Consorcios nativos de hongos micorrízicos arbusculares y Trichoderma controlan a Meloidogyne incognita en chile habanero
DOI:
https://doi.org/10.19136/era.a10n3.3802Palabras clave:
antagonismo, Capsicum chinense, endoparásito sedentario, micorrizaResumen
Los nematodos agalladores afectan la producción de chile ha- banero (Capsicum chinense Jacq.) y el uso de microorganimos antagonistas son una opción para su control. El objetivo fue evaluar consorcios nativos de hongos micorrízicos arbusculares (HMA) y Trichoderma spp. (TRI) para el manejo de M. incognita (Mi) en C. chinense. En condiciones protegidas se establecieron cinco tratamientos: HMA + Mi, TRI + Mi, HMA + TRI + Mi, nematicida Vydate 24% (Oxamil) + Mi y un control solo con Mi. Cada tratamiento tuvo 15 repeticiones. El tratamiento HMA + Mi, disminuyó el índice de agallamiento, el número de huevos y hembras en un 56, 48 y 26.29% con relación al Oxamil. El mayor crecimiento de las plantas se logró con HMA + Mi con efectos superiores al nematicida y el control. Los tratamientos HMA + Mi y HMA + TRI + Mi promovieron mejor funcionamiento fisiológico de las plantas.
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Referencias
Asukwo-Udo I, Fidelis-Akpan J, Salimon-Bello O, Oko-Otie V (2023) Arbuscular mycorrhizal fungus species differed in bio-control potential on pepper genotypes infected with Meloidogyne incognita. International Journal of Vegetable Science 29: 261-274.
Avilés-Betanzos KA, Cauich-Rodríguez JV, González-Ávila M, Scampicchio M, Morozova K, Ramírez-Sucre MO, Rodríguez-Buenfil IM (2023) Natural deep eutectic solvent optimization to obtain an extract rich in polyphe- nols from Capsicum chinense leaves using an ultrasonic probe. Processes 11: 1729. Doi: 10.3390/pr1106 1729.
Ayoub MS (1977) Plant nematology: An agricultural training aid. Department of Food and Agriculture Division of Plant Industry Laboratory Services. Nematology California, Sacramento, USA. 157p.
Barnett HL, Hunter BB (1972) Ilustrated genera of imperfect fungi. 3ra edicion. EE. UU. Burgess Publishing. Co. Minneapolis. 241p.
Bernardo FV, Garita AS, Arango MC, Ripodas JI, Nazareno SMC, Ruscitti MF (2021) Arbuscular mycorrhizal fungi against the false root-knot nematode activity in Capsicum annuum: physiological responses in plants. Biocontrol Science and Technology 31: 119-131.
Böhm W (1979) Root parameters and their measurement. In: Methods of Studying Root Systems. In: Billings WD, Golley F, Lange OL, Olson JS (ed). Springer. New York, USA. pp: 125-138.
Candelero J, Cristóbal AJ, Reyes RA, Tun SJM, Ruíz SE (2015) Trichoderma spp. promotoras del crecimiento en plántulas de Capsicum chinense Jacq. y antagónicas contra Meloidogyne incognita. Revista Internacional de Botánica Experimental 84: 113-119.
Cetz-Chi J. Cristóbal-Alejo J, Tun-Suarez J, Peraza-Luna A, Candelero de la Cruz J (2018) Especies nativas de Trichoderma spp. y su actividad antagónica contra Meloidogyne incognita en Solanum Iycopersicum L. Investigación y Ciencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes 26: 5-12.
Compant S, Samad A, Faist H, Sessitsch A (2019) A review on the plant microbiome: ecology, functions, and emerging trends in microbial application. Journal of Advance Research 19: 29-37.
Cristóbal-Alejo J, Lima-Burgos A, Pinzón-López L, Tun-Suárez JM, Herrera-Parra E (2022) Hongo micorrízicos arbusculares aceleran el tiempo de crecimiento de portainjertos de guanábana (Annona muricata L.). Eco- sistemas y Recursos Agropeuarios 9(1): e3226. DOI: 10.19136/era.a9n1.3226
Cristóbal-Alejo J, Celis-Perera SI, Herrera-Parra E, Tun-Suárez JM, Gonzáles-Moreno A (2020) Principales en- fermedades en chile habanero y su control. En: Latournerie-Moreno L, Ruíz-Sánchez E, Garruña R, y Jarvis DI (ed) Compendio de chile habanero: Diversidad genética, manejo y sustentabilidad. Tecnológico Nacional de México/I.T. Conkal Yucatán, México. pp: 60-68.
Cristóbal-Alejo J, Moo-Koh FA, Tun-Suarez J, Reyes-Ramírez J, Gamboa-Angulo M (2021) Efecto de la interacción dual de especies de Trichoderma en el crecimiento de Capsicum chinense Jacq. Agrociencias 55: 681-693.
Cubillos HJ, Valero N, Mejía L (2009) Trichoderma harzianum como promotor del crecimiento vegetal del maracuyá (Passiflora edulis var. Flavicarpa Degener). Agronomía Colombiana 27: 81-86.
Diagne N, Ngom M, Ibrahima DA, Fall D, Hocher V, Svitoonoff S (2020) Roles of arbuscular mycorrhizal fungi on plant growth and performance: Importance in biotic and abiotic stressed regulation. Diversity 12(10): 370. DOI: 10.3390/d12100370.
Gerdemann JW, Nicolson TH (1963) Spores of mycorrhizal endogene species extracted from soil by wet sieving and decanting. Transactions of the British Mycological Society 46: 235-244.
Herrera-Parra E, Ramos-Zapata JA, Cristóbal-Alejo J, Tun-Suarez J, Reyes-Ramírez A (2018) Species of Tricho- derma antagonistic to the root knot nematode (Meloidogyne incognita) in habanero pepper. International Journal of Experimental Botany 87: 7-13.
Herrera-Parra E, Ramos-Zapata J, Basto-Pool C, Cristóbal-Alejo J (2021a) Sweet pepper (Capsicum annuum) response to the inoculation of native arbuscular mycorrhizal fungi and the parasitism of root-knot Meloidogyne incognita. Revista Bio Ciencias 8: 982. DOI: 10.15741/revbio.08.e982.
Herrera-Parra E, Hernández-Cuevas L, Cristóbal-Alejo J, Parra-Tabla V, Ramos-Zapata JA (2021b) Native my- corrhizal fungi induce postive and differential effect on initial growth in Capsicum spp. Acta Agricola y Pecuaria 7: E00710120 Doi: 10.30973/aap/2021.7.0071020.
Herrera-Parra E, Cristóbal-Alejo J, Zavala-León MJ, Basto-Pool CI (2023) Hongos micorrícicos arbusculares y Trichoderma en Capsicum annuum disminuyen el daño inducido por Meloidogyne incognita. Temas Agrarios 28: 37-45.
Lascurain-Rangel M, Aveñado-Reyes S, Tan R, Caballero J, Cortés-Zarraga L, Linares-Mazari E, Bye-Boettler R, López-Binniquist C, de Ávila A (2022) Plantas americanas utilizadas como condimentos en la cocina mexicana. Revista Mexicana de Biodiversidad 93: 1-47. Doi: 10.22201/ib.20078706e.2022.93.3949.
Marra R, Lombadi N, Piccolo A, Bazghaleh N, Prashar P, Vandenberg A, Woo S (2022) Mineral biofortification and growth simulation of lentil plants inoculated with Trichoderma strain and metabolites. Microorganims 10(87): 1-15. DOI: 10.3390/microorganisms10010087
Moo-Koh FA, Cristóbal-Alejo J, Reyes-Ramírez A, Tun-Suárez JM, Gamboa-Angulo M, Islas-Flores I (2018) In- compatibilidad interespecífica de especies de Trichoderma contra Meloidogyne incognita en Solanum ly- copersicum. Scientia Fungorum 47: 27-45.
Moo-Koh FA, Cristóbal-Alejo J, Andrés MF, Martín J, Reyes F, Tun-Suárez JM, Gamboa-Angulo M (2022) In vitro assessment of organic and residual fractions of nematicidal culture filtrates from thirteen tropical Tricho- derma strains and metabolic profiles of most active. Journal of Fungi 8(1): 82. DOI: 10.3390/ jof8010082.
Nieto-Jacobo MF, Steyaert JM, Salazar-Badillo FB, Nguyen DV, Rostás M, Braithwaite M, De Souza JT, Jimenez- Bremont JF, Ohkura M, Sterwart A, Mendoza-Mendoza A (2017) Environmental growth conditions of Tricho- derma spp. affects indole acetic acid derivatives, volatile organic compounds, and plant growth promotion. Frontiers in Plant Science 8: 102. DOI: 10.3389/fpls.2017.00102.
Nzanza B, Marais D, Soundy P (2012) Yield and nutrient content of tomato (Solanum lycopersicum L.) as influenced by Trichoderma harzianum and Glomus mosseae inoculation. Scientia Horticulturae 144: 55- 59.
Oljira AM, Hussain T, Waghmode TR, Zhao H, Sun H, Liu X, Wang X, Liu B (2020) Trichoderma enhances net photosynthesis, water use efficiency, and growth of wheat (Triticum aestivum L.) under salt stress. Microorganisms 8(10): 1565. Doi: 10.3390/microorganisms8101565.
Parihar M, Chitara M, Khati P, Kumari A, Kumar MP, Rakshit A, Rana A, Singh MV, Kumar SA, Choudhary M, Kumar BJ, Ram H, Pattanayak A, Tiwari K, Singh JS (2020) Arbuscular mycorrhizal fungi: abundance, interaction with plants and pontencial biological applications. In: Yadav A, Rastegari A, Yadav N, Kour D (eds) Advances in plant microbiome and sustainable agriculture. Microorganisms for Sustainability, Springer, Singapore. pp: 105-123. Doi: 10.1007/978-981-15-3208-5_5.
Poveda J, Abris-Urias P, Escobar C (2020) Biological control of plant-parasitic nematodes by filamentous fungi inducers of resistence: Trichoderma, mycorrhizal and endophytic fungi. Frontiers in Microbiology 11: 992. DOI: 10.3389/fmicb.2020.0099.
Phillips JM, Hayman DS (1970) Improved procedures for clearing roots and staining parasitic vesicular-arbuscular mycorrhizal fungi for rapid assessment of infection. Transactions of the British Mycological Society 55: 158- 161.
Rizvi R, Mahmood I, Ansari S (2018) Interaction between plant symbionts, bio-organic and antagonistic fungi in the management of Meloidogyne incognita infecting chickpea. Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences 17: 424-434.
Schenck NC, Pérez Y (1990) Manual for the identification of vesicular arbuscular mycorrhizal fungi (INVAM). 3ra edición. University of Florida. Synergistic. Gainesville, USA. 245p.
Schüβler A, Walker C (2010) The Glomeromycota. A species list with new families and new genera. The Royal Botanic Garden Kew. Disponible en: www.amf-phlogeny.com. Fecha de consulta: 11 de junio 2023.
Sharman M, Saini I, Kausshik P, Aldawsari MM, Balawi AT, Alam P (2021) Mycorrhizal fungi and Pseudomonas fluorescens application reduces root-knot nematode (Meloidogyne javanica) infestation in eggplant. Saudi Journal of Biological Science 28: 3695-3691.
SIAP (2022) Anuario estadístico de la producción agrícola. Sistema de información agroalimentación y pesquera. https://nube.siap.gob.mx/cierreagricola/. Fecha de consulta: 11 de junio 2023.
Sood M, Kapoor D, Kumar V, Sheteiwy MS, Ramakrishnan M, Landi M, Araniti F, Sharman A (2020) Trichoderma: the “secrets” of a multitalented biocontrol agent. Plants 9(762): 1-25. DOI: 10.3390/plants9060762.
Taylor A, Sasser J (1983) Biología, identificación y control de los nematodos de nódulo de la raíz (Especies de Meloidogyne). Proyecto Internacional de Meloidogyne. In: Departamento de Fitopatología de la Uni- versidad del Estado de Carolina del Norte y Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (eds.) Manual de biología, identificación y control de los nematodos de nódulo de la raíz (especies de Meloidogyne). Artes gráficas del departamento de fitopatología de la Universidad del Estado de Carolina del Norte. EEUU. pp: 89-95.
Tiwari S, Pandey R, Gross A (2021) Identification of rhizospheric microorganisms that manages root knot ne- matode and improve oil yield in sweet basil (Ocimum basilicum L.). Agronomy 11: 570. DOI: 0.3390/ agronomy11030570
Tucci M, Ruocco M, De Masi L, De Palma M, Lorito M (2011) The beneficial effect of Trichoderma spp. on tomato is modulated by the plant genotype. Molecular Plant Pathology 12: 341-354.
Vergara C, Araujo KEC, Souza SR, Schultz N, Saggin-Júnior OJ, Sperandio MVL, Zilli JE (2019) Plant-mycorrhizal fungi interaction and response to inoculation with different growth-promoting fungi. Pesquisa Agropecuária Brasileira 54: e25140. DOI: 10.1590/S1678-3921.pab2019.v54.25140.
Vinale F, Sivasithamparam, K., Ghisalberti EL, Marra R, Barbetti MJ, Li H, Woo SL, Lorito M (2008). A novel role for Trichoderma secondary metabolites in the interactions with plants. Physiologycal and Molecular Plant Pathology 72: 80-86.
Wahab A, Muhammad M, Munir A, Abdi G, Zaman W, Ayaz A, Khizar C, Reddy SPP (2023) Role of arbuscular mycorrhizal fungi in regulating growth, enhancing productivity, and potentially influencing ecosystems under abiotic and biotic stresses. Plants 12.3102. Doi: 10.3390/plants12173102.
Woo SL, Hermosa R, Lorito M. Monte E (2023) Trichoderma: a multipurpose, plant-beneficial microorganism for eco-sustainable agriculture. Nature Reviews Microbiology 21: 312-326.
Zin NA, Badaluddin NA (2020) Biological functions of Trichoderma spp. for agriculture applications. Annals of Agricultural Sciences 65: 168-178.
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