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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Efecto de los surfactantes sobre la absorción de agroquímicos en plantas]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Introduction. The uptake and translocation of molecules and chemicals compounds applied to biological systems is a function of several interactions between biological and abiotics factors. In plant systems, these factors include physical-chemical composition and concentration of molecule, physiological stage of the target plant organ and management of chemical compound (doses and form of application. Technologies dealing with tensoactives or surfactants enhance the uptake of chemical compounds applied to crops. The objective of this study was to evaluate the effect of surfactant INEX-A (COSMOCEL TM) on the uptake of agrochemical compounds using isotopic techniques under greenhouse conditions. Methods. Several assays using agrochemical compounds isotopic labeled were conducted: 1) herbicide 14C-Glyphosate applied to foliage of Johnson grass (Sorghum halepense), 2) insecticide 14C-Imidacloprid applied to aerial part, 3) insecticide 14C-Imidacloprid applied to soil, and 4) fertilizer 32P-Phosphate of ammonium monobasic applied to aerial part of tomato plant (Lycopersicum esculentum). Results. The use of INEX-A increased the absorption of the molecules under study (herbicide 14C-Glyphosate, insecticide 14C-Imidacloprid applied to foliage and soil, and fertilizer 32P-Phosphate of ammonium monobasic). The uptake of the molecules increased in a range from 22 to 100 % when compared to the control treatments (without INEX-A). The effect of the INEX-A showed a direct relation with the types of compounds tested and the effect decreased in the following order: 14C-Imidacloprid (aerial part)>14C-Glyphosate (aerial part)>14C-Imidacloprid (soil)>32P-Phosphate of ammonium monobasic (aerial part). Conclusions. The results showed a high tensoactive capability of INEX-A (COSMOCEL MR) increasing the uptake of molecules with systemic activity by the crops.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Ciencias Naturales e Ingenier&iacute;as</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Efecto de los surfactantes sobre la absorci&oacute;n de agroqu&iacute;micos en plantas</b></font></p>      <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Effect of surfactants on the agrochemicals uptake by plants</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Jos&eacute; Antonio Vera&#45;N&uacute;&ntilde;ez<sup>1</sup>, Oscar Arath Grageda&#45;Cabrera<sup>2</sup>, Josu&eacute; Altamirano Hern&aacute;ndez<sup>3</sup> y Juan Jos&eacute; Pe&ntilde;a&#45;Cabriales<sup>1</sup></b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>1</i></sup> <i>Laboratorio de Microbiolog&iacute;a Ambiental, Depto. Biotecnolog&iacute;a y Bioqu&iacute;mica, CINVESTAV&#45;IPN, Unidad Irapuato, Irapuato, Guanajuato. M&eacute;xico.</i></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>2</sup> Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agr&iacute;colas y Pecuarias, INIFAP&#45;CEBAJ, Celaya, Guanajuato. M&eacute;xico.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>3</sup> Facultad de Biolog&iacute;a, Universidad Michoacana de San Nicol&aacute;s de Hidalgo, Morelia, Michoac&aacute;n. M&eacute;xico.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Juan Jos&eacute; Pe&ntilde;a Cabriales, km 9.6 Lib. Nte., Carr. Irapuato&#45;Le&oacute;n, Apdo. Postal 629, CP. 36500. e&#45;mail: <a href="mailto:jpena@ira.cinvestav.mx">jpena@ira.cinvestav.mx</a></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recepci&oacute;n: 29&#45;08&#45;09&nbsp;    <br> 	Aceptaci&oacute;n: 25&#45;09&#45;09</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"><b>Introducci&oacute;n.</b> La eficiencia de absorci&oacute;n y removilizaci&oacute;n de una mol&eacute;cula o compuesto qu&iacute;mico aplicado a un sistema biol&oacute;gico depende de interacciones entre factores bi&oacute;ticos y abi&oacute;ticos. Para el caso de vegetales, destaca la composici&oacute;n f&iacute;sico&#45;qu&iacute;mica y concentraci&oacute;n de la mol&eacute;cula, el estado fisiol&oacute;gico del &oacute;rgano donde se aplica y el manejo del producto (dosis y forma de aplicaci&oacute;n). Existen diferentes tecnolog&iacute;as a base de compuestos qu&iacute;micos tensoactivos que permiten aumentar la absorci&oacute;n del compuesto aplicado en plantas de inter&eacute;s agr&iacute;cola. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del surfactante INEX&#45;A (COSMOCEL<sup>MR</sup>) sobre la absorci&oacute;n de compuestos con actividad sist&eacute;mica com&uacute;nmente aplicados en la agricultura a trav&eacute;s del marcaje isot&oacute;pico bajo condiciones de invernadero.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>M&eacute;todos.</b> Se desarrollaron los ensayos siguientes: 1) herbicida (<sup>14</sup>C&#45;Glifosato) aplicado v&iacute;a foliar en zacate Johnson <i>(Sorghum halepense),</i> 2) insecticida (<sup>14</sup>C&#45;Imidacloprid) aplicado v&iacute;a foliar, 3) insecticida (<sup>14</sup>C&#45;Imidacloprid) aplicado v&iacute;a suelo y 4) nutrimento (<sup>32</sup>P&#45;Fosfato de amonio monob&aacute;sico) aplicado v&iacute;a foliar en tomate <i>(Lycopersicum esculentum).</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resultados.</b> El efecto del surfactante INEX&#45;A aument&oacute; la absorci&oacute;n de las mol&eacute;culas en estudio en comparaci&oacute;n con los tratamientos donde no se aplic&oacute; &eacute;ste surfactante, esto gener&oacute; una mayor removilizaci&oacute;n de las mol&eacute;culas y probablemente una mayor producci&oacute;n de metabolitos secundarios que tienen como origen o intermediario a dichas mol&eacute;culas. El efecto del surfactante INEX&#45;A oscil&oacute; en el rango 22&#45;100 &#37; en relaci&oacute;n al incremento de la absorci&oacute;n de las mol&eacute;culas en estudio. Cuando se aplic&oacute; el surfactante INEX&#45;A se increment&oacute; 12 veces la absorci&oacute;n del insecticida <sup>14</sup>C&#45;Imidacloprid aplicado v&iacute;a foliar. Asimismo, la removilizaci&oacute;n hacia el grupo de hojas superiores <i>vs.</i> hojas inferiores fue mayor. Adem&aacute;s, el efecto del INEX&#45;A present&oacute; una relaci&oacute;n directa en funci&oacute;n al tipo de mol&eacute;cula y la forma de aplicaci&oacute;n, disminuyendo en el orden siguiente: <sup>14</sup>C&#45;Imidacloprid (foliar)&#62;<sup>14</sup>C&#45;Glifosato (foliar)&#62;<sup>14</sup>C&#45;Imidacloprid (suelo)&#62;<sup>32</sup>P&#45;Fosfato de amonio monob&aacute;sico (foliar).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Conclusiones.</b> El surfactante INEX&#45;A (COSMOCEL<sup>MR</sup>) incrementa significativamente la absorci&oacute;n de diferentes compuestos en plantas de importancia econ&oacute;mica.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> Tensoactivo, Is&oacute;topos, Actividad sist&eacute;mica.</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>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Introduction.</b> The uptake and translocation of molecules and chemicals compounds applied to biological systems is a function of several interactions between biological and abiotics factors. In plant systems, these factors include physical&#45;chemical composition and concentration of molecule, physiological stage of the target plant organ and management of chemical compound (doses and form of application. Technologies dealing with tensoactives or surfactants enhance the uptake of chemical compounds applied to crops. The objective of this study was to evaluate the effect of surfactant INEX&#45;A (COSMOCEL<sup>TM</sup>) on the uptake of agrochemical compounds using isotopic techniques under greenhouse conditions.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Methods.</b> Several assays using agrochemical compounds isotopic labeled were conducted: 1) herbicide <sup>14</sup>C&#45;Glyphosate applied to foliage of Johnson grass <i>(Sorghum halepense),</i> 2) insecticide <sup>14</sup>C&#45;Imidacloprid applied to aerial part, 3) insecticide <sup>14</sup>C&#45;Imidacloprid applied to soil, and 4) fertilizer <sup>32</sup>P&#45;Phosphate of ammonium monobasic applied to aerial part of tomato plant <i>(Lycopersicum esculentum).</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Results.</b> The use of INEX&#45;A increased the absorption of the molecules under study (herbicide <sup>14</sup>C&#45;Glyphosate, insecticide <sup>14</sup>C&#45;Imidacloprid applied to foliage and soil, and fertilizer <sup>32</sup>P&#45;Phosphate of ammonium monobasic). The uptake of the molecules increased in a range from 22 to 100 &#37; when compared to the control treatments (without INEX&#45;A). The effect of the INEX&#45;A showed a direct relation with the types of compounds tested and the effect decreased in the following order: <sup>14</sup>C&#45;Imidacloprid (aerial part)&#62;<sup>14</sup>C&#45;Glyphosate (aerial part)&#62;<sup>14</sup>C&#45;Imidacloprid (soil)&#62;<sup>32</sup>P&#45;Phosphate of ammonium monobasic (aerial part).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Conclusions.</b> The results showed a high tensoactive capability of INEX&#45;A (COSMOCEL<sup>MR</sup>) increasing the uptake of molecules with systemic activity by the crops.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> Tensoactive, Isotopes, Systemic activity.</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 eficiencia de absorci&oacute;n y removilizaci&oacute;n de agroqu&iacute;micos depende de: 1) la composici&oacute;n f&iacute;sico&#45;qu&iacute;mica y concentraci&oacute;n del producto, 2) el estado fisiol&oacute;gico del &oacute;rgano vegetal de aplicaci&oacute;n, y 3) el manejo del compuesto &#45;dosis y forma de aplicaci&oacute;n&#45; (FAO/IAEA, 1988; Marschner, 1985). La eficiencia de absorci&oacute;n de las mol&eacute;culas o compuestos qu&iacute;micos en plantas puede ser optimizada a trav&eacute;s del manejo de los factores mencionados.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para la agricultura existen un gran n&uacute;mero de formulaciones qu&iacute;micas enfocadas a incrementar la absorci&oacute;n (Werkheisser y Anderson, 1996) y por lo tanto, potenciar la actividad de compuestos nutrimentales, insecticidas y herbicidas. Un grupo de estos compuestos son los surfactantes, los cuales son mol&eacute;culas anfip&aacute;ticas constituidas por un componente hidrof&oacute;bico y otro hidrof&iacute;lico que permiten aumentar, bajo ciertas condiciones, la penetraci&oacute;n y disminuir las p&eacute;rdidas de las mol&eacute;culas en sistemas de inter&eacute;s por ejemplo herbicidas (Sprankle <i>et al.,</i> 1975). Este efecto es derivado de la disminuci&oacute;n de la tensi&oacute;n interfases y superficial donde se aplican los surfactantes (Nitschke y Pastore, 2002). El uso de surfactantes enfocado a incrementar la eficiencia de los micronutrimentos Zn y Mn ha demostrado que puede aumentar en hojas de naranjo hasta un 90 &#37; cuando es aplicado el tensoactivo INEX&#45;A <i>vs.</i> testigo (SARH&#45;INIFAP&#45;CECH, 1994 citado por COSMOCEL<sup>MR</sup>, 2008).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La eficiencia de absorci&oacute;n de un gran n&uacute;mero de mol&eacute;culas aplicadas bajo condiciones de campo es baja. As&iacute; se han reportado valores en el rango 1&#45;10 &#37; para fertilizantes fosf&oacute;ricos (Zapata y Axmann, 1991). En relaci&oacute;n a compuestos herbicidas e insecticidas existen pocos estudios. Investigaciones con el insecticida imidacloprid reportan valores de absorci&oacute;n y removilizaci&oacute;n en el rango de 4.5&#45;44.5 &#37; empleando como trazador isot&oacute;pico el <sup>14</sup>C en plantas de algod&oacute;n y trigo (Donecke <i>et al.,</i> 1993 citado Westwood <i>et al.,</i> 1998).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">As&iacute; el uso de t&eacute;cnicas isot&oacute;picas ha demostrado ser una herramienta &uacute;nica, precisa y directa del aporte real de elementos o compuestos de inter&eacute;s en cultivos agr&iacute;colas. Por lo anteriormente descrito, el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del surfactante INEX&#45;A (COSMOCEL<sup>MR</sup>) sobre la absorci&oacute;n de agroqu&iacute;micos con actividad sist&eacute;mica a trav&eacute;s del marcaje isot&oacute;pico bajo condiciones de invernadero: 1) herbicida (<sup>14</sup>C&#45;Glifosato) aplicado v&iacute;a foliar en zacate Johnson <i>(Sorghum halepense),</i> 2) insecticida (<sup>14</sup>C&#45;Imidacloprid) aplicado v&iacute;a foliar, 3) insecticida (<sup>14</sup>C&#45;Imidacloprid) aplicado al suelo y 4) nutrimento (<sup>32</sup>P&#45;Fosfato de amonio monob&aacute;sico) aplicado v&iacute;a foliar en la planta de tomate <i>(Lycopersicum esculentum).</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>M&eacute;todos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Material biol&oacute;gico y transplante</i></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Zacate Johnson (Sorghum halepense</i> L.): Se utiliz&oacute; como planta indicadora el zacate Johnson. Las muestras se obtuvieron del estrato de suelo 0&#45;30 cm de profundidad. A las muestras (aproximadamente 100 gu&iacute;as de 30 cm de longitud) del zacate, se les realizaron tres lavados con 2 L de agua desionizada durante 6 h por lavado para eliminar el suelo adherido al rizoma. Enseguida, las hojas y ra&iacute;ces del zacate fueron eliminadas. Posteriormente, se cortaron rizomas de 12 cm de longitud de la parte central de la muestra del zacate, cada rizoma conten&iacute;a al menos 2 yemas vegetativas y 4 entrenudos visualmente sanos. A 70 rizomas se les aplic&oacute; un tratamiento fungicida a base de 1 g Ridomil L<sup>&#45;1</sup> agua desionizada durante 30 min. Este material fue trasplantado en macetas de pl&aacute;stico (1.35 L de capacidad) &#45;dise&ntilde;adas para la recuperaci&oacute;n de drenaje radiactivo&#45; con 250 g sustrato por maceta, previamente irrigadas con 200 mL de agua desionizada y drenadas durante 4 h.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para asegurar la emergencia de las hojas y enraizamiento del zacate, las macetas fueron expuestas durante la noche a 28 &#176;C y durante el d&iacute;a (10:00 am a 15:00 pm) a temperatura ambiente. Durante el per&iacute;odo experimental, las plantas fueron irrigadas cada 3 d&iacute;as con 60 mL agua destilada por riego. A las plantas brotadas, se les elimin&oacute; la hoja primaria y as&iacute; permanecieron hasta alcanzar la formaci&oacute;n de 3 hojas verdaderas y aproximadamente 20 cm de longitud, estas fueron seleccionadas como unidades experimentales y transferidas a la c&aacute;mara blindada en el invernadero para la aplicaci&oacute;n del herbicida <sup>14</sup>C&#45;Glifosato.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para la obtenci&oacute;n de ra&iacute;ces con el m&iacute;nimo de destrucci&oacute;n, se utiliz&oacute; una mezcla de tierra de hoja &#43; vermiculita (STRONG&#45;LITE<sup>MR</sup>, SUNSHINE) &#43; perlita (HORTIPEARL<sup>MR</sup>) &#43; suelo lama &#43; SUNSHINE<sup>MR</sup> (Mezcla 3) en relaci&oacute;n 2:1:1:3:1 p/p, dicho sustrato fue fumigado con bromuro de metilo (Amebibron<sup>MR</sup> 98/2) a una dosis de 1 lb Mg<sup>&#45;1</sup> sustrato durante 24 h y 1 d&iacute;a de aireaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Tomate (Lycopersicum esculentum L.):</i> Se utilizaron plantas de tomate variedad "Super R&iacute;o Grande" donadas por el Patronato de Desarrollo Agropecuario del Estado de Guanajuato. Las plantas proven&iacute;an de almaciguera en invernadero de 30 d&iacute;as despu&eacute;s de la emergencia (dde) con 15 cm de altura. Este material fue trasplantado en macetas de pl&aacute;stico (1.35 L de capacidad) &#45;dise&ntilde;adas para la recuperaci&oacute;n de drenaje radiactivo&#45; con 1.64 kg sustrato por maceta, previamente saturadas con 500 mL de agua desionizada y drenadas durante 4 h. Posteriormente, las unidades experimentales fueron transferidas a la c&aacute;mara blindada en el invernadero para la aplicaci&oacute;n del <sup>14</sup>C&#45;Imidacloprid y <sup>32</sup>P&#45;Fosfato de amonio monob&aacute;sico. Durante el per&iacute;odo experimental, las macetas fueron irrigadas cada 3 d&iacute;as con 90 mL de agua destilada por riego.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este experimento, se utiliz&oacute; una mezcla de suelo lama &#43; arena en relaci&oacute;n 1:2 p/p. Las condiciones de fumigaci&oacute;n y aireaci&oacute;n del suelo lama fueron similares a las aplicadas en el sustrato para el zacate Johnson. Respecto a la arena, &eacute;sta fue lavada con agua corriente hasta la eliminaci&oacute;n visible de materia org&aacute;nica (agua de lavado con color claro), posteriormente fue secada al aire bajo sombra y humedecida con 10 &#37; p/v de agua desionizada est&eacute;ril para la esterilizaci&oacute;n con calor seco a 120 &#176;C durante 24 h con 1 d&iacute;a de enfriamiento y 3 d&iacute;as de esterilizaci&oacute;n (Bergersen <i>et al.,</i> 1988).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Factores experimentales</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Derivado del an&aacute;lisis de productos surfactantes disponibles en el mercado, se seleccion&oacute; el surfactante INEX&#45;A (COSMOCEL<sup>MR</sup>) ya que en base al criterio de superficie de humectaci&oacute;n en hojas de br&oacute;coli (cerosa) y de ma&iacute;z (pilosa) present&oacute; el valor mayor. Adem&aacute;s de acuerdo a la ficha t&eacute;cnica del producto este contiene tensoactivos, emulsificantes y antiespumantes por lo que es considerado un producto integral. Se cuantific&oacute; el efecto del surfactante a una dosis recomendada (COSMOCEL<sup>MR</sup>) de 2 mL INEX&#45;A L<sup>&#45;1</sup> agua y un testigo (control) sin aplicaci&oacute;n del surfactante sobre la absorci&oacute;n de diferentes compuestos qu&iacute;micos con actividad sist&eacute;mica (<a href="/img/revistas/ns/v2n3/a3c1.jpg" target="_blank">Cuadro 1</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Dise&ntilde;o experimental</i></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Todos los experimentos se instalaron en c&aacute;mara blindada en invernadero bajo un dise&ntilde;o estad&iacute;stico totalmente al azar con cuatro repeticiones, y cada experimento fue analizado independientemente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Marcaje isot&oacute;pico</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con la finalidad de cuantificar la absorci&oacute;n y/o penetraci&oacute;n neta de las mol&eacute;culas de inter&eacute;s por efecto del surfactante INEX&#45;A (COSMOCEL<sup>MR</sup>), se aplicaron los siguientes compuestos marcados isot&oacute;picamente: 1) herbicida <sup>14</sup>C&#45;Glifosato (ARC<sup>MR</sup>) y 2) insecticida <sup>14</sup>C&#45;Imidacloprid (BAYER<sup>MR</sup>) con una actividad de 100 y 50 &#956;Ci mL<sup>&#45;1</sup> soluci&oacute;n, respectivamente y 3) nutrimento <sup>32</sup>P&#45;MAP (AMERSHAM<sup>MR</sup>) se aplic&oacute; una soluci&oacute;n <i>"carrier free"</i> con una actividad de 10 mCi mL<sup>&#45;1</sup>. Dichos compuestos se aplicaron a la planta y/o suelo en dosis y actividad equivalentes a las planteadas experimentalmente (<a href="/img/revistas/ns/v2n3/a3c2.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a>). Asimismo, se consideraron las constantes de decaimiento de los is&oacute;topos (T<sup>1/2</sup> vida media) equivalentes a 5730 a&ntilde;os y 14.28 d&iacute;as para el <sup>14</sup>C y <sup>32</sup>P, respectivamente (Kessler, 1988; Vera&#45;N&uacute;&ntilde;ez <i>et al.,</i> 2000).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Exp. 1: Zacate Johnson/INEX&#45;A/<sup>14</sup>C&#45;Glifosato (foliar):</i> Se seleccionaron las plantas de zacate Johnson de altura uniforme (aproximadamente 20 cm) con 3 hojas desarrolladas, cuando fue necesario se eliminaron las hojas senescentes. Posteriormente, las macetas fueron irrigadas con 100 mL agua desionizada y cada hoja fue limpiada con un hisopo humedecido con agua desionizada&#45;est&eacute;ril, enseguida fue aplicado el <sup>14</sup>C&#45;Glifosato a una dosis de 41 gotas hoja<sup>&#45;1</sup>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Exp. 2: Tomate/INEX&#45;A/<sup>14</sup>C&#45;Imidacloprid (foliar):</i> Para los Exp. 2 y 3, las condiciones experimentales para la aplicaci&oacute;n de <sup>14</sup>C&#45;Imidacloprid fueron estandarizadas con <sup>14</sup>C&#45;Nitroguanidina (ARC<sup>MR</sup>), mol&eacute;cula gen&eacute;rica del insecticida. Cada planta de tomate ten&iacute;a en promedio 7 grupos de hojas con un grupo apical en formaci&oacute;n y un grupo basal senescente, los cuales fueron descartados para la aplicaci&oacute;n del insecticida <sup>14</sup>C&#45;Imidacloprid, y cada grupo de hojas estaba conformado por 7 hojas (las hojas inferiores en desarrollo fueron descartadas para el mareaje isot&oacute;pico). Enseguida, el sustrato fue "aflojado" aplicando presi&oacute;n a la maceta con ambas manos alrededor de las mismas. Posteriormente, las macetas fueron irrigadas con 120 mL agua desionizada. Para la aplicaci&oacute;n del insecticida <sup>14</sup>C&#45;Imidacloprid, se seleccion&oacute; y marc&oacute; con corrector de agua color blanco el grupo de hojas central a las cuales se les aplic&oacute; el insecticida <sup>14</sup>C&#45;Imidacloprid a una dosis de 10 gotas por hoja. A las hojas restantes se les aplic&oacute; la misma dosis y n&uacute;mero de gotas con Imidacloprid sin marcar con <sup>14</sup>C.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Exp. 3: Tomate/INEX&#45;A/<sup>14</sup>C&#45;Imidacloprid (suelo):</i> Las macetas fueron irrigadas con 25 mL agua desionizada y se hizo una cepa de aproximadamente 1 cm de profundidad a 2.5 cm de distancia alrededor de la base del tallo de la planta. Enseguida, se aplic&oacute; al suelo el insecticida <sup>14</sup>C&#45;Imidacloprid a una dosis de 14.4 &#956;L 10 aplicaciones<sup>&#45;1</sup> e inmediatamente la cepa se tap&oacute; con la ayuda de un abatelenguas cl&iacute;nico, y se sell&oacute; la misma con 95 mL de agua desionizada.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Exp. 4: Tomate/INEX&#45;A/<sup>32</sup>P&#45;MAP (foliar):</i> En este experimento, el procedimiento de aplicaci&oacute;n del nutrimento <sup>32</sup>P&#45;MAP, "aflojamiento" de sustrato, irrigaci&oacute;n, selecci&oacute;n de hojas y gotas de aplicaci&oacute;n fue igual al implementado en el Exp. 2.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Muestreo y cuantificaci&oacute;n de la actividad isot&oacute;pica</i></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se muestrearon los &oacute;rganos vegetales de inter&eacute;s en dos etapas: 5 y 10&#45;15 d&iacute;as despu&eacute;s de la aplicaci&oacute;n (dda) de los is&oacute;topos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Exp. 1: El sistema radical se extrajo 4 h despu&eacute;s de la aplicaci&oacute;n de un riego de 80 mL agua desionizada. Posteriormente, el sistema radical fue lavado 3 veces con 100 mL agua desionizada para eliminar al m&aacute;ximo posible el suelo adherido. Enseguida, las ra&iacute;ces fueron secadas con papel adsorbente para la determinaci&oacute;n de la masa fresca.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Exp. 2&#45;4: Procedimiento similar al Exp. 1. Se muestrearon los grupos de hojas ubicados superiores e inferiores, en relaci&oacute;n al grupo donde se aplic&oacute; el insecticida <sup>14</sup>C&#45;Imidacloprid (Exp. 2). Para el Exp. 3 se cort&oacute; la parte a&eacute;rea (hoja &#43; tallo) y en el Exp. 4 fueron muestreados los &oacute;rganos hoja y tallo por separado cort&aacute;ndose a nivel de la base de la planta de tomate. Se cuantific&oacute; la masa fresca de cada &oacute;rgano de inter&eacute;s e inmediatamente se transfirieron a un horno de convecci&oacute;n (UT 6200, Heraus) a 70 &#176;C hasta masa constante durante aproximadamente 3 d&iacute;as y cuantificar la masa seca empleando una balanza anal&iacute;tica (Explorer, OHAUS). En los Exp. 1&#45;3, una vez tomada la muestra para la cuantificaci&oacute;n de la actividad isot&oacute;pica se procedi&oacute; al tratamiento t&eacute;rmico descrito para la determinaci&oacute;n de la masa seca.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Autoradiograf&iacute;a</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De las ra&iacute;ces extra&iacute;das lavadas y eliminando el exceso de humedad del Exp. 1 se tomaron aproximadamente 4 ra&iacute;ces por maceta (repetici&oacute;n I de la etapa 5 dda) de aproximadamente 8 cm de longitud, las cuales fueron sonicadas (BRANSON 1200, LAB&#45;LINE) durante 5 min. Para la obtenci&oacute;n de la autorradiograf&iacute;a (Sebastianelli, 1990) se utiliz&oacute; un "cassette" (Kodak Omatic 24x21 cm) con pel&iacute;cula radiogr&aacute;fica de alta resoluci&oacute;n (BIOMAX<sup>MR</sup>, Kodak 24x21 cm) expuesta con las muestras marcadas isot&oacute;picamente durante 90 d&iacute;as a &#45;20 &#176;C. Para revelar las pel&iacute;culas radiogr&aacute;ficas (X&#45;OMAT M&#45;20<sup>MR</sup> PROCESSOR, Kodak) se utiliz&oacute; un procedimiento est&aacute;ndar. En los Exp. 2&#45;4, las radiograf&iacute;as fueron obtenidas en condiciones similares a las implementadas en el Exp. 1, excepto que por tratarse de plantas completas y tama&ntilde;o mayor se utiliz&oacute; un "cassette" (SPECTROLINE<sup>MR</sup>, SPECTRONIC) y pel&iacute;cula radiogr&aacute;fica (BIOMAX<sup>MR</sup>, Kodak) de 36x43 cm. Asimismo, se utilizaron diferentes tiempos de exposici&oacute;n en funci&oacute;n de la actividad y energ&iacute;a de los is&oacute;topos (<sup>14</sup>C 156.5 y <sup>32</sup>P 1710.4 keV), siendo 60 d&iacute;as, 8&#45;15 d&iacute;as y 2 h para los Exp. 2, 3 y 4, respectivamente (Sebastianelli, 1990).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Actividad <sup>14</sup>C</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para la cuantificaci&oacute;n de la actividad isot&oacute;pica de <sup>14</sup>C y <sup>32</sup>P se utiliz&oacute; un contador de centelleo (TRI&#45;CARB<sup>MR</sup> 2100, PACKARD). En el caso del <sup>14</sup>C se tom&oacute; una muestra en fresco de aproximadamente 100&#45;200 mg (posteriormente se corrigieron los valores en base seca, siendo equivalentes a 10&#45;40 mg muestra<sup>&#45;1</sup>) en viales para centelleo de vidrio de 20 mL de capacidad (PACKARD), posteriormente se aplic&oacute; 1 mL de solubilizador de tejido (SOLVABLE<sup>MR</sup>, DUPONT) durante 24 h, una vez obtenido el solubilizado se aplicaron 19 mL de "cocktel" centellador (INSTA&#45;GEL<sup>MR</sup> XF, PACKARD). Las muestras fueron le&iacute;das durante 1 minuto y corregidas en base a un est&aacute;ndar de <sup>14</sup>C con una actividad de 2.22x10<sup>5</sup> dpm y una eficiencia de conteo de 92 &#37;, adem&aacute;s, fueron corregidas con una curva de calibraci&oacute;n de fotoluminiscencia a base de clorofila (Sebastianelli, 1990).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Actividad <sup>32</sup>P</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La cuantificaci&oacute;n de la actividad de <i><sup>32</sup></i>P se realiz&oacute; por el m&eacute;todo Cerenkov (Kessler, 1988), para lo cual se tomaron aproximadamente 10&#45;50 mg muestra<sup>&#45;1</sup> en tubos de digesti&oacute;n (TECATOR<sup>MR</sup>) de 50 mL de capacidad con 10 mL de una soluci&oacute;n de &aacute;cido n&iacute;trico: &aacute;cido percl&oacute;rico 98 &#37; en relaci&oacute;n 5:1 v/v (Vera&#45;N&uacute;&ntilde;ez <i>et al.,</i> 2000). La muestras fueron digeridas a una temperatura de 120 &#176;C (1016 Digestor 40<sup>MR</sup>, TECATOR) durante aproximadamente 2 h hasta evaporaci&oacute;n (1 mL de digerido). La muestra digerida fue transferida a viales de pl&aacute;stico de 20 mL de capacidad (PACKARD), posteriormente se aplicaron 19 mL de agua desionizada como "centellador". Las muestras fueron le&iacute;das durante 1 minuto y corregidas en base a un est&aacute;ndar de <sup>32</sup>P con una actividad de 2.22x10<sup>6</sup> dpm y una eficiencia de conteo de 54 &#37;, adem&aacute;s, fueron corregidas con una curva de calibraci&oacute;n de "quenching" qu&iacute;mico (Sebastianelli, 1990).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>An&aacute;lisis estad&iacute;stico</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los valores obtenidos tanto de las variables fisiol&oacute;gicas (masa seca, mg &oacute;rgano vegetal<sup>&#45;1</sup>) como de la actividad isot&oacute;pica de <sup>14</sup>C y <sup>32</sup>P (actividad, dpm mg<sup>&#45;1</sup> &oacute;rgano vegetal) fueron analizados por procedimientos est&aacute;ndar de an&aacute;lisis de varianza. Asimismo, se aplic&oacute; la prueba de Tukey <i>(p</i>&#8804;<i>0.05)</i> para la separaci&oacute;n de medias utilizando el paquete estad&iacute;stico STATNL (Olivares&#45;S&aacute;enz, 1993).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resultados</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Exp. 1: INEX&#45;A/<sup>14</sup>C&#45;Glifosato (herbicida foliar) en zacate Johnson</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El efecto del surfactante INEX&#45;A sobre la producci&oacute;n de biomasa seca del zacate Johnson se muestra en el <a href="/img/revistas/ns/v2n3/a3c3.jpg" target="_blank">Cuadro 3</a>. Los resultados indican un efecto herbicida mayor del <sup>14</sup>C&#45;Glifosato cuando se aplic&oacute; el surfactante INEX&#45;A, tanto en t&eacute;rminos de disminuci&oacute;n de la masa seca como el incremento de su actividad en la parte radical. Asimismo, se observ&oacute; un mayor efecto herbicida por efecto del surfactante INEX&#45;A a los 5 dda <i>vs.</i> 11 dda.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Comparativamente, en t&eacute;rminos de biomasa cuando se aplic&oacute; el tratamiento INEX&#45;A/<sup>14</sup>C&#45;Glifosato, la producci&oacute;n de biomasa del zacate Johnson disminuy&oacute; en aproximadamente 50 &#37;, resultados similares fueron observados en la producci&oacute;n de ra&iacute;z. Al respecto, se estim&oacute; que la actividad herbicida se increment&oacute; &#45;por tratarse de un desecante&#45; con la aplicaci&oacute;n del surfactante INEX&#45;A/<sup>14</sup>C&#45;Glifosato, por lo cual la producci&oacute;n de biomasa tanto de hojas &#43; tallo como de ra&iacute;z disminuy&oacute; significativamente entre la etapas de evaluaci&oacute;n 5 <i>vs.</i> 11 dda.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El efecto del surfactante INEX&#45;A sobre la actividad del herbicida <sup>14</sup>C&#45;Glifosato se muestra en el <a href="/img/revistas/ns/v2n3/a3c4.jpg" target="_blank">Cuadro 4</a>. Se obtuvieron datos similares a los obtenidos en la producci&oacute;n de biomasa seca. En t&eacute;rminos generales, se detect&oacute; una mayor actividad herbicida del <sup>14</sup>C&#45;Glifosato en la ra&iacute;z cuando se aplic&oacute; el tratamiento con el surfactante INEX&#45;A <i>vs.</i> cuando no se aplic&oacute; el surfactante. Esto indica un efecto positivo en la penetraci&oacute;n y removilizaci&oacute;n del herbicida de la parte a&eacute;rea hacia la ra&iacute;z. Cualitativamente, se observ&oacute; un mayor revelado de la pel&iacute;cula radiogr&aacute;fica, lo cual indica una mayor actividad del <sup>14</sup>C proveniente del <sup>14</sup>C&#45;Glifosato cuando se aplic&oacute; el surfactante INEX&#45;A &#45;a mayor revelado o mayor oscuridad de la radiograf&iacute;a indica una mayor actividad de <sup>14</sup>C&#45; y por lo tanto de la actividad herbicida del <sup>14</sup>C&#45;Glifosato (<a href="/img/revistas/ns/v2n3/a3f1.jpg" target="_blank">Fig. 1</a>). Similar a lo estimado para la variable biomasa, se obtuvo una correlaci&oacute;n inversa entre la actividad del <sup>14</sup>C&#45;Glifosato y la producci&oacute;n de ra&iacute;z.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Exp. 2: INEX&#45;A/<sup>14</sup>C&#45;Imidacloprid (insecticida foliar) en tomate</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El efecto del surfactante INEX&#45;A sobre la actividad del insecticida <sup>14</sup>C&#45;Imidacloprid aplicado v&iacute;a foliar se muestra en el <a href="/img/revistas/ns/v2n3/a3c5.jpg" target="_blank">Cuadro 5</a>. Los datos indican una mayor actividad del insecticida <sup>14</sup>C&#45;Imidacloprid cuando se aplic&oacute; el surfactante INEX&#45;A <i>vs.</i> cuando no se aplic&oacute; el surfactante, siendo equivalente a 40 &#37;. Asimismo, se cuantific&oacute; una mayor actividad isot&oacute;pica del <sup>14</sup>C&#45;Imidacloprid, indicando que el surfactante INEX&#45;A mostr&oacute; un efecto positivo en la removilizaci&oacute;n del insecticida de la parte foliar de aplicaci&oacute;n hacia las hojas inferiores.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por el contrario, cuando no se aplic&oacute; el surfactante INEX&#45;A, se determin&oacute; una relativa mayor actividad isot&oacute;pica del insecticida <sup>14</sup>C&#45;Imidacloprid en las hojas superiores en aproximadamente 5 veces mayor en comparaci&oacute;n con las hojas inferiores, aunque este valor fue 12 veces menor en comparaci&oacute;n cuando se aplic&oacute; el surfactante INEX&#45;A.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cualitativamente, la radiograf&iacute;a muestra una mayor actividad del insecticida <sup>14</sup>C&#45;Imidacloprid cuando se aplic&oacute; el surfactante INEX&#45;A &#45;a mayor revelado o mayor oscuridad de la radiograf&iacute;a indica una mayor acumulaci&oacute;n de <sup>14</sup>C&#45; y por lo tanto del insecticida <sup>14</sup>C&#45;Imidacloprid (<a href="/img/revistas/ns/v2n3/a3f2.jpg" target="_blank">Fig. 2</a>). Asimismo, se detect&oacute; una proporci&oacute;n alta de la sal insecticida <sup>14</sup>C&#45;Imidacloprid sobre la superficie foliar despu&eacute;s de la evaporaci&oacute;n del agua de disoluci&oacute;n del <sup>14</sup>C&#45;Imidacloprid (<a href="/img/revistas/ns/v2n3/a3f2.jpg" target="_blank">Fig. 2b</a>). Esto indica que una parte considerable del insecticida no penetr&oacute; la superficie foliar y por tratarse de un insecticida con actividad sist&eacute;mica no manifiesta su funcionalidad. Tambi&eacute;n se observ&oacute; una considerable removilizaci&oacute;n del <sup>14</sup>C&#45;Imidacloprid hacia los &aacute;pices foliares cuando se aplic&oacute; el surfactante INEX&#45;A (<a href="/img/revistas/ns/v2n3/a3f2.jpg" target="_blank">Fig. 2a</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El efecto del surfactante INEX&#45;A sobre la actividad del insecticida <sup>14</sup>C&#45;Imidacloprid aplicado v&iacute;a suelo se muestra en el <a href="/img/revistas/ns/v2n3/a3c6.jpg" target="_blank">Cuadro 6</a>. Similar a lo cuantificado cuando se aplic&oacute; el insecticida v&iacute;a foliar, los datos indican una mayor actividad del <sup>14</sup>C&#45;Imidacloprid cuando el surfactante INEX&#45;A/<sup>14</sup>C&#45;Imidacloprid es aplicado v&iacute;a suelo <i>vs.</i> cuando no se aplic&oacute; el surfactante, indicando que el surfactante tuvo un efecto positivo en la removilizaci&oacute;n del insecticida <sup>14</sup>C&#45;Imidacloprid aplicado al suelo hacia la parte foliar. Asimismo, se estimaron diferencias en t&eacute;rminos de actividad entre las etapas de evaluaci&oacute;n del insecticida <sup>14</sup>C&#45;Imidacloprid. Es importante remarcar que la magnitud del efecto fue 4.3 veces menor en comparaci&oacute;n a la aplicaci&oacute;n v&iacute;a foliar.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cualitativamente, se observ&oacute; una mayor actividad de <sup>14</sup>C&#45;Imidacloprid, cuando se aplic&oacute; el surfactante &#45;a mayor revelado o mayor oscuridad de la radiograf&iacute;a indica una mayor acumulaci&oacute;n de <sup>14</sup>C&#45; y por lo tanto del insecticida imidacloprid (<a href="/img/revistas/ns/v2n3/a3f3.jpg" target="_blank">Fig. 3</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El efecto del surfactante INEX&#45;A sobre la absorci&oacute;n del <sup>32</sup>P&#45;Fosfato de amonio monob&aacute;sico (MAP) aplicado v&iacute;a foliar se muestra en el <a href="/img/revistas/ns/v2n3/a3c7.jpg" target="_blank">Cuadro 7</a>. Los datos indican una mayor absorci&oacute;n del <sup>32</sup>P&#45;MAP en toda la planta cuando se aplic&oacute; el surfactante INEX&#45;A <i>vs.</i> cuando no se aplic&oacute; el surfactante, indicando que este tuvo un efecto positivo en la penetraci&oacute;n, absorci&oacute;n y removilizaci&oacute;n del <sup>32</sup>P&#45;MAP de la parte foliar de aplicaci&oacute;n hacia el tallo y la ra&iacute;z. El MAP dentro los fertilizantes compuestos posee el &iacute;ndice de disoluci&oacute;n mayor, por lo anterior, probablemente las diferencias en magnitud del efecto del surfactante INEX&#45;A sobre la absorci&oacute;n y removilizaci&oacute;n del nutrimento fue menor en comparaci&oacute;n con los otros compuestos evaluados.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cualitativamente, se observ&oacute; un efecto del surfactante INEX&#45;A equivalente a una mayor actividad del <sup>32</sup>P proveniente del MAP <i>vs.</i> cuando no se aplic&oacute; el surfactante &#45;a mayor revelado o mayor oscuridad de la radiograf&iacute;a indica una mayor acumulaci&oacute;n de <sup>32</sup>P&#45; y por lo tanto del nutrimento P del MAP (<a href="/img/revistas/ns/v2n3/a3f4.jpg" target="_blank">Fig. 4</a>).</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>Discusi&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El uso de surfactantes o tensoactivos ha ganado importancia derivado de sus propiedades coadyuvantes y su potencial de aplicaci&oacute;n en una amplia gama de actividades como la agricultura, cosm&eacute;ticos, cer&aacute;micas, etc. para disminuir los fen&oacute;menos f&iacute;sico&#45;qu&iacute;micos de interfases s&oacute;lido&#45;l&iacute;quido, su aplicaci&oacute;n en la agricultura se enfoca a aumentar la absorci&oacute;n de mol&eacute;culas con actividad herbicida, insecticida y nutrimental. No obstante que la mayor&iacute;a de los agroqu&iacute;micos, principalmente herbicidas e insecticidas, en su formulaci&oacute;n contienen coadyuvantes con diferente funci&oacute;n, su proporci&oacute;n es limitada por los materiales inertes del producto.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La actividad de los compuestos sist&eacute;micos evaluados en este trabajo se increment&oacute; por efecto del surfactante INEX&#45;A (<a href="/img/revistas/ns/v2n3/a3c4.jpg" target="_blank">Cuadro 4</a>&#45;<a href="/img/revistas/ns/v2n3/a3c7.jpg" target="_blank">7</a>) (<a href="../img/revistas/ns/v2n3/a3c5.jpg" target="_blank">5</a>,<a href="../img/revistas/ns/v2n3/a3c6.jpg" target="_blank">6</a>). Este incremento fue equivalente a 1&#45;100 veces mayor cuando se aplic&oacute; el surfactante INEX&#45;A <i>vs.</i> cuando no se aplic&oacute; en funci&oacute;n del compuesto y la aplicaci&oacute;n (foliar y suelo). En este sentido, se ha demostrado que complementar las aplicaciones de agroqu&iacute;micos con surfactantes conlleva a incrementar la absorci&oacute;n de los mismos sobre todo en interacciones l&iacute;quido&#45;s&oacute;lido.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dependiendo de la formulaci&oacute;n de agroqu&iacute;micos, los cuadyuvantes de las mol&eacute;culas de inter&eacute;s agr&iacute;cola pueden incluir solventes, cosolventes, emulsificantes, agentes humectantes, antirefrigerantes y materiales inertes complementarios (Knowles, 1995), la proporcionalidad de estos aditivos en la formulaci&oacute;n de tecnolog&iacute;as con fines de aplicaci&oacute;n en la agricultura conlleva a incrementar la robustez y funcionalidad de los tensoactivos, lo cual genera una mayor eficiencia en la aplicaci&oacute;n de agroqu&iacute;micos. El ajuste de la composici&oacute;n y naturaleza de los componentes de los surfactantes conduce a la versatilidad del mismo cuando se aplican agroqu&iacute;micos (Bolsman <i>et al,</i> 1988).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Existen pocos estudios que han considerado el efecto de la formulaci&oacute;n del producto agroqu&iacute;mico sobre la adsorci&oacute;n de herbicidas en suelo. Comparativamente, los resultados experimentales presentados aqu&iacute; demostraron una eficiencia mayor de absorci&oacute;n del insecticida <sup>14</sup>C&#45;Imidacloprid por efecto del surfactante INEX&#45;A aun en la aplicaci&oacute;n al suelo, aunque el valor observado de actividad del <sup>14</sup>C&#45;Imidacloprid en suelo fue tres veces menor <i>vs.</i> la aplicaci&oacute;n del insecticida v&iacute;a foliar. Al respecto, se ha demostrado que la adsorci&oacute;n de la atrazina complementada con surfactantes no i&oacute;nicos en suelo saturado en los sitios de intercambio cati&oacute;nico por Ca<sup>&#43;2</sup> y K<sup>&#43;</sup> se incrementa sustancialmente (Chappell <i>et al.,</i> 2005). Actualmente, se han sintetizado qu&iacute;micamente o aislado y purificado un gran n&uacute;mero de surfactantes no i&oacute;nicos de uso en la formulaci&oacute;n de agroqu&iacute;micos o bien para su uso en la aplicaci&oacute;n de estos (Chappell <i>et al.,</i> 2005). As&iacute;, se ha reorientado la formulaci&oacute;n de tecnolog&iacute;as surfactantes a trav&eacute;s de la complementaci&oacute;n de tensoactivos cati&oacute;nicos con pol&iacute;meros, los cuales han mostrado un alto poder de disoluci&oacute;n (Kwak 1998; Bakshi y Kaur, 2003).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Desde el punto de vista agron&oacute;mico, la funci&oacute;n principal de los surfactantes o tensoactivos es incrementar la superficie de contacto entre fases s&oacute;lido (hoja vegetal o suelo)&#45;l&iacute;quido (agroqu&iacute;mico en soluci&oacute;n) a trav&eacute;s de la humectaci&oacute;n, aunque este fen&oacute;meno depende de diferentes factores entre los cuales destaca la naturaleza de la cabeza del surfactante (hidrof&iacute;lica) como el principal factor incidente en la adsorci&oacute;n y absorci&oacute;n &#45;a nivel translaminar de la hoja&#45;. Adem&aacute;s de la carga (ani&oacute;nica o cati&oacute;nica) como el principal factor que incide en la eficiencia de la aplicaci&oacute;n de agroqu&iacute;micos complementados con surfactantes o tensoactivos (Bolsman <i>et al.,</i> 1988).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A nivel estructural se ha demostrado que dicho factor incide directamente sobre la eficiencia de disoluci&oacute;n de las fases sobre todo en compuestos de alta viscosidad (Bolsman <i>et al.,</i> 1988). Desde el punto de vista ambiental, la temperatura y humedad relativa del medio influyen directamente sobre la funcionalidad de los surfactantes, ya que algunos solidifican a valores bajos de estas condiciones. Por otro lado, se ha demostrado que los surfactantes pueden influir la penetraci&oacute;n cuticular de agroqu&iacute;micos funcionando como cosolventes sobre la superficie o afectando las propiedades de transporte de la cut&iacute;cula por penetraci&oacute;n simultanea dentro de la misma. Despu&eacute;s de la penetraci&oacute;n cuticular, se activa el transporte pasivo por difusi&oacute;n (Sch&ouml;nherr y Baur, 1994).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los resultados experimentales del presente trabajo demostraron un efecto positivo &#45;en t&eacute;rminos de incremento de penetraci&oacute;n y absorci&oacute;n de los compuestos sist&eacute;micos evaluados&#45; por la aplicaci&oacute;n del surfactante INEX&#45;A indicando una relaci&oacute;n directa en funci&oacute;n al tipo de mol&eacute;cula y la forma de aplicaci&oacute;n, disminuyendo en el orden siguiente: <sup>14</sup>C&#45;Imidacloprid (foliar)&#62;<sup>14</sup>C&#45;Glifosato (foliar)&#62;<sup>14</sup>C&#45;Imidacloprid (suelo)&#62;<sup>32</sup>P&#45;Fosfato de amonio monob&aacute;sico (foliar).</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>Conclusiones</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los resultados experimentales indicaron que la aplicaci&oacute;n del INEX&#45;A aumenta la penetraci&oacute;n y absorci&oacute;n de las mol&eacute;culas en estudio en comparaci&oacute;n con los tratamientos donde no se aplic&oacute; el surfactante, esto condujo a una mayor removilizaci&oacute;n de las mol&eacute;culas y algunos derivados de las mismas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El efecto del surfactante INEX&#45;A result&oacute; en un incremento de la absorci&oacute;n de las mol&eacute;culas en estudio que oscil&oacute; en el rango 22&#45;100 &#37; en comparaci&oacute;n a los tratamientos sin surfactante. En el caso espec&iacute;fico del insecticida <sup>14</sup>C&#45;Imidacloprid aplicado v&iacute;a foliar, la absorci&oacute;n de la mol&eacute;cula fue 12 veces mayor en comparaci&oacute;n al tratamiento sin aplicaci&oacute;n del INEX&#45;A. Asimismo, la removilizaci&oacute;n hacia el grupo de hojas inferiores <i>vs.</i> grupo de hojas superiores fue mayor.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El efecto del surfactante INEX&#45;A present&oacute; una relaci&oacute;n directa en funci&oacute;n del tipo de mol&eacute;cula y la forma de aplicaci&oacute;n, siendo el efecto: <sup>14</sup>C&#45;Imidacloprid (foliar)&#62;<sup>14</sup>C&#45;Glifosato (foliar)&#62;<sup>14</sup>C&#45;Imidacloprid (suelo)&#62;<sup>32</sup>P&#45;Fosfato de amonio monob&aacute;sico (foliar).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Estos resultados indican un alto potencial tensoactivo del surfactante INEX&#45;A (COSMOCEL<sup>MR</sup>) que incrementa significativamente la absorci&oacute;n de diferentes compuestos de inter&eacute;s agr&iacute;cola en plantas de importancia econ&oacute;mica.</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">A la empresa COSMOCEL<sup>MR</sup> e Ing. Ra&uacute;l Bribiesca Aguilar por facilitar los reactivos claves para el desarrollo de la investigaci&oacute;n, as&iacute; como sus comentarios para el fortalecimiento del proyecto.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Referencias</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Bakshi, M. and I. Kaur. (2003). Surfactant&#45;polymer aggregates of mixed cationic micelles and anionic polyelectrolytes: a surfactant head group contribution. Progr. Colloid Polym. Sci. 122:3746.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5467212&pid=S2007-0705201000010000300001&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">Bergersen, F.J.; M.B. Peoples; M.N. Sudin, and G.L. Tuerner. (1988). <sup>15</sup>N&#45;Isotope methodologies for measurement of biological nitrogen fixation. Rubber Research Institute of Malaysia. Kuala Lumpur, Malaysia. 50 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=5467214&pid=S2007-0705201000010000300002&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">Bolsman T., A.B.M.; F.T.G. Veltmaat, and N.M. van Os. (1988). The effect of surfactant structure on the rate of oil solubilization into aqueous surfactant solutions. JAOCS 65(2):280&#45;283.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5467216&pid=S2007-0705201000010000300003&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">Revista Electr&oacute;nica Nova Scientia, N&deg; 3 Vol. 2 (1), 2009. ISSN 2007 &#45; 0705. pp: 14 &#45; 36</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5467218&pid=S2007-0705201000010000300004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Chappell, M.A.; D.A. Laird; M.I. Thompson, and V.P. Evangelou. (2005). Cosorption of atrazine and a lauryl polyoxyethylene oxide nonionic surfactant on smectite. J. Agric. Food Chem. 53:10127&#45;10133.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5467219&pid=S2007-0705201000010000300005&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">COSMOCEL. (2008). INEX&#45;A: El surfactante por excelencia. Ficha t&eacute;cnica COSMOCEL. San Nicol&aacute;s de Los Garza, NL., 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=5467221&pid=S2007-0705201000010000300006&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">FAO/IAEA. (1988). Maximizing the efficiency of fertilizer use by grain crops. FAO Fertilizer and Plant Nutrition Bulletin 3. Rome, Italy. 30 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=5467223&pid=S2007-0705201000010000300007&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">Kessler, M.J. (1988). Liquid scintillation analysis: Science and technology. PACKARD Instruments Co., Inc. Downers, Illinois, USA. 1&#45;1/7&#45;9 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=5467225&pid=S2007-0705201000010000300008&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">Knowles, D.A. (1995). Preservation of agrochemicals. <i>In:</i> Preservation of Surfactant Formulations. Morpeth FF (Ed.). Blackie Academic &#38; Professional, London, UK. pp. 119&#45;146.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5467227&pid=S2007-0705201000010000300009&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">Kwak, J.C.T. (1998). Polymer&#45;surfactant systems. Surfactant science series, Vol. 77. Dekker, NY, 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=5467229&pid=S2007-0705201000010000300010&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">Marschner, H. (1985). Mineral nutrition of higher plants. Academic Press. San Diego, CA, USA. 339 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=5467231&pid=S2007-0705201000010000300011&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">Nitschke, M. and G.M. Pastore. (2002). Biossurfactantes: Propiedades e aplicacoes. Quim. Nova 25(5):772&#45;776.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5467233&pid=S2007-0705201000010000300012&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">Olivares&#45;S&aacute;enz, E. 1993. Paquete de dise&ntilde;os experimentales Versi&oacute;n 2.4. Facultad de Agronom&iacute;a de la Universidad Aut&oacute;noma de Nuevo Le&oacute;n. Mar&iacute;n, NL., 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=5467235&pid=S2007-0705201000010000300013&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">Sebastianelli, A. (1990). FAO/OIEA Gu&iacute;a pr&aacute;ctica para conteo por centelleo l&iacute;quido y autoradiograf&iacute;a. Trabajos Pr&aacute;cticos para Becados. Seibersdorf, Austria. 31 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=5467237&pid=S2007-0705201000010000300014&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">Sch&ouml;nherr, J. and P. Baur. (1994). Modelling penetration of plant cuticles by crop protection agents and effects of adjuvants on their rates of penetration. Pestic. Sci. <i>42,</i> 185&#45;208.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5467239&pid=S2007-0705201000010000300015&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">Sprankle, P.; W.F. Meggit and D. Penner. (1975). Absorption, action, and translocation of glyphosate. Weed Sci. 23:235&#45;240.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5467241&pid=S2007-0705201000010000300016&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">Vera&#45;N&uacute;&ntilde;ez, J.A.; F.C. Alvarez Villanueva; T. Muraoka y J.J. Pe&ntilde;a&#45;Cabriales. (2000). Protocolos del Taller sobre el Uso de <sup>32</sup>P en Estudios Suelo&#45;Planta. 14&#45;18 Agosto, 2000. Lab. Microbiolog&iacute;a Ambiental del CINVESTAV&#45;IPN, U. Irapuato. Irapuato, Gto., 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=5467243&pid=S2007-0705201000010000300017&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">Werkheisser, W.O. and S.J. Anderson. (1996). Effect of soil properties and surfactants on pirimi&#45;sulfuron sorption. J. Environ. Qual. 25:809&#45;814.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5467245&pid=S2007-0705201000010000300018&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">Westwood, F.; K.M. Bean; A.M. Dewar; M.H. Bromilow and K. Chamberlain. (1998). Movement and persistence of <sup>14</sup>C&#45;Imidacloprid in sugar&#45;beet plants following application to pelleted sugar beet seed. Pestic Sci. 52:97&#45;103.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5467247&pid=S2007-0705201000010000300019&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">Zapata, F. and H. Axmann. (1991). Agronomic evaluation test of rock phosphate materials by means of radioisotope techniques. P&eacute;dologie XLI:291&#45;301.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5467249&pid=S2007-0705201000010000300020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
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