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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Perspectivas del uso de bacterias rizosféricas en el control de Pyricularia grisea (Cooke Sacc.) en el cultivo del arroz (Oryza sativa L.)]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Rice is an important food supply for a large part of the world population and its consumption rates are very high. Microbial diseases are one of the main causes that provoke low yields and low-quality spotted grains. Although fungi, bacteria and viruses are mostly the responsible for these losses, fungal diseases strike more frequently. Among fungi, Pyricularia grisea, the blast fungus is responsible for up to 100% of reduction in yields, being the blast the most important rice disease in Latin America. To control this pathogen, a strategy of sustainable agriculture might be developed, combining accurately chemical and biological products. PGPB based bioproducts have been considered as an eco-friendly alternative, which favours environment preservation. This work was aimed to approach the current status and outlook of the use of rhizobacteria in the biocontrol of Pyricularia grisea on rice. Main diseases attacking rice, most beneficial PGPB and its mechanisms of action will be discussed too in this review.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2">      <p align="right"><font face="verdana" size="2"><b>ART&Iacute;CULO DE INVESTIGACI&Oacute;N</b></font></p>      <p><font size="4"><b> Perspectivas del uso de bacterias rizosf&eacute;ricas en el control de <i>Pyricularia grisea</i> (Cooke Sacc.) en el cultivo del arroz (<i>Oryza sativa</i> L.)</b></font></p>      <p><font size="3"> Prospect of the use of bacteria in the control <i>Pyricularia grisea</i> (Cooke Sacc.) on rice (<i>Oriza sativa</i> L.)</font></p>      <p><font size="3"> T&iacute;tulo corto: Bacterias rizosf&eacute;ricas para controlar la piriculariosis </font></p>      <p><i> Yanelis Acebo Guerrero <sup>1</sup> , Annia Hern&aacute;ndez-Rodr&iacute;guez <sup>2</sup> , Narovis Rives Rodr&iacute;guez <sup>3</sup> , Miguel Gerardo Vel&aacute;zquez del Valle <sup>4</sup> , Ana Niurka Hern&aacute;ndez-Lauzardo <sup>4</sup></i></p>     <p> <sup>1</sup> Instructora, Facultad de Biolog&iacute;a, Universidad de La Habana, La Habana, Cuba.    <br> <sup>2</sup> Profesora-Investigadora, Facultad de Biolog&iacute;a, Universidad de La Habana, La Habana, Cuba.    <br> <sup>3</sup> Investigadora, Instituto de Investigaciones del Arroz, La Habana, Cuba.    <br> <sup>4</sup> Profesores-Investigadores del Centro de Desarrollo de Productos Bi&oacute;ticos del Instituto Polit&eacute;cnico Nacional. Yautepec, Morelos, M&eacute;xico. <a href="mailto:anhernandez@ipn.mx">anhernandez@ipn.mx</a>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> </p>     <p>Recibido: octubre 05 de 2010 Aprobado: mayo 19 de 2011</p>  <hr>      <p><b>Resumen</b></p>     <p> El arroz es fuente de alimento para una gran parte de la poblaci&oacute;n mundial, con alto promedio de consumo anual. En este cultivo las enfermedades de origen microbiano constituyen uno de los factores que inciden en la obtenci&oacute;n de bajos rendimientos y calidad de los granos. La piriculariosis o a&ntilde;ublo del arroz, causada por <i>Pyricularia grisea</i>, es la enfermedad m&aacute;s importante en este cultivo en Am&eacute;rica Latina, ya que puede provocar hasta el 100% de reducci&oacute;n de los rendimientos. Como parte de la estrategia de agricultura sostenible, se trata de controlar estos pat&oacute;genos y lograr altos rendimientos del cultivo mediante una combinaci&oacute;n adecuada de fertilizantes qu&iacute;micos y productos biol&oacute;gicos. En este sentido, la aplicaci&oacute;n de inoculantes bacterianos constituidos por bacterias promotoras del crecimiento vegetal (Plant Growth- Promoting Bacteria, PGPB, por sus siglas en ingl&eacute;s) ha constituido una alternativa ecol&oacute;gica que favorece la conservaci&oacute;n del medioambiente y el ecosistema. Este trabajo tiene como objetivo abordar el estado actual y las perspectivas de uso de bacterias rizosf&eacute;ricas en el control de <i>Pyricularia grisea</i> en el cultivo del arroz, tratando algunos temas relevantes, como son las principales enfermedades que afectan al cultivo, los g&eacute;neros de PGPB m&aacute;s utilizados para el control de las mismas y sus principales mecanismos de acci&oacute;n.</p>     <p><b>Palabras clave</b>: bacterias rizosf&eacute;ricas, arroz, piriculariosis.</p>      <p><b>Abstract</b></p>     <p> Rice is an important food supply for a large part of the world population and its consumption rates are very high. Microbial diseases are one of the main causes that provoke low yields and low-quality spotted grains. Although fungi, bacteria and viruses are mostly the responsible for these losses, fungal diseases strike more frequently.  Among fungi, <i>Pyricularia grisea</i>, the blast fungus is responsible for up to 100% of reduction in yields, being the blast the most important rice disease in Latin America. To control this pathogen, a strategy of sustainable agriculture might be developed, combining accurately chemical and biological products. PGPB based bioproducts have been considered as an eco-friendly alternative, which favours environment preservation. This work was aimed to approach the current status and outlook of the use of rhizobacteria in the biocontrol of <i>Pyricularia grisea</i> on rice. Main diseases attacking rice, most beneficial PGPB and its mechanisms of action will be discussed too in this review.</p>     <p><b>Key words</b>: Plant growth promoting bacteria, rice, biological control, blast fungus.</p>  <hr>      <p><b>Introducci&oacute;n</b></p>      <p> El arroz es cultivado por el hombre desde hace m&aacute;s de 7000 a&ntilde;os. Dentro del g&eacute;nero <i>Oryza</i>, oriundo del continente asi&aacute;tico, se encuentran aproximadamente 19 especies, siendo <i>Oryza sativa</i> L. la m&aacute;s importante para la alimentaci&oacute;n humana. Su producci&oacute;n, distribuci&oacute;n y consumo est&aacute;n ampliamente extendidas en el mundo, en Cuba el consumo de arroz per c&aacute;pita asciende anualmente a 60 kg (Minagri, 2006). El arroz constituye parte de la dieta b&aacute;sica en algunos pa&iacute;ses, debido a su valor nutricional, ya que contiene cantidades apreciables de f&oacute;sforo, hierro, sodio, vitamina B1 (tiamina), vitamina B2 (riboflavina) y niacina (&aacute;cido nicot&iacute;nico). Es notable destacar que no solo est&aacute; dirigido al consumo humano como alimento, sino que tambi&eacute;n se utiliza como materia prima para la elaboraci&oacute;n de alcohol, glucosa, &aacute;cido ac&eacute;tico, acetona, aceite, productos farmac&eacute;uticos, combustibles, abonos y alimentos de consumo animal (Arregoc&eacute;s <i>et al</i>., 2005). </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p> En el cultivo del arroz las enfermedades de origen microbiano constituyen uno de los factores que inciden en la obtenci&oacute;n de bajos rendimientos y manchado de los granos. Estas enfermedades pueden ser provocadas por diversos microorganismos como hongos (Ebbole, 2008), bacterias (Ali <i>et al</i>., 2009) y virus (Xiao <i>et al</i>., 2010), siendo las de origen f&uacute;ngico las m&aacute;s frecuentes en el cultivo. Algunas especies bacterianas de los g&eacute;neros <i>Xanthomonas</i> y <i>Acidivorax</i> han sido se&ntilde;aladas como pat&oacute;genos de importancia econ&oacute;mica (Yu <i>et al</i>., 2008; Ali <i>et al</i>., 2009). Dentro de las principales enfermedades que causan los da&ntilde;os m&aacute;s severos en el arroz resalta la piriculariosis, tambi&eacute;n conocida como a&ntilde;ublo o quemaz&oacute;n, causada por el hongo Magnaporthe grisea (teleomorfo, <i>Pyricularia grisea</i> (Sacc.), anamorfo, sin. <i>Pyricularia oryzae</i>) (Ebbole, 2008). </p>      <p> Por la importancia que tiene la producci&oacute;n de alimentos a nivel mundial para satisfacer las necesidades de una poblaci&oacute;n en crecimiento acelerado, es importante la acci&oacute;n conjunta de agricultores e investigadores para buscar alternativas que beneficien el desarrollo del cultivo y su productividad, sin afectar el medioambiente. La aplicaci&oacute;n de inoculantes microbianos a base de bacterias promotoras del crecimiento vegetal (PGPB, Plant Growth Promoting Bacteria, por sus siglas en ingl&eacute;s), podr&iacute;a constituir una de estas alternativas, por sus efectos beneficiosos para las plantas y los ecosistemas (Welbaum <i>et al</i>., 2004; Hern&aacute;ndez-Rodr&iacute;guez <i>et al</i>., 2008). </p>      <p> Estas bacterias est&aacute;n asociadas a especies de plantas presentes en la mayor&iacute;a de los ambientes naturales (Compant <i>et al</i>., 2008), y se encuentran ampliamente representadas por diversos g&eacute;neros microbianos. Estas pueden aumentar la disponibilidad de nutrientes, transformarlos a formas asimilables por la planta, producir sustancias promotoras del crecimiento o servir como agentes de control biol&oacute;gico en cultivos de importancia econ&oacute;mica (Hern&aacute;ndez-Rodr&iacute;guez <i>et al</i>., 2005). Las rizobacterias se destacan por su eficacia en el control biol&oacute;gico de pat&oacute;genos f&uacute;ngicos, lo que se pone de manifiesto a trav&eacute;s de diferentes mecanismos de acci&oacute;n, tales como la antibiosis, la producci&oacute;n de sider&oacute;foros y la inducci&oacute;n de resistencia a la planta (Velusamy <i>et al</i>., 2006; Trujillo <i>et al</i>., 2007).</p>      <p> Este trabajo tiene como objetivo abordar el estado actual y las perspectivas de uso de bacterias rizosf&eacute;ricas en el control de <i>Pyricularia grisea</i> en el cultivo del arroz.</p>      <p><b> Importancia de la piriculariosis en el cultivo del arroz </b></p>      <p> La piriculariosis o a&ntilde;ublo del arroz, causada por <i>P. grisea</i>, es una de las enfermedades m&aacute;s importantes en este cultivo por su amplia distribuci&oacute;n mundial, poder destructivo y alto grado de patogenicidad (Thuan <i>et al</i>., 2006; Rodr&iacute;guez <i>et al</i>., 2007). Puede provocar severas reducciones de los rendimientos dependiendo del grado de susceptibilidad de la variedad, la tecnolog&iacute;a de cultivo empleada (se ha observado mayor severidad de la enfermedad en arroz secano) y de la incidencia durante el ciclo vegetativo de factores clim&aacute;ticos y nutricionales favorables al desarrollo de la enfermedad (Thuan <i>et al</i>., 2006; C&aacute;rdenas <i>et al</i>., 2010).</p>      <p> Las variedades resistentes y el manejo de las &eacute;pocas de siembra ayudan a reducir su intensidad y propagaci&oacute;n. Sin embargo, cuando las condiciones ambientales son favorables y se aplican elevadas dosis de fertilizaci&oacute;n nitrogenada su severidad se incrementa, se pueden producir p&eacute;rdidas superiores al 70% del rendimiento agr&iacute;cola, y muchos de los granos cosechados pierden calidad (Pinciroli <i>et al</i>., 2006).</p>      <p> Las condiciones ambientales favorables para el desarrollo de la enfermedad est&aacute;n dadas por temperaturas de 22-29 &deg;C, y humedad relativa superior al 90%, las que coinciden plenamente con las condiciones clim&aacute;ticas de los pa&iacute;ses tropicales (Rodr&iacute;guez <i>et al</i>., 2007; C&aacute;rdenas <i>et al</i>., 2010). Investigaciones recientes evidencian que la humedad relativa y la temperatura influyen en la infecci&oacute;n y la liberaci&oacute;n de  esporas de <i>Pyricularia oryzae</i> (Castrej&oacute;n-Mu&ntilde;oz, 2008).</p>      <p> El hongo afecta todas las partes a&eacute;reas de la planta: hojas, pan&iacute;culas, nudos, tallos y granos. Se manifiesta con manchas el&iacute;pticas a romboides. Su tama&ntilde;o y color var&iacute;an de acuerdo con las condiciones ambientales y con la susceptibilidad de las variedades (C&aacute;rdenas <i>et al</i>., 2005). Sobre variedades medianamente resistentes la mancha se puede presentar de forma alargada y con extremos aguzados, alcanzando las formas m&aacute;s redondeadas cuando llega a desarrollarse. Las manchas t&iacute;picas presentan el centro en forma redondeada, de color blanquecino gris&aacute;ceo, con bordes caf&eacute; y a veces rodeadas por un halo amarillento. En los tallos y nudos se presentan manchas alargadas de color pardo oscuro que cubren las hojas afectadas. El ataque m&aacute;s frecuente ocurre en la base de la pan&iacute;cula y ocasiona una sintomatolog&iacute;a bien definida que se conoce como &quot;cuello roto&quot;. En las espigas y sobre los granos se pueden apreciar manchas peque&ntilde;as, similares a cabezas de alfiler de color caf&eacute;; si el ataque ocurre en la fase de pl&aacute;ntulas o de macollamiento, las plantas quedan totalmente destruidas.</p>      <p> Este pat&oacute;geno puede permanecer en los residuos de cosecha, en la semilla y en las plantas hospederas. En los de cosecha es probable encontrar in&oacute;culo del pat&oacute;geno hasta despu&eacute;s de dos a&ntilde;os de ser eliminadas las plantas. La enfermedad se presenta generalmente a partir de los 35 d&iacute;as de la siembra, incidiendo durante la fenofase de ahijamiento activo, tiende a disminuir en la fase de cambio de primordio y nuevamente incide en la paniculaci&oacute;n (Minagri, 2006). Las dosis de nitr&oacute;geno y el momento de aplicaci&oacute;n influyen en la ocurrencia y severidad del a&ntilde;ublo, as&iacute; como en el tipo y tama&ntilde;o de la lesi&oacute;n (Pinciroli <i>et al</i>., 2006).</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b> M&eacute;todos de control de <i>Pyricularia grisea</i> </b></p>     <p> Los principales aspectos que se deben considerar para evitar los da&ntilde;os de la enfermedad est&aacute;n relacionados con el uso de variedades resistentes o tolerantes, densidad de siembra  adecuada (no superior a 150 o 200 plantas m<sup>2</sup>), dosis correctas de fertilizante nitrogenado y aplicaci&oacute;n de potasio seg&uacute;n los requerimientos nutricionales. Tambi&eacute;n es importante tener en cuenta el manejo del agua, basado en aumentar la l&aacute;mina de agua cuando hay incidencia de la enfermedad, y tratamiento qu&iacute;mico y biol&oacute;gico a la semilla mediante la incorporaci&oacute;n de restos de vegetales al suelo y el uso de los fungicidas espec&iacute;ficos.</p>      <p> En la actualidad, las soluciones biotecnol&oacute;gicas para el control de esta enfermedad constituyen una opci&oacute;n prometedora y con amplio potencial de aplicaci&oacute;n. Entre estas se incluyen la introducci&oacute;n de genes de resistencia de amplio espectro en cultivares comerciales de arroz, y la utilizaci&oacute;n de genes que aumenten la eficiencia y rapidez de la se&ntilde;alizaci&oacute;n de las defensas en la planta (Wilson y Talbot, 2009), aunque estas soluciones requieren de validaci&oacute;n en pruebas de campo. Sin embargo, muchas veces estos m&eacute;todos resultan ineficientes, por lo que el tratamiento de las semillas con fungicidas qu&iacute;micos es de uso corriente.</p>      <p> Una desventaja de los fungicidas qu&iacute;micos es que ocasionan contaminaci&oacute;n del manto fre&aacute;tico y de los cuerpos de agua colindantes (Padovani <i>et al</i>., 2006) generando efectos nocivos sobre diversos organismos, los que han sido informados desde hace varios a&ntilde;os, por lo que se ha tratado de buscar alternativas para disminuir su uso dentro del manejo integrado de las enfermedades que afectan al cultivo del arroz. Dentro de estas alternativas naturales e inocuas se encuentran los productos a base de bacterias rizosf&eacute;ricas con potencial para controlar las enfermedades f&uacute;ngicas e incrementar los rendimientos del cultivo (Hern&aacute;ndez-Rodr&iacute;guez <i>et al</i>., 2008).</p>       <p><b> PGPB: Principales mecanismos de acci&oacute;n </b></p>     <p> Las PGPB fueron clasificadas por Bashan y Holgu&iacute;n (1998) en dos grupos: PGPB y biocontrol-PGPB, incluyendo a todas las bacterias beneficiosas y teniendo en cuenta su papel particular. El t&eacute;rmino PGPB es aplicable a las bacterias que influyen directamente sobre el metabolismo de las plantas promoviendo el aumento de la toma de agua y nutrientes, el desarrollo del sistema radical, y la estimulaci&oacute;n del funcionamiento de otros microorganismos beneficiosos presentes en la rizosfera. La clasificaci&oacute;n Biocontrol-PGPB es utilizada para las bacterias que, adem&aacute;s, tienen la capacidad de controlar a fitopat&oacute;genos por la producci&oacute;n de metabolitos inhibitorios o por la inducci&oacute;n de resistencia en las plantas.</p>      <p> Las PGPB pueden promover el crecimiento por diferentes v&iacute;as; de forma directa esta acci&oacute;n se evidencia en ausencia de otros microorganismos, mientras que los mecanismos indirectos se pueden observar en la interacci&oacute;n del microorganismo de inter&eacute;s con un fitopat&oacute;geno (Fabra <i>et al</i>., 2010). Los efectos directos de las PGPB involucran la fijaci&oacute;n del nitr&oacute;geno atmosf&eacute;rico que puede llegar a cubrir las necesidades de nitr&oacute;geno de las plantas inoculadas e inducir acumulaciones superiores al 100% de nitr&oacute;geno en su materia seca total (Baset Mia <i>et al</i>., 2010), producci&oacute;n de sider&oacute;foros (Ahmad <i>et al</i>. 2008; Ramos-Solano <i>et al</i>., 2010), solubilizaci&oacute;n de minerales (Sgroy <i>et al</i>., 2009), s&iacute;ntesis de promotores del crecimiento (Barea <i>et al</i>., 2005; Han <i>et al</i>., 2005; Hern&aacute;ndez-Rodr&iacute;guez <i>et al</i>., 2010), as&iacute; como la producci&oacute;n de &aacute;cido indol-3-ac&eacute;tico (AIA) y la colonizaci&oacute;n de la rizosfera para promover el crecimiento de diversos cultivos agr&iacute;colas (Malhotra y Srivastava, 2009).</p>      <p> El control biol&oacute;gico de microorganismos fitopat&oacute;genos con PGPB puede ocurrir por varios mecanismos de acci&oacute;n como la producci&oacute;n de sider&oacute;foros que hacen al hierro inaccesible para los pat&oacute;genos, la s&iacute;ntesis de metabolitos antimicrobianos, la competencia por los nutrientes y la colonizaci&oacute;n de la ra&iacute;z (Schmidt <i>et al</i>., 2004; Lugtenberg y Kamilova, 2009), adem&aacute;s de la inducci&oacute;n de resistencia sist&eacute;mica en la planta (Ramos-Solano <i>et al</i>., 2010).  La detoxificaci&oacute;n de factores de virulencia de los pat&oacute;genos constituye otro mecanismo de control biol&oacute;gico que puede incluir la producci&oacute;n de una prote&iacute;na que se une reversiblemente a la toxina, la detoxificaci&oacute;n irreversible mediada por una esterasa, y la hidr&oacute;lisis (Persello-Cartieaux <i>et al</i>., 2003). La colonizaci&oacute;n de las PGPB y su mantenimiento en la rizosfera se deben fundamentalmente a la producci&oacute;n de sustancias, tales como sider&oacute;foros, antibi&oacute;ticos y compuestos vol&aacute;tiles con capacidad biocida, y enzimas l&iacute;ticas y de detoxificaci&oacute;n (Salazar <i>et al</i>., 2006;  Desender <i>et al</i>., 2007). Algunas PGPB tienen la capacidad de activar resistencia sist&eacute;mica (ISR, Induced Systemic Resistance, seg&uacute;n sus siglas en ingl&eacute;s) contra diferentes tipos de pat&oacute;genos, y su inducci&oacute;n no causa s&iacute;ntomas visibles en la planta hospedera. Se han propuesto varias caracter&iacute;sticas bacterianas (flagelos, producci&oacute;n de sider&oacute;foros y lipopolisac&aacute;ridos) como inductoras de ISR, aunque no hay evidencia de una se&ntilde;al inductora global producida por las rizobacterias (Mark <i>et al</i>., 2005; Compant <i>et al</i>., 2010).</p>      <p> Las bacterias pertenecientes al g&eacute;nero Pseudomonas constituyen un excelente ejemplo de la combinaci&oacute;n de m&uacute;ltiples mecanismos para ejercer un efectivo control biol&oacute;gico, incluyendo el antagonismo directo y la inducci&oacute;n de resistencia en la planta. <i>Pseudomonas sp.</i> produce diversos metabolitos con actividad antimicrobiana hacia otras bacterias y hongos. La competencia es otro factor clave en las propiedades antagonistas de <i>Pseudomonas sp.</i> Adem&aacute;s de la competencia por los sustratos, algunas investigaciones sobre la producci&oacute;n de sider&oacute;foros (<i>pyoverdine, pyochelin</i>) por especies de Pseudomonas han mostrado su relaci&oacute;n con  la competencia por el hierro mediada por sider&oacute;foros en el control de los g&eacute;neros <i>Fusarium</i> y <i>Pythium</i> en suelos  agr&iacute;colas (Cornelis y Matthijs, 2002;  Barea <i>et al</i>., 2005).</p>      <p> Por otra parte, se encontr&oacute; que otro modo de promover el crecimiento e inducir resistencia en plantas por rizobacterias es la producci&oacute;n de compuestos vol&aacute;tiles que son liberados por ciertos microorganismos y que desencadenan una serie de mecanismos en cascada que dependen unos de otros, y la suma de ellos es la responsable de los efectos obtenidos en las plantas inoculadas (Ping y Boland, 2004; Kai y Piechulla, 2009).</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b> Estado actual y perspectivas del uso de rizobacterias para controlar la piriculariosis en el cultivo del arroz </b></p>     <p> El control biol&oacute;gico de pat&oacute;genos mediante el uso de microorganismos antagonistas ofrece una alternativa atractiva frente al empleo de compuestos qu&iacute;micos por el rechazo que estos &uacute;ltimos han provocado en la sociedad (Barea <i>et al</i>., 2005). En este sentido, las rizobacterias sobresalen como una soluci&oacute;n a los problemas ambientales causados por la agricultura intensiva tradicional, y varios autores han informado la eficacia de productos elaborados con rizobacterias en el control de enfermedades que afectan a cultivos anuales y perennes (Hern&aacute;ndez-Rodr&iacute;guez <i>et al</i>., 2008; Barriuso <i>et al</i>., 2008; Hassan <i>et al</i>., 2010; Koranteng y Awuah, 2011). Se ha demostrado la actividad antag&oacute;nica de bacterias de los g&eacute;neros <i>Bacillus, Pseudomonas, Serratia y Erwinia</i>, as&iacute; como de <i>Streptomyces</i> contra <i>P. grisea</i> (Rojas <i>et al</i>., 2008; Zarandi <i>et al</i>., 2009). Se inform&oacute; que 16% de los aislamientos de rizobacterias asociadas a semillas de arroz inhibieron al pat&oacute;geno <i>P. grisea</i> (Cottyn <i>et al</i>., 2009). Los estudios mencionados son una evidencia precisa del potencial antag&oacute;nico de las rizobacterias contra este hongo fitopat&oacute;geno. Por otra parte, se demostr&oacute; la inducci&oacute;n de resistencia sist&eacute;mica en plantas de arroz contra el pat&oacute;geno Magnaporthe grisea mediante la utilizaci&oacute;n de <i>Pseudomonas aeruginosa</i> 7NSK2, adem&aacute;s de observarse la disminuci&oacute;n de la aparici&oacute;n de s&iacute;ntomas de la enfermedad (De Vleesschauwer <i>et al</i>., 2006).</p>      <p> Diversos bioproductos activos desarrollados a partir de cepas de <i>Pseudomonas fluorescens</i> fueron evaluados para controlar la piriculariosis. Sin embargo, ten&iacute;an como desventaja la necesidad de m&uacute;ltiples aplicaciones en campo para lograr la protecci&oacute;n efectiva, debido a la disminuci&oacute;n de microorganismos antagonistas en la rizosfera en el tiempo (Krishnamurthy y Gnanamanickam, 1998). Otras investigaciones demostraron una protecci&oacute;n de hasta 80 d&iacute;as posteriores a la aplicaci&oacute;n por aspersi&oacute;n foliar de una formulaci&oacute;n en talco a base de <i>Serratia marcescens</i> (Jaiganesh <i>et al</i>., 2007). Tambi&eacute;n se ha evidenciado la actividad antag&oacute;nica de cepas de <i>Pseudomonas fluorescens</i> y <i>Burkholderia cepacia</i> ante los pat&oacute;genos <i>Fusarium y Curvularia</i> (Trujillo <i>et al</i>., 2007). En otros estudios se inform&oacute; que bacterias antagonistas de los g&eacute;neros <i>Bacillus, Pseudomonas, Serratia y Erwinia</i>, aisladas de la rizosfera del arroz, han mostrado su efectividad en el control de los fitopat&oacute;genos <i>Rhizoctonia solani</i>, <i>Sclerotium oryzae, P. grisea, Sarocladium oryzae y Fusarium fujijkuroi</i> en laboratorio, macetas y campo (Joshi <i>et al</i>., 2006; Velusamy <i>et al</i>., 2006). Chaiharn <i>et al</i>. (2009) informaron que un aislado productor de sider&oacute;foros de la especie Bacillus firmus inhibi&oacute; el crecimiento de  <i>P. oryzae</i>.</p>      <p> Recientemente se encontr&oacute; que cepas de pseudomonas fluorescentes, identificadas como <i>P. fluorescens y P. putida</i>, tienen la capacidad de ejercer efecto antag&oacute;nico in vitro ante las cepas de <i>Curvularia pallescens</i> AAD-430, CH5 y <i>C. trifolii</i> AAD-533, especies que son reconocidas como pat&oacute;genos causantes del manchado del grano en el cultivo del arroz, sin observarse efecto diferencial de las rizobacterias ante los pat&oacute;genos f&uacute;ngicos estudiados (Hern&aacute;ndez-Rodr&iacute;guez <i>et al</i>., 2010). Sin embargo, Rives <i>et al</i>. (2009) demostraron la efectividad de estas rizobacterias contra cepas aut&oacute;ctonas cubanas de <i>P. grisea</i> encontrando diferencias en las interacciones microorganismo-microorganismo al enfrentar las rizobacterias antag&oacute;nicas ante las cepas f&uacute;ngicas de una misma especie. Estos resultados se corresponden con lo planteado por Jaiganesh <i>et al</i>. (2007), quienes se&ntilde;alaron que este efecto se pone de manifiesto al encontrarse las rizobacterias en presencia de diferentes razas fisiol&oacute;gicas o variedades del pat&oacute;geno que responden con diferentes niveles de resistencia ante el antagonista aplicado. Este comportamiento, unido a la producci&oacute;n de metabolitos con actividad antif&uacute;ngica, podr&iacute;a indicar las potencialidades de las cepas de PGPB en el control biol&oacute;gico. Sin embargo, se deben realizar estudios in vivo e in situ para confirmar esta hip&oacute;tesis. De modo general, el empleo de PGPB para controlar enfermedades en el cultivo del arroz se ha demostrado mediante diversas investigaciones. No obstante, es necesario profundizar en el estudio de los diferentes microorganismos propuestos como antagonistas y sus verdaderos mecanismos de acci&oacute;n mediante estudios a nivel bioqu&iacute;mico y molecular.</p>      <p> Es importante trabajar con cepas de rizobacterias aut&oacute;ctonas de los ecosistemas arroceros en estudio, las que podr&iacute;an tener una mayor eficiencia ante las razas de pat&oacute;genos presentes en las mismas condiciones naturales. Se debe realizar su aislamiento por diferentes metodolog&iacute;as, y luego usar como primer criterio de selecci&oacute;n la actividad antag&oacute;nica de los aislados ante el pat&oacute;geno de inter&eacute;s, para posteriormente proceder a la caracterizaci&oacute;n de las cepas promisorias.</p>      <p> Este enfoque de control biol&oacute;gico de pat&oacute;genos expresado a trav&eacute;s del uso de rizobacterias puede apoyar, de manera fundamental, el desarrollo de una agricultura sustentable. Con esta alternativa se pretende disminuir el uso de productos qu&iacute;micos y contribuir al ahorro de recursos, al mejoramiento de los suelos,  a la protecci&oacute;n del medioambiente y la salud del hombre. Dado el potencial ben&eacute;fico que presentan las rizobacterias, expresado a trav&eacute;s de la producci&oacute;n de diferentes metabolitos de inter&eacute;s, representan una fuente interesante para utilizar con el objetivo de establecer la elaboraci&oacute;n de productos eficientes que puedan ser incluidos en el manejo integrado de enfermedades en cultivos de importancia econ&oacute;mica, y espec&iacute;ficamente en el control de <i>Pyricularia grisea</i> en el cultivo del arroz.</p>      <p><b> Conclusiones </b></p>     <p> La actividad antag&oacute;nica de las bacterias rizosf&eacute;ricas contra <i>Pyricularia grisea</i>  indica su eficiencia como agentes de control biol&oacute;gico y sus potencialidades para ser usadas como inoculantes microbianos en el cultivo del arroz. Sin embargo, es necesario aislar y caracterizar cepas aut&oacute;ctonas de ecosistemas arroceros para obtener productos factibles desde el punto de vista ecol&oacute;gico, y abordar estudios b&aacute;sicos que contribuyan a dilucidar sus verdaderos mecanismos de acci&oacute;n, con el objeto de mejorar su efectividad y sostenibilidad cuando sean aplicadas a mayor escala.</p>      <p><b>Referencias bibliogr&aacute;ficas</b></p>      <!-- ref --><p>1 Ahmad, F., Ahmad, I., Khan, M. S. 2008 Screening of free-living rhizospheric bacteria for their multiple plant growth promoting activities. <i>Microbiological Research</i>, 163 (2): 173-181.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000052&pid=S0123-3475201100010000300001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>2 Ali, A., Khan, M. H., Bano, R., Rashid, H., Raja, N. I., Chaudhry, Z. 2009. Screening of Pakistani rice (<i>Oryzae sativa</i>) cultivars against Xanthomonas <i>oryza</i> pv <i>oryzae</i>. <i>Pakistan Journal of Botany</i>, 41 (5): 2595-2604.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000053&pid=S0123-3475201100010000300002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>3 Arregoc&eacute;s, O., Rosero, M., Gonz&aacute;lez, J. 2005. Morfolog&iacute;a de la planta de arroz. Cali: Publicaciones Centro Internacional de Agricultura Tropical.&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=S0123-3475201100010000300003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>4 Barea, J. M., Pozo, M. J., Azc&oacute;n, R., Azc&oacute;n-Aguilar, C. 2005. Microbial co-operation in the rhizosphere. <i>Journal of Experimental Botany</i>, 56 (417): 1761-1778.&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=S0123-3475201100010000300004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>5 Barriuso, J., Ramos-Solano, B.,  Guti&eacute;rrez-Ma&ntilde;ero, F. J. 2008. Protection against pathogen and salt stress by four plant growth-promoting rhizobacteria isolated from <i>Pinus</i> sp. on  <i>Arabidopsis thaliana</i>. <i>Phytopathology</i>, 98 (6): 666-672.&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=S0123-3475201100010000300005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>6 Baset Mia, M. A., Shamsuddin, Z. H., Wahab, Z., Marziah, M. 2010. Effect of plant growth promoting rhizobacterial (PGPR) inoculation on growth Ans nitrogen incorporation of tissue-cultured Musa plantlets under nitrogen-free hydroponics conditions. <i>Australian Journal of Crop Science</i>, 4 (2): 85-90.&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=S0123-3475201100010000300006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>7 Bashan, Y., Holguin, G. 1998. Proposal for the division of plant growth-promoting rhizobacteria into two classifications: biocontrol-PGPB (plant growth-promoting bacteria) and PGPB. <i>Soil Biology and Biochemistry</i>, 30: 1225-1228.&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=S0123-3475201100010000300007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>8 C&aacute;rdenas, R. M., Mesa, S., Pol&oacute;n, R., P&eacute;rez, N., Cristo, E., Fabr&eacute;, L., Hern&aacute;ndez, J. J. 2010. Relaci&oacute;n entre la incidencia de la piriculariosis (<i>Pyricularia grisea</i> Sacc.) del arroz (<i>Oryza sativa</i> Lin.) y diferentes variables clim&aacute;ticas en el complejo agroindustrial arrocero los palacios. <i>Cultivos Tropicales</i>, 31 (1): 14-18.&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=S0123-3475201100010000300008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>9 C&aacute;rdenas, R. M., P&eacute;rez, N., Cristo, E., Gonz&aacute;lez, M. C., Fabr&eacute;, L. 2005. Estudio sobre el comportamiento de l&iacute;neas y variedades de arroz (<i>Oryza sativa</i> Lin.) ante la infecci&oacute;n por el hongo <i>Pyricularia grisea</i> Sacc. <i>Cultivos Tropicales</i>, 26 (4): 83-87.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000060&pid=S0123-3475201100010000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>10 Castrej&oacute;n-Mu&ntilde;oz, M. 2008. The effect of temperature and relative humidity on the airbone concentration of <i>Pyricularia oryzae</i> spores and the development of rice blast in southern Spain. <i>Spanish Journal of Agricultural Research</i>, 6 (1): 61-69.&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=S0123-3475201100010000300010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>11 Chaiharn, M., Chunhaleuchanon, S., Lumyong, S. 2009. Screening siderophore producing bacteria as potential biological control agent for fungal rice pathogens in Thailand. <i>World Journal of Microbiology and Biotechnology</i>, 25 (11): 1919-1928.&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=S0123-3475201100010000300011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>12 Compant, E., Climent, C., Sessitsch, A. 2010. Plant growth-promoting bacteria in the rhizo-and endosphere of plants: Their role, colonization, mechanisms involved and prospects for utilization. <i>Soil Biology and Biochemistry</i>, 42 (5): 669-678.&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=S0123-3475201100010000300012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>13 Compant, S., Nowak, J., Coenye, T., Cl&eacute;ment, C., Ait-Barka, E. 2008. Diversity and occurrence of Burkholderia spp in the natural environment. <i>FEMS Microbiology Reviews</i>, 32 (4): 607-626.&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=S0123-3475201100010000300013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>14 Cornelis, P, Matthijs, S. 2002. Diversity of siderophore mediated iron uptake systems in fluorescent pseudomonas: not only pyoverdines. <i>Environmental Microbiology</i>, 4 (2): 787-798.&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=S0123-3475201100010000300014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>15 Cottyn, B., Debode, J., Regalado, E., Mew, T. W., Swings, J. 2009. Phenotypic and genetic diversity of rice seed-associated bacteria and their role in pathogenicity and biological control. <i>Journal of Applied Microbiology</i>, 107 (3): 885-897.&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=S0123-3475201100010000300015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>16 De Vleesschauwer, D., Cornelis, P.,  H&ouml;fte, M. 2006. Redox-active pyocyanin secreted by <i>Pseudomonas aeruginosa</i> 7NSK2 triggers systemic resistance to Magnaporthe grisea but enhances <i>Rhizoctonia solani</i> susceptibility in rice. <i>Molecular Plant-Microbe Interactions</i>, 19 (12): 1406-1419.&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=S0123-3475201100010000300016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>17 Desender, S., Andrivon, D., Val, F. 2007. Activation of defence reactions in <i>Solanaceae</i>: where is the specificity?  <i>Cellular Microbiology</i>, 9 (1): 21-30.&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=S0123-3475201100010000300017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>18 Ebbole, D. J. 2008. Magnaporthe as a model for understanding host-pathogen interactions. <i>Annual Review of Phytopathology</i>, 45: 437-456.&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=S0123-3475201100010000300018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>19 Fabra, A., Castro, S., Taurian, T., Angelini, J., Iba&ntilde;ez, F., Dardanelli <i>et al</i>. 2010. Interaction among <i>Arachis hypogaea</i> L. (Peanut) and beneficial soil microorganisms: how much is it known? <i>Critical Reviews in Microbiology</i>, 36: 179-194.&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=S0123-3475201100010000300019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>20 Han, J., Sun, L., Dong, X., Cai, Z., Sun, X, Yang <i>et al</i>. 2005. Characterization of a novel plant growth-promoting bacteria strain <i>Delftia tsuruhatensis</i> HR4 both as a diazotroph and a potential biocontrol agent against various plant pathogens. <i>Systematic and Applied Microbiology</i>, 28 (1): 66-76.&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=S0123-3475201100010000300020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>21 Hassan, M. N., Afgani, S., Hafeez, F. Y. 2010. Suppresion of red rot caused by Colletotrichum falcatum on sugarcane plant using plant growth-promoting rhizobacteria. <i>Biocontrol</i>, 55 (4): 531-542.&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=S0123-3475201100010000300021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>22 Hern&aacute;ndez-Rodr&iacute;guez, A., Heydrich-P&eacute;rez, M., Acebo-Guerrero, Y., Vel&aacute;zquez-del Valle, M. G., Hern&aacute;ndez-Lauzardo, A. N. 2008. Antagonistic activity of Cuban native rhizobacteria against <i>Fusarium verticillioides</i> (Sacc.) Nirenb. in maize (Zea mays L.). <i>Applied Soil Ecology</i>, 39 (2): 180-186.&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=S0123-3475201100010000300022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>23 Hern&aacute;ndez-Rodr&iacute;guez, A., Heydrich-P&eacute;rez, M., Diallo, B., Jaziri, M. E., Vandeputte O. M. 2010. Cell-free culture medium of <i>Burkholderia cepacia</i> improves seed germination and seedling growth in maize (Zea mays) and rice (<i>Oryza sativa</i>). <i>Plant Growth Regulation</i>, 60 (3): 191-197.&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=S0123-3475201100010000300023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>24 Hern&aacute;ndez-Rodr&iacute;guez, A., Heydrich-P&eacute;rez, M., Vel&aacute;zquez-del Valle, M. G., Hern&aacute;ndez-Lauzardo, A. N. 2005. Perspectivas del empleo de rizobacterias como agentes de control biol&oacute;gico en cultivos de importancia econ&oacute;mica.  <i>Revista Mexicana de Fitopatolog&iacute;a</i>, 24 (1): 42-49.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000075&pid=S0123-3475201100010000300024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>25 Jaiganesh, V., Eswaran, A., Balabaskar, P., Kannan, C. 2007. Antagonistic activity of Serratia marcescens against <i>Pyricularia oryzae</i>. <i>Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca</i>, 35 (2): 48-54.&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=S0123-3475201100010000300025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>26 Joshi, R., McSpadden Gardener, B. B. 2006. Identification and characterization of novel genetic markers associated with biological control activities in <i>Bacillus subtilis</i>. <i>Phytopatholology</i>, 96 (2): 145-154.&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=S0123-3475201100010000300026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>27 Kai, M., Piechulla, B. 2009. Plant growth promoting due to rhizobacterial volatiles- An effect of CO2 ? <i>FEBS Letters</i>, 583 (21): 3473-3477.&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=S0123-3475201100010000300027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>28 Koranteng, S. L., Awuah, R. T. 2011. Biological suppression of black pod lesion development on detached cocoa pods. <i>African Journal of Agricultural Research</i>,  6 (1): 67-72.&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=S0123-3475201100010000300028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>29 Krishnamurthy, K., Gnanamanickam, S. S. 1998. Biological Control of Rice Blast by Pseudomonas fluorescens Strain Pf 7-14: Evaluation of a Marker Gene and Formulations. <i>Biological Control</i>, 13 (3): 158-165.&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=S0123-3475201100010000300029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>30 Lugtenberg B., Kamilova, F. 2009. Plant-growth-promoting rhizobacteria. <i>Annual Review of Microbiology</i>, 63: 541-556.&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=S0123-3475201100010000300030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>31 Malhotra, M., Srivastava, S. 2009. Stress-responsive indole-3-acetic acid biosynthesis by <i>Azospirillum brasilense</i> SM and its ability to modulate plant growth. <i>European Journal of Soil Biology</i>, 45 (1): 73-80.&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=S0123-3475201100010000300031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>32 Mark, G. L., Dow, J. M., Kiely,  P. D., Higgins, H., Haynes, J., Baysse, C. <i>et al</i>. 2005. Transcriptome profiling of bacterial responses to root exudates identifies genes involved in microbe-plant interactions. <i>The Procceding of the National Academic of Science USA</i>, 102 (48): 17454-17459.&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=S0123-3475201100010000300032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>33 Minagri. 2006. Instructivo t&eacute;cnico de arroz (Arroz, I.d.I.d., ed.). La Habana: Centro Nacional de Sanidad Vegetal.&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=S0123-3475201100010000300033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>34 Padovani, L., Capri, E., Padovani, C., Puglisi, E., Trevisan, M. 2006. Monitoring triciclazole residues in rice paddy watersheds. <i>Chemosphere</i>, 62(2): 303-314.&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=S0123-3475201100010000300034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>35 Persello-Cartieaux, F., Nussaume, L., Robaglia, C. 2003. Tales from the underground: molecular plant-rhizobacteria interactions. <i>Plant, Cell and Environment</i>, 26 (2): 189-199.&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=S0123-3475201100010000300035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>36 Pinciroli, M., Cordo, M. C., Bezus, R., Vidal, A. A., Delucis, M. 2006. Development of rice blast under two nitrogen availability conditions. <i>Summa Phytopathologica</i>, 32 (3): 280-282.&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=S0123-3475201100010000300036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>37 Ping, L., Boland, W. 2004. Signals from the underground: bacterial volatiles promote growth in Arabidopsis. <i>Trends in Plant Science</i>, 9 (6): 263-266.&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=S0123-3475201100010000300037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>38 Ramos-Solano, B., Garc&iacute;a, J. A. L., Garc&iacute;a-Villaraco, A., Algar, E., Garc&iacute;a-Crist&oacute;bal, J., Ma&ntilde;ero, F. J. G. 2010. Siderophore and chitinase producing isolates from the rhizosphere of Nicotiana glauca Gram. Enhance growth and induce systemic resistance in <i>Solanum licopersicum</i> L. <i>Plant and Soil</i>, 334 (1): 189-197.&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=S0123-3475201100010000300038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>39 Rives, N., Acebo, Y., Almaguer, M., Garc&iacute;a, J. C., Hern&aacute;ndez, A. 2009. Actividad antag&oacute;nica frente a <i>Pyricularia grisea</i> (Sacc.) y fitoestimulaci&oacute;n en el cultivo del arroz de cepas aut&oacute;ctonas de Pseudomonas putida (Trev.). <i>Revista de Protecci&oacute;n Vegetal</i>, 24 (2): 106-116.&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=S0123-3475201100010000300039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>40 Rodr&iacute;guez, A. T., Ram&iacute;rez,  M. A., Cardenas, R. M., Hern&aacute;ndez, A. N., Vel&aacute;zquez, M. G., Bautista, S. 2007. Induction of defense response of <i>Oryza sativa</i> L. against <i>Pyricularia grisea</i> (Cooke) Sacc. by treating seeds with chitosan and hydrolyzed chitosan. <i>Pesticide Biochemistry and Physiology</i>, 89 (3): 206-215.&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=S0123-3475201100010000300040&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>41 Rojas, M., Tejera, B., Larrea, J., Heydrich, M. 2008. Caracterizaci&oacute;n de cepas del g&eacute;nero <i>Bacillus</i> asociadas al cultivo del arroz (<i>Oryza sativa</i>). <i>Revista Cubana del Arroz</i>, 3 (1): 1-6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000092&pid=S0123-3475201100010000300041&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>42 Salazar, L. M., Pati&ntilde;o, L. F., Bustamante, E. 2006. Sustratos foliares para el incremento de bacterias quitinol&iacute;ticas y glucanol&iacute;ticas en la filosfera de banano. <i>Revista de la Facultad Nacional de Agronom&iacute;a (Colombia)</i>, 59 (2): 3449-3465.&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=S0123-3475201100010000300042&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>43 Schmidt, C. S., Agostini, F., Leifert, C., Killham, K., Mullins, C. E. 2004. Influence of soil temperature and matric potential on sugar beet seedling colonization and suppression of <i>Pythium</i> damping-off by the antagonistic bacteria Pseudomonas fluorescens and <i>Bacillus subtilis</i>. <i>Phytopathology</i>, 94 (4): 351-363.&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=S0123-3475201100010000300043&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>44 Sgroy, V., Cass&aacute;n, F., Masciarelli, O., Del Papa, M. F., Lagares, A., Luna, V. 2009. Isolation and characterization of endophytic plant growth-promoting (PGPB) or stress homeostasis-regulating (PSHB) bacteria associated to the halophyte Prosopis strombulifera. <i>Applied Microbiology and Biotechnology</i>, 85 (2): 371-381.&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=S0123-3475201100010000300044&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>45 Thuan, N., Bigirimana, J., Roumen, E., van der Straeten, E., Hofte, M. 2006.  Molecular and pathotype analysis of the rice blast fungus in North Vietnam. <i>European Journal of Plant Patholology</i>, 114 (4): 381-396.&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=S0123-3475201100010000300045&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>46 Trujillo, I., D&iacute;az, A., Hern&aacute;ndez,  A., Heydrich, M. 2007. Antagonismo de cepas de <i>Pseudomonas fluorescens</i> y <i>Burkholderia cepacia</i>  contra hongos fitopat&oacute;genos del arroz  y el ma&iacute;z. <i>Revista de Protecci&oacute;n Vegetal</i>, 22 (1): 7-14.&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=S0123-3475201100010000300046&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>47 Velusamy, P., lmmanuel, J. E., Gnanamanickam, S. S.,  Thomashow, L. 2006. Biological control of rice bacterial blight by plant-associated bacteria producing 2,4-diacetylphloroglucinol. <i>Canadian Journal of Microbiology</i>, 52 (1): 56-65.&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=S0123-3475201100010000300047&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>48 Welbaum, G., Sturz, A. V., Dong, Z., Nowak, J. 2004. Managing soil microorganisms to improve productivity of agroecosystems. <i>Critical Reviews in Plant Sciences</i>, 23 (2): 175-193.&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=S0123-3475201100010000300048&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>49 Wilson, R. A, Talbot, N. J. 2009. Under pressure: investigating the biology of plant infection by <i>Magnaporthe oryzae</i>. <i>Nature Reviews Microbiology</i>, 7 (3): 185-195.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000100&pid=S0123-3475201100010000300049&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>50 Xiao, D., Li, W., Ewi, T., Wu, Z., Xie, L. 2010. Advances in the studies of rice stripe virus. <i>Frontier of Agriculture in China</i>, 4 (3): 287-292.&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=S0123-3475201100010000300050&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>51 Yu, C. L., Yan, S. P., Wang, C. C., Hu, H. T., Sun, W. N., Yan, C. Q.. 2008. Pathogenesis-related proteins in somatic hybrid rice induced by bacterial blight. <i>Phytochemistry</i>, 69 (10): 1989-1996.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000102&pid=S0123-3475201100010000300051&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>52 Zarandi, M. E., Bonjar, S. G., Dehkaei, F. P. 2009. Biological control of rice blast by use of <i>Streptomyces sindeneusis</i> isolate 263 in greenhouse. <i>American Journal of Applied Sciences</i>, 6(1): 194-199.&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=S0123-3475201100010000300052&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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