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<journal-title><![CDATA[Revista Lasallista de Investigación]]></journal-title>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Biodisponibilidad de Trichoderma asperellumen el tiempo en suelo Andisol en condiciones de laboratorio y campo]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Bioavailability of Trichoderma asperellum over time in Andisol soil in laboratory and field conditions]]></article-title>
<article-title xml:lang="pt"><![CDATA[Biodisponibilidade de trichoderma asperellumen o tempo em solo Andisol em condições de laboratório e campo]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Introduction. Trichoderma asperellum strain T109 has shown great antagonism activity in vitro against phytopathogenic fungi. However, it is necessary the real understand of this strain into spatial organization in soil under in vitro and field conditions to know the population density. Objective. The aim of this study was to evaluate different inoculum concentrations and frequencies of application in Trichoderma asperellum T109 bioavailability. Materials and methods. Spore suspensions containing 1x10(6) and 1x10(8) conidia.mL-1, were evaluated under controlled laboratory and field conditions, with different application times. We used the technique of Petri plate count for determination of CFU.g-1 of soil. Results. The T109 bioavailability was affected by the frequency of application and highly significant (p<0.001) for the initial concentration of inoculum. The last sampling under in vitro conditions showed that the concentration of 1x10(6) conidia mL-1 was significantly different (p<0.001) when compared to 1x10(8) conidias.mL-1, yielding maximum value of CFU.g-1 of soil for every 4 days of application. For field conditions, we obtained significant differences (p<0.001) when the concentration of 1x10(8)conidias mL-1 and application of 7 days were tested concomitantly. Conclusions. We can determine that the population density of T. asperellum T109 is important in the establishment of the fungus in the soil.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[Introdução. O isolamento de Trichoderma asperellum T109 demonstrou ter grande capacidade antagónica in vitro contra fungos fitopatógenos. No entanto, existe a necessidade de conhecer a resposta biológica deste isolamento sob condições in vitro e de campo com o fim de obter sua densidade populacional. Objetivo. O objetivo deste trabalho foi avaliar diferentes concentrações de inóculo e frequências de aplicação na biodisponibilidade de Trichoderma asperellum T109. Materiais e métodos. As concentrações de inóculo utilizadas foram de 1x106 e 1x108 conidias mL-1, as quais se avaliaram em condições controladas de laboratório e de campo, com diferentes tempos de aplicação; utilizou-se a técnica de contagem em placa de Petri para determinação de UFC.g-1 de solo. Resultados. A biodisponibilidade de T. asperellum T109 se viu afetada pela frequência de aplicação, e com alta significância (p<0,001) pela concentração inicial de inóculo. Na amostragem final, para o ensaio em condições controladas, a concentração de 1x106 conidias mL-1 apresentou diferença altamente significativa (p<0,001) com respeito a 1x108 conidias mL-1, obtendo-se o máximo valor de UFC.g-1 de solo ao realizar a aplicação cada 4 dias. Para o ensaio em campo, obtiveram-se diferenças altamente significativas (p<0,001) ao empregar conjuntamente a concentração de 1x108 conidias.ML-1e frequência de aplicação de 7 dias. Conclusão: Pôde-se estabelecer que a densidade populacional de T. asperellum T109 é importante no estabelecimento do fungo no solo.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[biocontrol]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[  <font size="2" face="verdana">      <p align ="center"><font size="4"><b>Biodisponibilidad de <I>Trichoderma asperellumen</I> el tiempo en suelo Andisol en condiciones de laboratorio y campo</b></font><sup>*</sup></p>      <p align="center"><font size="3"><B>Bioavailability of <I>Trichoderma asperellum </I> over time in Andisol soil in laboratory and field conditions </B></font></p>      <P align="center"><B><font size="3">Biodisponibilidade de <I>trichoderma asperellumen</I> o tempo em solo Andisol em condi&ccedil;&otilde;es de laborat&oacute;rio e campo</font></B></P>      <p align="center">Harold Alexander Vargas Hoyos<sup>**</sup>, Elizabeth Gilchrist Ramelli<sup>***</sup></p>      <p><sup>*</sup> Art&iacute;culo original derivado de proyecto de investigaci&oacute;n "Evaluaci&oacute;n de la actividad enzim&aacute;tica y antag&oacute;nica de <I>Trichoderma asperellum </I> sobre fitopat&oacute;genos comunes en el cultivo de tomate", financiado por Colciencias, desde el a&ntilde;o 2011.    <br>  <sup>**</sup> Estudiante de doctorado, mag&iacute;ster en Biolog&iacute;a; microbi&oacute;logo y bioanalista del Instituto de Biolog&iacute;a, Universidad de Antioquia. Medell&iacute;n, Colombia.    <br>  <sup>***</sup> Doctora en Ciencias Agropecuarias y mag&iacute;ster en Biotecnolog&iacute;a; Ingeniera Agr&oacute;noma, docente e investigadora Universidad Nacional de Colombia, sede Medell&iacute;n, Colombia. E-mail: <a href="mailto:elygilchrist@hotmail.com">elygilchrist@hotmail.com</a>.</p>      <p>Autor para correspondencia: Elizabeth Gilchrist Ramelli, e-mail: <a href="mailto:elygilchrist@hotmail.com">elygilchrist@hotmail.com</a></p>      <p align="center"> Art&iacute;culo recibido: 20/02/2014; Art&iacute;culo aprobado: 15/05/2015.</p> <hr>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Resumen</b></p>      <p><b>Introducci&oacute;n</b>. El aislamiento de <I>Trichoderma asperellum </I>T109 ha demostrado tener gran capacidad antag&oacute;nica <I>in vitro </I>contra hongos fitopat&oacute;genos. Sin embargo, existe la necesidad de conocer la respuesta biol&oacute;gica de este aislamiento bajo condiciones <I>in vitro </I>y de campo con el fin de obtener su densidad poblacional. <B>Objetivo.</B> El objetivo de este trabajo fue evaluar diferentes concentraciones de in&oacute;culo y frecuencias de aplicaci&oacute;n en la biodisponibilidad  de <I>Trichoderma asperellum </I>T109. <B>Materiales y m&eacute;todos. </B>Las concentraciones de in&oacute;culo utilizadas  fueron de 1x10<Sup>6</Sup> y 1x10<Sup>8</Sup> conidias. mL<Sup>-1</Sup>, las cuales se  evaluaron en condiciones controladas de laboratorio  y de campo, con diferentes tiempos de aplicaci&oacute;n;  se utiliz&oacute; la t&eacute;cnica de conteo en placa de Petri para  determinaci&oacute;n de UFC.g<Sup>-1 </Sup>de suelo. <B>Resultados. </B>La biodisponibilidad de <I>T. asperellum </I>T109 se vio afectada por la frecuencia de aplicaci&oacute;n, y con alta significancia (<I>p&lt;0,001</I>) por la concentraci&oacute;n inicial de in&oacute;culo. En el muestreo final, para el ensayo en condiciones controladas, la concentraci&oacute;n de 1x10<Sup>6 </Sup>conidias.mL<Sup>-1 </Sup>present&oacute; diferencia altamente significativa (<I>p&lt;0,001</I>) con respecto a 1x10<Sup>8 </Sup>conidias mL<Sup>-1</Sup>, obteni&eacute;ndose el m&aacute;ximo valor de UFC.g<Sup>-1</Sup> de suelo al realizar la aplicaci&oacute;n cada 4 d&iacute;as. Para el ensayo en campo, se obtuvieron diferencias altamente significativas (<I>p&lt;0,001</I>) al emplear conjuntamente la concentraci&oacute;n de 1x10<Sup>8 </Sup>conidias mL<Sup>-1 </Sup>y frecuencia de aplicaci&oacute;n de 7 d&iacute;as. <B>Conclusi&oacute;n: </B>Se pudo establecer que la densidad poblacional de <I>T. asperellum </I>T109 es importante en el establecimiento del hongo en el suelo.</p>      <p><B>Palabras clave: </B>biocontrol, concentraci&oacute;n de in&oacute;culo, frecuencia de aplicaci&oacute;n, densidad poblacional.</p> <hr>     <p><b>Abstract</b></p>      <p><b>Introduction</b>. <I>Trichoderma asperellum </I>strain T109 has shown great antagonism activity <I>in vitro</I> against phytopathogenic fungi. However, it is necessary the real understand of this strain into spatial organization in soil under <I>in vitro </I>and field conditions to know the population density. <B>Objective. </B>The aim of this study was to evaluate different inoculum concentrations and frequencies of application in <I>Trichoderma asperellum </I>T109 bioavailability. <B>Materials and methods</B>. Spore suspensions containing 1x10<Sup>6</Sup> and 1x10<Sup>8 </Sup>conidia.mL<Sup>-1</Sup>, were evaluated under controlled laboratory and field conditions, with different application times. We used the technique of Petri plate count for determination of CFU.g<Sup>-1 </Sup>of soil. <B>Results. </B>The T109 bioavailability was affected by the frequency of application and highly significant <I>(p&lt;0.001) </I>for the initial concentration of inoculum. The last sampling under <I>in vitro </I>conditions showed that the concentration of 1x10<Sup>6</Sup> conidia mL<Sup>-1 </Sup>was significantly different <I>(p&lt;0.001) </I>when compared to 1x10<Sup>8</Sup> conidias.mL<Sup>-1</Sup>, yielding maximum value of CFU.g<Sup>-1 </Sup>of soil for every 4 days of application. For field conditions, we obtained significant differences <I>(p&lt;0.001) </I>when the concentration of 1x10<Sup>8</Sup>conidias mL<Sup>-1</Sup> and application of 7 days were tested concomitantly. <B>Conclusions. </B>We can determine that the population density of <I>T. asperellum </I>T109 is important in the establishment of the fungus in the soil.</p>      <p><B>Key words: </B>biocontrol, inoculums, concentrations, application rate, population density.</p> <hr>      <p><b>Resumo</b></p>      <p><b>Introdu&ccedil;&atilde;o</b>. O isolamento de <I>Trichoderma asperellum </I>T109 demonstrou ter grande capacidade antag&oacute;nica in vitro contra fungos fitopat&oacute;genos. No entanto, existe a necessidade de conhecer a resposta biol&oacute;gica deste isolamento sob condi&ccedil;&otilde;es in vitro e de campo com o fim de obter sua densidade populacional<B>. Objetivo</B>. O objetivo deste trabalho foi avaliar diferentes concentra&ccedil;&otilde;es de in&oacute;culo e frequ&ecirc;ncias de aplica&ccedil;&atilde;o na biodisponibilidade de Trichoderma asperellum T109. <B>Materiais e m&eacute;todos</B>. As concentra&ccedil;&otilde;es de in&oacute;culo utilizadas foram de 1x106 e 1x108 conidias mL-1, as quais se avaliaram em condi&ccedil;&otilde;es controladas de laborat&oacute;rio  e de campo, com diferentes tempos de aplica&ccedil;&atilde;o; utilizou-se a t&eacute;cnica de contagem em placa de  Petri para determina&ccedil;&atilde;o de UFC.g-1 de solo. <B>Resultados</B>. A biodisponibilidade de <I>T. asperellum </I>T109 se viu afetada pela frequ&ecirc;ncia de aplica&ccedil;&atilde;o, e com alta signific&acirc;ncia (p&lt;0,001) pela concentra&ccedil;&atilde;o inicial de in&oacute;culo. Na amostragem final, para o ensaio em condi&ccedil;&otilde;es controladas, a concentra&ccedil;&atilde;o de 1x106 conidias mL-1 apresentou diferen&ccedil;a altamente significativa (p&lt;0,001) com respeito a 1x108 conidias mL-1, obtendo-se o m&aacute;ximo valor de UFC.g-1 de solo ao realizar a aplica&ccedil;&atilde;o cada 4 dias. Para o ensaio em campo, obtiveram-se diferen&ccedil;as altamente significativas (p&lt;0,001) ao empregar conjuntamente a concentra&ccedil;&atilde;o de 1x108 conidias.ML-1e frequ&ecirc;ncia de aplica&ccedil;&atilde;o de 7 dias. <B>Conclus&atilde;o</B>: P&ocirc;de-se estabelecer que a densidade populacional de <I>T. asperellum </I>T109 &eacute; importante no estabelecimento do fungo no solo.</p>      <p><B>Palavras Chaves</B>: biomonitora&ccedil;&atilde;o, concentra&ccedil;&atilde;o de in&oacute;culo, frequ&ecirc;ncia de aplica&ccedil;&atilde;o, densidade  populacional. </p> <hr>      <p align ="center"><font size="3"><b>Introducci&oacute;n </b></font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Para asegurar mayor actividad antag&oacute;nica y mejor efecto biol&oacute;gico, los agentes biocontroladores deben tener mayor tolerancia al estr&eacute;s  que los fitopat&oacute;genos que deben enfrentar (Kredics et al, 2004, 491-498). Generalmente, la acci&oacute;n antag&oacute;nica de <I>Trichoderma </I>sp. se eval&uacute;a bajo condiciones controladas de laboratorio, en algunos casos, sin tener en cuenta las condiciones ambientales que se pueden presentar en los campos de cultivo (Ferenczy, Antal, Manczinger, Szakac, Tengerdy, 2000, 545-549; Skekeres Leitgeb, Kredics, Manczinger, V&aacute;gv&#337;lgyi, 2006, 619-622; Moghaddam, Shaigan, Seraji, 2008, 2346-2350). <I>Trichoderma </I>sp. es el hongo m&aacute;s usado en el mundo para control biol&oacute;gico (Verma Brar, Tyagi, Surampalli, Val&eacute;ro (2007, 1-20), y representa alrededor del 50 % de los productos comerciales a base de hongos antagonistas; dichos bioformulados han sido aplicados en diferentes cultivos en diversas latitudes de la Tierra (Anees et al, 2010, 691 - 701; De Respinis et al, 2010, 19-100). Para el a&ntilde;o 2013, donde se realiz&oacute; el m&aacute;s reciente inventario de especies de <I>Trichoderma </I>se identificaron cerca de 200 especies (Jaklitsch, Voglmayr, 2015, 1-87), y se han descrito variadas metodolog&iacute;as que demuestran la importancia de este microorganismo en el &aacute;rea de la micolog&iacute;a y, en especial, del control biol&oacute;gico. En Colombia, la especie <I>asperellum </I>es la m&aacute;s prevalente del g&eacute;nero <I>Trichoderma </I>(Hoyos-Carvajal, Orduz, Bisset, 2009b, 615631); sin embargo, es poco el conocimiento de la ecolog&iacute;a y el comportamiento bajo condiciones de campo de esta especie, lo cual se ve reflejado en el menor n&uacute;mero de productos a base de esta. Por lo tanto, resulta de vital importancia conocer los aspectos biol&oacute;gicos y ecol&oacute;gicos de los aislamientos de <I>T. asperellum </I>que poseen potencial como agentes de control biol&oacute;gico.</p>      <p>Algunos factores que determinan la biodisponibilidad del microorganismo antagonista en el suelo son la concentraci&oacute;n y la frecuencia de aplicaci&oacute;n. Thangavelu, Palaniswami, Velazhahan (2004, 259-263) evaluaron una cepa de <I>Trichoderma harzianum </I>aislada de la riz&oacute;sfera de banano con el fin de controlar la infecci&oacute;n por <I>Fusarium oxysporum</I>, cuando realizaron aplicaciones en suelo; adem&aacute;s de aumentar considerablemente la cantidad de unidades formadoras de colonia por gramo de suelo (UFC.g<Sup>-1</Sup>de suelo) de 10<Sup>4 </Sup>a 10<Sup>13</Sup>, se evidenci&oacute; un control efectivo de <I>F. oxysporum</I> comparado con el fungicida qu&iacute;mico carbendazim. Esto indica que posiblemente, altas concentraciones de bioformulados exhiben un mejor desempe&ntilde;o que los productos agroqu&iacute;micos. Ardores y Mamani (2008, 1-11) evaluaron el efecto de la frecuencia de aplicaci&oacute;n (7, 14 y 30 d&iacute;as) de <I>Trichoderma </I>sp. contra <I>Rhizoctonia solani </I>en un cultivo de caf&eacute;; al realizar aplicaciones cada 7 d&iacute;as encontraron menor incidencia de la enfermedad <I>damping off</I>, mayor tama&ntilde;o de las hojas y aumento en la altura en las plantas y en la longitud de las ra&iacute;ces, lo cual indica que mantener una poblaci&oacute;n constante del antagonista en el suelo potencia significativamente el crecimiento de las plantas y puede disminuir el efecto de algunos fitopat&oacute;genos.</p>      <p>Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente y utilizando una cepa de <I>Trichoderma asperellum </I>(T 109) con capacidad para controlar el crecimiento de <I>R. solani </I>en condiciones de laboratorio (Vargas-Hoyos, Rueda-Lorza y Gilchrist-Ramelli (2012, 103-112), se evalu&oacute; la influencia de la concentraci&oacute;n de in&oacute;culo y de la frecuencia de aplicaci&oacute;n en la biodisponibilidad a trav&eacute;s del tiempo en condiciones de laboratorio y campo.</p>      <p align ="center"><font size="3"><b>Materiales y m&eacute;todos</b></font></p>      <p><b>Evaluaci&oacute;n en condiciones controladas</b></p>      <p>Para evaluar la persistencia en el suelo a trav&eacute;s del tiempo de la cepa de <I>Trichoderma asperellum </I>T109, se utilizaron tres reg&iacute;menes de aplicaci&oacute;n y tres concentraciones de in&oacute;culo. En recipientes de poliestireno, de 7 cm de alto por 11 de ancho, fueron agregados 400 g de  suelo tipo Andisol sin esterilizar provenientes de la zona del oriente antioque&ntilde;o. Los reg&iacute;menes a evaluar fueron: R&eacute;gimen de aplicaci&oacute;n de laboratorio 1 (L1) en el que se realizaron dos inoculaciones al suelo (d&iacute;a 8 y d&iacute;a 16); R&eacute;gimen de aplicaci&oacute;n de laboratorio<I> 2 </I>(L2), cont&oacute; con 4 aplicaciones cada 4 d&iacute;as y R&eacute;gimen de aplicaci&oacute;n de laboratorio 3 (L3) en el cual se realizaron 8 aplicaciones cada 2 d&iacute;as durante todo el periodo de evaluaci&oacute;n (16 d&iacute;as). En todos los reg&iacute;menes se realiz&oacute; una inoculaci&oacute;n el d&iacute;a cero y se finalizaron las aplicaciones el d&iacute;a 16. Las concentraciones a evaluar fueron: 0 (como control), 1x10<Sup>6 </Sup>y 1x10<Sup>8 </Sup>conidias. mL<Sup>-1</Sup>. Para este experimento se incluyeron cuatro repeticiones por tratamiento, para un arreglo factorial de 3 reg&iacute;menes x 3 concentraciones x 4 repeticiones = 36 unidades experimentales. El ensayo se repiti&oacute; dos veces en el tiempo. Los diferentes reg&iacute;menes y concentraciones de <I>T. asperellum </I>T109 fueron incubados con un fotoperiodo 12/12 y con ciclo de temperatura de 10/20&ordm;C (Thermo Scientific&trade; Precision Standard Incubators 818).</p>      <p>Para evidenciar la din&aacute;mica de crecimiento  del hongo antagonista se hicieron muestreos de suelo los d&iacute;as 0, 8, 16 y 23. Con el fin  de evidenciar el proceso acumulativo de <I>T. asperellum</I>T 109 el d&iacute;a 23, se efectu&oacute; un muestreo final y se compararon los reg&iacute;menes de aplicaci&oacute;n y las concentraciones empleadas, determinando las UFC.g<Sup>-1 </Sup>de suelo. Para esto se prepararon diluciones seriadas a partir de  1 g de suelo hasta 10<Sup>-4 </Sup>y se platearon 100 &mu;l en cajas Petri con PDA suplementado con Igepal CA-630 (Sigma-Aldrich, St. Lois. USA) al 0.05 %; se incubaron a 25 +/- 2&deg;C por 5 d&iacute;as. Para determinar la cantidad de UFC.g<Sup>-1 </Sup>de suelo, se utiliz&oacute; el siguiente c&aacute;lculo: </p>      <p>Unidades Formadoras de Colonia.g<Sup>-1 </Sup>suelo = Colonias en PDA x 10<Sup>4</Sup>.</p>      <p><B>Evaluaci&oacute;n en condiciones de campo </b></p>      <p>Para evaluar la persistencia de <I>T. asperellum </I> T109 en campo, se realiz&oacute; el ensayo en la zona del oriente antioque&ntilde;o (Centro experimental Paysand&uacute;; Universidad Nacional de Colombia, Santa Elena, Antioquia-Colombia (6&deg;12' 37' N y 75&deg;30'11" O), que se encuentra a 2550 msnm, con temperatura promedio anual de 14 &deg;C, dispuesto en parcelas de 1m<Sup>2 </Sup>y 40 cm de profundidad con suelo clasificado como Andisol (United States Department of Agriculture-USDA, 1999, 869) que fue inoculado con 0 (como control), 1x10<Sup>6 </Sup>y 1x10<Sup>8 </Sup>conidias mL<Sup>-1 </Sup>de la cepa de <I>T. asperellum </I>T109. El ensayo se llev&oacute; a cabo durante 60 d&iacute;as. En el <I>R</I>&eacute;gimen de aplicaci&oacute;n en campo 1 (C1), se aplicaron inoculaciones al suelo los primeros 30 d&iacute;as, cada 7; el R&eacute;gimen de aplicaci&oacute;n en campo 2 (C2) cont&oacute; con aplicaciones cada 15 d&iacute;as. Para realizar la din&aacute;mica de crecimiento se muestrearon los d&iacute;as 0, 7, 14, 21, 28 y 63 para C1, y los d&iacute;as 0, 15, 30 y 60 para C2. Con el fin de comparar los reg&iacute;menes de aplicaci&oacute;n y las concentraciones, el d&iacute;a 60 se tom&oacute; un muestreo final, y se determinaron lasUFC.g<Sup>-1</Sup>de suelo de <I>Trichoderma </I>sp. Por cada combinaci&oacute;n de concentraci&oacute;n de <I>T. asperellum </I>T109 y frecuencia de aplicaci&oacute;n se dispuso de 3 r&eacute;plicas. Las suspensiones de <I>T. asperellum </I>T109 se prepararon a partir de una concentraci&oacute;n inicial de 1x10<Sup>9 </Sup>conidias mL<Sup>-1 </Sup>de la cual se hicieron diluciones para alcanzar las concentraciones requeridas y aplicar 40 mL por parcela. Para los conteos de las colonias se repitieron los procedimientos de diluci&oacute;n, siembra, incubaci&oacute;n y c&aacute;lculo, mencionados en la metodolog&iacute;a anterior.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><B>An&aacute;lisis estad&iacute;stico </b></p>      <p>Los tratamientos se compararon utilizando un an&aacute;lisis de varianza (ANOVA) seguida de la comparaci&oacute;n de medias de <I>Tukey</I>. Se realizaron evaluaciones de homocedasticidad y normalidad de los datos utilizando los test de <I>Levene</I> y <I>Kolmogorov-Smirnov</I>, respectivamente.</p>      <p align ="center"><font size="3"><b>Resultados</b></font></p>      <p>La biodisponibilidad de <I>T. asperellum </I>T109 se vio afectada por la frecuencia de aplicaci&oacute;n y con alta significancia (<I>p&lt;0,001</I>) por la mayor concentraci&oacute;n. En el ensayo en condiciones controladas, cuando se aplic&oacute; cada 2 d&iacute;as se observan diferencias altamente significativas <I>(p&lt;0,001) </I>de la concentraci&oacute;n 1x10<Sup>8 </Sup>conidias mL<Sup>-1 </Sup>desde el primer muestreo (d&iacute;a 8). Se alcanz&oacute; el mayor valor de UFC.g<Sup>-1</Sup> de suelo (6.8 x 10<Sup>6</Sup>) cuando se realiz&oacute; aplicaci&oacute;n cada 4 d&iacute;as. Se observaron diferencias altamente significativas <I>(p&lt;0,001) </I>entre la concentraci&oacute;n 1x10<Sup>8 </Sup>conidias mL<Sup>-1 </Sup>y las otras concentraciones. En el r&eacute;gimen de aplicaci&oacute;n cada 8 d&iacute;as, en los dos primeros muestreos se observa diferencia altamente significativa de la concentraci&oacute;n 1x10<Sup>8 </Sup>conidias mL<Sup>-1</Sup>, pero en el <B>&uacute;ltimo</B> muestreo no existieron diferencias, aunque se observa la tendencia a presentar mayor concentraci&oacute;n de UFC.g<Sup>-1</Sup> de suelo (<a href="#f1">figura 1</a>).</p>     <p align="center"><a name="f1"></a><img src="img/revistas/rlsi/v12n1/v12n1a08f1.jpg"></p>      <p>En el muestreo final, en condiciones controladas se observaron diferencias altamente significativas <I>(p&lt;0,001) </I>entre las concentraciones 1x10<Sup>6 </Sup>y 1x10<Sup>8 </Sup>conidias mL<Sup>-1</Sup>; en esta &uacute;ltima concentraci&oacute;n no se observaron diferencias significativas entre las frecuencias de aplicaci&oacute;n, pero se evidencia una tendencia  a presentar mayor biodisponibilidad cuando se aplic&oacute; cada 4 d&iacute;as (<a href="#f2">figura 2</a>).</p>     <p align="center"><a name="f2"></a><img src="img/revistas/rlsi/v12n1/v12n1a08f2.jpg"></p>      <p>El ensayo en condiciones de campo mostr&oacute; que al aplicar el bioformulado de <I>T. asperellum </I>cada 7 d&iacute;as, se encontraron diferencias altamente significativas <I>(p&lt;0,001)</I> entre las concentraciones empleadas; 1x10<Sup>6 </Sup>y 1x10<Sup>8 </Sup>conidias mL<Sup>-1 </Sup>desde el primer muestreo (d&iacute;a 7); en la mayor concentraci&oacute;n se observ&oacute; un m&aacute;ximo de presencia de <I>T. asperellum </I>(2,25 x 10<Sup>5 </Sup>UFC.g<Sup>-1 </Sup>de suelo) al d&iacute;a 21; el d&iacute;a 28 disminuy&oacute; levemente (1,90 x 10<Sup>5 </Sup>UFC.g<Sup>-1</Sup>de suelo) y no se presentaron diferencias significativas en la presencia de <I>T. asperellum</I>. Un mes despu&eacute;s de la &uacute;ltima aplicaci&oacute;n (aprox. D&iacute;a 63) la poblaci&oacute;n de <I>T. asperellum</I> disminuy&oacute; un 54 % (<a href="#f3">Figura 3</a>).</p>     <p align="center"><a name="f3"></a><img src="img/revistas/rlsi/v12n1/v12n1a08f3.jpg"></p>      <p>En el muestreo final en condiciones de campo se observaron diferencias altamente significativas <I>(p&lt;0,001) </I>entre 1x10<Sup>6 </Sup>y 1x10<Sup>8 </Sup>conidias mL<Sup>-1</Sup>; la menor concentraci&oacute;n empleada no mostr&oacute;  diferencias significativas en las frecuencias de aplicaci&oacute;n; se observ&oacute; tendencia de mayor biodisponibilidad cuando se aplica cada 7 d&iacute;as. En la concentraci&oacute;n de 1x10<Sup>8 </Sup>conidias mL<Sup>-1</Sup>, se encontraron diferencias altamente significativas <I>(p&lt;0,001) </I>entre la aplicaci&oacute;n a los 7 y 15 d&iacute;as (<a href="#f4">figura 4</a>). Haciendo aplicaciones de <I>T. asperellum</I>T109 a 1x10<Sup>8 </Sup>conidias mL<Sup>-1 </Sup>cada 7 d&iacute;as, se encontraron, luego de 60 d&iacute;as de la primera aplicaci&oacute;n, 1x10<Sup>5 </Sup>UFC.g<Sup>-1 </Sup>de suelo disponibles para efectuar su papel antag&oacute;nico en  condiciones ambientales de campo (<a href="#f4">figura 4</a>).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="f4"></a><img src="img/revistas/rlsi/v12n1/v12n1a08f4.jpg"></p>      <p align="center"><font size="3"><B>Discusi&oacute;n </b></font></p>      <p>En este estudio, se observ&oacute; el comportamiento de la densidad poblacional de la cepa de <I>T. asperellum </I>T109 en condiciones <I>in vitro </I>y en campo. En nuestro conocimiento, es la primera vez que se eval&uacute;a la cepa T109 de esta manera en suelos de tipo Andisol. La concentraci&oacute;n de in&oacute;culo influy&oacute; significativamente <I>(p&lt;0,001) </I>en la biodisponibilidad de <I>T. asperellum</I>T109, tanto en condiciones controladas de laboratorio como en condiciones de campo, por lo que podemos considerar que la concentraci&oacute;n del in&oacute;culo de <I>T. asperellum </I>T109 es determinante para mantener su biodisponibilidad en el suelo.</p>      <p>La concentraci&oacute;n de 1x10<Sup>8 </Sup>conidias mL<Sup>-1 </Sup>favoreci&oacute; el establecimiento y aumento de la poblaci&oacute;n del hongo en el suelo (<a href="#f1">figura 1</a>; L1 y <a href="#f2">figura 2</a>; C1). Los ensayos en condiciones controladas de laboratorio revelaron que es necesario un per&iacute;odo de establecimiento y adaptaci&oacute;n antes de presentarse un aumento poblacional significativo. Los suelos con enmiendas org&aacute;nicas y fertilizaci&oacute;n sint&eacute;tica favorecen el crecimiento de prop&aacute;gulos de <I>Trichoderma </I>spp. (Bulluck III, Brosius, Evanylo y Ristaino et al. 2002,147-160). Este tipo de suelo se encuentra en la zona del oriente antioque&ntilde;o de donde  se realiz&oacute; el ensayo en campo y se obtuvo el material para realizar los ensayos en condiciones controladas; por lo tanto, es un ambiente ideal para la utilizaci&oacute;n del aislamiento T109. El ensayo en condiciones controladas evidenci&oacute; que frecuencias medias de aplicaci&oacute;n favorecen la presencia de <I>T. asperellum</I> en el suelo.</p>      <p>En cuanto a las frecuencias de aplicaci&oacute;n evaluadas, se observ&oacute; que en condiciones controladas los reg&iacute;menes de aplicaci&oacute;n cada 2 y 4 d&iacute;as presentaron mayor presencia en el suelo al d&iacute;a 23 (<a href="#f1">figura 1</a>; L1 y L2), al obtener concentraciones finales de 5x10<Sup>6 </Sup>y 5.8x10<Sup>6 </Sup>UFC.g<Sup>-1 </Sup>de suelo, respectivamente. Para el ensayo en campo, el r&eacute;gimen de aplicaci&oacute;n cada 7 d&iacute;as present&oacute; el valor m&aacute;ximo de presencia al d&iacute;a 21 con 2.25 x10<Sup>5 </Sup>UFC.g<Sup>-1 </Sup>de suelo, y no se observaron diferencias significativas con el d&iacute;a 28, lo cual indica que durante este per&iacute;odo se present&oacute; la mayor biodisponibilidad de conidias del hongo en el suelo. Al aplicar cada 15 d&iacute;as, no se observaron diferencias dr&aacute;sticas entre las concentraciones (<a href="#f3">figura 3</a>). Este r&eacute;gimen de aplicaci&oacute;n se asemeja a las frecuencias de </p>      <p>aplicaci&oacute;n utilizadas com&uacute;nmente en un cultivos comerciales; por lo tanto, con estas evaluaciones se comprob&oacute; la persistencia del bioformulado a base de <I>Trichoderma asperellum, </I>a&uacute;n en las condiciones adversas propias de un ambiente agr&iacute;cola. El ensayo en condiciones de campo evidenci&oacute; que una frecuencia de aplicaci&oacute;n cada 7 d&iacute;as refleja de mejor manera lo acontecido en suelos agr&iacute;colas, y facilita la presencia y establecimiento de <I>T. asperellum </I>en la riz&oacute;sfera.</p>      <p align ="center"><font size="3"><b>Conclusiones</b></font></p>      <p>La concentraci&oacute;n del in&oacute;culo de <I>T. asperellum </I>es un factor determinante para aumentar la biodisponibilidad de conidias en el suelo; de tal manera, a mayor concentraci&oacute;n se podr&aacute; asegurar la densidad adecuada de prop&aacute;gulos que podr&aacute;n ejercer biocontrol sobre los fitopat&oacute;geno.</p>      <p>En condiciones de laboratorio, se encontr&oacute; que frecuencias cortas de aplicaci&oacute;n favorecen la presencia de <I>T. asperellum</I>, y benefician el proceso de renovaci&oacute;n de prop&aacute;gulos viables para el control biol&oacute;gico. Esta tendencia fue consistente en el ensayo en condiciones de campo. Resulta trascendental realizar estudios que pretendan conocer a fondo la ecolog&iacute;a de este microorganismo, y que permitan dilucidar las interacciones biol&oacute;gicas en las cuales est&aacute; constantemente involucrado <I>Trichoderma asperellum</I>.</p>      <p align="center"><font size="3"><B>Agradecimientos </b></font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>A la Corporaci&oacute;n para Investigaciones Biol&oacute;gicas por facilitar del material biol&oacute;gico. Este trabajo fue posible, gracias al soporte financiero de Colciencias: Proyecto # 15959-Contrato 298 de 2008 y a la Direcci&oacute;n de Laboratorios de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medell&iacute;n.</p> <hr>      <p align ="center"><font size="3"><b>Referencias bibliogr&aacute;ficas</b></font></p>      <!-- ref --><p>Anees, M.; Tronsmo, A.; Edel-Hermann, V.; Hjeljord, L. G.; H&eacute;raud, C. y Steinberg, C. (2010). Characterization of field isolates of <I>Trichoderma</I> antagonistic against <I>Rhizoctonia solani. Fungal Biology,</I> 114, 691-701.    &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=S1794-4449201500010000800001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Antal, Z.; Manczinger, L.; Szakacs, G.; Tengerdy, R. y Ferenczy, L. (2000). Colony growth, <I>in vitro </I>antagonism and secretion of extracellular enzymes in cold-tolerant strains of <I>Trichoderma </I>species. <I>Mycological Research</I>, 104(5), 545-549.    &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=S1794-4449201500010000800002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Ardores, R. y Mamani, C. (2008). Evaluaci&oacute;n del hongo <I>Trichoderma </I>spp, en el control de <I>Rhizoctonia solani </I>(damping off) en la provincia Caranavi. Memorias del Simposio: Caf&eacute; Amigable con la Naturaleza (marzo: 2008: Yapacani, Santa Cruz), 1-11.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000059&pid=S1794-4449201500010000800003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Bulluck III, L. R.; Brosius, M.; Evanylo, G. K. y Ristaino, J. B. (2002). Organic and synthetic fertility amendments influence soil microbial, physical and chemical properties on organic and conventional farms. <I>Applied Soil Ecology</I>, 19, 147-160.    &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=S1794-4449201500010000800004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>De Respinis, S.; Vogel, G.; Benagli, C.; Tonolla, M.; Petrini, O. y Samuels, G. J. (2010). MALDITOF MS of <I>Trichoderma</I>: A model system for the identification of microfungi. <I>Mycologycal Progress,</I> 9, 79-100.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000063&pid=S1794-4449201500010000800005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Hoyos-Carvajal, L.; Orduz, S. y Bisset, J. (2009). Genetic and metabolic biodiversity of <I>Trichoderma </I>from Colombia and adjacent neotropic regions. <I>Fungal Genetics and Biology</I>, 46, 615-631.    &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=S1794-4449201500010000800006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Jaklitsch, W. M. y Voglmayr, H. (2015). Biodiversity of Trichoderma (Hypocreaceae) in Southern Europe and Macaronesia. <I>Studies in mycology</I>, 96, 1-87.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000067&pid=S1794-4449201500010000800007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Kredics, L.; Manczinger, L.; Antal, Z.; P&eacute;nzes, Z.; Szekeres, A.; Kevei, F. y Nagy, E. (2004). In vitro water activity and pH dependence of mycelial growth and extracellular enzyme activities of <I>Trichoderma </I>strains with biocontrol potential. <I>Journal of Applied Microbiology</I>, 96, 491-498.    &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=S1794-4449201500010000800008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Moghaddam, S.; Shaigan, S. y Seraji, A. (2008). Identification and investigation on antagonisc effect of <I>Trichoderma </I>spp. on tea seedlings white foot and root rot (<I>Sclerotium rolsfii Sacc</I>) in vitro condition. <I>Pakistan journal of biological science</I>, 11(19), 2346-2350.    &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=S1794-4449201500010000800009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Skekeres, A.; Leitgeb, B.; Kredics, L.; Manczinger, L. y V&aacute;gv&#337;lgyi, C. (2006). A novel, image analysis-based method for the evaluation of in vitro antagonism. <I>Journal of microbiological methods, </I>65(3), 619-622.    &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=S1794-4449201500010000800010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Thangavelu, R.; Palaniswami, A. y Velazhahan, R. (2004). Mass production of <I>Trichoderma harzianum </I>for managing <I>fusarium </I>wilt of banana. <I>Agriculture, Ecosystems and Environment, </I>103, 259-263.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000075&pid=S1794-4449201500010000800011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>USDA the United States Department of Agriculture. (1999). Soil taxonomy, a basic system of soil classification for making and interpreting soil surveys. USDA Handbook Natural Resources Conservation Service, Segunda edici&oacute;n, 436.    &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=S1794-4449201500010000800012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Vargas-Hoyos, H. A.; Rueda-Lorza, E. A. y Gilchrist-Ramelli E. (2012). Actividad antag&oacute;nica de <I>Trichoderma asperellum </I>(Fungi: <I>Ascomycota</I>) a diferentes temperaturas. <I>Actualidades Biol&oacute;gicas, </I>34(96), 103-112.    &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=S1794-4449201500010000800013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Verma, M.; Brar, S. K.; Tyagi, R. D.; Surampalli, R. Y. &amp; Val&eacute;ro, J. R. (2007). Antagonistic fungi, <I>Trichoderma </I>spp.: Panoply of biological control. <I>Biochemical Engineering Journal, </I>37, 1-20.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000081&pid=S1794-4449201500010000800014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>  </font>     ]]></body>
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<source><![CDATA[Evaluación del hongo Trichoderma spp, en el control de Rhizoctonia solani (damping off) en la provincia Caranavi]]></source>
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