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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Actividad insecticida y fijadora de nitrógeno de la bacteria transformada PaeniBacillus polymyxa que expresa Cry1C]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Laboratory tests have been conducted in order to ascertain the possibility of using the bacteria PaeniBacillus polymyxa expressing the Bacillus thuringiensis Cry1C toxin as a delivery system for Cry proteins that can be used to control the Spodoptera littoralis noctuid on cotton crops. We have studied the insecticidal activity on first instar larvae of S. littoralis and the persistence of the transformed strain of P. polymyxa, compared with the unmodified strain and B. thuringiensis var. aizawai naturally expressing the toxin. The results show that the transformed bacteria was more toxic (LC50=7.04x10(7) spore+crystal/ml) than B. thuringiensis var. aizawai (LC50=8.47x10(7) spore+crystal/ml). High levels of persistence into foliar tissues and insecticide activity were found, at least until 720 hours after foliar treatment. On the other hand, its application in the plant increases the amount of nitrogen and improves soil nitrogenase activity compared to untransformed P. polymyxa.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="Verdana" size="2"></font>     <p align="center"><font size="4" face="Verdana"><b>Actividad insecticida y fijadora de nitr&oacute;geno de la bacteria transformada <i>Paeni<i>Bacillus</i></i> <i>polymyxa</i> que expresa Cry1C</b></font></p>     <p align="center"><font size="3" face="Verdana"><b>  Insecticidal and nitrogen fixation activities of the transformed <i>Paeni<i>Bacillus</i></i> <i>polymyxa</i> expressing Cry1C</b></font></p> <font face="Verdana" size="2">     <p>&nbsp;</p>     <p><b>  Amal Ibrahim Hussien<sup>1,2</sup>, Nahed Ibrahim Abd El-Ghaffar<sup>3,4</sup>, Adel El-Sayed Hatem<sup>2,3</sup>,   Hani K. Aldebis<sup>2,3</sup> y Enrique Vargas-Osuna<sup>2,3</sup></b></p>     <p><sup>1</sup> Becaria de Investigaci&oacute;n. </p>     <p><sup>2</sup> Departamento de Ciencias y Recursos Agr&iacute;colas y Forestales, Grupo de Entomolog&iacute;a Agroforestal, ETSIAM, Universidad de   C&oacute;rdoba, Edificio Celestino Mutis, Campus Universitario de Rabanales, Crta. Madrid-C&aacute;diz, km 396-a, 14071, C&oacute;rdoba, Espa&ntilde;a. <a href="mailto:z72ibiba@uco.es">z72ibiba@uco.es </a>Autora   para correspondencia.</p>     <p><sup>3</sup> Ph. D. </p>     <p><sup>4</sup> Department de Microbial Molecular Biology, Agricultural Genetic Engineering Research Institute (ARC), 9 Gamaa Street,   12619, Giza, Egypt.</p>     <p><b>Recibido:</b> 18-mar-2011 - <b>Aceptado:</b> 31-oct-2011</p> <hr /> </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana"><b><font size="3">Resumen: </font></b>Se realizaron ensayos de laboratorio con el objeto de conocer la posibilidad de utilizaci&oacute;n de la bacteria <i>Paeni<i>Bacillus</i></i> <i>polymyxa</i> modificada gen&eacute;ticamente para expresar la toxina Cry1C de <i>Bacillus</i> <i>thuringiensis</i> como un   sistema de aplicaci&oacute;n de prote&iacute;nas Cry para el control del noctuido <i><i>Spodoptera</i></i> <i>littoralis</i> en cultivos de algod&oacute;n. Se ha   estudiado la actividad insecticida en larvas de primer estadio de S. <i>littoralis</i> y la persistencia de la cepa de P. <i>polymyxa</i> transformada, en comparaci&oacute;n con la misma cepa no modificada y con B. <i>thuringiensis</i> var. aizawai que expresa de forma   natural la toxina. Los resultados muestran que la bacteria transformada tiene una mayor toxicidad (CL<sub>50</sub>=7,04x10<sup>7</sup>   espora+cristal/ml) que B. <i>thuringiensis</i> var. aizawai (CL<sub>50</sub>=8,47x10<sup>7</sup> espora+cristal/ml). Se encontraron altos niveles de   supervivencia de la bacteria en el interior de los tejidos foliares y actividad insecticida al menos hasta 720 horas despu&eacute;s   del tratamiento foliar. Por otro lado, su aplicaci&oacute;n en la planta aumenta la cantidad de Nitr&oacute;geno y en el suelo mejora la actividad nitrogenasa, en comparaci&oacute;n con P. <i>polymyxa</i> no transformada.</font></p>     <p>  <font size="2" face="Verdana"><b><font size="3">Palabras clave: </font></b>Algod&oacute;n. <i>Bacillus</i> <i>thuringiensis</i>. Persistencia. <i><i>Spodoptera</i></i> <i>littoralis</i>. Toxicidad.</font></p> <font face="Verdana" size="2"> <hr /> </font>     <p>  <font size="3" face="Verdana"><b>Abstract: </b></font><font size="2" face="Verdana">Laboratory tests have been conducted in order to ascertain the possibility of using the bacteria <i>Paeni<i>Bacillus</i></i>     <i>polymyxa</i> expressing the <i>Bacillus</i> <i>thuringiensis</i> Cry1C toxin as a delivery system for Cry proteins that can be used to   control the <i><i>Spodoptera</i></i> <i>littoralis</i> noctuid on cotton crops. We have studied the insecticidal activity on first instar larvae   of S. <i>littoralis</i> and the persistence of the transformed strain of P. <i>polymyxa</i>, compared with the unmodified strain and B.   <i>thuringiensis</i> var. aizawai naturally expressing the toxin. The results show that the transformed bacteria was more toxic   (LC50=7.04x10<sup>7</sup> spore+crystal/ml) than B. <i>thuringiensis</i> var. aizawai (LC50=8.47x10<sup>7</sup> spore+crystal/ml). High levels of   persistence into foliar tissues and insecticide activity were found, at least until 720 hours after foliar treatment. On the   other hand, its application in the plant increases the amount of nitrogen and improves soil nitrogenase activity compared   to untransformed P. <i>polymyxa</i>.</font></p>     <p>  <font size="3" face="Verdana"><b>Key words: </b></font><font size="2" face="Verdana">Cotton. <i>Bacillus</i> <i>thuringiensis</i>. Persistence. <i><i>Spodoptera</i></i> <i>littoralis</i>. Toxicity.</font></p> <font face="Verdana" size="2"> <hr /> </font>     <p><font size="3" face="Verdana"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p> <font face="Verdana" size="2">     <p>  <i>Bacillus</i> <i>thuringiensis</i> (Berliner, 1915) (Bt) es una bacteria   Gram-Positivo que se caracteriza por producir una inclusi&oacute;n   parasporal durante la esporulaci&oacute;n formada por uno o m&aacute;s   cuerpos cristalinos que contienen las prote&iacute;nas insecticidas   (H&ouml;fte y Whiteley 1989; Schnepf <i><i><i>et al</i></i></i>. 1998). Estas prote&iacute;nas,   llamadas delta-endotoxinas o Cry, son t&oacute;xicas para insectos   de los &oacute;rdenes Lepidoptera (Brock y Madigan 1988),   Coleoptera (Dulmage y Aizawa 1982; Chiang <i><i><i>et al</i></i></i>. 1986) y   Diptera (Lambert y Peferoen 1992) y constituyen la base del   insecticida biol&oacute;gico m&aacute;s difundido a nivel mundial (Brar et al. 2006).</p>     <p>  Los avances en la gen&eacute;tica de Bt permiten el desarrollo   de su m&aacute;xima potencialidad como insecticida mediante manipulaci&oacute;n   de genes cry (que codifican determinadas toxinas)   con objeto de ampliar su espectro de actividad, aumentar su   toxicidad mediante efectos sin&eacute;rgicos o aditivos (Crickmore   <i><i><i>et al</i></i></i>. 1995; Lee <i><i><i>et al</i></i></i>. 1996) o para la producci&oacute;n de organismos gen&eacute;ticamente modificados.</p>     <p>  Un problema relacionado con los preparados comerciales   a base de Bt es su limitada persistencia y estabilidad en   campo (Cohen 1991) y para paliar este inconveniente se han   puesto en pr&aacute;ctica t&eacute;cnicas de inserci&oacute;n de genes cry espec&iacute;ficos en otros organismos con capacidad de colonizar la planta   hu&eacute;sped del fit&oacute;fago, de tal manera que los organismos transformados   puedan sintetizar de forma continua cantidades suficientes   de prote&iacute;na Cry para evitar el da&ntilde;o causado por el   insecto (Obukowicz <i><i><i>et al</i></i></i>. 1986; Gelernter 1990; Stock <i><i><i>et al</i></i></i>. 1990; Waalwijk <i><i><i>et al</i></i></i>. 1991; Lampel <i><i><i>et al</i></i></i>. 1994).</p>     <p>  Sin embargo, la introducci&oacute;n de genes cry en bacterias   distintas a B. <i>thuringiensis</i> acarrea inconvenientes debido a   la inestabilidad de la caracter&iacute;stica introducida (Tiedje <i><i><i>et al</i></i></i>.   1989). La utilizaci&oacute;n de bacterias del mismo g&eacute;nero que Bt   permite solventar estos inconvenientes y reducir los problemas   asociados a la expresi&oacute;n de los genes cry (Perlak <i><i><i>et al</i></i></i>.   1991; Fujimoto <i><i><i>et al</i></i></i>. 1993). Adem&aacute;s, se ha visto que cepas   transformadas de <i>Bacillus</i> megaterium de Bary, 1884; <i>Bacillus</i>   <i>subtilis</i> (Ehrenberg 1835) y <i>Bacillus</i> <i>licheniforme</i> (Weigmann,   1898) que expresan prote&iacute;nas Cry especificas de Bt   pueden tener una persistencia prolongada y mejorar su eficacia insecticida (Bora <i><i><i>et al</i></i></i>. 1994; Theoduloz <i><i><i>et al</i></i></i>. 2003).</p>     <p>  El lepid&oacute;ptero <i><i>Spodoptera</i></i> <i>littoralis</i> (Boisduval, 1833)   (Noctuidae), conocido com&uacute;nmente en Espa&ntilde;a como &ldquo;rosquilla   negra&rdquo;, es una especie pol&iacute;faga y de distribuci&oacute;n mediterr&aacute;nea   que causa da&ntilde;os de importancia econ&oacute;mica en   numerosos cultivos y plantas hort&iacute;colas. En Egipto es considerada   como la plaga principal del cultivo de algod&oacute;n (Hosny  <i><i><i>et al</i></i></i>. 1986; Hatem <i><i><i>et al</i></i></i>. 2009) y en Espa&ntilde;a sus poblaciones   son abundantes en las regiones del Levante y Andaluc&iacute;a   (G&oacute;mez de Aizpur&uacute;a y Arroyo Varela 1994). Esta especie,   como otras del mismo g&eacute;nero, mostraron en principio poca   susceptibilidad a los primeros productos comerciales de Bt,   pero luego se han aislado cepas naturales pertenecientes a las   variedades <i>entomoocidus</i> y <i>aizawai</i> (Navon <i><i><i>et al</i></i></i>. 1983; Broza   <i><i><i>et al</i></i></i>. 1984) con mayor capacidad t&oacute;xica para las larvas de   estos noctuidos, y m&aacute;s recientemente se han obtenido cepas   transformadas gen&eacute;ticamente que son m&aacute;s activas (Kalman   <i><i><i>et al</i></i></i>. 1995). Se sabe que las especies de <i><i>Spodoptera</i></i> poseen   en la membrana de las c&eacute;lulas columnares del mesenter&oacute;n un   receptor espec&iacute;fico de la prote&iacute;na Cry1C (Sanchis <i><i><i>et al</i></i></i>. 1994) responsable de esta mayor susceptibilidad.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>  A partir de la bacteria fijadora de Nitr&oacute;geno <i>Paeni<i>Bacillus</i></i>   <i>polymyxa</i> (Prazmowski, 1880) que habita la rizosfera del   algod&oacute;n, se ha construido una cepa (NMO10) que expresa   la proteina Cry1C y que presenta toxicidad para larvas de S. <i>littoralis</i> (Ibrahim <i><i><i>et al</i></i></i>. 2006; Ibrahim y Omar 2009).</p>     <p>  Este trabajo estudia la actividad insecticida y la persistencia   de la bacteria P. <i>polymyxa</i> que expresa la toxina Cry1C de   Bt, para conocer su idoneidad como un sistema de aplicaci&oacute;n   de toxinas Cry que pueda ser utilizado en aplicaciones foliares   para el control de S. <i>littoralis</i> en el cultivo de algod&oacute;n. As&iacute;   mismo, se determina si esta bacteria transformada mantiene su capacidad fijadora de nitr&oacute;geno.</p> </font>     <p><font size="3" face="Verdana"><b> Materiales y M&eacute;todos</b></font></p> <font face="Verdana" size="2">     <p>  <b>Material biol&oacute;gico.</b> Se usaron <i>Paeni<i>Bacillus</i></i> <i>polymyxa</i> transformada   con cry1C de Bt, la cepa natural de <i>Paeni<i>Bacillus</i></i> <i>polymyxa</i>   (ambas obtenidas por la Dra. Nahed Abdel Al-Ghaffar   Ibrahim del Agriculture Genetic Engineering Research Institute   de Egipto) y <i>Bacillus</i> <i>thuringiensis</i> var. aizawai reaislado   del producto comercial Xantari&reg; GD: 15% (15 millones   U.I./gr) p/p suministrado por Kenogard, S.A (Barcelona). La   t&eacute;cnica de obtenci&oacute;n de la cepa de P. <i>polymyxa</i> transformada   ha sido descrita por Ibrahim <i><i><i>et al</i></i></i>. (2008) y el gen cry1C fue   obtenido por el laboratorio del Dr. Donald H. Dean (Universidad de Ohio, USA).</p>     <p>  Las bacterias se multiplicaron en medio de cultivo T3   [5g/l de peptona, 1,5g/l de extracto de levadura, 0,005g/l de   MnCl<sub>2</sub> y soluci&oacute;n tamp&oacute;n de fosfato s&oacute;dico 0,5M (pH 6,8)] y   para la bacteria transformada se a&ntilde;adi&oacute; al medio kanamicina   (100&mu;g/ml). El periodo de incubaci&oacute;n fue de siete d&iacute;as, tras   lo cual se confirm&oacute; que los cultivos estaban completamente   lisados y se procedi&oacute; a la centrifugaci&oacute;n a 10000rpm durante   15min a 4&ordm;C en tubos de polipropileno de 30ml. El sedimento   se lav&oacute; en agua bidestilada y el precipitado final se obtuvo   como una suspensi&oacute;n en agua est&eacute;ril de espora-cristal que se   conserv&oacute; a -20&#730;C hasta su uso. La riqueza de las suspensiones   en n&uacute;mero de esporas y cristales por ml (esp+cri/ml), se determin&oacute; mediante recuentos en c&aacute;mara Neubauer.</p>     <p>  Las larvas de S. <i>littoralis</i> proceden de una poblaci&oacute;n mantenida   en condiciones de insectario (26&plusmn;2&ordm;C, 60&plusmn;5% HR y   fotoperiodo de 16 horas de luz) que fueron alimentadas con   dieta semisint&eacute;tica a base de harina de alfalfa modificada de Poitout y Bues (1974).</p>     <p>  <b>Bioensayos de toxicidad. </b>En estos bioensayos se compar&oacute;,   en condiciones de insectario, la toxicidad de P. <i>polymyxa</i>   transformada (Ppt) y de B. <i>thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i> (Bt)   que contiene el gen cry1C de forma natural. Se emplearon   cinco concentraciones de Ppt, seis concentraciones de Bt y   un testigo para cada tipo de bacteria, utilizando 10 larvas de   primer estadio (L1) por repetici&oacute;n, con cinco repeticiones   para Ppt siendo necesario un mayor n&uacute;mero de repeticiones   (10) para Bt con el fin de que el ajuste de la recta de regresi&oacute;n   fuera estad&iacute;sticamente aceptable. Las concentraciones   de Ppt fueron 6,12x10<sup>6</sup> 18,40x10<sup>6</sup> 55,06x10<sup>6</sup> 165,30x106   y 495,90x106 esp+cri/ml y las de Bt 0,68x10<sup>6</sup> 2,10x10<sup>6</sup> 6,16x10<sup>6</sup> 18,47x10<sup>6</sup> 55,40x106 y 166,20x106 esp+cri/ml.</p>     <p>  El complejo espora-cristal se suministra a las larvas de S.   <i>littoralis</i> depositando 200&mu;l de la suspensi&oacute;n sobre dieta previamente   vertida en el fondo de cajas de pl&aacute;stico de 39mm de   di&aacute;metro y 25mm de altura. Despu&eacute;s de dejar secar, se introducen   10 larvas neonatas por caja. La duraci&oacute;n de bioensayo es de siete d&iacute;as.</p>     <p>  <b>Bioensayos de supervivencia y persistencia. </b>Como in&oacute;culos   se utilizaron las bacterias P. <i>polymyxa</i> transformada y   P. <i>polymyxa</i> natural, que proced&iacute;an de la multiplicaci&oacute;n en   medio T3 antes descrita y que posteriormente se liofilizaron   hasta su uso. Los liofilizados se resuspendieron en agua hasta   una concentraci&oacute;n final de 1000ppm, a los que se a&ntilde;adi&oacute;   goma ar&aacute;biga (1%) y Tween-20 (0,01%). Estas suspensiones   fueron aplicadas en pulverizaci&oacute;n foliar sobre plantas de algod&oacute;n   de cuatro semanas de edad mantenidas en condiciones   de semicampo. Finalmente se dejaron secar 2 horas antes de   iniciar la toma de muestras para los bioensayos. Para ello, en   diferentes periodos despu&eacute;s de la inoculaci&oacute;n de las plantas   (2, 4, 6, 8, 10, 12, 24, 48, 72, 96, 120, 144, 168, 336, 504 y   720 horas) se eligieron al azar dos hojas, de las cuales una   de ellas se usaron para la determinaci&oacute;n de la supervivencia   de la bacteria y la otra para el ensayo de persistencia de la actividad insecticida.</p>     <p>  Para determinar la supervivencia de las bacterias en el interior   de los tejidos foliares, tras su desinfecci&oacute;n superficial   con hipoclorito s&oacute;dico al 10%, se cortaron en peque&ntilde;os trozos   que se sometieron a inmersi&oacute;n y agitaci&oacute;n suave en 50ml   de una soluci&oacute;n est&eacute;ril de MgSO<sub>4</sub> 100mM durante 15min   para la liberaci&oacute;n de la bacteria fijada al tejido. Con cada l&iacute;quido   resultante (suspensi&oacute;n madre) se hicieron tres diluciones   (1/10, 1/100 y 1/1000) y cada suspensi&oacute;n fue cultivada   en placa (2 placas/suspensi&oacute;n) con medio LB s&oacute;lido (triptona   10g/l, levadura 5g/l, cloruro s&oacute;dico 5g/l y agar 15g/l) y se incubaron   a 30&ordm;C durante la noche. Finalmente se calculan las   Unidades Formadoras de Colonias (UFC) como valor medio   de los recuentos de las placas y se determinan los valores de UFC/g peso seco (Sudha <i><i><i>et al</i></i></i>. 1999).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>  Para evaluar la persistencia de la toxicidad de P. <i>polymyxa</i>   transformada, las hojas de algod&oacute;n seleccionadas se colocaron   separadamente en una placa Petri (16cm de di&aacute;metro y   3,5cm de altura) en condiciones de insectario y se infestaron   artificialmente con 10 larvas neonatas de S. <i>littoralis</i>. A las 72   horas se realiz&oacute; el control de mortalidad larvaria. Para cada   tiempo despu&eacute;s de la aplicaci&oacute;n se realizaron tres repeticiones,   utilizando los valores medios de mortalidad para determinar la toxicidad correspondiente.</p>     <p><b> Contenido de nitr&oacute;geno en planta y actividad nitrogenasa   en suelo. </b>El nitr&oacute;geno total se determin&oacute; con plantas tratadas   por pulverizaci&oacute;n foliar con 1000ppm de P. <i>polymyxa</i> transformada   y de P. <i>polymyxa</i> natural. Dos semanas despu&eacute;s de   la inoculaci&oacute;n se tomaron muestras de la parte epigea que se   analizaron con el m&eacute;todo Micro Kjeldahl, usando una mezcla de H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + HClO<sub>3</sub> (1:1) de acuerdo al procedimiento de Page   <i><i><i>et al</i></i></i>. (1982). El contenido de N se calcul&oacute; mediante la f&oacute;rmula: mg N/planta = %N &times; Peso seco (g)/planta &times; 10.</p>     <p>  Para ambas bacterias se determin&oacute; tambi&eacute;n la actividad   nitrogenasa en muestras de suelo que fue artificialmente infestado   con 1000ppm de P. <i>polymyxa</i> transformada y de P.   <i>polymyxa</i> natural, siguiendo la t&eacute;cnica de reducci&oacute;n del acetileno   (ARA) a partir de muestras de 100gr de suelo activado   con dos fuentes de carbono e incubado a 28&ordm;C durante 72h.   Las muestras se transfirieron a tubos de 300ml y se analizaron   por cromatograf&iacute;a de gases seg&uacute;n el m&eacute;todo descrito por   Hardy <i><i><i>et al</i></i></i>. (1973) y Somasegaran y Hoben (1985). A partir   de las cantidades de etileno (en &mu;moles) de las muestras, se   determinan los valores expresados en nanomoles de etileno/ gr/h.</p>     <p><b> An&aacute;lisis estad&iacute;sticos. </b>Los datos de mortalidad larvaria en los   bioensayos de toxicidad se sometieron a an&aacute;lisis de regresi&oacute;n   Probit (Finney 1971) para determinar las ecuaciones lineales   que relacionan concentraci&oacute;n-mortalidad y a partir de ellas   se calcularon las concentraciones letales medias (CL<sub>50</sub>). Para   los an&aacute;lisis de regresi&oacute;n y la comparaci&oacute;n de las rectas se   utiliz&oacute; el programa POLO (Russell <i><i><i>et al</i></i></i>. 1977). Los datos de   cantidad de Nitr&oacute;geno y de actividad nitrogenasa fueron sometidos   a an&aacute;lisis de la varianza y las medias se compararon   con la prueba de la Minima Diferencia Significativa (LSD) al 5% de significaci&oacute;n.</p> </font>     <p><font size="3" face="Verdana"><b> Resultados y Discusi&oacute;n</b></font></p> <font face="Verdana" size="2">     <p>  <b>Evaluaci&oacute;n de la toxicidad. </b>Se determin&oacute; la mortalidad de   larvas de primer estadio de <i><i>Spodoptera</i></i> <i>littoralis</i> tratadas con   P. <i>polymyxa</i> transformada y B. <i>thuringiensis</i> var. aizawai (<a href="img/revistas/rcen/v37n2/v37n2a04tab1.gif" target="_blank">Tabla 1</a>).</p>     <p>  Los valores de la prueba &chi;2 indican un buen ajuste de ambas   rectas, cuyas pendientes difirieron entre s&iacute; (test de paralelismo &chi;<sup>2</sup>(1)=14,87 (p&lt;0,001), siendo significativamente mayor la pendiente en el tratamiento con P. <i>polymyxa</i> transformada. Esta diferencia se atribuye a la menor heterogeneidad de la poblaci&oacute;n de la bacteria transformada en comparaci&oacute;n con la cepa de B. <i>thuringiensis</i>.</p>     <p>  La toxicidad de P. <i>polymyxa</i> transformada se caracteriz&oacute;   por una CL<sub>50</sub> de 7,04x10<sup>7</sup> esp+cri/ml para larvas de primer   estadio de S. <i>littoralis</i>; este valor fue menor que el de B. <i>thuringiensis</i>   var. aizawai de 8,47x10<sup>7</sup> esp+cri/ml. No obstante,   como se deduce por el solape de los intervalos fiduciales,   ambos valores no difirieron significativamente. A resultados   similares llegaron Ibrahim y Omar (2009) al comparar la   toxicidad de P. <i>polymyxa</i> transformada con B. <i>thuringiensis</i>   var. entomocidus sobre larvas neonatas de S. <i>littoralis</i>.</p>     <p>  Bora <i><i><i>et al</i></i></i>. (1994) utilizaron la cepa RS1 de B. <i>megaterium</i>   aislada de la filosfera de las plantas de algod&oacute;n para   introducir el gen <i>cry1Aa</i> de la cepa HD-1 de B. <i>thuringiensis</i>   var. kurstaki. La actividad insecticida del organismo transformado   en larvas de Helicoverpa armigera (H&uuml;bner, 1805) fue   similar a la cepa HD1 pero su efecto persisti&oacute; durante m&aacute;s   tiempo ofreciendo una mejor protecci&oacute;n de las plantas. As&iacute;   mismo, cepas transformadas de B. <i>subtilis</i> y B. <i>licheniforme</i>   que expresan Cry1Ab y habitan de forma natural en el filoplano   de plantas del tomate, muestran una actividad insecticida   contra el lepid&oacute;ptero <i>Tuta absoluta</i> (Meyrich, 1917)   similar a una cepa de B. <i>thuringiensis</i> que expresa de forma   natural la prote&iacute;na (Theodulos <i><i><i>et al</i></i></i>. 2003). La utilizaci&oacute;n de   estas bacterias colonizadoras de plantas, transformadas gen&eacute;ticamente   para tener acci&oacute;n insecticida contra plagas, se ha   venido desarrollando desde la d&eacute;cada de los 90 (Gelernter y   Schwab 1993), sin que hasta ahora se hayan encontrado efectos   ambientales adversos en la evaluaci&oacute;n de su bioseguridad   en campo.</p>     <p><b>  Supervivencia de P. <i>polymyxa</i>. </b>En las hojas superficialmente   esterilizadas se encontraron altos niveles de supervivencia   de la bacteria establecida en los tejidos foliares al menos hasta   720 horas despu&eacute;s del tratamiento (<a href="#(tab2)">Tabla 2</a>). Los valores   en UFC/g peso fresco mostraron oscilaciones entre periodos consecutivos, probablemente debido a que las determinaciones   proced&iacute;an de una sola muestra de hoja. No obstante, la   supervivencia de la bacteria transformada se extendi&oacute; durante   los 30 d&iacute;as de duraci&oacute;n del ensayo, al igual que la bacteria   no transformada. Resultados semejantes se han obtenido en   ca&ntilde;a de az&uacute;car (James y Olivares 1998) y arroz (James et   al. 2002). En cultivos en invernadero Denise <i><i><i>et al</i></i></i>. (2002)   encuentran bacterias end&oacute;fitas colonizando sus plantas hu&eacute;spedes   originales 42 d&iacute;as despu&eacute;s de la inoculaci&oacute;n a unos niveles   de 3,5-7,7&times;10<sup>10</sup> UFC/g peso fresco.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="(tab2)"><img src="img/revistas/rcen/v37n2/v37n2a04tab2.gif" /></a></p>     <p><b> Persistencia de la actividad insecticida.</b> Los porcentajes de   mortalidad oscilaron entre 46,7 y 100%, y al final del ensayo   la media estuvo alrededor del 50% de las larvas tratadas   (<a href="#(fig1)">Fig. 1</a>). Datos similares han sido se&ntilde;alados por Ibrahim et   al. (2006) y Sudha <i><i><i>et al</i></i></i>. (1999) con el tambi&eacute;n lepid&oacute;ptero   <i>Scirpophaga incertulas</i> (Walker, 1863) en arroz. La cepa RS1   de B. megaterium transformada con el gen <i>cry1Aa</i> de B. <i>thuringiensis</i>   var. kurstaki persiste en la superficie de las hojas   de algod&oacute;n durante m&aacute;s de 28 d&iacute;as, mientras que la cepa de B.   <i>thuringiensis</i> desaparece completamente siete d&iacute;as despu&eacute;s   de la inoculaci&oacute;n. La actividad insecticida de la cepa transformada   en larvas de H. <i>armigera</i> persisti&oacute; a altos niveles   durante tres semanas desde la aplicaci&oacute;n (Bora <i><i><i>et al</i></i></i>. 1994).   As&iacute; mismo, cepas transformadas de B. <i>subtilis</i> y B. <i>licheniforme</i>   que expresan Cry1Ab fueron capaces de sobrevivir en   las hojas del tomate durante m&aacute;s de 45 d&iacute;as (Theoduloz <i><i><i>et al</i></i></i>.   2003).</p>     <p align="center"><a name="(fig1)"><img src="img/revistas/rcen/v37n2/v37n2a04fig1.gif" /></a></p>     <p>  Los resultados indican que la toxicidad de la bacteria permanece   durante un largo periodo, en contraste con la p&eacute;rdida   mucho m&aacute;s r&aacute;pida de actividad de las pulverizaciones con   Bt convencional que se degrada significativamente en 24-48   horas (Pusztai <i><i><i>et al</i></i></i>. 1990). La mayor persistencia puede ser   una cualidad como bioinsecticida cuando se tratan poblaciones   larvarias heterog&eacute;neas, como las que suelen caracterizar   los ataques de S. <i>littoralis</i>, aunque la presencia de residuos   de bajas dosis en la planta pueden contribuir a la aparici&oacute;n de   resistencia (Nester <i><i><i>et al</i></i></i>. 2002). En estas circunstancias, los   enemigos naturales pueden influir tambi&eacute;n en el desarrollo de   resistencia a la bacteria por preferir los intoxicados-susceptibles   o los saludables-resistentes (Schnepf <i><i><i>et al</i></i></i>. 1998).</p>     <p>  <b>Contenido de Nitr&oacute;geno y actividad nitrogenasa.</b> En las   plantas tratadas con P. <i>polymyxa</i> transformada el contenido   medio de Nitr&oacute;geno fue de 52,93mg/planta, significativamente   mayor (F=34,5; gl=2; P=0,0005) que el de 28,79mg   en las tratadas con P. <i>polymyxa</i> no transformada (<a href="#(fig2)">Fig. 2</a>). En   cuanto a la actividad nitrogenasa (ARA) (<a href="#(fig3)">Fig. 3</a>), se encontraron   diferencias significativas entre tratamientos (F=75,4;   gl=2; P=0,0001) de tal forma que en suelos con P. <i>polymyxa</i>   transformada la actividad fue mayor que en suelos con P. <i>polymyxa</i>   no transformada. Por tanto, en ambos casos la bacteria   transformada mostr&oacute; mayor actividad fijadora de Nitr&oacute;geno   en las plantas de algod&oacute;n que la propia bacteria no transformada,   lo cual es un resultado no esperado cuyas causas   han de ser investigadas. Gyaneshwar <i><i><i>et al</i></i></i>. (2001) detectaron   tambi&eacute;n actividad nitrogenasa en plantas de arroz inoculadas   con la bacteria fijadora de nitr&oacute;geno <i>Serratia marcescens</i> (Bizio,   1823).</p>     <p align="center"><a name="(fig2)"><img src="img/revistas/rcen/v37n2/v37n2a04fig2.gif" /></a></p>     <p align="center"><a name="(fig3)"><img src="img/revistas/rcen/v37n2/v37n2a04fig3.gif" /></a>     <p>  En resumen, los resultados indican buenas aptitudes de   la bacteria P. <i>polymyxa</i> que expresa la toxina Cry1C de B.   <i>thuringiensis</i>, como bioinsecticida y que servir&iacute;a tambi&eacute;n   como biofertilizante en programas de Producci&oacute;n Integrada   para el control de S. <i>littoralis</i>. Por un lado, la bacteria transformada   tiene similar actividad t&oacute;xica que B. <i>thuringiensis</i>   var. aizawai sobre larvas de primer estadio de S. <i>littoralis</i> y   en pulverizaciones foliares presenta alta persistencia y supervivencia   al mismo tiempo que favorece la capacidad fijadora   de nitr&oacute;geno en la planta; por otro lado, su aplicaci&oacute;n mejora la actividad nitrogenasa en suelo, en comparaci&oacute;n con la bacteria   P. <i>polymyxa</i> no transformada.</p> </font>     <p>  <font size="3" face="Verdana"><b>Agradecimientos</b></font></p> <font face="Verdana" size="2">     <p>  A la Agencia Espa&ntilde;ola de Cooperaci&oacute;n Internacional para el   Desarrollo (AECID) por la concesi&oacute;n de una Beca de Doctorado   al primer autor.</p> </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="3" face="Verdana"><b>  Literatura citada</b></font></p> <font face="Verdana" size="2">     <!-- ref --><p>  BORA, R.; MURTY , M.; SHENBARGARATHAI, R.; SEKAR, V.   1994. Introduction of Lepidopteran-specific insecticidal crystal   protein gene of <i>Bacillus</i> <i>thuringiensis</i> subsp. kurstaki by conjugal   transfer into a <i>Bacillus</i> megaterium strain that persists in the   cotton phylloplane. Applied and Environmental Microbiology   60: 214-22.&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=S0120-0488201100020000400001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  BRAR, S.; VERMA, M.; TYAGI, R.; VAL&Eacute;RO, J. 2006. Recent   advances in downstream processing and formulations of <i>Bacillus</i>   <i>thuringiensis</i> based biopesticides. Process Biochemistry 41:   323-342.&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=S0120-0488201100020000400002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  BROCK, T. D.; MADIGAN, T. 1988. Biology of microorganisms.   Prentice-Hall. Inc. Englewood, Cliffs. New Jersey. 835 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=000056&pid=S0120-0488201100020000400003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p> BROZA, M.; SNEH, B.; YAWETZ, A.; ORON, U.; HONIGMAN,   A. 1984. Commercial application of <i>Bacillus</i> <i>thuringiensis</i> var.   entomocidus for the control of <i><i>Spodoptera</i></i> <i>littoralis</i> Boisduval.   Journal of Economic Entomology 77: 1530-1533.&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=S0120-0488201100020000400004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  CHIANG, A. S.; YEN, D. F.; PENG, W. K. 1986. Germination and   proliferation of <i>Bacillus</i> <i>thuringiensis</i> in the gut of rice month   larva Corcyca cephalica. Journal of Invertebrate Pathology 48:   96-99.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000058&pid=S0120-0488201100020000400005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  COHEN, E.; ROZEN, H.; JOSEPH, T.; BRAUN, S.; MARGULIES,   L. 1991. Photoprotection of <i>Bacillus</i> <i>thuringiensis</i> var. kurstaki   from ultraviolet irradiation. Journal of Invertebrate Pathology   57: 343-351.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000059&pid=S0120-0488201100020000400006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p><font size="2" face="Verdana">CRICKMORE, N.; BONE, E.; WILLIAMS, J.; ELLAR, D. 1995. Contribution of the individual components of the &delta;-endotoxin crystal to the mosquitocidal activity of <I>Bacillus</I> <I>thuringiensis</I> subsp. israelensis. FEMS Microbiology Letters 131: 249-254.</font></p> <font face="Verdana" size="2">    <!-- ref --><p>  DENISE, K. Z.; PAT, N. B.; HARRIA, F.; ZHENGYA, K.; DANIEL,   H.; PHYLLIS, I. A.; ANNE, V. K. 2002. Isolation and   characterization of endophytic colonizing bacteria from agronomic   crops and prairie plants. Applied and Environmental Microbiology   68: 2198-2208.&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=S0120-0488201100020000400008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  DULMAGE, H. T.; AIZAWA, K. 1982. Distribution of <i>Bacillus</i> <i>thuringiensis</i>   in nature. (pp. 209-237). En: E. Kurstak (Ed.). Microbial   and Viral Pesticide. Marcel Dekker. New York.  &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=S0120-0488201100020000400009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>FINNEY, D. J. 1971. Probit analysis. Cambridge University Press,   Cambridge, United Kingdom. 333 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=000063&pid=S0120-0488201100020000400010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  FUJIMOTO, H.; ITOH, K.; YAMAMOTO, K.; KYOZUKA, J.;   SHIMAMOTO, K. 1993. Insect resistant rice generated by introduction   of a modified d-endotoxin gene of <i>Bacillus</i> <i>thuringiensis</i>.   Biotechnology 11: 1151-1155.&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=S0120-0488201100020000400011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  GELERNTER, W. 1990. Targeting insectice-resistance markers:   new developments in microbial based product. Managing resistance   to agrochemicals: from fundamental research to practical   strategies. American Chemical Society-USA 4221: 105-117.&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=S0120-0488201100020000400012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  GELERNTER, W.; SCHWAB, G.E. 1993. Transgenic bacteria, viruses,   algae and other microorganisms as <i>Bacillus</i> <i>thuringiensis</i>   toxin delivery systems (pp. 89-104). En: P.F. Entwistle, J.S.   Cory, J. Bailey and S. Higgs (Eds.). <i>Bacillus</i> <i>thuringiensis</i>, an   environmental biopesticide: theory and practice. John Willey.   New York.&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=S0120-0488201100020000400013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  G&Oacute;MEZ DE AIZPUR&Uacute;A, C.; ARROYO-VARELA, M. 1994. Principales   noctuidos actuales de inter&eacute;s agr&iacute;cola. Edigur. Madrid.   145 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=000067&pid=S0120-0488201100020000400014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  GYANESHWAR, P.; JAMES, E. K.; MATHAN, N.; REDDY, P. M.;   REINHOLD-HUREK, B.; LADHA, J. K. 2001. Endophytic colonization   of rice by a diazotrophic strain of Serratia marcescens.   Journal of Bacteriology 183: 2634-2645.&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=S0120-0488201100020000400015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  HARDY, R.; BURNS, R.; HOLSTEN, T. 1973. Application of the   acetylene reduction assay for the measurement of nitrogen fixation.   Soil Biology and Biochemistry 5: 47-81.&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=S0120-0488201100020000400016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  HATEM, A. E.; ABDEL-SAMAD, S. S. M.; SALEH, H. A.; SOLIMAN,   M. H. A.; HUSSIEN, A. I. 2009. Toxicological and physiological   activity of plant extracts against <i><i>Spodoptera</i></i> <i>littoralis</i>   (Boisduval) (Lepidoptra: Noctuidae) larvae. Bolet&iacute;n Sanidad   Vegetal Plagas 35: 517-531.&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=S0120-0488201100020000400017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">  HOFTE, H.; WHITELEY, H. R. 1989. Insecticidal crystal proteins   of <i>Bacillus</i> <i>thuringiensis</i>. Microbiology Reviews 53: 242-255.</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=S0120-0488201100020000400018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">HOSNY, M. M.; TOPPER, C. P.; MOAWAD, G. M.; EI-SAADANY,   G. 1986. Economic damage thresholds of <i><i>Spodoptera</i></i> <i>littoralis</i> (Boisd.) (Lepidoptera: Noctuidae) on cotton in Egypt. Crop Protection   5: 100-104.</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=S0120-0488201100020000400019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  IBRAHIM, N. A. A.; OMAR, M. N. A. 2009. Expression of the insecticidal   protein gene cry1C of <i>Bacillus</i> <i>thuringiensis</i> in plantcolonizing   nitrogen fixing bacteria. Pest Technology 3: 45-49.&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=S0120-0488201100020000400020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  IBRAHIM, N. A. A.; SANNA. A. O.; MOHAMED, S. S.; MAGDY,   A. M. 2008. Construction of a potent strain of <i>Bacillus</i> <i>thuringiensis</i>   against the cotton leaf worm <i><i>Spodoptera</i></i> <i>littoralis</i>. German   Journal of Agriculture and Forestry Research 58: 111-123.&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=S0120-0488201100020000400021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  IBRAHIM, N. A. A.; HASSAN, O. S.; OMAR, M. N. A. 2006. Protection   of cotton plant (Gossypium barbadense) against lepidopteran   insects due to colonization with nitrogen fixing bacteria   expressing the <i>Bacillus</i> <i>thuringiensis</i> toxin gene Cry1C. Egypt   Journal of Genetics and Cytology 35: 305-319.&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=S0120-0488201100020000400022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  JAMES, E. K., G. PRASAD, M. NATARAJAN, B. L. WILFREDO,   L. BARRAQUIO, R. M. PALLAVOLA, O. L. FABIO; L. K.   JAGDISH. 2002. Infection and colonization of rice seedling by   the plant growth-promoting bacterium Herbaspirillum seropedicae   Z67. Molecular Plant-Microbe Interactions 15: 894-906.&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=S0120-0488201100020000400023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  JAMES, E. K.; OLIVARES, F. L. 1998. Infection and colonization   of sugarcane and other graminaceous plants by endophytic diazotrophs.   Critical Reviews in Plant Sciences 17: 77-119.&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=S0120-0488201100020000400024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  KALMAN, S.; KIEHNE, K. L.; COOPER, N.; REYNOSO, M. S;   YAMAMOTO, T. 1995. Enhanced production of insecticidal   proteins in <i>Bacillus</i> <i>thuringiensis</i> strains carrying an additional   crystal protein gene in their chromosomes. Applied and Environmental   Microbiology 61: 3063-3068.&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=S0120-0488201100020000400025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  LAMBERT , B.; PERFEROEN, M. 1992. Insecticide promise of   <i>Bacillus</i> <i>thuringiensis</i>. Facts and mysteries about a successful   biopesticide. Bioscience 42: 112-122.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000079&pid=S0120-0488201100020000400026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  LAMPEL, J.; CANTER, G.; DUMOCK, M.; KELLY, J.; ANDERSON,   J.; URATANI, B. 1994. Integrative cloning, expression   and stability of the cry1A(c) gene from <i>Bacillus</i> <i>thuringiensis</i>   subsp. kurstaki in a recombinant strain of Clavibacter xyli   subsp. cynodontis. Applied and Environmental Microbiology   60: 501-508.&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=S0120-0488201100020000400027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  LEE, M. K.; CURT ISS, A.; ALCANTARA, E.; DEAN, D. H. 1996.   Synergistic effect of the <i>Bacillus</i> <i>thuringiensis</i> toxins Cry1Aa   and Cry1Ac on the gypsy moth, Lymantria dispar. Applied and   Environmental Microbiology 62: 583-586.  &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=S0120-0488201100020000400028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>NAVON, A.; WYSOKI, M.; KEREN, S. 1983. Potency and effect of <i>Bacillus</i> <i>thuringiensis</i> preparations against larvae of <i><i>Spodoptera</i></i>   <i>littoralis</i> and Boarmia (Ascotis) selenaria. Phytoparasitica 11:   3-11.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000082&pid=S0120-0488201100020000400029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  NESTER, E.; THOMASHOW, L. S.; METZ, M.: GORDON, M.   2002. 100 years of <i>Bacillus</i> <i>thuringiensis</i>: A critical Scientific   Assessment, American Academy of Microbiology, Washington,   D. C. (<a href="www.asmusa.org/acasrc/aca1.htm" target="_blank">www.asmusa.org/acasrc/aca1.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=000083&pid=S0120-0488201100020000400030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  OBUKOWICZ, M.; PERLAK, F.; KUSANO-KRETZMER, K.;   MAYER, E.; BOLTEN, S.; WATRUD, L. 1986. Tn5-mediated   integration of the deltaendotoxin gene from <i>Bacillus</i> <i>thuringiensis</i>   into the chromosome of root-colonizing pseudomonads. Journal   of Bacteriology 168: 982-989.&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=S0120-0488201100020000400031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  PAGE, A. L.; MILLAR, R. H.; KEENY, D. R. 1982. Methods of soil analysis. American Agriculture Inc. Madison. 1159 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=000085&pid=S0120-0488201100020000400032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>PERLAK, F. J.; FUCH, R. L.; DEAN, D. A.; MCPHERSON, S. L.;   FISCHHOFF, D. A. 1991. Modification of the coding sequences   enhances plant expression of insect control protein genes.   Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States 88: 3324-3338.&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=S0120-0488201100020000400033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  POITOUT, S.; BUES, R. 1974. &Eacute;levage de chenilles de vingt-huit esp&egrave;ces   de l&eacute;pidopteres Noctuidae et de deux esp&egrave;ces d&#39;Arctiidae   sur milieu artificiel simple. Particularit&eacute;s de l&#39;&eacute;levage selon les esp&egrave;ces. Annales de Zoologie-Ecologie Animale 6: 431-441.&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=S0120-0488201100020000400034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  PUSZTAI, M; FAST, P.; GRINGORT EN, L.; KAPLAN, H.; LESSARD,   T.; CAREY, P. R. 1991. The mechanism of sunlight-mediated   inactivaci&oacute;n of <i>Bacillus</i> <i>thuringiensis</i> crystals. Biochemistry Journal 273: 43-47.&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=S0120-0488201100020000400035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  RUSSELL, R. M.; ROBERTSON, J. L.; SAVIN, N. E. 1977. POLO:   a new computer program for probit analysis. Bulletin of the Entomological Society of America 23: 209-213.&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=S0120-0488201100020000400036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  SANCHIS, V.; CHAUFAUX, J.; PAURON, D. 1994. A comparison   and analysis of the toxicity and receptor binding properties   of <i>Bacillus</i> <i>thuringiensis</i> CryIC delta-endotoxin on <i><i>Spodoptera</i></i> <i>littoralis</i> and Bombyx mori. FEBS Letters 353: 259-263.&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=S0120-0488201100020000400037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  SCHNEPF, E.; CRICKMORE, N.; VAN RIE, J.; LERECLUS, D.;   BAUM, J.; FEITELSON, J. 1998. <i>Bacillus</i> <i>thuringiensis</i> and its   pesticidal crystal proteins. Microbiology and Molecular Biology Reviews 62: 775-806.&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=S0120-0488201100020000400038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  SOMASEGARAN, P.; HOBEN, H. 1985. Methods in legume-   Rhizobium technology. University of Hawai. Niftal Project and Mircen. Hawai, 367 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=000092&pid=S0120-0488201100020000400039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  STOCK, C.; MCLOUGHLIN, T.; KLEIN, J.; ADANG, M. 1990.   Expression of <i>Bacillus</i> <i>thuringiensis</i> crystal protein gene in   Pseudomonas cepacia 526. Canadian Journal of Microbiology 396: 879-884.&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=S0120-0488201100020000400040&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  SUDHA, S. N.; JAYAKUMAR, R.; VAITHILINGAM, S. 1999.   Introduction and expression of the cry1Ac gene of <i>Bacillus</i> <i>thuringiensis</i>   in a cereal-associated bacterium, <i>Bacillus</i> <i>polymyxa</i>. Current Microbiology 38: 163-167.&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=S0120-0488201100020000400041&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  THEODULOZ, C.; VEGA, A.; SALAZAR, M.; GONZ&Aacute;LEZ, E.;   MEZA-BASSO, L. 2003. Expression of a <i>Bacillus</i> <i>thuringiensis</i>   d-endotoxin cry1Ab gene in <i>Bacillus</i> subtilis and <i>Bacillus</i> licheniformis   strains that naturally colonize the phylloplane of tomato   plants (Lycopersicon esculentum, Mills). Journal of Applied Microbiology 94: 375-381.&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=S0120-0488201100020000400042&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  TIEDJE, J.; COLWELL, R.; GROSSMAN, Y.; HODSON, R.; LENSKI,   R.; MACK, R. 1989. The planned introduction of genetically   engineered organisms: ecological considerations and recommendations. Ecology 70: 298-315.&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=S0120-0488201100020000400043&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  WAALWIJK, C.; DULLEMANS, A.; MAAT, C. 1991. Construction   of a bioinsecticidal rhizosphere isolate of Pseudomonas   . FEMS Microbiology Letters 77: 257-64.&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=S0120-0488201100020000400044&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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