Productos biorracionales en la acumulación de biomasa e incidencia de Tetranychus urticae en chile habanero y frijol caupí
DOI:
https://doi.org/10.53897/RevAIA.24.28.24Palabras clave:
estimulantes, inoculantes microbianos, extracto de alga, plagas agrícolasResumen
Objetivo. Evaluar el efecto de la aplicación individual y combinada de micorriza (Glomus intraradices) y Trichoderma (Trichoderma harzanium), junto con extracto de alga Ascophillum nodosum o ácidos fúlvicos, acumulación de biomasa de Capsicum chinense y Vigna unguiculata, así como en la infestación de Tetranychus urticae. Materiales y métodos. Se realizó un experimento en invernadero mediante un diseño completamente al azar. Los productos biorracionales se aplicaron en la base del tallo en etapas vegetativas. Se evaluaron variables de crecimiento, biomasa, incidencia y densidad poblacional de Tetranychus urticae. Resultados. La combinación de micorriza + ácido fúlvico incrementó el número de hojas y peso seco de raíz en C. chinense. Micorriza + extracto de alga aumentó el peso seco de raíz en V. unguiculata. Este último tratamiento redujo la incidencia y densidad poblacional de T. urticae en V. unguiculata. Conclusión. El uso de productos biorracionales tuvo efectos diferentes en ambos cultivos. La combinación de micorriza Glomus intraradices + extracto de alga Ascophillum nodosum mostró mayor efecto sobre la infestación de T. urticae en V. unguiculata.
Descargas
Métricas
Citas
Aguilar-Carpio, C.; Cervantes-Adame, Y.F.; Sorza-Aguilar, P.J. y Escalante-Estrada, A.S.E. (2022). Crecimiento, rendimiento y rentabilidad de calabacita (Cucurbita pepo L.) fertilizada con fuentes químicas y biológicas. Terra Latinoamericana. 40: 1-12. https://doi.org/10.28940/terra.v40i0.1059
Ali, O.; Ramsubhag, A. y Jayaraman, J. (2021). Biostimulants properties of seaweed extracts in plants: Implications towards sustainable crop production. Plants. 10: 531. https://doi.org/10.3390/plants10030531
Anli, M.; Kaoua, M.E.; Ait-El-Mokhtar, M.; Boutasknit, A.; Ben-Laouane, R.; Toubali, S.; Baslam, M.; Lyamlouli, K.; Hafidi, M. y Meddich, A. (2020). Seaweed extract application and arbuscular mycorrhizal fungal inoculation: a tool for promoting growth and development of date palm (Phoenix dactylifera L.) cv. Boufgous. South African Journal of Botany. 132: 15-21. https://doi.org/10.1016/j.sajb.2020.04.004
Basu, A.; Prasad, P.; Das, S.N.; Kalam, S.; Sayyed, R.Z.; Reddy, M.S. y El Enshasy, H. (2021). Plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) as green bioinoculants: recent developments, constraints, and prospects. Sustainability. 13(3): 1140. https://doi.org/10.3390/su13031140
Battacharyya, D.; Babgohari, M.Z.; Rathor, P. y Prithiviraj, B. (2015). Seaweed extracts as biostimulants in horticulture. Scientia Horticulturae 196: 39-48. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2015.09.012
Begum, N.; Qin, C.; Ahanger, M.A.; Raza, S.; Khan, M.I.; Ashraf, M.; Ahmed, N. y Zhang, L. (2019). Role of Arbuscular Mycorrhizal Fungi in Plant Growth Regulation: Implications in Abiotic Stress Tolerance. Frontier Plant Science. 10: 1068. https://doi.org/10.3389/fpls.2019.01068
Calvo, P.; Nelson, L. y Kloepper, J.W. (2014). Agricultural uses of plant biostimulants. Plant and Soil. 383: 3–41. https://doi.org/10.1007/s11104-014-2131-8
Canellas, L.P.; Olivares, F.L.; Aguiar, N.O.; Jones, D.L.; Nebbioso, A.; Mazzei, P. y Piccolo, A. (2015). Humic and fulvic acids as biostimulants in horticulture. Scientia Horticulturae. 196: 15-27. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2015.09.013
De Pascale, S.; Rouphael, Y. y Colla, G. (2017). Plant biostimulants: innovative tool for enhancing plant nutrition in organic farming. European Journal of Horticultural Science. 82: 277-285. https://doi.org/10.17660/eJHS.2017/82.6.2
Dong, C.; Wang, G.G.; Du, M.; Niu, C.; Zhang, P.; Zhang, X.; Ma, D.; Ma, F. y Bao, Z. (2020). Biostimulants promote plant vigor of tomato and strawberry after transplanting. Scientia Horticulturae. 267: 109355. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2020.109355
Do Valle, A.B.; Lescano, L.E.A.M.; Lameu, N.D.; Rodrigues, D.R.; De França, E.J.G.; Matsumoto, L.S. y De Souza, P.R. (2023). Arbuscular mycorrhizal fungi provide enhanced development and reduced mite incidence in Phaseolus vulgaris L. by direct root colonization and via the common mycorrhizal network. Observatório de la Economía Latinoamericana. 21(1): 268-285. https://doi.org/10.55905/oelv21n1-016
Du Jardin, P. (2015). Plant biostimulants: Definition, concept, main categories, and regulation. Scientia Horticulturae. 196: 3-14. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2015.09.021
González-González, M.F.; Ocampo-Álvarez, H.; Santacruz-Ruvalcaba, F.; Sánchez-Hernández, C.V.; Casarrubias-Castillo, K.; Becerril-Espinosa, A.; Castañeda-Nava, J.J. y Hernández-Herrera, R.M. (2020). Physiological, ecological, and biochemical implications in tomato plants of two plant biostimulants: Arbuscular mycorrhizal fungi and seaweed extract. Frontiers in Plant Science. 11: 999. https://doi.org/10.3389/fpls.2020.00999
Hosseini, A.; Hosseini, M. y Schausberger, P. (2022). Plant growth-promoting Rhizobacteria enhance defense of strawberry plants against spider mites. Frontiers in plant science. 12: 783578. https://doi.org/10.3389/fpls.2021.783578
Kumari, M.; Swarupa, P.; Kesari, K.K. y Kumar, A. (2022). Microbial inoculants as plant biostimulants: A review on risk status. Life (Basel, Switzerland). 13(1): 12. https://doi.org/10.3390/life13010012
Manresa-Grao, M.; Pastor-Fernández, J.; Sanchez-Bel, P.; Jaques, J.A.; Pastor, V. y Flors, V. (2022). Mycorrhizal symbiosis triggers local resistance in citrus plants against spider mites. Frontiers in plant science. 13: 867778. https://doi.org/10.3389/fpls.2022.867778
Meier, A.R. y Hunter, M.D. (2018). Arbuscular mycorrhizal fungi mediate herbivore-induction of plant defense differently above and belowground. Oikos. 127(12): 1759-1775. https://doi.org/10.1111/oik.05402
Méndez, A.; Martínez, S.; Leal, A.; Hernández, A.; García, J. y Sánchez, M. (2023). Sinergia de microorganismos y extracto de algas sobre el crecimiento vegetativo, rendimiento y calidad del fruto del pepino. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 51(3): 1-19. https://doi.org/10.15835/nbha51312888
Nardi, S.; Pizzeghello, D.; Schiavon, M. y Ertani, A. (2016). Plant biostimulants: physiological responses induced by protein hydrolyzed-based products and humic substances in plant metabolism. Scientia Agricola. 73: 18-23. https://doi.org/10.1590/0103-9016-2015-0006
Rivero, J.; Lidoy, J.; Llopis-Giménez, Á.; Herrero, S.; Flors, V. y Pozo, M.J. (2021). Mycorrhizal symbiosis primes the accumulation of antiherbivore compounds and enhances herbivore mortality in tomato. Journal of experimental botany. 72(13): 5038-5050. https://doi.org/10.1093/jxb/erab171
Rodríguez-González, Á.; Campelo, M. P.; Lorenzana, A.; Mayo-Prieto, S.; González-López, O.; ÁlvarezGarcía, S.; Gutiérrez, S. y Casquero, P. (2020). Spores of Trichoderma strains sprayed over Acanthoscelides obtectus and Phaseolus vulgaris L. beans: effects in the biology of the vean weevil. Journal of Stored Products Research. 88: 101666. https://doi.org/10.1016/j.jspr.2020.101666
Rodríguez-González, Á.; Carro-Huerga, G.; Guerra, M.; Mayo-Prieto, S.; Porteous-Álvarez, A.J.; Lorenzana, A.; Campelo, M.P.; Fernández-Marcos, A.; Casquero, P.A. y Gutiérrez, S. (2022). Spores of Trichoderma strains over P. vulgaris beans: direct effect on insect attacks and indirect effect on agronomic parameters. Insects. 13(12): 1086. https://doi.org/10.3390/insects13121086
Rouphael, Y.; Franken, P.; Schneider, C.; Schwarz, D.; Giovannetti, M.; Agnolucci, M.; Bonini, P. y Colla, G. (2015). Arbuscular mycorrhizal fungi act as biostimulants in horticultural crops. Sci Hortic. 196: 91–108. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2015.09.002
Samaras, K.; Mourtiadou, S.; Arampatzis, T.; Kakagianni, M.; Feka, M.; Wäckers, F.; Papadopoulou, K.K.; Broufas, G.D. y Pappas, M.L. (2023). Plant-mediated effects of beneficial microbes and a plant strengthener against spider mites in tomato. Plants. 12(4): 1-13. https://doi.org/10.3390/plants12040938
Santoyo, G.; Guzmán-Guzmán, P.; Parra-Cota, F.I.; Santos-Villalobos, S.d.l.; Orozco-Mosqueda, M.d.C. y Glick, B.R. (2021). Plant growth stimulation by microbial consortia. Agronomy. 11(2): 219. https://doi.org/10.3390/agronomy11020219
Shukla, P.S.; Mantin, E.G.; Adil, M.; Bajpai, S.; Critchley, A.T. y Prithiviraj, B. (2019). Ascophyllum nodosum-based biostimulants: sustainable applications in agriculture for the stimulation of plant growth, stress tolerance, and disease management. Frontiers in Plant Science. 10: 1-22. https://doi.org/10.3389/fpls.2019.00655
Sun, W.; Shahrajabian, M.H. (2023). The Application of arbuscular mycorrhizal fungi as microbial biostimulant, sustainable approaches in modern agriculture. Plants. 12: 3101. https://doi.org/10.3390/plants12173101
Van Oosten, M.J.; Pepe, O.; De Pascale, S.; Silletti, S. y Maggio, A. (2017). The role of biostimulants and bioeffectors as alleviators of abiotic stress in crop plants. Chemical and Biological Technologies in Agriculture. 4: 1-12. https://doi.org/10.1186/s40538-017-0089-5
Wang, M.; Wang, Z.; Guo, M.; Qu, L. y Biere, A. (2023) Effects of arbuscular mycorrhizal fungi on plant growth and herbivore infestation depend on availability of soil water and nutrients. Front Plant Sci. 14: 1101932. https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1101932
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2024 Avances en investigación agropecuaria
Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.
Esta revista permite y anima a los autores/as a publicar artículos enviados a la revista en sus sitios web personales o en depósitos institucionales, después de su publicación en esta revista, siempre y cuando proporcionen información bibliográfica que acredite, si procede, su publicación en ella.