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<publisher-name><![CDATA[Universidad de Costa Rica. Colegio de Ingenieros y Agrónomos. Ministerio de Agricultura y Ganadería]]></publisher-name>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Efecto de la aplicación de los fungicidas propineb y mancozeb sobre el estado nutricional de plántulas de banano en medio hidropónico]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effect of fungicides propineb and mancozeb on the nutritional status of banana plants growing under hydroponic culture]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The effect of reiterative and/or alternate application of propineb and mancozeb fungicides on the nutritional status and growth of banana seedlings produced in vitro culture was evaluated. The greenhouse experiment was conducted under hydroponic culture with 2 different nutrient solutions, with high and low contents of Mg and Zn, high content of Mn and optimal amounts in the other mineral nutrients in both solutions. The foliar treatments were: a control, propineb in water, propineb in water:oil-emulsion, propineb alternated with mancozeb, mancozeb, and mancozeb + Zn (all of them applied as emulsion). Variables evaluated were: dry matter (g) and concentration and absorption of Mg, Mn and Zn in leaves, pseudostem and roots. Highest Zn concentration in leaves and pseudostem was obtained with treatments including propineb (twice that found in the control treatment), regardless of Zn amounts in the nutrient solution. The concentration of Zn in the root was affected only by the level of this element in the nutrient solution. The concentration and total absorption of Mg in all plant tissues was significantly increased when the amount of this element increased in the nutrient solution, while Mn showed the opposite behavior, the reason why the Mg:Mn ratio in the tissues (specially in the root) was affected. Neither of these 2 elements was influenced by the foliar application of fungicides. The highest dry weight of the aerial and root biomass was obtained with the nutrient solution with low levels of Mg and Zn. Ca concentrations in all tissues were halved when Mg concentration increased eight-fold in the solution.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[Nutrición en banano]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[ <div style="text-align: justify;">     <div style="text-align: center;"><small><font style="font-weight: bold;"  size="4"><small><span style="font-family: verdana;">E</span></small></font></small><font  style="font-weight: bold;" size="4"><span style="font-family: verdana;"><small>fecto de la aplicaci&oacute;n de los fungicidas propineb y mancozeb sobre el estado nutricional de pl&aacute;ntulas de banano en medio hidrop&oacute;nico    <br> </small></span></font><small><font size="2"><small><span  style="font-family: verdana;"><span style="font-weight: bold;">    <br> </span></span></small></font><font style="font-weight: bold;" size="4"><small><span  style="font-family: verdana;">Effect of fungicides propineb an mancozeb on the nutritional status of banana plants growing under hydroponic culture</span></small></font><font size="2"><small><span  style="font-family: verdana;"><span style="font-weight: bold;"></span></span></small></font></small></div> <br style="font-family: verdana;">     <div style="text-align: center;"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">Juan Carlos M&eacute;ndez<sup><a href="#1">1</a><a name="4"></a>*</sup>, Floria Bertsch<sup><a href="#2">*</a><a name="5"></a>+</sup>, Oscar Castro<sup><a href="#3">**</a><a name="6"></a>+</sup></span></font><br  style="font-family: verdana;"> </div> <font size="2"><span style="font-family: verdana;"></span></font><font  size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br>     <a name="Correspondencia2"></a>*<a href="#Correspondencia1">Direcci&oacute;n     para correspondencia:</a><br style="font-family: verdana;">     </span></font><font size="2"><span style="font-family: verdana;"></span></font>     <hr style="width: 100%; height: 2px;"><font size="2"><span     ]]></body>
<body><![CDATA[ style="font-family: verdana;"></span></font><font      style="font-weight: bold;" size="3"><span style="font-family: verdana;">Resumen     </span></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"><span style="font-family: verdana;">Se evalu&oacute; el     efecto de la     aplicaci&oacute;n reitera-da y/o alterna de los fungicidas propineb y     man-cozeb sobre el estado nutricional y el crecimiento de     pl&aacute;ntulas de banano procedentes de cultivo in vitro. Para ello,     se realiz&oacute; un experimento en cultivo hidrop&oacute;nico con 2     ]]></body>
<body><![CDATA[diferentes soluciones nutritivas, con altos y bajos contenidos de Mg y     Zn, alto contenido de Mn y niveles &oacute;ptimos de los dem&aacute;s     nutrimentos en ambas soluciones. Los tratamientos, aplicados     foliarmente, fueron: testigo, propineb en agua, propineb en     emulsi&oacute;n agua:aceite, propineb alternado con mancozeb, mancozeb,     y mancozeb + Zn (todos en emulsi&oacute;n). Las variables evaluadas     fueron: peso de materia seca (g) y la concentraci&oacute;n y     absorci&oacute;n de Mg, Mn y Zn en hojas, pseudotallo y ra&iacute;z. La     mayor concentraci&oacute;n de Zn en hojas y pseudotallo se obtuvo con     los tratamientos que incluyeron pro-pineb, independientemente del nivel     ]]></body>
<body><![CDATA[de Zn en la soluci&oacute;n, que duplica los valores encontrados en el     testigo. La concentraci&oacute;n de Zn en la ra&iacute;z fue afectada     &uacute;nicamente por la cantidad de este ele-mento presente en la     soluci&oacute;n nutritiva. La con-centraci&oacute;n y absorci&oacute;n     total de Mg se increment&oacute; de manera significativa en todas las     partes de la planta al aumentar la cantidad de este elemen-to en la     soluci&oacute;n nutritiva, mientras que el Mn mostr&oacute; un     comportamiento inverso; por lo que la relaci&oacute;n Mg:Mn en los     tejidos (especialmente en la ra&iacute;z) se vio afectada. Ninguno de     estos 2 elementos se vio influenciado por la aplicaci&oacute;n de los     ]]></body>
<body><![CDATA[productos fungicidas. El mayor peso de biomasa a&eacute;rea y radical     se obtuvo a partir de la soluci&oacute;n nutritiva con bajos niveles de     Mg y Zn. La concentraci&oacute;n de Ca en los todos tejidos     dis-minuy&oacute; en un 50% cuando la concentraci&oacute;n de Mg se     increment&oacute; 8 veces en la soluci&oacute;n.</span></font><br      style="font-family: verdana;">     <font size="2">&nbsp;     </font><font size="2"><span style="font-family: verdana;"></span></font><br      style="font-family: verdana;">     <font size="2"><span style="font-family: verdana;"><span     ]]></body>
<body><![CDATA[ style="font-weight: bold;">Palabras clave:</span> Nutrici&oacute;n en     banano, propineb, mancozeb, micronutrientes, magnesio.</span></font><br      style="font-family: verdana;">     <font size="2">&nbsp;     </font><font size="2"><span style="font-family: verdana;"></span></font><br      style="font-family: verdana;">     <font style="font-weight: bold;" size="3"><span      style="font-family: verdana;">Abstract</span></font><br      style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     ]]></body>
<body><![CDATA[<font size="2"><span style="font-family: verdana;"><span      style="font-weight: bold;"></span>The effect of reiterative and/or     alternate     application of propineb and mancozeb fungicides on the nutritional     status and growth of banana seedlings produced in vitro culture was     evaluated. The greenhouse experiment was conducted under hydroponic     culture with 2 different nutrient solutions, with high and low contents     of Mg and Zn, high content of Mn and optimal amounts in the other     mineral nutrients in both solutions. The foliar treatments were: a     control, propineb in water, propineb in water:oil-emulsion, propineb     ]]></body>
<body><![CDATA[alternated with mancozeb, mancozeb, and mancozeb + Zn (all of them     applied as emulsion). Variables evaluated were: dry matter (g) and     concentration and absorption of Mg, Mn and Zn in leaves, pseudostem and     roots. Highest Zn concentration in leaves and pseudostem was obtained     with treatments including propineb (twice that found in the control     treatment), regardless of Zn amounts in the nutrient solution. The     concentration of Zn in the root was affected only by the level of this     element in the nutrient solution. The concentration and total     absorption of Mg in all plant tissues was significantly increased when     the amount of this element increased in the nutrient solution, while Mn     ]]></body>
<body><![CDATA[showed the opposite behavior, the reason why the Mg:Mn ratio in the     tissues (specially in the root) was affected. Neither of these 2     elements was influenced by the foliar application of fungicides. The     highest dry weight of the aerial and root biomass was obtained with the     nutrient solution with low levels of Mg and Zn. Ca concentrations in     all tissues were halved when Mg concentration increased eight-fold in     the solution.</span></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2">&nbsp;     <span style="font-family: verdana;"></span></font><br      style="font-family: verdana;">     ]]></body>
<body><![CDATA[<font size="2"><span style="font-family: verdana;"><span      style="font-weight: bold;">Keywords: </span>Banana nutrition,     propineb, mancozeb, micronutrients, magnesium.</span></font><br      style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font>     <hr style="width: 100%; height: 2px;"><font style="font-weight: bold;"      size="3"><span style="font-family: verdana;">Introducci&oacute;n</span></font><br      style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"><span style="font-family: verdana;">El aporte de     ]]></body>
<body><![CDATA[microelementos por     parte de algunos fungicidas elaborados a base de metales ha sido     reportado como un efecto secundario de las aplicaciones de estos     productos (Poh et &aacute;l. 2011). En el caso concreto de los     fungicidas pertenecientes al grupo de los ditiocarbamatos, entre ellos     el mancozeb y propineb, ha sido reconocida su capacidad para suplir Mn     y Zn a las plantas deficientes en estos elementos (Deckers et     &aacute;l. 1997, Agrios 2004).</span></font><br      style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     ]]></body>
<body><![CDATA[<font size="2"></font><font size="2"><span style="font-family: verdana;">Sin     embargo, es escasa la     informaci&oacute;n existente en cuanto a la influencia que tiene la     aplicaci&oacute;n repetida de estos productos y su consecuente aporte     de microelementos, en la absorci&oacute;n de otros nutrientes     esenciales para la planta, a pesar de que se ha documentado una     interacci&oacute;n antag&oacute;nica en la absorci&oacute;n entre     elementos cati&oacute;nicos con una misma valencia (Marschner 1995).     Por ejemplo, en el caso del Mg es conocido su antagonismo con otros     cationes divalentes (como el Mn), que al estar presentes en altas     ]]></body>
<body><![CDATA[concentraciones en el medio de crecimiento pueden inhibir la     absorci&oacute;n de este nutrimento (Merhaut 2007).</span></font><br      style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"><span style="font-family: verdana;">Al respecto, Quartin     et &aacute;l.     (2001) mencionan que altas concentraciones de Mn en el medio de     crecimiento inhibe la absorci&oacute;n de Mg por parte de las     ra&iacute;ces de algunos cultivares de trigo.</span></font><br      style="font-family: verdana;">     ]]></body>
<body><![CDATA[<font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"><span style="font-family: verdana;">En Costa Rica, las     plantaciones de     banano se establecen principalmente en la Vertiente Atl&aacute;ntica,     en donde es posible distinguir 2 regiones con marcadas diferencias     ed&aacute;ficas debido al origen de los suelos. En la secci&oacute;n     Este del R&iacute;o Reventaz&oacute;n predominan los suelos con alto     contenido de bases, formados a partir de aluviones de origen     sedimentario y depositados por inundaciones frecuentes (Arias et     &aacute;l. 2010).</span></font><br style="font-family: verdana;">     ]]></body>
<body><![CDATA[<font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"><span style="font-family: verdana;">Por otro lado, en la     secci&oacute;n     Oeste de la cuenca de este r&iacute;o predominan los suelos con     propiedades &aacute;ndicas, formados a partir de materiales     volc&aacute;nicos y donde los contenidos de bases intercambiables son     mucho m&aacute;s bajos (L&oacute;pez y Sol&iacute;s 1991, M&eacute;ndez     y Bertsch 2012). De acuerdo con L&oacute;pez y Sol&iacute;s (1991),     adem&aacute;s de los bajos niveles de Mg presentes en el suelo, los     desbalances con otros elementos como el K, han reportado con     ]]></body>
<body><![CDATA[frecuencia, bajos contenidos foliares de este elemento en las     plantaciones de banano de esa regi&oacute;n. Una situaci&oacute;n     similar ocurre con el caso del Zn, el cual con frecuencia se presenta     en bajos contenidos tanto en el suelo como en la planta.</span></font><br      style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"><span style="font-family: verdana;">Por lo tanto, con la     ejecuci&oacute;n del presente trabajo se pretende obtener     informaci&oacute;n preliminar que permita identificar el efecto de     varios ciclos de aplicaci&oacute;n, de los fungicidas propineb y     ]]></body>
<body><![CDATA[mancozeb sobre la nutrici&oacute;n de pl&aacute;ntulas de banano (<span      style="font-style: italic;">Musa     </span>sp.) en soluci&oacute;n nutritiva, y m&aacute;s concretamente en     lo que     respecta al aporte de los elementos Zn y Mn y su repercusi&oacute;n en     la relaci&oacute;n Mg:Mn.</span></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br      style="font-family: verdana; font-weight: bold;">     <font style="font-weight: bold;" size="3"><span      style="font-family: verdana;">Materiales y M&eacute;todos</span></font><br     ]]></body>
<body><![CDATA[ style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"><span style="font-family: verdana;">El experimento se     realiz&oacute; en     el Centro de Investigaciones Agron&oacute;micas de la Universidad de     Costa Rica (CIA-UCR) con pl&aacute;ntulas de banano provenientes de     cultivo in vitro, establecidas en soluci&oacute;n nutritiva dentro de     un invernadero durante enero a marzo del 2012.</span></font><br      style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     ]]></body>
<body><![CDATA[<font style="font-weight: bold;" size="2"><span      style="font-family: verdana;">Selecci&oacute;n y     preparaci&oacute;n del material</span></font><br      style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"><span style="font-family: verdana;">Con el fin de     garantizar la     homogeneidad del material vegetal, las pl&aacute;ntulas fueron     trasplantadas en 2 recipientes de 20 l de capacidad y se sometieron a     un per&iacute;odo de aclimataci&oacute;n en medio hidrop&oacute;nico     ]]></body>
<body><![CDATA[durante 3 semanas, con un cambio de soluci&oacute;n nutritiva cada 7     d&iacute;as. La concentraci&oacute;n de los elementos en la     soluci&oacute;n durante este per&iacute;odo se indica en el <a      href="/img/revistas/ac/v37n1/a01t1.gif">Cuadro 1</a>.</span></font><br      style="font-family: verdana;">     <br style="font-family: verdana;">     <font size="2"><span style="font-family: verdana;">Al finalizar el     per&iacute;odo de     aclimataci&oacute;n se seleccionaron las plantas que presentaron un     mayor grado de uniformidad entre s&iacute; (<a     ]]></body>
<body><![CDATA[ href="/img/revistas/ac/v37n1/a01i1.jpg">Figura 1</a>),     y se     establecieron 3 grupos (seg&uacute;n su tama&ntilde;o) que     corresponder&iacute;an posteriormente a cada uno de los bloques del     experimento. De cada grupo se tomaron 3 plantas, a las cuales,     despu&eacute;s de permanecer por un per&iacute;odo de 48 horas en una     estufa a 80&ordm;C, se les determin&oacute; el peso seco. En el <a      href="/img/revistas/ac/v37n1/a01t2.gif">Cuadro     2</a> se presenta el peso seco promedio inicial para las diferentes     partes     ]]></body>
<body><![CDATA[de la planta de cada uno de los grupos.    <br>     <br> </span></font><font size="2"><span style="font-family: verdana;">Una vez seleccionado el material que se utilizar&iacute;a en el experimento se instalaron 3 pl&aacute;ntulas por pote de 4 l de capacidad recubiertos con bolsas pl&aacute;sticas negras. Los potes fueron colocados sobre mesas de trabajo a una distancia inicial de 40 cm entre cada uno de ellos y se cubrieron con tapas de estereof&oacute;n, las cuales sirvieron de soporte para colocar las pl&aacute;ntulas sobre la soluci&oacute;n nutritiva.</span></font><br style="font-family: verdana;"> <font size="2"></font><br  style="font-family: verdana; font-weight: bold;"> <font style="font-weight: bold;" size="2"><span  style="font-family: verdana;">Aplicaci&oacute;n de tratamientos</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">En total se aplicaron 12 tratamientos, producto de la combinaci&oacute;n de 6 tratamientos foliares (<a href="/img/revistas/ac/v37n1/a01t3.gif">Cuadro 3</a>) con 2 diferentes concentraciones de los elementos Mg y Zn en la soluci&oacute;n nutritiva (25 y 0,05 mg.l<sup>-1</sup> de Mg y Zn respectivamente en una soluci&oacute;n; 200 y 0,3 mg.l<sup>-1</sup> de Mg y Zn en la otra soluci&oacute;n). En ambos casos el Mn se mantuvo en niveles relativamente altos (24 mg.l<sup>-1</sup>).    <br>     <br>     </span></font><font size="2"><span style="font-family: verdana;">La     concentraci&oacute;n de los     dem&aacute;s elementos durante el tiempo en que se aplicaron los     tratamientos, fue la misma que se present&oacute; en el <a      href="/img/revistas/ac/v37n1/a01t1.gif">Cuadro 1</a>. La     ]]></body>
<body><![CDATA[soluci&oacute;n nutritiva fue preparada a partir de sales solubles y     &uacute;nicamente para el caso del Fe, se utiliz&oacute; una fuente     quelatada de Fe-EDTA para evitar incompatibilidad con los otros     elementos.</span></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"><span style="font-family: verdana;">Durante las 2     primeras semanas de     aplicaci&oacute;n de tratamientos la soluci&oacute;n nutritiva se     cambi&oacute; cada 7 d&iacute;as; despu&eacute;s de este tiempo fue     necesario realizar los cambios de soluci&oacute;n cada 5 d&iacute;as     ]]></body>
<body><![CDATA[debido a la mayor demanda de agua que presentaron las plantas conforme     crec&iacute;an.</span></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"><span style="font-family: verdana;">Las aspersiones     foliares se     realizaron bas&aacute;ndose en un volumen equivalente a 25 l.ha<sup>-1</sup>     de     mezcla. El &aacute;rea de aplicaci&oacute;n fue de 0,6 m<sup>2</sup> (6     potes por     tratamiento: 3 repeticiones x 2 soluciones) lo que correspondi&oacute;     ]]></body>
<body><![CDATA[con un volumen de 1,5 ml de soluci&oacute;n. Para lograr una     aspersi&oacute;n uniforme con un volumen tan bajo de mezcla se     utiliz&oacute; un aer&oacute;grafo marca Badger modelo 200, con base en     experiencias previas. Se calibr&oacute; el aparato para conocer la     descarga por minuto y as&iacute; ajustar el tiempo de aplicaci&oacute;n     que permiti&oacute; una cobertura uniforme del follaje con el volumen     de mezcla requerido. En total se realizaron 8 ciclos de     aplicaci&oacute;n con una separaci&oacute;n de 4 d&iacute;as entre     cada uno de ellos.</span></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     ]]></body>
<body><![CDATA[<font size="2"></font><font size="2"><span style="font-family: verdana;">A     partir del sexto ciclo, fue     necesario reajustar el volumen de aplicaci&oacute;n debido a la     expansi&oacute;n del &aacute;rea foliar de las plantas, al ser     necesario aplicar 3,5 ml de soluci&oacute;n para los 6 potes     correspondientes de cada tratamiento foliar.</span></font><br      style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"><span style="font-family: verdana;">Los fungicidas     utilizados se     ]]></body>
<body><![CDATA[caracterizan por contener en sus mol&eacute;culas de ingrediente     activo las siguientes cantidades de elementos menores: mancozeb entre     20 y 22% de Mn y 2,5% de Zn, y el propineb alrededor de 16% de Zn (Lo     et &aacute;l. 1996, Weingerl y Kerin 2000).</span></font><br      style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"><span style="font-family: verdana;">Para el caso del     tratamiento foliar     3 (prop/ man) se altern&oacute; el uso de propineb y mancozeb de ciclo     por medio, por lo que se realizaron 4 aplicaciones de cada producto. En     ]]></body>
<body><![CDATA[el tratamiento 5 (man+Zn), las aplicaciones con una fuente adicional     de Zn se realizaron de ciclo por medio y se utiliz&oacute; un quelato     con amino&aacute;cidos con una concentraci&oacute;n de 6,8% de este     elemento, a una dosis equivalente a 0,5 l.ha<sup>-1</sup> de producto     comercial     (seg&uacute;n recomendaci&oacute;n de la etiqueta del producto).</span></font><br      style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br      style="font-family: verdana; font-weight: bold;">     <font style="font-weight: bold;" size="2"><span     ]]></body>
<body><![CDATA[ style="font-family: verdana;">Dise&ntilde;o experimental y     an&aacute;lisis de datos</span></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"><span style="font-family: verdana;">En el experimento se     emple&oacute;     un dise&ntilde;o de bloques completos al azar y se conformaron 3     bloques, dentro de los cuales se distribuy&oacute; de manera aleatoria     los 12 tratamientos (producto del factorial 6 x 2 mencionado     anteriormente). La conformaci&oacute;n de los bloques se bas&oacute; en     el tama&ntilde;o y la homogeneidad de las plantas al momento de     ]]></body>
<body><![CDATA[iniciar la aplicaci&oacute;n de tratamientos, seg&uacute;n lo expuesto     en el <a href="/img/revistas/ac/v37n1/a01t2.gif">Cuadro 2</a>. Cada     unidad experimental estuvo     constituida por un     pote con 3 plantas.</span></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><font size="2"><span style="font-family: verdana;">Semanalmente     se realizaron     evaluaciones visuales del estado en el que se encontraban las plantas     con el fin de identificar la aparici&oacute;n de s&iacute;ntomas de     ]]></body>
<body><![CDATA[deficiencias nutricionales o bien, s&iacute;ntomas por posibles     toxicidades o &#8220;quemas&#8221; debido a aplicaci&oacute;n reiterada de los     productos foliares.</span></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><font size="2"><span style="font-family: verdana;">Para     evaluar la     concentraci&oacute;n y la absorci&oacute;n total de los elementos, 4     d&iacute;as despu&eacute;s del &uacute;ltimo ciclo de aplicaci&oacute;n     se cosecharon todas las plantas y se separaron en ra&iacute;z,     pseudotallo y l&aacute;minas foliares. A cada una de estas partes se le     ]]></body>
<body><![CDATA[determin&oacute; el peso fresco y luego de que permanecieron en una     estufa a 80&deg;C por 48 h se les determin&oacute; el peso seco. Los     an&aacute;lisis para determinar la concentraci&oacute;n de nutrientes     en los diferentes tejidos fueron realizados en el Laboratorio de Suelos     y Foliares del CIA-UCR, mediante una digesti&oacute;n del material     vegetal con HNO<sub>3</sub> y analiz&aacute;ndolo por medio de un     equipo de     Espectroscop&iacute;a de Emisi&oacute;n At&oacute;mica con plasma     (ICP), por medio de los procedimientos establecidos para este tipo de     determinaciones descritos por D&iacute;az y Hunter (1978) y     ]]></body>
<body><![CDATA[Henr&iacute;quez et &aacute;l. (1995).</span></font><br      style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><font size="2"><span style="font-family: verdana;">El     an&aacute;lisis     estad&iacute;stico se hizo mediante el programa SigmaPlot 11.0; con el     cual se realiz&oacute; un an&aacute;lisis de varianza (p&#8804;0,05) para     determinar la existencia de diferencias significativas y una prueba de     Diferencia M&iacute;nima Significativa (DMS) de Fisher (p&#8804;0,05) para     realizar la separaci&oacute;n estad&iacute;stica de medias.</span></font><br     ]]></body>
<body><![CDATA[ style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br      style="font-family: verdana; font-weight: bold;">     <font style="font-weight: bold;" size="3"><span      style="font-family: verdana;">Resultados y Discusi&oacute;n</span></font><br      style="font-family: verdana; font-weight: bold;">     <font style="font-weight: bold;" size="2"></font><br      style="font-family: verdana; font-weight: bold;">     <font style="font-weight: bold;" size="2"><span      style="font-family: verdana;">Concentraci&oacute;n y     ]]></body>
<body><![CDATA[absorci&oacute;n de Zn</span></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"><span style="font-family: verdana;">En la hoja, no hubo     interacci&oacute;n (p&lt;0,05) de los tratamientos foliares con la     soluci&oacute;n nutritiva, lo cual indica que el efecto de las     aspersiones fue similar, independientemente del nivel de Zn en la     soluci&oacute;n. Hubo diferencias significativas (p&lt;0,05) entre los     tratamientos que incluyeron propineb en aplicaciones continuas (8     ciclos), que pasaron de un promedio de 16 mg.kg<sup>-1</sup> en el     tratamiento     ]]></body>
<body><![CDATA[testigo a 32 y 39 mg.kg<sup>-1</sup> de Zn, o sea el doble, en los     tratamientos de     propineb en aceite y en agua, respectivamente. No hubo diferencias     significativas (seg&uacute;n prueba DMS p&lt;0,05) entre estos 2     &uacute;ltimos tratamientos (<a href="/img/revistas/ac/v37n1/a01i2.jpg">Figura     2a</a>). Los tratamientos que     incluyeron mancozeb no difirieron del testigo (p&lt;0,05) en la     concentraci&oacute;n foliar de Zn. No obstante, a pesar de que cuando     este producto se altern&oacute; con propineb (prop/man) se     present&oacute; un incremento en el contenido de Zn, este aumento no     ]]></body>
<body><![CDATA[alcanz&oacute; a ser significativo.</span></font><br      style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"><span style="font-family: verdana;">A     nivel de pseudotallo, al igual     que lo ocurrido en las hojas, con las aplicaciones de propineb tanto en     agua como en aceite, se obtuvieron las mayores concentraciones de Zn.     En el caso de los tratamientos propineb alternado con mancozeb     (prop/man) y mancozeb con Zn foliar (man+Zn) se encontraron diferencias     significativas (p&lt;0,05), y estas fueron &uacute;nicamente con     ]]></body>
<body><![CDATA[respecto al testigo. Adem&aacute;s, se hallaron diferencias     significativas (p&lt;0,05) entre las 2 soluciones nutritivas,     obteni&eacute;ndose mayores concentraciones de Zn con la     soluci&oacute;n que conten&iacute;a niveles m&aacute;s elevados de este     elemento, independientemente del tratamiento foliar aplicado (<a      href="/img/revistas/ac/v37n1/a01i2.jpg">Figura     2b</a>).</span></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2">&nbsp;&nbsp;</font><font size="2"><span      style="font-family: verdana;"></span></font><font size="2">     </font><br style="font-family: verdana;">     ]]></body>
<body><![CDATA[<font size="2"><span style="font-family: verdana;">En la ra&iacute;z no     hubo     diferencias entre los tratamientos asperjados y &uacute;nicamente se     hallaron diferencias significativas entre las 2 soluciones con     diferentes niveles de Zn y Mg (p&lt;0,05). Se obtuvo una     concentraci&oacute;n promedio de Zn de 43,8 mg.kg<sup>-1</sup> en los     casos donde     la soluci&oacute;n conten&iacute;a los niveles m&aacute;s elevados de     Zn, en comparaci&oacute;n con la concentraci&oacute;n promedio de 23,8     mg.kg<sup>-1</sup>obtenida cuando la soluci&oacute;n conten&iacute;a     ]]></body>
<body><![CDATA[niveles bajos     de Zn.</span></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"><span style="font-family: verdana;">En las <a      href="/img/revistas/ac/v37n1/a01i2.jpg">Figuras 2b</a> y     <a href="/img/revistas/ac/v37n1/a01i2.jpg">2c</a> se puede     observar que el efecto de la concentraci&oacute;n de Zn en el tejido     por causa de las diferencias en la soluci&oacute;n nutritiva, es     m&aacute;s marcado en la ra&iacute;z que en el pseudotallo.</span></font><br      style="font-family: verdana;">     ]]></body>
<body><![CDATA[<font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"><span style="font-family: verdana;">Respecto a la     absorci&oacute;n     total de Zn, en la <a href="/img/revistas/ac/v37n1/a01i2.jpg">Figura 2d</a>     se observa que hubo diferencias     significativas (p&lt;0,05) entre los diferentes tratamientos     asperjados y entre las soluciones nutritivas, sin embargo el     comportamiento de los tratamientos asperjados present&oacute; una     tendencia similar en ambas soluciones, por lo que no se hall&oacute;     una interacci&oacute;n entre tratamientos (p&lt;0,05). Entre los     ]]></body>
<body><![CDATA[tratamientos foliares, los que contienen propineb presentaron las     mayores cantidades de Zn absorbido, sin diferencias significativas     entre s&iacute;. Sin embargo solo los tratamientos que recibieron las     aplicaciones consecutivas de este producto en agua y aceite durante los     8 ciclos que dur&oacute; el ensayo presentaron valores     estad&iacute;sticamente diferentes con respecto al resto de     tratamientos.</span></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"><span style="font-family: verdana;">Los niveles     m&aacute;s altos de Zn     ]]></body>
<body><![CDATA[en el medio propiciaron una mayor absorci&oacute;n de este elemento en     t&eacute;rminos totales por parte de la planta, independientemente de     la aspersi&oacute;n que se realizara, lo cual refleja que la     aplicaci&oacute;n del producto foliar no restringi&oacute; la     absorci&oacute;n radical de Zn, si este estuvo disponible en el medio,     sin embargo su translocaci&oacute;n al resto de la planta no fue     homog&eacute;nea y por el contrario tendi&oacute; a acumularse en el     tallo y en mayor medida en la ra&iacute;z.</span></font><br      style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     ]]></body>
<body><![CDATA[<font size="2"><span style="font-family: verdana;">Estos resultados     reflejan la     capacidad que tiene el propineb de aportar Zn al ser utilizado de     manera reiterada en varios ciclos de aplicaci&oacute;n,     independientemente de si la concentraci&oacute;n en la soluci&oacute;n     nutritiva fue alta o baja. Esta capacidad de aporte de Zn por parte del     propineb ha sido tambi&eacute;n reportada por Tiancang et &aacute;l.     (2008), quienes al evaluar la efectividad de este producto para     controlar el hongo <span style="font-style: italic;">Diplocarpon mali</span>     en &aacute;rboles de manzana,     ]]></body>
<body><![CDATA[observaron un incremento considerable en el contenido foliar de Zn de     20,9 a 75 mg.kg<sup>-1</sup> luego de haber realizado 2 ciclos de     aplicaci&oacute;n.</span></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"><span style="font-family: verdana;">El propineb es un     fungicida que     contiene un 16% de Zn (con base en la formulaci&oacute;n del producto     comercial) mientras que en el mancozeb tiene una concentraci&oacute;n     de apenas 2,5% de este elemento (Lo et &aacute;l. 1996, Weingerl y     Kerin 2000). La diferencia en el contenido de Zn de estos 2 fungicidas     ]]></body>
<body><![CDATA[es una de las principales razones por la cual se presentaron las     diferencias observadas entre tratamientos foliares en las hojas y     pseudo-tallo. De acuerdo con Fern&aacute;ndez y Eichert (2009) entre     los factores concernientes a las propiedades     f&iacute;sico-qu&iacute;micas de la soluci&oacute;n, la     concentraci&oacute;n externa de solutos es una de las que m&aacute;s     influencia tiene en la tasa de penetraci&oacute;n a trav&eacute;s de     la superficie foliar.</span></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"><span style="font-family: verdana;">Por esta misma     ]]></body>
<body><![CDATA[raz&oacute;n, se     podr&iacute;a explicar el hecho de que al a&ntilde;adir una fuente     adicional de Zn con una concentraci&oacute;n m&aacute;s baja de este     elemento (6,8%) y aplicada de manera alterna en los ciclos, no se     reflejara significativamente con cambios en la concentraci&oacute;n de     Zn en la hoja, y solo de manera leve en el pseudotallo. Se debe anotar     sin embargo, que la aplicaci&oacute;n de dicho tratamiento se hizo de     esta forma con el fin de simular de la mejor manera posible las     pr&aacute;cticas que se realizan en plantaciones comerciales, y     siguiendo la dosis recomendada del distribuidor de la fuente de Zn     ]]></body>
<body><![CDATA[adicional.</span></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"><span style="font-family: verdana;">A pesar de que es     conocido el     efecto que tienen los aceites agr&iacute;colas y los agentes     surfactantes en el mejoramiento de la penetraci&oacute;n de     mol&eacute;culas a trav&eacute;s de la cut&iacute;cula de las hojas,     debido al aumento en la permeabilidad que sufre la misma ante la     presencia de este tipo de sustancias (Stock y Holloway 1993,     Fern&aacute;ndez y Eichert 2009); para efectos de absorci&oacute;n de     ]]></body>
<body><![CDATA[Zn en el presente ensayo, el agente utilizado para la aplicaci&oacute;n     de los productos (agua o emulsi&oacute;n agua:aceite) no     present&oacute; influencia significativa en los tratamientos con     propineb. Sin embargo, es importante resaltar nuevamente que el     experimento fue realizado en un ambiente controlado en ausencia de     precipitaci&oacute;n, condici&oacute;n en la cual se ha justificado el     uso de aceites y surfactantes para mejorar la acci&oacute;n de los     productos aplicados foliarmente.</span></font><br      style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br     ]]></body>
<body><![CDATA[ style="font-family: verdana; font-weight: bold;">     <font style="font-weight: bold;" size="2"><span      style="font-family: verdana;">Translocaci&oacute;n del Zn</span></font><br      style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"><span style="font-family: verdana;">El Zn ha sido     descrito en diversas     ocasiones como un elemento de movilidad intermedia dentro de la     planta, sin embargo su tasa de translocaci&oacute;n puede variar     seg&uacute;n la especie y las condiciones propias del momento     ]]></body>
<body><![CDATA[(disponibilidad, demanda, interacci&oacute;n con otros elementos y     compuestos) (Bukovac y Wittwer 1957, Lindsay 1972, Kochian 1991).</span></font><br      style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"><span style="font-family: verdana;">Los resultados     muestran que parte     del Zn absorbido a trav&eacute;s de las hojas fue transportado al     pseudotallo de la planta, ya que en este tejido fue posible observar     diferencias significativas (p&lt;0,05) con los tratamientos que     llevaron aplicaciones consecutivas de propineb. Adem&aacute;s en el     ]]></body>
<body><![CDATA[caso del tratamiento man+Zn, se observ&oacute; tambi&eacute;n un ligero     aumento, con respecto al tratamiento testigo, en la     concentraci&oacute;n de Zn en el pseudotallo (<a      href="/img/revistas/ac/v37n1/a01i2.jpg">Figura 2b</a>), esto a pesar     de que en la hoja no hubieron diferencias, lo cual hace pensar que     parte del Zn aplicado foliarmente fue movilizado. Estos resultados     contrastan con lo citado por Vargas y Sol&iacute;s (1999) y por Arias     et &aacute;l. (2006) quienes mencionan que la movilidad del Zn en     plantas de banano es muy limitada.</span></font><br      style="font-family: verdana;">     ]]></body>
<body><![CDATA[<font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"><span style="font-family: verdana;">Bas&aacute;ndose en     los resultados     de este experimento, se puede decir que adem&aacute;s de la     movilizaci&oacute;n acr&oacute;peta del Zn v&iacute;a xilema, la cual     se refleja en el incremento en el contenido de Zn en la ra&iacute;z y     el pseudotallo al aumentar la concentraci&oacute;n de este elemento en     la soluci&oacute;n, se dio una movilizaci&oacute;n de tipo     bas&iacute;peta, v&iacute;a floema (de las hojas al pseudotallo) en el     caso de los tratamientos foliares que conten&iacute;an propineb     ]]></body>
<body><![CDATA[aplicado de forma consecutiva.</span></font><br      style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"><span style="font-family: verdana;">Esta capacidad de     transporte del Zn     v&iacute;a floema ha sido confirmada en otras especies; por ejemplo     Haslett et &aacute;l. (2001) encontraron que en plantas de trigo hubo     movilizaci&oacute;n de este elemento por el floema a partir de las     hojas asperjadas con fuentes inorg&aacute;nicas (ZnO y ZnSO4) y     quelatadas hacia las partes inferiores de la planta, al igual que lo     ]]></body>
<body><![CDATA[hicieron en su momento Hocking (1980) en tabaco y Volschenk et     &aacute;l. (1999) en vi&ntilde;edos.</span></font><br      style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"><span style="font-family: verdana;">Fageria et     &aacute;l. (2009)     mencionan que la removilizaci&oacute;n de un nutriente dentro de la     planta es esencial para que el efecto de la aplicaci&oacute;n sea     exitoso, ya que si este es inmovilizado despu&eacute;s de su     aplicaci&oacute;n su efecto positivo estar&iacute;a limitado     ]]></body>
<body><![CDATA[&uacute;nicamente a los tejidos asperjados con la soluci&oacute;n.</span></font><br      style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"><span style="font-family: verdana;">A pesar de que en el     pseudotallo se     evidenci&oacute; un aumento en la concentraci&oacute;n de Zn al     incrementarse la concentraci&oacute;n de este elemento en la     soluci&oacute;n nutritiva, fue en la ra&iacute;z donde la     mayor&iacute;a del Zn absorbido fue retenido, lo cual puede estar     relacionado con la capacidad de este tejido de acumular minerales     ]]></body>
<body><![CDATA[dentro de sus c&eacute;lulas (Marschner 1995). Las ra&iacute;ces     suelen contener niveles m&aacute;s elevados de Zn que las partes     a&eacute;reas, especialmente si las plantas crecen en medios con alta     disponibilidad de este elemento. Adem&aacute;s las plantas usualmente     acumulan niveles elevados de Zn en las ra&iacute;ces si el suplemento     de este es adecuado; si por el contrario, crecen en condiciones de     deficiencia, el Zn es redistribuido y utilizado por los tejidos     a&eacute;reos (Lindsay 1972), lo cual se puede ver reflejado en la     <a href="/img/revistas/ac/v37n1/a01i2.jpg">Figura 2b</a> y <a      href="/img/revistas/ac/v37n1/a01i2.jpg">2c</a>, al observar que fue en     ]]></body>
<body><![CDATA[la ra&iacute;z donde mayor     diferencia hubo en la concentraci&oacute;n de Zn al pasar de niveles     bajos en la soluci&oacute;n nutritiva, a niveles relativamente altos de     Zn.</span></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"><span style="font-family: verdana;">Por lo tanto,     bas&aacute;ndose en     los resultados obtenidos en este experimento se tiene que las     aspersiones de productos que contienen Zn no suprimen la     absorci&oacute;n de este elemento por parte de las ra&iacute;ces, y que     ]]></body>
<body><![CDATA[por el contrario sirven como un complemento para suplir de Zn a la     planta en el caso de que este no sea eficientemente translocado desde     la ra&iacute;z.</span></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     <font style="font-weight: bold;" size="2"><span      style="font-family: verdana;">Concentraci&oacute;n y     absorci&oacute;n de Mg</span></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"><span style="font-family: verdana;">Con base en los     resultados     ]]></body>
<body><![CDATA[obtenidos, no se encontr&oacute; efecto alguno de la aplicaci&oacute;n     de los 2 fungicidas evaluados (propineb y mancozeb) sobre el     comportamiento del Mg en la planta, ya que no hubo diferencias     significativas (p&lt;0,05) entre los diferentes tratamientos foliares     en concentraci&oacute;n ni en la absorci&oacute;n de este nutrimento     (<a href="/img/revistas/ac/v37n1/a01i3.jpg">Figura 3</a>).</span></font><br      style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"><span style="font-family: verdana;">Los resultados de     este ensayo     ]]></body>
<body><![CDATA[concuerdan con los encontrados por Fontes et &aacute;l. (1999) quienes     al realizar aplicaciones foliares con fungicidas que contienen Zn     determinaron que se dio un incremento en la concentraci&oacute;n de     este elemento en hojas de papa sin que hubiera alg&uacute;n efecto en     el comportamiento del Mg. De igual forma Kowalenko e Ihnat (2010)     encontraron que al realizar aplicaciones foliares de Zn y Mn en     coliflor se increment&oacute; la concentraci&oacute;n de estos     elementos en el tejido, sin que la absorci&oacute;n de alg&uacute;n     otro nutrimento se viera afectada.</span></font><br      style="font-family: verdana;">     ]]></body>
<body><![CDATA[<font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"><span style="font-family: verdana;">Sin embargo al     variar la     concentraci&oacute;n de Mg en la soluci&oacute;n nutritiva de 25 a 200     mg.l<sup>-1</sup> s&iacute; fue posible observar un incremento     significativo     (p&lt;0,001) en la concentraci&oacute;n de este elemento en las 3     partes de la planta evaluadas, que pasa de concentraciones promedio     (con base en la cantidad de materia seca) de 0,26 a 0,45% en las hojas,     de 0,19 a 0,39% en el pseudotallo y de 0,25 a 0,47% en la ra&iacute;z     ]]></body>
<body><![CDATA[(<a href="/img/revistas/ac/v37n1/a01i3.jpg">Figura 3a</a>,<a      href="/img/revistas/ac/v37n1/a01i3.jpg">b</a>,<a      href="/img/revistas/ac/v37n1/a01i3.jpg">c</a>).</span></font><br      style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"><span style="font-family: verdana;">En t&eacute;rminos     de     absorci&oacute;n total de Mg, se observ&oacute; que, a nivel general     hubo un incremento de hasta un 70% en la cantidad total de este     elemento absorbido por las plantas de banano al aumentar 8 veces la     ]]></body>
<body><![CDATA[concentraci&oacute;n de Mg en la soluci&oacute;n nutritiva (<a      href="/img/revistas/ac/v37n1/a01i3.jpg">Figura 3d</a>).     Marschner (1995) menciona que al incrementar el suplemento de Mg     m&aacute;s all&aacute; de los niveles requeridos para un adecuado     crecimiento es com&uacute;n que se d&eacute; un incremento en la     cantidad de Mg almacenado en las vacuolas, el cual act&uacute;a como un     &#8220;buffer&#8221; y como un criterio de compensaci&oacute;n de cargas y     osmorregulaci&oacute;n de la vacuola.</span></font><br      style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     ]]></body>
<body><![CDATA[<font size="2"><span style="font-family: verdana;">Al usar una     concentraci&oacute;n     moderadamente alta de Mn en la soluci&oacute;n nutritiva (24 mg.l<sup>-1</sup>)     y     niveles de Mg (Mg bajo con una relaci&oacute;n Mg:Mn 1:1 y Mg alto con     una relaci&oacute;n Mg:Mn 8:1) se esperaba observar un efecto     antag&oacute;nico diferenciado entre estos 2 elementos, seg&uacute;n     la relaci&oacute;n Mg:Mn, al agregar de manera reiterada cantidades     adicionales de Mn y Zn provenientes del mancozeb y propineb     respectivamente; esto debido a que tanto el Mn<sup>+2</sup> como el Zn<sup>+2</sup>     ]]></body>
<body><![CDATA[son     cationes divalentes que pueden competir con el Mg<sup>+2</sup> por los     sitios de     intercambio en las part&iacute;culas del complejo coloidal del suelo y     en las membranas biol&oacute;gicas a lo interno de la planta (Merhaut     2007). Sin embargo, en este caso, no se observ&oacute; efecto alguno     sobre el Mg por parte de estos 2 elementos al ser aplicados foliarmente.</span></font><br      style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"><span style="font-family: verdana;">A pesar de que las     ]]></body>
<body><![CDATA[plantas     requieren cantidades mucho menores de estos micronutrientes en     comparaci&oacute;n con el Mg, algunos estudios han mostrado su     capacidad de disminuir la absorci&oacute;n y acumulaci&oacute;n del Mg     cuando estos se encuentran disponibles en cantidades lo suficientemente     elevadas (Gunes et &aacute;l. 1998, Mills y Bones 1996); sin que esto     signifique necesariamente la aparici&oacute;n de s&iacute;ntomas por     deficiencia de Mg (Merhaut 2007).</span></font><br      style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     ]]></body>
<body><![CDATA[<font size="2"><span style="font-family: verdana;">Por ejemplo, Heenan     y Campell     (1981) encontraron que el Mn pod&iacute;a competir eficientemente con     el Mg, debido a la interacci&oacute;n efectiva del Mn a nivel de la     membrana plasm&aacute;tica de las ra&iacute;ces y por el bloqueo de los     sitios de transporte del Mg. Por su parte Kaya et &aacute;l. (2001)     encontraron que a concentraciones extremadamente altas de Zn (30     mg.l<sup>-1</sup>) la acumulaci&oacute;n de Mg en plantas de tomate     (frutos y     hojas) fue inhibida, en comparaci&oacute;n con plantas sometidas a     ]]></body>
<body><![CDATA[concentraciones normales de Zn (0,5 mg.l<sup>-1</sup>).</span></font><br      style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"><span style="font-family: verdana;">En plantas de banano     Turner y     Barkus (1983) reportaron el antagonismo entre estos 2 elementos al     evaluar las plantas que crec&iacute;an en medios con altas     concentraciones de Mn. Estos autores encontraron que se dio un     incremento de 7 veces en la absorci&oacute;n del elemento Mn, mientras     que la absorci&oacute;n de Mg se vio significativamente reducida.</span></font><br     ]]></body>
<body><![CDATA[ style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"><span style="font-family: verdana;">Por lo tanto,     respald&aacute;ndose     con los resultados obtenidos en este ensayo y con lo reportado por los     autores anteriormente citados, se podr&iacute;a esperar que la     disminuci&oacute;n en la absorci&oacute;n de Mg debido al efecto     antag&oacute;nico del Zn y del Mn se presente principalmente cuando     estos 2 &uacute;ltimos elementos se encuentran disponibles en grandes     cantidades para ser absorbidos por la ra&iacute;z, y no as&iacute; por     ]]></body>
<body><![CDATA[medio de la hojas, ya que usualmente las cantidades aplicadas y la     capacidad de absorci&oacute;n foliar son mucho menores.</span></font><br      style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><font size="2"><span style="font-family: verdana;">Sin     embargo, es importante anotar     que, a largo plazo, es probable que el uso reiterado durante muchos     ciclos de aplicaci&oacute;n de fungicidas pueda llegar a afectar la     absorci&oacute;n de otros elementos cati&oacute;nicos como el Mg,     especialmente si en el suelo se presentan condiciones que facilitan la     ]]></body>
<body><![CDATA[solubilidad del Mn, situaci&oacute;n que ocurre con frecuencia en     muchos suelos bananeros de Costa Rica. Seg&uacute;n Arias (2002) en     plantaciones bananeras es frecuente que se apliquen entre 8 y 10     kg.ha<sup>-1</sup>.a&ntilde;o<sup>-1</sup> de Mn foliar debido al uso     reiterado de productos     como el mancozeb; esta dosis es mucho mayor a la recomendada para     corregir deficiencias de Mn en banano. Moreira (1999) se&ntilde;ala que     el Mn suplido foliarmente es absorbido de manera eficiente, lo cual     puede conducir a una acumulaci&oacute;n progresiva si es aplicado de     manera constante.</span></font><br style="font-family: verdana;">     ]]></body>
<body><![CDATA[<font size="2"></font><br      style="font-family: verdana; font-weight: bold;">     <font style="font-weight: bold;" size="2"><span      style="font-family: verdana;">Efecto sobre la     concentraci&oacute;n de Mn y la relaci&oacute;n Mg:Mn a nivel de planta</span></font><br      style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"><span style="font-family: verdana;">En t&eacute;rminos     de     concentraci&oacute;n en los diferentes tejidos analizados (hoja,     ]]></body>
<body><![CDATA[pseudotallo y ra&iacute;z) y de absorci&oacute;n total de Mn, no fue     posible observar diferencias estad&iacute;sticamente significativas     (p&lt;0,05) producto de la aplicaci&oacute;n de los diferentes     tratamientos foliares, esto a pesar de que se observ&oacute; una     tendencia a aumentar la concentraci&oacute;n en el tejido foliar del     tratamiento con aplicaciones reiteradas de mancozeb.</span></font><br      style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"><span style="font-family: verdana;">Sin embargo, tal y     como se     ]]></body>
<body><![CDATA[mencion&oacute; anteriormente, la competencia entre el Mg y Mn ha sido     ampliamente documentada (Marschner 1995, Merhaut 2007),     encontr&aacute;ndose no solamente una disminuci&oacute;n en la     absorci&oacute;n de Mg al haber altas concentraciones de Mn en el medio     de crecimiento, sino que tambi&eacute;n se puede dar una     disminuci&oacute;n en la absorci&oacute;n de Mn si el Mg est&aacute;     presente en altas concentraciones.</span></font><br      style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"><span style="font-family: verdana;">En el presente     ]]></body>
<body><![CDATA[ensayo, la     absorci&oacute;n de Mn se vio afectada significativamente (p&lt;0,05)     por la concentraci&oacute;n de Mg en la soluci&oacute;n nutritiva, ya     que al aumentar los niveles de este &uacute;ltimo elemento en el medio     de crecimiento la concentraci&oacute;n de Mn disminuy&oacute; en todos     los tejidos de la planta analizados. En la l&aacute;mina foliar con     mayor magnitud, en t&eacute;rminos absolutos, se evidenci&oacute; esta     diferencia al pasar de una concentraci&oacute;n promedio de 2398     mg.kg<sup>-1</sup> cuando los niveles de Mg eran bajos (25 mg.l<sup>-1</sup>)     a 1676 mg.kg<sup>-1</sup>     ]]></body>
<body><![CDATA[cuando se increment&oacute; la cantidad de Mg en la soluci&oacute;n     (200 mg.l<sup>-1</sup>) (<a href="/img/revistas/ac/v37n1/a01i4.jpg">Figura     4</a>). Sin embargo en t&eacute;rminos     porcentuales la     ra&iacute;z fue la parte de la planta que mayor reducci&oacute;n en la     concentraci&oacute;n de Mn tuvo al incrementar los niveles de Mg en la     soluci&oacute;n, present&aacute;ndose una disminuci&oacute;n del 38%     con respecto a la condici&oacute;n encontrada cuando la cantidad de     Mg era baja en la soluci&oacute;n.</span></font><br      style="font-family: verdana;">     ]]></body>
<body><![CDATA[<font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"><span style="font-family: verdana;">A pesar de esa     disminuci&oacute;n     en el contenido de Mn, visualmente no se encontr&oacute; ning&uacute;n     s&iacute;ntoma de posible deficiencia de este elemento, ya que     a&uacute;n en altas concentraciones de Mg en la soluci&oacute;n     nutritiva los niveles de Mn a nivel foliar se mantuvieron por encima de     1500 mg.kg<sup>-1</sup> de materia seca, lo que corresponde a     concentraciones muy     superiores a las reportadas como el m&iacute;nimo requerido para     ]]></body>
<body><![CDATA[plantas de banano, que se estima en aproximadamente entre 23 y 25     mg.kg<sup>-1</sup> (Arias 2002, Soto 2008).</span></font><br      style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"><span style="font-family: verdana;">Por el contrario,     con esas     concentraciones de Mn en la l&aacute;mina foliar se han reportado la     aparici&oacute;n de s&iacute;ntomas por toxicidad con este elemento.     Vargas (2001) encontr&oacute; s&iacute;ntomas por toxicidad de Mn en     plantas de pl&aacute;tano (<span style="font-style: italic;">Musa </span>AAB     ]]></body>
<body><![CDATA[cv. Falso cuerno) cultivadas en     suelo cuando la concentraci&oacute;n de Mn foliar super&oacute; los     1400 mg.kg<sup>-1</sup>. Sin embargo en este experimento tampoco se     observaron     s&iacute;ntomas por toxicidad con Mn, lo cual puede deberse a la     capacidad que tienen las plantas de banano para tolerar altos     contenidos de Mn (Vargas 2001).</span></font><br      style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"><span style="font-family: verdana;">Al respecto Clarkson     ]]></body>
<body><![CDATA[(1988) citado     por Kochian (1991) menciona que la absorci&oacute;n de Mn no parece     tener un mecanismo de control definido como ocurre en el caso de los     macronutrientes, estim&aacute;ndose en algunas ocasiones que la     absorci&oacute;n de Mn puede ser entre 100 y 1000 veces mayor que la     necesidad real de las plantas, sin que se presenten alteraciones en el     funcionamiento fisiol&oacute;gico de la planta.</span></font><br      style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"><span style="font-family: verdana;">Los resultados     ]]></body>
<body><![CDATA[obtenidos en este     ensayo concuerdan con lo reportado por otros autores, por ejemplo     Elamin y Wilcox (1986a), quienes encontraron que al incrementar los     niveles de Mg en la soluci&oacute;n nutritiva la concentraci&oacute;n     de Mn en tallos y ra&iacute;ces descendi&oacute; al tiempo que los     s&iacute;ntomas por toxicidad de Mn disminuyeron en plantas de     mel&oacute;n, y se obtuvo un incremento en la producci&oacute;n de     biomasa. Estos mismos autores (Elamin y Wilcox 1986b) que trabajan con     plantas de sand&iacute;a encontraron resultados similares a los     anteriores.</span></font><br style="font-family: verdana;">     ]]></body>
<body><![CDATA[<font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"><span style="font-family: verdana;">Arias (2002)     menciona que al     aplicar Mg en el cultivo de banano se encontr&oacute; una     disminuci&oacute;n entre el testigo y la mayor dosis de Mg aplicada     (300 kg.ha<sup>-1</sup>.a&ntilde;o<sup>-1</sup>) de 120 mg.kg<sup>-1</sup>     en la concentraci&oacute;n de     Mn foliar (en la tercer hoja). Turner y Barkus (1980) al trabajar con     plantas de banano, encontraron una disminuci&oacute;n en la cantidad de     materia seca producida al someterse la planta a niveles de Mg bajos y     ]]></body>
<body><![CDATA[de Mn altos, aunque su efecto no fue tan contundente como el que se     observ&oacute; al tener las plantas con bajos niveles de K.</span></font><br      style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"><span style="font-family: verdana;">Por su parte, Le Bot     et &aacute;l.     (1990) trabaj&oacute; con plantas de tomate y trigo para derminar que     al incrementar los niveles de Mg no solo hubo disminuci&oacute;n en la     absorci&oacute;n de Mn, sino que a&uacute;n al presentarse altas     concentraciones de Mn ante la presencia tambi&eacute;n de altos niveles     ]]></body>
<body><![CDATA[de Mg en el tejido, se dio una disminuci&oacute;n en los problemas de     toxicidad causados por el Mn. Por esta raz&oacute;n estos autores     concluyen que la relaci&oacute;n Mg:Mn es un mejor indicador del estado     nutricional del Mn en la planta, que el dato de concentraci&oacute;n de     Mn por s&iacute; mismo.</span></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"><span style="font-family: verdana;">En la <a      href="/img/revistas/ac/v37n1/a01i5.jpg">Figura 5</a> se     muestra como al     pasar de una relaci&oacute;n 1:1 de Mg:Mn en la soluci&oacute;n     ]]></body>
<body><![CDATA[nutritiva a una proporci&oacute;n 8:1 se incrementa tambi&eacute;n el     valor de dicho cociente a nivel de tejido. No obstante, este incremento     no se da de manera proporcional en todas las partes de la planta, ya     que es m&aacute;s acentuado en la ra&iacute;z en donde la     relaci&oacute;n Mg:Mn pasa de 2,1 a 6,5 al incrementarse la     concentraci&oacute;n de Mg en 8 veces en la soluci&oacute;n. Estos     resultados est&aacute;n directamente asociados tanto al aumento en la     absorci&oacute;n de Mg al incrementar su concentraci&oacute;n en la     soluci&oacute;n nutritiva como a la disminuci&oacute;n en la     absorci&oacute;n de Mn en los diferentes &oacute;rganos de la planta     ]]></body>
<body><![CDATA[(<a href="/img/revistas/ac/v37n1/a01i3.jpg">Figuras 3</a> y <a      href="/img/revistas/ac/v37n1/a01i4.jpg">4</a>).    <br>     &nbsp;</span></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"><span style="font-family: verdana;">La mayor     variaci&oacute;n en la     relaci&oacute;n Mg:Mn en la ra&iacute;z indica que al incrementar la     concentraci&oacute;n de Mg en el medio de crecimiento gran parte del     Mn fue retenido en este tejido, lo cual se puede asociar con la     capacidad que tiene este &oacute;rgano para &#8220;retener&#8221; elementos cuando     ]]></body>
<body><![CDATA[se encuentran en grandes cantidades, y de esta forma mantener cierto     equilibrio en las dem&aacute;s partes de la planta de manera que no se     vean afectados procesos fisiol&oacute;gicos fundamentales. Humphries et     &aacute;l. (2007) han reportado que en ocasiones la tolerancia a altas     concentraciones de Mn est&aacute; relacionada con la reducci&oacute;n     en el transporte de Mn desde la ra&iacute;z hasta el tallo, que     increment&oacute; la retenci&oacute;n de Mn en la ra&iacute;z.     Tambi&eacute;n, Andrew y Hegarty (1969) al comparar entre varias     especies de leguminosas concluyeron que la tolerancia a la toxicidad de     Mn fue atribuible parcialmente a la capacidad de retener el exceso de     ]]></body>
<body><![CDATA[Mn en el sistema radical.</span></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"><span style="font-family: verdana;">A nivel     fisiol&oacute;gico,     Marschner (1995) indica que en diversos estudios de activaci&oacute;n     enzim&aacute;tica llevados a cabo in vitro se ha encontrado que el Mn     ha sido reemplazado por el Mg, o viceversa. El Mn est&aacute;     involucrado en diversas funciones bioqu&iacute;micas, principalmente     como activador de diversas enzimas envueltas en la respiraci&oacute;n,     en la s&iacute;ntesis de amino&aacute;cidos y ligninas y     ]]></body>
<body><![CDATA[concentraci&oacute;n de hormonas, adem&aacute;s de su     participaci&oacute;n en reacciones de Redox en la cadena de transporte     de electrones y en el desdoblamiento de la mol&eacute;cula de agua en     el proceso fotosint&eacute;tico (Reacci&oacute;n de Hill), procesos en     los cuales puede ser inhibido por la acci&oacute;n del Mg (Humphries et     &aacute;l. 2007).</span></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"><span style="font-family: verdana;">Tambi&eacute;n, hay     ocasiones en     las que el exceso de Mn puede inhibir la acci&oacute;n del Mg, tal y     ]]></body>
<body><![CDATA[como ocurre con el caso de la activaci&oacute;n de la rubisco (RuBP),     en el cual el Mn puede desplazar el Mg e inhibir la reacci&oacute;n de     carboxilaci&oacute;n de esta enzima, y como resultado una     disminuci&oacute;n en la tasa neta fotosint&eacute;tica. De all&iacute;     la importancia de mantener un equilibrio entre estos elementos     especialmente a nivel foliar. Esta manera de regular el balance entre     estos elementos se puede ver reflejado en la <a      href="/img/revistas/ac/v37n1/a01i5.jpg">Figura 5</a>, en la que se     muestra como en las hojas, a pesar de que en la soluci&oacute;n     nutritiva el incremento fue de 8 unidades, la relaci&oacute;n Mg:Mn se     ]]></body>
<body><![CDATA[increment&oacute; apenas en 1,8 unidades (de 1 a 2,8).</span></font><br      style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     <font style="font-weight: bold;" size="2"><span      style="font-family: verdana;">Efecto sobre la producci&oacute;n     de biomasa y en la absorci&oacute;n de otros nutrimentos</span></font><br      style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"><span style="font-family: verdana;">En t&eacute;rminos     de     ]]></body>
<body><![CDATA[producci&oacute;n de biomasa, no se encontraron diferencias     significativas entre los tratamientos foliares en el peso seco     a&eacute;reo y radical de las plantas de banano tanto en el caso de     los tratamientos sometidos a bajas concentraciones de Mg y Zn , como a     los que se encontraban a concentraciones altas de estos elementos.</span></font><br      style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"><span style="font-family: verdana;">Entre soluciones     nutritivas     s&iacute; se presentaron diferencias significativas (p&lt;0,05),     ]]></body>
<body><![CDATA[obteni&eacute;ndose el mayor peso seco en el caso de la     soluci&oacute;n con bajos niveles de Mg y Zn, y fue en la parte     a&eacute;rea (principalmente en las hojas) donde esa diferencia fue     mayor (<a href="/img/revistas/ac/v37n1/a01i6.jpg">Figura 6</a>).</span></font><br      style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"><span style="font-family: verdana;">Una raz&oacute;n por     la que se pudo     dar esta diferencia en la cantidad de materia seca producida es debido     a la interacci&oacute;n (antagonismo) con otros elementos que se dio al     ]]></body>
<body><![CDATA[incrementar las concentraciones de Mg y Zn en la soluci&oacute;n     nutritiva.</span></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"><span style="font-family: verdana;">En la <a      href="/img/revistas/ac/v37n1/a01i7.jpg">Figura 7</a> se     evidencia que la     absorci&oacute;n de Ca se redujo pr&aacute;cticamente a la mitad (de     0,41% a 0,21% en promedio en relaci&oacute;n con la cantidad de materia     seca) en todos los tejidos de la planta al incrementarse el contenido     de Mg en la soluci&oacute;n nutritiva. Esta relaci&oacute;n     ]]></body>
<body><![CDATA[antag&oacute;nica entre estos 2 elementos ha sido frecuentemente     reportada, y de acuerdo con Merhaut (2007) las altas concentraciones de     Ca en la riz&oacute;sfera inhiben la absorci&oacute;n de Mg y     viceversa, present&aacute;ndose una disminuci&oacute;n en el     crecimiento de las plantas en ambos casos.</span></font><br      style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"><span style="font-family: verdana;">La     disminuci&oacute;n en la     cantidad de materia seca al disminuir la concentraci&oacute;n de Ca en     ]]></body>
<body><![CDATA[los tejidos es probable que se deba al rol estructural que tiene el     pectato de Ca en la l&aacute;mina media de la pared celular y a su     participaci&oacute;n activa en los procesos de extensi&oacute;n y     divisi&oacute;n celular (Marschner 1995).</span></font><br      style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"><span style="font-family: verdana;">Adem&aacute;s la     concentraci&oacute;n de Zn y Mg en la soluci&oacute;n nutritiva no     interfiri&oacute; con los tratamientos aplicados foliarmente, ya que     tanto en concentraciones altas como bajas de estos elementos se     ]]></body>
<body><![CDATA[observ&oacute; el mismo efecto de los productos asperjados v&iacute;a     foliar. </span></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     <font style="font-weight: bold;" size="3"><span      style="font-family: verdana;">Conclusiones</span></font><br      style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"><span style="font-family: verdana;">El uso reiterado del     fungicida     propineb increment&oacute; la concentraci&oacute;n de Zn en la parte     ]]></body>
<body><![CDATA[a&eacute;rea de las plantas de banano, independientemente de si es     aplicado en agua o en emulsi&oacute;n.</span></font><br      style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"><span style="font-family: verdana;">No se encontraron     diferencias     significativas en el efecto de la aplicaci&oacute;n de tratamientos     foliares sobre la concentraci&oacute;n de Mn, sin embargo es probable     que estos resultados se deban a la alta concentraci&oacute;n de este     elemento en la soluci&oacute;n nutritiva. Tampoco hubo efecto en la     ]]></body>
<body><![CDATA[concentraci&oacute;n de Mg en ninguna de las partes analizadas de la     planta, por lo que se podr&iacute;a decir que no hubo un efecto     antag&oacute;nico de los elementos Zn y Mn (presentes en el propineb y     mancozeb) sobre el elemento Mg al ser asperjados foliarmente.</span></font><br      style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"><span style="font-family: verdana;">Al elevarse la     concentraci&oacute;n     de Mg en la soluci&oacute;n nutritiva s&iacute; se observ&oacute; un     efecto antag&oacute;nico con el Mn y el Ca, ya que su     ]]></body>
<body><![CDATA[concentraci&oacute;n se vio disminuida considerablemente en todos los     tejidos de la planta al incrementarse los niveles de Mg en la     soluci&oacute;n nutritiva. Adem&aacute;s, al aumentar la     relaci&oacute;n Mg:Mn en la soluci&oacute;n nutritiva, se     increment&oacute; la relaci&oacute;n Mg:Mn en los tejidos,     principalmente en la ra&iacute;z, foliarmente el cambio fue muy     moderado lo que parece indicar que la ra&iacute;z contribuy&oacute; a     atenuar ese cambio.</span></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font><br style="font-family: verdana;">     <font size="2"><span style="font-family: verdana;">Finalmente, es     ]]></body>
<body><![CDATA[importante anotar     que debido a las condiciones de invernadero y soluci&oacute;n     nutritiva en las que se realiz&oacute; el ensayo, muestran resultados     que deben ser considerados como preliminares y por lo tanto no deben     ser extrapolados directamente a campo, donde las condiciones     clim&aacute;ticas presentan grandes variaciones que afectan la     efectividad de los productos y la absorci&oacute;n de los nutrientes.</span></font><br      style="font-family: verdana;">     <font size="2"></font>     <hr style="width: 100%; height: 2px;"><font style="font-weight: bold;"     ]]></body>
<body><![CDATA[ size="3"><span style="font-family: verdana;">Literatura citada</span></font><br      style="font-family: verdana;">     <br style="font-family: verdana;">     <!-- ref --><div style="text-align: left;"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">AGRIOS G. 2004. Plant Pathology. 5 ed. Elsevier Academic Press. New York, USA. 922 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=253825&pid=S0377-9424201300010000100001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">ANDREW C., HEGARTY M. 1969. Comparative responses to manganese excess of eight tropical and four temperate pasture legume species. Australian Journal of Agricultural Research 20(4):687-696.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=253826&pid=S0377-9424201300010000100002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></span></font><br style="font-family: verdana;"> <br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">ARIAS F. 2002. An&aacute;lisis y comentario: el manganeso (Mn) en la nutrici&oacute;n del cultivo de banano (<span style="font-style: italic;">Musa </span>AAA). CORBANA 28(55):83-96.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=253827&pid=S0377-9424201300010000100003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></span></font><br style="font-family: verdana;"> <br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">ARIAS F., MATA R., ALVARADO A., SERRANO E., LAGUNA J. 2010. Caracterizaci&oacute;n qu&iacute;mica y clasificaci&oacute;n taxon&oacute;mica de algunos suelos cultivados con banano en las llanuras aluviales del Caribe de Costa Rica. Agronom&iacute;a Costarricense 34(2):175-195.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=253828&pid=S0377-9424201300010000100004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <!-- ref --><br> ARIAS F., SERRANO E., GUZMAN M. 2006. Absorci&oacute;n y translocaci&oacute;n de Zinc asperjado al follaje de plantas j&oacute;venes de banano (<span  style="font-style: italic;">Musa </span>AAA. CV. Grande Naine), desarrolladas en cultivo hidrop&oacute;nico. CORBANA 32(59):79-85.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=253830&pid=S0377-9424201300010000100005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></span></font><br style="font-family: verdana;"> <br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">BUKOVAC M., WITTWER S. 1957. Absorption and mobility of foliar applied nutrients. Plant Physiology 32(5):428-435.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=253831&pid=S0377-9424201300010000100006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></span></font><br style="font-family: verdana;"> <br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">DECKERS T., DAEMEN E., LEMMENS K., MISSOTTEN C. 1997. Influence of foliar applications of Mn during summer on the fruit quality of Jonagold. Acta Horticulturae 448:467-474.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=253832&pid=S0377-9424201300010000100007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">D&Iacute;AZ R., HUNTER A. 1978. Metodolog&iacute;as de muestreo de suelos, an&aacute;lisis qu&iacute;mico de suelos y tejido vegetal y de investigaci&oacute;n en invernadero. CATIE. Turrialba, Costa Rica, 62 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=253833&pid=S0377-9424201300010000100008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">ELAMIN O., WILCOX G. 1986a. Effect of magnesium and manganese nutrition on muskmelon growth and manganese toxicity. Journal of the American Society for Horticultural Science 111(4):582-587.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=253834&pid=S0377-9424201300010000100009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></span></font><br style="font-family: verdana;"> <br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">ELAMIN O., WILCOX G. 1986b. Effect of magnesium and manganese nutrition on watermelon growth and manganese toxicity. Journal of the American Society for Horticultural Science 111(4):588-593.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=253835&pid=S0377-9424201300010000100010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></span></font><br style="font-family: verdana;"> <br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">FAGERIA N.K., BARBOSA M.P., MOREIRA A., GUIMARAES M. 2009. Foliar fertilization of crops plants. Journal of Plant Nutrition 32:1044-1064.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=253836&pid=S0377-9424201300010000100011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">FERN&Aacute;NDEZ V., EICHERT T. 2009. Uptake of hydrophilic solutes through plant leaves: current state of knowledge and perspectives of foliar fertilization. Critical Reviews in Plant Sciences 28(1):36-68.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=253837&pid=S0377-9424201300010000100012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">FONTES P.C.R., MOREIRA M.A., FONTES R.L.F., CARDOSO A.A. 1999. Effects of zinc fungicides and different zinc fertilizer application methods on soluble and total zinc in potato plant shoots. Communications in Soil Science and Plant Analysis 30(13-14):1847-1859.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=253838&pid=S0377-9424201300010000100013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></span></font><br style="font-family: verdana;"> <br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">GUNES A., ALPASLAN M., INAL A. 1998. Critical nutrient concentrations and antagonistic and synergistic relationships among the nutrients of NFT-grown young tomato plants. Journal of plant nutrition 21(10):2035-2047.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=253839&pid=S0377-9424201300010000100014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">HASLETT B.S., REID R.J., RENGEL Z. 2001. Zinc mobility in wheat: uptake and distribution of zinc applied to leaves or roots. Annals of Botany 87(3):379-386.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=253840&pid=S0377-9424201300010000100015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">HEENAN D., CAMPBELL L. 1981. Influence of potassium and manganese on growth and uptake of magnesium by soybeans ( (L.) Merr. Cv. Bragg). Plant and Soil 61(3):447-456.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=253841&pid=S0377-9424201300010000100016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">HENR&Iacute;QUEZ C., BERTSCH F., SALAS R. 1995. Fertilidad de suelos: Manual de laboratorio. ACCS. San Jos&eacute;, Costa Rica. 64 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=253842&pid=S0377-9424201300010000100017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">HOCKING P.J. 1980. The composition of phloem exudate and xylem sap from tree tobacco ( Grah.). Annals of Botany 45:633-643.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=253843&pid=S0377-9424201300010000100018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span></font>    <!-- ref --><br> <font size="2"><span style="font-family: verdana;"></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;"></span></font><font  size="2"><span style="font-family: verdana;">HUMPHRIES J.M., STANGOULIS J.C.R., GRAHAM R.D. 2007. Manganese, pp. 351-374. In: A. Barker y D. Pilbeam (eds.). Handbook of Plant Nutrition. CRC Press.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=253845&pid=S0377-9424201300010000100019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">KAYA C., BURTON M., HIGGS D. 2001. Responses of tomato cvs., grown to fruit&#8211;harvest stage under zinc stress in glasshouse conditions. Journal of Plant Nutrition 24(2):369-382.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=253846&pid=S0377-9424201300010000100020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></span></font><br style="font-family: verdana;"> <br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">KOCHIAN L.V. 1991. Mechanisms of micronutrient uptake and translocation in plants, pp. 229-296. In: J.J. Mortvedt, F.R. Cox, L.M. Shuman and R.M. Welch (eds.). Micronutrients in Agriculture, ed. 2. Soil Science Society of America.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=253847&pid=S0377-9424201300010000100021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">KOWALENKO C., IHNAT M. 2010. Effects of soil limestone and foliar manganese and zinc applications on field cauliflower growth and element contents. Canadian Journal of Soil Science 90(1):177-188.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=253848&pid=S0377-9424201300010000100022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></span></font><br style="font-family: verdana;"> <br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">LE BOT J., GOSS M., CARVALHO M.J., BEUSICHEM M.L., KIRKBY E. 1990. The significance of the magnesium to manganese ratio in plant tissues for growth and alleviation of manganese toxicity in tomato (<span style="font-style: italic;">Lycopersicon esculentum</span>) and wheat (<span style="font-style: italic;">Triticum aestivum</span>) plants. Plant and Soil 124(2):205-210.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=253849&pid=S0377-9424201300010000100023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">LINDSAY W. 1972. Zinc in soils and plant nutrition. Advances in Agronomy 24:147-186.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=253850&pid=S0377-9424201300010000100024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">LO C.C., HO M.H., HUNG M.D. 1996. Use of high-performance liquid chromatographic and atomic absorption methods to distinguish Propineb, Zineb, Maneb, and Mancozeb fungicides. Journal of Agricultural and Food Chemistry 44(9):2720-2723.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=253851&pid=S0377-9424201300010000100025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">LOPEZ M., SOLIS P. 1991. Contenidos e interacciones de los nutrimentos en tres zonas bananeras de Costa Rica. CORBANA 15(36):25-32.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=253852&pid=S0377-9424201300010000100026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">MARSCHNER H. 1995. Mineral nutrition of higher plants. Academic Press. Cambridge, UK. 889 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=253853&pid=S0377-9424201300010000100027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">M&Eacute;NDEZ J.C., BERTSCH F. 2012. Gu&iacute;a para la interpretaci&oacute;n de la fertilidad de los suelos de Costa Rica. ACCS, San Jos&eacute;, Costa Rica. 108 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=253854&pid=S0377-9424201300010000100028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">MERHAUT D. 2007. Magnesium, pp. 146-181. In: A. Barker y D. Pilbeam (eds.). Handbook of Plant Nutrition. CRC Press.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=253855&pid=S0377-9424201300010000100029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></span></font><br style="font-family: verdana;"> <br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">MILLS H.A., BONES J.B. 1996. Plant Analysis Handbook II. Athens, GA: MicroMacro Publishing, Inc. 422 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=253856&pid=S0377-9424201300010000100030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">MOREIRA R.S. 1999. Banana: Teoria e practica de cultivo. 2 ed. Funda&ccedil;ao Cargill, S&atilde;o Pablo, Brasil. 335 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=253857&pid=S0377-9424201300010000100031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span></font>    <!-- ref --><br> <font size="2"><span style="font-family: verdana;"></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;"></span></font><font  size="2"><span style="font-family: verdana;">POH B.L., GEVENS A., SIMONNE E., SNODGRASS C. 2011. Estimating copper, manganese and zinc micronutrients in fungicide applications. UF/IFAS, University of Florida. Consultado el 24-07-2012. Disponible en http://edis.ifas.ufl.edu/hs1159.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=253859&pid=S0377-9424201300010000100032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">QUARTIN V.M.L., ANTUNES M.L., MURALHA M.C., SOUSA M.M., NUNES M.A. 2001. Mineral imbalance due to manganese excess in triticales. Journal of plant nutrition 24(1):175-189.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=253860&pid=S0377-9424201300010000100033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></span></font><br style="font-family: verdana;"> <br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">SOTO M. 2008. Bananos. T&eacute;cnicas de Producci&oacute;n, Manejo Postcosecha y Comercializaci&oacute;n. Litograf&iacute;a e Imprenta LIL. San Jos&eacute;, Costa Rica. 1090 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=253861&pid=S0377-9424201300010000100034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">STOCK D., HOLLOWAY P.J. 1993. Possible mechanisms for surfactant-induced foliar uptake of agrochemicals. Pesticide Science 38:165-177.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=253862&pid=S0377-9424201300010000100035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">TIANCANG Z., HUA Z., LILI H., HUANMIN X., DONGZI Z., JINGJING C. 2008. Efficacy of propineb for controlling leaf blotch caused by <span style="font-style: italic;">Marssonina coronaria </span>and its effect on zinc content in apple leaves. Acta Phytophylacica Sinica 35(6):519-524.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=253863&pid=S0377-9424201300010000100036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></span></font><br style="font-family: verdana;"> <br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">TURNER D.W., BARKUS B. 1980. Plant growth and dry-matter production of the &#8216;Williams&#8217; banana in relation to supply of potassium, magnesium and manganese in sand culture. Scientia Horticulturae 12(1):27-45.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=253864&pid=S0377-9424201300010000100037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">TURNER D.W., BARKUS B. 1983. The uptake and distribution of mineral nutrients in the banana in response to supply of K, Mg and Mn. Fertilizer Research 4:89-99.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=253865&pid=S0377-9424201300010000100038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">VARGAS A. 2001. Descripci&oacute;n y observaciones de la toxicidad de manganese en plantas de pl&aacute;tano (<span style="font-style: italic;">Musa </span>AAB, cv. &#8220;Falso Cuerno&#8221;) cultivadas en domos de reciente construcci&oacute;n. CORBANA 27(54):133-144.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=253866&pid=S0377-9424201300010000100039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">VARGAS A., SOLIS P. 1999. S&iacute;ntomas de deficiencia y contenido de macro y micronutrimentos en las plantas de banana (<span style="font-style: italic;">Musa </span>AAA) bajo condiciones de carencia inducida en cultivo hidr&oacute;ponico. CORBANA 24(51):21-42.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=253867&pid=S0377-9424201300010000100040&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">VOLSCHENK C.G., HUNTER J.J., LE ROUX D.J., WATTS J.E. 1999. Effect of graft combination and position of application on assimilation and translocation of zinc in grapevines. Journal of Plant Nutrition 22:115-119.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=253868&pid=S0377-9424201300010000100041&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">WEINGERL V., KERIN D. 2000. Distribution of zinc in vineyard areas treated with zinc containing phytopharmaceuticals. Acta Chimica Slovenica 47(4):453-468.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=253869&pid=S0377-9424201300010000100042&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span></font><font  size="2"><span style="font-family: verdana;"></span></font><font  size="2"><span style="font-family: verdana;"></span></font>    <br> <font size="2"><span style="font-family: verdana;"></span></font></div> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <a name="Correspondencia1"></a><a href="#Correspondencia2">*</a>Correspondencia a:     <br> </span></font>     <div style="text-align: left;"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;"></span></font><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">Juan Carlos M&eacute;ndez</span></font><font  size="2"><span style="font-family: verdana;">.&nbsp; </span></font><font  size="2"><span style="font-family: verdana;">Centro de Investigaciones Agron&oacute;micas, Universidad de Costa Rica. San Jos&eacute;, Costa Rica. </span></font><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">Autor para correspondencia. Correo electr&oacute;nico: juancarlos.mendez@ucr.ac.cr</span></font><br  style="font-family: verdana;"> </div> <font size="2"> </font>     <div style="text-align: left;"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">Floria Bertsch. </span></font><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">Centro de Investigaciones Agron&oacute;micas, Universidad de Costa Rica. San Jos&eacute;, Costa Rica. </span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">Oscar Castro.</span></font><font  size="2"><span style="font-family: verdana;">Laboratorio de Fitopatolog&iacute;a, Universidad de Costa Rica. San Jos&eacute;, Costa Rica.</span></font>    <br> <font size="2"><span style="font-family: verdana;"></span></font><font  size="2"><span style="font-family: verdana;"><a name="1"></a><a  href="#4">1</a>. Autor para correspondencia. Correo electr&oacute;nico: juancarlos.mendez@ucr.ac.cr</span></font><br  style="font-family: verdana;"> </div>     <div style="text-align: left;"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;"><a name="2"></a><a href="#5">*</a> Centro de Investigaciones Agron&oacute;micas, Universidad de Costa Rica. San Jos&eacute;, Costa Rica. </span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;"><a name="3"></a><a  href="#6">**</a> Laboratorio de Fitopatolog&iacute;a, Universidad de Costa Rica. San Jos&eacute;, Costa Rica. </span></font>    <br> </div> <hr style="width: 100%; height: 2px;">     <div style="text-align: center;"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;"></span></font><font  style="font-weight: bold;" size="2"><span style="font-family: verdana;">Recibido: 06/08/12 Aceptado: 20/11/12</span></font></div> </div> <font size="2"></font>      ]]></body><back>
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