Estado actual y perspectivas del biofertilizante DIMARGON®
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Resumen
Los biofertilizantes a nivel mundial constituyen una alternativa factible para mejorar los rendimientos de los cultivos y garantizar la calidad de los mismos. En Cuba, estos productos permiten garantizar las producciones agrícolas, ya que en las condiciones actuales solo es posible cubrir con agroquímicos alrededor del 10 % de las áreas cultivables. Dentro de los bioproductos registrados, que se intentan producir a gran escala para alcanzar mejores rendimientos de los diferentes cultivos, se encuentra el biofertilizante DIMARGON®, que representa una alternativa viable y estratégica para la producción agroecológica en Cuba. La presente investigación tuvo como objetivo realizar una evaluación del estado actual y perspectivas del biofertilizante DIMARGON®. Elaborado a partir de una cepa seleccionada de Azotobacter chroococcum, este producto ha demostrado, durante más de tres décadas, una notable versatilidad y eficacia en una amplia gama de cultivos, incluyendo hortalizas, granos, oleaginosas, frutales, plantas medicinales, ornamentales y viandas. Sin embargo, su producción a gran escala y comercialización nacional continúan siendo limitadas, lo que restringe su impacto potencial en el sector agrícola cubano. Entre los aspectos fundamentales que limitan su generalización se encuentran elementos medulares del proceso productivo relacionados con el medio de cultivo, la estabilidad del producto final y la capacitación del personal vinculado a su producción, comercialización y aplicación, lo que dificulta su escalado.
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Referencias
Aasfar, A. (2021). Nitrogen fixing Azotobacter species as potential soil biological enhancers for crop nutrition and yield stability. Frontiers. Disponible en: https://www.frontiersin.org/articles/10.33 89/fmicb.2021.628379/full. Consultado: mayo 2022
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, 1140. http://dx.doi.org/10.3390/ su13031140.
Chao, A. y Liyu, Z. (2021). Enhanced efficient nitrogen fixing composite microbial system with non Azotobacter and application thereof (AU2021103149). patentscope.wipo.int. https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=AU328840871&_cid=P20- 1MXW9-
Chennappa, G., Sreenivasa, M. Y. y Nagaraja, H. (2018). Azotobacter salinestris: A novel pesticide-degrading and prominent biocontrol PGPR bacteria. Microorganisms for Green Revolution, 23–43. https://doi.org/10.1007 / 978-981-10-7146-1_2
Departamento de Suelos y Fertilizantes (2022). Manual práctico para el uso de bioproductos. Departamento de Suelos y Fertilizantes. División de Sanidad Vegetal. Órgano Central del Ministerio de la Agricultura, La Habana. 53 p.
Farrés, E. (2023). Bioproductos para la producción de frutas. IIFT- AgroFrutales. La Habana, Cuba. Disponible en: https://www.undp.org. Consultado: enero, 2025
Filippova, S. N., Surgucheva, N. A. y Gal, V. F. (2012). Long-term storage of collection cultures of Actinobacteria. Microbiology, 81(5): 630-637, http://dx.doi.org/10.1134/S0026261712050062.
Florez-Márquez, J.D., Leal-Medina, G.I., Ardila-Leal, L.D. y Cárdenas-Caro, D.M. (2017). Aislamiento y caracterización de rizobacterias asociadas a cultivos de arroz (Oryza sativa L.) del norte de Santander (Colombia). Agrociencia, 51 (4), 373-391. versión On-line ISSN 2521-9766, versión impresa ISSN 1405-31
Huamán-Castilla, N.L., Allcca-Alca, E.E., Allcca-Alca, G.J. y Quispe-Pérez, M.L. (2021). Biopolímeros producidos por Azotobacter: síntesis y producción, propiedades físico- mecánicas, y potenciales aplicaciones industriales. Scientia Agropecuaria, 12(3), 369-377. https://dx.doi.org/10.17268/sci.agropecu.202 1.040
Kumar, R. Saurabh, K., Kumawat, N., Sundaram, P.K., Mishra, J.S., et al. (2021). Sustaining productivity through integrated use of microbes in agriculture. En: Seneviratne, G. y Zavahir, J.S. (Eds.), Role of Microbial Communities for Sustainability. Microorganisms for Sustainability (pp. 109-145). Springer. Singapore.
Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional. (2022). Caceta Oficial de Cuba. Disponible en: https://www.gacetaoficial.gob.cu. Consultado: diciembre 2023
Mankar M.K, Sahay, S. y Gothawal R. (2020) Potential of Azotobacter in sustainable agriculture. Journal of Advanced Scientific Research, 116, 01-09. ISSN: 0976-9595. https://doi.org/28
Martínez, R. y Dibut, B. (2012). Biofertilizantes bacterianos. Editorial Científico-Técnica. Instituto Cubano del Libro, La Habana. ISBN 978-959-05-0659-8. 279.
Martínez-Ortiz, I.C., Ahumada-Manuel, C.L., Hsueh, B.Y., Guzmán, J., Moreno, S., Cocotl-Yañez, M., Waters, C.M., Zamorano-Sánchez, D., Espín, G. y Núñez, C. (2020). Cyclic di-GMP-mediated regulation of extracellular mannuronan C-5 epimerases is essential for cyst formation in Azotobacter vinelandii. Journal of bacteriology, 202(24), e00135-20. https://doi.org/10.1128/JB.00135-20
Noar, J.D. y Bruno-Bárcena, J.M. (2018). Azotobacter vinelandii: the source of 100 years of discoveries and many more to come. Microbiology (Reading, England), 164(4), 421–436. https://doi.org/10.1099/mic.0.000643
Orozco-Mosqueda, M.D.C., Flores, A., Rojas-Sánchez, B., Urtis-Flores, C. A.; Morales-Cedeño, L.R., et al. (2021). Plant growth-promoting bacteria as bioinoculants: attributes and challenges for sustainable crop improvement. Agronomy, 11, 1167. https://doi.org/10.3390/agronomy11061167
Rivadeneira, Briones L.X. (2022). Aplicación de biofertilizantes para el incremento de la producción de maíz (Zea mays L.) en San Rafael–Santa Elena [tesis de ingeniería, Universidad Agraria del Ecuador]. Repositorio Institucional Disponible en: https://repositorio.una.edu.ni/4577/1/tnf04v699.pdf. Consultado: mayo 2023
Sánchez-Yánez, J.M., Velázquez-Medina, A., Cabrera-Reinaldo, I., Amador-Vargas, W.L. y Vela-Muzquiz, G.R. (2022). Supervivencia de Azotobacter y otros grupos microbianos en suelo seco almacenado. Journal of the Selva Andina Research Society, 13(1), 3-15. ID: 154/JSARS/2021
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, 219. https://doi.org/10.3390/agronomy11020219
Song, Y., Liu, J. y Chen, F. (2020). Azotobacter chroococcum inoculation can improve plant growth and resistance of maize to armyworm, Mythimna separata even under reduced nitrogen fertilizer application. Pest Management Science. 76. https://doi.org/10.1002/ps.5969
Surendirakumar, K., Pandey, R.R. y Muthukumar T. (2019). Influence of indigenous arbuscular mycorrhizal fungus and bacterial bioinoculants on growth and yield of Capsicum chinense cultivated in non-sterilized soil. The Journal of Agricultural Science. 157(1):31-44. doi:10.1017/S0021859619000261
