Respuesta vegetal de Acacia decurrens a la inoculación con rizobacterias promotoras de crecimiento vegetal bajo estrés salino

dc.audienceInvestigadorspa
dc.audience.contentCientíficospa
dc.contributor.authorSánchez, Diana B.
dc.contributor.authorBonilla, Ruth R.
dc.coverage.countryColombiaspa
dc.date.accessioned2025-03-07T12:49:07Z
dc.date.available2025-03-07T12:49:07Z
dc.date.created2014-01
dc.date.issued2014
dc.description.abstractLa salinización del suelo se considera como uno de los factores ambientales limitantes del crecimiento y productividad de los cultivos en el mundo, principalmente en regiones áridas y semiáridas. Una alternativa para aliviar el estrés causado por este factor abiótico es el uso de Rizobacterias Promotoras de Crecimiento Vegetal (RPCV), las cuales pueden contribuir en el crecimiento de las plantas a través de sus múltiples funciones. El objetivo de la investigación fue realizar el aislamiento, caracterización y determinación del efecto de bacterias de vida libre halotolerantes asociadas a Acacia decurrens. Los microorganismos se caracterizaron bioquímicamente a partir de la producción de amonio, determinación de la actividad de celulosa, producción de exopolisacáridos, producción de Índoles totales, determinación cuantitativa de solubilización de fósforo y genéticamente con el 16S rRNA. Bajo condiciones de invernadero se evaluó el efecto de los microorganismos seleccionados sobre la promoción de crecimiento de Acacia decurrens a partir de variables morfométricas. Los resultados demostraron que los nueve aislamientos en estudio presentaron en general una buena actividad metabólica excepto los aislamientos ACSA12 y ACSA19 que no expresaron producción celulolítica. La respuesta de la planta evidenció que los aislamientos T4, T5 y T7 incrementaron de manera significativa la biomasa y desarrollo de la misma (p≤0.05). Los aislamientos fueron identificados genéticamente como Pantoea deleyi ACSA12, Enterobacter amnigenus ACSA14 y Serratia liquefaciens ACSA19.spa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifierhttps://core.ac.uk/outputs/231232267/?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1
dc.identifier.instnameinstname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIAspa
dc.identifier.reponamereponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombiaspa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12324/40770
dc.language.isospa
dc.publisherThe Open Universityspa
dc.publisher.placeCalifornia (Estados Unidos)spa
dc.relation.citationendpage172
dc.relation.citationissue2
dc.relation.citationstartpage159
dc.relation.citationvolume19
dc.relation.ispartofjournalTemas Agrariosspa
dc.relation.referencesBabana, A., Dicko, A., Maïga, K. and Traoré, D. 2013. Characterization of rock phosphate-solubilizing microorganisms isolated from wheat (Triticum aestivum L.) rhizosphere in Mali. Journal of Mıcrobıology and Mıcrobıal Research 1(1):1-6.spa
dc.relation.referencesBacilio, M., Rodriguez, H., Moreno, M., Hernandez, J. and Bashan, Y. 2004.Mitigation of salt stress in wheat seedlings by a Azospirillum lipoferum. Biology and Fertility of Soils 40:188-193.spa
dc.relation.referencesBashan, Y., Holguin, G. and De-Bashan, L. 2004. Azospirillum plant relationships: physiological, molecular, agricultural, and environmental advances (1997-2003). Canadian Journal of Microbiology 50(8): p521-577.spa
dc.relation.referencesBhattacharyya, P. and Jha, D. 2012. Plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR): emergence in agriculture. World Journal of Microbiology and Biotechnology 28(4):1327-1350.spa
dc.relation.referencesCalvachi, B. 2012. Los ecosistemas semisecos del altiplano cundiboyacense, bioma azonal singular de Colombia, en gran riesgo de desaparición. Mutis 2(2):26‑59.spa
dc.relation.referencesCalvachi, B. 2012. Los ecosistemas semisecos del altiplano cundiboyacense, bioma azonal singular de Colombia, en gran riesgo de desaparición. Mutis 2(2):26‑59.spa
dc.relation.referencesCosta, E., Nóbrega, R., Carvalho, F., Trochmann, A., Ferreira, L. and Moreira, F. 2013. Plant growth promotion and genetic diversity of bacteria isolated from cowpea nodules. Pesquisa Agropecuária Brasileira 48(9):1275-1284.spa
dc.relation.referencesDas-Neves, J., Ferreira, L., Vaz, M. and Gazarini, L. 2008. Gas exchange in the salt marsh species Atriplex portulacoides L. and Limoniastrum monopetalum L. in Southern Portugal. Acta Physiologiae Plantarum 30:91-97.spa
dc.relation.referencesDubois, M., Gilles, K., Hamilton, J., Rebers, P. and Smith, F. 1956. Colorimetric method for determination of sugars and related substances. Analytical Chemistry 28(3):352-356.spa
dc.relation.referencesFiske, C. and Subbaro Y. 1925. The colorimetric determination of phosphorus. Journal of Biological Chemistry 66:375 p.spa
dc.relation.referencesGhosh, S., Sengupta, C., Maiti, T. and Basu, P. 2008. Production of 3-indolylacetic acid in root nodules and culture by a Rhizobium species isolated from root nodules of the leguminous pulse Phaseolus mungo. Folia Microbiological 53:351-355.spa
dc.relation.referencesGlickman, E. and Dessaux, Y. 1995. A Critical examination of the specificity of the salkowsky reagent for indolic compounds produced by phytopathogenic bacteria. Applied and Environmental Microbiology 61(2):793-796.spa
dc.relation.referencesGoswami, D., Dhandhukia, P., Patel, P. and Thakker, J. 2014. Screening of PGPR from saline desert of Kutch: Growth promotion in Arachis hypogeal Bacillus licheniformis A2. Microbiological Research 169(1):66-75.spa
dc.relation.referencesHajlaoui, H., Denden, M. and Bouslama, M. 2006. Effet du chlorure de sodium sur les critèresmorpho-physiologiques et productifs du poischiche (Cicer arietinum L.).]– Annales de Institut National de Recherche en Génie Rural Eaux et Forêts 8:171-187.spa
dc.relation.referencesIllmer, P. and Schineer, F. 1995. Solubilization of inorganic calcium phosphates solubilization mechanisms. Soil Biology and Biochemistry 27(3):257-263.spa
dc.relation.referencesJoseph, B., Ranjan, P. and Lawrence, R. 2007. Characterization of plant growth promoting rhizobacteria associated with chickpea (Cicer arietinum L.). International Journal of Plant Production (1):141-152.spa
dc.relation.referencesKang, S., Khan, A., Waqas, M., You, Y., Kim, J., Kim, J., Hamayun, M and Lee, I. 2014. Plant growth-promoting rizobacteria reduce adverse effects of salinity and osmotic stress by regulating phytohormones and antioxidants in Cucumis sativus. Journal of Plant Interactions 9(1):673-682.spa
dc.relation.referencesKavamura, V., Santos, S., Silva, J., Parma, M., Ávila, L., Visconti, A., Zucchi, T., Taketania, R., Andreote, F. and Melo, I. 2013. Screening of Brazilian cacti rhizobacteria for plant growth promotion under drought. Microbiological Research 168(4):183-191.spa
dc.relation.referencesLamz, A. y González, M. 2013. La salinidad como problema en la agricultura: la mejora vegetal una solución inmediata. Cultivos Tropicales 34(4):31-42.spa
dc.relation.referencesMartínez, L. y Navia, J. 2011. Evaluación del comportamiento de algunas especies arbóreas y arbustivas bajo dos distancias de siembra. Revista de Ciencias Agrícolas 28(2):129-36.spa
dc.relation.referencesMartínez, L. y Navia, J. 2011. Evaluación del comportamiento de algunas especies arbóreas y arbustivas bajo dos distancias de siembra. Revista de Ciencias Agrícolas 28(2):129-36.spa
dc.relation.referencesMohamed, H. and Gomaa, E. 2012. Effect of plant growth promoting Bacillus subtilis and Pseudomonas fluorescens on growth and pigment composition of radish plants (Raphanus sativus) under NaCl stress. Photosynthetica 50(2):263-272. TEMAS AGRARIOS - Vol. 19:(2) Julio - Diciembre 2014 (159 - 172)spa
dc.relation.referencesMorales, Y., Juarez, D., Aragón, C., Mascarua, M., Bustillos, M., Fuentes, L. and Muñoz, J. 2011. Growth response of maize plantlets inoculated with Enterobacter spp., as a model for alternative agriculture. Revista Argentina de Microbiología 43(1):287‑293.spa
dc.relation.referencesMuñoz, D., Calvache, D. y Yela, J. 2013.Especies forestales con potencial agroforestal para las zonas altas en el departamento de Nariño. Revista de Ciencias Agrícolas 30(1):38-53.spa
dc.relation.referencesOliveira, C., Alves, V., Marriel, I., Gomes, E., Scotti, M., Carneiro, N., Guimarães R., Shaffert R. and Sá, N. 2009. Phosphate solubilizing microorganisms isolated from rhizosphere of maize cultivated in an oxisol of the Brazilian Cerrado Biome. Soil Biology and Biochemistry 41(9):1782-1787.spa
dc.relation.referencesParedes, M. y Espinosa, D. 2010. Ácidos orgánicos producidos por rizobacterias que solubilizan fosfato: una revisión crítica. Terra Latinoamericana 28(1):61-70.spa
dc.relation.referencesParida, S. and Das, A. 2005. Salt tolerance and salinity effects on plants. Ecotoxicol Environmental Safety. 60: 324-349.spa
dc.relation.referencesPercival, Y., Himmel, M. and Mielenz, J. 2006. Outlook for cellulase improvement: screening and selection strategies. Biotechnology Advances 24(5):452-481.spa
dc.relation.referencesRamírez, M., Piña, Y., Ordoñez, L., Bracho, B. y García, D. 2014. Efecto del NaCl en plántulas de curarí (Tabebuia serratifolia) en condiciones de laboratorio. Pastos y Forrajes 37(1):17-23.spa
dc.relation.referencesRastelli, E., Giraffa, G., Carminati, D., Parolari, G. and Barbuti, S. 2005. Identification and characterisation of halotolerant bacteria in spoiled dry-cured hams. Meat science 70(2):241-246.spa
dc.relation.referencesReis, F., Silva, L., Reis, V. e Döbereiner, J. 2000. Ocorrência de bactérias diazotróficas em diferentes genótipos de cana-de-açúcar. Pesquisa Agropecuária Brasileira 35(5):985-994.spa
dc.relation.referencesSánchez, D., Gómez, R., Garrido, M. y Bonilla, R. 2012. Inoculación con bacterias promotoras de crecimiento vegetal en tomate bajo condiciones de invernadero. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas 3(7):1401-1415.spa
dc.relation.referencesSandhya, V., Ali, S., Venkateswarlu, B., Reddy, G. and Grover, M. 2010. Effect of osmotic stress on plant growth promoting Pseudomonas spp. Archives of Microbiology 192(10):867-876.spa
dc.relation.referencesSelvakumar, G., Kundu, S., Joshi, P., Nazim, S., Gupta, A., Mishra, P. and Gupta, H. 2008. Characterization of a cold-tolerant plant growth-promoting bacterium Pantoea dispersa 1A isolated from a sub-alpine soil in the North Western Indian Himalayas. World Journal of Microbiology and Biotechnology 24(7):955-960.spa
dc.relation.referencesSindhu, S. and Dadarwal, K. 2001. Chitinolytic and cellulolytic Pseudomonas sp. antagonistic to fungal pathogens enhances nodulation by Mesorhizobium sp. Cicer in chickpea. Microbiological Research 156:353-358.spa
dc.relation.referencesSon, H., Park, G., Cha, M. and Heo, M. 2006. Solubilization of insoluble inorganic phosphates by a novel salt-and pH-tolerant Pantoea agglomerans R-42 isolated from soybean rhizosphere. Bioresource Technology 97(2):204-210.spa
dc.relation.referencesTaiz, L. and Zeiger, E. 2010. Plant Physiology. Edition 5º.(USA): Sinauer Associates, Inc. Publishers, Maryland. USA, p756-770.spa
dc.relation.referencesTank, N. and Saraf, M. 2010. Salinity-resistant plant growth promoting rhizobacteria ameliorates sodium chloride stress on tomato plants. Journal of Plant Interactions. 5(1):51-58.spa
dc.relation.referencesUpadhyay, S., Singh, J. and Singh, D. 2011. Exopolysaccharide-producing plant growth-promoting rhizobacteria under salinity condition. Pedosphere 21(2):214‑222.spa
dc.relation.referencesWalpola, B. and Yoon, M. 2013. In vitro solubilization of inorganic phosphates by phosphate solubilizing microorganisms. African Journal of Microbiology Research. 7(27):3534-3541.spa
dc.relation.referencesWani, P., Khan, M. and Zaidi, A. 2007. Effect of metal tolerant plant growth promoting Bradyrhizobium sp. (vigna) on growth, symbiosis, seed yield and metal uptake by green gram plants. Chemosphere 70:36-45.spa
dc.relation.referencesYan, H. and Ji, L. 2013. Improvement of plant growth and seed yield in Jatropha curcas by a novel nitrogen-fixing root associated Enterobacter species. Biotechnology for Biofuels 6:140.spa
dc.relation.referencesYasmm, F., Othman, R., Saad, M. and Sijam, K. 2007. Screening for beneficial properties of Rhizobacteria isolated from sweet potato rizosphere. Journal of Biotechnology 6(1):49-52.spa
dc.relation.referencesZahir, Z., Ghani, U., Naveed, M., Nadeem, S. and Asghar, H. 2009. Comparative effectiveness of Pseudomonas and Serratia sp. containing ACC-deaminase for improving growth and yield of wheat (Triticum aestivum L.) under-salt stressed conditions. Archives of Microbiology 191:415-424.spa
dc.relation.referencesZaidi, A., Khan, M., Ahemad, M. and Oves, M. 2009. Plant growth promotion by phosphate solubilizing bacteria. Acta Microbiological et Immunological Hungarica 56(3):263-284.spa
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.sourceTemas Agrarios; Vol. 19, Núm. 2 (2014): Temas Agrarios (Julio);p. 159 - 172.spa
dc.subject.agrovocEnterobacterspa
dc.subject.agrovocSalinidadspa
dc.subject.agrovocInoculaciónspa
dc.subject.agrovocRizobacteriaspa
dc.subject.agrovocurihttp://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_23918
dc.subject.agrovocurihttp://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_6751
dc.subject.agrovocurihttp://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3879
dc.subject.agrovocurihttp://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_25068
dc.subject.faoInvestigación agropecuaria - A50spa
dc.subject.redTransversalspa
dc.titleRespuesta vegetal de Acacia decurrens a la inoculación con rizobacterias promotoras de crecimiento vegetal bajo estrés salinospa
dc.title.translatedVEGETAL RESPONSE OF Acacia decurrens TO INOCULATION WITH PLANT GROWTH PROMOTING RHIZOBACTERIA UNDER SALT STRESSspa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/article
dc.type.localArtículo científicospa
dc.type.localengarticleeng
dc.type.redcolhttps://purl.org/redcol/resource_type/ART
dc.type.versionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85

Archivos

Bloque original

Mostrando 1 - 1 de 1
Cargando...
Miniatura
Nombre:
Ver_Documento_40770.pdf
Tamaño:
1.17 MB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descripción:

Bloque de licencias

Mostrando 1 - 1 de 1
Cargando...
Miniatura
Nombre:
license.txt
Tamaño:
1.71 KB
Formato:
Item-specific license agreed upon to submission
Descripción: