Caracterización epidemiológica de la podredumbre negra en Vitis vinifera L. en el Distrito de Riego ASORUT, Valle del Cauca
| dc.contributor.advisor | Gómez López, Eyder Daniel | |
| dc.contributor.advisor | Huertas Davey, Carlos Alberto | |
| dc.contributor.author | Ortega Medina, Juan Gabriel | |
| dc.coverage.temporal | http://vocab.getty.edu/page/tgn/7005078 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T16:42:02Z | |
| dc.date.available | 2026-03-16T16:42:02Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-03 | |
| dc.description | Ilustraciones, fotografías a color, tablas. | spa |
| dc.description.abstract | Este estudio caracterizó la dinámica epidemiológica de la podredumbre negra, causada por Guignardia bidwellii, en uva de mesa (Vitis vinifera L. cv. Red Globe) bajo las condiciones tropicales del Distrito de Riego ASORUT (Valle del Cauca, Colombia). Se evaluaron 12 lotes mediante un diseño de bloques completos al azar con cuatro tratamientos (fungicidas sistémicos, Bacillus subtilis, y testigo), enfocándose en la incidencia, severidad y factores predisponentes durante el ciclo productivo (0–120 ddp). Los resultados mostraron que la mayor expresión de la enfermedad ocurrió entre cuajado y maduración, con incidencias del 26–75% y severidades del 51–75%. El lote La Fernanda presentó la mayor afectación (3.90 ± 0.55). El MANOVA evidenció efectos significativos tanto del lote (F=11.88–17.76; p<0.0001) como de la etapa fenológica (F=25.15–87.42; p<0.0001), lo que confirma una marcada heterogeneidad espacial y temporal del patógeno. Los factores predisponentes más determinantes fueron: lesiones por raleo, daño por Frankliniella occidentalis y Tetranychus urticae, y deficiencias críticas de calcio (<60 ppm), elementos que incrementaron la vulnerabilidad del fruto y la severidad de la enfermedad. Los tratamientos integrados lograron reducir la severidad hasta un 30%, destacándose la combinación de fungicidas sistémicos, biocontrol y corrección nutricional. Se concluye que el manejo sitio-específico, fundamentado en la sincronización con la fenología, la reducción de heridas agronómicas, el control oportuno de plagas y el balance nutricional, es esencial para disminuir pérdidas productivas estimadas entre el 60% y 100% en escenarios no manejados, fortaleciendo la sostenibilidad de la viticultura tropical (Texto tomado de la fuente). | spa |
| dc.description.abstract | This study characterised the epidemiological dynamics of black rot, caused by Guignardia bidwellii, in table grapes (Vitis vinifera L. cv. Red Globe) grown in the tropical conditions of the ASORUT Irrigation District (Valle del Cauca, Colombia). A total of twelve vineyard plots were evaluated using a randomised complete block design with four treatments (systemic fungicides, Bacillus subtilis and an untreated control), with a focus on disease incidence, severity and predisposing factors throughout the production cycle (0–120 days after pruning). The results revealed that the expression of the disease peaked from fruit set to ripening, with an incidence ranging from 26–75% and a severity ranging from 51–75%. Lot 4 (La Fernanda) exhibited the highest severity (3.90 ± 0.55). MANOVA analysis revealed significant effects of both lot (F = 11.88–17.76, p < 0.0001) and phenological stage (F = 25.15–87.42, p < 0.0001), confirming pronounced spatial and temporal heterogeneity in pathogen pressure. The most influential predisposing factors were thinning wounds, feeding injuries caused by Frankliniella occidentalis and Tetranychus urticae, and critical calcium deficiencies (less than 60 ppm), all of which increased the susceptibility of fruit to disease and its severity. Integrated treatments reduced severity by up to 30%, with the most effective results being achieved through a combination of systemic fungicides, biological control and nutritional correction. These findings demonstrate that site-specific management, synchronised with crop phenology and involving the minimisation of mechanical injuries, the control of key pests and the ensuring of adequate calcium nutrition, is essential to mitigate yield losses, which may reach 60–100% under unmanaged conditions. The study highlights the importance of locally adapted, integrated disease, management strategies for sustaining the productivity and resilience of tropical viticulture. | |
| dc.description.curriculararea | Ciencias Agropecuarias.Sede Palmira | |
| dc.description.degreelevel | Maestría | |
| dc.description.degreename | Magister en Ciencias Agrarias | |
| dc.description.methods | Se evaluaron 12 lotes mediante un diseño de bloques completos al azar con cuatro tratamientos (fungicidas sistémicos, Bacillus subtilis, y testigo), enfocándose en la incidencia, severidad y factores predisponentes durante el ciclo productivo (0–120 ddp). | |
| dc.format.extent | xiv, 93 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | Universidad Nacional de Colombia | spa |
| dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | https://repositorio.unal.edu.co/ | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/89758 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia sede Palmira | |
| dc.publisher.branch | Universidad Nacional de Colombia - Sede Palmira | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agropecuarias | |
| dc.publisher.place | Palmira, Valle, Colombia | |
| dc.publisher.program | Palmira - Ciencias Agropecuarias - Maestría en Ciencias Agrarias | |
| dc.relation.indexed | N/A | |
| dc.relation.references | Agencia de Desarrollo Rural. (2020). RUT: El poder del agua para transformar la vida de los agricultores del Norte del Valle del Cauca. En La semilla del cambio . https://www.adr.gov.co/rut-el-poder-del-agua-para-transformar-la-vida-de-los-agricultores-del-norte-del-valle-del-cauca/#:~:text=El%20Distrito%20de%20Riego%20RUT%2C%20asocia%20a%20los,ma%C3%ADz%2C%20uva%2C%20papaya%2C%20mel%C3%B3n%2C%20sand%C3%ADa%2C%20guayaba%2C%20entre%20otros | |
| dc.relation.references | Agronet. (2021, julio 21). La Plataforma de Acción Climática difundió herramientas de gestión de riesgo agroclimático para ayudar a agricultores. MinAgricultura. https://www.agronet.gov.co/Noticias/Paginas/La-Plataforma-de-Acci%C3%B3n-Clim%C3%A1tica-difundi%C3%B3-herramientas-de-gesti%C3%B3n-de-riesgo-agroclim%C3%A1tico-para-ayudar-a-agricultores.aspx | |
| dc.relation.references | AGROSAVIA. (2023). Contexto de la cadena productiva de la uva (pp. 1–5). https://repository.agrosavia.co/bitstream/handle/20.500.12324/37954/Ver_Documento_37954.pdf?sequence=1&isAllowed=y | |
| dc.relation.references | Almanza-Merchán, P. J., y Balaguera-López, H. E. (2009). Determinación de los estadíos fenológicos del fruto de Vitis vinifera L. bajo condiciones del altiplano tropical en Boyacá . Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica, 12(1), 141–150. http://www.scielo.org.co/pdf/rudca/v12n1/v12n1a15.pdf | |
| dc.relation.references | Araya, J., Merino, C., Santibañez, F., y Sazo, L. (2014). Manchas por alimentación de Frankliniella occidentalis (Thysanoptera: Thripidae) en uva de mesa blanca. Revista Colombiana de Entomología, 40(1), 1–6. http://www.scielo.org.co/pdf/rcen/v40n1/v40n1a01.pdf | |
| dc.relation.references | ASORUT. (2024, abril). La agricultura se hace con agua. Con orgullo debemos decir que somos la despensa hortofrutícola de Colombia, somos uno de los más grandes y mejores distritos de riego del país y el proyecto más importante de adecuación de tierras construido en el Suroccidente de Colombia. https://asorut.com/ | |
| dc.relation.references | Bardsley, D. K., Bardsley, A. M., y Conedera, M. (2023). The dispersion of climate change impacts from viticulture in Ticino, Switzerland. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 28(3), 16. https://doi.org/10.1007/s11027-023-10051-y | |
| dc.relation.references | Basso, M. F., Fajardo, T. V. M., y Saldarelli, P. (2017). Grapevine virus diseases: Economic impact and current advances in viral prospection and management. Revista Brasileira de Fruticultura, 39(1). https://doi.org/10.1590/0100-29452017411 | |
| dc.relation.references | BBVA. (2025, abril 25). ¿Qué es un vino sostenible? Cuando las buenas prácticas se notan en tu copa. Agricultura sostenible. https://www.bbva.com/es/sostenibilidad/que-es-un-vino-sostenible-cuando-las-buenas-practicas-se-notan-en-tu-copa/ | |
| dc.relation.references | Boiu-Sicuia, O.-A., Toma, R. C., Diguță, C. F., Matei, F., y Cornea, C. P. (2023). In Vitro Evaluation of Some Endophytic Bacillus to Potentially Inhibit Grape and Grapevine Fungal Pathogens. Plants, 12(13), 2553. https://doi.org/10.3390/plants12132553 | |
| dc.relation.references | Bustillo, A, E. (2008). El manejo integrado de los cultivos en relación con el control de plagas . En: A.E. Bustillo (Ed.), Los insectos y su manejo en la caficultura colombiana (1a ed., pp. 93–282). Editorial Blancolor Ltda. | |
| dc.relation.references | Campo Arana, R. O. (2014). Manejo de enfermedades en cultivos tropicales (1a ed.). Universidad de Córdoba. Facultad de Ciencias Agrícolas. Departamento de Agronomía y Desarrollo Rural. https://rodrigocampo43.wordpress.com/wp-content/uploads/2020/07/manejo-de-enfermedades-en-cultivos-tropicales-rodrigo-orlando-campo-arana.pdf | |
| dc.relation.references | Cano Benítez, L. M., Aguilera Arango, G. A., y Peláez Peláez, M. J. (2020). Caracterización socio-tecnológica del manejo fitosanitario en Vitis labrusca en el departamento del Valle del Cauca, Colombia. Revista Científica Agroecosistemas, 8(1), 53–58. https://aes.ucf.edu.cu/index.php/aes/article/view/382 | |
| dc.relation.references | Carabalí-García, C.P., Gómez-López, E.D., Huertas-Davey, C., Hernández-Medina, C.A., y Velasco-Belalcazar, M.L. (2021). Identificación morfológica y molecular de especies fúngicas asociadas al síndrome “cariseca” en uva (Vitis vinifera), en el Valle del Cauca, Colombia. Fitopatocol, 45(2), 39-45. | |
| dc.relation.references | Carreño Montaño, V. (2024, enero 29). El uso de agroquímicos y el daño a la salud en Colombia. Universidad Externado de Colombia. Departamento de Derecho del Medio Ambiente. https://medioambiente.uexternado.edu.co/el-uso-de-agroquimicos-y-el-dano-a-la-salud-en-colombia/ | |
| dc.relation.references | Cobos, R., Ibañez, A., Diez-Galán, A., Calvo-Peña, C., Ghoreshizadeh, S., y Coque, J. J. R. (2022). The Grapevine Microbiome to the Rescue: Implications for the Biocontrol of Trunk Diseases. Plants, 11(7), 840. https://doi.org/10.3390/plants11070840 | |
| dc.relation.references | Cornelissen, R. J., Aleixandre-Tudo, J. L., y Nieuwoudt, H. H. (2023). Winery on-site assessment of grapevine bunch rot: In pursuit of sustainable practices: Winery On-site Assessment of Grapevine Bunch Rot. South African Journal of Enology and Viticulture, 44(1). https://doi.org/10.21548/44-1-5701 | |
| dc.relation.references | Dossier, V. (2006). Parámetros nutricionales ideales para vid de alta calidad. Vida Rural, 44, 1–6. https://www.mapa.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_Vrural%5CVrural_2006_226_44_48.pdf | |
| dc.relation.references | European Food Safety Authority-EFSA. (2025). The 2023 European Union report on pesticide residues in food. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9398 | |
| dc.relation.references | Fedele, G., Brischetto, C., y Rossi, V. (2020). Biocontrol of Botrytis cinerea on Grape Berries as Influenced by Temperature and Humidity. Frontiers in Plant Science, 11. https://doi.org/10.3389/fpls.2020.01232 | |
| dc.relation.references | Giffard, B., Winter, S., Guidoni, S., Nicolai, A., Castaldini, M., Cluzeau, D., Coll, P., Cortet, J., Cadre, E. Le, d’Errico, G., Forneck, A., Gagnarli, E., Griesser, M., Guernion, M., Lagomarsino, A., Landi, S., Bissonnais, Y. Le, Mania, E., Mocali, S., … Leyer, I. (2022). Vineyard Management and Its Impacts on Soil Biodiversity, Functions, and Ecosystem Services. Frontiers in Ecology and Evolution, 10. https://doi.org/10.3389/fevo.2022.850272 | |
| dc.relation.references | Gkizi, D., Poulaki, E. G., y Tjamos, S. E. (2021). Towards Biological Control of Aspergillus carbonarius and Botrytis cinerea in Grapevine Berries and Transcriptomic Changes of Genes Encoding Pathogenesis-Related (PR) Proteins. Plants, 10(5), 970. https://doi.org/10.3390/plants10050970 | |
| dc.relation.references | Instituto Colombiano Agropecuario-ICA. (2012). Manejo fitosanitario del cultivo de la vid (Vitis vinifera y V. labrusca) Medidas para la temporada invernal. https://www.ica.gov.co/getattachment/cfd74811-9005-41ca-87b3-57b7984c5afb/Manejo-fitosanitario-del-cultivo-de-la-vid.pdf | |
| dc.relation.references | Hammami, I., Ben Hsouna, A., Hamdi, N., Gdoura, R., & Triki, M. A. (2013). Isolation and characterization of rhizosphere bacteria for the biocontrol of the damping-off disease of tomatoes in Tunisia. Comptes rendus biologies, 336(11-12), 557–564. https://doi.org/10.1016/j.crvi.2013.10.006 | |
| dc.relation.references | Keller, M. (2020). Taxonomy and anatomy. En The Science of Grapevines (pp. 1–60). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-816365-8.00001-4 | |
| dc.relation.references | Kenfaoui, J., Radouane, N., Mennani, M., Tahiri, A., Ghadraoui, L. El, Belabess, Z., Fontaine, F., Hamss, H. El, Amiri, S., Lahlali, R., y Barka, E. A. (2022). A Panoramic View on Grapevine Trunk Diseases Threats: Case of Eutypa Dieback, Botryosphaeria Dieback, and Esca Disease. Journal of Fungi, 8(6), 595. https://doi.org/10.3390/jof8060595 | |
| dc.relation.references | Kocsis, I., Petróczy, M., y Markó, G. (2024). Bridging boundaries: Exploring vineyard, management and variety characteristics influencing long-term infection of grapevine pathogens. OENO One, 58(1). https://doi.org/10.20870/oeno-one.2024.58.1.7677 | |
| dc.relation.references | Koledenkova, K., Esmaeel, Q., Jacquard, C., Nowak, J., Clément, C., y Barka, E. A. (2022). Plasmopara viticola the Causal Agent of Downy Mildew of Grapevine: From Its Taxonomy to Disease Management. Frontiers in Microbiology, 13. https://doi.org/10.3389/fmicb.2022.889472 | |
| dc.relation.references | Kong, F., y Yang, L. (2023). Pathogen-triggered changes in plant development: Virulence strategies or host defense mechanism? Frontiers in Microbiology, 14. https://doi.org/10.3389/fmicb.2023.1122947 | |
| dc.relation.references | Lasnier, J., McFadden-Smith, W., Moreau, D., Bouchard, P., y Vincent, C. (2019). Guide to the Key Arthropods of Vineyards of Eastern Canada. https://publications.gc.ca/collections/collection_2019/aac-aafc/A59-72-2019-eng.pdf | |
| dc.relation.references | Laurent, B., Marchand, M., Chancerel, E., Saint-Jean, G., Capdevielle, X., Poeydebat, C., Bellée, A., Comont, G., Villate, L., y Desprez-Loustau, M.-L. (2020). A Richer Community of Botryosphaeriaceae Within a Less Diverse Community of Fungal Endophytes in Grapevines than in Adjacent Forest Trees Revealed by a Mixed Metabarcoding Strategy. Phytobiomes Journal, 4(3), 252–267. https://doi.org/10.1094/PBIOMES-01-20-0004-R | |
| dc.relation.references | Loayza Vilca, S. J., Morales López, H. I., Morales Arcos, Y., y Solis Rosas Diaz, L. F. (2024). Estudio fenológico del cultivo de vid, Vitis vinífera L., cultivar INIA Grape One bajo riego por goteo. Revista Alfa, 8(23), 480–495. https://revistaalfa.org/index.php/revistaalfa/article/view/369 | |
| dc.relation.references | López-Zapata, S. P., Castaño-Zapata, J., Arango-Isaza, R., y Vásquez-Barajas, D. A. (2019). Caracterización del agente causante de la deformación de los frutos de la uva (Vitis vinifera L.) var. Red Globe en La Unión, Valle del Cauca, Colombia. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 43(167), 241. https://doi.org/10.18257/raccefyn.844 | |
| dc.relation.references | Mannerucci, F., D’Ambrosio, G., Regina, N., Schiavone, D., y Bruno, G. L. (2023). New Potential Biological Limiters of the Main Esca-Associated Fungi in Grapevine. Microorganisms, 11(8), 2099. https://doi.org/10.3390/microorganisms11082099 | |
| dc.relation.references | Meneses Cabrera, L. M. (2022). Consumo e impactos de los agrotóxicos en Colombia: comunidades envenenadas. Saúde debate, 46(2), 75–88. https://www.scielosp.org/pdf/sdeb/2022.v46nspe2/75-88/pt | |
| dc.relation.references | Merchán, P. J. A., Cely, P. A. S., y Fischer, G. (2012). Manual de viticultura tropical (1a ed.). Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. https://librosaccesoabierto.uptc.edu.co/index.php/editorial-uptc/catalog/view/52/80/2963 | |
| dc.relation.references | Mesguida, O., Haidar, R., Yacoub, A., Dreux-Zigha, A., Berthon, J.-Y., Guyoneaud, R., Attard, E., y Rey, P. (2023). Microbial Biological Control of Fungi Associated with Grapevine Trunk Diseases: A Review of Strain Diversity, Modes of Action, and Advantages and Limits of Current Strategies. Journal of Fungi, 9(6), 638. https://doi.org/10.3390/jof9060638 | |
| dc.relation.references | Miller, P. R., y O’Brien, M. J. (1957). Prediction of Plant Disease Epidemics. Annual Review of Microbiology, 11(1), 77–110. https://doi.org/10.1146/annurev.mi.11.100157.000453 | |
| dc.relation.references | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2022). Plan Nacional de Negocios Verdes 2022-2030. https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/11/Actualizacion-Plan-Nacional-Negocios-verdes-2022-2030.pdf | |
| dc.relation.references | Molitor, D., Baus, O., y Berkelmann-Löhnertz, B. (2011). Protective and curative grape black rot control potential of pyraclostrobin and myclobutanil. Journal of Plant Diseases and Protection, 118(5), 161–167. https://doi.org/10.1007/BF03356399 | |
| dc.relation.references | Molitor, D., y Beyer, M. (2014). Epidemiology, identification and disease management of grape black rot and potentially useful metabolites of black rot pathogens for industrial applications – a review. Annals of Applied Biology, 165(3), 305–317. https://doi.org/10.1111/aab.12155 | |
| dc.relation.references | Moreno-Velázquez, M., Hernández-Ramos, L., Preuss-Angeles, A. K., Ronces-Frutos, L. E., Morales-González, I., Carrillo-Ortiz, N., y Cárcamo-Rodríguez, A. (2019). Detección por PCR de Guignardia bidwellii, agente causal de la pudrición negra de la vid. Revista Mexicana de Fitopatología, Mexican Journal of Phytopathology, 37(3). https://doi.org/10.18781/R.MEX.FIT.1905-5 | |
| dc.relation.references | Onesti, G., González-Domínguez, E., y Rossi, V. (2017). Production of Pycnidia and Conidia by Guignardia bidwellii, the Causal Agent of Grape Black Rot, as Affected by Temperature and Humidity. Phytopathology®, 107(2), 173–183. https://doi.org/10.1094/PHYTO-07-16-0255-R | |
| dc.relation.references | Paineau, M., Mazet, I. D., Wiedemann-Merdinoglu, S., Fabre, F., y Delmotte, F. (2022). The Characterization of Pathotypes in Grapevine Downy Mildew Provides Insights into the Breakdown of Rpv3, Rpv10, and Rpv12 Factors in Grapevines. Phytopathology®, 112(11), 2329–2340. https://doi.org/10.1094/PHYTO-11-21-0458-R | |
| dc.relation.references | Patricio-Hernández, A., Mercado-Flores, Y., Téllez-Jurado, A., Ramírez-Vargas, M. del R., y Quezada-Salinas, A. (2023). Diagrammatic scale to evaluate the severity of gray mold (Botrytis cinerea) in pomegranate. Revista Mexicana de Fitopatología, Mexican Journal of Phytopathology, 41(3). https://doi.org/10.18781/R.MEX.FIT.2302-9 | |
| dc.relation.references | Pirrello, C., Mizzotti, C., Tomazetti, T. C., Colombo, M., Bettinelli, P., Prodorutti, D., Peressotti, E., Zulini, L., Stefanini, M., Angeli, G., Masiero, S., Welter, L. J., Hausmann, L., y Vezzulli, S. (2019). Emergent Ascomycetes in Viticulture: An Interdisciplinary Overview. Frontiers in Plant Science, 10. https://doi.org/10.3389/fpls.2019.01394 | |
| dc.relation.references | Pisani, C., Nguyen, T. T., y Gubler, W. D. (2015). A novel fungal fruiting structure formed by Aspergillus niger and Aspergillus carbonarius in grape berries. Fungal Biology, 119(9), 784–790. https://doi.org/10.1016/j.funbio.2015.05.002 | |
| dc.relation.references | Pořízka, J.D., Pavel Štursa, V. Punčochářová, L., Slavikova, Z. and Křikala, J. (2021). Impact of organic and integrated pest management on the elemental composition of wine and grapes in a season with high fungal pressure. Journal of Elementology, 26, 871-891. https://doi.org/10.5601/jelem.2021.26.3.2051 | |
| dc.relation.references | Posada Vélez, L., Restrepo Correa, L., y Castaño Zapata, J. (2020). Guía ilustrada de enfermedades y agentes causantes. https://www.asohofrucol.com.co/img/pdflibros/9libro.pdf | |
| dc.relation.references | RedAgrícola. (2017, marzo 29). Estrategias de manejo nutricional de uva de mesa. Experto en nutrición Samuel Román. https://redagricola.com/estrategias-manejo-nutricional-uva-mesa/ | |
| dc.relation.references | RedAgrícola. (2019, diciembre 20). Estándares nutricionales y de reservas en uva de mesa. Nutrición vegetal. https://redagricola.com/estandares-nutricionales-y-de-reservas-en-uva-de-mesa/ | |
| dc.relation.references | RedAgrícola. (2021, junio 24). Reflexiones sobre el negocio actual de la uva de mesa. Cinco puntos clave. https://redagricola.com/reflexiones-sobre-el-negocio-actual-de-la-uva-de-mesa/ | |
| dc.relation.references | RedAgrícola. (2022, mayo 11). ¿Es posible eliminar la resistencia a fungicidas? Cultivos, Uva de Mesa. https://redagricola.com/es-posible-eliminar-la-resistencia-a-fungicidas/ | |
| dc.relation.references | Reiff, J. M., Ehringer, M., Hoffmann, C., y Entling, M. H. (2021). Fungicide reduction favors the control of phytophagous mites under both organic and conventional viticulture. Agriculture, Ecosystems & Environment, 305, 107172. https://doi.org/10.1016/j.agee.2020.107172 | |
| dc.relation.references | Reineke, A., y Thiéry, D. (2016). Grapevine insect pests and their natural enemies in the age of global warming. Journal of Pest Science, 89(2), 313–328. https://doi.org/10.1007/s10340-016-0761-8 | |
| dc.relation.references | Roditakis, E., y Roditakis, N. E. (2007). Assessment of the damage potential of three thrips species on white variety table grapes—In vitro experiments. Crop Protection, 26(4), 476–483. https://doi.org/10.1016/j.cropro.2006.04.020 | |
| dc.relation.references | Rodríguez Aristizábal, M. A., y Lugo Ramírez, M. C. (2023). Estado actual del uso de bioinsumos microbianos en Colombia. Chilean J. Agric. Anim. Sci., 39(3), 444–456. https://revistas.udec.cl/index.php/chjaas/article/view/10986/10660 | |
| dc.relation.references | Salotti, I., Bove, F., Ji, T., y Rossi, V. (2022). Information on disease resistance patterns of grape varieties may improve disease management. Frontiers in Plant Science, 13. https://doi.org/10.3389/fpls.2022.1017658 | |
| dc.relation.references | Solórzano, A., Polack, A., Gómez, M., Moreno, J., Gamboa, H., Braude, H., y Montero, H. (2023). Taller Latinoamericano sobre uso de Bioinsumos para la Agricultura. https://www.fontagro.org/new/uploads/productos/19885_-_Producto_1.pdf | |
| dc.relation.references | Szabó, M., Csikász-Krizsics, A., Dula, T., Farkas, E., Roznik, D., Kozma, P., y Deák, T. (2023). Black Rot of Grapes (Guignardia bidwellii)—A Comprehensive Overview. Horticulturae, 9(2), 130. https://doi.org/10.3390/horticulturae9020130 | |
| dc.relation.references | Testempasis, S. I., Papazlatani, C. V., Theocharis, S., Karas, P. A., Koundouras, S., Karpouzas, D. G., & Karaoglanidis, G. S. (2023). Vineyard practices reduce the incidence of Aspergillus spp. and alter the composition of carposphere microbiome in grapes (Vitis vinifera L.). Frontiers in microbiology, 14, 1257644. https://doi.org/10.3389/fmicb.2023.1257644 | |
| dc.relation.references | Wingerter, C., Eisenmann, B., Weber, P., Dry, I., y Bogs, J. (2021). Grapevine Rpv3-, Rpv10- and Rpv12-mediated defense responses against Plasmopara viticola and the impact of their deployment on fungicide use in viticulture. BMC Plant Biology, 21(1), 470. https://doi.org/10.1186/s12870-021-03228-7 | |
| dc.relation.references | Yokoyama, V. Y. (1977). Frankliniella occidentalis 1 and Scars on Table Grapes 2. Environmental Entomology, 6(1), 25–30. https://doi.org/10.1093/ee/6.1.25 | |
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| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.agrovoc | Enfermedad de las plantas | |
| dc.subject.agrovoc | Plant diseases | |
| dc.subject.agrovoc | Fitopatología | |
| dc.subject.agrovoc | Plant pathology | |
| dc.subject.agrovoc | Viticultura | |
| dc.subject.agrovoc | viticulture | |
| dc.subject.ddc | 630 - Agricultura y tecnologías relacionadas::632 - Lesiones, enfermedades, plagas vegetales | |
| dc.subject.proposal | Desbalances nutricionales | spa |
| dc.subject.proposal | Dinámica patogénica | spa |
| dc.subject.proposal | Guignardia bidwellii | lat |
| dc.subject.proposal | Impacto económico | spa |
| dc.subject.proposal | Manejo integrado | spa |
| dc.subject.proposal | Norte del Valle del Cauca | spa |
| dc.subject.proposal | Uva de mesa | spa |
| dc.subject.proposal | Nutritional imbalances | eng |
| dc.subject.proposal | Pathogenic dynamics | eng |
| dc.subject.proposal | Economic impact | eng |
| dc.subject.proposal | Integrated management | eng |
| dc.subject.proposal | Northern Valle del Cauca | eng |
| dc.subject.proposal | Table grapes | |
| dc.title | Caracterización epidemiológica de la podredumbre negra en Vitis vinifera L. en el Distrito de Riego ASORUT, Valle del Cauca | spa |
| dc.title.translated | Epidemiological characterization of black rot in Vitis vinifera L. in the ASORUT Irrigation District, Valle del Cauca | eng |
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- Nombre:
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- Descripción:
- Tesis Maestría en Cincias Agrarias

