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<journal-title><![CDATA[Biotecnología en el Sector Agropecuario y Agroindustrial]]></journal-title>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[EVALUACIÓN DEL EFECTO DE DIFERENTES CONCENTRACIONES DE FITOHORMONAS EN LA MICROPROPAGACIÓN DEL PLÁTANO DOMINICO HARTÓN (Musa AAB Simmonds)]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[EVALUATION OF THE EFFECT OF DIFFERENT CONCENTRATIONS OF PHYTOHORMONES IN MICROPROPAGATION OF DOMINICO HARTÓN PLANTAIN (Musa AAB Simmonds)]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The effect of the hormonal concentration in the generation of bud in micropropagation of dominico-harton plantain (Musa AAB Simmonds) was evaluated with 10 treatments in a Complete Randomized Design (CRD). Three concentrations of BAP and IAA in a 3x3 factorial arrangement: 0,01; 0,5 and 5 mg/L were tested. The treatments presented significant differences (p< 0.01%) in vitro multiplication phase. The MSDt test showed that the major number of bud were found with 5mg/L of BAP / 0.5mg/L of AIA and 5mg/L of BAP / 0.01mg/L of AIA combinations. To determine the optimum concentration of AIA from the resultant rank (0,01-0,5 mg/L), an aditional experiment with 6 treatments in a Complete Randomized Design (CRD), varying only AIA concentration was conducted. The concentrations 0.2 and 0,3 mg/L of AIA (p< 0.01%) generated the biggest number of sprouts in the stage of multiplication]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[Micropropagación]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[   <font face="Verdana" size="2">       <center>     <p><font size="4"><b>EVALUACI&Oacute;N DEL EFECTO DE DIFERENTES CONCENTRACIONES DE FITOHORMONAS EN LA MICROPROPAGACI&Oacute;N DEL PL&Aacute;TANO DOMINICO HART&Oacute;N (<i>Musa </i>AAB Simmonds)</b></font></p>      <p><font size="3"><b>EVALUATION OF THE EFFECT OF DIFFERENT CONCENTRATIONS OF PHYTOHORMONES IN MICROPROPAGATION OF DOMINICO HART&Oacute;N PLANTAIN (<i>Musa </i>AAB Simmonds)</b></font></p>       <p>JOS&Eacute; LUIS HOYOS <a name="1"></a><a href="#1a"><sup>1</sup></a>, CR&Iacute;SPULO PEREA ROM&Aacute;N<a name="2"></a><a href="#2a"><sup>2</sup></a>, REINALDO J. VELASCO M.<a name="3"></a><a href="#3a"><sup>3</sup></a></p> </center>  <font size="1">     <p><sup><a name="1a"></a><a href="#1">1</a></sup> Ingeniero Agroindustrial. Especialista en Biotecnolog&iacute;a. Docente Facultad Ciencias Agropecuarias. Universidad del Cauca, Popay&aacute;n.</p>      <p><sup><a name="2a"></a><a href="#2">2</a></sup> Estudiante de Ingenier&iacute;a Agropecuaria. Universidad del Cauca, Popay&aacute;n. e_mail: <a href="mailto:perea8877@hotmail.com">perea8877@hotmail.com</a></p>      <p><sup><a name="3a"></a><a href="#3">3</a></sup> Ingeniero Qu&iacute;mico, M.Sc, Especialista en Biotecnolog&iacute;a. Docente Facultad Ciencias Agropecuarias. Universidad del Cauca, Popay&aacute;n.</p>      <p>Correspondencia: Jos&eacute; Luis Hoyos Concha. e-mail: <a href="mailto:jlhoyos@unicauca.edu.co">jlhoyos@unicauca.edu.co</a></p>      <p>Recibido para evaluaci&oacute;n: Julio 23 de 2008. Aprobado para publicaci&oacute;n: Noviembre 15 de 2008</p> </font>      ]]></body>
<body><![CDATA[<br>     <p><font size="3"><b>RESUMEN</b></font></p>      <p><i>Se evalu&oacute; el efecto de la concentraci&oacute;n hormonal en la generaci&oacute;n de brotes al micropropagar pl&aacute;tano dominico hart&oacute;n (Musa AAB Simmonds) con 10 tratamientos en un dise&ntilde;o completamente al azar (DCA). Se probaron tres concentraciones de BAP y AIA en arreglo factorial 3x3: 0.01; 0.5 y 5 mg/L. Los tratamientos presentaron diferencias significativas (p&lt; 0.01&#37;) en la etapa de multiplicaci&oacute;n in vitro. Los resultados de la prueba de DMSt mostraron que el mayor n&uacute;mero de brotes se produjo con las combinaciones 5mg/L de BAP / 0.5mg/L de AIA y 5mg/L de BAP / 0.01mg/L de AIA. Para determinar la &oacute;ptima concentraci&oacute;n de AIA a partir del rango resultante (0.01-0.5mg/L), se realiz&oacute; un experimento adicional con 6 tratamientos en DCA, variando solamente la concentraci&oacute;n de AIA. Las concentraciones 0.2 y 0.3 mg/L de AIA (p&lt; 0.01&#37;) generaron el mayor n&uacute;mero de brotes en la etapa de multiplicaci&oacute;n.</i></p>      <p><b>PALABRAS CLAVES:</b></p>      <p>Micropropagaci&oacute;n, pl&aacute;tano, hormonas, multiplicaci&oacute;n, brotes</p>      <br>     <p><font size="3"><b>ABSTRACT</b></font></p>      <p><i>The effect of the hormonal concentration in the generation of bud in micropropagation of dominico-harton plantain (Musa AAB Simmonds) was evaluated with 10 treatments in a Complete Randomized Design (CRD). Three concentrations of BAP and IAA in a 3x3 factorial arrangement: 0,01; 0,5 and 5 mg/L were tested. The treatments presented significant differences (p&lt; 0.01&#37;) in vitro multiplication phase. The MSDt test showed that the major number of bud were found with 5mg/L of BAP / 0.5mg/L of AIA and 5mg/L of BAP / 0.01mg/L of AIA combinations. To determine the optimum concentration of AIA from the resultant rank (0,01-0,5 mg/L), an aditional experiment with 6 treatments in a Complete Randomized Design (CRD), varying only AIA concentration was conducted. The concentrations 0.2 and 0,3 mg/L of AIA (p&lt; 0.01&#37;) generated the biggest number of sprouts in the stage of multiplication.</i></p>     <p><b>KEY WORDS:</b></p>      <p>Micropropagation, plantain, hormones, multiplication, buds.</p>  <hr>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>     <p><font size="3"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>      <p>El cultivo de pl&aacute;tano se encuentra ampliamente distribuido en las regiones tropicales y subtropicales de todo el mundo, el estimado de la producci&oacute;n es de 88 millones de toneladas al a&ntilde;o con un &aacute;rea calculada de siembra de 10 millones de hect&aacute;reas. Forma parte de la dieta alimenticia de m&aacute;s de 400 millones de personas y se ubica en el cuarto rengl&oacute;n en la categor&iacute;a de productos alimenticios de gran demanda despu&eacute;s del arroz, el trigo y la leche &#91;1&#93;. El pl&aacute;tano es un fruto altamente energ&eacute;tico, sus carbohidratos son f&aacute;cilmente asimilables por el organismo. El fruto est&aacute; compuesto principalmente de agua, carbohidratos, prote&iacute;nas y grasas, adem&aacute;s es rico en vitamina A, B, C, E y minerales, debido a esto se ha convertido en un producto de alta demanda en la alimentaci&oacute;n mundial &#91;2&#93;. Posee diferentes usos entre los que se destacan el medicinal, la producci&oacute;n de alcohol y como fuente de fibra &#91;3&#93; y &#91;4&#93;.</p>      <p>En Colombia, el pl&aacute;tano se produce principalmente en los departamentos de Antioquia, Boyac&aacute;, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nari&ntilde;o, Quind&iacute;o, Risaralda, Santander, Tolima, Valle del Cauca y Arauca. Este cultivo equivale al 23&#37; de los cultivos permanentes, anualmente se destinan algo m&aacute;s de 590.000 ha para su cultivo.</p>      <p>La biotecnolog&iacute;a ofrece nuevas oportunidades para la seguridad alimentaria, donde el pl&aacute;tano es fuente importante de alimento, fundamentalmente en pa&iacute;ses en v&iacute;a de desarrollo &#91;5&#93;.</p>      <p>Las plantas presentan caracter&iacute;sticas particulares al permitir la obtenci&oacute;n de estructuras organizadas de novo a partir de c&eacute;lulas, tejidos y organos, cuando estos se cultivan en condiciones apropiadas (morfog&eacute;nesis). Si la formaci&oacute;n de plantas, involucra la formaci&oacute;n inicial de brotes o yemas adventicias y el posterior enraizamiento de &eacute;stos, se da una morfogen&eacute;sis organog&eacute;nica &#91;6&#93;. A trav&eacute;s de las t&eacute;cnicas existentes es posible multiplicar asexualmente cualquier especie vegetal de tal manera que se mantenga el mismo genotipo en el material derivado de la planta original. Este m&eacute;todo de propagaci&oacute;n vegetativa se denomina micropropagaci&oacute;n o propagaci&oacute;n clonal.</p>      <p>La micropropagaci&oacute;n de cultivos perennes y transitorios ha contribuido al desarrollo de la producci&oacute;n agron&oacute;mica de las &uacute;ltimas d&eacute;cadas. Gracias a esta t&eacute;cnica se pueden generar clones de variedades &eacute;lites en grandes cantidades, con un conjunto de beneficios adicionales respecto a la propagaci&oacute;n tradicional &#91;7&#93;. Esta t&eacute;cnica permite un control fitosanitario estricto, obtenci&oacute;n de gran n&uacute;mero de clones en espacios reducidos y con caracter&iacute;sticas homog&eacute;neas, plantas libres de virus, siendo una herramienta de utilidad para el fitomejorador &#91;7&#93;.</p>      <p>La micropropagaci&oacute;n se divide en cinco fases que corresponden a la preparaci&oacute;n del material vegetal, establecimiento as&eacute;ptico del cultivo, multiplicaci&oacute;n, enraizamiento y finalmente la adaptaci&oacute;n a campo. En las fases de multiplicaci&oacute;n y enraizamiento las citoquininas y las auxinas juegan un papel importante &#91;7&#93;.</p>      <p>Las citoquininas fueron descubiertas en la d&eacute;cada de 1950 como factores que promueven la proliferaci&oacute;n celular y mantienen el crecimiento de tejidos vegetales cultivados <i>in vitro</i>. Poco despu&eacute;s de su descubrimiento skoog y Miller propusieron que la formaci&oacute;n de &oacute;rganos en las plantas se debe al balance existente entre las citoquininas y las auxinas. usando cultivos de tabaco, demostraron que un balance alto de auxinas favorec&iacute;a la formaci&oacute;n de ra&iacute;ces, mientras que un balance alto de citoquininas favorec&iacute;a la formaci&oacute;n de tallos &#91;8&#93;. Aparte de su papel como reguladores de la formaci&oacute;n de nuevos &oacute;rganos, las citoquininas tambi&eacute;n intervienen en la apertura de estomas, supresi&oacute;n de la dominancia apical e inhibici&oacute;n de la senescencia de las hojas entre otros procesos. <i>In vitro </i>la citoquinina mas utilizada es la 6- Bencilaminopurina (Bap) &#91;9&#93;.</p>      <p>El nombre auxina significa en griego "crecer" y es dado a un grupo de compuestos que estimulan la elongaci&oacute;n. El &aacute;cido indolac&eacute;tico (iaa) es la forma predominante, sin embargo, evidencia reciente sugiere que existen otras auxinas ind&oacute;licas naturales en plantas. Las auxinas pertenecen al grupo de hormonas vegetales; son sustancias naturales que se producen en las partes de las plantas en fase de crecimiento activo y regulan muchos aspectos del desarrollo vegetal. Afectan el crecimiento del tallo, las hojas y las ra&iacute;ces y el desarrollo de ramas laterales y frutos. Las auxinas influyen en el crecimiento de estos &oacute;rganos vegetales, estimulando la elongaci&oacute;n o alargamiento de ciertas c&eacute;lulas e inhibiendo el crecimiento de otras, en funci&oacute;n de la cantidad de auxina en el tejido vegetal y su distribuci&oacute;n &#91;9&#93;.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Es conocido que los costos de la micropropaci&oacute;n son generalmente altos y pueden llegar a ser un impedimento para la aplicaci&oacute;n de esta t&eacute;cnica como opci&oacute;n en sistemas productivos. Es importante plantear alternativas que faciliten este proceso, estudiando protocolos con variaciones en sus componentes, con el fin de buscar un tratamiento que permita la obtenci&oacute;n de resultados que facilten la implementaci&oacute;n de t&eacute;cnicas de propagaci&oacute;n <i>in vitro</i>. De esta forma, el estudio evalua la fase de multiplicaci&oacute;n, en la cual la obtenci&oacute;n de mayor n&uacute;mero de brotes viables es un criterio para evaluar la sostenibilidad de esta tecnolog&iacute;a.</p>      <br>     <p><font size="3"><b>METODOLOG&Iacute;A</b></font></p>      <p>El material vegetal (<i>Musa </i>aaB simmonds), se obtuvo de la colecci&oacute;n que posee la Universidad Tecnol&oacute;gica de Pereira (UTP), y fue establecido en la Finca La Sultana de la Universidad del Cauca ubicada en el municipio de Timb&iacute;o (Cauca). Se le realiz&oacute; un seguimiento en campo hasta la emisi&oacute;n de racimo, teniendo como base para la selecci&oacute;n del material a trabajar caracter&iacute;sticas morfol&oacute;gicas y fitosanitarias adecuadas.</p>      <p>La fase de establecimiento y multiplicaci&oacute;n se adelant&oacute; en las instalaciones del laboratorio de Biotecnolog&iacute;a de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad del Cauca. Teniendo en cuenta las caracter&iacute;sticas <i>in vitro, </i>inicialmente se cultivaron las plantas en condiciones de alta humedad relativa (80&#37;) y baja intensidad luminosa.</p>      <p>Los &aacute;pices caulinares para el establecimiento en laboratorio, se incubaron a temperatura de 26 a 32&deg;C, con una intensidad luminosa entre 2000 y 5000 lux.</p>      <p>Para el establecimiento de los tejidos vegetales en laboratorio, se seleccionaron y desinfectaron los cormos con NaOCl 5&#37; y Tween-20 (0.001&#37; v/v), realizando un corte de 2.5 - 3 cm de di&aacute;metro y de 4 - 5 cm de longitud. Posteriormente, se realiz&oacute; un segundo corte disminuyendo el tama&ntilde;o del explante de 1 - 1.5 cm de di&aacute;metro y de 2 - 3 cm de longitud, realizando una desinfecci&oacute;n con NaOCl 2&#37; y tween-20 (0.001&#37; v/v) durante 10 minutos, seguido de tres enjuages con abundante H<sub>2</sub>O D.E. El material se estableci&oacute; en un medio MS plus, al cual se le adicion&oacute; 1mg/L BAP/0.2mg/L AIA.</p>      <p>Para la etapa de multiplicaci&oacute;n se estableci&oacute; un experimento en el que se evaluaron 10 tratamientos en un dise&ntilde;o completamente al azar en arreglo factorial 3x3 aumentado en uno (testigo) con cuatro repeticiones, variando las concentraciones de hormonas (AIA y BAP), con el fin de determinar en cual de ellos se observaba un mejor efecto en la etapa de multiplicaci&oacute;n <i>in vitro </i>de pl&aacute;tano (<i>Musa </i>aaB simmonds). Se estableci&oacute; un testigo (T0) sin adici&oacute;n de hormonas. Para los tratamientos restantes se realiz&oacute; variaci&oacute;n en la concentraci&oacute;n de BAP y AIA, combinando tres rangos, de acuerdo a ensayos preliminares: 0.01, 0.5 y 5 mg/l &#91;10&#93;, &#91;11&#93;, &#91;12&#93;. las combinaciones se ilustran en el <a href="#t_01">Cuadro 1</a>.</p>      <p>    <center><a name="t_01"></a><img src="img/revistas/bsaa/v6n2/v6n2a13t01.jpg"></center></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Para cada tratamiento, se prepararon 100ml de medio, estableciendo 4 repeticiones, cada una con un contenido de 25 ml. El medio presenta componentes fijos de la siguiente forma: sales de MS plus 4.3 gr/L, myo- inositol 100mg/L, az&uacute;car 40gr/L, agar Difco 7gr/L, tiamina 1mg/L, glicina 1mg/L, L-cisteina 1mg/L, piridoxina 0.5mg/L, &aacute;cido nicot&iacute;nico 0.5mg/L, H<sub>2</sub>O D.E, pH a 5.8 &plusmn; 0.1.</p>      <p>Para la etapa de multiplicaci&oacute;n, se tomaron plantas <i>in vitro </i>bien formadas, de tama&ntilde;o uniforme procedentes de la fase de establecimiento. A &eacute;stas, se les efectu&oacute; un corte hasta dejar un explante de 0.3 - 0.5 cm de di&aacute;metro y de 0.5 - 1 cm de longitud, seguido de una desinfecci&oacute;n con NaOCl 1&#37; y Tween-20 (0.001&#37; v/v) durante 1 minuto. Se procedi&oacute; a la siembra de los explantes y se registraron observaciones d&iacute;arias.</p>      <br>     <p><font size="3"><b>RESULTADOS</b></font></p>      <p>En los 10 tratamientos se determin&oacute; la producci&oacute;n de brotes durante un periodo de 21 d&iacute;as. Los resultados obtenidos se presentan a continuaci&oacute;n en la <a href="#g_01">Figura 1</a>.</p>      <p>    <center><a name="g_01"></a><img src="img/revistas/bsaa/v6n2/v6n2a13g01.jpg"></center></p>      <br>     <p>Mediante un an&aacute;lisis de varianza (ANOVA), los tratamientos asignados presentaron diferencias significativas (p&lt; 0.01&#37;) en la etapa de multiplicaci&oacute;n <i>in vitro </i>de pl&aacute;tano dominico hart&oacute;n (<i>Musa </i>AAB Simmonds). (<a href="#t_02">Cuadro 2</a>)</p>      <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><a name="t_02"></a><img src="img/revistas/bsaa/v6n2/v6n2a13t02.jpg"></center></p>      <br>     <p>Mediante una prueba de promedios DMSt (&#945; =0.01&#37;), se observ&oacute; que los tratamientos que presentaron mejor efecto sobre la multiplicaci&oacute;n <i>in vitro </i>de pl&aacute;tano fueron T7 y T8 asignados con la letra (a) seg&uacute;n <a href="#t_02">Cuadro 2</a>, los cuales no presentaron diferencias significativas en cuanto a la respuesta obtenida.</p>      <p>En orden de respuesta continuaron T9 (b), T4 (c) y T5 (d). Este comportamiento se debe al alto contenido de citoquinina. La hormona BAP tiene un efecto directo sobre la generaci&oacute;n de brotes. Se sintetizan principalmente en ra&iacute;ces y se transportan desde las ra&iacute;ces al tallo a trav&eacute;s de los haces vasculares. Esta hormona estimula el desarrollo de los brotes laterales, la multiplicaci&oacute;n celular en los meristemos apicales y expansi&oacute;n de las hojas. Al no presentar el explante ra&iacute;ces, este no tiene la capacidad de sintetizar BAP, por lo cual, es fundamental su adici&oacute;n en la etapa de multiplicaci&oacute;n.</p>      <p>En los tratamientos con mayor proporci&oacute;n auxina/citoquinina que coresponden a T2 (f), T3 (f), y T6 (e), se observ&oacute; efecto de dominancia apical, enraizamiento y crecimiento, incluyendo desarrollo foliar. Las auxinas tienen la capacidad de producir un agrandamiento y alargamiento celular; adem&aacute;s promueven la multiplicaci&oacute;n y crecimiento celular y la expansi&oacute;n de las hojas, producen dominancia apical, formaci&oacute;n de ra&iacute;ces adventicias y ra&iacute;ces laterales. Sin embargo, se presentan diferencias significativas de T6 con respecto a T2 y T3, obteniendo mejor respuesta T6, debido al mayor contenido de BAP frente a T2 y T3.</p>      <p>Los tratamientos T1(f), T5 (d) y T9 (b), presentan igual proporci&oacute;n de auxina/citoquinina. El tratamiento T1 (0.01mg/L BAP/0.01mg/L AIA), present&oacute; un brote, T5 (0.5mg/L BAP/0.5mg/L AIA) con 2.25 brotes y T9 (5mg/L BAP/5mg/L AIA) con 3.75 brotes (ver  <a href="#t_01"> Cuadro 1</a>). En los tratamentos T9 y T5, cuando la adici&oacute;n de citoquinina fue igual o mayor de 0.5 mg/L, a pesar de presentar igual concentracion de auxina que de citoquiinina (ver  <a href="#t_01"> Cuadro 1</a>), la concentraci&oacute;n de BAP indujo la generaci&oacute;n de brotes, por la mayor disponibilidad de &eacute;sta en el medio. No obstante, altos contenidos de auxinas en el medio disminuyen la acci&oacute;n de la citoquinina, por lo cual, los tratamientos en menci&oacute;n no obtuvieron respuesta similar a T7 y T8 &#91;13&#93;.</p>      <p>El tratamiento T0 (g), que corresponde al testigo, present&oacute; la menor respuesta a la generaci&oacute;n de brotes en la etapa de multiplicaci&oacute;n con respecto a los tratamientos restantes, debido a la ausencia ex&oacute;gena de hormonas.</p>      <p>Los tratamientos T7 y T8 con concentraciones de BAP de 5 mg/L, presentaron la mejor respuesta, no obstante la concentraci&oacute;n de auxina fue de 0.01mg/L para T7 y 0.5 mg/L para T8. Para determinar, la concentracion de auxina que en este rango logre obtener el mayor n&uacute;mero de brotes, se realiza un segundo experimento.</p>      <p>El <a href="#t_03"> Cuadro 3</a> resume los tratamientos para determinar la concentraci&oacute;n de AIA dejando como factor fijo la concentraci&oacute;n de BAP (5mg/L) encontrada en el experimento anterior.</p>      <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><a name="t_03"></a><img src="img/revistas/bsaa/v6n2/v6n2a13t03.jpg"></center></p>      <p>Los resultados obtenidos mediante un an&aacute;lisis de varianza (ANOVA) al 99&#37; de confiabilidad (p=0.01&#37;), muestran que los tratamientos asignados presentan diferencias significativas (<a href="#g_02">Figura 2</a>). La prueba de promedio por el m&eacute;todo de DMSt al 99&#37; de confiabilidad (p=0.010&#37;), arroja que los tratamientos T3 (5mg/L BAP/0.2 mg/L AIA) y T4 (5mg/L BAP/0.3 mg/L AIA) catalogados con la letra (a) son los que presentaron mejor respuesta a la emisi&oacute;n de brotes, como se observa en el <a href="#t_04">Cuadro 4</a>. Esto permite ratificar la importancia de una combinaci&oacute;n adecuada BAP/AIA para la obtenci&oacute;n de un n&uacute;mero &oacute;ptimo de brotes (<a href="#g_02">Figura 2</a>).</p>      <p>    <center><a name="g_02"></a><img src="img/revistas/bsaa/v6n2/v6n2a13g02.jpg"></center></p>     <br>     <p>    <center><a name="t_04"></a><img src="img/revistas/bsaa/v6n2/v6n2a13t04.jpg"></center></p>      <br>     <p>comparando los resultados obtenidos con estudios realizados por Canchignia, 2004, en la etapa de multiplicaci&oacute;n cuando se utilizaron concentraciones de 2.5 mg/L BAP/ 0.8 mg/L AIA en la variedad barragante, se obtuvieron 5.25 brotes. Con respecto a evaluaciones presentadas por P&eacute;rez, 2006 (<a href="#t_04">Cuadro 4</a>), reportan concentraciones de 4mg/L de BAP y 0.65mg/L de AIA, durante la fase de multiplicacion para el h&iacute;brido AAAB &#91;11&#93;. Roca, 1993, establece que los mejores resultados en la etapa de multiplicaci&oacute;n se obtienen cuando se utilizan concentraciones de 5mg/L de BAP y 0.5 mg/L de AIA &#91;12&#93;.</p>      <p>Las concentraciones com&uacute;nmente empleadas en la multiplicaci&oacute;n de brotes oscilan entre 2-5 mg/L. Se han utilizado concentraciones de hasta 10 mg/L de BAP, los cuales en el clon Zanz&iacute;bar (AAB) forman yemas m&uacute;ltiples &#91;14&#93;. Otros han empleado esta concentraci&oacute;n en la formaci&oacute;n de multiyemas &#91;15&#93;, &#91;16&#93;. Concentraciones entre 3 a 7mg/L de BAP son consideradas como &oacute;ptimas para la inducci&oacute;n de brotes, sin la formaci&oacute;n de ra&iacute;ces &#91;17&#93;, &#91;18&#93;, &#91;19&#93;. Manejando medios semis&oacute;lidos se facilita la formaci&oacute;n de yemas m&uacute;ltiples &#91;20&#93;.</p>         ]]></body>
<body><![CDATA[<BR>     <p><font size="3"><b>CONCLUSIONES</b></font></p>      <p>En el rango para BAP estudiado las concentraciones de 5 mg/L presentaron el mayor n&uacute;mero de brotes</p>      <p>Concentraciones de AIA por encima de 0.5mg/L, en los tratamientos independientemente de las concentraciones de BAP, causaron una disminuci&oacute;n en la generaci&oacute;n de brotes. Igual comportamiento ocurri&oacute; cuando la relaci&oacute;n auxina/citoquinina fue de uno.</p>      <p>Combinaciones de BAP con 5mg/L y de AIA entre 0.2-03mg/L, bajo las condiciones de laboratorio, inducen a la formaci&oacute;n de un promedio de 5.0 a 5.75 brotes viables, valor cercano pero superior a estudios reportados por otros autores.</p>  <hr>    <br>     <p><font size="3"><b>REFERENCIAS</b></font></p>      <!-- ref --><p>&#91;1&#93; FAO Organizaci&oacute;n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci&oacute;n. 2001. El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo. Disponible en l&iacute;nea: <a href="http://www.fao.org/SOF/soti/index.htm" target="_blank">http://www.fao.org/SOF/soti/index.htm</a>&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=S1692-3561200800020001300001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;2&#93; L&Oacute;PEZ, M. 1989. El pl&aacute;tano. Edit. Pueblo y Educaci&oacute;n. pp. 5-6.&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=S1692-3561200800020001300002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;3&#93; INIBAP. 2001. Muchos usos del banano. Disponible en l&iacute;nea: <a href="http://www.inibap.org" target="_blank">http://www.inibap.org</a>&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=S1692-3561200800020001300003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;4&#93; INIBAP International Network for the Improvement of banana and plantain. 2002. The dobal <i>Musa </i>Genomies Consortiun. A strategy for the global Musa Genomies Consortiun, Montpellier, France. Disponible <a href="http://www.inibap.org">http://www.inibap.org</a>. Report of a meeting held in Arlington, USA, 17-20 July 2001.&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=S1692-3561200800020001300004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;5&#93; INIBAP International Network for the Improvement of banana and plantain. 2004. Los bananos vuelven a casa en Asia.  Annual Report. Mompellier, France. 66 p.&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=S1692-3561200800020001300005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;6&#93; RAM&Iacute;REZ, Hernando. Talleres 3 y 4 de Biotecnolog&iacute;a I. Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira. Palmira Valle, Colombia 2000&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=S1692-3561200800020001300006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;7&#93; CANO, Carlos Gustavo. Biotecnolog&iacute;a y propiedad intelectual en el agro. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Bogot&aacute;, Colombia. 2004&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=S1692-3561200800020001300007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;8&#93; MOK, D.W.S. y MOK, M.C. (2001): "Cytokinin Metabolism and Action", en Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology, Vol. 52. ISSN, pp. 89-118&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=S1692-3561200800020001300008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;9&#93; AZCON-BIETO J.; TALON M. (1993), Fisiolog&iacute;a y Bioqu&iacute;mica Vegetal, Madrid: Mcgraw Hill. 84-486&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=S1692-3561200800020001300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;10&#93; CANCHIGNIA F., L RAMOS. Micropropagaciòn de plàtano variedad Barragante. Universidad T&eacute;cnica Estatal de Quevedo. Ecuador 2004. <a href="http://www.visagesoft.com" target="_blank">http://www.visagesoft.com</a>&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=S1692-3561200800020001300010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;11&#93; PEREZ ESPINOSA. Odalmys. Efecto de la Contaminaci&oacute;n Bacteriana en la Micropropagaci&oacute;n de FHIA 18 (Musa spp h&iacute;brido AAAB) en la Biof&aacute;brica de Cienfuegos. Universidad Agraria de la Habana. Cuba 2006&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=S1692-3561200800020001300011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;12&#93; ROCA, William; MROGINSKI, Luis. Cultivo de tejidos en la agricultura. Fundamentos y aplicaciones. Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). Cali, Colombia. 1993&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=S1692-3561200800020001300012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;13&#93; MATTHYSSE, A.G; SCOTT, T.K. Functions of hormones at the whole plant level of organization. <i>In </i>Hormonal regulation of development II. The Functions of Hormones from the level of the cell to the whole plant. ed. By T. C Scout. Berl&iacute;n, Springer-Verlag. p. 219 - 244. 1984&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=S1692-3561200800020001300013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;14&#93; MART&Iacute;NEZ, S.; C. GONZ&Aacute;LEZ; M. FONTE; O. P&Eacute;REZ 1992. Evaluaci&oacute;n de diferentes m&eacute;todos de introducci&oacute;n de donantes en Biof&aacute;bricas. Ponencia al 7mo Forum de Ciencia y T&eacute;cnica. MINAGRI. 20 p.&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=S1692-3561200800020001300014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;15&#93; Dore Swany, R, N. K. Sirinasa., E. Chacko. 1983 Tissue culture propagation of banana. Scientia Horticulturae, 18: 247-253&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=S1692-3561200800020001300015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;16&#93; Damasco, O.; L. F. Pate&ntilde;a and C. E. Umali. 1984. "Tissue culture of banana". En: 15 Th Scientific Meeting of the Philippines. 21 p.&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=S1692-3561200800020001300016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;17&#93; Zamora, A.; C, Damasco.; E. Esta&ntilde;o.; R. Barba and L. Pata&ntilde;a. 1989. Note: Growth and yield of Micropropagate and sucker derived banana plantas (<i>Musa spp</i>. Cu. Lakatan, Bongulan and Saba). De Philippine Agriculturist 72 (4): 458-465.&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=S1692-3561200800020001300017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;18&#93; Krikorian, A. D. and S. S. Cronauer. 1984. Banana. In: W. R. Sharp. D. A. Evans, P Ammirato and Y. Yamada (Eds): Handbook of plant cell culture. New York. Edith Mac Millan Publ. Vol. 2 pp. 327-348.&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=S1692-3561200800020001300018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;19&#93; Cronauer S. S. and A. D Krikorian, 1983. Somatic embryos from cultured tissues of triploid plantains (Musa aBB) plant cell Rep. 2. pp. 289-291.&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=S1692-3561200800020001300019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;20&#93; Mart&iacute;nez, S<i>. </i>1995. Evaluaci&oacute;n de poblaciones obtenidas por cultivo <i>in vitro </i>e inducci&oacute;n de mutaciones en pl&aacute;tanos (<i>Musa sp</i>). Centro Agr&iacute;cola 19 (2-3): 93-96.&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=S1692-3561200800020001300020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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<label>1</label><nlm-citation citation-type="">
<collab>FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.</collab>
<source><![CDATA[El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo]]></source>
<year>2001</year>
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<label>2</label><nlm-citation citation-type="book">
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<year>1989</year>
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<label>3</label><nlm-citation citation-type="">
<collab>INIBAP</collab>
<source><![CDATA[Muchos usos del banano]]></source>
<year>2001</year>
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<collab>INIBAP</collab>
<source><![CDATA[The dobal Musa Genomies Consortiun: A strategy for the global Musa Genomies Consortiun]]></source>
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<collab>INIBAP</collab>
<source><![CDATA[Los bananos vuelven a casa en Asia]]></source>
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<label>7</label><nlm-citation citation-type="">
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