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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Efecto de algunos aceites esenciales sobre el crecimiento de Phytophthora infestans (Mont.) de Bary en condiciones de laboratorio]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[One of the most limiting factors of potato cultivation is Phytophthora infestans, the causal agent of "Late blight". The chemical control of this disease not only responds for 7 to 10% of total crop costs, but also takes a considerable toll on the environment due to resulting pollution. Thus, the search and application of alternative practices for the control of this pathogen is of central importance for reducing the use of fungicides and, consequently, the cultivation costs. Given that several in vitro studies have shown certain essential oils to have fungicidal and fungistatic properties on different pathogens, the present research study was aimed at assessing the effect of eight essential oils extracted from equal number of aromatic species of the family Lamiaceae, on the growth of P. infestans under laboratory conditions. Different essential oil application methodologies were tested, the most appropriate ones being those that produced a volatile effect. Evaluated in terms of the performance of the volatile phase of their extracted oils against two isolates of P. infestans (A13 and A15), the studied species were Origanum vulgare, Mentha piperita, Salvia officinalis, Ocimum basilicum, Rosmarinus officinalis, Origanum majorana, Thymus vulgaris, and Pogostemon cablin. T. vulgaris and M. piperita oils were the ones found to inhibit the growth of P. infestans cultures, by 92.1 and 89.9%, respectively. These results allow considering them as promissory for field evaluation.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2"> &nbsp;     <p align="center"><font size="4"><b>Efecto de algunos aceites esenciales sobre el crecimiento de <i>Phytophthora infestans</i> (Mont.) de Bary en condiciones de laboratorio</b></font></p>       <p align="center"><font size="3"><b>Effect of some essential oils on the growth of <i>Phytophthora infestans</i> (Mont.) de Bary under laboratory conditions</b></font></p>       <p>Yazmid Adriana Carrillo<sup>1</sup>, Mar&iacute;a Isabel G&oacute;mez<sup>1</sup>, Jos&eacute; Miguel Cotes<sup>2</sup> y Carlos Eduardo &Ntilde;&uacute;stez<sup>1, 3</sup></p>     <p>1 Departamento de Agronom&iacute;a, Facultad de Agronom&iacute;a, Universidad Nacional de Colombia, Bogot&aacute; (Colombia).    <br> 2 Departamento de Ciencias Agron&oacute;micas, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Colombia, Medell&iacute;n (Colombia).    <br> 3 Autor de correspondencia. <a href="mailto:cenuztezl@unal.edu.co">cenuztezl@unal.edu.co</a></p>     <p>Fecha de recepci&oacute;n: 05 de octubre de 2009. Aceptado para publicaci&oacute;n: 28 de julio de 2010</p> <hr size="1">     <p><b>RESUMEN</b></p>     <p>Entre los factores m&aacute;s limitantes del cultivo de papa se encuentra <i>Phytophthora infestans</i>, agente causal de la llamada &quot;gota&quot;. El control qu&iacute;mico de esta enfermedad representa entre el 7 y el 10% de los costos totales del cultivo, y tiene un alto impacto ambiental por la contaminaci&oacute;n que ocasiona. La b&uacute;squeda y aplicaci&oacute;n de pr&aacute;cticas alternativas para el control de este pat&oacute;geno es importante para disminuir tanto la utilizaci&oacute;n de fungicidas como los costos de producci&oacute;n del cultivo. Numerosos estudios realizados <i>in vitro</i> demuestran que algunos aceites esenciales tienen propiedades fungicidas y fungist&aacute;ticas sobre diferentes pat&oacute;genos. Por ello, el objetivo del presente estudio consistio en la evaluacion de ocho aceites esenciales extraidos de algunas especies aromaticas de la familia Lamiaceae sobre el crecimiento de <i>P. infestans</i> en condiciones de laboratorio. Se evaluaron diferentes metodolog&iacute;as de aplicaci&oacute;n de los productos en estudio, encontr&aacute;ndose que las mas apropiadas son aquellas en que el aceite ejerce un efecto vol&aacute;til. Los aceites esenciales fueron <i>Origanum vulgare</i>, <i>Mentha piperita</i>, <i>Salvia officinalis</i>, <i>Ocimum basilicum</i>, <i>Rosmarinus officinalis</i>, <i>Origanum majorana</i>, <i>Thymus vulgaris</i> y <i>Pogostemon cablin</i> se evaluaron en su fase volatil, a traves de su efecto sobre dos aislamientos de <i>P. infestans</i> (A13 y A15). Los aceites que mostraron efecto inhibitorio sobre el crecimiento de <i>P. infestans</i> fueron los de <i>T. vulgaris</i> y <i>M. piperita</i>, los cuales redujeron el crecimiento del hongo en 92,1 y 89,9%, respectivamente; y por ello pueden ser considerados promisorios para ser evaluados en campo.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Palabras clave:</b> papa, gota, especies arom&aacute;ticas, Lamiaceae.</p> <hr size="1">     <p><b>ABSTRACT</b></p>     <p>One of the most limiting factors of potato cultivation is <i>Phytophthora infestans</i>, the causal agent of &quot;Late blight&quot;. The chemical control of this disease not only responds for 7 to 10% of total crop costs, but also takes a considerable toll on the environment due to resulting pollution. Thus, the search and application of alternative practices for the control of this pathogen is of central importance for reducing the use of fungicides and, consequently, the cultivation costs. Given that several <i>in vitro</i> studies have shown certain essential oils to have fungicidal and fungistatic properties on different pathogens, the present research study was aimed at assessing the effect of eight essential oils extracted from equal number of aromatic species of the family Lamiaceae, on the growth of <i>P. infestans</i> under laboratory conditions. Different essential oil application methodologies were tested, the most appropriate ones being those that produced a volatile effect. Evaluated in terms of the performance of the volatile phase of their extracted oils against two isolates of <i>P. infestans</i> (A13 and A15), the studied species were <i>Origanum vulgare</i>, <i>Mentha piperita</i>, <i>Salvia officinalis</i>, <i>Ocimum basilicum</i>, <i>Rosmarinus officinalis</i>, <i>Origanum majorana</i>, <i>Thymus vulgaris</i>, and <i>Pogostemon cablin</i>. <i>T. vulgaris</i> and <i>M. piperita</i> oils were the ones found to inhibit the growth of <i>P. infestans</i> cultures, by 92.1 and 89.9%, respectively. These results allow considering them as promissory for field evaluation.</p>     <p><b>Key words:</b> potato, late blight, aromatic species, Lamiaceae.</p> <hr size="1"> &nbsp;     <p><font size="3"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>     <p>La papa es el cuarto cultivo m&aacute;s importante en producci&oacute;n a nivel mundial despu&eacute;s del ma&iacute;z, el trigo y el arroz (Faostat, 2008), y el tub&eacute;rculo m&aacute;s relevante en los Andes colombianos (Cevipapa, 2004). Aproximadamente 134.812 ha se siembran con papa en Colombia (Faostat, 2008), distribuidas en 250 municipios entre 2.000 y 3.500 m de altitud, donde el cultivo es una fuente primordial de empleo, ya que ocupa cerca de 20 millones de jornales al a&ntilde;o, y a esta actividad se encuentran vinculadas de forma directa aproximadamente 90.000 familias (Villarreal, <i>et al.</i>, 2007).</p>     <p><i>P. infestans</i> es el agente causal de la llamada &quot;gota&quot; o &quot;tiz&oacute;n tard&iacute;o&quot; de la papa, considerada la enfermedad m&aacute;s importante a nivel mundial y el problema de mayor prioridad en Am&eacute;rica Latina de este cultivo (&Ntilde;&uacute;stez, 1999). Se registr&oacute; inicialmente en Toluca (regi&oacute;n central de M&eacute;xico) afectando variedades silvestres de papa (Jaramillo <i>et al.</i>, 1997); en la actualidad, este pat&oacute;geno se encuentra ampliamente difundido en todos los lugares del mundo donde se desarrolla el cultivo de la papa, as&iacute; como en las zonas donde se produce tomate, especie en la que igualmente causa grandes p&eacute;rdidas debido a la reducci&oacute;n en rendimientos y los altos costos de su manejo (Hooker, 1980). Los reportes indican que en Colombia fue observada por primera vez alrededor de 1762 -1767 (Jaramillo <i>et al.</i>, 1997), y est&aacute; presente en todas las regiones productoras de papa, debido a que el desarrollo del pat&oacute;geno se ve favorecido por las condiciones clim&aacute;ticas presentes (Garc&iacute;a <i>et al.</i>, 2008). Su importancia se reconoce desde 1845, a&ntilde;o en que caus&oacute; la llamada &quot;hambruna de Irlanda&quot;, en la que ocasion&oacute; la p&eacute;rdida de una considerable zona sembrada y miles de vidas humanas. Desde entonces su estudio ha sido prioridad para los cient&iacute;ficos de diversas &aacute;reas a nivel mundial (Jaramillo <i>et al.</i>, 1997; Agrios, 2005).</p>     <p>Los s&iacute;ntomas iniciales de la enfermedad son peque&ntilde;as manchas h&uacute;medas de color verde oscuro, de forma irregular en los bordes de las hojas inferiores; posteriormente la mancha se torna de color pardo. En condiciones de humedad se forma un mildeo velloso conformado por esporangios y esporangi&oacute;foros en el borde de las lesiones, generalmente en el env&eacute;s de las hojas (Agrios, 2005). Cuando la enfermedad se encuentra en un estado avanzado puede producir la destrucci&oacute;n o quemaz&oacute;n total del follaje y la pudrici&oacute;n seca de los tub&eacute;rculos (Estrada, 2000). </p>     <p>a prevenci&oacute;n y el manejo de esta enfermedad ha sido una gran preocupaci&oacute;n en diferentes &aacute;reas a nivel mundial (Jaramillo, 2003). En la actualidad se ha logrado avanzar en el conocimiento del pat&oacute;geno y en la b&uacute;squeda de resistencia de la planta de papa a trav&eacute;s del mejoramiento gen&eacute;tico, mediante el desarrollo de variedades resistentes y tolerantes; tal es el caso de las variedades Pastusa Suprema, Punto Azul y Roja Nari&ntilde;o (&Ntilde;&uacute;stez, 2010), pero aun as&iacute; su control efectivo se basa en el uso de fungicidas de s&iacute;ntesis qu&iacute;mica (Jaramillo <i>et al.</i>, 1997). Hoy en d&iacute;a el control de esta enfermedad es esencialmente qu&iacute;mico, representa en variedades susceptibles entre el 7 y 10% de los costos totales de producci&oacute;n, dependiendo de la regi&oacute;n. (Villarreal <i>et al.</i>, 2007). Con el prop&oacute;sito de minimizar las p&eacute;rdidas por causa de esta enfermedad generalmente se hace un uso indiscriminado de los fungicidas, incrementando as&iacute; los costos tanto econ&oacute;micos como ambientales y la probabilidad de generar resistencias en el pat&oacute;geno (Jaramillo, 2003). En Colombia, &quot;actualmente, las principales zonas productoras de papa en los departamentos de Boyac&aacute;, Cundinamarca y Nari&ntilde;o se superponen de manera significativa sobre las &aacute;reas de localizaci&oacute;n de ecosistemas de P&aacute;ramo, ya que en ellos se encuentra el 40% de los ecosistemas de P&aacute;ramo del pa&iacute;s&quot;. Esta situaci&oacute;n es importante si se tiene en cuenta la funcionalidad ecol&oacute;gica que estos prestan en la oferta del recurso h&iacute;drico, adem&aacute;s de la conservaci&oacute;n de flora y fauna end&eacute;micas y otros servicios ambientales (Fedepapa, 2004).</p>     <p>Una alternativa para el control de enfermedades y plagas en los cultivos es el uso de productos vegetales. Extractos vegetales fermentados de ajo (<i>Allium sativum</i>) y ajenjo (<i>Artemisia absinthium</i>) fueron reportados con efecto de reducci&oacute;n en la severidad de <i>P. infestans</i> en papa criolla (<i>Solanum phureja</i>) (Granada, 2002), al igual que el extracto de card&oacute;n lefaria (<i>Cereus deficiens</i>) con efecto de reducci&oacute;n entre el 70 y 94% en el crecimiento micelial de <i>P. infestans</i> y <i>Sclerotium rolfsii</i> (Zapata <i>et al.</i>, 2003). En estudios <i>in vitro</i> donde se eval&uacute;a el efecto de aceites esenciales sobre pat&oacute;genos se han reportado resultados favorables en varios casos: <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> con 15 aceites esenciales con dosis de hasta 2,0 mg mL<sup>-1</sup>. Adicionalmente, el aceite de <i>Cymbopogon citratus</i> evidenci&oacute; resultados positivos en poscosecha sobre la pudrici&oacute;n del maracay&aacute; causada por este mismo pat&oacute;geno (Duarte <i>et al.</i>, 2010); inhibici&oacute;n del crecimiento de <i>P. infestans</i> con aceite de <i>O. vulgare</i> (Olanya y Larkin, 2004); inhibici&oacute;n sobre la producci&oacute;n de aflatoxina por <i>Aspergillus flavus</i> en Nuez Pecanera con aceite de <i>O. vulgare</i> (Garcia <i>et al.</i>, 2006); inhibici&oacute;n completa sobre el crecimiento de <i>Aspergillus ochraceus</i> con aceites de <i>O. vulgare</i> y <i>M. piperita</i> (Bas&iacute;lico y Bas&iacute;lico, 1999); actividad fungist&aacute;tica sobre <i>Botrytis cinerea</i> y <i>Rhizopus stolonifer</i> con aceite de <i>T. vulgaris</i> (Bhaskara <i>et al.</i>, 1998); alta eficiencia del aceite de <i>T. vulgaris</i> como fungicida de contacto y en fase gaseosa sobre diferentes especies de hongos de importancia econ&oacute;mica (Alefyah y Hall, 1997); fuerte efecto antibacteriano de timol y carvacrol, principales compuestos del aceite de <i>T. vulgaris</i>, contra <i>Erwinia amylovora</i> (Karami <i>et al.</i>, 2010).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Entre los objetivos del presente trabajo estaban: determinar la metodolog&iacute;a m&aacute;s apropiada para evaluar el efecto de aceites esenciales sobre <i>P. infestans</i> <i>in vitro</i>; evaluar el efecto de los aceites esenciales comerciales de las especies <i>Origanum vulgare</i>, <i>Mentha piperita</i>, <i>Salvia officinalis</i>, <i>Ocimum basilicum</i>, <i>Rosmarinus officinalis</i>, <i>Origanum majorana</i>, <i>Thymus vulgaris</i> y <i>Pogostemon cablin</i> sobre <i>P. infestans</i>, en condiciones de laboratorio, e identificar los aceites con mayor efecto inhibitorio sobre el crecimiento de <i>P. infestans</i> <i>in vitro</i>.</p>       <p><font size="3"><b>Materiales y m&eacute;todos</b></font></p>     <p>Las evaluaciones se realizaron en el Laboratorio de Biotecnolog&iacute;a Vegetal de la Facultad de Agronom&iacute;a de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogot&aacute;.</p>     <p><b>In&oacute;culo</b>    <br> Como in&oacute;culo se utilizaron dos aislamientos de la colecci&oacute;n de <i>P. infestans</i> del Programa de Investigaci&oacute;n en Papa de la Universidad Nacional: el A13, colectado en el municipio de La Calera en la variedad Parda Pastusa, y el A15, colectado en el municipio de Villapinz&oacute;n en la variedad Esmeralda, elegidos por su alta virulencia y sus caracter&iacute;sticas de crecimiento. Estos aislamientos son preservados y propagados en medio de cultivo agar-arveja, y peri&oacute;dicamente se hacen r&eacute;plicas sobre rodajas de tub&eacute;rculos de la variedad Tuquerre&ntilde;a (<i>S. tuberosum</i>) con el objetivo de activar su patogenicidad. Se utiliz&oacute; una rodaja de 5 mm de di&aacute;metro con micelio de un cultivo de <i>P. infestans</i> de 15 d de crecimiento.</p>     <p><b>Aceites esenciales</b>    <br> Se usaron los aceites esenciales comerciales de las especies <i>Origanum vulgare</i>, <i>Mentha piperita</i>, <i>Ocimum basilicum</i>, <i>Rosmarinus officinalis</i> y<i>Thymus vulgaris</i> (Green Andina Ltda., Bogota); <i>Pogostemon cablin</i> (Laboratorios All care Ltda., Bogota) y <i>Salvia officinalis</i> (Esenciales de Colombia, Bogota). Adicionalmente se realizo la extraccion del aceite de la especie <i>Origanum majorana</i> en el Laboratorio de Productos Naturales de la Facultad de Quimica de la Universidad Nacional de Colombia por el metodo de destilacion por arrastre con vapor de agua.</p>     <p>La variable evaluada durante todo el ensayo fue el &aacute;rea de crecimiento del pat&oacute;geno. Para ello se hizo captura de im&aacute;genes mediante registro fotogr&aacute;fico y posterior lectura en el software ImageJ (National Institutes of Health, Bethesda, MD), el cual permite obtener este dato en dimensiones de &aacute;rea (cm<sup>2</sup>). Con el fin de mejorar la predictibilidad del modelo y cumplir los supuestos del modelo lineal mixto utilizado, se realiz&oacute; una transformaci&oacute;n de logaritmo a los datos de &aacute;rea de crecimiento de <i>P. infestans</i> (West <i>et al.</i>, 2007); con ella se realiz&oacute; un an&aacute;lisis estad&iacute;stico de medidas repetidas. La estructura de varianzas y covarianzas que mejor ajust&oacute; fue la autorregresiva heterog&eacute;nea de primer orden seg&uacute;n el criterio Akaike. Los an&aacute;lisis estad&iacute;sticos se hicieron en el software SAS<sup>&reg;</sup> V9.1.3 (SAS Institute Inc., Cary, NC).</p>     <p><b>Evaluaci&oacute;n de la metodolog&iacute;a de aplicaci&oacute;n de los aceites esenciales</b>    <br> Se evaluaron diferentes metodolog&iacute;as de aplicaci&oacute;n del aceite en la unidad experimental (UE), que const&oacute; de una caja de petri con medio de cultivo agar-arveja, con el in&oacute;culo dispuesto en diferentes ubicaciones y aplicando &uacute;nicamente aceite (se us&oacute; <i>M. piperita</i>), con el prop&oacute;sito de establecer cu&aacute;l metodolog&iacute;a permit&iacute;a una evaluaci&oacute;n adecuada del efecto inhibitorio del aceite sobre el crecimiento del pat&oacute;geno. En la <a href="img/revistas/agc/v28n2/v28n2a14tab1.jpg" target="_blank">Tab. 1</a>, las metodolog&iacute;as M1, M2 y M3 hacen posible la actividad de contacto, mientras las metodolog&iacute;as M4 y M5 permiten la actividad vol&aacute;til del aceite; sin embargo se utiliz&oacute; la misma dosis del aceite indistintamente (4 &micro;L/UE) (Quintanilla <i>et al.</i>, 2002), a excepci&oacute;n de M1 con 2 &micro;L/UE. Los tratamientos C1 y C2 corresponden a los controles.</p> </center></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En todos los casos, el in&oacute;culo de <i>P. infestans</i> se coloc&oacute; mediante una rodaja de 5 mm de di&aacute;metro de micelio en crecimiento sobre el medio de cultivo ubic&aacute;ndolo en el centro de la caja de petri, a excepci&oacute;n de M4, el cual se ubic&oacute; en un extremo de la caja sobre el medio de cultivo.</p>     <p>Los tratamientos se evaluaron seg&uacute;n un dise&ntilde;o completamente al azar, con cuatro repeticiones. Para garantizar el adecuado desarrollo del pat&oacute;geno, las cajas petri se mantuvieron en c&aacute;mara de crecimiento a temperatura constante de 18&deg;C sin fotoperiodo. Se realizaron observaciones de evaluaci&oacute;n durante los d&iacute;as 5, 8, 12, 15 y 22 despu&eacute;s de inoculaci&oacute;n (Quintanilla <i>et al.</i> 2002).</p>     <p><b>Evaluaci&oacute;n del efecto de los aceites esenciales sobre el crecimiento de <i>P. infestans</i></b>    <br> La evaluaci&oacute;n se desarroll&oacute; en condiciones similares a las anteriores, empleando las metodolog&iacute;as que ejercen actividad vol&aacute;til (M4 y M5), en dosis de 4 &micro;L/UE, que permiten mejor visualizaci&oacute;n del efecto inhibitorio del aceite. Para estas metodolog&iacute;as se aplicaron los aceites puros de cada una de las especies sobre un disco de papel filtro, como lo reporta Quintanilla <i>et al.</i> (2002). Se evalu&oacute; el efecto inhibitorio de los ocho aceites descritos anteriormente sobre el crecimiento de <i>P. infestans</i>, estimando la variable de crecimiento como se indic&oacute; anteriormente.</p>     <p>Se emple&oacute; un dise&ntilde;o completamente al azar con arreglo factorial (8 x 2 x 2) en donde el primer factor corresponde a aceites esenciales (8), el segundo a metodolog&iacute;a de aplicaci&oacute;n del aceite (2) y el tercero a los aislamientos de <i>P. infestans</i> (2). Cada tratamiento tuvo cinco repeticiones y se ubicaron diez controles para cada metodolog&iacute;a con agua destilada est&eacute;ril, para un total de 180 unidades experimentales. Se hicieron observaciones de evaluaci&oacute;n del crecimiento del pat&oacute;geno a los 3, 6, 9, 12, 15 y 19 d despu&eacute;s de la inoculaci&oacute;n. La variable evaluada fue el &aacute;rea de crecimiento del pat&oacute;geno, y tanto su determinaci&oacute;n como su an&aacute;lisis fueron similares a los descritos anteriormente.</p>       <p><font size="3"><b>Resultados y discusi&oacute;n</b></font></p>     <p><b>Metodolog&iacute;a de aplicaci&oacute;n del aceite</b>    <br> Las metodolog&iacute;as que evaluaron la actividad de contacto del aceite (M1 y M2) no presentaron diferencias significativas en el crecimiento del pat&oacute;geno en ninguno de los d&iacute;as de evaluaci&oacute;n con respecto al control, de tal forma que para el &uacute;ltimo d&iacute;a de evaluaci&oacute;n expusieron &aacute;reas de 40,3 y 43,1 cm<sup>2</sup>, respectivamente, y ligeramente superiores a su correspondiente control C1 (40,0 cm<sup>2</sup>) (<a href="#fig1">Figs. 1</a> y <a href="img/revistas/agc/v28n2/v28n2a14fig3.jpg" target="_blank">3</a></a>). En las metodolog&iacute;as que evaluaron la actividad vol&aacute;til del aceite, M3, M4 y M5, todos los d&iacute;as de evaluaci&oacute;n presentaron menores &aacute;reas de crecimiento de <i>P. infestans</i> respecto a su tratamiento control C2, pero s&oacute;lo a partir del d&iacute;a 12 de la evaluaci&oacute;n, su efecto sobre el crecimiento fue claro, mostrando diferencias significativas (<i>P</i>&le;0,05) de estas tres metodolog&iacute;as con el control, lo cual se confirm&oacute; el &uacute;ltimo d&iacute;a de evaluaci&oacute;n (22) cuando se observ&oacute; una diferencia significativa de M3, M4 y M5 (8,8; 5,8 y 11,2 cm<sup>2</sup>, respectivamente) en relaci&oacute;n con el control C2 (48,5 cm<sup>2</sup>) (<a href="#fig2">Figs. 2</a> y <a href="img/revistas/agc/v28n2/v28n2a14fig3.jpg" target="_blank">3</a></a>).</p>     <p align="center"><a name="fig1"><img src="img/revistas/agc/v28n2/v28n2a14fig1.jpg"></a></p>     <p align="center"><a name="fig2"><img src="img/revistas/agc/v28n2/v28n2a14fig2.jpg"></a></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Las metodolog&iacute;as que evaluaron fase vol&aacute;til del aceite (M3, M4 y M5) mostraron mayor efecto inhibitorio sobre el crecimiento de <i>P. infestans</i> que las metodolog&iacute;as que evaluaron fase de contacto (M1 y M2), lo que concuerda con lo reportado por Soylu <i>et al.</i> (2006), quienes afirman que la fase vol&aacute;til es consistentemente m&aacute;s efectiva, y sugieren que este es un efecto directo de los vapores del aceite esencial sobre el micelio del pat&oacute;geno debido a su naturaleza lipof&iacute;lica, que les permite ser absorbidos por el micelio causando alteraciones morfol&oacute;gicas en las hifas, como marchitamientos, coagulaci&oacute;n citopl&aacute;smica, vacuolizaciones y fugas del protoplasto.</p>     <p>M4 y M5 (efecto vol&aacute;til), reportados previamente por Quintanilla <i>et al.</i> (2002), fueron las que en este trabajo presentaron mayor reducci&oacute;n en el crecimiento del pat&oacute;geno, y permitieron observar con mayor claridad el efecto de los aceites sobre el crecimiento de <i>P. infestans</i>, adem&aacute;s de que fueron m&aacute;s pr&aacute;cticas a la hora de la aplicaci&oacute;n; por tal raz&oacute;n, estas fueron las seleccionadas para realizar las evaluaciones posteriores.</p>     <p><b>Evaluaci&oacute;n de los aceites esenciales</b>    <br> Para el primer factor de evaluaci&oacute;n (aceites), se observaron diferencias significativas (<i>P</i>&le;0,05) presentando todos los aceites &aacute;reas de crecimiento micelial (promedio de las cinco repeticiones) inferiores al control (<a href="#tab2">Tab. 2</a>). A excepci&oacute;n del aceite de <i>M. piperita</i> que ejerce efecto desde los primeros d&iacute;as de evaluaci&oacute;n, los restantes aceites esenciales evidencian su efecto sobre el crecimiento de <i>P. infestans</i> alrededor del d&iacute;a 9 despu&eacute;s de la inoculaci&oacute;n.</p>     <p align="center"><a name="tab2"><img src="img/revistas/agc/v28n2/v28n2a14tab2.jpg"></a></p>     <p>Hacia el d&iacute;a 19 se observ&oacute; claramente el efecto de todos los aceites sobre el crecimiento, destac&aacute;ndose los de <i>M. piperita</i> y <i>T. vulgaris</i> (<a href="#tab3">Tab.3</a> y <a href="img/revistas/agc/v28n2/v28n2a14fig4.jpg" target="_blank">Fig. 4</a></a>). Este resultado coincide con lo reportado por Duarte <i>et al.</i> (2010) donde aceites de <i>M. piperita</i> y <i>T. vulgaris</i> en dosis de 2,0 mg mL<sup>-1</sup> evidenciaron una fuerte actividad <i>in vitro</i> frente a <i>C. gloeosporioides</i>, y en el caso de <i>M. piperita</i> con Bas&iacute;lico y Bas&iacute;lico (1999), quienes reportaron que en concentraci&oacute;n de 1,0 mg mL<sup>-1</sup>, mostr&oacute; su efecto inhibitorio sobre <i>Aspergillus ochraceus</i> desde el inicio del ensayo. Al analizar los resultados en el &uacute;ltimo d&iacute;a de evaluaci&oacute;n (d&iacute;a 19, en el cual el control alcanz&oacute; el &aacute;rea total de la unidad experimental), se observ&oacute; que los aceites de <i>T. vulgaris</i> y <i>M. piperita</i>, que fueron iguales entre s&iacute;, presentaron un &aacute;rea de crecimiento significativamente inferior con respecto a los dem&aacute;s aceites evaluados y al control, con una reducci&oacute;n entre 89 y 92% del crecimiento del control; coincide con el reporte de Alefyah y Hall (1997) y Bhaskara <i>et al.</i> (1998), quienes encontraron que el aceite de <i>T. vulgaris</i> tiene actividad fungist&aacute;tica sobre <i>Botrytis cinerea</i> y <i>Rhizopus stolonifer</i> en fase de contacto y gaseosa, y se confirma lo reportado por Quintanilla <i>et al.</i> (2002), quienes hallaron que los aceites de <i>T. vulgaris</i> y <i>M. piperita</i> en evaluaci&oacute;n <i>in vitro</i>, en fase gaseosa inhibieron significativamente el crecimiento de <i>P. infestans</i> entre 63 y 89%. Otros autores (Alefyah y Hall, 1997; Bhaskara <i>et al.</i> 1998) determinaron que el aceite de <i>T. vulgaris</i> en concentraciones de 20 a 50 mg kg<sup>-1</sup> tiene actividad fungist&aacute;tica sobre <i>Botrytis cinerea</i> y <i>Rhizopus stolonifer</i> en fase de contacto y gaseosa.</p>     <p align="center"><a name="tab3"><img src="img/revistas/agc/v28n2/v28n2a14tab3.jpg"></a></p>     <p>Los aceites de <i>O. basilicum</i> y <i>O. vulgare</i>, aunque en menor medida, presentan tambi&eacute;n un efecto inhibitorio importante, lo que concuerda con el reporte de inhibici&oacute;n del crecimiento <i>in vitro</i> de <i>P. infestans</i> con aceite de <i>O. vulgare</i> (Olanya y Larkin 2004), pero difiere de lo reportado por Soylu <i>et al.</i> (2006), quienes encontraron inhibici&oacute;n completa del crecimiento de <i>P. infestans</i> con aceite de <i>O. vulgare</i>. Los aceites de <i>P. cablin</i>, <i>S. officinalis</i> y <i>O. majorana</i>, aunque manifiestan reducci&oacute;n del crecimiento, no son estad&iacute;sticamente significativos como inhibidores de <i>P. infestans</i>, contrastante con lo reportado por Gamboa <i>et al.</i> (2002), quienes afirman que el extracto de <i>O. majorana</i> en dosis desde 8,0 mg mL<sup>-1</sup> presenta efecto fungicida sobre <i>P. infestans</i>.</p>     <p>Teniendo en cuenta el segundo factor de evaluaci&oacute;n (localizaci&oacute;n del aceite), seg&uacute;n el an&aacute;lisis estad&iacute;stico se encontr&oacute; una diferencia significativa (<i>P</i>&le;0,05) entre las dos metodolog&iacute;as empleadas, mostrando mayor efecto en la reducci&oacute;n del crecimiento micelial la metodolog&iacute;a M5 (papel en tapa) con 9,47 cm<sup>2</sup>, mientras M4 (papel en medio) present&oacute; 9,56 cm<sup>2</sup> durante el periodo completo de evaluaci&oacute;n. Aunque las dos metodolog&iacute;as generan efecto vol&aacute;til, la respuesta encontrada se podr&iacute;a explicar por la distancia que hubo entre la fuente del aceite esencial y el in&oacute;culo del pat&oacute;geno dentro de la unidad experimental, ya que mientras en M4 la distancia entre los dos es de aproximadamente 5 cm, en M5 la distancia entre estos es de aproximadamente 0,5 cm; por tanto, los vapores del aceite pueden ejercen un efecto m&aacute;s directo sobre el in&oacute;culo, especialmente en la fase inicial de crecimiento.</p>     <p>Para el tercer factor de evaluaci&oacute;n (aislamiento) se hall&oacute; diferencia significativa entre ellos, mostrando mayor &aacute;rea de crecimiento el aislamiento A15 sobre el aislamiento A13, debido posiblemente a la diferencia de origen, lo cual repercute en su comportamiento. Este resultado demuestra la importancia que tiene el aislamiento sobre los resultados de evaluaci&oacute;n en este tipo de investigaciones.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>A pesar del efecto de los aceites esenciales, se encontr&oacute; que el crecimiento fue constante a lo largo del periodo de evaluaci&oacute;n (<i>P</i>&le;0,05). De los resultados obtenidos en los diferentes d&iacute;as de evaluaci&oacute;n (<a href="img/revistas/agc/v28n2/v28n2a14fig5.jpg" target="_blank">Fig. 5</a>), se observ&oacute; que con dos o tres evaluaciones en el tiempo es suficiente para analizar las diferencias en el crecimiento: la primera hacia el d&iacute;a 5, cuando generalmente no se observan diferencias para identificar un punto de inicio; la segunda hacia el d&iacute;a 12, momento en el cual se pueden empezar a observar las diferencias en el crecimiento, y la tercera hacia el d&iacute;a 19, cuando el pat&oacute;geno en condiciones normales (control) ha alcanzado el &aacute;rea total de la UE y se pueden observar con claridad las diferencias expresadas.</p>     <p>En adici&oacute;n a las respuestas significativas de los factores evaluados, se observaron interacciones significativas para: aceite*localizaci&oacute;n, aceite*d&iacute;as, localizaci&oacute;n*d&iacute;as, aislamiento*d&iacute;as, aceite*localizaci&oacute;n*d&iacute;as, aceite.*aislamiento.*d&iacute;as, localizaci&oacute;n*aislamiento*d&iacute;as, las cuales se explican por lo analizado en el caso de los factores individuales. Estas interacciones demuestran que las respuestas de crecimiento de <i>P. infestans</i> dependieron del aceite, de la localizaci&oacute;n del mismo y del d&iacute;a de evaluaci&oacute;n.</p>     <p>Las observaciones realizadas revelan que los aceites esenciales evaluados muestran un efecto sobre el crecimiento de <i>P. infestans</i>, tanto a nivel de &aacute;rea como de volumen (datos no presentados) (<a href="img/revistas/agc/v28n2/v28n2a14fig6.jpg" target="_blank">Fig. 6</a>). El carvacrol y el timol son compuestos de unidades terp&eacute;nicas presentes en los aceites esenciales de algunas especies de la familia Lamiaceae como el <i>O. vulgare</i>, el <i>T. vulgaris</i> y la <i>M. piperita</i>, de los cuales se ha encontrado que act&uacute;an causando alteraciones en la morfolog&iacute;a y agregados hifales, lo que hace que se reduzca el crecimiento y se produzca lisis entre la pared y la membrana celular del agente pat&oacute;geno (Kordal <i>et al.</i>, 2008), congruente con lo reportado por Vaillant <i>et al.</i> (2009), quienes encontraron que timol, mentol y citronelal (monoterpenos presentes com&uacute;nmente en aceites esenciales) inhibieron en un 100% el desarrollo de <i>Rhizoctonia solani</i> a nivel <i>in vitro</i>. Para futuras investigaciones se recomienda evaluar estas variables, as&iacute; como la esporulaci&oacute;n en cada uno de los tratamientos para establecer las causas del menor desarrollo del pat&oacute;geno.</p>     <p>Los resultados permiten recomendar la evaluaci&oacute;n de los aceites esenciales de <i>M. piperita</i> y <i>T. vulgaris</i> en condiciones controladas <i>in vivo</i>, con el fin de profundizar en su estudio y determinar la aplicabilidad, seguridad y posible fitotoxicidad que puedan presentar sobre plantas vivas.</p>      <p><font size="3"><b>Conclusiones</b></font></p>     <p>La metodolog&iacute;a m&aacute;s adecuada para evaluaci&oacute;n del efecto <i>in vitro</i> de aceites esenciales sobre el crecimiento de <i>P. infestans</i> fue la que ejerci&oacute; efecto vol&aacute;til sobre el pat&oacute;geno (aceite puro sobre papel filtro en la tapa de caja de petri) en dosis de 4 &micro;L/UE; adicionalmente esta metodolog&iacute;a facilita el montaje de experimentos de este tipo.</p>     <p>Los aceites esenciales de las especies <i>M. piperita</i> y <i>T. vulgaris</i> mostraron poseer un importante efecto inhibitorio sobre el crecimiento de <i>P. infestans</i> en condiciones <i>in vitro</i>.</p>     <p>La respuesta de <i>P. infestans</i> a los ocho aceites esenciales present&oacute; diferencias en los dos aislamientos utilizados debido a que su comportamiento puede variar dependiendo del origen de cada uno de estos; por tanto se resalta la necesidad de evaluar varios de ellos, en investigaciones de este tipo.</p>     <p>Para analizar el efecto de aceites esenciales sobre el crecimiento de <i>P. infestans</i> es suficiente realizar dos o tres evaluaciones en el tiempo: la primera hacia el d&iacute;a 5 luego de inoculaci&oacute;n, la segunda hacia el d&iacute;a 12 luego de inoculaci&oacute;n, y la tercera hacia el d&iacute;a 19 luego de inoculaci&oacute;n, cuando el pat&oacute;geno en general alcanza el &aacute;rea total de la unidad experimental.</p>       <p><b>Recomendaciones</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Se resalta la importancia de la evaluaci&oacute;n de los aceites de <i>M. piperita</i> y <i>T. vulgaris</i> en condiciones controladas <i>in vivo</i> para contrastar su eficacia como estrategia alternativa en el manejo integrado de la enfermedad.</p>       <p><b>Agradecimientos</b></p>     <p>Los autores agradecen la financiaci&oacute;n por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a trav&eacute;s del proyecto &quot;Identificaci&oacute;n del potencial de aceites esenciales de especies arom&aacute;ticas de las familias Verbenaceae y Labiatae en el manejo integrado de <i>P. infestans</i> y <i>Tecia solanivora</i>, en el cultivo de la papa (<i>Solanum tuberosum</i> L)&quot;. Contrato MADR 2007V7163-59-597/2007.</p>       <p><b>Literatura citada</b></p>     <!-- ref --><p>Agrios, G.N. 2005. Plant pathology. 5<sup>th</sup> ed. Elsevier Academic Press, London.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000067&pid=S0120-9965201000020001400001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font face="verdana" size="2">Alefyah, A. y A. Hall. 1997. The fungicidal properties of plant extracts and essential oils (en linea). En: Abstract, Plant Pathology - Global. Perspectives of an applied science. The British Society for Plant Pathology (BSPP), <a href="http://www.bspp.org.uk/archives/bspp1997/bspp97session9.php" target="_blank">http://www.bspp.org.uk/archives/bspp1997/bspp97session9.php</a>; consulta: agosto de 2010.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000068&pid=S0120-9965201000020001400002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font face="verdana" size="2">  Bas&iacute;lico, M. y J. Bas&iacute;lico. 1999. Inhibitory effects of some spice essential oils on <i>Aspergillus ochraceus</i> NRRL 3174 growth and ochratoxin A production. Lett. Appl. Microbiol. 29(4), 238-241.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000069&pid=S0120-9965201000020001400003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font face="verdana" size="2">  Bhaskara, M., P. Angers, A. Gosselin y J. Arul. 1998. Characterization and use of essential oil from <i>Thymus vulgaris</i> against <i>Botrytis cinerea</i> and <i>Rhizopus stolonifer</i> in strawberry fruits. Phytochem. 47(8), 1515-1520.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000070&pid=S0120-9965201000020001400004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font face="verdana" size="2">  Cevipapa. 2004. El cultivo de la papa en Colombia. En: <a href="www.cevipapa.org.co/cultivo/colombia.php" target="_blank">www.cevipapa.org.co/cultivo/colombia.php</a>; consulta: agosto de 2010.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000071&pid=S0120-9965201000020001400005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font face="verdana" size="2">  Duarte, A.N., F.L. Schmidt, M.C. Teixeira D., G.M. Figueira, C. Delarmelina, E.A. Benato y A. Sartoratto. 2010. Control of <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> (penz.) Sacc. in yellow passion fruit using <i>Cymbopogon citrates</i> essential oil. Braz. J. Microbiol. 41, 66-73.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000072&pid=S0120-9965201000020001400006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font face="verdana" size="2"> Estrada, N. 2000. La biodiversidad en el mejoramiento gen&eacute;tico de la papa. Fundaci&oacute;n Promoci&oacute;n e Investigaci&oacute;n de los Productos Andinos (Proinpa); Centro Internacional de la Papa (CIP); Centro de Informaci&oacute;n para el Desarrollo (CID), La Paz.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000073&pid=S0120-9965201000020001400007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font face="verdana" size="2">  Faostat. 2008. Estad&iacute;sticas de producci&oacute;n de cultivos. En: Organizaci&oacute;n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci&oacute;n, <a href="http://faostat.fao.org" target="_blank">http://faostat.fao.org</a>; consulta: agosto de 2010.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000074&pid=S0120-9965201000020001400008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font face="verdana" size="2">  Fedepapa, Federaci&oacute;n Nacional de Productores de Papa. 2004. Gu&iacute;a ambiental para el cultivo de la papa. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Bogot&aacute;.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000075&pid=S0120-9965201000020001400009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font face="verdana" size="2">  Gamboa, R., F.D. Hern&aacute;ndez, D.E. Guerrero, A. S&aacute;nchez y R.H. Lira. 2002. Inhibici&oacute;n del crecimiento micelial de <i>Rhizoctonia solani</i> K&uuml;hn y <i>Phytophthora infestans</i> Mont. (De Bary) cpn extractos vegetales metan&oacute;licos de Hojas&eacute;n (<i>Flourensia cernua</i> D.C.), Mejorana (<i>Origanum majorana</i>) y Trompetilla &#91;<i>Bouvardia ternifolia</i> (Ca.) Schlecht.&#93;. Rev. Mex. Fitopatol. 21(1), 13-18.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000076&pid=S0120-9965201000020001400010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font face="verdana" size="2">  Garc&iacute;a, E., Y. Quezada, J. Moreno, G. S&aacute;nchez, E. Moreno y C. P&eacute;rez. 2006. Antifungal activity of essential oils of cinnamon (<i>Cinnamomum zeylanicum</i> Blume) and oregano (<i>Origanum vulgare</i> L.), and their effects on aflatoxin concentration in pecan nut &#91;<i>Carya illinoinensis</i> (F.A. Wangenh) K. Koch&#93;. Rev. Mex. Fitopatol. 24(1), 8-12.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000077&pid=S0120-9965201000020001400011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font face="verdana" size="2">  Garc&iacute;a, H., M. Mar&iacute;n, S. Jaramillo y M. Cotes. 2008. Sensibilidad de aislamientos colombianos de <i>Phytophthora infestans</i> a cuatro fungicidas sist&eacute;micos. Agron. Colomb. 27(1) 47-57. </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000078&pid=S0120-9965201000020001400012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font face="verdana" size="2">  Granada, N. 2002. Efecto de once extractos vegetales sobre el tiz&oacute;n tard&iacute;o causado por <i>Phytophthora infestans</i> (Mont) de Bary en papa (<i>Solanum phureja</i> Juz et. Buk). Rev. Agron. 10(1-2), 21-30.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000079&pid=S0120-9965201000020001400013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font face="verdana" size="2">  Hooker, W. 1980. Compendio de enfermedades de la papa. Centro Internacional de Papa (CIP), Lima.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000080&pid=S0120-9965201000020001400014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font face="verdana" size="2">  Jaramillo, S. 2003. Monograf&iacute;a sobre <i>Phytophthora infestans</i> (Mont) de Bary. Monograf&iacute;a. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Colombia, Medell&iacute;n, Colombia.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000081&pid=S0120-9965201000020001400015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font face="verdana" size="2">  Jaramillo, S., L. Pati&ntilde;o, B. Buritica, M. M&aacute;rquez, L. Zapata y J. Morales. 1997. Historia y origen del patosistema <i>Phytophthora infestans</i> / <i>Solanum</i>, una revisi&oacute;n. pp. 1-19. Memorias IV Foro de Sanidad Vegetal y I Seminario Nacional de Gota de la Papa. Grupo de Sanidad Vegetal; Grupo de Biotecnolog&iacute;a, Universidad Nacional de Colombia, Bogot&aacute;. </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000082&pid=S0120-9965201000020001400016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font face="verdana" size="2">  Karami, R., M. Khodaverdi y F. Ali. 2010. Antibacterial effect of effective compounds of <i>Satureja hortensis</i> and <i>Thymus vulgaris</i> essential oils against <i>Erwinia amylovora</i>. J. Agr. Sci. Tech. 12, 35-45.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000083&pid=S0120-9965201000020001400017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Kordal, S., A. Cakir, H. Ozer, R. Cakmakci, M. Kesdek y E. Mete. 2008. Antifungal, phytotoxic and insecticidal properties of essential oil isolated from Turkish <i>Origanum acutidens</i> and its three components, carvacrol, thymol and p–cymene. Bioresour. Technol. 99(18), 87-95.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000084&pid=S0120-9965201000020001400018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font face="verdana" size="2">&Ntilde;&uacute;stez L., C.E. 1999. The current status of late blight in America Latina. Late Blight: a threat to global food security. pp. 29-33. En: Proceedings of the Global Initiative on Late Blight Conference. Vol. 1. CIP, Quito.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000085&pid=S0120-9965201000020001400019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font face="verdana" size="2">&Ntilde;&uacute;stez, C.E. 2010. Cat&aacute;logo de variedades colombianas de papa. En: Grupo de Investigaci&oacute;n en Papa, <a href="http://www.papaunc.com/catalogo.shtml" target="_blank">http://www.papaunc.com/catalogo.shtml</a>; consulta: agosto de 2010.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000086&pid=S0120-9965201000020001400020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font face="verdana" size="2">  Olanya, O.M. y R.P. Larkin. 2004. Suppression of <i>Phytophthora infestans</i> by essential oils and natural products in lab assays and growth chamber studies. p. 29. En: Abstract, Northeast Potato Technology Forum. Charlottetown, Canad&aacute;.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000087&pid=S0120-9965201000020001400021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font face="verdana" size="2">  Quintanilla, P., J. Rohloff y T. Iversen. 2002. Influence of essential oils on <i>Phytophthora infestans</i>. Potato Res. 45(2-4), 225-235.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000088&pid=S0120-9965201000020001400022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font face="verdana" size="2">  Soylu, E.M., S. Soylu y S. Kurt. 2006. Antimicrobial activities of the essential oils of various plants against tomato late blight disease agent <i>Phytophthora infestans</i>. Mycopathol. 161(2), 119-128.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000089&pid=S0120-9965201000020001400023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font face="verdana" size="2">  Vaillant, D., C. Romeu, E. Ramos, M. Gonz&aacute;lez, R. Ram&iacute;rez y J. Gonz&aacute;lez. 2009. Efecto inhibitorio <i>in vitro</i> de cinco monoterpenos de aceites esenciales sobre un aislado de <i>Rhizoctonia solani</i> en papa (<i>Solanum tuberosum</i> L.). Fitosanidad 13(3), 197-201.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000090&pid=S0120-9965201000020001400024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font face="verdana" size="2">  Villarreal, H., P. Porras, A. Santa, J. Lagoeyte y D. Mu&ntilde;oz. 2007. Costos de producci&oacute;n de papa en las principales zonas productoras de Colombia. En: Fedepapa, <a href="http://www.fedepapa.org.co/files/estadistica/estudio.pdf" target="_blank">http://www.fedepapa.org.co/files/estadistica/estudio.pdf</a>; consulta: agosto de 2010.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000091&pid=S0120-9965201000020001400025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font face="verdana" size="2">  West, B.T., K.B. Welsh y A.T. Galecky. 2007. Linear mixed models. A practical guide using statistical software. Chapman &amp; Hall/CRC, Taylor &amp; Francis Group, Boca Raton, FL.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000092&pid=S0120-9965201000020001400026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font face="verdana" size="2">  Zapata, R., M.E. Sanabria y D. Rodr&iacute;guez. 2003. Reducci&oacute;n del desarrollo de hongos fitopat&oacute;genos con extracto de card&oacute;n lefaria (<i>Cereus deficiens</i> Otto &amp; Diert). INCI 28(5), 302-307.</font>   </font> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000093&pid=S0120-9965201000020001400027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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