Isolation of beneficial microorganisms from the mango rhizosphere and their effect on seedlings grown in rhizotrons
Isolamento de microrganismos benficos da rizosfera de manga e o seu efeito em plntulas cultivadas em rizotrons
Correspondencia: yogarcia@uagraria.edu.ec
Ciencias Tcnicas y Aplicadas
Artculo de Investigacin
* Recibido: 26 de octubre de 2024 *Aceptado: 11 de noviembre de 2024 * Publicado: 05 de diciembre de 2024
I. Instituto de Investigacin, Escuela de Posgrado Ing. Jacobo Bucaram Ortiz, Ph.D, Universidad Agraria del Ecuador, Ecuador.
II. Facultad de Ciencias Agrarias, Ing. Jacobo Bucaram Ortiz, Ph.D, Universidad Agraria del Ecuador, Ecuador.
III. Estudiante de Agronoma de la Facultad de Ciencias Agrarias Ing. Jacobo Bucaram Ortiz, Ph.D, Universidad Agraria del Ecuador, Ecuador.
IV. Investigador Independiente, Ecuador.
Resumen
El mango es un cultivo de gran importancia en Ecuador; comprender la microbiota asociada a esta planta y su potencial uso como biofertilizante representa un inters significativo para la comunidad cientfica y agrcola. En este contexto, se aislaron e identificaron microorganismos presentes en la rizosfera del mango, y se evalu su efecto bioestimulante mediante el uso de rizotrones. Los muestreos se realizaron en la rizosfera de plantas de mango criollo que no estuvieran bajo sistemas de produccin convencional. Durante el estudio, se identificaron el hongo Trichoderma virens y bacterias del gnero Pseudomonas spp. El efecto bioestimulante se evalu en un diseo completamente al azar con los siguientes tratamientos: Trichoderma virens, Pseudomonas spp., la combinacin de T. virens + Pseudomonas spp., y un tratamiento Control. El hongo Trichoderma virens mostr un crecimiento micelial agresivo en medio PDA, comparable al de Trichoderma harzianum, alcanzado en un perodo de tres das. En trminos de crecimiento de las plantas, T. virens increment el crecimiento radicular en un 219%, la altura de las plantas en un 181%, el dimetro del tallo en un 81.6% y el nmero de hojas en un 185%, en comparacin con el Control a lo largo de 45 das. Sin embargo, la combinacin de T. virens y Pseudomonas spp. no mostr efectos significativos, lo que sugiere posibles interacciones antagnicas entre ambos microorganismos, limitando su eficacia en conjunto como bioestimulantes. Por otro lado, Pseudomonas spp. no present un impacto destacado en ninguna de las variables evaluadas de manera individual. Se puede concluir que Trichoderma virens tiene un alto potencial para ser utilizado como biofertilizante, contribuyendo de manera significativa al crecimiento del cultivo de mango.
Palabras clave: Biofertilizantes; Trichoderma virens; Pseudomonas spp.; Desarrollo vegetal; Rizosfera.
Abstract
Mango is a very important crop in Ecuador; understanding the microbiota associated with this plant and its potential use as a biofertilizer represents a significant interest for the scientific and agricultural community. In this context, microorganisms present in the mango rhizosphere were isolated and identified, and their biostimulant effect was evaluated using rhizotrons. Sampling was carried out in the rhizosphere of native mango plants that were not under conventional production systems. During the study, the fungus Trichoderma virens and bacteria of the genus Pseudomonas spp. were identified. The biostimulant effect was evaluated in a completely randomized design with the following treatments: Trichoderma virens, Pseudomonas spp., the combination of T. virens + Pseudomonas spp., and a Control treatment. The fungus Trichoderma virens showed aggressive mycelial growth in PDA medium, comparable to that of Trichoderma harzianum, achieved in a period of three days. In terms of plant growth, T. virens increased root growth by 219%, plant height by 181%, stem diameter by 81.6%, and leaf number by 185% compared to the Control over 45 days. However, the combination of T. virens and Pseudomonas spp. did not show significant effects, suggesting possible antagonistic interactions between both microorganisms, limiting their effectiveness together as biostimulants. On the other hand, Pseudomonas spp. did not present a significant impact on any of the variables evaluated individually. It can be concluded that Trichoderma virens has a high potential to be used as a biofertilizer, contributing significantly to the growth of mango crops.
Keywords: Biofertilizers; Trichoderma virens; Pseudomonas spp.; Plant development; Rhizosphere.
Resumo
A manga uma cultura de grande importncia no Equador; Compreender a microbiota associada a esta planta e a sua potencial utilizao como biofertilizante representa um interesse significativo para a comunidade cientfica e agrcola. Neste contexto, foram isolados e identificados microrganismos presentes na rizosfera da manga e avaliado o seu efeito bioestimulante atravs da utilizao de rizotrons. A amostragem foi realizada na rizosfera de plantas de manga crioula que no se encontravam sob sistemas de produo convencionais. Durante o estudo foram identificados o fungo Trichoderma virens e bactrias do gnero Pseudomonas spp. O efeito bioestimulante foi avaliado em delineamento inteiramente casualizado com os seguintes tratamentos: Trichoderma virens, Pseudomonas spp., combinao de T. virens + Pseudomonas spp., e tratamento Controlo. O fungo Trichoderma virens apresentou um crescimento micelial agressivo em meio BDA, comparvel ao de Trichoderma harzianum, atingido num perodo de trs dias. Em termos de crescimento das plantas, o T. virens aumentou o crescimento das razes em 219%, a altura das plantas em 181%, o dimetro do caule em 81,6% e o nmero de folhas em 185%, em comparao com o Controlo ao longo de 45 dias. Contudo, a combinao de T. virens e Pseudomonas spp. no apresentaram efeitos significativos, o que sugere possveis interaes antagnicas entre ambos os microrganismos, limitando a sua eficcia global como bioestimulantes. Por outro lado, a Pseudomonas spp. No apresentou impacto assinalvel em nenhuma das variveis avaliadas individualmente. Pode concluir-se que o Trichoderma virens apresenta um elevado potencial para ser utilizado como biofertilizante, contribuindo significativamente para o crescimento da cultura da manga.
Palavras-chave: Biofertilizantes; Trichoderma virens; Pseudomonas spp.; Desenvolvimento vegetal; Rizosfera.
Introduccin
El cultivo de mango tiene una importancia global por los beneficios econmicos asociados con la comercializacin de su fruta, adems, contribuye a la mitigacin del cambio climtico y la sostenibilidad ambiental. Este cultivo desempea un papel importante al disminuir la acumulacin de CO₂ en la atmsfera y almacenar carbono tanto en la biomasa de las plantas como en el suelo (Gelaye & Getahun, 2024).
Sin embargo, en los ltimos aos, el cambio climtico ha impactado significativamente la produccin de mango a nivel mundial. Fenmenos como sequas, inundaciones, altas temperaturas y lluvias errticas han afectado negativamente el crecimiento, el establecimiento y la calidad de la fruta cosechada (Asare-Nuamah et al., 2022). Estas variaciones climticas generan estrs en las plantas, lo que ocasiona cambios bioqumicos, morfolgicos y fisiolgicos que, a su vez, reducen la produccin y la calidad de los frutos (Antwi-Boasiako et al., 2024).
Adems, el deterioro de los suelos agrcolas debido al uso excesivo de fertilizantes qumicos y pesticidas en sistemas agrcolas convencionales ha comprometido la sostenibilidad de los cultivos. Esto ha resultado en una disminucin de los rendimientos, un deterioro en la calidad de las cosechas y prdidas econmicas significativas para el sector agrcola (Aguilar-Paredes et al., 2023).
A pesar de los beneficios demostrados, el uso de consorcios microbianos en la agricultura sigue siendo limitado. Los consorcios microbianos ofrecen ventajas significativas frente a los inoculantes microbianos individuales debido a la sinergia entre los microorganismos presentes en el suelo (Aguilar-Paredes et al., 2020). Estos consorcios, presentes en la rizosfera de las plantas, han despertado un creciente inters en la comunidad cientfica, ya que su actividad est directamente relacionada con el incremento de la biomasa y la salud de las plantas, aspectos esenciales para un desarrollo agrcola sostenible (Singh et al., 2019).
Por ejemplo, la aplicacin de biofertilizantes enriquecidos con Trichoderma sp. ha demostrado aumentar la fertilidad del suelo y la diversidad del microbioma, lo que a su vez se traduce en mayores rendimientos y concentraciones de antioxidantes y minerales en cultivos como el tomate. Adems, se ha concluido que el uso de estos biofertilizantes puede reducir significativamente la necesidad de fertilizantes qumicos (Khan et al., 2017).
Estudios realizados en el Lbano con plantas de tomate (Solanum lycopersicum) y pimiento (Capsicum annuum) han evidenciado que los consorcios microbianos nativos, capturados en bosques vrgenes, tienen un efecto positivo en el desarrollo vegetativo, la floracin y el llenado de frutos. Estos microorganismos aumentaron la productividad de los cultivos incluso en ausencia total de fertilizantes sintticos, lo que sugiere que la combinacin de consorcios microbianos nativos con compuestos orgnicos representa una estrategia prometedora para desarrollar biofertilizantes esenciales en una agricultura sostenible (Makhlouf et al., 2023).
En este contexto, el presente estudio abord la necesidad de explorar alternativas sostenibles para enfrentar los retos que el cambio climtico y el deterioro del suelo plantea ante la produccin de mango. Para ello se aislaron e identificaron microorganismos presentes en la rizosfera del mango, y se evalu su efecto bioestimulante mediante rizotrones. Los resultados destacan el potencial de microorganismos nativos como biofertilizante, y su contribucin al crecimiento de las plntulas de mango, lo que sugiere una estrategia prometedora en el manejo sustentable y sostenible de este cultivo.
Materiales y mtodos
Sitio de estudio y muestreo
Se realizaron muestreos en plantaciones de mango criollo ubicadas en la costa ecuatoriana, en cada lugar se seleccionaron cinco plantas con buen vigor y en el rea radicular se tomaron dos muestras a 20, 40 y 60 cm de profundidad. Las muestras se llevaron al laboratorio de Biotecnologa de la Universidad Agraria del Ecuador en un recipiente oscuro a una temperatura aproximada de 40C.
Siembra y aislamiento de microorganismos monospricos
Se suspendieron 30 gramos de suelo obtenido del muestreo en campo en 1 litro de agua destilada. La mezcla se agit hasta eliminar por completo cualquier grumo de suelo compactado. El lquido se filtr a travs de tamices granulomtricos. El contenido retenido en el tamiz de 130 μm se transfiri a un tubo de ensayo con 50 ml de agua destilada. Se agit y se colect una alcuota de 1ml y se diluy en un tubo de ensayo con 9 ml de agua destilada estril, esto se repiti cinco veces. De esta solucin, se tomaron alcuotas de 100, 300 y 500 μl y se inocularon en placas con medio PDA. Las cajas Petri se incubaron a temperatura ambiente (25-30C) por siete das, se monitore constantemente el crecimiento de los microorganismos durante este periodo de tiempo. Se observaron las caractersticas macroscpicas de los microorganismos en placa y se hizo una nueva resiembra en PDA a partir de una incisin de 1 mm de dimetro, hasta lograr crecimiento monosprico. Esto permiti aislar aquellos microorganismos con potencial beneficioso. Para cuantificar las esporas presentes, se realiz un recuento empleando la cmara de Neubauer. Las placas fueron lavadas con 10 mL de agua destilada estril, y las esporas adheridas se desprendieron suavemente utilizando un asa estril. El lquido recolectado se transfiri a tubos estriles y la suspensin se homogeneiz mediante agitacin en un vortex. De la solucin obtenida, se tomaron 10 μL y se mezclaron con 40 μL de agua destilada estril. De esta solucin, se dispensaron 0,2 μL de esta mezcla en la cmara de Neubauer utilizando una micropipeta.
Se utiliz la identificacin molecular para determinar la especie de Trichoderma aislada. El ADN genmico se extrajo con el kit Dneasy Plant Pro y su calidad se verific mediante espectrofotometra y gel de agarosa. Posteriormente, se diluy a 20 ng/L para amplificacin por PCR usando los primers ITS1 e ITS4. Los productos amplificados fueron purificados y secuenciados mediante el mtodo Sanger. Las secuencias obtenidas se ensamblaron con el software MEGA y se compararon con GenBank para su identificacin taxonmica.
Evaluacin experimental en mango cultivado en rizotrones
Diseo experimental y anlisis estadstico
Se evalu el efecto de los microorganismos aislados e identificados en el cultivo de mango utilizando rizotrones. Para ello se emple un diseo experimental completamente al azar compuesto por cuatro tratamientos y cinco repeticiones. Los tratamientos fueron los siguientes: Trichoderma virens, Pseudomonas spp., Trichoderma virens + Pseudomonas spp. y un Control. Se ajust una dosis de 1 x 107 esporas mL-1 para T. virens y 1 x 109 UFC mL-1 para Pseudomonas spp. Cada tratamiento recibi dos aplicaciones con un intervalo de 15 das. La unidad experimental consisti en cada planta individual dentro de los rizotrones.
1 Las variables evaluadas incluyeron el crecimiento radicular, la cual se midi a travs de la observacin de los rizotrones, se registr en centmetros con una cinta mtrica cada 15 das durante un periodo de 45 das. Asimismo, se midi la altura de las plntulas, desde el cuello de la raz hasta el meristema apical, y se realiz el conteo de hojas, incluyendo las inmaduras y senescentes. El dimetro del tallo (cm) se midi en la base del tallo principal utilizando un calibrador Vernier.
Los datos de las variables analizadas se sometieron a un anlisis de varianza de un factor (ANOVA unidireccional), y la comparacin de las medias se realiz mediante la prueba de Tukey con un nivel de significancia de p<0,05.
Construccin de los rizotrones
Para la construccin de los rizotrones, se utilizaron tubos de PVC redondos con un dimetro de 160 mm y una altura de 75 cm. Cada tubo fue modificado mediante un corte longitudinal para permitir la instalacin de una placa de vidrio, cubriendo 2/3 de su volumen, mientras que el tercio restante se reserv para llenarlo con un sustrato compuesto por 80% de suelo y 20% de materia orgnica.
La placa de vidrio tuvo un espesor de 6 mm y dimensiones de 10 cm x 75 cm, se fij en el espacio generado utilizando pasta de silicona. Esta modificacin permiti una visualizacin directa del sistema radicular, facilitando la observacin y medicin de las races.
Los rizotrones se mantuvieron en condiciones controladas y equipados con pequeas mangueras que permitieron la administracin uniforme de los tratamientos a cada unidad experimental.
Resultados y Discusin
De los aislamientos de microrganismos de suelo de 100 μl, 200 μl y 500 μl microlitros se observaron ocho hongos y tipos de cuatro bacterias en el primer grupo de muestras, y en el segundo grupo seis hongos y tres bacterias (Tabla 1).
Tabla 1: Nmero de microorganismos aislados de muestras de la rizosfera de mango.
Muestras |
Microorganismos |
100 l |
300 l |
500 l |
Total de microorganismos |
1era Muestra |
Hongo |
2 |
2 |
2 |
6 |
1era Muestra |
Bacteria |
1 |
1 |
1 |
3 |
2da Muestra |
Hongo |
2 |
3 |
3 |
8 |
2da Muestra |
Bacteria |
2 |
0 |
2 |
4 |
Para la identificacin de hongos y bacterias, se observ que las caractersticas del crecimiento micelial del hongo eran consistentes con gneros como Trichoderma spp. y Fusarium spp. Durante el anlisis, se seleccionaron cepas de Trichoderma spp. El crecimiento del micelio en cajas Petri fue homogneo, con una coloracin blanca inicial que cambi a verde oscuro tras la esporulacin. A nivel microscpico, se observaron ramificaciones con filides largas y delgadas, junto con conidios en los extremos de las ramificaciones, lo cual es una estructura tpica del gnero Trichoderma. El anlisis molecular confirm que la especie de hongo identificada fue Trichoderma virens, con una identidad del 100% y un nmero de accesin en GenBank: MH857855.1.
En el caso de la bacteria, las caractersticas identificadas coincidieron con las de Pseudomonas spp., empleando el medio selectivo King B Agar, el cual tiene la capacidad para detectar Pseudomonas fluorescens bajo luz UV. Las colonias inicialmente mostraron una coloracin blanquecina, que cambi a amarillenta despus de 5 das, y no se evidenci produccin de esporas.
Dinmica del crecimiento micelial
La Figura 1 muestra el crecimiento micelial de Trichoderma virens, Trichoderma harzianum (comercial) y Trichoderma spp. a lo largo de tres das. En los das 1 y 2, se evidencia que T. virens present un crecimiento significativamente mayor en comparacin con los otros tratamientos, alcanzando 28,00 mm en el da 1, mientras que T. harzianum y Trichoderma spp. crecieron 15,00 mm y 10,20 mm, respectivamente. A lo largo del periodo evaluado, T. virens tuvo un desarrollo ms rpido y sostenido, mientras que T. harzianum muestra un incremento ms gradual. Aunque las diferencias en los das iniciales fueron significativas (p < 0,05), para el da 3, los tratamientos T. virens y T. harzianum alcanzaron un crecimiento cercano a 90 mm, lo que indica que las diferencias iniciales desaparecen al final del periodo evaluado. En este sentido, Etebarian et al., 2000 (2000) evaluaron el potencial de T. virens y T. harzianum para inhibir Phytophthora erythroseptica en solanceas. T. virens inhibi en un 100% el crecimiento micelial del patgeno, mientras que T. harziaanum alcanz una inhibicin entre 14 a 22%, en ensayos de placa Petri. El efecto de T. virens se atribuye a la produccin de gliotoxina y otros metabolitos secundarios con propiedades fungicidas.
Figura 1: Dinmica del crecimiento micelial de Trichoderma virens, Trichoderma harzianum y Trichoderma spp. durante tres das consecutivos. Letras distintas en el mismo intervalo de tiempo indica diferencia significativa segn la prueba de Tukey (p < 0,05).
Efecto de los aislamientos sobre las plantas de mango cultivadas en rizotrn
La Figura 2 muestra el efecto de los tratamientos sobre el crecimiento radicular, los resultados indican que T. virens promovi un crecimiento significativamente superior en comparacin con los otros tratamientos en todas las mediciones (p<0,05). A los 15 das, T. virens alcanz 1,25 cm de crecimiento, mientras que los dems tratamientos (incluyendo el Control) mostraron valores inferiores y no significativamente diferentes entre s. Este efecto temprano destaca la capacidad de T. virens para estimular el desarrollo inicial de las races. A los 30 das, el crecimiento promovido por T. virens se increment hasta los 2,25 cm y fue diferente al resto de los tratamientos. La combinacin de T. virens con Pseudomonas spp. y el tratamiento con Pseudomonas spp. no mostraron diferencias entre ellos, mientras que el Control permaneci como el tratamiento con el menor crecimiento. Esta tendencia se mantuvo a los 45 das. Los resultados obtenidos estn alineados con investigaciones previas que sealan el potencial bioestimulante de T. virens. Jimnez-Bremont et al. (2024) describieron que especies de Trichoderma promueven el desarrollo radicular mediante la produccin de fitohormonas y compuestos voltiles orgnicos, lo cual puede explicar los valores significativamente mayores observados en este estudio. Adems, Li et al. (2018) sealaron que Trichoderma mejora la disponibilidad de nutrientes en la rizosfera, lo que favorece el desarrollo de las races.
Por otro lado, los efectos menos pronunciados de Pseudomonas spp. coinciden con lo descrito por Rawat et al. (2020), quienes destacaron que la eficacia de estos microorganismos depende de factores como la especie vegetal y las condiciones del suelo. La combinacin de T. virens y Pseudomonas spp. no mostr un efecto sinrgico claro, lo que puede explicarse por la competencia por recursos en la rizosfera (Vinale et al., 2008).
Figura 2: Efecto de Trichoderma virens, Pseudomonas spp. y su combinacin en el crecimiento radicular de mango sembradas en rizotrones a los 15, 30 y 45 das. Letras distintas en la misma columna e intervalo de tiempo indica diferencia significativa segn la prueba de Tukey (p < 0,05).
La figura 3 muestra el efecto de los tratamientos sobre la altura de las plantas en un intervalo de 45 das. Trichoderma virens present los valores ms elevados en cada intervalo de tiempo y fue diferente a los dems tratamientos (p < 0,05). A los 15 das, las plantas tratadas con T. virens superaron significativamente al Control y a los tratamientos con Pseudomonas spp. y la combinacin (T. virens + Pseudomonas spp.), estos tres no evidenciaron diferencias significativas entre ellos. A los 30 das, la altura promedio del tratamiento con T. virens se mantuvo superior al resto, sin embargo, la combinacin (T. virens + Pseudomonas spp.) mostr un incremento superior al de Pseudomonas spp. y el Control. A los 45 das, se mantuvo la tendencia de los 30 das. Estos resultados coinciden con lo reportado por Rouphael et al. (2020) en el cultivo de lechuga en condiciones de invernadero al obtener un incremento significativo de la productividad en un 45%.
Se observ un efecto significativo (p < 0.05) en el dimetro del tallo de las plantas de mango en todos los intervalos de tiempo evaluados (Figura 4). A los 15 das, T. virens mostr un rendimiento superior en comparacin con todos los tratamientos, incrementando el dimetro del tallo en un 242.5% respecto al
Figura 3: Efecto de Trichoderma virens, Pseudomonas spp. y su combinacin en la altura de plantas de mango sembradas en rizotrones a los 15, 30 y 45 das. Letras distintas en la misma columna e intervalo de tiempo indica diferencia significativa segn la prueba de Tukey (p < 0,05).
Control. A los 30 das, esta tendencia se mantuvo, aunque la diferencia se redujo a un 51.2%. A los 45 das, el efecto de T. virens volvi a ser significativamente mayor, con un incremento del 81.6% respecto al Control.
Por otro lado, la combinacin de T. virens y Pseudomonas spp. mostr un aumento significativo en el dimetro del tallo respecto al Control a los 45 das; sin embargo, la interaccin entre estos dos microorganismos no gener un efecto superior al observado con el uso individual de T. virens. Esto sugiere que T. virens de manera individual tiene un impacto ms marcado en el crecimiento del dimetro del tallo en comparacin con su combinacin con Pseudomonas spp.
Figura 4: Efecto de Trichoderma virens, Pseudomonas spp. y su combinacin en el dimetro de plantas de mango sembradas en rizotrones a los 15, 30 y 45 das. Letras distintas en la misma columna e intervalo de tiempo indica diferencia significativa segn la prueba de Tukey (p < 0,05).
Se observ un efecto significativo (p < 0.05) en el nmero de hojas por planta en todos los intervalos de tiempo evaluados (Figura 5). A los 15 das, no se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos, excepto en el caso de Pseudomonas spp., que no gener hojas durante este periodo. A los 30 das, T. virens mostr un incremento destacado, alcanzando un promedio de 2.04 hojas por planta, superando significativamente al Control (0.89 hojas) y a los dems tratamientos. A los 45 das, T. virens se mantuvo como el tratamiento ms efectivo, alcanzando 2.64 hojas por planta, lo que representa una diferencia significativa respecto al Control (1.17 hojas) y a los otros tratamientos. La combinacin de T. virens + Pseudomonas spp. mostr un aumento en el nmero de hojas (1.60), pero su efecto sigui siendo inferior al observado con el uso individual de T. virens, mantenindose esta tendencia a lo largo de la evaluacin. Se ha reportado que el gnero Pseudomona tiene especies que actan como promotoras del crecimiento vegetal, y agente de biocontrol (Roquigny et al., 2017), pero algunas especies, como Pseudomonas syringae, pueden tener una accin patgena (Maldonado-Bonilla et al., 2021). En el presente estudio no se evidenci actividad patgena sobre las plantas de mango; sin embargo, la coinoculacin con T. virens no origin un efecto satisfactorio, la evidencia sugiere que existe una actividad antagnica de esta bacteria hacia el hongo.
En este sentido, diversos estudios sealan que este gnero de bacteria presenta actividad antagnica contra hongos, especficamente fitopatgenos, (Dimkić et al., 2022). Un mecanismo que puede explicar los resultados de este estudio es la capacidad de algunas cepas de Pseudomonas de producir siderforos, los cuales captan al hierro y lo hace menos disponibles para el resto de microorganismos (Santoyo et al., 2010). Adems, generan antibiticos como la 2,4-diacetilfloroglucinol (2,4-DAPG), pioluterina y pirrolnitrina (Haas & Keel, 2003).
En trminos generales, Trichoderma virens mostr un desempeo superior en todas las variables evaluadas, resultados que concuerdan con lo informado por otros investigadores en cultivos como la lechuga (Rouphael et al., 2020). Se ha documentado que T. virens tiene la capacidad de producir fitohormonas como auxinas y giberelinas, las cuales promueven el desarrollo radicular y optimizan la absorcin de nutrientes esenciales, lo que repercute en un aumento significativo de la biomasa y el rendimiento en diversos cultivos (Hernndez-Melchor et al., 2019). Asimismo, T. virens facilita la solubilizacin de nutrientes en el suelo, incrementa su disponibilidad para las plantas y contribuye en un mejor desarrollo de los cultivos (Rodrguez-Garca & Vargas-Rojas, 2022).
Figura 5: Efecto de Trichoderma virens, Pseudomonas spp. y su combinacin en el nmero de hojas por planta de mango sembradas en rizotrones a los 15, 30 y 45 das. Letras distintas en la misma columna e intervalo de tiempo indica diferencia significativa segn la prueba de Tukey (p < 0,05).
Conclusiones
Trichoderma virens demostr un alto potencial como biofertilizante, gener incrementos significativos en el crecimiento radicular, la altura de las plantas, el dimetro del tallo y el nmero de hojas de plntulas de mango, con mejoras superiores al 180% en comparacin con el Control. Su crecimiento micelial agresivo en medio PDA fue comparable al de Trichoderma harzianum, esto refuerza su capacidad para colonizar eficientemente la rizosfera. Sin embargo, la combinacin de T. virens y Pseudomonas spp. no mostr efectos significativos, lo que evidencia la existencia de posibles interacciones antagnicas que limitan su eficacia conjunta. Por otro lado, Pseudomonas spp. no present un impacto destacado en las variables evaluadas de forma individual. Este estudio realza la necesidad de explorar en mayor detalle las interacciones entre microorganismos y su aplicacin en estrategias de biofertilizacin para promover una agricultura sostenible y eficiente en el cultivo de mango.
Referencias
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