Hongos endófitos como promotores del crecimiento vegetativo de la vid a nivel de vivero

Autores/as

  • Jefferson Rosas-Martínez Escuela profesional de Agronomía, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Cañete, Jr. San Agustín 124, San Vicente de Cañete, Lima, Perú. https://orcid.org/0000-0001-9173-9078
  • Betsabe León-Ttacca Departamento Académico de Agronomía, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Cañete, Jr. San Agustín 124, San Vicente de Cañete Lima, Perú. https://orcid.org/0000-0002-4343-2431
  • Luis A. Álvarez-Bernaola Departamento Académico de Agronomía, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Cañete, Jr. San Agustín 124, San Vicente de Cañete Lima, Perú. https://orcid.org/0000-0002-6174-9870

DOI:

https://doi.org/10.51372/bioagro373.4

Palabras clave:

Biomasa aérea, biomasa de raíces, portainjerto

Resumen

Los hongos endófitos son organismos que pueden promover crecimiento y resistencia a estreses abióticos en las plantas. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de diversos hongos endófitos sobre el crecimiento vegetativo del portainjerto de vid ‘Salt Creek’ a nivel de vivero. Se emplearon 14 cepas de los hongos más un testigo no inoculado, para constituir un ensayo con 15 tratamientos y 4 repeticiones mediante un diseño completamente al azar. Las cepas fueron inoculadas cada 15 días en las plantas con una concentración de 1×106 ufc·g-1 de sustrato y luego de 105 días se realizaron las mediciones del crecimiento. Los resultados indicaron que la cepa de Aspergillus niger superó a la gran mayoría de las cepas, excepto a Trichoderma inhamatum y Cladosporium halotolerans, con las cuales compartió significancia estadística en las variables de longitud y diámetro de los brotes, longitud de la raíz, y biomasa aérea, y con T. asperellum y Penicillium steckii en la variable biomasa total. En la biomasa radical los mayores promedios lo presentaron dos cepas de T. asperellum. Se concluye que las cepas de A. niger, T. inhamatum y C. halotolerans son las que mejor promueven el crecimiento vegetativo del portainjerto de vid en sus etapas iniciales, a la vez que demuestran muy buen potencial para su aplicación en los cultivos para una agricultura sostenible.

Descargas

La descarga de datos todavía no está disponible.

Citas

Abo-Nouh, F.A. 2019. Endophytic fungi for sustainable agriculture. Microbial Biosystems 4(1): 31-44.

Almeida dos Reis, J.B., A. Sturion-Lorenzi y H.M. Martins do Vale. 2022. Methods used for the study of endophytic fungi. A review on methodologies and challenges, and associated tips. Archives of Microbiology 204: 675.

Arévalo, E., J. Cayotopa, D. Olivera, M. Gárate, E. Trigoso, B. Costa y B. León. 2017. Optimización de sustratos para la producción de conidios de Trichoderma harzianum por fermentación sólida en la Región de San Martín, Perú. Revista Investigaciones Altoandinas 19(2): 135-144.

Arias, R.M., G. Heredia Abarca, Y. del C. Perea Rojas, Y. de la C. Elizondo y K.Y. García Guzman. 2023. Selection and characterization of phosphate-solubilizing fungi and their effects on coffee plantations. Plants 12(19): 3395.

Baron, N.C. y E.C. Rigobelo. 2022. Endophytic fungi: a tool for plant growth promotion and sustainable agriculture. Mycology 13(1): 39-55.

Bogas, A.C., F.P.N. Cruz, P.T. Lacava y C.P. Sousa. 2022. Endophytic fungi: an overview on biotechnological and agronomic potential. Brazilian Journal of Biology 84: e258557.

Delgado-Jarana J, Pinto-Toro JA, Benitez T. 2000. Overproduction of beta-1,6-glucanase in Trichoderma harzianum is controlled by extracellular acidic proteases and pH. Biochim. et Biophys. Acta (BBA) 1481(2): 289-96.

Díaz-Valenzuela, C., C. Deramond-Gálvez, A. Machuca y D. Chávez. 2024. Actividad promotora del crecimiento vegetal de cuatro hongos endófitos aislados desde Araucaria araucana. Siembra 11(2): e6802.

Gómez-Rivera, Á.S., C.Y. López, M. Martínez-Burgos y X.J. Cachón-Mis. 2016. Caracterización morfológica de hongos endófitos aislados de Hamelia patens Jacq. y Lantana camara L. de Chetumal, Quintana Roo, México. Teoría y Praxis 19: 33-44.

Hermosa, R., A. Viterbo, I. Chet y E. Monte. 2012. Plant-beneficial effects of Trichoderma and of its genes. Microbiology 158(1): 17-25.

Huang, W.Y., Y.Z. Cai, J. Xing, H. Corke y M. Sun. 2007. A potential antioxidant resource: Endophytic fungi from medicinal plants. Econ. Bot. 61: 14-30.

Jiang, L., M.H. Lee, C.Y. Kim, S.W. Kim, P.I. Kim, S.R. Min y J. Lee. 2021. Plant growth promotion by two volatile organic compounds emitted from the fungus Cladosporium halotolerans NGPF1. Frontiers in Plant Science 12: 794349.

Khan, A.L., S.M. Kang, K.H. Dhakal, J. Hussain, M. Adnan, J.G. Kim et al. 2013. Flavonoids and amino acid regulation in Capsicum annuum L. by endophytic fungi under different heat stress regimes. Sci. Hortic. 155: 1-7.

Khan, A.L., J. Hussain, A. Al-Harrasi, A. Al-Rawahi y I.J. Lee. 2015. Endophytic fungi: resource for gibberellins and crop abiotic stress resistance. Critical Reviews in Biotechnology 35(1): 62-74.

Kulišová, M., M. Vrublevskaya, P. Lovecká, B. Vrchotová, M. Stránská, M. Kolaˇrík e I. Kolouchová. 2021. Fungal endophytes of Vitis vinifera-plant growth promotion factors. Agriculture 11: 1250.

León-Carrasco, J.C. 2024. Áreas sembradas de uva de mesa en Perú alcanzaron las 22.343 hectáreas en la campaña 2023/2024, mostrando un leve aumento de 0.8 %. Agencia Agraria de Noticias. https://n9.cl/vvmhl (consulta de feb. 20, 2025)

León-Tacca, B., R.J. Yactayo-Yataco, A. Astete-Farfán, L. Mattos-Calderón y J.C. Arestegui- Cantoral. 2022. Antibiosis y micoparasitismo de hongos endófitos sobre el agente causal del moho gris del arándano (Botrytis cinerea). Bioagro 34(3): 209-222.

Márquez-Mundim, G. de S., G. Mascarenhas-Maciel y G. de O. Mendes. 2022. Aspergillus niger as a biological input for improving vegetable seedling production. Microorganisms 10(4): 674.

Mathur, P., P. Agrawal, U. Ghosh, C. Sharma, P. Bhatnagar y P. Chaturvedi. 2024. Growth promotion ability of endophytic Aspergillus niger on different species of Vigna. Vegetos 37(1): 192-201.

Moghaddam, M.S.H., N. Safaie, L. Tedersoo y N. Hagh-Doust, N. 2021. Diversity, community composition, and bioactivity of cultivable fungal endophytes in saline and dry soils in deserts. Fungal Ecology 49: 101019.

Olunike-Omomowo, I., J. Ayobami-Amao, A. Abubakar, A. Funke-Ogundola, L. Odimakaose-Ezediuno y C. Olukemi-Bamigboye. 2023. A review on the trends of endophytic fungi bioactivities. Scientific African 20: e01594.

Ortiz-Espinoza, E., F. Villegas-Rodríguez, H.M. Ramírez-Tobías, L.E. Hernández-Arteaga y J. Marín-Sánchez. 2020. La inoculación con hongos endófitos entomopatógenos en semilla genera una respuesta fisiológica y promueve el crecimiento vegetal en plantas de chile poblano en invernadero. Nova Scientia 12(2): 1-27.

Ortuño, N., C. Miranda y M. Claros. 2013. Selección de cepas de Trichoderma spp. generadoras de metabolitos secundarios de interés para su uso como promotor de crecimiento en plantas cultivadas. J. Selva Andina Biosph. 1(1): 16-24.

Peteira-Delgado, B., J. Arévalo-Ortega, D. Ynfante-Martínez y B. Martínez-Coca. 2021. Los hongos endófitos y sus aplicaciones potenciales en la agricultura. Revista de Protección Vegetal 36(3): 1-20.

Phoka, N., N. Suwannarach, S. Lumyong, S. Ito, K. Matsui, S. Arikit y A. Sunpapao. 2020. Role of volatiles from the endophytic fungus Trichoderma asperelloides PSU- P1 in biocontrol potential and in promoting the plant growth of Arabidopsis thaliana. Journal of Fungi 6(4): 341.

Rana, K.L., D. Kour, T. Kaur, R. Devi, A.N. Yadav, N. Yadav et al. 2020. Endophytic microbes: biodiversity, plant growth-promoting mechanisms and potential applications for agricultural sustainability. Int. J. Gen. Molecular Microbiol. 113(8): 1075-1107.

Rashmi, M., J.S. Kushveer y V.V. Sarma. 2019. A worldwide list of endophytic fungi with notes on ecology and diversity. Mycosphere 10(1): 798-1079.

Rodríguez-García, D. y J. Vargas-Rojas. 2022. Efecto de la inoculación con Trichoderma sobre el crecimiento vegetativo del tomate (Solanum lycopersicum). Agronomía Costarricense 46(2): 47-60.

Solís-Pérez, A.L., D. Mejía-Sánchez, M. Martínez-Bolaños, M. Vargas-Hernández y L. Martínez-Bolaños. 2023. Hongos endófitos en la agricultura: caso cafeto. Acta Agrícola y Pecuaria 9: e0091020.

Syamsia, S., A. Idhan, H. Latifah, N. Noerfityani y A. Akbar. 2021. Alternative medium for the growth of endophytic Fungi. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 886(1): 012045.

Tseng, Y. H. Rouina, K. Groten, P. Rajani, A.C.U. Furch, M. Reichelt et al. 2020. An endophytic Trichoderma strain promotes growth of its hosts and defends against pathogen attack. Frontiers in Plant Science 11: 573670.

Uitzil-Colli, M.O. 2019. Hongos endófitos: Habitantes ocultos e inherentes a las plantas. Revista de Biología Tropical 4: blog 38552.

Zheng, Y.K., X.G. Qiao, C.P. Miao, K. Liu, Y.W. Chen, L.H. Xu y L.X. Zhao. 2016. Diversity, distribution and biotechnological potential of endophytic fungi. Ann Microbiol 66: 529-542.

Publicado

2025-09-01

Cómo citar

Rosas-Martínez, J., León-Ttacca, B., & Álvarez-Bernaola, L. A. (2025). Hongos endófitos como promotores del crecimiento vegetativo de la vid a nivel de vivero. Bioagro, 37(3), 289-300. https://doi.org/10.51372/bioagro373.4