<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>2007-0934</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Revista mexicana de ciencias agrícolas]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Rev. Mex. Cienc. Agríc]]></abbrev-journal-title>
<issn>2007-0934</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S2007-09342015000700007</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Identificación de fuentes de resistencia a pudriciones de la raíz en germoplasma de chile serrano (Capsicum annuum L.)]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Identification of sources of resistance to root rots in germplasm of serrano pepper (Capsicum annuum L.)]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Méndez Aguilar]]></surname>
<given-names><![CDATA[Reinaldo]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Rodríguez Guerra]]></surname>
<given-names><![CDATA[Raúl]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A02"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ramírez Meraz]]></surname>
<given-names><![CDATA[Moisés]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Álvarez Ojeda]]></surname>
<given-names><![CDATA[María Genoveva]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A03"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Vázquez García]]></surname>
<given-names><![CDATA[Enrique]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Arcos Cavazos]]></surname>
<given-names><![CDATA[Gerardo]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Tenorio Pérez]]></surname>
<given-names><![CDATA[Valeriano]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A04"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Hernández Delgado]]></surname>
<given-names><![CDATA[Sanjuana]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A05"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Mayek Pérez]]></surname>
<given-names><![CDATA[Netzahualcóyotl]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A05"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias Campo Experimental Las Huastecas ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Villa Cuauhtémoc Tamaulipas]]></addr-line>
<country>México</country>
</aff>
<aff id="A02">
<institution><![CDATA[,Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias Campo Experimental General Terán ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[General Terán Nuevo León]]></addr-line>
<country>México</country>
</aff>
<aff id="A03">
<institution><![CDATA[,Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias Campo Experimental Río Bravo ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Río Bravo Tamaulipas]]></addr-line>
<country>México</country>
</aff>
<aff id="A04">
<institution><![CDATA[,Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Tantoyuca Veracruz]]></addr-line>
<country>México</country>
</aff>
<aff id="A05">
<institution><![CDATA[,Instituto Politécnico Nacional Centro de Biotecnología Genómica ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Reynosa Tamaulipas]]></addr-line>
<country>México</country>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>11</month>
<year>2015</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>11</month>
<year>2015</year>
</pub-date>
<volume>6</volume>
<numero>7</numero>
<fpage>1507</fpage>
<lpage>1518</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S2007-09342015000700007&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S2007-09342015000700007&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S2007-09342015000700007&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[En México las pérdidas en la producción de chile (Capsicum spp.) ocasionadas por infección con Phytophthora capsici Leo; han llegado a ser de hasta 100% en áreas específicas del Bajío y Puebla, por lo que se ha planteado enfrentar el problema fitosanitario mediante la búsqueda de resistencia genética en accesiones de chile serrano obtenidas a partir de colectas en diferentes regiones del país. En el presente trabajo de investigación se utilizó el marcador SCAR OpD04.717 para identificar fuentes de resistencia a dicho patógeno a nivel molecular, se consideraron las accesiones con resistencia a P. capsici cuando amplificaron una banda de 717 pb. Así también se realizaron pruebas de reacción a P. capsici bajo condiciones in vitro, con la cepa PCT-17 previamente aislada, y se obtuvo el porcentaje de supervivencia de 142 accesiones de chile más los dos testigos (SCM334, resistente y MIRASOL, susceptible al hongo). La accesión que mostró mayor resistencia a la cepa fue BGS41 en comparación con SCM334. Únicamente se identificaron accesiones de chile serrano con resistencia a P. capsici mediante pruebas de reacción in vitro. La no identificación de fuentes de resistencia al hongo a nivel molecular en accesiones de chile serrano se pudo deber a que la presencia de un alelo marcador asociado con un locus de resistencia en una accesión/población determinada no implica necesariamente la misma asociación en diferentes accesiones. Se identificaron accesiones de chile serrano con utilidad potencial como nuevas fuentes de resistencia a pudriciones de la raíz (P. capsici) para programas de mejoramiento genético tradicional pero no para selección asistida por marcadores (MAS) mediante OpD04.717.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[In Mexico production losses in pepper (Capsicum spp.) caused by infection of Phytophthora capsici Leo, has reached up to 100% in specific areas from the Bajio and Puebla, so it has been lay out to face the phytosanitary problem through the search of genetic resistance in serrano pepper accessions obtained from collections in different regions. In the present study the SCAR marker OpD04.717 was used to identify sources of resistance to the pathogen at molecular level, the accessions were considered resistant to P. capsici when amplified at band of 717 bp. Also reaction tests to P. capsici under in vitro conditions with strain PCT-17 previously isolated were carried out and the survival rate from 142 pepper accessions plus two checks (SCM334, resistant and MIRASOL susceptible to fungus) was obtained. The accession that showed greater resistance to strain was BGS41 compared to SCM334. Serrano pepper accessions with resistance to P. capsici were identified by in vitro test reactions. Not being able to identify sources of resistance to the fungus at molecular level in serrano pepper accessions could be due to the presence of an allele marker associated with resistance locus in a given accession / population does not necessarily imply the same association in different accessions. Serrano pepper accessions with potential use as new sources of resistance to root rot (P. capsici) were identified for traditional breeding programs but not for marker-assisted selection (MAS) through OpD04.717.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[Phytophthora capsici Leo.]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[accesiones]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[marcador SCAR OpD04.717]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Phytophthora capsici Leo.]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[accessions]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[SCAR marker OpD04.717]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culos</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Identificaci&oacute;n de fuentes de resistencia a pudriciones de la ra&iacute;z en germoplasma de chile serrano (<i>Capsicum annuum</i> L.)*</b></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Identification of sources of resistance to root rots in germplasm of serrano pepper (<i>Capsicum annuum</i> L.)</b></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Reinaldo M&eacute;ndez Aguilar<sup>1&sect;</sup>, Ra&uacute;l Rodr&iacute;guez Guerra<sup>2</sup>, Mois&eacute;s Ram&iacute;rez Meraz<sup>1</sup>, Mar&iacute;a Genoveva &Aacute;lvarez Ojeda<sup>3</sup>, Enrique V&aacute;zquez Garc&iacute;a<sup>1</sup>, Arcos Cavazos Gerardo<sup>1</sup>, Valeriano Tenorio P&eacute;rez<sup>4</sup>, Sanjuana Hern&aacute;ndez Delgado<sup>5</sup> y Netzahualc&oacute;yotl Mayek P&eacute;rez<sup>5</sup></b></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>1</i></sup> <i>Campo Experimental Las Huastecas&#45;INIFAP. Carretera Tampico&#45;Mante. 89601, km 55. Villa Cuauht&eacute;moc, Tamaulipas, M&eacute;xico.</i> (<a href="mailto:ramirez.moises@inifap.gob.mx">ramirez.moises@inifap.gob.mx</a>; <a href="mailto:vazquez.enrique@inifap.gob.mx">vazquez.enrique@inifap.gob.mx</a>; <a href="mailto:arcos.gerardo@inifap.gob.mx">arcos.gerardo@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 General Ter&aacute;n&#45;INIFAP. Carretera Montemorelos&#45;China. 67400, km 31. General Ter&aacute;n, Nuevo Le&oacute;n, M&eacute;xico.</i> (<a href="mailto:rodriguez.raul@inifap.gob.mx">rodriguez.raul@inifap.gob.mx</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>3</i></sup> <i>Campo Experimental R&iacute;o Bravo&#45;INIFAP. Carretera Matamoros&#45;Reynosa. 88900, km 61. R&iacute;o Bravo, Tamaulipas, M&eacute;xico.</i> (<a href="mailto:alvarez.genoveva@inifap.gob.mx">alvarez.genoveva@inifap.gob.mx</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>4</i></sup> <i>Instituto Tecnol&oacute;gico Superior de Tantoyuca. Lindero Tametate s/n, Col. La Morita. 92116. Tantoyuca, Veracruz, M&eacute;xico.</i> (<a href="mailto:vale_alma4@hotmail.com">vale_alma4@hotmail.com</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>5</i></sup> <i>Centro de Biotecnolog&iacute;a Gen&oacute;mica del Instituto Polit&eacute;cnico Nacional. Blvd. del Maestro esq. Elias Pi&ntilde;a s/n, Col. Narciso Mendoza. 88710. Reynosa, Tamaulipas, M&eacute;xico.</i> (<a href="mailto:shernand@ipn.mx">shernand@ipn.mx</a>; <a href="mailto:nmayek@ipn.mx">nmayek@ipn.mx</a>). &sect;Autor para correspondencia: <a href="mailto:mendez.reinaldo@inifap.gob.mx">mendez.reinaldo@inifap.gob.mx</a>.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">* Recibido: marzo de 2015    <br> 	Aceptado: julio de 2015</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En M&eacute;xico las p&eacute;rdidas en la producci&oacute;n de chile (<i>Capsicum</i> spp.) ocasionadas por infecci&oacute;n con <i>Phytophthora capsici</i> Leo; han llegado a ser de hasta 100% en &aacute;reas espec&iacute;ficas del Baj&iacute;o y Puebla, por lo que se ha planteado enfrentar el problema fitosanitario mediante la b&uacute;squeda de resistencia gen&eacute;tica en accesiones de chile serrano obtenidas a partir de colectas en diferentes regiones del pa&iacute;s. En el presente trabajo de investigaci&oacute;n se utiliz&oacute; el marcador SCAR OpD04.717 para identificar fuentes de resistencia a dicho pat&oacute;geno a nivel molecular, se consideraron las accesiones con resistencia a <i>P. capsici</i> cuando amplificaron una banda de 717 pb. As&iacute; tambi&eacute;n se realizaron pruebas de reacci&oacute;n a <i>P. capsici</i> bajo condiciones <i>in vitro,</i> con la cepa PCT&#45;17 previamente aislada, y se obtuvo el porcentaje de supervivencia de 142 accesiones de chile m&aacute;s los dos testigos (SCM334, resistente y MIRASOL, susceptible al hongo). La accesi&oacute;n que mostr&oacute; mayor resistencia a la cepa fue BGS41 en comparaci&oacute;n con SCM334. &Uacute;nicamente se identificaron accesiones de chile serrano con resistencia a <i>P. capsici</i> mediante pruebas de reacci&oacute;n <i>in vitro.</i> La no identificaci&oacute;n de fuentes de resistencia al hongo a nivel molecular en accesiones de chile serrano se pudo deber a que la presencia de un alelo marcador asociado con un locus de resistencia en una accesi&oacute;n/poblaci&oacute;n determinada no implica necesariamente la misma asociaci&oacute;n en diferentes accesiones. Se identificaron accesiones de chile serrano con utilidad potencial como nuevas fuentes de resistencia a pudriciones de la ra&iacute;z (<i>P. capsici)</i> para programas de mejoramiento gen&eacute;tico tradicional pero no para selecci&oacute;n asistida por marcadores (MAS) mediante OpD04.717.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> <i>Phytophthora capsici</i> Leo., accesiones, marcador SCAR OpD04.717.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">In Mexico production losses in pepper (<i>Capsicum</i> spp.) caused by infection of <i>Phytophthora capsici</i> Leo, has reached up to 100% in specific areas from the Bajio and Puebla, so it has been lay out to face the phytosanitary problem through the search of genetic resistance in serrano pepper accessions obtained from collections in different regions. In the present study the SCAR marker OpD04.717 was used to identify sources of resistance to the pathogen at molecular level, the accessions were considered resistant to <i>P. capsici</i> when amplified at band of 717 bp. Also reaction tests to <i>P. capsici</i> under <i>in vitro</i> conditions with strain PCT&#45;17 previously isolated were carried out and the survival rate from 142 pepper accessions plus two checks (SCM334, resistant and MIRASOL susceptible to fungus) was obtained. The accession that showed greater resistance to strain was BGS41 compared to SCM334. Serrano pepper accessions with resistance to <i>P. capsici</i> were identified by <i>in vitro</i> test reactions. Not being able to identify sources of resistance to the fungus at molecular level in serrano pepper accessions could be due to the presence of an allele marker associated with resistance locus in a given accession / population does not necessarily imply the same association in different accessions. Serrano pepper accessions with potential use as new sources of resistance to root rot (<i>P. capsici)</i> were identified for traditional breeding programs but not for marker&#45;assisted selection (MAS) through OpD04.717.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> <i>Phytophthora capsici</i> Leo., accessions, SCAR marker OpD04.717.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El chile (<i>Capsicum</i> spp.) es una de las hortalizas m&aacute;s importantes alrededor del mundo. La pungencia y el color son los atributos m&aacute;s importantes de este cultivo utilizado ampliamente en los productos alimenticios y en diversas aplicaciones farmacol&oacute;gicas (Kumar <i>et al.,</i> 2011). El g&eacute;nero <i>Capsicum</i> incluye 30 especies, cinco de las cuales son domesticadas: <i>C. annuum, C. frutescens, C. chinense, C. pubescens</i>y <i>C. baccatum.</i> De estas, <i>C. annuum</i> es la m&aacute;s com&uacute;nmente cultivada a nivel mundial, seguido por <i>C. frutescens</i> (Bosland y Votava, 2003; Wang y Bosland, 2006). En M&eacute;xico la superficie sembrada de chile es de 136 053.46 ha con un rendimiento promedio de 17.3 t ha<sup>&#45;1</sup> (SIAP, 2013).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las enfermedades causadas por hongos, bacterias y virus son el mayor problema en la producci&oacute;n del chile (Sandoval, 1993). Dentro de las enfermedades causadas por hongos se encuentra la pudrici&oacute;n de la ra&iacute;z, tambi&eacute;n conocida como marchitez o secadera. Esta enfermedad se caracteriza por s&iacute;ntomas como marchitez de la planta, clorosis, defoliaci&oacute;n, p&eacute;rdida de estructuras reproductivas, necrosis de ra&iacute;ces, entre otras. Ha sido asociada a un complejo de fitopat&oacute;genos entre los cuales destaca el Oomycete <i>Phytophthora capsici</i> (Vel&aacute;squez y Medina, 2003). Esta enfermedad ha sido reportada en todos los estados productores de nuestro pa&iacute;s (Guij&oacute;n y Gonz&aacute;lez, 2001). Las p&eacute;rdidas ocasionadas por <i>P. capsici</i> a nivel nacional oscilan entre un 10 y un 60%, mientras que en &aacute;reas espec&iacute;ficas del Baj&iacute;o y Puebla pueden alcanzar el 100% (P&eacute;rez <i>et al,</i> 2003).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El m&eacute;todo tradicional para el control de enfermedades consiste en frecuentes aplicaciones de agroqu&iacute;micos; sin embargo, la resistencia gen&eacute;tica es el m&eacute;todo m&aacute;s deseable (Kim y Hartmann, 1985). En nuestro pa&iacute;s se han descubierto 19 accesiones de chile criollo originarios del estado de Morelos resistentes a <i>P. capsici</i> que pueden ser utilizados para obtener variedades o h&iacute;bridos resistentes a este pat&oacute;geno (Gil&#45;Ortega, 1991); sin embargo existe un gran n&uacute;mero de accesiones de chile tipo serrano que no han sido caracterizadas para estos fines y que pueden ser fuente importante de resistencia a esta enfermedad. Las pruebas de reacci&oacute;n <i>in vitro</i> a fitopat&oacute;genos ahorran tiempo, costos y espacio en la caracterizaci&oacute;n de distintos y numerosos genotipos de chile respecto al grado de susceptibilidad o resistencia a hongos, bacterias, entre otros.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Otra herramienta que se est&aacute; utilizando es la selecci&oacute;n asistida por marcadores moleculares (MAS), la cual est&aacute; incrementando su importancia en los programas modernos de mejoramiento gen&eacute;tico. La selecci&oacute;n indirecta utiliza m&eacute;todos de genotipificado permitiendo la detecci&oacute;n de los alelos y genotipos deseables en etapas tempranas de las plantas y puede reducir o eliminar la necesidad de ciclos de evaluaci&oacute;n fenot&iacute;pica (Dubcovsky, 2004), MAS es a&uacute;n m&aacute;s valiosa cuando los caracteres muestran recesividad, herencia polig&eacute;nica o son dif&iacute;ciles o imposibles de seleccionar directamente (Yeam <i>et al,</i> 2005). El objetivo de este estudio fue identificar fuentes de resistencia a pudriciones de la ra&iacute;z (<i>P. capsici)</i> en accesiones de chile serrano que puedan ser utilizadas en programas de mejoramiento gen&eacute;tico tradicional o mediante selecci&oacute;n asistida por marcadores moleculares de ADN.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Materiales y m&eacute;todos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El presente trabajo de investigaci&oacute;n se realiz&oacute; de 2012 a 2013, en las instalaciones del Campo Experimental Las Huastecas (CEHUAS), el cual forma parte del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agr&iacute;colas y Pecuarias (INIFAP). Se encuentra ubicado en las coordenadas: 22&deg; 33' 59" latitud norte y 98&deg; 09'49" longitud oeste dentro de la regi&oacute;n Huasteca en el oriente de la Rep&uacute;blica Mexicana (Morales, 2012).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Germoplasma. En esta investigaci&oacute;n se incluyeron 142 accesiones de chile serrano pertenecientes al Banco de Germoplasma de Chile del CEHUAS&#45;INIFAP; las cuales son procedentes de colectas de diferentes estados del pa&iacute;s, y representan los grupos raciales Rojo, Amarillo, Caf&eacute; y Anaranjado. As&iacute; tambi&eacute;n, se incluyeron dos genotipos como testigo (SCM334, resistente y Mirasol, susceptible al hongo) (<a href="/img/revistas/remexca/v6n7/a7c1.jpg" target="_blank">Cuadro 1</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Aislamiento del ADN gen&oacute;mico. La extracci&oacute;n de ADN gen&oacute;mico se realiz&oacute; de 2012 a 2013 en el Campo Experimental Las Huastecas&#45;INIFAP mediante el estuche comercial Wizard&reg; Genomic (Promega<sup>&reg;</sup>). Para ello se pesaron 80 mg de tejido de hojas j&oacute;venes de 15 plantas de cada accesi&oacute;n mismas que se maceraron en un mortero con adici&oacute;n de nitr&oacute;geno l&iacute;quido (&#45;196 &deg;C), hasta formar un polvo fino. El polvo se transfiri&oacute; a un tubo Eppendorf de 1.5 mL que conten&iacute;a 600 &#956;Lde buffer de lisis y se agit&oacute; en Vortex por 3 s. La mezcla se incub&oacute; en ba&ntilde;o mar&iacute;a a 65 &deg;C por 15 min. Transcurrido el tiempo se agreg&oacute; 3 &#956;L de RNasa y se mezcl&oacute; por inversi&oacute;n suave (cinco veces).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las muestras se incubaron a 37 &deg;C por 15 min y se enfriaron por 5 min a una temperatura de 17 &deg;C. Posteriormente, se agregaron 200 &#956;L de la soluci&oacute;n de precipitaci&oacute;n de prote&iacute;nas y se agitaron en Vortex a alta velocidad por 20 s. Enseguida, se centrifugaron por 5 min a 13 000 rpm en una microcentr&iacute;fiiga y cuidadosamente se removi&oacute; el sobrenadante que conten&iacute;a el ADN y se colocaron en un tubo Eppendorf de 1.5 mL con 600 &#956;L de isopropanol a temperatura ambiente, para precipitar el ADN. Inmediatamente se centrifugaron por 3 min a 13 000 rpm, se elimin&oacute; el sobrenadante, se lavaron con etanol al 70% y despu&eacute;s se centrifugaron por 3 min a 13 000 rpm.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Finalmente, el ADN se re&#45;suspendi&oacute; en 80 &#956;L de soluci&oacute;n de rehidrataci&oacute;n de DNA y se almacenaron a &#45;20&deg;C. Este proceso se realiz&oacute; en 142 accesiones de chile serrano y los testigos. En 2013 en el Centro de Biotecnolog&iacute;a Gen&oacute;mica del Instituto Polit&eacute;cnico Nacional ubicado en Reynosa, Tamaulipas, se determin&oacute; las concentraciones de ADN gen&oacute;mico de las accesiones que se utilizaron en el presente estudio, se estimaron visualmente con tinci&oacute;n en geles de agarosa al 1%, con Sybr Green<sup>&reg;</sup> con exposici&oacute;n a luz ultravioleta en un Fotodocumentador Gel Doc XR<sup>&reg;</sup> marca Bio&#45;Rad, mediante una comparaci&oacute;n con un est&aacute;ndar de peso molecular con concentraci&oacute;n conocida como fago &#955; digerido con la enzima de restricci&oacute;n Lambda DNA/HindIII Marker.</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">An&aacute;lisis con el marcador SCAR. Se utiliz&oacute; el marcador SCAR OpD04.717 asociado con la resistencia a pudriciones de la ra&iacute;z (Quirin <i>et al.,</i> 2005), para determinar su presencia en el germoplasma de chile. El volumen de reacci&oacute;n fue de 20 &#956;l, el cual conten&iacute;a una mezcla de 150 ng &#956;L&#45;<sup>1</sup> de ADN; 2 &#956;L (10 &#956;M) de cada iniciador (sentido y anti&#45;sentido); 2 &#956;L de buffer de PCR; 2 &#956;L (10mM) de dNTPs y 1 U de Taq DNA polimerasa. Las condiciones &oacute;ptimas de PCR fueron: 2 min de desnaturalizaci&oacute;n a 94 &deg;C; 32 ciclos de 30 s a 94 &deg;C, 30s a 45 &deg;C y 1 min a 72 &deg;C y una extensi&oacute;n final de 5 min a 72 &deg;C. Se trabaj&oacute; en un termociclador T100&trade; marca Bio&#45;Rad.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La secuencia de los iniciadores es: (F) 5'&#45;CCA TAA GGG TTG GTAAAT TTA CAAAG&#45;3'/(R) 5'&#45;TCGAGAGATAAT TCA GAT AGT ATA ATC&#45;3'. Los fragmentos amplificados se separaron en geles de agarosa al 1% y se visualizaron por tinci&oacute;n del gel con Sybr Green<sup>&reg;</sup> con exposici&oacute;n a luz UV en un transiluminador BXT&#45;F20.M (Uvitec Cambridge). Posteriormente, los geles se fotografiaron, y se procedi&oacute; con la identificaci&oacute;n de accesiones de chile con presencia de la banda de 717 pb esperada que indica la resistencia a <i>P capsici.</i></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Reacci&oacute;n <i>in vitro</i> a <i>P. capsici.</i> Las pruebas <i>in vitro</i> se realizaron en 2013 en el Laboratorio del Campo Experimental General Ter&aacute;n (CEGET) del INIFAP, el cual se localiza en el municipio de General Ter&aacute;n, Nuevo Le&oacute;n, M&eacute;xico. Como fuente de in&oacute;culo se utiliz&oacute; la cepa PCT&#45;17 de <i>Phytophthora capsici,</i> la cual es altamente virulenta, y se ha utilizado en investigaciones previas (Hern&aacute;ndez&#45;Gonz&aacute;lez, 2007; Robles&#45;Yerena <i>et al,</i> 2010). El fitopat&oacute;geno se mantuvo por siete d&iacute;as en medio PDA(Papa Dextrosa Agar) antes de utilizarse en las pruebas de patogenicidad. El experimento se realiz&oacute; de acuerdo a la metodolog&iacute;a reportada por Robles&#45;Yerena <i>et al.</i> (2010). Las semillas se trataron por tres minutos con hipoclorito de sodio al 1% y fueron lavadas con tres pasos de agua est&eacute;ril. Las semillas se transfirieron a cajas Petri conteniendo agar agua al 2%, y se incubaron a 26 &deg;C con ciclo diario de luz de 14 h. Se revisaron cada 24 h y por cuatro d&iacute;as para seleccionar semillas libres de crecimiento de cualquier microorganismo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al cuarto d&iacute;a se transfirieron grupos de tres a cinco semillas a nuevas cajas Petri y se incubaron por 24 d&iacute;as a 26 &deg;C con ciclo diario de luz de 14 h. Las pl&aacute;ntulas contenidas en las cajas Petri fueron inoculadas en el cuello a los 10 a 14 d&iacute;as con un fragmento de colonia de <i>P. capsici</i> de 0.3 cm<sup>2</sup> aproximadamente. Los tratamientos se evaluaron a los 16 d&iacute;as despu&eacute;s de la inoculaci&oacute;n registrando el n&uacute;mero de plantas vivas y muertas, y obteniendo el porcentaje de supervivencia. Aquellas accesiones que mostraron igual o mayor porcentaje de supervivencia que el testigo SCM334 se consideraron resistentes a <i>P. capsici.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dise&ntilde;o experimental y an&aacute;lisis de los datos. Se utiliz&oacute; un dise&ntilde;o completamente al azar con tres repeticiones por tratamiento; la unidad experimental fue de 5 plantas por repetici&oacute;n. Los datos de porcentaje de supervivencia al fitopat&oacute;geno se sometieron a un an&aacute;lisis de varianza (ANOVA) y a una comparaci&oacute;n de medias de Tukey (<i>p</i>&le; 0.05) mediante el paquete estad&iacute;stico SAS versi&oacute;n 9.1 (SAS, 2007).</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resultados y discusi&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El SCAR OpD04.717 ligado el QTL Phyto 5.2 que confiere resistencia a <i>P. capsici</i> (Quirin <i>et al.,</i> 2005) se encontr&oacute; en el genotipo resistente a <i>P. capsici</i> SCM334 (testigo resistente), el cual es el chile que mayor resistencia presenta a este fitopat&oacute;geno (Guerrero&#45;Moreno y Laborde, 1980; Bosland y Lindsey, 1991; Reifschneider <i>et al.,</i> 1992; Quirin <i>et al,</i> 2005; Kim <i>et al.,</i> 2008). Sin embargo, no se encontr&oacute; en las 142 accesiones, por lo tanto no fue posible discriminar entre las accesiones con posibilidad de poseer resistencia o susceptibilidad (<a href="#f1">Figura 1</a>). El marcador OpD04.717 ha sido reportado como eficaz en la discriminaci&oacute;n entre genotipos resistentes y susceptibles a <i>P. capsici,</i> lo que ha permitido la identificaci&oacute;n de materiales gen&eacute;ticos de <i>C. annuum</i> y C. <i>chinense</i> con resistencia al pat&oacute;geno (Quirin <i>et al.,</i> 2005). McGregor y Waters (2011), utilizaron este marcador el cual amplific&oacute; la banda de 717 pb en las accesiones PI 439273, PI 566811, PI 640641 y en el genotipo SCM334, sin embargo no amplific&oacute; la banda en PI 593573, la cual es una accesi&oacute;n resistente estrechamente relacionada a SCM334.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f1"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/remexca/v6n7/a7f1.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lo reportado en el trabajo antes mencionado y en el presente estudio se puede deber, a que la presencia de un alelo marcador asociado con un locus de resistencia en una accesi&oacute;n/poblaci&oacute;n determinada, no implica necesariamente la misma asociaci&oacute;n en diferentes accesiones (McGregor y Waters, 2011). Lo anterior puede explicar la ausencia del marcador OpD04.717 en las accesiones analizadas, a pesar de haber usado 15 plantas por accesi&oacute;n. Gill (2009), con una mezcla de hojas j&oacute;venes de 10 plantas de frijol com&uacute;n (<i>Phaseolus vulgaris</i> L.) por accesi&oacute;n le fue suficiente para identificar los marcadores SY20, SAS13, SAB3, SZ04 y BAC6, SAP6, SU91 asociados con la resistencia a antracnosis y tiz&oacute;n com&uacute;n, respectivamente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ernest y Kelly (2004) enfatizan la necesidad de realizar inoculaciones en condiciones controladas durante el mejoramiento para corroborar la evaluaci&oacute;n genot&iacute;pica. Vences&#45;Contreras y V&aacute;zquez&#45;Garc&iacute;a (2008) y Zhang <i>et</i> al. (2013), mediante pruebas de inoculaci&oacute;n <i>in vitro</i> a roya blanca (<i>Puccinia horiana</i> Hennings) y a pudriciones de la ra&iacute;z (<i>P. capsici)</i> pudieron discriminar entre genotipos de crisantemo y chile susceptibles y resistentes a los fitopat&oacute;genos, respectivamente; estos estudios indican la confiabilidad de la t&eacute;cnica.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En las pruebas realizadas en el presente estudio de reacci&oacute;n <i>in vitro</i> a <i>P. capsici</i> en accesiones de chile serrano; 11 se identificaron con resistencia al fitopat&oacute;geno debido a que mostraron igual o mayor supervivencia estad&iacute;stica al hongo (<i>p&le;</i> 0.05) con respecto al testigo resistente SCM334, de estas accesiones la mayor frecuencia se encontr&oacute; en el grupo racial Rojo (63.6%) y la menor frecuencia en el Anaranjado (9.1%). En los programas de mejoramiento gen&eacute;tico el grupo racial que m&aacute;s se utiliza para la obtenci&oacute;n de variedades/h&iacute;bridos es el Rojo. La accesi&oacute;n BGS41 mostr&oacute; mayor porcentaje de supervivencia (45.8%) a la cepa del hongo en comparaci&oacute;n con SCM334 (testigo resistente); 97 accesiones presentaron la mayor mortandad la cual fue de 100% (<a href="/img/revistas/remexca/v6n7/a7c2.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Mora y Vargas (1981) utilizaron la variable supervivencia para la identificaci&oacute;n de genotipos de chile con resistencia a <i>P. capsici</i> bajo condiciones de cielo abierto, de un total de 69 genotipos identificaron cuatro por presentar mayor porcentaje de supervivencia al Oomycete: Malayo, Tabasco, l&iacute;nea 56 de Jalape&ntilde;o y l&iacute;nea 59 de malayo con 40, 53, 36 y 60%, respectivamente. La presi&oacute;n a la que se sometieron las 142 accesiones y los dos testigos en esta investigaci&oacute;n fue elevada debido a que se utiliz&oacute; una cepa altamente virulenta (Hern&aacute;ndez&#45;Gonz&aacute;lez, 2007; Robles&#45;Yerena <i>et al,</i> 2010), prueba de ello fue que SCM334 tuvo una supervivencia de 20% (<a href="/img/revistas/remexca/v6n7/a7c2.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Pozo (1983), menciona a SCM334 con supervivencia a <i>P. capsici</i> de 100%. Esto se debe a que los pat&oacute;genos pueden presentar variabilidad en agresividad y en las accesiones de chile puede haber reacci&oacute;n variable a la enfermedad (Kelly y Vallejo, 2004).Asimismo, las evaluaciones de la enfermedad en diferentes zonas agroecol&oacute;gicas y/o etapas espec&iacute;ficas del desarrollo fisiol&oacute;gico de la planta modifican los resultados de reacci&oacute;n al pat&oacute;geno (Marcia y Jo&atilde;o, 2001).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las 11 accesiones identificadas como resistentes en el presente estudio tienen uso potencial como nuevas fuentes de resistencia al fitopat&oacute;geno en programas de mejoramiento gen&eacute;tico para la obtenci&oacute;n de variedades/h&iacute;bridos que permitan disminuir las p&eacute;rdidas de rendimiento causadas por <i>P. capsici.</i> A pesar que estos materiales gen&eacute;ticos no amplificaron el marcador SCAR OpD04.717, pueden ser utilizados para la b&uacute;squeda de otros marcadores asociados a genes que confieren resistencia al Oomycete como: CaRGA2, CABPR1, CABGLU, CAPO1, CASC1 (Silvar <i>et al,</i> 2008; Zhang <i>et al,</i> 2013), o a los QTLs Phyto.4.1, Phyto.5.1, Phyto.6.1, Phyto.11.1 y Phyto12.1, localizadas en los cromosomas 4, 5, 11 y 12, respectivamente (Thabuis <i>et al,</i> 2003). Debido a que la resistencia a este fitopat&oacute;geno es polig&eacute;nica (Pochard y Daub&egrave;ze, 1980; Ogundiwin <i>et al,</i> 2005; Minamiyama <i>et al.,</i> 2007), es dif&iacute;cil explicar la resistencia a la enfermedad mediante &uacute;nicamente el marcador OpD04.717.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La selecci&oacute;n asistida por marcadores moleculares (MAS) ha sido propuesta para facilitar el manejo de caracteres complejos como la resistencia a <i>P. capsici</i> en combinaci&oacute;n con an&aacute;lisis fenot&iacute;picos como una v&iacute;a f&aacute;cil para introgresar altos niveles de resistencia al fitopat&oacute;geno en chile (Thabuis <i>et al.,</i> 2004) o para seleccionar genotipos resistentes. Es necesario evaluar nuevamente las 11 accesiones sobresalientes para verificar la resistencia al hongo pero ahora bajo condiciones de invernadero/cielo abierto y evaluar otros caracteres de inter&eacute;s como rendimiento, precocidad, caracter&iacute;sticas de fruto (largo, di&aacute;metro, peso, color en madurez comercial), entre otros, y obtener progenie de cada uno de los materiales gen&eacute;ticos para realizar futuras investigaciones. El problema que se ha tenido en los programas de mejoramiento gen&eacute;tico de chile al introgresar la resistencia a <i>P. capsici</i> utilizando como donador a SCM334 son las caracter&iacute;sticas desfavorables de fruto que este genotipo tiene, y este problema puede ser resuelto con alguna(s) de las accesiones identificadas.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Conclusiones</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El marcador SCAR OpD04.717 no permiti&oacute; la discriminaci&oacute;n entre accesiones resistentes y susceptibles a <i>P. capsici.</i> Se identificaron 11 accesiones de chile serrano con resistencia al hongo mediante pruebas de reacci&oacute;n <i>in vitro;</i> de &eacute;stas, la accesi&oacute;n BGS41 mostr&oacute; mayor porcentaje de supervivencia (45.8%) a la cepa del pat&oacute;geno en comparaci&oacute;n al testigo resistente SCM334 (20%). Existen accesiones de chile serrano con utilidad potencial como nuevas fuentes de resistencia a pudriciones de la ra&iacute;z causada por <i>P. capsici</i> para programas de mejoramiento gen&eacute;tico tradicional, pero no para selecci&oacute;n asistida por marcadores moleculares mediante OpD04.717.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Agradecimientos</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los autores(as) agradecen al INIFAP (Proyecto 2324621897) por el financiamiento de este estudio.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Literatura citada</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Bosland, P. W. and Linsey, D. L. 1991.A seedling screen for <i>Phytophthora</i> root rot of pepper <i>Capsicum annuum.</i> Plant. Dis. 75:1048&#45;1050.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7845770&pid=S2007-0934201500070000700001&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">Bosland, P. W. and Votava, E. J. 2003. Peppers: vegetable and spice <i>Capsicums.</i> CAB International, England, 233 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=7845772&pid=S2007-0934201500070000700002&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">Dubcovsky, J. 2004. Marker&#45;assisted selection in public breeding programs: the wheat experience. Crop Sci. 44:1895&#45;1898.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7845774&pid=S2007-0934201500070000700003&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">Ernest, E. G. and Kelly, J. D. 2004. The Mesoamerican anthracnose resistance gene, Co&#45;42, does not confer resistance in certain Andean genetic backgrounds. Annu. Rep. Bean Improvement Coop. 47:245&#45;246.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7845776&pid=S2007-0934201500070000700004&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">Gill, L. H. R. 2009. Diversidad gen&eacute;tica de frijol com&uacute;n y su implicaci&oacute;n en el mejoramiento gen&eacute;tico asistido en M&eacute;xico. Centro de Investigaci&oacute;n en Ciencia Aplicada y Tecnolog&iacute;a Avanzada&#45;Instituto Polit&eacute;cnico Nacional. Tesis de Doctorado. Altamira, Tamaulipas. 129 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=7845778&pid=S2007-0934201500070000700005&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">Gil&#45;Ortega, R.; Palaz&oacute;n&#45;Espa&ntilde;ol, C. and Cuartero&#45;Zueco, J. 1991. Genetics of resistance to <i>Phytophthora capsici</i> in the pepper line 'SCM&#45;334'. Plant Breed. 107:50&#45;55.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7845780&pid=S2007-0934201500070000700006&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">Guerrero&#45;Moreno, A. and Laborde, J. A. 1980. Current status of pepper breeding for resistance to <i>Phytophthora capsici</i> in Mexico. Synopses of the IV<sup>th</sup> meeting of the <i>Capsicum</i> working group of Eucarpia. I. V. T. Wageningen, The Netherlands. 52&#45;56 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=7845782&pid=S2007-0934201500070000700007&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">Guij&oacute;n, L. C. y Gonz&aacute;lez, P. A. 2001. Estudio regional de las enfermedades del chile (<i>Capsicum annuum</i> L.) y su comportamiento temporal en el sur de Chihuahua, M&eacute;xico. Rev. Mex. Fitopatol. 19:49&#45;56.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7845784&pid=S2007-0934201500070000700008&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">Hern&aacute;ndez&#45;Gonz&aacute;lez, M. E. 2007. Variabilidad de aislados de <i>Phytophthora capsici</i> en el estado de Guanajuato. Tesis de Maestr&iacute;a en Ciencia. Instituto Tecnol&oacute;gico de Celaya. Celaya Guanajuato. 100 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=7845786&pid=S2007-0934201500070000700009&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">Kelly, J. and Vallejo, V. 2004. A comprehensive review of the major genes conditioning resistance to anthracnose in common bean. HortScience 39:1196&#45;1197.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7845788&pid=S2007-0934201500070000700010&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">Kim, B. S. and Hartmann, R. W. 1985. Inheritance of a gene (Bs3) conferring hypersensitive resistance to <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i> in pepper <i>(Capsicum annuum).</i> Plant Dis. 69:233&#45;235.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7845790&pid=S2007-0934201500070000700011&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">Kim, H. J.; Nahm, S. H.; Lee, H. R.; Yoon, G. B.; Kim, K. T.; Kang, B. C.; Choi, D.; Kweon, O.Y.; Kwon, J. K; Han, J. H.; Kim, J. H.; Park, M.; Ahn, J. H.; Choi, S .H.; Her, N. H.; Sung, J. H. and Kim, B. D 2008. BAC&#45;derived markers converted from RFLP linked to <i>Phytophthora capsici</i> resistance in pepper (<i>Capsicum annuum</i> L.). Theor. Appl. Genet.118: 15&#45;27.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7845792&pid=S2007-0934201500070000700012&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">Kumar, J.; Choudhary, A. K.; Solanki, R. K. and Pratap, A. 2011. Towards marker&#45;assisted selection in pulses: a review. Plant Breed. 130:297&#45;313.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7845794&pid=S2007-0934201500070000700013&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">Marcia, V. S. e Jo&atilde;o, B. S. 2001. Identificacao de marcador RAPD ligado ao alelo Co&#45;4<sup>2</sup> de resistencia do feijoeiro comun ao agente causal de antracnose. Ciencias Agrot&eacute;cnicas 25(5):1097&#45;1104.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7845796&pid=S2007-0934201500070000700014&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">McGregor, C. and Waters, V. 2011. Genotypic and phenotypic variation among pepper accessions resistant to <i>Phytophthora capsici.</i> HortScience. 46(9):1235&#45;1240.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7845798&pid=S2007-0934201500070000700015&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">Minamiyama, Y.; Tsuro, M.; Kubo, T. and Hirai, M. 2007. QTL analysis for resistance to <i>Phytophthora capsici</i> in pepper using a high density SSR&#45;based map. Breed. Sci. 57:129&#45;134.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7845800&pid=S2007-0934201500070000700016&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">Mora, B. B. y Vargas, E. 1981. Evaluaci&oacute;n de la resistencia de cultivares de chile (<i>Capsicum</i> spp.) a la pudrici&oacute;n basal causada por <i>Phytophthora capsici</i> Leonian. Agronom&iacute;a Costarricense 5:109&#45;113.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7845802&pid=S2007-0934201500070000700017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Morales, A. M. 2012. Caracter&iacute;sticas de producci&oacute;n y calidad de l&iacute;neas avanzadas de chile jalape&ntilde;o para la Planicie Huasteca. Tesis de Licenciatura. Instituto Tecnol&oacute;gico Superior de Tantoyuca. Divisi&oacute;n de Ingenier&iacute;a en Agronom&iacute;a. Tantoyuca, Veracruz. 52 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=7845804&pid=S2007-0934201500070000700018&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">Ogundiwin, E. A.; Berke, T. F.; Massoudi, M.; Black, L. L.; Huestis, G.; Choi, D.; Lee, S. and Prince, J. P. 2005. Construction of 2 intraspecific linkage maps and identification of resistance QTL's for <i>Phytophthora capsici</i> root&#45;rot and foliar blight diseases of pepper (<i>Capsicum annuum</i> L.). Genome. 48:698&#45;711.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7845806&pid=S2007-0934201500070000700019&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">P&eacute;rez, M. L.; Duran, O. L.; Ram&iacute;rez, M. R.; S&aacute;nchez, P. J. R. y Olalde, P. V. 2003. Compatibilidad fisi&oacute;logica y sensibilidad a fungicidas de aislamientos de <i>Phytophthora capsici</i> Leo. Rev. Mex. Fitopatol. 21:19&#45;25.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7845808&pid=S2007-0934201500070000700020&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">Pochard, E. and Daub&egrave;ze, A. M. 1980. Recherche et &eacute;valuation des composantes d'une r&eacute;sistance polyg&eacute;nique: la r&eacute;sistance du piment &agrave; <i>Phytophthora capsici.</i> Ann. Am&eacute;lior. Plant. 30:377&#45;398.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7845810&pid=S2007-0934201500070000700021&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">Pozo, C. O. 1983. Estimates of natural cross&#45;pollination in serrano pepper (<i>Capsicum annuum</i> L.). Capsicum Newsletter 2:106&#45;108.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7845812&pid=S2007-0934201500070000700022&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">Quirin, E. A.; Ogundiwin, E. A.; Prince, J. P.; Mazourek, M.; Briggs, M. O.; Chlanda, T. S.; Kim K. T.; Falise, M.; Kang, B. C. and Jahn, M. M. 2005. Development of sequence characterized amplified region (SCAR) primers for the detection of Phyto.5.2, a major QTL for resistance to <i>Phytophthora capsici</i> Leon. in pepper. Theor. Appl. Genet. 110: 605&#45;612.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7845814&pid=S2007-0934201500070000700023&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">Reifschneider, F. J. B.; Boiteux, L. S.; Della&#45;Veicchia, P. T.; Poulos, J. M. and Kuroda, N. 1992. Inheritance of adult&#45;plant resistance to <i>Phytophthora capsici</i> in peper. Euphytica 62:45&#45;49.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7845816&pid=S2007-0934201500070000700024&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">Robles&#45;Yerena, L.; Rodr&iacute;guez&#45;Villarreal, R. A.; Ortega&#45;Amaro, M. A.; Fraire&#45;Vel&aacute;zquez, S.; Simpson, J.; Rodr&iacute;guez&#45;Guerra, R. y Jim&eacute;nez&#45;Bremont, J. F. 2010. Characterization of a new fungal antagonist of <i>Phytophthora capsici.</i> Scientia Hortic. 125(3):248&#45;255.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7845818&pid=S2007-0934201500070000700025&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">Sandoval, B. J. 1993. Chile. Enfermedades infecciosas de los cultivos. Ed. Trillas. 125&#45;136 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=7845820&pid=S2007-0934201500070000700026&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">Statistical Analysis System (SAS) Institute. 2007. SAS user's guide. Statistics. Version 8. SAS Inst., Cary, NC. USA. Quality, and elemental removal. J. Environ. Qual. 19:749&#45;756.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7845822&pid=S2007-0934201500070000700027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">SIAP (Servicio de Informaci&oacute;n Agroalimentaria y Pesquera). 2013. Disponible en (<a href="http://www.siap.sagarpa.gob.mx/" target="_blank">http://www.siap.sagarpa.gob.mx/</a>).</font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Silvar, C.; Merino, F. and D&iacute;az, J. 2008. Differential activation of defense&#45;related genes in susceptible and resistant pepper cultivars infected with <i>Phytophthora capsici.</i> J. Plant Physiol. 165:1120&#45;1124.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7845825&pid=S2007-0934201500070000700028&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">Thabuis, A.; Palloix, A.; Servin, B.; Daubeze, A. M. and Signoret, P. 2004. Marker&#45;Assisted introgression of 4 <i>Phytophthora capsici</i> resistance QTL alleles into a bell pepper line: validation of additive and epistatic effects. Mol. Breed. 14:9&#45;20.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7845827&pid=S2007-0934201500070000700029&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">Thabuis, A.; Palloix, A.; Pflieger, S.; Daubeze, A. M.; Caranta, C. and Lefebvre, V. 2003. Comparative mapping of Phytophthora resistance loci in pepper germoplasm: evidence for conserved resistance loci across Solanaceae and for a large genetic diversity. Theor. Appl. Genet: 106: 1473&#45;1485.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7845829&pid=S2007-0934201500070000700030&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">Vel&aacute;squez, V. R. y Medina, M.M. 2003. La pudrici&oacute;n de la ra&iacute;z de chile (<i>Capsicum annuum</i> L.) en el Norte&#45;Centro de M&eacute;xico. INIFAP. Centro de Investigaci&oacute;n Regional Norte&#45;Centro, Campo Experimental Pabell&oacute;n. Aguascalientes, M&eacute;xico. Folleto cient&iacute;fico N&uacute;m. 14. 26 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=7845831&pid=S2007-0934201500070000700031&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">Vences&#45;Contreras, C. y V&aacute;zquez&#45;Garc&iacute;a, L. M. 2008. Inoculaci&oacute;n <i>in vitro</i> de la roya blanca (<i>Puccinia horiana</i> Hennings) en crisantemo (<i>Dendranthema grandiflora</i> Tzvelev). Agronom&iacute;a Mesoamericana. 19(1):81&#45;85.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7845833&pid=S2007-0934201500070000700032&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">Yeam, I.; Kang, B. C.; Lindeman, W.; Frantz, J. D.; Faber, N. and Jahn, M. M. 2005. Allele&#45;specific CAPS markers based on point mutations in resistance alleles at the pvr1 locus encoding eIF4E in <i>Capsicum.</i> Theor. Appl. Genet. 112:178&#45;186.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7845835&pid=S2007-0934201500070000700033&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">Wang, D. and Bosland, P. W. 2006. The genes of <i>Capsicum.</i> HortSci. 41: 1169&#45;1187.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7845837&pid=S2007-0934201500070000700034&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">Zhang, Y. L.; Jia, Q. L; Li, D. W.; Wang, J. E.; Yin, Y. X. and Gong, Z. H. 2013. Characteristic of the Pepper CaRGA2 Gene in Defense Responses against <i>Phytophthora capsici</i> Leonian. Int. J. Mol. Sci. 14: 8985&#45;9004.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7845839&pid=S2007-0934201500070000700035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bosland]]></surname>
<given-names><![CDATA[P. W.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Linsey]]></surname>
<given-names><![CDATA[D. L.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[A seedling screen for Phytophthora root rot of pepper Capsicum annuum]]></article-title>
<source><![CDATA[Plant. Dis.]]></source>
<year>1991</year>
<volume>75</volume>
<page-range>1048-1050</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bosland]]></surname>
<given-names><![CDATA[P. W.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Votava]]></surname>
<given-names><![CDATA[E. J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Peppers: vegetable and spice Capsicums]]></source>
<year>2003</year>
<page-range>233</page-range><publisher-name><![CDATA[CAB International]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Dubcovsky]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Marker-assisted selection in public breeding programs: the wheat experience]]></article-title>
<source><![CDATA[Crop Sci.]]></source>
<year>2004</year>
<volume>44</volume>
<page-range>1895-1898</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ernest]]></surname>
<given-names><![CDATA[E. G.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kelly]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. D.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The Mesoamerican anthracnose resistance gene, Co-42, does not confer resistance in certain Andean genetic backgrounds]]></article-title>
<source><![CDATA[Annu. Rep. Bean Improvement Coop.]]></source>
<year>2004</year>
<volume>47</volume>
<page-range>245-246</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Gill]]></surname>
<given-names><![CDATA[L. H. R.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Diversidad genética de frijol común y su implicación en el mejoramiento genético asistido en México]]></source>
<year>2009</year>
<page-range>129</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Gil-Ortega]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Palazón-Español]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cuartero-Zueco]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Genetics of resistance to Phytophthora capsici in the pepper line 'SCM-334']]></article-title>
<source><![CDATA[Plant Breed.]]></source>
<year>1991</year>
<volume>107</volume>
<page-range>50-55</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Guerrero-Moreno]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Laborde]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Current status of pepper breeding for resistance to Phytophthora capsici in Mexico]]></article-title>
<source><![CDATA[Synopses of the IVth meeting of the Capsicum working group of Eucarpia]]></source>
<year>1980</year>
<page-range>52-56</page-range><publisher-loc><![CDATA[Wageningen ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[I. V. T.]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Guijón]]></surname>
<given-names><![CDATA[L. C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[González]]></surname>
<given-names><![CDATA[P. A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Estudio regional de las enfermedades del chile (Capsicum annuum L.) y su comportamiento temporal en el sur de Chihuahua, México]]></article-title>
<source><![CDATA[Rev. Mex. Fitopatol.]]></source>
<year>2001</year>
<volume>19</volume>
<page-range>49-56</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Hernández-González]]></surname>
<given-names><![CDATA[M. E.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Variabilidad de aislados de Phytophthora capsici en el estado de Guanajuato]]></source>
<year>2007</year>
<page-range>100</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Kelly]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Vallejo]]></surname>
<given-names><![CDATA[V.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[A comprehensive review of the major genes conditioning resistance to anthracnose in common bean]]></article-title>
<source><![CDATA[HortScience]]></source>
<year>2004</year>
<volume>39</volume>
<page-range>1196-1197</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Kim]]></surname>
<given-names><![CDATA[B. S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hartmann]]></surname>
<given-names><![CDATA[R. W.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Inheritance of a gene (Bs3) conferring hypersensitive resistance to Xanthomonas campestris pv. vesicatoria in pepper (Capsicum annuum)]]></article-title>
<source><![CDATA[Plant Dis.]]></source>
<year>1985</year>
<volume>69</volume>
<page-range>233-235</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Kim]]></surname>
<given-names><![CDATA[H. J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Nahm]]></surname>
<given-names><![CDATA[S. H.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lee]]></surname>
<given-names><![CDATA[H. R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Yoon]]></surname>
<given-names><![CDATA[G. B.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kim]]></surname>
<given-names><![CDATA[K. T.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kang]]></surname>
<given-names><![CDATA[B. C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Choi]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kweon]]></surname>
<given-names><![CDATA[O.Y.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kwon]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Han]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. H.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kim]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. H.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Park]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ahn]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. H.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Choi]]></surname>
<given-names><![CDATA[S .H.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Her]]></surname>
<given-names><![CDATA[N. H.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sung]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. H.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kim]]></surname>
<given-names><![CDATA[B. D]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[BAC-derived markers converted from RFLP linked to Phytophthora capsici resistance in pepper (Capsicum annuum L.)]]></article-title>
<source><![CDATA[Theor. Appl. Genet.]]></source>
<year>2008</year>
<volume>118</volume>
<page-range>15-27</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Kumar]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Choudhary]]></surname>
<given-names><![CDATA[A. K.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Solanki]]></surname>
<given-names><![CDATA[R. K.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pratap]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Towards marker-assisted selection in pulses: a review]]></article-title>
<source><![CDATA[Plant Breed.]]></source>
<year>2011</year>
<volume>130</volume>
<page-range>297-313</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Marcia]]></surname>
<given-names><![CDATA[V. S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[João]]></surname>
<given-names><![CDATA[B. S.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="pt"><![CDATA[Identificacao de marcador RAPD ligado ao alelo Co-4² de resistencia do feijoeiro comun ao agente causal de antracnose]]></article-title>
<source><![CDATA[Ciencias Agrotécnicas]]></source>
<year>2001</year>
<volume>25</volume>
<numero>5</numero>
<issue>5</issue>
<page-range>1097-1104</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[McGregor]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Waters]]></surname>
<given-names><![CDATA[V.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Genotypic and phenotypic variation among pepper accessions resistant to Phytophthora capsici]]></article-title>
<source><![CDATA[HortScience]]></source>
<year>2011</year>
<volume>46</volume>
<numero>9</numero>
<issue>9</issue>
<page-range>1235-1240</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Minamiyama]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tsuro]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kubo]]></surname>
<given-names><![CDATA[T.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hirai]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[QTL analysis for resistance to Phytophthora capsici in pepper using a high density SSR-based map]]></article-title>
<source><![CDATA[Breed. Sci.]]></source>
<year>2007</year>
<volume>57</volume>
<page-range>129-134</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B17">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Mora]]></surname>
<given-names><![CDATA[B. B.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Vargas]]></surname>
<given-names><![CDATA[E.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Evaluación de la resistencia de cultivares de chile (Capsicum spp.) a la pudrición basal causada por Phytophthora capsici Leonian]]></article-title>
<source><![CDATA[Agronomía Costarricense]]></source>
<year>1981</year>
<volume>5</volume>
<page-range>109-113</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B18">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Morales]]></surname>
<given-names><![CDATA[A. M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Características de producción y calidad de líneas avanzadas de chile jalapeño para la Planicie Huasteca]]></source>
<year>2012</year>
<page-range>52</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B19">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ogundiwin]]></surname>
<given-names><![CDATA[E. A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Berke]]></surname>
<given-names><![CDATA[T. F.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Massoudi]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Black]]></surname>
<given-names><![CDATA[L. L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Huestis]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Choi]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lee]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Prince]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. P.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Construction of 2 intraspecific linkage maps and identification of resistance QTL's for Phytophthora capsici root-rot and foliar blight diseases of pepper (Capsicum annuum L.)]]></article-title>
<source><![CDATA[Genome]]></source>
<year>2005</year>
<volume>48</volume>
<page-range>698-711</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B20">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Pérez]]></surname>
<given-names><![CDATA[M. L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Duran]]></surname>
<given-names><![CDATA[O. L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ramírez]]></surname>
<given-names><![CDATA[M. R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sánchez]]></surname>
<given-names><![CDATA[P. J. R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Olalde]]></surname>
<given-names><![CDATA[P. V.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Compatibilidad fisiólogica y sensibilidad a fungicidas de aislamientos de Phytophthora capsici Leo]]></article-title>
<source><![CDATA[Rev. Mex. Fitopatol.]]></source>
<year>2003</year>
<volume>21</volume>
<page-range>19-25</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B21">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Pochard]]></surname>
<given-names><![CDATA[E.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Daubèze]]></surname>
<given-names><![CDATA[A. M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="fr"><![CDATA[Recherche et évaluation des composantes d'une résistance polygénique: la résistance du piment à Phytophthora capsici]]></article-title>
<source><![CDATA[Ann. Amélior. Plant.]]></source>
<year>1980</year>
<volume>30</volume>
<page-range>377-398</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B22">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Pozo]]></surname>
<given-names><![CDATA[C. O.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Estimates of natural cross-pollination in serrano pepper (Capsicum annuum L.)]]></article-title>
<source><![CDATA[Capsicum Newsletter]]></source>
<year>1983</year>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>106-108</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B23">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Quirin]]></surname>
<given-names><![CDATA[E. A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ogundiwin]]></surname>
<given-names><![CDATA[E. A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Prince]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. P.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mazourek]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Briggs]]></surname>
<given-names><![CDATA[M. O.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chlanda]]></surname>
<given-names><![CDATA[T. S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kim]]></surname>
<given-names><![CDATA[K. T.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Falise]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kang]]></surname>
<given-names><![CDATA[B. C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Jahn]]></surname>
<given-names><![CDATA[M. M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Development of sequence characterized amplified region (SCAR) primers for the detection of Phyto.5.2, a major QTL for resistance to Phytophthora capsici Leon. in pepper]]></article-title>
<source><![CDATA[Theor. Appl. Genet.]]></source>
<year>2005</year>
<volume>110</volume>
<page-range>605-612</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B24">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Reifschneider]]></surname>
<given-names><![CDATA[F. J. B.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Boiteux]]></surname>
<given-names><![CDATA[L. S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Della-Veicchia]]></surname>
<given-names><![CDATA[P. T.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Poulos]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kuroda]]></surname>
<given-names><![CDATA[N.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Inheritance of adult-plant resistance to Phytophthora capsici in peper]]></article-title>
<source><![CDATA[Euphytica]]></source>
<year>1992</year>
<volume>62</volume>
<page-range>45-49</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B25">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Robles-Yerena]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rodríguez-Villarreal]]></surname>
<given-names><![CDATA[R. A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ortega-Amaro]]></surname>
<given-names><![CDATA[M. A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fraire-Velázquez]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Simpson]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rodríguez-Guerra]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Jiménez-Bremont]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. F.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Characterization of a new fungal antagonist of Phytophthora capsici]]></article-title>
<source><![CDATA[Scientia Hortic.]]></source>
<year>2010</year>
<volume>125</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>248-255</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B26">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sandoval]]></surname>
<given-names><![CDATA[B. J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Chile]]></article-title>
<source><![CDATA[Enfermedades infecciosas de los cultivos]]></source>
<year>1993</year>
<page-range>125-136</page-range><publisher-name><![CDATA[Trillas]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B27">
<nlm-citation citation-type="book">
<collab>Statistical Analysis System</collab>
<source><![CDATA[SAS user's guide. Statistics. Version 8]]></source>
<year>2007</year>
<publisher-loc><![CDATA[Cary^eNC NC]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[SAS Inst.]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B28">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Silvar]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Merino]]></surname>
<given-names><![CDATA[F.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Díaz]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Differential activation of defense-related genes in susceptible and resistant pepper cultivars infected with Phytophthora capsici]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Plant Physiol.]]></source>
<year>2008</year>
<volume>165</volume>
<page-range>1120-1124</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B29">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Thabuis]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Palloix]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Servin]]></surname>
<given-names><![CDATA[B.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Daubeze]]></surname>
<given-names><![CDATA[A. M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Signoret]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Marker-Assisted introgression of 4 Phytophthora capsici resistance QTL alleles into a bell pepper line: validation of additive and epistatic effects]]></article-title>
<source><![CDATA[Mol. Breed.]]></source>
<year>2004</year>
<volume>14</volume>
<page-range>9-20</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B30">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Thabuis]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Palloix]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pflieger]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Daubeze]]></surname>
<given-names><![CDATA[A. M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Caranta]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lefebvre]]></surname>
<given-names><![CDATA[V.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Comparative mapping of Phytophthora resistance loci in pepper germoplasm: evidence for conserved resistance loci across Solanaceae and for a large genetic diversity]]></article-title>
<source><![CDATA[Theor. Appl. Genet]]></source>
<year>2003</year>
<volume>106</volume>
<page-range>1473-1485</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B31">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Velásquez]]></surname>
<given-names><![CDATA[V. R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Medina]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[La pudrición de la raíz de chile (Capsicum annuum L.) en el Norte-Centro de México]]></source>
<year>2003</year>
<page-range>26</page-range><publisher-loc><![CDATA[^eAguascalientes Aguascalientes]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[INIFAP. Centro de Investigación Regional Norte-Centro, Campo Experimental Pabellón]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B32">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Vences-Contreras]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Vázquez-García]]></surname>
<given-names><![CDATA[L. M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Inoculación in vitro de la roya blanca (Puccinia horiana Hennings) en crisantemo (Dendranthema grandiflora Tzvelev)]]></article-title>
<source><![CDATA[Agronomía Mesoamericana]]></source>
<year>2008</year>
<volume>19</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>81-85</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B33">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Yeam]]></surname>
<given-names><![CDATA[I.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kang]]></surname>
<given-names><![CDATA[B. C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lindeman]]></surname>
<given-names><![CDATA[W.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Frantz]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. D.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Faber]]></surname>
<given-names><![CDATA[N.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Jahn]]></surname>
<given-names><![CDATA[M. M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Allele-specific CAPS markers based on point mutations in resistance alleles at the pvr1 locus encoding eIF4E in Capsicum]]></article-title>
<source><![CDATA[Theor. Appl. Genet.]]></source>
<year>2005</year>
<volume>112</volume>
<page-range>178-186</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B34">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Wang]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bosland]]></surname>
<given-names><![CDATA[P. W.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The genes of Capsicum]]></article-title>
<source><![CDATA[HortSci.]]></source>
<year>2006</year>
<volume>41</volume>
<page-range>1169-1187</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B35">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Zhang]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y. L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Jia]]></surname>
<given-names><![CDATA[Q. L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Li]]></surname>
<given-names><![CDATA[D. W.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wang]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. E.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Yin]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y. X.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gong]]></surname>
<given-names><![CDATA[Z. H.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Characteristic of the Pepper CaRGA2 Gene in Defense Responses against Phytophthora capsici Leonian]]></article-title>
<source><![CDATA[Int. J. Mol. Sci.]]></source>
<year>2013</year>
<volume>14</volume>
<page-range>8985-9004</page-range></nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
