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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Inoculación de hongos micorrizógenos arbusculares (HMA) y relaciones suelo pardo-abonos orgánicos en la aclimatización de vitroplantas de banano]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Inoculation of arbuscular mycorhizal fungi (AMF) and Brown soil-organic fertilizers ratio in the acclimatization of banana vitroplants]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[From the feasibility and benefits of inoculation of efficient strains of arbuscular mycorrhizal fungi in different cultures and mycotrophic character of bananas, this work was establish ratio soil: compost optimal ratios (S:AO, according its acronyms in English) for effective mycorrhization in the acclimatization phase of in vitro banana plants of banana cv. ‘FHIA-18’ (AAAB) in Fluffy brown carbonated soil. Four AMF strains, two sources of organic fertilizers (vermicompost and compost) and five S:AO ratio: 100 % soil, 3:1, 1:1, 1: 3 and 100 % AO were studied, using a Completely Randomized design. The experiment was performed in bags of 0,5 kg and it was repeated twice and in any of the ratio studied. The pH ranged between 7,3 and 7,8. A positive and reproducible response to Rhizoglomus intraradices (INCAM-11) inoculation were found after two years on growth, nutritional status, survival and mycorrhizal plant functioning with a significantly higher performance than other AMF inoculated strains. Also, the effects were dependent of the ratio S:AO, being obtained the biggest benefits in presence of the relationships 1:1 and 1:3, inferior quantities of AO limited the operation mycorrhizal and superiors inhibited it. No differences were found between AO sources studied. The use of R. intraradices (INCAM-11)straim in presence of the ratio 1:1 S:AO diminished in 50 % the content of AO of the effective recommendation for the acclimatization of banana vitroplants]]></p></abstract>
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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;">ART&Iacute;CULO ORIGINAL</span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="line-height:107%; text-transform:uppercase; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="line-height:107%; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:14.0pt; ">Inoculaci&oacute;n  de hongos micorriz&oacute;genos arbusculares (HMA) y relaciones suelo pardo-abonos  org&aacute;nicos en la aclimatizaci&oacute;n de vitroplantas de banano</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="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:13.0pt; ">Inoculation of arbuscular  mycorhizal fungi (AMF) and Brown soil-organic fertilizers ratio in the  acclimatization of banana vitroplants</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="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; ">Dr.C.  Jaime E. Sim&oacute;-Gonz&aacute;lez,<sup>I</sup> Dr.C. Luis A. Ruiz-Mart&iacute;nez,<sup>I</sup> Dr.C.  Ram&oacute;n Rivera-Espinosa<sup>II</sup></span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><sup><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">I</span></sup><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Instituto  de Investigaciones de Viandas Tropicales (INIVIT), Departamento de Fitotecnia,  Santo Domingo, Villa Clara, Cuba, CP 53000.<br />   <br />   <sup>II</sup>Instituto Nacional de Ciencias Agr&iacute;colas, gaveta postal 1, San  Jos&eacute; de las Lajas, Mayabeque, Cuba, CP 32700.</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="line-height:107%; letter-spacing:-.2pt; 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; ">A  partir de la factibilidad y beneficios de la inoculaci&oacute;n de cepas eficientes de  hongos micorr&iacute;zicos arbusculares en diferentes cultivos y el car&aacute;cter  micotr&oacute;fico del banano, se realiz&oacute; este trabajo con el objetivo de seleccionar  cepas eficientes de HMA y establecer las relaciones suelo:abono org&aacute;nico (S:AO)  &oacute;ptimas para alcanzar una micorrizaci&oacute;n efectiva en la fase de aclimatizaci&oacute;n  de plantas <em>in vitro </em>de bananos, cv. &lsquo;FHIA-18&rsquo; (AAAB) en suelo Pardo  mullido carbonatado. Se estudiaron cuatro cepas de HMA<em>, </em>dos tipos de  abonos org&aacute;nicos (humus de lombriz y compost) </span><span style="line-height:107%; letter-spacing:-.3pt; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">y  cinco relaciones S:AO: 100 % suelo, 3:1, 1:1, 1:3 y 100 % AO,</span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">  utilizando un dise&ntilde;o Completamente Aleatorizado. El experimento se realiz&oacute; en  bolsas de 0,5 kg y se repiti&oacute; dos veces y en cualquiera de las relaciones  estudiadas los pH oscilaron entre 7,3 y 7,8. Se encontr&oacute; una respuesta positiva  y reproducible en los dos a&ntilde;os a la inoculaci&oacute;n de la especie <em>Rhizoglomus  intraradices </em>(INCAM-11) en el crecimiento, estado nutricional,  supervivencia y funcionamiento micorr&iacute;zico de las plantas, con un  comportamiento significativamente superior al resto de las cepas de HMA  inoculadas. Asimismo, los efectos fueron dependientes de la relaci&oacute;n S:AO,  obteni&eacute;ndose los mayores beneficios en presencia de las relaciones 1:1 y 1:3,  cantidades inferiores de AO limitaron el funcionamiento micorr&iacute;zico y  superiores lo inhibieron. No se encontraron diferencias entre los tipos de AO  estudiados. La utilizaci&oacute;n de la cepa <em>R. intraradices </em>(INCAM-11) en  presencia de la relaci&oacute;n 1:1 S:AO disminuy&oacute; en 50 % el contenido de AO de la  recomendaci&oacute;n vigente para la aclimatizaci&oacute;n de vitroplantas de banano.</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><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> adaptaci&oacute;n, compost, humus, micorrizas arbusculares  vesiculares.</span></p> <hr />     <p><strong><span style="line-height:107%; position:relative; top:.5pt; letter-spacing:-.1pt; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">ABSTRACT</span></strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="line-height:107%; letter-spacing:-.1pt; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">From the feasibility and benefits  of inoculation of efficient strains of arbuscular mycorrhizal fungi in  different cultures and mycotrophic character of bananas, this work was establish  ratio soil: compost optimal ratios (S:AO, according its acronyms in English)  for effective mycorrhization in the acclimatization phase of <em>in vitro</em> banana plants of banana cv. &lsquo;FHIA-18&rsquo; (AAAB) in Fluffy brown  carbonated soil. Four AMF strains, two sources of organic fertilizers (vermicompost and  compost) and five S:AO ratio: 100 % soil, 3:1, 1:1, 1: 3 and 100 % AO were  studied, using a Completely Randomized design. The experiment was performed in  bags of 0,5 kg and it was repeated twice and in any of the ratio studied. The  pH ranged between 7,3    and 7,8. A positive and reproducible response to <em>Rhizoglomus intraradices</em> (INCAM-11) inoculation were found after two years on growth, nutritional  status, survival and mycorrhizal plant functioning with a significantly higher  performance than other&nbsp; AMF inoculated strains. Also, the effects were  dependent of the ratio S:AO, being obtained the biggest benefits in presence of  the relationships 1:1 and 1:3, inferior quantities of AO limited the operation  mycorrhizal&nbsp; and superiors inhibited it.  No differences were found between AO sources studied. The  use of <em>R. intraradices</em> (INCAM-11)straim in presence of the ratio 1:1 </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">S:AO  diminished in 50 % the content of AO of the effective recommendation for the  acclimatization of banana vitroplants.</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; "> adaptation, composts, humus, vesicular arbuscular mycorrhizae.</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; ">La simbiosis micorr&iacute;zica  es una interacci&oacute;n biol&oacute;gica que se establece entre ciertos hongos del suelo y  la mayor&iacute;a de las especies vegetales (1). Los beneficios derivados de esta  simbiosis se asocian con incrementos en la capacidad de absorci&oacute;n de agua y  nutrimentos, mejoras en algunas propiedades del suelo, mayor tolerancia al  d&eacute;ficit h&iacute;drico y disminuci&oacute;n del da&ntilde;o de algunos pat&oacute;genos foliares o  radicales (2).<br />   <br />   <span style="letter-spacing:-.2pt; ">La inoculaci&oacute;n con cepas eficientes de  hongos micorr&iacute;zicos arbusculares (HMA) en la producci&oacute;n agr&iacute;cola, no es una  pr&aacute;ctica com&uacute;n internacionalmente (3,4),</span><span style="letter-spacing:-.1pt; "> aunque en Cuba se dispone de una amplia informaci&oacute;n experimental para  el manejo efectivo de cepas de HMA para un grupo extenso de cultivos como yuca      </span>(<em>Manihot esculenta </em>Crantz), boniato (<em>Ipomoea batata </em>L.), tabaco (<em>Nicotiana tabacum </em>L.)<em>, </em>especies  de <em>Brachiaria</em>, ma&iacute;z (<em>Zea mays </em>L.)<em>, </em>frijol (<em>Phaseolus  vulgaris </em>L.) entre otros y en diferentes ambientes ed&aacute;ficos (5-9), e  incluso validados a escala productiva (10,11).<br />   <br />   El programa de trabajo cubano se basa en un grupo de cepas generalistas  con relaci&oacute;n a las especies vegetales (12). Se ha encontrado que el manejo efectivo  de la inoculaci&oacute;n, depende del tipo de suelo  o ambiente ed&aacute;fico en que esta se efect&uacute;a (9), as&iacute; como de aplicar una  cantidad &oacute;ptima de nutrimentos, v&iacute;a fertilizaci&oacute;n mineral u org&aacute;nica, que  permita que con la inoculaci&oacute;n de la cepa eficiente de HMA para ese suelo se  alcance una micorrizaci&oacute;n efectiva, siendo estas cantidades de fertilizantes  menores que cuando no se inocula directamente el cultivo (13).<br />   <br />   El banano y el pl&aacute;tano (<em>Musa </em>spp) son especies micotr&oacute;ficas y se han  publicado algunos art&iacute;culos sobre los efectos positivos de la inoculaci&oacute;n con  HMA en la fase de aclimatizaci&oacute;n de plantas de banano obtenidas <em>in vitro </em>(14).<br />   <br />   En Cuba, en el caso del banano, se recomienda aclimatar las plantas obtenidas <em>in  vitro </em>en sustratos conformados solo con abono org&aacute;nico (15), los cuales por  la alta cantidad de nutrimentos que pueden liberar, no deben ser adecuados para  un &oacute;ptimo funcionamiento micorr&iacute;zico (13).<br />   <br />   Por todo lo anterior se realiz&oacute; este trabajo con el objetivo de establecer la  conducta y efectividad de la inoculaci&oacute;n de cepas de HMA en la aclimatizaci&oacute;n  de plantas de banano cv. &lsquo;FHIA 18&rsquo; obtenidas <em>in vitro, </em>su dependencia  con los tipos de AO y relaciones suelo:abonos org&aacute;nico en sustratos conformados  con suelo Pardo mullido carbonatado, as&iacute; como una comparaci&oacute;n con la tecnolog&iacute;a  actual de aclimatizaci&oacute;n.</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; ">La investigaci&oacute;n se llev&oacute;  a cabo en las instalaciones de la Biof&aacute;brica de la Uni&oacute;n Agropecuaria Militar  (UAM) ubicada en Santo Domingo, Villa Clara, Cuba durante los periodos  mayo-julio de 2005 y mayo-julio de 2006 con plantas obtenidas <em>in vitro </em>de  banano cv.&rsquo;FHIA-18&rsquo; en la fase de aclimatizaci&oacute;n.<br />       <br />       En el experimento se utilizaron suelos del tipo Pardo mullido, seg&uacute;n la  Clasificaci&oacute;n de los suelos de Cuba 2015 (16), y catalogado asimismo como <em>Phaeozems  haplic calcaric </em>en correspondencia con la <em>World Reference Base </em>(17).  La caracterizaci&oacute;n del suelo se realiz&oacute; de acuerdo a lo descrito por Paneque y  colaboradores(18) (<a href="/img/revistas/ctr/v38n3/t0115317.gif">Tabla </a></span><a href="/img/revistas/ctr/v38n3/t0115317.gif"><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; ">).<br />     
  <br />         Los suelos presentaron una reacci&oacute;n  ligeramente alcalina, con valores de materia org&aacute;nica bajos y contenidos medios  de f&oacute;sforo disponible. En relaci&oacute;n con los cationes intercambiables, el Ca  mostr&oacute; valores altos, mientras que el Mg y el K presentaron contenidos medios.<br />       <br />         En cuanto al n&uacute;mero inicial de esporas de HMA en el suelo (<a href="/img/revistas/ctr/v38n3/t0115317.gif">Tabla I</a>), si bien fueron bajas,  se corresponden con los valores obtenidos anteriormente por Ruiz y  colaboradores (5) en este tipo de suelo y en esta misma localidad.<br />     
]]></body>
<body><![CDATA[  <br />           La aclimatizaci&oacute;n de las plantas de banano se realiz&oacute; en condiciones  semicontroladas, en una casa de cultivo cubierta por una malla sombreadora  (marca Zar&aacute;n), que permit&iacute;a el paso del 60 % de la iluminaci&oacute;n natural, con un  flujo de fotones fotosint&eacute;ticos (FFF) de 600 mol m<sup>-2</sup> s<sup>-1</sup> (20). Durante  los 60 d&iacute;as de aclimatizaci&oacute;n se garantiz&oacute; una temperatura entre 20 y 28 &deg;C y  una humedad relativa entre 80 y 90 % (19).<br />       <br />           Se evaluaron cuatro cepas de HMA y un  control sin inoculaci&oacute;n, dos tipos de AO (compost y humus de lombriz) y cinco  relaciones suelo-abono org&aacute;nico (v:v) [100 % Suelo (S), 3:1, 1:1, 1:3 y 100 %  abono org&aacute;nico (AO)] en un dise&ntilde;o Completamente aleatorizado con 50  tratamientos, producto de todas las combinaciones de los diferentes factores  evaluados. Para las evaluaciones se utilizaron 15 plantas por tratamiento. El  tratamiento de 100 % AO con una u otra fuente correspondi&oacute; al utilizado  actualmente en la aclimatizaci&oacute;n de las plantas de banano obtenidas <em>in vitro </em>(15).<br />       <br />           Las cepas utilizadas pertenecen a la colecci&oacute;n del Instituto Nacional de  Ciencias Agr&iacute;colas (INCA) de Cuba y se correspondieron con las siguientes  especies: <em>Funneliformis mosseae </em>(20) / INCAM-2; <em>Glomus cubense </em>(21)  / INCAM-4; <em>Claroideoglomus claroideum </em>(20) / INCAM-8 y <em>Rhizoglomus  intraradices </em>(22) / INCAM-11. En todos los casos, el contenido de esporas  de los in&oacute;culos se encontr&oacute; entre 25 y 30 esporas g<sup>-1</sup>de producto.<br />       <br />           Los dos tipos de AO utilizados (compost y humus de lombriz) se caracterizaron  como elementos totales (<a href="/img/revistas/ctr/v38n3/t0215317.gif">Tabla II</a>)  y las diferentes relaciones S:AO estudiadas como elementos disponibles o  intercambiables      
        (<a href="/img/revistas/ctr/v38n3/t0315317.gif">Tabla III</a>), seg&uacute;n lo descrito por  Paneque <em>et. al. </em>(18).<br />     
  <br />     ]]></body>
<body><![CDATA[          Para la conformaci&oacute;n de las diferentes relaciones suelo:abono org&aacute;nico (S:AO),  los tipos de AO se mezclaron independientemente con suelo Pardo mullido  carbonatado (<a href="/img/revistas/ctr/v38n3/t0115317.gif">Tabla I</a>)  tomado a una profundidad de 0-20 cm.<br />     
  <br />                 Se utilizaron plantas de banano del cv. &lsquo;FHIA-18&rsquo; (AAAB) obtenidas <em>in vitro </em>sin  presencia de signos visibles de contaminaci&oacute;n microbiana, con una altura  aproximada de 50 mm y con 4 hojas por planta.<br />       <br />                 El trasplante se efectu&oacute; colocando una planta en cada bolsa de polietileno  negro que ya conten&iacute;a                  0,5 kg de cada relaci&oacute;n de S:AO (combinaci&oacute;n de suelo y fuente de abono  org&aacute;nico). La inoculaci&oacute;n se realiz&oacute; en el momento del trasplante a raz&oacute;n de 10  g de in&oacute;culo micorr&iacute;zico por planta, localizado debajo de las ra&iacute;ces y en  contacto directo con estas. El riego y las restantes actividades se  desarrollaron acorde a lo establecido en el Instructivo T&eacute;cnico (15).<br />       <br />                 El experimento tuvo una duraci&oacute;n de 60 d&iacute;as y se evaluaron en ese momento, el  porcentaje de supervivencia, la altura (cm), el &aacute;rea foliar (AF) (cm<sup>2</sup>), <span style="letter-spacing:-.4pt; ">la masa seca (MS) (g), la concentraci&oacute;n de  N, P y K (g kg<sup>-1</sup>),</span> la extracci&oacute;n de N, P y K (mg por planta)  y el porcentaje de colonizaci&oacute;n micorr&iacute;zica total.<br />       <br />       <strong>Evaluaciones y determinaciones  realizadas<br />     ]]></body>
<body><![CDATA[  <br />       </strong><em>An&aacute;lisis inicial de esporas</em>: <span style="letter-spacing:-.25pt; ">para  la extracci&oacute;n de esporas se procedi&oacute; seg&uacute;n el protocolo descrito por Gerdemann  y Nicholson (23), modificado por Herrera y </span><em>et. al. </em>(24). Las esporas fueron contadas con el  uso del microscopio est&eacute;reo (Carl Zeiss, Stemi 2000-C/50x) y se expresaron en  esporas 50 g<sup>-1</sup> de suelo.<br />       <br />       <em>Porcentajes de colonizaci&oacute;n micorr&iacute;zica total</em>: se determin&oacute; en cada  muestra a partir de 200 mg de ra&iacute;ces, las cuales fueron secadas en estufa  controlada termost&aacute;ticamente, con ventilaci&oacute;n forzada a 70 &ordm;C hasta masa  constante. Las ra&iacute;ces fueron te&ntilde;idas seg&uacute;n la metodolog&iacute;a descrita por  Rodr&iacute;guez <em>et. al.</em> (25).                  La evaluaci&oacute;n se realiz&oacute; en&nbsp; microscopio  estereo (Carl Zeiss, Stemi 2000-C/50x). Para la cuantificaci&oacute;n se utiliz&oacute; el  m&eacute;todo de los interceptos de Giovanetti y Mosse (26).<br />       <br />       <em>Evaluaciones morfol&oacute;gicas</em>: la altura (cm) se determin&oacute; con una regla  graduada desde la base del seudotallo hasta la intercepci&oacute;n de las dos &uacute;ltimas  hojas y el &aacute;rea foliar (AF, cm<sup>2</sup>) se calcul&oacute; por la f&oacute;rmula:                  AF = largo x ancho x n&uacute;mero de hojas  x 0,80 x 0,662 (27).<br />       <br />       <em>Biomasa y concentraci&oacute;n de (N, P y K)</em>: la masa fresca del tejido  a&eacute;reo (MF) de cada planta se determin&oacute; por pesada en balanza t&eacute;cnica (&plusmn; 0,01  g). La masa seca (MS) en cada muestra se determin&oacute; a partir del porcentaje de  masa seca del tejido a&eacute;reo fresco secado en estufa controlada  termost&aacute;ticamente, con ventilaci&oacute;n forzada a 70 &ordm;C hasta masa constante y de  los valores de masa fresca y se expres&oacute; en g.<br />     ]]></body>
<body><![CDATA[  <br />                 En cada una de las muestras de tejido a&eacute;reo seco se determinaron las  concentraciones totales de N, P y K (g kg<sup>-1</sup>), por el m&eacute;todo descrito  por Paneque <em>et. al. </em>(18). La extracci&oacute;n de N, P y K                  (mg planta) se calcul&oacute; a partir de las concentraciones de estos elementos en el  tejido a&eacute;reo seco de la planta y la masa seca (g planta).<br />       <br />       <strong>An&aacute;lisis estad&iacute;stico<br />       <br />       </strong>Se verificaron en cada caso los supuestos de normalidad y homogeneidad de  varianza por el paquete estad&iacute;stico IBM SPSS (28), versi&oacute;n 11.5. En algunas de  las variables evaluadas se establecieron los Intervalos de Confianza de las  medias (1-&alpha;=0,05).<br />       <br />         En cada uno de los dos a&ntilde;os, con todas las  variables y utilizando los 50 tratamientos se realizaron An&aacute;lisis de  Componentes Principales (ACP) y para establecer diferencias significativas  entre los agrupamientos de tratamientos el Factorial Discriminante (FD) y el  ANOVA a las puntuaciones discriminantes de las funciones. Una vez establecida  la cepa eficiente se procedi&oacute; a evaluar el efecto de los dos tipos de AO y las  cinco relaciones S:AO en la efectividad de la inoculaci&oacute;n micorr&iacute;zica,  procesando la informaci&oacute;n como un dise&ntilde;o completamente aleatorizado con arreglo  factorial de 2x2x5x2 y solo utilizando la informaci&oacute;n asociada con la  inoculaci&oacute;n de la cepa eficiente y los hom&oacute;logos no inoculados. Los factores y  sus respectivos niveles en este caso fueron: cepas (2), tipo de AO (2),  relaciones S:AO (5) y a&ntilde;os (2).<br />       <br />     ]]></body>
<body><![CDATA[    En el caso de existir diferencias significativas, se utiliz&oacute; como criterio de  comparaci&oacute;n entre medias la prueba de rangos m&uacute;ltiple de Tukey (p &le; 0,05).</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</span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Selecci&oacute;n  de la cepa de <span style="font-variant:small-caps; text-transform:uppercase; ">hma</span> m&aacute;s eficiente<br />       <br />       </span></strong><span style="line-height:107%; letter-spacing:.2pt; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">El ACP, mostr&oacute; que los dos primeros componentes explicaron  el 93 y 92 % de la varianza originada por los tratamientos, en cada uno de los  a&ntilde;os analizados (<a href="/img/revistas/ctr/v38n3/t0415317.gif">Tabla </a></span><a href="/img/revistas/ctr/v38n3/t0415317.gif"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">IV</span></a><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">), por tanto result&oacute; un  m&eacute;todo estad&iacute;stico efectivo para explicar los efectos obtenidos por los  tratamientos a partir de solo dos componentes.<br />     
  <br />       El  componente 1 present&oacute; una participaci&oacute;n alta y positiva de todas las variables,  con excepci&oacute;n del porcentaje de colonizaci&oacute;n micorr&iacute;zica que mostr&oacute; los valores  menores.<br />       <br />         En el componente 2 con menor peso que el componente 1, solo el porcentaje de  colonizaci&oacute;n micorr&iacute;zica mostr&oacute; una contribuci&oacute;n alta e importante. La similar  contribuci&oacute;n de las variables evaluadas a la formaci&oacute;n de los componentes en cada  uno de los dos a&ntilde;os, indic&oacute; una reproducibilidad alta de los resultados.<br />     ]]></body>
<body><![CDATA[  <br />         A partir de lo anterior, en las gr&aacute;ficas resultante del ACP se conformaron a  priori seis grupos en cada uno de los dos a&ntilde;os, los cuales se identificaron con  las letras A, B, C, D, E y F y compuestos en ambos casos por los mismos  tratamientos, expresi&oacute;n asimismo del car&aacute;cter regular de los resultados. A  partir de lo anterior se presentan los resultados del a&ntilde;o 2005 (<a href="/img/revistas/ctr/v38n3/f0115317.gif">Figura 1 </a></span><a href="/img/revistas/ctr/v38n3/f0115317.gif"><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; ">).<br />     
  <br />           Se destac&oacute; el grupo A, integrado por los tratamientos inoculados con la cepa de <em>R. intraradices </em>(INCAM-11) en presencia de las relaciones 1:1 y 1:3 de  S:AO, bien fueran con una u otra fuente de abono org&aacute;nico, que presentaron  siempre los valores m&aacute;ximos de ambos componentes, e indicando de acuerdo a la  participaci&oacute;n de las variables en los dos componentes (<a href="/img/revistas/ctr/v38n3/t0415317.gif">Tabla IV</a>), que las plantas m&aacute;s  vigorosas, con mayor tama&ntilde;o y mayores contenidos nutricionales, mostraron  tambi&eacute;n un funcionamiento  micorr&iacute;zico superior y una supervivencia mayor.<br />     
  <br />       <span style="letter-spacing:.2pt; ">Cercano al grupo A, pero con un  comportamiento inferior, y con valores positivos en ambos componentes, se  encuentra el grupo B que incluy&oacute; los tratamientos inoculados con la cepa de <em>R.  intraradices </em>en la relaci&oacute;n 3:1 de S:AO y los inoculados con la cepa de <em>G.  cubense </em>en las relaciones 1:1 y 1:3 de S:AO.<br />       <br />         La inoculaci&oacute;n con la cepa de <em>G. cubense </em>en estas relaciones de S:AO,  mostr&oacute; tambi&eacute;n un comportamiento beneficioso en las plantas de banano, aunque  con valores inferiores en ambos componentes al que present&oacute; <em>R. intraradices </em>en  las relaciones 1:1 y 1:3 de S:AO, lo que indic&oacute; crecimiento, contenidos  nutricionales y porcentajes de colonizaci&oacute;n micorr&iacute;zica menores que los  obtenidos con <em>R. intraradices </em>en esas combinaciones S:AO.<br />       <br />         Por otra parte, se halla el grupo C, ubicado en el cuadrante inferior de la  derecha con valores positivos del componente 1 y negativos del componente 2.  Este grupo est&aacute; compuesto por los tratamientos en la relaci&oacute;n del 100 % AO (15)  con cualquiera de los dos tipos de AO, incluyendo tanto los inoculados, con  todas las cepas evaluadas, como los sin inocular. Este conjunto present&oacute; los  valores menores del componente 2, lo cual est&aacute; asociado a un funcionamiento  micorr&iacute;zico bajo en estos tratamientos y a la vez present&oacute; valores intermedios  del componente 1.<br />     ]]></body>
<body><![CDATA[  <br />       El grupo D se ubic&oacute; en el cuadrante superior de la izquierda con valores  negativos del componente 1        y positivos del componente 2. En el mismo se  encuentran los tratamientos inoculados con las cepas de <em>G. cubense</em>, <em>C.  claroideum </em>y </span><em>F. mosseae </em>en las relaciones 3:1, 1:1; 1:3 de S:AO, con una u  otra fuente de abono org&aacute;nico y el inoculado con la cepa de <em>R. intraradices </em>en  la relaci&oacute;n del 100 % S.<br />       <br />             Los tratamientos sin inocular en las relaciones 3:1, 1:1 y 1:3 de S: AO  que conforman el grupo E, se ubicaron en el cuadrante inferior de la izquierda  con valores negativos en ambos componentes.<br />       <br />             Por &uacute;ltimo, se encuentra el grupo F que  present&oacute; los valores menores del componente 1 y asimismo valores bajos del  componente 2. Este grupo lo conformaron los tratamientos que no recibieron  abono org&aacute;nico (100 % S) incluyendo los inoculados y los no inoculados, con  excepci&oacute;n del tratamiento inoculado con la cepa de  <em>R. intraradices </em>que present&oacute; siempre un comportamiento mejor en ambos  componentes y se incluy&oacute; en el grupo D.<br />       <br />             El AD permiti&oacute; verificar la precisi&oacute;n del  agrupamiento realizado a priori (<a href="/img/revistas/ctr/v38n3/f0115317.gif">Figura 1 II</a>). Se  encontr&oacute; que en cada uno de los a&ntilde;os con solo dos funciones se explic&oacute; el 88 y  90 % de las diferencias entre grupos, respectivamente. Teniendo en cuenta la  alta reproducibilidad obtenida se presentan los resultados del AD del a&ntilde;o 2005.<br />     
  <br />     ]]></body>
<body><![CDATA[          El ANOVA realizado a las puntuaciones discriminantes de la funci&oacute;n 1 para los  diferentes grupos, present&oacute; diferencias significativas (p &le; 0,01) entre estos,  en los dos a&ntilde;os (<a href="/img/revistas/ctr/v38n3/t0515317.gif">Tabla V</a>), estableciendo el  comportamiento siempre superior del grupo A conformado por los tratamientos que  recibieron la inoculaci&oacute;n con la cepa de <em>R. intraradices </em>(INCAM-11) en  presencia de las relaciones 1:1 y 1:3 de S:AO y para ambos tipos de AO  estudiados.<br />     
  <br />       Del  an&aacute;lisis conjunto de esta informaci&oacute;n se estableci&oacute; que los tratamientos con  mejores resultados&nbsp; estuvieron siempre  asociados con la inoculaci&oacute;n de la cepa de <em>R. intraradices </em>y por tanto  se comport&oacute; como la cepa m&aacute;s eficiente para el banano en las condiciones  estudiadas, aunque sus efectos fueron dependientes de la relaci&oacute;n S:AO.<br />       <br />         En el siguiente ep&iacute;grafe se detalla para cada variable c&oacute;mo influyeron las  relaciones de S:AO en la efectividad de la simbiosis micorr&iacute;zica arbuscular,  pero solo en funci&oacute;n de la inoculaci&oacute;n con la cepa eficiente para estas  condiciones, <em>R. intraradices </em>(INCAM-11).<br />       <br />       <strong>Influencia de los tipos de abono  org&aacute;nico y relaciones suelo:abono org&aacute;nico en la efectividad de la inoculaci&oacute;n con  la cepa eficiente de HMA<br />       <br />       </strong>El an&aacute;lisis factorial para las  diferentes variables, incluyendo los a&ntilde;os como un factor, arroj&oacute; que este  &uacute;ltimo factor no fue significativo y estuvo asociado con la alta  reproducibilidad encontrada, por lo que se presentan los resultados de la  interacci&oacute;n de m&aacute;ximo orden que fuera significativa,  que en este caso fue la de tercer orden: factor cepas x factor tipos x factor  relaciones.<br />       <br />     ]]></body>
<body><![CDATA[    Se encontr&oacute; un efecto significativo (p &le; 0,01) de la inoculaci&oacute;n con la  cepa de <em>R. intraradices </em>en el comportamiento de las diferentes variables  estudiadas, de la cuales teniendo en cuenta las altas relaciones obtenidas  entre las variables (tabla IV),  se presentan aqu&iacute; los obtenidos con cuatro de estas (<a href="/img/revistas/ctr/v38n3/f0215317.gif">Figura 2</a>).<br />     
  <br />           De forma tal que con su aplicaci&oacute;n en presencia de las relaciones 1:1 y 1:3 de  S:AO respectivamente, se presentaron siempre los valores mayores de cualquiera  de las variables con diferencias significativas (p <span style="position:relative; top:-.5pt; ">&le; 0,01) </span>con el resto de los tratamientos.  El efecto significativo de la inoculaci&oacute;n se observ&oacute; tambi&eacute;n en el tratamiento  que solo estaba compuesto por el suelo (100 % S), pero no se manifest&oacute; o fue  poco importante en los tratamientos en que la relaci&oacute;n S:AO solo estaba  compuesta por el 100 % AO (<a href="/img/revistas/ctr/v38n3/f0115317.gif">Figuras 1</a> y <a href="/img/revistas/ctr/v38n3/f0215317.gif">2</a>).<br />     
  <br />           Asimismo, los tratamientos inoculados en las relaciones 1:1 y 1:3 de S:AO  originaron plantas m&aacute;s vigorosas y con contenidos de nutrimentos mayores que el  tratamiento utilizado actualmente en condiciones de producci&oacute;n, 100 % AO.<br />       <br />           En los tratamientos no inoculados se encontr&oacute; una respuesta significativa a la  aplicaci&oacute;n creciente del abono org&aacute;nico, con diferencias significativas entre  los valores obtenidos en las diferentes relaciones de S:AO, m&aacute;s evidentes en la  masa seca, el &aacute;rea foliar, el porcentaje de supervivencia y la concentraci&oacute;n de  K.<br />       <br />           En relaci&oacute;n con el porcentaje de colonizaci&oacute;n micorr&iacute;zica la inoculaci&oacute;n con la  cepa eficiente de HMA, a&uacute;n en ausencia de abono org&aacute;nico (100 % S), origin&oacute;  valores relativamente altos de colonizaci&oacute;n micorr&iacute;zica, aunque menores que los  encontrados en las relaciones 1:1 y 1:3 de S:AO, dejando claro que esta  variable si bien fue dependiente de la inoculaci&oacute;n se necesita un suministro de  nutrimentos para obtener los mayores porcentajes de colonizaci&oacute;n micorr&iacute;zica.<br />       <br />     ]]></body>
<body><![CDATA[      En presencia del 100 % AO los porcentajes de colonizaci&oacute;n micorr&iacute;zica fueron  muy bajos y casi similares a los encontrados en el tratamiento de 100 % S no  inoculado. Esta variable, si bien reflej&oacute; el efecto de la inoculaci&oacute;n, present&oacute;  un comportamiento diferente al resto de las variables.<br />       <br />           Los tipos de AO presentaron similares caracter&iacute;sticas, las cuales no  presentaron entre s&iacute; diferencias en los contenidos de nutrimentos, materia  org&aacute;nica y el pH (<a href="/img/revistas/ctr/v38n3/t0315317.gif">Tabla III</a>).  Las restantes variables estudiadas presentaron un comportamiento similar con  una respuesta significativa a la inoculaci&oacute;n, y siempre superior en las  relaciones S:AO 1:1 y 1:3 y sin presentar diferencias con los tipos de AO.</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; ">DISCUSI&Oacute;N</span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Si bien la inoculaci&oacute;n de  cepas de HMA como v&iacute;a para obtener una simbiosis micorr&iacute;zica arbuscular efectiva  presenta un reconocimiento creciente (2,4,13), existen diferentes factores que  no permiten su introducci&oacute;n en los diferentes sistemas de producci&oacute;n.<br />       <br />       Entre las diversas causas se encuentran la carencia de inoculantes efectivos  que se apliquen en dosis bajas (3), la no comprensi&oacute;n del papel de las  propiedades del suelo como factor determinante en la conducta de las cepas de  HMA (9,13,29,30) y la necesidad de incrementar el conocimiento p&uacute;blico sobre la  importancia de las micorrizas en la sostenibilidad de los agroecosistemas (31).<br />       <br />       Los resultados mostraron que la inoculaci&oacute;n con la cepa de <em>R. intraradices </em>(INCAM-11)  origin&oacute; los efectos mayores en: el crecimiento, el estado nutricional, los  porcentajes de colonizaci&oacute;n micorr&iacute;zica total y de supervivencia de las plantas  de banano durante la fase de aclimatizaci&oacute;n.<br />     ]]></body>
<body><![CDATA[  <br />       Con la aplicaci&oacute;n de esta cepa en las  relaciones de S:AO de 1:1 y 1:3 se obtuvieron porcentajes de colonizaci&oacute;n  micorr&iacute;zica total ligeramente superiores al 60 %, los cuales en muchos cultivos  han sido indicativos de un funcionamiento micorr&iacute;zico efectivo (13).<br />       <br />       Asimismo, los resultados corroboran no solo la dependencia micorr&iacute;zica  del banano (14), sino tambi&eacute;n que la inoculaci&oacute;n con la cepa eficiente de HMA  en esta etapa del cultivo y en las relaciones de S:AO adecuadas para una  micorrizaci&oacute;n &oacute;ptima, mejora la tecnolog&iacute;a de aclimatizaci&oacute;n de las plantas  micropropagadas al obtenerse plantas m&aacute;s vigorosas y con porcentajes de  supervivencia mayores que cuando estas crecen en presencia solamente de abono org&aacute;nico  (100 % AO), que es la recomendaci&oacute;n actual para la aclimatizaci&oacute;n de las  plantas de banano (15).<br />       <br />       Un funcionamiento micorr&iacute;zico &oacute;ptimo requiere de un suministro adecuado de  nutrimentos, cantidades por debajo de este limitan la micorrizaci&oacute;n y por encima  la inhiben (8,13) y si bien de forma general estas relaciones de efectividad y  disponibilidad de nutrimentos han sido m&aacute;s com&uacute;nmente establecidas con  fertilizantes minerales (13), en los trabajos realizados en cafetos se  utilizaron los abonos org&aacute;nicos como fuentes de nutrimentos (13).<br />       <br />       En aquellos experimentos, las relaciones de S:AO mejores para la micorrizaci&oacute;n  del cafeto oscilaron entre 5:1 y 7:1, dependientes del tipo de suelo y  posiblemente de la fertilidad qu&iacute;mica asociada. Suministros de nutrimentos  inferiores, en forma de abono org&aacute;nico, no permitieron un funcionamiento  micorr&iacute;zico adecuado y cantidades superiores lo inhibieron.<br />       <br />       En los experimentos con banano, los efectos mayores y beneficiosos de la  inoculaci&oacute;n se encontraron con cantidades superiores de abonos org&aacute;nicos,  siendo presumiblemente una consecuencia de un ritmo mayor de crecimiento del  banano, el hecho de que las relaciones de S:AO &oacute;ptimas encontradas en el  presente trabajo (1:1 y 1:3) contengan cantidades mayores de AO que las obtenidas  en cafeto.<br />     ]]></body>
<body><![CDATA[  <br />       Es decir, la influencia de la disponibilidad de nutrimentos en la efectividad  de una cepa eficiente y en su funcionamiento, no es independiente del cultivo  micorrizado y de sus requerimientos. Como la relaci&oacute;n 1:1 de S:AO adem&aacute;s  requiri&oacute; de una cantidad menor de AO, result&oacute; m&aacute;s econ&oacute;mica y por tanto a  partir de estos resultados es la que se recomienda.<br />       <br />       Los tratamientos inoculados o no, que dependieron solo de la fertilidad del  suelo (100 % S) y de relaciones con cantidades menores de abono org&aacute;nico (3:1  de S:AO), no garantizaron un suministro adecuado de nutrimentos, lo que  conllev&oacute; a porcentajes de colonizaci&oacute;n micorr&iacute;zica inferiores, concentraciones  nutricionales menores y crecimiento inadecuado en las plantas de banano.<br />       <br />       Asimismo, la disminuci&oacute;n del efecto de la inoculaci&oacute;n en presencia de los  tratamientos que solo recibieron abono org&aacute;nico (100 % AO) parece estar  relacionada con el efecto previamente informado de inhibici&oacute;n de la  micorrizaci&oacute;n en presencia de una disponibilidad alta de nutrimentos (8,13).<br />       <br />       Es de destacar que las aplicaciones crecientes de abono org&aacute;nico no cambiaron  la conducta respectiva de las cepas de HMA y de esta forma <em>R. intraradices </em>present&oacute;  un comportamiento superior a las restantes cepas en cualquier relaci&oacute;n de S:AO,  con excepci&oacute;n de la alcanzada en los tratamientos con 100 % AO en que  pr&aacute;cticamente no existi&oacute; efecto de ninguna de las cepas de HMA.<br />       <br />       Lo anterior puede ser una consecuencia de las caracter&iacute;sticas de los abonos  org&aacute;nicos utilizados y del propio suelo y de que en las diferentes relaciones  de S:AO estudiadas, si bien estas difirieron en los contenidos de nutrimentos,  mantuvieron valores de pH relativamente similares y superiores a siete (<a href="/img/revistas/ctr/v38n3/t0115317.gif">Tabla  III</a>).<br />     
]]></body>
<body><![CDATA[  <br />       Diversos autores se&ntilde;alaron la importancia del pH en el funcionamiento de la  simbiosis micorr&iacute;zica y la distribuci&oacute;n de las cepas de HMA en los  agroecosistemas (32,33). En un trabajo resumen de 35 experimentos en que se  compararon la conducta de las mismas cepas de HMA que aqu&iacute; se estudiaron, pero  en diversos cultivos y suelos (9), se obtuvieron relaciones altas (R<sup>2</sup>=0,97)  entre la efectividad de las cepas de HMA inoculadas y el pH del suelo. Estos  autores informaron que el pH parece ser una de las propiedades fundamentales  del suelo que determinan el cambio de efectividad de las cepas inoculadas de  HMA al pasar de un suelo a otro.<br />       <br />       Lo anterior explicar&iacute;a por qu&eacute; en las diferentes relaciones de S:AO, <em>R.  intraradices </em>(INCAM-11) present&oacute; efectos mayores que las restantes cepas y  por tanto los resultados obtenidos en estas condiciones fueron similares a los  logrados en diferentes experimentos y cultivos en suelos Pardos mullidos  carbonatados (pH&ge;7), en los que siempre <em>R. intraradices </em>(INCAM-11) se  comporta como la cepa de HMA m&aacute;s eficiente (9), con resultados superiores  significativamente a los obtenidos cuando se inocularon otras cepas de HMA.<br />       <br />       En el caso espec&iacute;fico del efecto de las  micorrizas arbusculares en presencia de abonos org&aacute;nicos y residuos vegetales,  actualmente se reconoce la intensificaci&oacute;n de la mineralizaci&oacute;n de los residuos  org&aacute;nicos por la presencia de las micorrizas en el sistema suelo-planta y una  absorci&oacute;n preferencial por la red de hifas micorr&iacute;zicas (2), asoci&aacute;ndose adem&aacute;s  con la proliferaci&oacute;n de las hifas en los residuos y la interacci&oacute;n positiva con  otros microorganismos del suelo que descomponen los restos org&aacute;nicos (34).  Todos estos mecanismos de una u otra forma favorecen el aumento de la capacidad  de absorci&oacute;n y disponibilidad de los nutrimentos, originalmente en formas  org&aacute;nicas.<br />       <br />       Si bien se encontr&oacute; una respuesta creciente a la aplicaci&oacute;n de dosis  superiores de AO en ausencia de la inoculaci&oacute;n, coincidente con la  recomendaci&oacute;n del Instructivo (15), los resultados de este trabajo demostraron  que la inoculaci&oacute;n con la cepa eficiente de HMA en la relaci&oacute;n de S:AO de 1:1  garantiz&oacute; no solo un funcionamiento micorr&iacute;zico &oacute;ptimo, sino tambi&eacute;n plantas  m&aacute;s vigorosas, con mejores &iacute;ndices de crecimiento, estado nutricional y  supervivencia y por tanto mejor&oacute; la tecnolog&iacute;a vigente de aclimatizaci&oacute;n,  disminuyendo adem&aacute;s las cantidades de abonos org&aacute;nicos requeridas.</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> <ul>       ]]></body>
<body><![CDATA[<li>    <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Se encontr&oacute; una respuesta beneficiosa de  las plantas de banano obtenidas <em>in vitro </em>a la inoculaci&oacute;n con cepas de  HMA en la etapa de aclimatizaci&oacute;n en sustratos a base de compost o humus y  suelo Pardo mullido carbonatado, con una conducta diferenciada entre las cepas  y con los mayores efectos obtenidos, tanto sobre el crecimiento, porcentajes de  supervivencia, estado nutricional (g kg<sup>-1</sup> de N, P y K) y porcentajes de  colonizaci&oacute;n micorr&iacute;zica con la aplicaci&oacute;n de <em>R. intraradices. </em>Los&nbsp;mayores efectos se obtuvieron en presencia de  las relaciones de 1:1 y 1:3 partes de suelo:abono org&aacute;nico. Cantidades menores  limitaron la efectividad de la micorrizaci&oacute;n y superiores como 100 % AO la  inhibieron.</span></p></li>       <li>    <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">No se encontraron diferencias entre los  tipos de abono org&aacute;nicos evaluados. La cepa con mejor desempe&ntilde;o <em>R.  intraradices </em>(INCAM-11) fue la misma que ha sido seleccionada para muy  diversos cultivos en condiciones de suelos con pH&ge;7,0, similar condici&oacute;n a la  encontrada en cualquiera de las relaciones suelo:abono org&aacute;nico estudiadas. </span></p></li>       <li>    <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">La utilizaci&oacute;n de la cepa <em>R.  intraradices </em>(INCAM-11) en presencia de la relaci&oacute;n 1:1 S:AO disminuy&oacute; en  50 % el contenido de AO de la recomendaci&oacute;n vigente para la aclimatizaci&oacute;n de  vitroplantas de banano.</span></p></li>     </ul>     <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>     <!-- ref --><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">1. Smith SE, Smith FA. Roles of Arbuscular Mycorrhizas  in Plant Nutrition and Growth: New Paradigms from Cellular to Ecosystem Scales.  Annual Review Plant Biology. 2011;(62):227-50. doi:  10.1146/annurev-arplant-042110.    <!-- ref --><br />   <br />   2. Priyadharsini P, Muthukumar T. Insight into the Role of Arbuscular  Mycorrhizal Fungi in Sustainable Agriculture. In: Thangavel P, Sridevi G,  editors. Environmental Sustainability. Springer India; 2015. doi:  10.1007/978-81-322-2056-5_1.    <!-- ref --><br />   <br />   3. Verbruggen E, Heijden MGA, Rillig MC, Kiers ET. Mycorrhizal fungal  establishment in agricultural soils: factors determining inoculation success.  New Phytologist. 2012;197(4):1104&ndash;9. doi: 10.1111/j.1469-8137.2012.04348.x.<br />   <br />   4. Yang WC, Ellouze A, Navarro-Borrell A, Esmaeili TR, Klabi M, Dai ZK, Hamel  C. Management of the Arbuscular Mycorrhizal Symbiosis. Sustainable Crop  Production.&nbsp;&nbsp;&nbsp; In: Solaiman ZM, editor.  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<body><![CDATA[<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="MsoNormal" style="text-align:justify;"><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Dr.C.  Jaime E. Sim&oacute;-Gonz&aacute;lez</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, Instituto de Investigaciones de  Viandas Tropicales (INIVIT), Departamento de Fitotecnia, Santo Domingo, Villa  Clara, Cuba, CP 53000. Email: <a href="mailto:micorrizasf@inivit.cu">micorrizasf@inivit.cu</a></span></p>      ]]></body><back>
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