<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>0258-5936</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Cultivos Tropicales]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[cultrop]]></abbrev-journal-title>
<issn>0258-5936</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Ediciones INCA]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S0258-59362015000400014</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Evaluación de la resistenciA al falso Orobanche causado por Nocardia sp. en Nicotiana spp]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Evaluation of resistance to false Orobanche caused by Nocardia sp. on Nicotiana spp]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Morán Gómez]]></surname>
<given-names><![CDATA[Yunior M]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Pérez Rodríguez]]></surname>
<given-names><![CDATA[Juan L]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A02"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Núñez Mansito]]></surname>
<given-names><![CDATA[Antonio]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A02"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Domínguez Larrinaga]]></surname>
<given-names><![CDATA[Rosario]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Torrecilla Guerra]]></surname>
<given-names><![CDATA[Gilberto]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A02"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Córdoba Sellés]]></surname>
<given-names><![CDATA[María del C]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A03"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Herrera Isla]]></surname>
<given-names><![CDATA[Felipe L]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A04"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Instituto de Investigaciones del Tabaco (IIT)  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Artemisa ]]></addr-line>
</aff>
<aff id="A02">
<institution><![CDATA[,Estación Experimental del Tabaco de Cabaiguán  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Sancti Spíritus ]]></addr-line>
<country>Cuba</country>
</aff>
<aff id="A03">
<institution><![CDATA[,Universidad Politécnica de Valencia (UPV)  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Valencia ]]></addr-line>
<country>España</country>
</aff>
<aff id="A04">
<institution><![CDATA[,Universidad Central Martha Abreu de Las Villas  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Villa Clara ]]></addr-line>
<country>Cuba</country>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>12</month>
<year>2015</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>12</month>
<year>2015</year>
</pub-date>
<volume>36</volume>
<numero>4</numero>
<fpage>108</fpage>
<lpage>116</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0258-59362015000400014&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0258-59362015000400014&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0258-59362015000400014&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[El falso Orobanche afecta a la producción tabacalera de Cuba. Las plantas afectadas desarrollan abundante proliferación de brotes y tumores en las raíces, muestran enanismo y raquitismo. Los cultivares de tabaco Negro cubano son susceptibles a Nocardia sp., agente causal de esta enfermedad. La incorporación de genes de resistencia a este agente fitopatógeno en los cultivares cubanos, mediante el mejoramiento genético tradicional, constituirá un elemento de peso en la estrategia de manejo integrado de esta enfermedad. Sin embargo, no se conocen fuentes de resistencia a la enfermedad dentro de Nicotiana spp., ni se dispone de un procedimiento para la búsqueda de estas fuentes en la amplia diversidad de accesiones presentes en el banco de germoplasma de tabaco de Cuba. El objetivo de esta investigación es desarrollar un procedimiento de evaluación del nivel de resistencia frente al agente causal del falso Orobanche de las accesiones del banco de germoplasma de tabaco de Cuba. Catorce accesiones de diferentes especies y tipos de tabaco fueron inoculadas con la cepa T42 de Nocardia sp. A partir de la manifestación de los síntomas se elaboró una escala visual empírica que permite calcular el grado de afectación de las plantas. En correspondencia con el grado de afectación se ubicaron las accesiones en cuatro niveles de reacción (resistente, moderadamente resistente, moderadamente susceptible y susceptible). Se identificaron accesiones resistentes a la enfermedad dentro del banco de germoplasma de tabaco de Cuba. También dentro de cultivares evaluados de susceptibles se encontraron plantas portadoras de genes de resistencia con las que se pudiera comenzar de inmediato un programa de mejoramiento genético por selección de líneas puras]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[False Orobanche affects tobacco production in Cuba. Diseased plants development abundant shoot proliferation and tumour in the root, and they’re showing dwarfism and rickets. Cuban Black tobacco cultivars are susceptible to Nocardia sp., causal agent of this disease. The incorporation of resistance genes into Cuban cultivars through genetic improvement will be an important element in the strategy for integrated management of this disease. However, there were not known sources of resistance to the disease and there isn’t an available procedure for the assessment of potential resistance sources present in the tobacco germplasm of Cuba. The objective of this research is to develop a method of assessing the level of resistance to the causal agent of false Orobanche of tobacco germplasm accessions. Fourteen accessions of different species and types of tobacco were inoculated with T42 strain of Nocardia sp. From the showing of symptoms was developed an empiric visual scale for calculating the plant’s damage degree. Accessions were located into four levels of reaction (resistant, moderately resistant, moderately susceptible and susceptible) according to plant’s damage degree. Resistant genotypes were identified within the tobacco germplasm bank of Cuba. Also within susceptible evaluated cultivars , plants carrying resistance genes were found with which they could immediately begin a genetic improvement program by selection of pure lines]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[bacteria]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[tumor]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[proliferación de brotes]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[germoplasma]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[resistencia]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[bacteria]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[tumour]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[shoot proliferation]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[germplasm]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[resistance]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[ <p><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Evaluaci&oacute;n    de la resistenciA al falso Orobanche causado por <em>Nocardia</em> sp. en <em>Nicotiana</em>    spp.</strong></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Evaluation    of resistance to false Orobanche caused by <em>Nocardia</em> sp. on <em>Nicotiana</em>    spp.</strong></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><strong><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Dr.C. Yunior    M. Mor&aacute;n G&oacute;mez</font></strong><strong><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">,<sup>I</sup>    Juan L. P&eacute;rez Rodr&iacute;guez,<sup>I</sup><sup>I</sup> Dr.C. Antonio    N&uacute;&ntilde;ez Mansito,<sup>I</sup><sup>I</sup> Dra.C. Rosario Dom&iacute;nguez    Larrinaga,<sup>I</sup> Dr.C. Gilberto Torrecilla Guerra,<sup>II</sup> Dra.C.    Mar&iacute;a del C. C&oacute;rdoba Sell&eacute;s,<sup>III</sup> Dr.C. Felipe    L. Herrera Isla<sup>IV</sup>    <br>   </font></strong><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    <br>   </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><sup>I</sup></font>Instituto    de Investigaciones del Tabaco (IIT), carretera a Tumbadero, km 8 &frac12; San    Antonio de los Ba&ntilde;os. Artemisa. CP 32500.    <br>   <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><sup>I</sup></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><sup>I</sup></font>Estaci&oacute;n    Experimental del Tabaco de Cabaigu&aacute;n, carretera a Santa Luc&iacute;a,    km 2, Cabaigu&aacute;n, Sancti Sp&iacute;ritus. Cuba.    <br>   <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><sup>I</sup></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><sup>I</sup></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><sup></sup></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><sup>I</sup></font>Universidad    Polit&eacute;cnica de Valencia (UPV), camino de Vera s/n, 46022 Valencia. Espa&ntilde;a.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><sup>IV</sup></font>Universidad    Central “Martha Abreu” de Las Villas, carretera a Camajuan&iacute;, km 5 &frac12;,    Santa Clara. Villa Clara. Cuba.    <br>   </font></p>     <p>&nbsp;</p> <hr>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>RESUMEN</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> El falso Orobanche    afecta a la producci&oacute;n tabacalera de Cuba. Las plantas afectadas desarrollan    abundante proliferaci&oacute;n de brotes y tumores en las ra&iacute;ces, muestran    enanismo y raquitismo. Los cultivares de tabaco Negro cubano son susceptibles    a <em>Nocardia</em> sp., agente causal de esta enfermedad. La incorporaci&oacute;n    de genes de resistencia a este agente fitopat&oacute;geno en los cultivares    cubanos, mediante el mejoramiento gen&eacute;tico tradicional, constituir&aacute;    un elemento de peso en la estrategia de manejo integrado de esta enfermedad.    Sin embargo, no se conocen fuentes de resistencia a la enfermedad dentro de    <em>Nicotiana</em> spp., ni se dispone de un procedimiento para la b&uacute;squeda    de estas fuentes en la amplia diversidad de accesiones presentes en el banco    de germoplasma de tabaco de Cuba. El objetivo de esta investigaci&oacute;n es    desarrollar un procedimiento de evaluaci&oacute;n del nivel de resistencia frente    al agente causal del falso Orobanche de las accesiones del banco de germoplasma    de tabaco de Cuba. Catorce accesiones de diferentes especies y tipos de tabaco    fueron inoculadas con la cepa T42 de <em>Nocardia</em> sp. A partir de la manifestaci&oacute;n    de los s&iacute;ntomas se elabor&oacute; una escala visual emp&iacute;rica que    permite calcular el grado de afectaci&oacute;n de las plantas. En correspondencia    con el grado de afectaci&oacute;n se ubicaron las accesiones en cuatro niveles    de reacci&oacute;n (resistente, moderadamente resistente, moderadamente susceptible    y susceptible). Se identificaron accesiones resistentes a la enfermedad dentro    del banco de germoplasma de tabaco de Cuba. Tambi&eacute;n dentro de cultivares    evaluados de susceptibles se encontraron plantas portadoras de genes de resistencia    con las que se pudiera comenzar de inmediato un programa de mejoramiento gen&eacute;tico    por selecci&oacute;n de l&iacute;neas puras.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Palabras    clave:</strong> </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">bacteria,    tumor, proliferaci&oacute;n de brotes, germoplasma, resistencia.</font></p> <hr>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>ABSTRACT</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> False Orobanche    affects tobacco production in Cuba. Diseased plants development abundant shoot    proliferation and tumour in the root, and they’re showing dwarfism and rickets.    Cuban Black tobacco cultivars are susceptible to <em>Nocardia</em> sp., causal    agent of this disease. The incorporation of resistance genes into Cuban cultivars    through genetic improvement will be an important element in the strategy for    integrated management of this disease. However, there were not known sources    of resistance to the disease and there isn’t an available procedure for the    assessment of potential resistance sources present in the tobacco germplasm    of Cuba. The objective of this research is to develop a method of assessing    the level of resistance to the causal agent of false Orobanche of tobacco germplasm    accessions. Fourteen accessions of different species and types of tobacco were    inoculated with T42 strain of <em>Nocardia</em> sp. From the showing of symptoms    was developed an empiric visual scale for calculating the plant’s damage degree.    Accessions were located into four levels of reaction (resistant, moderately    resistant, moderately susceptible and susceptible) according to plant’s damage    degree. Resistant genotypes were identified within the tobacco germplasm bank    of Cuba. Also within susceptible evaluated cultivars , plants carrying resistance    genes were found with which they could immediately begin a genetic improvement    program by selection of pure lines.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Key words:</strong>    bacteria, tumour, shoot proliferation, germplasm, resistance.</font></p> <hr>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong><font size="3">INTRODUCCI&Oacute;N</font></strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> La enfermedad    denominada “falso Orobanche” es uno de los factores que afectan la producci&oacute;n    tabacalera de Cuba. En los primeros estadios, las plantas de tabaco afectadas    desarrollan peque&ntilde;os sobrecrecimientos blancos en cualquier posici&oacute;n    de la ra&iacute;z principal o en las ra&iacute;ces laterales secundarias o terciariasA.    <br>       <br>   Con el desarrollo de los s&iacute;ntomas, de las excrecencias de masas blanquecinas    jugosas e irregulares, comienzan a diferenciarse peque&ntilde;os brotes con    hojas abortadas sin clorofila. En esta etapa, tambi&eacute;n se pueden observar    tumores en las ra&iacute;ces que pueden alcanzar hasta ocho cent&iacute;metros    de di&aacute;metro. Durante estas etapas que ocurren bajo tierra, las estructuras    que se desarrollan se asemejan a una planta de <em>Orobanche ramosa</em> L.    que se encuenta entre las fases fenomenol&oacute;gicas de “n&oacute;dulos” y    “emergencia”; en las cuales la planta par&aacute;sita se observa con un bulbo    carnoso del cual emerge un tallo con una o dos ramas con varias inflorescencias    sin abrir; todas estas estructuras son de color amarillo p&aacute;lido<sup>A</sup>.    <br>       <br>   Alrededor de los 45 d&iacute;as despu&eacute;s del trasplante de las pl&aacute;ntulas    de tabaco a la vega, esta enfermedad induce la producci&oacute;n de estructuras    que muestran una clara diferencia con <em>O. ramosa</em>, de ah&iacute; que    el trastorno se denomine “falso Orobanche”. En este per&iacute;odo, los sobrecrecimientos    que despuntan sobre la superficie del suelo, con la exposici&oacute;n a la luz    solar comienzan a tomar una coloraci&oacute;n verdosa y la apariencia de los    brotes normales de la planta de tabaco. Estos brotes diferenciados a partir    de las masas blanquecinas pueden llegar a producir &oacute;rganos vegetales,    como si se tratara de una planta de tabaco independiente y es en este momento    que los s&iacute;ntomas pueden ser f&aacute;cilmente observados en el campo<sup>A</sup>.    <br>       <br>   El primer informe de esta enfermedad en el cultivo del tabaco (<em>Nicotiana    tabacum</em> L.) en el pa&iacute;s fue realizado en la segunda mitad del siglo    pasadoA y desde entonces ha tenido un notable incremento en su distribuci&oacute;n    y en la intensidad de los da&ntilde;os causados(1).     <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   En la zona central del pa&iacute;s, en el cultivar de tabaco negro ‘Pelo de    Oro’, se determinaron p&eacute;rdidas econ&oacute;micas que en promedio ascend&iacute;an    hasta los $ 2 511,73 pesos por hect&aacute;rea, derivadas en lo fundamental    al enanismo, raquitismo y clorosis en las plantas afectadas, lo que influye    negativamente en el rendimiento y la calidad del cultivo<sup>A</sup>.    <br>       <br>   Recientemente se demostr&oacute; que el agente causal de esta enfermedad es    un actinomiceto perteneciente al g&eacute;nero <em>Nocardia</em> (2). La identificaci&oacute;n    del agente causal del falso Orobanche abre nuevos espacios de acci&oacute;n    para realizar el manejo integrado de esta enfermedad del tabaco. En este sentido    la incorporaci&oacute;n de la resistencia al agente a los cultivares comerciales    de tabaco, mediante el mejoramiento gen&eacute;tico, constituir&aacute; un elemento    de peso en su futuro manejo, como lo ha sido para otros cultivos afectados por    diversos agentes fitopat&oacute;genos (3, 4). La determinaci&oacute;n de fuentes    de resistencia en los materiales presentes en los bancos de germoplasma es de    gran importancia, pues permitir&iacute;a la incorporaci&oacute;n de genes de    resistencia a los cultivares de inter&eacute;s (5).     <br>       <br>   Sin embargo, poco se ha avanzado en la b&uacute;squeda de materiales del g&eacute;nero    <em>Nicotiana</em> que muestren resistencia frente al falso Orobanche. En la    d&eacute;cada de los 90 del siglo pasado se determin&oacute; que los cultivares    comerciales de tabaco Negro cubano (N. tabacum) ‘C-30’, ‘Cabaigu&aacute;n-72’,    ‘Habana-92’, ‘Burley-37’ y ‘Corojo’, aunque resultaron afectados por la enfermedad,    presentaron en ese orden menos afectaciones que el cultivar ‘Pelo de Oro’<sup>A</sup>.    Este resultado indica la posibilidad de encontrar fuentes de resistencia a esta    enfermedad.     <br>       <br>   Actualmente no se conocen fuentes de resistencia a la enfermedad dentro de <em>Nicotiana</em>    spp., ni se dispone de un procedimiento para la b&uacute;squeda de estas fuentes    en la amplia diversidad de accesiones presentes en el banco de germoplasma de    tabaco de Cuba. Para lograr esto es necesario disponer de una escala para la    evaluaci&oacute;n del grado de resistencia de las plantas, frente al agente    etiol&oacute;gico de la enfermedad.    <br>       <br>   En concordancia con lo anterior, el objetivo de esta investigaci&oacute;n fue    desarrollar un procedimiento de evaluaci&oacute;n del grado de resistencia frente    al agente causal del falso Orobanche en las accesiones pertenecientes al banco    de germoplasma de tabaco de Cuba, en base a una escala emp&iacute;rica de observaci&oacute;n    de los s&iacute;ntomas de la enfermedad en condiciones controladas.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <strong>MATERIALES    Y M&Eacute;TODOS</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <strong>Preparaci&oacute;n    del ensayo</strong>    <br>       <br>   Germoplasma empleado. Se emplearon 14 accesiones pertenecientes al g&eacute;nero    <em>Nicotiana</em> presentes en el banco de germoplasma del Instituto de Investigaciones    del Tabaco de Cuba, ubicado en la Estaci&oacute;n Experimental de Tabaco de    Cabaigu&aacute;n, Sancti Sp&iacute;ritus, donde se encuentra una de las colecciones    m&aacute;s grandes de Am&eacute;rica Latina y del Caribe con m&aacute;s de 800    accesiones de <em>Nicotiana tabacum</em> L. y 40 especies silvestres del g&eacute;nero<sup>B</sup>.    Siete accesiones fueron de tabaco tipo Virginia (<em>N. tabacum</em> cv. ‘Fogia    D’ Oro’; ‘LAFC 53’; ‘Virginia 110’; ‘Virginia SL 32’; ‘Novaga 768’; ‘K 358’),    dos de tipo Negro (<em>N. tabacum</em> cv ‘Habana 92’; ‘Corojo 2006’), uno de    tipo Oriental (<em>N. tabacum</em> cv ‘Xanthi UR’) y las cuatro restantes fueron    especies silvestres (<em>Nicotiana alata</em>; <em>Nicotiana nesophila</em>;    <em>Nicotiana sylvestris</em>; <em>Nicotiana rustica</em> cv. ‘3001’).    <br>       <br>   Estos materiales se seleccionaron para este estudio porque en &aacute;reas tabacaleras    con presencia natural del pat&oacute;geno, se observ&oacute; que mostraban un    comportamiento diferencial en la expresi&oacute;n de los s&iacute;ntomas. Algunas    de ellas, como los cultivares de tabaco Negro y Virginia, mostraban gran cantidad    de tumores en las ra&iacute;ces y el desarrollo excesivo de rebrotes abortados    en ra&iacute;ces y cuello del tallo; mientras que las especies, o no mostraban    ning&uacute;n tipo de sintomatolog&iacute;a, o su expresi&oacute;n era muy leve.    <br>       <br>   Preparaci&oacute;n del in&oacute;culo del agente causal del falso Orobanche.    De una placa con medio de cultivo D2 s&oacute;lido (6) sembrada por agotamiento    desde hac&iacute;a 10 d&iacute;as con la cepa <em>Nocardia</em> sp. T42, agente    causal del falso Orobanche (2) se tom&oacute; una colonia pura y sin agar de    1 mm de di&aacute;metro con un asa de platino. La colonia se transfiri&oacute;    a un frasco Erlenmeyer de 500 mL de capacidad con 200 mL de medio D2 l&iacute;quido.    Siguiendo este mismo proceder, se inocularon otros dos frascos Erlenmeyer en    iguales condiciones. Este prein&oacute;culo se incub&oacute; durante siete d&iacute;as    a 30 &deg;C con agitaci&oacute;n constante en zaranda orbital a 150 rpm.    <br>       <br>   Con este prein&oacute;culo se inocularon 100 frascos Erlenmeyers de 100 mL de    capacidad contentivos de 45 mL de medio D2 l&iacute;quido. Cada frasco Erlenmeyer    se inocul&oacute; con 5 mL del prein&oacute;culo. El in&oacute;culo se incub&oacute;    durante siete d&iacute;as a 30 &deg;C con agitaci&oacute;n constante en zaranda    orbital a 150 rpm. El cultivo del microorganismo se realiz&oacute; de manera    separada en al&iacute;cuotas de 45 mL para favorecer la aireaci&oacute;n del    medio, ya que este microorganismo muestra una alta dependencia del ox&iacute;geno    en su desarrollo (2).    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   Al concluir el tiempo de incubaci&oacute;n cada uno de los cultivos se filtraron    por papel cuantitativo de filtraci&oacute;n lenta (Whatman 390) empleando embudos    de cristal. Este procedimiento se realiz&oacute; sobre la mesa de trabajo. Para    garantizar la homogeneidad del in&oacute;culo toda la masa microbiana, obtenida    en el papel de filtro se resuspendi&oacute; vigorosamente en 1 000 mL de soluci&oacute;n    salina est&eacute;ril (soluci&oacute;n acuosa de NaCl al 0,85 %) en un beaker    de 5 000 mL de capacidad.    <br>       <br>   Mediante el procedimiento de recuento de viables en placa (7), realizado a la    suspensi&oacute;n bacteriana se estableci&oacute; que la concentraci&oacute;n    celular de <em>Nocardia</em> sp. cepa T42 fue de 6,2 x10<sup>8</sup> UFC mL<sup>-1</sup>.    <br>       <br>   Procedimiento de inoculaci&oacute;n de las pl&aacute;ntulas correspondientes    a cada accesi&oacute;n del banco. En una bandeja pl&aacute;stica de dimensiones    50 x 40 x 10 cm, desinfectada con hipoclorito de sodio al 5 % por 30 minutos,    se vertieron nueve litros de soluci&oacute;n salina est&eacute;ril y a este    volumen se le agreg&oacute; el litro de in&oacute;culo, estim&aacute;ndose una    concentraci&oacute;n poblacional para la cepa T42 de alrededor de 6,2 x10<sup>7</sup>    UFC mL<sup>-1</sup> en el nuevo volumen. La altura del l&iacute;quido vertido    no sobrepas&oacute; los 5 cm en el dep&oacute;sito empleado, con lo que se garantiz&oacute;    que solamente las ra&iacute;ces de las pl&aacute;ntulas pudieran sumergirse    en el in&oacute;culo.    <br>       <br>   Las pl&aacute;ntulas de las diferentes accesiones de 45 d&iacute;as de edad    se obtuvieron en semilleros de bandejas flotantes con sustrato (turba negra    h&uacute;mica-sustratos agr&iacute;colas Ltda. Chile-, mezclada con 10 % de    Fertizol [Zeolita] Empresa Geominera Oriente. Cuba) esterilizado en autoclave    a     <br>   121 &deg;C, 1 013 hPa, 45 min.     <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   Por cada entrada del banco se tomaron 20 pl&aacute;ntulas al azar y se amarraron    por el tallo con un cordel para formar un grupo. Cada grupo se identific&oacute;    con el nombre de la entrada y las ra&iacute;ces de las pl&aacute;ntulas se lavaron    con abundante agua corriente para eliminar todo el sustrato adherido a ellas.    Los 14 grupos de plantas se sumergieron en el in&oacute;culo, durante cuatro    horas y a intervalos de una hora se homogeniz&oacute; el contenido del recipiente,    agit&aacute;ndolo suavemente de forma manual durante cinco minutos.    <br>       <br>   Trasplante de las plantas inoculadas. Todas las pl&aacute;ntulas inoculadas    se trasplantaron en bolsas de polietileno negro de 1 L de capacidad rellenas    con 500 g de Pardo Sial&iacute;tico sin diferenciaci&oacute;n de carbonatos    (8). Este se obtuvo de una vega tabacalera de Cabaigu&aacute;n con antecedentes    hist&oacute;ricos de manifestaci&oacute;n del falso Orobanche. Antes de llenar    las bolsas todo el suelo se tamiz&oacute;, se mezcl&oacute; exhaustivamente    y se esteriliz&oacute; en autoclave a 121 &deg;C a una presi&oacute;n de 1 013    hPa durante 45 minutos. El valor de pH del suelo luego de la esterilizaci&oacute;n,    determinado como pH en KCl fue de 6,05. Se emple&oacute; este tipo de suelo    para asegurar la persistencia del agente luego del trasplante, pues se ha observado    que en las zonas tabacaleras afectadas por la enfermedad, esta se manifiesta    en algunos tipos de suelos y en otros noC. En cada bolsa se plantaron dos pl&aacute;ntulas    con un total de 10 bolsas por accesi&oacute;n.     <br>       <br>   Tambi&eacute;n se trasplantaron directamente en bolsas con suelo est&eacute;ril    otras 10 pl&aacute;ntulas de cada accesi&oacute;n, obtenidas del mismo semillero    (dos plantas por bolsa). Estas pl&aacute;ntulas no inoculadas constituyeron    los controles del experimento. Todas las plantas se mantuvieron hasta el momento    de su evaluaci&oacute;n en condiciones de aislador a 30 &plusmn; 2 &deg;C y    cada tres d&iacute;as recibieron un riego de mantenimiento.     <br>       <br>   Evaluaci&oacute;n de las plantas de tabaco. La evaluaci&oacute;n se realiz&oacute;    a los 45 d&iacute;as del trasplante. Para esto se extrajeron las plantas de    las bolsas y se lavaron con abundante agua corriente, para eliminar el suelo    de las ra&iacute;ces. Se procedi&oacute; con el m&aacute;ximo cuidado para no    desprender ning&uacute;n brote o tumor. Las mediciones del tama&ntilde;o de    las estructuras (brotes y tumores) se realizaron con ayuda de un Pie de Rey.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <strong>RESULTADOS    Y DISCUSI&Oacute;N</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Las plantas evaluadas    en el estudio mostraron cuatro tipos de expresi&oacute;n de tumores y brotes.    Estos tipos de expresi&oacute;n de los s&iacute;ntomas causados por esta enfermedad,    se definieron a partir de un criterio visual emp&iacute;rico que describi&oacute;    la magnitud del desarrollo de los tumores y proliferaciones de brotes en las    ra&iacute;ces y el cuello del tallo de los materiales evaluados en el experimento,    teniendo en cuenta la medici&oacute;n del tama&ntilde;o de estas estructuras    y su grado de diferenciaci&oacute;n. Los elementos descriptivos de cada uno    de los cuatro tipos de expresi&oacute;n se detallan en la <a href="/img/revistas/ctr/v36n4/t0114415.gif">Tabla    I</a> y la <a href="/img/revistas/ctr/v36n4/f0114415.gif">figura</a>.    
]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   En todas las accesiones donde se presentaron los s&iacute;ntomas se pudo apreciar    que la ra&iacute;z principal result&oacute; la de mayor afectaci&oacute;n. Tambi&eacute;n    se observ&oacute; que una misma planta pod&iacute;a presentar tumores y brotes    de diferentes tipos, pero generalmente en esa planta los tumores y brotes de    tipo 1 y 2 superaban en n&uacute;mero a los tumores y brotes de tipo 3 y 4.        <br>       <br>   Para poder elaborar la escala de evaluaci&oacute;n se necesit&oacute; una medida    del grado de afectaci&oacute;n de cada accesi&oacute;n frente al agente causal    del falso Orobanche. Esta variable que se denomin&oacute; “Grado medio de afectaci&oacute;n”    (GMA) se calcul&oacute; a partir de cuatro tipos de expresi&oacute;n de los    tumores y los brotes que caus&oacute; el agente causal de esta enfermedad en    los diferentes materiales evaluados, empleando la siguiente <a href="#e1">f&oacute;rmula</a>:</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="e1" id="e1"></a></font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><img src="/img/revistas/ctr/v36n4/e0114415.gif" width="415" height="60"></font></p>     
<p align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">     <br>   donde:     <br>       <br>   - T4<sub>i</sub>: total de tumores y brotes tipo 4 de la planta i     ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   - T3<sub>i</sub>: total de tumores y brotes tipo 3 de la planta i    <br>   - T2<sub>i</sub>: total de tumores y brotes tipo 2 de la planta i    <br>   - T1<sub>i</sub>: total de tumores y brotes tipo 1 de la planta i    <br>   - n: n&uacute;mero de plantas evaluadas (solo las vivas)    <br>       <br>   En la <a href="/img/revistas/ctr/v36n4/t0214415.gif">Tabla II</a> se muestran    tres ejemplos de las fichas elaboradas para el c&aacute;lculo del GMA que mostraron    tres de las accesiones empleadas en el estudio.    
<br>       <br>   Con respecto a las plantas muertas encontradas en el material inoculado, es    importante mencionar que tambi&eacute;n dentro de las plantas testigo hubo materiales    muertos. En general los s&iacute;ntomas encontrados en estas plantas muertas    se describieron como marchitamiento de la planta, ennegrecimiento y pudrici&oacute;n    en la ra&iacute;z (s&iacute;ntomas estos que nunca han sido asociados a la manifestaci&oacute;n    del falso Orobanche y s&iacute; asociados a hongos fitopat&oacute;genos del    suelo). El diagn&oacute;stico de laboratorio confirm&oacute; la presencia de    <em>Phytophthora nicotianae</em> Brenda de Hann (agente causal de la Pata Prieta).    Posiblemente la causa de la infecci&oacute;n se deba a los riegos realizados    con agua no est&eacute;ril con presencia de los prop&aacute;gulos del hongo    (zoosporas), ya que se ha planteado que el agua de riego contaminada es una    de las principales fuentes de in&oacute;culo y modo de dispersi&oacute;n de    este agente fitopat&oacute;geno (9).    <br>       <br>   Es fundamental disponer, como m&iacute;nimo, de una cantidad de 20 r&eacute;plicas    de plantas por cada accesi&oacute;n para realizar el estudio y para los c&aacute;lculos    del GMA en cada accesi&oacute;n no se deben emplear menos de 10 plantas.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   Escala de evaluaci&oacute;n de la reacci&oacute;n de los materiales ante el    agente causal del falso Orobanche. La designaci&oacute;n de los grados de escala    de resistencia sigui&oacute; un criterio emp&iacute;rico, pero se tuvo en cuenta    un grupo de elementos que permitieron correlacionar, de una manera razonable,    el valor calculado de la variable “Grado medio de afectaci&oacute;n” con la    respuesta de resistencia de un determinado material.    <br>       <br>   Debido a que los cultivares comerciales de tabaco cubano son un conjunto de    genotipos homocig&oacute;ticos (10), se valor&oacute; la posibilidad de encontrar,    dentro de una entrada evaluada como resistente, una peque&ntilde;a proporci&oacute;n    de individuos mostrando s&iacute;ntomas de la enfermedad. De este modo, se estableci&oacute;    que la proporci&oacute;n de individuos con s&iacute;ntomas dentro de la accesi&oacute;n    considerada resistente no debe ser superior al 40 % del total evaluado y la    expresi&oacute;n de brotes y tumores en estos individuos, no debe ser superior    al tipo 2, ni el total de tumores o brotes en cada individuo debe ser mayor    de 2.    <br>       <br>   En concordancia con lo anterior el “Grado medio de afectaci&oacute;n” para una    accesi&oacute;n que se determine resistente debe de ser inferior o igual a la    unidad. La presencia de alg&uacute;n individuo aberrante (extremada cantidad    de tumores o brotes en estados avanzados) dentro de este grupo de plantas resistentes    no debe considerarse para el c&aacute;lculo. Aquellas accesiones con GMA&#8804;1,    pero que no cumplan con el requisito de que, al menos el 60 % de sus individuos    no presenten s&iacute;ntomas, ser&aacute;n ubicadas dentro del grupo de las    moderadamente resistentes, al igual que aquellas accesiones con valores del    “Grado medio de afectaci&oacute;n” entre 1 y 4.    <br>       <br>   En la <a href="/img/revistas/ctr/v36n4/t0314415.gif">Tabla III</a> se resumen    los cuatro niveles de la escala emp&iacute;rica propuesta para evaluar la reacci&oacute;n    de resistencia a los 45 d&iacute;as de ser trasplantadas del semillero e inoculadas    con el agente causal de la enfermedad falso Orobanche, de los genotipos del    banco de germoplasma de tabaco, en base al grado medio de afectaci&oacute;n    calculado.    
<br>       <br>   </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las escalas    emp&iacute;ricas han sido ampliamente empleadas para definir, de un modo simple,    el grado de respuesta de los materiales presentes en colecciones de germoplasma    de diversos cultivos frente a un pat&oacute;geno particular. Todas, en sus extremos,    ubican los tipos de reacciones resistente y susceptible. Difieren en lo fundamental    en la cantidad de grados intermedios que utilizan para caracterizar adecuadamente    la reacci&oacute;n del material durante el enfrentamiento al organismo fitopat&oacute;geno,    empleando en algunos casos hasta nueve grados de reacci&oacute;n (5, 11, 12).    Esta caracterizaci&oacute;n se basa siempre en la observaci&oacute;n que se    realiza de los s&iacute;ntomas que manifiestan las plantas retadas con el agente    pat&oacute;geno y la evaluaci&oacute;n puede realizarse en condiciones de campo    o invernadero (11, 13, 14, 15).    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   La escala de cuatro grados desarrollada en este estudio re&uacute;ne las caracter&iacute;sticas    descritas para la escala emp&iacute;rica. Esta escala permite la caracterizaci&oacute;n    de la reacci&oacute;n de los materiales presentes en el germoplasma de tabaco    frente al agente causal del falso Orobanche y constituye una importante herramienta    para determinar las posibles fuentes de resistencias presentes en el banco de    germoplasma de tabaco de Cuba. Este es el primer procedimiento del que se dispone    para determinar la respuesta de resistencia del genero <em>Nicotiana</em> frente    al agente causal del falso Orobanche.    <br>       <br>   Es importante establecer la presi&oacute;n de in&oacute;culo para este ensayo    en un valor cercano a 10<sup>7</sup> UFC mL<sup>-1</sup> de la cepa T42 de <em>Nocardia</em>    sp., ya que esta variable es cr&iacute;tica para que los resultados sean repetibles,    reproducibles y confiables. Se ha estimado que la concentraci&oacute;n m&iacute;nima    de prop&aacute;gulos de este agente fitopat&oacute;geno que debe estar presente    en el suelo debe ser superior a 1,2 x 10<sup>3</sup>UFC g<sup>-1</sup>, para    que las plantas de tabaco que se trasplanten a este suelo manifiesten la enfermedad<sup>C</sup>.    <br>       <br>   El potencial de in&oacute;culo empleado en este estudio, al ser superior (en    m&aacute;s de 10 000 veces) a la concentraci&oacute;n m&iacute;nima requerida    para que las plantas trasplantadas en un suelo contaminado del agente causal    de esta enfermedad expresen los s&iacute;ntomas, es una garant&iacute;a de que    las entradas evaluadas de resistente realmente lo sean (al menos durante el    per&iacute;odo evaluado) y al enfrentarse a un trasplante a una vega contaminada    con el agente pat&oacute;geno seguir&aacute;n comport&aacute;ndose de igual    manera.    <br>       <br>   Otro elemento fundamental a tener en cuenta es el hecho de que la evaluaci&oacute;n    de los materiales se realice siempre a los 45 d&iacute;as de la inoculaci&oacute;n    con el agente causal, para as&iacute; lograr la reproducibilidad de los resultados,    pues aunque en este estudio se est&aacute; manejando el t&eacute;rmino de resistencia,    realmente esa condici&oacute;n no se eval&uacute;a en todas las etapas del desarrollo    fenomenol&oacute;gico de la planta de tabaco, por lo que no se puede afirmar    nada sobre un comportamiento posterior de los materiales evaluados como “resistentes”.    Se plantea que la reacci&oacute;n de la planta ante un pat&oacute;geno es o    bien de inmunidad, o sea que ni siquiera en las condiciones m&aacute;s favorables    es atacada, o bien de resistencia que puede variar desde un nivel muy alto hasta    ser imperceptible o nula, lo cual da una respuesta de alta susceptibilidad (16,    17).    <br>       <br>   En la <a href="/img/revistas/ctr/v36n4/t0414415.gif">Tabla IV</a> se muestran    los resultados de la aplicaci&oacute;n de los criterios del procedimiento propuesto    a las 14 accesiones del banco de germoplasma de tabaco empleadas en este estudio,    al evaluar la reacci&oacute;n de los materiales a los 45 d&iacute;as de haber    sido inoculadas con el agente causal del falso Orobanche.    
]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   De los 14 materiales evaluados, la especie <em>N. sylvestris</em> result&oacute;    resistente. Los materiales moderadamente resistentes resultaron ser <em>N. nesophila</em>,    <em>N. rustica</em> cv. ‘3001’, <em>N. tabacum</em> cv. ‘Georgia 1469’ y <em>N.    alata</em>. De los cultivares de <em>N. tabacum</em>, ‘Novaga 768’, ‘Corojo    2006’, ‘K 358’, ‘Virginia 110’, ‘Fogia D’ Oro’, ‘Habana 92’, ‘Xanthi UR’, ‘Virginia    SL 32’ y ‘LAFC 53’, los cuatro primeros reaccionaron como moderadamente susceptibles    y los restantes cinco resultaron susceptibles.    <br>       <br>   <em>Nicotiana nesophila</em>, a pesar de que en el c&aacute;lculo de GMA tuvo    un valor inferior a uno, no se incluy&oacute; dentro de los genotipos resistentes,    porque tuvo un porcentaje de individuos con s&iacute;ntomas superior al 40 %    (43,8 %; 7 sintom&aacute;ticos de 16 evaluados).     <br>       <br>   El hecho de que <em>N. tabacum</em> cv. ‘Habana 92’ se ubicara como susceptible    est&aacute; en concordancia con lo expresado por M&eacute;ndez<sup>A</sup>    y con lo que se observa en la producci&oacute;n (1).    <br>       <br>   De forma general, se apreci&oacute; la existencia de genotipos resistentes dentro    de las especies pertenecientes al banco de germoplasma de tabaco. Este hecho    es de gran importancia e inter&eacute;s para los genetistas porque les permite    disponer de fuentes con genes de resistencia a esta enfermedad (5, 18, 19, 20,    21).     <br>       <br>   Aunque la presencia de plantas asintom&aacute;ticas dentro de una accesi&oacute;n    que haya sido evaluada como susceptible no es un elemento que indique directamente    que ese material presenta genes de resistencia a la enfermedad (pues pudiera    deberse a dificultades imputables a otros factores del proceso de infecci&oacute;n    ajenos a la planta) no se debe despreciar la posibilidad de que en verdad ese    material presente dichos genes. Como se ha explicado, los cultivares comerciales    de tabaco cubano son una mezcla de genotipos homocig&oacute;ticos seleccionados    para determinados caracteres estables (10), por lo que es posible encontrar    en el conjunto de individuos de esta accesi&oacute;n designada como susceptible,    alguna planta que presente genes de resistencia para esta enfermedad, ante la    cual no se ha hecho ning&uacute;n tipo de selecci&oacute;n para este car&aacute;cter    con anterioridad.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   Este pudiera ser el caso de la tercera r&eacute;plica evaluada del cultivar    ‘Habana 92’ (<a href="/img/revistas/ctr/v36n4/t0114415.gif">Tabla I</a>),    quien se mostr&oacute; asintom&aacute;tica durante todo el experimento. Con    posterioridad a este estudio, esta planta se inocul&oacute; tres veces en la    ra&iacute;z en diferentes estados fenomenol&oacute;gicos y nunca manifest&oacute;    lo s&iacute;ntomas de la enfermedad, a la vez que mantuvo un desarrollo normal    a diferencia de otras plantas testigo del mismo cultivar que s&iacute; enfermaron    al inocularlas con el agente causal de esta enfermedad. Con este tipo de plantas    se puede comenzar de inmediato un proceso de selecci&oacute;n de l&iacute;neas    puras, siguiendo el esquema de Johannsen (22) y de una forma r&aacute;pida incorporar    la resistencia a este cultivar, sin necesidad de buscar fuentes de resistencia    en cruces intraespec&iacute;ficos, ni mucho menos interespec&iacute;ficos.     
<br>       <br>   La introducci&oacute;n de genes de resistencia de una especie a otra por repetidos    cruzamientos es un proceso muy largo en el tiempo, el cual usualmente toma muchas    generaciones h&iacute;bridas antes de que el cruzamiento tenga &eacute;xito    (20).    <br>       <br>   La introducci&oacute;n en la pr&aacute;ctica agr&iacute;cola del procedimiento    aqu&iacute; descrito requerir&aacute; de la validaci&oacute;n del mismo a trav&eacute;s    de la realizaci&oacute;n de experimentos de campo en &aacute;reas tabacaleras    naturalmente afectadas, que permitan determinar si el uso de los rangos de la    escala propuesta para condiciones controladas se ajusta al comportamiento de    las accesiones en las condiciones de campo y durante per&iacute;odos m&aacute;s    largos de evaluaci&oacute;n de los materiales.    <br>       <br>   Se ha planteado que la exactitud y precisi&oacute;n de las escalas de evaluaci&oacute;n    dependen del entrenamiento del evaluador m&aacute;s que del tipo de intervalo    seleccionado y que la reproducibilidad se obtiene con la pr&aacute;ctica y la    discusi&oacute;n de resultados. Por lo tanto, en la medida en que esta escala    sea puesta a punto en los diferentes ensayos y en los sucesivos a&ntilde;os,    surgir&aacute;n los ajustes necesarios para que finalmente se constituya en    una herramienta que pueda responder a las necesidades planteadas (23).</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <strong>CONCLUSIONES</strong></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> • Se desarroll&oacute;    el primer procedimiento para la determinaci&oacute;n de la respuesta de resistencia    del material presente en el germoplasma de tabaco de Cuba frente al agente causal    del falso Orobanche, el cual se establecer&aacute; en una importante herramienta    para el trabajo de los fitomejoradores.    <br>       <br>   • Este procedimiento emplea una escala de cuatro niveles para la evaluaci&oacute;n    de las accesiones que las ubica en resistente, moderadamente resistente, moderadamente    susceptible y susceptible.    <br>       <br>   • Para que los resultados de este ensayo sean repetibles, reproducibles y confiables    se requiere de una presi&oacute;n de in&oacute;culo con un valor cercano a 107    UFC mL<sup>-1</sup> de la cepa T42 de <em>Nocardia</em> sp., y el empleo de    una cantidad m&iacute;nima de 20 r&eacute;plicas de plantas por cada accesi&oacute;n,    para realizar el estudio y para los c&aacute;lculos del GMA en cada accesi&oacute;n    no se deben emplear menos de 10 plantas.</font>    <br> </p>     <p>&nbsp;</p>     <p> <strong><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">BIBLIOGRAF&Iacute;A</font></strong></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 1. Ministerio    de la Agricultura. <em>Gu&iacute;a para el cultivo del tabaco 2008-2009</em>,    edit. AGRINFOR, La Habana, Cuba, 2008, p. 47, ISBN 978-959-246-204-5.    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br>   2. Mor&aacute;n, Y.; Chac&oacute;n, O.; C&oacute;rdoba-Sell&eacute;s, M. del    C.; Dom&iacute;nguez-Larrinaga, R.; Herrera, L. y Borr&aacute;s-Hidalgo, O.    ‘‘Identification and Molecular Characterization of <em>Nocardia</em> sp. as    a New Causal Agent of Tobacco False Broomrape’’,<em> Journal of Phytopathology</em>,    vol. 161, no. 2, 1 de febrero de 2013, pp. 86-91, ISSN 1439-0434, DOI 10.1111/jph.12029.    <br>       <!-- ref --><br>   3. Tadesse, W.; Reents, H.J.; Hsam, S.L.K. y Zeller, F.J. ‘‘Relationship of    seedling and adult plant resistance and evaluation of wheat germplasm against    tan spot (<em>Pyrenophora tritici-repentis</em>)’’, <em>Genetic Resources and    Crop Evolution</em>, vol. 58, no. 3, 22 de junio de 2010, pp. 339-346, ISSN    0925-9864, 1573-5109, DOI 10.1007/s10722-010-9577-1.    <br>       <!-- ref --><br>   4. Hayes, R.J.; McHale, L.K.; Vallad, G.E.; Truco, M.J.; Michelmore, R.W.; Klosterman,    S.J.; Maruthachalam, K. y Subbarao, K.V. ‘‘The inheritance of resistance to    Verticillium wilt caused by race 1 isolates of <em>Verticillium dahliae</em>    in the lettuce cultivar La Brillante’’, <em>Theoretical and Applied Genetics</em>,    vol. 123, no. 4, 13 de mayo de 2011, pp. 509-517, ISSN 0040-5752, 1432-2242,    DOI 10.1007/s00122-011-1603-y.    <br>       <!-- ref --><br>   5. Lagarde, P.; Medina, A.; Ramis, C. y Maselli, A. ‘‘Evaluaci&oacute;n de la    resistencia a la bacteriosis com&uacute;n causada por <em>Xanthomonas phaseoli</em>    en plantas F3 de caraota (<em>Phaseolus vulgaris</em>)’’, <em>Fitopatolog&iacute;a    Venezolana</em>, vol. 23, no. 2, 2013, pp. 35-39, ISSN 0798-0035.    <br>       <!-- ref --><br>   6. Schaad, N.W.; Jones, J.B. y Chun, W. <em>Laboratory guide for identification    of plant pathogenic bacteria</em>. [en l&iacute;nea], 3.a ed., edit. APS Press,    2001, ISBN 0-89054-263-5, [Consultado: 10 de septiembre de 2015], Disponible    en: &lt;<a href="http://www.apsnet.org/apsstore/shopapspress/Pages/42635.aspx" target="_blank">http://www.apsnet.org/apsstore/shopapspress/Pages/42635.aspx</a>&gt;    .    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <!-- ref --><br>   7. Prescott, L.M.; Harley, J.P. y Klein, D.A.<em> Microbiolog&iacute;a </em>[en    l&iacute;nea], 7.a ed., edit. McGRAW HILL, 2009, p. 1124, ISBN 978-84-481-6827-8,    [Consultado: 10 de septiembre de 2015], Disponible en: &lt;<a href="http://www.elkar.eus/es/liburu_fitxa/microbiologia-de-prescott-harley-y-klein-7.-ed/willey-joanne-m./9788448168278" target="_blank">http://www.elkar.eus/es/liburu_fitxa/microbiologia-de-prescott-harley-y-klein-7.-ed/willey-joanne-m./9788448168278</a>&gt;    .    <br>       <!-- ref --><br>   8. Hern&aacute;ndez, A.; P&eacute;rez, J.; Bosch, D. y Castro, N.<em> Clasificaci&oacute;n    de los suelos de Cuba 2015</em>, edit. Ediciones INCA, Mayabeque, Cuba, 2015,    p. 93, ISBN 978-959-7023-77-7.    <br>       <!-- ref --><br>   9. Das, A.K.; Bawage, S.S.; Nerkar, S.G. y Kumar, A. ‘‘Detection of <em>Phytophthora    nicotianae</em> in water used for irrigating citrus trees by Ypt1 gene based    nested PCR’’, <em>Indian Phytopathology</em>, vol. 66, no. 2, 2013, pp. 132–134,    ISSN 0367-973X, 2248-9800.    <br>       <!-- ref --><br>   10. L&oacute;pez, M. del C.; Espino, E. y Garc&iacute;a, H. ‘‘Capero-1: primer    h&iacute;brido androest&eacute;ril comercial de tabaco negro cubano <em>(Nicotiana    tabacum</em> L.)’’,<em> Cultivos Tropicales</em>, vol. 29, no. 1, marzo de 2008,    pp. 51-51, ISSN 0258-5936.    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br>   11. Sharma, B.P.; Forbes, G.A.; Manandhar, H.K.; Shrestha, S.M. y Thapa, R.B.    ‘‘Determination of Resistance to Phytophthora infestans on Potato Plants in    Field, Laboratory and Greenhouse Conditions’’, <em>Journal of Agricultural Science</em>,    vol. 5, no. 5, 15 de abril de 2013, p. 148, ISSN 1916-9760, DOI 10.5539/jas.v5n5p148.    <br>       <!-- ref --><br>   12. P&eacute;rez, W.; &Ntilde;ahui, M.; Ellis, D. y Forbes, G.A. ‘‘Wide Phenotypic    Diversity for Resistance to Phytophthora infestans Found in Potato Landraces    from Peru’’,<em> Plant Disease</em>, vol. 98, no. 11, 7 de mayo de 2014, pp.    1530-1533, ISSN 0191-2917, DOI 10.1094/PDIS-03-14-0306-RE.    <br>       <!-- ref --><br>   13. Sharma, M.; Rathore, A.; Mangala, U.N.; Ghosh, R.; Sharma, S.; Upadhyay,    H.D. y Pande, S. ‘‘New sources of resistance to Fusarium wilt and sterility    mosaic disease in a mini-core collection of pigeonpea germplasm’’,<em> European    Journal of Plant Pathology</em>, vol. 133, no. 3, 3 de febrero de 2012, pp.    707-714, ISSN 0929-1873, 1573-8469, DOI 10.1007/s10658-012-9949-9.    <br>       <!-- ref --><br>   14. Mota, F.C.; Alves, G.C.S.; Giband, M.; Gomes, A.; Sousa, F.R.; Mattos, V.S.;    Barbosa, V.H.S.; Barroso, P.A.V.; Nicole, M.; Peixoto, J.R. y others ‘‘New sources    of resistance to <em>Meloidogyne incognita</em> race 3 in wild cotton accessions    and histological characterization of the defence mechanisms’’, <em>Plant Pathology</em>,    vol. 62, no. 5, 2013, pp. 1173–1183, ISSN 1365-3059.    <br>       <!-- ref --><br>   15. Vasudevan, K.; Vera Cruz, C.M.; Gruissem, W. y Bhullar, N.K. ‘‘Large scale    germplasm screening for identification of novel rice blast resistance sources’’,    <em>Frontiers in Plant Science</em>, vol. 5, 2 de octubre de 2014, p. 505, ISSN    1664-462X, DOI 10.3389/fpls.2014.00505, [PMID: 25324853PMCID: PMC4183131].    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br>   16. Isla de Bauer, M. de L. de la.<em> Fitopatolog&iacute;a</em>, edit. Ed.    Limusa, M&eacute;xico, D.F, 1987, p. 384, ISBN 978-968-18-2352-8.    <br>       <!-- ref --><br>   17. Vanderplank, J.E.<em> Disease Resistance in Plants</em>, edit. Elsevier,    2 de diciembre de 2012, p. 209, ISBN 978-0-323-16198-5.    <br>       <!-- ref --><br>   18. Lebeau, A.; Daunay, M.-C.; Frary, A.; Palloix, A.; Wang, J.-F.; Dintinger,    J.; Chiroleu, F.; Wicker, E. y Prior, P. ‘‘Bacterial Wilt Resistance in Tomato,    Pepper, and Eggplant: Genetic Resources Respond to Diverse Strains in the Ralstonia    solanacearum Species Complex’’, <em>Phytopathology</em>, vol. 101, no. 1, 26    de agosto de 2010, pp. 154-165, ISSN 0031-949X, DOI 10.1094/PHYTO-02-10-0048.    <br>       <!-- ref --><br>   19. Chen, X.; Vosman, B.; Visser, R.G.; Vlugt, R.A. van der. y Broekgaarden,    C. ‘‘High throughput phenotyping for aphid resistance in large plant collections’’,    <em>Plant Methods</em>, vol. 8, no. 1, 17 de agosto de 2012, p. 33, ISSN 1746-4811,    DOI 10.1186/1746-4811-8-33, [PMID: 22901796].    <br>       <!-- ref --><br>   20. Gururani, M.A.; Venkatesh, J.; Upadhyaya, C.P.; Nookaraju, A.; Pandey, S.K.    y Park, S.W. ‘‘Plant disease resistance genes: Current status and future directions’’,    <em>Physiological and Molecular Plant Pathology</em>, vol. 78, abril de 2012,    pp. 51-65, ISSN 0885-5765, DOI 10.1016/j.pmpp.2012.01.002.    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br>   21. Merk, H.L. y Foolad, M.R. ‘‘Parent–offspring correlation estimate of heritability    for late blight resistance conferred by an accession of the tomato wild species    <em>Solanum pimpinellifolium</em>’’, <em>Plant Breeding</em>, vol. 131, no.    1, 1 de febrero de 2012, pp. 203-210, ISSN 1439-0523, DOI 10.1111/j.1439-0523.2011.01898.x.    <br>       <!-- ref --><br>   22. M&uuml;ller-Wille, S. ‘‘Hybrids, pure cultures, and pure lines: from nineteenth-century    biology to twentieth-century genetics’’, <em>Studies in History and Philosophy    of Science Part C: Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical    Sciences</em>, vol. 38, no. 4, diciembre de 2007, pp. 796-806, ISSN 1369-8486,    DOI 10.1016/j.shpsc.2007.09.012.    <br>       <!-- ref --><br>   23. Ploper, L.D.; Escobar, D.; Ivancovich, A.; Diaz, C.G.; Sillon, M.; Formento,    N.; De Souza, J.C.; Cabrera de Alvarez, G.; Gonz&aacute;lez, V. y Galvez, M.R.    ‘‘Propuesta de protocolo para muestreo y evaluaci&oacute;n de la roya asi&aacute;tica    de la soja en Argentina’’, <em>Avance agroindustrial - Estaci&oacute;n Experimental    Agro-Industrial Obispo Colombres</em>, vol. 27, no. 3, 2006, pp. 35–37, ISSN    0326-1131.    </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Recibido: 7 de    mayo de 2014    <br>   Aceptado: 26 de septiembre de 2014</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><em><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Dr.C.    Yunior M. Mor&aacute;n G&oacute;mez</font>,</em> Instituto de Investigaciones    del Tabaco (IIT), carretera a Tumbadero, km 8 &frac12; San Antonio de los Ba&ntilde;os.    Artemisa. CP 32500.<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Email:    <a href="mailto:biologia8@iitabaco.co.cu">biologia8@iitabaco.co.cu</a> </font></font></p>      ]]></body><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<label>1</label><nlm-citation citation-type="book">
<collab>Ministerio de la Agricultura</collab>
<source><![CDATA[Guía para el cultivo del tabaco 2008-2009]]></source>
<year>2008</year>
<page-range>47</page-range><publisher-loc><![CDATA[La Habana ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[AGRINFOR]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<label>2</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Morán]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chacón]]></surname>
<given-names><![CDATA[O]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Córdoba-Sellés]]></surname>
<given-names><![CDATA[M. del C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Domínguez-Larrinaga]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Herrera]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Borrás-Hidalgo]]></surname>
<given-names><![CDATA[O]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[&#8216;&#8216;Identification and Molecular Characterization of Nocardia sp. as a New Causal Agent of Tobacco False Broomrape&#8217;&#8217;]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Phytopathology]]></source>
<year>1 de</year>
<month> f</month>
<day>eb</day>
<volume>161</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>86-91</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<label>3</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Tadesse]]></surname>
<given-names><![CDATA[W]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Reents]]></surname>
<given-names><![CDATA[H.J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hsam]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.L.K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zeller]]></surname>
<given-names><![CDATA[F.J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[&#8216;&#8216;Relationship of seedling and adult plant resistance and evaluation of wheat germplasm against tan spot (Pyrenophora tritici-repentis)&#8217;&#8217;]]></article-title>
<source><![CDATA[Genetic Resources and Crop Evolution]]></source>
<year>22 d</year>
<month>e </month>
<day>ju</day>
<volume>58</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>339-346</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<label>4</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Hayes]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[McHale]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Vallad]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Truco]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Michelmore]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.W]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Klosterman]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Maruthachalam]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Subbarao]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.V]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[&#8216;&#8216;The inheritance of resistance to Verticillium wilt caused by race 1 isolates of Verticillium dahliae in the lettuce cultivar La Brillante&#8217;&#8217;]]></article-title>
<source><![CDATA[Theoretical and Applied Genetics]]></source>
<year>13 d</year>
<month>e </month>
<day>ma</day>
<volume>123</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>509-517</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<label>5</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Lagarde]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Medina]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ramis]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Maselli]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[&#8216;&#8216;Evaluación de la resistencia a la bacteriosis común causada por Xanthomonas phaseoli en plantas F3 de caraota (Phaseolus vulgaris)&#8217;&#8217;]]></article-title>
<source><![CDATA[Fitopatología Venezolana]]></source>
<year>2013</year>
<volume>23</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>35-39</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<label>6</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Schaad]]></surname>
<given-names><![CDATA[N.W]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Jones]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chun]]></surname>
<given-names><![CDATA[W]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Laboratory guide for identification of plant pathogenic bacteria]]></source>
<year>2001</year>
<edition>3.a ed</edition>
<publisher-name><![CDATA[APS Press]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<label>7</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Prescott]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Harley]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Klein]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Microbiología]]></source>
<year>2009</year>
<edition>7.a ed</edition>
<page-range>1124</page-range><publisher-name><![CDATA[McGRAW HILL]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<label>8</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Hernández]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pérez]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bosch]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Castro]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Clasificación de los suelos de Cuba 2015]]></source>
<year>2015</year>
<page-range>93</page-range><publisher-loc><![CDATA[Mayabeque ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Ediciones INCA]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<label>9</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Das]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bawage]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Nerkar]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kumar]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[&#8216;&#8216;Detection of Phytophthora nicotianae in water used for irrigating citrus trees by Ypt1 gene based nested PCR&#8217;&#8217;]]></article-title>
<source><![CDATA[Indian Phytopathology]]></source>
<year>2013</year>
<volume>66</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>132-134</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<label>10</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[López]]></surname>
<given-names><![CDATA[M. del C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Espino]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[García]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[&#8216;&#8216;Capero-1: primer híbrido androestéril comercial de tabaco negro cubano (Nicotiana tabacum L.)&#8217;&#8217;]]></article-title>
<source><![CDATA[Cultivos Tropicales]]></source>
<year>marz</year>
<month>o </month>
<day>de</day>
<volume>29</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>51-51</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<label>11</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sharma]]></surname>
<given-names><![CDATA[B.P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Forbes]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Manandhar]]></surname>
<given-names><![CDATA[H.K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Shrestha]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Thapa]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.B]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[&#8216;&#8216;Determination of Resistance to Phytophthora infestans on Potato Plants in Field, Laboratory and Greenhouse Conditions&#8217;&#8217;]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Agricultural Science]]></source>
<year>15 d</year>
<month>e </month>
<day>ab</day>
<volume>5</volume>
<numero>5</numero>
<issue>5</issue>
<page-range>148</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<label>12</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Pérez]]></surname>
<given-names><![CDATA[W]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ñahui]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ellis]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Forbes]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[&#8216;&#8216;Wide Phenotypic Diversity for Resistance to Phytophthora infestans Found in Potato Landraces from Peru&#8217;&#8217;]]></article-title>
<source><![CDATA[Plant Disease]]></source>
<year>7 de</year>
<month> m</month>
<day>ay</day>
<volume>98</volume>
<numero>11</numero>
<issue>11</issue>
<page-range>1530-1533</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<label>13</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sharma]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rathore]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mangala]]></surname>
<given-names><![CDATA[U.N]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ghosh]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sharma]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Upadhyay]]></surname>
<given-names><![CDATA[H.D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pande]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[&#8216;&#8216;New sources of resistance to Fusarium wilt and sterility mosaic disease in a mini-core collection of pigeonpea germplasm&#8217;&#8217;]]></article-title>
<source><![CDATA[European Journal of Plant Pathology]]></source>
<year>3 de</year>
<month> f</month>
<day>eb</day>
<volume>133</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>707-714</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<label>14</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Mota]]></surname>
<given-names><![CDATA[F.C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Alves]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.C.S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Giband]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gomes]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sousa]]></surname>
<given-names><![CDATA[F.R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mattos]]></surname>
<given-names><![CDATA[V.S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Barbosa]]></surname>
<given-names><![CDATA[V.H.S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Barroso]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.A.V]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Nicole]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Peixoto]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.R]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[&#8216;&#8216;New sources of resistance to Meloidogyne incognita race 3 in wild cotton accessions and histological characterization of the defence mechanisms&#8217;&#8217;]]></article-title>
<source><![CDATA[Plant Pathology]]></source>
<year>2013</year>
<volume>62</volume>
<numero>5</numero>
<issue>5</issue>
<page-range>1173-1183</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<label>15</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Vasudevan]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Vera Cruz]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gruissem]]></surname>
<given-names><![CDATA[W]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bhullar]]></surname>
<given-names><![CDATA[N.K]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[&#8216;&#8216;Large scale germplasm screening for identification of novel rice blast resistance sources&#8217;&#8217;]]></article-title>
<source><![CDATA[Frontiers in Plant Science]]></source>
<year>2 de</year>
<month> o</month>
<day>ct</day>
<volume>5</volume>
<page-range>505</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<label>16</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Isla de Bauer]]></surname>
<given-names><![CDATA[M. de L. de la]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Fitopatología]]></source>
<year>1987</year>
<page-range>384</page-range><publisher-loc><![CDATA[D.F ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Ed. Limusa]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B17">
<label>17</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Vanderplank]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.E]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Disease Resistance in Plants]]></source>
<year>2 de</year>
<month> d</month>
<day>ic</day>
<page-range>209</page-range><publisher-name><![CDATA[Elsevier]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B18">
<label>18</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Lebeau]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Daunay]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.-C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Frary]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Palloix]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wang]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.-F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Dintinger]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chiroleu]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wicker]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Prior]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[&#8216;&#8216;Bacterial Wilt Resistance in Tomato, Pepper, and Eggplant: Genetic Resources Respond to Diverse Strains in the Ralstonia solanacearum Species Complex&#8217;&#8217;]]></article-title>
<source><![CDATA[Phytopathology]]></source>
<year>26 d</year>
<month>e </month>
<day>ag</day>
<volume>101</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>154-165</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B19">
<label>19</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Chen]]></surname>
<given-names><![CDATA[X]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Vosman]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Visser]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Vlugt]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.A. van der]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Broekgaarden]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[&#8216;&#8216;High throughput phenotyping for aphid resistance in large plant collections&#8217;&#8217;]]></article-title>
<source><![CDATA[Plant Methods]]></source>
<year>17 d</year>
<month>e </month>
<day>ag</day>
<volume>8</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>33</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B20">
<label>20</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Gururani]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Venkatesh]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Upadhyaya]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Nookaraju]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pandey]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Park]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.W]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[&#8216;&#8216;Plant disease resistance genes: Current status and future directions&#8217;&#8217;]]></article-title>
<source><![CDATA[Physiological and Molecular Plant Pathology]]></source>
<year>abri</year>
<month>l </month>
<day>de</day>
<volume>78</volume>
<page-range>51-65</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B21">
<label>21</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Merk]]></surname>
<given-names><![CDATA[H.L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Foolad]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.R]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[&#8216;&#8216;Parent&#8211;offspring correlation estimate of heritability for late blight resistance conferred by an accession of the tomato wild species Solanum pimpinellifolium&#8217;&#8217;]]></article-title>
<source><![CDATA[Plant Breeding]]></source>
<year>1 de</year>
<month> f</month>
<day>eb</day>
<volume>131</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>203-210</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B22">
<label>22</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Müller-Wille]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[&#8216;&#8216;Hybrids, pure cultures, and pure lines: from nineteenth-century biology to twentieth-century genetics&#8217;&#8217;]]></article-title>
<source><![CDATA[Studies in History and Philosophy of Science Part C: Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences]]></source>
<year>dici</year>
<month>em</month>
<day>br</day>
<volume>38</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>796-806</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B23">
<label>23</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ploper]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Escobar]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ivancovich]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Diaz]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sillon]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Formento]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[De Souza]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cabrera de Alvarez]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[González]]></surname>
<given-names><![CDATA[V]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Galvez]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.R]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[&#8216;&#8216;Propuesta de protocolo para muestreo y evaluación de la roya asiática de la soja en Argentina&#8217;&#8217;]]></article-title>
<source><![CDATA[Avance agroindustrial - Estación Experimental Agro-Industrial Obispo Colombres]]></source>
<year>2006</year>
<volume>27</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>35-37</page-range></nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
