Selección de un consorcio microbiano promotor del crecimiento de plántulas de cebolla en condiciones de umbráculo
Resumen
La práctica de producir plántulas más vigorosas representa una ventaja competitiva al momento del trasplante de un cultivo, y el uso de biofertilizantes combinados son una alternativa ecológica sustentable. El objetivo de esta investigación fue seleccionar un consorcio microbiano para la producción de cebolla híbrido F1 2000 en semilleros bajo condiciones de umbráculo. Para ello se utilizaron cinco cepas rizobacterianas de los géneros Rhizobium (cepa ME01), Bradyrhizobium (cepas Leu2A y YE1), Ochrobactrum (cepa ES1) y Pseudomonas (cepa Alf), que han mostrado efectos benéficos sobre plántulas de pimentón y lechuga. Estas rizobacterias se inocularon de forma mixta (consorcio microbiano) en cebolla así: Alf+ES1, ME01+ES1, ES1+Leu2A, Alf+Leu2A, YE1+ES1, ME01+Alf, YE1+Alf, ME01+YE1, YE1+Leu2A, ME01+Leu2A, utilizando un suelo proveniente de San Juan de Lagunillas-Mérida, Venezuela en condiciones de umbráculo durante 60 días. Se determinaron las variables: número de hojas, diámetro de la base del pseudotallo, longitud aérea y de la raíz, peso fresco y seco aéreo y de la raíz. Adicionalmente, a las plántulas del consorcio seleccionado, se les realizó una curva de asimilación de CO2 con diferentes niveles de luz para observar su respuesta fotosintética. El consorcio ME01 + Leu2A (Rhizobium tropici + Bradyrhizobium japonicum) fue el que incrementó todas las variables determinadas, especialmente el diámetro de la base del pseudotallo, determinante para el cultivo de cebolla, y produjo una mayor tasa de asimilación de CO2 en las plántulas. Se propone el uso de este consorcio microbiano como una opción para la producción agrícola en condiciones de semillero.
Descargas
Citas
Antoun, H. and D. Prévost. 2005. Ecology of plant growth promoting rhizobacteria. p. 1–38. In: PGPR: Biocontrol and Biofertilization (ed. Z.A. Siddiqui). Springer, The Netherlands.
Bachie, O.G., L.S. Santiago and M.E. McGiffen. 2019. Physiological responses of onion varieties to varying photoperiod and temperature regimes. Agriculture. 9: 214.
Bhatt, R.M., N.K.S. Rao and R.V. Gowda. 2004. Genotypic variability of physiological responses to water stress in onion (Allium cepa L.). Trop. Agric. (Trinidad). 81(4): 248-252.
Blanco, E.L., M.E. Marquina y Y. Castro. 2013. Respuestas a la aplicación de carbamatos en dos aislados rizobianos provenientes de Mucuchíes, estado Mérida, Venezuela. Bioagro. 25(2): 117-128.
Blanco, E.L., Y. Castro, A. Olivo, R. Skwierinski y F. Moronta Barrios. 2018. Germinación y crecimiento de plántulas de pimentón y lechuga inoculadas con rizobios e identificación molecular de las cepas. Bioagro. 30(3): 207-218.
Blanco, E.L. e I. Reyes. 2018. Aplicación de un biosustrato compuesto por microorganismos y roca fosfórica sobre el cultivo de dos variedades de lechuga (Lactuca sativa L.). Rev. Fac. Agron. (LUZ). 35: 408-434.
Borges, C.S., E.L. Saccol de Sá, A.W. Muniz and B.D. Osorio Filho. 2019. Potencial use of Rhizobium for vegetable crops growth promotion. Afr. J. Agric. Res. 14(8): 477-483.
Brom, S., M. Pistorio, D. Romero and G. Torres-Tejerizo. 2014. Boundaries for conjugative transfer of rhizobial plasmids: restraining and releasing factors. p. 43-54. In: Katsy, E.I. (Ed). Plasticity in Plant-Growth-Promoting and Phytopathogenic Bacteria. Springer, Rusia.
Castro, Y. y E.L. Blanco. 2018. Estimación del contenido de clorofila y nitrógeno en plantas de pimentón inoculadas con bacterias rizosféricas. Revista Científica UNET. 30(1): 105-112.
Enciso, C., P. Vera, A. Santacruz y J. González. 2019. Guía técnica del cultivo de cebolla. Proyecto Paquetes Tecnológicos. Universidad Nacional de Asunción. Paraguay. 73 p.
Estrada-Prado, W., E. Lescay-Batista, A. Álvarez-Fonseca y Y.C. Maceo-Ramos. 2015. Niveles de humedad en el suelo en la producción de bulbos de cebolla. Agron. Mesoam. 26(1): 111 -117.
Fatnassi, I.C., M. Chiboub, O. Saadani, M. Jebara and S.H. Jebara. 2015. Impact of dual inoculation with Rhizobium and PGPR on growth and antioxidant status of Vicia faba L. under copper stress. C. R. Biologies. 338: 241–254.
Gangaraddi, V. and G.P. Brahmaprakash. 2018. Comparative evaluation of selected formulations of a microbial consortium. Mysore J. Agric. Sci. 52(2): 255-262.
García-Fraile, P., L. Carro, M. Robledo, M.H. Ramírez-Bahena, J.D. Flores-Félix, M.T. Fernández, P.F. Mateos, R. Rivas, J.M. Igual, E. Martínez-Molina, A. Peix and E. Velázquez. 2012. Rhizobium promotes non-legumes growth and quality in several production steps: Towards and biofertilization of edible raw vegetables healthy for humans. PLoS One. 7(5): e38122.
InfoStat Statistical Software. 2002. InfoStat/Profesional Versión 2.0. Estadística y Diseño-F.C.A., Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
Jasoni, R., Ch. Kane, C. Green, E. Peffley, D. Tissue, L. Thompson, P. Payton and P.W. Paré. 2004. Altered leaf and root emissions from onion (Allium cepa L.) grown under elevated CO2 conditions. Environ. Exp. Bot. 51: 273–280.
Jayashree, C. and K.S. Jagadeesh. 2017. Testing the effect of the microbial consortium on growth of vegetable seedlings in a Farmer’s Nursery. Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci. 6(2): 1636-1639.
Kumar, A., V.S. Meena, P. Roy, Vandana and R. Kumarli. 2019. Role of Rhizobia for sustainable agriculture: Lab to Land. p. 129-149. In: A. Kumar, V. S. Meena (Eds.), Plant Growth Promoting Rhizobacteria for Agricultural Sustainability, Springer Nature, Singapore.
Marquina, M.E., N.E. González y Y. Castro. 2011. Caracterización fenotípica y genotípica de doce rizobios aislados de diversas regiones geográficas de Venezuela. Rev. Biol. Trop. 59(3): 1017-1036.
Marquina, M.E., Y. Ramírez, y Y. Castro. 2018. Efecto de bacterias rizosféricas en la germinación y crecimiento del pimentón Capsicum annuum L. var. Cacique gigante. Bioagro. 30(1): 3-16.
Montgomery, D. 1991. Diseño y análisis de experimentos. Editorial Iberoamericana. 541 p.
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (MPPAT). 2017. Disponible en: http://censo.agriculturaproductiva.gob.ve/. Fecha de consulta: enero 2017.
Ochoa Carreño, D.C. y A. Montoya Restrepo. 2010. Consorcios microbianos: una metáfora biológica aplicada a la asociatividad empresarial en cadenas productivas agropecuarias. Rev. Fac. Cienc. Econ. 17(2): N56-M29.
Olmedo, C. 2003. Aspectos biotecnológicos de las interacciones microorganismos planta. p. 97-103. En: Albanesi, A., A. Anriquez, S. Luna, C. Kunst y R. Ledesma (Eds.). Microbiología Agrícola. Un aporte de la investigación argentina. Universidad Nacional de Santiago del Estero. Argentina.
Reyes, I. y A. Valery. 2007. Efecto de la fertilidad del suelo sobre la microbiota y la promoción del crecimiento del maíz (Zea mays L.) con Azotobacter spp. Bioagro. 19(3): 117-126.
Samayoa, B.E., F.T. Shen, W.A. Lai and W.Ch. Chen. 2020. Screening and assessment of potential plant growth-promoting bacteria associated with Allium cepa Linn. Microbes Environ. 35(2). 10 p.
Santillana, N., D. Zúñiga y C. Arellano. 2012. Capacidad promotora del crecimiento en cebada (Hordeum vulgare) y potencial antagónico de Rhizobium leguminosarum y Rhizobium etli. Agrociencia Uruguay. 16(2): 11-17.
Statistical Graphics Corporation. 2002. Statgraphics Plus Versión 5.1.
Taiz, L. and E. Zeiger. 2010. Plant Physiology. Sinauer. Sunderland, MA, USA. 623 p.
Vincent, J. M. 1975. Manual práctico de rizobiología. Editorial Hemisferio Sur. Buenos Aires. 74 p.
Wang, J., R. Li, H. Zhang, G. Wei and Z. Li. 2020. Beneficial bacteria activate nutrients and promote wheat growth under conditions of reduced fertilizer application. BMC Microbiol. 20: 38.
Wheeler, T.R., A.J. Daymon, J.I.L. Morison, R.H. Ellis and P. Hadley. 2004. Acclimation of photosynthesis to elevated CO2 in onion (Allium cepa) grown at a range of temperatures. Ann. appl. Biol. 144: 103-111.
Yashaswini, Ch. and S. Vijay Kumar. 2016. Quorum sensing. Agrobios Newsletter. 14(12): 120-121.