
POTENCIACIÓN DEL CONTROL BIOLÓGICO DE FUSARIUM SPP, EN LECHUGA ICEBERG (LACTUCA SATIVA), MEDIANTE LA
APLICACIÓN DE AMINOÁCIDOS Y TRICHODERMA SPP. CON UN ENFOQUE SOSTENIBLE.
8. Rauf A, Subhani MN, Siddique M, Shahid H, Chattha MB, Alrefaei AF, et al. Cultivating a
greener future: Exploiting trichoderma derived secondary metabolites for fusarium wilt
management in peas. Heliyon. abril de 2024;10(7):e29031.
9. Pedrero-Méndez A, Cesarini M, Mendoza-Salido D, Petrucci A, Sarrocco S, Monte E, et al.
Trichoderma strain-dependent direct and indirect biocontrol of Fusarium head blight
caused by Fusarium graminearum in wheat. Microbiol Res. julio de 2025;296:128153.
10. Al-Karaki GN, Othman Y. Effect of foliar application of amino acid biostimulants on growth,
macronutrient, total phenol contents and antioxidant activity of soilless grown lettuce
cultivars. South Afr J Bot. marzo de 2023;154:225-31.
11. Abdelkader M, Voronina L, Baratova L, Shelepova O, Zargar M, Puchkov M, et al.
Biostimulants-Based Amino Acids Augment Physio-Biochemical Responses and Promote
Salinity Tolerance of Lettuce Plants (Lactuca sativa L.). Horticulturae. 14 de julio de
2023;9(7):807.
12. Salinas M, Gandolfo E, Hakim G, Giardina E, Benedetto AD. Foliar Amino Acids Sprays on
Lettuce (Lactuca sativa L.) Biomass Accumulation. Int J Curr Microbiol Appl Sci. 20 de
enero de 2019;8(01):2183-96.
13. Cavalheiro TRT, Alcoforado RDO, Silva VSDA, Coimbra PPS, Mendes NDS, Cavalcanti EDC,
et al. The Impact of Organic Fertilizer Produced with Vegetable Residues in Lettuce
(Lactuca sativa L.) Cultivation and Antioxidant Activity. Sustainability. 24 de diciembre de
2020;13(1):128.
14. Xiong ZR, Gabriel E, Gutierrez A, East C, Kniel KE, Danyluk MD, et al. Biological soil
amendments can support survival of pathogenic and non-pathogenic Escherichia coli in
soils and sporadic transfer to Romaine lettuce. Int J Food Microbiol. abril de
2025;434:111147.
15. Murillo SAM, Mendoza AM, Fadul Vásquez CJ. La importancia de las enmiendas orgánicas
en la conservación del suelo y la producción agrícola. Rev Colomb Investig Agroindustrial.
28 de diciembre de 2019;7(1):58-68.
16. Schoffel A, Lopes SJ, Koefender J, Lúcio AD, Camera JN, Golle DP. Tamaño de la muestra
para estimar el promedio de variables agronómicos en yuca. Rev Mex Cienc Agríc. 8 de
mayo de 2021;12(3):369-82.
17. Hong J, Xu F, Chen G, Huang X, Wang S, Du L, et al. Evaluation of the Effects of Nitrogen,
Phosphorus, and Potassium Applications on the Growth, Yield, and Quality of Lettuce
(Lactuca sativa L.). Agronomy. 12 de octubre de 2022;12(10):2477.
18. Hajji LM plant mortality is critical for assessing the effectiveness of disease management
strategies. I this study mortality rates up to 37% were observed, emphasizing the
importance of integrated approaches to reduce crop losses Hedfi, Khlif A, Hlaoua W,
Rhouma A, Dali S, Bargougui O, et al. Plant Diseases: Pathogenicity and integrated
management overview. Microb Biosyst. 20 de diciembre de 2024;9(2):41-57.
19. Liriano DCRG, Sánchez-Cruz IYY, Placeres-Espinosa DCI, Pérez-Hernández Y, Pérez-Ramos J.
Efecto de diferentes dosis de FitoMas-E® en la producción de plántulas de lechuga.
2023;13(1).
20. Mamani M, Filippone MP. Bioinsumos: componentes claves de una agricultura sostenible.
2018;(38):(1): 9-21.