Eficacia y respuestas activadas por moléculas inductoras de defensa en banano (Musa AAA) hacia el hongo Pseudocercospora fijiensis en la Subregión de Urabá

ilustraciones, diagramas, tablas

Autores:
Henao Ochoa, Diana Cristina
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2022
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/82167
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/82167
https://repositorio.unal.edu.co/
Palabra clave:
630 - Agricultura y tecnologías relacionadas::632 - Lesiones, enfermedades, plagas vegetales
Banano - Enfermedades y plagas
Banana - disease and pests
Elicitores
Inducción de defensa
Resistencia inducida
Sigatoka negra
Musáceas
Elicitors
Induced resistance
Black Sigatoka
Mycosphaerella fijiensis
Musaceae
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
id UNACIONAL2_46f4ce64c8be858f8db1d87de0095d1b
oai_identifier_str oai:repositorio.unal.edu.co:unal/82167
network_acronym_str UNACIONAL2
network_name_str Universidad Nacional de Colombia
repository_id_str
dc.title.spa.fl_str_mv Eficacia y respuestas activadas por moléculas inductoras de defensa en banano (Musa AAA) hacia el hongo Pseudocercospora fijiensis en la Subregión de Urabá
dc.title.translated.eng.fl_str_mv Efficacy and responses activated by defense-inducing molecules in banana (Musa AAA) against the fungus Pseudocercospora fijiensis in the Urabá Subregion
title Eficacia y respuestas activadas por moléculas inductoras de defensa en banano (Musa AAA) hacia el hongo Pseudocercospora fijiensis en la Subregión de Urabá
spellingShingle Eficacia y respuestas activadas por moléculas inductoras de defensa en banano (Musa AAA) hacia el hongo Pseudocercospora fijiensis en la Subregión de Urabá
630 - Agricultura y tecnologías relacionadas::632 - Lesiones, enfermedades, plagas vegetales
Banano - Enfermedades y plagas
Banana - disease and pests
Elicitores
Inducción de defensa
Resistencia inducida
Sigatoka negra
Musáceas
Elicitors
Induced resistance
Black Sigatoka
Mycosphaerella fijiensis
Musaceae
title_short Eficacia y respuestas activadas por moléculas inductoras de defensa en banano (Musa AAA) hacia el hongo Pseudocercospora fijiensis en la Subregión de Urabá
title_full Eficacia y respuestas activadas por moléculas inductoras de defensa en banano (Musa AAA) hacia el hongo Pseudocercospora fijiensis en la Subregión de Urabá
title_fullStr Eficacia y respuestas activadas por moléculas inductoras de defensa en banano (Musa AAA) hacia el hongo Pseudocercospora fijiensis en la Subregión de Urabá
title_full_unstemmed Eficacia y respuestas activadas por moléculas inductoras de defensa en banano (Musa AAA) hacia el hongo Pseudocercospora fijiensis en la Subregión de Urabá
title_sort Eficacia y respuestas activadas por moléculas inductoras de defensa en banano (Musa AAA) hacia el hongo Pseudocercospora fijiensis en la Subregión de Urabá
dc.creator.fl_str_mv Henao Ochoa, Diana Cristina
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv Rodriguez Cabal, Hector Alejandro
Morales Osorio, Juan Gonzalo
Arango Isaza, Rafael Eduardo
dc.contributor.author.none.fl_str_mv Henao Ochoa, Diana Cristina
dc.contributor.educationalvalidator.none.fl_str_mv Rey Valenzuela, Vicente Emilio
dc.contributor.researchgroup.spa.fl_str_mv Biotecnología Vegetal Unalmed Cib
dc.subject.ddc.spa.fl_str_mv 630 - Agricultura y tecnologías relacionadas::632 - Lesiones, enfermedades, plagas vegetales
topic 630 - Agricultura y tecnologías relacionadas::632 - Lesiones, enfermedades, plagas vegetales
Banano - Enfermedades y plagas
Banana - disease and pests
Elicitores
Inducción de defensa
Resistencia inducida
Sigatoka negra
Musáceas
Elicitors
Induced resistance
Black Sigatoka
Mycosphaerella fijiensis
Musaceae
dc.subject.lemb.none.fl_str_mv Banano - Enfermedades y plagas
Banana - disease and pests
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv Elicitores
Inducción de defensa
Resistencia inducida
Sigatoka negra
Musáceas
dc.subject.proposal.eng.fl_str_mv Elicitors
Induced resistance
Black Sigatoka
Mycosphaerella fijiensis
Musaceae
description ilustraciones, diagramas, tablas
publishDate 2022
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2022-08-29T15:39:57Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2022-08-29T15:39:57Z
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2022-08
dc.type.spa.fl_str_mv Trabajo de grado - Maestría
dc.type.driver.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.version.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.content.spa.fl_str_mv Text
dc.type.redcol.spa.fl_str_mv http://purl.org/redcol/resource_type/TM
status_str acceptedVersion
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/82167
dc.identifier.instname.spa.fl_str_mv Universidad Nacional de Colombia
dc.identifier.reponame.spa.fl_str_mv Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia
dc.identifier.repourl.spa.fl_str_mv https://repositorio.unal.edu.co/
url https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/82167
https://repositorio.unal.edu.co/
identifier_str_mv Universidad Nacional de Colombia
Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia
dc.language.iso.spa.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.references.spa.fl_str_mv Acuña Gamarra, E. M. Grabowski Ocampos. (2014). Inducción de resistencia en plantas de trigo (Triticum aestivumL.) a la mancha amarilla (Drechslera tritici-repentis) y marrón (Bipolaris sorokiniana). Investigación Agraria, Vol. 14 Núm. 2, 71–79. https://www.agr.una.py/revista/index.php/ria/article/view/254
Agrios, G. N. (2005). Plant pathology (5th ed). Elsevier Academic Press.
Alvarez, E., Pantoja, A., Gañan, L., & Ceballos, G. (2013). Estado del arte y opciones de manejo del Moko y la Sigatoka negra en america latina y del caribe. Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT, 1, 1–16. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Álvarez, E., Pantoja, A., Gañan, L., & Ceballos, G. (2013). La Sigatoka negra en plátano y banano. Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), 1–6.
Angarita AS. R. (2001). Moléculas activadoras de la inducción de resistencia, incorporadas en programas de agricultura sostenible. Revista Manejo Integrado de Plagas 6: 4-11.
Arteaga Alcivar, Francisco Javier. (2015). Origen y evolución del banano. 11.
Arzanlou, M., Abeln, E., Kema, G., Waalwijk, C., Carlier, J., Vries, I., Guzmán, M., & Crous, P. (2007). Molecular Diagnostics for the Sigatoka Disease Complex of Banana. Phytopathology, 97, 1112–1118. https://doi.org/10.1094/PHYTO-97-9-1112
AUGURA. (2021). Coyuntura Bananera 2020 Asociación de Bananeros de Colombia.
AUGURA. (2018). Coyuntura Bananera 2017.
Barbosa, M. A. G., Laranjeira, D., & Coelho, R. S. B. (2008). Physiological cost of induced resistance in cotton plants at different nitrogen levels. Summa Phytopathologica, 34(4), 338–341. https://doi.org/10.1590/S0100-54052008000400007
Barrera V., J., Barraza A., F., & Campo A., R. (2016). Shadow effect on black sigatoka (Mycosphaerella fijiensis morelet) in plantain cultivation cv harton (Musa AAB simmonds). Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica, 19(2), 317–323.
Bishop, J. G., Dean, A. M., & Mitchell-Olds, T. (2000). Rapid evolution in plant chitinases: Molecular targets of selection in plant-pathogen coevolution. Proceedings of the National Academy of Sciences, 97(10), 5322. https://doi.org/10.1073/pnas.97.10.5322
Blair, A., Ritz, B., Wesseling, C., & Freeman, L. B. (2015). Pesticides and human health. Occup Environ Med, 72(2), 81–82. https://doi.org/10.1136/oemed-2014-102454
Boller, T., & Felix, G. (2009). A renaissance of elicitors: Perception of microbe-associated molecular patterns and danger signals by pattern-recognition receptors. Annual Review of Plant Biology, 60, 379–406. https://doi.org/10.1146/annurev.arplant.57.032905.105346
Bonavita, G. (EST). (2020). Análisis del mercado del banano Panorama general de febrero de 2020.
Brent, K. J. (1995). Fungicide resistance in crop pathogens: How can it be managed? GIFAP.
Brisbois, B. W., Harris, L., & Spiegel, J. M. (2018). Political ecologies of global health: Pesticide exposure in southwestern Ecuador’s banana industry. Antipode, 50(1), 61–81.
Brosché, M., & Kangasjärvi, J. (2012). Low antioxidant concentrations impact on multiple signalling pathways in Arabidopsis thaliana partly through NPR1. Journal of Experimental Botany, 63(5), 1849–1861. https://doi.org/10.1093/jxb/err358
Castaño Monsalve, J., Ramírez Gil, J. G., Patiño Hoyos, L. F., & Morales Osorio, J. G. (2015). Alternativa para el manejo de Phytophthora infestans (Mont.) de Bary en Solanum betaceum Cav. Mediante inductores de resistencia. Revista de Protección Vegetal, 30, 204–212. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1010-27522015000300006&nrm=iso
Chaichana, N., & Dheeranupattana, S. (2012). Effects of Methyl Jasmonate and Salicylic Acid on Alkaloid Production from in vitro Culture of Stemona sp. International Journal of Bioscience, Biochemistry and Bioinformatics, 146–150. https://doi.org/10.7763/IJBBB.2012.V2.89
Chong, P., Arango, R., Stergiopoulos, I., Guzmán, M., Crous, P. W., Silva, G. F. da, Wit, P. J. G. M. de, & Kema, G. H. J. (2011). Analysis of azole fungicide resistance in Mycosphaerella fijiensis, causal agent of black Sigatoka. En Modern fungicides and antifungal compounds VI. 16th International Reinhardsbrunn Symposium, Friedrichroda, Germany, April 25-29, 2010 (pp. 217–222). Deutsche Phytomedizinische Gesellschaft e.V. Selbstverlag.
Churchill, A. C. (2011). Mycosphaerella fijiensis, the black leaf streak pathogen of banana: Progress towards understanding pathogen biology and detection, disease development, and the challenges of control. Molecular Plant Pathology, 12(4), 307–328. https://doi.org/10.1111/j.1364-3703.2010.00672.x
Commission Implementing Regulation. (2020). COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2020/2087 of 14 December 2020. Official Journal of the European Union. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2087&rid=6
Crous, P. W. (2009). Taxonomy and phylogeny of the genus Mycosphaerella and its anamorphs. Fungal Diversity 38: 1-24, 38, 1–24. https://doi.org/10.1201/b10300-3
Delgado, Oramas, B. (2020). La resistencia inducida como alternativa para el manejo de plagas en las plantas de cultivo. Revista de Protección Vegetal, 35(1). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1010-27522020000100001&lng=es&nrm=iso&tlng=es
Donzelli, B. G. G., & Churchill, A. C. L. (2007). A Quantitative Assay Using Mycelial Fragments to Assess Virulence of Mycosphaerella fijiensis. Phytopathology®, 97(8), 916–929. https://doi.org/10.1094/PHYTO-97-8-0916
FAO, F. and A. O. of the U. N. (2018). Situación del mercado del banano—Resultados preliminares relativos a 2017.
Fernández, P. (2011). Identificación de nuevas dianas de los represores JAZ y caracterización de su papel en la activación de respuestas a la fitohormona jasmonato en Arabidopsis thaliana [Doctorado]. Universidad Autónoma de Madrid.
Fouré, É., & Ganry, J. (2008). A biological forecasting system to control Black Leaf Streak disease of bananas and plantains. Fruits, 63(5), 311–317. https://doi.org/10.1051/fruits:2008029
FRAC. (2018). FRAC | General Use Recommendations. https://www.frac.info/working-group/banana-group/general-use-recommendations
FRAC, F. R. A. C. (2021). Mode of Action Group. Fungicide resistance action committee. https://www.frac.info/fungicide-resistance-management/by-frac-mode-of-action-group
Friesen, T. L. (2016). Combating the Sigatoka Disease Complex on Banana. 9–12. https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1006234
Giuliano, B., Donzelli, G., & Churchill, A. C. L. (2007). A Quantitative Assay Using Mycelial Fragments to Assess Virulence of Mycosphaerella fijiensis. 59.
Gómez, D. E., & Reis, E. M. (2011). Inductores abióticos de resistencia contra fitopatógenos. 12.
González, I., Arias, Y., Sánchez, Y., Rojas, M. M., González, E., Pino, O., & Peteira, B. (2013). Inducción de mecanismos de defensivos en plantas de tomate (Solanum lycopersicum L. cv. Amalia) con el uso de aceites esenciales. Induction of defence mechanisms in tomato (Solanum lycopersicum L. cv. Amalia) plants by essential oils., 28(3), 185–191. Academic Search Complete. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=95066084&lang=es&site=ehost-live
Hincapié, A. (2003). Efecto del ácido salicílico y acibenzolar-s-metil como inductores de resistencia a Sigatoka Negra (Mycosphaerella fijiensis Morelet) en banano. Medellín. . Trabajo de grado Ingeniera Agrónoma. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Agropecuarias.
Hoyos, L. F. P. (2008). Resistencia inducida mediante sustancias químicas a enfermedades en plantas causadas por hongos. 13.
IPGRI, INIBAP, & CIRAD. (1996). Descriptores para el banano (Musa spp.). 1–59.
Johanson, A., & Jeger, M. J. (1993). Use of PCR for detection of Mycosphaerella fijiensis and M. musicola, the causal agents of Sigatoka leaf spots in banana and plantain. Mycological Research, 97(6), 670–674. https://doi.org/10.1016/S0953-7562(09)80145-7
Kretschmer, M., Leroch, M., Mosbach, A., Walker, A.-S., Fillinger, S., Mernke, D., Schoonbeek, H.-J., Pradier, J.-M., Leroux, P., De Waard, M. A., & Hahn, M. (2009). Fungicide-Driven Evolution and Molecular Basis of Multidrug Resistance in Field Populations of the Grey Mould Fungus Botrytis cinerea. PLoS Pathogens, 5(12), e1000696. https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1000696
Laredo Alcalá, E. I., Martínez Hernández, J. L., Iliná, A., Guillen Cisneros, L., & Hernández Castillo, F. D. (2017a). Aplicación de ácido jasmónico como inductor de resistencia vegetal frente a patógenos. En Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas (Vol. 8, Número 3, p. 673). https://doi.org/10.29312/remexca.v8i3.40
Laredo Alcalá, E. I., Martínez Hernández, J. L., Iliná, A., Guillen Cisneros, L., & Hernández Castillo, F. D. (2017b). Aplicación de ácido jasmónico como inductor de resistencia vegetal frente a patógenos. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, 8(3), 673–683. https://doi.org/10.29312/remexca.v8i3.40
Leiva, M., Portal, O., Alvarado, Y., Acosta-SuÃ!`rez, M., Cruz-MartÃ\-n, M., SÃ!`nchez-GarcÃ\-a, C., Rojas, L. E., & Roque, B. (2013). Identificación molecular de aislados cubanos de Mycosphaerella fijiensis Morelet. Revista de Protección Vegetal, 28, 229–231. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S101027522013000300012&nrm=iso
Leroux, P., & Walker, A.-S. (2011). Multiple mechanisms account for resistance to sterol 14α-demethylation inhibitors in field isolates of Mycosphaerella graminicola. Pest Management Science, 67(1), 44–59. https://doi.org/10.1002/ps.2028
Li, C., Wang, P., Menzies, N. W., Lombi, E., & Kopittke, P. M. (2018). Effects of methyl jasmonate on plant growth and leaf properties. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 181, 409–418.
Li, W., Li, C., Sun, J., & Peng, M. (2017). Metabolomic, Biochemical, and Gene Expression Analyses Reveal the Underlying Responses of Resistant and Susceptible Banana Species during Early Infection with Fusarium oxysporum f. Sp. Cubense. Plant Disease, 101(4), 534–543. https://doi.org/10.1094/PDIS-09-16-1245-RE
Long, P. G. (1979). Banana black leaf streak disease (Mycosphaerella fijiensis) in Western Samoa. Transactions of the British Mycological Society, 72(2), 299–310. https://doi.org/10.1016/S0007-1536(79)80046-7
López C, C. E. (2007). Fitopatologia Molecular. Universidd Nacional de Clombia. http://ciencias.bogota.unal.edu.co/fileadmin/Facultad_de_Ciencias/Publicaciones/Imagenes/Portadas_Libros/Biologia/Fitopatologia_molecular/fitopatologia_molecular.pdf
Manrique-Trujillo, S. M., Ramírez-López, A. C., Ibarra-Laclette, E., & Angel Gómez-Lim, M. (2007). Identification of genes differentially expressed during ripening of banana. Journal of Plant Physiology, 164(8), 1037–1050. https://doi.org/10.1016/J.JPLPH.2006.07.007
Manzo, G., Guzmán, S., Rodríguez, C., James, A., & Orozco, M. (2005). La biología de Mycosphaerella fijiensis y su interacción con Musa spp . Revista mexicana de fitopatología, 23(January 2005), 87–96.
María, C., Amaya, Z., Fernando, L., Hoyos, P., Carlos, J., & Villa, C. (2007). Integración de inducción de resistencia con bacterias quitinolíticas en el control de la Sigatoga Negra (Mycosphaerella fijiensis Morelet ) en banano. 60(41), 3891–3905.
Marín, D. H., Romero, R. A., Rica, C., & Sutton, T. B. (2003). Black Sigatoka: An increasing threat to banana cultivation. 87(3).
Marin, D., Romero, R., Guzmán, M., & Sutton, T. (2003). Black Sigatoka: An Increasing Threat to Banana Cultivation. Plant Disease - PLANT DIS, 87, 208–222. https://doi.org/10.1094/PDIS.2003.87.3.208
Martínez, F. B., & Arco, A. F. G. (2018). Aplicación de jasmonato de metilo en pre-cosecha para mejoarar la producción y calidad de granadas (Punica granadatum L.) en la recolección.
Mena-Espino, X., & Couoh-Uicab, Y. (2020). Efectos de los plaguicidas utilizados para el control de la Sigatoka negra en plantaciones bananeras en México, así como su efecto en el ambiente y la salud pública. TECNOCIENCIA Chihuahua, 9(2), 91–98. https://vocero.uach.mx/index.php/tecnociencia/article/view/594
Menéndez, E., Navarro, J., López, J., & Dalmau, A. (2020). Mecanismos de defensa en plantas. Proteínas relacionadas con la patogenicidad. Revista de Investigaciones de la Universidad Le Cordon Bleu, 7(2), 98–109. https://doi.org/10.36955/RIULCB.2020v7n2.010
Messiha, N. A. S., Van Diepeningen, A. D., Wenneker, M., Van Beuningen, A. R., Janse, J. D., Coenen, T. G. C., Termorshuizen, A. J., Van Bruggen, A. H. C., & Blok, W. J. (2007). Biological Soil Disinfestation (BSD), a new control method for potato brown rot, caused by Ralstonia solanacearum race 3 biovar 2. European Journal of Plant Pathology, 117(4), 403–415. https://doi.org/10.1007/s10658-007-9109-9
Mogollon, Á. M. M. (2012). Evaluación in vitro de Inductores de Resistencia sobre Mycosphaerella fijiensis Morelet. 65, 11.
Mogollón Ortiz, À., & Castaño Zapata, J. (2011). Efecto De Inductores De Resistencia En Plántulas De Plátano Dominico-Hartón. En Rev. Acad. Colomb. Cienc (Vol. 35, Número 137, pp. 464–471).
Mogollon Ortíz, Á., & Zapata, J. C. (2011). EFECTO DE INDUCTORES DE RESISTENCIA EN PLÁNTULAS DE PLÁTANO DOMINICO-HARTÓN (MUSA BALBISIANA AAB) CONTRA MYCOSPHAERELLA SPP. 10.
Monsalve, J. V., Rosero, S. E. V., & Cárdenas, N. J. R. (2012). Efecto del Fosfito de Potasio en Combinación con el Fungicida Metalaxyl + Mancozeb en el Control de Mildeo Velloso (Peronospora destructor Berk) en Cebolla de Bulbo (Allium cepa L.). 65, 9.
Mourichon, X., Carlier, J., & Foure, E. (1997). Sigatoka Leaf Spot Diseases: Black Leaf Streak Disease (black Sigatoka), Sigatoka Disease (yellow Sigatoka). International Network for Improvement of Banana and Plantain, 8, 1–4.
Nürnberger, T., & Lipka, V. (2005). Non-host resistance in plants: New insights into an old phenomenon. Molecular Plant Pathology, 6(3), 335–345. https://doi.org/10.1111/j.1364-3703.2005.00279.x
Obregón, M., Rodríguez, P., Morales, J., & Salazar, M. (2004). Hospedantes de Ralstonia solanacearum en plantaciones de banano y plátano en Colombia. Acta agronómica, 61(2), 1–33.
Pascholati, S. F., Leite, B., Stangarlin, J. R., & Cia, P. (2008). Interação Planta-Patógeno: Fisiologia, bioquímica e biologia molecular. FEALQ.
Patrício, F., Almeida, I. M. G., Barros, B. C., Santos, A., & Frare, P. M. (2007). Effectiveness of acibenzolar‐S‐methyl, fungicides and antibiotics for the control of brown eye spot, bacterial blight, brown leaf spot and coffee rust in coffee. Annals of Applied Biology, 152, 29–39. https://doi.org/10.1111/j.1744-7348.2007.00187.x
Perrier, X., Langhe, E. De, Donohue, M., Lentfer, C., Vrydaghs, L., Bakry, F., Carreel, F., Hippolyte, I., Horry, J.-P., Jenny, C., Lebot, V., Risterucci, A.-M., Tomekpe, K., Doutrelepont, H., Ball, T., Manwaring, J., Maret, P. de, & Denham, T. (2011). Multidisciplinary perspectives on banana (Musa spp.) domestication. Proceedings of the National Academy of Sciences, 108(28), 11311–11318. https://doi.org/10.1073/PNAS.1102001108
Pieterse, C. M. J., Leon-Reyes, A., Van der Ent, S., & Van Wees, S. C. M. (2009). Networking by small-molecule hormones in plant immunity. Nature Chemical Biology, 5(5), 308–316. https://doi.org/10.1038/nchembio.164
Pieterse, C. M. J., Zamioudis, C., Berendsen, R. L., Weller, D. M., Van Wees, S. C. M., & Bakker, P. A. H. M. (2014). Induced Systemic Resistance by Beneficial Microbes. Annual Review of Phytopathology, 52(1), 347–375. https://doi.org/10.1146/annurev-phyto-082712-102340
Ramírez, C., Castaño, J., Villegas, B., & Aristizábal, M. (2012). Efecto de inductores de resistencia sobre la Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis morelet) y amarilla (Mycosphaerella musicola leach) en plátano. Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Cientíafica, 15, 363–371. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-42262012000200014&nrm=iso
Ramírez G., J. G., Muñoz A., M., Patiño H., L. F., & Morales O., J. G. (2015). Banana Moko disease management with resistance inducers and chlorine dioxide. Agronomía Colombiana, 33(2), 194–202. https://doi.org/10.15446/agron.colomb.v33n2.48663
Redagrícola. (2020, octubre 14). Colombia entre el “top 5” de los productores y exportadores de banana. Redagrícola. https://www.redagricola.com/co/colombia-entre-el-top-5-de-los-productores y exportadores de banana/
Robinson, J. C., & Saúco, V. (2010). Crop production Science in Horticulture Series, Bananas and Plantains (2nd Editio). La Laguna, Tenerife, Spain: CAB International.
Rodriguez, H. A. (2011). Análisis de secuencias expresadas diferencialmente de la variedad “calcutta 4” (Musa AA) en respuesta a Mycosphaerella fijiensis morelet mediante microarreglos [Tesis]. Universidad Nacional de Colombia.
Rodríguez, H. A. (2017). Identificación y análisis de los mecanismos de respuesta degenotipos de banano durante la interacción con el hongo Mycosphaerella fijiensis. Tesis de Doctorado en Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, Facultad de Ciencias Agrarias, Medellín.
Rodriguez, H. A., Rodriguez-Arango, E., Morales, J. G., Kema, G., & Arango, R. E. (2016a). Defense Gene Expression Associated with Biotrophic Phase of Mycosphaerella fijiensis M. Morelet Infection in Banana. Plant Disease, 100(6), 1170–1175. https://doi.org/10.1094/PDIS-08-15-0950-RE
Rodriguez, H. A., Rodriguez-Arango, E., Morales, J. G., Kema, G., & Arango, R. E. (2016b). Defense Gene Expression Associated with Biotrophic Phase of Mycosphaerella fijiensis M. Morelet Infection in Banana. Plant Disease, 100(6), 1170–1175. https://doi.org/10.1094/PDIS-08-15-0950-RE
Samaniego, B. Y., Reyes, A., Moreno, O. A., & Tun, J. (2017a). Resistencia sistémica inducida contra virus fitopatógenos mediada por la inoculación con la rizobacteria Bacillus spp. Revista de Protección Vegetal, 32, 10–22. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1010-27522017000100002&nrm=iso
Samaniego, B. Y., Reyes, A., Moreno, O. A., & Tun, J. M. (2017b). Resistencia sistémica inducida contra virus fitopatógenos mediada por la inoculación con la rizobacteria Bacillus spp. Revista de Protección Vegetal, 32(1), 10–22. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1010-27522017000100002&lng=es&nrm=iso&tlng=es
Stenger, L. D., Libardoni, G., Wagner Júnior, A., Zanela, J., Alves, L. T., Varpechoski, G. O., Lozano, E. R., & Potrich, M. (2021). Essential oils in pathogen resistance induction of Eucalyptus benthamii Maiden et Cambage. Ciência Rural, 51(9), e20190915. https://doi.org/10.1590/0103-8478cr20190915
Stover, R. H. (1971). A proposed international scale for estimating intensity of Banana leaf spot (Mycosphaerella musicola Leach). Tropical Agriculture, Trinidad and Tobago, 48, 185–196.
Stover, R. H. (1980). Sigatoka leaf spot of bananas and plantains. Plant Disease, 64(8), 750–756.
Tang, Y., Kuang, J., Wang, F., Chen, L., Hong, K., Xiao, Y., Xie, H., Lu, W., & Chen, J. (2013). Molecular characterization of PR and WRKY genes during SA- and MeJA-induced resistance against Colletotrichum musae in banana fruit. Postharvest Biology and Technology, 79, 62–68.
Terrero, P., Penaherrera, S., & Cedeño García, G. (2020). Inducción de resistencia a Mycosphaerella fijiensis Morelet y su relación con el rendimiento de plantas de banano (Musa AAA) CV. Williams.
Torres, J. M., Calderón, H., Rodríguez-Arango, E., Morales, J. G., & Arango, R. (2012). Differential induction of pathogenesis-related proteins in banana in response to Mycosphaerella fijiensis infection. European Journal of Plant Pathology, 133(4), 887–898. https://doi.org/10.1007/s10658-012-0012-7
Torres, J., Rodríguez, H. A., & Arango, R. E. (2009). Aspectos bioquímicos de la resistencia del banano (Musa acuminata) al ataque del hongo Mycosphaerella fijiensis Morelet. 85–96.
Uchida, N., & Tasaka, M. (2010). Intersections between immune responses and morphological regulation in plants. Journal of Experimental Botany, 61(10), 2539–2547. https://doi.org/10.1093/jxb/erq126
Universidad de Caldas, Castaño, J., Villegas, B., Universidad de Caldas, Aristizábal, M., Universidad de Caldas, & Ramírez, C. (2012). Efecto de inductores de resistencia sobre las sigatokas negra (Mycosphaerella fijiensis Morelet) y amarilla (Mycosphaerella musicola Leach) en plátano. Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica, 15(2). https://doi.org/10.31910/rudca.v15.n2.2012.836
Vallad, G., & Goodman, R. (2004). Systemic Acquired Resistance and Induced Systemic Resistance in Conventional Agriculture. Crop Science - CROP SCI, 44. https://doi.org/10.2135/cropsci2004.1920
van Loon, L. C., Bakker, P. A. H. M., & Pieterse, C. M. J. (1998). Systemic resistance induced by rhizosphere bacteria. Annual Review of Phytopathology, 36(1), 453–483. https://doi.org/10.1146/annurev.phyto.36.1.453
Yáñez, M., López, C. A., Ayala Tafoya, F., Partida-Ruvalcaba, L., Velázquez-Alcaraz, T. de J., & Medina, R. (2018). Los fosfitos como alternativa para el manejo de problemas fitopatógicos. Revista mexicana de fitopatología, 36, 79–94. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-33092018000100079&nrm=iso
dc.rights.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.license.spa.fl_str_mv Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
dc.rights.uri.spa.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
rights_invalid_str_mv Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.extent.spa.fl_str_mv xvii, 70 páginas
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv application/pdf
dc.coverage.country.none.fl_str_mv Urabá, Antioquia, Colombia
dc.publisher.program.spa.fl_str_mv Medellín - Ciencias Agrarias - Maestría en Ciencias Agrarias
dc.publisher.department.spa.fl_str_mv Departamento de Agronómicas
dc.publisher.faculty.spa.fl_str_mv Facultad de Ciencias Agrarias
dc.publisher.place.spa.fl_str_mv Medellín, Colombia
dc.publisher.branch.spa.fl_str_mv Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín
institution Universidad Nacional de Colombia
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/82167/1/license.txt
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/82167/3/1152197119.2022.pdf
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/82167/4/1152197119.2022.pdf.jpg
bitstream.checksum.fl_str_mv 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33
0aa193912071b823cc2882cc5dca5595
5785e624888617318e72eb08ae262c1d
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia
repository.mail.fl_str_mv repositorio_nal@unal.edu.co
_version_ 1814089301853470720
spelling Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacionalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Rodriguez Cabal, Hector Alejandro747e1a05e8dbef1c6281204a595ebdf4600Morales Osorio, Juan Gonzaloce9d0b85a9448c46affc4098c5e44864600Arango Isaza, Rafael Eduardob7e61322453072ebf7408a0f587e39c1600Henao Ochoa, Diana Cristina8a732fb0cb2393073f1cc2693f1edb3dRey Valenzuela, Vicente EmilioBiotecnología Vegetal Unalmed Cib2022-08-29T15:39:57Z2022-08-29T15:39:57Z2022-08https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/82167Universidad Nacional de ColombiaRepositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiahttps://repositorio.unal.edu.co/ilustraciones, diagramas, tablasEl cultivo de banano es uno de los principales renglones en la economía de Colombia. La producción de fruta se ve amenazada por la enfermedad Sigatoka Negra (SN), ocasionada por el hongo Pseudocercospora fijiensis, la cual es considerada la enfermedad foliar más devastadora del cultivo en todo el mundo. Su control es el rubro más alto en la producción, se basa en la realización de prácticas culturales y aplicación de fungicidas. Los fungicidas sintéticos afectan el ambiente y la salud, además que generan poblaciones resistentes del patógeno. Por esta razón se requieren alternativas para el control de la SN. El presente estudio tuvo como objetivo evaluar el efecto de la aplicación de moléculas inductoras de defensa sobre el desarrollo y severidad de la SN en plantas de banano. Parcelas experimentales, fueron asperjadas con 5 moléculas inductoras de defensa determinando su capacidad controladora. Posteriormente se seleccionaron 3 moléculas, las cuales fueron incluidas en el plan comercial de aplicación de fungicidas. Las variables empleadas fueron preaviso y severidad de SN. Las plantas tratadas con cada inductor presentaron diferencias significativas respecto al control. El efecto de inductores en mezcla con fungicidas sobre la severidad de la SN, mostró diferencias significativas frente al control. La inserción de inductores en los planes de manejo de la SN es una alternativa potencial para la disminución o reemplazo de aplicación de fungicidas y reducción de la probabilidad de poblaciones del patógeno resistentes. (Texto tomado de la fuente)Black Sigatoka caused by the fungus Pseudocercospora fijiensis is considered the most devastating foliar disease in banana cultivation. The current management of the disease consists of a mixture of cultural and chemical strategies, which include phytosanitary defoliation and application of fungicides, which over the years and increased applications have been selecting resistant populations to different chemical groups. Due to this, the study and implementation of an alternative strategy for the management of the disease is proposed, based on the foliar application of defense inducers, which activate the resistance mechanisms of the plants. To address this strategy, direct inhibition tests were carried out on different defenseinducing compounds against two strains of P. fijiensis (C139 and Pf022101), where no significant direct inhibition on the fungus was observed. Additionally, the controlling capacity of 5 defense-inducing molecules was evaluated in experimental banana plots located in Apartadó (Antioquia) with natural pathogen infection, resulting in the selection of 3 potential compounds for the management of the disease. Additionally, the effectiveness of the inclusion of the 3 defense-inducing molecules in a commercial disease management plan was determined, showing that the evaluated compounds could replace at least 3 application cycles of chemically synthesized fungicides, maintaining the impact of the disease at levels equal to or lower than the complete fungicide application plans.MaestríaMagíster en Ciencias AgrariasSanidad VegetalÁrea Curricular en Producción Agraria Sosteniblexvii, 70 páginasapplication/pdfspa630 - Agricultura y tecnologías relacionadas::632 - Lesiones, enfermedades, plagas vegetalesBanano - Enfermedades y plagasBanana - disease and pestsElicitoresInducción de defensaResistencia inducidaSigatoka negraMusáceasElicitorsInduced resistanceBlack SigatokaMycosphaerella fijiensisMusaceaeEficacia y respuestas activadas por moléculas inductoras de defensa en banano (Musa AAA) hacia el hongo Pseudocercospora fijiensis en la Subregión de UrabáEfficacy and responses activated by defense-inducing molecules in banana (Musa AAA) against the fungus Pseudocercospora fijiensis in the Urabá SubregionTrabajo de grado - Maestríainfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionTexthttp://purl.org/redcol/resource_type/TMMedellín - Ciencias Agrarias - Maestría en Ciencias AgrariasDepartamento de AgronómicasFacultad de Ciencias AgrariasMedellín, ColombiaUniversidad Nacional de Colombia - Sede MedellínUrabá, Antioquia, ColombiaAcuña Gamarra, E. M. Grabowski Ocampos. (2014). Inducción de resistencia en plantas de trigo (Triticum aestivumL.) a la mancha amarilla (Drechslera tritici-repentis) y marrón (Bipolaris sorokiniana). Investigación Agraria, Vol. 14 Núm. 2, 71–79. https://www.agr.una.py/revista/index.php/ria/article/view/254Agrios, G. N. (2005). Plant pathology (5th ed). Elsevier Academic Press.Alvarez, E., Pantoja, A., Gañan, L., & Ceballos, G. (2013). Estado del arte y opciones de manejo del Moko y la Sigatoka negra en america latina y del caribe. Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT, 1, 1–16. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004Álvarez, E., Pantoja, A., Gañan, L., & Ceballos, G. (2013). La Sigatoka negra en plátano y banano. Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), 1–6.Angarita AS. R. (2001). Moléculas activadoras de la inducción de resistencia, incorporadas en programas de agricultura sostenible. Revista Manejo Integrado de Plagas 6: 4-11.Arteaga Alcivar, Francisco Javier. (2015). Origen y evolución del banano. 11.Arzanlou, M., Abeln, E., Kema, G., Waalwijk, C., Carlier, J., Vries, I., Guzmán, M., & Crous, P. (2007). Molecular Diagnostics for the Sigatoka Disease Complex of Banana. Phytopathology, 97, 1112–1118. https://doi.org/10.1094/PHYTO-97-9-1112AUGURA. (2021). Coyuntura Bananera 2020 Asociación de Bananeros de Colombia.AUGURA. (2018). Coyuntura Bananera 2017.Barbosa, M. A. G., Laranjeira, D., & Coelho, R. S. B. (2008). Physiological cost of induced resistance in cotton plants at different nitrogen levels. Summa Phytopathologica, 34(4), 338–341. https://doi.org/10.1590/S0100-54052008000400007Barrera V., J., Barraza A., F., & Campo A., R. (2016). Shadow effect on black sigatoka (Mycosphaerella fijiensis morelet) in plantain cultivation cv harton (Musa AAB simmonds). Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica, 19(2), 317–323.Bishop, J. G., Dean, A. M., & Mitchell-Olds, T. (2000). Rapid evolution in plant chitinases: Molecular targets of selection in plant-pathogen coevolution. Proceedings of the National Academy of Sciences, 97(10), 5322. https://doi.org/10.1073/pnas.97.10.5322Blair, A., Ritz, B., Wesseling, C., & Freeman, L. B. (2015). Pesticides and human health. Occup Environ Med, 72(2), 81–82. https://doi.org/10.1136/oemed-2014-102454Boller, T., & Felix, G. (2009). A renaissance of elicitors: Perception of microbe-associated molecular patterns and danger signals by pattern-recognition receptors. Annual Review of Plant Biology, 60, 379–406. https://doi.org/10.1146/annurev.arplant.57.032905.105346Bonavita, G. (EST). (2020). Análisis del mercado del banano Panorama general de febrero de 2020.Brent, K. J. (1995). Fungicide resistance in crop pathogens: How can it be managed? GIFAP.Brisbois, B. W., Harris, L., & Spiegel, J. M. (2018). Political ecologies of global health: Pesticide exposure in southwestern Ecuador’s banana industry. Antipode, 50(1), 61–81.Brosché, M., & Kangasjärvi, J. (2012). Low antioxidant concentrations impact on multiple signalling pathways in Arabidopsis thaliana partly through NPR1. Journal of Experimental Botany, 63(5), 1849–1861. https://doi.org/10.1093/jxb/err358Castaño Monsalve, J., Ramírez Gil, J. G., Patiño Hoyos, L. F., & Morales Osorio, J. G. (2015). Alternativa para el manejo de Phytophthora infestans (Mont.) de Bary en Solanum betaceum Cav. Mediante inductores de resistencia. Revista de Protección Vegetal, 30, 204–212. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1010-27522015000300006&nrm=isoChaichana, N., & Dheeranupattana, S. (2012). Effects of Methyl Jasmonate and Salicylic Acid on Alkaloid Production from in vitro Culture of Stemona sp. International Journal of Bioscience, Biochemistry and Bioinformatics, 146–150. https://doi.org/10.7763/IJBBB.2012.V2.89Chong, P., Arango, R., Stergiopoulos, I., Guzmán, M., Crous, P. W., Silva, G. F. da, Wit, P. J. G. M. de, & Kema, G. H. J. (2011). Analysis of azole fungicide resistance in Mycosphaerella fijiensis, causal agent of black Sigatoka. En Modern fungicides and antifungal compounds VI. 16th International Reinhardsbrunn Symposium, Friedrichroda, Germany, April 25-29, 2010 (pp. 217–222). Deutsche Phytomedizinische Gesellschaft e.V. Selbstverlag.Churchill, A. C. (2011). Mycosphaerella fijiensis, the black leaf streak pathogen of banana: Progress towards understanding pathogen biology and detection, disease development, and the challenges of control. Molecular Plant Pathology, 12(4), 307–328. https://doi.org/10.1111/j.1364-3703.2010.00672.xCommission Implementing Regulation. (2020). COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2020/2087 of 14 December 2020. Official Journal of the European Union. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2087&rid=6Crous, P. W. (2009). Taxonomy and phylogeny of the genus Mycosphaerella and its anamorphs. Fungal Diversity 38: 1-24, 38, 1–24. https://doi.org/10.1201/b10300-3Delgado, Oramas, B. (2020). La resistencia inducida como alternativa para el manejo de plagas en las plantas de cultivo. Revista de Protección Vegetal, 35(1). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1010-27522020000100001&lng=es&nrm=iso&tlng=esDonzelli, B. G. G., & Churchill, A. C. L. (2007). A Quantitative Assay Using Mycelial Fragments to Assess Virulence of Mycosphaerella fijiensis. Phytopathology®, 97(8), 916–929. https://doi.org/10.1094/PHYTO-97-8-0916FAO, F. and A. O. of the U. N. (2018). Situación del mercado del banano—Resultados preliminares relativos a 2017.Fernández, P. (2011). Identificación de nuevas dianas de los represores JAZ y caracterización de su papel en la activación de respuestas a la fitohormona jasmonato en Arabidopsis thaliana [Doctorado]. Universidad Autónoma de Madrid.Fouré, É., & Ganry, J. (2008). A biological forecasting system to control Black Leaf Streak disease of bananas and plantains. Fruits, 63(5), 311–317. https://doi.org/10.1051/fruits:2008029FRAC. (2018). FRAC | General Use Recommendations. https://www.frac.info/working-group/banana-group/general-use-recommendationsFRAC, F. R. A. C. (2021). Mode of Action Group. Fungicide resistance action committee. https://www.frac.info/fungicide-resistance-management/by-frac-mode-of-action-groupFriesen, T. L. (2016). Combating the Sigatoka Disease Complex on Banana. 9–12. https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1006234Giuliano, B., Donzelli, G., & Churchill, A. C. L. (2007). A Quantitative Assay Using Mycelial Fragments to Assess Virulence of Mycosphaerella fijiensis. 59.Gómez, D. E., & Reis, E. M. (2011). Inductores abióticos de resistencia contra fitopatógenos. 12.González, I., Arias, Y., Sánchez, Y., Rojas, M. M., González, E., Pino, O., & Peteira, B. (2013). Inducción de mecanismos de defensivos en plantas de tomate (Solanum lycopersicum L. cv. Amalia) con el uso de aceites esenciales. Induction of defence mechanisms in tomato (Solanum lycopersicum L. cv. Amalia) plants by essential oils., 28(3), 185–191. Academic Search Complete. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=95066084&lang=es&site=ehost-liveHincapié, A. (2003). Efecto del ácido salicílico y acibenzolar-s-metil como inductores de resistencia a Sigatoka Negra (Mycosphaerella fijiensis Morelet) en banano. Medellín. . Trabajo de grado Ingeniera Agrónoma. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Agropecuarias.Hoyos, L. F. P. (2008). Resistencia inducida mediante sustancias químicas a enfermedades en plantas causadas por hongos. 13.IPGRI, INIBAP, & CIRAD. (1996). Descriptores para el banano (Musa spp.). 1–59.Johanson, A., & Jeger, M. J. (1993). Use of PCR for detection of Mycosphaerella fijiensis and M. musicola, the causal agents of Sigatoka leaf spots in banana and plantain. Mycological Research, 97(6), 670–674. https://doi.org/10.1016/S0953-7562(09)80145-7Kretschmer, M., Leroch, M., Mosbach, A., Walker, A.-S., Fillinger, S., Mernke, D., Schoonbeek, H.-J., Pradier, J.-M., Leroux, P., De Waard, M. A., & Hahn, M. (2009). Fungicide-Driven Evolution and Molecular Basis of Multidrug Resistance in Field Populations of the Grey Mould Fungus Botrytis cinerea. PLoS Pathogens, 5(12), e1000696. https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1000696Laredo Alcalá, E. I., Martínez Hernández, J. L., Iliná, A., Guillen Cisneros, L., & Hernández Castillo, F. D. (2017a). Aplicación de ácido jasmónico como inductor de resistencia vegetal frente a patógenos. En Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas (Vol. 8, Número 3, p. 673). https://doi.org/10.29312/remexca.v8i3.40Laredo Alcalá, E. I., Martínez Hernández, J. L., Iliná, A., Guillen Cisneros, L., & Hernández Castillo, F. D. (2017b). Aplicación de ácido jasmónico como inductor de resistencia vegetal frente a patógenos. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, 8(3), 673–683. https://doi.org/10.29312/remexca.v8i3.40Leiva, M., Portal, O., Alvarado, Y., Acosta-SuÃ!`rez, M., Cruz-MartÃ\-n, M., SÃ!`nchez-GarcÃ\-a, C., Rojas, L. E., & Roque, B. (2013). Identificación molecular de aislados cubanos de Mycosphaerella fijiensis Morelet. Revista de Protección Vegetal, 28, 229–231. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S101027522013000300012&nrm=isoLeroux, P., & Walker, A.-S. (2011). Multiple mechanisms account for resistance to sterol 14α-demethylation inhibitors in field isolates of Mycosphaerella graminicola. Pest Management Science, 67(1), 44–59. https://doi.org/10.1002/ps.2028Li, C., Wang, P., Menzies, N. W., Lombi, E., & Kopittke, P. M. (2018). Effects of methyl jasmonate on plant growth and leaf properties. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 181, 409–418.Li, W., Li, C., Sun, J., & Peng, M. (2017). Metabolomic, Biochemical, and Gene Expression Analyses Reveal the Underlying Responses of Resistant and Susceptible Banana Species during Early Infection with Fusarium oxysporum f. Sp. Cubense. Plant Disease, 101(4), 534–543. https://doi.org/10.1094/PDIS-09-16-1245-RELong, P. G. (1979). Banana black leaf streak disease (Mycosphaerella fijiensis) in Western Samoa. Transactions of the British Mycological Society, 72(2), 299–310. https://doi.org/10.1016/S0007-1536(79)80046-7López C, C. E. (2007). Fitopatologia Molecular. Universidd Nacional de Clombia. http://ciencias.bogota.unal.edu.co/fileadmin/Facultad_de_Ciencias/Publicaciones/Imagenes/Portadas_Libros/Biologia/Fitopatologia_molecular/fitopatologia_molecular.pdfManrique-Trujillo, S. M., Ramírez-López, A. C., Ibarra-Laclette, E., & Angel Gómez-Lim, M. (2007). Identification of genes differentially expressed during ripening of banana. Journal of Plant Physiology, 164(8), 1037–1050. https://doi.org/10.1016/J.JPLPH.2006.07.007Manzo, G., Guzmán, S., Rodríguez, C., James, A., & Orozco, M. (2005). La biología de Mycosphaerella fijiensis y su interacción con Musa spp . Revista mexicana de fitopatología, 23(January 2005), 87–96.María, C., Amaya, Z., Fernando, L., Hoyos, P., Carlos, J., & Villa, C. (2007). Integración de inducción de resistencia con bacterias quitinolíticas en el control de la Sigatoga Negra (Mycosphaerella fijiensis Morelet ) en banano. 60(41), 3891–3905.Marín, D. H., Romero, R. A., Rica, C., & Sutton, T. B. (2003). Black Sigatoka: An increasing threat to banana cultivation. 87(3).Marin, D., Romero, R., Guzmán, M., & Sutton, T. (2003). Black Sigatoka: An Increasing Threat to Banana Cultivation. Plant Disease - PLANT DIS, 87, 208–222. https://doi.org/10.1094/PDIS.2003.87.3.208Martínez, F. B., & Arco, A. F. G. (2018). Aplicación de jasmonato de metilo en pre-cosecha para mejoarar la producción y calidad de granadas (Punica granadatum L.) en la recolección.Mena-Espino, X., & Couoh-Uicab, Y. (2020). Efectos de los plaguicidas utilizados para el control de la Sigatoka negra en plantaciones bananeras en México, así como su efecto en el ambiente y la salud pública. TECNOCIENCIA Chihuahua, 9(2), 91–98. https://vocero.uach.mx/index.php/tecnociencia/article/view/594Menéndez, E., Navarro, J., López, J., & Dalmau, A. (2020). Mecanismos de defensa en plantas. Proteínas relacionadas con la patogenicidad. Revista de Investigaciones de la Universidad Le Cordon Bleu, 7(2), 98–109. https://doi.org/10.36955/RIULCB.2020v7n2.010Messiha, N. A. S., Van Diepeningen, A. D., Wenneker, M., Van Beuningen, A. R., Janse, J. D., Coenen, T. G. C., Termorshuizen, A. J., Van Bruggen, A. H. C., & Blok, W. J. (2007). Biological Soil Disinfestation (BSD), a new control method for potato brown rot, caused by Ralstonia solanacearum race 3 biovar 2. European Journal of Plant Pathology, 117(4), 403–415. https://doi.org/10.1007/s10658-007-9109-9Mogollon, Á. M. M. (2012). Evaluación in vitro de Inductores de Resistencia sobre Mycosphaerella fijiensis Morelet. 65, 11.Mogollón Ortiz, À., & Castaño Zapata, J. (2011). Efecto De Inductores De Resistencia En Plántulas De Plátano Dominico-Hartón. En Rev. Acad. Colomb. Cienc (Vol. 35, Número 137, pp. 464–471).Mogollon Ortíz, Á., & Zapata, J. C. (2011). EFECTO DE INDUCTORES DE RESISTENCIA EN PLÁNTULAS DE PLÁTANO DOMINICO-HARTÓN (MUSA BALBISIANA AAB) CONTRA MYCOSPHAERELLA SPP. 10.Monsalve, J. V., Rosero, S. E. V., & Cárdenas, N. J. R. (2012). Efecto del Fosfito de Potasio en Combinación con el Fungicida Metalaxyl + Mancozeb en el Control de Mildeo Velloso (Peronospora destructor Berk) en Cebolla de Bulbo (Allium cepa L.). 65, 9.Mourichon, X., Carlier, J., & Foure, E. (1997). Sigatoka Leaf Spot Diseases: Black Leaf Streak Disease (black Sigatoka), Sigatoka Disease (yellow Sigatoka). International Network for Improvement of Banana and Plantain, 8, 1–4.Nürnberger, T., & Lipka, V. (2005). Non-host resistance in plants: New insights into an old phenomenon. Molecular Plant Pathology, 6(3), 335–345. https://doi.org/10.1111/j.1364-3703.2005.00279.xObregón, M., Rodríguez, P., Morales, J., & Salazar, M. (2004). Hospedantes de Ralstonia solanacearum en plantaciones de banano y plátano en Colombia. Acta agronómica, 61(2), 1–33.Pascholati, S. F., Leite, B., Stangarlin, J. R., & Cia, P. (2008). Interação Planta-Patógeno: Fisiologia, bioquímica e biologia molecular. FEALQ.Patrício, F., Almeida, I. M. G., Barros, B. C., Santos, A., & Frare, P. M. (2007). Effectiveness of acibenzolar‐S‐methyl, fungicides and antibiotics for the control of brown eye spot, bacterial blight, brown leaf spot and coffee rust in coffee. Annals of Applied Biology, 152, 29–39. https://doi.org/10.1111/j.1744-7348.2007.00187.xPerrier, X., Langhe, E. De, Donohue, M., Lentfer, C., Vrydaghs, L., Bakry, F., Carreel, F., Hippolyte, I., Horry, J.-P., Jenny, C., Lebot, V., Risterucci, A.-M., Tomekpe, K., Doutrelepont, H., Ball, T., Manwaring, J., Maret, P. de, & Denham, T. (2011). Multidisciplinary perspectives on banana (Musa spp.) domestication. Proceedings of the National Academy of Sciences, 108(28), 11311–11318. https://doi.org/10.1073/PNAS.1102001108Pieterse, C. M. J., Leon-Reyes, A., Van der Ent, S., & Van Wees, S. C. M. (2009). Networking by small-molecule hormones in plant immunity. Nature Chemical Biology, 5(5), 308–316. https://doi.org/10.1038/nchembio.164Pieterse, C. M. J., Zamioudis, C., Berendsen, R. L., Weller, D. M., Van Wees, S. C. M., & Bakker, P. A. H. M. (2014). Induced Systemic Resistance by Beneficial Microbes. Annual Review of Phytopathology, 52(1), 347–375. https://doi.org/10.1146/annurev-phyto-082712-102340Ramírez, C., Castaño, J., Villegas, B., & Aristizábal, M. (2012). Efecto de inductores de resistencia sobre la Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis morelet) y amarilla (Mycosphaerella musicola leach) en plátano. Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Cientíafica, 15, 363–371. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-42262012000200014&nrm=isoRamírez G., J. G., Muñoz A., M., Patiño H., L. F., & Morales O., J. G. (2015). Banana Moko disease management with resistance inducers and chlorine dioxide. Agronomía Colombiana, 33(2), 194–202. https://doi.org/10.15446/agron.colomb.v33n2.48663Redagrícola. (2020, octubre 14). Colombia entre el “top 5” de los productores y exportadores de banana. Redagrícola. https://www.redagricola.com/co/colombia-entre-el-top-5-de-los-productores y exportadores de banana/Robinson, J. C., & Saúco, V. (2010). Crop production Science in Horticulture Series, Bananas and Plantains (2nd Editio). La Laguna, Tenerife, Spain: CAB International.Rodriguez, H. A. (2011). Análisis de secuencias expresadas diferencialmente de la variedad “calcutta 4” (Musa AA) en respuesta a Mycosphaerella fijiensis morelet mediante microarreglos [Tesis]. Universidad Nacional de Colombia.Rodríguez, H. A. (2017). Identificación y análisis de los mecanismos de respuesta degenotipos de banano durante la interacción con el hongo Mycosphaerella fijiensis. Tesis de Doctorado en Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, Facultad de Ciencias Agrarias, Medellín.Rodriguez, H. A., Rodriguez-Arango, E., Morales, J. G., Kema, G., & Arango, R. E. (2016a). Defense Gene Expression Associated with Biotrophic Phase of Mycosphaerella fijiensis M. Morelet Infection in Banana. Plant Disease, 100(6), 1170–1175. https://doi.org/10.1094/PDIS-08-15-0950-RERodriguez, H. A., Rodriguez-Arango, E., Morales, J. G., Kema, G., & Arango, R. E. (2016b). Defense Gene Expression Associated with Biotrophic Phase of Mycosphaerella fijiensis M. Morelet Infection in Banana. Plant Disease, 100(6), 1170–1175. https://doi.org/10.1094/PDIS-08-15-0950-RESamaniego, B. Y., Reyes, A., Moreno, O. A., & Tun, J. (2017a). Resistencia sistémica inducida contra virus fitopatógenos mediada por la inoculación con la rizobacteria Bacillus spp. Revista de Protección Vegetal, 32, 10–22. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1010-27522017000100002&nrm=isoSamaniego, B. Y., Reyes, A., Moreno, O. A., & Tun, J. M. (2017b). Resistencia sistémica inducida contra virus fitopatógenos mediada por la inoculación con la rizobacteria Bacillus spp. Revista de Protección Vegetal, 32(1), 10–22. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1010-27522017000100002&lng=es&nrm=iso&tlng=esStenger, L. D., Libardoni, G., Wagner Júnior, A., Zanela, J., Alves, L. T., Varpechoski, G. O., Lozano, E. R., & Potrich, M. (2021). Essential oils in pathogen resistance induction of Eucalyptus benthamii Maiden et Cambage. Ciência Rural, 51(9), e20190915. https://doi.org/10.1590/0103-8478cr20190915Stover, R. H. (1971). A proposed international scale for estimating intensity of Banana leaf spot (Mycosphaerella musicola Leach). Tropical Agriculture, Trinidad and Tobago, 48, 185–196.Stover, R. H. (1980). Sigatoka leaf spot of bananas and plantains. Plant Disease, 64(8), 750–756.Tang, Y., Kuang, J., Wang, F., Chen, L., Hong, K., Xiao, Y., Xie, H., Lu, W., & Chen, J. (2013). Molecular characterization of PR and WRKY genes during SA- and MeJA-induced resistance against Colletotrichum musae in banana fruit. Postharvest Biology and Technology, 79, 62–68.Terrero, P., Penaherrera, S., & Cedeño García, G. (2020). Inducción de resistencia a Mycosphaerella fijiensis Morelet y su relación con el rendimiento de plantas de banano (Musa AAA) CV. Williams.Torres, J. M., Calderón, H., Rodríguez-Arango, E., Morales, J. G., & Arango, R. (2012). Differential induction of pathogenesis-related proteins in banana in response to Mycosphaerella fijiensis infection. European Journal of Plant Pathology, 133(4), 887–898. https://doi.org/10.1007/s10658-012-0012-7Torres, J., Rodríguez, H. A., & Arango, R. E. (2009). Aspectos bioquímicos de la resistencia del banano (Musa acuminata) al ataque del hongo Mycosphaerella fijiensis Morelet. 85–96.Uchida, N., & Tasaka, M. (2010). Intersections between immune responses and morphological regulation in plants. Journal of Experimental Botany, 61(10), 2539–2547. https://doi.org/10.1093/jxb/erq126Universidad de Caldas, Castaño, J., Villegas, B., Universidad de Caldas, Aristizábal, M., Universidad de Caldas, & Ramírez, C. (2012). Efecto de inductores de resistencia sobre las sigatokas negra (Mycosphaerella fijiensis Morelet) y amarilla (Mycosphaerella musicola Leach) en plátano. Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica, 15(2). https://doi.org/10.31910/rudca.v15.n2.2012.836Vallad, G., & Goodman, R. (2004). Systemic Acquired Resistance and Induced Systemic Resistance in Conventional Agriculture. Crop Science - CROP SCI, 44. https://doi.org/10.2135/cropsci2004.1920van Loon, L. C., Bakker, P. A. H. M., & Pieterse, C. M. J. (1998). Systemic resistance induced by rhizosphere bacteria. Annual Review of Phytopathology, 36(1), 453–483. https://doi.org/10.1146/annurev.phyto.36.1.453Yáñez, M., López, C. A., Ayala Tafoya, F., Partida-Ruvalcaba, L., Velázquez-Alcaraz, T. de J., & Medina, R. (2018). Los fosfitos como alternativa para el manejo de problemas fitopatógicos. Revista mexicana de fitopatología, 36, 79–94. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-33092018000100079&nrm=isoAsociación de Bananeros de ColombiaAUGURACenibananoEstudiantesInvestigadoresMaestrosLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/82167/1/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD51ORIGINAL1152197119.2022.pdf1152197119.2022.pdfTesis de Maestría en Ciencias Agrariasapplication/pdf10979002https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/82167/3/1152197119.2022.pdf0aa193912071b823cc2882cc5dca5595MD53THUMBNAIL1152197119.2022.pdf.jpg1152197119.2022.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg5273https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/82167/4/1152197119.2022.pdf.jpg5785e624888617318e72eb08ae262c1dMD54unal/82167oai:repositorio.unal.edu.co:unal/821672024-08-09 23:21:56.031Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiarepositorio_nal@unal.edu.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