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Potencial de los aceites esenciales de tomillo (thymus vulgaris) y orégano (origanum vulgare) para el control de fusarium spp. En chenopodium quinoa y su efecto sobre la microbiota del suelo
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.contributor.advisor | Fonseca Guerra, Ingrid Rocío | |
dc.contributor.advisor | Benavides Rozo, Martha Elizabeth | |
dc.contributor.author | Valero Posada, Adriana Marcela | |
dc.date.accessioned | 2024-10-25T20:09:33Z | |
dc.date.available | 2024-10-25T20:09:33Z | |
dc.date.issued | 2021-11-11 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniboyaca.edu.co/handle/uniboyaca/921 | |
dc.description.abstract | El complejo Fusarium sp. causa graves problemas en los cultivos, provocando pudrición de raíces y tallos, y por lo tanto grandes pérdidas económicas para los productores. Con el propósito de buscar un método sostenible de control de este fitopatógeno, que permita el mantenimiento de ecosistemas saludables y la gestión sostenible del suelo, el agua y los recursos naturales, el objetivo de este trabajo fue evaluar la actividad antifúngica de los aceites esenciales de tomillo (Thymus vulgaris) sobre especies previamente caracterizadas del género Fusarium: F. cerealis, F. graminearum, F. incarnatum, F. equiseti, F. culmorum, F. oxisporum, rescatadas en cultivos de quinua del departamento de Boyacá. Inicialmente para determinar la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) de los aceites esenciales, se realizó mediante una prueba in vitro de difusión en pozo haciendo uso de diluciones seriadas (1:10) en dimetilsulfóxido (DMSO) de 10-1 hasta 10-8 mL AE/mL, se sembraron 0,1 mL de cada una de las diluciones en cajas que contenían medio PDA y llevadas a incubación por 7 días a 24+℃. Para comparar la efectividad de dichos aceites con fungicidas comerciales de uso habitual en el campo, se evaluó la efectividad de los mismos en condiciones in vitro. Los principios activos de los fungicidas evaluados correspondieron a validamicina (Validacin®), compuestos de amonio cuaternario (Sanaraíz®), carboxin + captan (Vitavax®), difenoconazol (Score®), metil-2-benzimidazol carbamato (Carbendazim®), yodo polaxamer (Agrodine®), metiram y sulfato de cobre + cal hidratada (Caldo Bordelés®), los cuales fueron probados en las concentraciones recomendadas por las casas fabricantes y 50% más diluidas o concentradas. Los resultados permitieron determinar que la dosis mínima inhibitoria para el aceite de tomillo fue de 10-2 mL AE/mL; para el aceite esencial de orégano 10-3 mL AE/mL. Las diluciones mayores no lograron porcentajes de inhibición significativos. En las lecturas realizadas a los 7 días de incubación para los fungicidas comerciales, se evidenció la inhibición de las cepas con los principios activos metil-2-benzimidazol carbamato (Carbendazim) y difenoconazol (Vitavax), sin embargo, la respuesta después de 3 semanas se mantuvo únicamente con el metil-2-benzimidazol carbamato, ya que con difenoconazol se observó un 100% de crecimiento de las colonias. Con el objetivo de determinar la eficiencia de los aceites esenciales y los dos fungicidas comerciales con mayor inhibición de crecimiento fúngico en la desinfección de semillas, se tomaron 50 semillas quinua variedad “Amarilla de Maranganí”, las cuales se trataron con aceite puro y diluciones seriadas hasta 10-4 de aceites de tomillo y orégano, además se probó Carbendazim (metil-2-benzimidazol carbamato) y Vitavax (difenoconazol) en las concentraciones recomendadas por las casas comerciales. Posterior al tratamiento las semillas fueron sembradas en medio PDA. Se evaluó el crecimiento fúngico y la toxicidad de los aceites y los compuestos comerciales, a las 48 y 98 horas, determinando que los aceites esenciales puros y en concentraciones 10-1 mL AE/mL y 10-2 mL AE/mL inhiben el desarrollo del embrión. Finalmente se evaluó el impacto de las aplicaciones sobre la microbiota funcional del suelo nativo. A 15 g se suelo nativo sin esterilizar se adicionó 5mL de aceites esenciales de tomillo y orégano de las concentraciones 10-1 hasta 10-4 mL AE/mL y se probó la eficacia de los fungicidas Carbendazim y Vitavax a concentración de 0,4 g/L y 3g/L respectivamente. Los suelos tratados se mantuvieron en oscuridad y a temperatura ambiente durante 72 horas antes del recuento de unidades formadoras de colonias (UFC). Para determinar la homogeneidad de los datos en la prueba de obtención de las CMI, y desinfección de semilla, se realizó un análisis de varianza, seguido de la prueba t-Student para determinar si existen diferencias significativas en las medidas de las respuestas de los tratamientos. Los datos obtenidos del ensayo en suelo se analizaron con la prueba de Tukey empleando el software Minitab. Frente a compuestos tradicionalmente usados como amonio cuaternario (Sanaraíz®), carboxin + captan (Vitavax®), yodo polaxamer (Agrodine®), metiram y sulfato de cobre + cal hidratada (Caldo Bordelés®), para los cuales no se observó inhibición de ninguno de los aislados fúngicos, los tratamientos con aceites esenciales pueden ser promisorios en el control del complejo Fusarium y Alternaria en quinua. Se recomienda realizar pruebas en campo para evaluar la efectividad y alcance de estos tratamientos. El complejo Fusarium sp. causa graves problemas en los cultivos, provocando pudrición de raíces y tallos, y por lo tanto grandes pérdidas económicas para los productores. Con el propósito de buscar un método sostenible de control de este fitopatógeno, que permita el mantenimiento de ecosistemas saludables y la gestión sostenible del suelo, el agua y los recursos naturales, el objetivo de este trabajo fue evaluar la actividad antifúngica de los aceites esenciales de tomillo (Thymus vulgaris) sobre especies previamente caracterizadas del género Fusarium: F. cerealis, F. graminearum, F. incarnatum, F. equiseti, F. culmorum, F. oxisporum, rescatadas en cultivos de quinua del departamento de Boyacá. Inicialmente para determinar la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) de los aceites esenciales, se realizó mediante una prueba in vitro de difusión en pozo haciendo uso de diluciones seriadas (1:10) en dimetilsulfóxido (DMSO) de 10-1 hasta 10-8 mL AE/mL, se sembraron 0,1 mL de cada una de las diluciones en cajas que contenían medio PDA y llevadas a incubación por 7 días a 24+℃. Para comparar la efectividad de dichos aceites con fungicidas comerciales de uso habitual en el campo, se evaluó la efectividad de los mismos en condiciones in vitro. Los principios activos de los fungicidas evaluados correspondieron a validamicina (Validacin®), compuestos de amonio cuaternario (Sanaraíz®), carboxin + captan (Vitavax®), difenoconazol (Score®), metil-2-benzimidazol carbamato (Carbendazim®), yodo polaxamer (Agrodine®), metiram y sulfato de cobre + cal hidratada (Caldo Bordelés®), los cuales fueron probados en las concentraciones recomendadas por las casas fabricantes y 50% más diluidas o concentradas. Los resultados permitieron determinar que la dosis mínima inhibitoria para el aceite de tomillo fue de 10-2 mL AE/mL; para el aceite esencial de orégano 10-3 mL AE/mL. Las diluciones mayores no lograron porcentajes de inhibición significativos. En las lecturas realizadas a los 7 días de incubación para los fungicidas comerciales, se evidenció la inhibición de las cepas con los principios activos metil-2-benzimidazol carbamato (Carbendazim) y difenoconazol (Vitavax), sin embargo, la respuesta después de 3 semanas se mantuvo únicamente con el metil-2-benzimidazol carbamato, ya que con difenoconazol se observó un 100% de crecimiento de las colonias. Con el objetivo de determinar la eficiencia de los aceites esenciales y los dos fungicidas comerciales con mayor inhibición de crecimiento fúngico en la desinfección de semillas, se tomaron 50 semillas quinua variedad “Amarilla de Maranganí”, las cuales se trataron con aceite puro y diluciones seriadas hasta 10-4 de aceites de tomillo y orégano, además se probó Carbendazim (metil-2-benzimidazol carbamato) y Vitavax (difenoconazol) en las concentraciones recomendadas por las casas comerciales. Posterior al tratamiento las semillas fueron sembradas en medio PDA. Se evaluó el crecimiento fúngico y la toxicidad de los aceites y los compuestos comerciales, a las 48 y 98 horas, determinando que los aceites esenciales puros y en concentraciones 10-1 mL AE/mL y 10-2 mL AE/mL inhiben el desarrollo del embrión. Finalmente se evaluó el impacto de las aplicaciones sobre la microbiota funcional del suelo nativo. A 15 g se suelo nativo sin esterilizar se adicionó 5mL de aceites esenciales de tomillo y orégano de las concentraciones 10-1 hasta 10-4 mL AE/mL y se probó la eficacia de los fungicidas Carbendazim y Vitavax a concentración de 0,4 g/L y 3g/L respectivamente. Los suelos tratados se mantuvieron en oscuridad y a temperatura ambiente durante 72 horas antes del recuento de unidades formadoras de colonias (UFC). Para determinar la homogeneidad de los datos en la prueba de obtención de las CMI, y desinfección de semilla, se realizó un análisis de varianza, seguido de la prueba t-Student para determinar si existen diferencias significativas en las medidas de las respuestas de los tratamientos. Los datos obtenidos del ensayo en suelo se analizaron con la prueba de Tukey empleando el software Minitab. Frente a compuestos tradicionalmente usados como amonio cuaternario (Sanaraíz®), carboxin + captan (Vitavax®), yodo polaxamer (Agrodine®), metiram y sulfato de cobre + cal hidratada (Caldo Bordelés®), para los cuales no se observó inhibición de ninguno de los aislados fúngicos, los tratamientos con aceites esenciales pueden ser promisorios en el control del complejo Fusarium y Alternaria en quinua. Se recomienda realizar pruebas en campo para evaluar la efectividad y alcance de estos tratamientos. | spa |
dc.description.tableofcontents | Introducción 21 -- 1. Marco Teórico 24 -- 1.1. Antecedentes 24 -- 1.2. Descripción Botánica y Taxonómica 25 -- 1.3. Taxonomía 27 -- 1.4. Importancia del Cultivo y Variedades en Colombia 27 -- 1.5. Enfermedades por Fusarium spp. 30 -- 1.5.1. Fusarium oxysporum 31 -- 1.5.2. Fusarium cerealis y Fusarium graminearum. 32 -- 1.5.3. Fusarium incarnatum 32 -- 1.5.4. Fusarium culmorum. 33 -- 1.6. Control de Enfermedades de la Quinua 33 -- 1.6.1. Control de fitopatógenos con aceites esenciales. 34 -- 1.6.2. Obtención de aceites esenciales (AE). 36 -- 1.6.2. Aceite esencial (AE) de tomillo. 37 -- 1.6.3. Aceite esencial de Orégano. 38 -- 1.7. Control Químico 38 -- 2. Objetivos 41 -- 2.1. Objetivo General 41 -- 2.2. Objetivos Específicos 41 -- 3. Determinación de la Concentración Mínima Inhibitoria 42 -- 3.1. Introducción 42 -- 3.2. Metodología 42 -- 3.2.1. Obtención del extracto etanólico de tomillo por el método de Soxhlet y evaluación de su actividad antifúngica. 42 -- 3.3. Evaluación de la Actividad Antifúngica y Determinación de la Concentración Mínima Inhibitoria (CIM) de Aceites de Tomillo y Orégano Comerciales 44 -- 3.3.1. Evaluación de la actividad antifúngica de aceites comerciales de tomillo y orégano. 45 -- 3.4. Resultados 47 -- 3.4.1. Resultados de la evaluación del extracto etanólico por Solxhlet. 47 -- 3.4.2. Resultados concentración mínima inhibitoria de los aceites esenciales de tomillo y orégano. 47 -- 3.4.3. Análisis estadístico. 48 -- 3.4.4. Análisis de la composición de los aceites esenciales empleados. 51 -- 3.5. Evaluación de la Efectividad de Fungicidas Químicos para el Control de Fusarium spp. y Alternaria sp. 54 -- 3.5.1. Metodología. 54 -- Figura 13. Micrografías de los resultados de los tratamientos químicos vs orgánicos 61 -- 3.6. Discusión 68 -- 3.7. Recomendaciones 69 -- 4. Evaluación del Uso de Aceites Comerciales de Tomillo y Orégano en el Tratamiento y Desinfección de Semillas 70 -- 4.1. Introducción 70 -- 4.2. Metodología 70 -- 4.3. Resultados 73 -- 4.3.1. Análisis estadístico. 74 -- 4.4. Discusión 77 -- 4.5. Recomendaciones 78 -- 5. Efecto de la Aplicación de los Tratamientos de Aceites Esenciales de Orégano y Tomillo Sobre el Crecimiento de Hongos Filamentosos en Suelo 79 -- 5.1. Introducción 79 -- 5.2. Metodología 80 -- 5.3. Resultados 82 -- 5.4. Discusión 84 -- 5.5. Recomendaciones 86 -- Conclusiones 87 -- Referencias 89 | spa |
dc.format.extent | 108 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de Boyacá | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.title | Potencial de los aceites esenciales de tomillo (thymus vulgaris) y orégano (origanum vulgare) para el control de fusarium spp. En chenopodium quinoa y su efecto sobre la microbiota del suelo | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Ingeniería Ambiental | spa |
dc.description.program | Maestría en Ingeniería Ambiental | spa |
dc.identifier.barcode | 4501 | |
dc.identifier.instname | Universidad Boyacá | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad de Boyacá | spa |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.uniboyaca.edu.co | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias e Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Colombia | spa |
dc.publisher.place | Boyacá | spa |
dc.publisher.place | Tunja | spa |
dc.relation.indexed | LaReferencia | spa |
dc.relation.references | A. Naeini , T. Ziglari b, H. Shokri, A. R. K. (2010). Assessment of growth-inhibiting effect of some plant essential oils on different Fusarium isolates. Journal of Mycologie Medicale, 10, 174–178. DOI https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.mycmed.2010.05.005 | spa |
dc.relation.references | Abubakar, Y., Tijjani, H., Egbuna, C., Adetunji, C. O., Kala, S., Kryeziu, T. L., & Patrick-Iwuanyanwu, K. C. (2019). Pesticides, history, and classification. Natural Remedies for Pest, Disease and Weed Control, 29–42. DOI https://doi.org/10.1016/B978-0-12-819304-4.00003-8 | spa |
dc.relation.references | Al-Qodah, Z., Shawaqfeh, A., & Lafi, W. (2007). Adsorption of pesticides from aqueous solutions using oil shale ash. Desalination, 208(1-3), 294–305.Doi. doi: 10.1016/j.desal.2006.06.019 | spa |
dc.relation.references | Agrios, G. N. (2005). Plant Pathology 2.0. In RR Donnelley & Sons Company (Ed.), Molecular Plant Pathology 15(4). Elsevier. DOI https://doi.org/10.1111/mpp.12135 | spa |
dc.relation.references | Alzate O., D. A., Mier M., G. I., Afanador K., L., Durango R., D. L., & García P., C. M. (2009). Evaluación de la fitotoxicidad y la actividad antifúngica contra Colletotrichum acutatum de los aceites esenciales de tomillo (Thymus vulgaris), limoncillo (Cymbopogon citratus), y sus componentes mayoritarios. Vitae, 16(1), 116–125. | spa |
dc.relation.references | Andrade-Bustamante, G., Manelik García-López, A., Cervantes-Díaz, L., Aíl-Catzim, C. E., Borboa-Flores, J., & Rueda-Puente, E. O. (2017). Estudio del potencial biocontrolador de las plantas autóctonas de la zona árida del noroeste de México: Control de fitopatógenos. Revista de La Facultad de Ciencias Agrarias, 49(1), 127–142. | spa |
dc.relation.references | Apaza, V., Cáceres, G., Estrada, R., & Pinedo, R. (2013). Catálogo de Variedades Comerciales de Quinua en Perú. Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA). Recuperado de http://www.fao.org/3/as890s/as890s.pdf | spa |
dc.relation.references | Arango, O., Bolaños, F., Villota, O., Hurtado, A., & Toro, I. (2012). Optimization of yield and thymol content of wild oregano essential oil obtained by steam distillation process. Biotecnología En El Sector Agropecuario y Agroindustrial, 10(2), 217–226. Recuperado de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-35612012000200025 | spa |
dc.relation.references | Arichávala, A. J., Cristina, J., & Cañar, E. N. (2020). The quinua as a cultural heritage in the gastronomy of the. Revista de Turismo, Patrimonio y Desarrollo, 13, 1–25. Recuperado de http://turpade.com/f/FG101.pdf | spa |
dc.relation.references | Barrera Necha, L. L., & García Barrera, L. J. (2008). Actividad antifúngica de aceites esenciales y sus compuestos sobre el crecimiento de Fusarium sp. aislado de papaya (Carica papaya). Revista Científica UDO Agrícola, 8(1), 33–41. | spa |
dc.relation.references | Barrera, L., García, L. (2008). Actividad antifúngica de aceites esenciales y sus compuestos sobre el crecimiento de Fusarium sp. aislado de papaya ( Carica papaya). Revista Científica UDO Agrícola, 8(1), 33–41. Recuperado de http://www.bioline.org.br/pdf?cg08005 | spa |
dc.relation.references | Barriendos, E. W. (2020). Rendimiento y evaluación agro morfológica de 18 progenies de quinua (chenopodium quinoa willd.) procedentes de cruzas simples distantes y cercanas en el cip. Camacani e Illpa. (Tesis). Universidad Nacional del Altiplano. Puno-Perú. Recuperado de http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/15782 | spa |
dc.relation.references | Beccari, G., Covarelli, L., & Nicholson, P. (2011). Infection processes and soft wheat response to root rot and crown rot caused by Fusarium culmorum. Plant Pathology, 60(4), 671–684. DOI https://doi.org/10.1111/j.1365-3059.2011.02425.x | spa |
dc.relation.references | Beltrán Mayra & Castellanos José. (2016). Manual de Practicas de Laboratorio de Microbiología Ambiental. Universidad de Boyacá. | spa |
dc.relation.references | Bentley, A.R., Cromey, M.G., Farrokhi-Nejad, R., Leslie, J.F., Summerell, B.A., A., & Burgess, L. (2006). Fusarium crown and root rot pathogens associated with wheat and grass stem bases on the South Island of New Zealand. Aust. Plant Path, 35, 495–502. | spa |
dc.relation.references | Bernal, R. Chenopodium quinoa Willd. En Bernal, R., S.R. Gradstein & M. Celis. 2015. Catálogo de plantas y líquenes de Colombia. Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Recuperado de http://catalogoplantasdecolombia.unal.edu.co | spa |
dc.relation.references | Bi, Y., Jiang, H., Hausbeck, M. K., & Hao, J. J. (2012). Inhibitory effects of essential oils for controlling phytophthora capsici. Plant Disease, 96(6), 797–803. DOI https://doi.org/10.1094/PDIS-11-11-0933 | spa |
dc.relation.references | Bounar, R., Krimat, S., Boureghda, H., & Dob, T. (2020). Chemical analyses, antioxidant and antifungal effects of oregano and thyme essential oils alone or in combination against selected Fusarium species. International Food Research Journal, 27(1), 66–77. | spa |
dc.relation.references | Brazile D., Bertero T., N. C. (2013). Estado del arte de la quinua en el mundo en 2013. | spa |
dc.relation.references | Caballero, C. A., Villacorta, L. M., & Vásquez, C. P. (2011). Efecto del aceite esencial de clavo de olor (Syzygium aromaticum), canela (Cinnamomum zeylanicum) y su combinación sobre la acción antifúngica en Aspergillus flavus en agar chicha de maíz (Zea mays L.), variedad morado. Pueblo cont., 123-132. | spa |
dc.relation.references | Caballero., María Alejandra; Castro., Hans Thielin. Análisis in vitro de la actividad biológica de aceites esenciales de orégano y tomillo en hongos fitopatógenos del arroz (Oryza sativa L.). (2018). Ciencia e Ingeniería, 5(1), 64, ISSN 2389-9484. Recuperado de http://revistas.uniguajira.edu.co/rev/index.php/cei/article/view/116> | spa |
dc.relation.references | Calderón, C. A., Gutiérrez, J. P., Álvarez, L., Granda, D., Valarezo, E., & Ramírez, C. (2018). PLC-based temperature controller applied to a distiller of essential oils by water-steam drag. Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI, 2018-June (June), 1–7. DOI https://doi.org/10.23919/CISTI.2018.8399308 | spa |
dc.relation.references | Calle, M., Aguirre, G., Ugarte, M. L., & Gabriel, J. (2010). Efecto del método de secado y nivel de humedad en la germinación y vigor de semillas de Quinua. 49(January 2010). | spa |
dc.relation.references | Cancino-Méndez, G.., Rosales-Uc, E. M., & Herrera-Chale, F. G. (2018). La inocuidad de lixiviados de biofertilizantes factor de calidad para la agricultura orgánica. Revista Del Centro de Graduados e Investigación, 33(72), 121–125. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/335949930 | spa |
dc.relation.references | Cañedo, V., & Ames, T. (2004). Manual de Laboratorio para el Manejo de Hongos Entomopatógenos. Centro Internacional de la Papa (CIP). DOI https://doi.org/cip@cgiar.org, www.cipotato.org | spa |
dc.relation.references | Casas Forero, N., Cote Daza, S., Moncayo Martínez, D., & González Blair, G. (2018). Usos potenciales de la quinua (Chenopodium quinoa Willd) en la industria alimentaria. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/324672750 | spa |
dc.relation.references | Cely Torres, L. A., & Ducón Salas, J. C. (2015). Posibilidades en el comercio internacional de la quinua: un análisis desde la perspectiva de la competitividad. Equidad y Desarrollo, 24, 119. DOI https://doi.org/10.19052/ed.3683 | spa |
dc.relation.references | Cerpa, M.; Palomino, C. (2007). Hidrodestilación de aceites esenciales. Valladolid, España: UV | spa |
dc.relation.references | Chami, N., Bennis, S., Chami, F., Aboussekhra, A., & Remmal, A. (2005). Study of anticandidal activity of carvacrol and eugenol in vitro and in vivo. Oral Microbiology and Immunology, 20(2), 106–111. DOI https://doi.org/10.1111/j.1399-302X.2004.00202.x | spa |
dc.relation.references | Chandler, E. A., Simpson, D. R., Thomsett, M. A., & Nicholson, P. (2003). Development of PCR assays to Tri7 and Tri13 trichothecene biosynthetic genes, and characterisation of chemotypes of Fusarium graminearum, Fusarium culmorum and Fusarium cerealis. Physiological and Molecular Plant Pathology, 62(6), 355–367. DOI https://doi.org/10.1016/S0885-5765(03)00092-4 | spa |
dc.relation.references | Chandrasekar, V., Knabel. S, J., Anantheswaran, R. C. (2015). Modeling development of inhibition zones in an agar diffusion bioassay. Food Science and Nutrition, 3(5), 394–403. DOI https://doi.org/10.1002/fsn3.232 | spa |
dc.relation.references | Chaves-Bedoya, G., Ortíz-Moreno, M. L., & Ortiz-Rojas, L. Y. (2013). Efecto de la aplicación de agroquímicos en un cultivo de arroz sobre los microorganismos del suelo. Acta Agronómica, 62(1), 66–72. DOI https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15446/acag | spa |
dc.relation.references | Chiquillo (2019). Presencia de Fusarium spp. en cultivos experimentales de quinua (Chenopodium quinoa Willd) en el departamento de Boyacá. Tercer encuentro de investigación universitaria. En prensa | spa |
dc.relation.references | Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). (2008). Reference method for broth dilution. Reference Method for Broth Dilution Antifungal Susceptibility Testing of Yeasts. Approved Standard, 3th Ed., 28(14), 0–13. Recuperado de https://clsi.org/media/1461/m27a3_sample.pdf | spa |
dc.relation.references | Cruces, L. M., & Callohauri, Y. (2016). Guía de identificación y control de las principales plagas que afectan a la quinua en la zona andina. (FAO (ed.). Recuperado de http://www.fao.org/3/a-i5519s.pdf | spa |
dc.relation.references | Cuauhtémoc, L. (2018). Desarrollo de métodos rápidos para verificar la eficacia fungicida de sustancias desinfectantes (Tesis). Universidad Autónoma de Barcelona Facultad de Veterinaria. España | spa |
dc.relation.references | Cui, N., Xu, H., Yao, S., He, Y., Zhang, H., & Yu, Y. (2018). Chiral triazole fungicide tebuconazole: enantioselective bioaccumulation, bioactivity, acute toxicity, and dissipation in soils. Environmental Science and Pollution Research, 25(25), 25468–25475. DOI https://doi.org/10.1007/s11356-018-2587-9 | spa |
dc.relation.references | da Silva, F. C., Chalfoun, S. M., de Siqueira, V. M., Botelho, D. M. do. S., Lima, N., & Batista, L. R. (2012). Evaluation of antifungal activity of essential oils against potentially mycotoxigenic Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus. Brazilian Journal of Pharmacognosy, 22(5), 1002–1010. DOI https://doi.org/10.1590/S0102695X2012005000052 | spa |
dc.relation.references | Dean, R., Van Kan, J. A. L., Pretorius, Z. A., Hammond-Kosack, K. E., Di Pietro, A., Spanu, P. D., Rudd, J. J., Dickman, M., Kahmann, R., Ellis, J., & Foster, G. D. (2012). The Top 10 fungal pathogens in molecular plant pathology. Molecular Plant Pathology, 13(4), 414–430. DOI https://doi.org/10.1111/j.1364-3703.2011.00783.x | spa |
dc.relation.references | del Puerto Rodríguez, A. M., Suárez Tamayo, S., & Palacio Estrada, D. E. (2014). Efectos de los plaguicidas sobre el ambiente y la salud. Revista Cubana de Higiene y Epidemiologia, 52(3), 372–387. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=223240764010 | spa |
dc.relation.references | Delgado, A., Palacios, J., & Betancourt, C. (2009). quinoa Willd .) en el municipio de Iles , Nariño ( Colombia ) Willd .) in the municipality of Iles , Nariño ( Colombia ). Agronomía Colombiana, 27(2), 159–167. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/262447392_Evaluation_of_16_genotypes_of_sweet_quinoa_Chenopodium_quinoa_Willd_in_the_municipality_of_Iles_Narino_Colombia/fulltext/0390786b0cf26e6d785173b7/Evaluation-of-16-genotypes-of-sweet-quinoa-Chenopodium-qui | spa |
dc.relation.references | Di Pasqua, R., Hoskins, N., Betts, G., & Mauriello, G. (2006). Changes in membrane fatty acids composition of microbial cells induced by addiction of thymol, carvacrol, limonene, cinnamaldehyde, and eugenol in the growing media. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 54(7), 2745–2749. DOI https://doi.org/10.1021/jf052722l | spa |
dc.relation.references | Doménech, J. (2019). Sus efectos en la salud humana. Ámbito Farmacéutico Sanidad Ambiental., 23, 108–114. | spa |
dc.relation.references | Duque, A., Espinel, J., & Herran, M. C. (2016). Análisis de los factores productivos que no han permitido el aprovechamiento de la quinua en Colombia (2007-20013). 1–67. Recuperado de https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1005&context=finanzas_comercio | spa |
dc.relation.references | Dwivedy, A. K., Prakash, B., Chanotiya, C. S., Bisht, D., & Dubey, N. K. (2017). Chemically characterized Mentha cardiaca L. essential oil as plant-based preservative in view of efficacy against biodeteriorating fungi of dry fruits, aflatoxin secretion, lipid peroxidation and safety profile assessment. Food and Chemical Toxicology, 106, 175–184. DOI https://doi.org/10.1016/j.fct.2017.05.043 | spa |
dc.relation.references | El-Hage, N., Hattam, C. (2002). Organic agriculture, environment and food security ((FAO) (ed.)). Recuperado de http://www.fao.org/family-farming/detail/es/c/285489/ | spa |
dc.relation.references | Estrada Cano, C., Anaya Castro, M. A., Castellanos, L. M., Antonio Garcia Triana, N. A. O., & Ochoa, L. H. (2017). Antifungal Activity of Microcapsulated Clove (Eugenia caryophyllata) and Mexican Orégano (Lippia berlandieri) Essential Oils against Fusarium oxysporum. Journal of Microbial & Biochemical Technology, 09(01). DOI https://doi.org/10.4172/1948-5948.1000342 | spa |
dc.relation.references | FAO, CIDES, C. del saber. (2021). Sistemas alimentarios en América Latina y el Caribe. In Sistemas alimentarios en América Latina y el Caribe. DOI https://doi.org/10.4060/cb5441es | spa |
dc.relation.references | FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF. 2020. Versión resumida de El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2020. Transformación de los sistemas alimentarios para que promuevan dietas asequibles y saludables. Roma, FAO. DOI https://doi.org/10.4060/ca9699es | spa |
dc.relation.references | FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). (2018). Plaguicidas usos. Recuperado de http://www.fao.org/faostat/es/#data/RP/visualize | spa |
dc.relation.references | Feng, W., Chen, J., Zheng, X., & Liu, Q. (2011). Thyme oil to control Alternaria alternata in vitro and in vivo as fumigant and contact treatments. Food Control, 22(1), 78–81. DOI https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2010.05.010 | spa |
dc.relation.references | Figueroa-Rivera, M. G., Rodríguez-guerra, R., Zulema, B., González-Chavirá, M. M., Pons-Hernández, J. L., Bajío, C. E., Allende, C. M. De, Cp, M., Jiménez-Bremont, J. F., De, I. P., Potosí, S. L., Cp, M., Ramírez-Pimentel, J. G., Mendoza-Elos, A. M., Roque, I. T. De, Rosas, C. C., Guanajuato, C., Cp, M., & Chico, Z. (2010). Caracterización de Especies de Fusarium Asociadas a la Pudrición de Raíz de Maíz en Guanajuato, México. Revista Mexicana de Fitopatología, 28(2), 124–134. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0185-33092010000200005&lng=pt&nrm=iso | spa |
dc.relation.references | Finn, D., Kopittke, P. M., Dennis, P. G., & Dalal, R. C. (2017). Microbial energy and matter transformation in agricultural soils. Soil Biology and Biochemistry, 111, 176–192. DOI https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2017.04.010 | spa |
dc.relation.references | Franco, R. C., Sánchez, J. M. S., & Soto, R. J. (2005). Determinacion De La Efectividad Fungicida Del Aceite De Orégano Contra Hongos Que Atacan Granos De Maíz Almacenados. Revista Chapingo Serie Zonas Áridas, 4(2), 103–108. | spa |
dc.relation.references | Gabriel, J., Luna, N., Vargas, A., Magne, J., Angulo, A., La Torre, J., & Bonifacio, A. (2013). Quinua de valle (Chenopodium quinoa Willd.): fuente valiosa de resistencia genética al mildiu (Peronospora farinosa Willd.). Journal of the Selva Andina Research Society, 3(2), 94–111. DOI https://doi.org/10.36610/j.jsars.2012.030200094 | spa |
dc.relation.references | Gallo D V, C., Arango, M. R., & Craviotto, R. M. (2008). Calidad fisiológica y efecto de la presencia de semillas verdes de soja (Glycine max L, Mer) en lotes destinados a simiente (Tesis de maestría). Universidad Nacional de Córdoba. | spa |
dc.relation.references | García Parra, M. Á., García Molano, J. F., Melo ortíz, D. I., & Deaquiz Oyola, Y. A. (2017). Respuesta agronómica de la quinua (Chenopodium quinoa Willd) variedad dulce de Soracá a la fertilización en Ventaquemada-Boyacá. Cultura Científica, 15, 66–77. Recuperado de https://www.jdc.edu.co/revistas/index.php/Cult_cient/article/view/28/134 | spa |
dc.relation.references | García-García R. M.; Palou-García. (2008). Mecanismos de acción antimicrobiana de timol y carvacrol sobre microorganismos de interés en alimentos. Temas Selectivos de Ingeniería de Alimentos., 2(2), 41–51. Recuperado de https://www.udlap.mx/WP/tsia/files/No2-Vol-2/TSIA-2(2)-García-Garcia-et-al-2008a.pdf | spa |
dc.relation.references | Garrido, M. et al. (2013). Evaluación del rendimiento de nueve genotipos de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) bajo diferentes disponibilidades hídricas en ambiente mediterráneo. IDESIA (Chile), 31(2): 69-76. . | spa |
dc.relation.references | Gaviria-Hernández, V., Patiño-hoyos, L. F., & Saldarriaga-cardona, A. (2013). Evaluación in vitro de fungicidas comerciales para el control de Colletotrichum spp. en mora de castilla In vitro evaluation of commercial fungicides for control of Colletotrichum spp in blackberry. Revista Corpoica Ciencia y Tecnología Agropecuaria, 14(1), 67–75 | spa |
dc.relation.references | Geiser, D. M., Aoki, T., Bacon, C. W., Baker, S. E., Madan, K., Brandt, M. E., Brown, D. W., Burgess, L. W., Chulze, S., Coleman, J. J., Correll, J. C., Covert, S. F., Crous, P. W., Christina, A., Hoog, G. S. De, Pietro, A. Di, Elmer, W. H., Epstein, L., Frandsen, J. N., … Viljoen, A. (2013). Concept 1 Letter to the editor: One Fungus, One Name: Defining the genus. Phytopathology. | spa |
dc.relation.references | George, D. R., Finn, R. D., Graham, K. M., & Sparagano, O. A. (2014). Present and future potential of plant-derived products to control arthropods of veterinary and medical significance. Parasites and Vectors, 7(1), 1–12. DOI https://doi.org/10.1186/1756-3305-7-28 | spa |
dc.relation.references | Gerbore J., Benhamou, N., Vallance J., Le-Floch G., Grizard D., Regnault-Roger C. & Rey, P. (2013) Biological control of plant pathogens: advantages and limitations seen through the case study of Pythium oligandrum. Environ Sci Pollut Res. DOI 10.1007/s11356-013-1807-6 | spa |
dc.relation.references | Ghosal, D., Tarafder, M., & Datta, B. (2020). Fusarium oxysporum isolates showed varied benzimidazole fungicides sensitivity under low temperature and heavy metal stress. Rhizosphere, 15, 100227. DOI https://doi.org/10.1016/j.rhisph.2020.100227 | spa |
dc.relation.references | Gil, Marielsa. (2019). Agar papa dextrosa: fundamento, preparación y uso. Lifeder. Recuperado de. https://www.lifeder.com/agar-papa-dextrosa/ | spa |
dc.relation.references | González, F. J., Brasil, M. N., Arias, B. M., Seijo, N. X., & López, P. Y. (2011). Buenos Suelos Y Suelos " Vírgenes " En Extinción. | spa |
dc.relation.references | Granados, C., C., & Yáñez, X., Santafé, G. (2012). Evaluación de la actividad antioxidante del aceite esencial foliar de Calycolpus moritzianus y Minthostachys mollis de Norte de Santander. Bistua: Revista de La Facultad de Ciencias Básicas, 10(1), 12–23. https://biblat.unam.mx/hevila/BistuaPamplona/2012/vol10/no1/2.pdf | spa |
dc.relation.references | Graziano da Silva, J., Jales, M., Rapallo, R., Díaz-Bonilla, E., Girardi, G., del Grossi, M., Luiselli, C., Sotomayor, O., Rodríguez, A., Rodrigues, M., Wander, P., Rodríguez, M., Zuluaga, J., Pérez, D. 2021. Sistemas alimentarios en América Latina y el Caribe - Desafíos en un escenario pospandemia. Panamá, FAO y CIDES. DOI https://doi.org/10.4060/cb5441es | spa |
dc.relation.references | Guerrero-López, A. (2018). Impacto del cultivo de la quinua (Chenopodium quinoa Willd) como alternativa productiva y socioeconómica en la comunidad indígena Yanacona de La Vega, Cauca, Colombia. (Tesis de Doctorado en Agroecología), Universidad Nacional de Colombia, 133. | spa |
dc.relation.references | Han, X., & Parker, T. L. (2017). Anti-inflammatory, tissue remodeling, immunomodulatory, and anticancer activities of oregano (Origanum vulgare) essential oil in a human skin disease model. Biochimie Open, 4(March), 73–77. DOI https://doi.org/10.1016/j.biopen.2017.02.005 | spa |
dc.relation.references | Helgason, B., Konschunh, H., Bedardrd, A. & Vanderbygaart, A. (2014). Microbial distribution in an eroded landscape: Buried A horizons support abundant and unique communities. Agriculture Ecosystems and Environment, 196, 94–102. Recuperado de https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.agee.2014.06.029 | spa |
dc.relation.references | Hernández, A; Bautista, S; Velázquez del Valle, M. (2007). Prospectiva de extraactos vegetales para controlar Enfermedades postcosecha hortofrutícolas. Prospective of plant extracts for controlling postharvest diseases of horticultural products. Revista Fitotecnia Mexicana, 30(2), 119–123. https://www.redalyc.org/pdf/610/61030202.pdf | spa |
dc.relation.references | Hestbjerg, H., Felding, G., & Elmholt, S. (2002). Fusarium culmorum infection of barley seedlings: Correlation between aggressiveness and deoxynivalenol content. Journal of Phytopathology, 150(6), 308–312. https://doi.org/10.1046/j.1439-0434.2002.00760.x | spa |
dc.relation.references | Hussain, S., Siddique, T., Saleem, M., Arshad, M., & Khalid, A. (2009). Chapter 5 Impact of Pesticides on Soil Microbial Diversity, Enzymes, and Biochemical Reactions. Advances in Agronomy, 102(9). Elsevier Inc. DOI https://doi.org/10.1016/S0065-2113(09)01005-0 | spa |
dc.relation.references | Jiménez, M. (2020). Evaluación de la actividad antifúngica in vivo del aceite esencial de tomillo (Tymus vulgaris) en diferentes concentraciones contra Collectochum acutatum en cultivos de tomate de árbol (Solanum betaceum). (Tesis pregrado). Universidad Politécnica Salesiana de la Cuenca. Ecuador. Recuperado de https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/18718/1/UPS-CT008762.pdf | spa |
dc.relation.references | Jurado, M., Vázquez, C., Patiño, B., & González-Jaén, M. T. (2005). PCR detection assays for the trichothecene-producing species Fusarium graminearum, Fusarium culmorum, Fusarium poae, Fusarium equiseti and Fusarium sporotrichioides. Systematic and Applied Microbiology, 28(6), 562–568. DOI https://doi.org/10.1016/j.syapm.2005.02.003 | spa |
dc.relation.references | Karaca, G., Bilginturan, M., & Olgunsoy, P. (2017). Effects of some plant essential oils against fungi on wheat seeds. Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research, 51(3), S385–S388. DOI https://doi.org/10.5530/ijper.51.3s.53 | spa |
dc.relation.references | Kermode, A. R. (2005). Role of abscisic acid in seed dormancy. Journal of Plant Od Growth Regulation lant Od Growth Regulation, 24, 319–344. DOI https://doi.org/10.1007/s00344-005-0110-2319 | spa |
dc.relation.references | Khare, P., Srivastava, S., Nigam, N., Singh, A. K., & Singh, S. (2019). Impact of essential oils of E. citriodora, O. basilicum and M. arvensis on three different weeds and soil microbial activities. Environmental Technology and Innovation, 14, 100343. DOI https://doi.org/10.1016/j.eti.2019.100343 | spa |
dc.relation.references | Koziol’ Latinreco, M. J. (1992). Chemical Composition and Nutritional Evaluation of Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.). Journal of Food Composition and Analysis, 5(1), 35–68. | spa |
dc.relation.references | Leslie J F, S. B. A. (2006). The Fusarium Laboratory Manual (Wiley-Blac). | spa |
dc.relation.references | Li, D. W., & Yang, C. S. (2004). Fungal contamination as a major contributor to sick building syndrome. Advances in Applied Microbiology, 55(February 2004), 31–112. DOI https://doi.org/10.1016/S0065-2164(04)55002-5 | spa |
dc.relation.references | Lima, I. O., De Oliveira Pereira, F., De Oliveira, W. A., De Oliveira Lima, E., Menezes, E. A., Cunha, F. A., & De Fátima Formiga Melo Diniz, M. (2013). Antifungal activity and mode of action of carvacrol against Candida albicans strains. Journal of Essential Oil Research, 25(2), 138–142. DOI https://doi.org/10.1080/10412905.2012.754728 | spa |
dc.relation.references | Liu, T., Sui, X., Zhang, R., Yang, L., Zu, Y., Zhang, L., Zhang, Y., & Zhang, Z. (2011). Application of ionic liquids-based microwave-assisted simultaneous extraction of carnosic acid, rosmarinic acid and essential oil from Rosmarinus officinalis. Journal of Chromatography A, 1218(47), 8480–8489. DOI https://doi.org/10.1016/j.chroma.2011.09.073 | spa |
dc.relation.references | Liñan, C. (2021). Vademecum de productos agrícolas y nutricionales. In Portal Tecnoagrícola. Recuperado de https://www.buscador.portaltecnoagricola.com/vademecum/col/producto/AGUILA® WG | spa |
dc.relation.references | Lombard, L., Sandoval-Denis, M., Cai, L., & Crous, P. W. (2019). Changing the game: Resolving systematic issues in key Fusarium species complexes. Persoonia: Molecular Phylogeny and Evolution of Fungi, 43, DOI https://doi.org/10.3767/persoonia.2019.43.00 | spa |
dc.relation.references | Lorenz, K., & Lal, R. (2016). Environmental Impact of Organic Agriculture. Advances in Agronomy, 139. Elsevier Inc. DOI https://doi.org/10.1016/bs.agron.2016.05.003 | spa |
dc.relation.references | Luis, D. D. S. (2020). Medidas cuantitativas de la Población bacteriana en suelos en Microbiología ambiental de suelos (pp. 2–5). | spa |
dc.relation.references | Marqués, M. (2015). Composición química de los aceites esenciales de Lavanda y Tomillo. Determinación de la actividad antifúngica. (Tesis de pregrado) Universitat Politécnica de Valencia. Recuperado de https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/62057/TFG MANUEL MARQUES CAMARENA_14489064360187381276109123176571.pdf?sequence=1 | spa |
dc.relation.references | Matiz, G., Fuentes, K., León, G. (2015). Microencapsulación de aceite esencial de tomillo (Thymus vulgaris) en matrices poliméricas de almidón de ñame (Dioscorea rotundata) modificado. Rev. Colomb. Cienc. Quím. Farm, 44(2), 189–207. DOI https://doi.org/10.15446/rcciquifa.v44n2.56293 | spa |
dc.relation.references | Matiz, G., Osorio, M. R., Camacho, F., Atencia, M., & Herazo, J. (2012). Diseño y evaluación in vivo de fórmulas para acné basadas en aceites esenciales de naranja (Citrus sinensis), albahaca (Ocimum basilicum L.) y ácido acético. Biomedica, 32(1), 125–133. | spa |
dc.relation.references | Melo, G. E. M., Méndez, G. L., & Fortich, M. D. R. O. (2015). Actividad antibacteriana in vitro de diecinueve aceites esenciales frente a bacterias asociadas al acné. Revista Cubana de Farmacia, 49(1), 103–116. | spa |
dc.relation.references | Mendoza, A. A. (2019). Evaluación de las características físicas y del valor nutricional del grano en cinco variedades de Quinua (Chenopodium quinoa Willd.) en la estación experimental de Choquenaira (Tesis pregrado). Universidad Mayor de San Andrés. La Paz. Bolivia. Recuperado de https://repositorio.umsa.bo/xmlui/bitstream/handle/123456789/23792/T-2735.pdf?sequence=3&isAllowed=y | spa |
dc.relation.references | Miller, J. (1994). Conference Report: 6th International Working Conference on Stored-product Protection. Australian Mycotoxin Newsletter, 5(2), 1–8. | spa |
dc.relation.references | Mohammad-Hossein Faghih-Imani, Parissa Taheri, S. T. (2020). View of antifungal and virulence-modulating effects of thyme essential oil against Fusarium spp. Applied | spa |
dc.relation.references | Microbiology: Theory&Technology, 1(1), 1–17. DOI https://doi.org/https://doi.org/10.37256/amtt.112020132 | spa |
dc.relation.references | Mohapatra, D., Kumar, S., Kotwaliwale, N., & Singh, K. K. (2017). Critical factors responsible for fungi growth in stored food grains and non-Chemical approaches for their control. Industrial Crops and Products, 108(February), 162–182. DOI https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2017.06.039 | spa |
dc.relation.references | Monkiedje, A., Ilori, M. O., & Spiteller, M. (2002). Soil quality changes resulting from the application of the fungicides mefenoxam and metalaxyl to a sandy loam soil. Soil Biology and Biochemistry, 34(12), 1939–1948. DOI https://doi.org/10.1016/ S0038-0717(02)00211-0 | spa |
dc.relation.references | Monzón, V. (2003). Evaluación de opciones de manejo de antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides) en el cultivo del café en la zona de Boaco (Tesis pregrado) Universidad Nacional Agraria Managua. Nicaragua. Recuperado de https://cenida.una.edu.ni/Tesis/tnh20m816.pdf | spa |
dc.relation.references | National Committee for Clinical Laboratory Standards. NCCLS. (2009). M44-A2: Method for Antifungal Disk Diffusion Susceptibility Testing of Yeasts; Approved Guideline—Second Edition. CLSI Document, M44-A2(August), 29(17). | spa |
dc.relation.references | Nitsche M., Gbadamosi R. (2017) Destilación al vapor. En: Guía práctica de diseño de columnas. Springer, Cham. DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-51688-2_7 | spa |
dc.relation.references | Núñez-torres, D., Bayas-morejón, F., Ramón, R., Vinculación, I., Bolívar, U. E. De, & De, F. (2020). Extraction of Essential Oil From Orange Peel (Citrus Sinensis ) By Steam Stripping. 17(6). | spa |
dc.relation.references | O’Donnell, K., Sutton, D. A., Rinaldi, M. G., Gueidan, C., Crous, P. W., & Geiser, D. M. (2009). Novel multilocus sequence typing scheme reveals high genetic diversity of human pathogenic members of the Fusarium incarnatum-F. equiseti and F. chlamydosporum species complexes within the United States. Journal of Clinical Microbiology, 47(12), 3851–3861. DOI https://doi.org/10.1128/JCM.01616-09 | spa |
dc.relation.references | Oseida, M. Z. V. (2018). Métodos de extracción de aceite esencial de la semilla de Moringa (Moringa oleífera) (Tesis pregrado) Universidad Rafael Landívar. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9). DOI http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesisjrcd/2018/06/17/Valencia-Maylin.pdf | spa |
dc.relation.references | Oussalah, M., Caillet, S., & Lacroix, M. (2006). Mechanism of action of Spanish oregano, Chinese cinnamon, and savory essential oils against cell membranes and walls of Escherichia coli O157:H7 and Listeria monocytogenes. Journal of Food Protection, 69(5), 1046–1055. DOI https://doi.org/10.4315/0362-028X-69.5.1046 | spa |
dc.relation.references | Oves, M., Khan, M. Z., & Ismail, I. M. I. (2017). Modern age environmental problems and their remediation. Modern Age Environmental Problems and Their Remediation, February, 1–237. Recuperado de https://doi.org/10.1007/978-3-319-64501-8 | spa |
dc.relation.references | Orjuela, H. B. (2016). El suelo y su relación con los servicios ecosistémicos y la seguridad alimentaria. Revista de Ciencias Agrícolas, 33(2), 117–124. | spa |
dc.relation.references | Paco-Pérez, V., Loza-Murguia, M. G., Vino-Nina, L., Calani-Bueno, E., & Serrano-Canaviri, T. (2017). Población fúngica en suelos productores de quinua (Chenopodium quinoa Willd), bajo diferentes sistemas de manejo en la comunidad Kerecaya Municipio de Salinas de Garci Mendoza. Journal of the Selva Andina Research Society, 8(1), 26–47. DOI https://doi.org/10.36610/j.jsars.2017.080100026 | spa |
dc.relation.references | Pando, L., Castellanos, E. Aguilar, E. (2017). Guía de Cultivo de la Quinua. In Ediciones Universidad Nacional Agraria (Ed.), Guía de cultivo de la quinua. FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) (Segunda ed). DOI https://doi.org/10.1109/JCSSE.2017.8025923 | spa |
dc.relation.references | Park, J. Y., Kim, S. H., Kim, N. H., Lee, S. W., Jeun, Y. C., & Hong, J. K. (2017). Differential inhibitory activities of four plant essential oils on In vitro growth of Fusarium oxysporum f. sp. fragariae causing Fusarium wilt in strawberry plants. Plant Pathology Journal, 33(6), 582–588. DOI https://doi.org/10.5423/PPJ.OA.06.2017.0133 | spa |
dc.relation.references | Peng, X., Feng, C., Wang, X., Gu, H., Li, J., Zhang, X., Zhang, X., & Yang, L. (2021). Chemical composition and antioxidant activity of essential oils from barks of Pinus pumila using microwave-assisted hydrodistillation after screw extrusion treatment. Industrial Crops and Products, 166(January), 113489. DOI https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2021.113489 | spa |
dc.relation.references | Perczak, A., Gwiazdowska, D., Gwiazdowski, R., Juś, K., Marchwińska, K., & Waśkiewicz, A. (2020). The inhibitory potential of selected essential oils on fusarium spp. Growth and mycotoxins biosynthesis in maize seeds. Pathogens, 9(1). DOI https://doi.org/10.3390/pathogens9010023 | spa |
dc.relation.references | Perdones, A., Escriche, I., Chiralt, A., & Vargas, M. (2016). Effect of chitosan-lemon essential oil coatings on volatile profile of strawberries during storage. Food Chemistry, 197, 979–986. DOI https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2015.11.054 | spa |
dc.relation.references | Peredo, A., E, Luna, E. Palou – García y López- Malo, A. (2009). Aceites esenciales: Métodos de extracción. Temas Selectos de Ingeniería de Alimentos, 9(1), 24–32. Recuperado de https://www.udlap.mx/WP/tsia/files/No3-Vol-1/TSIA-3(1)-Peredo-Luna-et-al-2009.pdf | spa |
dc.relation.references | Pérez-Corral, D. A., García-González, N. Y., Gallegos-Morales, G., Ruiz-Cisneros, M. F., Berlanga-Reyes, D. I., & Ríos-Velasco, C. (2015). Aislamiento de actinomicetos asociados a rizosfera de árboles de manzano antagónicos a Fusarium equiseti. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, 6(7), 1629. DOI https://doi.org/10.29312/remexca.v6i7.555 | spa |
dc.relation.references | Ramírez, J. G., Osorno, L., & Osorio, N. (2013). Alternativas Microbiológicas para Mejorar el Crecimiento del Caupí Microbiological Alternatives for the Improvement of Cowpea Growth. Revista Facultad Nacional de Agronomía Medellín, 66(2), 7035–7044. | spa |
dc.relation.references | Robalino, Alex.Calero, W. (2019). “Eficacia Antimicrobiana de Aceites Esenciales de Tomillo (T. vulgaris), Canela (C. verum), Romero (R. officinalis), Laurel (L. nobilis) Sobre Cepas de Pasteurella multocida Y Bordetella bronchiseptica” (Tesis pregrado). Universidad Técnica de Ambato. Cevallos – Ecuador. Recuperado de https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/30109/1/Tesis 157 Medicina Veterinaria y Zootecnia -CD 641.pdf | spa |
dc.relation.references | Rojas, W., Alandia, G., Irigoyen, J., Blajos, J., & Santivañez, T. (2011). La Quinua: Cultivo milenario para contribuir a la seguridad alimentaria mundial. In Oficina Regional para América Latina y el Caribe, FAO, 37. DOI https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2009.03.010 | spa |
dc.relation.references | Rojas-Armas, Sánchez, J., Ortiz, J., Maldonado, J. J., Quiroz, J. R., Román, R. A., Medicina, F. De, Nacional, U., & San, M. De. (2015). artículos originales Aceite esencial de Thymus vulgaris L (tomillo), su combinación con EDTA contra Cándida albicans y formulación de una crema against Candida albicans ; formulation of a cream. Anales de La Facultad de Medicina, 76(3), 0–5. | spa |
dc.relation.references | Romero, G., Heredia, A., & Chaparro Zambrano, H. N. (2018). Germinative potential in quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) seeds stored under cool conditions. Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica, 21(2), 341–350. DOI https://doi.org/10.31910/rudca.v21.n2.2018.1076 | spa |
dc.relation.references | Rota, M. C., Herrera, A., Martínez, R. M., Sotomayor, J. A., & Jordán, M. J. (2008). Antimicrobial activity and chemical composition of Thymus vulgaris, Thymus zygis and Thymus hyemalis essential oils. Food Control, 19(7), 681–687. DOI https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2007.07.007 | spa |
dc.relation.references | S.A. Palacios, A. Del Canto, J. Erazo, A. M. T. (2021). Fusarium cerealis causing Fusarium head blight of durum wheat and its associated mycotoxins. International Journal of Food Microbiology. International Journal of Food Microbiology, 346. DOI https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2021.109161 | spa |
dc.relation.references | Sakkas, H. Papadopoulou, C. (2017). Antimicrobial Activity of Basil, Oregano, and Thyme Essential Oils. Journal of Microbiology and Biotechnology, 27, 429–438. DOI https://doi.org/https://doi.org/10.4014/jmb.1608.08024 | spa |
dc.relation.references | Salcedo, S. y T. S. (2014). Recetario Internacional de la Quinua: Tradición vanguardia. FAO. Recuperado de: http://www.fao.org/ag/humannutrition/35978-02317b979a686a57aa4593304ffc17f06.pdf | spa |
dc.relation.references | Sánchez, A. (2019). Composición químico proximal, minerales y capacidad antioxidante de hojas de cuatro variedades de quinua (Chenopodium quinoa) en diferentes etapas fenológicas. (Tesis pregrado), Universidad Nacional Agraria La Molina. Recuperado de http://repositorio.lamolina.edu.pe/handle/UNALM/3271 | spa |
dc.relation.references | Santana, O., Cabrera, R., Giménez, C., González-Colomad, A., Sánchez-Vioquea, R., de los Mozos-Pascuala, M., Rodríguez-Condea, M. F., Laserna-Ruiza, I., & Herraiz, J. U.-A. y D. (2012). Perfil químico y biológico de aceites esenciales de plantas aromáticas de interés agro-industrial en Castilla-La Mancha (España). Grasas y Aceites, 63(2), 214–222. https://doi.org/10.3989/gya.129611 | spa |
dc.relation.references | Sañudo, B., Arteaga, C. Betancourth, J. Z. & J. B. (2005). Perspectivas de la quinua dulce para la región andina de Nariño. | spa |
dc.relation.references | Sarkhosh, A., Schaffer, B., Vargas, A. I., Palmateer, A. J., Lopez, P., & Soleymani, A. (2018). In vitro evaluation of eight plant essential oils for controlling Colletotrichum, Botryosphaeria, Fusarium and Phytophthora fruit rots of avocado, mango and papaya. Plant Protection Science, 54(3), 153–162. https://doi.org/10.17221/49/2017-PPS | spa |
dc.relation.references | Schoch CL, et al. NCBI Taxonomy: a comprehensive update on curation, resources and tools. Database (Oxford). 2020: baaa062. PubMed: 32761142 PMC: PMC7408187. | spa |
dc.relation.references | SEPHU. (2010). Cultivo de la quínoa orgánica (Chenopodium quínoa Willd) El grano dorado tesoro de los Quechuas y Aymaras. In Noticias SEPHU, 51. Recuperado de https://www.interempresas.net/FeriaVirtual/Catalogos_y_documentos/81972/051---15.07.10---Cultivo-de-la-Qui--769-noa-Orga--769-nica-2.pdf Seufert, V., Ramankutty, N., & Foley, J. A. (2012). Comparing the yields of organic and conventional agriculture. Nature, 485, 229. DOI https://doi.org/10.1038/nature11069 | spa |
dc.relation.references | Siroli, Lorenzo, P., Francesca, Montanari, C., Tabanelli, Giulia, B., Eleonora, Gardini, F., & Lanciotti, R. (2014). Characterization of oregano (Origanum vulgare) essential oil and definition of its antimicrobial activity against Listeria monocytogenes and Escherichia coli in vitro system and on foodstuff surfaces. African Journal of Microbiology Research, 8(29), 2746–2753. DOI https://doi.org/10.5897/ajmr2014.6677 | spa |
dc.relation.references | Sofía, B., Cecilia, D., & Roberto, R. (2015). Evaluación de timol para el control antifúngico sobre películas de pintura. Revista Materia, 20(3), 699–704. https://doi.org/10.1590/S1517-707620150003.0073 | spa |
dc.relation.references | Sökmen, M., Serkedjieva, J., Daferera, D., Gulluce, M., Polissiou, M., Tepe, B., Akpulat, H. A., Sahin, F., & Sokmen, A. (2004). In vitro antioxidant, antimicrobial, and antiviral activities of the essential oil and various extracts from herbal parts and callus cultures of Origanum acutidens. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 52(11), 3309–3312. https://doi.org/10.1021/jf049859g | spa |
dc.relation.references | Smith, S. N. (2007). An overview of ecological and habitat aspects in the genus Fusarium with special emphasis on the soil-borne pathogenic forms. Plant Pathology Bulletin, 16, 97–120. Recuperado de http://140.112.183.1/cpps/pdf/16-3/p097-120.pdf | spa |
dc.relation.references | Soylu, E. M., Kurt, Ş., & Soylu, S. (2010). In vitro and in vivo antifungal activities of the essential oils of various plants against tomato grey mould disease agent Botrytis cinerea. International Journal of Food Microbiology, 143(3), 183–189. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2010.08.015 | spa |
dc.relation.references | Sreenivasa, M. Y., Dass, R. S., Charith Raj, A. P., Nagendra Prasad, M. N., Achar, P. N., & Janardhana, G. R. (2011). Assessment of the growth inhibiting effect of some plant essential oils on different Fusarium species isolated from sorghum and maize grains. Journal of Plant Diseases and Protection, 118(6), 208–213. DOI https://doi.org/10.1007/BF03356405 | spa |
dc.relation.references | Střelková, T., Nemes, B., Kovács, A., Novotný, D., Božik, M., & Klouček, P. (2021). Inhibition of fungal strains isolated from cereal grains via vapor phase of essential oils. Molecules, 26(5). DOI https://doi.org/10.3390/molecules26051313 | spa |
dc.relation.references | Tomazoni, E. Z., Pauletti, G. F., da Silva Ribeiro, R. T., Moura, S., & Schwambach, J. (2017). In vitro and in vivo activity of essential oils extracted from Eucalyptus staigeriana, Eucalyptus globulus and Cinnamomum camphora against Alternaria solani Sorauer causing early blight in tomato. Scientia Horticulturae, 223(April), 72–77. DOI https://doi.org/10.1016/j.scienta.2017.04.033 | spa |
dc.relation.references | Torres, J., Romero, H., Santiago, A., & Apitz Castro, R. (2006). Susceptibilidad in vitro de Histoplasma capsulatum al ajo usando los métodos de difusión en agar con discos y pozos. Revista de La Sociedad Venezolana de Microbiología, 26(1), 42–47. Recuperado de http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-25562006000100009&lng=es&nrm=iso&tlng=e | spa |
dc.relation.references | Usaquén, María., Zafra, M. (2018). Evaluación del proceso de obtención de aceite esencial de semilla de mango a nivel laboratorio 1(1). (Tesis pregrado). Fundación Universidad de América. Bogotá. Colombia. Recuperado de https://repository.uamerica.edu.co/bitstream/20.500.11839/6733/1/1019086449-2018-I-IQ.pdf | spa |
dc.relation.references | Valle, V., Aguilar, M., Mercedes, M., Velásquez-valle, R., Mercedes, M., Pabellón, E., & Investigación, L. De. (2004). Características Vegetativas y Susceptibilidad de Variedades de Ajo (Allium sativum L.) Infectadas por Fusarium spp. Revista Mexicana de Fitopatología, 22(3), 435–438. | spa |
dc.relation.references | Vargas Zambrano, P., Arteaga Solorzano, R., & Cruz Viera, L. (2019). Análisis Bibliográfico Sobre El Potencial Nutricional De La Quinua (Chenopodium Quinoa) Como Alimento Funcional. Centro Azúcar, 46(4), 89–100. | spa |
dc.relation.references | Vera, J. L. (2021). Evaluación in planta de la efectividad de cepas de Trichoderma spp. y Bacillus spp. como controladores biológicos de Fusarium oxysporum en uvilla (Physalis peruviana L.). (Tesis pregrado). Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Recuperado de http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/18704/Trabajo final Johanna Vera.pdf?sequence=1&isAllowed=y | spa |
dc.relation.references | Villa-Martínez, A., Pérez-Leal, R., Morales-Morales, H. A., Basurto-Sotelo, M., Soto-Parra, J. M., & Martínez-Escudero, E. (2015). Situación actual en el control de Fusarium spp . y evaluación de la actividad antifúngica de extractos vegetales Current situation of Fusarium spp in the control and evaluation of the antifungal activity on vegetables extracts Introducción. Acta Agronómica, 64(2), 194–205. DOI https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15446/acag.v64n2.43358 | spa |
dc.relation.references | Wagacha, J. M., & Muthomi, J. W. (2007). Fusarium culmorum: Infection process, mechanisms of mycotoxin production and their role in pathogenesis in wheat. Crop Protection, 26(7), 877–885. DOI https://doi.org/10.1016/j.cropro.2006.09.003 | spa |
dc.relation.references | Wall, L. G., Gabbarini, L. A., Ferrari, A. E., Frene, J. P., Covelli, J., Reyna, D., & Robledo, N. B. (2019). Changes of paradigms in agriculture soil microbiology and new challenges in microbial ecology. Acta Oecologica, 95(February), 68–73. DOI https://doi.org/10.1016/j.actao.2019.02.001 | spa |
dc.relation.references | Wang, M. M., Chen, Q., Diao, Y. Z., Duan, W. J., & Cai, L. (2019). Fusarium incarnatum-equiseti complex from China. Persoonia: Molecular Phylogeny and Evolution of Fungi, 43, 70–89. https://doi.org/10.3767/persoonia.2019.43.03 | spa |
dc.relation.references | Wogiatzi, E., Gougoulias, N., Papachatzis, A., Vagelas, I., & Chouliaras, N. (2009). Chemical composition and antimicrobial effects of greek origanum species essential oil. Biotechnology and Biotechnological Equipment, 23(3), 1322–1324. https://doi.org/10.1080/13102818.2009.10817662 | spa |
dc.relation.references | Wonglom, P., & Sunpapao, A. (2020). Fusarium incarnatum is associated with postharvest fruit rot of muskmelon (Cucumis melo). Journal of Phytopathology, 168(4), 204–210. https://doi.org/10.1111/jph.12882 | spa |
dc.relation.references | Yzarra, W., & López, F. (2011). Manual de Observaciones Fenológicas (p. 98). Ministerio de medio ambiente, Dirección general de agrometeorología (SENAMHI). https://www.senamhi.gob.pe/load/file/01401SENA-11.pdf | spa |
dc.relation.references | Zapata-Narváez, Y. A., Gómez-Marroquín, M. R., & Botina-Azain, B. L. (2020). Evaluation of microbial antagonists and essential oils in the control of Sclerotium cepivorum in garlic under controlled conditions. Revista Mexicana de Fitopatología, Mexican Journal of Phytopathology, 38(2), 1–16. https://doi.org/10.18781/r.mex.fit.2002-2 | spa |
dc.relation.references | Zaquinaula, H. (2018). “Razas de Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici Aisladas de Tomate (Solanum lycopersicum ) Proveniente de la costa central del Perú”. (Tesis pregrado)- Universidad Nacional Agraria la Molina. Perú. Recuperado de: https://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstream/handle/UNALM/3513/huarhua-zaquinaula-medali-heidi.pdf?sequence=1&isAllowed=y | spa |
dc.relation.references | Zhu, J. J., Yang, J. J., Wu, G. J., & Jiang, J. G. (2020). Comparative antioxidant, anticancer and antimicrobial activities of essential oils from Semen Platycladi by different extraction methods. Industrial Crops and Products, 146(February), 112206. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2020.112206 | spa |
dc.relation.references | Zhu, Z., Chen, L., Zhang, W., Yang, L., Zhu, W., Li, J., Liu, Y., Tong, H., Fu, L., Liu, J., Rasheed, A., Xia, X., He, Z., Hao, Y., & Gao, C. (2020). Genome-Wide Association Analysis of Fusarium Head Blight Resistance in Chinese Elite Wheat Lines. Frontiers in Plant Science, 11(February), 1–11. https://doi.org/10.3389/fpls.2020.00206 | spa |
dc.relation.references | Zubrod, J. P., Bundschuh, M., Arts, G., Brühl, C. A., Imfeld, G., Knäbel, A., Payraudeau, S., Rasmussen, J. J., Rohr, J., Scharmüller, A., Smalling, K., Stehle, S., Schulz, R., & Schäfer, R. B. (2019). Fungicides: An Overlooked Pesticide Class? Environmental Science and Technology, 53(7), 3347–3365. https://doi.org/10.1021/acs.est.8b04392 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.subject.lemb | Fusarium - Estudio de casos - Investigaciones | |
dc.subject.lemb | Hongos fitopatógenos - Investigaciones | |
dc.subject.lemb | Microbiota - Suelos - Investigaciones | |
dc.subject.lemb | Aceite de tomillo - Estudio de casos - Investigaciones | |
dc.subject.lemb | Aceite de orégano - Estudio de casos - investigaciones | |
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