Caracterización molecular de la microbiota rizosférica nativa de Opuntia ficus-indica y evaluación de los efectos de cepas microbianas aisladas sobre el desarrollo del cactus
DOI:
https://doi.org/10.17268/manglar.2017.002Resumo
Cerca de la mitad de las tierras continentales del planeta son consideradas áridas o sufren amenaza de sequía. Dentro de las plantas adaptadas a estos ecosistemas destacan los cactus que cuentan con varios mecanismos de adaptación, en particular relacionados a su asociación con comunidades microbianas benéficas a nivel de su rizósfera. Entre ellos destacan las rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal (RPCV) y los hongos micorrízicos arbusculares (HMA) conocidos para contribuir al desarrollo exitoso de la planta en condiciones de aridez. La identificación molecular de bacterias y hongos HMA, aislados de la rizósfera de O. ficus-indica de cinco zonas áridas del departamento de Tumbes, ha sido realizada por secuenciación parcial de rDNA. Plantas de cactus cultivadas in vitro han sido establecidas e inoculadas con las cepas microbianas previamente caracterizadas. Ningún efecto morfológico significativo ha sido observado para las plantas inoculadas con las cepas bacterianas mientras que la inoculación de HMA ha conducido en algunos casos a diferencias significativas en el contenido relativo de agua, altura de planta y peso seco de raíz. La presente investigación proporciona información relacionada con la microbiota nativa rizósfera con la demostración de los efectos benéficos de hongos micorrízicos para su planta huésped O. ficus-indica.
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Referências
Aguirre-Garrido, J.F.; Montiel-Lugo, D.; Hernán-dez, C.; Torres-Cortes, G.; Milan, V.; Toro, N.; Martinez, F.; Ramirez, H. 2012. Bacterial community structure in the rhizosphere of three cactus species from semi-arid highlands in central Mexico. Antonie van Leeuwenhoek 101: 891–904.
Alary, V.; Nefzaoui, A.; Jemaa, B. 2007. Promo-ting the adoption of natural resource management technology in arid and semi-arid areas: modelling the impact of spineless cactus in alley cropping in Central Tunisia. Agricultural systems 94(2): 573-585.
Artursson, V.; Finlay, R.D.; Jansson, J.K. 2006. Interactions between arbuscular mycorrhizal fungi and bacteria and their potential for stimulating plant growth. Environ Microbiol. 8(1): 1-10.
Carreón, Y.; Beltrán-Nambo, M.; Martínez, T. 2013. Protective effect of arbuscular mycorrhizal fungi on plants of tomato (Solanum lycopersicum) exposed to Cr(VI). FYTON 82: 127-134.
Díaz, P., Ferrera, R.; Almaraz, J.J.; Alcántara, G. 2001. Inoculation of Plant Growth-promoting Bacteria in Lettuce. Terra 19: 4.
Döbereiner, J.; Urquiaga, S.; Boddey, M.; Ahmad, N. 1995. Alternatives for nitrogen of crops in tropical agriculture. Nitrogen economy in tropical soil. Fertil. Res. 42: 339-346.
Gerderman, J.; Nicholson, T. 1963. Spores of mycorrhizal endogene species extracted from soil by wet sieving and decanting. Trans. Brit. Mycol. Soc. 46: 235-244.
Gómez, L.; Hernández, M.; Herrera, M.; Arroyo, F.; Vargas, R.; Olalde, P. 2012. Aislamiento de Bacterias Promotoras del Crecimiento de la Rizósfera de Plantas de Guayaba (Psidium guajava). Ra Ximhai 8(3): 97-102.
Kang, T.J.; Yang, M.S. 2004. Rapid and reliable extraction of genomic DNA from various wild-type and transgenic plants. BMC Biotechnology 4(20): 1–12.
Khana, D.; Mridha, M.A.U.; Solaiman, A.R.M.; Tofazzal, H. 2006. Effect of edaphic factor son root colonization and spore population of arbuscular mycorrhizal fungi. Bulletin Institute. Tropical Agriculture 29: 97-104.
Loredo, O.; López, R.; Espinosa, V. 2004. Bacte-rias promotoras del crecimiento vegetal asociadas con gramíneas: Una revisión TERRA. Latinoamericana 22(2): 225-239.
Marasco, R.; Rolli, E.; Ettoumi, B.; Vigani, G.; Mapelli, F.; Borin, S.; Abou-Hadid, A.; El-behairy, U.; Sorlini, C.; Cherif, A.; Zocci, G.; D. Daffonchio. 2012. A Drought Resistance-Promoting Microbiome Is Selected by Root System under Desert Farming. Microbial Diversity and Plant Drought Resistance. Argonne National Laboratory. Estados Unidos de América: Edit. J. Gilbert.
Michiels, A.; Wim Van den Ende, M.; Tucker, M.; Van Riet, L.; Van Laere, A. 2003. Extraction of high-quality genomic DNA from latex-containing plants. Anal Biochem 315(1): 85-89.
MINAM. 2011. La desertificación en el Perú. Cuarta Comunicación Nacional del Perú a la Convención de Lucha contra la desertifica-ción y la sequía. Perú: Ministerio del Ambiente.
Nadeem, S.M.; Ahmad, M.; Zahir, Z.A.; Javaid, A.; Ashraf, M. 2014. The role of mycorrhizae and plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) in improving crop productivity under stressful environments. Biotechnol Adv. 32(2): 429-48.
Nobel, P. 2002. Cacti: Biology and use. Los Angeles, Londres: University of California press. Berkley.
Phillips, J.; Hayman, D. 1970. Improves procedures for clearing roots and staining parasitic and vesicular arbuscular mycorrhizall fungi for rapid assessment of infection. Transactions of the British Mycological Society 55: 158 – 161.
Prashar, P.; Kapoor, N.; Sachdeva, S. 2014. Rhizosphere: its structure, bacterial diversity and significance. Rev Environ Sci Biotechnol 13: 63–77.
Pulido, L.E.; Medina, N.; Cabrera, A. 2003. La biofertilización con rizobacterias y hongos micorrízicos arbusculares en la producción de posturas de tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) y cebolla (Allium cepa L.). I. crecimiento vegetativo. Cultivos Tropicales 24(1): 15-24.
Redecker, D. 2000. Specific PCR primers to identify arbuscular mycorrhizal fungi within colonized roots. Mycorrhiza 10(2): 73–80.
Reynolds, S. 2003. El nopal (Opuntia spp.) como forraje en Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Roma. Disponible en: http://www.fao.org/docrep/007/y2808s/y2808s04.htm#BM04
Salim, K.; Irfan, M.; Kamaluddin; Tanweer A.; Abdin, M.Z. 2007. Protocol for isolation of genomic DNA from dry and fresh roots of medicinal plants suitable for RAPD and restriction digestion. African Journal of Biotechnology 6(3): 175-178.
Schoebitz, M. 2006. Aislamiento y caracteriza-ción de bacterias promotoras de creci-miento vegetal de la rizósfera de Lolium perenne L. de suelo volcánico (modelo género Azospirillum sp.). Tesis Licenciado Ciencias Agrarias. Universidad Austral de Chile. Valdivia – Chile.
Shafiqua, G.; Stephan, R. 2013. Molecular detection of Arbuscular mycorrhizal fungi in calcareous soil and roots of Zea mays L. J. Acad. Indus. Res. 1(9): 547-549.
Tamay de Dios, L.; Ibarra, C.; Velasquillo, C. 2013. Fundamentos de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y de la PCR en tiempo real. Tecnología en Salud 2(2): 70-78.
Thompson, J. 1991. Vesicular-arbuscular myco-rrhizae as modifiers of soil fertility. In Advances in soil sciences. Stewart, BA, 1-40. New York: Springer-Verlag.
UNEP. 2006. Los desiertos: perspectivas.
Vejan, P.; Abdullah, R.; Khadiran, T.; Ismail, S.; Nasrulhaq, A. 2016. Role of Plant Growth Promoting Rhizobacteria in Agricultural Sustainability. A Review. Molecules 21(5): 1-17
Zarik, L.; Meddich, A.; Hijri, M.; Hafidi, M.; Ouhammou, A.; Ouahmane, L.; Duponnois, R.; Boumezzough, A. 2016. Use of arbuscular mycorrhizal fungi to improve the drought tolerance of Cupressus atlantica G. C R Biol. 339(5-6): 185-196.
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