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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[EFECTO DE LA MICORRIZA Y GALLINAZA SOBRE LA PRODUCCIÓN Y LA CALIDAD DE CEBOLLA CABEZONA (Allium cepa L. 'Yellow Granex' )]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Under field conditions, the effects of mycorrhizae and hen manure fertilization, compared to the application of mineral fertilizers, were evaluated in terms of yield and quality of onion (Allium cepa L. 'Yellow Granex' ) in the municipality of Cucaita - Boyacá ( Colombia ). The seeds germinated in soil, and 70 days after germination uniformly sized seedlings were selected, transplanted, and were either inoculated or not with mycorrhizal fungi (0,86 ton/ha of Mycofertil). Three levels of hen manure (0 - 1 and 2 ton/ha) and 0,5 ton of 15 - 15 - 15 mineral fertilizer/ha were evaluated. Yield and production of first and second quality onion bulbs were evaluated, as well as production of non marketable bulbs. A completely randomized block design was used with three replicates per treatment. The data were analyzed with Analysis of Variance (ANOVA) and a Duncan median comparison test was conducted using a 0.01 significance level. Results showed that mycorrhizae and manure supply improved the total yield and production of first quality onion bulbs in comparison to supplying mineral fertilizer alone or supplying 1 or 2 ton/ha of hen manure. However, the production of second quality bulbs was higher in plots treated with mycorrhizae in comparison to the other treatments without mycorrhizal fungi. On the other hand, mycorrhizae application reduced the amount of non marketable onion bulbs. The treatment of only mineral fertilizer showed a lower total yield and a lower production of first and second quality onion bulbs, but the highest production of damaged bulbs, in comparison with the other treatments. Results are discussed based upon the increase in nutrient uptake and the suppression of root pathogens in plants colonized by mycorrhizal fungi.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>EFECTO DE LA       MICORRIZA Y GALLINAZA SOBRE LA PRODUCCIÓN Y LA CALIDAD DE CEBOLLA CABEZONA       (<i>Allium cepa</i> L. ‘Yellow     Granex’)</b></font></p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>EFFECT OF MYCORRHIZAE AND HEN MANURE FERTILIZATION ON YIELD AND QUALITY OF ONION (<i>Allium cepa</i> L. &lsquo;YELLOW GRANEX&rsquo;)</b></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Maritza Yolima Agudelo Becerra<sup>1</sup> y   Fanor Casierra-Posada<sup>2</sup></b></font></p>     <p>&nbsp;</p>      <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><sup><i>1</i></sup></b><i> Ingeniera       Agrónoma, representante   para Boyacá del Programa de Custodia de Productos de Syngenta. Tunja, Colombia.  &lt;<a href="mailto:yoliagu@latinmail.com">yoliagu@latinmail.com</a>&gt;    <br>   <b><sup>2</sup></b> Profesor Asociado. Universidad Pedagógica y Tecnológica   de Colombia, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Apartado Aéreo 661, Tunja,   Colombia. &lt;<a href="mailto:fanor@gmx.net">fanor@gmx.net</a>&gt;</i></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Recibido:  Marzo 19 de 2004; aceptado:  Septiembre   3 de 2004.</b></font></p>     <p>&nbsp;</p> <hr>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><i>RESUMEN</i></b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En condiciones     de campo se evaluó el efecto de   hongos micorrizógenos y de gallinaza, comparado con la aplicación de fertilizante   mineral, sobre la producción y la calidad de cebolla cabezona (<i>Allium cepa</i> L. ‘Yellow   Granex’) en el municipio de Cucaita – Boyacá   (Colombia). Las semillas germinaron en suelo, y 70 días después de la germinación,   se seleccionaron plántulas de tamaño uniforme, se transplantaron y se inocularon  (0,86   ton/ha de Mycofertil) o no con hongos micorrícicos. Se aplicaron tres dosis   de gallinaza (0 - 1 y 2 ton/ha) y 0,5 ton / ha de fertilizante comercial 15 – 15 – 15.   Se evaluó la producción total, la producción de bulbos de primera y segunda   calidad, así como de los bulbos dañados. Se utilizó el diseño de bloques al   azar con tres replicaciones. Se hizo un análisis de varianza (ANOVA) para los   datos registrados y se realizó la prueba de comparación de medias de Duncan   con un nivel de significancia de 0,01. Los resultados mostraron que las  micorrizas   y la gallinaza incrementaron la producción total y de las cebollas de primera   calidad, comparados con la aplicación fertilizante mineral solo o complementado   con 1 ó 2 ton/ha de gallinaza. Sin embargo, la producción de cebolla de segunda   calidad fue superior en las parcelas tratadas con micorrizas, comparadas con   los otros tratamientos sin ellas. Por otro lado, la adición de micorrizas redujo   la cantidad de bulbos dañados. El tratamiento con fertilizante mineral solo   presentó la producción total más baja y la menor producción de cebolla de primera   y segunda calidad, pero la más alta producción de cebollas dañadas, en comparación   con los demás tratamientos evaluados. Los resultados se discutieron con base   en el incremento en la toma de nutrientes y en la reducción del efecto de patógenos   radiculares en las plantas colonizadas con micorrizas.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i><b>Palabras claves:</b></i><b>  </b>Fertilizante,   materia orgánica, micorrizas, producción, calidad de bulbos.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><i>Abreviaturas:</i></b> MVA: micorrizas vesiculo-arbusculares</font></p> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">  </font> <hr> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">  <i><b>ABSTRACT</b> &nbsp;</i></font>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Under field conditions, the effects of mycorrhizae   and hen manure fertilization, compared to the application of mineral fertilizers,   were evaluated in terms of yield and quality of onion (<i>Allium cepa</i> L.   ‘Yellow Granex’) in the municipality of Cucaita - Boyacá ( Colombia ). The   seeds germinated in soil, and 70 days after germination uniformly sized seedlings   were selected, transplanted, and were either inoculated or not with mycorrhizal   fungi (0,86 ton/ha of Mycofertil).  Three levels of hen manure (0 - 1 and  2   ton/ha) and 0,5 ton of 15 – 15 – 15 mineral fertilizer/ha were evaluated. Yield   and production of first and second quality onion bulbs were evaluated, as well   as production of non marketable bulbs.  A completely randomized block design   was used with three replicates per treatment.  The data were analyzed with   Analysis of Variance (ANOVA) and a Duncan median comparison test was conducted   using a 0.01 significance level.  Results showed that mycorrhizae and manure   supply improved the total yield and production of first quality onion bulbs   in comparison to supplying mineral fertilizer alone or supplying 1 or 2 ton/ha   of hen manure. However, the production of second quality bulbs was higher in   plots treated with mycorrhizae in comparison to the other treatments without   mycorrhizal fungi. On the other hand, mycorrhizae application reduced the amount   of non marketable onion bulbs. The treatment of only mineral fertilizer showed   a lower total yield and a lower production of first and second quality onion   bulbs, but the highest production of damaged bulbs, in comparison with the   other treatments. Results are discussed based upon the increase in nutrient   uptake and the suppression of root pathogens in plants colonized by mycorrhizal   fungi.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><i>Key words:</i>  </b>Fertilizer, organic matter,   mycorrhizae, yield, bulb quality.</font></p> <hr>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="indice"></a><a href="#1"><img src="/img/revistas/rfnam/v57n1/down.gif" border="0"></a> INTRODUCCI&Oacute;N    <br>     <a href="#2"><img src="/img/revistas/rfnam/v57n1/down.gif" border="0"></a> MATERIALES       Y METODOS    <br>     <a href="#3"><img src="/img/revistas/rfnam/v57n1/down.gif" border="0"></a> RESULTADOS       Y DISCUSION    <br>     <a href="#4"><img src="/img/revistas/rfnam/v57n1/down.gif" border="0"></a> BIBLIOGRAF&Iacute;A</b></font></p> <hr>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="1"></a>INTRODUCCIÓN </b> <a href="#indice"><img src="/img/revistas/rfnam/v57n1/up.gif" border="0"></a></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El cultivo de     cebolla cabezona representa un renglón importante   en el sector hortícola del departamento de Boyacá en Colombia, en donde se   establecieron 2164 y 2020 ha en el primer y segundo semestres del año 2001,   con una producción promedio de 26,1 ton/ha y de 26,2 ton/ha en el municipio   de Cucaita, donde se realizó este estudio (Unidad Regional de Planificación   Agropecuaria - URPA, 2002). Estos rendimientos se encuentran por debajo de   los reportados por los comercializadores de semillas; dependiendo de las condiciones   agroecológicas y del manejo, esta variedad puede tener un rendimiento entre   30-70 ton/ha. En la zona donde se realizó este ensayo, es una práctica común   entre los cultivadores de cebolla, aplicar 500 kg/ha de fertilizante de grado   15-15-15 complementado o no con gallinaza, con lo cual se obtiene el rendimiento   registrado por URPA (2002) para ese municipio. Por esta razón se hace necesario   mejorar las prácticas culturales en el cultivo de cebolla cabezona con el objeto   de aumentar el rendimiento. El uso de micorrizas es una alternativa promisoria   para fomentar la toma de nutrientes y así   incrementar la producción y la calidad de la cebolla cabezona.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las raíces de la mayoría de las plantas que crecen   en suelo presentan asociación con micorrizas. En términos generales, las micorrizas   se presentan en 83% de las dicotiledóneas y en 79% de las monocotiledóneas;   además, están asociadas con todas las gimnospermas (Wilcox, 1991). </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Existe una gran     cantidad de ejemplos que explican la reducción de problemas patológicos radiculares mediante la inoculación de   las plantas con hongos micorrícicos, en particular con micorrizas vesiculo-arbusculares   (MVA) (Marschner, 1995). La inoculación de plantas de <i>Lycopersicon esculentum</i> con   hongos micorrícicos incrementa su resistencia a <i>Fusarium oxysporum</i> (Dehne   y Schönbeck, 1979) y a <i>Pseudomonas syringae</i> (Garcia-Garrido y Ocampo,   1989), de<i> Allium cepa </i>a <i>Sclerotium </i>cepivorum (Torres Baragán <i>et   al</i>., 1996) y de <i>Casuarina </i>sp. a <i>Fusarium vesicubesum </i>(Gunjal   y Paril, 1992). Por otro lado, la inoculación con micorrizas ayuda a reducir   los efectos nocivos de la salinidad en <i>Lactuca sativa</i> y en <i>Allium   cepa</i> (Cantrell y Linderman, 2001).</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Con respecto al     efecto de la micorriza y la adición de materia orgánica, se encontró un efecto positivo   en cuanto altura de la planta, área foliar y peso seco de la parte aérea, pero   no hubo respuesta de las variables  diámetro del tallo, volumen radical y porcentaje   de colonización total en especies arbóreas (Gardezi <i>et al.</i>, 1995 y  Gardezi <i>et   al.</i>, 1999).</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En un suelo con     alto contenido de materia orgánica,   la colonización de<i> Allium cepa</i> con micorrizas depende del método de   aplicación del hongo micorrícico y del contenido de fósforo en el sustrato   (Charron <i>et al.,</i> 2001a; Tawaraya <i>et al.</i>, 1994a y Tawaraya; Sasai   y Wagatsuma, 1994b). Este último factor está relacionado con el hecho de que   las plantas de <i>A. cepa</i> deficientes en fósforo producen exudados que   contienen compuestos hidrófobos, los cuales fomentan tanto la formación del   apresorio como el crecimiento de las hifas, facilitando así el desarrollo de   la micorriza (Tawaraya <i>et al</i>., 1995; Tawaraya; Kashimoto y Wagatsuma,   1998); además, el fomento del desarrollo de<i> A. cepa</i> mediante la inoculación   de hongos micorrícicos está íntimamente relacionado con la producción de una   fosfatasa alcalina en las hifas intrarradicales del hongo (Koyima; Hayatsu   y Saito,  1998). </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En un suelo mineral     la especie de micorriza utilizada no tiene efecto de consideración sobre la producción de biomasa ni sobre el   tamaño de los bulbos (Charron; <i>et al</i>., 2001). Los bulbos de plantas   de <i>Allium cepa</i> con micorriza presentan mayor firmeza que los de aquellas   que no lo son. La aplicación de fertilizantes nitrogenados  tiene un efecto   negativo sobre la firmeza de los bulbos de cebolla. La especie micorrícica   utilizada es determinante en la toma de nutrientes en plantas de <i>A. cepa</i>;   de tal manera, que cuando se inoculan con <i>Glomus versiforme</i> presentan   un mayor contenido de nitrógeno, fósforo y zinc en sus tejidos, que cuando   se inoculan con <i>Glomus intraradices</i>; mientras que se presentó el efecto   contrario en cuanto al contenido de manganeso (Charron <i>et al</i>., 2001a). </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Un suministro adecuado de calcio tiene gran relevancia   en la funcionalidad de la micorriza en <i>A. cepa</i>, razón por la cual, la   aplicación de fertilizantes ricos en magnesio reducen la colonización de las   raíces y la esporulación de <i>Glomus sp</i>., dado que incrementan la relación   Ca/Mg en los tejidos provocando la senescencia prematura de las raíces, que   conlleva a interrumpir la asociación micorrícica (Jarstfer; Farmer y Sylvia,   1998). </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Tawaraya; Tokairin     y Wagatsuma (2001) encontraron una correlación negativa con respecto a la toma específica de fósforo     de plantas de <i>Allium fistulosum</i> no colonizadas con micorrizas y plantas     dependientes de las especies de micorriza en relación con la concentración de fósforo en   los   órganos del filoplano y el crecimiento de la planta. La longitud de las raíces   de <i>Allium fistulosum</i> es un factor determinante en la simbiosis planta-micorriza,   de tal manera que los cultivares con raíces cortas tienen mayor dependencia   de la micorriza, que los  cultivares que presentan raíces largas (Tawaraya;   Kiso y Wagatsuma, 1997 y  Tawaraya; Imai y Wagatsuma,1999).</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La magnitud del     efecto de las micorrizas sobre la toma de fósforo depende de la especie de la hongo micorrícico, de las plantas   hospederas y de las condiciones del suelo. Los factores planta hospedera y   especie de hongo son aun poco claros, en comparación con otros factores que   determinan la simbiosis. Las diferencias entre los cultivares en cuanto a la   colonización micorrizógena se ha observado en plantas de avena, en trigo y   en cebada (Koide <i>et al.</i>, 1988 citados por Tawaraya, Kiso y Wagatsuma,  1997;   Hetrick,&nbsp; Wilson y&nbsp; Cox, 1992; Baon, Smith,  y Alston, 1993 citados   por Tawaraya, Kiso y Wagatsuma,  1997).  La micorriza absorbe fósforo de la   solución del suelo y lo suministra a las células de la planta hospedera mediante   los arbúsculos. En retribución, la planta hospedera le ofrece los fotosintatos   al hongo, como fuente de carbohidratos (Smith y Gianinazzi-Pearson, 1988; Smith   y Smith, 1990 citados por Tawaraya y Saito, 1994 y Saito; Ueda y Tawaraya,   1992 citados por Tawaraya y Saito, 1994). Las diferencias morfológicas de las   raíces de las plantas huésped de las micorrizas afecta el grado de colonización.   Baylis (1975) sugiere que las plantas con raíces escasas y cortas (raíz tipo   magnolioide) son más dependientes de las micorrizas para la toma de fósforo   que las plantas con sistema radicular tipo graminoide. Schweiger; Bobson y   Barrow (1995) reportaron una relación inversa entre la longitud de los pelos   radiculares y el efecto positivo de las micorrizas en especies de pastos.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Es interesante     anotar que la reducción de la acumulación   de prolina en las raíces de plantas de cebolla colonizadas con micorrizas puede   estar involucrada en la reducción del efecto negativo que ocasionan en estas   plantas los factores causantes de estrés (Tawaraya y Saito, 1994).</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El objetivo del     presente estudio fue la determinación   del efecto de la aplicación de micorrizas sobre el rendimiento y la calidad   de los bulbos en cebolla cabezona, tomando como parámetros de evaluación la   producción total, y  la producción de bulbos de primera y segunda calidad,   así como la estimación del efecto de la aplicación de micorrizas sobre la reducción   de bulbos afectados por pudriciones. </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="2"></a>MATERIALES Y METODOS</b></font><font size="3">  <a href="#indice"><img src="/img/revistas/rfnam/v57n1/up.gif" border="0"></a></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El   ensayo se realizó en la finca ‘La Capilla’ en   el municipio de Cucaita (Boyacá, Colombia), ubicada a 2600 msnm. La región   presenta una temperatura promedia anual de 14°C y 1382 mm promedio de precipitación   por año. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El análisis de suelo, la composición del sitio   donde se desarrolló el ensayo son las siguientes: Textura: arcilloso; pH: 7,0;   materia orgánica: 0,66 %; Fósforo (Bray II): 9,47 ppm; calcio: 2,2 meq/100   g; magnesio: 1,4 meq/100 g; potasio: 0,14 meq/100 g; sodio: 0,3 meq/100 g;   CIC (efectiva): 4,04. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se utilizó la semilla ‘Yelow Granex’ (Sunblest)   por ser la más utilizada en la región. 70 días después de la germinación en   un semillero, se seleccionaron las plantas según su uniformidad y se procedió al   transplante a las parcelas definitivas. La distancia de siembra fue de 20 cm.   entre surcos y 15 cm entre plantas, que corresponde a la distancia acostumbrada   en la zona de estudio.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se utilizaron     parcelas con un   área de 40 m<sup>2</sup>.  Para la adición de micorrizas, se utilizó el producto   comercial ‘Mycofertil’ (Agrovecol Ltda. - Colombia), el cual es una mezcla   de hongos micorricícos de diferentes géneros, aplicado en bandas entre los   surcos e incorporado al suelo. De acuerdo con las especificaciones del fabricante,   se garantiza una composición mínima de 60 esporas de hongos micorrizógenos   por gramo de suelo, en donde el suelo es el agente portador. Para la aplicación   de gallinaza (abono de galpón de gallinas), se utilizaron tres niveles (0 -   1 y 2 ton / ha) del abono aplicado al voleo antes del transplante e incorporado   al suelo. El fertilizante mineral de grado 15-15-15 (Abocol, Colombia) se aplicó un   mes después del transplante y se incorporó al suelo junto con las malezas,   en la labor conocida en la zona como   &quot;pica”, que consiste en un desyerbe mediante el cual se incorpora el fertilizante   químico. Los tratamientos se describen en la <a href="#tab01">Tabla 1</a>. El tratamiento con sólo   fertilizante mineral se tomó como testigo regional, dado que 0,5 ton/ha de   15-15-15 es la cantidad de fertilizante comúnmente utilizado en la región.</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="tab01"></a>Tabla 1.</b>  Descripción de los tratamientos   utilizados para la evaluación del efecto de la aplicación de micorrizas y gallinaza   sobre la producción y calidad de cebolla cabezona (A<i>llium cepa</i> L. ‘Yellow   Granex’).</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   <img src="/img/revistas/rfnam/v57n1/a04tab01.gif"></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para el estudio     se utilizó el diseño bloques al   azar con tres repeticiones. El análisis estadístico se efectuó mediante un   análisis de varianza (ANAVA), la prueba de Duncan y un análisis de correlación   con una significancia de 1%, con la ayuda de la aplicación SPSS versión 8.0   (SPSS Inc., Chicago/USA). Se evaluaron como variables dependientes, la producción   total de cebolla, la producción de cebolla de primera y de segunda calidad,   y la obtención de bulbos dañados o afectados por pudriciones, para lo cual   se cosechó toda la parcela. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Como cebolla de     primera calidad se seleccionaron bulbos de buena calidad, forma y color característicos de la variedad; firmes   y compactos; sin perforaciones, tallos duros, ni hinchazones causadas por un   desarrollo anormal, que no tenían  manchas en la última capa que protege la   pulpa. Las cebollas clasificadas como de segunda calidad tenían defectos que   no afectaban su aspecto general, calidad, conservación, presentación; con forma   y color no característicos de la variedad, con eventual evidencia&nbsp; de   crecimiento de retoños (no más del 10% por número o peso), con rastros de frotamiento,   con  pequeñas manchas ocasionadas por parásitos o enfermedades, pequeñas heridas   ya cicatrizadas y ligeros magullamientos. Estas características son las exigidas   por la Norma Técnica Colombiana NTC 1221 establecida por el ICONTEC y citada   por la Corporación Colombia Internacional (CCI) (s.f.).  En cuanto al tamaño   de los bulbos, las cebollas de primera calidad debían tener un diámetro ecuatorial   superior a 8 cm., mientras que las cebollas que fueron seleccionadas como de   segunda calidad, tenían un diámetro inferior a 8 cm. </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><b><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="3"></a>RESULTADOS Y DISCUSION</font>   <font size="3">  <a href="#indice"><img src="/img/revistas/rfnam/v57n1/up.gif" border="0"></a></font></b></p> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">     <p><font size="2">Producción total de cebolla. Hubo diferencias altamente     significativas para la producción total de cebolla con respecto a la aplicación     de micorrizas y de gallinaza; pero no se presentó   significancia para la interacción de micorriza x gallinaza. También se presentó   una correlación significativa (r = 0,41*) entre la aplicación de gallinaza     y la producción total de cebolla; así como una correlación altamente significativa   (r = 0,86**) entre la adición de micorrizas y  la misma variable dependiente.</font></p>     <p><font size="2">En la <a href="#fig01">Figura 1</a> se puede observar que la micorriza     incrementó significativamente la producción total de cebolla con respecto a     los tratamientos sin micorriza, sin embargo, el uso combinado de micorriza     y gallinaza registró mayor producción total. El rendimiento más bajo del cultivo     se obtuvo con la aplicación del fertilizante mineral solo, que es lo acostumbrado     en la zona donde se realizó el ensayo. Muthukumar y Udaiyan (2002) encontraron     resultados positivos en cuanto al crecimiento y producción de plantas de <i>Vigna </i>sp<i>.</i> inoculadas     con micorriza, como respuesta a la aplicación de materia orgánica. También     Linderman y Davis (2002) reportan beneficios en plantas cultivadas que habían     sido inoculadas con hongos micorrícicos, cuando se les aplicó pulpa comportada     de <i>Vitis </i>sp. Estos autores interpretan sus resultados con el argumento     de que el hongo incrementa la toma de fósforo mediante las hifas extraradicales,     lo cual incrementa la eficiencia en el uso de nutrientes.  Por su parte Bååth     y Spokes (1989) estudiaron el efecto de la adición de fósforo y nitrógeno sobre     la infección de micorrizas en plantas de <i>Allium schoenoprasu </i>y encontraron     que el nitrógeno incrementó el crecimiento de plantas micorrizadas, independientemente     del nivel de fósforo aplicado. Por otro lado, Furlan y Bernier-Cardou (1989)     evaluaron el efecto de la aplicación de nitrógeno, fósforo y potasio sobre     el desarrollo de las micorrizas, sobre el crecimiento y la concentración     de minerales en plantas de <i>Allium cepa</i>. De igual manera, sus resultados     mostraron que la fertilización nitrogenada estimuló la colonización de las     raíces por las  micorrizas y el rendimiento del cultivo se incrementó debido     a la adición de nitrógeno. Por su parte, Furlan y Bernier- Cardou (1989) y     Hepper (1983) hacen énfasis en la necesidad de mantener una relación N:P:K óptima,     así como con los oligoelementos presentes en el suelo, para un hospedero especifico     de las micorrizas en aras de estimular la simbiosis Planta-Hongo y potencializar,     de esta manera, el rendimiento del cultivo. Por el contrario, Sýcorová; Rydlova     y Vosátka (2003) no encontraron efecto de la aplicación de estiércol de equinos     o de vacunos a plantas de <i>Gentiana verna</i> inoculadas con micorriza,     sobre la colonización de las raíces, la producción de biomasa ni sobre el número   de brotes.</font></p>     <p align="center"><font size="2"><b><a name="fig01"></a><img src="/img/revistas/rfnam/v57n1/a04fig01.gif">    <br>   Figura. 1.</b> Respuesta de la cebolla cabezona     (<i>Allium cepa</i> L. ‘Yellow Granex’) a la aplicación de micorrizas y gallinaza   con respecto al total de cebolla cosechada. </font></p>     <p><font size="2">Prueba de Duncan:  T3a, T2b, T1b, T5c, T4c y T0d.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2">Tratamientos: TO: 15-15-15 (0,5 ton/ha); T1: micorriza     (0,86 ton/ha) + 15-15-15 (0,5 ton/ha); T2: micorriza (0,86 ton/ha)  + gallinaza     (1 ton/ha)  + 15-15-15 (0,5 ton/ha); T3:  micorriza (0,86 ton/ha)  + gallinaza     (2 ton/ha)  + 15-15-15 (0,5 ton/ha); T4: gallinaza (1 ton/ha) + 15-15-15 (0,5   ton/ha); T5: gallinaza (2 ton/ha)  + 15-15-15 (0,5 ton/ha).</font></p>     <p><font size="2">Por otro lado, es indudable que la aplicación de     materia orgánica, en cualquiera de sus formas,  al suelo,  además de contribuir     con elementos minerales, mejora sustancialmente las propiedades fisicoquímicas     del mismo, mediante el aporte de radicales orgánicos, lo cual aunado al suministro     de fertilizante químico y a la acción de las micorrizas, redunda en un incremento     del rendimiento del cultivo. Esto se puede observar en la <a href="#fig01">Figura     1</a>, en donde     el rendimiento del cultivo se incrementó gracias a la aplicación de micorrizas,     mientras que los tratamientos cuatro y cinco, sin la adición de micorrizas     rindieron valores intermedios entre  el testigo y los tratamientos con la adición   de micorrizas.</font></p>     <p><font size="2">Cebolla de primera calidad. Para este parámetro     se presentaron diferencias altamente significativas con la aplicación de gallinaza     y con la adición de micorrizas, pero no hubo significancia con la interacción     de gallinaza x micorrizas. También hubo correlación altamente significativa     entre la producción de cebolla de primera calidad y la adición de micorrizas     (r = 0,70**) y la aplicación de gallinaza (r = 0,55**), como se observa en   la <a href="#fig02">Figura 2</a>.</font></p>     <p align="center"><font size="2"><b><a name="fig02"></a><img src="/img/revistas/rfnam/v57n1/a04fig02.gif">    <br>   Figura 2<i>.</i></b> Respuesta de la     cebolla cabezona (<i>Allium cepa</i> L. ‘Yellow Granex’) a la aplicación   de micorrizas y gallinaza con respecto al total de cebolla de primera calidad. </font></p>     <p><font size="2">Prueba de Duncan: T3a, T2b, T1b, T5b, T4b y T0c.</font></p>     <p><font size="2">Tratamientos<i>:</i> TO: 15-15-15 (0,5 ton/ha);     T1: micorriza (0,86 ton/ha) + 15-15-15 (0,5 ton/ha); T2: micorriza (0,86       ton/ha)  +     gallinaza (1 ton/ha)  + 15-15-15 (0,5 ton/ha); T3:  micorriza (0,86 ton/ha)  +     gallinaza (2 ton/ha)  + 15-15-15 (0,5 ton/ha); T4: gallinaza (1 ton/ha) + 15-15-15   (0,5 ton/ha); T5: gallinaza (2 ton/ha)  + 15-15-15 (0,5 ton/ha).</font></p>     <p><font size="2">De igual manera que en la variable anterior, los     tratamientos en los cuales se adicionaron micorrizas al suelo, presentaron     la mayor producción de cebolla clasificada como de primera calidad. El tratamiento     en el cual solamente se utilizó fertilizante mineral, presentó la menor cantidad     de cebolla de esta calidad. A pesar de que la gallinaza incrementa la producción     de cebolla de primera calidad, cuando se utiliza como complemento del fertilizante     mineral, no se logra el mismo rendimiento en cuanto a la producción de cebolla   de primera, que cuando se aplica al suelo complementada con micorrizas.</font></p>     <p><font size="2">La colonización de las plantas de cebolla con hongos     micorrizógenos, induce un incremento en la producción de biomasa y por ende,     en el diámetro del bulbo, como lo demostraron Charron <i>et al.</i>, (2001     y 2001a). Los mismos autores reportan resultados positivos en cuanto a la firmeza     de los bulbos inoculados con micorrizas, aunque hubo diferencia en la firmeza   de los bulbos de acuerdo con la especie de micorriza utilizada.</font></p>     <p><font size="2">Cebolla de segunda calidad. La adición de micorrizas     tuvo una influencia altamente significativa sobre la producción de cebolla     de segunda calidad; además, se presentó una correlación altamente significativa     (r = 0,96**) entre la presencia de micorrizas y la producción de cebolla   de segunda calidad (<a href="#fig03">Figura 3</a>).</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font size="2"><b><a name="fig03"></a><img src="/img/revistas/rfnam/v57n1/a04fig03.gif">    <br>   Figura.3.</b> Respuesta de la cebolla cabezona     (<i>Allium cepa</i> L. ‘Yellow Granex’) a la aplicación de micorrizas y gallinaza   con respecto al total de cebolla de segunda calidad. </font></p>     <p><font size="2">Prueba de Duncan: T3a, T2a, T1a, T5b, T4b, y T0b. </font></p>     <p><font size="2">Tratamientos: TO: 15-15-15 (0,5 ton/ha); T1: micorriza     (0,86 ton/ha) + 15-15-15 (0,5 ton/ha); T2: micorriza (0,86 ton/ha)  + gallinaza     (1 ton/ha)  + 15-15-15 (0,5 ton/ha); T3:  micorriza (0,86 ton/ha)  + gallinaza     (2 ton/ha)  + 15-15-15 (0,5 ton/ha); T4: gallinaza (1 ton/ha) + 15-15-15 (0,5   ton/ha); T5: gallinaza (2 ton/ha)  + 15-15-15 (0,5 ton/ha).</font></p>     <p><font size="2">Los tratamientos en los cuales se adicionó micorriza     al suelo presentaron una producción mayor de cebolla de segunda calidad en     comparación con las parcelas sin micorrizas, lo cual era un resultado de esperarse     dado que la producción total de cebolla fue superior en los tratamientos complementados     con hongos micorrizógenos, por lo tanto, un mayor volumen de cebolla producida     da margen a obtener una mayor cantidad de cebollas que no cumplan las exigencias   para ser clasificadas como cebolla de primera calidad.</font></p>     <p><font size="2">Cebolla dañada. La micorriza disminuyó la producción     de cebollas dañadas; de tal manera, que hubo una correlación inversa (r = -     0,80**) altamente significativa entre la adición de micorrizas y la afección   de los bulbos por pudriciones.</font></p>     <p><font size="2">La adición de micorrizas redujo la cantidad de     bulbos dañados. La mayor cantidad de bulbos afectados por pudriciones se presentaron   cuando se aplicó sólo el fertilizante mineral (<a href="#fig04">Figura 4</a>). </font></p>     <p align="center"><font size="2"><b><a name="fig04"></a><img src="/img/revistas/rfnam/v57n1/a04fig04.gif">    <br>   Figura. 4</b><i> .</i> Respuesta de la cebolla     cabezona (<i>Allium cepa</i> L. ‘Yellow Granex’) a la aplicación de micorrizas   y gallinaza con respecto al total de cebolla dañada. </font></p>     <p><font size="2">Prueba de Duncan: T0a, T4b, T5b, T3c, T1c y T2c. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2">Tratamientos: TO: 15-15-15 (0,5 ton/ha); T1: micorriza     (0,86 ton/ha) + 15-15-15 (0,5 ton/ha); T2: micorriza (0,86 ton/ha)  + gallinaza     (1 ton/ha)  + 15-15-15 (0,5 ton/ha); T3:  micorriza (0,86 ton/ha)  + gallinaza     (2 ton/ha)  + 15-15-15 (0,5 ton/ha); T4: gallinaza (1 ton/ha) + 15-15-15 (0,5   ton/ha); T5: gallinaza (2 ton/ha)  + 15-15-15 (0,5 ton/ha).</font></p>     <p><font size="2">Con respecto a la reducción de pudriciones en las     cebollas cosechadas en los tratamientos con la inoculación de micorrizas, existen     varios reportes que confirman este resultado.  La inoculación de plantas     de <i>Lycopersicon       esculentum</i> con micorrizas incrementa su resistencia a <i>Fusarium oxysporum</i> (Dehne     y Schönbeck, 1979) y a <i>Pseudomonas syringae</i> (Garcia y Ocampo, 1989),     de<i> Allium cepa </i>a <i>Sclerotium cepivorum </i>(Torres <i>et al</i>.,     1996),  de <i>Casuarina </i>sp<i>.</i> a <i>Fusarium vesicubesum </i>(Gunjal     y Paril, 1992), de <i>Daucus </i>sp. a <i>Fusarium oxisporum</i>, restringiendo     el crecimiento del patógeno (Benhamou <i>et al</i>., 1994) y en otras especies     vegetales cultivadas, mediante la inhibición de la esporulación del patógeno     (St. Arnaud <i>et al</i>., 1999) e inhibiendo la germinación de esporas (Filion;     St-Arnaud y Fortin, 1999); además, se ha encontrado que <i>Glomus intraradices</i> reduce     la población de nemátodos (Elsen, Declereck y De Waele, 2001). Por otro lado,     el incremento en la firmeza de los bulbos de plantas micorrizadas puede ser     otro factor que contribuye a la formación de bulbos que toleren mejor los ataques   de los patógenos causantes de pudriciones de los bulbos de cebolla.</font></p> </font>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="4"></a>BIBLIOGRAFÍA </b> <a href="#indice"><img src="/img/revistas/rfnam/v57n1/up.gif" border="0"></a></font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">BAATH, E. and SPOKES, J. The effect of added nitrogen   and phosphorus on mycorrhizal growth response and infection in <i>Allium schoenoprasum</i>. <i>En</i>:   Canadian Journal of Botany.  Vol. 67 (1989); p. 3227-3232.</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=S0304-2847200400010000400001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">BAON, J. B.; SMITH, S. E.; y ALSTON, A. M. Mycorrhizal   responses of barley cultivars differing in P efficiency. <i>En</i>: Plant and   Soil. Vol. 157 (1993); p. 97-105.  Citados por: TAWARAYA, K.; KISO, H. and   WAGATSUMA, T. Responses of phosphorus uptake and growth of <i>Allium fistulosum</i> L.   cultivars to arbuscular mycorrhizal colonisation. <i>En</i>: ANDO, T. <i>et   al</i>, ed.  Plant nutrition – for sustainable food production and environment.  Japón:   Kluwer Academic,  1997.  p.771.</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=S0304-2847200400010000400002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">BAYLIS, G. T. S. The magnolioid mycorrhiza and   mycotrophy in root systems derived from it. <i>En</i>: SANDERS, F. E. <i>et   al., </i>ed.  Endomycorrhizas. Londres: Academic Press,   1975.  p. 373-389.</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=S0304-2847200400010000400003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">BENHAMOU, N. <i>et al.</i> Resistance   responses of mycorrhizal Ri T-DNA-transformed carrot roots to infection by <i>Fusarium   oxysporum </i>f.sp. <i>chrysanthemi</i>. <i>En</i>: Phytopathology.  Vol. 84   (1994); p. 958–968.</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=S0304-2847200400010000400004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">CANTRELL, I. C.     and LINDERMAN, R.G.  Preinoculation   of lettuce and onion with VA mycorrhizal fungi reduces deleterious effects   of soil salinity. <i>En</i>: Plant and Soil,  Vol. 233, No. 2 (2001); p. 269-281.</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=S0304-2847200400010000400005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL. Cebolla de   bulbo - Ficha tecnológica. Bogotá:  CCI,  s.f.  16 p.</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=S0304-2847200400010000400006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">CHARRON, G. <i>et       al.  </i>Response of onion plants to arbuscular mycorrhizae.   Part I. Effects       of inoculation method and phosphorus fertilization on biomass and bulb       firmness.  <i>En</i>:  Mycorrhiza.  Vol. 11, No. 4 (2001); p. 187-197.</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=S0304-2847200400010000400007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">________. <i>et al. </i>Response of onion plants   to arbuscular mycorrhizae. Part II. Effects of nitrogen fertilization on biomass   and bulb firmness. <i>En</i>:  Mycorrhiza.  Vol. 11, No. 3 (2001a); p. 145-150.</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=000084&pid=S0304-2847200400010000400008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">DEHNE, H. W. and     SCHÖNBECK, F. Untersuchungen zum   Einfluß der endotrophen Mykorrhiza auf Pflanzenkrankheitem. Part I. Ausbreitung   von <i>Fusarium oxisporium</i> f. sp. <i>licopersici</i> in Tomaten.  <i>En</i> :   Phytopathology.  Vol. 95 (1979); p.105-110.</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=S0304-2847200400010000400009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">ELSEN, A., DECLERCK,     S., and DE WAELE, D.  Effects of <i>Glomus intraradices </i>on the reproduction of   the burrowing nematode (<i>Radopholus similis</i>) in dixenic culture.  <i>En</i>:  Mycorrhiza.  Vol.   11 (2001); p. 49–51.</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=S0304-2847200400010000400010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">FILION, M.; ST-ARNAUD,     M. and  FORTIN,   J. A. Direct interaction between the arbuscular mycorrhizal fungus <i>Glomus   intraradices </i>and different rhizosphere microorganisms.   <i>En</i> :  New   Phytologist. Vol. 141 (1999); p.525–533.</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=S0304-2847200400010000400011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">FURLAN, V. and BERNIER-CARDOU, M.. Effects on N,   P and K on formation of vesicular-arbuscular mycorrhizae, growth and mineral   concentration of onions. <i>En</i>: Plant Soil.  Vol. 113 (1989); p. 167-174.</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=S0304-2847200400010000400012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">GARDEZI, A. K. <i>et al.</i> Endomycorrhiza,   rock phosphate, and organic matter effects on growth of <i>Erythrina americana.  En</i> :   Nitrogen Fixing Tree Research. Vol. 13 (1995); p. 48-50.</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=S0304-2847200400010000400013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">________. <i>et al.</i>  Crecimiento   de S<i>esbania emerus </i>(aubl) urban inoculada con <i>Glomus </i>sp. en presencia   de vermicomposta.  <i>En</i> : Terra.  Vol.  17, No. 2 (1999); p. 109-114. </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=S0304-2847200400010000400014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">GARCIA-GARRIDO, J. M. and OCAMPO, J. A.. Effect   of VA mycorrhizal infection of tomato on damage caused by <i>Pseudomonas syringae</i>.  <i>En</i>:   Soil Biology and Biochemistry.    Vol. 21 (1989); p. 165-167.</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=S0304-2847200400010000400015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">GUNJAL, S. S.     and PARIL, P. L.    Mycorrhizal control of wilt in casuarina. <i>En</i>: Agroforestry Today.  (Apr.-Jun.,   1992); p. 14-15.</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=S0304-2847200400010000400016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">HEPPER, C. M.     The effect of nitrate and phosphate on the vesicular and arbuscular mycorrhizal     infection of lettuce.  <i>En</i> :   New Phytologist.   Vol. 92 (1983); p. 389-399. </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=S0304-2847200400010000400017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">HETRICK, B. A.     D.;&nbsp; WILSON, G. W. T.; and&nbsp; COX,   T. S. Mycorrhizal dependence of modern wheat varieties, landraces, and ancestors. <i>En</i>:   Canadian Journal of Botany.  Vol. 70 (1992); p. 2032-2040. Citados por TAWARAYA,   K.; KISO, H. and WAGATSUMA, T. Responses of phosphorus uptake and growth of <i>Allium   fistulosum</i> L. cultivars to arbuscular mycorrhizal colonisation. <i>En</i>:   ANDO, T. <i>et al</i> (eds.). Plant nutrition – for sustainable food production   and environment.  Japón: Kluwer Academic Publishers,  1997.  p. 772.</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=000094&pid=S0304-2847200400010000400018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">JARSTFER, A. G.; FARMER-KOPPENOL, P. and SYLVIA,   D. M. Tissue magnesium and calcium affect arbuscular mycorrhiza development   and fungal reproduction. <i>En</i>: Mycorrhiza.  Vol. 7, No. 5 (1998); p. 237-242.</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=000095&pid=S0304-2847200400010000400019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">KOIDE, R. T. <i>et al.</i>  Role   of mycorrhizal infection on growth and reproduction of wild vs. cultivated   plants. I. Wild vs. cultivated oats. <i>En: </i>Oecologia Vol. 77 (1988); p.   537-542. Citados por TAWARAYA, K.; KISO, H. and WAGATSUMA, T. Responses of   phosphorus uptake and growth of <i>Allium fistulosum</i> L. cultivars to arbuscular   mycorrhizal colonisation. <i>En</i>: ANDO, T. <i>et al</i>., ed.  Plant nutrition   – for sustainable food production and environment.  Japón: Kluwer Academic,  1997.  p.771.</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=000096&pid=S0304-2847200400010000400020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">KOYIMA, T.; HAYATSU, M. and SAITO, M. Intraradical   hyphae phosphatase of arbuscular mycorrhizal fungus, <i>Gigaspora margarita</i>.  <i>En</i>:   Biology and Fertility of Soils.  Vol. 26, No. 4 (1998); p. 331-335.</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=000097&pid=S0304-2847200400010000400021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">LINDERMAN, R.     G. and DAVIS, E. A. Vesicular-arbuscular mycorrhiza and plant growth response     to soil amendment with composed grape pomace or its water extract.  <i>En</i>:  Phyton- Annales   Botanicae.  Vol.  11, No. 3 (2002); p.446- 450.</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=000098&pid=S0304-2847200400010000400022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">MARSCHNER, H.  Mineral nutrition   of higher plants. San Diego, California: Academic Press,  1995.  p.566-595. </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=000099&pid=S0304-2847200400010000400023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">MUTHUKUMAR,  T.     and UDAIYAN, K. Growth and yield of cowpea as influenced by changes in arbuscular     mycorrhiza response to organic manuring. <i>En</i>:  Journal of Agronomic Crop Science.  Vol.   188, No. 2 (2002); p. 123-132.</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=000100&pid=S0304-2847200400010000400024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">SAITO, M.; UEDA,     T. and TAWARAYA, K. Taxonomy and physiology of vesicular-arbuscular mycorrhizal     fungi (en japonés). <i>En</i>: Soil   Science and Plant Nutrition.  Vol. 63 (1992); p. 103-113.  Citados por: TAWARAYA,   K and SAITO, M.  Effect of vesicular-arbuscular mycorrhizal infection on amino   acid composition in roots of onion and white clover.  <i>En</i>:  Soil Science   and Plant Nutrition.  Vol. 40,  No.2 (1994); p. 342.</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=000101&pid=S0304-2847200400010000400025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">SCHWEIGER, P.     F.; ROBSON, A. D. and BARROW, N. J.  Root hair length determines benefical     effect of a <i>Glomus</i> species   on shoot growth of some pasture species.  <i>En</i>:  New Phytologist. Vol.   131 (1995); p. 247-254.</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=000102&pid=S0304-2847200400010000400026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">SMITH, S. E. and GIANINAZZI-PEARSON,   V. Physiological interactions between symbionts in vesicular-arbuscular mycorrhizal   plants. <i>En</i>: Annual Review of Plant Physiology. Vol. 39 (1988); p. 221-244.   Citados por: TAWARAYA, K and SAITO, M.  Effect of vesicular-arbuscular mycorrhizal   infection on amino acid composition in roots of onion and white clover.  <i>En</i>:  Soil   Science and Plant Nutrition.  Vol. 40, No.2 (1994); p. 341.</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=000103&pid=S0304-2847200400010000400027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">________ and SMITH,     F. A. Structure and function of interfaces in biotrophic symbioses as they     relate to nutrient transport.  <i>En</i>: New Phytologist.  Vol. 114 (1990); p.1-38.  Citados   por: TAWARAYA, K and SAITO, M.  Effect of vesicular-arbuscular mycorrhizal   infection on amino acid composition in roots of onion and white clover.  <i>En</i>:  Soil   Science and Plant Nutrition.  Vol. 40, No.2 (1994); p. 342.</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=000104&pid=S0304-2847200400010000400028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">ST-ARNAUD, M. <i> et       al</i>.  Altered   growth of <i>Fusarium oxysporum </i>f.sp. <i>chrysanthemi </i>in an <i>in vitro </i>dual   culture system with the vesicular arbuscular mycorrhizal fungus <i>Glomus intraradices </i>growing   on <i>Daucus carota </i>transformed roots.  <i>En</i>:  Mycorrhiza.  Vol. 5   (1999); p. 431–438.</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=000105&pid=S0304-2847200400010000400029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">SÝKOROVÁ, S.; RYDLOVÁ, J. and   VOSÁTKA, M. Establishment of mycorrhizal symbiosis in G<i>entiana verna<b>.</b>   En</i>:  Folia   Geobotanica.  Vol. 38 (2003); p. 177–189.</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=000106&pid=S0304-2847200400010000400030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">TAWARAYA, K.; HASHIMOTO, K.   and WAGATSUMA, T.. Effect of root exudate fractions from P-deficient and P-sufficient   onion plants on root colonisation by the arbuscular mycorrhizal fungus <i>Gigaspora   margarita</i>.  <i>En</i>:  Mycorrhiza.  Vol. 8, No<b>. </b>2 (1998);   p. 67-70.</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=000107&pid=S0304-2847200400010000400031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">________; KISO, H. and WAGATSUMA,   T. Responses of phosphorus uptake and growth of <i>Allium fistulosum</i> L.   cultivars to arbuscular mycorrhizal colonisation. <i>En</i>: ANDO, T. <i>et   al., </i>eds.  Plant nutrition – for sustainable food production and environment.  Japón:   Kluwer Academic Publishers,  1997.  p. 771-772.</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=000108&pid=S0304-2847200400010000400032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">TAWARAYA, K.  and SAITO, M.  Effect   of vesicular-arbuscular mycorrhizal infection on amino acid composition in   roots of onion and white clover.  <i>En</i>:  Soil Science and Plant Nutrition.  Vol.   40, No.2 (1994); p.339-343.</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=000109&pid=S0304-2847200400010000400033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">________; IMAI,     T. and WAGATSUMA, T.  Importance of root length in mycorrhizal colonization     of welsh onion. <i>En</i>:   Journal of Plant Nutrition.  Vol. 22, No.3 (1999); p. 589-596.</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=000110&pid=S0304-2847200400010000400034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">________.  <i>et al.</i>  Effect   of phosphate application to arbuscular mycorrhizal onion on the development   and succinate dehydrogenase activity of internal hyphae. <i>En</i>:  Soil Science   and Plant Nutrition.  Vol. 40, No. 4 (1994 a); p. 667-673.</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=000111&pid=S0304-2847200400010000400035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">________.  SASAI,     K. and WAGATSUMA, T. Effect of phosphorus application on the contents of     amino acids and reducing sugars in the rhizosphere and VA mycorrhizal infection     of white clover. <i>En</i>:  Soil   Science and Plant Nutrition.  Vol. 40,  No. 3 (1994 b); p. 539-543.</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=000112&pid=S0304-2847200400010000400036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">________. TOKAIRIN, K. and WAGATSUMA,   T. Dependence of <i>Allium fistulosum </i>on the arbuscular mycorrhizal fungus, <i>Glomus   fasciculatum</i>.  <i>En</i>:  Applied Soil and Ecology.  Vol. 17 (2001); p.   119-124.</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=000113&pid=S0304-2847200400010000400037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">________. <i>et al.</i>  Effect   of onion (<i>Allium cepa</i>) root exudates on the hyphal growth of <i>Gigaspora   margarita</i>. <i>En</i>: Mycorrhiza.  Vol. 6, No. 1 (1995); p. 57-59.</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=000114&pid=S0304-2847200400010000400038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">TORRES-BARRAGAN, A. <i>et al</i>.  The   use of arbuscular mycorrhizae to control onion white rot (<i>Sclerotium cepivorum</i> Berk.)   under field conditions.  <i>En</i>:  Mycorrhiza.    Vol. 6, No. 4 (1996); p. 253-257.</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=000115&pid=S0304-2847200400010000400039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">UNIDAD REGIONAL     DE PLANIFICACIÓN   AGROPECUARIA. 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