Aislamiento y caracterización de rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal y tolerantes a la sequía para mejorar la productividad del maíz
Autores: Agunbiade, Victor Funso; Fadiji, Ayomide Emmanuel; Agbodjato, Nadège Adoukè; Babalola, Olubukola Oluranti
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
Aislamiento y caracterización de rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal y tolerantes a la sequía para mejorar la productividad del maíz
Categoría
Ciencias Agrícolas y Biológicas
Subcategoría
Botánica
Palabras clave
Sequía
Bioinoculantes
Rizobacterias
Maíz
Tolerancia a la sequía
Promotores del crecimiento vegetal
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 12
Citaciones: Sin citaciones
La sequía es uno de los principales factores abióticos que afectan la productividad agrícola global. Sin embargo, la aplicación de bioinoculantes que contienen rizobacterias promotoras del crecimiento de las plantas (PGPR) se ha visto como una tecnología potencialmente ecológica para aumentar la resistencia de las plantas al estrés hídrico. En este estudio, se aislaron cepas de rizobacterias de maíz y se sometieron a pruebas de tolerancia a la sequía a diferentes concentraciones utilizando polietileno glicol (PEG)-8000 y se evaluaron sus actividades promotoras del crecimiento de las plantas. De este estudio, se caracterizaron e identificaron molecularmente 11 aislamientos bacterianos, que incluyen A5-1, A1-2, C7_8, B8-3, A10-11, A9-10, B9-5, B15-6, B12-4, C6-7 y C1-9. Todos los aislamientos fueron positivos para ácido indol-3-acético (IAA), sideróforo, deaminasa de 1-aminociclopropano-1-carboxilato (ACC), producción de amoníaco, fijación de nitrógeno y solubilización de fosfato, pero negativos para la producción de cianuro de hidrógeno. Las cepas A1-2 y C7_8, que mostraron la mayor tolerancia a la sequía de 0.71 y 0.77, respectivamente, fueron seleccionadas para bioinoculación, de forma singular y combinada. Se registró un aumento en la biomasa aérea y subterránea de las plantas de maíz al 100, 50 y 25% de capacidad de retención de agua (WHC). Los inoculantes bacterianos, que mostraron un aumento en la biomasa aérea de las plantas sometidas a una deficiencia hídrica moderada de hasta el 89%, sugirieron que pueden ser candidatos adecuados para mejorar la tolerancia a la sequía y la adquisición de nutrientes y mitigar los impactos del estrés hídrico en las plantas.
Descripción
La sequía es uno de los principales factores abióticos que afectan la productividad agrícola global. Sin embargo, la aplicación de bioinoculantes que contienen rizobacterias promotoras del crecimiento de las plantas (PGPR) se ha visto como una tecnología potencialmente ecológica para aumentar la resistencia de las plantas al estrés hídrico. En este estudio, se aislaron cepas de rizobacterias de maíz y se sometieron a pruebas de tolerancia a la sequía a diferentes concentraciones utilizando polietileno glicol (PEG)-8000 y se evaluaron sus actividades promotoras del crecimiento de las plantas. De este estudio, se caracterizaron e identificaron molecularmente 11 aislamientos bacterianos, que incluyen A5-1, A1-2, C7_8, B8-3, A10-11, A9-10, B9-5, B15-6, B12-4, C6-7 y C1-9. Todos los aislamientos fueron positivos para ácido indol-3-acético (IAA), sideróforo, deaminasa de 1-aminociclopropano-1-carboxilato (ACC), producción de amoníaco, fijación de nitrógeno y solubilización de fosfato, pero negativos para la producción de cianuro de hidrógeno. Las cepas A1-2 y C7_8, que mostraron la mayor tolerancia a la sequía de 0.71 y 0.77, respectivamente, fueron seleccionadas para bioinoculación, de forma singular y combinada. Se registró un aumento en la biomasa aérea y subterránea de las plantas de maíz al 100, 50 y 25% de capacidad de retención de agua (WHC). Los inoculantes bacterianos, que mostraron un aumento en la biomasa aérea de las plantas sometidas a una deficiencia hídrica moderada de hasta el 89%, sugirieron que pueden ser candidatos adecuados para mejorar la tolerancia a la sequía y la adquisición de nutrientes y mitigar los impactos del estrés hídrico en las plantas.