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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Efecto de fertilizantes y herbicidas sobre el crecimiento in vitro de Azospirillum brasilense C16]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria-Corpoica Tibaitatá Laboratorio de Microbiología de Suelos ]]></institution>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The aim of this study was to evaluate the influence of fertilizers (urea, diammonium phosphate and potassium chloride) and herbicides (glyphosate and 2,4-D) on the viability of A. brasilense C16. We measured C16 viability at three different concentrations for each agrochemical in a minimal salt medium at 0, 12 and 24 hours of growth. Results showed that type, concentration and time of exposure for each agrochemical influenced on C16 (p <0.05). We observed that the inhibitory effect was higher with increasing agrochemical concentration. C16 exhibited more susceptibility to herbicides compared to fertilizers. Glyphosate, 2,4-D and potassium chloride decreased C16 viability to 43, 27 and 26% respectively at 24 hours at maximum concentration. Instead, urea (23%) and diammonium phosphate (50%) promoted growth of the strain up to 12 and 6%.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="center" style="text-autospace: none; vertical-align: middle"><b> <span lang="ES-TRAD" style="color: black"><font face="Verdana">Efecto de  fertilizantes y herbicidas sobre el crecimiento <i>in vitro</i> de <i> Azospirillum brasilense</i> C16</font></span></b></p>     <p align="center" style="text-autospace: none; vertical-align: middle"> <span lang="ES-TRAD" style="color: black"><font size="2" face="Verdana">Felipe  Romero-Perdomo, Paola Jimena Criollo Campos, Andrea Jineth Rodríguez, Mauricio  Camelo Rusinque, Ruth Rebeca Bonilla Buitrago*</font></span></p>     <p align="center" style="text-align: justify; text-autospace: none; vertical-align: middle"> <span lang="ES-TRAD" style="color: black"><font size="2" face="Verdana"> Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria–Corpoica Tibaitatá.  Laboratorio de Microbiología de Suelos. Mosquera, Cundinamarca, Colombia.</font></span></p>     <p style="text-align: justify; text-autospace: none; vertical-align: middle"> <font face="Verdana"><span lang="ES-TRAD" style="color: black"><font size="2">*  Correspondencia:</font></span><i><span style="color: black"><font size="2"> </font></span><span lang="ES-TRAD" style="color: black"><font size="2">E-mail</font></span></i><span lang="ES-TRAD" style="color: black"><font size="2">: </font><a href="mailto:rbonilla@corpoica.org.co"><font size="2"> rbonilla@corpoica.org.co</font></a></span></font></p>     <p style="text-align: justify; text-autospace: none; vertical-align: middle"> <font face="Verdana"><b><i><span lang="ES-TRAD" style="color: black"> <font size="2">Resumen</font></span></i><span lang="ES-TRAD" style="color: black"><font size="2">:</font></span></b><span lang="ES-TRAD" style="color: black"><font size="2">  El objetivo del presente estudio fue evaluar la influencia de fertilizantes  (urea, fosfato diamónico y cloruro de potasio) y herbicidas (glifosato y 2,4-D)  sobre la viabilidad de <i>A. brasilense</i> C16. Dicha viabilidad fue  cuantificada en tres concentraciones de cada agroquímico, en un medio mínimo de  sal, a las 0, 12 y 24 horas de crecimiento. Los resultados demostraron que el  tipo de agroquímico, su concentración y el tiempo de exposición influyeron sobre  C16 (p&lt;0,05). El efecto inhibitorio observado demostró estar directamente  relacionado con incrementos en la concentración de los agroquímicos. La cepa C16  mostró mayor sensibilidad a los herbicidas comparado con los fertilizantes. El  glifosato, el 2,4-D y el cloruro de potasio disminuyeron 43, 27 y 26%  respectivamente la viabilidad de C16 a las 24 horas en su máxima concentración.  En cambio, la urea (23%) y el fosfato diamónico (50%) promovieron el crecimiento  de <i>A. brasilense </i>C16 en 12 y 6%.</font></span></font></p>     <p style="text-align: justify; text-autospace: none; vertical-align: middle"> <font face="Verdana"><b><i><span lang="ES-TRAD" style="color: black"> <font size="2">Palabras clave</font></span></i><span lang="ES-TRAD" style="color: black"><font size="2">:</font></span></b><span lang="ES-TRAD" style="color: black"><font size="2"> <i>Azospirillum brasilense</i>, úrea, fosfato diamónico, cloruro de potasio,  glifosato, ácido 2,4-diclorofenoxiacético.</font></span></font></p>     <p style="text-align: center; text-autospace: none; vertical-align: middle"><b> <span lang="EN-US" style="color: black"><font size="2" face="Verdana">Effect of  fertilizers and herbicides on the <i>in vitro</i> growth of <i>Azospirillum  brasilense</i> C16</font></span></b></p>     <p style="text-align: justify; text-autospace: none; vertical-align: middle"> <font face="Verdana"><b><i><span lang="EN-US" style="color: black"> <font size="2">Abstract</font></span></i><span lang="EN-US" style="color: black"><font size="2">:</font></span></b><span lang="EN-US" style="color: black"><font size="2">  The aim of this study was to evaluate the influence of fertilizers (urea,  diammonium phosphate and potassium chloride) and herbicides (glyphosate and  2,4-D) on the viability of <i>A. brasilense</i> C16. We measured C16 viability  at three different concentrations for each agrochemical in a minimal salt medium  at 0, 12 and 24 hours of growth. Results showed that type, concentration and  time of exposure for each agrochemical influenced on C16 (p &lt;0.05). We observed  that the inhibitory effect was higher with increasing agrochemical  concentration. C16 exhibited more susceptibility to herbicides compared to  fertilizers. Glyphosate, 2,4-D and potassium chloride decreased C16 viability to  43, 27 and 26% respectively at 24 hours at maximum concentration. Instead, urea  (23%) and diammonium phosphate (50%) promoted growth of the strain up to 12 and  6%.</font></span></font></p>     <p style="text-align: justify; text-autospace: none; vertical-align: middle"> <font face="Verdana"><b><i><span lang="EN-US" style="color: black"> <font size="2">Keywords</font></span></i><span lang="EN-US" style="color: black"><font size="2">:</font></span></b><span lang="EN-US" style="color: black"><font size="2"> <i>Azospirillum brasilense</i>, urea, diammonium phosphate, potassium chloride,  glyphosate, 2,4 – dichlorophenoxyacetic acid.</font></span></font></p>     <p style="text-align: justify; text-autospace: none; vertical-align: middle"> <font size="2" face="Verdana">Recibido 5 de junio de 2015; aceptado 9 de octubre  de 2015</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-align: justify; text-autospace: none; vertical-align: middle"> <font face="Verdana"><b> <span lang="ES-TRAD" style="font-size: 10.0pt; color: black">Introducción</span></b></font></p>     <p style="text-align: justify; text-autospace: none; vertical-align: middle"> <font face="Verdana"> <span lang="ES-TRAD" style="font-size: 10.0pt; color: black">Una de las  prácticas de todo sistema agrícola que perjudica la fertilidad del suelo es el  uso excesivo de agroquímicos. Su acumulación afecta la biomasa y la actividad de  microorganismos relacionados con la disponibilidad y el ciclaje de nutrientes  para las plantas [1]. Un ejemplo de esta problemática se refleja en el sector  pecuario colombiano. El área de producción de este sector es del 88% a nivel  nacional, donde gran parte está dedicada a pastos para ganadería bovina y  manejada bajo un sistema de producción intensiva. En este sector son ampliamente  usados fertilizantes como urea (carbamida), fosfato diamónico (DAP), cloruro de  potasio (KCl), y herbicidas como glifosato (N-fosfonometilglicina) y 2,4-D  (ácido 2,4-diclorofenoxiacético), para aumentar el rendimiento y para protección  contra patógenos [2]. Una alternativa sostenible para sustituir parte de estos  agroquímicos es la utilización de bacterias promotoras de crecimiento vegetal (BPCV)  como biofertilizantes y controladores biológicos [3].</span></font></p>     <p style="text-align: justify; text-autospace: none; vertical-align: middle"> <font face="Verdana"><i> <span lang="ES-TRAD" style="font-size: 10.0pt; color: black">Azospirillum </span> </i><span lang="ES-TRAD" style="font-size: 10.0pt; color: black">es una BPCV de  vida libre capaz de fijar nitrógeno, solubilizar fósforo, producir giberelinas e  indoles, y establecer asociaciones con plantas para incrementar la tasa de  absorción de agua y minerales sobre cultivos de arroz, maíz y pastos tropicales  [4]. Aunque <i>Azospirillum </i>ha sido usado como modelo de BPCV para estudiar  los mecanismos de interacción con las plantas, el efecto <i>in vitro </i>con<i> </i>agroquímicos en cuanto a su viabilidad ha sido poco explorado. El objetivo  del presente estudio fue evaluar la influencia <i>in vitro</i> de tres  fertilizantes y dos herbicidas aplicados a Pasto Guinea sobre el crecimiento de <i>A. brasilense</i> C16.</span></font></p>     <p style="text-align: justify; text-autospace: none; vertical-align: middle"> <font face="Verdana"><b> <span lang="ES-TRAD" style="font-size: 10.0pt; color: black">Materiales y  métodos</span></b></font></p>     <p style="text-align: justify; text-autospace: none; vertical-align: middle"> <font face="Verdana"> <span lang="ES-TRAD" style="font-size: 10.0pt; color: black">Se empleó la cepa  C16 identificada molecularmente como<i> Azospirillum brasilense</i>. Esta cepa<i> </i>fue provista por el Laboratorio de Microbiología de Suelos de Corpoica  (Mosquera, Colombia). La reactivación de C16 fue realizada en medio batata (en  g/L: C<sub>4</sub>H<sub>6</sub>O<sub>5</sub> 2,5; glucosa 2,5; batata 200; CuSO<sub>4</sub>  0,04; ZnSO<sub>4</sub> 1,2; H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> 1,4; Na<sub>2</sub>MoO<sub>4</sub>.2H<sub>2</sub>O  1,0; MnSO4 1,175; pH 7,0) a 30 ± 2 °C durante 48 horas. </span></font></p>     <p style="text-align: justify; text-autospace: none; vertical-align: middle"> <font face="Verdana"> <span lang="ES-TRAD" style="font-size: 10.0pt; color: black">Tres fertilizantes  y dos herbicidas aplicados en la producción de Pasto Guinea (<i>Panicum maximum</i>)  fueron utilizados a diferentes concentraciones (% p/v): urea (0, 23, 46 y 69),  DAP (0, 50, 100 y 150), KCl (0, 50, 100 y 150), glifosato (0; 0,5; 1 y 1,5) y  2,4-D (0; 0,5; 1 y 1,5). El inóculo de C16 fue estandarizado en medio mínimo de  sal (en g/L: KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> 1; K<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> 1; NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>  1; MgSO<sub>4</sub>*7H<sub>2</sub>O 0,2; CaCl<sub>2</sub>*2H<sub>2</sub>O 0,02;  FeSO<sub>4</sub>*7H<sub>2</sub>O 0,01; pH 6,5) empleando el 10% (v/v) de una  suspensión bacteriana en NaCl 0,85% con una densidad óptica de 0,2 a 600 nm. La  relación del medio con cada agroquímico fue 1:10 (v/v). Como control se usó el  medio mínimo de sal inoculado sin adición de agroquímico. La variable de  respuesta empleada fue viabilidad celular expresada en [Log<sub>10</sub> UFC*mL<sup>-1</sup>]  mediante la técnica de dilución decimal y siembra en placa por microgota. Se  realizaron tres muestreos por triplicado a las 0, 12 y 24 horas.</span></font></p>     <p style="text-align: justify; text-autospace: none; vertical-align: middle"> <font face="Verdana"><i> <span lang="ES-TRAD" style="font-size: 10.0pt; color: black">Análisis  estadístico</span></i><span lang="ES-TRAD" style="font-size: 10.0pt; color: black">:  Los datos fueron analizados mediante una prueba de varianza ANOVA y la prueba de  comparación de medias de Tukey. Los análisis fueron realizados con el paquete  estadístico SPSS 17 (Analitycal Software, Florida, USA). Todos los análisis se  realizaron con un 95% de nivel de confianza.</span></font></p>     <p style="text-align: justify; text-autospace: none; vertical-align: middle"> <font face="Verdana"><b> <span lang="ES-TRAD" style="font-size: 10.0pt; color: black">Resultados y  discusión</span></b></font></p>     <p style="text-align: justify; text-autospace: none; vertical-align: middle"> <font face="Verdana"> <span lang="ES-TRAD" style="font-size: 10.0pt; color: black">Los resultados  revelaron que el tipo de agroquímico, su concentración y el tiempo de exposición  influyeron significativamente sobre la viabilidad de <i>A. brasilense</i> C16  (p&lt;0,05). La adición de 23% de urea y 50% de DAP aumentaron el crecimiento de la  cepa en 12 y 6%, respectivamente. La aplicación de 100% de DAP no generó cambios  frente al control (<a href="#fig1">Figuras 1a y 1b</a>). En cambio, disminuciones significativas  (p&lt;0,05) en la viabilidad de C16 de 16, 27 y 9% fueron evidenciadas en presencia  de 46 y 69% de urea y 150% de DAP respectivamente. Estos resultados sugieren que  bajas dosis de urea y DAP favorecen el crecimiento de <i>A. brasilense</i> C16,  pero a medida que aumenta la concentración se genera un efecto inhibitorio.  Posiblemente concentraciones mayores a 100% de DAP y 23% de urea generan  inhibición por exceso de sustrato en C16. Resultados similares obtuvieron  Maheshwari <i>et al</i>., al afirmar que pequeñas concentraciones de urea (0,3  M) y DAP (0,037 M) estimulan el crecimiento de <i>Pseudomonas aeruginosa</i>  GRC2 y <i>Sinorhizobium meliloti</i> RMP1; sin embargo, aumentos en la  concentración de estos dos fertilizantes generan disminuciones de la tasa de  crecimiento al alterar la permeabilidad de la membrana celular y la síntesis de  ADN [5].</span></font></p>     <p style="text-align: center; text-autospace: none; vertical-align: middle"> <a name="fig1"> <img border="0" src="/img/fbpe/rsvm/v35n2/art10fig1.gif" width="579" height="531"></a></p>     
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<body><![CDATA[<p style="text-align: center; text-autospace: none; vertical-align: middle"> <span lang="ES-TRAD" style="font-family: Verdana; color: black"><font size="2"> <b>Figura. 1</b>. Crecimiento de <i>A. brasilense</i> C16 en presencia de tres  fertilizantes y 2 herbicidas: (a) Urea, (b) DAP, (c) Cloruro de potasio, (d)  Glifosato y (e)&nbsp; 2,4-D. La barra de errores representa ± la desviación estándar.  Las diferentes letras representan diferencias estadísticamente significativas  basado en el test Tukey HSD (p&lt;0.05).</font></span></p>     <p style="text-align: justify; text-autospace: none; vertical-align: middle"> <font face="Verdana"> <span lang="ES-TRAD" style="font-size: 10.0pt; color: black">El KCl es la fuente  de fertilización de potasio más usada en el mundo. Este fertilizante contiene  aproximadamente 60% de potasio en forma de óxido de potasio (K<sub>2</sub>O) y  40% de cloro. El KCl fue el único fertilizante que afectó severamente el  crecimiento de C16 (<a href="#fig1">Figura 1c</a>). La única concentración que permitió la  multiplicación de la cepa fue la de 50% hasta las 12 horas de incubación. En  esta hora se cuantificó una concentración de 10,81 [Log<sub>10</sub> UFC*mL<sup>-1</sup>]  sin encontrarse diferencias significativas (p&gt;0,05) frente al control. Pocos  estudios han demostrado el efecto de este fertilizante sobre el crecimiento  bacteriano. Maheshwari encontró menor tolerancia de<i> P. fluorescens </i>a KCl  (1500 ppm) sin determinar un efecto intracelular [6].<i> </i>Estos resultados  sugieren que en condiciones <i>in vitro</i> C16 no es compatible con  concentraciones mayores o iguales a 50% de KCl. Se requiere de una amplia  investigación para dilucidar si las dosis de KCl aplicadas en campo pueden  también inhibir el crecimiento y metabolismo de esta bacteria.</span></font></p>     <p style="text-align: justify; text-autospace: none; vertical-align: middle"> <font face="Verdana"> <span lang="ES-TRAD" style="font-size: 10.0pt; color: black">Por otro lado, <i> A. brasilense</i> C16 mostró mayor sensibilidad a los herbicidas empleados, como  es el caso del glifosato, que generó el mayor efecto tóxico en la cepa. Esto se  debe a que el principio activo y funcionalidad que tienen los herbicidas para  inhibir el crecimiento de plantas no deseadas afectan más el metabolismo de  microorganismos en comparación a un fertilizante que busca ser fuente  nutricional para los cultivos. La única concentración de glifosato en que se  evidenció la adaptación de la cepa fue en 0,5% durante las primeras 12 horas de  contacto, sin diferencias significativas respecto al control (<a href="#fig1">Figura 1d</a>). A las  24 horas se encontraron disminuciones de 24, 32 y 56% a 0,5, 1 y 1,5% de glifosato frente al control, respectivamente. Mayor sensibilidad <i>in vitro</i>  al glifosato presentaron varias especies de <i>Bradyrhizobium </i>sp. de soya  respecto a <i>A. brasilense</i> C16. Concentraciones superiores a 210,26 &#956;M  inhibieron hasta 50% las poblaciones de <i>B. elkanii </i>(BR 29, INPA 80A y  INPA 553A) y <i>B</i>. <i>japonicum </i>(BR 86) a las 120 horas de incubación,  como consecuencia del bloqueo de la síntesis de ácidos aromáticos, en particular  la ruta del ácido shikímico [7].</span></font></p>     <p style="text-align: justify; text-autospace: none; vertical-align: middle"> <font face="Verdana"> <span lang="ES-TRAD" style="font-size: 10.0pt; color: black">Por último, se  encontró que el 2,4-D fue el agroquímico que no permitió la adaptación de C16.  Disminuciones progresivas de la viabilidad fueron observadas a medida que la  concentración aumentaba con diferencias significativas en los recuentos  desarrollados entre las 12 y 24 horas respecto a la hora de inicio del bioensayo  (p&lt;0,05). Concentraciones de 8,36; 8,18 y 8,00 [Log<sub>10</sub> UFC*mL<sup>-1</sup>],<sup> </sup>fueron alcanzadas en 0,5; 1 y 1,5% de 2,4-D a las 24 horas  respectivamente, aunque el efecto fue menor en comparación a glifosato (<a href="#fig1">Figura  1e</a>). La variación en tolerancia a compuestos xenobióticos se debe a la capacidad  bacteriana para poder biodegradarlos o hidrolizarlos enzimáticamente y provocar  así una disminución parcial o total de su grado de toxicidad [8]. Bacterias  gramnegativas como <i>P. diminuta</i> MG o <i>Flavobacterium</i> sp. ATCC 27551  no son afectadas por compuestos organofosforados, por poseer la enzima  organofósforo hidrolasa [9]. Por el contrario, <i>A. brasilense</i> no presenta  la capacidad metabólica para disminuir la síntesis de ácidos nucleicos y  proteínas a nivel ribosomal, generados por compuestos de la familia de ácidos  fenoxi-carboxílico, como el 2,4-D<i>, </i>que corrobora el comportamiento de C16  [10].</span></font></p>     <p style="text-align: justify; page-break-after: avoid; text-autospace: none; vertical-align: middle"> <font face="Verdana"><b> <span lang="ES-TRAD" style="font-size: 10.0pt; color: black">Conclusión</span></b></font></p>     <p style="text-align: justify; text-autospace: none; vertical-align: middle"> <font face="Verdana"> <span lang="ES-TRAD" style="font-size: 10.0pt; color: black">La influencia de  los fertilizantes y herbicidas en el crecimiento de <i>A. brasilense</i> C16  depende del principio activo y concentración empleada. Concentraciones bajas de  urea y fosfato diamónico estimulan la producción de C16. Por el contrario,  efectos tóxicos son generados a partir de cloruro de potasio, glifosato y 2,4-D.  Este estudio demostró que los agroquímicos deben ser evaluados <i>in vitro</i>  por posibles efectos negativos en el metabolismo de microorganismos benéficos  del suelo antes de su aplicación en cultivos para la mejora de prácticas  agrícolas. </span></font></p>     <p style="text-align: justify; text-autospace: none; vertical-align: middle"> <font face="Verdana"><b> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; color: black">Referencias</span></b></font></p>     <!-- ref --><p style="text-align: justify; text-autospace: none; vertical-align: middle"> <font face="Verdana"><span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; color: black"> 1. Lin Q, Zhao HM, Chen YX. Effects of 2, 4-dichlorophenol, pentachlorophenol  and vegetation on microbial characteristics in a heavy metal polluted soil. </span><span lang="ES-TRAD" style="font-size: 10.0pt; color: black">J Environ  Sci Health B. 2007; 42:551-7.</span></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2029152&pid=S1315-2556201500020001000001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-align: justify; text-autospace: none; vertical-align: middle"> <font face="Verdana"> <span lang="ES-TRAD" style="font-size: 10.0pt; color: black">2. Mahecha L,  Gallego L, Pelaez F. Situación actual de la ganadería de carne en Colombia y  alternativas para impulsar su competitividad y sostenibilidad. </span> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; color: black">Rev Col Cienc Pec.  2002; 15:213-25.</span></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2029153&pid=S1315-2556201500020001000002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-align: justify; text-autospace: none; vertical-align: middle"> <font face="Verdana"><span style="font-size: 10.0pt; color: black">3. Bashan Y,  de-Bashan LE. </span><span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; color: black"> How the plant growth-promoting bacterium <i>Azospirillum </i>promotes plant  growth-a critical assessment. </span> <span lang="ES-TRAD" style="font-size: 10.0pt; color: black">Adv Agron. 2010;  108:77-136.</span></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2029154&pid=S1315-2556201500020001000003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-align: justify; text-autospace: none; vertical-align: middle"> <font face="Verdana"> <span lang="ES-TRAD" style="font-size: 10.0pt; color: black">4. Cárdenas DM,  Garrido MF, Roncallo B, Bonilla R. Inoculación con <i>Azospirillum</i> spp. y <i> Enterobacter aglomerans</i> en Pasto Guinea (<i>Panicum maximum Jacq</i>.) en el  Departamento de Cesar (Colombia). Rev Fac Nal Agr.<i> </i>2014; 67:7271-80.</span></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2029155&pid=S1315-2556201500020001000004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-align: justify; text-autospace: none; vertical-align: middle"> <font face="Verdana"><span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; color: black"> 5. Maheshwari DK, Sandeep Kumar S, Kumar B, Pandey P. Co-inoculation of urea and  DAP tolerant <i>Sinorhizobium meliloti</i> and <i>Pseudomonas aeruginosa</i> as  integrated approach for growth enhancement of <i>Brassica juncea</i>. Indian J  Microbiol. 2010; 50:425–31.</span></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2029156&pid=S1315-2556201500020001000005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-align: justify; text-autospace: none; vertical-align: middle"> <font face="Verdana"><span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; color: black"> 6. Maheshwari MN. Study of the compatibility of various fluorescent <i> Pseudomonas</i> isolates against different chemical fertilizers. </span> <span lang="ES-TRAD" style="font-size: 10.0pt; color: black">Ind J Sci Res Tech.  2013; 1:8-11.</span></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2029157&pid=S1315-2556201500020001000006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-align: justify; text-autospace: none; vertical-align: middle"> <font face="Verdana"><span lang="PT-BR" style="font-size: 10.0pt; color: black"> 7. Malty JDS, Siqueira JO, De Souza FM. </span> <span lang="ES-TRAD" style="font-size: 10.0pt; color: black">Efeitos do  glifosato sobre microrganismos simbiotróficos de soja, em meio de cultura e casa  de vegetação. </span><span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; color: black"> Pesq Agropec Bras. 2006; 41:285-91.</span></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2029158&pid=S1315-2556201500020001000007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-align: justify; text-autospace: none; vertical-align: middle"> <font face="Verdana"><span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; color: black"> 8. Yang C, Lee C. Enrichment, isolation, and characterization of  4-chlorophenol-degrading bacterium <i>Rhizobium</i> sp. 4-CP-20. Biodegradation.  2008; 19:329-36.</span></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2029159&pid=S1315-2556201500020001000008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-align: justify; text-autospace: none; vertical-align: middle"> <font face="Verdana"><span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; color: black"> 9. Dumas DP, Caldwell SR, Wild JR, Raushel FM. Purification and properties of  the phosphotriesterase from <i>Pseudomonas diminuta</i>. </span> <span lang="ES-TRAD" style="font-size: 10.0pt; color: black">J Biol Chem. 1989;  261:19659-65.</span></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2029160&pid=S1315-2556201500020001000009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-align: justify; text-autospace: none; vertical-align: middle"> <font face="Verdana"> <span lang="ES-TRAD" style="font-size: 10.0pt; color: black">10. Aguirre-Cadena  JF, Téllez SR, Cuautle M, Aguirre-Medina JF. Sobrevivencia de <i>Azospirillum  brasilense</i> después de aplicar herbicidas en <i>Triticum aestivum</i> L. Var.  Altiplano. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas. 2007; 5: 1549-55.</span></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2029161&pid=S1315-2556201500020001000010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body>
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