschner, H. and Romheld, V. 1990. Direct and indirect effects of VA mycorrhizal fungi and rizosphere microorganisms on acquisition of mineral nutrients by maize (<i>Zea mays</i> L.) in calcareous soil. New Phytol. 116:637&#45;645.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7782441&pid=S2007-0934201300020001100015&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">Loredo, O. C.; Beltr&aacute;n, L. S. y Pe&ntilde;a del R&iacute;o, M. A. 2007. Uso de biofertilizantes para la producci&oacute;n de ma&iacute;z forrajero en condiciones de temporal. Campo Experimental San Luis, INIFAP. Folleto cient&iacute;fico N&uacute;m. 2. 60 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=7782443&pid=S2007-0934201300020001100016&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">Manugistics, Inc. 1997. Statgraphics Plus. Version 3.1. Rockville, MD.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7782445&pid=S2007-0934201300020001100017&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, L.; Duarte, C.; Cun, R.; Cabrera, J. A. y Gonz&aacute;lez, P. J. 2010. Efectividad de biofertilizantes micorr&iacute;zicos en el rendimiento del pimiento (<i>Capsicum annuum</i> L.) cultivado en diferentes condiciones de humedad del sustrato. Cultivos Trop. 31:11&#45;14.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7782447&pid=S2007-0934201300020001100018&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">Mu&ntilde;oz, R. J. J. 2004a. Estructuras de invernaderos y cubiertas de protecci&oacute;n. <i>In</i>: Castellanos, Z. J. (ed.). Manual de Producci&oacute;n Hort&iacute;cola en Invernadero. 2&ordf;. Ed. Intagri. M&eacute;xico. 18&#45;34 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=7782449&pid=S2007-0934201300020001100019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Mu&ntilde;oz, R. J. J. 2004b. Manejo del cultivo de pimiento en invernadero. <i>In</i>: Castellanos, Z. J. (ed.). Manual de producci&oacute;n hort&iacute;cola en invernadero. 2&ordf;. (Ed.) Intagri. M&eacute;xico. 257&#45;281 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=7782451&pid=S2007-0934201300020001100020&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">Phillips, J. M. and Hayman, D. S. 1970. Improved procedures for clearing roots and staining parasitic vesicular&#45;arbuscular mycorrhizal fungi for rapid assessment of infection. Trans. Brit. Mycol. Soc. 55: 158&#45;160.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7782453&pid=S2007-0934201300020001100021&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">Plenchette, C.; Dauphin, C. C.; Meynard, J. M. and Fortin, J. A. 2006. Managing arbuscular mycorrhizal fungi in cropping systems. Can. J. Plant Sci. 85:31&#45;40.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7782455&pid=S2007-0934201300020001100022&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">Plenecassange, A.; Romero&#45;Fierro, E. y L&oacute;pez&#45;Borrego, C. 1999. Manual de laboratorio para an&aacute;lisis de suelo, planta y agua. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agr&iacute;colas y Pecuarias&#45; ORSTOM. G&oacute;mez Palacio, Durango, M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7782457&pid=S2007-0934201300020001100023&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">Rinc&oacute;n, S. L.; Saes, J.; Balsolobre, E. y Pellicer, C. 2002. Crecimiento y absorci&oacute;n de nutrientes de pimiento grueso en cultivos bajo invernadero. Invest. Agr. Prod. Protec. Veg. 10:47&#45;59.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7782459&pid=S2007-0934201300020001100024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Russo, V. M. and Perkins, V. P. 2010. Yield and nutrient content of bell pepper pods from plants developed from seedlings inoculated, or not, with microorganisms. HortSci. 45:352&#45;358.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7782461&pid=S2007-0934201300020001100025&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">Sims, D. A. and Gamon, J. A. Relationships between leaf pigment content and spectral reflectance across a wide range of species, leaf structures and developmental stages. Remote Sensing of Environ. 81: 337&#45;354.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7782463&pid=S2007-0934201300020001100026&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">Sharma, M. P. and Adholeya, A. 2000. Enhanced growth and productivity following inoculation with indigenous AM fungi in four varieties of onion (<i>Allium cepa</i> L.) in an alfisol. Biol. Agr. Hort. 18:1&#45;14.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7782465&pid=S2007-0934201300020001100027&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">Vosatka, M.; Jansa, J.; Regvar, M.; Sramek, F. and Malcoma, R. 1999. Inoculation with mycorrhizal fungi a feasible biotechnology for horticulture. Annu. Rev. Bot. 39:219&#45;224.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7782467&pid=S2007-0934201300020001100028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
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<person-group person-group-type="author">
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<surname><![CDATA[Abdel]]></surname>
<given-names><![CDATA[F. G.]]></given-names>
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<surname><![CDATA[Mohamedin]]></surname>
<given-names><![CDATA[A. H.]]></given-names>
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<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Interactions between a vesicular-arbuscular mycorrhizal fungus and Streptomyces and their effects on sorghum plants]]></article-title>
<source><![CDATA[Biol. Fert. Soils]]></source>
<year>2000</year>
<volume>32</volume>
<page-range>401-409</page-range></nlm-citation>
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<ref id="B2">
<nlm-citation citation-type="journal">
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