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<journal-title><![CDATA[Cultivos Tropicales]]></journal-title>
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<article-id>S0258-59362016000300018</article-id>
<article-id pub-id-type="doi">10.13140/RG.2.1.1077.0165</article-id>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Efecto de productos bioactivos en plantas de frijol (Phaseolus vulgaris L.) biofertilizadas]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effect of bioactive products in biofertilized bean (Phaseolus vulgaris L.) plants]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Biofertilizers use in agriculture allow to ensure culture productivity, reducing chemical fertilizers and cost. Azofert® is a bioprepared composed by rizobia strains, with a positive effect on biological nitrogen fixation. Biobras-16 and Quitomax are natural bioactive products, considered as biostimulants which help plant to face various kinds of stresses and increase yields; however there is no information about the effect of the application of these biostimulants to seeds before biofertilizer inoculation on bean crop. The objective of this work was to determinate the Biobras 16 and Quitomax effect on nodulation and growth of common bean biofertilized with Azofert®. Two concentrations of Quitomax and Biobras-16 were applied on seeds the day before sowing and with Azofert® at the sowing moment, then they were put on Ferralític Red Lixiviated típic éutrico soil. 35 days after sowing were determined in ten plants by treatment: number and dry weight of nodules, shoot and root length and dry weight. Determination of leaf chlorophyll, nitrogen and phosphorus were also made. The results showed that application of specific concentration of Biobras-16 and Quitomax plus Azofer®t inoculation; stimulate, in a general way, the growth of plants; mainly with Biobras-16, which also increased leaf chlorophyll and nitrogen contents]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[brasinoesteroides]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[crecimiento]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[leguminosa]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[quitosana]]></kwd>
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<kwd lng="en"><![CDATA[chitosan]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[rhizobia]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[ <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;"><strong><span style="line-height:107%; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> <a href="http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.1077.0165" target="_blank">http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.1077.0165</a></span></strong></p>     <p class="MsoNormal" align="justify" style="text-align:justify;">&nbsp;</p>     <p class="MsoNormal" align="justify" style="text-align:justify;"><strong><span style="line-height:107%; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:14.0pt; ">Efecto  de productos bioactivos en plantas de frijol (</span></strong><strong><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:14.0pt; ">Phaseolus vulgaris</span></em></strong><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:14.0pt; "> L.) biofertilizadas</span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:14.0pt; ">&nbsp;</span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="line-height:107%; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:13.0pt; ">Effect of bioactive products in  biofertilized bean (</span></strong><strong><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:13.0pt; ">Phaseolus  vulgaris</span></em></strong><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:13.0pt; "> L.) plants</span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:13.0pt; ">&nbsp;</span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="line-height:107%; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Lisbel Mart&iacute;nez-Gonz&aacute;lez, M.Cs. Yanelis Reyes-Guerrero, Dr.C. Alejandro Falc&oacute;n-Rodr&iacute;guez, Dra.C. Mar&iacute;a C. N&aacute;poles-Garc&iacute;a, Dra.C. Miriam de la C. N&uacute;&ntilde;ez-V&aacute;zquez</span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Instituto Nacional de  Ciencias Agr&iacute;colas (INCA), gaveta postal 1, San Jos&eacute; de las Lajas, Mayabeque,  Cuba, CP 32 700.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;">&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;">&nbsp;</p> <hr />     <p><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">RESUMEN</span></strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">El uso de biofertilizantes  en la agricultura permite asegurar la productividad de los cultivos a un costo  bajo y con un consumo m&iacute;nimo de fertilizantes qu&iacute;micos. El Azofert&reg; es un  biopreparado a base de cepas de rizobios, que ejerce un efecto beneficioso en  la fijaci&oacute;n biol&oacute;gica del nitr&oacute;geno. Biobras-16 y Quitomax son bioestimulantes  que ayudan a la planta a afrontar diversos tipos de estr&eacute;s e incrementar los  rendimientos; sin embargo, no existe informaci&oacute;n acerca del efecto de la  aplicaci&oacute;n de estos bioestimulantes a las semillas de frijol, previo a la  inoculaci&oacute;n con el biofertilizante. El objetivo de este trabajo fue determinar  el efecto de Biobras-16 y Quitomax en la nodulaci&oacute;n y el crecimiento de plantas  de frijol, biofertilizadas con Azofert&reg;. Un d&iacute;a antes de la siembra, las  semillas fueron asperjadas con dos concentraciones de Quitomax y Biobras-16 y  en el momento de la siembra, se inocularon con Azofert&reg; y se colocaron en  macetas con suelo Ferral&iacute;tico Rojo Lixiviado t&iacute;pico, &eacute;utrico. A los 35 d&iacute;as se  realizaron las siguientes evaluaciones a diez plantas por tratamiento: n&uacute;mero  de n&oacute;dulos y masa seca de los mismos, longitud del tallo y la ra&iacute;z, masa seca  de ambos &oacute;rganos y contenido de clorofilas, nitr&oacute;geno y f&oacute;sforo en las hojas.  Los resultados mostraron que la aspersi&oacute;n de las semillas, con determinadas  concentraciones de Biobras-16 o Quitomax y la inoculaci&oacute;n con Azofert&reg;  estimularon, de forma general, el crecimiento de las plantas; destac&aacute;ndose el  efecto de Biobras-16, que tambi&eacute;n increment&oacute; la concentraci&oacute;n de clorofilas y  nitr&oacute;geno en las hojas.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Palabras  clave</span></strong><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">:</span></strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> brasinoesteroides,  crecimiento, leguminosa, quitosana, rizobios.</span></p> <hr />     <p><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">ABSTRACT</span></strong></p>     <p><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Biofertilizers use in agriculture allow to ensure  culture productivity, reducing chemical fertilizers and cost. Azofert&reg; is a  bioprepared composed by rizobia strains, with a positive effect on biological  nitrogen fixation. Biobras-16 and Quitomax are natural bioactive products,  considered as biostimulants which help plant to face various kinds of stresses  and increase yields; however there is no information about the effect of the  application of these biostimulants to seeds before biofertilizer inoculation on  bean crop. The objective of this work was to determinate the Biobras 16 and  Quitomax effect on nodulation and growth of common bean biofertilized with  Azofert&reg;.<span style="color:red; "> </span>Two concentrations of Quitomax and  Biobras-16 were applied on seeds the day before sowing and with Azofert&reg; at the  sowing moment, then they were put on Ferral&iacute;tic Red Lixiviated t&iacute;pic &eacute;utrico  soil. 35 days after sowing were determined in ten plants by treatment: number  and dry weight of nodules, shoot and root length and dry weight. Determination  of leaf chlorophyll, nitrogen and phosphorus<span style="color:red; "> </span>were  also made. The results showed that application of specific concentration of  Biobras-16 and Quitomax plus Azofer&reg;t inoculation; stimulate, in a general way,  the growth of plants; mainly with Biobras-16, which also increased leaf  chlorophyll and nitrogen contents.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Key words</span></strong><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">:</span></strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> brassinosteroids, growth, leguminous, chitosan, rhizobia.</span></p> <hr />     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:13.0pt; ">INTRODUCCI&Oacute;N</span></strong></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">El frijol (</span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Phaseolus vulgaris</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">)  es uno de los alimentos m&aacute;s importantes de la dieta diaria en la mayor&iacute;a de los  pa&iacute;ses de Am&eacute;rica Latina, debido al alto porcentaje de prote&iacute;na (20-28 %) y  amino&aacute;cidos esenciales que contienen sus granos<sup><a href="#nA">A</a><a name="nA1" id="nA1"></a></sup>. El nivel de producci&oacute;n del frijol en  Latinoam&eacute;rica es relativamente bajo, no se obtienen los resultados de cosecha  esperados, debido a diversos factores que afectan la productividad del cultivo,  incluyendo los cambios dr&aacute;sticos en el clima, la presencia de plagas y  enfermedades y la deficiencia de nutrientes en los suelos.<br />   <br />   Como respuesta al uso desmedido de los fertilizantes de s&iacute;ntesis qu&iacute;mica y a  los problemas ambientales que causan, se estimula cada vez m&aacute;s, la  implementaci&oacute;n de una agricultura sostenible, que permita cultivar el suelo,  da&ntilde;ando lo menos posible el medio ambiente (1). En este contexto, particular  importancia se le ha brindado a los microorganismos ben&eacute;ficos (2, 3). Al ser  una leguminosa, el frijol tiene la capacidad de asociarse con las bacterias del  suelo capaces de formar n&oacute;dulos en las plantas, conocidas como rizobios (4, 5).  Estos microorganismos le proporcionan a la planta nitr&oacute;geno a partir de la  fijaci&oacute;n biol&oacute;gica del dinitr&oacute;geno atmosf&eacute;rico (FBN). El  establecimiento de esta simbiosis es un proceso complejo, que implica un intercambio coordinado de m&uacute;ltiples se&ntilde;ales  entre la planta hu&eacute;sped y su microsimbionte (6).<br />   <br />   Por otra parte, en la agricultura existe una gama de bioestimulantes con efecto  antiestr&eacute;s y capacidad para incrementar los rendimientos (7&ndash;10). El Quitomax es  una formulaci&oacute;n l&iacute;quida que tiene como ingrediente activo pol&iacute;meros de  quitosana, que se obtienen, fundamentalmente, del exoesqueleto del cangrejo, camar&oacute;n  o langosta (11, 12). La quitosana ha sido ampliamente usada en la agricultura,  principalmente por poseer actividad antimicrobiana (13, 14), inducir  resistencia en plantas (15), adem&aacute;s de promover el crecimiento vegetal (16).  Biobras-16 es una formulaci&oacute;n que tiene como ingrediente activo un an&aacute;logo  espirost&aacute;nico de brasinoesteroides, que<span style="color:red; "> </span>posee  como principales caracter&iacute;sticas: incrementar los rendimientos, aumentar la  calidad de las cosechas e incrementar la tolerancia a condiciones de estr&eacute;s  ambiental (d&eacute;ficit h&iacute;drico, salinidad en el suelo, altas temperaturas). Est&aacute;  demostrado, adem&aacute;s, que no produce da&ntilde;os fisiol&oacute;gicos, por lo que ha sido  ampliamente utilizado en diferentes cultivos como arroz, ma&iacute;z, soya, tomate,  entre otros (17).<br />   <br />   Sin embargo, se desconoce el efecto que puede ejercer la aplicaci&oacute;n previa de  estos productos bioactivos a semillas de frijol que ser&aacute;n inoculadas, en el  momento de la siembra, con biofertilizantes como el Azofert&reg;.<br />   <br />   El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto que la aplicaci&oacute;n de  determinadas concentraciones de Biobras-16 y Quitomax ejercen en la nodulaci&oacute;n  y el cr<span style="letter-spacing:-.3pt; ">ecimiento de plantas de frijol,  variedad Cubacueto 25-9,</span> biofertilizadas con Azofert&reg;.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:13.0pt; ">MATERIALES  Y M&Eacute;TODOS</span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">El experimento fue  realizado en el Departamento de Fisiolog&iacute;a y Bioqu&iacute;mica Vegetal del Instituto  Nacional de Ciencias Agr&iacute;colas (INCA). 50 semillas de frijol cv. Cubacueto 25-9 (18), 24  horas antes de la siembra, con<span style="color:red; "> </span>3 x 10<sup>-3</sup> L de dos concentraciones de Biobras-16 y dos de Quitomax, seg&uacute;n cada  tratamiento. En el momento de la siembra, cada semilla se inocul&oacute; con 1 mL de  Azofert&reg;, cepa </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Rhizobium  leguminosarum</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> CF1, a una concentraci&oacute;n <span style="letter-spacing:.4pt; ">de</span><span style="letter-spacing:-.6pt; "> 5,4 x  10<sup>8</sup> Unidades formadoras de colonias (UFC) mL<sup>-1</sup>.</span> Se  utilizaron como controles un tratamiento sin productos (control sin aplicaci&oacute;n)  y un tratamiento solamente inoculado con Azofert&reg;. Los tratamientos quedaron  conformados de la forma siguiente:<br />   <br />   1-Control sin aplicaci&oacute;n<br />   <br />   2-Azofert&reg;<br />   <br />   3-Azofert&reg;+Quitomax (100 mg L<sup>-1</sup>)<br />   <br />   4-Azofert&reg;+Quitomax (500 mg L<sup>-1</sup>)<br />   <br />   5-Azofert&reg;+Biobras-16 (0,005 mg L<sup>-1</sup>)<br />   <br />   6-Azofert&reg;+Biobras-16 (0,05 mg L<sup>-1<br />   <br />   </sup>Las semillllas fueron sembradas en macetas con 250 g de suelo Ferral&iacute;tico  Rojo Lixiviado t&iacute;pico, &eacute;utrico (19) y las mismas se colocaron en un cuarto de<span style="letter-spacing:-.1pt; "> luces, manteni&eacute;ndose en condiciones de 24 &plusmn; 2 &deg;C</span> de temperatura, 12 horas luz de fotoper&iacute;odo y una humedad relativa del 70 %,  durante 35 d&iacute;as. Las plantas se regaron diariamente con agua corriente.<br />   <br />   Las caracter&iacute;sticas agroqu&iacute;micas del suelo, se determinaron de acuerdo con lo  establecido (20) y se presentan en la <a href="#t1">Tabla </a></span><a href="#t1"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">I</span></a><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">;  mientras que las caracter&iacute;sticas microbiol&oacute;gicas, relacionadas con la presencia  de rizobios, aparecen en la <a href="#t2">Tabla II</a>.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "><a name="t1" id="t1"></a></span><br />   <span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "><img src="/img/revistas/ctr/v37n3/t0118316.gif" width="403" height="141" /><br />   </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "><a name="t2" id="t2"></a><br /> <img src="/img/revistas/ctr/v37n3/t0218316.gif" width="400" height="117" /></span></p>     
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">  Al final del experimento (35 d&iacute;as despu&eacute;s de la siembra), se tomaron diez  plantas por tratamiento y se les realizaron las siguientes evaluaciones por  planta: n&uacute;mero de n&oacute;dulos totales y masa seca nodular, longitud y masa seca de  las ra&iacute;ces y la parte a&eacute;rea. Adem&aacute;s, se estim&oacute; la concentraci&oacute;n de clorofilas  totales en las hojas, utilizando un equipo Spad 502 y se tomaron tres muestras  de 0,2 g de hojas por tratamiento para determinar el contenido de nitr&oacute;geno y  f&oacute;sforo. Estas determinaciones se realizaron por el m&eacute;todo colorim&eacute;trico,  empleando el reactivo de Nessler para el N y el azul de molibdeno para el P  (20).<br />   <br />   Los datos fueron procesados por an&aacute;lisis de varianza de clasificaci&oacute;n simple.  Se utiliz&oacute; el test de comparaci&oacute;n de rangos m&uacute;ltiple de Duncan para &alpha;&lt;0,05,  con el objetivo de discriminar diferencias entre las medias. Todos los gr&aacute;ficos  fueron realizados con el programa Microsoft Excel 2010.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:13.0pt; ">RESULTADOS  Y DISCUSI&Oacute;N</span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">En la <a href="/img/revistas/ctr/v37n3/f0118316.gif">Figura 1</a> se  presentan los resultados del efecto de los tratamientos sobre el n&uacute;mero de  n&oacute;dulos totales (A) y masa seca de n&oacute;dulos (B), en las pl&aacute;ntulas de frijol.<br />     
  <br />     ]]></body>
<body><![CDATA[  En el n&uacute;mero de n&oacute;dulos formados, en el tratamiento Biobras-16, su mayor  concentraci&oacute;n (T6) fue el que m&aacute;s se destac&oacute;, sin diferencias significativas  con el tratamiento con Azofert&reg;. Similares resultados se obtuvieron con la  combinaci&oacute;n con el brasinoesteroide a la menor concentraci&oacute;n (T5). El empleo de  Quitomax a las concentraciones de 100 y 500 mg L<sup>-1</sup> disminuy&oacute; el  n&uacute;mero de n&oacute;dulos formados, sin diferencias significativas con el control  absoluto (T1)&nbsp; (<a href="/img/revistas/ctr/v37n3/f0118316.gif">Figura 1A</a>).<br />     
  <br />       Al analizar la masa seca nodular, de igual forma los mejores resultados se  obtuvieron con el tratamiento inoculado (T2) y aquellos que, adem&aacute;s, conten&iacute;an  Biobras16 (T5 y T6) (<a href="/img/revistas/ctr/v37n3/f0118316.gif">Figura 1B</a>), aunque estos &uacute;ltimos tampoco difirieron de los  tratamientos con Quitomax (T3 y T4) ni del control (T1).<br />     
  <br />       En<span style="color:red; "> </span>otros estudios realizados se demostr&oacute; que la  inmersi&oacute;n de semillas de soya durante una hora en una soluci&oacute;n de Biobras-16  (0,05 mg L<sup>-1</sup>), mejor&oacute; la respuesta de la interacci&oacute;n simbi&oacute;tica </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Bradyrhizobium</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">-soya,  incrementando tanto el n&uacute;mero de n&oacute;dulos como las masas fresca y seca de los  mismos (21).<br />       <br />         Se ha observado, en trabajos con plantas de frijol cv. Arka Suvidha asperjadas  con 0,1, 5 &micro;M de homobrasinolida (HBL) o epibrasin&oacute;lida (EBL) en la fase de  floraci&oacute;n, que los brasinoesteroides estimularon el n&uacute;mero de n&oacute;dulos, la masa  de las ra&iacute;ces noduladas y la longitud de las ra&iacute;ces, destac&aacute;ndose la EBL a la  concentraci&oacute;n de 5 &micro;M como el tratamiento m&aacute;s efectivo (22).<br />       <br />         En cuanto al efecto de los quitosac&aacute;ridos en la nodulaci&oacute;n </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">in vitro</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> de pl&aacute;ntulas de  soya, inoculadas con </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Bradyrhizobium  elkanii</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "><sup><a href="#nB">B</a><a name="nB1" id="nB1"></a></sup></span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">,  se encontr&oacute; que concentraciones de hasta 100 mg L<sup>-1</sup> no modificaron  el n&uacute;mero de n&oacute;dulos, mientras que las concentraciones de 500 y 1000 mg L<sup>-1</sup> redujeron significativamente la aparici&oacute;n de estas estructuras en las ra&iacute;ces.<br />       <br />     ]]></body>
<body><![CDATA[      Existen diversos factores que afectan la nodulaci&oacute;n y la fijaci&oacute;n biol&oacute;gica de  nitr&oacute;geno en frijol. Entre ellos la amplia variaci&oacute;n que se presenta entre  genotipos y su capacidad de fijaci&oacute;n simbi&oacute;tica, donde los cultivares de h&aacute;bito  indeterminado trepador resultan m&aacute;s eficientes. Otros factores ambientales como  acidez, toxicidad de aluminio y manganeso, la disponibilidad de f&oacute;sforo en el  suelo, la temperatura ambiente y la competencia con cepas nativas, tambi&eacute;n  afectan significativamente la capacidad de nodulaci&oacute;n y de fijaci&oacute;n biol&oacute;gica  del nitr&oacute;geno por esta leguminosa (23, 24).<br />       <br />           Al analizar la longitud de la parte a&eacute;rea se pudo observar que solamente la  aspersi&oacute;n foliar con 0,05 mg L<sup>-1</sup> de BB-16 fue capaz de incrementar  significativamente este indicador en las plantas inoculadas con el  biofertilizante.<br />       <br />           Por otra parte, se debe destacar que el Azofert&reg; estimul&oacute; significativamente  este indicador en comparaci&oacute;n con las plantas del tratamiento control (<a href="/img/revistas/ctr/v37n3/f0218316.gif">Figura  2A</a>). En la longitud de las ra&iacute;ces, igualmente el tratamiento con Azofert&reg;+0,05  mg L<sup>-1</sup> de BB-16 fue el que mostr&oacute; los resultados superiores (<a href="/img/revistas/ctr/v37n3/f0218316.gif">Figura  2B</a>). <br />     
  <br />           La masa seca a&eacute;rea fue mayor en el tratamiento T5 (Azofert&reg;+BB-16 0,005 mg L<sup>-1</sup>)  y menor para los tratamientos control e inoculado solamente (<a href="/img/revistas/ctr/v37n3/f0218316.gif">Figura 2C</a>).  Mientras que la masa seca radical (<a href="/img/revistas/ctr/v37n3/f0218316.gif">Figura 2D</a>) se vio favorecida con la  combinaci&oacute;n de Azofert&reg;+Quitomax (500 mg L<sup>-1</sup>) y de  Azofert&reg;+Biobras-16 (0,05 mg L<sup>-1</sup>).<br />     
  <br />           Se ha reportado que el tratamiento a semillas de frijol cv. Cuba-Cueto 25-9 con  rizobios, incrementa la altura de las plantas con respecto a plantas no  inoculadas (25). En esta investigaci&oacute;n, aunque todos los tratamientos superaron  al control, los mejores resultados, de forma general, se obtuvieron cuando se  asperjaron las semillas con Biobras-16 (0,05 mg L<sup>-1</sup>) y  posteriormente se inocularon con Azofert&reg;. Diversos autores han demostrado que  los brasinoesteriodes son capaces de estimular el crecimiento de los &oacute;rganos de  la planta (26).<br />       <br />     ]]></body>
<body><![CDATA[      En cuanto a la estimulaci&oacute;n del enraizamiento, se ha visto que la inmersi&oacute;n de  esquejes de guayaba (</span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Psidium  guajava </span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">L.), durante 15 minutos, en una soluci&oacute;n de BB-16 0,05  mg L<sup>-1</sup> indujo el enraizamiento y estimul&oacute; el crecimiento de las  posturas (17).<br />       <br />             En dos especies de orqu&iacute;deas, las aspersiones foliares repetidas con BB-16  (0,05 mg L<sup>-1</sup>) incrementaron tanto el n&uacute;mero de pseudobulbos o tallos  como el n&uacute;mero de ra&iacute;ces, adem&aacute;s de favorecer la coloraci&oacute;n de las plantas y la  calidad de las flores (27).<br />       <br />       <span style="letter-spacing:-1.0pt; ">En soya, la aspersi&oacute;n foliar de Biobras-16  (20 mg ha<sup>-1</sup>)</span> en plantas de tres variedades inoculadas con </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Bradyrhizobium japonicum </span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">y </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Glomus clarum</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">,  arrojaron resultados satisfactorios (28).<br />       <br />         Otros autores han informado que el tratamiento de semillas de frijol con  24-epibrasin&oacute;lida (EBL) durante seis horas, es capaz de estimular la longitud  de las pl&aacute;ntulas (ra&iacute;ces y parte a&eacute;rea) a los ocho d&iacute;as (29).<br />       <br />         Tambi&eacute;n se ha encontrado que la aspersi&oacute;n a semillas de frijol cv. Bronco con  EBL (5 &micro;M), increment&oacute; significativamente la longitud de los tallos y las  ra&iacute;ces, el n&uacute;mero y &aacute;rea foliar de las hojas por planta, as&iacute; como la masa seca  de las mismas (30).<br />       <br />     ]]></body>
<body><![CDATA[    En cuanto a la quitosana, varias investigaciones informan que estimula el  crecimiento y desarrollo de las plantas (31&ndash;33). Recientemente se encontr&oacute; que  la aplicaci&oacute;n del pol&iacute;mero en plantas de pepino increment&oacute; la producci&oacute;n de  biomasa y el rendimiento. Se ha informado que semillas de soya recubiertas&nbsp; con <span style="letter-spacing:-.2pt; ">soluci&oacute;n  de quitosana 1000 mg L<sup>-1</sup> por seis horas, incrementa la longitud y la  masa fresca de las ra&iacute;ces (33).<br />       <br />       </span><span class="MsoHyperlink"><u style="text-underline:#000000;"><span style="text-underline:none; color:black; text-decoration:none; "><span style="color:black; ">Tambi&eacute;n se ha podido constatar el efecto que el tratamiento de las  semillas de </span></span></u></span>ispaghul (</span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Plantago  ovata</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> Forsk) <span class="MsoHyperlink"><u style="text-underline:#000000;"><span style="color:black; text-decoration:none; "><span style="color:black; ">con diferentes concentraciones de quitosana </span></span></u></span>(0,01;  0,05; 0,1; 0,2 y 0,5 %) produjo un<span class="MsoHyperlink"><u style="text-underline:#000000;"><span style="color:black; text-decoration:none; "><span style="color:black; "> aumento de la</span></span></u></span><span class="MsoHyperlink"><u style="text-underline:#000000;"><span style="letter-spacing:-.3pt; text-underline:none; color:black; text-decoration:none; "><span style="color:black; "> longitud y la masa seca de las ra&iacute;ces y los tallos, siendo las  concentraciones m&aacute;s efectivas</span></span></u></span> 0,2 y 0,5 % (34)<span class="MsoHyperlink"><u style="text-underline:#000000;"><span style="color:black; text-decoration:none; "><span style="color:black; ">.</span></span></u></span> En este trabajo que se presenta no  fue necesario utilizar concentraciones tan altas de quitosana para favorecer la  masa seca de las ra&iacute;ces, lo cual puede estar relacionado con la presencia de </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Rhizobium</span></em><span class="MsoHyperlink"><u style="text-underline:#000000;"><span style="line-height:107%; text-underline:none; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; color:black; text-decoration:none; "><span style="color:black; ">.</span></span></u></span><span class="MsoHyperlink"><span style="line-height:107%; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; color:black; "><br />       <br />       </span></span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">La  aplicaci&oacute;n foliar con quitosana en dos momentos del ciclo del cultivo de frijol  mungo (</span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Vigna radiata</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> (L.) Wilzeck) favoreci&oacute; la masa seca de las plantas; sin embargo, las  concentraciones efectivas dependieron de la forma en que se cultivaron las  plantas, si fue en macetas o en condiciones de campo, destac&aacute;ndose las de 25,  50, 75 y 100 mg L<sup>-1</sup> en el primer caso y 75 y 100 mg L<sup>-1</sup> en el segundo (35).<br />       <br />         Un an&aacute;lisis de cada tratamiento y su contribuci&oacute;n al contenido de clorofilas se  muestra en la <a href="#f3">Figura 3</a>. Como se puede observar, todos los tratamientos, excepto  el de Quitomax (100 mg L<sup>-1</sup>)+Azofert&reg;, fueron significativamente  superiores al tratamiento control sin aplicaci&oacute;n.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "><a name="f3" id="f3"></a><br />   <img src="/img/revistas/ctr/v37n3/f0318316.gif" width="415" height="426" />  </span></p>     
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">  Se ha demostrado que semillas de frijol mungo (</span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Vigna radiata</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> L. Wilczek) cv. T-44, inoculadas con </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Rh<span style="letter-spacing:-.5pt; ">izobium </span></span></em><span style="line-height:107%; letter-spacing:-.5pt; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">y  tratadas con homobrasin&oacute;lida (HBL) 0,01 &micro;M</span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, a los diez d&iacute;as de  sembradas, incrementaron el &aacute;rea foliar, el contenido relativo de agua y el  potencial h&iacute;drico foliar, as&iacute; como la actividad de las enzimas nitrato  reductasa y anhidrasa carb&oacute;nica, la eficiencia en la carboxilaci&oacute;n y el  contenido de clorofila (36).<br />   <br />     En otras especies de plantas se ha informado que la aplicaci&oacute;n de determinadas  concentraciones de quitosana estimula la concentraci&oacute;n de clorofilas en las  hojas (37, 38).<br />   <br /> Como se aprecia en la <a href="#t3">Tabla </a></span><a href="#t3"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">III</span></a><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">,  la inoculaci&oacute;n con Azofert&reg; increment&oacute; la concentraci&oacute;n de nitr&oacute;geno y f&oacute;sforo  en las hojas, con respecto a las plantas control. La aplicaci&oacute;n de los  bioestimulantes no influy&oacute; en la concentraci&oacute;n de f&oacute;sforo foliar; sin embargo,  en los tratamientos donde se aplic&oacute; el Biobras-16 se increment&oacute;  significativamente la concentraci&oacute;n de nitr&oacute;geno en las hojas de las plantas de  frijol a los 35 d&iacute;as despu&eacute;s de la siembra.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "><a name="t3" id="t3"></a><br />   <img src="/img/revistas/ctr/v37n3/t0318316.gif" width="400" height="387" /></span></p>     
]]></body>
<body><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">  El nitr&oacute;geno y el f&oacute;sforo son considerados entre los elementos que m&aacute;s influyen  en la producci&oacute;n de los cultivos (39); sin embargo, el alto costo de los  fertilizantes limitan su uso, por lo que en la actualidad se utilizan  alternativas capaces de suplir las necesidades de los cultivos sin da&ntilde;ar el  medio ambiente (40).<br />   <br />   El tratamiento a las semillas con Biobras-16 y la posterior inoculaci&oacute;n con  Azofert&reg; mostr&oacute; los mejores resultados en el contenido de nitr&oacute;geno en las  hojas, por lo que pudiera ser una alternativa para la incorporaci&oacute;n de este  elemento a la planta.<br />   <br />   Los productos Biobras-16 y Quitomax no incrementaron la nodulaci&oacute;n del cultivar  de frijol utilizado. Sin embargo, la aspersi&oacute;n con Quitomax estimul&oacute;  significativamente la masa seca de las plantas; mientras que la aspersi&oacute;n  foliar a las semillas con Biobras-16 ejerci&oacute; un efecto positivo sobre todos los  indicadores del crecimiento evaluados, as&iacute; como sobre el contenido de  clorofilas y de N en las hojas.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:13.0pt; ">CONCLUSIONES</span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">El uso de biofertilizantes  en la agricultura constituye una alternativa para asegurar la sustentabilidad y  productividad de los cultivos. La necesidad de obtener elevados rendimientos  agr&iacute;colas y al mismo tiempo preservar el medio ambiente est&aacute; ligada al uso  generalizado de estos productos. Su combinaci&oacute;n con otros productos bioactivos  como el Biobras-16 o el Quitomax, en concentraciones adecuadas, puede  incrementar los resultados positivos que los biofertilizantes producen en las  leguminosas.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:13.0pt; ">Notas  al pie</span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><sup><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "><a href="#nA1">A</a></span></sup><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "><a name="nA" id="nA"></a></span></span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Common bean</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> [en l&iacute;nea]. CGIAR, 24 de marzo de 2016, [Consultado:&nbsp;24 de marzo de 2016],  Disponible&nbsp;en:  &lt;<a href="http://www.cgiar.org/our-strategy/crop-factsheets/beans/" target="_blank">http://www.cgiar.org/our-strategy/crop-factsheets/beans/</a>&gt;.<br />   <br />   <span class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><sup><a href="#nB1">B</a></sup><a name="nB" id="nB"></a></span>Costales, M. D. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Quitos&aacute;caridos en la nodulaci&oacute;n  y el crecimiento in vitro de soya </span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">(</span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Glycine max </span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">L.  Merrill)</span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> inoculada&nbsp;  con Bradyrhizobium elkanii</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">. Tesis de Maestr&iacute;a, Instituto  Nacional de Ciencias Agr&iacute;colas, La Habana, Cuba, 2010, 56 p.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:13.0pt; ">BIBLIOGRAF&Iacute;A </span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">1. Singh, J. S.; Pandey, V. C. y Singh, D. P.  &lsquo;&lsquo;Efficient soil microorganisms: A new dimension for sustainable agriculture  and environmental development&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Agriculture, Ecosystems &amp;  Environment</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, vol. 140,  no. 3&ndash;4, marzo de 2011, pp. 339-353, ISSN 0167-8809, DOI  10.1016/j.agee.2011.01.017.<br />     ]]></body>
<body><![CDATA[  <br />       2. Tikhonovich, I. A. y Provorov, N. A. &lsquo;&lsquo;Microbiology is the basis of  sustainable agriculture: an opinion&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Annals of Applied  Biology</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, vol. 159, no. 2,  1 de septiembre de 2011, pp. 155-168, ISSN 1744-7348, DOI  10.1111/j.1744-7348.2011.00489.x.<br />       <br />         3. Ribeiro, R. A.; Orme&ntilde;o, O. E.; Dall&rsquo;Agnol, R. F.; Graham, P. H.; Martinez,  R. E. y Hungria, M. &lsquo;&lsquo;Novel </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Rhizobium</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> lineages isolated from root nodules of the common bean (</span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Phaseolus vulgaris</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> L.) in Andean and Mesoamerican areas&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Research in  Microbiology</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, vol. 164,  no. 7, septiembre de 2013, pp. 740-748, ISSN 0923-2508, DOI  10.1016/j.resmic.2013.05.002.<br />       <br />           4. L&oacute;pez, G. M. G.; Orme&ntilde;o, O. E.; Vel&aacute;zquez, E.; Rogel, M. A.; Acosta, J. L.;  G&oacute;nzalez, V.; Mart&iacute;nez, J. y Mart&iacute;nez, R. E. &lsquo;&lsquo;</span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Rhizobium etli</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> taxonomy revised with novel genomic data and  analyses&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Systematic and Applied Microbiology</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, vol. 35, no. 6, septiembre de 2012, pp. 353-358,  ISSN 0723-2020, DOI 10.1016/j.syapm.2012.06.009.<br />       <br />             5. Rai, R.; Dash, P. K.; Mohapatra, T. y Singh, A. &lsquo;&lsquo;Phenotypic and molecular  characterization of indigenous rhizobia nodulating chickpea in India&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Indian Journal of  Experimental Biology</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">,  vol. 50, no. 5, mayo de 2012, pp. 340-350, ISSN 0019-5189.<br />       <br />               6. Murray, J. D. &lsquo;&lsquo;Invasion by Invitation: Rhizobial Infection in Legumes&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Molecular Plant-Microbe Interactions</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">,  vol. 24, no. 6, 4 de mayo de 2011, pp. 631-639, ISSN 0894-0282, DOI  10.1094/MPMI-08-10-0181.<br />     ]]></body>
<body><![CDATA[  <br />                 7. Corbera, J. y N&aacute;poles, M. C. &lsquo;&lsquo;Evaluaci&oacute;n de la incoulaci&oacute;n conjunta </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Bradyrhizobium elkanii</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">-hongos  micorr&iacute;zicosarbusculares y la aplicaci&oacute;n de unbioestimulador del crecimiento  vegetal ensoya cultivada en &eacute;poca de invierno&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Cultivos Tropicales</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">,  vol. 31, no. 4, 2010, pp. 43-50, ISSN 0258-5936.<br />       <br />                 </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">8. Salinas, R. N.; Escalante,  E. J. A.; Rodr&iacute;guez, G. M. y Sosa, M. E. &lsquo;&lsquo;Yield and nutritional quality of  snap bean in terms of biofertilization&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Tropical and Subtropical Agroecosystems</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">,  vol. 13, no. 3, 6 de noviembre de 2011, pp. 347-355, ISSN 1870-0462.<br />       <br />         9. Nu&ntilde;ez, M. de la C. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Brasinoesteroides  y las respuestas de las plantas al estr&eacute;s ambiental</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">.  edit. </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Edicciones INCA,  Mayabeque, Cuba, 2012, 80 p., ISBN 978-959-7023-57-9.<br />       <br />           10. Salachna, P. y Zawadzi&#324;ska, A. &lsquo;&lsquo;Effect of chitosan on plant growth,  flowering and corms yield of </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Potted freesia</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Journal  of Ecological Engineering</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, vol. 15, no. 3, 2014, pp. 97&ndash;102,  ISSN 2299-8993, DOI 10.12911/22998993.1110223.<br />       <br />             11. Ram&iacute;rez, M. A.; Cabrera, G.; Guti&eacute;rrez, A. y Rodr&iacute;guez, T. &lsquo;&lsquo;Metodolog&iacute;a de  obtenci&oacute;n de quitosana a bajas temperaturas a partir de quitina de langosta&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Cultivos Tropicales</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">,  vol. 21, no. 1, 2000, pp. 81-84, ISSN 0258-5936.<br />     ]]></body>
<body><![CDATA[  <br />               12. El Hadrami, A.; Adam, L. R.; El Hadrami, I. y Daayf, F. &lsquo;&lsquo;Chitosan in Plant  Protection&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Marine  Drugs</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, vol. 8, no. 4, 30 de marzo de 2010, pp. 968-987, ISSN  1660-3397, DOI 10.3390/md8040968.<br />       <br />               </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">13. Falc&oacute;n, A. B.; Cabrera, J.  C.; Costales, D.; Ram&iacute;rez, M. A.; Cabrera, G.; Toledo, V. y Mart&iacute;nez, T. M. A.  &lsquo;&lsquo;The effect of size and acetylation degree of chitosan derivatives on tobacco  plant protection against </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Phytophthora parasitica</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> nicotianae&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">World Journal of  Microbiology and Biotechnology</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, vol. 24, no. 1, 23 de junio de 2007, pp. 103-112, ISSN 0959-3993,  1573-0972, DOI 10.1007/s11274-007-9445-0.<br />       <br />         14. Yin, H.; Zhao, X. y Du, Y. &lsquo;&lsquo;Oligochitosan: A plant diseases vaccine-A  review&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Carbohydrate Polymers</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, vol. 82, no. 1, 2 de agosto de 2010, pp. 1-8, ISSN  0144-8617, DOI 10.1016/j.carbpol.2010.03.066.<br />       <br />           15. Falc&oacute;n, R. A. B.; Costales, D.; Cabrera, J. C. y Mart&iacute;nez, T. M. &Aacute;.  &lsquo;&lsquo;Chitosan physico&ndash;chemical properties modulate defense responses and  resistance in tobacco plants against the oomycete </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Phytophthora  nicotianae</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Pesticide  Biochemistry and Physiology</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">,  vol. 100, no. 3, julio de 2011, pp. 221-228, ISSN 0048-3575, DOI  10.1016/j.pestbp.2011.04.005.<br />       <br />             16. Van Toan, N. y Hanh, T. T. &lsquo;&lsquo;Application of chitosan solutions for rice  production in Vietnam&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">African Journal of Biotechnology</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, vol. 12, no. 4, 2015, pp. 382-384, ISSN 1684-5315,  DOI 10.4314/ajb.v12i4.<br />     ]]></body>
<body><![CDATA[  <br />             </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">17.  N&uacute;&ntilde;ez, V. M.; Reyes, G. Y.; Rosabal, A. L. y Mart&iacute;nez, G. L. &lsquo;&lsquo;An&aacute;logos  espirost&aacute;nicos de brasinoesteroides y sus potencialidades de uso en la  agricultura&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Cultivos  Tropicales</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, vol. 35, no. 2, junio de 2014, pp. 34-42, ISSN  0258-5936.<br />       <br />         18. Costales, D.; N&aacute;poles, M. C. y Falc&oacute;n, A. &lsquo;&lsquo;Quitos&aacute;caridos en la nodulaci&oacute;n  y el crecimiento in vitro de soya (</span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Glycine  max</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> (L.) Merill) inoculado&nbsp; con </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Bradyrhizobium&nbsp; Elkani</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&rsquo;&rsquo;. En: </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">XVII Congreso Cient&iacute;fico Internacional del  INCA</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">,  edit. Ediciones INCA, La Habana, Cuba, 2010, ISBN 978-959-7023-48-7.<br />       <br />           19. Hern&aacute;ndez, J. A.; P&eacute;rez, J. J. M.; Bosch, I. D. y Castro, S. N. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Clasificaci&oacute;n de los suelos de Cuba 2015</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">.  edit. Ediciones INCA, Mayabeque, Cuba, 2015, 93 p., ISBN 978-959-7023-77-7.<br />       <br />             20. Paneque, P. V. M.; Cala&ntilde;a, J. M.; Calder&oacute;n, M.; Borges, Y.; Hern&aacute;ndez, T. y  Caruncho, M. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Manual  de t&eacute;cnicas anal&iacute;ticas para an&aacute;lisis de suelo, foliar, abonos org&aacute;nicos y  fertilizantes qu&iacute;micos</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> [en l&iacute;nea]. edit. Ediciones INCA, La  Habana, 2010, 157 p., ISBN 978-959-7023-51-7, [Consultado:&nbsp;27 de enero de  2016], Disponible&nbsp;en: &lt;<a href="http://mst.ama.cu/578/" target="_blank">http://mst.ama.cu/578/</a>&gt;.<br />       <br />               21. Costales, D.; N&aacute;poles, M. C.; N&uacute;&ntilde;ez, M. y Falc&oacute;, A. &lsquo;&lsquo;Influencia de un  an&aacute;logo de brasinoesteroide sobre la nodulaci&oacute;n de pl&aacute;ntulas de soya (</span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Glycine max</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> (L) Merril)&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Cultivos Tropicales</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, vol. 29, no. 2, junio de 2008, pp. 65-69, ISSN  0258-5936.<br />     ]]></body>
<body><![CDATA[  <br />                 22. Upreti, K. K. y Murti, G. S. R. &lsquo;&lsquo;Effects of Brassmosteroids on Growth,  Nodulation, Phytohormone Content and Nitrogenase Activity in French Bean Under  Water Stress&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Biologia  Plantarum</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, vol. 48, no. 3, septiembre de 2004, pp. 407-411, ISSN  0006-3134, 1573-8264, DOI 10.1023/B:BIOP.0000041094.13342.1b.<br />       <br />                   23. Graham, P. &lsquo;&lsquo;Problemas de la nodulaci&oacute;n y la fijaci&oacute;n de nitr&oacute;geno en </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Phaseolus vulgaris</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> L. Una reevaluaci&oacute;n&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Terra</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">,  vol. 8, no. sp., 1990, pp. 71&ndash;82, ISSN 1012-7089.<br />       <br />                     24. Acu&ntilde;a, O.; Rodr&iacute;guez, E.; Llano, A.; Calder&oacute;n, V. R.; Flores, G.; Viana, A.  y L&eacute;piz, R. &lsquo;&lsquo;Validaci&oacute;n t&eacute;cnica de inoculantes en frijol con cepas de </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Rhizobium</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> eficientes en fijaci&oacute;n de nitr&oacute;geno en Centroam&eacute;rica&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Agronom&iacute;a Mesoamericana</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">,  vol. 12, no. 1, 2001, pp. 25-32, ISSN 2215-3608.<br />       <br />                       25. Liriano, G. R.; N&uacute;&ntilde;ez, S. D. B. y Barcel&oacute;, D. R. &lsquo;&lsquo;Efecto de la aplicaci&oacute;n  de Rhizobium y Mycorriza en el crecimiento del frijol (</span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Phaseolus vulgaris</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> L) variedad CC-25-9 negro&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Centro  Agr&iacute;cola</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, vol. 39, no. 4, 2012, pp. 17&ndash;20, ISSN 0253-5785.<br />       <br />                         26. N&uacute;&ntilde;ez, V. M.; Reyes, G. Y.; Rosabal, A. L.; Mart&iacute;nez, L.; Gonz&aacute;lez, C. M.  C. y Mar&iacute;a C. &lsquo;&lsquo;Brasinoesteroides y sus an&aacute;logos estimulan el crecimiento de  pl&aacute;ntulas de dos genotipos de arroz (</span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Oryza  sativa</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> L.) en medio salino&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Cultivos  Tropicales</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, vol. 34, no. 1,  marzo de 2013, pp. 74-80, ISSN 0258-5936.<br />     ]]></body>
<body><![CDATA[  <br />                           27. Sathiyamoorthy, P. y Nakamura, S. &lsquo;&lsquo;</span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">In vitro</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> root induction by 24-epibrassinolide on hypocotyl  segments of soybean (</span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Glycine max</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> (L.) Merr.)&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Plant Growth  Regulation</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, vol. 9, no. 1,  febrero de 1990, pp. 73-76, ISSN 0167-6903, 1573-5087, DOI 10.1007/BF00025281.<br />       <br />                           </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">28.  Corbera, J. y N&uacute;&ntilde;ez, M. &lsquo;&lsquo;Evaluaci&oacute;n agron&oacute;mica del an&aacute;logo de  Brasinoesteroides BB-6 en soya, inoculada con </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Bradyrhizobium japonicum</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> y HMA, cultivada en  invierno sobre un suelo ferralsol&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Cultivos  Tropicales</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, vol. 25, no. 3,  2004, pp. 9-13, ISSN 0258-5936.<br />       <br />         29. Ali, A. A. y Abdel-Fattah, R. I. &lsquo;&lsquo;Osmolytes-antioxidant Behaviour in </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Phaseolus vulgaris</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> and </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Hordeum vulgare</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> with Brassinosteroid under Salt Stress&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Journal of Agronomy</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">,  vol. 5, no. 1, 1 de enero de 2006, pp. 167-174, ISSN 18125379, 18125417, DOI  10.3923/ja.2006.167.174.<br />       <br />         </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">30. Rady, M. M. &lsquo;&lsquo;Effect of  24-epibrassinolide on growth, yield, antioxidant system and cadmium content of  bean (</span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Phaseolus vulgaris</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> L.) plants under salinity and cadmium stress&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Scientia Horticulturae</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">,  vol. 129, no. 2, 10 de junio de 2011, pp. 232-237, ISSN 0304-4238, DOI  10.1016/j.scienta.2011.03.035.<br />       <br />         </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">31. Khan, W. M.; Prithiviraj,  B. y Smith, D. L. &lsquo;&lsquo;Effect of Foliar Application of Chitin and Chitosan  Oligosaccharides on Photosynthesis of Maize and Soybean&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Photosynthetica</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, vol. 40, no. 4, diciembre de 2002, pp. 621-624, ISSN  0300-3604, 1573-9058, DOI 10.1023/A:1024320606812.<br />     ]]></body>
<body><![CDATA[  <br />         32. Mondal, M. M. A.; Malek, M. A.; Puteh, A. B.; Ismail, M. R. y  Ashrafuzzaman, M. &lsquo;&lsquo;Effect of foliar application of chitosan on growth and  yield in okra&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Australian Journal of Crop Science</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, vol. 6, no. 5, 2012, pp. 918-921, ISSN 1835-2707.<br />       <br />           33. Katiyar, D.; Hemantaranjan, A.; Singh, B. y Nishant, B. A. &lsquo;&lsquo;A Future  Perspective in Crop Protection: Chitosan and its Oligosaccharides&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Advances in Plants  &amp; Agriculture Research</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">,  vol. 1, no. 1, 2014, pp. 1-8, ISSN 2373-6402, DOI 10.15406/apar...00006.<br />       <br />             34. Mahdavi, B. &lsquo;&lsquo;Seed germination and growth responses of Isabgol (</span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Plantago ovata</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> Forsk) to chitosan and salinity&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">International  Journal of Agriculture and Crop Sciences</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, vol. 5, no. 10, 2013, pp. 1084-1088, ISSN 2227-670X.<br />       <br />               35. Mondal, M.; Malek, M.; Puteh, A. y Ismail, M. &lsquo;&lsquo;Foliar application of chitosan  on growth and yield attributes of mungbean (</span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Vigna radiata</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> (L.) </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Wilczek)&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Bangladesh Journal of Botany</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">,  vol. 42, no. 1, 28 de julio de 2013, ISSN 2079-9926, 0253-5416, DOI  10.3329/bjb.v42i1.15910, [Consultado:&nbsp;24 de marzo de 2016],  Disponible&nbsp;en: &lt;<a href="http://banglajol.info/index.php/BJB/article/view/15910" target="_blank">http://banglajol.info/index.php/BJB/article/view/15910</a>&gt;.<br />       <br />               </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">36. Hayat, S.; Hasan, S. A.;  Yusuf, M.; Hayat, Q. y Ahmad, A. &lsquo;&lsquo;Effect of 28-homobrassinolide on  photosynthesis, fluorescence and antioxidant system in the presence or absence  of salinity and temperature in </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Vigna radiata</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Environmental  and Experimental Botany</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, vol. 69, no. 2, noviembre de 2010,  pp. 105-112, ISSN 0098-8472, DOI 10.1016/j.envexpbot.2010.03.004.<br />     ]]></body>
<body><![CDATA[  <br />               </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">37. Yuedong, Y.; Yongguo, Z.;  Yinge, Q.; Xiujuan, W.; Zhimeng, Z. y Yourong, S. &lsquo;&lsquo;Effect of chitosan on  physiological activities in germinating seed and seedling leaves of maize&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Journal of Hebei  Vocationtechnical Teachers College</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, vol. 15, no. 4, diciembre de 2000, pp. 9-12, ISSN 1008-9519.<br />       <br />         38. XianLing, J.; YingPing, G.; ZhiMei, M. y WeiGuo, L. &lsquo;&lsquo;Effect of chitosan on  physiological and biochemical characteristic of seed germination and seedling  of mulberry (</span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Morus alba</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">)&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Acta Sericologica Sinica</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, vol. 28, no. 3, 2002, pp. 253&ndash;255, ISSN 0257-4799.<br />       <br />           39. Nguyen, V. S.; Dinh, M. H. y Nguyen, A. D. &lsquo;&lsquo;Study on chitosan  nanoparticles on biophysical characteristics and growth of Robusta coffee in  green house&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Biocatalysis and Agricultural Biotechnology</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, vol. 2, no. 4, octubre de 2013, pp. 289-294, ISSN  1878-8181, DOI 10.1016/j.bcab.2013.06.001.<br />       <br />     40. Glick, B. R. &lsquo;&lsquo;Plant Growth-Promoting Bacteria: Mechanisms and  Applications&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Scientifica</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">,  vol. 2012, 11 de octubre de 2012, ISSN 2090-908X, DOI 10.6064/2012/963401,  [Consultado:&nbsp;24 de marzo de 2016], Disponible&nbsp;en:  &lt;<a href="http://www.hindawi.com/journals/scientifica/2012/963401/abs/" target="_blank">http://www.hindawi.com/journals/scientifica/2012/963401/abs/</a>&gt;.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Recibido: 06/07/2015<br />   Aceptado: 12/11/2015</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></p>     <p class="notapie"><em><span style="line-height:120%; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Lisbel  Mart&iacute;nez Gonz&aacute;lez</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, Instituto Nacional de  Ciencias Agr&iacute;colas (INCA), gaveta postal 1, San Jos&eacute; de las Lajas, Mayabeque,  Cuba, CP 32 700. Email: <a href="mailto:lisbel@inca.edu.cu">lisbel@inca.edu.cu</a></span></p>      ]]></body><back>
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