Solubilización de fosfatos por bacterias aisladas de la rizósfera de leguminosas de cobertura creciendo en suelos degradados de la subcuenca del Cumbaza-San Martín
dc.contributor.advisor | Ríos Ruiz, Winston Franz | |
dc.contributor.author | Casique Huamanguli, Roy Dandi | |
dc.date.accessioned | 2021-10-28T01:32:30Z | |
dc.date.available | 2021-10-28T01:32:30Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Acevedo, E., Galindo-Castaneda, T., Prada, F., Navia, M., y Romero, H. M. (2014). Phosphate-solubilizing microorganisms associated with the rhizosphere of oil palm (Elaeis guineensis Jacq.) in Colombia. Applied Soil Ecology 80: 26-33. Anderson, D. M., Glibert, P. M., y Burkholder, J. M. (2002). Harmful algal blooms and eutrophication: nutrient sources, composition, and consequences. Estuaries 25: 704-726. Arfarita, N., Lestari, M. W., Murwani, I., & Higuchi, T. (2017). Isolation of Indigenous Bacteria of Phosphate Solubilizing from Green Bean Rhizospheres. Journal of Degraded and Mining Lands Management, 4, 845-851. Bahena, M. H. R., Salazar, S., Velázquez, E., Laguerre, G., y Peix, A. (2015). Characterization of phosphate solubilizing rhizobacteria associated with pea (Pisum sativum L.) isolated from two agricultural soils. Symbiosis 67: 33-41. Bashan, Y., Kamnev, A. A., y de-Bashan, L. E. (2013). Tricalcium phosphate is inappropriate as a universal selection factor for isolating and testing phosphate-solubilizing bacteria that enhance plant growth: a proposal for an alternative procedure. Biology and fertility of soils 49: 465-479. Behera, B. C., Singdevsachan, S. K., Mishra, R. R., Dutta, S. K., y Thatoi, H. N. (2014). Diversity, mechanism and biotechnology of phosphate solubilising microorganism in mangrove-a review. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology 3: 97-110. Borah, M., Das, P., Pathak, S. S., Boro, R. C., y Barooah, M. (2017). Phosphate Solubilization by Endophytic Bacteria isolated from Oryza sativa. Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci, 6(10), 2713-2721. Casanova, E. F. (1995). Agronomic evaluation of fertilizers with special reference to natural and modified phosphate rock. Nutrient Cycling in Agroecosystems 41: 211-218. Chen, Y. P., Rekha, P. D., Arun, A. B., Shen, F. T., Lai, W. A., y Young, C. C. (2006). Phosphate solubilizing bacteria from subtropical soil and their tricalcium phosphate solubilizing abilities. Applied soil ecology, 34: 33-41.Dorozhkin, S. V. (2011). Calcium orthophosphates: occurrence, properties, biomineralization, pathological calcification and biomimetic applications. Biomatter, 1: 121-164. Eida, A. A., Hirt, H., y Saad, M. M. (2017). Challenges faced in field application of phosphate-solubilizing bacteria. In Rhizotrophs: Plant Growth Promotion to Bioremediation (pp. 125-143). Springer, Singapore. Fernández, M. T., y Rodríguez, H. (2006). Aplicaciones biológicas de las fitasas: papel en los fertilizantes microbianos. ICIDCA. Sobre los Derivados de la Caña de Azúcar.11: 27-34. Glick, B. R. (2012). Plant growth-promoting bacteria: mechanisms and applications. Scientifica, 2012. Griggs, D., Stafford-Smith, M., Gaffney, O., Rockström, J., Öhman, M. C., Shyamsundar, P., Steffen, W., Glaser, G., Kanie, K y Noble, I. (2013). Policy: Sustainable development goals for people and planet. Nature, 495: 305-307. Toro, M., Ramírez-Bahena, M. H., Cuesta, M. J., Velázquez, E., y Peix, A. (2013). Pseudomonas guariconensis sp. nov., isolated from rhizospheric soil. International journal of systematic and evolutionary microbiology, 63: 4413-4420. U.S. Geological Survey, (2018). Mineral commodity summaries. Phosphate Rock Statistics and Information. Disponible en; http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/phosphate_rock/ (Revisado el: 17.12.2014). Vaccari, D. A. (2009). Phosphorus: a looming crisis. Scientific American, 300: 54-59. Vardien, W., Steenkamp, E. T., y Valentine, A. J. (2016). Legume nodules from nutrient-poor soils exhibit high plasticity of cellular phosphorus recycling and conservation during variable phosphorus supply. Journal of plant physiology, 191, 73-81. Yi, Y., Huang, W., y Ge, Y. (2008). Exopolysaccharide: a novel important factor in the microbial dissolution of tricalcium phosphate. World Journal of microbiology and biotechnology, 24, 1059-1065. Zapata, F., y Roy, R. N. (Eds.). (2007). Utilización de las rocas fosfóricas para una agricultura sostenible. FAO. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/4134 | |
dc.description.abstract | El fósforo (P) es esencial para las plantas, más su disponibilidad en suelos tropicales es baja (< 7 ppm) debido a su adsorción en suelos ácidos con hidróxidos de Fe y Al. Puesto que el P es clave para mejorar la productividad agrícola en suelos tropicales degradados, una forma sostenible de aumentar el P disponible para las plantas es empleando bacterias solubilizadoras de fosfato (BSF). El estudio permitió el aislamiento y caracterización de bacterias rizosféricas en cuatro leguminosas de cobertura, creciendo en suelos ácidos degradados (SAD) de la subcuenca del alto y medio Cumbaza-San Martín. Las BSF se agruparon de acuerdo a su origen y características morfocoloniales, y una cepa representante fue utilizada para estudios de solubilización. Se evaluó la eficiencia de solubilización cualitativa (EFS %) y cuantitativa de fosfatos (mg P L-1) en medio NBRIP y medio GELP, ambos con fosfato tricálcico (Ca3(PO4)2), fosfato de fierro (FePO4) y fosfato de aluminio (AlPO4). Se aislaron 132 cepas de bacterias procedentes de la rizósfera Vigna unguiculata, Canavalia ensiformis, Cajanus cajan y Crotalaria juncea. Solo 44 cepas fueron representantes de los grupos morfocoloniales en estudio. En relación a la EFS%, el Ca3(PO4)2 fue solubilizado por 80% de las cepas (127,92-505,75%), 9,1 % solubilizaron AlPO4 (148,05- 241,80%) y ninguna cepa solubilizó FePO4. En la evaluación cuantitativa, la solubilización de FA fue elevada (55,99 mg P L-1) así como en la solubilización de FePO4 (43,29 mg P L-1). En relación a la solubilización de AlPO4 y FePO4, se observaron correlaciones positivas para pH y negativas para la acidez titulable, indicando que este proceso está influenciado por el tipo de suelo y el tipo de cepa. En conclusión, los SAD albergan BSF con buen potencial de solubilización para ser empleados como inoculantes. | es_PE |
dc.description.abstract | Phosphorus (P) is essential for plants, but its availability in tropical soils is low (<7 ppm) due to its adsorption in acid soils with Fe and Al hydroxides. Since P is key to improving agricultural productivity in degraded tropical soils, a sustainable way to increase the P available for plants is using phosphate solubilizing bacteria (PSB). The study allowed the isolation and characterization of rhizospheric bacteria in four cover legumes, growing in degraded acid soils (DAS) of the upper and middle sub-basin of Cumbaza-San Martín. The BSF were grouped according to their origin and morphocolonial characteristics, and a representative strain was used for solubilization studies. The qualitative (EFS%) and quantitative solubility of phosphates (mg P L-1) in NBRIP medium and GELP medium were evaluated, both with tricalcium phosphate (Ca3(PO4)2), iron phosphate (FePO4) and phosphate aluminum (AlPO4), respectively. We isolated 132 strains of bacteria from the rhizosphere Vigna unguiculata, Canavalia ensiformis, Cajanus cajan and Crotalaria juncea. Only 44 strains were representatives of the morphocolonial groups under study. In relation to the SAI%, Ca3(PO4)2 was solubilized by 80% of the strains (127.92-505.75%), 9,1% solubilized by AlPO4 (148.05- 241.80%) and no strain solubilized FePO4. In the quantitative evaluation, the solubilization of FA was high (55.99 mg P L-1) as well as in the solubilization of FePO4 (43.29 mg P L-1). In relation to the solubilization of AlPO4 and FePO4, positive correlations were observed for pH and negative for titratable acidity, indicating that this process is influenced by the type of soil and the type of strain. In conclusion, DASs harbor PSB with good solubilization potential to be used as inoculants. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de San Martín | es_PE |
dc.source | Repositorio de Tesis - UNSM | es_PE |
dc.subject | Suelos ácidos; Bacterias Solubilizadoras de Fosfatos; Leguminosa de cobertura | es_PE |
dc.subject | Acid soils; Phosphate Solubilizing Bacteria; Legume coverage | es_PE |
dc.title | Solubilización de fosfatos por bacterias aisladas de la rizósfera de leguminosas de cobertura creciendo en suelos degradados de la subcuenca del Cumbaza-San Martín | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín.Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
thesis.degree.program | Título Profesional | es_PE |
dc.description.peer-review | Apa | es_PE |