Bacillus subtilis y Trichoderma sp. como promotores de crecimiento y producción del tomate en un biohuerto urbano

Autores/as

  • Manuel Jorge Castillo - Nole Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión - Cerro de Pasco Perú
  • Manuel Vega - Ronquillo Universidad Nacional Agraria la Selva , Tingo María - Perú
  • Juan Manuel Pechu - Santisteban Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión - Cerro de Pasco Perú
  • Miltao Edelio Campos - Albornoz Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión

DOI:

https://doi.org/10.47840/ReInA.6.3.2290

Resumen

El aprovechamiento de espacios urbanos, como es el caso de las azoteas de viviendas para ocupar en la producción de hortalizas es sin duda un desafío, porque se trata de manejar sistemas antropizados con mayor presencia de grupos sensibles al uso de pesticidas o agroquímicos; entonces se evaluó el efecto de los microorganismos promotores de crecimiento B. subtilis y Trichoderma sp. en los días a la floración, cosecha y rendimiento del tomate en un biohuerto urbano. En un diseño completo al azar, siendo los tratamientos la dosis máxima y mínima según recomendación técnica de los productos cuyo contenido fue el complejo de Trichoderma harzianum, T. viride, T. asperellum (84 g.L-1 y 42 g.L-1) y el producto que contiene Bacillus subtilis (36 mL.L-1 y 19 mL.L-1). Se ha evidenciado, que el complejo Trichoderma spp. aplicado a la dosis mayor influye significativamente en la precocidad de la floración del tomate con 49,11± 0,38 días, seguido de dosis menor con 51,56 ± 0,38 días a la floración, siendo el testigo sin aplicación el más tardío con 62,11 ± 0,38 días a la floración. Fue notorio la promoción en la cantidad de frutos por planta 20,10 ± 0,74 y 18,10 ± 0,74 frutos respectivamente.

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Referencias

Abbamondi, G. R., Tommonaro, G., Weyens, N., Thijs, S., Sillen, W., Gkorezis, P., & Vangronsveld, J. (2016). Plant growth-promoting effects of rhizospheric and endophytic bacteria associated with different tomato cultivars and new tomato hybrids. Chemical and Biological Technologies in Agriculture, 3(1), 1-10. https://doi.org/10.1186/s40538-015-0051-3

Abdukarimovna, A. M., Muhiddinovna, K. A., & Faxriddinovich, M. S. (2023). Tomato pests. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 11(2), 427-430. https://doi.org/10.5281/zenodo.764882

Alvarado-Aguayo, A., Pilaloa-David, W., Torres-Sánchez, S., & Torres-Sánchez, K. (2019). Efecto de Trichoderma harzianum en el control de mildiu (Pseudoperonospora cubensis) en pepino. Agronomía Costarricense, 43(1), 101-111. https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/agrocost/article/view/35672/36302

Baca, S., Jiménez, O. R., González, D., Huete-Pérez, J. A., Trabanino, R., & Avellaneda, M. C. (2023). Genetic polymorphisms of seven Trichoderma spp. strains, their potential as biological control agent and growth promoter in tomato. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-2565600/v1

Barone, D., Cito, L., Tommonaro, G., Abate, A. A., Penon, D., De Prisco, R., ... & Giordano, A. (2018). Antitumoral potential, antioxidant activity and carotenoid content of two Southern Italy tomato cultivars extracts: San Marzano and Corbarino. Journal of cellular physiology, 233(2), 1266-1277. https://doi.org/10.1002/jcp.25995

Boulahouat, S., Cherif-Silini, H., Silini, A., Bouket, A. C., Luptakova, L., Alenezi, F. N., & Belbahri, L. (2023). Biocontrol Efficiency of Rhizospheric Bacillus against the Plant Pathogen Fusarium oxysporum: A Promising Approach for Sustainable Agriculture. Microbiology Research, 14(3), 892-908. https://doi.org/10.3390/microbiolres14030062

Brocki, M. (2023). Growing on the roof. https://stud.epsilon.slu.se/18846/1/brocki-m-230517.pdf

Bunbury-Blanchette, A. L. y Walker, A. K. (2019). Trichoderma species show biocontrol potential in dual culture and greenhouse bioassays against Fusarium basal rot of onion. Biological Control, 130, 127–135. https://doi.org/10.1016/j.biocontrol.2018.11.007

Chagas Junior, A. F., Dias, P. C., Santos, G. R. dos, Ribeiro, A. S. N., Sousa, K. Â. O. de, & Chagas, L. F. B. (2022). Trichoderma as a growth promoter in Astronium urundeuva (M. Allemão) Engl. Scientia Plena, 18(5). https://doi.org/10.14808/sci.plena.2022.056201

Chowdappa, P., Kumar, S. M., Lakshmi, M. J., & Upreti, K. K. (2013). Growth stimulation and induction of systemic resistance in tomato against early and late blight by Bacillus subtilis OTPB1 or Trichoderma harzianum OTPB3. Biological control, 65(1), 109-117. https://doi.org/10.1016/j.biocontrol.2012.11.009

Daliakopoulos, I. N., Apostolakis, A., Wagner, K., Deligianni, A., Koutskoudis, D., Stamatakis, A., & Tsanis, I. K. (2019). Effectiveness of Trichoderma harzianum in soil and yield conservation of tomato crops under saline irrigation. Catena, 175, 144-153. https://doi.org/10.1016/j.catena.2018.12.009

Fantini, A. (2023). Urban and peri-urban agriculture as a strategy for creating more sustainable and resilient urban food systems and facing socio-environmental emergencies. Agroecology and Sustainable Food Systems, 47(1), 47-71. https://doi.org/10.1080/21683565.2022.2127044

FAO. (2022). Faostat: FAO Statistical Databases. Food & Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Disponible en: https://www.fao.org/faostat/en/#home

Gonzali, S., & Perata, P. (2020). Anthocyanins from purple tomatoes as novel antioxidants to promote human health. Antioxidants, 9(10), 1017. https://doi.org/10.3390/antiox9101017

Guzmán-Guzmán, P., Porras-Troncoso, M. D., Olmedo-Monfil, V., & Herrera-Estrella, A. (2019). Trichoderma species: Versatile plant symbionts. Phytopathology. American Phytopathological Society. https://doi.org/10.1094/PHYTO-07-18-0218-RVW

Harman, G. E., Doni, F., Khadka, R. B., & Uphoff, N. (2021). Endophytic strains of Trichoderma increase plants’ photosynthetic capability. Journal of applied microbiology, 130(2), 529-546. https://doi.org/10.1111/jam.14368

Helaly, A. A., Mady, E., Salem, E. A., & Randhir, T. O. (2022). Stimulatory effects of growth-promoting bacteria on growth, nutritional composition, and yield of kale plants. Journal of Plant Nutrition, 45(16), 2465-2477. https://doi.org/10.1080/01904167.2022.2046084

Khan, M. R., & Mohiddin, F. A. (2018). Trichoderma: Its Multifarious Utility in Crop Improvement. In New and Future Developments in Microbial Biotechnology and Bioengineering: Crop Improvement through Microbial Biotechnology (pp. 263–291). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-63987-5.00013-X

Lee, S., Shin, S., Lee, H., & Park, M. S. (2023). Which urban agriculture conditions enable or constrain sustainable food production?. International Journal of Agricultural Sustainability, 21(1), 2227799. https://doi.org/10.1080/14735903.2023.2227799

León, Y. G., Bernal, J. O., Reyes, M. A. A., & Flores, Y. M. (2022). Bacillus subtilis y Trichoderma: Características generales y su aplicación en la agricultura. TIP Revista Especializada en Ciencias Químico-Biológicas, 25, 2. https://doi.org/10.22201/fesz.23958723e.2022.520

Llorach-Massana, P., Cirrincione, L., Sierra-Perez, J., Scaccianoce, G., La Gennusa, M., Peña, J., & Rieradevall, J. (2023). Environmental assessment of a new building envelope material derived from urban agriculture wastes: the case of the tomato plants stems. The International Journal of Life Cycle Assessment, 1-15. https://doi.org/10.1007/s11367-023-02152-2

Luna-Fletes, J. A., Can-Chulim, Á., Cruz-Crespo, E., Bugarín-Montoya, R., & Valdivia-Reynoso, M. G. (2018). Intensidad de raleo y soluciones nutritivas en la calidad de tomate cherry. Revista Fitotecnia Mexicana, 41(1), 59-66. https://doi.org/10.35196/rfm.2018.1.59-66

Macías Palma, K. J. (2021). Estudio de Bacillus subtilis como bacteria promotora de crecimiento vegetal en cultivos hortícolas en Los Ríos (Bachelor's thesis, BABAHOYO: UTB).

Márquez-Zambrano, B. E., Prado-Carpio, E., Montealegre, V. J. G., & Romero, H. C. (2023). Sistema de producción sustentable de tomates cherry (Solanum licopersicum var. cerasiforme): riego permanente y cultivo alternativo. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 7(1), 9832-9847. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i1.5093

Monge Pérez, J. E., & Loría-Coto, M. (2019). Tomate (Solanum lycopersicum L.) cultivado bajo invernadero: Correlaciones entre variables. Revista Tecnología en Marcha, 32(3), 37-54. https://doi.org/10.18845/tm.v32i2.4478

Morelli, C. F., Cutignano, A., Speranza, G., Abbamondi, G. R., Rabuffetti, M., Iodice, C., & Tommonaro, G. (2023). Taste Compounds and Polyphenolic Profile of Tomato Varieties Cultivated with Beneficial Microorganisms: A Chemical Investigation on Nutritional Properties and Sensory Qualities. Biomolecules, 13(1), 117. https://doi.org/10.3390/biom13010117

Muhammad Syafiq, T. H. T., Nusaibah, S. A., & Rafii, M. Y. (2021). Effectiveness of Bioinoculants Bacillus cereus and Trichoderma asperellum as Oil Palm Seedlings Growth Promoters. Pertanika Journal of Tropical Agricultural Science, 44(1).

Olowe, O. M., Nicola, L., Asemoloye, M. D., Akanmu, A. O., & Babalola, O. O. (2022). Trichoderma: Potential bio-resource for the management of tomato root rot diseases in Africa. Microbiological Research, 257, 126978. https://doi.org/10.1016/j.micres.2022.126978

Peterson, P. S., de Medeiros, F. H. V., de Oliveira, T. S., de Almeida Zago, J. R., & Bettiol, W. (2023). Bacillus subtilis and Bacillus licheniformis promote tomato growth. Brazilian Journal of Microbiology, 54(1), 397–406. https://doi.org/10.1007/s42770-022-00874-3

Ray, D. K., West, P. C., Clark, M., Gerber, J. S., Prishchepov, A. V., & Chatterjee, S. (2019). Climate change has likely already affected global food production. PLoS ONE, 14(5). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0217148

Senger, M., Urrea-Valencia, S., Nazari, M. T., Vey, R. T., Piccin, J. S., & Martin, T. N. (2023). Evaluation of Trichoderma asperelloides-based inoculant as growth promoter of soybean (Glycine max (L.) Merr.): a field-scale study in Brazil. Journal of Crop Science and Biotechnology. Springer. https://doi.org/10.1007/s12892-022-00177-x

Silva, P. H. V., Souza, A. G. V., de Araujo, L. D., Frezarin, E. T., de Souza, G. V. L., da Silveira, C. M., & Rigobelo, E. C. (2023). Trichoderma harzianum and Bacillus subtilis in association with rock powder for the Initial development of maize plants. Agronomy, 13(3). https://doi.org/10.3390/agronomy13030872

Singh, A., Shukla, N., Kabadwal, B. C., Tewari, A. K., & Kumar, J. (2018). Review on plant-Trichoderma-pathogen interaction. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 7(2), 2382-2397.

Siqueira, A. C. O., Mascarin, G. M., Gonçalves, C. R. N. C. B., Marcon, J., Quecine, M. C., Figueira, A., & Delalibera, Í. (2020). Multi-trait biochemical features of Metarhizium species and their activities that stimulate the growth of tomato plants. Frontiers in Sustainable Food Systems, 4. https://doi.org/10.3389/fsufs.2020.00137

Solaymani, S. (2018). Impacts of climate change on food security and agriculture sector in Malaysia. Environment, Development and Sustainability, 20(4), 1575–1596. https://doi.org/10.1007/s10668-017-9954-4.

Tommonaro, G., Abbamondi, G. R., Nicolaus, B., Poli, A., D’Angelo, C., Iodice, C., & De Prisco, R. (2021). Productivity and nutritional trait improvements of different tomatoes cultivated with effective microorganisms technology. Agriculture, 11(2), 112. https://doi.org/10.3390/agriculture11020112

Ureña, P. C., & Beriguete, P. F. (2018). Efecto de reguladores de crecimiento, de Trichoderma harzianum y de elementos minerales sobre rebrotes de café (Coffea arabica L.) en Acosta, San José, Costa Rica. Revista AgroInnovación En El Trópico Húmedo, 1(1), 3–9. https://revistas.tec.ac.cr/index.php/agroinn/article/view/3922

Viera, W., Noboa, M., Martınez, A., Jácome, R., Medina, L., & Jackson, T. (2020). Trichoderma application increases yield and individual fruit weight of blackberries grown by small farmers in Ecuador. Acta Horticulturae, 1277, 287–292. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2020.1277.42

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Publicado

2025-01-01

Número

Sección

Artículos Originales

Cómo citar

Bacillus subtilis y Trichoderma sp. como promotores de crecimiento y producción del tomate en un biohuerto urbano . (2025). Revista Investigación Agraria, 6(3), 13-23. https://doi.org/10.47840/ReInA.6.3.2290