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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[El Silicio en la resistencia de los cultivos]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Universidad de Cienfuegos Centro de Estudios para la Transformación Agraria Sostenible (CETAS) ]]></institution>
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<institution><![CDATA[,Universidad Estaudal Paulista  ]]></institution>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The silicon (Si) is the most abundant element in the terrestrial (crust) after the oxygen. The Si is not considered essential for the higher plants because it doesn’t respond to the direct and indirect approaches of the essentiality. In spite of that its absorption can cause beneficent effects for some crops, such as: resistance to pests and diseases. The objective of the present paper was to carry out an up-to-date revision of investigation results related with the resistance to the insect’s pests that confers the silicon in some crops. Since more than 40 years investigation results on beneficent effects on the resistance of the insect’s pests on different crops have been informed, however the information is even poor in many crops and insect groups. The most encouraging results for the reduction of pests obtained from the literature was concentrated at the beginning in rice, sugar cane, corn and others Gramineae specie, but later were informed in Solanaceae, Cucurbitaceae, Cruciferaceae, forest specie and coffee, being the most successful results on insect species that are located mainly in Lepidoptera, Hemiptera and Thysanoptera orders. Among the sources more widely used of this element are, the scum of calcium silicate and the silicate of potassium]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[insectos]]></kwd>
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<kwd lng="es"><![CDATA[nutrición de las plantas]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[ <p align="right"><strong><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">REVISI&Oacute;N    BIBLIOGR&Aacute;FICA</font></strong></p>     <p align="left"><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>El    Silicio en la resistencia de los cultivos </strong></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Silicon    in the crop resistance to agricultural pest</strong></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Dr.C. Le&oacute;nides    Castellanos Gonz&aacute;lez,<sup>I</sup> Dr.C. Renato de Mello Prado,<sup>I</sup><sup>I</sup>    M.Cs. Cid Naudi Silva Campos<sup>I</sup><sup>I</sup></strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><sup>I</sup>Centro    de Estudios para la Transformaci&oacute;n Agraria Sostenible (CETAS). Universidad    de Cienfuegos. Carretera a Rodas km 4, Cuatro Caminos CP 59430, Cuba.    <br>   <sup>II</sup>Universidad Estaudal Paulista, Campus Jaboticabal. SP, Brasil.    </font></p>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p> <hr>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>RESUMEN</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El silicio (Si),    despu&eacute;s del ox&iacute;geno, es el segundo elemento m&aacute;s abundante    en la corteza terrestre y considerado no esencial para las plantas superiores.    Su absorci&oacute;n puede ocasionar efectos ben&eacute;ficos para algunos cultivos,    como la resistencia a plagas. El objetivo del trabajo fue realizar una revisi&oacute;n    actualizada de los resultados de investigaci&oacute;n relacionados con la resistencia    que confiere el silicio a algunos cultivos contra los insectos plagas. Desde    hace m&aacute;s de 40 a&ntilde;os se est&aacute;n informando los efectos ben&eacute;ficos    del Si en la resistencia de los cultivos a los insectos plagas, sin embargo    la informaci&oacute;n es a&uacute;n pobre en muchos cultivos y grupos de insectos.    Aunque los resultados m&aacute;s alentadores se concentraron en un inicio en    el arroz, la ca&ntilde;a de az&uacute;car, el ma&iacute;z y otras gram&iacute;neas,    se informan tambi&eacute;n en solan&aacute;ceas, cucurbit&aacute;ceas, cruc&iacute;feras,    forestales y el cafeto, siendo m&aacute;s exitosos sobre las especies de insectos    que se ubican principalmente en los &oacute;rdenes Lepid&oacute;ptera, Hem&iacute;ptera    y Thysan&oacute;ptera. Entre las fuentes de silicio m&aacute;s empleadas para    el manejo de insectos plagas se encuentran la escoria de silicato de calcio    y el silicato de potasio.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Palabras    clave:</strong> insectos, manejo integrado de plagas, nutrici&oacute;n de las    plantas.</font></p> <hr>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>ABSTRACT</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">The silicon (Si)    is the most abundant element in the terrestrial (crust) after the oxygen. The    Si is not considered essential for the higher plants because it doesn’t respond    to the direct and indirect approaches of the essentiality. In spite of that    its absorption can cause beneficent effects for some crops, such as: resistance    to pests and diseases. The objective of the present paper was to carry out an    up-to-date revision of investigation results related with the resistance to    the insect’s pests that confers the silicon in some crops. Since more than 40    years investigation results on beneficent effects on the resistance of the insect’s    pests on different crops have been informed, however the information is even    poor in many crops and insect groups. The most encouraging results for the reduction    of pests obtained from the literature was concentrated at the beginning in rice,    sugar cane, corn and others Gramineae specie, but later were informed in Solanaceae,    Cucurbitaceae, Cruciferaceae, forest specie and coffee, being the most successful    results on insect species that are located mainly in Lepidoptera, Hemiptera    and Thysanoptera orders. Among the sources more widely used of this element    are, the scum of calcium silicate and the silicate of potassium.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Key words:</strong>    insect, pest management, plant nutrition.</font></p> <hr>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong><font size="3">INTRODUCCI&Oacute;N</font></strong></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> La nutrici&oacute;n    mineral de las plantas ha sido uno de los factores m&aacute;s estudiados con    relaci&oacute;n a la susceptibilidad y resistencia de las plantas a plagas.    De modo general, elevados tenores de nitr&oacute;geno y bajas concentraciones    de potasio aumentan la susceptibilidad de las plantas a los agentes nocivos    (1).     <br>       <br>   La resistencia de las plantas a las plagas puede ser disminuida o aumentada    por el efecto de la nutrici&oacute;n mineral sobre las estructuras anat&oacute;micas    como, por ejemplo c&eacute;lulas epid&eacute;rmicas y cut&iacute;culas m&aacute;s    finas, pared celular con menor grado de salificaci&oacute;n, suberizaci&oacute;n    y lignificaci&oacute;n. Adem&aacute;s de esto, la nutrici&oacute;n puede afectar    las propiedades bioqu&iacute;micas como la reducci&oacute;n de compuestos fen&oacute;licos    que act&uacute;an como inhibidores del desarrollo de plagas o la acumulaci&oacute;n    de compuestos org&aacute;nicos de bajo peso molecular (glucosa, sacarosa y amino&aacute;cidos)    resultado de la mayor actividad de enzimas descomponedoras como amilasa, celulasa,    proteasa y carbohidrasa que se presenta com&uacute;nmente con la deficiencia    de K (2).     <br>       <br>   Una planta bien nutrida posee varias ventajas en cuanto a su resistencia a las    plagas con relaci&oacute;n a una planta con deficiencia nutricional, y dentro    de los elementos minerales, el silicio es considerado un elemento ben&eacute;fico    para las plantas pues contribuye a la reducci&oacute;n de la intensidad del    ataque del agente nocivo en varios cultivos (3).     <br>       <br>   El silicio (Si), despu&eacute;s del ox&iacute;geno, es el segundo elemento m&aacute;s    abundante en la tierra, constituyendo aproximadamente el 28 % de la corteza    terrestre (4). Es encontrado solamente en formas combinadas, como la s&iacute;lice    y minerales siliconados. Los silicatos son minerales en los cuales el silicio    esta combinado con ox&iacute;geno u otros elementos como Al, Mg, Ca, Na, Fe,    K y otros, en m&aacute;s del 95 % de las rocas terrestres, los meteoritos, las    aguas y en la atm&oacute;sfera (5). Los minerales siliconados m&aacute;s comunes    son el cuarzo, los feldespatos alcalinos y las plagioclasas (6).     <br>       <br>   El Si se encuentra presente en la soluci&oacute;n del suelo como &aacute;cido    monosil&iacute;cico (Si(OH)<sub>4</sub>), la mayor parte en forma no disociada,    la cual esta f&aacute;cilmente disponible para las plantas. Debido a la de silicatizaci&oacute;n    causada por el intenso intemperismo y la lixiviaci&oacute;n de los suelos tropicales,    las formas de Si m&aacute;s encontradas en estos suelos son cuarzo, &oacute;palo    (SiO<sub>2</sub> NH<sub>2</sub>O) y otras formas no disponibles para las plantas.    Las formas de Si qu&iacute;micamente activas en el suelo est&aacute;n representadas    por el &aacute;cido monosil&iacute;cico soluble y francamente adsorbido, &aacute;cido    polisil&iacute;cico, y compuestos organo-sil&iacute;cicos (7).     <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   Los efectos ben&eacute;ficos del silicio han sido demostrados en varias especies    de plantas y, en el caso de problemas fitosanitarios, es capaz de aumentar la    resistencia de las plantas al ataque de insectos y pat&oacute;genos (8). El    silicio puede conferir resistencia a las plantas por su deposici&oacute;n, formando    una barrera mec&aacute;nica (9), y por su acci&oacute;n como inductor del proceso    de resistencia (10).     <br>       <br>   El objetivo del trabajo fue realizar una revisi&oacute;n actualizada de los    resultados de investigaci&oacute;n relacionados con la resistencia que confiere    el silicio a algunos cultivos contra los insectos plagas.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <strong><font size="3">EL    SILICIO EN LA PLANTA</font></strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> El silicio no    es considerado esencial para los vegetales superiores porque no responde a los    criterios directos e indirectos de la esencialidad (3). A pesar de eso, su absorci&oacute;n    puede ocasionar efectos ben&eacute;ficos para algunos cultivos como son resistencia    a plagas, tolerancia a la toxicidad por metales pesados, al estr&eacute;s h&iacute;drico    y salino, menor evapotranspiraci&oacute;n, promoci&oacute;n del crecimiento    y nodulaci&oacute;n en leguminosas, efecto en la actividad de las enzimas y    en la composici&oacute;n mineral, mejor&iacute;a de la arquitectura de las plantas,    reducci&oacute;n del encamado de las plantas y por consiguiente aumento de la    tasa fotosint&eacute;tica (8, 11).     <br>       <br>   Las plantas absorben Si como &aacute;cido sil&iacute;cico y evaluaciones sobre    la base de materia seca indican concentraciones del elemento entre 0,1-10 %    en cultivos como el arroz y la ca&ntilde;a de az&uacute;car (8). En general    las gram&iacute;neas son consideradas plantas acumuladoras de este elemento;    sin embargo, algunas dicotiled&oacute;neas tambi&eacute;n parecen demostrar    esa caracter&iacute;stica (8).    <br>       <br>   Los suelos contienen cantidades significativas de Si, aunque el uso de sistemas    de cultivo continuo, algunas formas no disponibles y suelos en desequilibrio    biol&oacute;gico, hacen necesario su suministro. La ca&ntilde;a de az&uacute;car,    por ejemplo, puede extraer hasta 380 kg ha<sup>-1</sup> a&ntilde;o<sup>-1</sup>    del suelo (12). Los niveles de Si en los tejidos de cada especie de planta var&iacute;an    en relaci&oacute;n con la disponibilidad de Si en el suelo (13).     ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   La mayor&iacute;a de las especies absorben Si por difusi&oacute;n pasiva, de    modo que el Si llega al xilema y alcanza la parte a&eacute;rea, acompa&ntilde;ando    al flujo de transpiraci&oacute;n. Por otra parte, especies de las familia <em>Poaceae</em>,    <em>Equisetaceae</em> y <em>Cyperaceae</em>, que presentan alta acumulaci&oacute;n    de Si (&gt;4 % de Si en peso seco), absorben Si de forma activa (14). En este    caso, el Si es absorbido a trav&eacute;s de prote&iacute;nas espec&iacute;ficas    de membranas, lo que garantiza la acumulaci&oacute;n de Si por la planta, independientemente    del gradiente de concentraci&oacute;n (15).     <br>       <br>   El Si absorbido por las ra&iacute;ces es transportado a la parte a&eacute;rea    y depositado intra o extracelularmente en los tejidos vegetales como s&iacute;lice    amorfa hidratada (SiO<sub>2</sub> NH<sub>2</sub>O). En las gram&iacute;neas,    como ma&iacute;z, arroz y sorgo, la s&iacute;lice es depositada en la forma    de cuerpos silicosos, principalmente, en las c&eacute;lulas epid&eacute;rmicas    y en los estomas y tricomas foliares (14).     <br>       <br>   En muchas especies puede ser encontrada debajo de la cut&iacute;cula una densa    capa formada por la deposici&oacute;n de s&iacute;lice. Una formaci&oacute;n    de esa capa ha sido fundamental en condiciones de estr&eacute;s abi&oacute;tico,    por ejemplo contribuyendo a reducir la p&eacute;rdida de agua por transpiraci&oacute;n    y aumentar su eficiencia (16) y en el estr&eacute;s bi&oacute;tico, sirviendo    como una barrera mec&aacute;nica a la penetraci&oacute;n de pat&oacute;genos    y herb&iacute;voros masticadores (8, 12).     <br>       <br>   En las gram&iacute;neas el Si se acumula en cantidades mayores que cualquier    otro elemento inorg&aacute;nico. Excepto en ciertas algas, diatomeas y equiset&aacute;ceas    (<em>Equisetum bogotense</em> Kunth, cola de caballo), el Si no es considerado    un nutriente. Como resultado de esto, el Si es omitido en la formulaci&oacute;n    de soluciones de cultivo de uso rutinario y en la fertilizaci&oacute;n convencional.    <br>       <br>   Sin embargo, las evidencias muestran que las estructuras de las plantas que    crecen en ausencia de Si frecuentemente son m&aacute;s d&eacute;biles, siendo    m&aacute;s susceptibles al estr&eacute;s abi&oacute;tico y bi&oacute;tico, como    toxicidad por metales, f&aacute;cilmente invadidas por insectos fit&oacute;fagos    y mam&iacute;feros herb&iacute;voros (8).    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   El Si cumple una importante funci&oacute;n en la integridad estructural de las    c&eacute;lulas vegetales, contribuyendo a las propiedades mec&aacute;nicas,    incluyendo rigidez y elasticidad (17). El Si est&aacute; presente en las plantas,    principalmente como gel de s&iacute;lice, en las paredes celulares y como &aacute;cido    monosil&iacute;cico en la savia del xilema. El rol de Si en las paredes celulares    parece ser an&aacute;logo a la lignina como un elemento de resistencia y mayor    rigidez para la sustituci&oacute;n del agua entre las microfibrillas y otros    componentes de carbohidratos en las paredes de las c&eacute;lulas no lignificadas<sup><a href="#nA">A</a><a name="nA1" id="nA1"></a></sup>.        <br>       <br>   El Si constituye entre el 0,1 y el 10 % del peso seco de las plantas superiores.    En comparaci&oacute;n, el Ca est&aacute; presente en valores que van de 0,1    a 0,6 % y el S de 0,1 a 1,5 %. El arroz acumula hasta 10 % de Si y, en general,    las monocotiled&oacute;neas acumulan m&aacute;s Si que las dicotiled&oacute;neas,    aunque las diferencias pueden darse incluso a nivel de variedad (3, 8). No obstante,    los an&aacute;lisis realizados indican que la concentraci&oacute;n de Si est&aacute;    m&aacute;s influenciada por la posici&oacute;n filogen&eacute;tica (g&eacute;nero,    especie) que por factores ambientales, tales como disponibilidad de agua y del    mismo Si o la temperatura.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>PAPEL DEL    SILICIO EN LA RESISTENCIA DE LAS PLAGAS AGR&Iacute;COLAS</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> En el caso de    incrementar la resistencia al ataque de insectos, el papel del Si ha sido atribuido    en parte a su acumulaci&oacute;n y polimerizaci&oacute;n en las paredes celulares,    lo cual constituye una barrera mec&aacute;nica contra el ataque; sin embargo,    se ha demostrado que el tratamiento de las plantas con Si trae como consecuencia    cambios bioqu&iacute;micos, como la acumulaci&oacute;n de compuestos fen&oacute;licos,    lignina y fitoalexinas (11). En plantas tales como la calabaza (<em>Cucurbita</em>    sp.), la avena (<em>Avena sativa</em> L.) y el sorgo (<em>Sorghum bicolor</em>    L. Moench) se ha observado que la aplicaci&oacute;n de Si trae como consecuencia    un aumento en la s&iacute;ntesis de las enzimas peroxidasa, polifenoloxidasa,    glucanasa y quitinasa; las cuales est&aacute;n relacionadas con un incremento    en la producci&oacute;n de quinonas que tienen propiedades antibi&oacute;ticas,    favorecen la mayor lignificaci&oacute;n de los tejidos, la disminuci&oacute;n    en la calidad nutricional y la digestibilidad, todo lo cual genera, consecuentemente,    un decrecimiento en la preferencia de los insectos por las plantas (18).    <br>       <br>   Es criterio de Arruda<sup><a href="#nB">B</a><a name="nB1" id="nB1"></a></sup>,    que a pesar de que se ha verificado que en el cultivo del ma&iacute;z (<em>Zea    mays</em> L.) ocurre gran disponibilidad natural del silicio en la mayor&iacute;a    de los suelos, su efecto sobre las plantas y sobre los agentes biol&oacute;gicos    que las atacan, no son suficientes para interferir de manera significativa en    la incidencia de plagas y en la prevenci&oacute;n de sus da&ntilde;os, por lo    que se requiere la realizaci&oacute;n de m&aacute;s investigaciones.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>EFECTOS    DEL USO DEL SILICIO EN LA RESISTENCIA A LAS PLAGAS AGR&Iacute;COLAS EN DIFERENTES    CULTIVOS</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Los trabajos m&aacute;s    antiguos del efecto del silicio sobre plagas agr&iacute;colas se enfocaron en    el cultivo del arroz (<em>Oryza sativa</em> L.). La resistencia de las plantas    al perforador del tallo, <em>Chilo supressalis</em> (Walker) (Lepid&oacute;ptera:    Pyralidae), fue positivamente correlacionada con el tenor de silicio, determinado    en 20 variedades de arroz. Los autores concluyeron que en las variedades con    alto tenor de silicio, fue encontrada una alta correlaci&oacute;n lineal negativa    entre la sobrevivencia de las larvas y el porcentaje de silicio encontrado en    las plantas (19). Para plagas del arroz como delf&aacute;cidos, thrips y la    mosca de la agalla, una aplicaci&oacute;n de silicio contribuy&oacute; a la    reducci&oacute;n de las poblaciones de estos insectos (20, 21).    <br>       <br>   El efecto de diferentes fuentes de silicio sobre <em>Stenchaetothrips biformis</em>    (Bagnall.) (Thysan&oacute;ptera: Thripidae) en arroz, fue estudiado por diferentes    autores (20) donde concluyeron que en los tratamientos en que fue adicionado    silicio el n&uacute;mero de thrips por hoja fue significativamente menor en    relaci&oacute;n al tratamiento sin silicio.    <br>       <br>   En un estudio en que se evalu&oacute; la incidencia de las ninfas de <em>Sogatella    furcifera</em> (Horv&aacute;th) (Hem&iacute;ptera: Delphacidae) en pl&aacute;ntulas    de arroz cultivadas en concentraciones de Si (0 a 150 ppm de SiO<sub>2</sub>)    se obtuvo una disminuci&oacute;n en el n&uacute;mero de ninfas del &uacute;ltimo    instar y aument&oacute; el n&uacute;mero de individuos machos en la poblaci&oacute;n    en estudio (22).    <br>       <br>   Para la especie <em>Chilo supremain</em> (Walker) (supressalis), plaga del cultivo    del arroz; estudios realizados verificaron que la aplicaci&oacute;n de 500 kg    ha<sup>-1</sup> de silicato de potasio proporcion&oacute; la reducci&oacute;n    de m&aacute;s de la mitad del n&uacute;mero de larvas m<sup>-2</sup> (23).     <br>       <br>   Respuestas semejantes fueron observadas por otros autores (24) para <em>Scirpophaga    incertulas</em> (Walker), que present&oacute;, con la adici&oacute;n de 2 kg    m<sup>-2</sup> de cantero de c&aacute;scara de arroz carbonizada (rica en silicio),    un aumento significativo del tenor del elemento en plantas de arroz con disminuci&oacute;n    de los da&ntilde;os de la plaga.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   En el cultivo del trigo (<em>Tritucum sativum</em> Lam.) se informa la disminuci&oacute;n    de las poblaci&oacute;nes de &aacute;fidos <em>Metopolophium dirhodum</em> (Walker)    y <em>Sitobion avenae</em> (Fabr.) (Hemiptera: Aphididae) despu&eacute;s de    la aplicaci&oacute;n foliar de silicio (1 % Na<sub>2</sub>SiO<sub>2</sub>),    no s&oacute;lo como resultado de la deposici&oacute;n de silicio en las c&eacute;lulas    epid&eacute;rmicas, sino tambi&eacute;n debido a la mayor solubilidad del mismo    dentro de la hoja<sup><a href="#nC">C</a><a name="nC1" id="nC1"></a></sup>.        <br>       <br>   Con seis tratamientos de silicato de sodio (0,4 % de Na<sub>2</sub>SiO<sub>2</sub>)    aplicados a intervalos de cinco d&iacute;as a una dosis de 50 mL por maceta,    se logr&oacute; disminuir la longevidad y preferencia de las ninfas del pulg&oacute;n    verde <em>Schizaphis graminum</em> (Rond.) (Hem&iacute;ptera: Aphididae), por    lo que se consider&oacute; que el Si confiere resistencia a las plantas de este    cultivo contra el insecto (25).    <br>       <br>   Otros autores encontraron que la fertilizaci&oacute;n de silicio induce resistencia    en las plantas de trigo contra <em>S. graminum</em>, ya que este elemento produce    el aumento de la s&iacute;ntesis de compuestos de defensa de la planta de trigo    como la peroxidasa, la polifenol oxidasa y fenilalanina amonio liasa, la reducci&oacute;n    de la tasa de crecimiento y tambi&eacute;n la preferencia de este insecto plaga    en plantas tratadas con este mineral (18). En otra investigaci&oacute;n se verific&oacute;    que las plantas de trigo tratadas con silicio (&aacute;cido sil&iacute;cico    1 %) fueron resistentes al pulg&oacute;n verde <em>S. graminum</em> (26).     <br>       <br>   En un estudio para observar el efecto indirecto del silicio sobre el desarrollo    de dos importantes enemigos naturales del pulg&oacute;n verde, <em>Chrysoperla    externa</em> (Hagen) (Neuroptera: Chrysopidae) y <em>Aphidius colemani</em>    Viereck (Hymenoptera: Aphidiidae) en plantas de trigo, se demostr&oacute; que    ni el depredador, ni el parasitoide experimentaron cambios en su biolog&iacute;a,    cuando se alimentan de pulgones que habitan en plantas tratadas con silicio    (27).    <br>       <br>   No se ha comprobado que el uso de silicio en la agricultura pueda alterar la    comunicaci&oacute;n entre las plantas y los enemigos naturales. Dada la importancia    de la integraci&oacute;n de los m&eacute;todos de control de plagas, el estudio    de los cambios en las relaciones tr&oacute;ficas implicadas, es fundamental    para entender la efectividad del control biol&oacute;gico de los pulgones en    las plantas tratadas con silicio (28).    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   En un estudio fueron tratadas seis variedades comerciales de ca&ntilde;a de    az&uacute;car (<em>Saccharum</em> spp.) con dos niveles de silicato de calcio    (5 000 y 10 000 kg ha<sup>-1</sup>). Despu&eacute;s de la infestaci&oacute;n    artificial con <em>Eldana saccharina</em> Walker (Lepid&oacute;ptera: Pyralidae)    el peso de las larvas de b&oacute;rer se redujo en un 19,8 % y la longitud en    un 24,4 %. Las variables evaluadas para el tratamiento de Si a 5 000 kg ha<sup>-1</sup>    quedaron intermedias en relaci&oacute;n al tratamiento a la dosis m&aacute;s    alta y el control. La interacci&oacute;n entre la variedad y el tratamiento    de Si no fue significativa cuando se examinaron individualmente las variedades.    <br>       <br>   Las variedades susceptibles se podr&iacute;an beneficiar m&aacute;s del tratamiento    con silicio que las resistentes, ya que estas &uacute;ltimas no mostraron un    efecto significativo a la aplicaci&oacute;n del elemento (29).     <br>       <br>   En ca&ntilde;a de az&uacute;car se asevera que los ataques de plagas podr&iacute;an    reducirse con el uso de cultivares con mayor capacidad de acumulaci&oacute;n    de silicio, como en el caso del taladrador <em>E. saccharina</em>, en Sud&aacute;frica    (30).     <br>       <br>   Por otra parte no se pudo establecer una relaci&oacute;n entre la absorci&oacute;n    de Si y la incidencia del b&oacute;rer de la ca&ntilde;a de az&uacute;car (<em>Diatrarea    saccharalis</em> F.) en una investigaci&oacute;n realizada en condiciones de    campo en Brasil (31), lo que se atribuy&oacute; a que la incidencia de la plaga    en el testigo y los tratamientos fue baja (menor del 4 %), mientras que resultados    m&aacute;s recientes verificaron que una mayor absorci&oacute;n de Si en la    parte a&eacute;rea de la ca&ntilde;a de az&uacute;car estaba asociada con una    menor incidencia del b&oacute;rer en las variedades m&aacute;s susceptibles    (32).     <br>       <br>   Otro de los cultivos donde m&aacute;s se ha estudiado el efecto del silicio    sobre las plagas ha sido el ma&iacute;z (<em>Zea mays</em> L.) (9), donde se    ha encontrado que 48 horas despu&eacute;s del suministro de hojas de ma&iacute;z    tratadas con silicio y sin tratar, no existieron diferencias en la mortalidad    de larvas de <em>Spodoptera frugiperda</em> Smith, aunque se consider&oacute;    que aun era pronto para inferir el verdadero efecto del silicio sobre los estados    inmaduros del mismo.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   Adem&aacute;s, se inform&oacute; que no se observ&oacute; efecto de silicio    (silicato de sodio) sobre la duraci&oacute;n de la etapa de larvas y pupas,    ni el peso y la mortalidad de las pupas. No obstante, se increment&oacute; la    mortalidad y el canibalismo en grupos de larvas que fueron alimentadas con hojas    tratadas con Si. Se observ&oacute; que las mand&iacute;bulas de las larvas del    sexto instar, mostraron desgaste marcado en la regi&oacute;n de los incisivos    cuando entraban en contacto con hojas de alto contenido de silicio (9).    <br>       <br>   Con el objetivo de evaluar el efecto del Si (aplicado al suelo y v&iacute;a    foliar) en interacci&oacute;n con el regulador del crecimiento de insectos lufenur&oacute;n    en el manejo de <em>S. frugiperda</em> en el ma&iacute;z, fueron realizados    ensayos en condiciones de laboratorio e invernadero.    <br>       <br>   En el laboratorio se evalu&oacute; la preferencia de las orugas en hojas desprendidas    de las plantas de ma&iacute;z bajo diferentes tratamientos, as&iacute; como    el consumo y la mortalidad de esta plaga. En invernadero se evalu&oacute; la    intensidad de las lesiones causadas por las orugas en las hojas, as&iacute;    como el n&uacute;mero y la biomasa de las orugas vivas. Los tratamientos no    afectaron la preferencia de las orugas en la prueba de libre detecci&oacute;n.    La interacci&oacute;n de silicio y lufenur&oacute;n en el manejo de <em>S. frugiperda</em>    fue positiva en relaci&oacute;n a la aplicaci&oacute;n del insecticida solo,    lo que se atribuy&oacute; a la resistencia mec&aacute;nica conferida a la hoja    por las l&aacute;minas de silicio depositadas en estas (33, 34).    <br>       <br>   El efecto del Si se ha evaluado adem&aacute;s como t&aacute;ctica para el manejo    del pulg&oacute;n del ma&iacute;z (<em>Rhopalosiphum maidis</em> Fitch) (Hem&iacute;ptera:    Aphididae). Los tratamientos consistieron en la aplicaci&oacute;n de silicio    en el suelo (silicato de sodio al 8 %), una aplicaci&oacute;n foliar (0,5 %    de SiO2), dos aplicaciones foliares, combinaci&oacute;n de aplicaci&oacute;n    al suelo y foliar y un testigo sin tratamiento. Se verific&oacute; que en los    tratamientos en que se realiz&oacute; una aplicacion al suelo y otra foliar    (0,5 % SiO<sub>2</sub>), o dos aplicaciones foliares, presentaron el menor n&uacute;mero    de pulgones, aumentando la resistencia de las hojas y obstaculizando la alimentaci&oacute;n    de estos insectos (35).     <br>       <br>   Otros trabajos realizados. en sorgo (<em>Sorghum bicolor</em> L. Moench) (36)    evaluaron el efecto de silicio como un inductor de la resistencia al pulg&oacute;n    verde, <em>Schizaphis graminum</em> (Rond) (Hom&oacute;ptera: Aphididae), obteniendo    como resultado, la reducci&oacute;n de la preferencia y de la reproducci&oacute;n    del pulg&oacute;n verde, constatado por otros autores que informaron resultados    satisfactorios con el empleo del silicio para conferir resistencia a este cultivo    frente a <em>S. graminum</em> (37).    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   La resistencia de 19 genotipos de pastos al ataque del gorgojo de los pastos,    <em>Listronotus bonariensis</em> (Kuschel) (Coleoptera: Curculionidae) fue estudiada    por otro autor (38), quien confirm&oacute; que el n&uacute;mero de puestas por    plantas se correlacion&oacute; negativamente con la densidad de los dep&oacute;sitos    de silicio en la superficie inferior de las vainas, lo que tambi&eacute;n dificult&oacute;    la alimentaci&oacute;n de las larvas.    <br>       <br>   Otro trabajo m&aacute;s reciente evalu&oacute; el efecto de diferentes dosis    de silicato de calcio sobre la poblaci&oacute;n de ninfas de la chinche casta&ntilde;a    de las ra&iacute;ces <em>Scaptocoris carvalhoi</em> Becker en <em>Brachiaria    brizantha</em> (Hochst), concluyendo que la aplicaci&oacute;n de 2,6 t ha<sup>-1</sup>    de silicato de calcio fue la mejor dosis estimada para la reducci&oacute;n de    ninfas de este insecto (39).     <br>       <br>   Varios trabajos aparecen en la literatura relacionados con el silicio y la resistencia    a las plagas en papa (<em>Solanum tuberosum</em> L.) y otras solan&aacute;ceas.    Para el &aacute;fido <em>Myzus persicae</em> (Sulzer), importante plaga de la    papa por ser un vector de virus, adem&aacute;s de causar da&ntilde;o directo    por la cantidad de savia extra&iacute;da, se realiz&oacute; un estudio para    comprobar el efecto de silicio (&aacute;cido sil&iacute;cico al 1 %) como inductor    de resistencia a este insecto. La aplicaci&oacute;n de silicio no afect&oacute;    a la preferencia de los &aacute;fidos; sin embargo, disminuy&oacute; la fertilidad    y la tasa de crecimiento de la poblaci&oacute;n de insectos. El porcentaje de    lignina aument&oacute; en las hojas de las plantas a las que se le a&ntilde;adi&oacute;    Si al suelo o foliar, mientras que el porcentaje de taninos aument&oacute; solo    en las plantas que recibieron el Si por ambas v&iacute;as (40).    <br>       <br>   En otro estudio conducido para evaluar el efecto del silicio e imidacloprid    sobre la colonizaci&oacute;n de las plantas de papa por <em>M. persicae</em>    se verific&oacute; que el Si redujo la colonizaci&oacute;n por el insecto y    el uso de la mitad de la dosis recomendada de imidacloprid (126 g ha<sup>-1</sup>).    <br>       <br>   Tambi&eacute;n fue eficaz en la prevenci&oacute;n de la colonizaci&oacute;n,    por lo que la adici&oacute;n del silicato puede ser recomendada como otra estrategia    en el manejo integrado de plagas de la papa (41).    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   Resultados en el cultivo de la papa informan que la incidencia del crisom&eacute;lido    <em>Diabrotica speciosa</em> (Coleoptera: Chrysomelidae) y los &aacute;fidos    (Hem&iacute;ptera: Aphididae) no fue influenciada por la aplicaci&oacute;n foliar    semanal de silicio (&aacute;cido sil&iacute;cico 0,5 %) (42).    <br>       <br>   La mortalidad y el n&uacute;mero de lesiones de las ninfas de <em>Thrips palmi</em>    Karny en las hojas de plantas de berenjena (<em>Solanum melongena</em> L.),    fueron evaluadas despu&eacute;s de 3, 6, 9 y 12 aplicaciones foliares de silicato    de calcio, el cual disminuy&oacute; tanto la poblaci&oacute;n de <em>T. palmi    </em>como los da&ntilde;os producidos por las ninfas, mostrando un posible aumento    de la resistencia de las plantas de berenjena a esa plaga (43).    <br>       <br>   En un trabajo que tuvo como objetivo evaluar el uso de diferentes fuentes y    niveles de silicio en plantas de tomate sobre aspectos biol&oacute;gicos y ovoposici&oacute;n    preferencial del minador de la hoja del tomate (<em>Tuta absoluta</em>) (Meyrick)    (Lepid&oacute;ptera: Gelechiidae), se evidenci&oacute; que los insectos emergidos    de los huevos en los tratamientos basados en la aplicaci&oacute;n foliar de    silicio mostraron un aumento en la duraci&oacute;n de las etapas de larva y    pupa, disminuci&oacute;n de la supervivencia de las larvas y pupas, del peso    de las pupas (macho y hembra) y en la preferencia de ovoposici&oacute;n, no    ocurriendo as&iacute; con las aplicaciones realizadas al suelo (44).    <br>       <br>   En estudios m&aacute;s recientes, soluciones de Si a 100, 300 y 500 mg L<sup>-1</sup>    procedente de silicato de potasio (KL<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub>) fueron aplicadas    a plantas de pimiento (<em>Capsicum annum</em> L.) a trav&eacute;s de aspersi&oacute;n    foliar y en soluci&oacute;n saturada al suelo, para evaluar los efectos en poblaciones    del thrips del chile (<em>Scirtothrips dorsalis</em> Hood). Los an&aacute;lisis    de los tejidos mostraron que a trav&eacute;s de la soluci&oacute;n saturada    al suelo, las plantas fueron capaces de absorber Si en la ra&iacute;ces hasta    cerca de 2,5 % (p:p), pero esta no fue trasladada a los tejidos de las hojas    o al tallo en una tasa equivalente. La aplicaci&oacute;n foliar de Si present&oacute;    cerca de 0,5 % (p:p) del elemento en los tejidos de las hojas. Se concluy&oacute;    que las plantas de pimiento tratadas con soluciones de silicato de potasio no    acumulan suficiente niveles de Si en los tejidos para protegerlas contra la    alimentaci&oacute;n y la reproducci&oacute;n de los thrips (45), ya que los    niveles son muy bajos en referencia a lo informado para plantas acumuladoras    (14).    <br>       <br>   Se ha trabajado en la comprobaci&oacute;n de la influencia de silicato de calcio    y el activador acibenzolar-S-metilo en la inducci&oacute;n de la resistencia    al desarrollo de <em>Bemisia tabaci</em> biotipo B (Gennadius) (Hem&iacute;ptera:    Aleyrodidae) en el pepino (<em>Cucumis sativus</em> L.). Se observaron efectos    adversos de silicato de calcio y del activador acibenzolar-S-metilo en la poblaci&oacute;n    de mosca blanca mediante la reducci&oacute;n de la ovoposici&oacute;n, aumento    del ciclo biol&oacute;gico y la mortalidad de las ninfas, recomendando estos    como productos para ser utilizados en el manejo integrado de la mosca blanca    en este cultivo (46).    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   Investigaciones realizadas con el objetivo de evaluar el efecto de los inductores    de resistencia de dos cultivares de soya (<em>Glycine max</em> L.) a <em>Bemisia    tabaci</em> biotipo B se comprob&oacute; que la aplicaci&oacute;n de silicio    provoca un aumento en el contenido de lignina en el cultivar de soya IAC-19    (47). Otros estudios realizados en este cultivo demostraron que la aplicaci&oacute;n    de silicato de potasio foliar influy&oacute; en las variables evaluadas, obteni&eacute;ndose    reducci&oacute;n de las larvas que atacan a la soya (48).    <br>       <br>   El thrips del plateado, <em>Enneothrips flavens</em> Moulton, se considera una    de las principales plagas del man&iacute; (<em>Arachis hypogaea</em> L.) en    varios pa&iacute;ses. En un trabajo donde se evalu&oacute; el efecto del silicio    sobre la poblaci&oacute;n de este insecto fue comprobado que una aplicaci&oacute;n    de silicio aumenta la protecci&oacute;n a las plantas de man&iacute;, ya que    reduce el n&uacute;mero de adultos y ninfas del insecto (49).    <br>       <br>   La estrategia de tratamiento de Si combinado con lesi&oacute;n mec&aacute;nica    artificial afect&oacute; la palatabilidad de la hoja de girasol (<em>Helianthus    annuus</em> L.) y el desarrollo de <em>Chlosyne saundersii lacinia</em> Doubleday    &amp; Hewitson (Lepid&oacute;ptera: Nymphalidae), lo cual confieri&oacute; resistencia    a las plantas como consecuencia de la acumulaci&oacute;n de Si (50).    <br>       <br>   En un estudio que tuvo como objetivo evaluar el efecto del silicio sobre el    comportamiento de <em>Aphis gossypii</em> Glover en cultivares de algod&oacute;n    <em>Gossypium hirsutum</em> Hutch, se arrib&oacute; a la conclusi&oacute;n de    que la aplicaci&oacute;n del elemento no afectaba la preferencia de las variedades,    tratadas o no, por <em>A. gossypii</em> (51).    <br>       <br>   En una investigaci&oacute;n realizada para evaluar el uso potencial del silicio    como una barrera f&iacute;sica que ayudara a reducir el uso de plaguicidas en    el manejo integrado de la polilla de las cruc&iacute;feras <em>Plutella xylostella</em>    (L.) se utiliz&oacute; escoria silicatada (agrosilicio) con un 23 % de Si como    fuente del elemento en los tratamientos. Se evidenci&oacute; un efecto significativo    de los tratamientos sobre las variables evaluadas observ&aacute;ndose mayor    atracci&oacute;n y mortalidad de las larvas en el tratamiento con 12 kg ha<sup>-1</sup>    de la escoria. El Silicio alter&oacute; la anatom&iacute;a de la mand&iacute;bula,    causando un desgaste, que pudo haber obstaculizado los h&aacute;bitos de alimentaci&oacute;n    del insecto, causando una elevada mortalidad (52).    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   En los &uacute;ltimos 10 a&ntilde;os tambi&eacute;n se ha estado aplicando Si    en los forestales con vistas a conocer si &eacute;ste confiere resistencia a    las plagas de insectos. En un estudio realizado utilizando Agrosil&iacute;cio    &reg;, se evalu&oacute; el efecto de la aplicaci&oacute;n del elemento sobre    el desarrollo biol&oacute;gico de <em>Glycaspis brimblecombei</em> (Moore) (Hem&iacute;ptera:    Psyllidae) en <em>Eucalyptus camaldulensis</em> (Dehn.)<sup><a href="#nD">D</a><a name="nD1" id="nD1"></a></sup>.    La aplicaci&oacute;n de Si caus&oacute; una mayor mortalidad de las ninfas del    insecto, reduciendo considerablemente su poblaci&oacute;n.    <br>       <br>   En otro estudio realizado en <em>Pinus taeda</em> L. el cual tuvo como objetivo    evaluar el efecto de la aplicaci&oacute;n de silicio (&aacute;cido sil&iacute;cico)    sobre los par&aacute;metros biol&oacute;gicos y morfom&eacute;tricos de <em>Cinara    atlantica</em> (Wilson) (Hem&iacute;ptera: Aphididae) se pudo determinar que    la aplicaci&oacute;n del &aacute;cido sil&iacute;cico provocaba la disminuci&oacute;n    del n&uacute;mero de ninfas/hembra con respecto al testigo. En relaci&oacute;n    a la morfometr&iacute;a, de los quince caracteres evaluados, pudo verificarse    que el ancho de la cabeza y el largo total de la antena de <em>C. atlantica</em>,    difer&iacute;an para los ejemplares desarrollados en plantas tratadas con Si    con respecto a los mantenidos sobre el testigo (53).     <br>       <br>   Por lo general, el manejo de plagas en el cafeto (<em>Coffea</em> spp.) se lleva    a cabo s&oacute;lo con el uso de plaguicidas qu&iacute;micos; sin embargo, los    productos alternativos provenientes de silicio aparecen como una opci&oacute;n    sostenible para la realizaci&oacute;n de control de plagas en este cultivo.    Fueron realizados estudios para evaluar la eficiencia de silicio en el control    de las principales plagas, entre ellas el minador (<em>Leucoptera coffeella</em>    Gu&eacute;.) en comparaci&oacute;n con los tratamientos qu&iacute;micos (54),    pudi&eacute;ndose comprobar que la aplicaci&oacute;n de 4 L ha<sup>-1</sup>de    silicio l&iacute;quido soluble (Sili-K) redujo los &iacute;ndices de la plaga,    no as&iacute; con la aplicaci&oacute;n en forma s&oacute;lida.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <strong>CONCLUSIONES</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Desde hace m&aacute;s    de 40 a&ntilde;os se est&aacute;n informando resultados de investigaci&oacute;n    sobre los efectos ben&eacute;ficos del Si en la resistencia de los cultivos    a los insectos plagas; sin embargo, la informaci&oacute;n es a&uacute;n pobre    en muchos cultivos y grupos de insectos. Aunque los resultados m&aacute;s alentadores    se concentraron en un inicio en el arroz, la ca&ntilde;a de az&uacute;car, el    ma&iacute;z y otras gram&iacute;neas, se informan tambi&eacute;n en solan&aacute;ceas,    cucurbit&aacute;ceas, cruc&iacute;feras, los forestales y el cafeto, siendo    m&aacute;s exitosos sobre especies de insectos que se ubican principalmente    en los &oacute;rdenes Lepid&oacute;ptera, Hem&iacute;ptera y Thysan&oacute;ptera.    Entre las fuentes de silicio m&aacute;s empleadas para el manejo de insectos    plagas se encuentran la escoria de silicato de calcio y el silicato de potasio.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <strong>AGRADECIMIENTOS</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Agradecemos a    CAPES (Coordena&ccedil;&atilde;o de Aperfei&ccedil;oamento de Pessoal de N&iacute;vel    Superior-Brasil) por el apoyo brindado al primer autor en la concesi&oacute;n    de la bolsa de profesor convidado del exterior.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Notas al    pie</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><sup><a href="#nA1">A</a></sup><a name="nA"></a>    Husby, C. The role of Silicon in Plant Susceptibility to Disease. 1998, pp.    1-6.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><sup><a href="#nB1">B</a><a name="nB" id="nB"></a>    </sup>Arruda, A. C. Efeito do sil&iacute;cio aplicado no solo e em pulveriza&ccedil;&atilde;o    foliar na incid&ecirc;ncia da lagarta do cartucho na cultura do milho disserta&ccedil;&atilde;o    apresentada &agrave; Faculdade de Ci&ecirc;ncias Agron&ocirc;micas da Unesp.    Mestre em Agronomia, Campus de Botucatu, Brasil, 2009.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><sup><a href="#nC1">C</a></sup><a name="nC"></a>    Hanisch, H. C. Zun einfluss der stickstoffdungung und vorbeugender spritzung    von natronwasser glas zu weizenpflanzen auf deren widerstandsfahigkeit gegen    getreideblattlause. no. 15, Inst. Kali-Driefe, 1980, pp. 287-296.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><sup><a href="#nD1">D</a></sup><a name="nD" id="nD"></a>    Dal Pogetto, M.; Wilcken, C. F.; Lima, A. C. V. y Christovam, R. S. ‘‘Efeito    da aplica&ccedil;&atilde;o de Agrosil&iacute;cio em mudas de <em>Eucalyptus    camaldulensis</em> no desenvolvimento biol&oacute;gico de <em>Glycaspis brimblrcombe</em>i    (Hemiptera:Psyllidae)’’. En: IV Simp&oacute;sio Brasileiro sobre Sil&iacute;cio    na Agricultura, edit. Associa&ccedil;&atilde;o Brasileira de Horticultura, Brasil,    2007, pp. 210-213.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>BIBLIOGRAF&Iacute;A</strong></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 1. Michereff,    S. J. ‘‘Desenvolvimento de sistemas de amostragem aplicados ao manejo de doen&ccedil;as    de plantas’’. <em>Fitopatologia Brasileira</em>, vol. 31, 2006, pp. 17-18, ISSN    0100-4158.    <br>       <!-- ref --><br>   2. Marschner, H. y Rimmington, G. ‘‘Mineral nutrition of higher plants’’. <em>Plant,    Cell &amp; Environment</em>, vol. 11, no. 2, 1988, pp. 147-148, ISSN 1365-3040,    DOI 10.1111/j.1365-3040.1988.tb01130.x.    <br>       <br>   3. Malavolta, E. Manual de nutri&ccedil;&atilde;o mineral de plantas [en l&iacute;nea].    edit. Editora Agron&oacute;mica CERES, Sao Paulo, Brasil, 2006, 638 p., ISBN    85-318-0047-1, [Consultado: 27 de noviembre de 2015], Disponible en: &lt;<a href="http://www.sidalc.net/cgi-bin/wxis.exe/?IsisScript=INIA.tidad=1&expresion=mfn=022855" target="_blank">http://www.sidalc.net/cgi-bin/wxis.exe/?IsisScript=INIA.tidad=1&amp;expresion=mfn=022855</a>&gt;.    <br>       <br>   4. Hans, W. K. ‘‘The composition of the continental crust’’. <em>Geochimica    et Cosmochimica Acta</em>, vol. 59, no. 7, abril de 1995, pp. 1217-1232, ISSN    0016-7037, DOI 10.1016/0016-7037(95)00038-2.    <br>       <!-- ref --><br>   5. Savant, N. K.; Snyder, G. H. y Datnoff, L. E. ‘‘Silicon Management and Sustainable    Rice Production’’ [en l&iacute;nea]. En: ed. Sparks D. L., Advances in Agronomy,    edit. Academic Press, 1996, pp. 151-199, [Consultado: 20 de noviembre de 2015],    Disponible en: &lt;<a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0065211308602552" target="_blank">http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0065211308602552</a>&gt;    .    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   6. Exley, C. ‘‘Silicon in life?: A bioinorganic solution to bioorganic essentiality1’’.    <em>Journal of Inorganic Biochemistry</em>, vol. 69, no. 3, 15 de febrero de    1998, pp. 139-144, ISSN 0162-0134, DOI 10.1016/S0162-0134(97)10010-1.    <br>       <!-- ref --><br>   7. Matichenkov, V. V. y Calvert, D. V. ‘‘Silicon as a beneficial element for    sugar cane’’. <em>Journal American Society of Sugarcane Technologists</em>,    vol. 22, no. 2, 2002, pp. 21–30, ISSN 1075-6302.    <br>       <!-- ref --><br>   8. Epstein, E. ‘‘Silicon’’. <em>Annual Review of Plant Physiology and Plant    Molecular Biology</em>, vol. 50, no. 1, 1999, pp. 641-664, ISSN 1040-2519, DOI    10.1146/annurev.arplant.50.1.641.    <br>       <br>   9. Goussain, M. M.; Moraes, J. C.; Carvalho, J. G.; Nogueira, N. L. y Rossi,    M. L. ‘‘Efeito da aplica&ccedil;&atilde;o de sil&iacute;cio em plantas de milho    no desenvolvimento biol&oacute;gico da lagarta-do-cartucho <em>Spodoptera frugiperda</em>    (J.E.Smith) (Lepidoptera: Noctuidae)’’. <em>Neotropical Entomology</em>, vol.    31, no. 2, junio de 2002, pp. 305-310, ISSN 1519-566X, DOI 10.1590/S1519-566X2002000200019.    <br>       <!-- ref --><br>   10. Fawe, A.; Menzies, J. G.; Ch&eacute;rif, M. y B&eacute;langer, R. R. ‘‘Silicon    and disease resistance in dicotyledons’’ [en l&iacute;nea]. En: ed. L.E. Datnoff    G. H. S. and G. H. K., Studies in Plant Science, edit. Elsevier, 2001, pp. 159-169,    [Consultado: 20 de noviembre de 2015], Disponible en: &lt;<a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0928342001800136" target="_blank">http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0928342001800136</a>&gt;    .    <br>       <br>   11. Patr&iacute;cia Vieira da Cunha, K.; Williams Ara&uacute;jo do Nascimento,    C. y Jos&eacute; da Silva, A. ‘‘Silicon alleviates the toxicity of cadmium and    zinc for maize (<em>Zea mays</em> L.) grown on a contaminated soil’’. <em>Journal    of Plant Nutrition and Soil Science</em>, vol. 171, no. 6, 1 de diciembre de    2008, pp. 849-853, ISSN 1522-2624, DOI 10.1002/jpln.200800147.    <br>       <br>   12. Savant, N. K.; Kornd&ouml;rfer, G. H.; Datnoff, L. E. y Snyder, G. H. ‘‘Silicon    nutrition and sugarcane production: A review’’. <em>Journal of Plant Nutrition</em>,    vol. 22, no. 12, 1 de diciembre de 1999, pp. 1853-1903, ISSN 0190-4167, DOI    10.1080/01904169909365761.    <br>       <!-- ref --><br>   13. Datnoff, L. E. ‘‘Effect of Calcium Silicate on Blast and Brown Spot Intensities    and Yields of Rice’’.<em> Plant Disease</em>, vol. 75, no. 7, 1991, p. 729,    ISSN 0191-2917, DOI 10.1094/PD-75-0729.    <br>       <br>   14. Currie, H. A. y Perry, C. C. ‘‘Silica in Plants: Biological, Biochemical    and Chemical Studies’’. <em>Annals of Botany</em>, vol. 100, no. 7, 12 de enero    de 2007, pp. 1383-1389, ISSN 0305-7364, 1095-8290, DOI 10.1093/aob/mcm247.    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br>   15. de Oliveira, L. A.; Kornd&ouml;rfer, G. H. y Pereira, A. C. ‘‘Acumula&ccedil;&atilde;o    de sil&iacute;cio em arroz em diferentes condi&ccedil;&otilde;es de pH da rizosfera’’.    <em>Revista Brasileira de Ci&ecirc;ncia do Solo</em>, vol. 31, no. 4, 2007,    pp. 685–690, ISSN 1806-9657.    <br>       <br>   16. Nwugo, C. C. y Huerta, A. J. ‘‘Effects of silicon nutrition on cadmium uptake,    growth and photosynthesis of rice plants exposed to low-level cadmium’’. <em>Plant    and Soil</em>, vol. 311, no. 1-2, 14 de junio de 2008, pp. 73-86, ISSN 0032-079X,    1573-5036, DOI 10.1007/s11104-008-9659-4.    <br>       <!-- ref --><br>   17. Taiz, L. y Zieger, E. Fisiolog&iacute;a vegetal. 5.a ed., edit. Artmed,    2005, 954 p., ISBN 978-85-363-2795-2.    <br>       <br>   18. Gomes, F. B.; Moraes, J. C. de; Santos, C. D. dos y Goussain, M. M. ‘‘Resistance    induction in wheat plants by silicon and aphids’’.<em> Scientia Agricola</em>,    vol. 62, no. 6, diciembre de 2005, pp. 547-551, ISSN 0103-9016, DOI 10.1590/S0103-90162005000600006.    <br>       <!-- ref --><br>   19. Djamin, A. y Pathak, M. D. ‘‘Role of Silica in Resistance to Asiatic Rice    Borer, Chilo suppressalis (Walker), in Rice Varieties’’.<em> Journal of Economic    Entomology</em>, vol. 60, no. 2, 1967, pp. 347-351, ISSN 0022-0493, 1938-291X,    DOI 10.1093/jee/60.2.347.    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br>   20. Subramanian, S. y Gopalaswamy, A. ‘‘Effect of silicate materials on rice    crop pests [India]’’.<em> International Rice Research Newsletter</em>, vol.    13, no. 3, 1988, p. 32, ISSN 0115-0944.    <br>       <br>   21. Salim, M. y Saxena, R. C. ‘‘Iron, Silica, and Aluminum Stresses and Varietal    Resistance in Rice: Effects on Whitebacked Planthopper’’. <em>Crop Science</em>,    vol. 32, no. 1, 1992, p. 212, ISSN 0011-183X, DOI 10.2135/ci1992.0011183X003200010044x.    <br>       <!-- ref --><br>   22. Hong, S. K. y Heinrichs, E., A. ‘‘Effects of silica level on whitebacked    planthopper’’. <em>International Rice Research Newsletter</em>, vol. 7, no.    4, 1982, p. 17, ISSN 0115-0944.    <br>       <!-- ref --><br>   23. Tayabi, K. y Azizi, P. ‘‘Influence of silica on rice yield and stem-borer    (Chilo supremain) in Rasht/Iran 1979-1980’’. <em>Pesticides</em>, vol. 18, no.    5, 1984, pp. 20-22.    <br>       <!-- ref --><br>   24. Sawant, A. S.; Patil, V. H. y Savant, N. K. ‘‘Rice hull ash applied to seedbed    reduces deadhearts in transplanted rice’’. <em>International Rice Research Newsletter</em>,    vol. 19, no. 4, 1994, pp. 20-21, ISSN 0115-0944.    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   25. Basagli, M. A. B.; Moraes, J. C.; Carvalho, G. A.; Ecole, C. C. y Gon&ccedil;alves-Gerv&aacute;sio,    R. de C. R. ‘‘Effect of sodium silicate application on the resistance of wheat    plants to the green-aphids Schizaphis graminum (Rond.) (Hemiptera: Aphididae)’’.<em>    Neotropical Entomology</em>, vol. 32, no. 4, diciembre de 2003, pp. 659-663,    ISSN 1519-566X, DOI 10.1590/S1519-566X2003000400017.    <br>       <br>   26. Costa, R. R.; Moraes, J. C. y Costa, R. R. da. ‘‘Intera&ccedil;&atilde;o    sil&iacute;cio-imidacloprid no comportamento biol&oacute;gico e alimentar de    Schizaphis Graminum (Rond.) (Hemiptera: Aphididae) em plantas de trigo’’. <em>Ci&ecirc;ncia    e Agrotecnologia</em>, vol. 33, no. 2, abril de 2009, pp. 455-460, ISSN 1413-7054,    DOI 10.1590/S1413-70542009000200014.    <br>       <br>   27. Moraes, J. C.; Goussain, M. M.; Basagli, M. A. B.; Carvalho, G. A.; Ecole,    C. C. y Sampaio, M. V. ‘‘Silicon influence on the tritrophic interaction: wheat    plants, the greenbug Schizaphis graminum (Rondani) (Hemiptera: Aphididae), and    its natural enemies, <em>Chrysoperla externa</em> (Hagen) (Neuroptera: Chrysopidae)    and <em>Aphidius colemani</em> viereck (Hymenoptera: Aphidiidae)’’.<em> Neotropical    Entomology</em>, vol. 33, no. 5, octubre de 2004, pp. 619-624, ISSN 1519-566X,    DOI 10.1590/S1519-566X2004000500012.    <br>       <!-- ref --><br>   28. Oliveira, R. S. de; Ferreira, de S. M.; Martins, M. M. L.; Alves, F. A.    y Oliveira, de P. C. ‘‘Sil&iacute;cio na prote&ccedil;&atilde;o de plantas contra    herb&iacute;voros: uma abordagem sobre as intera&ccedil;&otilde;es tritr&oacute;ficas    no sistema trigo, pulg&otilde;es e parasitoide’’. Enciclop&eacute;dia Biosfera,    vol. 8, no. 14, 2012, p. 876, ISSN 1809-0583, 2317-2606.    <br>       <!-- ref --><br>   29. Keeping, M. G. y Meyer, J. H. ‘‘Calcium silicate enhances resistance of    sugarcane to the African stalk borer Eldana saccharina Walker (Lepidoptera:    Pyralidae)’’. <em>Agricultural and Forest Entomology</em>, vol. 4, no. 4, 2002,    pp. 265-274, ISSN 1461-9563, DOI 10.1046/j.1461-9563.2002.00150.x.    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br>   30. Kvedaras, O. L.; Keeping, M. G.; Goebel, R. y Byrne, M. ‘‘Effects of silicon    on the African stalk borer, Eldana saccharina (Lepidoptera: Pyralidae) in sugarcane’’.    <em>Proceeding of South African Sugar Technology Association,</em> vol. 79,    2005, pp. 359–362, ISSN 1028-3781.    <br>       <br>   31. Camargo, M. S. de; Kornd&ouml;rfer, G. H.; Foltran, D. E.; Henrique, C.    M. y Rossetto, R. ‘‘Absor&ccedil;&atilde;o de sil&iacute;cio, produtividade    e incid&ecirc;ncia de Diatraea saccharalis em cultivares de cana-de-a&ccedil;&uacute;car’’.    <em>Bragantia</em>, vol. 69, no. 4, diciembre de 2010, pp. 937-944, ISSN 0006-8705,    DOI 10.1590/S0006-87052010000400020.    <br>       <!-- ref --><br>   32. de Camargo, M. S.; Kornd&ouml;rfer, G. H. y Foltran, D. E. ‘‘Absor&ccedil;&atilde;o    de sil&iacute;cio e incid&ecirc;ncia de broca-do-colmo em duas soqueiras de    variedades de cana-de-a&ccedil;&uacute;car= Silicon absorption and stalk borer    incidence by sugarcane varieties in two ratoons’’.<em> Bioscience Journal</em>,    vol. 30, no. 5, 2014, pp. 1304-1313, ISSN 1981-3163.    <br>       <br>   33. Neri, D. K. P.; Moraes, J. C. y Gavino, M. A. ‘‘Intera&ccedil;&atilde;o    sil&iacute;cio com inseticida regulador de crescimento no manejo da lagarta-do-cartucho    <em>Spodoptera frugiperda</em> (J. E. Smith, 1797) (Lepidoptera: Noctuidae)    em milho’’.<em> Ci&ecirc;ncia e Agrotecnologia</em>, vol. 29, no. 6, diciembre    de 2005, pp. 1167-1174, ISSN 1413-7054, DOI 10.1590/S1413-70542005000600010.    <br>       <br>   34. Neri, D. K. P.; Gomes, F. B.; Moraes, J. C.; G&oacute;es, G. B. de y Marrocos,    S. de T. P. ‘‘Influ&ecirc;ncia do sil&iacute;cio na suscetibilidade de <em>Spodoptera    frugiperda</em> (J.E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) ao inseticida lufenuron    e no desenvolvimento de plantas de milho’’.<em> Ci&ecirc;ncia Rural</em>, vol.    39, no. 6, septiembre de 2009, pp. 1633-1638, ISSN 0103-8478, DOI 10.1590/S0103-84782009005000111.    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   35. Moraes, J. C.; Goussain, M. M.; Carvalho, G. A. y Costa, R. R. ‘‘N&atilde;o-prefer&ecirc;ncia    do pulg&atilde;o-da-folha <em>Rhopalosiphum maidis</em> (Fitch, 1856) (Hem&iacute;ptera:    Aphididae) para plantas de milho (<em>Zea mays</em> L.) tratadas com sil&iacute;cio’’.<em>    Ci&ecirc;ncia e Agrotecnologia</em>, vol. 29, no. 4, agosto de 2005, pp. 761-766,    ISSN 1413-7054, DOI 10.1590/S1413-70542005000400007.    <br>       <br>   36. Carvalho, S. P.; Moraes, J. C. y Carvalho, J. G. ‘‘Efeito do sil&iacute;cio    na resist&ecirc;ncia do sorgo (<em>Sorghum bicolor</em>) ao pulg&atilde;o-verde    Schizaphis graminum (Rond.) (Homoptera: Aphididae)’’. <em>Anais da Sociedade    Entomol&oacute;gica do Brasil</em>, vol. 28, no. 3, septiembre de 1999, pp.    505-510, ISSN 0301-8059, DOI 10.1590/S0301-80591999000300017.    <br>       <!-- ref --><br>   37. Moraes, J. C. y Carvalho, S. P. ‘‘Indu&ccedil;&atilde;o de resist&ecirc;ncia    em plantas de sorgo <em>Sorghum bicolor</em> (l.) Moench. ao pulg&atilde;o-verde    Schizaphis graminum (Rond., 1852) (Hemiptera: Aphididae) com a aplica&ccedil;&atilde;o    de sil&iacute;cio’’. <em>Ci&ecirc;ncia e Agrotecnologia</em>, vol. 26, no. 6,    2002, pp. 1185-1189, ISSN 1413-7054.    <br>       <br>   38. Barker, G. M. ‘‘Grass Host Preferences of <em>Listronotus bonariensis</em>    (Coleoptera: Curculionidae)’’. <em>Journal of Economic Entomology</em>, vol.    82, no. 6, 1 de diciembre de 1989, pp. 1807-1816, ISSN 0022-0493, 1938-291X,    DOI 10.1093/jee/82.6.1807.    <br>       <br>   39. Souza, E. A. de; Moraes, J. C. de; Amaral, J. L. do; Liberato, R. D.; Bonelli,    E. A. y Lima, L. R. ‘‘Efeito da aplica&ccedil;&atilde;o de silicato de c&aacute;lcio    em Brachiaria rizantha cv. Marandu sobre a popula&ccedil;&atilde;o de ninfas    do percevejo castanho das ra&iacute;zes Scaptocoris carvalhoi Becker, 1967,    caracter&iacute;sticas qu&iacute;micas do solo, planta e produ&ccedil;&atilde;o    de mat&eacute;ria seca’’. <em>Ci&ecirc;ncia e Agrotecnologia</em>, vol. 33,    no. 6, diciembre de 2009, pp. 1518-1526, ISSN 1413-7054.    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   40. Gomes, F. B.; Moraes, J. C.; Santos, C. D. dos y Antunes, C. S. ‘‘Uso de    sil&iacute;cio como indutor de resist&ecirc;ncia em batata a Myzus persicae    (Sulzer) (Hemiptera: Aphididae)’’. <em>Neotropical Entomology</em>, vol. 37,    no. 2, abril de 2008, pp. 185-190, ISSN 1519-566X, DOI 10.1590/S1519-566X2008000200013.    <br>       <br>   41. Gomes, F. B.; Moraes, J. C. y Assis, G. A. ‘‘Sil&iacute;cio e imidacloprid    na coloniza&ccedil;&atilde;o de plantas por Myzus persicae e no desenvolvimento    vegetativo de batata inglesa’’. <em>Ci&ecirc;ncia Rural</em>, vol. 38, no. 5,    agosto de 2008, pp. 1209-1213, ISSN 0103-8478, DOI 10.1590/S0103-84782008000500001.    <br>       <br>   42. Silva, V. F. da; Moraes, J. C. y Melo, B. A. ‘‘Influence of silicon on the    development, productivity and infestation by insect pests in potato crops’’.<em>    Ci&ecirc;ncia e Agrotecnologia</em>, vol. 34, no. 6, diciembre de 2010, pp.    1465-1469, ISSN 1413-7054, DOI 10.1590/S1413-70542010000600016.    <br>       <br>   43. Dia, de A. G.; Pratissoli, D.; Cola, Z. J.; Bernardo, V.; Mathias, H. A.    y Serr&atilde;o, J. E. ‘‘Silicato de calcio y fertilizante organomineral influencian    la fitofagia de Thrips palmi (Thysanoptera: thripidae) en plantas de berenjena    (<em>Solanum melongena</em> L)’’. <em>Interciencia</em>, vol. 33, no. 11, noviembre    de 2008, pp. 835-838, ISSN 0378-1844.    <br>       <!-- ref --><br>   44. dos Santos, M. C.; Junqueira, A. M. R.; de S&aacute;, V. G. M.; Cola, J.;    Zan&uacute;ncio, M. A. B. y Serr&atilde;o, J. E. ‘‘Efeito do sil&iacute;cio    em aspectos comportamentais e na hist&oacute;ria de vida de Tuta absoluta (Meyrick)    (Lepid&oacute;ptera: Gelechiidae)’’. <em>Revista Brasileira de Agropecu&aacute;ria    Sustent&aacute;vel</em>, vol. 2, no. 1, 2012, pp. 76–88, ISSN 2317-5818, 2236-9724.    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br>   45. Dogramaci, M.; Arthurs, S. P.; Chen, J. y Osborne, L. ‘‘Silicon Applications    have Minimal Effects on <em>Scirtothrips dorsalis</em> (Thysanoptera: Thripidae)    Populations on Pepper Plant, <em>Capsicum annum</em> L.’’. <em>Florida Entomologist</em>,    vol. 96, no. 1, 2013, pp. 48-54, ISSN 0015-4040, DOI 10.1653/024.096.0106.    <br>       <br>   46. Correa, R. S. B.; Moraes, J. C.; Auad, A. M. y Carvalho, G. A. ‘‘Silicon    and acibenzolar-S-methyl as resistance inducers in cucumber, against the whitefly    Bemisia tabaci (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae) biotype B’’. <em>Neotropical    Entomology</em>, vol. 34, no. 3, junio de 2005, pp. 429-433, ISSN 1519-566X,    DOI 10.1590/S1519-566X2005000300011.    <br>       <br>   47. Moraes, J. C.; Ferreira, R. S. y Costa, R. R. ‘‘Indutores de resist&ecirc;ncia    &agrave; mosca-branca Bemisia tabaci Bi&oacute;tipo B (GENN., 1889) (Hemiptera:    Aleyrodidae) em soja’’. <em>Ci&ecirc;ncia e Agrotecnologia</em>, vol. 33, no.    5, octubre de 2009, pp. 1260-1264, ISSN 1413-7054, DOI 10.1590/S1413-70542009000500009.    <br>       <!-- ref --><br>   48. Zelin, E.; Bussolaro, I. y Mour&atilde;o, S. A. P. M. ‘‘Aplica&ccedil;&atilde;o    de sil&iacute;cio no controle de lagartas e prod utividade da cultura da soja’’.<em>    Cultivando o Saber</em>, vol. 4, no. 1, 2011, pp. 171-180, ISSN 2175-2214.    <br>       <br>   49. Dalastra, C.; Campos, A. R.; Fernandes, F. M.; Martins, G. L. M. y Campos,    Z. R. ‘‘Sil&iacute;cio como indutor de resist&ecirc;ncia no controle do tripes    do prateamento Enneothrips flavens Moulton, 1941 (Thysanoptera: Thripidae) e    seus reflexos na produtividade do amendoinzeiro’’. <em>Ci&ecirc;ncia e Agrotecnologia</em>,    vol. 35, no. 3, junio de 2011, pp. 531-538, ISSN 1413-7054, DOI 10.1590/S1413-70542011000300014.    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br>   50. Assis, F. A.; Moraes, J. C.; Auad, A. M. y Coelho, M. ‘‘The effects of foliar    spray application of silicon on plant damage levels and components of larval    biology of the pest butterfly Chlosyne lacinia saundersii (Nymphalidae)’’.<em>    International Journal of Pest Management</em>, vol. 59, no. 2, 2013, pp. 128-134,    ISSN 0967-0874, DOI 10.1080/09670874.2013.779049.    <br>       <br>   51. Alcantra, E.; Moraes, J. C. y Antonio, A. ‘‘Efeito de indutores da resist&ecirc;ncia    e cultivares de algod&atilde;o no comportamento de Aphis gossypii’’. <em>Revista    Ci&ecirc;ncia Agron&ocirc;mica</em>, vol. 41, no. 4, diciembre de 2010, pp.    619-624, ISSN 1806-6690, DOI 10.1590/S1806-66902010000400015.    <br>       <!-- ref --><br>   52. Freitas, L. M. de; Junqueira, A. M. R. y Filho, M. M. ‘‘Potencial de uso    do sil&iacute;cio no manejo integrado da tra&ccedil;a-dascruc&iacute;feras,    Plutella xylostella, em plantas de repolho’’. <em>Revista Caatinga</em>, vol.    25, no. 1, 2011, pp. 8-13, ISSN 1983-2125.    <br>       <br>   53. Camargo, J. M. M.; Moraes, J. C.; Oliveira, E. B. de; Penteado, S. do R.    C. y Carvalho, R. C. Z. de. ‘‘Efeito da aplica&ccedil;&atilde;o do sil&iacute;cio    em plantas de <em>Pinus taeda</em> L., sobre a biologia e morfologia de <em>Cinara    atlantica</em> (Wilson) (Hemiptera: Aphididae)’’. <em>Ci&ecirc;ncia e Agrotecnologia</em>,    vol. 32, no. 6, diciembre de 2008, pp. 1767-1774, ISSN 1413-7054, DOI 10.1590/S1413-70542008000600014.    <br>       <!-- ref --><br>   54. Fernandes, A. L. T.; Merrighi, A. L. N.; Silva, G. A. y Fraga, J. E. F.    F. ‘‘Utiliza&ccedil;&atilde;o do sil&iacute;cio no controle de pragas e doen&ccedil;as    do cafeeiro irrigado’’.<em> FAZU em Revista</em>, no. 6, 2010, pp. 45-52, ISSN    2236-0328.    </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Recibido: 5 de    febrero de 2014    <br>   Aceptado: 11 de febrero de 2015</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><em>Dr.C. Le&oacute;nides    Castellanos Gonz&aacute;lez,</em> Centro de Estudios para la Transformaci&oacute;n    Agraria Sostenible (CETAS). Universidad de Cienfuegos. Carretera a Rodas km    4, Cuatro Caminos CP 59430, Cuba. Email: <a href="mailto:lcastellanos@ucf.edu.cu">lcastellanos@ucf.edu.cu</a></font></p>      ]]></body><back>
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