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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Selección de cepas de rizobios aisladas de ecosistemas ganaderos de Cuba, inoculadas en trigo (Triticum aestivum, L.)]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[A field experiment was carried out in order to select rhizobial strains inoculated to wheat (Triticum aestivum, L., var. Cuba-204). Several parameters of agricultural significance were assessed, such as: aerial dry weight, length of stems, grain yield, weight of 1 000 grains and nitrogen yield. Three reference strains, belonging to several rhizobial genera and species were used, as well as twelve native strains, belonging to Bradyrhizobium that were isolated from roots of legumes (Centrosema, Neonotonia and Stylosanthes), adapted to Cuban livestock ecosystems. A completely randomized block experimental design with 16 treatments and four replications was used. A treatment was fertilized with 150 kg/ha (NH4NO3). It was concluded that reference strains USDA 191 and 25B6, as well as native strains JH2, SP23, SP8, SP4, HG2 and JH1 were statistically higher than the fertilized control. Rhizobial inoculation positively enhanced general plants growth and development, expressed in Nitrogen content. It was demonstrated that rhizobial strains used in the experiments may constitute a valuable biological resource for the fertilization of wheat in Cuba. Biofertilization of wheat with rhizobia is strongly recommended as an alternative of a high ecological and economic value for the agriculture of Cuba.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="right"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>ART&Iacute;CULO    DE INVESTIGACI&Oacute;N</b></font></p>     <p><B><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4">Selecci&oacute;n    de cepas de rizobios aisladas de ecosistemas ganaderos de Cuba, inoculadas en    trigo (<I>Triticum aestivum,</I> L.) </font></B></p>     <p>&nbsp; </p>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b><font size="3">Selection    of rhizobia strains isolated from Cuban livestock production ecosystems, inoculated    in wheat (<I>Triticum aestivum</I>, L.)</font></b></font>      <P>&nbsp;     <P>&nbsp;     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>C.J. B&eacute;cquer</b></font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><b><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b><sup>I</sup></b></font></b></font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>,    Beatriz Salas</b></font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><b><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b><sup>I</sup></b></font></b></font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>,    U. &Aacute;vila</b></font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><b><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b><sup>I</sup></b></font></b></font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>,    L. Palmero</b></font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><b><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b><sup>I</sup></b></font></b></font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>,    J.A. N&aacute;poles</b></font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><b><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b><sup>I</sup></b></font></b></font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>    y Lisbet Ulloa</b></font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><b><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b><sup>I</sup></b></font></b></font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>    </b> </font>      <P> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><sup>I</sup></font>    </font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><I>Estaci&oacute;n    Experimental de Pastos y Forrajes Sancti Sp&iacute;ritus, Apdo. 2228, Zona postal    1, Sancti Spiritus, Cuba </I></font> <I>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">E-mail: </font>    <a href="mailto:becquer@pastos.yayabo.inf.cu">becquer@pastos.yayabo.inf.cu </a>  </I> <hr>     <br> <b><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">RESUMEN</font></b>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Se efectu&oacute;    un experimento de campo con el objetivo de seleccionar cepas de rizobio inoculadas    en trigo (<I>Triticum aestivum</I>, L., var. Cuba-204), en el cual se evaluaron    indicadores agroproductivos de la planta, tales como: peso seco a&eacute;reo,    longitud del tallo, rendimiento de granos, peso de 1 000 granos y rendimiento    de nitr&oacute;geno. Se utilizaron tres cepas de referencia, pertenecientes    a diferentes g&eacute;neros y especies de rizobio y 12 cepas nativas del g&eacute;nero    <I>Bradyrhizobium</I>, que fueron aisladas de ra&iacute;ces de leguminosas (<I>Centrosema,    Neonotonia</I> y <I>Stylosanthes</I>), adaptadas a ecosistemas ganaderos de    Sancti Spiritus, Cuba. Se aplic&oacute; un dise&ntilde;o experimental de bloques    completamente aleatorizados, con 16 tratamientos y cuatro r&eacute;plicas; uno    de los tratamientos se fertiliz&oacute; con 150 kg/ha (NH<SUB>4</SUB>NO<SUB>3</SUB>).    Hubo tratamientos inoculados con las cepas comerciales USDA 191 y 25B6, y con    las cepas nativas cubanas JH2, SP23, SP8, SP4, HG2 y JH1, que resultaron estad&iacute;sticamente    superiores al control fertilizado. Se concluye que la inoculaci&oacute;n con    rizobios influye notablemente en el desarrollo integral de la planta y que las    cepas de rizobio utilizadas pueden constituir un recurso biol&oacute;gico valioso    para la fertilizaci&oacute;n de trigo en Cuba, por lo que se recomiendan como    una alternativa de alto valor ecol&oacute;gico y econ&oacute;mico para la agricultura    cubana. </font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Palabras clave</b>:    Inoculaci&oacute;n, <I>Bradyrhizobium</I>, trigo, cepas nativas, Cuba</font> <hr>     <p align="left"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2" color="#000000"><b>ABSTRACT</b></font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">A field experiment    was carried out in order to select rhizobial strains inoculated to wheat (<I>Triticum    aestivum</I>, L., var. Cuba-204). Several parameters of agricultural significance    were assessed, such as: aerial dry weight, length of stems, grain yield, weight    of 1 000 grains and nitrogen yield. Three reference strains, belonging to several    rhizobial genera and species were used, as well as twelve native strains, belonging    to <I>Bradyrhizobium</I> that were isolated from roots of legumes <I>(Centrosema,    Neonotonia</I> and <I>Stylosanthes</I>), adapted to Cuban livestock ecosystems.    A completely randomized block experimental design with 16 treatments and four    replications was used. A treatment was fertilized with 150 kg/ha (NH<SUB>4</SUB>NO<SUB>3</SUB>).    It was concluded that reference strains USDA 191 and 25B6, as well as native    strains JH2, SP23, SP8, SP4, HG2 and JH1 were statistically higher than the    fertilized control. Rhizobial inoculation positively enhanced general plants    growth and development, expressed in Nitrogen content. It was demonstrated that    rhizobial strains used in the experiments may constitute a valuable biological    resource for the fertilization of wheat in Cuba. Biofertilization of wheat with    rhizobia is strongly recommended as an alternative of a high ecological and    economic value for the agriculture of Cuba. </font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Key words</b>:    Inoculation, <I>Bradyrhizobium</I>, wheat, native strains, Cuba </font>  <hr>     <p>&nbsp;      <p>&nbsp;      <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b>    </font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">El trigo (<I>Triticum    aestivum</I>, L.) constituye un cereal importante desde el punto de vista alimenticio,    tanto para el ser humano como para los animales. Este posee ventajas en su producci&oacute;n    comparado con otros cereales, como el arroz y el ma&iacute;z. Es mucho m&aacute;s    eficiente en el uso del agua (produce m&aacute;s grano por unidad de agua) y    su rango geogr&aacute;fico sobrepasa al del arroz y el ma&iacute;z, por lo que    se adapta a los lugares fr&iacute;os y a los moderadamente calientes, lo que    ha permitido que el cultivo se extienda a muchas partes del mundo (Mart&iacute;n,    1990). </font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En Cuba desde el    a&ntilde;o 1956 se obtuvo la primera variedad nacional, y posteriormente en    el Instituto de Investigaciones Fundamentales de Agricultura Tropical (INIFAT)    se han obtenido siete variedades resistentes a las condiciones edafoclim&aacute;ticas    del pa&iacute;s (Guti&eacute;rrez, P&eacute;rez, Cabrera, Villasana, L&oacute;pez-Cervantes,    Uranga, D&iacute;az-Esquivel y Marrero, 2005), por lo que el estudio de los    factores biol&oacute;gicos con potencial suficiente para aumentar su productividad    es una tarea de gran importancia para el desarrollo sostenible de la agricultura.    De igual forma se iniciaron estudios de mejoramiento de la especie <I>T. aestivum</I>    L., la que se conoce como trigo vulgar, y como producto del trabajo desarrollado    a partir de la variedad brasile&ntilde;a BH-11 se logr&oacute; la variedad de    trigo Cuba-Cueto 204, bien adaptada a las condiciones del pa&iacute;s, la cual    se us&oacute; para esta investigaci&oacute;n. </font>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Al contar con cepas    de rizobio que han sido aisladas y caracterizadas con t&eacute;cnicas de fisiolog&iacute;a    microbiana y biolog&iacute;a molecular, y evaluadas en cuanto a su capacidad    de fijaci&oacute;n de nitr&oacute;geno atmosf&eacute;rico en leguminosas (B&eacute;cquer,    Pr&eacute;vost y Cloutier, 2001; B&eacute;cquer, Pr&eacute;vost, Cloutier y    Laguerre, 2002; B&eacute;cquer, 2003), y dada la importancia que tiene la introducci&oacute;n    del trigo y otros cereales en la agricultura cubana, el objetivo del presente    trabajo fue inocular el trigo con estas cepas, para seleccionar las mejores.    </font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>MATERIALES Y    M&Eacute;TODOS</b> </font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><I>Procedencia    de las cepas de rizobio.</I> Se utilizaron 12 cepas procedentes de leguminosas    naturalizadas de Sancti Spiritus, Cuba (<I>Centrosema, Neonotonia </I>y<I> Stylosanthes</I>),    las cuales fueron confirmadas en trabajos anteriores como rizobios y ubicadas    taxon&oacute;micamente en el g&eacute;nero <I>Bradyrhizobium</I> sp. Se utilizaron    tambi&eacute;n tres cepas de referencia pertenecientes a diferentes g&eacute;neros    y especies de rizobio (<a href="/img/revistas/pyf/v31n1/t0106108.gif">tabla 1</a>). </font>      
<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><I>Procedimiento    experimental.</I> Las cepas crecieron en medio levadura-manitol-agar (LMA) y    fueron resuspendidas en caldo-levadura-manitol (CLM) hasta lograr una unidad    formadora de colonias (UFC) de 10<SUP>6</SUP>-10<SUP>8</SUP> c&eacute;l/mL.    Se inocul&oacute; mediante la inmersi&oacute;n de las semillas durante 24 horas,    a temperatura ambiente, y posteriormente se extrajeron del caldo para su secado    a la sombra y siembra inmediata. En el control absoluto y el control fertilizado    no inoculado se utiliz&oacute; solamente el CLM. La reinoculaci&oacute;n se    efectu&oacute; a los 18 d&iacute;as de la siembra, con el fin de asegurar una    presencia efectiva de las bacterias en la rizosfera para la colonizaci&oacute;n    radicular; para ello se utiliz&oacute; un in&oacute;culo bacteriano en cantidad    aproximada de 5-10 mL/planta, que conten&iacute;a 10<SUP>6</SUP>-10<SUP>8</SUP>    c&eacute;l./mL; se us&oacute; una mochila aspersora, con la cual se dirigi&oacute;    el chorro del in&oacute;culo l&iacute;quido a la base del tallo de la planta,    y esta actividad se hizo en horas frescas de la ma&ntilde;ana, para evitar la    desecaci&oacute;n excesiva del producto y la muerte del microorganismo. </font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">La dosis de siembra    fue de 69 kg/ha y el marco de siembra fue de 50 cm entre surcos, a chorrillo    espaciado. Cada parcela med&iacute;a 3 m x 15 m; se aplicaron cuatro riegos.    A los 90 d&iacute;as de la siembra se cosech&oacute; de forma manual. En el    tratamiento fertilizado se aplic&oacute; 150 kg de N/ha (NH<SUB>4</SUB>NO<SUB>3</SUB>).    Por otra parte, debido al pobre contenido de minerales del suelo experimental    (Aluvial: 2,63 mg de P<SUB>2</SUB>O<SUB>5</SUB>/100 g; 10,0 mg de K<SUB>2</SUB>O/100    g; 1,61% de MO y un pH de 5,4) se aplic&oacute; fertilizante completo (NPK:    9-13-17) a todos los tratamientos, a los 21 d&iacute;as de la siembra, a raz&oacute;n    de 80 kg de N/ha. </font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><I>Dise&ntilde;o    experimental.</I> Se emple&oacute; un dise&ntilde;o experimental de bloques    completamente aleatorizados (Somasegaran y Hoben, 1994), con 16 tratamientos    y cuatro r&eacute;plicas. Los datos se analizaron estad&iacute;sticamente mediante    un an&aacute;lisis de varianza (ANOVA) (StatGraphics Plus, versi&oacute;n 2.0,    1994-1996, Statistical Graphics Corporation). Las diferencias entre medias fueron    halladas por la prueba LSD de Fisher (p&lt;0,05). Se construy&oacute; un dendrograma    mediante el m&eacute;todo Ward (distancia euclidiana). </font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Se evaluaron los    siguientes indicadores agroproductivos: peso seco a&eacute;reo (PSA, g/parcela),    longitud del tallo (LT, cm), rendimiento de grano (RG, kg/ha), peso de 1 000    granos (P1000G, g) y rendimiento de nitr&oacute;geno (RN, g/m<SUP>2</SUP>).    Como criterio de selecci&oacute;n de los mejores tratamientos se consideraron    los valores estad&iacute;s-ticamente superiores al control fertilizado. </font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>RESULTADOS</b></font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En el peso seco    a&eacute;reo (<a href="/img/revistas/pyf/v31n1/f0106108.gif">fig. 1</a>) se comprob&oacute; que los    tratamientos inoculados con las cepas SP8 (496,2 g/parcela) y JH1 (448,2 g/parcela),    as&iacute; como TE4 (415,0 g/parcela), USDA 191 (386,8 g/parcela), HG2 (441,8    g/parcela), SP12 (394,3 g/parcela) y SP4 (427,7 g/parcela), presentaron valores    estad&iacute;sticamente superiores a los del control absoluto (p&lt;0,05). En    el caso espec&iacute;fico de SP8 y JH1, sus valores tambi&eacute;n fueron superiores    significativamente a los del control fertilizado (370,2 g/parcela). </font>      
<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">El resto de los    tratamientos no present&oacute; diferencias estad&iacute;sticas significativas    respecto al control absoluto (299,1 g/parcela), y las cepas 25B6 y SP23 no difirieron    del control fertilizado. </font>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En la <a href="/img/revistas/pyf/v31n1/f0206108.gif">figura    2</a> se muestra la longitud del tallo; todos los tratamientos, excepto aquellos    inoculados con las cepas HA3 (61,3 cm), SP21 (62,8 cm) y HA1 (62,6 cm), fueron    estad&iacute;sticamente superiores al control absoluto (62,1 cm), y entre ellos    se destacaron los inoculados con las cepas SP8 (72,9 cm), USDA 191 (74,9 cm),    HG2 (73,3 cm), JH1 (72,4 cm), SP12 (71,1 cm), SP4 (71,7 cm), JH2 (71,3 cm),    25B6 (73,0 cm) y SP23 (74,0 cm), los cuales tambi&eacute;n difirieron significativa-mente    (p&lt;0,05) del control fertilizado (68,7 cm). </font>      
<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En cuanto al rendimiento    de grano (<a href="/img/revistas/pyf/v31n1/f0306108.gif">fig. 3</a>), se corrobor&oacute; que los tratamientos    inoculados con las cepas TE4 (181,0 g/m<SUP>2</SUP>), SP8 (197,4 g/m<SUP>2</SUP>),    HG2 (196,8 g/m<SUP>2</SUP>), JH1 (200,8 g/m<SUP>2</SUP>), SP12 (175,9 g/m<SUP>2</SUP>),    SP4 (192,0 g/m<SUP>2</SUP>), 25B6 (174,8 g/m<SUP>2</SUP>) y SP23 (166,5 g/m<SUP>2</SUP>)    fueron superiores al control absoluto, y sobresalieron los inoculados con las    cepas SP8, HG2, JH1 y SP4, por presentar valores significativamente superiores    al control fertilizado (157,5 g/m<SUP>2</SUP>). </font>      
<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">El resto de los    tratamientos no difirieron significativamente del control absoluto o del control    fertilizado, indistintamente. </font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Al analizar el    peso de 1 000 granos (<a href="/img/revistas/pyf/v31n1/f0406108.gif">fig. 4</a>) se observ&oacute; que    los tratamientos inoculados con las cepas SP8 (31,1 g), JH1 (30,0 g), SP4 (31,7    g), ATCC 10317 (31,1 g) y SP15 (30,2 g) fueron estad&iacute;sticamente superiores    al control absoluto (28,3 g). De &eacute;stos se destac&oacute; el tratamiento    SP4, por resultar significativamente superior al control fertilizado (29,5 g).    </font>      
<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">El resto de los    tratamientos presentaron letras comunes, indistintamente, con el control absoluto    o con el control fertilizado. </font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">El rendimiento    de nitr&oacute;geno en grano (<a href="/img/revistas/pyf/v31n1/f0506108.gif">fig. 5</a>) fue superior    al del control absoluto (469,0 mg/m<SUP>2</SUP>) en todos los tratamientos inoculados,    excepto con la cepa HA1 (496,6 mg/m<SUP>2</SUP>), y entre &eacute;stos sobresalieron    los inoculados con las cepas SP8 (740,3 mg/m<SUP>2</SUP>), JH1 (739,6 mg/m<SUP>2</SUP>),    SP4 (703,7 mg/m<SUP>2</SUP>), HG2 (691,4 mg/m<SUP>2</SUP>) y TE4 (666,1 mg/m<SUP>2</SUP>),    por presentar valores significativamente superiores al control fertilizado (594,3    mg/m<SUP>2</SUP>). </font>      
<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En la <a href="/img/revistas/pyf/v31n1/f0606108.gif">figura    6</a> (dendrograma) se muestra la agrupaci&oacute;n de los tratamientos sobre    la base de las variables estudiadas. Se numeraron los grupos formados por los    tratamientos que se destacaron por sus valores estad&iacute;sticamente superiores    con respecto al tratamiento fertilizado (USDA191, JH2, 25B6, SP23, SP8, SP4,    HG2 y JH1). </font>      
<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>DISCUSI&Oacute;N</b></font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Phillips y Torrey    (1970) y Dakora (2003) afirmaron que el aspecto m&aacute;s importante en la    inoculaci&oacute;n de bacterias diazotr&oacute;ficas en las especies no leguminosas    no es la fijaci&oacute;n de nitr&oacute;geno atmosf&eacute;rico, sino la producci&oacute;n    de sustancias promotoras del crecimiento vegetal, tales como auxinas, citoquininas,    riboflavinas, vitaminas y otras fitohormonas. </font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Las cepas de rizobio    utilizadas en el presente experimento proceden de ecosistemas ganaderos de Sancti    Spiritus, algunos de los cuales se encuentran bajo condiciones edafoclim&aacute;ticas    estresantes, y se tom&oacute; en consideraci&oacute;n su procedencia al aplicarlas    en una zona con deficiente contenido mineral en el suelo y un relativo estr&eacute;s    h&iacute;drico del cultivo. Se demostr&oacute; que estas cepas tambi&eacute;n    constituyen una alternativa en la biofertilizaci&oacute;n de trigo en dichas    condiciones. </font>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En el experimento    se observaron tratamientos inoculados con cepas nativas y/o comerciales que    presentaron valores estad&iacute;sticamente superiores al control absoluto;    mientras que otro grupo, impl&iacute;cito en el primero, result&oacute; signifi-cativamente    superior al control fertilizado. </font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En las variables    peso seco a&eacute;reo, longitud del tallo y rendimiento de grano se destacaron,    por sus valores iguales o estad&iacute;sticamente inferiores a los del control    absoluto, los tratamientos inoculados con HA1, HA3 y SP21 (<I>Bradyrhizobium</I>    sp.), pertenecientes al primer grupo. Estos resultados contradicen lo obtenido    por B&eacute;cquer, Salas, Archambault, Slaski y Anyia (2005), al inocular plantas    de trigo con estas mismas cepas, en invernadero. Es posible que al cambiar las    condiciones controladas, las cepas no tuvieran la misma respuesta al ser sometidas    al estr&eacute;s de un ambiente natural desfavorable. </font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Es de destacar    que los tratamientos inoculados con las cepas SP8, HG2, JH1 y SP4 alcanzaron    en el rendimiento de grano, valores que oscilaron entre 2,0 y 1,96 t/ha (datos    extrapolados), ligeramente superiores a los obtenidos con las cepas canadienses,    y cercanos a los reportados por Villasana, Uranga y P&eacute;rez (2005); ello    demostr&oacute; que el potencial del rendimiento de grano en trigo puede manifestarse    a trav&eacute;s de la biofertilizaci&oacute;n con rizobios, independientemente    de su procedencia geogr&aacute;fica. Hilali, Pr&eacute;vost, Broughton y Antoun    (2001) informaron que el incremento en el rendimiento de grano en trigo inoculado    con <I>Rhizobium leguminosarum</I> fue de 23-25%, en comparaci&oacute;n con    el testigo absoluto. Aunque la cepa y el g&eacute;nero utilizado fueron diferentes    a los del presente ensayo, se evidenci&oacute; el efecto positivo de los rizobios    en la planta en este tipo de investigaciones. </font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En cuanto al rendimiento    de nitr&oacute;geno, se destacaron los tratamientos inoculados con las cepas    TE4, 25B6, SP8, JH1, SP4 y HG2, por sus valores estad&iacute;sticamente superiores    a los del control fertilizado. </font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Se considera que    las cepas influyeron notablemente en el desarrollo de la planta, lo cual pudo    favorecer una mayor extracci&oacute;n o asimilaci&oacute;n de nitr&oacute;geno,    que pas&oacute; a formar parte del contenido mineral del grano. La producci&oacute;n    de fitohormonas por los rizobios, seg&uacute;n Okon y Kapulnik (1986); Zavalin,    Kandaurova y Vinogradova (1998) y Saubidet, Fatta y Barnei (2000), favorece    una mayor extracci&oacute;n de nutrientes en el suelo. No se descarta que haya    existido alguna actividad de la enzima nitrogenasa que conllevara una fijaci&oacute;n    significativa del nitr&oacute;geno atmosf&eacute;rico, hecho corroborado por    otros autores (Sabry, Saleh, Batchelor, Jones, Jotham, Webster, Kothari, Davey    y Cocking, 1997). </font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Es importante destacar    que los rendimientos de grano y de nitr&oacute;geno en el presente experimento    se alcanzaron en un suelo muy pobre en nutrientes, lo que corrobora el efecto    beneficioso del biofertilizante. En el dendrograma se observ&oacute; que aquellos    tratamientos inoculados que se seleccionaron en m&aacute;s de una variable,    se agruparon en determinados conglomerados. De estas cepas, las nativas constituyeron    el 50% del total y las comerciales el 66%. </font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Se concluye que    las cepas inoculadas en la variedad de trigo cubano Cuba C-204, pueden constituir    un importante recurso para la pr&aacute;ctica agr&iacute;cola en el pa&iacute;s,    sobre todo en aquellas zonas que se encuentran bajo condiciones edafo-clim&aacute;ticas    estresantes. Se recomienda la utilizaci&oacute;n de un grupo de cepas seleccionadas,    cuyos valores fueron estad&iacute;sticamente superiores a los del control fertilizado.    </font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>REFERENCIAS    BIBLIOGR&Aacute;FICAS </b></font>     <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">1. B&eacute;cquer,    C.J.<B> </B>Avances en los estudios de la fijaci&oacute;n biol&oacute;gica del    nitr&oacute;geno en la Estaci&oacute;n Experimental de Pastos y Forrajes Sancti    Spiritus. Memorias V Taller Internacional sobre Recursos Fitogen&eacute;ticos.    Sancti Spiritus, Cuba. 2003, p. 34 </font>      <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">2. B&eacute;cquer,    C.J.; Pr&eacute;vost, Danielle &amp; Cloutier, J.<B> </B>Aspectos fisiol&oacute;gicos    y genot&iacute;picos en rizobios aislados de leguminosas forrajeras. <I>Pastos    y Forrajes.</I> 2001, 24:123 </font>      <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">3. B&eacute;cquer,    C.J.; Pr&eacute;vost, Danielle; Cloutier, J. &amp; Laguerre, Gisele.<B> </B>Enfoque    taxon&oacute;mico de rizobios aislados en las leguminosas forrajeras <I>Centrosema    plumieri</I>, <I>C. virginianum</I> y <I>Neonotonia wightii</I>, colectadas    en Sancti Sp&iacute;ritus, Cuba. <I>Biolog&iacute;a.</I> 2002, 16:137 </font>      <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">4. B&eacute;cquer,    C.J.; Salas, Beatriz; Archambault, D.; Slaski, J. &amp; Anyia, A.<B> </B>Inoculaci&oacute;n    de trigo (<I>Triticum aestivum</I>, L.) con rizobios adaptados a ecosistemas    ganaderos de Sancti Sp&iacute;ritus, Cuba. Memorias VI Taller Internacional    de Recursos Gen&eacute;ticos. Sancti Spiritus, Cuba. 2005, p. 146 </font>      <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">5. Dakora, F.D.<B>    </B>Defining new roles for plant and rhizobial molecules in sole and mixed plant    cultures involving symbiotic legumes. <I>New Phytol.</I> 2003, 158:39 </font>      <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">6. Guti&eacute;rrez,    Lisset; P&eacute;rez, Susana; Cabrera, Melba; Villasana, R.; L&oacute;pez-Cervantes,    M.; Uranga, H.; D&iacute;az-Esquivel, M. &amp; Marrero, Sonia. Algunas experiencias    en la producci&oacute;n de trigo cubano. Memorias VI Taller Internacional de    Recursos Fitogen&eacute;ticos. Sancti Sp&iacute;ritus, Cuba. 2005, p. 180 </font>      <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">7. Hilali, A.;    Pr&eacute;vost, Danielle; Broughton, W.J. &amp; Antoun, H. Effects de l&#180;inoculation    avec des souches de <I>Rhizobium leguminosarum </I>biovar trifolii sur la croissance    du bl&eacute; dans deux sols du Maroc. <I>Can. J. Microbiol.</I> 2001, 47:590    </font>      <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">8. Mart&iacute;n,    A.<B> </B>Cultivo del trigo. Producci&oacute;n de granos y forrajes. Editorial    Limusa, M&eacute;xico. 1990, p. 207 </font>      <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">9. Okon, Y. &amp;    Kapulnik, Y.<B> </B>Development and functions of <I>Azospirillum</I>-inoculated    roots. <I>Plant Soil.</I> 1986, 90:3 </font>      <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">10. Phillips, D.A.    &amp; Torrey, J.G.<B> </B>Cytokinin production by <I>Rhizobium japonicum</I>.    <I>Physiol. Plant.</I> 1970, 23:1057 </font>      <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">11. Sabry, S.R.S.;    Saleh, S.A.; Batchelor, Caroline; Jones, J.; Jotham, J.; Webster, G.; Kothari,    S.L.; Davey, M.R. &amp; Cocking, E.C.<B> </B>Endophytic establishment of <I>Azorhizobium    caulinodans</I> in wheat. <I>Proc. R. Soc. Lond. B.</I> 1997, 264:341 </font>      <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">12. Saubidet, M.I.;    Fatta, N. &amp; Barneix, A.J. The effects of inoculation with <I>Azospirillum    brasilense</I> on growth and nitrogen utilization by wheat plants. <I>Plant    Soil.</I> 2000, 245:215 </font>      <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">13. Somasegaran,    P. &amp; Hoben, H.J.<B> </B>Handbook for rhizobia. Springer-Verlag, New York.    1994, 400 p. </font>      <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">14. Villasana,    R.; Uranga, H. &amp; P&eacute;rez, D. &#191;Es posible producir trigo en Cuba?.    <I>Revista ACPA.</I> 2005, 4:16 </font>      <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">15. Zavalin, A.A.;    Kandaurova, T.M. &amp; Vinogradova, L.V.<B> </B>Influence of nitrogen fixing    microorganisms on the nutrition and productivity of spring wheat and on the    characteristics of photosynthesis of different varieties of spring wheat. In:    Biological nitrogen fixation for the 21<SUP>st</SUP> Century. (Eds. Elmerich,    C.; Kondorosi, A. &amp; Newton, W.E.). Kluwer Academic Publishers. Dordrecht.    The Netherlands. 1998, p. 413 </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Recibido el 18    de julio de 2007</font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">.    <br>   Aceptado el 13 de septiembre de 2007.</font>      ]]></body><back>
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