Los hongos del suelo: su potencial biológico para el desarrollo agrícola local

Autores/as

Palabras clave:

bioinsumos; comunidades agrícolas; promoción del crecimiento; solubilización de nutrientes.

Resumen

El desarrollo local es un enfoque que busca el crecimiento económico y social sostenible de las comunidades. Se orienta en utilizar eficientemente los capitales locales como la mano de obra, el conocimiento y los recursos disponibles para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. En este contexto, los hongos que habitan en el suelo muestran un potencial biológico importante en función del mejoramiento productivo agrícola y la sostenibilidad. Por tanto, el presente artículo tiene como objetivo analizar las potencialidades de los hongos del suelo de acuerdo a sus funciones biológicas y beneficios agronómicos como una alternativa para el mejoramiento de la productividad agrícola y la sostenibilidad en función del desarrollo local resiliente. A partir del análisis realizado, se evidenció que los hongos del suelo intervienen en múltiples procesos en los agroecosistemas. Dentro de sus funciones biológicas se evidencia la solubilización de macro y micronutrientes necesarios para la nutrición de las plantas. Ciertas especies poseen la capacidad de sintetizar compuestos orgánicos como fitohormonas y metabolitos secundarios que promueven el crecimiento vegetal, mientras que otros hongos poseen mecanismos de acción que les permiten ejercer una actividad antagonista sobre especies fitopatógenas. Por tanto, gracias a los hongos del suelo, los sistemas agrícolas pueden ser más sostenibles y menos dependientes de insumos químicos tóxicos, lo cual señala a estos microorganismos como una alternativa para la generación de bioinsumos agrícolas que aporten al desarrollo local de las comunidades a nivel mundial.

Biografía del autor/a

  • Wilson Geobel Ceiro Catasú, Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. La Paz. Baja California Sur. México.

    Ingeniero Agrónomo. Doctor en Ciencias Agrícolas. Profesor Titular. Investigador Posdoctoral, CONAHCYT.

  • Ramón Jaime Holguín Peña, Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. La Paz. Baja California Sur México.

    Ingeniero Agrónomo. Doctor en Uso, Manejo y Preservación de los Recursos Naturales. Investigador Titular.

  • Juan Antonio Torres Rodríguez, Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Quevedo. Los Ríos. Ecuador.

    Ingeniero Agrónomo. Doctor en Uso, Manejo y Preservación de los Recursos Naturales.

  • Sergio Florentino Rodríguez Rodríguez, Universidad de Granma. Bayamo. Granma. Cuba.

    Ingeniero Agrónomo. Doctor en Ciencias Agrícolas. Investigador Agregado. Profesor Titular.

Referencias

Adedayo, A. A. & Babalola, O. O. (2023). Fungi that promote plant growth in the rhizosphere boost crop growth. Journal of Fungi, 9(2), 239. https://doi.org/10.3390/jof9020239

Alonso-Ramírez, A., Rodríguez, D., Reyes, D., Jiménez, J. A., Nicolás, G., López-Climent, M., Gómez-Cadenas, A. & Nicolás, C. (2009). Evidence for a role of gibberellins in salicylic acid-modulated early plant responses to abiotic stress in Arabidopsis seeds. Plant Physiology, 150(3), 1335–1344. https://doi.org/10.1104/pp.109.139352

Bhattacharyya, P. N. & Jha, D. K. (2012). Plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR): emergence in agriculture. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 28(4),1327-1350. https://doi.org/10.1007/s11274-011-0979-9

Chowdhary, V. A. & Tank, J. G. (2023). Biomolecules regulating defense mechanism in plants. Proceedings of the National Academy of Sciences, India Section B: Biological Sciences, 93(1), 17-25. https://doi.org/10.1007/s40011-022-01387-7

Combatt, E., Pérez, D., Villalba, J., Mercado, J. & Jarma, A. (2020). Macronutrientes en el tejido foliar de albahaca Ocimum basilicum L. en respuesta a la aplicación de nitrógeno y potasio. Revista UDCA Actualidad & Divulgación Científica, 23(2). https://doi.org/10.31910/rudca.v23.n2.2020.1325

Das, P. P., Singh, K. R., Nagpure, G., Mansoori, A., Singh, R. P., Ghazi, I. A., Kumar, A. & Singh, J. (2022). Plant-soil-microbes: A tripartite interaction for nutrient acquisition and better plant growth for sustainable agricultural practices. Environmental Research, 214(1). https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.113821

Devi, R., Kaur, T., Kour, D., Rana, K. L., Yadav, A. & Yadav, A. N. (2020). Beneficial fungal communities from different habitats and their roles in plant growth promotion and soil health. Microbial Biosystems, 5(1), 21-47. https://doi.org/10.21608/mb.2020.32802.1016

Gu, K., Chen, C-Y., Selvaraj, P., Pavagadhi, S., Yeap, Y. T., Swarup, S., Zheng, W.& Naqvi, N. I. (2023). Penicillium citrinum Provides Transkingdom Growth Benefits in Choy Sum (Brassica rapa var. parachinensis). Journal of Fungi, 9(4), 420. https://doi.org/10.3390/jof9040420

Hasan, H. A. (2002). Gibberellin and auxin-indole production by plant root-fungi and their biosynthesis under salinity-calcium interaction. Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica, 49(1), 105–118. https://doi.org/10.1556/AMicr.49.2002.1.11

Hasan, R., Lv, B., Uddin, M. J., Chen, Y., Fan, L., Sun, Z., Sun, M. & Li, S. (2022). Monitoring mycoparasitism of Clonostachys rosea against Botrytis cinerea using GFP. Journal of Fungi, 8(6), 567. https://doi.org/10.3390/jof8060567

Hezakiel, H. E., Thampi, M., Rebello, S. & Sheikhmoideen, J. M. (2024). Biopesticides: a green approach towards agricultural pests. Applied Biochemistry and Biotechnology, 196(8), 5533-5562. https://doi.org/10.1007/s12010-023-04765-7

Hilty, J., Muller, B., Pantin, F. & Leuzinger, S. (2021). Plant growth: the What, the How, and the Why. New Phytologist, 232(1), 25-41. https://doi.org/10.1111/nph.17610

Iqbal, M. & Ashraf, M. (2013). Gibberellic acid mediated induction of salt tolerance in wheat plants: Growth, ionic partitioning, photosynthesis, yield and hormonal homeostasis. Environmental and Experimental Botany, 86, 76-85. https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2010.06.002

Janowski, D. & Leski, T. (2022). Factors in the Distribution of Mycorrhizal and Soil Fungi. Diversity, 14(12), 1122. https://doi.org/10.3390/d14121122

Kang, P., Pan, Y., Ran, Y., Li, W., Shao, M., Zhang, Y., Ji, Q. & Ding, X. (2023). Soil saprophytic fungi could be used as an important ecological indicator for land management in desert steppe. Ecological Indicators, 150, 110224. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2023.110224

Leyva, R., Vega, J., Amezcua, J. C., González, A., Alarcón, A., Diaz, T., Jensen, B. & Larsen, J. (2024). Soil fungal communities associated with chili pepper respond to mineral and organic fertilization and application of the biocontrol fungus Trichoderma harzianum. Applied Soil Ecology, 201, 105523. https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2024.105523

Liu, C., Wang, S., Yan, J., Huang, Q., Li, R., Shen, B. & Shen, Q. (2021). Soil fungal community affected by regional climate played an important role in the decomposition of organic compost. Environmental Research, 197, 111076. https://doi.org/10.1016/j.envres.2021.111076

Morrison, E. N., Knowles, S., Hayward, A., Thorn, R. G., Saville, B. J. & Emery, R. J. N. (2015). Detection of phytohormones in temperate forest fungi predicts consistent abscisic acid production and a common pathway for cytokinin biosynthesis. Mycologia, 107(2), 245–257. https://doi.org/10.3852/14-157

Mukherjee, P. K., Mendoza-Mendoza, A., Zeilinger, S. & Horwitz, B. A. (2022). Mycoparasitism as a mechanism of Trichoderma-mediated suppression of plant diseases. Fungal Biology Reviews, 39, 15-33. https://doi.org/10.1016/j.fbr.2021.11.004

Parra, V. J., Guilcapi, E. D., Velastegui, J. D. & Ortiz, L. P. (2021). Servicios ecosistémicos generados por el fomento de la agrobiodiversidad, manejo del suelo y del territorio en el Centro de Bioconocimiento de la Estación experimental Tunshi-ESPOCH. Polo del Conocimiento: Revista Científico-Profesional, 6(6), 777-794. https://doi.org/10.23857/pc.v6i6.2787

Paya, L. D., Perdomo, D. & Quinchoya, D. K. (2021). Efecto de la aplicación de la hormona Giberelina en el crecimiento y desarrollo del cultivo de Maracuyá (Passiflora edulis) establecido en la vereda Fátima del municipio de La Plata, Huila. Revista Ingeniería y Región, 25, 75–81. https://doi.org/10.25054/22161325.2776

Reineke, G., Heinze, B., Schirawski, J., Buettner, H., Kahmann, R. & Basse, C. W. (2008). Indole‐3‐acetic acid (IAA) biosynthesis in the smut fungus Ustilago maydis and its relevance for increased IAA levels in infected tissue and host tumour formation. Molecular Plant Pathology, 9(3), 339-355.

https://doi.org/10.1111/j.1364-3703.2008.00470.x

Sanzano, A. (s.f). El fósforo del suelo. https://www.academia.edu/30243808/EL_F%C3%93SFORO_DEL_SUELO

Sharma, A., Soares, C., Sousa, B., Martins, M., Kumar, V., Shahzad, B., Sidhu, G., Bali, A. S., Asgher, M., Bhardwaj, R., Thukral, A. K., Fidalgo, F. & Zheng, B. (2020). Nitric oxide‐mediated regulation of oxidative stress in plants under metal stress: a review on molecular and biochemical aspects. Physiologia Plantarum, 168(2), 318-344. https://doi.org/10.1111/ppl.13004

Silva, J.M. da, Vilela, P. C., Araújo, V., Toujaguez, R., Carvalho, T.M. & Silvestre, G. (2022). In vitro bioprospecting of rhizospheric fungi associated to cactus (Opuntia cochenillifera) to plant growth promotion. Revista Peruana de Biología, 29(2), 1 - 10. http://dx.doi.org/10.15381/rpb.v29i2.22125

Tamayo, J. F., Michell, L. & Urrea, A. I. (2022). Efecto de la concentración del potasio (K+) sobre el desarrollo morfológico y procesos fisiológicos de plántulas de cinco genotipos de Theobroma cacao L. Revista de la Facultad de Agronomía, 121(2). https://doi.org/10.24215/16699513e094

Vedenicheva, N. & Kosakivska, I. (2023). In search of the phytohormone functions in Fungi: Cytokinins. Fungal Biology Reviews, 45, 100309. https://doi.org/10.1016/j.fbr.2023.100309

Velázquez, M. S., Cabello, M. N., Elíades, L. A., Russo, M. L., Allegrucci, N. & Schalamuk, S. (2017). Combinación de hongos movilizadores y solubilizadores de fósforo con rocas fosfóricas y materiales volcánicos para la promoción del crecimiento de plantas de lechuga (Lactuca sativa L.). Revista Argentina de Microbiología, 49(4), 347-355. http://dx.doi.org/10.1016/j.ram.2016.07.005

Verma, P., Yadav, A.N., Khannam, K.S., Saxena, A.K. & Suman, A. (2017). Potassium-solubilizing microbes: diversity, distribution, and role in plant growth promotion. In: Panpatte, D.G., Jhala, Y.K., Vyas, R.V., Shelat, H.N. (eds) (2017). Microorganisms for Green Revolution. Springer. pp 125-149. https://doi.org/10.1007/978-981-10-6241-4_7

Wang, Y., Zhu, X., Wang, J., Shen, C. & Wang, W. (2023). Identification of mycoparasitism-related genes against the phytopathogen Botrytis cinerea via transcriptome analysis of Trichoderma harzianum T4. Journal of Fungi, 9(3), 324. https://doi.org/10.3390/jof9030324

Publicado

2024-10-26

Número

Sección

Artículos de revisión

Cómo citar

Los hongos del suelo: su potencial biológico para el desarrollo agrícola local . (2024). REDEL. Revista Granmense De Desarrollo Local, 9(1), 272-290. https://revistas.udg.co.cu/index.php/redel/article/view/4886

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