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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Oligogalacturónidos estimulan el crecimiento de plántulas de arroz cultivadas en medio salino]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Oligogalacturonides compounds are able to enhance defense responses and regulate plant growth and development; however, there is scarce information about the effects of these compounds on plants grown under abiotic conditions, particularly, under salt stress. For this reason, an experiment was performed where different concentrations (0, 10 and 20 mg L-1) of an oligogalacturonides mixture was applied by INCA LP-7 rice seed treatment during 24 hours and by addition to Hoagland nutritive solution supplemented with NaCl 100 mmol L-1 after seed germination. The pots containing the germinated seeds were placed in a light room with a 16 hours photoperiod and a temperature of 25±2 ºC for 13 days. At the end of this period, growth indicators such as srems and root length, dry weight of both organs and some leaf biochemical indicators were evaluated. Salt treatment during 13 days only decreased significantly the length of both seedling organs of this cultivar and the inhibition on root and shoot length was total and partially reverted by the seed treatment with MOGs 20 mg L-1. This response was corresponded to a significant decrease of leaf proline concentration and an increase of peroxidases enzyme activity]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="right"><font face="verdana" size="2"> <b>ART&Iacute;CULO ORIGINAL</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> &nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="4"> <b>Oligogalactur&oacute;nidos estimulan el crecimiento de pl&aacute;ntulas de arroz cultivadas en medio salino</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> &nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="3"><b>Oligogalacturonides enhance rice seedling growth cultivated in saline medium</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> &nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> &nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> <b>Dra.C. Miriam N&uacute;&ntilde;ez-V&aacute;zquez, M.Cs. Lisbel Mart&iacute;nez-Gonz&aacute;lez, M.Cs. Yanelis Reyes-Guerrero</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> Instituto Nacional de Ciencias Agr&iacute;colas (INCA), Carretera Tapaste, Km 3&frac12;, Gaveta Postal 1. San Jos&eacute; de las Lajas, Mayabeque. Cuba. CP 32700.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;</p> <hr />     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESUMEN</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> Los oligogalactur&oacute;nidos son compuestos capaces de estimular respuestas de defensa y de regular el crecimiento y desarrollo de las plantas; sin embargo, no existe apenas informaci&oacute;n acerca de los efectos que estos compuestos ejercen cuando las plantas crecen en condiciones de estr&eacute;s abi&oacute;ticos y particularmente, en condiciones de estr&eacute;s salino. Por tal motivo, se ejecut&oacute; un experimento donde se aplicaron diferentes concentraciones (0, 10 y 20 mg L<sup>-1</sup>) de una mezcla de oligogalactur&oacute;nidos (MOGs) tanto por tratamiento a las semillas de arroz cv. INCA LP-7 durante 24 horas como por adici&oacute;n a la soluci&oacute;n nutritiva Hoagland suplementada con NaCl 100 mmol L<sup>-1</sup>, una vez germinadas las semillas. Los potes que conten&iacute;an las semillas germinadas se colocaron en un cuarto de luces con un fotoper&iacute;odo de 16 horas y una temperatura 25&plusmn;2 <sup>o</sup>C durante 13 d&iacute;as. Al final de este per&iacute;odo, se evaluaron los indicadores de crecimiento longitud de v&aacute;stago y de ra&iacute;ces, as&iacute; como la masa seca de ambos &oacute;rganos y algunos indicadores bioqu&iacute;micos de las hojas de las pl&aacute;ntulas. El tratamiento salino por 13 d&iacute;as solo disminuy&oacute;, significativamente, la longitud de ambos &oacute;rganos de las pl&aacute;ntulas de este cultivar, siendo revertida total y parcialmente la inhibici&oacute;n que se produjo en la longitud de las ra&iacute;ces y del v&aacute;stago, respectivamente por el tratamiento a las semillas con MOGs 20 mg L<sup>-1</sup>. Esta respuesta se correspondi&oacute; con una disminuci&oacute;n significativa en la concentraci&oacute;n de la prolina y un incremento en la actividad de las peroxidasas en las hojas.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> <b>Palabras clave</b><b>:</b> estr&eacute;s abi&oacute;tico, oligosacarinas,<i> Oryza sativa</i> L.</font></p> <hr />     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>ABSTRACT</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> Oligogalacturonides compounds are able to enhance defense responses and regulate plant growth and development; however, there is scarce information about the effects of these compounds on plants grown under abiotic conditions, particularly, under salt stress. For this reason, an experiment was performed where different concentrations (0, 10 and 20 mg L<sup>-1</sup>) of an oligogalacturonides mixture was applied by INCA LP-7 rice seed treatment during 24 hours and by addition to Hoagland nutritive solution supplemented with NaCl 100 mmol L<sup>-1</sup> after seed germination. The pots containing the germinated seeds were placed in a light room with a 16 hours photoperiod and a temperature of 25&plusmn;2 <sup>o</sup>C for 13 days. At the end of this period, growth indicators such as srems and root length, dry weight of both organs and some leaf biochemical indicators were evaluated. Salt treatment during 13 days only decreased significantly the length of both seedling organs of this cultivar and the inhibition on root and shoot length was total and partially reverted by the seed treatment with MOGs 20 mg L<sup>-1</sup>. This response was corresponded to a significant decrease of leaf proline concentration and an increase of peroxidases enzyme activity.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> <b>Key words</b><b>:</b> abiotic stress, oligosaccharines, <i>Oryza sativa</i> L.</font></p> <hr />     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="3"> <b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"> El estr&eacute;s salino afecta el crecimiento vegetativo, la floraci&oacute;n y formaci&oacute;n de frutos causando una reducci&oacute;n marcada en el crecimiento y desarrollo de las plantas, adem&aacute;s de que provoca una producci&oacute;n acelerada de especies reactivas de ox&iacute;geno que deben ser estrictamente controladas para evitar el estr&eacute;s oxidativo y por ende, una posible muerte celular. Dentro de las estrategias recomendadas para mitigar los efectos de este tipo de estr&eacute;s, adem&aacute;s del uso de cultivares tolerantes, la mejora del manejo del agua de irrigaci&oacute;n, se encuentra el uso de diversas pr&aacute;cticas agr&iacute;colas (1).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> Una de las pr&aacute;cticas agr&iacute;colas utilizadas actualmente es la aplicaci&oacute;n de bioestimulantes. De esta forma, los brasinoesteroides solos o en combinaci&oacute;n con poliaminas han demostrado ser capaces de incrementar la tolerancia de las plantas al estr&eacute;s salino (2&ndash;4). Particularmente, en plantas de arroz, no s&oacute;lo los brasinoesteroides sino tambi&eacute;n la aplicaci&oacute;n de productos a base de sus an&aacute;logos espirost&aacute;nicos y de oligosacarinas como la quitosana han estimulado el crecimiento de las plantas sometidas a estr&eacute;s por NaCl (5,6).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> Dentro de los bioestimulantes, tambi&eacute;n se encuentran los oligogalactur&oacute;nidos, compuestos capaces de estimular respuestas de defensa en las plantas, incluyendo la acumulaci&oacute;n de especies reactivas de ox&iacute;geno y prote&iacute;nas relacionadas con la patog&eacute;nesis, que protegen las plantas contra infecciones de pat&oacute;genos. Actualmente, ellos son considerados como verdaderos patrones moleculares asociados a da&ntilde;os que activan la inmunidad innata en las plantas. Adem&aacute;s, pueden estar involucrados en la activaci&oacute;n de respuestas a heridas mec&aacute;nicas y pueden actuar como reguladores del crecimiento y desarrollo de las plantas, principalmente a trav&eacute;s de su antagonismo con las auxinas (7).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> En Cuba, se han realizado diversas investigaciones para evaluar la efectividad de la aplicaci&oacute;n de una mezcla de oligogalactur&oacute;nidos no s&oacute;lo en diferentes procesos biotecnol&oacute;gicos (8,9), sino adem&aacute;s, en el crecimiento, el rendimiento y la calidad de los frutos de plantas de diferentes especies vegetales(10&ndash;12). No obstante, existe muy poca informaci&oacute;n acerca de los efectos que la aplicaci&oacute;n de esta mezcla ejerce en las plantas cuando &eacute;stas son sometidas a estr&eacute;s abi&oacute;tico y especialmente, a estr&eacute;s salino. Por este motivo, el objetivo central de este trabajo fue determinar los efectos que la aplicaci&oacute;n de una mezcla de oligogalactur&oacute;nidos ejerce en pl&aacute;ntulas de arroz sometidas a estr&eacute;s por NaCl.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="3"> <b>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> Partiendo de los resultados de ensayos anteriores donde se probaron varias concentraciones de la mezcla de oligogalactur&oacute;nidos y diferentes modos de aplicaci&oacute;n de la misma (datos no publicados), se ejecut&oacute; un experimento donde se trataron semillas de arroz cv. INCA LP-7, durante 24 horas, con diferentes concentraciones (0, 10 y 20 mg L<sup>-1</sup>) de una mezcla de oligogalactur&oacute;nidos, MOGs, (producto obtenido por el Departamento de Fisiolog&iacute;a y Bioqu&iacute;mica Vegetal del Instituto Nacional de Ciencias Agr&iacute;colas, a partir de la hidr&oacute;lisis enzim&aacute;tica del &aacute;cido p&eacute;ctico proveniente de la pectina de c&iacute;tricos). Una vez finalizados los tratamientos, las mismas se colocaron en placas Petri con agua destilada para su germinaci&oacute;n en la oscuridad a una temperatura de 25&plusmn;2 <sup>o</sup>C. A las 48 horas, las semillas germinadas se transfirieron a potes a los cuales se les adicionaron 50 x 10<sup>-3</sup> L de soluci&oacute;n nutritiva Hoagland diluida (1:1) suplementada con NaCl 100 mmol L<sup>-1</sup>, excepto a una parte de las semillas imbibidas en agua destilada, las cuales se colocaron en potes que conten&iacute;an la soluci&oacute;n anterior con la adici&oacute;n de la MGOs en dos concentraciones (10 y 20 mg L<sup>-1</sup>). Los potes se pusieron en un cuarto de luces con un fotoper&iacute;odo de 16 horas y una temperatura de 25&plusmn;2 <sup>o</sup>C. A los 13 d&iacute;as, se seleccionaron 25 pl&aacute;ntulas por tratamiento para medir las longitudes del v&aacute;stago y las ra&iacute;ces y se conformaron cinco muestras de cinco plantas cada una para determinar la masa seca de parte a&eacute;rea y ra&iacute;ces. Adem&aacute;s, se tomaron tres muestras de hojas por tratamiento para realizar las determinaciones de las concentraciones de prolina y prote&iacute;nas solubles totales y las actividades de las enzimas antioxidantes peroxidasa (EC 1.11.1.7) y catalasa (EC 1.11.1.6). Las t&eacute;cnicas utilizadas para realizar dichas determinaciones son las referidas anteriormente (5).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> El experimento se repiti&oacute; en dos ocasiones y los valores promedios de todos los indicadores fueron procesados estad&iacute;sticamente utilizando an&aacute;lisis de varianza de clasificaci&oacute;n simple seg&uacute;n Statgraphics plus 5.1. Para discriminar las diferencias entre las medias se utiliz&oacute; la prueba de rangos m&uacute;ltiples de Tukey para p&le; 0,05.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="3"> <b>RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"> Los datos mostraron que la presencia de NaCl 100 mmol L<sup>-1</sup> en la soluci&oacute;n nutritiva durante 13 d&iacute;as solamente afect&oacute; significativamente la longitud del v&aacute;stago y de las ra&iacute;ces de las pl&aacute;ntulas de arroz cv. INCA LP-7, mientras que las masas secas de estos &oacute;rganos no mostraron diferencias significativas. El tratamiento a las semillas de arroz con MOGs en una concentraci&oacute;n de 20 mg L<sup>-1</sup>, durante 24 horas, revirti&oacute; total y parcialmente la inhibici&oacute;n inducida por la presencia del NaCl en la longitud de las ra&iacute;ces y del v&aacute;stago, respectivamente. Este tratamiento estimul&oacute; significativamente la masa seca de las pl&aacute;ntulas, en comparaci&oacute;n con las pl&aacute;ntulas procedentes de semillas tratadas con agua y crecidas en presencia de sal (<a href="#t1">Tabla I</a>). La inclusi&oacute;n de la MGOs en el medio de crecimiento de las pl&aacute;ntulas, en cualquiera de las dos concentraciones ensayadas, solamente favoreci&oacute; el crecimiento de la parte a&eacute;rea de las pl&aacute;ntulas.</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="t1" id="t1"></a><br /> <img src="/img/revistas/ctr/v39n2/t0113218.gif" alt="Tabla I. Influencia de diferentes concentraciones y modos de aplicaci&oacute;n de una mezcla de oligogalactur&oacute;nidos (MOGs) en algunos indicadores del crecimiento de pl&aacute;ntulas de arroz cv. INCA LP-7 sometidas a tratamiento de NaCl 100 mmol L-1 durante 13 d&iacute;as" width="580" height="234" /></font></p>     
<p align="justify"><font face="verdana" size="2"> Investigaciones realizadas anteriormente han demostrado el efecto estimulante de los oligogalactur&oacute;nidos en el alargamiento de las ra&iacute;ces de plantas de pepino (13) y de alfalfa (14). Este efecto dependi&oacute; de las concentraciones utilizadas, lo cual se confirma con estos resultados (<a href="#t1">Tabla I</a>). Hay que destacar que en estos casos se aplicaron oligogalactur&oacute;nidos con grado de polimerizaci&oacute;n entre 10 y 15; sin embargo, el uso de tr&iacute;meros resultaron elicitores activos de las defensas de las plantas, pero inhibieron el crecimiento de posturas de <i>Arabidopsis</i> (15). Recientemente, se inform&oacute; que la adici&oacute;n al medio de cultivo de una mezcla de oligosacarinas (1 mg L<sup>-1</sup>) derivadas de la pared celular de las plantas no estimul&oacute; la longitud de las ra&iacute;ces de pl&aacute;ntulas de <i>Arabidopsis</i> despu&eacute;s de 15 d&iacute;as de cultivo con la presencia de NaCl (16).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> Adicionalmente, al grado de polimerizaci&oacute;n de los oligogalactur&oacute;nidos y a la concentraci&oacute;n que se utilice, en el presente trabajo se revel&oacute; la importancia del modo de aplicaci&oacute;n de estos compuestos, ya que el tratamiento a la semilla con 20 mg L<sup>-1</sup> fue m&aacute;s efectivo en la estimulaci&oacute;n del crecimiento de las pl&aacute;ntulas de arroz, que la adici&oacute;n de esta misma concentraci&oacute;n en el medio de crecimiento.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> Por otra parte, se ha informado que la aplicaci&oacute;n de la mezcla de oligogalactur&oacute;nidos conocida como Pectimorf<sup>&reg;</sup> a plantas de frijol modific&oacute; los patrones de distribuci&oacute;n y morfog&eacute;nesis estom&aacute;tica, lo que pudiera favorecer el crecimiento adecuado de las plantas en ambientes desfavorables (17). Esta respuesta de los estomas a la aplicaci&oacute;n de los oligogalactur&oacute;nidos, pudiera favorecer una mayor asimilaci&oacute;n de CO<sub>2</sub> en condiciones de estr&eacute;s y por ende, estar asociada con la mayor masa seca de la parte a&eacute;rea que se encontr&oacute; en todas las pl&aacute;ntulas de arroz tratadas con la MOGs, con independencia del modo de aplicaci&oacute;n y de las concentraciones empleadas.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> Conociendo que la prolina es un amino&aacute;cido que se acumula en plantas sometidas a estr&eacute;s abi&oacute;ticos y que el estr&eacute;s salino puede generar un estr&eacute;s oxidativo y por ende, se puede estimular la defensa antioxidante en las plantas, en la tabla II se muestran los resultados del comportamiento de algunos indicadores bioqu&iacute;micos relacionados con la respuesta de las plantas a esta condici&oacute;n de estr&eacute;s.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> La presencia de NaCl 100 mmol L<sup>-1</sup> en la soluci&oacute;n nutritiva estimul&oacute; significativamente la concentraci&oacute;n de prolina y la actividad de la enzima catalasa en las hojas de las pl&aacute;ntulas de arroz cv. INCA LP-7, mientras hubo una reducci&oacute;n significativa de la concentraci&oacute;n de prote&iacute;nas solubles totales y de la actividad de la enzima peroxidasa. Una respuesta similar de la prolina, las prote&iacute;nas solubles totales y de la actividad espec&iacute;fica de la enzima catalasa fueron obtenidas en plantas de arroz variedad Pusa Basmati-1 de doce d&iacute;as de edad sometidas a estr&eacute;s por NaCl (1).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> La aplicaci&oacute;n ex&oacute;gena de la mezcla de oligogalactur&oacute;nidos fue capaz de modificar este comportamiento, a tal punto que las plantas procedentes del tratamiento a las semillas con 20 mg L<sup>-1</sup> durante 24 horas, exhibieron valores de todos los indicadores, excepto de la concentraci&oacute;n de prote&iacute;nas solubles totales, que no difirieron significativamente de los mostrados por las pl&aacute;ntulas del tratamiento control. Este comportamiento unido a que este tratamiento fue el de mejor comportamiento en los indicadores del crecimiento, sugiere que el mismo puede inducir la protecci&oacute;n de las pl&aacute;ntulas de este cultivar ante condiciones de estr&eacute;s por NaCl.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> Actualmente, est&aacute; claro que la prolina tiene papeles multifuncionales en las plantas, que adem&aacute;s de ser un osmoprotector, la prolina puede actuar como un potente antioxidante no enzim&aacute;tico, puede estabilizar el DNA, las membranas y los complejos de prote&iacute;nas, y provee una fuente de carbono y nitr&oacute;geno para el crecimiento posterior al estr&eacute;s (18). Esto explica el incremento de este indicador en las pl&aacute;ntulas de arroz sometidas a estr&eacute;s por NaCl y la disminuci&oacute;n de la concentraci&oacute;n de prolina en las hojas de las pl&aacute;ntulas cuyas semillas fueron tratadas con la mezcla de oligogalactur&oacute;nidos confirma el resultado informado, anteriormente, por otros autores quienes encontraron, durante la fase de aclimatizaci&oacute;n, una disminuci&oacute;n de la prolina libre foliar en vitroplantas de banano tratadas con soluciones de oligogalactur&oacute;nidos sugiriendo que las mismas sufrieron menos el estr&eacute;s provocado por el traspaso de una condici&oacute;n <i>in vitro </i>a una <i>ex vitro</i> (19).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> La reducci&oacute;n significativa que se produjo en la concentraci&oacute;n de prote&iacute;nas solubles totales en las hojas de las plantas sometidas a estr&eacute;s, fue revertida de forma parcial, aunque no significativamente, por la presencia de la mezcla de oligogalactur&oacute;nidos en el medio de crecimiento (<a href="#t2">Tabla II)</a>. Resultados similares fueron informados en plantas de albahaca cuyas ra&iacute;ces fueron sumergidas en una soluci&oacute;n de una mezcla de oligogalactur&oacute;nidos previo al trasplante y posteriormente, sometidas a d&eacute;ficit h&iacute;drico (20).</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="t2" id="t2"></a><br /> <img src="/img/revistas/ctr/v39n2/t0213218.gif" alt="Tabla II. Efecto de la aplicaci&oacute;n ex&oacute;gena de una mezcla de oligogalactur&oacute;nidos (MOGs) en el comportamiento de algunos indicadores bioqu&iacute;micos de las hojas de pl&aacute;ntulas de arroz cv. INCA LP-7 sometidas a NaCl 100 mmol L-1 por 13 d&iacute;as" width="580" height="252" /></font></p>     
<p align="justify"><font face="verdana" size="2"> En cuanto a la influencia de la mezcla de oligogalactur&oacute;nidos en las actividades de las enzimas antioxidantes en plantas sometidas a estr&eacute;s salino no se han encontrado antecedentes, ya que, generalmente, se se&ntilde;ala que los oligogalactur&oacute;nidos estimulan prote&iacute;nas relacionadas con la patog&eacute;nesis, tanto solos (21) como en combinaci&oacute;n con olig&oacute;meros de quitosana (22). Sin embargo, en este trabajo se observ&oacute; que el tratamiento a las semillas con la MOGs estimul&oacute; significativamente la actividad de la enzima peroxidasa en medio salino en comparaci&oacute;n con las plantas cuyas semillas fueron imbibidas en agua; sin embargo, la inclusi&oacute;n de &eacute;ste en el medio, en las dos concentraciones ensayadas, no influy&oacute; en este indicador.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> Estos resultados reflejan una vez m&aacute;s, la importancia del modo de aplicaci&oacute;n en la respuesta de las plantas a los oligogalactur&oacute;nidos. No obstante, estos constituyen los primeros resultados que se informan relacionados con la influencia que una mezcla de oligogalactur&oacute;nidos ejerce en plantas de arroz sometidas a estr&eacute;s por NaCl. Por esta raz&oacute;n, se hace necesario continuar investigando y profundizar en este sentido, de forma tal, que de confirmarse estos resultados, posteriormente, no s&oacute;lo esclarecer el modo de acci&oacute;n de estos compuestos en plantas sometidas a estr&eacute;s abi&oacute;ticos, sino tambi&eacute;n, poder llegar a proponer una metodolog&iacute;a de aplicaci&oacute;n pr&aacute;ctica de este tipo de compuesto para mitigar los efectos adversos que el estr&eacute;s salino provoca en el cultivo del arroz.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="3"> <b>CONCLUSIONES</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> La aplicaci&oacute;n ex&oacute;gena de una mezcla de oligogalactur&oacute;nidos y especialmente, el tratamiento a las semillas durante 24 horas con una soluci&oacute;n de 20 mg L<sup>-1</sup> estimula significativamente el crecimiento de pl&aacute;ntulas de arroz cv. INCA LP-7 en medio salino. Esta respuesta se correspondi&oacute; con una disminuci&oacute;n significativa de la concentraci&oacute;n de prolina en las hojas y de la actividad de la enzima catalasa y con un incremento en la actividad de la enzima peroxidasa, alcanzando valores similares a las plantas del tratamiento control sin NaCl y sin oligogalactur&oacute;nidos.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="3"> <b>BIBLIOGRAF&Iacute;A</b></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 1. Sharma I, Ching E, Saini S, Bhardwaj R, Pati PK. Exogenous application of brassinosteroid offers tolerance to salinity by altering stress responses in rice variety Pusa Basmati-1. Plant Physiology and Biochemistry. 2013;69:17-26. doi:10.1016/j.plaphy.2013.04.013</font><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 2. Wani AS, Tahir I, Ahmad SS, Dar RA, Nisar S. Efficacy of 24-epibrassinolide in improving the nitrogen metabolism and antioxidant system in chickpea cultivars under cadmium and/or NaCl stress. Scientia Horticulturae. 2017;225:48-55. doi:10.1016/j.scienta.2017.06.063</font><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 3. Slathia S, Sharma A, Chodhary SP. Co-application of 24-epibrassinolide and putrescine enhances salinity tolerance in <i>Solanum lycopersicum</i> L. by modulating stress indicators and antioxidant system. International Journal of Pharma and Bio Science. 2013;4(1):70-85.    </font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 4. Mir BA, Khan TA, Fariduddin Q. 24-epibrassinolide and spermidine modulate photosynthesis and antioxidant systems in <i>Vigna radiata</i> under salt and zinc stress. International Journal of Advanced Research. 2015;3(5):592-608.    </font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 5. Reyes GY, Mart&iacute;nez GL, N&uacute;&ntilde;ez VM. Aspersi&oacute;n foliar con biobras-16 estimula el crecimiento de plantas j&oacute;venes de arroz (<i>Oryza sativa</i> L.) sometidas a tratamiento con NaCl. Cultivos Tropicales. 2017;38(1):155-66.    </font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 6. Mart&iacute;nez Gonz&aacute;lez L, Reyes Guerrero Y, Falc&oacute;n Rodr&iacute;guez A, N&uacute;&ntilde;ez V&aacute;zquez M. Efecto del tratamiento a las semillas con quitosana en el crecimiento de pl&aacute;ntulas de arroz (<i>Oryza sativa</i> L.) cultivar INCA LP-5 en medio salino. Cultivos Tropicales. 2015;36(1):143-50.    </font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 7. Ferrari S, Savatin DV, Sicilia F, Gramegna G, Cervone F, De Lorenzo G. Oligogalacturonides: plant damage-associated molecular patterns and regulators of growth and development. Frontiers in Plant Science [Internet]. 2013 [citado 2 de abril de 2018];13. doi:10.3389/fpls.2013.00049</font><p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 8. Borges Garc&iacute;a M, Reyes ADM, Zayas AJM, Destrade BR. Efecto de Pectimorf<sup>&reg;</sup> en el enraizamiento <i>in vitro</i> de plantas de &lsquo;FHIA-18&rsquo;(<i>Musa</i> AAAB). Biotecnolog&iacute;a Vegetal. 2015;15(4):227-32.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 9. Izquierdo H, Gonz&aacute;lez MC, Nu&ntilde;ez M. Estabilidad gen&eacute;tica de las plantas de banano (<i>Musa</i> spp.) micropropagadas con reguladores del crecimiento no tradicionales. Biotecnolog&iacute;a Aplicada. 2014;31(1):18-22.    </font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 10. Garc&iacute;a SML, Mart&iacute;nez JV, Avenda&ntilde;o LAN, Padilla SMC, Izquierdo OH, Sahag&uacute;n P, et&nbsp;al. Acci&oacute;n de oligosac&aacute;ridos en el rendimiento y calidad de tomate. Revista fitotecnia mexicana. 2009;32(4):295-301.    </font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 11. Ramos HL, Arozarena DNJ, Lescaille AJ, Garc&iacute;a CF, Tamayo AY, Casta&ntilde;eda HE. Dosis de  pectimorf<sup>&reg;</sup> para enraizamiento de esquejes de guayaba var. Enana Roja Cubana. Revista mexicana de ciencias agr&iacute;colas. 2013;4(spe6):1093-105.</font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 12. Ayala BPJ, Torn&eacute;s ON, Reynaldo EI. Efecto de biofertilizantes y Pectimorf en la producci&oacute;n de soya (<i>Glycine max</i> L.) en condiciones de secano. Revista Granma Ciencia. 2013;17(2).    </font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 13. Spiro MD, Bowers JF, Cosgrove DJ. A comparison of oligogalacturonide and auxin-induced extracellular alkalinization and growth responses in roots of intact cucumber seedlings. Plant Physiology. 2002;130(2):895-903. doi:10.1104/pp.006064</font><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 14. Camejo D, Mart&iacute; MC, Jim&eacute;nez A, Cabrera JC, Olmos E, Sevilla F. Effect of oligogalacturonides on root length, extracellular alkalinization and O<sub>2</sub>- accumulation in alfalfa. Journal of plant physiology. 2011;168(6):566-75. doi:10.1016/j.jplph.2010.09.012</font><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 15. Davidsson P, Broberg M, Kariola T, Sipari N, Pirhonen M, Palva ET. Short oligogalacturonides induce pathogen resistance-associated gene expression in <i>Arabidopsis thaliana</i>. BMC Plant Biology. 2017;17(19):17-9. doi:10.1186/s12870-016-0959-1</font><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 16. Castro DBM. Comparaci&oacute;n de la respuesta morfol&oacute;gica y la expresi&oacute;n g&eacute;nica al estr&eacute;s salino en plantas de <i>arabidopsis thaliana</i> tratadas con oligosacarinas de origen natural [Trabajo presentado para optar por el t&iacute;tulo de Ingeniera en Biotecnolog&iacute;a]. [Quito]: Universidad de las Am&eacute;ricas; 2016. 55 p.    </font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 17. &Aacute;lvarez BI, Reynaldo EI. Efecto del Pectimorf<sup>&reg;</sup> en el &iacute;ndice estom&aacute;tico de plantas de frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i> L.). Cultivos Tropicales. 2015;36(3):82-7.</font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 18. Rejeb KB, Abdelly C, Savour&eacute; A. How reactive oxygen species and proline face stress together. Plant Physiology and Biochemistry. 2014;80:278-84. doi:10.1016/j.plaphy.2014.04.007</font><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 19. Izquierdo H, N&uacute;&ntilde;ez M, Gonz&aacute;lez MC, Proenza R, Cabrera JC. Influencia de un oligogalactur&oacute;nido en la aclimatizaci&oacute;n de vitroplantas de banano (<i>Musa</i> spp.) del clon FHIA-18 (AAAB). Cultivos Tropicales. 2009;30(1):37-42.    </font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 20. Ojeda SCM. Efecto de un producto bioactivo compuesto por oligogalactur&oacute;nidos como mitigador del estr&eacute;s h&iacute;drico en variedades de albahaca (<i>Ocimum basilicum</i> L) [Tesis para optar por el t&iacute;tulo de Doctor en Ciencias en Uso, Manejo y Preservaci&oacute;n de los Recursos Naturales]. [Baja California Sur]: Centro de Investigaciones Biol&oacute;gicas del Noroeste; 2015. 150 p.    </font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 21. Larskaya IA, Gorshkova TA. Plant oligosaccharides &mdash; outsiders among elicitors? Biochemistry (Moscow). 2015;80(7):881-900. doi:10.1134/S0006297915070081</font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"> 22. Van Aubel G, Cambier P, Dieu M, Van Cutsem P. Plant immunity induced by COS-OGA elicitor is a cumulative process that involves salicylic acid. Plant Science. 2016;247:60-70. doi:10.1016/j.plantsci.2016.03.005</font><p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> Recibido: 07/11/2017<br />  Aceptado: 09/03/2018</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> <i>Dra.C. Miriam N&uacute;&ntilde;ez-V&aacute;zquez,</i> Instituto Nacional de Ciencias Agr&iacute;colas (INCA), Carretera Tapaste, Km 3&frac12;, Gaveta Postal 1. San Jos&eacute; de las Lajas, Mayabeque. Cuba. CP 32700. Email: <a href="mailto:mnunez@inca.edu.cu">mnunez@inca.edu.cu</a></font></p>      ]]></body><back>
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