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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[CAPACIDAD ANTAGÓNICA Y QUITINOLÍTICA DE MICROORGANISMOS AISLADOS DE RESIDUOS DE HIGUERILLA (Ricinus communis)]]></article-title>
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<article-title xml:lang="pt"><![CDATA[CAPACIDADE ANTAGONISTA E QUITINOLÍTICA DE MICROORGANISMOS ISOLADOS DE RESÍDUOS LIGNOCELULÓSICOS DA MAMONEIRA (Ricinus communis)]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[It has been shown that fertilizers and biological controllers based on beneficial microorganism producing metabolites induce plant growth and act against pathogens and pests that affect agro ecosystems. Therefore, its use constitutes an efficient practice of clean production that allows to reduce the environmental impact caused by the use of agrochemicals. In this work, we investigated the antagonistic and chitinolytic activity of 15 strains of bacteria and one yeast, isolated from lignocellulosic residues of castor (Ricinus communis).The antagonistic activity of each strain was evaluated on the basis of the ability to inhibit the growth of the plant pathogen fungus Fusarium equiseti, in PDA culture. Only the Bacillus subtilis showed a significant inhibition of the fungus growth, and it was 76,08%. Therefore, the Bacillus subtilis strain can be used in the development of microbial inoculants. The chitinolytic capacity of the strains was defined on the basis on the fungus growth and the development of hydrolysis halos around the colonies, in a colloidal chitin based culture. None of the strains showed ability to degrade chitin.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[Tem sido demonstrado que os fertilizantes controladores biológicos feitos com microorganismos benéficos que são produtores de metabólitos de interesse, induzem o crescimento das plantas e atuam contra os agentes patogénicos e pragas que afetam as agroecossistemas. Pelo qual, sua utilização constitui uma prática eficiente de produção mais limpa que ajuda à redução do impacto ambiental causada pela utilização de produtos agroquímicos. Neste estudo foi avaliada a capacidade antagonista e quitinolítica de quinze cepas de bactérias e duma leveduriforme, isoladas de resíduos lignocelulósicos da mamoneira (Ricinus communis). A ação antagonista de cada uma das cepas foi determinada por meio da capacidad de inibição do crescimento do fungo fitopatogênico Fusarium equiseti, no meio de cultura PDA. Sómente a bacteria Bacillus subtilis, presentou uma inibição significante do crescimento do fungo e foi de 76,08%. Assim demonstra-se que a cepa de Bacillus subtilis pode ser usada na formulação de inoculantes microbianos. A capacidade quitinolítica das cepas definiu-se pelo crescimento do microorganismo e através da formação dos halos de hidrólise ao redor das colônias acima do meio de cultura suplementado com quitina coloidal. Nenhuma das cepas avaliadas mostrou ter a qualidade para degradar quitina.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[Desechos lignocelulóicos]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[  <font face="Verdana" size="2">     <center>      <p><b><font size="4">CAPACIDAD  ANTAG&Oacute;NICA Y QUITINOL&Iacute;TICA DE MICROORGANISMOS AISLADOS DE  RESIDUOS DE HIGUERILLA (<i>Ricinus communis</i>)</font></b></p>     <p><b><font size="3">ANTAGONISTIC AND  CHITINOLYTIC ACTIVITY OF MICROORGANISMS ISOLATED FROM LIGNOCELLULOSIC RESIDUES OF CASTOR (<i>Ricinus communis</i>)</font></b></p>     <p><b><font size="3">CAPACIDADE ANTAGONISTA  E QUITINOL&Iacute;TICA DE MICROORGANISMOS ISOLADOS DE RES&Iacute;DUOS LIGNOCELUL&Oacute;SICOS DA  MAMONEIRA (<i>Ricinus communis</i>)</font></b></p>      <p>TERESA  CABRA C.<a name="1"></a><a href="#1a"><sup>1</sup></a>*,  CRISTIAN ALONSO RODR&Iacute;GUEZ G.<a name="2"></a><a href="#2a"><sup>2</sup></a>,  CLAUDIA PATRICIA VILLOTA C.<a name="3"></a><a href="#3a"><sup>3</sup></a> </p> </center>     <p><sup><a name="1a"></a><a href="#1">1</a></sup>    Universidad Cat&oacute;lica de Manizales, Grupo de  investigaci&oacute;n GIBI, Docente investigadora del Instituto de investigaci&oacute;n en  Microbiolog&iacute;a y Biotecnolog&iacute;a Agroindustria. MsC. en Biolog&iacute;a. Manizales, Colombia. </p>      <p><sup><a name="2a"></a><a href="#2">2</a></sup>Universidad  Cat&oacute;lica de Manizales. Asistente de investigaci&oacute;n del Instituto de investigaci&oacute;n  en Microbiolog&iacute;a y Biotecnolog&iacute;a Agroindustrial. Especialista en Microbiolog&iacute;a  Industrial. Manizales, Colombia. </p>     <p><sup><a name="3a"></a><a href="#3">3</a></sup>Universidad Cat&oacute;lica de Manizales, asistente de investigaci&oacute;n del  Instituto de investigaci&oacute;n en Microbiolog&iacute;a y Biotecnolog&iacute;a Agroindustrial.  Especialista en Microbiolog&iacute;a Industrial. Manizales, Colombia.</p>     <p><b>Correspondencia:</b><a href="mailto: tcabra@ucm.edu.co">  tcabra@ucm.edu.co</a></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Recibido para evaluaci&oacute;n:</b> 03-10-2013. <b>Aprobado para publicaci&oacute;n:</b>28-04-2014.</p> <hr>      <p><font size="3"><b>RESUMEN</b></font></p>     <p><i>Se ha  comprobado que los fertilizantes y controladores biol&oacute;gicos a base de  microorganismos ben&eacute;ficos productores de metabolitos de inter&eacute;s, inducen el  crecimiento vegetal y act&uacute;an contra microorganismos pat&oacute;genos y plagas que afectan los agroecosistemas. Por  lo tanto, su uso constituye una pr&aacute;ctica eficiente de producci&oacute;n limpia que  ayuda a reducir el impacto ambiental causado por el uso de agroqu&iacute;micos. En  este trabajo se evalu&oacute; la capacidad antag&oacute;nica y quitinol&iacute;tica de 15 cepas bacterianas y una levaduriforme, aisladas de  residuos lignocelul&oacute;sicos de higuerilla (<i>Ricinus  communis</i>). La actividad antag&oacute;nica de cada cepa se determin&oacute; por la  capacidad de inhibir el crecimiento del hongo fitopat&oacute;geno <i>Fusarium equiseti, </i>en medio de cultivo PDA. Solamente la bacteria <i>Bacillus subtilis,</i> present&oacute; una inhibici&oacute;n significativa del  crecimiento del hongo equivalente al 76,08&#37;. Por lo tanto se demuestra que la  cepa de <i>Bacillus subtilis</i> puede ser  empleada en la formulaci&oacute;n de inoculantes microbianos. La capacidad  quitinol&iacute;tica de las cepas se defini&oacute; por el crecimiento del microorganismo y  por la formaci&oacute;n de halos de hidr&oacute;lisis alrededor de las colonias sobre el  medio de cultivo suplementado con quitina coloidal. Ninguna de las cepas  evaluadas mostr&oacute; capacidad para degradar quitina.</i></p>     <p><b>PALABRAS CLAVE:</b> Desechos lignocelul&oacute;icos, <i>Fusarium  equiseti, Bacillus subtilis</i>, Control biol&oacute;gico.</p>     <p><font size="3"><b>ABSTRACT</b></font></p>     <p><i>  It has been shown that fertilizers and biological  controllers based on beneficial microorganism  producing metabolites induce plant growth and act against pathogens and  pests that affect agro ecosystems. Therefore, its use constitutes an efficient  practice of clean production that allows to reduce the environmental impact  caused by the use of agrochemicals. In  this work, we investigated the antagonistic and chitinolytic activity of 15  strains of bacteria and one yeast, isolated from lignocellulosic residues of  castor (<i>Ricinus communis</i>).The antagonistic activity of each strain was evaluated on  the basis of the ability to inhibit the growth of the plant pathogen fungus <i>Fusarium equiseti</i>, in PDA culture. Only  the <i>Bacillus subtilis</i> showed a  significant inhibition of the fungus growth, and it was 76,08&#37;. Therefore, the <i>Bacillus subtilis</i> strain can be used in  the development of microbial inoculants. The chitinolytic capacity of the  strains was defined on the basis on the fungus growth and the development of  hydrolysis halos around the colonies, in a colloidal chitin based culture. None  of the strains showed ability to degrade chitin.</i></p>     <p><b>KEYWORDS:</b> Lignocellulosic wastes, <i>Fusarium equiseti, Bacillus subtilis, </i>Biological control.</p>     <p><font size="3"><b>RESUMO</b></font></p>     <p><i>Tem  sido demonstrado que os fertilizantes controladores biol&oacute;gicos feitos com  microorganismos ben&eacute;ficos que s&atilde;o produtores de metab&oacute;litos de interesse, induzem  o crescimento das plantas e atuam contra os agentes patog&eacute;nicos e pragas que  afetam as agroecossistemas. Pelo qual, sua utiliza&ccedil;&atilde;o constitui uma pr&aacute;tica  eficiente de produ&ccedil;&atilde;o mais limpa que ajuda &agrave; redu&ccedil;&atilde;o do impacto ambiental  causada pela utiliza&ccedil;&atilde;o de produtos agroqu&iacute;micos. Neste estudo foi avaliada a capacidade  antagonista e quitinol&iacute;tica de quinze cepas de bact&eacute;rias e duma leveduriforme,  isoladas de res&iacute;duos lignocelul&oacute;sicos da mamoneira (<i>Ricinus communis</i>). A a&ccedil;&atilde;o antagonista de cada uma das cepas foi  determinada por meio da capacidad de inibi&ccedil;&atilde;o do crescimento do fungo  fitopatog&ecirc;nico <i>Fusarium equiseti</i>, no  meio de cultura PDA. S&oacute;mente a bacteria <i>Bacillus</i> <i>subtilis</i>, presentou uma inibi&ccedil;&atilde;o  significante do crescimento do fungo e foi de 76,08&#37;. Assim demonstra-se que a  cepa de <i>Bacillus subtilis</i> pode ser  usada na formula&ccedil;&atilde;o de inoculantes microbianos. A capacidade quitinol&iacute;tica das  cepas definiu-se pelo crescimento do microorganismo e atrav&eacute;s da forma&ccedil;&atilde;o dos  halos de hidr&oacute;lise ao redor das col&ocirc;nias acima do meio de cultura suplementado  com quitina coloidal. Nenhuma das cepas avaliadas mostrou ter a qualidade para  degradar quitina.</i></p>     <p><b>PALAVRAS CHAVE:</b> Res&iacute;duos lignocelul&oacute;sicos,<i> Fusarium  equiseti, Bacillus subtilis,</i> Control biol&oacute;gico. </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="3"><b>INTRODUCCI&Oacute;N </b></font></p>     <p>Los sistemas agr&iacute;colas son  atacados por plagas y enfermedades que causan disminuci&oacute;n en la producci&oacute;n y  por lo tanto grandes p&eacute;rdidas econ&oacute;micas. El tratamiento de &eacute;stas com&uacute;nmente se  realiza utilizando indiscriminadamente plaguicidas y fungicidas que aumentan  los costos e impactan negativamente el medio ambiente.</p>     <p>La b&uacute;squeda de sostenibilidad ha  llevado a realizar estudios con microorganismos antagonistas como agentes de control, que tienen la capacidad de producir  metabolitos biol&oacute;gicamente activos e interferir  en la supervivencia o desarrollo de los  pat&oacute;genos &#91;1&#93;.</p>     <p>La manera de  interactuar contra los pat&oacute;genos no se conoce con exactitud aunque se sabe que  el control biol&oacute;gico se basa en mecanismos de antibiosis, competencia por  alimento y por espacio, inducci&oacute;n de resistencia en la planta, lisis celular y micoparasitismo entre otros  &#91;2,3&#93;.</p>     <p>Uno de los  g&eacute;neros m&aacute;s estudiados por su  capacidad antagonista y su amplia  diversidad metab&oacute;lica es <i>Bacillus</i> &#91;4&#93;.</p>     <p>Su acci&oacute;n se  ha evaluado sobre una gran diversidad de  hongos pat&oacute;genos que causan enfermedades en vegetales, entre ellos <i>Fusarium  oxysporium, Pythium ultimun, Rhizoctonia solani, Sclerotium rolfsii,  Phytophtora nicotianae, Fusarium moniliforme, Fusarium solani</i> &#91;3&#93;, <i>Curvularia sp. y Pyricularia grisea</i> que  afectan el cultivo del arroz, <i>Fusarium  oxysporium</i> var v cubensis que afecta  la germinaci&oacute;n y el desarrollo de semillas de tomate &#91;5,6&#93;.</p>     <p>Una de las  especies de <i>Bacillus</i> m&aacute;s  representativa ha sido <i>Bacillus subtilis</i> por su efecto antagonista y por la capacidad que posee de producir compuestos  fungicidas como la Iturina, antibi&oacute;tico de  naturaleza lipo-pept&iacute;dica muy estudiado en el control biol&oacute;gico &#91;7&#93;. </p>     <p>Los resultados de diversas investigaciones confirman su gran  versatilidad al utilizarlo como biofertilizante en diferentes cultivos, como se refiere a  continuaci&oacute;n: en &#91;3&#93; inocularon cultivos de aguacate con la bacteria antes y  despu&eacute;s de la cosecha llegando a la conclusi&oacute;n que posee un efecto semejante al  de los fungicidas comerciales. </p>     <p>En &#91;8&#93; se comprob&oacute; la influencia  de la cepa SL-13 de <i>Bacillus subtilis</i> sobre el crecimiento de pl&aacute;ntulas de tomate y su actividad antif&uacute;ngica contra el pat&oacute;geno <i>Rhizoctonia solani</i>.</p>     <p>En &#91;9&#93; se utiliz&oacute; <i>Bacillus  subtilis</i> para el control de <i>Alternaria  porri</i> en plantas de cebolla, alternando aplicaciones de fungicidas con  las del producto biol&oacute;gico &#91;9&#93;. Actualmente  se comercializan muchos productos a base de <i>Bacillus  subtilis</i> siendo Estados Unidos el l&iacute;der en este campo &#91;3&#93;.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Adem&aacute;s como  productor de quitinasas este microorganismo ha sido empleado para recuperar  materiales bioactivos como antioxidantes y quitina, a partir de residuos de  c&aacute;scara de camar&oacute;n.</p>     <p>Despu&eacute;s de la  fermentaci&oacute;n, su actividad quitinol&iacute;tica le permite degradar la estructura de  la pared celular de los hongos  fitopat&oacute;genos y los exoesqueletos de  insectos considerados plagas en la agricultura, realizando as&iacute; un control  biol&oacute;gico que contribuye a disminuir  la aplicaci&oacute;n de productos qu&iacute;micos  &#91;10&#93;.</p>     <p>Tambi&eacute;n se han encontrado cepas  de <i>Bacillus thuringiensis</i> con actividad quitinol&iacute;tica, por esta raz&oacute;n  se utiliza como biocontrolador en sistemas de agricultura sostenibles &#91;10, 11&#93;.</p>     <p>Cuba cuenta con una colecci&oacute;n de  cepas de esta especie que son utilizadas en control biol&oacute;gico de gran variedad de insectos y organismos  considerados plagas en la agricultura, el 40&#37; de todos los controladores  biol&oacute;gicos son formulados a base de <i>Bacillus  thuringiensis</i> &#91;12&#93;.</p>     <p>La quitinasa purificada de <i>Bacillus  cereus</i> inhibe el crecimiento de los hongos fitopat&oacute;genos <i>Fusarium oxysporum</i> y <i>Pythium ultimum</i>, seg&uacute;n lo demostraron  Chang, Chen, y Wang en su investigaci&oacute;n &#91;13&#93;.</p>     <p>Los desechos marinos se consideran eficaces inductores de la producci&oacute;n  de quitinasas bacterianas, de hecho, se est&aacute; investigando la bioconversi&oacute;n de  caparazones de camarones y cangrejos para la producci&oacute;n de biofungicidas &#91;14&#93;; en Taiwan est&aacute;n trabajando sobre la bioconversi&oacute;n de los  residuos del procesamiento de mariscos con el fin de utilizar la enzima como  biofertilizante y adem&aacute;s pretenden encontrar compuestos bioactivos  y enzimas &uacute;tiles beneficiosas para la salud humana y el medio ambiente &#91;14&#93;.</p>     <p><font size="3"><b>M&Eacute;TODO</b></font></p>     <p>  Para la realizaci&oacute;n de las  pruebas de antagonismo y producci&oacute;n de quitinasas,  se utilizaron 15 cepas del g&eacute;nero <i>Bacillus</i> y una levadura (cuadro 1), aisladas de residuos lignocelul&oacute;sicos provenientes  de la industrializaci&oacute;n de la higuerilla, recolectados en un cultivo del  municipio de Palestina, Caldas con las siguientes condiciones clim&aacute;ticas: 1050 msnm,  Temperatura media 23&deg;C, precipitaci&oacute;n promedio anual de 2200 mm, Humedad  relativa del 76&#37;.</p>     <p>Las cepas fueron suministradas por la  Colecci&oacute;n de microorganismos de la Universidad Cat&oacute;lica de Manizales. </p>      <p align="center"><a name="t_01"></a><img src="img/revistas/bsaa/v12n1/v12n1a07t01.jpg"> </center> </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a href="#t_01">Cuadro 1</a></p>      <p>La evaluaci&oacute;n de la capacidad antag&oacute;nica de los  microorganismos se realiz&oacute; sembrando cada una de las cepas en medio de cultivo  Agar Papa Dextrosa, se hicieron dos l&iacute;neas paralelas a 2 cm del centro de la  caja de Petri y luego se incubaron por 24 horas a 30&deg;C. Posteriormente se sembr&oacute;  en el centro un disco de 0,5 cm de di&aacute;metro del hongo fitopat&oacute;geno <i>Fusarium Equiseti</i> con una semana de  crecimiento previo. </p>     <p>Este ensayo se realiz&oacute; por triplicado, se us&oacute; como  control negativo una cepa de <i>Escherichia</i> <i>coli</i> y un testigo absoluto en donde  se sembr&oacute; &uacute;nicamente el disco de 0,5 cm del hongo. </p>     <p>Como par&aacute;metros  evaluativos, se midi&oacute; el porcentaje de inhibici&oacute;n a partir del crecimiento  radial del hongo hacia el lado izquierdo y derecho, el cual se estim&oacute; con base  en la diferencia obtenida entre el crecimiento del pat&oacute;geno confrontado con la  cepa antag&oacute;nica y el crecimiento en el cultivo control.</p>     <p>Esta  medici&oacute;n se realiz&oacute; a los 12 d&iacute;as, tiempo en el cual los  controles fueron completamente  invadidos, este procedimiento se propone  en &#91;16&#93;. Para seleccionar las cepas productoras de quitinasas, se sembraron las  16 cepas y el control positivo por estr&iacute;a y picadura, en el medio suplementado  con quitina coloidal como &uacute;nica fuente de carbono, con el objetivo de inducir  la actividad quitinol&iacute;tica evidenciada por la formaci&oacute;n de halos de hidr&oacute;lisis  alrededor de la colonia y poder as&iacute; determinar posibles controladores  biol&oacute;gicos &#91;17&#93;. Para esta prueba se utiliz&oacute; como control positivo la bacteria <i>Serratia</i> <i>marcescens</i> reportada como degradadora de quitina &#91;15&#93;. </p>     <p>La  quitina coloidal utilizada en la elaboraci&oacute;n del medio de cultivo para realizar  esta prueba, se elabor&oacute; de la siguiente manera: se diluyeron 40 g de quitina en  400 mL de HCl concentrado y se coloc&oacute; en agitaci&oacute;n constante (150 rpm) durante  2 horas.</p>     <p>Posteriormente  se agregaron 2 L de agua destilada fr&iacute;a y se agit&oacute; la mezcla r&aacute;pidamente para  facilitar la formaci&oacute;n del precipitado de quitina. La soluci&oacute;n resultante se  filtr&oacute; para obtener la pasta de quitina coloidal a la que se le realizaron  lavados sucesivos con agua destilada (200 mL), con el fin de eliminar los  residuos de &aacute;cido. La pasta obtenida se esteriliz&oacute; durante 15 min a 15 psi y se  almacen&oacute; a 4&deg;C hasta su posterior uso &#91;18&#93;. </p>     <p><font size="3"><b>RESULTADOS </b></font></p>     <p>Los  resultados de este trabajo muestran que el porcentaje de inhibici&oacute;n de  crecimiento de las cepas evaluadas respecto al control, fue estad&iacute;sticamente  significativo solamente para la cepa <i>Bacillus  subtilis</i> GIBI_000200_AG_B, que obtuvo un porcentaje medio de inhibici&oacute;n del  76,08&#37; (figuras 1 y 2). Las dem&aacute;s cepas no presentaron actividad antag&oacute;nica.</p>      <p align="center"><a name="g_01"></a><img src="img/revistas/bsaa/v12n1/v12n1a07g01.jpg"> </center> </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a href="#g_01">Figura 1</a></p>      <p align="center"><a name="g_02"></a><img src="img/revistas/bsaa/v12n1/v12n1a07g02.jpg"> </center> </p>     <p align="center"><a href="#g_02">Figura 2</a></p> </font>     <p>Las  pruebas realizadas para identificar las cepas productoras de quitinasas  determinaron que ninguna de las evaluadas posee actividad quitinol&iacute;tica, la  formaci&oacute;n del halo se evidenci&oacute; &uacute;nicamente  en el control positivo realizado con <i>Serratia  marsescens</i>, una bacteria que posee alta actividad quitinol&iacute;tica (Figura 3). </p> <font face="Verdana" size="2">     <p align="center"><a name="g_03"></a><img src="img/revistas/bsaa/v12n1/v12n1a07g03.jpg">    </center>  </p>     <p align="center"><a href="#g_03">Figura 3</a></p>     <p><font size="3"><b>CONCLUSIONES </b></font></p>     <p>Las  potencialidades que tienen los microorganismos presentes en los residuos  generados a partir de la industrializaci&oacute;n de la higuerilla <i>Ricinus communis</i>, han sido poco  explorados, de ah&iacute; la importancia de identificarlas para emplearlas en procesos  biotecnol&oacute;gicos. </p>     <p>La  cepa <i>Bacillus subtilis</i> mostr&oacute; tener  capacidad para inhibir el crecimiento del hongo fitopat&oacute;geno <i>Fusarium equiseti</i>, como consecuencia de  la facultad que posee de sintetizar compuestos como Surfactina, Iturina y  Fengicinas &#91;19&#93;; se conoce su efectividad en el control de enfermedades de las  plantas, esta actividad despierta el inter&eacute;s para continuar utiliz&aacute;ndola en  diferentes campos de la investigaci&oacute;n, bajo condiciones apropiadas y  controladas como en control biol&oacute;gico, contra pat&oacute;genos vegetales, como  biofertilizante o promotor de crecimiento vegetal en diferentes cultivos, con  el fin de confirmar su comportamiento en campo y seleccionarla para la  formulaci&oacute;n de biopreparados que ayuden a mejorar la producci&oacute;n en cultivos de  importancia econ&oacute;mica. </p>     <p>El  efecto de los agroqu&iacute;micos utilizados para controlar enfermedades y plagas que  atacan los cultivos, puede ser minimizado con el uso de inoculantes microbianos,  en este caso la cepa de <i>Bacillus subtilis</i> se debe tener en cuenta en sistemas de producci&oacute;n m&aacute;s limpia. </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Las  pruebas cualitativas realizadas a las 16 cepas para la detecci&oacute;n de quitinasas,  arrojaron resultados negativos concluyendo as&iacute; que ninguna de las cepas  evaluadas posee capacidad de producir enzimas quitinoliticas, sin embargo se  debe continuar investigando con el fin de encontrar las condiciones necesarias  para que los microorganismos expresen estas enzimas. </p>     <p><font size="3"><b>AGRADECIMIENTOS</b></font></p>     <p>Los autores manifiestan sus agradecimientos al  Centro de Investigaci&oacute;n Proyecci&oacute;n y Desarrollo de la Universidad Cat&oacute;lica de  Manizales por la financiaci&oacute;n brindada para el desarrollo de la investigaci&oacute;n,  seg&uacute;n Acuerdo No 9 del 27 de enero de 2011 emitido por el Consejo Acad&eacute;mico.</p>     <p><font size="3"><b>REFERENCIAS</b></font></p>     <!-- ref --><p>&#91;1&#93; LAYTON, C., MALDONADO, E., MONROY, L.,  CORRALES, L. y S&Aacute;NCHEZ, <i>L. Bacillus spp</i>;  perspectiva de su efecto biocontrolador mediante antibiosos en cultivos  afectados por fitopat&oacute;genos. NOVA-Publicaci&oacute;n Cient&iacute;fica en Ciencias  Biom&eacute;dicas, 9(15), 2011, p. 177-184.    &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=S1692-3561201400010000700001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p>&#91;2&#93;  HERN&Aacute;NDEZ, A., BAUTISTA, S., VEL&Aacute;ZQUEZ, M. y HERN&Aacute;NDEZ, A. Uso de microorganismos antagonistas en el  control de enfermedades post cosecha en frutos. Revista Mexicana de  Fitopatolog&iacute;a, 25(1), 2007, p. 66 -74.    &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=S1692-3561201400010000700002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;3&#93;  FERN&Aacute;NDEZ, O. Microorganismos antagonistas para el control fitosanitario:  Avances en el fomento de productos  fitosanitarios No-Sint&eacute;ticos. Manejo integrado de plagas, 62, 2001, p.  96-100.    &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=S1692-3561201400010000700003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>&#91;4&#93;  TEJERA, B., ROJAS, M. y HEYDRICH, M. Potenciales del g&eacute;nero <i>Bacillus</i> en la promoci&oacute;n del crecimiento  vegetal y el control biol&oacute;gico de hongos fitopat&oacute;genos. Revista CENIC Ciencias  Biol&oacute;gicas, 42(3), 2011, p.131-138.    &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=S1692-3561201400010000700004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;5&#93;  TEJERA, B., ROJAS, M. y HEYDRICH, M. Antagonismo de <i>Bacillus spp.</i> contra hongos fitopat&oacute;genos del cultivo del arroz (<i>Oryza sativa</i> L.). Revista de Protecci&oacute;n  Vegetal, 27(2), 2012, p.117-122.    &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=S1692-3561201400010000700005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p>&#91;6&#93; ROJAS, M.,  TEJERA, B., LARREA, J., MAHILLON, J. y  HEYDRICH, M. Aislamiento y  caracterizaci&oacute;n de <i>Bacillus</i> asociadas  al cultivo del arroz (<i>Oriza sativa L</i>). Revista Brasileira de  Agroecolog&iacute;a, 6(1), 2011, p. 90-99.    &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=S1692-3561201400010000700006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p>&#91;7&#93;  RAGAZZO, J.A., ROBLES, A.,  LOMEL&Iacute;, L., LUNA, G. y CALDER&Oacute;N, M.  Selecci&oacute;n de cepas de <i>Bacillus spp</i> productoras de antibi&oacute;ticos  aisladas de frutos tropicales. Revista  Chapingo, Serie Horticultura, 17(1), 2011, p. 5-11.    &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=S1692-3561201400010000700007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;8&#93; YAN, L., JING, T., YUJUN, Y., BIN, L., HUI,  L. and CHUN, L. Biocontrol  Efficiency of <i>Bacillus subtilis</i> SL-13 and Characterization of an Antifungal Chitinase. Biotechnology and Bioengineering Chinese  Journal of Chemical Engineering, 19(1), 2011, p. 128 -134.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000081&pid=S1692-3561201400010000700008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>&#91;9&#93; HERN&Aacute;NDEZ, D., AGUIRRE, A., LIRA,  R., GUERRERO, E. y GALLEGOS, G. Bioeficacia  de productos org&aacute;nicos, biol&oacute;gicos y qu&iacute;micos contra<i> Alternaria dauci </i>K&uuml;hn y su efecto en el cultivo de zanahoria.  Phyton, 75, 2006, p. 91-101.    &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=S1692-3561201400010000700009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;10&#93; NAVA, I. Demostraci&oacute;n de la  actividad de quitina desacetilasa en <i>Bacillus  thuringiensis.</i> &#91;Tesis Maestro en Ciencias Quimicobiol&oacute;gicas&#93;. M&eacute;xico D.F  (M&eacute;xico): Instituto Polit&eacute;cnico Nacional, 2009, p. 82.    &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=S1692-3561201400010000700010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;11&#93; FORTUNA, J.M. Caracterizaci&oacute;n  bioqu&iacute;mica y molecular de quitinasas en cepas Mexicanas de <i>B. thuringiensis.</i> &#91;Tesis de Maestro en Ciencias en Biotecnolog&iacute;a  Gen&oacute;mica&#93;. Reynosa (M&eacute;xico): Instituto Polit&eacute;cnico Nacional, 2009, p.106.    &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=S1692-3561201400010000700011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p>&#91;12&#93; CARRERAS, B.  Aplicaciones de la bacteria entomopat&oacute;gena <i>Bacillus  thuringiensis</i> en el control de fitopat&oacute;genos. Revista CORPOICA, Ciencia y Tecnolog&iacute;a Agropecuaria,  12(2), 2011, p.129 -133.    &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=S1692-3561201400010000700012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;13&#93; CHANG, W.T., CHEN, C.S, and WANG, S.L. An antifungal chitinase  produced by <i>Bacillus cereus</i> with  shrimp and crab shell powder as a carbon source. Current Microbiology, 47(2), 2003, p.102-108.    &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=S1692-3561201400010000700013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>&#91;14&#93; SAN-LANG, W., TZU-WEN, L. and YUE-HORNG, Y. Bioconversion of  chitin-containing wastes for the production of enzymes and bioactive materials.  Carbohydrate  Polymers, 84(2), 2011, p. 732-742.    &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=S1692-3561201400010000700014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;15&#93; SASTOQUE,  E.L. Aislamiento y selecci&oacute;n de  microorganismos productores de quitinasas a partir de residuos de concha de  camar&oacute;n con potencial biocontrolador &#91;Tesis Microbiolog&iacute;a industrial, agr&iacute;cola  y veterinaria&#93;. Bogot&aacute; (Colombia): Pontificia Universidad Javeriana, Facultad  de Ciencias, 2005, 118 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=S1692-3561201400010000700015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;16&#93; BEN&Iacute;TEZ, S., BUSTAMANTE, P.,  S&Aacute;NCHEZ, L.C., CORRALES, L. y BENTLEY,  J. Aislamiento de los microorganismos cultivables de la rizosfera de <i>Ornithogalum umbellatum</i> y evaluaci&oacute;n del  posible efecto biocontrolador en dos pat&oacute;genos del suelo. NOVA-Publicaci&oacute;n  Cient&iacute;fica en Ciencias Biom&eacute;dicas, 5(8), 2007, p. 147-153.    &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=S1692-3561201400010000700016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;17&#93; RODAS, B.A., QUERO, M., MAGA&Ntilde;A,  H.F. y REYES, A. Selecci&oacute;n de cepas nativas con actividad Quitino- Proteol&iacute;tica  de <i>Bacillus sp</i> aisladas de suelos  tropicales. Revista Colombiana de Biotecnolog&iacute;a, 11(1), 2009,  p.107-113.    &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=S1692-3561201400010000700017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;18&#93; JIN, Y., YU, C. and KUEN, Y.  Cloning and expression of chitinase a from S<i>erratia marcescens</i> for large-scale preparation of n,n-diacetyl  chitobiose. Journal of the Chinese Chemical Society, 56(4), 2009, p. 688-695.    &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=S1692-3561201400010000700018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>&#91;19&#93; LANNA, R., MONTEIRO, H. y SILVA, R. Controle biol&oacute;gico mediado por <i>Bacillus subtilis.</i> Revista  tr&oacute;pica-Ciencias Agrarias y Biol&oacute;gicas, 4(2), 2010, p. 12-20.    &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=S1692-3561201400010000700019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p> </font>       ]]></body><back>
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<source><![CDATA[Revista CENIC Ciencias Biológicas]]></source>
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