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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Efecto del ácido indolacético sobre el desarrollo in vitro de los tejidos del fruto de naranjo dulce var. Salustiana]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The effect of 4 concentrations of the indolacetic acid as well as the explant type on the in vitro development of the sweet orange fruit tissue Citrus sinensis (L) Osbeck Salustiana variety was characterized. A maximum response in explants of 6-d-old fruitlets was obtained with the higher concentrations (10-5 and 10- 6 M). At this development stage, fruit tissue cells were dividing. A decrease in the fruit response capacity after day 31 was verified. At this moment, cellular differentiation in the internal mesocarp was starting. The increase in size of the vesicle explants of 6-d-old fruitlets suggests a response of the Salustiana cultivar to auxin applications during the early stage of fruit development. This hormone can operate directly on this tissue.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2">     <p><b>    <center><font face="Verdana" size="4">Efecto del &aacute;cido indolac&eacute;tico sobre el desarrollo <i>in vitro</i> de los tejidos del fruto de naranjo dulce var. Salustiana</font></center></b></p>     <p><b>    <center><font face="Verdana" size="3">Effect of the indolacetic acid on the <i>in vitro</i> development of the fruit tissues of the sweet orange var. Salustiana</font></center></b></p>      <p>    <center>     Alexander Rebolledo R.,<sup>1</sup> Amparo Garc&iacute;a-Luis<sup>2</sup>      Jos&eacute; L. Guardiola B.   </center> </p>     <p>    <center><sup>1</sup>Ing.Agr. Ph.D. Corpoica - Palmira. <a href="mailto:arebolledor@corpoica.org.co">arebolledor@corpoica.org.co</a>  <sup>2</sup>Bi&oacute;loga Ph.D Universidad Polit&eacute;cnica de Valencia (España) <sup>3</sup>Ing.Agr. Ph.D . Universidad Polit&eacute;cnica de Valencia (España) </center></p>     <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center>REC.: 19-09-07 ACEPT.:15-11-07</center></p> <hr size="1">     <p><b>RESUMEN</b></p>     <p><b>Se caracteriz&oacute; el efecto de cuatro concentraciones (10<sup>-8</sup> a 10<sup>-5</sup> M) de &aacute;cido indolac&eacute;tico (AIA) y del tipo de explanto sobre el desarrollo <i>in vitro</i> de los tejidos del fruto del naranjo dulce <i>Citrus sinensis</i> (L) Osbeck, de la variedad salustiana. La m&aacute;xima respuesta se obtuvo con explantos de frutos de 6 d&iacute;as con las concentraciones m&aacute;s elevadas (10<sup>-5</sup> y 10<sup>-6</sup> M). En este momento del desarrollo las c&eacute;lulas de los tejidos del fruto se encontraban en divisi&oacute;n. La capacidad de respuesta de los tejidos se redujo despu&eacute;s de 31 d&iacute;as de desarrollo, cuando se inici&oacute; la diferenciaci&oacute;n celular del mesocarpo interno. El aumento en el tamaño de ves&iacute;cula en explantos de frutos de 6 d&iacute;as de edad sugiere que el cultivar salustiana responde a la aplicaci&oacute;n de auxinas durante el estado de desarrollo temprano del fruto, actuando directamente sobre este tejido.</b></p>     <p><b>Palabras claves:</b> <i>Citrus sinensis</i> var. Salustiana; cultivo <i>in vitro</i>; &aacute;cido indolac&eacute;tico; explantos de fruto.</p> <hr size="1">     <p><b>ABSTRACT</b></p>     <p><b>The effect of 4 concentrations of the indolacetic acid as well as the explant type on the <i>in vitro</i> development of the sweet orange fruit tissue [<i>Citrus sinensis</i> (L) Osbeck] Salustiana variety was characterized. A maximum response in explants of 6-d-old fruitlets was obtained with the higher concentrations (10<sup>-5</sup> and 10<sup>-6</sup> M). At this development stage, fruit tissue cells were dividing. A decrease in the fruit response capacity after day 31 was verified. At this moment, cellular differentiation in the internal mesocarp was starting. The increase in size of the vesicle explants of 6-d-old fruitlets suggests a response of the Salustiana cultivar to auxin applications during the early stage of fruit development. This hormone can operate directly on this tissue.</b></p>      <p><b>Key words:</b> <i>Citrus sinensis</i> var. Salustiana; <i>in vitro</i> culture; indolacetic acid; fruit explants.</p> <hr size="1">     <p><b>    <center><font face="Verdana"  size="3">INTRODUCCI&Oacute;N</font></center></b></p>     <p>El naranjo dulce de la variedad Salustiana [<i>Citrus sinensis</i> (L) Osbeck] es alternante y produce frutos pequeños en años de elevada floraci&oacute;n (años on). Dada la importancia del tamaño del fruto como un par&aacute;metro de calidad comercial en c&iacute;tricos, se han obtenido avances significativos en la utilizaci&oacute;n de reguladores de crecimiento para incrementar el tamaño del fruto. La respuesta observada en campo se ha caracterizado <i>in vitro</i> en mandarina satsuma, aportando evidencias del cambio marcado en la sensibilidad de los tejidos con el avance en el estado de desarrollo del fruto (Guardiola <i>et al.</i> 1993).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Los primeros estudios sobre el comportamiento <i>in vitro</i> de explantos de albedo y ves&iacute;culas de zumo de <i>Citrus limon</i> fueron llevados a cabo por Murashige y Tucker (1969), y obtuvieron crecimiento de callo con la adici&oacute;n de 2,4-D en concentraciones de 10<sup>-8</sup> hasta 10<sup>-6</sup> M. Posteriormente Kordan (1977) obtuvo formaci&oacute;n de callo en ves&iacute;culas de zumo independientemente de la composici&oacute;n del medio. Gulsen <i>et al.</i> (1981) y Altman <i>et al.</i> (1982), trabajando con explantos de endocarpo de <i>C. limon</i> var. Eureka hicieron los primeros estudios sobre el desarrollo organizado de ves&iacute;culas sin formaci&oacute;n de callo y ordenaron los reguladores de crecimiento de la siguiente manera: GA &gt; BA &gt; IAA &gt; medio basal.</p>     <p>La respuesta <i>in vitro</i> de c&eacute;lulas, tejidos y &oacute;rganos puede variar de acuerdo con las condiciones de cultivo, el tipo, tamaño y edad del explanto y el genotipo de la planta, y est&aacute; regulada por la interacci&oacute;n y balance entre reguladores de crecimiento suministrados al medio y sustancias de crecimiento producidas end&oacute;genamente por el explanto (George, 1993).</p>     <p>La formaci&oacute;n de callo es caracter&iacute;stica de tejidos que se dividen activamente, y en explantos de endocarpo se puede presentar cuando la actividad meristem&aacute;tica de las ves&iacute;culas se mantiene; una vez cesa, se obtiene un desarrollo organizado de ves&iacute;culas (Harada <i>et al.</i> 2001). Explantos de endocarpo de <i>C. unshiu</i> de frutos de 5 a 50 d&iacute;as de edad forman callo con la adici&oacute;n de BA, GA y 2,4,5-T. Con explantos de frutos de 60 d&iacute;as se obtiene un desarrollo organizado de ves&iacute;culas con concentraciones de 10<sup>-7</sup> a 10<sup>-8</sup> M de 2,4,5-T (Guardiola <i>et al.</i> 1993). En <i>Citrus limon</i> se ha establecido una relaci&oacute;n inversa entre el tamaño del explanto utilizado y la formaci&oacute;n de callo (Tisserat, <i>et al.</i> 1989).</p>     <p>Por las consideraciones anteriores, la investigaci&oacute;n caracteriz&oacute; la respuesta <i>in vitro</i> de los tejidos del fruto con la adici&oacute;n de auxinas al medio, determinando la influencia de la edad y tipo de explanto y del nivel de concentraci&oacute;n de la auxina aplicada</p>     <p><b>    <center><font face="Verdana" size="3">MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</font></center></b></p>     <p>El estudio se llev&oacute; a cabo en la localidad de Museros, Valencia (España), en &aacute;rboles de 20 años del naranjo dulce de la variedad Salustiana (<i>C. sinensis</i>) injertado sobre patr&oacute;n citrange Troyer [<i>C. sinensis</i> (L.) Osbeck x <i>Poncirus trifoliata</i> (L.) Raf]. Se tomaron muestras cada cinco d&iacute;as de frutos de inflorescencias campaneras de &aacute;rboles con nivel de floraci&oacute;n alto, desde 6 hasta 76 d&iacute;as despu&eacute;s de antesis (DDA).</p>     <p>Durante los primeros 31 DDA se utiliz&oacute; como explanto la secci&oacute;n completa del di&aacute;metro ecuatorialde frutos de tamaños grandes, medianos y pequeños. Despu&eacute;s de 31 d&iacute;as se utilizaron como explanto los tejidos separados: mesocarpo y endocarpo, y se emplearon frutos de un mismo di&aacute;metro (<a href="#4a04t01">Tabla 1</a>). Se hicieron cortes transversales por la regi&oacute;n ecuatorial de frutos lavados y esterilizados, aproximadamente de 3 mm de grosor. Se utiliz&oacute; un diseño completamente al azar, en donde la unidad experimental estuvo constituida por cada recipiente de cultivo.</p>     <p>    <center><a name="4a04t01"></a><img src="img/revistas/acag/v56n4/4a04t01.gif"></center></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Los explantos se cultivaron en medio basal de Murashige y Skoog (1962), con 100 mg/l de <i>minositol</i>, 1 mg/ml de Tiamina - HCl y 30 g de sacarosa, suplementado con 10% de zumo de naranja (v/v) (Erner <i>et al.</i>, 1975). Para la solidificaci&oacute;n del medio se añadieron 8 g de agar previo al autoclavado. El pH del medio se ajust&oacute; a 5.7 con 0.1 N KOH y se autoclav&oacute; por 30 minutos a 115 &#176;C (Guardiola, <i>et al.</i>, 1993).</p>     <p>Las hormonas se esterilizaron por filtraci&oacute;n y se adicionaron al medio de cultivo, tras alcanzar una temperatura que no las inactivara. El medio se distribuy&oacute; homog&eacute;neamente en los recipientes de cultivo (50 ml) y una vez sembrados los explantos, se incubaron durante 35 d&iacute;as en oscuridad a 27&#177;1 &#176;C.</p>     <p>Para el estudio histol&oacute;gico se seleccionaron explantos tras 7 y 35 d&iacute;as de incubaci&oacute;n y se sigui&oacute; la metodolog&iacute;a de Johansen (1940). El tejido fijado se sumergi&oacute; en alcohol al 70% durante 5 minutos y se deshidrat&oacute; en soluciones de concentraci&oacute;n creciente de alcohol but&iacute;lico. Se deposit&oacute; en una mezcla l&iacute;quida 1:1 de butanol y parafina (Parafin wax de Fluka Chemika&#174;) y se mantuvo en estufa a 60 &#176;C durante 24 horas; transcurrido este tiempo se sustituy&oacute; por parafina pura, manteni&eacute;ndolo durante 24 horas.</p>     <p>Posteriormente se coloc&oacute; una capa de parafina l&iacute;quida en moldes de papel parafinado, se tom&oacute; el material y se introdujo en el molde. Seguidamente, el molde se introdujo en agua helada. Una vez s&oacute;lidos los bloques de parafina se montaron sobre tacos de madera, se ajustaron sobre un micr&oacute;tomo de deslizamiento R. Jung y se realizaron cortes de 12 <i>&#181;</i>m de grosor. En la tinci&oacute;n se utiliz&oacute; safranina acuosa y verde luz como colorantes.</p>     <p>Para comparar las medias se realiz&oacute; un an&aacute;lisis de varianza y se utiliz&oacute; como software el SPSS, en el que se incluye la prueba de DMS y los subconjuntos homog&eacute;neos seg&uacute;n Duncan.</p>     <p><b>    <center><font face="Verdana" size="3">RESULTADOS</font></center></b></p>     <p><b>Caracter&iacute;sticas anat&oacute;micas de los tejidos del fruto</b></p>     <p>Los frutos de 6 d&iacute;as presentaron epidermis con c&eacute;lulas rectangulares y gl&aacute;ndulas de aceite en distintos estados de desarrollo y mesocarpo con c&eacute;lulas parenquim&aacute;ticas pequeñas en divisi&oacute;n. En la zona adaxial de los l&oacute;culos se formaron primordios de ves&iacute;culas a partir de divisiones anticlinales y periclinales de la primera y segunda capa de c&eacute;lulas epid&eacute;rmicas y subepid&eacute;rmicas del endocarpo. El cilindro central est&aacute; formado por c&eacute;lulas parenquim&aacute;ticas en donde se encuentran los haces vasculares marginales. Los haces vasculares dorsales se encuentran junto a la superficie adaxial de los l&oacute;culos y al igual que los septales y marginales se presentaron poco desarrollados (<a href="#4a04f01">Figura 1A</a>).</p>     <p>Los cambios m&aacute;s notorios a partir del d&iacute;a 31 se presentaron en mesocarpo y endocarpo. En el mesocarpo se diferenciaron dos zonas, el externo con 4 a 6 filas de c&eacute;lulas pequeñas que a&uacute;n se encuentran en divisi&oacute;n y el interno formado por c&eacute;lulas grandes, vacuoladas, poligonales y con amplios espacios intercelulares. En el endocarpo las ves&iacute;culas se observaron m&aacute;s desarrolladas, producto de la actividad meristem&aacute;tica y formaron el filamento (<a href="#4a04f01">Figura 1B</a>), y alcanzaron 0.65 &#177; 0.01 mm. En frutos de 46 d&iacute;as en el mesocarpo externo se presentaron pocas filas de c&eacute;lulas. En el endocarpo la actividad meristem&aacute;tica de la ves&iacute;cula se detuvo y dio paso al ensanchamiento y a la vacuolizaci&oacute;n de algunas c&eacute;lulas (<a href="#4a04f01">Figura 1C</a>).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>    <center><a name="4a04f01"></a><img src="img/revistas/acag/v56n4/4a04f01.jpg"></center></p>     <p><b>Patr&oacute;n de desarrollo <i>in vitro</i> de los tejidos del fruto</b></p>     <p>Los explantos de frutos de 6 a 46 d&iacute;as cultivados <i>in vitro</i> formaron callo en el tratamiento testigo sin AIA y en los tratados con esta hormona. Con la adici&oacute;n de AIA se observaron diferencias en la zona de formaci&oacute;n del callo (apical o basal. <a href="#4a04f02">Figura 2</a>). Adem&aacute;s se presentaron diferencias en el tipo de c&eacute;lulas que conforman el callo entre explantos tratados con AIA o sin ella.</p>     <p>    <center><a name="4a04f02"></a><img src="img/revistas/acag/v56n4/4a04f02.jpg"></center></p>     <p>Los explantos incubados sin AIA, tras 7 d&iacute;as de incubaci&oacute;n, formaron callo en la superficie del corte que no estaba en contacto con el medio y en la superficie lateral recubierta por el exocarpo. El callo en la superficie apical se origin&oacute; a partir del mesocarpo y del cilindro central; las c&eacute;lulas fueron grandes y vacuoladas (Figura 2). La zona basal del explanto en contacto con el medio no form&oacute; callo. Con 35 d&iacute;as de incubaci&oacute;n los explantos mantuvieron el mismo patr&oacute;n de desarrollo.</p>     <p>La presencia de AIA en el medio de incubaci&oacute;n modific&oacute; el patr&oacute;n de desarrollo. Con una concentraci&oacute;n de AIA 10<sup>-6</sup> M se form&oacute; callo en la superficie apical, mientras que con una concentraci&oacute;n m&aacute;s alta (10<sup>-5</sup> M) se form&oacute; callo tanto en la superficie apical como en la basal del explanto (<a href="#4a04f03">Figura 3</a>). En todos los casos el callo present&oacute; c&eacute;lulas pequeñas (<a href="#4a04f03">Figura 3A</a>). En presencia de AIA (10<sup>-6</sup> M y 10<sup>-5</sup> M) en el mesocarpo externo se form&oacute; una regi&oacute;n con actividad cambial (<a href="#4a04f03">Figura 3B</a>). Tras 35 d&iacute;as de incubaci&oacute;n esta regi&oacute;n origin&oacute; entre 8 a 10 c&eacute;lulas en fila.</p>     <p>    <center><a name="4a04f03"></a><img src="img/revistas/acag/v56n4/4a04f03.jpg"></center></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Las ves&iacute;culas mantuvieron un desarrollo organizado sin formaci&oacute;n de callo, tanto en los in&oacute;culos cultivados en presencia de AIA como en los incubados sin esta hormona. Se observaron diferencias en tamaño entre explantos incubados con AIA y en ausencia de la misma. No se present&oacute; crecimiento en las ves&iacute;culas en explantos del tratamiento testigo. Tras 7 d&iacute;as de incubaci&oacute;n presentaron igual tamaño que el d&iacute;a de la siembra (0.15 &#177; 0.004 mm). En los tratamientos de AIA 10<sup>-6</sup> y 10<sup>-5</sup> M se present&oacute; mayor tamaño de ves&iacute;cula, que alcanz&oacute; casi 3 veces (0.43 &#177; 0.01 mm.) y 2 veces (0.30 &#177; 0.01 mm.) el tamaño en explantos sin AIA (<a href="#4a04f04">Figura 4</a>).</p>     <p>    <center><a name="4a04f04"></a><img src="img/revistas/acag/v56n4/4a04f04.jpg"></center></p>     <p>Los explantos de ves&iacute;culas de frutos de 46 d&iacute;as manifestaron un desarrollo organizado con c&eacute;lulas en expansi&oacute;n, sin formaci&oacute;n de callo, tanto en el tratamiento testigo como en la concentraci&oacute;n de AIA 10<sup>-6</sup> M. Del mismo modo en la superficie lateral y basal de los in&oacute;culos se observaron entre 2 y 3 filas de c&eacute;lulas modificadas con paredes engrosadas (<a href="#4a04f05">Figuras 5</a>). Los explantos de mesocarpo desarrollaron callo en la superficie apical del explanto, con el mismo tipo de c&eacute;lulas caracter&iacute;sticas de los tratamientos de AIA 10<sup>-6</sup> y 10<sup>-5</sup> M y del tratamiento testigo, en las fechas anteriores</p>     <p>    <center><a name="4a04f05"></a><img src="img/revistas/acag/v56n4/4a04f05.jpg"></center></p>     <p><b>Aumento en peso de los explantos</b></p>     <p>En explantos de frutos de 6 d&iacute;as el aumento en peso de los in&oacute;culos se debi&oacute; al crecimiento del mesocarpo y al callo que se form&oacute; a partir de este tejido y del cilindro central. Los in&oacute;culos presentaron un peso inicial de 292 &#177; 20 mg en frutos grandes, 150 &#177; 13 mg en frutos medianos y 59 &#177; 4 mg en frutos pequeños. El aumento en peso de estos in&oacute;culos y la respuesta al AIA estuvo afectada por el tamaño del fruto del que se tomaron (<a href="#4a04f06">Figura 6A</a>).</p>     <p>Los in&oacute;culos de los frutos grandes presentaron el m&aacute;ximo crecimiento con una concentraci&oacute;n de AIA menor (10<sup>-6</sup> M) y los de frutos pequeños con 10<sup>-5</sup> M. A esta concentraci&oacute;n se observ&oacute; reducci&oacute;n en el crecimiento de los in&oacute;culos de frutos grandes (<a href="#4a04f06">Figura 6A</a>).</p>     <p>Con explantos de frutos de 31 d&iacute;as en que presentaron un peso inicial de 823 &#177; 50 mg en frutos grandes, 509 &#177; 50 mg en frutos medianos y 300 &#177; 20 mg en frutos pequeños, el aumento en peso no fue afectado por las concentraciones de AIA ensayadas (<a href="#4a04f06">Figura 6B</a>).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El d&iacute;a 46 los in&oacute;culos de mesocarpo presentaron m&aacute;xima respuesta con una concentraci&oacute;n menor (10<sup>-6</sup> M) que el d&iacute;a 61, en que s&oacute;lo hubo respuesta con la concentraci&oacute;n m&aacute;s alta de AIA (10<sup>-5</sup> M). El d&iacute;a 76 elaumento en peso de los in&oacute;culos de mesocarpo no fue afectado por los niveles de AIA ensayados. En este momento los in&oacute;culos de exocarpo aun manifestaron respuesta positiva a las concentraciones m&aacute;s elevadas de AIA (10<sup>-6</sup> M y 10<sup>-5</sup> M; <a href="#4a04f06">Figura 6</a>).</p>     <p>    <center><a name="4a04f06"></a><img src="img/revistas/acag/v56n4/4a04f06.gif"></center></p>     <p>Los in&oacute;culos de ves&iacute;culas presentaron un peso inicial de 80 mg el d&iacute;a 46. Tras 35 d&iacute;as de incubaci&oacute;n, el aumento en peso solo fue afectado por la concentraci&oacute;n de AIA 10<sup>-6</sup> M. Con explantos de ves&iacute;culas de frutos de 61 y 76 d&iacute;as, en que presentaron un peso inicial de 140 mg y 310 mg, respectivamente, el aumento en peso tras 35 d&iacute;as de incubaci&oacute;n no fue afectado por las concentraciones de AIA ensayadas (<a href="#4a04f07">Figura 7</a>).</p>     <p>    <center><a name="4a04f07"></a><img src="img/revistas/acag/v56n4/4a04f07.gif"></center></p>     <p><b>    <center><font face="Verdana" size="3">DISCUSI&Oacute;N</font></center></b></p>     <p>La respuesta <i>in vitro</i> de los tejidos del fruto al AIA estuvo relacionada con el estado de desarrollo del fruto y con la concentraci&oacute;n presente en el medio de cultivo. Al considerar el aumento en peso del in&oacute;culo, la respuesta al AIA en frutos de 16 d&iacute;as dependi&oacute; del tamaño de fruto del cual se obtuvo el in&oacute;culo; los in&oacute;culos de frutos grandes (di&aacute;metro 13.43 &#177; 0.11) no fueron afectados por las concentraciones de AIA ensayadas, mientras que en frutos medianos (di&aacute;metro 11.01 &#177; 0.13) y pequeños (di&aacute;metro 7.85 &#177; 0.08) se obtuvo una mayor respuesta con las concentraciones de AIA m&aacute;s elevadas (10<sup>-6</sup> y 10<sup>-5</sup> M). Con frutos de 31 d&iacute;as no se obtuvo respuesta a las concentraciones de AIA evaluadas.</p>     <p>El comportamiento en la variedad Salustiana coincidi&oacute; con los resultados obtenidos por Guardiola <i>et al.</i> (1993) y Harada <i>et al.</i> (2001). Con pequeñas piezas de endocarpo de mandarina satsuma de 5 a 50 d&iacute;as obtuvieron crecimiento vigoroso de callo en explantos de frutos de 5 d&iacute;as que disminuy&oacute; con el aumento en la edad del fruto (hasta 50 d&iacute;as).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Las caracter&iacute;sticas encontradas en el tipo de c&eacute;lulas que conforman el callo en los in&oacute;culos tratados con AIA y sin tratar se convierten en una caracter&iacute;stica clave del patr&oacute;n de desarrollo <i>in vitro</i> de los tejidos del fruto. Mientras que en in&oacute;culos del tratamiento control las c&eacute;lulas del callo se caracterizaron como grandes, elongadas y vacuoladas, con la adici&oacute;n de AIA al medio, el callo estuvo formado por c&eacute;lulas pequeñas.</p>     <p>Este comportamiento coincide con la descripci&oacute;n hecha por Krikorian (1995), quien plantea que un indicador de la respuesta <i>in vitro</i> de explantos a la adici&oacute;n de auxinas es que en las zonas de corte las auxinas promueven mayor divisi&oacute;n celular y mejoran la iniciaci&oacute;n y mantenimiento del callo. Del mismo modo, Khan <i>et al.</i> (1996), con explantos de endocarpo de <i>C. limon</i>, incrementaron el crecimiento de callo por aumento en la tasa de divisi&oacute;n celular, despu&eacute;s de incorporar AIA en concentraci&oacute;n de 10<sup>-5</sup> M.</p>     <p>Hasta el d&iacute;a 31 en que se utiliz&oacute; como in&oacute;culo una secci&oacute;n transversal de la regi&oacute;n ecuatorial del fruto, con la adici&oacute;n de concentraciones de AIA 10<sup>-6</sup> y 10<sup>-5</sup> M, se form&oacute; en el mesocarpo externo una zona con actividad cambial. Tadeo, <i>et al.</i> (1988) describen las caracter&iacute;sticas del mesocarpo externo con c&eacute;lulas poco vacuoladas, con paredes delgadas y abundante citoplasma, que evidencian a este estrato celular como un meristemo activo que origina c&eacute;lulas hacia el mesocarpo interno. Los resultados obtenidos en el estudio sugieren una posible contribuci&oacute;n de las auxinas ex&oacute;genas sobre la mayor actividad metab&oacute;lica de este tejido y, en efecto, un aporte al incremento del tamaño inicial del fruto.</p>     <p>Tambi&eacute;n al utilizar como in&oacute;culo una secci&oacute;n transversal de la regi&oacute;n ecuatorial del fruto se present&oacute; desarrollo organizado de ves&iacute;culas dentro de la cavidad locular. Tisserat <i>et al.</i> (1989) establecieron relaci&oacute;n inversa entre tamaño de in&oacute;culo y porcentaje de callo formado en frutos de <i>Citrus limon</i>, y determinaron que al utilizar como explanto la mitad del fruto se obtiene un desarrollo organizado de ves&iacute;culas, y que piezas pequeñas de endocarpo producen callo. Estos autores plantean que la capacidad potencial de las ves&iacute;culas para producir callo se ve fuertemente estimulada cuando se producen heridas en el tejido al momento de obtener el in&oacute;culo.</p>     <p>Al utilizar como in&oacute;culo pequeñas piezas de mesocarpo disminuy&oacute; el aumento en peso con el avance del estado de desarrollo del fruto. El d&iacute;a 46 los in&oacute;culos de mesocarpo presentaron m&aacute;xima respuesta con una concentraci&oacute;n menor (10<sup>-6</sup> M) que el d&iacute;a 61 en que s&oacute;lo hubo respuesta con la concentraci&oacute;n m&aacute;s alta de AIA (10<sup>-5</sup> M). El d&iacute;a 76 el aumento en peso de los in&oacute;culos de mesocarpo no fue afectado por los niveles de AIA ensayados. Al describir las caracter&iacute;sticas anat&oacute;micas de frutos de 46 d&iacute;as se verifica la presencia de mesocarpo externo en divisi&oacute;n.</p>     <p>Con el avance del estado de desarrollo el mesocarpo estuvo formado por c&eacute;lulas diferenciadas, vacuoladas, poligonales y con amplios espacios intercelulares. El aumento en peso de in&oacute;culos de 46 d&iacute;as posiblemente se present&oacute; por efecto promotor del AIA sobre el mesocarpo externo. Los resultados obtenidos coinciden con los estudios realizados por Amo - Marco <i>et al.</i> (1994) con in&oacute;culos de mesocarpo de <i>C. sinensis</i> que lograron m&aacute;ximo crecimiento de callo en frutos de 33.5 a 43.4 mm de di&aacute;metro, que se encontraban entre los estados I y II de crecimiento.</p>     <p>A partir del d&iacute;a 46 se inocularon por separado las ves&iacute;culas. En este momento se comprueba el inicio de la expansi&oacute;n celular por la vacuolizaci&oacute;n de las c&eacute;lulas centrales de las ves&iacute;culas. Los in&oacute;culos cultivados en esta fase de crecimiento presentaron desarrollo organizado en todos los tratamientos y coincidieron con los trabajos realizados por Guardiola <i>et al.</i> (1993) y Harada <i>et al.</i> (2001), quienes relacionan el desarrollo organizado de ves&iacute;culas con el comienzo del segundo estado de desarrollo del fruto. La presencia de auxinas en el medio no increment&oacute; el tamaño de las ves&iacute;culas</p>     <p><b>    <center><font face="Verdana" size="3">CONCLUSIONES</font></center></b></p>     <p>Con el estudio <i>in vitro</i> de los tejidos del fruto se verific&oacute; una p&eacute;rdida en la capacidad de respuesta al &aacute;cido indolac&eacute;tico con el avance en el estado de desarrollo del fruto. El AIA tuvo efecto evidente sobre el patr&oacute;n de desarrollo <i>in vitro</i> de explantos de frutos de 6 a 76 d&iacute;as despu&eacute;s de antesis, manifestado en el tipo de c&eacute;lulas que conforman el callo, en el tamaño de ves&iacute;cula de explantos de frutos de 6 d&iacute;as y en su efecto sobre la zona cambial formada en el mesocarpo externo.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>    <center><font face="Verdana" size="3">AGRADECIMIENTOS</font></center></b></p>     <p>A la Conselleria de Agricultura y Alimentaci&oacute;n de la Comunidad Valenciana (España), por las subvenciones concedidas al profesor Dr. D. J. L. Guardiola B&aacute;rcena, que han permitido la financiaci&oacute;n del proyecto GV-CAPA00-11 que acogi&oacute; como doctorante a A. Rebolledo R.</p>     <p><b>    <center><font face="Verdana" size="3">BIBLIOGRAF&Iacute;A</font></center></b></p>     <!-- ref --><p>1. Altman, A.; Gulsen, Y.; Goren R. 1982. Growth and metabolic activity of lemon juice vesicle explants <i>in vitro</i>. <i>Plant Physiol</i> 69: 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=000088&pid=S0120-2812200700040000400001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>2. Amo - Marco J. B.; Picazo I. 1994. <i>In vitro</i> culture of albedo tissue from fruits of Citrus sinensis cv. Washington Navel: Effect of fruit age and orange juice. <i>J. Hortic. Sci</i>. 69: 929 - 935.&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=S0120-2812200700040000400002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>3. Erner, Y.; Reuveni, O.; Goldschmidt, E. E. 1975. Partial purification of a growth factor from orange juice which affects citrus tissue culture and its replacement by citric acid. <i>Plant Physiol</i>. 56: 279-282.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000090&pid=S0120-2812200700040000400003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>4. George, E.F. 1993. Plant Propagation by Tissue Culture. Vol. 1. Reading, Exegenetics Ltd.&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=S0120-2812200700040000400004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>5. Guardiola, J. L.; Barres, M. T.; Albert, C.; Garc&iacute;a-Luis, A. 1993. Effects of exogenous growth regulators on fruit development in <i>Citrus unshiu. Ann. Bot</i>. 71: 169-176.&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=S0120-2812200700040000400005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>6. Gulsen, Y.; Altman, A.; Goren, R. 1981. Growth and development of citrus pistils and fruit explants <i>in vitro</i>. <i>Physiol Plant</i> 53: 295-300.&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=S0120-2812200700040000400006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>7. Harada, H.; Hiroo, M.; Toshihiko, T. 2001. Effects of explant age, growth regulators and carbohydrates on sugar accumulation in citrus juice vesicles cultured <i>in vitro</i>. <i>Sci. Hortic</i>. 90: 109-119.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000094&pid=S0120-2812200700040000400007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>8. Johansen, D.A. 1940. Plant microtechnique. New York, N.Y. McGraw-Hill.&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=S0120-2812200700040000400008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>9. Khan, A. 1996. Role of auxin, kinetin, gibberellic acid and l-methionine on cell division and tracheary element differentiation in <i>C. limon</i> juice vesicle culture. <i>Phytomorphol</i>. 46 (4): 349-356.&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=S0120-2812200700040000400009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>10. Krikorian, A D. 1995. Hormones in tissue culture and micropropagation. <i>In</i>: Plant hormones: Kluwer Academic Publishers. 774-796.&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=S0120-2812200700040000400010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>11. Kordan, H. A. 1977. Sucrose activation of mitosis in lemon fruit explants (<i>Citrus limon</i> L.). <i>Experimentia</i> 33: 924-925.&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=S0120-2812200700040000400011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>12. Murashige, T.; Skoog, F. 1962. A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue culture. <i>Physiol Plant</i> 15: 473-497.&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=S0120-2812200700040000400012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>13. Murashige, T.; Tucker, D. P. 1969. Growth factor requirements of citrus tissue culture. <i>Proceedings first international citrus symposium</i> 3: 1155-1161.&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=S0120-2812200700040000400013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>14. Tadeo, F. R.; Primo-Millo, E. 1988. Ultraestructural changes in the developing ovarios of citrus. <i>Internacional Citrus Congress</i> 1: 417-429.&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=S0120-2812200700040000400014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>15. Tisserat, B.; Jones, D.; Galleta-P. D. 1989. Growth responses from whole fruit and fruit halves of lemon cultured <i>in vitro</i>. <i>Am. J. Bot</i>. 76 (2): 238 - 246.&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=S0120-2812200700040000400015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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