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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Efecto del Fosfito de Potasio en Combinación con el Fungicida Metalaxyl + Mancozeb en el Control de Mildeo Velloso (Peronospora destructor Berk) en Cebolla de Bulbo (Allium cepa L.)]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effect of the Potasium Phosphite in Combination with the Fungicide Metalaxyl plus Mancozeb on the Control of Downy Mildew (Peronospora destructor Berk) in Onion Bulb (Allium cepa L.)]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Abstract. Peronospora destructor fungi causes considerable loses in the production of onion bulb in the world. Potassium phosphite in combination with the fungicide Metalaxyl + Mancozeb was evaluated for its efficiency in the control of this pathogen in the onion bulb hybrid Yellow Granex. The treatments consisted in one application of potassium phosphite (5 mL L-1) alternated with one of fungicide (2 g L-1); two and three consecutive applications of potassium phosphite alternated with one of fungicide; one application of fungicide alternated with one of potassium phosphite; two and three consecutive applications of fungicide alternated with one of potassium phosphite; applications of potassium phosphite and fungicide alone and one control. The experimental design was a complete block randomized with three replicates. The variables evaluated were the incidence and severity of the disease and the number, size and weight of the bulbs of first, second and third class and total bulb weight. The results showed that the applications of potassium phosphite during two consecutive weeks alternated in the third week with one of fungicide and the weekly applications of phosphite alone had highly significant effects on the control of the incidence and severity of P. destructor and significant differences on the weight of the first class bulbs (28.1 and 27.9 t ha-1) and total bulb weight (55.5 and 52.1 t ha-1), representing in comparison to the control an increment of 200 and 196% on the weight of the first class bulbs and of 55 and 45,7% on the total bulb weight, respectively. It is concluded that with the potassium phosphite the application of fungicides is reduced and this represents a viable alternative for the ecological management of P. destructor in the production of onion bulb.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2">      <p><font size="4"><b>Efecto del Fosfito de Potasio en Combinaci&oacute;n con el Fungicida Metalaxyl + Mancozeb en el Control de Mildeo Velloso (<i>Peronospora destructor</i> Berk) en Cebolla de Bulbo (<i>Allium cepa </i>L.)</b></font></p>     <p><font size="3"><b><font>Effect of the Potasium Phosphite in Combination with the Fungicide Metalaxyl plus Mancozeb on the Control of Downy Mildew (<i>Peronospora destructor</i> Berk) in Onion Bulb (<i>Allium cepa</i> L.)</font></b></font></p>  	    <p><font size="2"><b>Jorge Velandia Monsalve<sup>1</sup>; Silvio Edgar Viteri Rosero<sup>2</sup>; Nubia Janeth Rubio C&aacute;rdenas<sup>3</sup> y Fabi&aacute;n Octavio Tovar Duarte<sup>4</sup></b></font></p>      <p><font size="2"><b><sup><i>1</i></sup></b><i> Profesor Asociado. Universidad Pedag&oacute;gica y Tecnol&oacute;gica de Colombia. Programa de Ingenier&iacute;a Agron&oacute;mica. Avenida Central del Norte,Tunja, Colombia. &lt;<a href="mailto:jorge.velandia@uptc.edu.co">jorge.velandia@uptc.edu.co</a>&gt;    <br> 	      <b><sup>2</sup></b> Profesor Titular. Universidad Pedag&oacute;gica y Tecnol&oacute;gica de Colombia. Programa de Ingenier&iacute;a Agron&oacute;mica. Avenida Central del Norte, Tunja, Colombia. &lt;<a href="mailto:silvio.viteri@uptc.edu.co">silvio.viteri@uptc.edu.co</a>&gt;    <br> 	      <b><sup>3</sup></b> Ingeniera Agr&oacute;noma. Asistente T&eacute;cnica. FUNDEORINOQUIA. Calle 6 No 14-14, Tauramena, Casanare, Colombia. &lt;<a href="mailto:yane1702@latinmail.com">yane1702@latinmail.com</a>&gt;    <br>     <b><sup>4</sup></b> Ingeniero Agr&oacute;nomo. Delegado de FINAGRO para Boyac&aacute;. Gobernaci&oacute;n de Boyac&aacute;. Calle 20 No. 9-90, Casa de la Torre, Tunja, Colombia. &lt;<a href="mailto:ftovar@finagro.com.co">ftovar@finagro.com.co</a>&gt;</i></font></p> 	 	    <p><font size="2"><b>Recibido: Noviembre 02 de 2010; aceptado: Marzo 16 de 2012.</b></font></p> 	 	<hr> 	    <p><font size="2"><b><i>Resumen.</i></b><i> El hongo <b>Peronospora destructor</b> causa considerables p&eacute;rdidas en la producci&oacute;n de cebolla de bulbo en el mundo. Fosfito de potasio en combinaci&oacute;n con el fungicida Metalaxyl + Mancozeb, fue evaluado por su eficiencia en el control de este pat&oacute;geno en el h&iacute;brido de cebolla de bulbo Yellow Granex. Los tratamientos consistieron en una aplicaci&oacute;n de fosfito (5 mL L<sup>-1</sup>) alternada con una de fungicida (2 g L<sup>-1</sup>); dos y tres aplicaciones consecutivas de fosfito alternadas con una de fungicida; una aplicaci&oacute;n de fungicida alternada con una de fosfito; dos y tres aplicaciones consecutivas de fungicida alternadas con una de fosfito; aplicaciones de s&oacute;lo fosfito y s&oacute;lo fungicida y un testigo. Se utiliz&oacute; el dise&ntilde;o experimental de bloques completos al azar con tres repeticiones. Se evalu&oacute; la incidencia y severidad de la enfermedad, el n&uacute;mero, tama&ntilde;o y peso de bulbos de primera, segunda, tercera y peso total de bulbos. Los resultados mostraron que las aplicaciones de fosfito de potasio durante dos semanas consecutivas alternadas en la tercera semana con una de fungicida y las aplicaciones semanales de s&oacute;lo fosfito, tuvieron efectos altamente significativos en el control de la incidencia y severidad de <b>P. destructor</b> y diferencias significativas en el peso de los bulbos de primera (28,1 y 27,9 t ha<sup>-1</sup>) y peso total de bulbos (55,5 y 52,1 t ha<sup>-1</sup>), representando en relaci&oacute;n al testigo, un incremento de 200 y 196% en el peso de los bulbos de primera y de 55 y 45,7% en el peso total de bulbos, respectivamente. Se concluye que con el fosfito de potasio se reduce la aplicaci&oacute;n de fungicidas y ello es una alternativa viable para el manejo ecol&oacute;gico de <b>P. destructor</b> en la producci&oacute;n de cebolla de bulbo.</i></font></p> 	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2"><b>Palabras clave:</b> Control integrado, control qu&iacute;mico, hortalizas, pat&oacute;geno. </font></p> 		    <p><font size="2"><b><i>Abstract.</i></b> <i><b>Peronospora destructor</b> fungi causes considerable loses in the production of onion bulb in the world. Potassium phosphite in combination with the fungicide Metalaxyl + Mancozeb was evaluated for its efficiency in the control of this pathogen in the onion bulb hybrid Yellow Granex. The treatments consisted in one application of potassium phosphite (5 mL L<sup>-1</sup>) alternated with one of fungicide (2 g L<sup>-1</sup>); two and three consecutive applications of potassium phosphite alternated with one of fungicide; one application of fungicide alternated with one of potassium phosphite; two and three consecutive applications of fungicide alternated with one of potassium phosphite; applications of potassium phosphite and fungicide alone and one control. The experimental design was a complete block randomized with three replicates. The variables evaluated were the incidence and severity of the disease and the number, size and weight of the bulbs of first, second and third class and total bulb weight. The results showed that the applications of potassium phosphite during two consecutive weeks alternated in the third week with one of fungicide and the weekly applications of phosphite alone had highly significant effects on the control of the incidence and severity of <b>P. destructor</b> and significant differences on the weight of the first class bulbs (28.1 and 27.9 t ha<sup>-1</sup>) and total bulb weight (55.5 and 52.1 t ha<sup>-1</sup>), representing in comparison to the control an increment of 200 and 196% on the weight of the first class bulbs and of 55 and 45,7% on the total bulb weight, respectively. It is concluded that with the potassium phosphite the application of fungicides is reduced and this represents a viable alternative for the ecological management of <b>P. destructor</b> in the production of onion bulb.</i> </font></p> 	    <p><font size="2"><b>Key words:</b> Integrated control, chemical control, vegetables, pathogen.</font></p> 		<hr> 		 		    <p><font size="2">En Colombia, la cebolla de bulbo es la segunda hortaliza de mayor importancia econ&oacute;mica. En el a&ntilde;o 2008 se cultivaron 16.516 ha obteni&eacute;ndose una producci&oacute;n de 277.152 t. El primer lugar en la producci&oacute;n corresponde al Departamento de Boyac&aacute; (Colombia), con el 25,8% del &aacute;rea cultivada y el 49,3% de la producci&oacute;n (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2008). De las enfermedades que afectan a este cultivo, el mildeo velloso causado por <i>Peronospora destructor</i> es uno de los factores m&aacute;s limitantes, ya que puede ocasionar p&eacute;rdidas mayores al 50% como se ha demostrado en experimentos realizados en el Departamento de Boyac&aacute; (Cubides, 2009; Rodr&iacute;guez, 2009; Rubio y Tovar, 2009). La distribuci&oacute;n de este pat&oacute;geno es mundial (Agrios, 1995; Brewster, 2001) y afecta los rendimientos del cultivo en m&aacute;s del 60% (Surviliene <i>et al</i>., 2008). El pat&oacute;geno ataca en todos los estados fenol&oacute;gicos del cultivo, los mayores valores de severidad de la enfermedad, coinciden con elementos del clima relacionados con bajas temperaturas (6-20 &deg;C), frecuentes precipitaciones o una humedad relativa mayor del 95%. Seg&uacute;n Hildebrand <i>et al</i>. (1982, 1984) y Hausbeck (2005) no se presentan ataques del pat&oacute;geno cuando la humedad relativa es menor al 90% y las temperaturas son mayores a 24 &deg;C debido a que afectan el crecimiento y esporulaci&oacute;n del mismo.</font></p> 	    <p><font size="2">Para el manejo de esta enfermedad, no se dispone de variedades o h&iacute;bridos comerciales de cebolla de bulbo con resistencia a <i>P. destructor</i> (Van der Meer <i>et al</i>., 1990; Scholten <i>et al</i>., 2007), existiendo por lo tanto la necesidad de recurrir a diferentes pr&aacute;cticas de manejo como el control qu&iacute;mico. De los grupos qu&iacute;micos de fungicidas utilizados en el control de este pat&oacute;geno, las fenilamidas (Metalaxyl) y el &aacute;cido carbox&iacute;lico amida (Cymoxonil) han sido reportados como espec&iacute;ficos y eficientes en el control de hongos fitopat&oacute;genos de la clase Oomycetes como <i>P. destructor</i> en cebolla de bulbo (Maeso, 2005; Krauthausen <i>et al</i>., 2001; Surviliene <i>et al</i>., 2008 y Wordell <i>et al</i>., 2008), <i>Plasmopora viticola </i>(Berk y Curt) Berl Toni en uva (Gisi <i>et al</i>., 1985), <i>Phytophthora infestans</i> (Mont) de Bary en papa (Gisi y Cohen, 1996) y <i>P. palmivora </i>(Butl) en aguacate (Cervera <i>et al</i>., 2007, Faber <i>et al</i>., 2007). </font></p> 		    <p><font size="2">Las aplicaciones consecutivas de estos fungicidas durante el ciclo del cultivo, tienen la desventaja de favorecer la aparici&oacute;n en poco tiempo de razas en los pseudohongos Oomycetes con resistencia a los fungicidas, como es el caso de Metalaxyl con <i>P. destructor </i>(Develash y Sungla, 1997), <i>P. viticola </i>(Gisi y Sierotz, 2008) y <i>P. infestans</i> (Rubin <i>et al</i>., 2008). Cuando esto sucede, el manejo de parte del agricultor consiste en aumentar la frecuencia de aplicaciones o una sobredosificaci&oacute;n del fungicida, ocasionando mayores costos de producci&oacute;n y riesgo de contaminaci&oacute;n ambiental. Lo anterior sugiere que la b&uacute;squeda de alternativas para el manejo del pat&oacute;geno es una necesidad que se debe investigar.</font></p> 		    <p><font size="2">Los fosfitos son compuestos resultantes de la reacci&oacute;n del &aacute;cido fosforoso con iones de metales alcalinos como el K, Ca, Mg y Na, considerados como fuente importante de nutrimentos para los cultivos. Los fosfitos de potasio monob&aacute;sico (KH<sub>2</sub>PO<sub>3</sub>) y dib&aacute;sico (K<sub>2</sub>HPO<sub>3</sub>) se caracterizan por ser m&aacute;s solubles en agua y m&oacute;viles en la planta, tanto en sentido ascendente como descendente, que los fosfatos (PO<sub>4</sub>). Conociendo estas ventajas Thizy <i>et al</i>. (1997), al evaluar el &aacute;cido fosforoso y los fosfitos como una fuente de f&oacute;sforo en c&iacute;tricos, descubrieron la eficiencia del fosfito de potasio en el control de <i>Phytophthora palmivora</i>, agente causal de la gomosis de los c&iacute;tricos. Con base en este descubrimiento, el fosfito de potasio fue patentado por los mismos investigadores como fungicida para el control de pseudohongos de la clase Oomycetes. A partir de entonces, diferentes trabajos han confirmado la eficiencia del fosfito de potasio en el control de esta clase de fitopat&oacute;genos en diferentes cultivos, como ya se relacion&oacute; anteriormente. Seg&uacute;n Thao y Yamakawa (2009), la comercializaci&oacute;n de los fosfitos como fuente de f&oacute;sforo (USAID, 2005, Lovatt <i>et al</i>., 2006; Lovatt <i>et al</i>., 2007) no es la indicada debido a que la planta absorbe el f&oacute;sforo y lo incorpora en el tejido vegetal en la forma de fosfato y no de fosfito.</font></p> 		    <p><font size="2">La eficiencia del fosfito de potasio en el control de fitopat&oacute;genos de la clase Oomycetes es atribuida a un efecto directo e indirecto. Directamente, la incorporaci&oacute;n de fosfito en el medio de cultivo tuvo un efecto fungicida al restringir el crecimiento e inhibir la esporulaci&oacute;n de <i>Pythium</i> (Lobato <i>et al</i>., 2007) y la aplicaci&oacute;n de fosfitos a la base de las plantas en lupino (<i>Lupinus angustifolius</i> L. &quot;Unicrop&quot;) las protegi&oacute; del ataque de <i>Phytophthora cinnamomi </i>(Rands), en tabaco (<i>Nicotiana tabacum</i> Linneo. Hicks) de <i>P. nicotianae</i> y en papaya (<i>Carica papaya</i> Tourn. ex L) de <i>P. palmivora</i> (Smillie <i>et al</i>., 1989). Indirectamente, el fosfito de potasio ha sido considerado como un inductor de la Resistencia Sist&eacute;mica Adquirida (SAR), la cual consiste en un mecanismo natural desarrollado por las plantas para defenderse del ataque de microorganismos fitopat&oacute;genos y de insectos plaga (Daniel <i>et al</i>., 2005). En la planta el fosfito de potasio es disociado en las formas de &aacute;cido fosforoso (H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>) y K; el &aacute;cido fosforoso al ser reconocido por la planta como un metabolito del pat&oacute;geno, activa los mecanismos de defensa estimulando la producci&oacute;n de fitoalexinas, las cuales son reconocidas por sus propiedades biocidas contra diferentes grupos de agentes causales de enfermedades de la clase Oomycetes, Hyphomycetes (<i>Botrytis cinerea</i>) y Aganomycetes (<i>Rhizoctonia solani</i>) (Kofoet <i>et al</i>., 2007).</font></p> 		    <p><font size="2">El fosfito de potasio pertenece al grupo qu&iacute;mico de los fosfanatos, categor&iacute;a toxicol&oacute;gica III de bajo impacto ambiental; es decir, que la aplicaci&oacute;n del fosfito de potasio es poco peligrosa al hombre, a los animales y al ambiente y es comercializado como fertilizante y fungicida (Barpen, 2004). En esta investigaci&oacute;n se evalu&oacute; el efecto de las aplicaciones de fosfito de potasio y del fungicida Metalaxyl + Mancozeb (Ridomil&reg;) en el control de <i>P. destructor </i>en el cultivo de cebolla de bulbo en condiciones de campo.</font></p> 		 		    <p><font size="3"><b>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></font></p> 		    ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2">La investigaci&oacute;n se desarroll&oacute; en la granja La Mar&iacute;a de la Universidad Pedag&oacute;gica y Tecnol&oacute;gica de Colombia (UPTC), Tunja (Boyac&aacute;, Colombia) a 1.700 msnm, temperatura promedio de 13 &deg;C y precipitaci&oacute;n anual de 700 mm. Las propiedades f&iacute;sico qu&iacute;micas del suelo se presentan en la <a href="#tab01">Tabla 1</a>. </font></p> 		    <p align="center"><font size="2"><a name="tab01"></a><img src="/img/revistas/rfnam/v65n1/v65n1a03tab01.gif"></font></p> 	    <p><font size="2">El lote de terreno se dividi&oacute; en tres bloques, en cada uno se trazaron nueve parcelas de 3x2 m (6 m2), dejando 0,50 m entre bloques y parcelas. Pl&aacute;ntulas del h&iacute;brido de cebolla de bulbo Yellow Granex de 60 d&iacute;as procedentes del municipio de Tibasosa fueron trasplantadas, dejando 0,10 m entre pl&aacute;ntulas (31 plantas por surco) y 0,30 m entre surcos (7 surcos por parcela). Los tratamientos fueron los siguientes: 1. Una aplicaci&oacute;n de fosfito de potasio alternada con una aplicaci&oacute;n de fungicida (F1/R1), 2. Dos aplicaciones consecutivas de fosfito de potasio alternadas con una de fungicida (F2/R1), 3. Tres aplicaciones consecutivas de fosfito de potasio alternadas con una de fungicida (F3/R1), 4. Una aplicaci&oacute;n de fungicida alternada con una de fosfito de potasio (R1/F1), 5. Dos aplicaciones consecutivas de fungicida alternadas con una de fosfito de potasio (R2/F1), 6. Tres aplicaciones consecutivas de fungicida alternadas con una de fosfito de potasio (R3/F1), 7. Aplicaciones consecutivas de s&oacute;lo fosfito de potasio (F), 8. Aplicaciones consecutivas de solo fungicida (R) y 9. Testigo sin aplicaciones (T). Los primeros s&iacute;ntomas de la enfermedad fueron observados a los 35 d&iacute;as despu&eacute;s del trasplante y la aplicaci&oacute;n de los tratamientos se realiz&oacute; de los 42 hasta los 91 d&iacute;as del trasplante, utilizando la aplicaci&oacute;n respectiva cada ocho d&iacute;as. </font></p> 		    <p><font size="2">El dise&ntilde;o experimental utilizado fue el de bloques completos al azar con tres repeticiones. Durante el desarrollo del cultivo se evalu&oacute; la incidencia y severidad de la enfermedad. La incidencia se determin&oacute; semanalmente por parcela, desde los 42 hasta los 84 d&iacute;as cuando el ataque fue del 100%, contando el n&uacute;mero de plantas con el s&iacute;ntoma de la enfermedad. La severidad se evalu&oacute; desde los 42 hasta los 91 d&iacute;as despu&eacute;s del trasplante, con base en el porcentaje de tejido afectado de la planta, utilizando la escala de cero (plantas sin ataque) a 12 (plantas con el 100% de tejido afectado) (Horsfall y Barrat 1945). Con el fin de establecer la influencia de algunos de los factores ambientales sobre la din&aacute;mica del <i>P. destructor</i> se registraron los elementos del clima: precipitaci&oacute;n, temperatura y humedad relativa. A la cosecha se tomaron los cinco surcos centrales, 120 a 125 bulbos por parcela y se determin&oacute; el n&uacute;mero, tama&ntilde;o y peso de los mismos. Los bulbos fueron clasificados por tama&ntilde;o en tres grupos: De primera (71-90 mm de di&aacute;metro), de segunda (51-70 mm) y de tercera (menos de 50 mm). Los resultados obtenidos en cada variable fueron sometidos al an&aacute;lisis de varianza y a la prueba Tukey, utilizando el programa estad&iacute;stico Statiscal Package for the Social Sciences (SPSS 11.5).</font></p> 		 		    <p><font size="3"><b>RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</b></font></p> 		    <p><font size="2"><i><b>Incidencia de la enfermedad.</b> </i>El an&aacute;lisis de varianza mostr&oacute; efectos estad&iacute;sticos de los tratamientos en el control de la incidencia de <i>P. destructor </i>en el cultivo de cebolla de bulbo a los 42, 70 y 77 d&iacute;as del trasplante. A los 42 d&iacute;as del trasplante, con el tratamiento de una aplicaci&oacute;n del fungicida Metalaxyl + Mancozeb alternada con una de fosfito de potasio (R1/F1) el valor de la incidencia (3,6%) fue menor al obtenido con el tratamiento de tres aplicaciones de fosfito de potasio alternada con una aplicaci&oacute;n de fungicida (F3/R1) (6,6%) con diferencias altamente significativas entre ellos (<a href="#tab02">Tabla 2</a>). En este tratamiento (F3/R1) la mayor incidencia de la enfermedad se debi&oacute; posiblemente a la aparici&oacute;n de los primeros focos de la enfermedad. A los 70 y 77 d&iacute;as del trasplante, el efecto de los tratamientos en el control de la incidencia de la enfermedad fue altamente significativo con respecto al testigo (51,6 y 85%), a excepci&oacute;n de los tratamientos de una aplicaci&oacute;n de fosfito de potasio, alternada con una de fungicida (F1/R1) a los 70 d&iacute;as y tres aplicaciones consecutivas de fungicida alternada con una del fosfito de potasio (R3/F1), en las dos fechas. Aplicaciones de solo fosfito de potasio (F) superaron a las aplicaciones de solo fungicida (R) en el control de la incidencia de la enfermedad sin diferencias estad&iacute;sticas entre s&iacute;. La menor incidencia a los 70 d&iacute;as despu&eacute;s del trasplante se obtuvo con las aplicaciones consecutivas de solo fosfito de potasio (F) (31,6%). A los 49, 56 y 63 d&iacute;as despu&eacute;s del trasplante la incidencia de la enfermedad (Datos no mostrados) fue menor en los tratamientos, aunque sin diferencias significativas frente al testigo, debido posiblemente a una menor presi&oacute;n de in&oacute;culo en respuesta a la menor frecuencia e intensidad de las lluvias, cuya tendencia cambi&oacute; despu&eacute;s de los 70 d&iacute;as como se ilustra en la <a href="#tab03">Tabla 3</a>. </font></p> 		    <p align="center"><font size="2"><a name="tab02"></a><img src="/img/revistas/rfnam/v65n1/v65n1a03tab02.gif"></font></p>     <p align="center"><font size="2"><a name="tab03"></a></font><font size="2"><img src="/img/revistas/rfnam/v65n1/v65n1a03tab03.gif"></font></p> 	    <p><font size="2"><i><b>Severidad de la enfermedad.</b></i> El an&aacute;lisis de varianza mostr&oacute; diferencias significativas entre tratamientos, incluyendo al testigo, a los 42, 70, 77, 84 y 91 d&iacute;as despu&eacute;s del trasplante (<a href="#tab03">Tabla 3</a>). A los 49, 56 y 63 d&iacute;as el ataque de la enfermedad en los tratamientos fue menor con referencia al testigo sin diferencias estad&iacute;sticas, debido a la escasa precipitaci&oacute;n y una humedad relativa igual o menor al 80%, por lo cual fue necesario la aplicaci&oacute;n de riego en cuatro oportunidades durante los primeros 60 d&iacute;as despu&eacute;s del trasplante. La influencia de estos dos elementos del clima en la aparici&oacute;n y desarrollo de la enfermedad, son decisivos como lo demuestra el modelo epidemiol&oacute;gico MILLIOCAST, desarrollado por Gilles <i>et al</i>. (2004), en el cual se establece que el ataque de <i>P. destructor</i> depende de la precipitaci&oacute;n y de una humedad relativa mayor al 90%.</font></p> 		    <p><font size="2">A los 42 d&iacute;as del trasplante, el menor porcentaje de tejido afectado por <i>P. destructor</i> result&oacute; con una aplicaci&oacute;n de fungicida alternada con una de fosfito (R1/F1) (10%) y el mayor porcentaje en el tratamiento con tres aplicaciones consecutivas de fungicida alternadas con una de fosfito (R3/F1) (15%) con diferencia significativa entre los dos tratamientos. Al respecto, se registra que fue en dos de las repeticiones del tratamiento R3/F1 donde se inici&oacute; el desarrollo de la enfermedad.</font></p> 		    ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2">A los 70, 77 y 84 d&iacute;as del trasplante, la severidad de la enfermedad fue significativamente menor con los tratamientos de aplicaciones de solo fosfito de potasio (F) (30, 35 y 36%), con una aplicaci&oacute;n de fosfito de potasio alternada con una de fungicida (F1/R1) (30, 35 y 36,6%) y dos aplicaciones de fosfito de potasio alternadas con una de fungicida (F2/R1) (30, 36,6 y 38,3%) en comparaci&oacute;n al testigo (T) (38,3, 45 y 48,3%). A los 91 d&iacute;as del trasplante la menor severidad se obtuvo con tres aplicaciones consecutivas de fosfito de potasio alternadas con una de fungicida (F3/R1) (38,3%), seguidas de las aplicaci&oacute;n de fosfito alternada con fungicida (F1/R1) (40%) y aplicaci&oacute;n de solo fosfito de potasio (F) (40%). Estos resultados son importantes porque confirman la eficiencia del fosfito de potasio en el control de <i>P. destructor</i> mencionada en los trabajos de Develash y Sugha (1997), Barpen (2004) y Arboleya y Maeso (2005). El mayor ataque de la enfermedad se present&oacute; durante el periodo de tiempo comprendido entre los 42 y 91 d&iacute;as despu&eacute;s del trasplante (49 d&iacute;as) en el cual se registr&oacute; el 73,7% (<a href="#tab03">Tabla 3</a>) de la precipitaci&oacute;n total que cay&oacute; durante el tiempo de la investigaci&oacute;n (226,8 mm). En este mismo per&iacute;odo de tiempo la temperatura promedio fue de 13 &deg;C, condiciones ambientales que favorecieron el desarrollo de la enfermedad, como lo reportan los trabajos de epidemiolog&iacute;a de Hildebrand y Sutton (1982, 1984), Gilles <i>et al</i>. (2004) y Bulovien&eacute; y Survilien&eacute; (2006). </font></p> 		    <p><font size="2">Estos resultados indican que el fosfito de potasio es una alternativa promisoria que bien podr&iacute;a ser considerada en el manejo integrado de <i>P. destructor</i> en el cultivo de cebolla. Bajo las condiciones ambientales en las que se realiz&oacute; la investigaci&oacute;n, con dos aplicaciones consecutivas de fosfito de potasio alternadas con una de fungicida se redujo en 70% la frecuencia de aplicaciones del fungicida Metalaxyl + Mancozeb. Esta alternativa de manejo est&aacute; de acuerdo con Gisi y Sierotz (2008) quienes proponen la aplicaci&oacute;n alternada de fosfito con fungicidas, con el fin de prevenir o mermar la aparici&oacute;n de resistencia de los hongos a los fungicidas. Igualmente, se eliminar&iacute;a o se reducir&iacute;a la residualidad de los fungicidas en los bulbos de cebolla y se contribuir&iacute;a a la protecci&oacute;n del medio ambiente. </font></p> 		    <p><font size="2">Pese a que la aplicaci&oacute;n de fosfito de potasio, s&oacute;lo o alternado con fungicida es importante en el control de <i>P. destructor</i> en zonas con precipitaciones iguales o menores a 800 mm por a&ntilde;o, en concordancia con Bulovien&eacute; y Survilien&eacute; (2006) no ser&iacute;a igualmente efectiva en regiones donde la presi&oacute;n del inoculo es alta debido a que la precipitaci&oacute;n es mayor a 800 mm, la humedad relativa mayor al 90% y la temperatura menor a 20 &deg;C. Al respecto, es conveniente poner de relieve que si bien el fosfito de potasio es un inductor de resistencia sist&eacute;mica adquirida (SAR), la cual es reconocida por su amplio espectro en el control de diferentes grupos de fitopat&oacute;genos (Heil y Bostock 2002, Vallad <i>et al</i>., 2004), su potencial de control no puede ser generalizado ni tan seguro como el obtenido con solo fungicidas (Walter <i>et al</i>., 2005). </font></p> 		    <p><font size="2">De los 42 hasta los 84 d&iacute;as del trasplante, la severidad de la enfermedad fue menor con la sola aplicaci&oacute;n del fungicida Methalaxyl + Mancozeb (R) en comparaci&oacute;n al testigo (T) y sin diferencias estad&iacute;sticas entre s&iacute;. La poca eficiencia del fungicida en el control de la enfermedad posiblemente se debe a la existencia de razas del hongo <i>P. destructor</i> que han desarrollado resistencia al fungicida como resultado de su aplicaci&oacute;n consecutiva en los cultivos de cebolla de bulbo en Boyac&aacute;, por m&aacute;s de 20 a&ntilde;os. Los fungicidas del grupo qu&iacute;mico de las fenilamidas, al cual pertenecen el Metalaxyl + Mancozeb, son espec&iacute;ficos y eficientes en el control de pseudohongos fitopat&oacute;genos de los Oomycetes, pero tienen la desventaja que aplicaciones consecutivas generan resistencia en las poblaciones del hongo en un corto tiempo (Gisi y Sierotz 2008).</font></p> 		    <p><font size="2"><i><b>Producci&oacute;n de bulbos.</b></i> Bajo las condiciones f&iacute;sico qu&iacute;micas del suelo en el cual se desarroll&oacute; la investigaci&oacute;n (<a href="#tab01">Tabla 1</a>), el an&aacute;lisis de varianza mostr&oacute; que no se presentaron diferencias estad&iacute;sticas entre tratamientos en cuanto al n&uacute;mero de bulbos clasificados por tama&ntilde;o y el peso de los bulbos de segunda y tercera (Datos no mostrados), pero si en el peso de bulbos de primera y peso total de bulbos. Con los tratamientos de dos aplicaciones consecutivas de fosfito de potasio alternada con una de fungicida (F2/R1) y aplicaci&oacute;n de solo fosfito de potasio (F) se logr&oacute; el mejor peso de los bulbos de primera (9,3 y 9,2 kg en 3,3 m2) y peso total de bulbos (18,3 y 17,2 kg en 3,3 m2) superando con diferencias significativas al testigo (T) en el cual el peso de los bulbos de primera y peso total de bulbos fue de 3,1 y 11,8 kg en 3,3 m2 (<a href="#fig01">Figura 1</a>). Con estos dos tratamientos, el incremento con relaci&oacute;n al testigo en el peso de bulbos de primera, fue de 200 y 196% y en el peso total de 55 y 45,7%, respectivamente.</font></p> 		    <p align="center"><font size="2"><a name="fig01"></a><b><img src="/img/revistas/rfnam/v65n1/v65n1a03fig01.gif"></b></font></p> 	    <p><font size="2">El mayor peso de bulbos de primera y peso total se explica por un mejor efecto de estos dos tratamientos en la protecci&oacute;n de las plantas del ataque de <i>P. destructor</i>, las cuales al disponer de mayor &aacute;rea fotosint&eacute;tica resultaron en mejor crecimiento, desarrollo y llenado de los bulbos, lo cual se refleja en la producci&oacute;n y calidad del cultivo. Esta observaci&oacute;n es similar a la Bosch y Currah (2002), quienes establecieron que el mayor impacto negativo del <i>P. destructor</i> en la producci&oacute;n de cebolla de bulbo, ocurre si la p&eacute;rdida de tejido foliar se presenta en la fase de bulbificaci&oacute;n.</font></p> 	 	    <p><font size="3"><b>CONCLUSIONES</b></font></p> 		    <p><font size="2">Las aplicaciones al cultivo de cebolla de bulbo de fosfito de potasio durante dos semanas consecutivas alternadas en la tercera semana con una de Metalaxyl + Mancozeb y las aplicaciones semanales de s&oacute;lo fosfito de potasio, fueron las m&aacute;s efectivas en el control de la incidencia y severidad de <i>P. destructor</i> y las m&aacute;s promisorias en cuanto al peso de bulbos de primera y peso total de bulbos. </font></p> 		    <p><font size="2">Las aplicaciones al cultivo de cebolla de bulbo de solo Metalaxyl + Mancozeb, no se diferenciaron del testigo en cuanto al ataque de <i>P. destructor,</i> debido posiblemente a la existencia de razas del hongo resistentes al fungicida.</font></p> 		    ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2">Los resultados indican que el fosfito de potasio representa una alternativa ecol&oacute;gica que bien merece ser considerada en el manejo integrado de <i>P. destructor </i>en el cultivo de cebolla de bulbo. </font></p> 		     <p><font size="3"><b>BIBLIOGRAF&Iacute;A</b></font></p> 		    <!-- ref --><p><font size="2">Agrios, G.N. 1995. Fitopatolog&iacute;a. Segunda edici&oacute;n. Editorial Noriega Editores, M&eacute;xico, D.F. 838 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=000045&pid=S0304-2847201200010000300001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2">Arboleya, J. y D.C. Maeso. 2005. Evaluaci&oacute;n de estrategias con la inclusi&oacute;n de derivados del &aacute;cido fosf&oacute;nico para el control de mildi&uacute; de la cebolla (<i>Peronospora destructor</i>). Temporada 2005. Jornada t&eacute;cnica de investigaci&oacute;n en ajo y cebolla. Programa Nacional de Horticultura. Serie de Actividades de Difusi&oacute;n No. 442. INIA, Las Brujas, Uruguay. 23 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=000046&pid=S0304-2847201200010000300002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2">Barpen. 2004. Ficha t&eacute;cnica Agrifos&reg; 400 SL. En: <a href="http://www.bam.com.co/admin_internas/fichas/Barpen/A/Agrifos%20400%20SL.pdf" target="referencia">http://www.bam.com.co/admin_internas/fichas/Barpen/A/Agrifos%20400%20SL.pdf</a>. 8 p.; consulta: octubre 2010.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000047&pid=S0304-2847201200010000300003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2">Bosch, S.A. and L. Currah. 2002. Agronomy on onion. pp. 187-232. In: Rabinowitch, H.R. and L. Currah. (eds.). <i>Allium</i> crop science: recent advances. CABI Publishing, New York. 515 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=000048&pid=S0304-2847201200010000300004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2">Brewster, J.L. 2001. La estructura de los alliums comestibles. pp. 21-43. En: L&oacute;pez, M. y J.L. Brewster (eds.). Las cebollas y otros allium. Editorial Acribia, Zaragoza. 266 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=000049&pid=S0304-2847201200010000300005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2">Bulovien&eacute;, V. and E. Survilien&eacute;. 2009. Effect of environmental conditions and inocolum concentration on sporulation of <i>Peronospora destructor</i>. Agronomy Research 4 (Special issue): 147-150.</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=000050&pid=S0304-2847201200010000300006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2">Cervera, M., R. Caut&iacute;n y G. Jeria. 2007. Evaluaci&oacute;n del fosfito de calcio, pot&aacute;sico y magnesio en el control de <i>Phytophthora cinnamomi</i> en palto (<i>Persea americana</i> Mill) cv. Hass plantados en contenedor. En: Memorias. Congreso Mundial del Aguacate, Actas VI. Vi&ntilde;a del Mar, Chile. 8 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=000051&pid=S0304-2847201200010000300007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2">Cubides, H.R. 2009. Evaluaci&oacute;n del extracto de ocho especies vegetales en el control del mildeo velloso (<i>Peronospora destructor</i>) en el cultivo de cebolla (<i>Allium cepa</i>) en el municipio de Duitama. Trabajo de grado de Ingeniero Agr&oacute;nomo. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad Pedag&oacute;gica y Tecnol&oacute;gica de Colombia,Tunja. 57 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=000052&pid=S0304-2847201200010000300008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2">Daniel, R. and D. Guest. 2005. Defence responses induced by potassium phosphonate in <i>Phytophthora palmivora</i> challenged <i>Arabidopsis thaliana</i>. Physiological and Molecular Plant Pathology 67(3-5): 194-201.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000053&pid=S0304-2847201200010000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2">Develash, R.K. and S.K. Sugha. 1997. Management of downy mildew (<i>Peronospora destructor</i>) of onion (<i>Allium cepa</i>). Crop Protection 16(1): 63-67.</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=000054&pid=S0304-2847201200010000300010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2">Faber, B y J. Downer. 2007. Evaluaci&oacute;n de productos fosfonatos disponibles comercialmente para el control de <i>Phytophthora cinnamomi</i>. En: Memorias. Congreso Mundial del Aguacate, Actas VI. Vi&ntilde;a del Mar, Chile. 4 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=000055&pid=S0304-2847201200010000300011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2">Gilles, T., K. Phelps, J.P. Clarkson and R. Kennedy. 2004. Development of MILIONCAST, an improved model for predicting downy mildew sporulation on onions. Plant Disease 88(7): 695-702.</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=000056&pid=S0304-2847201200010000300012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2">Gisi, H.B., H. Binder and E. Rimbach. 1985. Synergistic interactions of fungicides with different modes of action. Transactions of the British Mycological Society 85(2): 299-306.</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=000057&pid=S0304-2847201200010000300013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2">Gisi, U and Y. Cohen. 1996. Resistance to phenylamide fungicides: A case study with <i>Phytophthora infestans </i>involving mating type and race structure. 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Workshop Summary November 4-5, 2002. Michigan State University, East Lansing, Michigan. 52 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=000060&pid=S0304-2847201200010000300016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2">Heil, M. and R.M. Bostock. 2002. Induced systemic resistance (ISR) against pathogens in the context of induced plant defences. Annals of Botany 89(5): 503-512.</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=000061&pid=S0304-2847201200010000300017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2">Hildebrand, P.D. and J.C. Sutton. 1982. Weather variables in relation to an epidemic of onion downy mildew. Phytopathology 72(2): 219-124.</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=000062&pid=S0304-2847201200010000300018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2">Hildebrand, P.D. and J.C. Sutton. 1984. Interactive effects of the dark period, humid period, temperature and ligth on sporulation of <i>Peronospora destructor</i>. Phytopathology 74(12): 1444-1449.</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=000063&pid=S0304-2847201200010000300019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2">Horsfall, J.G. and R.W. Barratt. 1945. An improved grading system for measuring plant disease. Phytopatology 35: 655.</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=000064&pid=S0304-2847201200010000300020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2">Kofoet, A. and K. Fischer. 2007. Evaluation of plant resistance improvers to control <i>Peronospora destructor</i>, <i>P. parasitica, Bremia lactucae</i> and <i>Pseudoperonospora cubensis</i>. Journal of Plant Disease and Protection 114(2): 54-61.</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=000065&pid=S0304-2847201200010000300021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2">Krauthausen, H.J., E. Richter, S. Hagner and M. Hommes. 2001. Epidemiology and control (Based on thresholds) of leaf diseases (<i>Peronospora destructor</i>, <i>Botrytis</i> spp.) and thrips (<i>Thrips tabaci</i>) in onion. Acta Horticulture 555: 137-140.</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=000066&pid=S0304-2847201200010000300022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2">Lobato. M.C., F.P. Olovieri, G. Daleo y A. Andreu. 2007. Efecto inhibitorio de compuestos fosfitos sobre el crecimiento de pat&oacute;genos de papa <i>in vitro</i>. En: Memorias XI Congreso Argentino de Microbiolog&iacute;a. Asociaci&oacute;n Argentina de Microbiolog&iacute;a, C&oacute;rdoba, Argentina.</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=000067&pid=S0304-2847201200010000300023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2">Lovatt. C.J. and R.L. Mikkelsen. 2006. Phosphite fertilizers: What are they? Can you use them? What can they do?. Better Crops 90(4): 11-13.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000068&pid=S0304-2847201200010000300024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2">Maeso, D.C. 2005. Evaluaci&oacute;n de fungicidas para el control de mildi&uacute; de la cebolla (<i>Peronospora destructor</i>) aplicados seg&uacute;n el sistema de pron&oacute;stico downcast. Jornada t&eacute;cnica de investigaci&oacute;n en ajo y cebolla. Programa Nacional de Horticultura, Serie de Actividades de Difusi&oacute;n No. 442. INIA, Las Brujas, Uruguay. 23 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=000069&pid=S0304-2847201200010000300025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2">Meer, Q.P. and J.N. Vries. 1990. An interspecific cross between <i>Allium roylei </i>Stearn and <i>Allium cepa</i> L., and its backcross to <i>A. cepa</i>. Euphytica 47(1): 29-31.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000070&pid=S0304-2847201200010000300026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2">Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Corporaci&oacute;n Colombia Internacional. 2008. Oferta agropecuaria. Encuesta Nacional Agropecuaria-ENA, Bogot&aacute;. 187 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=000071&pid=S0304-2847201200010000300027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2">Rodr&iacute;guez, L.J. 2009. Evaluaci&oacute;n de los biopreparados Caldo S&uacute;per Cuatro y Agroplux en el control del mildeo vellosos (<i>Peronospora destructor</i>) en cebolla de bulbo (<i>Allium cepa</i>). Trabajo de grado de Ingeniero Agr&oacute;nomo. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad Pedag&oacute;gica y Tecnol&oacute;gica de Colombia. Tunja. 52 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=000072&pid=S0304-2847201200010000300028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2">Rubin, A.E., D. Gotlieb, U. Gisi and Y. Cohen. 2008. Mutagenesis of <i>Phytophthora infestans</i> for resistance against carboxylic acid amide and phenylamide fungicide. Plant Disease 92(5): 675-683.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000073&pid=S0304-2847201200010000300029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2">Rubio, N.Y. y D.F. Tovar. 2009. Evaluaci&oacute;n del efecto de la aplicaci&oacute;n alternada de Caldo S&uacute;per Cuatro con el fungicida Ridomil (Metalaxyl + Mancozeb) en el control del mildeo velloso (<i>Peronospora destructor</i>) en el cultivo de la cebolla de bulbo (<i>Allium cepa </i>L). Tesis Ingeniero Agr&oacute;nomo. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad Pedag&oacute;gica y Tecnol&oacute;gica de Colombia. Tunja. 60 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=000074&pid=S0304-2847201200010000300030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2">Scholten, O.E., A.W. Van Heusden, I. Khrustaleva, K. Burger-Meijer, R.A. Mank, R.G. Antonise, J.L. Harrewijn, W. Van Haecke, E.H. Oost, R.J. Peters and C. Kik. 2007. The long and winding road leading to the successfull introgression of downy mildew resistance into onion. Euphytica 156(3): 345-353.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000075&pid=S0304-2847201200010000300031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2">Smillie, R., B.R. Grant and D. Guest. 1989. The mode of action of phosphite: Evidence for both direct and indirect modes of action on three <i>Phytophthora</i> spp. in plants. Phytopathology 79(9): 921-926.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000076&pid=S0304-2847201200010000300032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2">Survilien&eacute;, E., A. Valiskait&eacute; and L. Raudonis. 2008. The effect of fungicides on the development of downy mildew of onions. Zemdirbyste-Agriculture 95(3): 171-179.</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=S0304-2847201200010000300033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2">Thao, H.T. and T. Yamakawa. 2009. Phosphite (<i>Phosphorous acid</i>): Fungicide, fertilizer or bio-stimulator?. Soil Science and Plant Nutrition 55(2): 228-234.</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=S0304-2847201200010000300034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2">Thizy, A. D. Pillon, J.C. Debourge and G. Lacroix. 1997. Fungicidal compositions containing phosphorous acid and derivates thereo. US PATENT 4119724. En: <a href="http://www.patentstorm.us/patents/4119724/description.html" target="_blank">http://www.patentstorm.us/patents/4119724/description.html</a>; consulta: Junio 2010.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000079&pid=S0304-2847201200010000300035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2">USAID - RED. 2005. El uso del &aacute;cido salic&iacute;lico y fosfonatos (Fosfitos) para activar el sistema de resistencia de la planta (SAR). Bolet&iacute;n T&eacute;cnico de Producci&oacute;n. En: <a href="http://www.fintrac.com/docs/RED/USAID_RED_ Produccion_Uso_de_Acido_Salicilico_08_06.pdf" target="referencia">http://www.fintrac.com/docs/RED/USAID_RED_ Produccion_Uso_de_Acido_Salicilico_08_06.pdf</a>. 4 p.; consulta: septiembre 2009. </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=S0304-2847201200010000300036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2">Vallad, G.E. and R.M. Goodman. 2004. Review interpretation of systemic acquired resistance and induced systemic resistance in conventional agriculture. Crop Science 44: 1920-1934.</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=S0304-2847201200010000300037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2">Wordell, F.J., D.A. Martins and M.J. Stadnik. 2007. Foliar spray of treatments in the control of downy mildew and bulb rot in onion. Horticultura Brasileira 25(4): 544-549.</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=S0304-2847201200010000300038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2">Walters, D., D. Walsh, A. Newton and G. Lyon. 2005. Induced resistance for plant disease control: maximizing the efficacy of resistance elicitors. Phytopathology 95(12): 1368-1373.</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=S0304-2847201200010000300039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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