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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Presencia del marcador mi-23 de resistencia a Meloidogyne incognita como apoyo a la caracterización del germoplasma de tomate en Venezuela]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Meloidogyne species cause economically significant damage to crops such as tomatoes, inducing galls on roots and causing yellowing of infested plants. The use of resistant cultivars ensures sustainable agriculture and high quality products. We proposed the use of co-dominant marker Mi-23, linked to the resistance gene Mi-1.2, which confers resistance to Meloidogyne spp. to support the characterization of 39 accessions of tomato germplasm from INIA-CENIAP and Lara, including wild tomatoes Solanum pimpinellifolium, and S. lycopersicum local types (Cherry, Pera and Margariteño), advanced populations, and commercial hybrids and varieties. DNA was extracted following CTAB methodology, and PCR amplifications using Mi23F/R primers. Genetic materials formed three groups according to the amplification patterns: 1) population 9, from INIA-Lara, with a fragment of 400 bp, as the DNA control from Belarus; 2) Cherry-Lobatera, Perita Agrovitas, populations 5 and 10, Cherry-189, Mariana and Salad-F1 hybrids, with two fragments of 450 and 400 bp; and 3) the remaining 31 materials, among them, wild tomatoes, locals, advanced populations, and commercial varieties and hybrids, with amplification of a single 450 bp fragment. The first two groups can be correlated to homozygous and heterozygous resistance genotypes, respectively, and the last group to susceptible ones. By using the SCAR marker Mi-23, linked to gen Mi-1.2, we were able to discriminate the INIA tomatoes accessions, and identify eight of them associated with the resistance genotypes to nematode M. incognita, including three advanced populations from INIA-Lara and one local from INIA-CENIAP.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p style="page-break-after: auto" align="center"><b><font face="Verdana"> <span lang="ES-MX" style="text-transform: none">Presencia del marcador mi-23 de  resistencia a</span><span lang="ES-MX"> </span><i> <span lang="ES-MX" style="text-transform: none">Meloidogyne</span></i><span lang="ES-MX" style="text-transform: none"> <i>incognita</i> como apoyo a la caracterización del germoplasma de tomate en  Venezuela</span></font></b></p>     <p style="page-break-after: auto" align="center"><b><span lang="ES-MX"> <font face="Verdana" size="2">Iris Pérez-Almeida<sup>1</sup>, Ariadne Vegas  García<sup>1</sup>, Delis Pérez<sup>1</sup>, Julio Muñoz<sup>2</sup> y Sergei  Malyshev<sup>3</sup></font></span></b></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><sup>1 </sup>Instituto Nacional  de Investigaciones Agrícolas INIA-CENIAP. Apdo. 4653. Maracay 2101. Venezuela.  e-mail: <a href="mailto:iperez@inia.gob.ve">iperez@inia.gob.ve</a>; <a href="mailto:ibperez1@gmail.com">ibperez1@gmail.com</a></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><sup>2 </sup>Posgrado de  Agronomía, Decanato de Agronomía, Universidad Centroccidental “Lisandro  Alvarado”. Apdo. 400. Barquisimeto. Venezuela. e-mail: <a href="mailto:julio.munoz@ucla.edu.ve">julio.munoz@ucla.edu.ve</a></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><sup>3 </sup>Instituto de  Genética y Citología, Minsk, Belarús</font></p>     <p align="justify"><b><font face="Verdana" size="2"><span lang="ES-MX">RESUMEN</span></font></b></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"> <span style="letter-spacing: -.1pt">Especies del género <i>Meloidogyne</i>  causan daños económicamente significativos en cultivos como el tomate,  induciendo agallas en las raíces y causando amarillamiento en las plantas  infestadas. </span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: -.1pt">E<span style="color: black">l  empleo de cultivares resistentes garantiza una agricultura sostenible y  productos de alta calidad.</span> </span> <span style="color: black; letter-spacing: -.1pt">Se planteó el uso del marcador  co-dominante Mi-23 ligado al gen de resistencia <i>Mi-1.2</i>, el cual confiere  resistencia a <i>Meloidogyne</i> spp. como apoyo a la caracterización de 39  accesiones de germoplasma de tomate del INIA-CENIAP y Lara, incluyendo tomates  silvestres</span><i><span style="letter-spacing: -.1pt"> Solanum  pimpinellifolium</span></i><span style="color: black; letter-spacing: -.1pt"> y <i>S. lycopersicum</i> locales (tipo Cherry, Perita y Margariteño), poblaciones  avanzadas y variedades e híbridos comerciales. El ADN se extrajo siguiendo la  metodología del CTAB y las amplificaciones de PCR se realizaron con los  cebadores Mi23F/R. Los materiales genéticos formaron tres grupos de acuerdo al  patrón de amplificación: 1) la población 9, del INIA-Lara, con un fragmento de  400 pb, como el ADN testigo (proveniente de Belarús); 2) Cherry-Lobatera, Perita  Agrovitas, poblaciones 5 y 10, Cherry-189, híbridos Mariana y Salad-F1, con dos  fragmentos de 450 y 400 pb; y 3) los restantes 31 materiales, entre ellos,  tomates silvestres, cultivares locales, poblaciones avanzadas o promisorias, y  variedades e híbridos comerciales, con un fragmento de 450 pb. Los dos primeros  grupos se pueden correlacionar con genotipos resistentes homocigotos y  heterocigotos, respectivamente, y el último con genotipos susceptibles. La  utilización del marcador SCAR Mi-23, ligado al gen <i>Mi-1.2</i> permitió  discriminar las accesiones de tomate del INIA, e identificar ocho de ellas con  patrones asociados a genotipos resistentes al nematodo <i>M. incognita</i>,  incluyendo tres poblaciones avanzadas del INIA-Lara y una local del INIA-CENIAP. </span></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b><span lang="ES-VE">Palabras  clave adicionales</span></b><span lang="ES-VE">: Marcadores moleculares,<i> </i> nematodos agalladores,<i> Solanum lycopersicum</i>, <i>Solanum pimpinellifolium</i> </span></font></p>     <p align="center"><b><font face="Verdana" size="2"><span lang="EN-GB">Presence  of marker Mi-23 for resistance to <i>Meloidogyne incognita</i> as support to  tomato germplasm characterization in Venezuela </span></font></b></p>     <p align="justify"><b><font face="Verdana" size="2"><span lang="EN-US">ABSTRACT</span></font></b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><i><span lang="EN-US"> Meloidogyne</span></i><span lang="EN-US"> species cause economically significant  damage to crops such as tomatoes, inducing galls on roots and causing yellowing  of infested plants. The use of resistant cultivars ensures sustainable  agriculture and high quality products. We proposed the use of co-dominant marker  Mi-23, linked to the resistance gene <i>Mi-1.2</i>, which confers resistance to <i>Meloidogyne</i> spp. to support the characterization of 39 accessions of  tomato germplasm from INIA-CENIAP and Lara, including wild<i> </i>tomatoes <i> Solanum pimpinellifolium</i>, and <i>S. lycopersicum</i> local types (Cherry,  Pera and Margariteño), advanced populations, and commercial hybrids and  varieties. DNA was extracted following CTAB methodology, and PCR amplifications  using Mi23F/R primers. Genetic materials formed three groups according to the  amplification patterns: 1) population 9, from INIA-Lara, with a fragment of 400  bp, as the DNA control from Belarus; 2) Cherry-Lobatera, Perita Agrovitas,  populations 5 and 10, Cherry-189, Mariana and Salad-F1 hybrids, with two  fragments of 450 and 400 bp; and 3) the remaining 31 materials, among them, wild  tomatoes, locals, advanced populations, and commercial varieties and hybrids,  with amplification of a single 450 bp fragment. The first two groups can be  correlated to homozygous and heterozygous resistance genotypes, respectively,  and the last group to susceptible ones. By using the SCAR marker Mi-23, linked  to gen <i>Mi-1.2</i>, we were able to discriminate the INIA tomatoes accessions,  and identify eight of them associated with the resistance genotypes to nematode <i>M. incognita</i>, including three advanced populations from INIA-Lara and one  local from INIA-CENIAP. </span></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b><span lang="EN-US"> Additional key words</span></b><span lang="EN-US">: Molecular markers,<i> </i> root-knot nematodes, <i>Solanum lycopersicum</i>, <i>Solanum pimpinellifolium</i></span></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Recibido: Agosto 27, 2014  Aceptado: Febrero 18, 2015</font></p>     <p style="text-align: justify"><b><span lang="ES-VE"> <font size="2" face="Verdana">INTRODUCCIÓN</font></span></b></p>     <p align="justify"><font face="Verdana"><span lang="ES-MX"><font size="2">Los  nematodos del género <i>Meloidogyne</i> son responsables de grandes pérdidas en  cultivos de importancia económica (Sasser et al<i>.</i>, 1987; Bleve et al.,  2007). </font></span><font size="2"> <span lang="ES-MX" style="color: black; background: white">Entre las especies  más importantes económicamente se encuentran <i>Meloidogyne incognita </i>(Kofoid  y White) Chitwood, <i>M. javanica </i>(Treub) Chitwood y <i>M. arenaria </i>(Neal)  Chitwood</span></font><span lang="ES-MX"><font size="2"> (Castagnone, 1999). <i> M. incognita </i>habita en climas tropicales y es posiblemente el parásito más  dañino de los cultivos en el mundo (Trudgill y Blok, 2001). Se presenta en la  actualidad como plaga del tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>), tanto en  plantaciones cultivadas por los métodos tradicionales, como en las cultivadas  con tecnologías más modernas: sistemas de cultivos protegidos, hidropónicos,  huertos intensivos, invernaderos y organopónicos (Cuadra et al<i>.</i>, 2005).  Se considera el nematodo de mayor distribución en Venezuela y el que mayores  daños causa en muchos cultivos (Crozzoli, 2002).</font></span></font></p>     <p align="justify"><span lang="ES-MX"><font size="2" face="Verdana">El control  de nematodos se realiza usualmente por la combinación de varias estrategias de  manejo. El control cultural es una práctica extendida, pero la rotación de  cultivos tiene valor limitado para nematodos del género <i>Meloidogyne</i>, por  su amplia gama de hospedantes (Trudgill, 1997; Arias et al<i>.</i>, 2009) y no  es práctico para los productores (Bleve et al., 2007). El control químico se ha  vuelto difícil debido a que los nematicidas efectivos han sido prohibidos por  ser peligrosos para el ambiente y la salud humana. Es por esto que el empleo de  variedades resistentes y otras medidas amigables al ambiente deben ser  implementadas para el control de estos parásitos (Yuji y Cohen, 2001; Arias et  al<i>.</i>, 2009). </font></span></p>     <p align="justify"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">Muchos  de los genes de resistencia (genes R) codifican proteínas caracterizadas por la  presencia de un sitio de unión nucleotídica y una región rica en leucina y  ocurren en grupos de genes relacionados, en los genomas de plantas. Estas  proteínas median el reconocimiento de la infección del patógeno e inician  señales de defensa que llevan a su resistencia. La región <i>Mi</i> (1 Mb)  localizada en el brazo corto del cromosoma 6, contiene dos genes de resistencia  llamados <i>Mi1-1</i> y <i>Mi1-2</i>, y un pseudogen (Milligan et al<i>.,</i>  1998). <i>Mi1-2</i>, es suficiente para conferir resistencia específica a <i> Meloidogyne incognita</i>, <i>M. javanica</i> y <i>M. arenaria,</i> áfidos y </span><span lang="ES-MX"><font size="2" face="Verdana">mosca blanca en <i> Solanum</i> y codifica una proteína de 1.257 aminoácidos (Rossi et al., 1998;  Nombela et al., 2003; Seah et al<i>.</i>, 2007a). La región de ADN con este gen  y otras seis secuencias relacionadas fueron introgresadas al tomate a partir de <i>Solanum peruvianum</i> en los años 40’s usando rescate de embriones, para  obtener un híbrido de estas dos especies incompatibles (Smith, 1944). No se han  identificado genes de avirulencia en nematodos de forma concluyente, aunque se  han alcanzado progresos en el área (Williamson y Gleason, 2003). Adicionalmente,  los análisis mendelianos de avirulencia y patogenicidad en especies de nematodos  para los cuales es efectivo <i>Mi</i> han sido imposibles de lograr pues estos  parásitos no presentan reproducción sexual. Se plantea que el gen <i>Mi1-2</i>  en tomate suprime el desarrollo y reproducción de los nematodos formadores de  agallas <i>M. incognita, M. arenaria </i>y<i> M. javanica</i> (Bleve et al.,  2007; Verdejo y Sorribas, 2007), y que en la actualidad, se encuentra presente  en las variedades comerciales de tomate. </font></span></p>     <p align="justify"><span lang="ES-MX"><font size="2" face="Verdana">Una de las  desventajas de la resistencia basada en este gen es la inactivación del mismo a  temperaturas por encima de los 28 °C (Jablonska et al<i>.</i>, 2007) y la  preocupación acerca de la durabilidad de la resistencia por el uso intensivo del  mismo, junto con la variabilidad patogénica de los nematodos formadores de  agallas (Castagnone, 1999). Se han encontrado biotipos virulentos del nematodo  que sobrepasan la resistencia proporcionada por el gen <i>Mi1-2</i> en zonas  productoras de tomate en el mundo (Ornat et al<i>.</i>, 2001). En Cuba existen  evidencias de que la especie <i>M. enterolobii </i>Yang &amp; Eisenback (Sin. <i>M.</i> <i>mayaguensis </i>Rammah y Hirschmann)<i> </i>fue capaz de vencer la  resistencia conferida por dicho gen en diferentes variedades de tomate que eran  portadoras del mismo (Rodríguez et al<i>.</i>, 2007; Arias et al., 2009).  Recientemente se señaló que la región <i>Mi</i> también confiere resistencia al  mildiú polvoriento del tomate (Seifi et al., 2011), lo que ha vuelto aún más  interesante el estudio de los procesos de reconocimiento de los diferentes  patógenos por <i>Solanum</i> spp., y cómo utiliza estos homólogos en las  reacciones de defensa o resistencia.</font></span></p>     <p align="justify"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">Se han  descrito marcadores basados en PCR ó moleculares para la detección específica de  gen <i>Mi-1</i>, entre ellos, marcadores co-dominantes </span> <span lang="ES-MX"><font size="2" face="Verdana">CAPS (secuencias polimórficas  amplificadas digeridas) tales como REX-1 (Williamson et al<i>.</i>, 1994) y Cor-Mi  (Fundación Universidad de Cornell, Ithaca, NY), pero ambos dieron falsos  positivos en germoplasma resistente a begomovirus (Seah et al., 2007a). Por lo  anterior, otros marcadores han sido desarrollados pero que sólo amplifican un  fragmento PCR cuando el gen <i>Mi-1.2</i> está presente, tales como un marcador  dominante que no distingue entre plantas homocigotas y heterocigotas (Milligan  et al., 1998) y más recientemente uno co-dominante Mi-23 tipo SCAR (secuencia  amplificada de una región conocida) ligado a este gen (Seah et al<i>.</i>,  2007b). Al utilizar este marcador Mi-23, un fragmento de 430 pb se correlaciona  con los fenotipos susceptibles de líneas de <i>S. lycopersicum </i>(mi/mi), otro  de 380 pb con los resistentes (Mi/Mi) y ambos fragmentos (Mi/mi) con los  heterocigotos<i>.</i> Este marcador tiene la ventaja de que no se necesita  emplear enzimas de restricción, no se amplifican falsos positivos en líneas  resistentes a begomovirus, introgresadas de <i>S. habrochaites</i> y <i>S.  chilense</i>, y pueden utilizarlo mejoradores que hayan introgresado otras  características de resistencia ubicadas en la región <i>Mi</i> (Seah et al.,  2007a; Foolad y Panthee, 2012).</font></span></p>     <p align="justify"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">Arens  et al. (2010) señalan que los marcadores moleculares tienen como ventaja sobre  las pruebas biológicas que se pueden identificar individuos </span> <span lang="ES-MX"><font size="2" face="Verdana">homocigotos y heterocigotos  resistentes, y determinar la heterogeneidad de los lotes de semillas o de  plántulas en primeros estados de desarrollo.</font></span></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><span lang="ES-MX"><font size="2" face="Verdana">Debido al  desarrollo alcanzado con los marcadores específicos en la interacción <i> Meloidogyne incognita</i>-tomate es posible producir cultivares resistentes por  mejoramiento genético tradicional en conjunto con la selección asistida por  marcadores moleculares para detectar el gen <i>Mi-1</i>, el cual hasta el  presente, es la única fuente de resistencia conocida a este parásito (Seah et  al., 2007 a,b).</font></span></p>     <p align="justify"><span lang="ES-MX"><font size="2" face="Verdana">En la  presente investigación se planteó el uso del marcador co-dominante SCAR Mi-23  como base para la caracterización de 39 materiales pertenecientes al germoplasma  de tomate de INIA-CENIAP y Lara, en Venezuela. </font></span></p>     <p style="text-align: justify"><b><span lang="ES-MX"> <font size="2" face="Verdana">MATERIALES Y MÉTODOS</font></span></b></p>     <p align="justify"><font face="Verdana"><span lang="ES-MX"><font size="2">Se  seleccionaron 39 cultivares de tomate representantes del germoplasma silvestre (<i>S.  pimpinellifolium</i> o tomate ‘Cagón’), locales (<i>S</i>. <i>lycopersicum</i>,  tipos Cherry, Pera y Margariteño), poblaciones avanzadas, y variedades e  híbridos comerciales (<i>S. <span style="letter-spacing:-.2pt">lycopersicum</span></i></font><span style="letter-spacing:-.2pt"><font size="2">),  procedentes de los estados Aragua, Carabobo, Lara, Miranda, Nueva Esparta,  Portuguesa, Táchira, Trujillo y Vargas, e importados de otros países (<a href="#cua1">Cuadro  1</a>).</font></span></span></font></p>     <p align="center"><font face="Verdana"><b><span lang="ES-MX"><font size="2"> <a name="cua1">Cuadro 1</a>. </font></span></b><span lang="ES-MX"> <font size="2">Accesiones de tomate del Instituto Nacional de Investigaciones  Agrícolas (INIA) utilizadas en la validación del gen <i>Mi 1-2</i>, asociado a  la resistencia a <i>Meloidogyne</i> spp.</font></span></font></p>     <div align="center"> 	<table class="MsoNormalTable" border="0" cellpadding="0" width="100%" style="width: 575px; border-collapse: collapse" id="table1"> 		<tr> 			<td width="45%" colspan="2" style="width: 45.22%; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: 1.0pt solid windowtext; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding: 0cm" nowrap height="35"> 			    <p align="center" style="text-align: center"> 			<font face="Verdana" size="2"><span style="line-height: 97%"> 			Accesiones de tomate (<i>Solanum</i> spp.)</span></font></td> 			<td width="54%" style="width: 54.78%; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: 1.0pt solid windowtext; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding: 0cm" nowrap height="35"> 			    <p align="center" style="text-align: center; margin-left: 7.35pt; margin-right: 7.15pt; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt"> 			<font face="Verdana" size="2"><span style="line-height: 97%"> 			Procedencia (estado: localidad)</span></font></td> 		</tr> 		<tr> 			<td width="28%" style="width: 28.64%; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding: 0cm"> 			    <p style="text-indent: -.25pt; margin-right: -6.95pt"> 			<font face="Verdana"><i><span style="line-height: 97%"> 			<font size="2">S. pimpinellifolium</font></span></i><span style="line-height: 97%"><font size="2">  			tipo Cagon</font></span></font></td> 			<td width="16%" style="width: 16.58%; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding: 0cm"> 			<font face="Verdana" size="2"><span style="line-height: 97%"> 			Silvestres</span></font></td> 			<td width="54%" style="width: 54.78%; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding: 0cm"> 			    <p style="text-align: justify; "> 			<font face="Verdana" size="2"><span style="line-height: 97%">Aragua:  			Turmero, Maracay, Castaño, La Morita, La Gruta, Montaña Lisa.  			Carabobo: Guigue. Miranda: San Antonio de los Altos. Portuguesa:  			Biscucuy, Selección Rosado Biscucuy. Táchira: Las Aguadas. Trujillo:  			Tirandá, Grande Tirandá. Vargas: Galipán;&nbsp; Desconocido: Muestra Nº6  			(OSP-339)</span></font></td> 		</tr> 		<tr> 			<td width="28%" style="width: 28.64%; border: medium none; padding: 0cm"> 			    ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-indent: -.25pt; margin-right: -6.95pt"> 			<font face="Verdana"><i><span style="line-height: 97%"> 			<font size="2">S. lycopersicum</font></span></i><span style="line-height: 97%"><font size="2">,  			tipo Cherry</font></span></font></td> 			<td width="16%" rowspan="3" style="width: 16.58%; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding: 0cm"> 			<font face="Verdana" size="2"><span style="line-height: 97%"> 			Cultivares locales</span></font></td> 			<td width="54%" style="width: 54.78%; border: medium none; padding: 0cm"> 			    <p style="text-align: justify; margin-left: 7.35pt"> 			<font face="Verdana" size="2"> 			<span lang="PT-BR" style="line-height: 97%">Aragua: INIA-CENIAP.  			Lara: Cherry.&nbsp; Táchira: Lobatera.</span></font></td> 		</tr> 		<tr> 			<td width="28%" style="width:28.64%;padding:0cm 0cm 0cm 0cm"> 			    <p style="text-indent: -.25pt; margin-right: -6.95pt"> 			<font face="Verdana"><i><span style="line-height: 97%"> 			<font size="2">S. lycopersicum</font></span></i><span style="line-height: 97%"><font size="2">,  			tipo Pera</font></span></font></td> 			<td width="54%" style="width:54.78%;padding:0cm 0cm 0cm 0cm"> 			    <p style="text-align: justify; margin-left: 7.35pt"> 			<font face="Verdana" size="2"><span style="line-height: 97%">Lara:  			Pueblo Nuevo, Cusa II,&nbsp; Surrero,&nbsp; Simón Planas,&nbsp; Pera gigante de  			Quíbor</span></font></td> 		</tr> 		<tr> 			<td width="28%" style="width:28.64%;padding:0cm 0cm 0cm 0cm"> 			    <p style="text-indent: -.25pt; margin-right: -6.95pt"> 			<font face="Verdana"><i><span style="line-height: 97%"> 			<font size="2">S. lycopersicum</font></span></i><span style="line-height: 97%"><font size="2">,  			tipo Margariteño</font></span></font></td> 			<td width="54%" style="width: 54.78%; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding: 0cm"> 			    <p style="text-align: justify; margin-left: 7.35pt"> 			<font face="Verdana" size="2"><span style="line-height: 97%">Nueva  			Esparta: Margariteño 1, Margariteño 2</span></font></td> 		</tr> 		<tr> 			<td width="28%" style="width: 28.64%; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding: 0cm"> 			    <p style="text-indent: -.25pt; margin-right: -6.95pt"> 			<font face="Verdana" size="2"><i><span style="line-height: 97%">S.  			lycopersicum</span></i></font></td> 			<td width="16%" style="width: 16.58%; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding: 0cm"> 			<font face="Verdana" size="2"><span style="line-height: 97%"> 			Poblaciones avanzadas INIA</span></font></td> 			<td width="54%" style="width: 54.78%; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding: 0cm"> 			    <p style="text-align: justify; margin-left: 7.35pt"> 			<font face="Verdana" size="2"><span style="line-height: 97%">Lara:  			P5, P7, P8, P9, P10</span></font></td> 		</tr> 		<tr> 			<td width="28%" style="width: 28.64%; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding: 0cm"> 			    <p style="text-indent: -.25pt; margin-right: -6.95pt"> 			<font face="Verdana" size="2"><i><span style="line-height: 97%">S.  			lycopersicum</span></i></font></td> 			<td width="16%" style="width: 16.58%; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding: 0cm"> 			<font face="Verdana" size="2"><span style="line-height: 97%"> 			Variedades &nbsp;e híbridos comerciales</span></font></td> 			<td width="54%" style="width: 54.78%; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding: 0cm"> 			    <p style="text-align: justify; margin-left: 7.35pt"> 			<font face="Verdana" size="2"> 			<span lang="PT-BR" style="line-height: 97%">Aragua: Alba. Carabobo:  			Rio Grande, Agrovitas; Internacionales: Halyana (Hazera Genetics),  			Mariana (Sakata Seeds), Ramo, Salad F1, Royalty F1 (Zeta Seeds),  			Cherry-189 (UPV)</span></font></td> 		</tr> 	</table> </div>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><span lang="ES-MX"><font size="2" face="Verdana">El ADN se  extrajo a partir de hojas jóvenes colectadas en casas de cultivo y de plántulas  de 10 días crecidas en cápsulas Petri a partir de semillas, utilizando la  metodología CTAB 2X (CIAT, 1999). Para cuantificar el ADN se utilizó un Nanodrop  ND 1000. Las amplificaciones se realizaron en termocicladores PTC-100, de uno o  dos bloques, y Eppendorf, en un volumen total de 12,5 &#956;L que contenía 1,5mM MgCl<sub>2</sub>,  10X Buffer&nbsp; Go<i>Taq</i> &nbsp;Promega,&nbsp; 200 &#956;M&nbsp; dNTPs, &nbsp;1 &#956;M de cada&nbsp; &nbsp;iniciador,  &nbsp;1U &nbsp;Go<i>Taq </i>&nbsp;polimerasa &nbsp;Promega &nbsp;y 25 ng &nbsp;de &nbsp;ADN&nbsp; genómico,&nbsp; con&nbsp; el&nbsp;  marcador SCAR <span style="letter-spacing:-.2pt">Mi-23, Mi23F (5’-  TGGAAAAATGTTGAATTTC TTTTG-3’) y Mi23R (5’-GCATACTATATGGC TTGTTTACCC-3’) (Seah </span>et al<i>.</i>, 2007a). </font></span></p>     <p align="justify"><span lang="ES-MX"><font size="2" face="Verdana">El programa  de PCR utilizado fue el siguiente: desnaturalización a 94 °C por 5 min, seguido  por 35 ciclos de amplificación (desnaturalización a 94 °C por 30s, alineación de  los iniciadores a 45 °C por 30s, extensión a 72 °C por 1 min), extensión final a  72 °C por 7 min, según Seah et al. (2007b). Se incluyó el ADN del testigo Mi-1  homocigoto resistente aportado por el Instituto de Genética y Citología de la  República de Belarús. Las amplificaciones se replicaron tres veces para  garantizar la repetitividad de los resultados. </font></span></p>     <p align="justify"><span lang="ES-MX"><font size="2" face="Verdana">Los  productos de amplificación se separaron mediante electroforesis horizontal en  geles de <span style="letter-spacing:-.2pt">agarosa 1,5 %, con bromuro de etidio  (0,5&#956;g·mL<sup>-1</sup>),</span> a 45 mA y 100 V, durante 2,5 h en buffer TBE  0,5X, pH 8,3; las imágenes se digitalizaron en un Chemidoc BIORAD. Para la  determinación del tamaño de los fragmentos se utilizó el marcador de peso  molecular de ADN de 50 pb de Promega.</font></span></p>     <p align="justify"><b><span lang="ES-MX"><font size="2" face="Verdana"> RESULTADOS Y DISCUSIÓN</font></span></b></p>     <p align="justify"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">Con la  utilización del marcador co-dominante Mi-23, ligado al gen de resistencia <i> Mi-1.</i>2, fue posible discriminar las 39 accesiones de tomate del INIA, en  tres grupos, de acuerdo al patrón de amplificación: la población 9, con un  fragmento de 400 pb, como el ADN testigo proveniente de Belarús; Cherry-Lobatera,  Perita Agrovitas, poblaciones 5 y 10, Cherry-189, híbridos Mariana y Salad-F1,  con dos fragmentos de 450 y 400 pb (<a href="#fig1">Figura 1</a>); y los  restantes 31 materiales, entre ellos, tomates silvestres, locales (Cherry, Pera  y Margariteño), poblaciones avanzadas, y variedades e híbridos comerciales, con  un fragmento de 450 pb. Los dos primeros grupos se correlacionan con genotipos  resistentes homocigotos (Mi/Mi) y heterocigotos (Mi/mi), respectivamente, y el  último con genotipos susceptibles (mi/mi) (<a href="#cua2">Cuadro 2</a>), según  Seah et al. (2007b).</span></p>     <p align="center"><a name="fig1"> <img border="0" src="/img/fbpe/ba/v27n1/art02fig1.gif" width="370" height="473"></a></p>     
<p align="center"><b><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana"> <a name="cua2">Cuadro 2</a>.</span></b><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">  Genotipos identificados en las 39 accesiones de tomate del INIA, de acuerdo al  patrón de amplificación obtenido con<b> </b>el marcador Mi-23, asociado a la  resistencia a especies de </span><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">Meloidogyne</span></i><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">,  según Seah et al. (2007b)</span></p>     <div align="center"> 	<table class="MsoNormalTable" border="0" cellpadding="0" width="100%" style="width: 550px; border-collapse: collapse" id="table2"> 		<tr style="height: 11.1pt"> 			<td width="33%" style="width: 33.16%; height: 11.1pt; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: 1.0pt solid windowtext; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding: 0cm"> 			    <p align="center" style="text-align: center; text-autospace: none"> 			<font face="Verdana" size="2"><span style="color: black">Genotipos</span></font></td> 			<td width="30%" style="width: 30.14%; height: 11.1pt; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: 1.0pt solid windowtext; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding: 0cm"> 			    <p align="center" style="text-align: center; text-autospace: none"> 			<font face="Verdana" size="2"><span style="color: black">Fragmentos  			amplificados (pb)</span></font></td> 			<td width="36%" style="width: 36.68%; height: 11.1pt; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: 1.0pt solid windowtext; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding: 0cm"> 			    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center" style="text-align: center; text-autospace: none"> 			<font face="Verdana" size="2"><span style="color: black">Tipos de  			tomate</span></font></td> 		</tr> 		<tr> 			<td width="33%" style="width: 33.16%; border: medium none; padding: 0cm" height="35"> 			    <p style="text-align: justify; text-autospace: none"> 			<font face="Verdana" size="2"><span style="color: black">Homocigotos  			resistentes (Mi/Mi)</span></font></td> 			<td width="30%" style="width: 30.14%; border: medium none; padding: 0cm" height="35"> 			    <p align="center" style="text-align: center; text-autospace: none"> 			<font face="Verdana" size="2"><span style="color: black">400</span></font></td> 			<td width="36%" style="width: 36.68%; border: medium none; padding: 0cm" height="35"> 			    <p style="text-align: justify; text-autospace: none"> 			<font face="Verdana" size="2"><span style="color: black">P9</span></font></td> 		</tr> 		<tr> 			<td width="33%" style="width:33.16%;padding:0cm 0cm 0cm 0cm"> 			    <p style="text-align: justify; text-autospace: none"> 			<font face="Verdana" size="2"><span style="color: black">&nbsp;Heterocigotos resistentes (Mi/mi)</span></font></p></td> 			<td width="30%" style="width:30.14%;padding:0cm 0cm 0cm 0cm"> 			    <p align="center" style="text-align: center; text-autospace: none"> 			<font face="Verdana" size="2"><span style="color: black">&nbsp;450 y 400</span></font></p></td> 			<td width="36%" style="width:36.68%;padding:0cm 0cm 0cm 0cm"> 			    <p style="text-align: justify; text-autospace: none"> 			<font face="Verdana" size="2"><span style="color: black">Cherry-Lobatera,  			Perita Agrovitas, P5, P10, Cherry-189, Hibridos Mariana y Salad F1</span></font></td> 		</tr> 		<tr> 			<td width="33%" style="width: 33.16%; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding: 0cm" height="35"> 			    <p style="text-align: justify; text-autospace: none"> 			<font face="Verdana" size="2"><span style="color: black">Homocigotos  			susceptibles (mi/mi)</span></font></td> 			<td width="30%" style="width: 30.14%; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding: 0cm" height="35"> 			    <p align="center" style="text-align: center; text-autospace: none"> 			<font face="Verdana" size="2"><span style="color: black">450</span></font></td> 			<td width="36%" style="width: 36.68%; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding: 0cm" height="35"> 			    <p style="text-align: justify; text-autospace: none"> 			<font face="Verdana" size="2"><span style="color: black">Los 31  			tipos de tomate restantes</span></font></td> 		</tr> 	</table> </div>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><span lang="ES-MX">Para el gen  de resistencia al nematodo <i>Mi-1.2</i>, el fenotipo observado en los ensayos  biológicos se corresponde en un 100 % con el genotipo indicado en las pruebas  moleculares con el marcador asociado a dicho gen de resistencia <i>Mi-1.2</i>,  aun cuando se conoce que los síntomas causados por enfermedades están, en la  mayoría de los casos, influenciados por el ambiente (Arens et al., 2010). Aunque  los fragmentos amplificados bajo nuestras condiciones se visualizaron en tamaños  ligeramente diferentes al reporte original de Seah et al. (2007b), se mantuvo  una diferencia de aproximadamente 50 pb entre las bandas, tal como fue descrito  por Foolad y Panthee (2012). Es importante destacar que fue posible identificar  ocho accesiones asociadas a genotipos resistentes, de las cuales, cuatro fueron  desarrolladas o colectadas en INIA (poblaciones avanzadas y Cherry-Lobatera), y  las demás fueron híbridos introducidos comercialmente.</span></font></p>     <p align="justify"><b><font size="2" face="Verdana">CONCLUSIONES</font></b></p>     <p align="justify"><span lang="ES-MX"><font size="2" face="Verdana">Se logró  discriminar las 39 accesiones de tomate en tres grupos. Dos de ellos  correlacionados con ocho genotipos resistentes, homocigotos y heterocigotos,  respectivamente, y el otro grupo con genotipos susceptibles. </font></span></p>     <p align="justify"><span lang="ES-MX"><font size="2" face="Verdana">Este trabajo  brinda una herramienta de análisis molecular eficaz que permite identificar de  forma rápida y confiable, accesiones de tomate, de acuerdo al patrón de  amplificación con el marcador co-dominante SCAR Mi-23, y su asociación con  genotipos resistentes y susceptibles a la acción del nematodo <i>M. incognita</i>,  lo cual implica un considerable ahorro de tiempo y&nbsp; dinero en los programas de  mejoramiento genético.</font></span></p>     <p style="text-align: justify"><b><span lang="ES-MX"> <font size="2" face="Verdana">AGRADECIMIENTO</font></span></b></p>     <p align="justify"><span lang="ES-MX"><font size="2" face="Verdana">Proyecto  Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre los Gobiernos de Venezuela y  Belarús: &quot;Desarrollo de marcadores moleculares en la identificación de  secuencias de ADN de genes de importancia agronómica para utilizar en la  selección de plantas y animales”.</font></span></p>     <p align="justify"><span lang="ES-MX"><font size="2" face="Verdana">Proyecto  INIA-FONACIT PEII N° 2012001528 “Desarrollo de germoplasma de tomate para la  generación de cultivares resistentes a estreses bióticos en el logro de la  sustentabilidad y soberanía agroalimentaria del rubro”.</font></span></p>     <p align="justify"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana"> Agradecimiento al Profesor Mauro Albarracín, de la Facultad de Agronomía, de la  Universidad Central de Venezuela, por la donación de los materiales de <i> Solanum pimpinellifolium.</i></span></p>     <p style="text-align: justify"><b><span lang="ES-MX"> <font size="2" face="Verdana">LITERATURA CITADA</font></span></b></p>     <!-- ref --><p align="justify"><span lang="ES-MX" style="letter-spacing: -.2pt"><font size="2" face="Verdana">1.</font><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-family: Verdana"><font size="2">&nbsp;</font></span></span><font face="Verdana"><span lang="ES-MX" style="letter-spacing:-.2pt"><font size="2">Arens,  P., C. Mansilla, D. Deinum, L. Cavellini, A. Moretti, S. Rolland, H. van der  Schoot, D. Calvache, F. Ponz, C. Collonnier, R. Mathis, D. Smilde, Caranta C. y  B Vosman. </font></span><font size="2"> <span lang="EN-US" style="letter-spacing: -.2pt">2010. Development and  evaluation of robust molecular markers linked to disease resistance in tomato  for distinctness, uniformity and stability testing. </span></font> <span lang="ES-MX" style="letter-spacing:-.2pt"><font size="2">Theor. Appl.  Genet. 120: 655-664.</font></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=695375&pid=S1316-3361201500010000200001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><span lang="EN-GB"><font size="2" face="Verdana">2.</font><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-family: Verdana"><font size="2">&nbsp;</font></span></span><font face="Verdana"><span lang="ES-MX"><font size="2">Arias,  Y., I. González, M. Rodríguez, C. Rosales, Z. Suárez y B. Peteira. 2009.  Aspectos generales de la interacción tomate (<i>Solanum lycopersicum</i> L.) <i> Meloidogyne incognita</i>.</font></span><font size="2"><b><span lang="ES-MX"> </span></b></font><span lang="EN-GB"><font size="2">Rev. Protección Veg. 24(1):  1-13.</font></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=695376&pid=S1316-3361201500010000200002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><span lang="EN-GB"><font size="2" face="Verdana">3.</font><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-family: Verdana"><font size="2">&nbsp;</font></span><font size="2" face="Verdana">Bleve-Zacheo,  T., M.T. Melillo y P. Castagnone-Sereno, P. 2007. Biotechnology and root-knot  nematode control in tomato. Pest Technology 1: 1-16.</font></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=695377&pid=S1316-3361201500010000200003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><span lang="ES-MX"><font size="2" face="Verdana">4.</font><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-family: Verdana"><font size="2">&nbsp;</font></span></span><font face="Verdana"><span lang="EN-GB"><font size="2">Castagnone-Sereno,  P. 1999. </font></span><font size="2"><span lang="EN-US">Genetic variability of  nematodes: a threat to the durability of plant resistance genes. </span> <span lang="EN-GB">Euphytica. 1</span></font><span lang="ES-MX"><font size="2">24:193-199. </font></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=695378&pid=S1316-3361201500010000200004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p align="justify"><span lang="ES-MX"><font size="2" face="Verdana">5.</font><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-family: Verdana"><font size="2">&nbsp;</font></span><font size="2" face="Verdana">CIAT.  1999. Protocolo para marcadores moleculares. González D.O., N. Palacios, G.  Gallegos y J. Tohme (comps. y eds.). Publicaciones CIAT, Cali. 82 p.</font></span></p>     <!-- ref --><p align="justify"><span lang="ES-MX"><font size="2" face="Verdana">6.</font><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-family: Verdana"><font size="2">&nbsp;</font></span><font size="2" face="Verdana">Crozzoli,  R. 2002. Especies de nematodos fitoparásitos en Venezuela. Interciencia 27:  354-364.</font></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=695380&pid=S1316-3361201500010000200005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><span lang="ES-MX" style="letter-spacing: -.1pt"> <font size="2" face="Verdana">7.</font><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-family: Verdana"><font size="2">&nbsp;</font></span><font size="2" face="Verdana">Cuadra,  R., X. Cruz, J. Ortega T. Shagarodsky y M. González. 2005. Respuesta de <i> Lycopersicon</i> spp. frente al ataque del nematodo de las agallas (<i>Meloidogyne  incognita</i>). Rev. Protección Veg. 20(2):114-121.</font></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=695381&pid=S1316-3361201500010000200006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><span lang="ES-MX"><font size="2" face="Verdana">8.</font><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-family: Verdana"><font size="2">&nbsp;</font></span></span><font face="Verdana"><font size="2">Foolad,  M.R. y D.R. Panthee. </font><span lang="EN-US"><font size="2">2012.  Marker-assisted selection in tomato breeding. Crit. Rev. Plant Sci. 31:93–123.</font></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=695382&pid=S1316-3361201500010000200007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p align="justify"><span lang="EN-US"><font size="2" face="Verdana">9.</font><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-family: Verdana"><font size="2">&nbsp;</font></span></span><font face="Verdana"><font size="2">Jablonska,  B., S. Jetty, K. Kishor, O. Martinez de Ilarduya, P.A. Roberts y I. Kaloshian. </font><span lang="EN-US"><font size="2">2007. The <i>Mi-9</i> gene from <i> Solanum arcanum</i> conferring heat-stable resistance to root-knot nematodes is  a homolog of <i>Mi-1</i>. Plant Physiol. 143: 1044-1054. </font></span></font> </p>     <p align="justify"><span lang="ES-MX"><font size="2" face="Verdana">10.</font><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-family: Verdana"><font size="2"> </font></span></span><font face="Verdana"><span lang="EN-US"><font size="2"> Milligan, S., J. Bodeau, J. Yaghoobi, I. Kaloshian, P. Zabel y V. Williamson.  1998. The root-knot nematode resistance gene <i>Mi</i> from tomato is a member  of the leucine zipper, nucleotide binding, leucine-rich repeat family of plant  genes. </font></span><span lang="ES-MX"><font size="2">Plant Cell 10: 1307-1320.</font></span></font></p>     <p align="justify"><span lang="EN-GB"><font size="2" face="Verdana">11.</font><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-family: Verdana"><font size="2"> </font></span></span><font face="Verdana"><span lang="EN-US"><font size="2"> Nombela, G., V.M. Williamson y M. Muñiz. 2003. The root-knot nematode resistance  gene <i>Mi1.2</i> of tomato is responsible for resistance against the white</font></span><font size="2"><span lang="ES-MX">&#64258;</span><span lang="EN-US">y <i>Bemisia tabaci</i>. </span></font><span lang="EN-GB"><font size="2">Mol.  Plant Microbe Interact. 16: 645-649.</font></span></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">12.</font><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-family: Verdana"><font size="2"> </font></span><font face="Verdana"><span lang="ES-MX"><font size="2">Ornat, C.,  S. Verdejo-Lucas y F. Sorribas. </font></span><font size="2"><span lang="EN-US"> 2001. A population of <i>Meloidogyne javanica</i> from Spain virulent to the <i> Mi </i>resistance gene in tomato. </span>Plant Dis. 85: 271-276.</font></font></p>     <p align="justify"><span lang="SV"><font size="2" face="Verdana">13.</font><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-family: Verdana"><font size="2"> </font></span></span><font face="Verdana"><font size="2">Rodríguez, M., L. Gómez  y B. Peteira. 2007. <i>Meloidogyne mayaguensis </i>Rammah y Hirschmann, plaga  emergente para la agricultura tropical y subtropical. </font><span lang="SV"> <font size="2">Rev. Protección Veg. 22: 183-198. </font></span></font></p>     <p align="justify"><span lang="SV"><font size="2" face="Verdana">14.</font><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-family: Verdana"><font size="2"> </font></span><font size="2" face="Verdana">Rossi, M., F.L. Goggin, S.B.  Milligan, I. Kaloshian, D.E. Ullman y V.M. Williamson. </font></span> <font face="Verdana"><font size="2"><span lang="EN-US">1998. The nematode  resistance gene <i>Mi</i> of tomato confers resistance against the potato aphid.  &nbsp;</span></font><span lang="SV"><font size="2">Proc. &nbsp;Natl. &nbsp;Acad. &nbsp;Sci. &nbsp;95:  &nbsp;9750-9754.</font></span></font></p>     <p align="justify"><span lang="EN-US"><font size="2" face="Verdana">15.</font><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-family: Verdana"><font size="2"> </font></span><font size="2" face="Verdana">Sasser, J., K. Hartmen y D. Freckman.  1987. Summary of Preliminary Crop Germplasm Evaluation for Resistance to  Root-Knot Nematodes. Raleigh NC, Editor. North Carolina State University and US  Agency for International Development. pp. 1-88. </font></span></p>     <p align="justify"><span lang="EN-US"><font size="2" face="Verdana">16.</font><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-family: Verdana"><font size="2"> </font></span><font size="2" face="Verdana">Seah, S., A. Telleen y V.  Williamson. 2007a. Introgressed and endogenous <i>Mi-1</i> gene clusters in  tomato differ by complex rearrangements in flanking sequences and show sequence  exchange and diversifying selection among homologues. Theor. Appl. Genet. 114:  1289-1302.</font></span></p>     <p align="justify"><span lang="EN-US"><font size="2" face="Verdana">17.</font><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-family: Verdana"><font size="2"> </font></span><font size="2" face="Verdana">Seah, S., V. Williamson, B. Garcia,  L. Mejia, M. Salus, C. Martin, D. Maxwell. 2007b. Evaluation of a co-dominant  SCAR marker for detection of the <i>Mi-1</i> locus for resistance to root-knot  nematode in tomato germplasm. TGC Report 57: 37-40.</font></span></p>     <p style="margin-bottom: 4.0pt" align="justify"><span lang="EN-US"> <font size="2" face="Verdana">18.</font><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-family: Verdana"><font size="2"> </font></span><font size="2" face="Verdana">Seifi A., I. Kaloshian, J. Vossen,  D. Che, K.K. Bhattarai, J. Fan, Z. Naher, A. Goverse, W.F. Tjallingii, P.  Lindhout, R.G. Visser, y Y. Bai. 2011. Linked, if not the same, <i>Mi-1</i>  homologues confer resistance to tomato powdery mildew and root-knot nematodes.  Mol. Plant Microbe Interact. 24: 441-450.</font></span></p>     <p style="margin-bottom: 4.0pt" align="justify"><span lang="EN-US"> <font size="2" face="Verdana">19.</font><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-family: Verdana"><font size="2"> </font></span><font size="2" face="Verdana">Smith, P.G. 1944. Embryo culture of  a tomato species hybrid. Proc. Amer. Soc. Hort. Sci. 44: 413-416.</font></span></p>     <p style="margin-bottom:4.0pt" align="justify"><span lang="EN-US"> <font size="2" face="Verdana">20.</font><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-family: Verdana"><font size="2"> </font></span><font size="2" face="Verdana">Trudgill, D. 1997. Parthenogenetic  root-knot nematodes (<i>Meloidogyne </i>spp.); how can these biotrophic  endoparasites have such an enormous host range? Plant Pathol. 46: 26-32. </font> </span></p>     <p style="margin-bottom:4.0pt" align="justify"><span lang="EN-US"> <font size="2" face="Verdana">21.</font><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-family: Verdana"><font size="2"> </font></span></span><font face="Verdana"><span lang="SV"><font size="2"> Trudgill, D. y V. Blok. 2001.<b> </b></font></span><span lang="EN-US"> <font size="2">Apomictic, polyphagous root-knot nematodes: exceptionally  successful and damaging biotrophic root pathogens. Annual Rev. Phytopathol. 39:  53-77. </font></span></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="margin-bottom: 4.0pt" align="justify"> <span lang="EN-US" style="letter-spacing: -.1pt"><font size="2" face="Verdana"> 22.</font><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-family: Verdana"><font size="2"> </font></span><font size="2" face="Verdana">Williamson, V.M., J.Y. Ho, F.F. Wu,  N. Miller y I. Kaloshian. 1994. A PCR-based marker tightly linked to the  nematode resistance gene <i>Mi </i>in tomato. Theor. Appl. Genet. 87: 757-763.</font></span></p>     <!-- ref --><p align="justify"><span lang="EN-US"><font size="2" face="Verdana">23.</font><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-family: Verdana"><font size="2"> </font></span><font size="2" face="Verdana">Williamson, V.M. y C.A. Gleason.  2003. Plant-nematode interactions. Current Opinion in Plant Biology 6: 327-333.</font></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=695397&pid=S1316-3361201500010000200008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">24. Yuji, O.  y Y. Cohen. 2001. Induced resistance to cyst and root-knot nematodes in cereals  by DL-amino-<i>n</i>-butyric acid. Eur. J. Pl</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">ant.  Pathol. 107:219-227.</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=695398&pid=S1316-3361201500010000200009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body>
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