2014, Número 2
<< Anterior Siguiente >>
Biotecnol Apl 2014; 31 (2)
Determinación de la capacidad promotora del crecimiento vegetal de Tsukamurella paurometabola C-924 y caracterización de los principales mecanismos involucrados en el proceso
Marín M, Mena J, Wong I, Morán R, Franco R, Rojas M, Chavelis P, García G, Basulto R, Hernández A, Pimentel E, Moreira A, González S
Idioma: Ingles.
Referencias bibliográficas: 15
Paginas: 168-171
Archivo PDF: 341.95 Kb.
RESUMEN
La cepa
Tsukamurella paurometabola C-924 aislada a partir de rizosfera de plátano como antagonista de nematodos fitoparásitos; en experimentos previos se observó que además de su actividad nematicida ejercía otros efectos sobre las plantas. El objetivo del trabajo fue determinar la capacidad promotora del crecimiento vegetal de
T. paurometabola C-924 y caracterizar los principales mecanismos involucrados en el proceso. Se confirmó que la cepa posee actividad estimuladora sobre los cultivos a través de diferentes mecanismos de acción. Bajo las condiciones ensayadas produce ácido indolacético, es capaz de solubilizar fosfatos y produce amoniaco a partir de materia orgánica. Se comprobó que produce exoenzimas líticas que pueden proteger las plantas contra el ataque de patógenos. Se estudió su compatibilidad con otros microorganismos del suelo empleados como biofertilizantes (
Rhizobium leguminosarum, Pseudomonas fluorescens y
Azotobacter chrococcum) y se observó que favorece el proceso de colonización de hongos micorrizógenos, estimulando la formación de micorrizas arbusculares. Se determinó además que estimula el desarrollo de cultivos de interés económico como: frijol, maíz, plátano y lechuga. Se logró con su aplicación plantas de mayor altura, mayor desarrollo del sistema radical, mayor follaje y peso seco. Este trabajo informó por primera vez para la ciencia la actividad promotora del crecimiento vegetal para la especie
T. paurometabola y los mecanismos involucrados en este proceso.
T. paurometabola C-924 tiene potencialidades para su empleo como biofertilizante en diferentes sistemas agrícolas. Este trabajo mereció el Premio Anual de la Academia de Ciencias de Cuba para el año 2013.
REFERENCIAS (EN ESTE ARTÍCULO)
Compant S, Clément C, Sessitsch A. Plant growth-promoting bacteria in the rhizo- and endosphere of plants: Their role, colonization, mechanisms involved and prospects for utilization. Soil Biol Biochem. 2010;42(5):669-78.
Siddiqui ZA. PGPR: Prospective biocontrol agents of plant pathogens. In: Siddiqui ZA, editor. PGPR: Biocontrol and Biofertilization. Dordrecht: Springer; 2006. p. 111-42.
Compte O, Leon L, Marín M, Mena J, Pujol M, Hernández AM, et al., inventors; Mena J, Pimentel E, Hernández AT, Veloz L, Marín M, Compte O, et al., assignee. Pesticidal and Antiparasitic Compositions. United States patent US 20040071663 A1. 2004 April 15.
Marín M, Wong I, Mena J, Morán R, Pimentel E, Sánchez I, et al. Zea mays L. plant growth promotion by Tsukamurella paurometabola strain C-924. Biotecnol Apl. 2013;30(2):105-10.
Mehnaz S, Kowalik T, Reynolds B, Lazarovits G. Growth promoting effects of corn (Zea mays) bacterial isolates under greenhouse and field conditions. Soil Biol Biochem. 2010;42(10):1848-56.
Martínez-Viveros O, Jorquera MA, Crowley DE, Gajardo G, Mora ML. Mechanisms and practical considerations involved in plant growth promotion by rhizobacteria. J Soil Sci Plant Nutr. 2010; 10(3): 293-319.
Myresiotis CK, Karaoglanidis GS, Vryzas Z, Papadopoulou-Mourkidou E. Evaluation of plant-growth-promoting rhizobacteria, acibenzolar-S-methyl and hymexazol for integrated control of Fusarium crown and root rot on tomato. Pest Manag Sci. 2012;68(3):404-11.
Mendes R, Kruijt M, de Bruijn I, Dekkers E, van der Voort M, Schneider JH, et al. Deciphering the rhizosphere microbiome for disease-suppressive bacteria. Science. 2011;332(6033):1097-100.
Karthikeyan M, Jayakumar V, Radhika K, Bhaskaran R, Velazhahan R, Alice D. Induction of resistance in host against the infection of leaf blight pathogen (Alternaria palandui) in onion (Allium cepa var. aggregatum). Indian J Biochem Biophys. 2005; 42(6):371-7.
Kovaleva LV, Zakfiarova EV, Minkina YV, Voronkov AS. Effects of flavonols and phytohormones on germination and growth of petunia male gametophyte. Allelopathy J. 2009;23(1):51-61.
Tsavkelova EA, Cherdyntseva TA, Botina SG, Netrusov AI. Bacteria associated with orchid roots and microbial production of auxin. Microbiol Res. 2007;162(1):69-76.
Martínez-Romero, E. Diversity of Rhizobium-Phaseolus vulgaris symbiosis: overview and perspectives. Plant Soil. 2003;252(1):11-23.
Yazdani M, Bahmanyar MA, Pirdashti H, Esmaili MA. Effect of phosphate solubilization microorganisms (PSM) and plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) on yield and yield components of corn (Zea mays L.). Proc World Acad Sci Engineer Technol. 2009;49:90-2.
Marín M, Mena J, Chaveli P, Morán R, Pimentel E. Interacción de Tsukamurella paurometabola C-924 con Rhizobium leguminosarum biovar phaseoli CFH en el cultivo de frijol. Acta Agronómica. 2013; 62(1):52-8.
Marín M, Mena J, Franco R, Pimentel E, Sánchez I. Effects of the bacterial-fungal interaction between Tsukamurella paurometabola C-924 and Glomus fasciculatum and Glomus clarum fungi on lettuce microrrizal colonization and foliar weight. Biotecnol Apl. 2010;27(1):48-51.