Caracterización de cepas bacterianas con potencial para la elaboración de biofertilizantes
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Resumen
La caracterización de 16 cepas bacterianas pertenecientes a los géneros Bacillus, Azotobacter, Azospirillum y Gluconacetobacter, demostró la amplia diversidad morfológica, fisiológica, bioquímica y metabólica que puede existir dentro de las bacterias promotoras del crecimiento vegetal aisladas de suelos cubanos. Se destaca la forma circular de las colonias y la consistencia mucosa como los caracteres más estables, y el agrupamiento correspondiente a los Bacillus como el más heterogéneo. La hidrólisis de proteínas mostró las mayores diferencias intraespecíficas. Todas las cepas fijan nitrógeno atmosférico según su crecimiento en medio semisólido carente de este elemento, aunque las del género Bacillus no tienen buenos resultados. Utilizan manitol, glucosa, dextrosa, maltosa, lactosa y sacarosa como fuente de carbono, pero no degradan carboximetilcelulosa. Son capaces de producir ácido indol acético, con superioridad para las especies A. vinelandii y G. diazotrophicus al liberar más de 15 ìg.mL-1. Esta última, en conjunto con el género Bacillus, presenta potencial para la solubilización de fósforo, destacándose la cepa B3 de B.megatherium. La velocidad específica de crecimiento y el tiempo de duplicación oscilaron entre 0.13 y 0.50 h-1, con un rápido crecimiento para el género Bacillus. La mejor respuesta a la biofertilización se evidenció en el maíz (Zea mays L), mientras que el trigo (Triticum aestevium L) arrojó el menor número de cepas con interacción positiva. El tomate (Solanum lycopersicum L) mostró resultados intermendios. En cuanto a la estimulación, sobresalen por su integralidad las cepas E19 de G.diazotrophicus, A17 de A.vinelandii, A31 de A.chroococcum y B3 de B.megatherium, al ejercer efectos positivos sobre al menos dos de los tres cultivos evaluados.
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Referencias
Adriano-Anaya, ML., M.Salvador-Figueroa., J. A. Ocampo e I. García-Romera. Hydrolytic enzyme activities in maize (Zea mays) and sorghum (Sorghum bicolor) roots inoculated with Gluconacetobacter diazotrophicus and Glomus intraradices. Soil Biol Biochem., 38: 879–886, 2006.
Ali Khan, A., G. Jilani., M. Saleem Akhtar., S. M. Saqlan Naqvi y M. Rasheed. Phosphorus Solubilizing Bacteria: Occurrence, Mechanisms and their Role in Crop Production. J. Agric. Biol. Sci., 1(1):48-58, 2009.
Armenta, D.A., C. García., J. R. Camacho., M. A. Apodaca., L. G. Montoya y E. Nava. Biofertilizantes en el desarrollo agrícola de Mexico. Ra Ximhai Revista de Sociedad, Cultura y Desarrollo. 6 (1). 51-56, 2010.
Beneduzi, A., D. Peres., L. K. Vargas., M.H. Bodanese- Zanettini y L. M. P. Passaglia. Evaluation of genetic diversity and plant growth promoting activities of nitrogen-fixing bacilli isolated from rice fields in South Brazil.Applied Soil Ecology. 39: 311–320, 2008.
Cavalcante, V.A y J. Döbereiner. A new acid-tolerant nitrogen fixing bacterium associated with sugarcane. Plant Soil. 108: 23-31, 1988.
Chaiharn. M., S. Chunhaleuchanon., A. Kozo y S. Lumyong. Screening of rhizobacteria for their plant growth promoting activities. KMITL Sci. Tech. J., 8(1): 18-23, 2008.
Glickmann, E y Y. Dessaux. A critical examination of the specificity of the Salkowsky reagent for indolic compounds produced by phytopathogenic bacteria. Applied Environmental Microbiology, 61: 793-796, 1994.
Harrigan, W.F y M. Mc Cance. Métodos de Laboratorio de Microbiología. (ed). Academia, España, 1968.
Herrera, A.L. Manual de Medios de Cultivo. Ed Científico-Técnica, La Habana. 200 pp., 1985.
Holt, J.G., N.R. Krieg., P.H.A.Sneath., J.T.Staley y S.T.Williams. Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology. Ningth Edition, 1994.
Lino, a., Y.Ríos., N.J. Arozarena., B. Dibut., G. Croche., J. Fernández., H. Ramos., S. Álvarez., M. Ortega y L. Fey. Efecto de la aplicación conjunta del Fitomas y Azomeg, en el cultivo del tomate (Solanum lycopersicum, L) var. INIFAT-28, en condiciones de macetas. Agrotecnia de Cuba. 34 (1): 43-48, 2010.
Lugtenberg, B y F. Kamilova. Plant-Growth-Promoting Rhizobacteria Annu. Rev. Microbiol. 63:541–56, 2009. Luna, M.F, Galar., M. L., Aprea. J., Molinari. M. L y J. L. Boiardi. Colonization of sorghum and wheat by seed inoculation with Gluconacetobacter diazotrophicus. Biotechnol Lett. 32:1071–1076, 2010.
Martínez, R. Establecimiento de las bases científicas para la fabricación de biofertilizantes y bioestimuladores bacterianos de tercera generación. Tesis para Optar por el Grado de Doctor en Ciencias, 2011.
Martínez, V. R; López, M; Brossard, F. M; Tejeda, G. G; Pereira, A. H; Parra, Z. C; Rodríguez, S. J y A, Alba. Procedimientos para el estudio y fabricación de Biofertilizantes Bacterianos. Ed. INIA - Maracay. Venezuela, 88 pp., 2006.
Muthukumarasamy, R., G. Revathi, S. Seshadri y C. Lakshminarasimhan. Gluconacetobacter diazotrophicus (syn. Acetobacter diazotrophicus), a promising diazotrophic endophyte in tropics. CURRENT SCIENCE, 83: 2. 137-145, 2002.
Novo, R y J, Germán. Historia de la microbiología del suelo en Cuba. Ciudad de La Habana. Editorial Universitaria., 34 pág., 2009.
Quintero, R. Ingeniería Bioquímica. Teoría y aplicaciones. Ed. Alambra. México, 1993.
Ríos, Y., Ortega, M., Tejeda, G y J. Rodríguez. Caracterización de cepas de Bacillus subtillis con potencial para la elaboración de productos biológicos. Agrotecnia de Cuba 35 (2), 2011.
Saravanan., V.S., Madhaiyan, m., Osborne, J., Thangaraju, M y T.M. Sa. Occurrence of Gluconacetobacter diazotrophicus and nitrogen fixing Acetobacteraceae members. Their possible role in plant growth promotion. Microbial Ecology. 55: 130- 140, 2008.
Siqueira.,E.R., Cardoso., E. Oliveira., E. M. Moura., E. V. Quintana y E. Amorim. Glycine Betaine Enhances Growth of Nitrogen-Fixing Bacteria Gluconacetobacter diazotrophicus PAL5 Under Saline Stress Conditions Curr. Microbiol.59:593–599, 2009.
Velázquez-Hernández, M., Baizabal-Aguirre, V, Cruz- Vázquez, F., Trejo-Contreras, M., Fuentes-Ramírez, L., Bravo-Patiño, A., Cajero-Juárez, M., Chávez- Moctezuma, P y J. Valdez-Alarcón. Gluconacetobacter diazotrophicus levansucrase is envolved in tolerance to NaCl, sucrose and desiccation, and in biofilm formation. Arch Microbiol. DOI 10.1007/s00203-010-0651-z, 2010.
