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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Acumulación de iones y tolerancia a la salinidad en diferentes cultivares cubanos de garbanzo (Cicer arietinum L.)]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Chickpea (Cicer arietinum L.) is considered a species sensitive to salinity, but there are differences in the degree of tolerance to this type of stress. The present study was carried out to determine the tolerance to salinity of some cuban cultivars of chickpea and its relationship with indicators of the development and accumulation of ions in the different organs of the plant. For this, eight chickpea cultivars exposed to two treatments, 0 and 50 mM NaCl, were studied. The results showed that the cultivars Nac-29, Nac-5HA and JP-94 were the ones that showed the highest degree of tolerance to salinity. The cultivar N-29 turned out to be more tolerant and although it diminished its growth, the results show that it also accumulated less quantity of ions in the different organs of the plant, in the two conditions of imposed salinity. Therefore, it can be inferred that the reduction in growth was related to some inability of the chickpea plants to prevent high concentrations of saline ions from reaching the leaves, resulting in considerable variability in the degree of tolerance to salinity the cultivars evaluated]]></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="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; ">Acumulaci&oacute;n de iones y tolerancia a<span style="letter-spacing:-.55pt; "> la salinidad en diferentes cultivares</span> cubanos de garbanzo (<em>Cicer arietinum</em> L.)</span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="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:13.0pt; ">Ion  accumulation and tolerance to salinity in differentcuban chickpea cultivars (<em>Cicer  arietinum</em> L.)</span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="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; ">&nbsp;</span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Yanitza  Meri&ntilde;o-Hern&aacute;ndez,<sup>I</sup> Pedro Rodr&iacute;guez-Hern&aacute;ndez,<sup>II</sup> Omar  Cartaya-Rubio,<sup>III</sup> Jos&eacute; M. Dell'Amico-Rodr&iacute;guez,<sup>III</sup> Tony  Boicet-Fabr&eacute;,<sup>I</sup> Tom&aacute;s Shagarodsky-Scull,<sup>IV </sup>&nbsp;Yenisei Hern&aacute;ndez-Baranda<sup>III</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; "> Departamento de Producci&oacute;n Agr&iacute;cola. Universidad  de Granma, carretera a Manzanillo km 17.5, Bayamo, Granma. C&oacute;digo Postal 85 100</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><sup><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">II</span></sup><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> Corporaci&oacute;n Colombiana de Investigaci&oacute;n  Agropecuaria (CORPOICA), Centro de Investigaci&oacute;n Obonuco, . km 5, V&iacute;a  Pasto-Obonuco, San Juan de Pasto, Nari&ntilde;o, Colombia </span></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><sup><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">III</span></sup><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> Instituto Nacional de Ciencias Agr&iacute;colas (INCA),  carretera San Jos&eacute;-T<span style="letter-spacing:.1pt; ">apaste, km 3&frac12;, Gaveta  Postal 1, San Jos&eacute; de Las Lajas, Mayabeque, Cuba. CP 32 700</span></span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><sup><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">IV</span></sup><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> Instituto de Investigaciones Fundamentales de  Agricultura Tropical (INIFAT), calle 1 y 2, Santiago de las Vegas, Boyeros, Ciudad  de la Habana, Cuba. CP 17 200</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;">&nbsp;</p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;">&nbsp;</p> <hr />     <p><strong><span style="line-height:107%; text-transform:uppercase; 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  garbanzo (<em>Cicer arietinum</em> L.) es considerado una especie sensible a la  salinidad, pero existen diferencias en cuanto al grado de tolerancia a este  tipo de estr&eacute;s. El presente estudio se realiz&oacute; para determinar la tolerancia a  la salinidad de algunos cultivares cubanos de garbanzo y su relaci&oacute;n con  indicadores del desarrollo y la acumulaci&oacute;n de iones en los diferentes &oacute;rganos  de la planta. Para ello, se estudiaron ocho cultivares de garbanzo expuestos a  dos tratamientos, 0 y 50 mM de NaCl. Los <span style="letter-spacing:.2pt; ">resultados  evidenciaron que los cultivares N-29, Nac-</span>5HA y JP-94 fueron los que  mostraron mayor grado de tolerancia a la salinidad. El cultivar N-29 result&oacute;  ser m&aacute;s tolerante y aunque disminuy&oacute; su crecimiento, los resultados evidencian  que tambi&eacute;n acumul</span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&oacute;</span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> menos cantidad de iones en los diferentes &oacute;rganos  de la planta, en las dos condiciones de salinidad impuesta. Por tanto, se  infiere que la reducci&oacute;n del crecimiento estuvo relacionado con alguna  incapacidad que tienen las plantas de garbanzo para evitar que altas  concentraciones de iones salinos lleguen a las hojas, trayendo como  consecuencia una considerable variabilidad en cuanto al grado de tolerancia a  la salinidad de los cultivares evaluados.</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; "> <span style="letter-spacing:-.1pt; ">biomasa,  crecimiento, toxicidad, tolerantes.</span></span></p> <hr />     <p><strong><span style="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="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Chickpea (<em>Cicer  arietinum</em> L.) is considered a species sensitive to salinity, but there are  differences in the degree of tolerance to this type of stress. The present  study was carried out to determine the tolerance to salinity of some cuban  cultivars of chickpea and its relationship with indicators of the development  and accumulation of ions in the different organs of the plant. For this, eight  chickpea cultivars exposed to two treatments, 0 and 50 mM NaCl, were studied.  The results showed that the cultivars Nac-29, Nac-5HA and JP-94 were the ones  that showed the highest degree of tolerance to salinity. The cultivar N-29  turned out to be more tolerant and although it diminished its growth, the  results show that it also accumulated less quantity of ions in the different  organs of the plant, in the two conditions of imposed salinity. Therefore, it  can be inferred that the reduction in growth was related to some inability of  the chickpea plants to prevent high concentrations of saline ions from reaching  the leaves, resulting in considerable variability in the degree of tolerance to  salinity the cultivars evaluated.</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; "> biomass,  growth, toxicity, tolerant.</span></p> <hr />     ]]></body>
<body><![CDATA[<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>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">El  estr&eacute;s abi&oacute;tico, en particular la sequ&iacute;a y la salinidad, no solo compromete la  calidad de las cosechas y limita el rendimiento, sino tambi&eacute;n restringe las  &aacute;reas de siembra y la viabilidad de la producci&oacute;n de las cosechas (1). Estos  problemas ambientales en forma de estr&eacute;s abi&oacute;tico son b&aacute;sicamente una severa  amenaza para la agricultura mundial (2).</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Actualmente,  la salinidad es un serio problema y est&aacute; aumentando fuertemente en muchas  partes del mundo, particularmente en las regiones &aacute;ridas y semi &aacute;ridas (3). M</span><span style="line-height:107%; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; color:#100E0C; ">&aacute;s</span> <span style="line-height:107%; font-family:'Arial','sans-serif'; font-size:10.0pt; color:#100E0C; "> </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; color:#100E0C; ">de</span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; color:#100E0C; ">l 74 % de los suelos dedicados a la agricultura a nivel mundial,  presentan problemas de salinidad </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">(4)<span style="color:#100E0C; "> y en muchos de los casos la conductividad el&eacute;ctrica del  suelo supera el &iacute;ndice de tolerancia de importantes especies econ&oacute;micas </span>(4,5).</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">El  exceso de sales en el suelo, provoca da&ntilde;os en las plantas que est&aacute;n  relacionados con una toxicidad espec&iacute;fica, normalmente asociada a la absorci&oacute;n  excesiva de Na<sup>+</sup> y Cl<sup>-</sup>, un d<span style="letter-spacing:-.05pt; ">e</span>sequi<span style="letter-spacing:.05pt; ">l</span>ibrio nutricional provocado por  la interferencia de los iones salinos con los  nutrientes esenciales, un estr</span><span style="line-height:107%; letter-spacing:-.05pt; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&eacute;</span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">s h&iacute;drico que se produce por la disminuci</span><span style="line-height:107%; letter-spacing:.15pt; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&oacute;</span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">n del potencial  osm&oacute;tico<span style="letter-spacing:2.0pt; "> </span>del medio<span style="letter-spacing:2.1pt; "> </span>y<span style="letter-spacing:1.7pt; "> </span>la<span style="letter-spacing:1.95pt; "> </span>combinaci&oacute;n de los efectos antes indicados (6).</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Diversos m&eacute;todos han sido utilizados para disminuir el efecto perjudicial de las sales de los suelos<span style="letter-spacing:1.85pt; "> </span>y<span style="letter-spacing:1.6pt; "> </span>aumentar<span style="letter-spacing:1.65pt; "> </span>su<span style="letter-spacing:1.8pt; "> </span>calidad agroproductiva (7&ndash;9).<span style="letter-spacing:.35pt; "> </span>Las tendencias<span style="letter-spacing:.3pt; "> </span>actuales inclu<span style="letter-spacing:-.2pt; ">y</span>en m&eacute;todos biol</span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&oacute;</span><span style="line-height:107%; letter-spacing:-.1pt; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">g</span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">icos<span style="letter-spacing:.4pt; "> </span>y de<span style="letter-spacing:.25pt; "> </span>manejo  agrot</span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&eacute;c</span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">nico; entre ellos, la introducci&oacute;n y la selecci</span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&oacute;n</span><span style="line-height:107%; letter-spacing:.2pt; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">de<span style="letter-spacing:.15pt; "> </span>especies y variedades que presenten niveles de tolerancia, adaptabilidad y  producci&oacute;n adecuados, que permitan sustituir las m&aacute;s susceptibles (9&ndash;11).</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">El  garbanzo (<em>Cicer arietinum </em>L.) es una leguminosa de importancia comercial  y es consumido debido a sus propiedades nutricionales, representando una gran opci&oacute;n, principalmente por su alto contenido  proteico (12).</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">En  el mundo, son producidas 14,2 millones de toneladas anualmente, en 14,8  millones de hect&aacute;reas, con una productividad de 0,96 t ha<sup>-1</sup>, (13),  siendo la India el primer pa&iacute;s en t&eacute;rminos de producci&oacute;n y productividad. </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Existen  numerosos estudios acerca de la tolerancia a la salinidad en este cultivo; sin  embargo, con respecto a los mecanismos involucrados en la tolerancia, a&uacute;n no  hay nada claro (14). La fase reproductiva del garbanzo (15), es m&aacute;s sensible a  la salinidad, que la fase vegetativa y se ha demostrado que, por ser m&aacute;s  sensible a este fen&oacute;meno durante el per&iacute;odo de floraci&oacute;n, le crea inestabilidad  en su desarrollo y baja productividad (16). Aunque existen diversos criterios  sobre la variabilidad de esta especie al estr&eacute;s salino (14)</span> <span style="line-height:107%; font-family:'Arial','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">a&uacute;n</span> <span style="font-family:'Arial','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">no se cumplen todas las  expectativas, por lo que se tendr&aacute;</span> <span style="font-family:'Arial','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">que continuar trabajando en  la mejora gen&eacute;tica para este car&aacute;cter</span> <span style="font-family:'Arial','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> </span> <span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> (15,17&ndash;20).  Por tal raz&oacute;n esta investigaci&oacute;n se realiz&oacute; con el objetivo de determinar la tolerancia  a la salinidad de cultivares cubanos de garbanzo, a trav&eacute;s de indicadores del  desarrollo y la acumulaci&oacute;n de iones en los diferentes &oacute;rganos de la planta.</span></p>     ]]></body>
<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;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:13.0pt; ">MATERIALES Y METODOS</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 el cuarto de luces del departamento de  Bioqu&iacute;mica y Fisiolog&iacute;a Vegetal perteneciente al INCA, en el per&iacute;odo  comprendido desde el 25 de mayo hasta el 15 de julio de 2015, con un  fotoper&iacute;odo de 12 horas luz y 12 horas de oscuridad, y una temperatura que  oscil&oacute; entre 26 <sup>o</sup>C durante el d&iacute;a y 18 <sup>o</sup>C en la noche,  seg&uacute;n las exigencias del cultivo. Los cultivares evaluados fueron, del tipo  Kabuli: Nac-29 (N-29), N-5HA, Nac-27 (N-27), Nac-24 (N-24), Nac-30 (N-30),  Nac-6 (N-6), del tipo Gulabi: JP-94 y uno de origen extranjero: Blanco  Sinaloa-92 (B. Sinaloa-92). Todos procedentes del banco de germoplasma del  Instituto de Investigaciones Fundamentales de Agricultura Tropical (INIFAT). </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Las  semillas fueron previamente tratadas con una soluci&oacute;n de TMTD a raz&oacute;n de 4 g kg<sup>-1</sup> de semillas, durante diez minutos y luego se lavaron con agua destilada  est&eacute;ril. Posteriormente fueron pregerminadas en arena s&iacute;lice est&eacute;ril a  temperatura ambiente y a los cuatro d&iacute;as de germinadas las pl&aacute;ntulas fueron  trasplantadas para recipientes pl&aacute;sticos que ten&iacute;an una capacidad de 700 g de  suelo.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Estos  cultivares fueron sometidos a un tratamiento control y a 50 mM de NaCl. Se  prepar&oacute; una disoluci&oacute;n de NaCl, seg&uacute;n los tratamientos y se aplic&oacute; directamente  a la planta, a raz&oacute;n de 50 mL por cada maceta, hasta el drenaje.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Se  utiliz&oacute; un dise&ntilde;o completamente aleatorizado, con 16 tratamientos que  consist&iacute;an en: cultivares de garbanzo en condiciones no salinas y cultivares de  garbanzo sometidos a 50 mM de NaCl.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Se  emple</span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&oacute;</span> <span style="font-family:'Arial','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">un suelo</span> <span style="font-family:'Arial','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Ferral&iacute;tico Rojo  Lixiviado, seg&uacute;n &uacute;ltima clasificaci&oacute;n gen&eacute;tica de los suelos (21) y un  contenido de materia org&aacute;nica de origen animal, con una proporci&oacute;n de 2:1. El  estr&eacute;s fue impuesto a los 15 d&iacute;as de germinadas las pl&aacute;ntulas. </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Al  final del experimento se procedi&oacute; a realizar las mediciones de las variables  correspondientes:</span></p> <ul>       <li><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Altura de la  planta (cm): medida desde el cuello de la base del tallo hasta la yema terminal  con una regla graduada. </span></li>       <li><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">N</span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&uacute;mero de</span> <span style="font-family:'Arial','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">hojas verdes y  secas: estas variables se determinaron mediante un conteo de sus respectivas  cantidades.</span></li>       ]]></body>
<body><![CDATA[<li><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Biomasa seca por  &oacute;rganos (g planta<sup>-1</sup>): cada uno de los &oacute;rganos de las plantas (hojas,  tallo, ra&iacute;z) se secaron en la estufa a temperatura de 80 <sup>o</sup>C hasta  peso constante y se pesaron en una balanza anal&iacute;tica electr&oacute;nica.</span></li>       <li><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Contenido de  iones en los diferentes &oacute;rganos de la planta: se determin&oacute; utilizando el  Espectrofot&oacute;metro de Absorci&oacute;n at&oacute;mica (marca Analytik Jena, Alemania), en los  diferentes &oacute;rganos de la planta</span> <span style="font-family:'Arial','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">y se t<span style="letter-spacing:-.3pt; ">om&oacute;</span></span> <span style="line-height:107%; letter-spacing:-.3pt; font-family:'Arial','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> </span><span style="line-height:107%; letter-spacing:-.3pt; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">una muestra de 0,5 g del material vegetal seco</span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">.</span></li>     </ul>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Para  el procesamiento de los resultados, se realiz&oacute; un an&aacute;lisis de varianza de  clasificaci&oacute;n simple, basado en un modelo lineal de efectos fijos y en los  casos donde existieron diferencias significativas entre las medias se  compararon mediante la prueba de Duncan (p&le;0,05). Para la comparaci&oacute;n entre  tratamientos salinos y no salinos se emple&oacute; la distribuci</span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&oacute;n</span> <span style="font-family:'Arial','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">te&oacute;rica de probabilidades t</span> <span style="font-family:'Arial','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> -</span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Student para  variables cuantitativas continuas, usando un tama&ntilde;o de muestra n&lt;30. Para  todos estos an&aacute;lisis se utiliz&oacute; el paquete estad&iacute;stico profesional  IBM.SPSS.Statistics versi&oacute;n 22. Para la construcci&oacute;n de las gr&aacute;ficas se utiliz&oacute;  el paquete estad&iacute;stico SigmaPlot versi&oacute;n 11.0.</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; ">Como  una primera aproximaci&oacute;n para estudiar los efectos del estr&eacute;s salino y las  respuestas a la tolerancia de plantas de garbanzo a la salinidad, se expuso en  condiciones estresantes a diferentes cultivares cubanos de garbanzo.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">El  an&aacute;lisis realizado en la variable altura de la planta mostr&oacute; la existencia  altamente significativa entre las variedades ante la salinidad (50 mM). Tal resultado  evidencia la respuesta diferenciada de los cultivares, lo cual tiene un  significado pr&aacute;ctico importante ya que permite seleccionar, inicialmente,  variedades con tolerancia, conforme a la conductividad el&eacute;ctrica de los suelos  disponibles; y a mediano plazo, posibles progenitores para programas de mejora  gen&eacute;tica (22).</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Actualmente  el monitoreo de la respuesta de cultivares disponibles, ha sido una alternativa  pr&aacute;ctica y econ&oacute;micamente viable para elevar el coeficiente de utilizaci&oacute;n de  los suelos salinos en diversas regiones del mundo (23).</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Al  evaluar las diferencias en la altura de la planta en cada variedad (<a href="/img/revistas/ctr/v39n4/f0106418.gif">Figura 1</a>)  en las dos condiciones impuestas (0 y 50 mM de NaCl) se puede observar que este  indicador es uno de los que m&aacute;s reducciones experimentaron durante el per&iacute;odo  de investigaci&oacute;n.</span></p>     
]]></body>
<body><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">En  las condiciones experimentales de la presente investigaci&oacute;n, ninguno de los  cultivares ces&oacute; su crecimiento durante los primeros 15 d&iacute;as, luego de impuesto  el estr&eacute;s salino, casi todos los cultivares disminuyeron la tasa de crecimiento  con respecto al control de cada variedad.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Los  cultivares N-27, N-30, N-29, fueron las m&aacute;s impactadas por el efecto de la  salinidad sobre este indicador; sin embargo, los cultivares N-5HA, N-24 y JP-94  fueron las que mejor respuesta manifestaron en condiciones salinas, cabe  resaltar que exceptuando el cultivar Blanco Sinaloa-92, no manifest&oacute;  reducciones significativas en esta variable, la variedad N-5HA, mostr&oacute; un mejor  crecimiento, con respecto al resto de los cultivares evaluados, ya que no tuvo  reducci&oacute;n significativa del crecimiento.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">En  el presente ensayo, la reducci&oacute;n del crecimiento, quiz&aacute;s estuvo relacionada con  alguna incapacidad que tienen las plantas de garbanzo para evitar que altas  concentraciones de iones salinos lleguen a las hojas, aspecto que ha sido  comprobado en diversas especies. </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Los  sistemas enzim&aacute;ticos de la glic&oacute;lisis son especialmente sensibles a las  soluciones salinas, y dan como resultado una menor disponibilidad de energ&iacute;a,  adquisici&oacute;n de nutrientes y una disminuci&oacute;n del crecimiento de la planta (24).</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">A  pesar de la sensibilidad del garbanzo a la salinidad, particularmente en los  primeros estadios de desarrollo, existen algunos reportes de variabilidad  interespec&iacute;fica para este car&aacute;cter. Los niveles m&aacute;s altos de concentraciones de  sal en el suelo, conducen a una reducci&oacute;n significativa del desarrollo y a una  p&eacute;rdida de rendimiento de entre 8 y 10 %, a nivel mundial (25).</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Otro  indicador de gran importancia que se tuvo en cuenta para determinar la  tolerancia a la salinidad, fue el n&uacute;mero de hojas verdes y hojas secas, lo cual  se evidencia en la <a href="/img/revistas/ctr/v39n4/f0206418.gif">Figura 2</a>. Anteriormente se pudo observar que la variedad  N-29 redujo un poco su crecimiento en cuanto a la altura, aunque no fue  significativa esta reducci&oacute;n; sin embargo, en estos indicadores (n&uacute;mero de  hojas verdes y secas) fue la que mejor respuesta mostr&oacute;, cuando fue comparada  en el tratamiento salino, respecto al control.</span></p>     
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">En  estos indicadores, los cultivares N-29, JP-94 y la N-5HA, fueron los menos  afectados por sales, siendo este, un elemento que muestra, que estos cultivares  podr&iacute;an ser m&aacute;s tolerantes que el resto de los cultivares evaluados.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Por  tanto, el n&uacute;mero de hojas verdes se vio afectado por la salinidad, siendo m&aacute;s  marcado el efecto en los cultivares Blanco Sinaloa-92, N-30 y N-6, a medida que  aumentaba el tiempo de exposici&oacute;n a la salinidad.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">En  este estudio, los resultados evidencian que es posible que el Na<sup>+</sup> se  acumule, preferentemente, en las c&eacute;lulas epid&eacute;rmicas de las hojas, y que esta  sea expulsada al exterior de la hoja, reduciendo as&iacute; la toxicidad por Na<sup>+</sup>.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Con  respecto a la masa seca total de la planta (<a href="/img/revistas/ctr/v39n4/f0306418.gif">Figura 3</a>), se muestra que el  cultivar N-29 manifiest&oacute;mejor respuesta cuando fue expuesto a las condiciones  salinas, se observ&oacute; adem&aacute;s, que mostr&oacute; una mayor cantidad de biomasa en los  tratamientos con sal y es el cultivar que menos se reduce ante estas  condiciones, lo cual puede estar dado por una baja toxicidad del Na<sup>+</sup> en los &oacute;rganos de este cultivar. </span></p>     
]]></body>
<body><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Los  cultivares en estudio manifestaron reducciones, con respecto a la biomasa de  los diferentes &oacute;rganos; sin embargo, en solo tres cultivares (N-29, N-5HA y  N-30) se alcanz</span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&oacute;</span> <span style="font-family:'Arial','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">un mayor contenido de masa</span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> seca en la ra&iacute;z, tallo y hojas. Por otro lado, la  figura muestra que el cultivar N-6 super&oacute; al resto de los cultivares, respecto  a la masa seca total en condiciones salinas, tal resultado puede estar dado por  el incremento en la producci&oacute;n de hojas de este cultivar, aunque se vio  afectada negativamente por la salinidad, observ&aacute;ndose un mayor n&uacute;mero de hojas  secas que verdes, pudiendo ser este uno de los cultivares m&aacute;s sensible al  estr&eacute;s salino en este estudio.</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; ">Al respecto, otros investigadores evaluando tolerancia a  la salinidad de diferentes cultivares del tipo Kabuli y Desi, encontraron una  reducci&oacute;n significativa de la biomasa cuando estas fueron expuestas a la  salinidad, siendo esta mayor en el tratamiento control (20).</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Por  otro lado, otros utores, evaluando estr&eacute;s salino hasta la floraci&oacute;n y  fructificaci&oacute;n en diferentes l&iacute;neas de garbanzo, encontraron una disminuci&oacute;n en  la biomasa de los rebrotes y la ra&iacute;z (15).</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">En  otros trabajos se evaluaron niveles de salinidad similar al presente ensayo en  dos cultivares de garbanzo del tipo Desi, encontr&aacute;ndose reducciones en la masa  seca de rebrotes y ra&iacute;ces con respecto al control y solo un cultivar se redujo  al 6 % (26).</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Las  plantas pueden tolerar la salinidad mediante la exclusi&oacute;n de sodio y cloruro en  las ra&iacute;ces, acumulando los iones en las hojas inferiores, de manera que la  toxicidad de iones se evite en el crecimiento de hojas j&oacute;venes y en el  desarrollo de los tejidos reproductivos o tolerando los iones en los tejidos  j&oacute;venes y en desarrollo (4,19).</span></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/v39n4/t0106418.gif">Tabla I</a> se muestran las concentraciones de los iones sodio, potasio, cobre y  manganeso en hojas de ocho cultivares cubanos de garbanzo. Se puede observar  que los cultivares que resultaron ser tolerantes, teniendo en cuenta los  indicadores de la biomasa, en algunas ocasiones acumularon menos cantidad de  iones en los diferentes &oacute;rganos que los otros genotipos sensibles.</span></p>     
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">En  todos los cultivares evaluados, se increment&oacute; la concentraci&oacute;n de Na<sup>+</sup>,  a pesar de que fueron muy variables en los diferentes &oacute;rganos, siendo los  cultivares N-27 y N-5HA los que mayores concentraciones de sodio acumularon en  las hojas de este cultivo en las condiciones de salinidad impuesta.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Por  otra parte, el cultivar N-29, result&oacute; ser uno de los cultivares m&aacute;s tolerantes  cuando se evaluaron las variables fisiol&oacute;gicas; al compararlo con el resto de  los cultivares en ambas condiciones, se pudo observar que es uno de los que  menos iones acumula en todos sus &oacute;rganos, aunque su acumulaci&oacute;n en las hojas,  son inferiores, a las cantidades encontradas en el tallo y la ra&iacute;z, para el  tratamiento salino, esto pudo ser debido a que, al acumular la mayor cantidad  de Na<sup>+ </sup>en los dem&aacute;s &oacute;rganos (tallo y ra&iacute;z), entrar&iacute;a menos cantidad  de este i&oacute;n</span> <span style="font-family:'Arial','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">t&oacute;xico al xilema y, como  consecuencia, se acumular&iacute;an menos cantidad en las hojas, pudiendo ser este un  mecanismo fisiol&oacute;gico de tolerancia a la salinidad</span> <span style="font-family:'Arial','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; ">Sin  embargo, el cultivar N-5HA que tambi&eacute;n muestra tolerancia en los dem&aacute;s  indicadores, la acumulaci&oacute;n de iones es variable en los diferentes &oacute;rganos; por  ejemplo, este cultivar donde mayor cantidad de Na<sup>+</sup> acumula es en las  hojas, mientras que en la ra&iacute;z, cuando las comparamos con los otros cultivares,  es uno de los que menos cantidad acumula, inferimos que estas variedades pueden  presentar pelos excretores de sales y por el mecanismo de exclusi&oacute;n lleva estos  iones a las hojas y los expulsa al exterior mediante estos pelos presentes en  este &oacute;rgano, ya que una alta toxicidad de este elemento reduce la fotos&iacute;ntesis  y reacciones enzim&aacute;ticas. </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Los  dem&aacute;s iones (K, Cu y Mn) fueron menos acumulados por todos lo cultivares en las  hojas, el cual est&aacute; dado por las propias caracter&iacute;sticas de toxicidad que  presenta el Na<sup>+</sup>. </span></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Estos  resultados coinciden con los obtenidos por otros investigadores (19,27), donde  las concentraciones de Na<sup>+</sup> en hojas de algunos genotipos fueron  superiores a los de K<sup>+</sup>.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Se  ha demostrado que el K<sup>+</sup> es un elemento de gran importancia para este  cultivo; sin embargo, se demostr&oacute; que su acumulaci&oacute;n disminuy&oacute; sustancialmente  en los cultivares N-29 y N-5HA, alcanz&aacute;ndose los mayores valores en JP-94 y  N-27. Cuando se analizaron las concentraciones de este ion en las hojas se pudo  observar que el potasio se encontraba en mayor cantidad en el tratamiento  salino para todos los cultivares en estudio, siendo estos valores inferiores en  el tratamiento control. </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Aunque  se encontraba en menos cantidades que el Na<sup>+</sup>, hab&iacute;a mayor  acumulaci&oacute;n de este i&oacute;n en las hojas, cuando los compar&aacute;bamos con el Cu y el  Mn, ya que es un elemento que se traslada r&aacute;pidamente desde las hojas viejas  hasta las partes m&aacute;s nuevas. </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">La  salinidad inducida disminuy&oacute; el contenido de estos iones en las hojas; sin  embargo, el Mn se encontraba en mayor cantidad que el Cu y este se acumulaba  m&aacute;s en la ra&iacute;z que en los tallos y las hojas, siendo significativa su  acumulaci&oacute;n en el tratamiento salino que en el control. Adem&aacute;s, debido a la  poca movilidad el Cu, se pudo observar que este elemento se encontraba en  peque&ntilde;as cantidades en las hojas, encontr&aacute;ndose una mayor disponibilidad de  este elemento en las ra&iacute;ces.</span></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/v39n4/t0206418.gif">Tabla II</a> se muestran las concentraciones de estos elementos anteriormente  expuestos pero en el tallo, tambi&eacute;n en dos condiciones de salinidad.</span></p>     
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Al  analizar las concentraciones de sodio en este &oacute;rgano para cada cultivar, se  pudo observar que no hubo diferencia significativa en el tratamiento no salino;  sin embargo, cuando estas plantas estuvieron sometidas a estr&eacute;s por salinidad,  se apreci&oacute; una gran diferencia entre ellas, acumul&aacute;ndose menos cantidad de este  elemento en las variedades N-29 y N-6. Por otro lado, el cultivar N-5HA, el  cual ha venido mostrando cierta tolerancia, es uno de los cultivares que m&aacute;s  acumula Na<sup>+</sup> en el tallo cuando lo comparamos con el resto de los  cultivares.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">La  entrada de K<sup>+</sup> y Na<sup>+</sup> en la c&eacute;lula se produce por la acci&oacute;n  de transportadores y canales i&oacute;nicos del plasmalema (28); sin embargo, existen  transportadores muy selectivos para el K<sup>+</sup>, con una elevada afinidad  por este elemento (10-50 mM), pero que tambi&eacute;n pueden transportar Na<sup>+</sup> con baja afinidad y ser bloqueados por altas concentraciones de Na<sup>+</sup> en medio (28). </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Este  fen&oacute;meno se puso de manifiesto en nuestra investigaci&oacute;n, se puede observar en  este &oacute;rgano que el potasio aumenta en casi todos los cultivares en condiciones  salinas; sin embargo, en los cultivares N-5HA y N-30, disminuye con respecto al  control y estos mismos cultivares en la misma condici&oacute;n de salinidad impuesta,  aumentan las concentraciones de Na<sup>+</sup> en el tallo, por lo que  coincidimos con los resultados encontrados (28). </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">El  Cu y el Mn se encontraron en proporciones parecidas en el tallo de las  diferentes variedades, siendo estos, cuantitativamente superiores en el  tratamiento no salino.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Con  respecto al Mn, se observ&oacute; que en los cultivares N-29 y N-30 se acumula mayor  cantidad de este elemento, cuando las plantas estaban sometidas a estr&eacute;s por  salinidad. De manera general, el Mn se encontraba m&aacute;s acumulado en el tallo que  el Cu, debido a su translocaci&oacute;n en este &oacute;rgano, siendo, uno de los principales  tejidos de reserva de este micronutriente, ya que al llegar a las hojas estos  no pueden ser translocados. La baja acumulaci&oacute;n de Cu puede estar dada tambi&eacute;n,  a la poca movilidad que presenta este elemento en la planta.</span></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">La  ra&iacute;z, como principal &oacute;rgano de absorci&oacute;n de agua e iones, tiene gran  importancia en la respuesta a corto y largo plazo al estr&eacute;s salino. </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Las  caracter&iacute;sticas anat&oacute;micas y morfol&oacute;gicas de este &oacute;rgano, pueden tener gran  influencia en la capacidad de adaptaci&oacute;n a la salinidad (28). En la <a href="/img/revistas/ctr/v39n4/t0306418.gif">Tabla III</a>,  se muestran los resultados encontrados de la acumulaci&oacute;n de estos iones en este  &oacute;rgano.</span></p>     
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Basado  en el an&aacute;lisis i&oacute;nico de la ra&iacute;z, se puede observar que el resultado obtenido  de los cuatro elementos en los diferentes cultivares estudiados, manifestaron  respuestas diferentes cuando se comparaban los dem&aacute;s &oacute;rganos de la planta.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Los  niveles elevados de Na<sup>+</sup>, un ion principal en ambiente salino, puede  inducir la deficiencia del elemento esencial K<sup>+</sup>, imponiendo un  efecto antag&oacute;nico sobre el K<sup>+</sup>, seg&uacute;n investigaciones realizadas  (29&ndash;31).</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Estos  resultados tuvieron igual tendencia a los obtenidos por estos autores (29&ndash;31),  observ&aacute;ndose una alta toxicidad del sodio en este &oacute;rgano, trayendo como  consecuencia disminuci&oacute;n en la absorci&oacute;n del potasio por la ra&iacute;z; aunque en el  cultivar JP-94, en ambas condiciones, mostr&oacute; menos acumulaci&oacute;n de K<sup>+</sup> que el Na<sup>+</sup>, este i&oacute;n se encontraba en mayor cantidad en condiciones  salinas que en el control.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">En  estudios recientes en este cultivo frente al estr&eacute;s salino, se reportaron  niveles bajos de Na<sup>+</sup> en algunos </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&oacute;rganos y</span> <span style="font-family:'Arial','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">tejidos reproductivos y se infiere que es poco  probable que afecten adversamente los procesos reproductivos (15,32,33).</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Los  dem&aacute;s iones cobre y manganeso manifestaron una reducci&oacute;n significativa con  respecto al sodio y al potasio y contin&uacute;an estos cultivares mostrando mayor  absorci&oacute;n de manganeso en condiciones de estr&eacute;s, debido a que es la zona que  m&aacute;s exporta este elemento donde se requiera y es donde primero se produce la  afectaci&oacute;n de su deficiencia. Los valores m&aacute;s bajos de acumulaci&oacute;n de estos  iones se observan en la variedad N-29 y N-5HA, con respecto al control, lo  cual, puede estar dado por la alta toxicidad del sodio que hay presente en  estos cultivares.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Estos  resultados concuerdan con los obtenidos en otra investigaci&oacute;n (33), donde se  determin&oacute; la tolerancia a la salinidad en el cultivo del garbanzo.</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; ">La salinidad  inhibi&oacute; el desarrollo de los diferentes cultivares en estudio, los cultivares  N-29, N-5HA del tipo Kabuli y el cultivar JP-94 del tipo Gulabi fueron los  tolerantes, mientras que la N-6, N-24 y Blanco Sinaloa-92 los susceptible y dos  cultivares moderadamente tolerantes N-27 y N-30. </span></p></li>       <li>    <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">La salinidad  conllev&oacute; a variaciones significativas en las variables evaluadas, los  cultivares tolerantes no mostraron diferencias en la altura de la planta, el  n&uacute;mero de hojas verdes, la biomasa de los diferentes &oacute;rganos y la poca  acumulaci&oacute;n de iones en la ra&iacute;z, el tallo y las hojas, cuando se comparaban con  los cultivares susceptibles, donde el efecto acumulativo de estos cambios  conducen a una mejor tolerancia al estr&eacute;s.</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>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">1. Thakur P, Kumar S, Malik  JA, Berger JD, Nayyar H. Cold stress effects on reproductive development in  grain crops: An overview. Environmental and Experimental Botany.  2010;67(3):429&ndash;43. doi:10.1016/j.envexpbot.2009.09.004</span></p>     <!-- ref --><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">2. Singh S, Parihar P,  Singh R, Singh VP, Prasad SM. Heavy metal tolerance in plants: role of  transcriptomics, proteomics, metabolomics, and ionomics. Frontiers in Plant  Science. 2016;6(PMC4744854):1143. doi:10.3389/fpls.2015.01143</span><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">3. Roy SJ, Negr&atilde;o S, Tester  M. Salt resistant crop plants. Current Opinion in Biotechnology. 2014;26:115&ndash;24.  doi:10.1016/j.copbio.2013.12.004</span></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">4. Zaki HEM, Yokoi S. A  comparative <em>in vitro</em> study of salt tolerance in cultivated tomato and  related wild species. </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Plant  Biotechnology. 2016;33(5):361&ndash;72. doi:10.5511/plantbiotechnology.16.1006a</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">5.  Mart&iacute;nez LA, Reyna IF, Pay&aacute;n JG, Gonz&aacute;lez EY, Aguilera JG. Efecto de la  salinidad en callos de variedades de trigo durante el cultivo in vitro. Revista  Mexicana de Ciencias Agr&iacute;colas. 2017;8(3):477&ndash;88. </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">6. Tavakkoli E, Fatehi F,  Coventry S, Rengasamy P, McDonald GK. Additive effects of Na<sup>+</sup> and Cl<sup>&ndash;</sup> ions on barley growth under salinity stress. </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Journal of Experimental Botany. 2011;62(6):2189&ndash;203.  doi:10.1093/jxb/erq422</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">7.  &Aacute;lvarez A, Ba&ntilde;oz R, Otero L. Salinidad y uso de aguas salinas para la  irrigaci&oacute;n de cultivos y forrajes en Cuba. </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Ciencia y Tecnolog&iacute;a  Ganadera. 2008;2(1):1&ndash;12. </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">8. Ashraf MY, Ashraf M,  Mahmood K, Akhter J, Hussain F, Arshad M. Phytoremediation of Saline Soils for  Sustainable Agricultural Productivity. In: Ashraf M, Ozturk M, Ahmad MSA,  editors. Plant Adaptation and Phytoremediation [Internet]. Dordrecht: Springer  Netherlands; 2010 [cited 2018 Aug 28]. p. 335&ndash;55.  doi:10.1007/978-90-481-9370-7_15</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">9. Ashraf MY, Awan AR,  Mahmood K. Rehabilitation of saline ecosystems through cultivation of salt  tolerant plants. Pakistan Journal of Botany. 2012;44(Special Issue):69&ndash;75. </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">10. Munns R. Genes and salt  tolerance: bringing them together: Tansley review. New Phytologist.  2005;167(3):645&ndash;63. doi:10.1111/j.1469-8137.2005.01487.x</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">11. Hussain K, Nisar MF,  Majeed A, Nawaz K, Bhatti KH, Afghan S, et al. What molecular mechanism is  adapted by plants during salt stress tolerance? African Journal of  Biotechnology. 2010;9(4):416&ndash;22. </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">12.  Aguilar-Raymundo VG, V&eacute;lez-Ruiz JF. Propiedades nutricionales y funcionales del  garbanzo (<em>Cicer arietinum</em> L.). Temas Selectos de Ingenier&iacute;a de  Alimentos. 2013;7(2):25&ndash;34. </span></p>     <!-- ref --><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">13.  FAOSTAT. FAO Statistics Division [Internet]. </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Crops, Production; 2014.  Available from: http://Faostat.fao.org</span><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">14. Flowers TJ, Gaur PM,  Gowda CLL, Krishnamurthy L, Samineni S, Siddique KHM, et al. Salt sensitivity  in chickpea. Plant, Cell &amp; Environment. 2010;33(4):490&ndash;509.  doi:10.1111/j.1365-3040.2009.02051.x</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">15. Pushpavalli R, Quealy  J, Colmer TD, Turner NC, Siddique KHM, Rao MV, et al. Salt stress delayed  flowering and reduced reproductive success of chickpea (<em>Cicer arietinum</em> L.), a response associated with Na<sup>+</sup> accumulation in leaves. Journal  of Agronomy and Crop Science. 2016;202(2):125&ndash;38. doi:10.1111/jac.12128</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">16. Hussain N, Aslam M,  Ghaffar A, Irshad M, Din N. Chickpea genotypes evaluation for morpho-yield  traits under water stress conditions. JAPS: Journal of Animal &amp; Plant  Sciences. 2015;25(1):206&ndash;11. </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Vadez V, Krishnamurthy L,  Serraj R, Gaur PM, Upadhyaya HD, Hoisington DA, et al. Large variation in  salinity tolerance in chickpea is explained by differences in sensitivity at  the reproductive stage. Field Crops Research. 2007;104(1&ndash;3):123&ndash;9.  doi:10.1016/j.fcr.2007.05.014</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">17. Krishnamurthy L, Turner  NC, Gaur PM, Upadhyaya HD, Varshney RK, Siddique KHM, et al. Consistent variation  across soil types in salinity resistance of a diverse range of chickpea (<em>Cicer  arietinum</em> L.) genotypes. Journal of Agronomy and Crop Science.  2011;197(3):214&ndash;27. doi:10.1111/j.1439-037X.2010.00456.x</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">18. Turner NC, Colmer TD,  Quealy J, Pushpavalli R, Krishnamurthy L, Kaur J, et al. Salinity tolerance and  ion accumulation in chickpea (<em>Cicer arietinum</em> L.) subjected to salt  stress. Plant and Soil. 2013;365(1&ndash;2):347&ndash;61. doi:10.1007/s11104-012-1387-0</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">19. Hirich A, El Omari H,  Jacobsen S-E, Lamaddalena N, Hamdy A, Ragab R, et al. Chickpea (<em>Cicer  arietinum</em> L.) physiological, chemical and growth responses to irrigation  with saline water. Australian Journ</span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">al  of Crop Science. 2014;8(5):646&ndash;54. </span></p>     <!-- ref --><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">20.  Hern&aacute;ndez A, P&eacute;rez J, Bosch D, Castro N. Clasificaci&oacute;n de los suelos de Cuba.  Mayabeque, Cuba: Ediciones INCA; 2015. 93 p.     </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">21.  Argentel Mart&iacute;nez L, Garatuza Pay&aacute;n J, Gonz&aacute;lez Y, A E, de los Santos- S.  Evaluaci&oacute;n de la tolerancia de variedades mexicanas de trigo a la salinidad, a  trav&eacute;s de indicadores fisiol&oacute;gicos, bioqu&iacute;micos y agron&oacute;micos, cultivadas en  Cuba en condiciones de campo. </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Cultivos Tropicales. 2016;37(1):91&ndash;101. </span></p>     ]]></body>
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