<?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>S0258-59362017000400014</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Efecto del QuitoMax® en plantas de (Phaseolus vulgaris L.) sometidas a dos regímenes de riego. II. variables fisiológicas]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[A QuitoMax® effect in plants of (Phaseolus vulgaris L.) under two irrigation regimes. II. physiological variables]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Morales-Guevara]]></surname>
<given-names><![CDATA[Donaldo]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Dell’Amico-Rodríguez]]></surname>
<given-names><![CDATA[José]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Jerez-Mompie]]></surname>
<given-names><![CDATA[Eduardo]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Rodríguez-Hernández]]></surname>
<given-names><![CDATA[Pedro]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Álvarez-Bello]]></surname>
<given-names><![CDATA[Idioleydis]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Díaz-Hernández]]></surname>
<given-names><![CDATA[Yusnier]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Martín-Martín]]></surname>
<given-names><![CDATA[Roberqui]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Mayabeque ]]></addr-line>
<country>Cuba</country>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>12</month>
<year>2017</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>12</month>
<year>2017</year>
</pub-date>
<volume>38</volume>
<numero>4</numero>
<fpage>92</fpage>
<lpage>101</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0258-59362017000400014&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0258-59362017000400014&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0258-59362017000400014&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[Este trabajo se realizó con el objetivo de evaluar el efecto del QuitoMax® en diferentes variables fisiológicas en plantas de frijol (Phaseolus vulgaris L) sometidas a dos regímenes de riego. Se utilizó la variedad de frijol negro &#783; Tomeguín &#779; sembradas en canaletas de hormigón de 2,60 m de largo por 0,60 m de ancho, en las que se colocaron dos hileras separadas a 0,40 m y una separación entre plantas de 0,11 cm para un total de 44 plantas por canaleta, cada tratamiento contó con tres réplicas. Los tratamientos fueron: 100 (T100) por ciento de la ETc. (Evapotranspiración estándar del cultivo) y el 50 (T50) por ciento de la ETc, contándose en cada tratamiento de riego con una variante en la que se aplicaron 200 mg ha-1 de QuitoMax® a los 20-25 días posteriores a la siembra y una dosis similar al inicio de la floración y otra en la que no se aplicó el bioestimulante. Las evaluaciones realizadas fueron los potenciales hídrico foliar, osmótico actual, osmótico saturado, contenido relativo de agua, conductancia estomática, clorofilas a, b y totales y en unidades SPAD, se observaron los estomas, y se estimó el potencial de turgencia a partir de los potenciales hídrico foliar y el osmótico actual. Los resultados indicaron en primer lugar, que las plantas de frijol (Phaseolus vulgaris L.) se ven afectadas al ser sometidas a un régimen de riego insuficiente y en segundo lugar que las dos aplicaciones de QuitoMax®, fueron capaces de atenuar los efectos de la deficiencia de agua]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[This work was carried out with the objective to evaluate the effect of QuitoMax® on different physiological variables in bean plants (Phaseolus vulgaris L) conducted under two irrigation regimes. The black bean, variety &#783; Tomeguín &#779; was planted in concrete gutters of 2,60 m long by 0,60 m wide, in which two separate rows were placed at 0,40 m and a plant spacing of 0,11 cm for a total of 44 plants per channel, each treatment counted on three replicates. The treatments were: 100 (T100) percent of the ETc. (Standard crop evapotranspiration) and 50 (T50) percent of ETc, counting in each irrigation treatment with a variant in which 200 mg ha-1 of QuitoMax® were applied at 20-25 days after sowing and a dose similar to the beginning of flowering and another dose in which the biostimulant was not applied. The evaluations were leaf water potential, current osmotic and saturated osmotic potentials, relative water content, stomatal conductance, total chlorophylls a and b and in SPAD units, the stomata were observed, and also turgor potential is estimated from the leaf water and osmotic potentials. The results indicated first, that bean plants (Phaseolus vulgaris L.) are affected when subjected to a regime of insufficient irrigation and secondly, that the two applications of QuitoMax® were able to attenuate the effects of water deficiency]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[clorofilas]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[conductancia estomática]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[potencial hídrico]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[potencial osmótico]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[quitosano]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[chlorophyll]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[stomatal conductance]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[water potential]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[osmotic potential]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[chitosan]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[ <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;"><strong><span style="line-height:107%; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">ART&Iacute;CULO  ORIGINAL</span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="line-height:107%; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:14.0pt; ">Efecto  del QuitoMax<sup>&reg;</sup> en plantas de (</span><span style="line-height:107%; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:14.0pt; "><em>Phaseolus vulgaris</em> L.</span><span style="line-height:107%; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:14.0pt; ">) sometidas a dos reg&iacute;menes de riego. </span></strong><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:14.0pt; ">II.  variables fisiol&oacute;gicas</span></strong></span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:14.0pt; ">&nbsp;</span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="line-height:107%; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:13.0pt; ">A QuitoMax<sup>&reg;</sup> effect  in plants of (<em>Phaseolus vulgaris</em> L.) under two irrigation regimes. II. physiological variables</span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:13.0pt; ">&nbsp;</span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:13.0pt; ">&nbsp;</span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Dr.C. Donaldo Morales-Guevara, Dr.C.  Jos&eacute; Dell&rsquo;Amico-Rodr&iacute;guez, Dr.C. Eduardo Jerez-Mompie, Dr.C. Pedro Rodr&iacute;guez-Hern&aacute;ndez,  Dr.C. Idioleydis &Aacute;lvarez-Bello, M.Cs. Yusnier  D&iacute;az-Hern&aacute;ndez, M.Cs. Roberqui Mart&iacute;n-Mart&iacute;n</span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Instituto Nacional de  Ciencias Agr&iacute;colas. Gaveta Postal 1, San Jos&eacute; de las Lajas, Mayabeque, Cuba, CP  32700.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;">&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;">&nbsp;</p> <hr />     <p><strong><span style="line-height:107%; letter-spacing:-.1pt; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">RESUMEN</span></strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Este  trabajo se realiz&oacute; con el objetivo de evaluar el efecto del QuitoMax<sup>&reg;</sup> en diferentes variables fisiol&oacute;gicas en plantas de frijol (<em>Phaseolus  vulgaris </em>L) sometidas a dos reg&iacute;menes de riego. Se utiliz&oacute; la variedad de  frijol negro </span><span style="line-height:107%; letter-spacing:-.1pt; font-family:'Arial','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&#783;</span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> Tomegu</span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&iacute;</span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">n </span><span style="font-family:'Arial','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&#779;</span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> sembradas en canaletas de hormig</span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&oacute;</span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">n de 2,60 m de largo por 0,60 m de ancho, en las que se  colocaron dos hileras separadas a 0,40 m y una separaci&oacute;n entre plantas de 0,11  cm para un total de 44 plantas por canaleta, cada tratamiento cont&oacute; con tres  r&eacute;plicas. Los tratamientos fueron: 100 (T100) por ciento de la ETc.  (Evapotranspiraci&oacute;n est&aacute;ndar del cultivo) y el 50 (T50) por ciento de la ETc,  cont&aacute;ndose en cada tratamiento de riego con una variante en la que se aplicaron <span style="color:#231F20; ">200 mg ha<sup>-1</sup> de </span>QuitoMax<sup>&reg;</sup><span style="color:#231F20; "> a los 20-25 d&iacute;as posteriores a la siembra y una dosis  similar al inicio de la floraci&oacute;n y otra en la que no se aplic&oacute; el  bioestimulante</span>. Las evaluaciones realizadas fueron los potenciales  h&iacute;drico foliar, osm&oacute;tico actual, osm&oacute;tico saturado, contenido relativo de agua,  conductancia estom&aacute;tica, clorofilas a, b y totales y en unidades SPAD, se  observaron los estomas, y se estim&oacute; el potencial de turgencia a partir de los  potenciales h&iacute;drico foliar y el osm&oacute;tico actual. L<span style="color:#231F20; ">os  resultados indicaron en primer lugar, que las plantas de frijol <em>(Phaseolus  vulgaris</em> L.) se ven afectadas al ser sometidas a un r&eacute;gimen de riego  insuficiente y en segundo lugar que las dos aplicaciones de </span>QuitoMax<sup>&reg;</sup><span style="color:#231F20; ">, fueron capaces de atenuar los efectos de la deficiencia  de agua.</span></span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="line-height:107%; letter-spacing:-.2pt; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Palabras clave</span></strong><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">:</span></strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> clorofilas, conductancia estom&aacute;tica, potencial h&iacute;drico,  potencial osm&oacute;tico, quitosano.</span></p> <hr />     <p><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">ABSTRACT</span></strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">This work was carried out with the objective to  evaluate the effect of QuitoMax<sup>&reg;</sup> on different physiological  variables in bean plants (<em>Phaseolus vulgaris</em> L) conducted under two  irrigation regimes. The black bean, variety </span><span style="line-height:107%; font-family:'Arial','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&#783;</span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp; Tomegu</span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&iacute;</span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">n </span><span style="font-family:'Arial','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&#779;</span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp; was planted in  concrete gutters of 2,60 m long by 0,60 m wide, in which two separate rows were  placed at 0,40 m and a plant spacing of 0,11 cm for a total of 44 plants per  channel, each treatment counted on three replicates. The treatments were: 100  (T100) percent of the ETc. (Standard crop evapotranspiration) and 50 (T50)  percent of ETc, counting in each irrigation treatment with a variant in which  200 mg ha<sup>-1</sup> of QuitoMax<sup>&reg;</sup> were applied at 20-25 days after  sowing and a dose similar to the beginning of flowering and another dose in  which the biostimulant was not applied. The evaluations were leaf water  potential, current osmotic and saturated osmotic potentials, relative water  content, stomatal conductance, total chlorophylls a and b and in SPAD units,  the stomata were observed, and also turgor potential is estimated from the leaf  water and osmotic potentials. The results indicated first, that bean plants (<em>Phaseolus  vulgaris</em> L.) are affected when subjected to a regime  of insufficient irrigation and secondly, that the two applications of  QuitoMax<sup>&reg;</sup> were able to attenuate the effects of water deficiency.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Key  words:</span></strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> chlorophyll, stomatal conductance, water potential, osmotic potential, chitosan.</span></p> <hr />     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:13.0pt; ">INTRODUCCI&Oacute;N</span></strong></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">El frijol com&uacute;n (<em>Phaseolus  vulgaris</em> L.) es una legumbre de grano muy importante en las Am&eacute;ricas y  partes de &Aacute;frica donde sirve como fuente vital de prote&iacute;nas, vitaminas y  nutrientes minerales (1).<br />   <br />   El manejo adecuado de la nutrici&oacute;n de las plantas y el control eficiente de las  plagas que las afectan, constituyen dos elementos esenciales para obtener una  alta productividad y calidad de la producci&oacute;n agr&iacute;cola, as&iacute; como, que la  aplicaci&oacute;n indiscriminada de productos qu&iacute;micos puede ocasionar perjuicios al  medio ambiente, crear resistencia por parte de los microorganismos fitopat&oacute;genos  y causar da&ntilde;os a la salud humana (2). La pr&aacute;ctica del biocontrol de las  enfermedades en los vegetales muestra una alternativa viable en relaci&oacute;n con el  m&eacute;todo qu&iacute;mico tradicional.<br />   <br />   La gesti&oacute;n sostenible de la fertilidad del suelo es una de las principales  preocupaciones de varios investigadores (3), dado el impacto adverso y las  amenazas ecol&oacute;gicas que plantea el uso de fertilizantes qu&iacute;micos convencionales  (4). En este contexto, los bioestimulantes representan una alternativa  interesante. Consisten en diversas sustancias y microorganismos que se utilizan  para mejorar el crecimiento y desarrollo de las plantas (5).<br />   <br />   Entre los productos estudiados para el biocontrol, se destaca el polisac&aacute;rido  de quitosana encontrado naturalmente en la pared celular de algunos hongos y  que ha sido obtenido comercialmente a partir de la quitina, destac&aacute;ndose por su  biocompatibildad, biodegradabilidad, baja toxicidad, alta bioactividad y  actividad microbiana (6), resultados positivos en el uso de bioestimulantes han sido verificados en varias investigaciones,  entre ellas las realizadas en Vigna unguiculata (7).<br />   <br />   Aunque no se conocen con exactitud los mecanismos por los que la quitosana  estimula el crecimiento y desarrollo de las plantas, se ha planteado que las  mismas est&aacute;n involucradas en procesos fisiol&oacute;gicos, tales como evitar las  p&eacute;rdidas de agua por v&iacute;a de la transpiraci&oacute;n (8). En tal sentido, se ha  demostrado la presencia de cierre estom&aacute;tico en plantas asperjadas con  quitosano, lo que sugiri&oacute; que el efecto estimulante del crecimiento luego del  cierre estom&aacute;tico podr&iacute;a estar relacionado con un efecto antitranspirante en la  planta (9,10), se&ntilde;al&aacute;ndose adem&aacute;s que la aplicaci&oacute;n foliar de quitosano en papa  redujo los efectos del estr&eacute;s h&iacute;drico (11).<br />   <br />   Por otra parte, se ha se&ntilde;alado a partir de los resultados encontrados en el  cultivo del frijol (<em>Phaseolus vulgaris</em> L.), que uno de los aspectos a  trav&eacute;s de los cuales el quitosano estaba influyendo en la reducci&oacute;n de la  transpiraci&oacute;n es que este producto incrementa los niveles de &aacute;cido absc&iacute;sico  (ABA) en las hojas tratadas, el cual activa el cierre parcial de los estomas  (12).<br />   <br />   Teniendo en cuenta lo antes se&ntilde;alado, el presente trabajo se realiz&oacute; con el  objetivo de evaluar <span style="letter-spacing:.05pt; ">el efecto </span>del  QuitoMax<sup>&reg;</sup> en diferentes variables  fisiol&oacute;gicas en plantas de frijol (<em>Phaseolus vulgaris </em>L) sometidas a dos  reg&iacute;menes de riego.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:13.0pt; ">MATERIALES  Y M&Eacute;TODOS</span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">El trabajo se realiz&oacute;  durante los meses de enero a abril de 2013 en el &aacute;rea central del Instituto  Nacional de Ciencias Agr&iacute;colas (INCA), para ello se sembraron 12 canaletas de  hormig&oacute;n de 2,60 m de largo por 0,60 m de ancho (1,56 m<sup>2</sup>) que  conten&iacute;an suelo Ferral&iacute;tico Rojo Lixiviado (13). En cada canaleta fueron  sembradas 44 plantas de frijol negro de la variedad Tomegu&iacute;n dispuestas en dos  hileras separadas a 0,40 m y un espaciamiento entre plantas de 0,11 m.<br />       <br />       Se utilizaron dos tratamientos de riego, en cada uno de ellos se realizaron dos  aplicaciones de QuitoMax<sup>&reg;</sup> a raz&oacute;n de 200  mg ha<sup>-1</sup>, la primera a los 22 d&iacute;as posteriores a la siembra y la  segunda a los 39 d&iacute;as coincidiendo con el inicio de la floraci&oacute;n, as&iacute; como, se  cont&oacute; con dos tratamientos en los que no se aplic&oacute; el producto, dando lugar a  cuatro tratamientos distribuidos seg&uacute;n un dise&ntilde;o experimental de bloques al  azar con tres repeticiones (tres canaletas por tratamiento). Los tratamientos  ensayados fueron:<br />       <br />       T100, regado al 100 por ciento de la ETc. (Evapotranspiraci&oacute;n est&aacute;ndar del  cultivo) <br />       <br />       T50, regado al 50 por ciento de la ETc.<br />     ]]></body>
<body><![CDATA[  <br />       T100 + QuitoMax<sup>&reg;<br />       <br />       </sup>T50 + QuitoMax<sup>&reg;<br />       <br />       </sup>El riego se aplic&oacute; mediante un sistema de micro aspersi&oacute;n automatizada y  la entrega del agua se control&oacute; mediante v&aacute;lvulas colocadas en cada  tratamiento.<br />       <br />       La evapotranspiraci&oacute;n del cultivo de referencia (ETo) se calcul&oacute; utilizando los  datos de una estaci&oacute;n meteorol&oacute;gica cercana (aproximadamente a 200 m del  experimento) y se emple&oacute; el m&eacute;todo de FAO Penman-Monteith (14). La  evapotranspiraci&oacute;n del cultivo bajo condiciones est&aacute;ndar (ETc.) se calcul&oacute;  mediante la siguiente ecuaci&oacute;n:<br />       <br />       ETc. = ETo * Kc. [1]<br />     ]]></body>
<body><![CDATA[  <br />       donde:<br />       <br />       ETc. Evapotranspiraci&oacute;n del cultivo [mm d<sup>-1</sup>],<br />       <br />       Kc. Coeficiente del cultivo [adimensional],<br />       <br />       <span style="letter-spacing:-.2pt; ">ETo Evapotranspiraci&oacute;n del cultivo de  referencia [mm d<sup>-1</sup>].<br />       <br />       </span>Los coeficientes de cultivo Kc empleados fueron los siguientes:<br />     ]]></body>
<body><![CDATA[  <br />       Kc. inicial= 0,15; Kc. medio= 1,10 y Kc. final= 0,65<br />       <br />       Durante el per&iacute;odo comprendido entre el 21 y 26 de enero el riego fue de 3 mm  diarios en todos los tratamientos para garantizar una germinaci&oacute;n y crecimiento  inicial homog&eacute;neos. A partir de ese momento el riego se aplic&oacute; seg&uacute;n  correspondi&oacute; a cada tratamiento. Se consider&oacute; lluvia efectiva cuando esta fue  superior a 3 mm. Otras atenciones culturales fueron realizadas por igual en  ambos tratamientos.<br />       <br />       Los datos graficados de las temperaturas m&aacute;ximas, m&iacute;nimas, de radiaci&oacute;n solar y  lluvia corresponden a los valores decenales obtenidos.<br />       <br />       La humedad del suelo (%) se determin&oacute; semanalmente, mediante una sonda TDR  (Reflectrometr&iacute;a en Dominio del Tiempo) Field Scout TDR 100 System, Spectrum  Technologies, Inc., en cada tratamiento se realizaron 30 mediciones (diez en  cada contenedor) a 20 cm de profundidad.<br />       <br />       <strong>Evaluaciones<br />     ]]></body>
<body><![CDATA[  <br />       </strong>Se determin&oacute; el potencial h&iacute;drico foliar (&Psi;w) con una c&aacute;mara de presi&oacute;n  (Soil Moisture Equipment Co Santa Barbara USA). Las hojas usadas para las  medidas de &Psi;w se congelaron en nitr&oacute;geno l&iacute;quido, despu&eacute;s se descongelaron y se  les determin&oacute; el potencial osm&oacute;tico (&Psi;s), utilizando un osm&oacute;metro de presi&oacute;n de  vapor Wescor 5500 (Wescor, Logan, EE.UU). El potencial de presi&oacute;n (&Psi;p) se  estim&oacute; como la diferencia entre &Psi;w y &Psi;s.<br />       <br />       Para la medida del potencial osm&oacute;tico a m&aacute;xima saturaci&oacute;n (&Psi;os) las hojas fueron  hidratadas durante 24 horas colocando sus peciolos en un recipiente con agua  destilada, cubiertos con papel parafilm y situados a bajas temperaturas en un  refrigerador dom&eacute;stico, posteriormente se congelaron en nitr&oacute;geno l&iacute;quido y se  sigui&oacute; el mismo procedimiento aplicado para determinar el &Psi;s.<br />       <br />       Para la determinaci&oacute;n del Contenido Relativo de Agua (CRA) se tomaron diez  hojas por tratamiento a las 11:00 horas a las que se les determin&oacute; la masa  fresca (MF), luego se hidrataron durante 24 horas siguiendo el mismo  procedimiento utilizado para la obtenci&oacute;n del &Psi;os, transcurrido ese tiempo se  les determin&oacute; la Masa Saturada (MFS) antes de colocarlas en una estufa a 80 <sup>o</sup>C  hasta alcanzar un peso constante (MS). El CRA se calcul&oacute; seg&uacute;n la expresi&oacute;n  siguiente:<br />       <br />       CRA=MF-MS/MFS-MS<br />       <br />       La conductancia estom&aacute;tica se determin&oacute; en dos momentos del desarrollo de las  plantas. Las medidas se realizaron a las 11:00 horas con un por&oacute;metro de  difusi&oacute;n modelo AP4 en hojas bien expuestas a la luz solar del tercio superior  de las plantas.<br />     ]]></body>
<body><![CDATA[  <br />       Se realizaron determinaciones del contenido de clorofilas utilizando un medidor  de clorofila SPAD-502 PIus, marca Minolta, modelo est&aacute;ndar; el cual mediante la  lectura de las absorbancias de la hoja en el rojo y cerca de las regiones  infrarroja, calcula un valor num&eacute;rico en unidades SPAD que es proporcional a la  cantidad de la clorofila.<br />       <br />       <span style="letter-spacing:-.1pt; ">Las clorofilas a, b y totales se  determinaron utilizando el m&eacute;todo de extracci&oacute;n con acetona, realizando las  determinaciones de absorbancia en el espectrofot&oacute;metro a longitudes de onda de  660 y 642,5.<br />       <br />       </span>Para observar los estomas se realiz&oacute; un muestreo a los 41 d&iacute;as  posteriores a la siembra tomando hojas de la parte superior de la planta  realizando las observaciones en la parte central del foliolo y a ambos lados de  la nervadura principal; el proceso consisti&oacute; en realizar un raspado en el lado  adaxial de la hoja, una vez obtenida la l&aacute;mina epid&eacute;rmica se coloc&oacute; en un  portaobjeto, con una gota de azul de toluidina, durante cinco minutos.  Posteriormente se le realizaron dos lavados de cinco minutos cada uno, se le  coloc&oacute; una gota de glicerina y se coloc&oacute; un cubreobjetos.<br />       <br />       Las muestras se observaron en un microscopio &oacute;ptico de luz (Zeiss) y se  fotografiaron con una c&aacute;mara (Motic) acoplada al mismo.<br />       <br />       Las labores culturales y fitosanitarias se realizaron de acuerdo a lo planteado  en las Gu&iacute;as T&eacute;cnicas para el cultivo del frijol (15).<br />     ]]></body>
<body><![CDATA[  <br />       Para el procesamiento de los datos y la comparaci&oacute;n de medias en los momentos  evaluados, se utiliz&oacute; el Programa estad&iacute;stico SPSS 19.0 para Windows (16). Las  figuras con los resultados se realizaron mediante el programa SIGMA PLOT 11.0.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:13.0pt; ">RESULTADOS  Y DISCUSI&Oacute;N</span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Los datos de temperaturas  y de lluvia evidencian que el per&iacute;odo experimental se caracteriz&oacute; por ser  relativamente caliente y seco, como se puede observar en las (<a href="/img/revistas/ctr/v38n4/f0111417.gif">Figuras 1A</a> y <a href="/img/revistas/ctr/v38n4/f0111417.gif">C</a>) debido fundamentalmente  a que las temperaturas m&iacute;nimas y m&aacute;ximas tuvieron muy poca variaci&oacute;n y sus  rangos de valores estuvieron entre 16 y 18 &ordm;C las m&iacute;nimas, entre 26 y 30 &ordm;C las  m&aacute;ximas y la lluvia acumulada fue de 77 mm equivalentes solo a 6,4 mm  semanales.<br />     
  <br />       Por otra parte, la radiaci&oacute;n solar mostr&oacute; un rango de valores entre 19 y 28 Mj  m<sup>-2</sup> d<sup>-1</sup> y los valores m&aacute;s altos se presentaron al final  del experimento. La demanda h&iacute;drica clim&aacute;tica acumulada (ETo) en el per&iacute;odo fue  de 327 mm, lo que representa una evapotranspiraci&oacute;n media diaria de 5 mm.<br />       <br />       En general, excepto las temperaturas que  fueron relativamente c&aacute;lidas, aunque se plantea que el frijol puede cultivarse  con temperaturas promedio que oscilan de 15 a 27 &ordm;C, con una &oacute;ptima de 25 &ordm;C  (17), aunque en otros trabajos se ha encontrado que el frijol soporta hasta 50  &ordm;C sin que se produzcan da&ntilde;os en sus c&eacute;lulas (18). Los valores de las  precipitaciones y de ETo, son t&iacute;picas de los meses en que se realiz&oacute; el  experimento.<br />       <br />     ]]></body>
<body><![CDATA[  Los componentes del clima juegan un rol importante en la vida de los  organismos vivos y de la naturaleza en su conjunto (19,20), de ah&iacute; que se haya  planteado que los impactos directos del cambio clim&aacute;tico en los sistemas  naturales, econ&oacute;micos y sociales, por altas temperaturas y cambios en los  patrones de lluvia, son cada vez m&aacute;s evidentes, siendo el sector de la  producci&oacute;n primaria uno de los m&aacute;s afectados negativamente.<br />       <br />       En la <a href="/img/revistas/ctr/v38n4/f0211417.gif">Figura 2</a> se representan las  variaciones del contenido de humedad del suelo, donde se pudo apreciar que en  los tratamientos de riego T100 y T100+ QuitoMax<sup>&reg;</sup> la humedad del  suelo siempre se mantuvo por encima del 27 % y a los 40 DDS alcanz&oacute; valores  m&aacute;ximos de alrededor de 46 % con muy pocas diferencias entre ambos.<br />     
  <br />       En cuanto a T100 y T100+ QuitoMax<sup>&reg;</sup> los valores de esta variable  estuvieron entre el 20 y el 30 % y s&oacute;lo se encontraron diferencias entre ellos  a partir de los 40 DDS. Estos resultados evidencian el efecto de los  tratamientos de riego aplicados al cultivo.<br />       <br />       El potencial h&iacute;drico foliar mostr&oacute; una respuesta diferenciada tan solo pasaron  ocho d&iacute;as de aplicados los mayores valores en las plantas que recibieron un  mejor abastecimiento h&iacute;drico (<a href="/img/revistas/ctr/v38n4/f0311417.gif">Figura 3A</a>). Se aprecia que las diferencias entre  los tratamientos se mantuvieron hasta los 20 d&iacute;as posteriores a la aplicaci&oacute;n  del producto, mostrando el mayor potencial en las plantas mejor abastecidas sin  la adici&oacute;n de QuitoMax<sup>&reg;</sup> con diferencia del que bajo este mismo nivel  de humedad del suelo recibi&oacute; la dosis del producto, una respuesta similar  mostraron los tratamientos con menor abastecimiento h&iacute;drico, pero con un  potencial diferenciadamente superior en las plantas tratadas con el  bioestimulante. Estos resultados confirman los planteados por otros autores  quienes han se&ntilde;alado las potencialidades de las quitosanas ante condiciones  adversas de distinto origen (21,22).<br />     
  <br />       El potencial osm&oacute;tico actual diferenci&oacute; la respuesta de las plantas en dos  grupos bien definidos seg&uacute;n la disponibilidad de agua con que contaron las  plantas pero sin diferencia entre los dos tratamientos en cada uno de los casos  (<a href="/img/revistas/ctr/v38n4/f0311417.gif">Figura 3B</a>), cuesti&oacute;n que debe estar dada por una mayor concentraci&oacute;n de  solutos en esas plantas al contar con una menor hidrataci&oacute;n de sus tejidos  seg&uacute;n se pudo apreciar en el comportamiento del potencial h&iacute;drico foliar.<br />     
  <br />     ]]></body>
<body><![CDATA[  Por su parte, el potencial de turgencia mostr&oacute; un comportamiento similar entre  los tratamientos mejor abastecidos de agua y el que con la reducci&oacute;n del 50 %  del agua disponible recibi&oacute; las aplicaciones de QuitoMax<sup>&reg;</sup> sin  diferencias entre ellos (<a href="/img/revistas/ctr/v38n4/f0311417.gif">Figura 3C</a>), los que a su vez se diferenciaron del  menos abastecido de agua y sin el bioestimulante, ratificando el criterio de  los efectos positivos de los derivados de quitosano ante condiciones adversas  para las plantas.<br />     
  <br />       El potencial osm&oacute;tico saturado si bien a los ocho d&iacute;as de impuestos los  tratamientos no mostraron un comportamiento muy diferente entre ellos (<a href="/img/revistas/ctr/v38n4/f0311417.gif">Figura  3D</a>), a partir de ese momento se empezaron a diferenciar y en la &uacute;ltima  evaluaci&oacute;n se evidenci&oacute; una clara diferencia entre los tratamientos mejor  abastecidos de agua y los menos favorecidos, con diferencias en esta &uacute;ltima  condici&oacute;n entre el tratado con el bioestimulante y el que no se trat&oacute;,  diferencias que parecen indicar la presencia de un ajuste osm&oacute;tico o quiz&aacute;s una  fuerte regulaci&oacute;n estom&aacute;tica como v&iacute;a para evitar las p&eacute;rdidas de agua v&iacute;a  transpiraci&oacute;n.<br />     
  <br />       Esta respuesta de las plantas pudiera estar  relacionada con la s&iacute;ntesis de &aacute;cido absc&iacute;sico (ABA) que se produce cuando  est&aacute;n en presencia de un estr&eacute;s de este tipo (23), cuesti&oacute;n que se ha planteado  por otros autores quienes han informado que se ha evidenciado que la sequ&iacute;a  causa un incremento en la bios&iacute;ntesis y acumulaci&oacute;n del ABA al activar los  genes que codifican para las enzimas que participan en la bios&iacute;ntesis de esta  hormona. Este incremento del ABA es la se&ntilde;al que permite amplificar otras  cascadas de se&ntilde;alizaci&oacute;n que al parecer regulan el balance h&iacute;drico en la planta  y la tolerancia al estr&eacute;s. De esta forma la s&iacute;ntesis y regulaci&oacute;n de este  biorregulador constituye un mecanismo de respuesta ante el d&eacute;ficit h&iacute;drico del  suelo.<br />       <br />       La conductancia estom&aacute;tica medida en dos momentos del desarrollo del  cultivo mostr&oacute; los menores valores en el tratamiento que recibi&oacute; el 50 % del  agua necesaria para cubrir su demanda evaporativa (<a href="/img/revistas/ctr/v38n4/f0411417.gif">Figura 4A</a>), mientras que esta variable se vio favorecida con  la aplicaci&oacute;n del QuitoMax<sup>&reg;</sup> al reflejar estos tratamientos valores  superiores o similares al de las plantas que recibieron el 100 % del agua.<br />     
  <br />       <span style="letter-spacing:-.3pt; ">Por su parte, el Contenido Relativo de Agua  medido en cuatro momentos del desarrollo del cultivo hasta los 49 d&iacute;as  posteriores a la siembra (<a href="/img/revistas/ctr/v38n4/f0411417.gif">Figura  4B</a>), mostr&oacute; la tendencia a descender en la medida en que las plantas fueron  envejeciendo, as&iacute; como, los valores extremos se encontraron en los tratamientos  que no recibieron aplicaciones del bioestimulante, mientras que el  comportamiento de las plantas tratadas con el producto fue similar hasta los 41  d&iacute;as; momento a partir del cual todos los tratamientos se diferenciaron entre  s&iacute; con los mayores valores en los tratamientos con mayor disponibilidad de agua  en el suelo, ocupando una posici&oacute;n intermedia los que recibieron las  aplicaciones de QuitoMax<sup>&reg;</sup>.<br />     
  <br />     ]]></body>
<body><![CDATA[  </span>El comportamiento de estas variables en condiciones diferenciadas de  agua en el suelo es bien conocida para distintos tipos de plantas al igual que  para el frijol en el que se ha encontrado una reducci&oacute;n de la conductancia  estom&aacute;tica como consecuencia de las regulaciones estom&aacute;ticas que se producen cuando  la disponibilidad de agua en el suelo constituye una limitante para el buen  desarrollo de las plantas (24,25). esto  explica seg&uacute;n se ha planteado a partir de estudios realizados con diferentes  variedades de <em>Phaseolus vulgaris</em> y <em>Vigna unguiculata</em>, respectivamente  que en estas condiciones se produce una reducci&oacute;n de la conductancia  estom&aacute;tica, la transpiraci&oacute;n y de la fotos&iacute;ntesis.<br />       <br />       Destacan en este trabajo los tratamientos con la aplicaci&oacute;n del bioestimulante  en los que esta variable se vio favorecida y seguramente los dem&aacute;s procesos  relacionados respecto a las plantas con menor disponibilidad de agua en el  suelo y sin la aplicaci&oacute;n del bioestimulante.<br />       <br />       Las clorofilas totales medidas en diferentes momentos del desarrollo de las  plantas reflejaron un comportamiento similar entre todos los tratamientos, pues  no se evidencian diferencias entre ellos y en los momentos en que m&aacute;s se  distanciaron los valores, las diferencias no sobrepasaron 0,2 Unidades SPAD (<a href="#f5">Figura 5</a>).</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "><a name="f5" id="f5"></a><br />   <img src="/img/revistas/ctr/v38n4/f0511417.gif" width="489" height="492" />  </span></p>     
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">  Este resultado indica que las plantas en general estuvieron suficientemente  abastecidas de nutrientes, principalmente de nitr&oacute;geno por lo que la  disponibilidad de nutrientes no constituy&oacute; una limitante para su normal  desarrollo.<br />   <br />   Por otra parte, se puede inferir que el sistema fotosint&eacute;tico de las hojas mantuvo  su integridad, garantiz&aacute;ndose por tanto condiciones favorables para el  desarrollo de las plantas, aspectos que han sido se&ntilde;alados por otros autores a  partir de trabajos realizados en <em>Coffea canephora</em> Pierre (26).<br />   <br />   Como se observa en la <a href="/img/revistas/ctr/v38n4/f0611417.gif">Figura 6A</a>, la  clorofila&nbsp; a mostr&oacute; diferencias  entre los tratamientos con un comportamiento descendente desde las plantas bien  abastecidas de agua hasta las medianamente abastecidas,  con diferencias a su vez entre las que aun cuando recibieron las aplicaciones  de QuitoMax<sup>&reg;</sup> contaron con diferente contenido de agua en el suelo,  mientras que la clorofila b present&oacute; un comportamiento similar entre los  tratamientos aunque con valores superiores en los tratamientos mejor abastecidos de agua y con el menor valor en el que  no recibi&oacute; el bioestimulante y dispuso de una inferior cantidad de agua (<a href="/img/revistas/ctr/v38n4/f0611417.gif">Figura 6B</a>).<br />   <br />   Al valorar el comportamiento de las clorofilas totales se pudo apreciar  que todos los tratamientos se diferenciaron entre s&iacute; (<a href="/img/revistas/ctr/v38n4/f0611417.gif">Figura 6C</a>), mostrando una respuesta concordante con la  mostrada por la clorofila a, lo que indica que fue este tipo de clorofila la  que mayor contribuci&oacute;n hizo a las clorofilas totales.<br />   <br />   Por otra parte, la relaci&oacute;n clorofila  a/clorofila b sigui&oacute; el mismo comportamiento que la clorofila a,mostrando el mayor  valor en las plantas que no carecieron de agua durante el ciclo del cultivo (<a href="/img/revistas/ctr/v38n4/f0611417.gif">Figura 6D</a>), seguido de los tratamientos  asperjados con QuitoMax<sup>&reg; </sup>y la relaci&oacute;n inferior en el tratamiento  sin producto y con menor disponibilidad de agua. En general se puede decir que  la relaci&oacute;n entre ambos tipos de clorofila no fue alta.<br />   <br />   Se ha demostrado que el d&eacute;ficit h&iacute;drico provoca una disminuci&oacute;n tanto  del crecimiento y desarrollo de las plantas, como del contenido de clorofilas  (27,28) al igual que de la relaci&oacute;n clorofila <em>a</em>/clorofila <em>b</em>,  se&ntilde;al&aacute;ndose que esta disminuci&oacute;n de la proporci&oacute;n entre ambos tipos de  clorofilas pudiera estar relacionada con limitaciones estom&aacute;ticas (24).<br />   <br />   Al observar el estado de los estomas en los diferentes tratamientos utilizados,  se pudo apreciar que estos presentan un estado muy semejante entre ellos, donde  al parecer existe un incipiente grado de apertura, lo que pudiera estar  relacionado con el diferente grado de polimerizaci&oacute;n y acetilaci&oacute;n de la  quitosana utilizada o con las dosis de QuitoMax<sup>&reg;</sup> empleadas, las que  en general fueron bajas en relaci&oacute;n con las utilizadas por otros autores  quienes han encontrado que la aplicaci&oacute;n de quitosano estimula el cierre  estom&aacute;tico y por tanto ejerciendo un efecto antitranspirante (9,10,29), aunque  es de se&ntilde;alar que otros autores en trabajos realizados en <em>Glycine max</em> y  en <em>Zea mays</em> informaron que la quitosana estimul&oacute; la apertura estom&aacute;tica  y la transpiraci&oacute;n (30). </span></p>     
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:13.0pt; ">CONCLUSIONES</span></strong></p> <ul>       <li>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">A modos de conclusi&oacute;n se puede se&ntilde;alar que  el QuitoMax<sup>&reg;</sup> aplicado en  dos momentos del desarrollo del cultivo a dosis de 200 mg ha<sup>-1</sup> favorece el estado h&iacute;drico de las plantas cultivadas en condiciones de  deficiencia h&iacute;drica en el suelo.</span></p></li>       <li>    <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Por otra parte, se sugiere continuar los  estudios relacionados con esta tem&aacute;tica teniendo en cuenta que el QuitoMax<sup>&reg;</sup> podr&iacute;a ser un material  prometedor utilizado para reducir el efecto nocivo del estr&eacute;s h&iacute;drico en las  plantas.</span></p></li>     </ul>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:13.0pt; ">BIBLIOGRAF&Iacute;AS</span></strong></p>     <!-- ref --><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">1. Dorcinvil R, Sotomayor-Ram&iacute;rez D, Beaver J.  Agronomic performance of common bean (<em>Phaseolus vulgaris</em> L.) lines in an  Oxisol. Field  Crops Research. 2010;118(3):264&ndash;72. doi:10.1016/j.fcr.2010.06.003<br />   <br />   2. Ramos LR, Montenegro TC, Pereira N. Empelo del quitosano en agricultura.  Revista Iberoamericana de Pol&iacute;meros. 2011;12(4):195&ndash;215.<br />   <br />     3. Le&nbsp;Mire G, Luan&nbsp;Nguyen M, Fassotte B, du&nbsp;Jardin P, Verheggen  F, Delaplace P, et al. Review: implementing plant biostimulants and biocontrol  strategies in the agroecological management of cultivated ecosystems.  Biotechnology, Agronomy, Society and Environment. 2016;20(Suppl.1):299&ndash;313.<br />   <br />     4. Wezel A, Casagrande M, Celette F, Vian J-F, Ferrer A, Peign&eacute; J.  Agroecological practices for sustainable agriculture. A review. Agronomy for  Sustainable Development. 2014;34(1):1&ndash;20. doi:10.1007/s13593-013-0180-7<br />   <br />     5. Calvo P, Nelson L, Kloepper JW. Agricultural uses of plant biostimulants. Plant  and Soil. 2014;383(1&ndash;2):3&ndash;41.<br />   <br />     6. Falc&oacute;n-Rodr&iacute;guez A, Costales-Men&eacute;ndez D, Mart&iacute;nez-T&eacute;llez M&Aacute;, Ann-Gordon T.  Respuesta enzim&aacute;tica y de crecimiento en una variedad comercial de tabaco (<em>Nicotiana  tabacum</em>, L.) tratada por aspersi&oacute;n foliar de un pol&iacute;mero de quitosana.  Cultivos Tropicales. 2012;33(1):65&ndash;70.<br />   <br />     7. de Oliveira F de A, de Medeiros JF, de Oliveira MKT, Souza AAT, Ferreira JA,  Souza MS. Intera&ccedil;&atilde;o entre salinidade e bioestimulante na cultura do feij&atilde;o caupi.  Revista Brasileira de Engenharia Agr&iacute;cola e Ambiental. 2013;17(5):465&ndash;71.  doi:10.1590/S1415-43662013000500001<br />   <br />     8. Kim S-K. Chitin, chitosan,  oligosaccharides and their derivatives: biological activities and applications.  Boca Raton, Fla - London: CRC Press - Taylor &amp; Francis Group; 2011. 643 p.    <!-- ref --><br />   <br />     9. Bittelli M, Flury M, Campbell GS, Nichols EJ. Reduction of transpiration  through foliar application of chitosan. Agricultural and Forest Meteorology.  2001;107(3):167&ndash;75. doi:10.1016/S0168-1923(00)00242-2<br />   <br />     10. Safaei Z, Azizi M, Maryam Y, Aroiee H, Davarynejad G. Effect of Different  Irrigation Intervals and Anti-Transpirants Compounds on Yield and Yield  Components of Black Cumin (<em>Nigella Sativa</em>). International Journal of  Advanced Biological and Biomedical Research. 2014;2(0):326&ndash;35.<br />   <br />   11.  Iriti M, Picchi V, Rossoni M, Gomarasca S, Ludwig N, Gargano M, et al. Chitosan antitranspirant activity is due to abscisic  acid-dependent stomatal closure. Environmental and Experimental Botany.  2009;66(3):493&ndash;500. doi:10.1016/j.envexpbot.2009.01.004<br />   <br />     12. Jiao Z, Li Y, Li J, Xu X, Li H, Lu D, et al. Effects of Exogenous Chitosan  on Physiological Characteristics of Potato Seedlings Under Drought Stress and  Rehydration. Potato Research. 2012;55(3&ndash;4):293&ndash;301.  doi:10.1007/s11540-012-9223-8<br />   <br />     13. Hern&aacute;ndez JA, P&eacute;rez JJM, Bosch ID, Castro SN. Clasificaci&oacute;n  de los suelos de Cuba 2015. Mayabeque, Cuba: Ediciones INCA; 2015. 93 p.    <!-- ref --><br />   <br />     14. Allen RG, Pereira LS, Raes D, Smith M. Evapotranspiraci&oacute;n del cultivo:  Gu&iacute;as para la determinaci&oacute;n de los requerimientos de agua de los cultivos  [Internet]. Rome, Italy: FAO; 2006 [cited 2017 Feb 16]. 299 p. (Estudio FAO  Riego y Drenaje). Available  from: <a href="http://www.fao.org/docrep/009/x0490s/x0490s00.htm" target="_blank">http://www.fao.org/docrep/009/x0490s/x0490s00.htm</a><br />   <br />     15.    <!-- ref --> Instituto  de Investigaciones Hort&iacute;colas. Gu&iacute;a T&eacute;cnica para el cultivo del frijol. La  Habana, Cuba: Liliana Dimitrova; 2000. 38 p.    <!-- ref --><br />   <br />     16. IBM Corporation. IBM SPSS Statistics [Internet]. Version 19.0. U.S: IBM  Corporation; 2010. </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Available from: <a href="http://www.ibm.com" target="_blank">http://www.ibm.com</a><br />   <br />             17.     Barrios EJ, L&oacute;pez C, Kohashi J, Acosta JA, Miranda S, Mayek N. Avances en  el mejoramiento gen&eacute;tico del frijol en M&eacute;xico por tolerancia a temperatura alta  y a sequ&iacute;a. Revista Fitotecnia Mexicana. 2011;34(4):247&ndash;55.<br />   <br />             18. Castro-Nava S. Temperatura &oacute;ptima y etapa fenol&oacute;gica para determinar la  termoestabilidad de la membrana celular en ma&iacute;z y frijol. Phyton (Buenos  Aires). </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">2013;82(2):249&ndash;54.<br />   <br />               19. Lal R, Delgado JA, Gulliford J, Nielsen D, Rice CW, Pelt RSV. Adapting  agriculture to drought and extreme events. Journal of Soil and Water  Conservation. 2012;67(6):162A&ndash;166A. doi:10.2489/jswc.67.6.162A<br />   <br />               20. Al-Kaisi MM, Elmore RW, Guzman JG, Hanna HM, Hart CE, Helmers MJ, et al.  Drought impact on crop production and the soil environment: 2012 experiences  from Iowa. Journal of Soil and Water Conservation. </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">2013;68(1):19A&ndash;24A.  doi:10.2489/jswc.68.1.19A<br />   <br />                 21. Liz&aacute;rraga-Paul&iacute;n EG, Torres-Pacheco I, Moreno-Mart&iacute;nez E, Miranda-Castro  SP. </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Chitosan  application in maize (<em>Zea mays</em>) to counteract the effects of abiotic  stress at seedling level. African Journal of Biotechnology.  2011;10(34):6439&ndash;46. doi:10.5897/AJB10.1448<br />   <br />                   22. Yan J, Cao J, Jiang W, Zhao Y. Effects of preharvest oligochitosan sprays  on postharvest fungal diseases, storage quality, and defense responses in  jujube (<em>Zizyphus jujuba</em> Mill. cv. </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Dongzao) fruit. Scientia  Horticulturae. 2012;142:196&ndash;204. doi:10.1016/j.scienta.2012.05.025<br />   <br />                     23. Rosabal-Ayan L, Mart&iacute;nez-Gonz&aacute;lez L, Reyes-Guerrero Y, N&uacute;&ntilde;ez-V&aacute;zquez M.  Resultados preliminares del efecto de la aplicaci&oacute;n de Biobras-16 en el cultivo  del frijol (<em>Phaseolus vulgaris</em> L.). Cultivos Tropicales.  2013;34(3):71&ndash;5.<br />   <br />                     24. Cardona-Ayala C, Jarma-Orozco A, &Aacute;ramendiz-Tatis H, Pe&ntilde;a-Agresott M,  Vergara-C&oacute;rdoba C. Respuestas fisiol&oacute;gicas y bioqu&iacute;micas del fr&iacute;jol caup&iacute; (<em>Vigna  unguiculata</em> L. Walp.) bajo d&eacute;ficit h&iacute;drico. Revista Colombiana de Ciencias  Hort&iacute;colas. 2014;8(2):250&ndash;61.<br />   <br />                     25. Pedroza-Sandoval A, Trejo-Calzada R, S&aacute;nchez-Cohen I, Samaniego-Gaxiola JA,  Y&aacute;nez-Ch&aacute;vez LG. Evaluaci&oacute;n de tres variedades de frijol pinto bajo riego y  sequ&iacute;a en Durango, M&eacute;xico. </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Agronom&iacute;a  Mesoamericana. 2016;27(1):167&ndash;76. doi:10.15517/am.v27i1.21896<br />   <br />                       26. Netto AT, Campostrini E, Oliveira JG de, Bressan-Smith RE. Photosynthetic  pigments, nitrogen, chlorophyll a fluorescence and SPAD-502 readings in coffee  leaves. Scientia Horticulturae. 2005;104(2):199&ndash;209.  doi:10.1016/j.scienta.2004.08.013<br />   <br />                       27. Abdelraouf RE, El-Habbasha SF, Hozayn M, Hoballah E. Water Stress  Mitigation on Growth, Yield and Quality Traits of Wheat (<em>Triticum aestivum</em> L.) Using Biofertilizer Inoculation. Journal of Applied Sciences Research.  2013;9(3):2135&ndash;45.<br />   <br />                       28. Abu-Muriefah SS. Effect of chitosan on common bean (<em>Phaseolus vulgaris</em> L.) plants grown under water stress conditions. International Research Journal  of Agricultural Science and Soil Science. 2013;3(6):192&ndash;9.<br />   <br />                       29.Issak M, Okuma E, Munemasa S, Nakamura Y, Mori IC, Murata Y. Neither  Endogenous Abscisic Acid nor Endogenous Jasmonate Is Involved in Salicylic  Acid-, Yeast Elicitor-, or Chitosan-Induced Stomatal Closure in Arabidopsis  thaliana. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry. 2013;77(5):1111&ndash;3.  doi:10.1271/bbb.120980<br />   <br />                       30. Sharp R. A Review of the Applications of Chitin and Its Derivatives in  Agriculture to Modify Plant-Microbial Interactions and Improve Crop Yields. </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Agronomy.  2013;3(4):757&ndash;93. doi:10.3390/agronomy3040757</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Recibido: 05/12/2016<br />   Aceptado: 21/04/2017</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Dr.C.  Donaldo Morales-Guevara,</span></em><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> </span></strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Instituto  Nacional de Ciencias Agr&iacute;colas. Gaveta Postal 1, San Jos&eacute; de las Lajas,  Mayabeque, Cuba, CP 32700. Email:<a href="mailto:dmorales@inca.edu.cu">dmorales@inca.edu.cu</a></span></p>      ]]></body><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<label>1</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Dorcinvil]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sotomayor-Ramírez]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Beaver]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Agronomic performance of common bean (Phaseolus vulgaris L: ) lines in an Oxisol]]></article-title>
<source><![CDATA[Field Crops Research]]></source>
<year>2010</year>
<volume>118</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>264-72</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<label>2</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ramos]]></surname>
<given-names><![CDATA[LR]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Montenegro]]></surname>
<given-names><![CDATA[TC]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pereira]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Empelo del quitosano en agricultura]]></article-title>
<source><![CDATA[Revista Iberoamericana de Polímeros]]></source>
<year>2011</year>
<volume>12</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>195-215</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[Le Mire]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Luan Nguyen]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fassotte]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[du Jardin]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Verheggen]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Delaplace]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Review: implementing plant biostimulants and biocontrol strategies in the agroecological management of cultivated ecosystems]]></article-title>
<source><![CDATA[Biotechnology, Agronomy, Society and Environment]]></source>
<year>2016</year>
<volume>20</volume>
<numero>Suppl.1</numero>
<issue>Suppl.1</issue>
<page-range>299-313</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[Wezel]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Casagrande]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Celette]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Vian J-F]]></surname>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ferrer]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Peigné]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Agroecological practices for sustainable agriculture: A review]]></article-title>
<source><![CDATA[Agronomy for Sustainable Development]]></source>
<year>2014</year>
<volume>34</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>1-20</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[Calvo]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Nelson]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kloepper]]></surname>
<given-names><![CDATA[JW]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Agricultural uses of plant biostimulants]]></article-title>
<source><![CDATA[Plant and Soil]]></source>
<year>2014</year>
<volume>383</volume>
<numero>1-2</numero>
<issue>1-2</issue>
<page-range>3-41</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<label>6</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Falcón-Rodríguez]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Costales-Menéndez]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Martínez-Téllez]]></surname>
<given-names><![CDATA[MÁ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ann-Gordon]]></surname>
<given-names><![CDATA[T]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="pt"><![CDATA[Respuesta enzimática y de crecimiento en una variedad comercial de tabaco (Nicotiana tabacum, L: ) tratada por aspersión foliar de un polímero de quitosana]]></article-title>
<source><![CDATA[Cultivos Tropicales]]></source>
<year>2012</year>
<volume>33</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>65-70</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<label>7</label><nlm-citation citation-type="journal">
<collab>de Oliveira F de A.de Medeiros JF.de Oliveira MKT.Souza AAT.Ferreira JA.Souza MS</collab>
<article-title xml:lang="pt"><![CDATA[Interação entre salinidade e bioestimulante na cultura do feijão caupi]]></article-title>
<source><![CDATA[Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental]]></source>
<year>2013</year>
<volume>17</volume>
<numero>5</numero>
<issue>5</issue>
<page-range>465-71</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<label>8</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Kim S-K]]></surname>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Chitin, chitosan, oligosaccharides and their derivatives: biological activities and applications. Boca Raton,]]></source>
<year>2011</year>
<publisher-loc><![CDATA[Fla - London ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[CRC Press - Taylor & Francis Group]]></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[Bittelli]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Flury]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Campbell]]></surname>
<given-names><![CDATA[GS]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Nichols]]></surname>
<given-names><![CDATA[EJ]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Reduction of transpiration through foliar application of chitosan]]></article-title>
<source><![CDATA[Agricultural and Forest Meteorology]]></source>
<year>2001</year>
<volume>107</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>167-75</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[Safaei]]></surname>
<given-names><![CDATA[Z]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Azizi]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Maryam]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Aroiee]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Davarynejad]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effect of Different Irrigation Intervals and Anti-Transpirants Compounds on Yield and Yield Components of Black Cumin (Nigella Sativa)]]></article-title>
<source><![CDATA[International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research]]></source>
<year>2014</year>
<volume>2</volume>
<numero>0</numero>
<issue>0</issue>
<page-range>326-35</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[Iriti]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Picchi]]></surname>
<given-names><![CDATA[V]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rossoni]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gomarasca]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ludwig]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gargano]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Chitosan antitranspirant activity is due to abscisic acid-dependent stomatal closure]]></article-title>
<source><![CDATA[Environmental and Experimental Botany]]></source>
<year>2009</year>
<volume>66</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>493-500</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[Jiao]]></surname>
<given-names><![CDATA[Z]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Li]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Li]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Xu]]></surname>
<given-names><![CDATA[X]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Li]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lu]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effects of Exogenous Chitosan on Physiological Characteristics of Potato Seedlings Under Drought Stress and Rehydration]]></article-title>
<source><![CDATA[Potato Research]]></source>
<year>2012</year>
<volume>55</volume>
<numero>3-4</numero>
<issue>3-4</issue>
<page-range>293-301</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<label>13</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Hernández]]></surname>
<given-names><![CDATA[JA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pérez]]></surname>
<given-names><![CDATA[JJM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bosch]]></surname>
<given-names><![CDATA[ID]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Castro]]></surname>
<given-names><![CDATA[SN]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Clasificación de los suelos de Cuba 2015.Mayabeque,]]></source>
<year>2015</year>
<publisher-loc><![CDATA[Cuba ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Ediciones INCA]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<label>14</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Allen]]></surname>
<given-names><![CDATA[RG]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pereira]]></surname>
<given-names><![CDATA[LS]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Raes]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Smith]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Evapotranspiración del cultivo: Guías para la determinación de los requerimientos de agua de los cultivos]]></source>
<year>2006</year>
<publisher-loc><![CDATA[Italy ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[FAO]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<label>15</label><nlm-citation citation-type="book">
<collab>Instituto de Investigaciones Hortícolas</collab>
<source><![CDATA[Guía Técnica para el cultivo del frijol.La Habana,]]></source>
<year>2000</year>
<publisher-loc><![CDATA[Cuba ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Liliana Dimitrova]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<label>16</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[IBM Corporation]]></surname>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[IBM SPSS Statistics]]></source>
<year>2010</year>
<publisher-loc><![CDATA[S ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[IBM Corporation]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B17">
<label>17</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Barrios]]></surname>
<given-names><![CDATA[EJ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[López]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kohashi]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Acosta]]></surname>
<given-names><![CDATA[JA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Miranda]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mayek]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="pt"><![CDATA[Avances en el mejoramiento genético del frijol en México por tolerancia a temperatura alta y a sequía]]></article-title>
<source><![CDATA[Revista Fitotecnia Mexicana]]></source>
<year>2011</year>
<volume>34</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>247-55</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B18">
<label>18</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Castro-Nava]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Temperatura óptima y etapa fenológica para determinar la termoestabilidad de la membrana celular en maíz y frijol]]></article-title>
<source><![CDATA[Phyton (Buenos Aires)]]></source>
<year>2013</year>
<volume>82</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>249-54</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[Lal]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Delgado]]></surname>
<given-names><![CDATA[JA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gulliford]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Nielsen]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rice]]></surname>
<given-names><![CDATA[CW]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pelt]]></surname>
<given-names><![CDATA[RSV]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Adapting agriculture to drought and extreme events]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Soil and Water Conservation]]></source>
<year>2012</year>
<volume>67</volume>
<numero>6</numero>
<issue>6</issue>
<page-range>162A-166A</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[Al-Kaisi]]></surname>
<given-names><![CDATA[MM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Elmore]]></surname>
<given-names><![CDATA[RW]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Guzman]]></surname>
<given-names><![CDATA[JG]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hanna]]></surname>
<given-names><![CDATA[HM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hart]]></surname>
<given-names><![CDATA[CE]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Helmers]]></surname>
<given-names><![CDATA[MJ]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Drought impact on crop production and the soil environment: 2012 experiences from Iowa]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Soil and Water Conservation]]></source>
<year>2013</year>
<volume>68</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>19A-24A</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[Lizárraga-Paulín]]></surname>
<given-names><![CDATA[EG]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Torres-Pacheco]]></surname>
<given-names><![CDATA[I]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Moreno-Martínez]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Miranda-Castro]]></surname>
<given-names><![CDATA[SP]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Chitosan application in maize (Zea mays) to counteract the effects of abiotic stress at seedling level]]></article-title>
<source><![CDATA[African Journal of Biotechnology]]></source>
<year>2011</year>
<volume>10</volume>
<numero>34</numero>
<issue>34</issue>
<page-range>6439-46</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[Yan]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cao]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Jiang]]></surname>
<given-names><![CDATA[W]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zhao]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effects of preharvest oligochitosan sprays on postharvest fungal diseases, storage quality, and defense responses in jujube (Zizyphus jujuba Mill: cv. Dongzao) fruit]]></article-title>
<source><![CDATA[Scientia Horticulturae]]></source>
<year>2012</year>
<volume>142</volume>
<page-range>196-204</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[Rosabal-Ayan]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Martínez-González]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Reyes-Guerrero]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Núñez-Vázquez]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="unknown"><![CDATA[Resultados preliminares del efecto de la aplicación de Biobras-16 en el cultivo del frijol (Phaseolus vulgaris L: )]]></article-title>
<source><![CDATA[Cultivos Tropicales]]></source>
<year>2013</year>
<volume>34</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>71-5</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B24">
<label>24</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Cardona-Ayala]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Jarma-Orozco]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Áramendiz-Tatis]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Peña-Agresott]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Vergara-Córdoba]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="pt"><![CDATA[Respuestas fisiológicas y bioquímicas del fríjol caupí (Vigna unguiculata L: Walp.) bajo déficit hídrico]]></article-title>
<source><![CDATA[Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas]]></source>
<year>2014</year>
<volume>8</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>250-61</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B25">
<label>25</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Pedroza-Sandoval]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Trejo-Calzada]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sánchez-Cohen]]></surname>
<given-names><![CDATA[I]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Samaniego-Gaxiola]]></surname>
<given-names><![CDATA[JA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Yánez-Chávez]]></surname>
<given-names><![CDATA[LG]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Evaluación de tres variedades de frijol pinto bajo riego y sequía en Durango, México]]></article-title>
<source><![CDATA[Agronomía Mesoamericana]]></source>
<year>2016</year>
<volume>27</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>167-76</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B26">
<label>26</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Netto]]></surname>
<given-names><![CDATA[AT]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Campostrini]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Oliveira de]]></surname>
<given-names><![CDATA[JG]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bressan-Smith]]></surname>
<given-names><![CDATA[RE]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Photosynthetic pigments, nitrogen, chlorophyll a fluorescence and SPAD-502 readings in coffee leaves]]></article-title>
<source><![CDATA[Scientia Horticulturae]]></source>
<year>2005</year>
<volume>104</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>199-209</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B27">
<label>27</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Abdelraouf]]></surname>
<given-names><![CDATA[RE]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[El-Habbasha]]></surname>
<given-names><![CDATA[SF]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hozayn]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hoballah]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Water Stress Mitigation on Growth, Yield and Quality Traits of Wheat (Triticum aestivum L: ) Using Biofertilizer Inoculation]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Applied Sciences Research]]></source>
<year>2013</year>
<volume>9</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>2135-45</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B28">
<label>28</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Abu-Muriefah]]></surname>
<given-names><![CDATA[SS]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effect of chitosan on common bean (Phaseolus vulgaris L: ) plants grown under water stress conditions]]></article-title>
<source><![CDATA[International Research Journal of Agricultural Science and Soil Science]]></source>
<year>2013</year>
<volume>3</volume>
<numero>6</numero>
<issue>6</issue>
<page-range>192-9</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B29">
<label>29</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Issak]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Okuma]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Munemasa]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Nakamura]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mori]]></surname>
<given-names><![CDATA[IC]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Murata]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Neither Endogenous Abscisic Acid nor Endogenous Jasmonate Is Involved in Salicylic Acid-, Yeast Elicitor-, or Chitosan-Induced Stomatal Closure in Arabidopsis thaliana]]></article-title>
<source><![CDATA[Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry]]></source>
<year>2013</year>
<volume>77</volume>
<numero>5</numero>
<issue>5</issue>
<page-range>1111-3</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B30">
<label>30</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sharp]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[A Review of the Applications of Chitin and Its Derivatives in Agriculture to Modify Plant-Microbial Interactions and Improve Crop Yields]]></article-title>
<source><![CDATA[Agronomy]]></source>
<year>2013</year>
<volume>3</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>757-93</page-range></nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
