Seleção de um consórcio microbiano promotor de crescimento de mudas de cebola em casa de vegetação

  • Erika Lorena Blanco Laboratorio de Biotecnología y Química de Polímeros (LIBQPOL). Decanato de Investigación. Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET). Apdo. 5001. San Cristóbal, Venezuela. Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas (ICAE). Postgrado en Ecología Tropical. Facultad de Ciencias. Universidad de Los Andes. Apdo. 5101. Mérida, Venezuela. https://orcid.org/0000-0001-6190-9670
  • Fermín Rada Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas (ICAE). Postgrado en Ecología Tropical. Facultad de Ciencias. Universidad de Los Andes. Apdo. 5101. Mérida, Venezuela. https://orcid.org/0000-0003-4486-2414
  • Yulimar Castro Laboratório de Fermentações, Programa Pós Graduação em Microbiología Agrícola, Universidad Federal de Lavras, Apdo. 3037, Minas Gerais, Brasil https://orcid.org/0000-0002-3828-0373
  • Jorge Paolini Centro de Ecología. Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC). Apdo. 21825. 1020-A Caracas, Venezuela https://orcid.org/0000-0001-5644-1671
Palavras-chave: Allium cepa L., biofertilizantes, rizobios, taxa de assimilação de CO2

Resumo

A prática de produzir mudas mais vigorosas representa uma vantagem competitiva no momento do transplante de uma cultura e, o uso de biofertilizantes combinados é uma alternativa ecológica sustentável. O objetivo desta pesquisa foi selecionar um consórcio microbiano para a produção de mudas de cebola híbridos F1 2000 em canteiros sob condições de casa de vegetação. Para isto, foram utilizadas cinco cepas rizobacterianos dos gêneros Rhizobium (cepa ME01), Bradyrhizobium (cepas Leu2A e YE1), Ochrobactrum (cepa ES1) e Pseudomonas (cepa Alf), que tem mostrado efeitos benéficos nas mudas de pimentão e alface. Essas rizobacterias foram inoculadas de forma misturada (consórcio microbiano) em cebola da seguinte forma: Alf+ES1, ME01+ES1, ES1+Leu2A, Alf+Leu2A, YE1+ES1, ME01+Alf, YE1+Alf, ME01+YE1, YE1+Leu2A, ME01+Leu2A, utilizando solo de San Juan de Lagunillas-Mérida, Venezuela em condições de casa de vegetação por 60 dias. Foram determinadas as variáveis: número de folhas, diâmetro da base do pseudocaule, comprimento do caule e da raiz, peso fresco e peso seco do caule e da raiz. Além disso, nas mudas de consórcio selecionado foi realizada uma curva de assimilação de CO2 com diferentes níveis de luz para observar sua resposta fotossintética. O consórcio ME01 + Leu2A (Rhizobium tropici + Bradyrhizobium japonicum) foi quem aumentou todas as variáveis determinadas, especialmente o diâmetro da base do pseudocaule, determinante para o cultivo da cebola, e produziu uma maior taxa de assimilação de CO2 nas mudas. É proposta a utilização deste consórcio microbiano como uma opção para a produção agrícola em condições de canteiro.

Downloads

Não há dados estatísticos.

Referências

Alcedo, Y. e I. Reyes. 2018. Microorganismos promotores de crecimiento en el biocontrol de Alternaria alternata en tomate (Solanum lycopersicum L.). Bioagro. 30(1): 59-66.
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.
Publicado
2021-03-15
Como Citar
Blanco, E. L., Rada, F., Castro, Y., & Paolini, J. (2021). Seleção de um consórcio microbiano promotor de crescimento de mudas de cebola em casa de vegetação. Revista Da Faculdade De Agronomia Da Universidade De Zulia, 38(2), 301-321. Obtido de https://mail.produccioncientificaluz.org/index.php/agronomia/article/view/35501
Secção
Produção Vegetal