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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Efecto de la Salinidad por NaCl en Híbridos de Tomate (Lycopersicon esculentum Miller)]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Soil salinity represents one of the greatest abiotic environmental stresses affecting tomato production around the world. Colombian tomato production has been affected by this problem in the Alto Ricaurte region of the Boyacá department due to fertilisers having been applied via fertigation, leading to long-term negative consequences, particularly salt accumulation. A bi-factor study was carried out in greenhouse conditions near Tunja, Boyacá, for investigating the comparative tolerance capacity of four tomato hybrids exposed to increasing salinity levels. Supermagnate, Astona, Marimba and Gloria hybrid tomato seedlings were sown in 3.5 kg pots containing soil. They were exposed to 0, 20, 40, 60 and/or 80 mmol NaCl. These treatments' electrical conductivity was 1.8, 3.6, 5.2, 7.2 and 8.8dS m-1, respectively. Water consumption, water-use efficiency (WUE), dry weight and leaf area were determined. There sults revealed statistically significant differences between hybrid sand salinity level; however, there were no differences regarding hybrid interaction x salinity. The Astona hybrid had the highest WUE value, leaf area and dry mass production whilst Marimba had the lowest WUE and dry mass value. Water consumption, WUE, total dry weight and leaf area were most severely affected when salinity was above 40 mmol NaCl. The region's tomato growers should take precautions for limiting such effects when growing these hybrids due to the salinity response of the hybrids evaluated here and should also evaluate salinity tolerance in other vegetable materials.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[A salinidade no solo é um dos principais estresses ambientais abióticos que afetam a produção de tomate no mundo. Na região do Alto Ricaurte em Boyacá /Colômbia a produção de tem sido pr este problema devido a que os fertilizantes são administrados por gotejamento com consequências negativas a longo prazo, tais como a acumulação de sais. Para investigar a capacidade comparativa de tolerância de quatro híbridos de tomate expostos a níveis crescentes de salinidade, foi conduzido um estudo bifactorialem condições de casa de vegetação emTunja / Boyacá. Mudas de tomate dos híbridos Supermagnate, Astona, Marimba e Gloria foram plantadas em potes de 3,5 kg de capacidade, contendo solo. Foram expostas a 0, 20, 40, 60 ou 80 mmol de NaCl. A condutividade elétrica destes tratamentos foi de 1,8, 3,6, 5,2, 7,2 e 8,8 dS m-1, respectivamente. Foi determinado o consumo de agua, a eficiência no uso de água (WUE), o peso seco e área foliar. Os resultados mostraram diferenças estatisticamente significativas entre os híbridos e entre o nível de salinidade, no entanto, não houve diferenças na interação salinidade x híbrido. O híidoAstona híbrido apresentou o maior valor de WUE, de área foliar e de produção de massa seca, enquanto Marimba apresentou o menor valor de WUE e de massa seca. A partir de 40 mmol de NaCl, o consumo de água, a WUE, o peso seco total e a área foliar foram mais severamente afetados pela salinidade. Devido à resposta à salinidade nos híbridos avaliados, os produtores da região devem tomar precauções para limitar os seus efeitos quando utilizam esteshíbridos, e também devem avaliar a tolerância à salinidade em outros materiais vegetais.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2">          <p align="center"><font size="4"><b>Efecto de la Salinidad por NaCl en H&iacute;bridos de Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i> Miller)</b></font></p>     <p align="center"><font size="3"><b>Effect of salinity caused by NaCl on hybrid tomato plants (<i>Lycopersicon esculentum</i> Miller)</b></font></p>     <p align="center"><font size="3"><b>Efeito da salinidade por NaCl sobre H&iacute;bridos de Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i> Miller)</b></font></p>     <p align="right"><b>F&aacute;nor Casierra-Posada<sup><a href="#1" name="nr1">1</a></sup>    <br>   Julio A. Arias-Aguirre<sup><a href="#2" name="nr2">2</a></sup>    <br> C&eacute;sar A. Pach&oacute;n<sup><a href="#3" name="nr3">3</a></sup></b></p>     <p><a href="#nr1" name="1">1</a> Ingeniero Agr&oacute;nomo, PhD. Universidad Pedag&oacute;gica y Tecnol&oacute;gica de Colombia - UPTC. Grupo de investigaci&oacute;n Ecofisiolog&iacute;a Vegetal.    <br>   Email: <a href="mailto:fanor.casierra@uptc.edu.co">fanor.casierra@uptc.edu.co</a>.    <br>   <a href="#nr2" name="2">2</a> Ingeniero Agr&oacute;nomo. Ingenier&iacute;a y Agrociencias Consultores Ltda. San Eduardo Boyac&aacute;.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   <a href="#nr3" name="3">3</a> Ingeniero Agr&oacute;nomo, Empresa Zurcas SAS - Boyac&aacute;.</p>     <p>Recibido: agosto 19 de 2011. Aceptado: mayo 17 de 2013</p> <hr size="1" />              <p><b>Resumen</b></p>     <p>La salinidad en el suelo es uno de los mayores estreses ambientales abi&oacute;ticos que afectan la producci&oacute;n de tomate en   todo el mundo. En la regi&oacute;n del Alto Ricaurte en Boyac&aacute; / Colombia la producci&oacute;n de tomate ha sido afectada por este   problema debido a que los fertilizantes se administran mediante fertirrigaci&oacute;n con consecuencias negativas a largo plazo,   como la acumulaci&oacute;n de sales. Para investigar la capacidad comparativa de tolerancia de cuatro h&iacute;bridos de tomate   expuestos a niveles crecientes de salinidad, se realiz&oacute; un estudio bifactorial bajo condiciones de invernadero en Tunja /   Boyac&aacute;. Pl&aacute;ntulas de tomate de los h&iacute;bridos Supermagnate, Astona, Marimba y Gloria se sembraron en materas de 3,5 kg   de capacidad, que conten&iacute;an suelo. Se expusieron a 0; 20; 40; 60 &uacute; 80 mmol de NaCl. La conductividad el&eacute;ctrica de estos   tratamientos fue de 1,8; 3,6; 5,2; 7,2 y 8,8 dS m<sup>-1</sup>, respectivamente. Se determin&oacute; el consumo de agua, la eficiencia en el   uso del agua (WUE), el peso seco y el &aacute;rea foliar. Los resultados mostraron diferencias estad&iacute;sticamente significativas entre   h&iacute;bridos y entre nivel de salinidad, sin embargo, no hubo diferencias en la interacci&oacute;n h&iacute;brido x salinidad. El h&iacute;brido Astona   mostr&oacute; el mayor valor de la WUE, &aacute;rea foliar y producci&oacute;n de masa seca, mientras que Marimba present&oacute; el valor m&aacute;s bajo   de WUE y masa seca. A partir de 40 mmol de NaCl, el consumo de agua, la WUE, el peso seco total, y el &aacute;rea foliar fueron   m&aacute;s severamente afectados por la salinidad. Debido a la respuesta a la salinidad en los h&iacute;bridos evaluados, los cultivadores   en la regi&oacute;n deben tomar precauciones para limitarsus efectos cuando cultivan estos h&iacute;bridos, y tambi&eacute;n deben evaluar la tolerancia a la salinidad en otros materiales vegetales.</p>          <p><b>Palabras clave</b>: consumo de agua, &aacute;rea foliar, eficiencia en el uso del agua, estr&eacute;s osm&oacute;tico.</p>      <p><b>Abstract</b></p>     <p>Soil salinity represents one of the greatest abiotic environmental stresses affecting tomato production around the world.   Colombian tomato production has been affected by this problem in the Alto Ricaurte region of the Boyac&aacute; department due to fertilisers having been applied via fertigation, leading to long-term negative consequences, particularly salt accumulation. A bi-factor study was carried out in greenhouse conditions near Tunja, Boyac&aacute;, for investigating the comparative tolerance capacity of four tomato hybrids exposed to increasing salinity levels. Supermagnate, Astona, Marimba and Gloria hybrid tomato seedlings were sown in 3.5 kg pots containing soil. They were exposed to 0, 20, 40, 60 and/or 80 mmol NaCl. These treatments' electrical conductivity was 1.8, 3.6, 5.2, 7.2 and 8.8dS m<sup>-1</sup>, respectively. Water consumption, water-use efficiency (WUE), dry weight and leaf area were determined. There sults revealed statistically significant differences between hybrid sand salinity level; however, there were no differences regarding hybrid interaction x salinity. The Astona hybrid had the highest WUE value, leaf area and dry mass production whilst Marimba had the lowest WUE and dry mass value. Water consumption, WUE, total dry weight and leaf area were most severely affected when salinity was above 40 mmol NaCl. The region's tomato growers should take precautions for limiting such effects when growing these hybrids due to the salinity response of the hybrids evaluated here and should also evaluate salinity tolerance in other vegetable materials.</p>     <p><b>Key words</b>: water consumption, leaf area, water-use efficiency, osmotic stress.</p>     <p><b>Resumo</b></p>     <p>A salinidade no solo &eacute; um dos principais estresses ambientais abi&oacute;ticos que afetam a produ&ccedil;&atilde;o de tomate no mundo. Na   regi&atilde;o do Alto Ricaurte em Boyac&aacute; /Col&ocirc;mbia a produ&ccedil;&atilde;o de tem sido pr este problema devido a que os fertilizantes s&atilde;o   administrados por gotejamento com consequ&ecirc;ncias negativas a longo prazo, tais como a acumula&ccedil;&atilde;o de sais. Para investigar   a capacidade comparativa de toler&acirc;ncia de quatro h&iacute;bridos de tomate expostos a n&iacute;veis crescentes de salinidade, foi   conduzido um estudo bifactorialem condi&ccedil;&otilde;es de casa de vegeta&ccedil;&atilde;o emTunja / Boyac&aacute;. Mudas de tomate dos h&iacute;bridos   Supermagnate, Astona, Marimba e Gloria foram plantadas em potes de 3,5 kg de capacidade, contendo solo. Foram expostas   a 0, 20, 40, 60 ou 80 mmol de NaCl. A condutividade el&eacute;trica destes tratamentos foi de 1,8, 3,6, 5,2, 7,2 e 8,8 dS m<sup>-1</sup>,   respectivamente. Foi determinado o consumo de agua, a efici&ecirc;ncia no uso de &aacute;gua (WUE), o peso seco e &aacute;rea foliar. Os   resultados mostraram diferen&ccedil;as estatisticamente significativas entre os h&iacute;bridos e entre o n&iacute;vel de salinidade, no entanto,   n&atilde;o houve diferen&ccedil;as na intera&ccedil;&atilde;o salinidade x h&iacute;brido. O h&iacute;idoAstona h&iacute;brido apresentou o maior valor de WUE, de &aacute;rea   foliar e de produ&ccedil;&atilde;o de massa seca, enquanto Marimba apresentou o menor valor de WUE e de massa seca. A partir de 40   mmol de NaCl, o consumo de &aacute;gua, a WUE, o peso seco total e a &aacute;rea foliar foram mais severamente afetados pela salinidade.   Devido &agrave; resposta &agrave; salinidade nos h&iacute;bridos avaliados, os produtores da regi&atilde;o devem tomar precau&ccedil;&otilde;es para limitar os seus efeitos quando utilizam estesh&iacute;bridos, e tamb&eacute;m devem avaliar a toler&acirc;ncia &agrave; salinidade em outros materiais vegetais.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Palavras chave</b>: consumo de &aacute;gua, &aacute;rea foliar, efici&ecirc;ncia no uso da &aacute;gua, o estresse osm&oacute;tico.</p>  <hr size="1" />           <p><b><font size="3">Introducci&oacute;n</font></b></p>     <p>En el segundo semestre de 2012 se sembraron en el   pa&iacute;s 5.407 ha de tomate, con lo cual este cultivo particip&oacute;   con el 21% del &aacute;rea cultivada, a nivel nacional,   en hortalizas diferentes a las de hoja y flor (Corporaci&oacute;n   Colombia Internacional, 2012).La producci&oacute;n de   tomate en Boyac&aacute; representa una relevancia tal, que   motiv&oacute; la celebraci&oacute;n de un simposio internacional   sobre este tema en la zona de impacto del sitio donde   se realiz&oacute; el presente estudio (Fischer <i>et al</i>., 2009).   Sin embargo, la zona de estudio se ha visto afectada   por condiciones de salinidad, debido a que como   mencionan Casierra-Posada <i>et al</i>. (2009a), el tomate   se desarrolla mejor bajo condiciones de invernadero,   sin embargo, este sistema de producci&oacute;n, el riego localizado   y la fertirrigaci&oacute;n, inducen problemas de salinizaci&oacute;n de suelo.</p>     <p>Debido a que las aguas y los suelos salinos son frecuentes   de encontrar alrededor del mundo, se ha trabajado   mucho en torno a la comprensi&oacute;n de los aspectos   fisiol&oacute;gicos implicados en la tolerancia a la salinidad   en las plantas, como fundamento para que los fitomejoradores   puedan desarrollar genotipos tolerantes a   la salinidad. A pesar de lo cual, s&oacute;lo se han desarrollado   un reducido n&uacute;mero de materiales parcialmente   tolerantes a las sales (Cuartero <i>et al</i>., 2006).Se han   seleccionado diferentes par&aacute;metros para distinguir   materiales de tomate tolerantes a la salinidad, como   la altura de la planta, el n&uacute;mero de hojas, el contenido   de clorofila, la fluorescencia de la clorofila, los d&iacute;as a   floraci&oacute;n, los d&iacute;as fructificaci&oacute;n, los d&iacute;as a maduraci&oacute;n,   el n&uacute;mero de flores, el cuajado de frutos del segundo   al sexto racimo, del peso del fruto, el di&aacute;metro del fruto   y la producci&oacute;n total (Ezin <i>et al</i>., 2010); el potencial   h&iacute;drico (&psi;w) y osm&oacute;tico (&Psi;&pi;) de la hoja, el intercambio   gaseoso, la densidad estom&aacute;tica y el contenido de Na<sup>+</sup>   (Romero-Aranda <i>et al</i>., 2001); el consumo de agua y   la eficiencia en el uso del agua (water use efficiency - WUE) (Reina-S&aacute;nchez <i>et al</i>., 2005), entre otros.</p>     <p>A pesar de la relativa tolerancia a la salinidad en materiales   vegetales emparentados con el tomate cultivado,   ha resultado dif&iacute;cil enriquecer las l&iacute;neas &eacute;lite con genes   de especies silvestres que confieran tolerancia a este   problema, debido a la gran cantidad de genes implicados   en esta caracter&iacute;stica, la mayor&iacute;a de ellos con peque&ntilde;o   efecto en comparaci&oacute;n con el medio ambiente,   y los altos costos de recuperaci&oacute;n de la base gen&eacute;tica del cultivar receptor (Cuartero <i>et al</i>., 2006).</p>     <p>Debido a los serios problemas que el sistema de   producci&oacute;n de tomate ha producido en la regi&oacute;n de   estudio en relaci&oacute;n con la salinidad de los suelos, se   han hecho propuestas para ayudar a la soluci&oacute;n del   problema. Casierra-Posada <i>et al</i>. (2009a) adicionaron   leonardita al suelo salino, con resultados satisfactorios.   En otras regiones se ha propuesto tratamientos salinos   a las semillas o se ha expuesto las pl&aacute;ntulas a estr&eacute;s   salino o h&iacute;drico, se ha incrementado la humedad relativa   del lugar de cultivo ose ha utilizado el injerto   (Cuartero <i>et al</i>., 2006), sin embargo, dadas las condiciones   socioecon&oacute;micas de los cultivadores de tomate   en la regi&oacute;n del Alto Ricaurte en Boyac&aacute;, la siembra de   materiales tolerantes a la salinidad continua siendo la   alternativa m&aacute;s econ&oacute;micamente viable, dada la alta   oferta de semillas de diferentes materiales de tomate,   por parte de los distribuidores, y el nivel econ&oacute;mico de   los agricultores peque&ntilde;os y medianos que representan   un alto porcentaje de los cultivadores de tomate en la zona.</p>     <p>Con base en estas premisas, el objetivo del presente   estudio fue la evaluaci&oacute;n de cuatro h&iacute;bridos de tomate   en cuanto a su tolerancia a las condiciones de   salinidad, tomando como par&aacute;metros de selecci&oacute;n las   variables implicadas en las relaciones h&iacute;dricas de las plantas.</p>     <p><b><font size="3">Materiales y m&eacute;todos</font></b></p>     <p>El ensayo se realiz&oacute; en condiciones de invernadero,   en las instalaciones de la Universidad Pedag&oacute;gica y   Tecnol&oacute;gica de Colombia, en Tunja / Colombia, con   temperatura promedio de 15,8 &deg;C y humedad relativa   promedio de 72%. Se tomaron pl&aacute;ntulas de cuatro   semanas de edad, que hab&iacute;an germinado en turba. El   material vegetal correspondi&oacute; a plantas de los h&iacute;bridos   Supermagnate, Marimba, Gloria y Astona, proporcionados   por Impulsemillas&reg;, las cuales se sembraron   en materas con suelo, con capacidad para 3,5 kg. Se   seleccionaron estos materiales debido a que son los   m&aacute;s sembrados en el momento en la regi&oacute;n del Alto Ricaurte en Boyac&aacute;.</p>     <p>Una vez las plantas reiniciaron el crecimiento, se aplic&oacute;   al suelo de cada matera una mezcla de fertilizante   comercial de alta solubilidad, con la siguiente composici&oacute;n   en g kg<sup>-1</sup>: N: 0,4; P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>: 0,03; K<sub>2</sub>O: 0,05; Ca   O: 0,0005; Mg O: 0,0013; S: 0,00137; B: 0,0002; Cu:   0,00014; Fe: 0,00012; Mn: 0,0013; Mo: 0,00005 y Zn: 0,0002.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Los tratamientos para inducir la salinidad con NaCl   fueron 0; 20; 40; 60 y 80 mmol kg<sup>-1</sup> de suelo seco   al aire, los cuales indujeron valores de conductividad   el&eacute;ctricade 1,8; 3,6; 5,2; 7,2 y 8,8 dS m<sup>-1</sup>, respectivamente.   Los tratamientos se aplicaron aproximadamente   cuatro semanas despu&eacute;s del trasplante. La cantidad   total de NaCl se aplic&oacute; gradualmente a cada matera a   lo largo de un periodo cercano a cuatro semanas. Durante   el ensayo, la humedad del suelo de las materas se mantuvo cercana a la capacidad de campo.</p>     <p>El consumo de agua o agua evapotranspirada se registr&oacute;   como la cantidad de agua adicionada a cada matera,   para lo cual, se registr&oacute; el peso de cada matera   con el suelo a capacidad de campo y se adicionaba,   dos veces por semana, la cantidad de agua que faltara   para alcanzar ese nivel de humedad. Para el registro   del peso seco, se secaron los tejidos en un horno a   105 &deg;C, hasta alcanzar un peso constante. El &aacute;rea foliar   se determin&oacute; mediante un analizador Li-cor 3000a   (LI-COR Corporation, Nebraska USA). 20 semanas despu&eacute;s   del trasplante se cosecharon las plantas para los respectivos an&aacute;lisis.</p>     <p>El experimento consisti&oacute; en un ensayo bifactorial, con   cinco niveles de salinidad (0; 20; 40; 60 y 80 mmol   de NaCl) y cuatro h&iacute;bridos (Supermagnate, Marimba,   Gloria y Astona), con dise&ntilde;o completamente al azar y   diez replicaciones, tomando una planta como unidad   experimental. La informaci&oacute;n, se examin&oacute; mediante   un an&aacute;lisis de variancia y la prueba de separaci&oacute;n de   promedios de Tukey (P&lt;0,05) con el programaI BMSPSS   statistics versi&oacute;n 19.0.0. (Statistical Product and Service Solutions, IBM Corporation, New York, USA).</p>     <p><b><font size="3">Resultados y discusi&oacute;n</font></b></p>     <p><b><i>H&iacute;bridos</i></b></p>     <p>Los h&iacute;bridos evaluados mostraron diferencias altamente   significativas en las variables &aacute;rea foliar, masa   seca, agua evapotranspirada y eficiencia en el uso   del agua. Astona present&oacute; mayor &aacute;rea foliar, mientras   que Marimba mostr&oacute; el menor valor de esta variable.   En cuanto a la masa seca total por planta, Marimba   y Gloria mostraron 19,94 y 8,65%, respectivamente,   menos masa seca que Astona, con diferencias estad&iacute;sticamente   significativas. Supermagnate y Gloria   presentaron mayor cantidad de agua evapotranspirada   que Astona Marimba, con diferencias significativas   (P&lt;0,01). Se encontr&oacute; diferencia estad&iacute;sticamente   significativa en la eficiencia en el uso del agua (WUE)   entre todos los h&iacute;bridos evaluados, entre los cuales   Astona present&oacute; el mayor valor de este par&aacute;metro y Marimba el menor valor (<a href="#tab1">tabla 1</a>).</p>     <p align="center"><a href="img/revistas/rori/v17n1/v17n1a03tab1.gif" target="_blank">Tabla 1</a><a name="tab1"></a></p>     <p>En concordancia con estos resultados, se puede inferir   que los h&iacute;bridos evaluados pueden ubicarse en categor&iacute;as del m&aacute;s tolerante al m&aacute;s sensible a la salinidad,   en el siguiente orden: Astona, Supermagnate, Gloria y   Marimba. Esta clasificaci&oacute;n se propone con base en la   eficiencia en el uso del agua, que a su vez es concordante   con la cantidad de masa seca producida por las   plantas, par&aacute;metros que son de gran importancia para   los cultivadores, dado que influyen considerablemente   sobre la calidad del producto cosechado. Estos par&aacute;metros   han sido usados en muchas investigaciones   como una gu&iacute;a para evaluar el rendimiento de los cultivos   bajo condiciones de agua limitante, considerando   una oferta ambiental contrastante, como es el caso   de la salinidad (Lovelli <i>et al</i>., 2012). El uso de la WUE   como medida para identificar materiales de tomate   tolerantes a la salinidad ha sido motivo de controversia,   puesto que mientras Reina-S&aacute;nchez <i>et al</i>. (2005)   encontraron que la WUE en diferentes materiales de   tomate, fue independiente del nivel de salinidad en el   suelo, Al-Karaki (2000), reporta lo contrario. Estas diferencias   se deben a que mientras Al-Karaki (2000)   utiliz&oacute; de 0,0 a 216 mmol de NaCl, Reina-S&aacute;nchez et   al. (2005) usaron de 0,0 a 75 mmol de la sal; adem&aacute;s,   en ambos trabajos se utilizaron materiales vegetales diferentes.   No obstante, tanto la WUE como la cantidad   de masa seca producida siguen siendo referentes importantes   para la identificaci&oacute;n de materiales vegetales   con tolerancia a la baja disponibilidad de agua (Chen   <i>et al</i>., 2009), tomando en consideraci&oacute;n que la salinidad   reduce el potencial osm&oacute;tico del sustrato y hace   que el potencial h&iacute;drico del suelo sea m&aacute;s negativo,   lo que limita considerablemente la toma de agua por parte de las plantas.</p>     <p>Los materiales evaluados, llamados Tomates Larga   Vida, presentan marcadas diferencias tanto fenot&iacute;picas   como genot&iacute;picas que les confieren caracter&iacute;sticas   propias (Corporaci&oacute;n Colombia Internacional, 2007).   Sin embargo, las variables evaluadas no hab&iacute;an sido   reportadas previamente para estos materiales bajo las   condiciones locales y esta informaci&oacute;n representa un material base para estudios posteriores.</p>     <p>Cuartero <i>et al</i>., (2006) resaltan que no s&oacute;lo los caracteres   relacionadas con el rendimiento son importantes   en los estudios de mejoramiento de plantas tolerantes   a la salinidad, debido a que la salinidad afecta a   casi todos los aspectos fisiol&oacute;gicos y bioqu&iacute;micos de la   planta, por lo que el incremento de la tolerancia de los   cultivos a la salinidad requiere la combinaci&oacute;n de algunos   o muchos rasgos fisiol&oacute;gicos, y no simplemente   aquellos que influyen directamente en el rendimiento,   concepto que comparten tambi&eacute;n Cuartero y Fern&aacute;ndez-   Mu&ntilde;oz (1999). Por esta raz&oacute;n, en el presente estudio,   la selecci&oacute;n de caracter&iacute;sticas como el &aacute;rea foliar,   la producci&oacute;n de masa seca, la evapotranspiraci&oacute;n y   la WUE, se consideran par&aacute;metros suficientes para la   discriminaci&oacute;n de materiales entorno a su comportamiento tolerante a la salinidad.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b><i>Salinidad</i></b></p>     <p>En cuanto al &aacute;rea foliar no hubo diferencia significativa   entre el control sin adici&oacute;n de NaCl y los tratamientos   con 20 y 40 mmol de NaCl, sin embargo, la adici&oacute;n   de 60 y 80 mmol de NaCl redujeron respectivamente,   29,85 y 46,35% el &aacute;rea foliar en relaci&oacute;n con el tratamiento   control, con diferencias significativas. No se   encontr&oacute; diferencia entre el control y el tratamiento   con 20 mmol de NaCl para la variable masa seca total   por planta, pero s&iacute; entre el control y los tratamientos   en los que se adicionaron 40; 60 y 80 mmol de NaCl,   los cuales indujeron una reducci&oacute;n de esta variable en   t&eacute;rminos de 12,32; 29,50 y 41,93% en relaci&oacute;n con las plantas del tratamiento control.</p>     <p>Con respecto al agua evapotranspirada, hubo diferencia   significativa entre el tratamiento control y aquellos   tratamientos en los que las plantas se expusieron a 40; 60 y 80 mmol de NaCl, en los que el agua evapotranspirada   se redujo 5,96; 11,70 y 15,03% en relaci&oacute;n con   las plantas control sin adici&oacute;n de sal. En relaci&oacute;n con   la eficiencia en el uso del agua, no se present&oacute; diferencia   entre las plantas control y aquellas a las que se   les adicion&oacute; 20 &oacute; 40 mmol de NaCl, no as&iacute; para dosis   superiores de la sal, en las que se encontr&oacute; diferencia   significativa con el tratamiento control. La exposici&oacute;n   de las plantas de tomate a 60 y 80 mmol de NaCl caus&oacute;   una reducci&oacute;n de la WUE en t&eacute;rminos de 20,12 y   31,81%, respectivamente, en relaci&oacute;n con las plantas control (<a href="#tab2">tabla 2</a>).</p>     <p align="center"><a href="img/revistas/rori/v17n1/v17n1a03tab2.gif" target="_blank">Tabla 2</a><a name="tab2"></a></p>     <p>Se reporta que las plantas de tomate son moderadamente   sensibles a la salinidad (Katerji <i>et al</i>., 2003) y   que el nivel m&aacute;ximo de salinidad tolerado por las plantas,   sin que se cause reducci&oacute;n en la producci&oacute;n es 2,5   dS m<sup>-1</sup>, por sobre el cual, se presenta una reducci&oacute;n del   10% en la producci&oacute;n, por cada unidad que se incremente   en la conductividad el&eacute;ctrica (Maas y Hoffman,   1977). Cuando se incrementa la salinidad, el potencial   osm&oacute;tico se reduce al igual que la disponibilidad de   agua para la planta, lo cual tiene como consecuencia   un d&eacute;ficit h&iacute;drico para el vegetal, lo que a su vez afecta   la conductancia estom&aacute;tica, el crecimiento de las   hojas y la fotos&iacute;ntesis (Katerji <i>et al</i>., 2003), como pudo   constatarse con los resultados del presente trabajo. Sin   embargo, una reducci&oacute;n notable en los valores de las   variables presentados en la <a href="#tab2">tabla 2</a>, sucedi&oacute; a partir   de 40 mmol de NaCl, que correspond&iacute;a a una conductividad   el&eacute;ctrica de 5,2 dS m<sup>-1</sup>; por tanto, al menos   estas variables no se ven tan severamente afectadas   por valores de conductividad el&eacute;ctrica por debajo del   valor mencionado, sin embargo, es posible que el rendimiento   y la productividad de las plantas sea un factor   m&aacute;s sensible a la salinidad y su efecto negativo se manifieste   a valores menores de conductividad el&eacute;ctrica, como mencionan Maas y Hoffman, (1977).</p>     <p>Los factores gen&eacute;ticosque determinan el crecimiento   vegetativo y la toma de iones, as&iacute; como muchos otros   aspectos fisiol&oacute;gicos y otros componentes relacionados   con la tolerancia metab&oacute;lica contra la salinidad,   como los solutos compatibles del tipo polioles y mol&eacute;culas   antioxidantes, tienen que ser estudiados con el   fin de avanzar en la producci&oacute;n de genotipos tolerantes   a la salinidad (Cuartero <i>et al</i>., 2006). Al respecto,   Casierra-Posada <i>et al</i>. (2009b) mencionan que en los   mismos materiales vegetales evaluados en el presente   trabajo, la salinidad estimul&oacute; el incremento de fibra,   prote&iacute;na y carbohidratos en los frutos, pero redujo su contenido de agua.</p>     <p>Cuartero <i>et al</i>. (2006) mencionan que el peso seco de la   parte a&eacute;rea en plantas de tomate, es una caracter&iacute;stica   tomada com&uacute;nmente como indicador de crecimiento   y productividad, y que presenta baja heredabilidad en   comparaci&oacute;n con el contenido de iones en los tejidos   o con las relaciones h&iacute;dricas. Estos autores evaluaron   la heredabilidad de diferentes caracteres en plantas de   <i>Solanum lycopersicum</i> x <i>S. pimpinellifolium</i> expuestas   a condiciones salinas. Se encontr&oacute; que el &aacute;rea foliar   presenta gran heredabilidad y puede considerarse en   programas en los que se pretende desarrollar plantas   de tomate tolerantes a sales. Esto confirma la selecci&oacute;n   acertada de los factores a evaluar para la discriminaci&oacute;n   de los h&iacute;bridos por su tolerancia a la salinidad. El   hecho de que no se encontr&oacute; diferencia significativa   en la interacci&oacute;n h&iacute;brido x nivel de salinidad confirma   de manera acertada que estos materiales se comportan de manera similar cuando se exponen a las sales,   puesto que los par&aacute;metros para evaluar su tolerancia eran los correctos para realizar esta selecci&oacute;n.</p>     <p>Por otro lado, Katerji <i>et al</i>. (2003) mencionan que la   evapotranspiraci&oacute;n, aparentemente, no representa un   factor lo suficientemente determinante para realizar   una discriminaci&oacute;n de tolerancia a la salinidad en materiales   vegetales, puesto que Stegman (1985) report&oacute;   que el coeficiente de la pendiente es sensible a las condiciones   clim&aacute;ticas, puesto que la humedad relativa y   el &iacute;ndice de &aacute;rea foliar son factores determinantes en   el valor de la evapotranspiraci&oacute;n. En el presente estudio,   los valores de la pendiente de la curva de tendencia   de la WUE de los diferentes materiales evaluados   en relaci&oacute;n con el nivel de salinidad, mostraron valores   muy similares, con lo cual se puede inferir su similitud   en cuanto a esta variable. Por tanto, es posible utilizar   el valor de la WUE y las dem&aacute;s variables evaluadas para   comparar los materiales estudiados, dado que todos   se desarrollaron bajo las mismas condiciones de humedad relativa y temperatura.</p>     <p>Ser&iacute;a de esperarse que los materiales evaluados en   el presente trabajo, que presentaron mayor &aacute;rea foliar,   mostraran de igual modo un mayor valor de la   evapotranspiraci&oacute;n, sin embargo no fue as&iacute; en todos   los casos, puesto que Astona y Gloria tuvieron mayor   &aacute;rea foliar que Supermagnate y Marimba, no obstante,   los valores m&aacute;s altos de la evapotranspiraci&oacute;n se   presentaron en Supermagnate y Gloria (<a href="#tab1">tabla 1</a>). Este   resultado pudo ser la consecuencia de diferencias gen&eacute;ticas   en los diferentes materiales en relaci&oacute;n con la   conductancia estom&aacute;tica y en el n&uacute;mero y distribuci&oacute;n   de los estomas en las hojas, factores que, entre otros,   determinan la evapotranspiraci&oacute;n, como mencionan   Miglietta <i>et al</i>. (2011) y consecuentemente, tendr&iacute;an un efecto sobre la WUE.</p>     <p>A pesar de que se encontr&oacute; diferencia altamente significativa   (P&lt;0,01) entre los h&iacute;bridos evaluados y entre   los niveles de salinidad, no hubo diferencias en la interacci&oacute;n   h&iacute;brido x nivel de salinidad. Es com&uacute;n encontrar   diferencias estad&iacute;sticamente significativas entre   concentraciones crecientes de NaCl con respecto a   las relaciones h&iacute;dricas de las plantas. Al igual que en el   presente trabajo, Mori <i>et al</i>. (2008) reportaron que el   incremento en la conductividad el&eacute;ctrica del sustrato   provocaba una reducci&oacute;n en la WUE en plantas del h&iacute;brido   Tomito F1. Estos autores justifican este resultado   con base en que la salinidad ocasiona un incremento   en el potencial osm&oacute;tico de la soluci&oacute;n del suelo; adem&aacute;s,   las plantas peque&ntilde;as como resultado de la salinidad,   demandan una menor cantidad de agua, como lo mencionan tambi&eacute;n Maggio <i>et al</i>. (2004).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Mori <i>et al</i>. (2008) mencionan tambi&eacute;n que la reducci&oacute;n   en la WUE se correlaciona con un incremento en   la resistencia estom&aacute;tica resultante de la exposici&oacute;n de   las plantas de tomate a la salinidad y a la reducci&oacute;n del   &aacute;rea foliar y de la producci&oacute;n de materia seca. Adem&aacute;s,   estos autores y otros como Cuartero y Fernandez-Mu&ntilde;oz   (1999) agregan que la alteraci&oacute;n en las relaciones   h&iacute;dricas en plantas expuestas a la salinidad se puede   atribuir a la reducci&oacute;n en el n&uacute;mero de estomas y a   una distribuci&oacute;n diferente de estos, como respuesta al incremento en la conductividad el&eacute;ctrica del sustrato.</p>     <p>De manera similar a los hallazgos del presente estudio,   Cuartero <i>et al</i>. (2006) mencionan que en tomate   cv. Daniela, la exposici&oacute;n de las plantas a un nivel   de salinidad de 50 mmol de NaCl, se redujo 43,7%   el &aacute;rea foliar y 51,5% la toma de agua, mientras que   en el presente trabajo, la exposici&oacute;n de las plantas de   tomate a 60 mmol de NaCl provoc&oacute; una reducci&oacute;n de   12,40% en el agua evapotranspirada y de 20,85% en   el &aacute;rea foliar, en relaci&oacute;n con las plantas control, cifras   que difieren ampliamente de los valores encontrados   en el cultivar Daniela. Lo cual permite inferir que los   diferentes materiales vegetales tienen diversas estrategias   para sobrellevar la salinidad, dependientes de la   morfolog&iacute;a del vegetal y de sus h&aacute;bitos de crecimiento,   como se mencion&oacute; para los h&iacute;bridos evaluados en este trabajo.</p>     <p>Abdel Gawad <i>et al</i>. (2005) no encontraron diferencias   significativas en cuanto a las variables del rendimiento,   entre los h&iacute;bridos Sunrise y Sunhybrid expuestos   diferentes niveles de conductividad el&eacute;ctrica, pero s&iacute;   se present&oacute; diferencia entre estos dos h&iacute;bridos y las   variedades locales cultivadas en Siria. Tambi&eacute;n se ha   encontrado que no existen diferencias significativas en   el efecto de la salinidad por NaCl y la germinaci&oacute;n de   semillas de diferentes accesiones de tomate (Cuartero   y Fern&aacute;ndez-Mu&ntilde;oz,1999). Al igual que en el presente   trabajo, el an&aacute;lisis estad&iacute;stico realizado por estos autores   en su trabajo tampoco encontr&oacute; diferencias en   la interacci&oacute;n material vegetal x calidad del agua (con   diferencias marcadas en la conductividad el&eacute;ctrica).   Reina-S&aacute;nchez <i>et al</i>. (2005) mencionan que las plantas   de tomate toman s&oacute;lo una peque&ntilde;a cantidad del sodio   presente en la soluci&oacute;n nutritiva, en su estudio se   presentaron diferencias en cuanto a la toma de sodio   entre los materiales vegetales evaluados, por lo cual   mencionan que la capacidad de la planta de tomate   para seleccionar los iones es una caracter&iacute;stica que   se debe tomar en consideraci&oacute;n cuando se pretende   seleccionar genotipos de tomate tolerantes a la salinidad.   Por tanto, estos resultados y los encontrados en el   presente estudio permiten inferir que la respuesta de las plantas a la salinidad es altamente dependiente del material vegetal evaluado.</p>     <p><font size="3"><b>Conclusiones</b></font></p>     <p>En el presente trabajo se seleccionaron h&iacute;bridos que se   cultivan con frecuencia en las regiones aleda&ntilde;as a la   localidad donde se desarroll&oacute; el trabajo, con la intenci&oacute;n   de recomendar algunos de estos materiales como   tolerantes a la salinidad, bajo las condiciones locales.   Se encontr&oacute; que la respuesta de estos h&iacute;bridos a los   niveles de salinidad evaluados fue diferente, en donde   Astona fue el m&aacute;s tolerante mientras que Marimba fue   el m&aacute;s afectado por la salinidad. Por tanto, los cultivadores   de la zona deben tomar las precauciones necesarias   para limitar los efectos negativos de la salinidad   cuando se cultivan estos materiales y adem&aacute;s se debe   probar la tolerancia a la salinidad en otros h&iacute;bridos que   hayan mostrado gran adaptabilidad en las condiciones locales del Alto Ricaurte en Boyac&aacute;.</p>     <p><b><font size="3">Agradecimientos</font></b></p>     <p>Este estudio fue desarrollado con el apoyo de la Direcci&oacute;n   de Investigaciones (DIN) de la Universidad   Pedag&oacute;gica y Tecnol&oacute;gica de Colombia, en el marco   del plan de trabajo del grupo de investigaci&oacute;n Ecofisiolog&iacute;a   Vegetal, adscrito al programa de Ingenier&iacute;a Agron&oacute;mica de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.</p>     <p><b><font size="3">Referencias</font></b></p>     <!-- ref --><p>Abdel Gawad G, Arslan A, Gaihbe A, Kadouri F. The effects of saline   irrigation water management and salt tolerant tomato varieties   on sustainable production of tomato in Syria (1999-2002). Agricultural Water Management, 2005; 78: 39-53.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000061&pid=S0121-3709201300010000300001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Al-Karaki GN. Growth, water use efficiency, and sodium and potassium   acquisition by tomato cultivars grown under salt stress. J. Plant Nutr, 2000; 23:1-8.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000063&pid=S0121-3709201300010000300002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Casierra-Posada F, Rodr&iacute;guez CA, Fischer G. Reducing negative   effects of salinity in tomato (<i>Solanum lycopersicum</i> L.) plants by adding leonardite to soil. Acta Hort, 2009a; 821:133-140.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000065&pid=S0121-3709201300010000300003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Casierra-Posada F, Pach&oacute;n CA, Ni&ntilde;o-Medina RC. Changes in the quality   characteristics of tomato (<i>Solanum lycopersicum</i> L.) fruits affected by NaCl salinity. Acta Hort, 2009b; 821: 235-240.    &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=S0121-3709201300010000300004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Chen ZB, Tang JW, Zhang F. Advances and developing tendency of   water use efficiency in plant biology. Agricultural Sciences in China, 2009; 8(7): 855-863.    &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=S0121-3709201300010000300005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Corporaci&oacute;n Colombia Internacional. Tomate larga vida. Plan hort&iacute;cola nacional. 2007. Pp: 437-461.    &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=S0121-3709201300010000300006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Corporaci&oacute;n Colombia Internacional. 2012. Resultado encuesta de   decisi&oacute;n de siembras y productividad (eds). Segundo semestre   2012. Disponible en: <a href="http://201.234.78.28:8080/jspui/bitstream/123456789/4146/1/INFORME%20EDSI%202012B.pdf" target="_blank">http://201.234.78.28:8080/jspui/bitstream/123456789/4146/1/INFORME%20EDSI%202012B.pdf</a>. Consultado: 21-06-2013.    &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=S0121-3709201300010000300007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Cuartero J, Fernandez-Mu&ntilde;oz R. Tomato and salinity. Sci Hortic, 1999; 78: 83-125.    &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=S0121-3709201300010000300008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Cuartero J, Bolar&iacute;n MC, As&iacute;ns MJ, Moreno V. Increasing salt tolerance   in the tomato. Journal of Experimental Botany, 2006; 57(5): 1045-1058.    &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=S0121-3709201300010000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Ezin V, Pe&ntilde;a RDL, Ahanchede A. Physiological and agronomical criteria   for screening tomato genotypes for tolerance to salinity.   Electronic Journal of Environmental, Agricultural and Food Chemistry. 2010; 9(10): 1641-1656.    &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=S0121-3709201300010000300010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Fischer G, Magnitskiy S, Nicola S. International symposium on tomato in the tropics. Acta Hort, 2009; 821: 256.    &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=S0121-3709201300010000300011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Katerji N, van Hoorn JW, Hamdy A, Mastrorilli M. Salinity effect on   crop development and yield, analysis of salt tolerance according   to several classification methods. Agricultural Water Management, 2003; 62: 37-66.    &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=S0121-3709201300010000300012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Lovelli S, Scopa A, Perniola M, Di Tommaso T, Sofo A. Abscisic   acid root and leaf concentration in relation to biomass partitioning   in salinized tomato plants. Journal of Plant Physiology, 2012;169 226-233.    &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=S0121-3709201300010000300013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Maas EV, Hoffman GJ. Crop salt tolerance.Current assessment. J Irrig Drain Div, 1977; 103 (IR2): 115-134.    &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=S0121-3709201300010000300014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Maggio A, De Pascale S, Angelino G, Ruggiero C, Barbieri G. Physiological   response of tomato to saline irrigation in long-term salinized soils. Eur J Agron, 2004; 21:149-159.    &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=S0121-3709201300010000300015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Miglietta F, Peressotti A, Viola R, K&ouml;rner C, Amthore JS. Stomatal   numbers, leaf and canopy conductance, and the control of   transpiration. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2011; 108(28). Disponible online en: <a href="http://www.pnas.org/content/108/28/E275.full.pdf" target="_blank">http://www.pnas.org/content/108/28/E275.full.pdf</a>. Consulta: 15-08-2011.    &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=S0121-3709201300010000300016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Mori M, Amato M, Di Mola I, Caputo R, QuagliettaChiarand&agrave; F,   Di Tommaso T. Productive behaviour of "cherry"-type tomato   irrigated with saline water in relation to nitrogen fertilization. Europ J Agronomy, 2008; 29:135-143.    &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=S0121-3709201300010000300017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Reina-S&aacute;nchez A, Romero-Aranda R, Cuartero J. Plant water uptake   and water use efficiency of greenhouse tomato cultivars   irrigated with saline water. Agricultural Water Management, 2005; 78:54-66.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000095&pid=S0121-3709201300010000300018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Romero-Aranda R, Soria T, Cuartero J. Tomato plant-water uptake   and plant-water relationships under saline growth conditions.   Plant Science, 2001; 160:265-272.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000097&pid=S0121-3709201300010000300019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Stegman EC. 1985. Efficient water scheduling regimes to corn production.   En: Perrier A, Riou Ch. (Eds.), Crop Water Requirements;   p.p 635-648.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000099&pid=S0121-3709201300010000300020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p> </font>      ]]></body><back>
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