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<journal-title><![CDATA[Biotecnología en el Sector Agropecuario y Agroindustrial]]></journal-title>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[EFECTO DE AGROQUÍMICOS PELETIZADOS EN SEMILLAS DE ALGODÓN SOBRE EL BIOFERTILIZANTE MONIBAC® CON BASE EN Azotobacter chroococcum]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[EFFECT OF AGROCHEMICALS IN COTTON SEED PELLETS ON MONIBAC® BIOFERTILISER BASED ON Azotobacter chroococcum]]></article-title>
<article-title xml:lang="pt"><![CDATA[EFEITO DE AGROQUÍMICOS PELETIZADOS EM SEMENTES DE ALGODÃO SOBRE 0 BIOLFERTILIZANTE MONIBAC® CONTENDO Azotobacter chroococcum]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[In this study, we analyzed the influence of pesticides in vitro pellet simultaneously with the fungicide (active ingredient: carboxin: 5,6-dihydro-2-methyl-N-phenyl-1,4-oxathiin-Z carboxamide and tiram: tetramethylthioperoxydicarbonic diamide) and an insecticide (active ingredient: Malathion: S-1,2-Bis (ethoxycarbonyl) ethyl-0, O-dimethylthiophosphate) in cotton seeds on the viability of biofertiliser Monibac® -based Corpoica Azotobacter chroococcum ACT, when applied together in experimental trays. We analyzed the practice of coating the seeds with chemicals as possible causes of population decline of the bacteria in this model of implementation. The results obtained by Duncan's test (p<0.05) demonstrated that the use of agrochemicals affect the viability of A. chroococcum ACT, causing a decrease in concentration but without involving the disappearance of the organism in the cotton seed. Likewise, the contact time with the microorganism pesticides influenced (p<0.05) on the viability of this reflected a decrease in concentration with increasing length of exposure. This study contributes to knowledge on the efficient use of biofertilisers to the compatibility that exists with the chemicals applied to cotton farming inputs allowing use these chemicals without affecting the proliferation and activity of microorganisms.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[No presente trabalho foi analisado a influencia in vitro dos plaguicidas peletizados simultáneamente com os fungicidas carboxin (5,6-dihydro-2-methyl-N-phenyl-1,4-oxathiin-Z carboxamide) e tiram (tetramethylthioperoxydicarbonic diamide) alem do inseticida malation (S-1,2 Bis(ethoxycarbonyl)ethyl-0,0 imethylthiophosphate) nas sementes de algodÃo sobre a viabilidade do biofertilizante Monibac - Corpoica contendo Azotobacter chroococcum, estirpe AC1, quando foram aplicados conjuntamente em bandejas experimentais. Foi analisado a pratica de recobrimento das sementes com os agroquímicos como possível causa da diminuição populacional das bacterias submetidas a este modelo de aplicação. Os resultados obtidos pelo teste Duncan (p<0,05) demonstraram que a aplicação dos agroquímicos influiu na viabilidade de A. chroococcum AC1, ocasionando um decréscimo populacional mas sem implicar no desaparecimento completo do microrganismo na semente de algodão. Assim mesmo, o tempo de contato dos plaguicidas com o microrganismo afetou a viabilidade deste, refletindo se em uma diminuição na concentração celular no maior tempo de exposição. Este estudo contribuí com o conhecimento sobre a utilização eficiente de biofertilizantes analisando a compatibilidade que existe entre os agroquímicos aplicados aos cultivos de algodão permitindo utilizar estes insumos químicos sem afetar a multiplicação e a atividade dos microrganismos.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[Plaguicidas]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[   <font face="Verdana" size="2">      <center>      <p><b><font size="4">EFECTO DE AGROQU&Iacute;MICOS PELETIZADOS EN SEMILLAS DE ALGOD&Oacute;N SOBRE EL BIOFERTILIZANTE MONIBAC&reg; CON BASE EN <i>Azotobacter chroococcum</i></font></b></p>      <p><b><font size="3">EFFECT OF AGROCHEMICALS IN COTTON SEED PELLETS ON MONIBAC&reg; BIOFERTILISER BASED ON <i>Azotobacter chroococcum</i></font></b></p>      <p><b><font size="3">EFEITO DE AGROQU&Iacute;MICOS PELETIZADOS EM SEMENTES DE ALGOD&Atilde;O SOBRE 0 BIOLFERTILIZANTE MONIBAC&reg; CONTENDO <i>Azotobacter chroococcum</i></font></b></p>      <p><b>DIEGO RIVERA<a name="1"></a><a href="#1a"><sup>1</sup></a>, MELISSA OBANDO<a name="1"></a><a href="#1a"><sup>1</sup></a>, MAR&Iacute;A F. GARRIDO<a name="1"></a><a href="#1a"><sup>1</sup></a>, RUTH BONILLA<a name="2"></a><a href="#2a"><sup>2</sup></a></b></p>  </center>      <p><sup><a name="1a"></a><a href="#1">1</a></sup> Investigadores Laboratorio Microbiolog&iacute;a de Suelos, Centro de Biotecnolog&iacute;a y Bioindustria CBB-Corpoica, Mosquera (Colombia).</p>      <p><sup><a name="2a"></a><a href="#2">2</a></sup> L&iacute;der Ph.D. Laboratorio Microbiolog&iacute;a de Suelos, Centro de Biotecnolog&iacute;a y Bioindustria CBB-Corpoica, Mosquera.</p>      <p><b>Correspondencia</b>: Email: <a href="mailto:rbonilla@corpoica.org.co">rbonilla@corpoica.org.co</a>.</p>      <p><b>Recibido para evaluaci&oacute;n</b>: 27/04/2011. <b>Aprobado para publicaci&oacute;n</b>: 17/08/2011</p> <hr>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>      <p><b><font size="3">RESUMEN</font></b></p>      <p><i>En la presente investigaci&oacute;n, se analiz&oacute; la influencia in vitro de los plaguicidas peletizados simult&aacute;neamente con el fungicida (principios activos: carboxin: 5,6-dihydro-2-methyl-N-phenyl-1,4-oxathiin-3 carboxamide y tiram: tetramethylthioperoxydicarbonic diamide) y un insecticida (principio activo: malati&oacute;n: S-1,2-Bis(ethoxycarbonyl)ethyl-0,0 imethylthiophosphate) en las semillas de algod&oacute;n sobre la viabilidad del biofertilizante Monibac&reg;-Corpoica con base en Azotobacter chroococcum AC1, cuando fueron aplicados conjuntamente en bandejas experimentales. Se analiz&oacute; la pr&aacute;ctica de recubrir las semillas con los agroqu&iacute;micos como posible causa de descenso poblacional de la bacteria bajo este modelo de aplicaci&oacute;n. Los resultados obtenidos por el Test de Duncan (p&lt;0,05) demostraron que la aplicaci&oacute;n de agroqu&iacute;micos influye en la viabilidad de A. chroococcum AC1, ocasionando un descenso en su concentraci&oacute;n pero sin implicar la desaparici&oacute;n completa del microorganismo en la semilla de algod&oacute;n. As&iacute; mismo, el tiempo de contacto de los plaguicidas con el microorganismo influy&oacute; (p&lt;0,05) sobre la viabilidad de &eacute;sta reflej&aacute;ndose una disminuci&oacute;n en su concentraci&oacute;n a mayor tiempo de exposici&oacute;n. Este estudio, contribuye con el conocimiento sobre la utilizaci&oacute;n eficiente de biofertilizantes analizando la compatibilidad que existe con los agroqu&iacute;micos aplicados al cultivo de algod&oacute;n, permitiendo utilizar estos insumos qu&iacute;micos sin que afecte la multiplicaci&oacute;n y actividad de los microorganismos.</i></p>      <p><b>PALABRAS CLAVE</b>:    <br> <i>Plaguicidas, Azotobacter chroococcum, viabilidad, compatibilidad.</i></p>     <br>      <p><b><font size="3">ABSTRACT</font></b></p>      <p><i>In this study, we analyzed the influence of pesticides in vitro pellet simultaneously with the fungicide (active ingredient: carboxin: 5,6-dihydro-2-methyl-N-phenyl-1,4-oxathiin-Z carboxamide and tiram: tetramethylthioperoxydicarbonic diamide) and an insecticide (active ingredient: Malathion: S-1,2-Bis (ethoxycarbonyl) ethyl-0, O-dimethylthiophosphate) in cotton seeds on the viability of biofertiliser Monibac&reg; -based Corpoica Azotobacter chroococcum ACT, when applied together in experimental trays. We analyzed the practice of coating the seeds with chemicals as possible causes of population decline of the bacteria in this model of implementation. The results obtained by Duncan's test (p&lt;0.05) demonstrated that the use of agrochemicals affect the viability of A. chroococcum ACT, causing a decrease in concentration but without involving the disappearance of the organism in the cotton seed. Likewise, the contact time with the microorganism pesticides influenced (p&lt;0.05) on the viability of this reflected a decrease in concentration with increasing length of exposure. This study contributes to knowledge on the efficient use of biofertilisers to the compatibility that exists with the chemicals applied to cotton farming inputs allowing use these chemicals without affecting the proliferation and activity of microorganisms.</i></p>      <p><b>KEYWORDS</b>:    <br> <i>Pesticides, Azotobacter chroococcum, viability, compatibility.</i></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<br>      <p><b><font size="3">RESUMO</font></b></p>      <p><i>No presente trabalho foi analisado a influencia in vitro dos plaguicidas peletizados simult&aacute;neamente com os fungicidas carboxin (5,6-dihydro-2-methyl-N-phenyl-1,4-oxathiin-Z carboxamide) e tiram (tetramethylthioperoxydicarbonic diamide) alem do inseticida malation (S-1,2 Bis(ethoxycarbonyl)ethyl-0,0 imethylthiophosphate) nas sementes de algod&Atilde;o sobre a viabilidade do biofertilizante Monibac - Corpoica contendo Azotobacter chroococcum, estirpe AC1, quando foram aplicados conjuntamente em bandejas experimentais. Foi analisado a pratica de recobrimento das sementes com os agroqu&iacute;micos como poss&iacute;vel causa da diminui&ccedil;&atilde;o populacional das bacterias submetidas a este modelo de aplica&ccedil;&atilde;o. Os resultados obtidos pelo teste Duncan (p&lt;0,05) demonstraram que a aplica&ccedil;&atilde;o dos agroqu&iacute;micos influiu na viabilidade de A. chroococcum AC1, ocasionando um decr&eacute;scimo populacional mas sem implicar no desaparecimento completo do microrganismo na semente de algod&atilde;o. Assim mesmo, o tempo de contato dos plaguicidas com o microrganismo afetou a viabilidade deste, refletindo se em uma diminui&ccedil;&atilde;o na concentra&ccedil;&atilde;o celular no maior tempo de exposi&ccedil;&atilde;o. Este estudo contribu&iacute; com o conhecimento sobre a utiliza&ccedil;&atilde;o eficiente de biofertilizantes analisando a compatibilidade que existe entre os agroqu&iacute;micos aplicados aos cultivos de algod&atilde;o permitindo utilizar estes insumos qu&iacute;micos sem afetar a multiplica&ccedil;&atilde;o e a atividade dos microrganismos.</i></p>      <p><b>PALAVRAS-CHAVE</b>:    <br> <i>Plaguicidas, Azotobacter chroococcum, viabilidade, compatibilidade</i>.</p>     <br>      <p><b><font size="3">INTRODUCCI&Oacute;N</font></b></p>      <p>El aumento de la poblaci&oacute;n junto con el agotamiento de los recursos biol&oacute;gicos se han convertido en una problem&aacute;tica mundial explotada continuamente hasta el punto de tornarse en una de las situaciones actualmente m&aacute;s incontrolables, lo cual se ha manifestado principalmente en el cambio clim&aacute;tico del planeta; adoptando en gran medida, la utilizaci&oacute;n de agroqu&iacute;micos para contribuir a la seguridad alimentaria. Sin embargo, lo anterior ha generado el alto consumo de alimentos con residuos de agroqu&iacute;micos y ha favorecido la p&eacute;rdida de la capacidad de fertilizaci&oacute;n de los suelos; ocasionando da&ntilde;os dr&aacute;sticos al medio ambiente y la salud humana &#91;1,2&#93;.</p>      <p>El uso de plaguicidas es muy com&uacute;n en la agricultura tradicional, as&iacute; como las medidas de protecci&oacute;n de plantas y durante el almacenamiento de las semillas. Los plaguicidas incluyen insecticidas, herbicidas, fungicidas, nematicidas y rodenticidas. Encontr&aacute;ndose una amplia gama de productos qu&iacute;micos como los hidrocarburos clorados, compuestos org&aacute;nicos de f&oacute;sforo, carbamatos, compuestos org&aacute;nicos de azufre, mol&eacute;culas heteroc&iacute;clicas, fenoles, compuestos de amonio cuaternario, halogenados y nitroarom&aacute;ticos &oacute; sustancias alif&aacute;ticas y una serie de sustancias inorg&aacute;nicas &#91;3&#93;.</p>      <p>Dentro de los mecanismos m&aacute;s representativos que ha generado la p&eacute;rdida de la capacidad productiva y biol&oacute;gica del suelo se atribuye al uso intensivo de plaguicidas lo que est&aacute; convirtiendo a los campos agr&iacute;colas en dep&oacute;sitos de desechos t&oacute;xicos por la acumulaci&oacute;n continua de residuos qu&iacute;micos, siendo los herbicidas los m&aacute;s ampliamente usados constituyendo m&aacute;s del 40&#37; del total, seguidos por los insecticidas con el 30&#37; y los funguicidas con el 20&#37; &#91;4&#93;.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El efecto directo de los plaguicidas sobre los aspectos microbiol&oacute;gicos del suelo, que a su vez, afectan el crecimiento de plantas se encuentran principalmente relacionados con: los cambios en la poblaci&oacute;n de <i>Azotobacter</i> sp., <i>Rhizobium</i> sp., microorganismos celulol&iacute;ticos y microorganismos solubilizadores de fosfato que determinan la fertilidad del suelo, cambio en el n&uacute;mero de n&oacute;dulos y ra&iacute;ces laterales en leguminosas y el efecto en la simbiosis micorriza en las plantas; as&iacute; mismo, cambios en los aspectos cuantitativos de varios microorganismos en el suelo que perturban el equilibrio microbiol&oacute;gico, la alteraci&oacute;n en el balance de nitr&oacute;geno en el suelo por los cambios en el crecimiento y la actividad de las bacterias nitrificantes, <i>Nitrosomonas</i> y <i>Nitrobacter</i> &#91;3&#93;.</p>      <p>Bajo este contexto, se busca alternativas sustentables que contribuyan a una agricultura centrada en el proceso vital del suelo para mitigar la aplicaci&oacute;n de agroqu&iacute;micos. Frente a este tipo de adversidades, los microorganismos tienen un potencial gen&eacute;tico excepcional que les permite tolerar y reacomodar su composici&oacute;n poblacional mediante estrategias como la selecci&oacute;n intra e interespec&iacute;fica, las mutaciones, la activaci&oacute;n de genes bloqueados, actividades enzim&aacute;tlcas, entre otros &#91;5&#93;.</p>      <p>Esta situaci&oacute;n ha obligado a que el sector algodonero, de gran importancia agr&iacute;cola en el pa&iacute;s al aportar un 26,1&#37; en la producci&oacute;n nacional, establezca planes de mejoramiento de la fertilidad del suelo, lo cual ha reducido el uso de fertilizantes de s&iacute;ntesis qu&iacute;mica mediante el empleo de tecnolog&iacute;as limpias &#91;6&#93;. En Colombia, los departamentos del Tolima y Huila se convierten en los principales departamentos algodoneros del interior,cuyo rendimiento de fibra durante los a&ntilde;os 2004-2006 fue de 960 kg-ha<sup>-1</sup> comparado con 710 kg-ha<sup>-1</sup> de la costa. Para el algod&oacute;n, la superficie reportada por Conalgod&oacute;n en el Tolima durante la primera mitad del 2008 asciende a 8.869 hect&aacute;reas, equivalentes a una ca&iacute;da de 2.779 hect&aacute;reas (-23,9&#37;) con respecto al primer semestre de 2007, cuando se contabilizaron 11.648 hect&aacute;reas. Este descenso es atribuible al traslado de tierras que anteriormente se dedicaban al cultivo de la fibra hacia otras actividades con mejores perspectivas, tales como arroz, ma&iacute;z y sorgo. Y as&iacute; mismo, a la utilizaci&oacute;n de algunos tipos de semilla que no han dado los rendimientos esperados &#91;7&#93;.</p>      <p>Sin embargo, debido al intenso verano en los dos &uacute;ltimos a&ntilde;os, los algodoneros incrementaron la aplicaci&oacute;n de insecticidas y as&iacute; mismo se reflej&oacute; un aumento en el precio de los fertilizantes nitrogenados de s&iacute;ntesis, lo que ocasion&oacute; un fuerte incremento en los costos de producci&oacute;n. Es por lo anterior, que los factores biol&oacute;gicos se convierten en criterios importantes para valorar el manejo de los suelos, de tal forma que se crea la necesidad de orientar la producci&oacute;n agr&iacute;cola hacia nuevas tecnolog&iacute;as fundamentadas en la recuperaci&oacute;n de los suelos mediante un manejo agroecol&oacute;gico sostenido y ser ente de soluci&oacute;n al problema de cambio clim&aacute;tico del planeta &#91;5&#93;.</p>      <p>En Colombia, el grupo de investigaci&oacute;n conformado por el Laboratorio Microbiolog&iacute;a de Suelos de la Corporaci&oacute;n Colombiana de Investigaci&oacute;n Agropecuaria Corpoica, ha venido avanzando y estudiando las interacciones biol&oacute;gicas en la b&uacute;squeda de microorganismos nativos con potencial biofertilizante en diferentes cultivos &#91;8&#93;, que disminuyan la demanda nacional de agroqu&iacute;micos; raz&oacute;n por la cual el grupo cuenta en la actualidad con el producto biol&oacute;gico Monibac&reg;, el cual ha demostrado optimizar el rendimiento de los cultivos, principalmente algod&oacute;n, tomate, lechuga, aj&iacute; y diferentes gram&iacute;neas mediante la reducci&oacute;n del 50&#37; de fertilizaci&oacute;n nitrogenada de s&iacute;ntesis e incrementando la calidad y cantidad de la producci&oacute;n; permiti&eacute;ndole soluciones biotecnol&oacute;gicas y sostenibles a los agricultores de nuestro pa&iacute;s &#91;9&#93;.</p>      <p>Los datos de campo e <i>in vitro</i> sobre los efectos de los fertilizantes nitrogenados, fungicidas, insecticidas y herbicidas sobre las bacterias fijadoras de nitr&oacute;geno asociadas a los cultivos de inter&eacute;s agr&iacute;cola son escasos &#91;10&#93;; motivo por el cual el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de agroqu&iacute;micos de forma peletizada en semillas de algod&oacute;n sobre el fertilizante biol&oacute;gico Monibac&reg;, cuyo ingrediente activo es la bacteria fijadora de nitr&oacute;geno <i>Azotobacter chroococcum</i> AC1.</p>     <br>      <p><b><font size="3">M&Eacute;TODO</font></b></p>      <p><b>Localizaci&oacute;n</b>. Esta investigaci&oacute;n se desarroll&oacute; en el laboratorio de Microbiolog&iacute;a de Suelos del Centro de Biotecnolog&iacute;a y Bioindustria CBB-Corpoica (Mosquera).</p>      <p><b>Microorganismo utilizado</b>. Se emple&oacute; la cepa AC1 de <i>Azotobacter chroococcum</i>, proveniente del Banco de microorganismos del Laboratorio de Microbiolog&iacute;a de Suelos (CBB-Corpoica C.I Tibaitat&aacute;). Esta cepa fue aislada de cultivos de algod&oacute;n, en la Estaci&oacute;n Experimental Motilonia, Codazzi-Cesar &#91;9&#93;.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Reactivaci&oacute;n del in&oacute;culo</b>. La cepa de <i>Azotobacter chroococcum</i> AC1, se reactiv&oacute; en placas de medio de cultivo agr&iacute;cola (g L-1): K<sub>2</sub>HP0<sub>4</sub>&#42;3H<sub>2</sub>0, 2,4; MgS0<sub>4</sub>&#42;7H<sub>2</sub>0, 0,1; Glucosa, 5; CaCl<sub>2</sub>, 0,1; Extracto de Levadura, 5; MnS0<sub>4</sub>, 0,1; FeS0<sub>4</sub>&#42;7H<sub>2</sub>0, 0,1; (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S0<sub>4</sub>, 4; pH: 7,2), mediante siembra por agotamiento. Se incubaron a 30 &plusmn; 2&deg;C durante 48 h y se realiz&oacute; tinci&oacute;n de Gram para confirmar la pureza de la cepa &#91;11&#93;.</p>      <p><b>Estandarizaci&oacute;n del in&oacute;culo</b>. Se realiz&oacute; una suspensi&oacute;n celular al 10&#37; en soluci&oacute;n salina (NaCl 0,85&#37;) de la cepa AC1 ajustada al tubo No. 5 de la escala de McFarland; esta suspensi&oacute;n fue agregada al caldo agr&iacute;cola y se incub&oacute; durante 48h a 30 &plusmn; 2&deg;C y 120 rpm. Posteriormente, se determinaron las unidades formadoras de colonia por mililitro (UFC/mL) del in&oacute;culo, empleando diluciones seriadas desde 10-2 hasta 10-8 y recuento en placa por la t&eacute;cnica de microgota, despu&eacute;s de 48h de incubaci&oacute;n a 30 &plusmn; 2&deg;C &#91;12&#93;. El producto comercial Monibac&reg; fue empleado de acuerdo a las recomendaciones de aplicaci&oacute;n de la ficha t&eacute;cnica.</p>      <p><b>Proceso de peletizaci&oacute;n</b>. Se combinaron las semillas junto con los diferentes plaguicidas; estas semillas fueron recubiertas simult&aacute;neamente con el fungicida (cuyos principios activos son: Carboxin: 5,6-dihydro-2-methyl-N-phenyl-1,4-oxathlin-3carboxamide y Tiram: tetramethylthioperoxydicarbonic diamide) y el Insecticida (cuyo principio activo es: Malati&oacute;n: S-1,2-Bis(ethoxycarbonyl)ethyl-0,0 dimethylthiophosphate), lo anterior se realiz&oacute; con el fin de prevenir que las semillas fueran invadidas por plagas en etapa de almacenamiento. Las dosis empleadas fueron: (200 g/100 kg.semilla/L agua del fungicida y 0,5 L/100 kg.semilla/L agua del insecticida). Para tratar la semilla: se adicionaron los agroqu&iacute;micos simult&aacute;neamente en un recipiente a un volumen definido para que la semilla se impregnara uniformemente con los productos y a continuaci&oacute;n se dispuso la semilla a secar al ambiente (semillas comerciales con los plaguicidas). As&iacute; mismo, se utilizaron semillas deslintadas (libres de plaguicidas) como tratamiento testigo.</p>      <p>Por &uacute;ltimo, despu&eacute;s del recubrimiento de las semillas con los insumos qu&iacute;micos, se procedi&oacute; a la adhesi&oacute;n in vltro del producto comercial Monibac&reg;. Para el proceso in vitro de adhesi&oacute;n del microorganismo a la semilla (con y sin plaguicidas) se aplic&oacute; soluci&oacute;n azucarada al 10&#37; y carbonato de calcio (con CaC0<sub>3</sub> y sin CaC0<sub>3</sub>); y se cuantific&oacute; su concentraci&oacute;n mediante recuento de UFC/g de semilla de <i>A. chroococcum</i> AC1, a la hora cero y a las 24 h mediante diferentes dosis del producto comercial Monibac&reg; (tabla 1). Los tratamientos se realizaron por triplicado y se realiz&oacute; la cuantificacl&oacute;n mediante la metodolog&iacute;a de viabilidad celular descrita anteriormente.</p>      <p>    <center><a name="t_01"></a><img src="img/revistas/bsaa/v9n2/v9n2a15t01.jpg"></center></p>      <p><b>Determinaci&oacute;n de la viabilidad celular</b>. La determinaci&oacute;n de UFC/g semilla se realiz&oacute; por el m&eacute;todo de diluciones seriadas desde 10-2 hasta 10-8 y recuento en placa por la t&eacute;cnica de microgota &#91;12&#93;. Para el recuento del microorganismo en placa se dividi&oacute; la caja de petri (medio agr&iacute;cola) en cuatro cuadrantes y se inocularon 20&micro;L de la muestra en superficie, consecutivamente se incubaron a 30&plusmn; 2&deg;C durante 48 h.</p>      <p><b>Dise&ntilde;o experimental y an&aacute;lisis estad&iacute;stico</b>. Se aplic&oacute; un dise&ntilde;o completamente al azar con arreglo factorial y un an&aacute;lisis de varianza mediante el test de Duncan con un nivel de confianza del 95&#37; (&alpha;=0,05) a trav&eacute;s del programa estad&iacute;stico SPSS, Versi&oacute;n 17.</p>     <br>      <p><b><font size="3">RESULTADOS</font></b></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Se observ&oacute; que la utilizaci&oacute;n de carbonato de calcio no tuvo un efecto estad&iacute;sticamente significativo en el crecimiento de <i>A. chroococcum</i> AC1. Lo anterior fue confirmado cuando se utiliz&oacute; el carbonato de calcio tanto en las semillas sin tratar con plaguicidas como las semillas tratadas sobre la viabilidad de <i>A. chroococcum</i> AC1, demostrando que este tipo de sustancia no presenta un efecto marcado, mientras que las semillas con agroqu&iacute;mlcos presentaron influencia sobre el crecimiento de la bacteria (Figura 1).</p>      <p>    <center><a name="g_01"></a><img src="img/revistas/bsaa/v9n2/v9n2a15g01.jpg"></center></p>      <p>Estudios previos evaluaron los efectos de una &uacute;nica aplicaci&oacute;n de los plaguicidas dinoseb acetato, pentaclorofenol, y dodecil sulfonato de sodio, en condiciones controladas de laboratorio y en campo &#91;13&#93;. Los resultados obtenidos al aplicar estos plaguicidas permitieron inferir que en situaciones reales donde los agricultores usan diferentes tipos de productos qu&iacute;micos simult&aacute;neamente en un cultivo y un ciclo de cultivo, la situaci&oacute;n podr&iacute;a ser diferente &#91;13,14,15&#93;.</p>      <p>Por lo que, las combinaciones de diversos plaguicidas pueden dar lugar a interacciones que muestran efectos aditivos, sin&eacute;rgicos o antag&oacute;nicos y pueden desviarse de la conducta de los componentes individuales con respecto a su persistencia y de dispersi&oacute;n &#91;16&#93;. De acuerdo a lo anterior, se pudieron presentar efectos no intencionados entre sustancias que no fueron determinadas debido a su combinaci&oacute;n entre los distintos tipos de plaguicidas y que muy posiblemente afectaron actividades fisiol&oacute;gicas de la bacteria en estudio.</p>      <p>En trabajos realizados &#91;17&#93;, determinaron que la presencia de 10 a 300 &micro;g de malati&oacute;n/g de suelo agr&iacute;cola redujo significativamente el n&uacute;mero total de bacterias fijadoras de nitr&oacute;geno. Las bacterias nitrificantes y las poblaciones de hongos no se vieron afectadas como consecuencia de la adici&oacute;n de este insecticida, lo cual demuestra que estos microorganismos pueden tolerar grandes cantidades de estas sustancias. Esta situaci&oacute;n, permite inferir que la metodolog&iacute;a empleada en esta investigaci&oacute;n no reflej&oacute; directamente el efecto que pudo haber generado el aplicar el malati&oacute;n. A pesar de esto, los resultados obtenidos son similares a los reportados debido al tipo de bacterias utilizadas en estos estudios, por lo que cuando se observ&oacute; la respuesta frente a otros tipos de organismos no hubo un efecto negativo en su poblaci&oacute;n.</p>      <p>Cuando se realiz&oacute; la comparaci&oacute;n de los resultados obtenidos en esta investigaci&oacute;n con relaci&oacute;n a estudios desarrollados por otros autores como &#91;10&#93;, se encuentra una gran semejanza, con la especie de <i>Azotobacter chroococcum</i> (CBD-15), que fue utilizada conjuntamente con el fungicida Thiram, siendo compatible con este fungicida. Resultados similares fueron reportados &#91;11&#93;, quienes utilizaron la metodolog&iacute;a de concentraci&oacute;n m&iacute;nima inhibitoria no present&aacute;ndose efectos de este fungicida sobre la bacteria en estudio.    <p>      <p>Sin embargo, hay que discutir que no todas las cepas fijadoras de nitr&oacute;geno presentan la misma capacidad de tolerar el efecto del fungicida Thiram, debido a que en trabajos realizados &#91;10, 18&#93;, demuestran la susceptibilidad fenot&iacute;pica de la cepa <i>Mesorhizobium ciceri</i> cuando se realiza la aplicaci&oacute;n del fungicida en las semillas de garbanzo.</p>      <p>En cuanto a las dosis de Monibac&reg; de 1500 g y 2000 g, se observ&oacute; que el carbonato de calcio no influy&oacute; significativamente sobre la viabilidad de <i>A. chroococcum</i> AC1, al aplicar esta sustancia en los dos tipos de semillas utilizadas. Mientras que, en las dosis de 1000 g y 2500 g se present&oacute; un efecto significativo sobre la viabilidad del microorganismo cuando no se aplic&oacute; carbonato de calcio (Figura 2).</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>    <center><a name="g_02"></a><img src="img/revistas/bsaa/v9n2/v9n2a15g02.jpg"></center></p>      <p>El resultado anterior podr&iacute;a sugerir preliminarmente que el CaC0<sub>3</sub>, en dosis menores o altas de acuerdo a la aplicaci&oacute;n del inoculante puede presentar alg&uacute;n efecto en el metabolismo de <i>A. chroococcum</i> AC1, que contribuy&oacute; con dicho comportamiento. Sin embargo, en las dosis intermedias el efecto no fue significativo. Este comportamiento puede ser atribuido a caracter&iacute;sticas fisiol&oacute;gicas propias de los g&eacute;neros diazotr&oacute;ficos, as&iacute; como a su capacidad de modificar los patrones metab&oacute;licos propios de cada g&eacute;nero cuando las condiciones son alteradas, principalmente la disponibilidad de carbono y nitr&oacute;geno, contenido de humedad, tensi&oacute;n de ox&iacute;geno entre otras &#91;19&#93;.</p>      <p>El grado en que los efectos observados en las pruebas de laboratorio con <i>A. chroococcum</i> AC1, puedan extrapolarse al suelo, especialmente en la riz&oacute;sfera merece m&aacute;s atenci&oacute;n debido a que una serie de factores como: el clima, tipo de suelo, pr&aacute;cticas agr&iacute;colas y la composici&oacute;n de la comunidad microbiana, tambi&eacute;n influyen en los efectos de estos compuestos qu&iacute;micos.</p>  <´>En relaci&oacute;n con las dosis del biofertilizante Monibac&reg; en las semillas, se present&oacute; que en todas las dosis del inoculante evaluadas sin agroqu&iacute;micos hubo un efecto positivo sobre la viabilidad del microorganismo en comparaci&oacute;n con las semillas tratadas con plaguicidas donde se manifest&oacute; un descenso en la concentraci&oacute;n de la bacteria (Figura 3).</p>      <p>    <center><a name="g_03"></a><img src="img/revistas/bsaa/v9n2/v9n2a15g03.jpg"></center></p>      <p>Adem&aacute;s, en trabajos realizados &#91;20&#93;, utilizando diferentes insecticidas entre ellos la cipermetrina se presentan cambios temporales en la poblaci&oacute;n de <i>Azotobacter</i> sp., y su capacidad de reducci&oacute;n de hierro, lo cual manifiesta un efecto no tan continuo de este tipo de plaguicida frente a otros tipos de plaguicidas empleados en el cultivo de algod&oacute;n, debido a que su persistencia en el suelo es baja con comportamiento similar a un suelo no expuesto a este tipo de insecticida. Resultados similares han sido reportados &#91;11&#93;, donde emplearon un concentrado emulsionable (EC), de cipermetrina encontrando un efecto de este insecticida sobre <i>Azotobacter chroococcum</i>, durante 24 horas de contacto.</p>      <p>Los resultados obtenidos permiten inferir que la forma tradicional de aplicaci&oacute;n de los agroqu&iacute;micos influye en la viabilidad de <i>A. chroococcum</i> AC1, cuando la bacteria es adherida, debido a que se presenta un fuerte impacto entre la diferentes sustancias aplicadas de forma simult&aacute;nea; ocasionando un leve descenso en su concentraci&oacute;n. Estos resultados podr&iacute;an afectar seg&uacute;n autores &#91;21&#93;, la motilidad por parte de <i>Azotobacter</i> sp. cuando se realizan inoculaciones en la semilla, ya que de esta manera en diferentes cultivos se asegura la permanencia de la bacteria en el sitio de inoculaci&oacute;n, lo cual podr&iacute;a influir sobre la parte fisiol&oacute;gica de la bacteria.</p>      <p>Resultados reportados &#91;22&#93;, demostraron que los efectos de diferentes agroqu&iacute;micos fueron m&aacute;s evidentes cuando los organismos fueron cultivados en un medio de dializado de suelo (similar al medio ambiente natural) en comparaci&oacute;n con las respuestas observadas en medios qu&iacute;micamente definidos, debido a que estos medios son enriquecidos y el microorganismo presenta condiciones m&aacute;s favorables para su mantenimiento. El anterior estudio, permite analizar que los resultados obtenidos en esta investigaci&oacute;n pudieron ser enmascarados a nivel de laboratorio, modificando las propiedades y comportamientos de <i>A. chroococcum</i> AC1, por lo que es necesario realizar investigaciones a nivel de invernadero o campo para cuantificar el efecto de los agroqu&iacute;micos y la interacci&oacute;n con diferentes variables edafoclim&aacute;ticas y diversidad microbiana.</p>      <p>Por otra parte, se analizaron los factores (hora de contacto y semilla (con y sin agroqu&iacute;micos)) de forma simult&aacute;nea sobre la viabilidad de <i>A. chroococcum</i> AC1, lo cual reflej&oacute; efectos estad&iacute;sticamente significativos en el crecimiento de la bacteria, manifest&aacute;ndose una disminuci&oacute;n cuando este fue adherido sobre las semillas con agroqu&iacute;micos, mientras m&aacute;s tiempo de exposici&oacute;n, en comparaci&oacute;n con las semillas de algod&oacute;n libres de plaguicidas que no presentaron diferencias significativas (tabla 2).</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>    <center><a name="t_02"></a><img src="img/revistas/bsaa/v9n2/v9n2a15t02.jpg"></center></p>      <p>Dependiendo de la metodolog&iacute;a empleada y los diferentes plaguicidas utilizados (herbicidas, insecticidas y fungicidas) ser&aacute; la expresi&oacute;n biol&oacute;gica de <i>A. chroococcum</i> AC1, por lo que su respuesta est&aacute; condicionada por factores metab&oacute;licos estrictos por este tipo de microorganismo. Esto lo reporta &#91;23&#93;, quienes afirmaron que la presencia de benzidina incrementa el crecimiento y la actividad biol&oacute;gica de <i>Azotobacter</i> sp., mostrando que estos microorganismos pueden tolerar altas concentraciones de este compuesto.</p>      <p>Adem&aacute;s, de acuerdo al tipo de bacteria asimbi&oacute;tica evaluada, es la expresi&oacute;n e influencia de los agroqu&iacute;micos sobre las caracter&iacute;sticas fisiol&oacute;gicas: como la actividad de la nitrogenasa, la producci&oacute;n de indol-3-&aacute;cido ac&eacute;tico, la producci&oacute;n de A3 giberelina y la actividad de solubilizaci&oacute;n fosfato, por tanto se pudo evidenciar un cambio en la morfolog&iacute;a de las c&eacute;lulas que resulta en un mayor n&uacute;mero de c&eacute;lulas pleom&oacute;rficas &#91;24&#93;.</p>      <p>Seg&uacute;n &#91;24&#93;, afirmaron que los herbicidas con la excepci&oacute;n de 2,4D han tenido un menor efecto en la poblaci&oacute;n microbiana en comparaci&oacute;n con los insecticidas y fungicidas. Siendo los herbicidas butacloro, alaclor y atrazina, los que permitieron estimular el crecimiento de <i>G. diazotrophicus</i> en determinados per&iacute;odos, cuando se agregaron a sus concentraciones recomendadas. Pero cuando las cantidades se a&ntilde;adieron a los medios de mayor crecimiento, la poblaci&oacute;n se redujo ligeramente.</p>     <br>      <p><b><font size="3">CONCLUSIONES</font></b></p>      <p>Las conclusiones bajo las metodolog&iacute;as en las que se realiz&oacute; la investigaci&oacute;n son las siguientes:</p>      <p>La utilizaci&oacute;n del inoculante en semillas tratadas con agroqu&iacute;micos al cabo de las 24 horas de exposici&oacute;n present&oacute; una disminuci&oacute;n en la viabilidad de <i>A. chroococcum</i> AC1.</p>      <p>Se determin&oacute; que el uso de plaguicidas en la semilla de algod&oacute;n, efectivamente ocasion&oacute; un descenso en la poblaci&oacute;n de <i>A. chroococcum</i> AC1; presentando la semilla sin tratar valores mas &oacute;ptimos del fertilizante biol&oacute;gico.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Las semillas de algod&oacute;n sin tratar (libre de plaguicidas), mostraron un mejor comportamiento con la utilizaci&oacute;n de carbonato de calcio a la hora cero, con respecto a la poblaci&oacute;n bacteriana.</p> <hr>    <br>      <p><b><font size="3">AGRADECIMIENTOS</font></b></p>      <p>Los autores expresan sus agradecimientos a la Estaci&oacute;n Experimental Motilonia, al Centro de Biotecnolog&iacute;a y Bioindustria CBB-Corpoica.</p>     <br>      <p><b><font size="3">REFERENCIAS</font></b></p>      <!-- ref --><p>&#91;1&#93; FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION (FAO). Cambio Clim&aacute;tico y seguridad alimentaria: un documento marco. Disponible En:  url:<a href="http://www.fao.org/docrep/010/i0145s/i0145s00.htm" target="_blank">http://www.fao.org/docrep/010/i0145s/i0145s00.htm</a> Citado 9 de Febrero de 2010.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000089&pid=S1692-3561201100020001500001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;2&#93; FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION (FAO). Perfil para el Cambio clim&aacute;tico. Disponible En: url:<a href="http://www.fao.org/docrep/012/i1323s/i1323s00.htm" target="_blank">http://www.fao.org/docrep/012/i1323s/i1323s00.htm</a> Citado 17 de Marzo de 2010.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000090&pid=S1692-3561201100020001500002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;3&#93; RAMANI, V. Effect of pesticides on phosphate solubilization by <i>Bacillus sphaericus</i> and <i>Pseudomonas cepacia</i>. Science Direct. Pesticide Biochemistry and Physiology. 2011; 99: 232-236 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=000091&pid=S1692-3561201100020001500003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;4&#93; FERRARO, D.O. and PIMENTEL, D. Pesticides in agroecosystems and their ecological effects on the structure and function of soil faunal populations. Pesticides, People Nature. 2000; 2:1-13.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000092&pid=S1692-3561201100020001500004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;5&#93; ACU&Ntilde;A, O.W., PE&Ntilde;A, E., SERRANO, L. POCASANGRE, F., ROSALES, E., DELGADO, J., TREJOS y SEGURA, A. La importancia de los microorganismos en la calidad y salud de los suelos. En: Memorias XVII Reuni&atilde;o Internacional da Associa&ccedil;&atilde;o para a Coopera&ccedil;&atilde;o nas Pesquisas sobre Banana no Caribe e na Am&eacute;rica Tropical. 15 a 20 de outubro de 2006. Santa Catarina, Brasil. 222-233 p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000093&pid=S1692-3561201100020001500005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;6&#93; CONFEDERACI&Oacute;N COLOMBIANA DE ALGOD&Oacute;N (CONALGOD&Oacute;N). Resultados de la cosecha algodonera Costa-Llanos 2006/2007. 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Disponible En:  url:<a hef="http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/regional/ICER/tolima/2008_1.pdf" target="_blank">http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/regional/ICER/tolima/2008_1.pdf</a>; Citado 10 de Marzo de 2010.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000095&pid=S1692-3561201100020001500007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;8&#93; OBANDO, M., BURGOS, L., RIVERA, D., GARRIDO, M., BALDANI, V. y BONILLA, B.R. Caracterizaci&oacute;n de bacterias diazotr&oacute;ficas asimbi&oacute;ticas asociadas al eucalipto (<i>Eucalyptus</i> sp.) en Codazzi, Cesar. Acta biol. Colomb. 2010; Vol.: 15 No. 3, 105 -118.</i>      &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000096&pid=S1692-3561201100020001500008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;9&#93; BONILLA, B.R. y MORALES, G. Monibac&reg;: Un biofertilizante con base en cepas nativas de Azotobacter sp. para incrementar la productividad y sostenibilidad del algodonero. Rev. Corpoica. 2005; 30-34.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000097&pid=S1692-3561201100020001500009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;10&#93; GAIND S., RATHI M.S., KAUSHIK B.D., NAIN L. and VERMA, O.M.P. Survival of bio-inoculants on fungicides-treated seeds of wheat, pea and chickpea and subsequent effect on chickpea yield. Journal of Environmental Science and Health Part B. 2007; 42: 663-668 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=000098&pid=S1692-3561201100020001500010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;11&#93; RIVERA, D., CAMELO M., ESTRADA, G., OBANDO, M. y BONILLA B.R. Efecto de diferentes plaguicidas sobre el crecimiento de <i>Azotobacter chroococcum</i>. Rev. Colomb. Biotecnol. 2010; Vol. XII No. 1: 94-102 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=000099&pid=S1692-3561201100020001500011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;12&#93; DOYLE, M.P., BEUCHAT, L.R. y MONTVILLE, T. Microbiolog&iacute;a de los alimentos, fundamentos y fronteras. Editorial Acribia, Espa&ntilde;a. 2000; p. 312-320.&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=S1692-3561201100020001500012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;13&#93; MALKOMES, H.P. y WOHLER, B. Testing and evaluating some methods to investigative soil effects of environmental chemicals on soil microorganisms. Ecotoxicol. Environ. 1983; Saf. 7: 284-294 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=000101&pid=S1692-3561201100020001500013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;14&#93; TU, C.M. Effects of selected pesticides on activities of invertase, amylase and microbial respiration in sandy soil. Chemosphere. 1988; Vol.: 17 (1): 159-163 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=000102&pid=S1692-3561201100020001500014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;15&#93; TU, C.M. 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Effect of some carbamate pesticides on nodulation, plant yield and nitrogen fixation by <i>Pisum sativum</i> and <i>Vigna sinensis</i> in the presence of their respective rhizobia. Plant Soil 1986; 94:125-132 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=000106&pid=S1692-3561201100020001500018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;19&#93; SADASIVAN, L. y NEYRA C.A. Cyst production and brown pigment formation in aging cultures of <i>Azospirillum brasilense</i> ATCC 29145. J. 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The fate and activity of microorganisms introduced into soil. C.E. Pankhurst, B.M. Doube, V.V.S.R. Gupts y PR. Grace (eds.). CSIRO Victoria, Australia. 1994; 50-62 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=000109&pid=S1692-3561201100020001500021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;22&#93; MART&Iacute;NEZ-TOLEDO, M.V., SALMER&Oacute;N V. and GONZ&Aacute;LEZ-L&Oacute;PEZ, J. Effect of simazine on the biological activity of <i>Azotobacter chroococcum</i>. Soil Sci. 1991b;151: 459-467 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=000110&pid=S1692-3561201100020001500022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;23&#93; POZO, C., MART&Iacute;NEZ-TOLEDO, M.V., SALMER&Oacute;N, V., RODELAS and GONZ&Aacute;LEZ LOPEZ, J. Effects of benzidine and benzidine analogues on the growth and nitrogenase activity of Azotobacter. Soil Ecology. 2000; 14:183-190 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=000111&pid=S1692-3561201100020001500023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;24&#93; MADHAIYAN, M.S., et al. Influence of pesticides on the growth rate and plant-growth promoting traits of Gluconacetobacter diazotrophicus. Pesticide Biochemistry and Physiology 2006; 84:143-154 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=000112&pid=S1692-3561201100020001500024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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