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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Control químico de patógenos fungosos en piña (Ananas comosus (L.) Merrill) de vivero (II)]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[In order to determine the efficacy of a fungicide group on some plant pathogenic fungi that affect the cultivation of pineapple in field nurseries, a test was conducted in randomized blocks, with stems fractions of the variety Smooth Cayenne Serrana, disinfected by immersion in solution of 10 L by 10 minutes, with the active ingredients 1-1 propamocarb at doses of 1.04 g/L a.i. alone and 0.78 g/L a.i. in mixtures with triazols; triadimenol at 0.5 g/L a.i.; propiconazole, tebuconazole, hexaconazol a rate of 0.05 g/L a.i. alone and in mixtures with 1-1 propamocarb to 0.375 g/L a.i., besides metiran 3 g/L a.i. Phytophthora nicotianae, Fusarium subglutinans and Chalara pardoxa were isolated during the experiment, which showed the presence of agents causing diseases of economic importance in crop. It was found that triadimenol (0.5 g/L a.i.) and the mixture 1-1 propamocarb+triadimenol (0.78 + 0.375 g/L a.i.) offer good control levels on these fungal pathogens with efficiency of 76.2 and 80.9%, respectively; both treatme0nts showed significant differences to other variants tested and the control without applications and provided protection for 30 days.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <P align="right" class="Estilo3"><strong>Control qu&iacute;mico </strong>     <P align="justify" class="Estilo4"><strong>Control qu&iacute;mico de pat&oacute;genos fungosos en pi&ntilde;a (Ananas comosus (L.) Merrill) de vivero (II) </strong>     <P align="justify" class="Estilo4">Chemical Control of Fungi Pathogens in Pinapple (Ananas comosus (L.) Merrill) of Nursery (II)      <P align="left" class="Estilo3">Alexis A. Hern&aacute;ndez Mansilla,   <sup>1</sup> Berta Lina Mui&ntilde;o Garc&iacute;a,   <sup>2</sup> Carmen Ros&oacute;n &Aacute;lvarez,   <sup>3</sup> Caridad Casola Gonz&aacute;lez,<sup>3 </sup>&Aacute;ngela C. Porras Gonz&aacute;lez<sup>2</sup> y Aliana L&oacute;pez Mayea <sup>1</sup>     <P align="left" class="Estilo5"><span class="Estilo3"><sup>1</sup></span>Grupo Cient&iacute;fico. Centro Meteorol&oacute;gico Provincial de Ciego de &Aacute;vila. Calle Marcial G&oacute;mez 401, esq. a Estrada, Ciego de &Aacute;vila, Cuba, <a href="mailto:alexis.hernandez@cav.insmet.cu" target="_blank">alexis.hernandez@cav.insmet.cu</a>; <a href="mailto:ahmansilla@gmail.com" target="_blank">ahmansilla@gmail.com</a>    <br> <sup>2</sup>Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal. Calle 110 no. 514 e/ 5.a B y 5.a F, Playa, Ciudad de La Habana, C. P. 11600, <a href="mailto:bertam@inisav.cu" target="_blank">bertam@inisav.cu </a>    <br> <sup>3</sup>Laboratorio Provincial Sanidad Vegetal Ciego de &Aacute;vila. Carretera Central, Extremo Oeste, Ciego de &Aacute;vila, Cuba     <P align="justify" class="Estilo6"> <hr>     <P align="justify" class="Estilo6">RESUMEN     <P align="justify" class="Estilo3">A fin de determinar la eficacia de un grupo de fungicidas sobre algunos hongos fitopat&oacute;genos que afectan el cultivo de la pi&ntilde;a en viveros de campo, se realiz&oacute; un ensayo en bloques al azar, con fracciones de tallos de la variedad Cayena Lisa Serrana, desinfectados mediante inmersi&oacute;n en soluci&oacute;n de 10 L por un tiempo de 10 min, con los ingredientes activos 1-1 propamocarb a dosis de 1,04 g/L i.a. solo y 0,78 g/L i.a. en mezclas con triazoles triadimenol a 0,5 g/L i.a.; propiconazol, tebuconazol, hexaconazol a raz&oacute;n de 0,05 g/L i.a. solos y en mezclas con propamocarb a 0,375 g/L i.a., adem&aacute;s de metiran a 3 g/L i.a. Durante el experimento se aisl&oacute; Phytophthora nicotianae, Fusarium subglutinans y Chalara pardoxa, que demuestran la presencia de agentes causantes de enfermedades de importancia econ&oacute;mica en el cultivo. Se comprob&oacute; que triadimenol a 0,5 g/L i.a. y la mezcla 1-1 propamocarb + triadimenol (0,78 + 0,375 g/L i.a.) ejercen buenos niveles de control sobre estos pat&oacute;genos f&uacute;ngicos con el 76,2 y el 80,9% de eficacia, respectivamente. Ambos tratamientos mostraron diferencias significativas ante otras variantes a prueba y el testigo sin aplicar, y brindaron una protecci&oacute;n de 30 d&iacute;as.     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify" class="Estilo3"><strong>Palabras claves:</strong> fungicidas, control qu&iacute;mico, pi&ntilde;a, enfermedades, hongos. <hr>     <P align="justify" class="Estilo6">ABSTRACT     <P align="justify" class="Estilo3">In order to determine the efficacy of a fungicide group on some plant pathogenic fungi that affect the cultivation of pineapple in field nurseries, a test was conducted in randomized blocks, with stems fractions of the variety Smooth Cayenne Serrana, disinfected by immersion in solution of 10 L by 10 minutes, with the active ingredients 1-1 propamocarb at doses of 1.04 g/L a.i. alone and 0.78 g/L a.i. in mixtures with triazols; triadimenol at 0.5 g/L a.i.; propiconazole, tebuconazole, hexaconazol a rate of 0.05 g/L a.i. alone and in mixtures with 1-1 propamocarb to 0.375 g/L a.i., besides metiran 3 g/L a.i. Phytophthora nicotianae, Fusarium subglutinans and Chalara pardoxa were isolated during the experiment, which showed the presence of agents causing diseases of economic importance in crop. It was found that triadimenol (0.5 g/L a.i.) and the mixture 1-1 propamocarb+triadimenol (0.78 + 0.375 g/L a.i.) offer good control levels on these fungal pathogens with efficiency of 76.2 and 80.9%, respectively; both treatme0nts showed significant differences to other variants tested and the control without applications and provided protection for 30 days.     <P align="justify" class="Estilo3"><strong>Key words:</strong> fungicides, pineapple, chemical control, disease, fungus. <hr>     <P align="justify" class="Estilo3">     <P align="justify" class="Estilo6">INTRODUCCI&Oacute;N     <P align="justify" class="Estilo3">La pi&ntilde;a (Ananas comosus (L.) Merrill) ocupa actualmente uno de los reglones de mayor aporte financiero dentro de la esfera agroindustrial en aquellos pa&iacute;ses productores de esta fruta a escala internacional. Su cultivo requiere esmeradas atenciones agrot&eacute;cnicas, y dentro de ellas el trabajo fitosanitario es fundamental debido a las afectaciones que pueden producir los organismos nocivos, si se persigue obtener altos y estables rendimientos.     <P align="justify" class="Estilo3">Varios e importantes organismos nocivos afectan este cultivo en diversos pa&iacute;ses que cultivan esta fruta [Bartholomew et al., 2003]. En Cuba, y con mayor relevancia econ&oacute;mica en fase de viveros de campo y en sistemas de aclimatizaci&oacute;n de vitroplantas, se encuentran informadas las enfermedades causadas por Phytopthora nicotianea Breda de Hand, Chalara paradoxa De Seyn Sacc. y Fusarium subglutinans fsp. ananas [Hern&aacute;ndez, 1999; Hern&aacute;ndez et al., 2002]. Esta &uacute;ltima especie est&aacute; identificada en la actualidad como Fusarium guttiforme, seg&uacute;n Ventura et al. (2008).     <P align="justify" class="Estilo3">Internacionalmente el control de estas enfermedades concierne a la utilizaci&oacute;n de un grupo reducido y estable de ingredientes activos y estrategias. Se emplean tratamientos de fungicidas preventivos [Carvalho et al., 2007], adem&aacute;s de mantener la utilizaci&oacute;n del carbendazin, preferentemente para el control de Fusarium [Rohrbach y Schmitt, 1994], captafol y fosetil-Al contra Phytophthora nicotianae [Erwin y Ribeiro, 1996], con buena efectividad en el caso de fosetil-Al, seg&uacute;n Rohrbach y Schmitt (1994) sobre este Omycete, situaci&oacute;n que muestra la necesidad de ampliar con nuevas opciones.     <P align="justify" class="Estilo3">En Cuba, y espec&iacute;ficamente en Ciego de &Aacute;vila, en los &uacute;ltimos a&ntilde;os se trabaja por restablecer, consolidar e incrementar la producci&oacute;n de este cultivo, acciones que justifican la realizaci&oacute;n de investigaciones, dentro de las cuales son fundamentales las dirigidas a garantizar una eficiente protecci&oacute;n fitosanitaria, que implican determinar la eficacia de ingredientes activos con diferentes mecanismos de acci&oacute;n sobre pat&oacute;genos fungosos que afectan las pl&aacute;ntulas en viveros de campo, objetivo fundamental de este trabajo.     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify" class="Estilo3">      <P align="justify" class="Estilo6">MATERIALES Y M&Eacute;TODOS     <P align="justify" class="Estilo3">El ensayo de campo se realiz&oacute; en &aacute;reas del vivero de la empresa de pi&ntilde;a de Ciego de &Aacute;vila, a partir de la aplicaci&oacute;n del &#171;Sistema de obtenci&oacute;n de posturas por fraccionamiento de tallos y coronas&#187;, de Singh y Yoden (1980) [citado por Gonz&aacute;lez, 1988], para lo cual se dispuso de canteros delimitados por muros de cemento de 80 m de largo, 1,5 de ancho y 1,0 de profundidad, que conten&iacute;an suelo ferral&iacute;tico rojo, dentro de los cuales, y conforme a un dise&ntilde;o de bloques al azar con 11 tratamientos con cuatro r&eacute;plicas y un testigo sin aplicar, se sembraron 25 fracciones de tallos de pi&ntilde;a de la variedad Cayena Lisa Serrana, y sembradas a una separaci&oacute;n de 0,10 m, luego de someterse con anterioridad a un proceso de desinfecci&oacute;n mediante inmersi&oacute;n por un tiempo de 10 min en soluci&oacute;n de 10 L con diferentes ingredientes activos: derivados del &aacute;cido tiocarb&aacute;mico (1-1 propamocarb), triazoles y ditiocarbamatos (<a href="#t1">Tabla 1</a>).     <P align="justify" class="Estilo3"><img src="/img/revistas/fit/v14n4/t01610.gif" width="367" height="266"><a name="t1"></a>      
<P align="justify" class="Estilo3">El experimento se someti&oacute; a inspecciones semanales en las que se evalu&oacute; el total de tallos de cada parcela, se contaron los afectados, de los cuales se aislaron e identificaron los agentes fitopat&oacute;genos presentes para comprobaci&oacute;n de su permanencia en el &aacute;rea y determinar el nivel de protecci&oacute;n. Se determin&oacute; el porcentaje de tallos afectados por especie pat&oacute;gena y variantes, se tabul&oacute; una din&aacute;mica de aparici&oacute;n durante el ciclo de vivero basado en el total general de tallos afectados por variantes. La eficacia de los tratamientos se acredit&oacute; mediante el c&aacute;lculo por la f&oacute;rmula de Abbott [CibaGeygi, 1981], y a los porcentajes se les aplic&oacute; un an&aacute;lisis de varianza con prueba de significaci&oacute;n de Neuman Kellus al 5% [Dagnellie, 1974], con previa trasformaci&oacute;n mediante la funci&oacute;n de arcsen      . Finalmente se calcul&oacute; el porcentaje general de prop&aacute;gulos afectados y sanos por tratamiento.     <P align="justify" class="Estilo3">      <P align="justify" class="Estilo6">RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N     <P align="justify" class="Estilo3">Se comprob&oacute; en las diferentes variantes o tratamientos la permanencia de los agentes fitopat&oacute;genos F. subglutinans, P. nicotianae y C. paradoxa, los cuales mostraron una incidencia en respuesta con el modo de acci&oacute;n de los ingredientes sobre las clases taxon&oacute;micas presentes (<a href="#t2">Tabla 2</a>).     <P align="justify" class="Estilo3"><img src="/img/revistas/fit/v14n4/t02610.gif" width="597" height="145"><a name="t2"></a>      
<P align="justify" class="Estilo3">La incidencia de F. subglutinans fue del 3% en el tratamiento de 1-1 propamocarb a dosis de 1,04 g/L i.a. (V1), el 1% de P . nicotianae y el 1% de C. paradoxa (<a href="#t2">Tabla 2</a>). Los resultados se corresponden con la acci&oacute;n del 1-1 propamocarb que act&uacute;a espec&iacute;ficamente sobre  los procesos de bios&iacute;ntesis a nivel de membrana celular de Oomycetes, no as&iacute; sobre Deutromycetes [P&eacute;rez y Mui&ntilde;o, 1995; Lyr, 1995]. En cuanto a C. paradoxa,  la baja incidencia tiene explicaci&oacute;n a que este hongo requiere de oscuridad y presencia de materia org&aacute;nica [Zald&iacute;var, 1983, citado por Hern&aacute;ndez, 1999], condiciones que en vivero son dif&iacute;ciles de encontrar, pues aumenta la solarizaci&oacute;n y espec&iacute;ficamente existi&oacute; un bajo &iacute;ndice de materia org&aacute;nica, dos aspectos que limitaron el desarrollo de este hongo fitopat&oacute;geno.     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify" class="Estilo3">Las variantes con triazoles solos mostraron una incidencia variable respecto a los hongos fitopat&oacute;genos presentes. F. subglutinans mantuvo &iacute;ndices entre el 1 y el 3%, no as&iacute; C. paradoxa, que no sobrepas&oacute; el 2% (Tabla 2). Este hongo result&oacute; ser ligeramente m&aacute;s sensible a la acci&oacute;n de los triazoles a prueba, situaci&oacute;n que coincide con la respuesta que informan Mui&ntilde;o et al. (2000) en ensayos in vitro para la propia especie ante fungicidas de este mismo grupo, adem&aacute;s de las limitaciones que ofrecen las condiciones de vivero para este hongo fitopat&oacute;geno se&ntilde;aladas con anterioridad.     <P align="justify" class="Estilo3">P.nicotinae mostr&oacute; porcentajes de incidencia entre el 2 y el 4% en las variantes tratadas con triazoles (<a href="#t2">Tabla 2</a>). Su mayor porcentaje se observ&oacute; en la variante de hexaconazol (V5), respuesta que se explica por la insensibilidad de las especies Oomycetes ante fungicidas inhibidores de la bios&iacute;ntesis de ergosterol (IBE) [Lyr, 1995].     <P align="justify" class="Estilo3">El comportamiento de los fitopat&oacute;genos presentes ante las mezclas de fungicidas (<a href="#t2">Tabla 2</a>) expone que los tres agentes causales presentaron los menores &iacute;ndices de incidencia en la variante 1-1 propamocarb + triadimenol a dosis de 0,78 + 0,375 g/L i.a. (V6), seguida de la variante de 1-1 propamocarb + propiconazol a 0,78 + 0,375 g/L i.a. (V7) con la diferencia de una mayor incidencia del 2% de P. nicotianae similar a las tratadas con 1-1 propamocarb + hexoconazol a 0,78 + 0,375 g/L i.a. (V9). En cuanto a C. paradoxa los porcentajes observados fueron similares en todas las variantes; no obstante, corroboran resultados de Mui&ntilde;o et al. (2000) que el hexaconazol y el tebuconazol ejercen un buen control sobre este hongo fitopat&oacute;geno, aunque para este caso deben tenerse en cuenta las condiciones de vivero discutidas con anterioridad.     <P align="justify" class="Estilo3">Respecto al comportamiento de los hongos fitopat&oacute;genos tratados con metiran a 3 g/L i.a., la respuesta se caracteriz&oacute; por presentar diferencias en los porcentajes alcanzados, F . subglutinans y C. paradoxa, con menores &iacute;ndices en comparaci&oacute;n con P . nicotianae, que tuvo el 4% (<a href="#t2">Tabla 2</a>).     <P align="justify" class="Estilo3">Es importante destacar que los resultados observados en este trabajo indican que las variantes de 1-1 propamocarb + triadimenol (V6), en primera instancias y 1-1 propmocard + propiconazol (V7) ofrecen oportunamente un espectro amplio para combatir los organismos nocivos que componen este patosistema, integrado por hongos y Oomycetes, adem&aacute;s de la factibilidad para su introducci&oacute;n en las estrategias de control, con la garant&iacute;a de reducir riesgos en la adquisici&oacute;n de resistencia de las cepas objeto de control, resultados y reflexiones que corroboran los obtenidos en otros ensayos de campo de desinfecci&oacute;n de semillas mediante inmersi&oacute;n con mezclas de metalaxyl + triazoles por Hern&aacute;ndez et al. (2010).     <P align="justify" class="Estilo3">Las fracciones de tallos tratadas seg&uacute;n din&aacute;mica de tallos enfermos muestran que las menores afectaciones se alcanzaron con triadimenol a 1,04 g/L i.a. (V2) y 1-1 propamocarb + triadimenol a 0,78 + 0,375 g/L i.a. (V6). Ambos presentaron los per&iacute;odos m&aacute;s largos de protecci&oacute;n con t&eacute;rminos superiores a los 30 d&iacute;as; por tanto, se infiere que estos ingredientes activos mantienen protecci&oacute;n entre 13 y 26 d&iacute;as de la siembra una vez aplicados en el momento de la desinfecci&oacute;n (<a href="#t3">Tabla 3</a>).     <P align="justify" class="Estilo3">El triadimenol fue eficaz en Brasil para el control de la fusariosis en la pi&ntilde;a [Choairy et al., 1997]. Otros autores refieren acerca del empleo de los triazoles de tipo I, que se distinguen por su efectividad para controlar patolog&iacute;as ocasionadas por hongos imperfectos, Ascomycetes y Basidiomycetes, y se&ntilde;alan valores de DL50  capaces de controlar con eficiencia [Mui&ntilde;o et al., 2000].      <P align="justify" class="Estilo3">El ciclo total de vivero se caracteriz&oacute; por la incidencia de estas tres enfermedades, las cuales alcanzaron sus valores m&aacute;s elevados a los 26 y 75 d&iacute;as de plantados en todas las variantes y el testigo a excepci&oacute;n del tratamiento de hexaconazol (V5), que su segundo momento ocurre a los 53 d&iacute;as (Tabla 3), comportamiento similar al mostrado en ensayos donde se emple&oacute; acylamidas, triazoles y ditiocarbamatos, en condiciones ambientales semejantes, realizados por Hern&aacute;ndez et al. (2010), que indican la necesidad de sistematizar tratamientos adicionales durante todo el ciclo de vivero.     <P align="justify" class="Estilo3">Las restantes variantes como 1-1 propamocarb y mezclas con triazoles (V1, V6, V7, V 8 y V9) mostraron una din&aacute;mica de tallos enfermos que se extiende en el tiempo superior a los 26 d&iacute;as de forma generalizada (<a href="#t3">Tabla 3</a>).     <P align="justify" class="Estilo3"><img src="/img/revistas/fit/v14n4/t03610.gif" width="693" height="305"><a name="t3"></a>      
]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify" class="Estilo3">La eficacia de los ingredientes activos a prueba (<a href="#f1">Fig. 1</a>) muestra al triadimenol (V2) con el 76,2%, y el 1-1 propamocarb + triadimenol (V6) con el 80,9% como las mejores variantes, con diferencias significativas ante las restantes. En contraste con la actividad del metiran (V10), sus valores solo alcanzaron el 41,2% de eficacia, lo cual pone en evidencia que este ingrediente activo posee pocas posibilidades para garantizar un buen estado fitosanitario en el vivero. El resto de las variantes V1, V3, V4 y V5 mostraron una eficacia media con valores porcentuales entre el 41 y el 52% con igual nivel de significaci&oacute;n entre ellas, y s&iacute; con diferencias significativas entre los restantes tratamientos. Las variantes V8 y V9 no fueron efectivas, y resultaron de similar significaci&oacute;n que el testigo, y s&iacute; con diferencias del resto de los tratamientos.     <P align="justify" class="Estilo3"><img src="/img/revistas/fit/v14n4/f01610.jpg" width="684" height="349"><a name="f1"></a>     
<P align="justify" class="Estilo3">     <P align="justify" class="Estilo3"><img src="/img/revistas/fit/v14n4/f02610.jpg" width="593" height="306"><a name="f2"></a>     
<P align="justify" class="Estilo3">Los totales de posturas sanas obtenidas en cada variante (<a href="#f2">Fig. 2</a>) est&aacute;n en correspondencia directa con los valores de eficacia discutidos con anterioridad; por tanto, se precisa que durante esta etapa del cultivo es necesario el empleo de ingredientes activos efectivos capaces de garantizar la reducci&oacute;n de las p&eacute;rdidas por concepto de pudriciones del material de propagaci&oacute;n, y as&iacute; disponer de mayor cantidad de material de siembra, elementos que repercuten directamente con los niveles productivos del cultivo y su econom&iacute;a.      <P align="justify" class="Estilo6">CONCLUSIONES     <P align="justify" class="Estilo3">&#149; Los ingredientes activos triadimenol, a dosis de 0,5 g/L i.a., y la mezcla de propamocarb + triadimenol a 0,78 + 0,375 g/L i.a., con una eficacia del 76,2 y el 80,9%, garantizan buena protecci&oacute;n fitosanitaria contra hongos fitopat&oacute;genos como P. nicotianae, Fusarium subglutinans y Chalara paradoxa en el cultivo de la pi&ntilde;a de viveros.     <P align="justify" class="Estilo3">&#149; Las mezclas de fungicidas de acci&oacute;n selectiva 1-1 propamocarb y triadimenol resultan promisorias para incluir en los programas de manejo integrado y controlar enfermedades en el cultivo de la pi&ntilde;a.     <P align="justify" class="Estilo3">      <P align="justify" class="Estilo6">REFERENCIAS     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><P align="justify" class="Estilo3">Bartholomew, D. P; R. E. Paull; K. G. Rohrbach: The Pineapple. Botany, Production and Uses. University of Hawaii, Honolulu, CABI Publishing, EE. UU., 2003.    <!-- ref --><P align="justify" class="Estilo3">Carvalho, R. A.; E. F. de Oliveira; J. T. de Lacerda; M. B. Neto; J. X. de Ara&uacute;jo: &#171;Alternative Control of Pineapple Fusariosis&#187;, Abstracts of the VI th International Pineapple Symposium. Oral presentations. Sessi&oacute;n III Plant Protection, Jo&atilde;o Pessoa, Paraiba, Brasil, November 18 to 23, 2007.    <!-- ref --><P align="justify" class="Estilo3">Choary, S. A.; E. F. de Olivera; A. P. de Matos: &#171;Controle qu&iacute;mico da broca e da fusariose no fruto do abacaxizeiro&#187;, Joao Pessoa, EMEPA-PB, EMBRAPA-PB. Documentos 20, Brasil, 1997.    <!-- ref --><P align="justify" class="Estilo3">Ciba-Geygi: Manual de ensayos de campo, 2. a ed., Suiza, 1981.    <!-- ref --><P align="justify" class="Estilo3">Erwin, D. C.; O. K. Ribeiro: Phytophthora diseases Worldwide, The American Phytopathology Society, Minnesota, EE. UU., 1996.    <!-- ref --><P align="justify" class="Estilo3">Dagnellie, P.: &#171;Theorical M&eacute;thodes Statistiques&#187;, Les Presses Agronomiques de Gembloux, vol. 2, B&eacute;lgica, 1974.    <!-- ref --><P align="justify" class="Estilo3">Gonz&aacute;lez, Dulce M.: &#171;Evaluaci&oacute;n de diferentes densidades de plantaci&oacute;n durante la fase de aviveramiento de bulbillo en dependencia del tama&ntilde;o&#187;, Trabajo de Diploma, Instituto Superior Agr&iacute;cola Ciego de &Aacute;vila, Cuba,, julio de 1988.    <!-- ref --><P align="justify" class="Estilo3">Hern&aacute;ndez, A.: &#171;Determinaci&oacute;n, epifitiolog&iacute;a y control de los pat&oacute;genos f&uacute;ngicos que afectan la fase de vivero en el cultivo de la pi&ntilde;a&#187;, tesis en opci&oacute;n al t&iacute;tulo acad&eacute;mico de M&aacute;ster en Microbiolog&iacute;a. Menci&oacute;n en Microbiolog&iacute;a General, Facultad de Biolog&iacute;a, Universidad de La Habana, julio 1999.    <!-- ref --><P align="justify" class="Estilo3">Hern&aacute;ndez, A.; Carmen Ros&oacute;n; Aliuska Sierra; O. Concepci&oacute;n; Doris Escalante; Nury P&eacute;rez: &#171;Incidence, Estimate of Losses and Management in the Control of Fungi Pathogens in Systems of Propagation of Pineapple Crops  in vitro (Ananas escamosus (L.)&#187;, Proccedings Fourth International Penapple Symposium, Veracruz City, Mexico, April 16-19, 2002.    <!-- ref --><P align="justify" class="Estilo3">Hern&aacute;ndez, A.; Bertha Lina Mui&ntilde;o Garc&iacute;a; Carmen Ros&oacute;n &Aacute;lvarez; Caridad Casola Gonz&aacute;lez; &Aacute;ngela Porras Gonz&aacute;lez; Aliana L&oacute;pez Mayea: &#171;Control qu&iacute;mico de pat&oacute;genos fungosos en pi&ntilde;a de vivero (I)&#187;, Fitosanidad 14 (1): 31-37, La Habana, 2010.    <!-- ref --><P align="justify" class="Estilo3">Lyr, H.: Modern Selective Fungicide: Properties, Applications, Mechanisms of Action, 2 ed., Ed. Gustav Fischer Verlag, Nueva York, EE. UU., 1995.    <!-- ref --><P align="justify" class="Estilo3">Mui&ntilde;o, B.; A. Hern&aacute;ndez; A. Porras: &#171;Sensibilidad de especies de hongos fitopat&oacute;genos a los inhibidores de la bios&iacute;ntesis de ergosterol (IBE)&#187;, Fitosanidad 4 (3-4): 45-48, La Habana, 2000.    <!-- ref --><P align="justify" class="Estilo3">P&eacute;rez, L.; Berta Lina Mui&ntilde;o: Seminario te&oacute;rico-pr&aacute;ctico sobre fungicidas y resistencia a fungicidas, FAO-Inisav, La Habana, 1995.    <!-- ref --><P align="justify" class="Estilo3">Unterstenhoefer, G.: &#171;Las bases para ensayos fitosanitarios de campo&#187;, Pflanzenschutz-Nachrichten Bayer 16 (3): 89-176, Alemania, 1963.    <!-- ref --><P align="justify" class="Estilo3">Rohrbach, K. G.; D. P. Schmitt: Pineapple. Compendium of Tropical Fruits Diseases, Part IV, The American Phytopathological Society, EE.UU., 1994.    <!-- ref --><P align="justify" class="Estilo3">Ventura, J. A.; H. Costa; M. P. Culik; P. Machado: &#171;Pineapple Fusariosis Reserch in Brazil: Progress UPDATE&#187;, Journal of Plant Pathology 90 (3, Supplement): S3.76. Disponible en <a href="http://www.sipav.org/main/jpp/volumes/1208/020_Session8_S71.pdf" target="_blank">http://www.sipav.org/main/jpp/volumes/1208/020_Session8_S71.pdf</a> (consultado el 6 de agosto del 2009).     ]]></body><back>
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