1
Fertilizante complejo PK, enriquecido con calcio, para aplicación por vía foliar o mediante sistema de fertirrigación de acuerdo con la recomendación de un ingeniero agrónomo, con base en análisis de suelos o del tejido foliar. Además de aportar nutrientes, actúa como biopesticida y estimulador de autodefensas. El potasio se presenta como ión K + que es la forma como las plantas absorben el potasio. El fósforo se presenta como ión fosfito [H 2 PO 3 - ] y por ello no debe contabilizarse como fuente prin- cipal de fósforo, como nutriente en el corto plazo, ya que para ser asimilado por las plantas debe oxi- darse a ión fosfato y ello toma tiempo. Este fósforo enriquece el suelo pero solo es aprovechado co- mo nutriente lentamente. Better Crops/Vol. 90 (2006, No. 4). Review on the possible use of mo- nopotassium phosphite as fertilizer . El calcio se encuentra como fosfito de Calcio (CaHPO3) y como fosfito ácido de calcio (Ca(H2PO3) 2 ) quelatados El agente quelatante es EDTA. El ácido fosforoso es clasificado por la EPA (US Enviromental Protection Agency) como un biopes- ticida. (epa.gov/pesticides/biopesticides/index.htm). El ión fosfito es un fungicida sistémico que se transloca en el xilema y el floema ( Ouimette and Coffey 1989). Se usa el ión fosfito obtenido por neutralización del ácido fosforoso con bases, potasio y calcio en este caso, con el fin de aplicar un producto con un pH que no sea demasiado ácido. La posibilidad de translocación en el floema per- mite al fungicida pasar de tejidos de las hojas a las coronas y raíces. Debido a esta característica úni- ca, los fosfitos son considerados como excelentes fungicidas de aplicación foliar para el control de enfermedades de pudrición de la raíz y la disfunción causada por varias especies de Pythium. Los fosfitos son especialmente útiles para controlar con eficacia algunas especies de los Oomycetes. FOSFITO CALCIO / POTASIO DESCRIPCION Se han reportado diferencias en la eficacia de los fosfitos contra oomycetes para diferentes cultivos, dependiendo del catión acompañante (OUIMETTE and COFFEY 1989; PANICKER and GAN- GADHARAN 1999; COOKE and LITTLE 2002; BROWN et al. 2004; VAWDREY and WESTER- HUIS 2007). En el ejemplo siguiente se muestra cómo el fosfito de calcio resulta superior a otros fosfitos en el tratamiento de Phytophthora cinnamon en el aguacate Hass. EVALUATION OF CALCIUM PHOSPHITE; MAGNESIUM PHOSPHITE AND POTASSIUM PHOSPHITE IN THE CONTROL OF Phytophthora cinnamomi IN HASS AVOCADO TREES (Persea americana Mill) GROWN IN CONTAINER . M. Cervera 1, R. Cautin 2 and G. Jeria 1 Adicionalmente, se ha encontrado que el uso de sales de calcio del ácido fosforoso aumenta la efica- cia de fungicidas en la agricultura. [Patent application title: Calcium Salts of Phosphorous Acid for Increasing the Effect of Fungicides. # 20110105323. BASF]. Link Tratamientos Patógeno: Phytophthora cinnamoni El objetivo del FOSFITO POTASIO / CALCIO es el ofrecer a los agricultores la posibilidad de poten- ciar la acción del fosfito de potasio al enriquecerlo con fosfito de calcio. ESPECIFICACIONES Fosforo (P 2 O 5 ) 13,5 % Potasio (K 2 O) 10 % Calcio (CaO) 9 % (Quelatado con EDTA) pH al 10% 5,5 a 6,0 Apariencia Suspensión Empaque 1L, 4L, 10L, 20L CaHPO 3 USOS Fertilizante foliar soluble. Aporta Calcio, Fósforo y Potasio. Bioactivador de raíces, flores y frutos. Mejora las defesas naturales. Ayuda a controlar hongos patógenos. APLICACION Los fosfitos son sistémicos y pueden ser transportados a las raíces, por esta razón pueden ser aplicados tanto foliarmente (Dorn et al., 2007; Mayton et al., 2008) como al suelo direc- tamente( Smilie et al., 1989; Oren & Yogev, 2002). El gráfico siguiente muestra cómo una aplicación de fosfito de K a una concentración de 2,5 g/L iguala la eficacia de fungicidas tradicionales en el control del tizón de la papa. Forma de aplicación Dosis Concentración Foliar 2 a 5 Kg/Ha 0,5 a 3 g/L Raiz Tubérculos Fitotoxicidad 35 Kg/Ha 5 g/L Use of Phosphonate to Manage Foliar Potato Late Blight in Developing Countries Peter Kromann et al. CULTIVOS Plant Disease Causal agent Name Reference Apple Mouldy core Alternaria alternata (Fr.) Keissl. 1912 Reuveni et al.; 2003 Banksia Dieback Phytophthora cinnamomi Rands 1922 Barrett et al.; 2003 Cabbage Clubroot Plasmodiophora brassicae Woronin 1877 Abbasi and Lazarovits; 2006a Cucumber Damping-off Pythium ultimum Trow 1901 Abbasi and Lazarovits; 2006b Grape Downy mildew Plasmopara viticola (Berk. & M.A. Cur- tis) Berl. & De Toni 1888 Speiser et al.; 2000 Lupin Dieback Phytophthora cinnamomi Rands 1922 Smillie et al.; 1989 Maize Downy mildew Peronosclerospora sorghi (W. Weston & Uppal) C.G. Shaw 1978 Panicker and Gangad- haran; 1999 Orange Brown rot Phytophthora citrophthora (R.E. Sm. & E.H. Sm.) Leonian 1906 Orbovi_c et al.; 2008 Papaya Fruit rot Phytophthora palmivora (E.J. Butler) E.J. Butler 1919 Smillie et al.; 1989 Pepper Crown and root rot Phytophthora capsici Leonian 1922 Förster et al.; 1998 Potato Late blight Phytophthora infestans (Mont.) de Bary 1876 Cooke and Little; 2002 Potato Pink rot Phytophthora erythroseptica Pethybr. 1913 Johnson et al.; 2004 Strawberry Leather rot Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröt. 1886 Rebollar-Alviter et al.; 2007 Tangelo Brown spot Alternaria alternata (Fr.) Keissl. 1912 Yogev et al.; 2006 Tomato green pepper in hydropon- ic culture crown rot Fungicidal Activity and Nutritional Value of Phosphorous Acid. A.M. Brunings, L. E. Datnoff and E. H. Simonne . Tobacco Black shank Phytophthora nicotianae Breda de Haan 1896 Smillie et al.; 1989 Cra 26A #10-199 int 104 Medellín Tel 2687943 Cel. 3146312541, 3146312528 E-mail: [email protected] FOSFITO CALCIO / POTASIO REFERENCIAS Tomado de Lobato et al.: Activity of phosphites against potato pathogens J.Plant Dis.Protect. 3/2010 ANDREU, A.B., M.G. GUEVARA, E.A. WOLSKI, G.R. DALEO, D.O. CALDIZ, 2006: Enhancement of natural disease resistance in potatoes by chemicals. Pest Manag. Sci. 62, 162-170. AVIS, T.J., M. MICHAUD, R.J. TWEDDELL, 2007: Role of lipid composition and lipid peroxidation in the sensitivity of fun- gal plant pathogens to aluminum chloride and sodium metabisulfite. Appl. Environ. Microbiol. 73, 2820-2824. BASHAN, B., Y. LEVY, Y. COHEN, 1990: Variation in sensitivity of Phytophthora infestans to fosetyl-Al. Plant Pathol. 39, 134-140. BÉCOT, S., E. PAJOT, D. LE CORRE, C. MONOT, D. SILUÉ, 2000: Phytogard® (K2HPO3) induces localized resistance in cauli- flower to downy mildew of crucifers. Crop Prot. 19, 417-425. BROWN, S., S.T. KOIKE, O.E. OCHOA, F. LAEMMLEN, R.W. MICHELMORE, 2004: Insensitivity to the fungicide fosetyl- aluminum in California isolates of the lettuce downy mildew pathogen, Bremia lactucae. Plant Dis. 88, 502-508. CATEN, C.E., J.L. JINKS, 1968: Spontaneous variability of single isolates of Phytophthora infestans. I. Cultural variation. Can. J. Bot. 46, 329-348. COHEN, Y., M.D. COFFEY, 1986: Systemic fungicides and the control of oomycetes. Annu. Rev. Phytopathol. 24, 311-338. COOKE, L.R., G. LITTLE, 2002: The effect of foliar application of phosphonate formulations on the susceptibility of potato tubers to late blight. Pest Manag. Sci. 58, 17-25. FENN, M.E., M.D. COFFEY, 1984: Studies on the in vitro and in vivo antifungal activity of fosetyl-Al and phosphorous acid. Phytopathology 74, 606-611. GARBELOTTO, M., T.Y. HARNIK, D.J. SCHMIDT, 2009: Efficacy of phosphonic acid, metalaxyl-M and copper hydroxide against Phytophthora ramorum in vitro and in planta. Plant Pathol. 58, 111-119. GUEST, D., B. GRANT, 1991: The complex action of phosphonates as antifungal agents. Biol. Rev. 66, 159-187. GUEST, D.I., G. BOMPEIX, 1990: The complex mode of action of phosphonates. Australas. Plant Pathol. 19, 113-115. JOHNSON, D.A., D.A. INGLIS, J.S. MILLER, 2004: Control of potato tuber rots caused by Oomycetes with foliar applications of phosphorous acid. Plant Dis. 88, 1153-1159. LOBATO, M.C., F.P. OLIVIERI, E.A. GONZÁLEZ ALTAMIRANDA, E.A. WOLSKI, G.R. DALEO, D.O. CALDIZ, A.B. ANDREU, 2008a: Phosphite compounds reduce disease severity in potato seed tubers and foliage. Eur. J. Plant Pathol. 122, 349-358. LOBATO, M.C., M. MACHINANDIARENA, M.L. FELDMAN, G.R. DALEO, F.P. OLIVIERI, A.B. ANDREU, 2008b: Efecto de la apli- cación de fosfitos sobre la resistencia a enfermedades del cultivo de papa. Estudio de los mecanismos bioquímicos involu- crados. XXIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de papa, Mar del Plata, Argentina, 30 November-6 December 2008, 331-332. MCDONALD, A.E., B.R. GRANT, W.C. PLAXTON, 2001: Phosphite (phosphorous acid): its relevance in the environment and agriculture and influence on plant phosphate starvation response. J. Plant Nutr. 24, 1505-1519. MENDIETA, J.R., M.R. PAGANO, F.F. MUÑOZ, G.R. DALEO, M.G.GUEVARA, 2006: Antimicrobial activity of potato aspartic proteases (StAPs) involves membrane permeabilization. Microbiology 152, 2039-2047. MILLS, A.A.S., H.W. PLATT, R.A.R. HURTA, 2004: Effect of salt compounds on mycelial growth, sporulation and spore germination of various potato pathogens. Postharvest Biol. Technol. 34, 341-350. NIERE, J.O., G. DEANGELIS, B.R. GRANT, 1994: The effect of phosphonate on the acid-soluble phosphorus components in the genus Phytophthora. Microbiology 140, 1661-1670. OUIMETTE, D.G., M.D. COFFEY, 1989: Phosphonate levels in avocado (Persea americana) seedlings and soil following treatment with fosetyl-Al or potassium phosphonate. Plant Dis. 73, 212-215. PANICKER, S., K. GANGADHARAN, 1999: Controlling downy mildew of maize caused by Peronosclerospora sorghi by foliar spays of phosphonic acid compounds. Crop Prot. 18, 115-118. REUVENI, M., D. SHEGLOV, Y. COHEN, 2003: Control of moldy-core decay in apple fruits by ß-aminobutyric acids and po- tassium phosphites. Plant Dis. 87, 933-936. STEHMANN, C., B.R. GRANT, 2000: Inhibition of enzymes of the glycolytic pathway and hexose monophosphate bypass by phosphonate. Pestic. Biochem. Physiol. 67, 13-24. VAWDREY, L.L., D. WESTERHUIS, 2007: Field and glasshouse evaluations of metalaxyl, potassium phosphonate, acibenzo- lar and tea tree oil in managing Phytophthora root rot of papaya in far northern Queensland, Australia. Australas. Plant Pathol. 36, 270-276. WILKINSON, C.J., B.L. SHEARER, T.J. JACKSON, G.E.S.J. HARDY, 2001: Variation in sensitivity of Western Australian isola- tes of Phytophthora cinnamomi to phosphite in vitro. Plant Pathol. 50, 83-89. ZAR, J.H., 1999: Biostatistical Analysis. Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ, USA. ESTRUCTURA T0= Testigo absoluto No innoculado T1= sin tratamiento Innoculado T2= calcium phosphite Innoculado T3= potassium phosphite Innoculado T4= magnesium phosphite Innoculado

CaHPOnuprec.com/Nuprec_Sp_archivos/Fosfitos/Fosfitos_archi… ·  · 2017-08-02tratamiento de Phytophthora cinnamon en el aguacate Hass. EVALUATION OF CALCIUM PHOSPHITE; MAGNESIUM

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Fertilizante complejo PK, enriquecido con calcio, para aplicación por vía foliar o mediante sistema de fertirrigación de acuerdo con la recomendación de un ingeniero agrónomo, con base en análisis de suelos o del tejido foliar. Además de aportar nutrientes, actúa como biopesticida y estimulador de autodefensas. El potasio se presenta como ión K+ que es la forma como las plantas absorben el potasio. El fósforo se presenta como ión fosfito [H2PO3

-] y por ello no debe contabilizarse como fuente prin-cipal de fósforo, como nutriente en el corto plazo, ya que para ser asimilado por las plantas debe oxi-darse a ión fosfato y ello toma tiempo. Este fósforo enriquece el suelo pero solo es aprovechado co-mo nutriente lentamente. Better Crops/Vol. 90 (2006, No. 4). Review on the possible use of mo-nopotassium phosphite as fertilizer. El calcio se encuentra como fosfito de Calcio (CaHPO3) y como fosfito ácido de calcio (Ca(H2PO3)2 ) quelatados El agente quelatante es EDTA. El ácido fosforoso es clasificado por la EPA (US Enviromental Protection Agency) como un biopes-ticida. (epa.gov/pesticides/biopesticides/index.htm). El ión fosfito es un fungicida sistémico que se transloca en el xilema y el floema (Ouimette and Coffey 1989). Se usa el ión fosfito obtenido por neutralización del ácido fosforoso con bases, potasio y calcio en este caso, con el fin de aplicar un producto con un pH que no sea demasiado ácido. La posibilidad de translocación en el floema per-mite al fungicida pasar de tejidos de las hojas a las coronas y raíces. Debido a esta característica úni-ca, los fosfitos son considerados como excelentes fungicidas de aplicación foliar para el control de enfermedades de pudrición de la raíz y la disfunción causada por varias especies de Pythium. Los fosfitos son especialmente útiles para controlar con eficacia algunas especies de los Oomycetes.

FOSFITO CALCIO / POTASIO

DESCRIPCION

Se han reportado diferencias en la eficacia de los fosfitos contra oomycetes para diferentes cultivos, dependiendo del catión acompañante (OUIMETTE and COFFEY 1989; PANICKER and GAN-GADHARAN 1999; COOKE and LITTLE 2002; BROWN et al. 2004; VAWDREY and WESTER-HUIS 2007). En el ejemplo siguiente se muestra cómo el fosfito de calcio resulta superior a otros fosfitos en el tratamiento de Phytophthora cinnamon en el aguacate Hass. EVALUATION OF CALCIUM PHOSPHITE; MAGNESIUM PHOSPHITE AND POTASSIUM PHOSPHITE IN THE CONTROL OF Phytophthora cinnamomi IN HASS AVOCADO TREES (Persea americana Mill) GROWN IN CONTAINER . M. Cervera 1, R. Cautin 2 and G. Jeria 1 Adicionalmente, se ha encontrado que el uso de sales de calcio del ácido fosforoso aumenta la efica-cia de fungicidas en la agricultura. [Patent application title: Calcium Salts of Phosphorous Acid for Increasing the Effect of Fungicides. # 20110105323. BASF]. Link

Tratamientos Patógeno: Phytophthora cinnamoni

El objetivo del FOSFITO POTASIO / CALCIO es el ofrecer a los agricultores la posibilidad de poten-ciar la acción del fosfito de potasio al enriquecerlo con fosfito de calcio.

ESPECIFICACIONES

Fosforo (P2O5) 13,5 % Potasio (K2O) 10 % Calcio (CaO) 9 % (Quelatado con EDTA) pH al 10% 5,5 a 6,0 Apariencia Suspensión Empaque 1L, 4L, 10L, 20L

CaHPO3

USOS

Fertilizante foliar soluble. Aporta Calcio, Fósforo y Potasio. Bioactivador de raíces, flores y frutos. Mejora las defesas naturales. Ayuda a controlar hongos patógenos.

APLICACION

Los fosfitos son sistémicos y pueden ser transportados a las raíces, por esta razón pueden

ser aplicados tanto foliarmente (Dorn et al., 2007; Mayton et al., 2008) como al suelo direc-

tamente( Smilie et al., 1989; Oren & Yogev, 2002).

El gráfico siguiente muestra cómo una aplicación de fosfito de K a una concentración de

2,5 g/L iguala la eficacia de fungicidas tradicionales en el control del tizón de la papa.

Forma de aplicación Dosis Concentración

Foliar 2 a 5 Kg/Ha 0,5 a 3 g/L

Raiz

Tubérculos

Fitotoxicidad 35 Kg/Ha 5 g/L

Use of Phosphonate to Manage Foliar Potato Late Blight in Developing Countries Peter Kromann et al.

CULTIVOS

Plant Disease Causal agent Name Reference

Apple Mouldy core Alternaria alternata (Fr.) Keissl. 1912 Reuveni et al.; 2003

Banksia Dieback Phytophthora cinnamomi Rands 1922 Barrett et al.; 2003

Cabbage Clubroot Plasmodiophora brassicae Woronin 1877

Abbasi and Lazarovits; 2006a

Cucumber Damping-off Pythium ultimum Trow 1901 Abbasi and Lazarovits; 2006b

Grape Downy mildew Plasmopara viticola (Berk. & M.A. Cur-tis) Berl. & De Toni 1888

Speiser et al.; 2000

Lupin Dieback Phytophthora cinnamomi Rands 1922 Smillie et al.; 1989

Maize Downy mildew Peronosclerospora sorghi (W. Weston & Uppal) C.G. Shaw 1978

Panicker and Gangad-haran; 1999

Orange Brown rot Phytophthora citrophthora (R.E. Sm. & E.H. Sm.) Leonian 1906

Orbovi_c et al.; 2008

Papaya Fruit rot Phytophthora palmivora (E.J. Butler) E.J. Butler 1919

Smillie et al.; 1989

Pepper Crown and root rot

Phytophthora capsici Leonian 1922 Förster et al.; 1998

Potato Late blight Phytophthora infestans (Mont.) de Bary 1876

Cooke and Little; 2002

Potato Pink rot Phytophthora erythroseptica Pethybr. 1913

Johnson et al.; 2004

Strawberry Leather rot Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröt. 1886

Rebollar-Alviter et al.; 2007

Tangelo Brown spot Alternaria alternata (Fr.) Keissl. 1912 Yogev et al.; 2006

Tomato green pepper in hydropon-ic culture

crown rot Fungicidal Activity and Nutritional Value of Phosphorous Acid. A.M. Brunings, L. E. Datnoff and E. H. Simonne .

Tobacco Black shank Phytophthora nicotianae Breda de Haan 1896

Smillie et al.; 1989

Cra 26A #10-199 int 104 Medellín Tel 2687943 Cel. 3146312541, 3146312528 E-mail: [email protected]

FOSFITO CALCIO / POTASIO

REFERENCIAS

Tomado de Lobato et al.: Activity of phosphites against potato pathogens J.Plant Dis.Protect. 3/2010 ANDREU, A.B., M.G. GUEVARA, E.A. WOLSKI, G.R. DALEO, D.O. CALDIZ, 2006: Enhancement of natural disease resistance in potatoes by chemicals. Pest Manag. Sci. 62, 162-170. AVIS, T.J., M. MICHAUD, R.J. TWEDDELL, 2007: Role of lipid composition and lipid peroxidation in the sensitivity of fun-gal plant pathogens to aluminum chloride and sodium metabisulfite. Appl. Environ. Microbiol. 73, 2820-2824. BASHAN, B., Y. LEVY, Y. COHEN, 1990: Variation in sensitivity of Phytophthora infestans to fosetyl-Al. Plant Pathol. 39, 134-140. BÉCOT, S., E. PAJOT, D. LE CORRE, C. MONOT, D. SILUÉ, 2000: Phytogard® (K2HPO3) induces localized resistance in cauli-flower to downy mildew of crucifers. Crop Prot. 19, 417-425. BROWN, S., S.T. KOIKE, O.E. OCHOA, F. LAEMMLEN, R.W. MICHELMORE, 2004: Insensitivity to the fungicide fosetyl-aluminum in California isolates of the lettuce downy mildew pathogen, Bremia lactucae. Plant Dis. 88, 502-508. CATEN, C.E., J.L. JINKS, 1968: Spontaneous variability of single isolates of Phytophthora infestans. I. Cultural variation. Can. J. Bot. 46, 329-348. COHEN, Y., M.D. COFFEY, 1986: Systemic fungicides and the control of oomycetes. Annu. Rev. Phytopathol. 24, 311-338. COOKE, L.R., G. LITTLE, 2002: The effect of foliar application of phosphonate formulations on the susceptibility of potato tubers to late blight. Pest Manag. Sci. 58, 17-25. FENN, M.E., M.D. COFFEY, 1984: Studies on the in vitro and in vivo antifungal activity of fosetyl-Al and phosphorous acid. Phytopathology 74, 606-611. GARBELOTTO, M., T.Y. HARNIK, D.J. SCHMIDT, 2009: Efficacy of phosphonic acid, metalaxyl-M and copper hydroxide against Phytophthora ramorum in vitro and in planta. Plant Pathol. 58, 111-119. GUEST, D., B. GRANT, 1991: The complex action of phosphonates as antifungal agents. Biol. Rev. 66, 159-187. GUEST, D.I., G. BOMPEIX, 1990: The complex mode of action of phosphonates. Australas. Plant Pathol. 19, 113-115. JOHNSON, D.A., D.A. INGLIS, J.S. MILLER, 2004: Control of potato tuber rots caused by Oomycetes with foliar applications of phosphorous acid. Plant Dis. 88, 1153-1159. LOBATO, M.C., F.P. OLIVIERI, E.A. GONZÁLEZ ALTAMIRANDA, E.A. WOLSKI, G.R. DALEO, D.O. CALDIZ, A.B. ANDREU, 2008a: Phosphite compounds reduce disease severity in potato seed tubers and foliage. Eur. J. Plant Pathol. 122, 349-358. LOBATO, M.C., M. MACHINANDIARENA, M.L. FELDMAN, G.R. DALEO, F.P. OLIVIERI, A.B. ANDREU, 2008b: Efecto de la apli-cación de fosfitos sobre la resistencia a enfermedades del cultivo de papa. Estudio de los mecanismos bioquímicos involu-crados. XXIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de papa, Mar del Plata, Argentina, 30 November-6 December 2008, 331-332. MCDONALD, A.E., B.R. GRANT, W.C. PLAXTON, 2001: Phosphite (phosphorous acid): its relevance in the environment and agriculture and influence on plant phosphate starvation response. J. Plant Nutr. 24, 1505-1519. MENDIETA, J.R., M.R. PAGANO, F.F. MUÑOZ, G.R. DALEO, M.G.GUEVARA, 2006: Antimicrobial activity of potato aspartic proteases (StAPs) involves membrane permeabilization. Microbiology 152, 2039-2047. MILLS, A.A.S., H.W. PLATT, R.A.R. HURTA, 2004: Effect of salt compounds on mycelial growth, sporulation and spore germination of various potato pathogens. Postharvest Biol. Technol. 34, 341-350. NIERE, J.O., G. DEANGELIS, B.R. GRANT, 1994: The effect of phosphonate on the acid-soluble phosphorus components in the genus Phytophthora. Microbiology 140, 1661-1670. OUIMETTE, D.G., M.D. COFFEY, 1989: Phosphonate levels in avocado (Persea americana) seedlings and soil following treatment with fosetyl-Al or potassium phosphonate. Plant Dis. 73, 212-215. PANICKER, S., K. GANGADHARAN, 1999: Controlling downy mildew of maize caused by Peronosclerospora sorghi by foliar spays of phosphonic acid compounds. Crop Prot. 18, 115-118. REUVENI, M., D. SHEGLOV, Y. COHEN, 2003: Control of moldy-core decay in apple fruits by ß-aminobutyric acids and po-tassium phosphites. Plant Dis. 87, 933-936. STEHMANN, C., B.R. GRANT, 2000: Inhibition of enzymes of the glycolytic pathway and hexose monophosphate bypass by phosphonate. Pestic. Biochem. Physiol. 67, 13-24. VAWDREY, L.L., D. WESTERHUIS, 2007: Field and glasshouse evaluations of metalaxyl, potassium phosphonate, acibenzo-lar and tea tree oil in managing Phytophthora root rot of papaya in far northern Queensland, Australia. Australas. Plant Pathol. 36, 270-276. WILKINSON, C.J., B.L. SHEARER, T.J. JACKSON, G.E.S.J. HARDY, 2001: Variation in sensitivity of Western Australian isola-tes of Phytophthora cinnamomi to phosphite in vitro. Plant Pathol. 50, 83-89. ZAR, J.H., 1999: Biostatistical Analysis. Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ, USA.

ESTRUCTURA

T0= Testigo absoluto No innoculado

T1= sin tratamiento Innoculado

T2= calcium phosphite Innoculado

T3= potassium phosphite Innoculado

T4= magnesium phosphite Innoculado