Combinación de diferentes formas de aplicación de Pectimorf® en plantas de Phaseolus vulgaris L. biofertilizadas

Contenido principal del artículo

Danurys Lara-Acosta
María Caridad Nápoles-García
Alejandro Bernardo Falcón-Rodríguez

Resumen

La productividad agrícola actual resulta insuficiente para cubrir la demanda de la población mundial. Una alternativa para reducir esta problemática puede ser el uso de los bioestimulantes. El objetivo de esta investigación fue determinar el efecto de la combinación de distintas formas de aplicación de Pectimorf® en la nodulación y en el crecimiento de plantas de frijol común biofertilizadas con Azofert®-F. El experimento se realizó en condiciones semicontroladas y se evaluó la aplicación de Pectimorf® a las semillas (10 mg·L-1) conjuntamente con Azofert®-F, la aspersión foliar en la etapa de crecimiento correspondiente a V3 (5 y 100 mg L-1) y la combinación de ambas formas de aplicación; en la nodulación y en el crecimiento de plantas de frijol común Cuba Cueto-25-9-N. Para ello se emplearon dos controles: uno en el que las plantas no se trataron con los bioestimulantes y otro en el que solo se biofertilizaron con Azofert®-F. La combinación de las formas de aplicación estimuló la nodulación y el crecimiento de las plantas, destacándose la mayor concentración, 100 mg·L-1. El producto Pectimorf® mostró más de un 40 % de efectividad con relación a la biofertilización cuando se combinaron las formas de aplicación.

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Cómo citar
Lara-Acosta, D., Nápoles-García, M. C., & Falcón-Rodríguez, A. B. (2024). Combinación de diferentes formas de aplicación de Pectimorf® en plantas de Phaseolus vulgaris L. biofertilizadas. Ingeniería Agrícola, 14(1), https://cu-id.com/2284/v14n1e04. Recuperado a partir de https://revistas.unah.edu.cu/index.php/IAgric/article/view/1822
Sección
Artículos Originales

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Azcon-Bieto, J., & Talón, M. (2013). Fundamentos de fisiología vegetal (2da edición). Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona, España, ISBN: 978-84-481-9293-8.

Borges, M., Reyes, D., Zayas, J., & Destrade, R. (2015). Efecto de Pectimorf® en el enraizamiento in vitro de plantas de ‘FHIA-18’(Musa AAAB). Biotecnología Vegetal, 15(4), 227-232, ISSN: 2074-8647.

Borges-García, M., González-Paneque, O., Reyes-Avalos, D. M., Rodríguez-González, M., Villavicencio-Ramírez, A., & Abeal, E. D. (2017). Respuesta de plantas in vitro de ñame clon Blanco de guinea al uso del Pectimorf®. Cultivos Tropicales, 38(2), 129-136 ISSN: 1819-4087, e-ISSN: 0258-5936.

Bulgari, R., Cocetta, G., Trivellini, A., Vernieri, P., & Ferrante, A. (2015). Biostimulants and crop responses: A review. Biological Agriculture & Horticulture, 31(1), 1-17, ISSN: 0144-8765, DOI: https://doi.org/10.1080/01448765.2014.964649.

Cabrera, J., Gómez, R., Diosdado, E., Hormaza, J., Iglesias, R., Gutiérrez, A., & González, S. (2003). Procedimiento de obtención de una mezcla de oligosacáridos pécticos estimuladora del enraizamiento vegetal (Ministerio de Comercio Patent N.o 22859).

Carter, A. M., & Tegeder, M. (2016). Increasing nitrogen fixation and seed development in soybean requires complex adjustments of nodule nitrogen metabolism and partitioning processes. Current Biology, 26(15), 2044-2051, ISSN: 0960-9822, DOI: https://doi.org/10.1016/j.cub.2016.06.003.

Corbera, J., & Nápoles, M. C. (2011). Evaluación de la inoculación conjunta Bradyrhizobium japonicum-hongos MA y la aplicación de un bioestimulador del crecimiento vegetal en soya, cultivada en época de primavera. Cultivos Tropicales, 32(4), 13-19, ISSN: 1819-4087, 0258-5936.

Corbera-Gorotiza, J., & Nápoles-García, M. C. J. (2013). Efecto de la inoculación conjunta Bradyrhizobium elkanii-hongos MA y la aplicación de un bioestimulador del crecimiento vegetal en soya (Glycine max (L.) Merrill), cultivar INCASOY-27. Cultivos Tropicales, 34(2), 05-11, ISSN: 1819-4087, 0258-5936.

Costales-Menéndez, D., & Falcón-Rodríguez, A. (2018). Combinación de formas de aplicación de quitosano en el desarrollo de soya biofertilizada. Cultivos Tropicales, 39(3), 71-79, ISSN: 1819-4087, 0258-5936.

Espinoza, A., Valdivia, R., & Pilarte, F. (2019). Instructivo 3: Manejo de la fertilización de maíz y frijol-4R, basado en la evaluación visual de suelos. Catholic Relief Services.

Faure, B., Arteaga, G., Benítez, R., & Monzón, O. (2017). Guía técnica para la producción sostenible del frijol común (Phaseolus vulagaris L.). Molinos S. A., Instituto de Investigaciones de Granos, Artemisa, Cuba.

Faure, B., Benítez, R., García, A., & Ortega, L. (2016). Manual para la producción sostenible del frijol común. Molinos S. A., Instituto de Investigaciones de Granos, Artemisa, Cuba.

Fernández, L., Shagarodsky, T., Cristóbal, R., Nuñoz, L., Gil, J., Sánchez, Y., González, M., Moreno, V., Fundora, Z., & Castiñeiras, L. (2014). Catálogo de variedades INIFAT. ,Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical, 2014. ISBN: 978-959-7223-06.

Ganesan, K., & Xu, B. (2017). Polyphenol-rich dry common beans (Phaseolus vulgaris L.) and their health benefits. International journal of molecular sciences, 18(11), 23-31, ISSN: 1422-0067, DOI: https://doi.org/10.3390/ijms18112331.

Granda, K., OCHOA, M., RUILOVA, V., GUAMÁN, F., & TORRES, R. (2014). Evaluación de cepas nativas de Rhizobium sobre parámetros fenotípicos en frijol común (Phaseolus vulgaris L.). Centro de Biotecnología, 3(1), 25-37.

Granda-Mora, K. I., Brunet, Y., & Torres-Gutiérrez, R. (2017). Efecto en campo de la cepa nativa COL6 de Rhizobium leguminosarum bv. Viciae sobre frijol común cv. Percal en Ecuador. Centro Agrícola, 44(2), 5-13, ISSN: 2072-2001, 0253-5785.

Granda-Mora, K. I., Nápoles-García, M. C., Robles-Carrión, A. R., Brunet, Y., & Torres-Gutiérrez, R. (2016). Respuesta de Phaseolus vulgaris cv. Mantequilla a la inoculación de cepas de Rhizobium nativas de Ecuador en casas de cultivo. Centro Agrícola, 43(4), 49-56, ISSN: 2072-2001, 0253-5785.

Haag, A. F., Arnold, M. F., Myka, K. K., Kerscher, B., Dall’Angelo, S., Zanda, M., Mergaert, P., & Ferguson, G. P. (2013). Molecular insights into bacteroid development during Rhizobium–legume symbiosis. FEMS microbiology reviews, 37(3), 364-383, 1574-6976, DOI: https://doi.org/10.1111/1574-6976.2012.12003.

Izquierdo, H., Diosdado, E., González-Cepero, M. C., Núñez, M. de la C., Cabrera, J. C., Hernández, R. M., González, J. L., Hernández, M. M., Héctor, E. F., & Gómez, R. (2016). Contributions to knowledge of the functioning of national bioestimulators in plant biotechnology processes. Biotecnología Aplicada, 33(3), 3511-3516, ISSN: 1027-2852.

Lara, D., Ramírez, M., Leija, A., Costales-Menéndez, D., Nápoles, M. C., Falcón-Rodríguez, A., & Hernández, G. (2021). Effect of a mix of oligogalacturonides on symbiotic nitrogen fixation in common bean. Agronomía Colombiana, 39(1), 30-36, ISSN: 0120-9965, DOI: https://doi.org/10.15446/agron.colomb.v39n1.92081.

Lara-Acosta, D., Costales-Menéndez, D., Nápoles-García, M. C., & Falcón-Rodríguez, A. (2019). Pectimorf [R] and Azofert-F [R] in the growth of bean plants (Phaseolus vulgaris L.). Cultivos Tropicales, 40(4), 05, ISSN: 0258-5936.

Lara-Acosta, D., Costales-Menéndez, D., Nápoles-García, M. C., & Falcón-Rodríguez, A. (2022). Efecto de la combinación de bioproductos en el crecimiento radicular de Phaseolus vulgaris L. Cultivos Tropicales, 43(3), 1-4, ISSN: 1819-4087.

Magaña-Lemus, D., Gaucín-Piedra, S. D., & Flores-Rico, L. D. (2015). Análisis sectorial y de la dinámica de los precios del frijol en México. Compendium: Cuadernos de Economía y Administración, 2(3), 1-21, ISSN: 1390-9894.

Martínez-Romero, E., Segovia, L., Martins-Mercante, F., Franco, A. A., Graham, P., & Pardo, M. A. (1991). Rhizobium tropici, a novel species nodulating Phaseolus vulgaris L. beans and Leucaena sp. Trees. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 41(3), 417-426, ISSN: 1466-5026, DOI: https://doi.org/10.1099/00207713-41-3-417.

Martirena-Ramírez, A., Veitía, N., Torres, D., Rivero, L., García, L. R., Collado, R., & Ramírez-López, M. (2019). Longitud de la raíz: Indicador morfológico de la respuesta al estrés hídrico en Phaseolus vulgaris L. en casa de cultivo. Biotecnología Vegetal, 19(3), 225-233, ISSN: 2074-8647.

Moreno, J. L. (2018). Efecto de bioestimulantes de oligosacarinas en el desarrollo y productividad del frijol (Phaseolus vulgaris L.) C.V. ODILE [Tesis de grado en opción al título de ingeniero agrónomo]. Universidad Agraria de La Habana “Fructuoso Rodríguez Pérez”, Facultad de Agronomía, Departamento de Química, San José de las Lajas, Mayabeque, Cuba.

Nápoles, M., Gutiérrez, A., & Corbera, J. (2002). Medio de cultivo para Bradyrhizobium japonicum. Biopreparado resultante, 22, 797.

Paneque-Pérez, V. M., Calaña, J. C., Calderón, M., Borges, Y., Hernández, T. C., & Caruncho, M. (2010). Manual de técnicas analíticas para análisis de suelo, foliar, abonos orgánicos y fertilizantes químicos. Ediciones Instituto San José de las Lajas, Provincia Habana, Cuba.

Pedraza-Zapata, D. C., Sánchez-Garibello, A. M., Quevedo-Hidalgo, B., Moreno-Sarmiento, N., & Gutiérrez-Rojas, I. (2017). Promising cellulolytic fungi isolates for rice straw degradation. Journal of Microbiology, 55, 711-719, ISSN: 1225-8873, DOI: https://doi.org/10.1007/s12275-017-6282-1.

Polania, J., Poschenrieder, C., Rao, I., & Beebe, S. (2016). Estimation of phenotypic variability in symbiotic nitrogen fixation ability of common bean under drought stress using 15N natural abundance in grain. European Journal of Agronomy, 79, 66-73, ISSN: 1161-0301, DOI: https://doi.org/10.1016/j.eja.2016.05.014.

Ramos-Hernández, L., Arozarena-Daza, N. L., Lescaille-Acosta, J., García-Cisneros, F., Tamayo-Aguilar, Y., Castañeda-Hidalgo, E., Lozano-Trejo, S., & Rodríguez-Ortiz, G. (2013). Dosis de pectimorf® para enraizamiento de esquejes de guayaba var. Enana Roja Cubana. Revista mexicana de ciencias agrícolas, 4(SPE6), 1093-1105, ISSN: 2007-0934.

Rouphael, Y., & Colla, G. (2020). Biostimulants in agriculture. Frontiers in plant science, 11(40), 1-7, ISSN: 1664-462X, DOI: https://doi.org/10.3389/fpls.2020.00040.

Salazar-Rodríguez, Y., Alfonso-Martínez, J., & Gallardo-Cruz, A. (2021). Los bioestimulantes. Una alternativa para el desarrollo agroecológico cubano. Revista ECOVIDA, 11(3), 225-249, ISSN: 2076-281X.

Santillana, N., Arellano, C., & Zúñiga, D. (2005). Capacidad del Rhizobium de promover el crecimiento en plantas de tomate (Lycopersicon esculentum miller. Ecología Aplicada, 4(1-2), 47-51, ISSN: 1726-2216.

Santos-Pino, A., Beovides-García, Y., Mollineda-Trujillo, M., López- Torres, J., Basail-Pérez, M., Gutiérrez-Sánchez, Y., Rayas-Cabrera, A., Medero-Vega, V., Barković, D., Rodríguez-Pérez, D., & Adriana, M. (2017). Efecto del pectimorf® como biorregulador del crecimiento en la micropropagación del cultivar ‘INIVIT MX-2008’(Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott). Agricultura Tropical, 3(1), 52-63, ISSN: 2517-9292.

Ye, H., Roorkiwal, M., Valliyodan, B., Zhou, L., Chen, P., Varshney, R. K., & Nguyen, H. T. (2018). Genetic diversity of root system architecture in response to drought stress in grain legumes. Journal of Experimental Botany, 69(13), 3267-3277, ISSN: 0022-0957, DOI: https://doi.org/10.1093/jxb/ery082.