Ensayo de biocompatilidad entre biopolímeros y Trichoderma virens

Autores
Oliva, Alejo Julian
Año de publicación
2025
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
documento de conferencia
Estado
versión publicada
Descripción
Fil: Oliva, Alejo Julian. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Agrarias; Argentina.
Fil: Gómez Herrera, Melanie Desirée. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina.
Fil: Lovato Echeverría, Alfonso Damián. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Agrarias; Argentina.
La utilización de biopolímeros como cobertura para la semilla es un método innovador, pre-germinativo de hidratación controlada de semilla combinado con inoculación de agentes biológicos que actúan como biocontroladores o promotores de crecimiento, ayudan a mejorar la germinación, crecimiento inicial de la planta y superar diferentes tipos de estrés biótico o abiótico. Considerando los beneficios de los recubrimientos con biopolimeros en combinación con agentes de control biológico, es necesario el estudio y aplicación de inoculantes como hongos benéficos con el fin de que estos mejoren el crecimiento de los cultivos y, por ende, sus rendimientos. Los hongos del género Trichoderma tienen gran importancia económica para la agricultura y actúan como agentes de control de enfermedades para diversos cultivos, promotores del crecimiento de las plantas e inductores de resistencia a enfermedades. Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo fue evaluar la compatibilidad entre Trichoderma virens y biopolímeros en diferentes concentraciones. Se utilizaron los siguientes biopolímeros: maltodextrina, alginato de sodio, goma arábiga y goma guar en cuatro concentraciones diferentes. El hongo Trichoderma virens nativo con efecto bioestimulante que se utilizó pertenece a la colección de hongos de la cátedra de Fitopatología de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste (FCA-UNNE). Se utilizaron dos metodologías en cultivo de Petri: screening con discos de APD (agar dextrosa papa) y recuento de viabilidad de esporas para los diferentes biopolímeros y concentraciones (tratamientos). El Screening consistió en la siembra de discos con T. virens en placas de APD previamente inmersos en los diferentes biopolimeros y su posterior medición del halo de crecimiento. En tanto el recuento de viabilidad de esporas se basó en la siembra de T. virens en diferentes concentraciones de los biopolimeros y posterior recuento a las 48 hs en cámara de Neubauer. En cuanto a la técnica de screening, los biopolímeros con menor influencia en el crecimiento micelial fueron la maltodextrina y el alginato de sodio, mientras que los estadísticamente mayores fueron la goma arábiga y la goma guar. En el ensayo de la viabilidad de esporas, el tratamiento que se diferenció estadísticamente con mayor número de esporas viables fue la goma guar al 1%, siguiendo en orden la goma guar al 0,75% y el alginato de sodio al 2%. En conclusión, estos resultados preliminares de compatibilidad entre biopolímeros y Trichoderma virens sientan las bases para luego continuar con la inclusión de los mismos en la semilla. Los ensayos indican que la goma guar fue el biopolímero más efectivo en términos de viabilidad de esporas, mientras que la goma arábiga y la goma guar favorecieron significativamente el crecimiento micelial de T. virens. Estas diferencias podrían atribuirse a los distintos requerimientos nutricionales del hongo en sus fases de crecimiento y germinación, lo que resalta la importancia de seleccionar biopolímeros compatibles según la fase del hongo.
Materia
Afinidad
Coating
Hongos benéficos
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/
Repositorio
Repositorio Institucional de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE)
Institución
Universidad Nacional del Nordeste
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Considerando los beneficios de los recubrimientos con biopolimeros en combinación con agentes de control biológico, es necesario el estudio y aplicación de inoculantes como hongos benéficos con el fin de que estos mejoren el crecimiento de los cultivos y, por ende, sus rendimientos. Los hongos del género Trichoderma tienen gran importancia económica para la agricultura y actúan como agentes de control de enfermedades para diversos cultivos, promotores del crecimiento de las plantas e inductores de resistencia a enfermedades. Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo fue evaluar la compatibilidad entre Trichoderma virens y biopolímeros en diferentes concentraciones. Se utilizaron los siguientes biopolímeros: maltodextrina, alginato de sodio, goma arábiga y goma guar en cuatro concentraciones diferentes. El hongo Trichoderma virens nativo con efecto bioestimulante que se utilizó pertenece a la colección de hongos de la cátedra de Fitopatología de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste (FCA-UNNE). Se utilizaron dos metodologías en cultivo de Petri: screening con discos de APD (agar dextrosa papa) y recuento de viabilidad de esporas para los diferentes biopolímeros y concentraciones (tratamientos). El Screening consistió en la siembra de discos con T. virens en placas de APD previamente inmersos en los diferentes biopolimeros y su posterior medición del halo de crecimiento. En tanto el recuento de viabilidad de esporas se basó en la siembra de T. virens en diferentes concentraciones de los biopolimeros y posterior recuento a las 48 hs en cámara de Neubauer. En cuanto a la técnica de screening, los biopolímeros con menor influencia en el crecimiento micelial fueron la maltodextrina y el alginato de sodio, mientras que los estadísticamente mayores fueron la goma arábiga y la goma guar. En el ensayo de la viabilidad de esporas, el tratamiento que se diferenció estadísticamente con mayor número de esporas viables fue la goma guar al 1%, siguiendo en orden la goma guar al 0,75% y el alginato de sodio al 2%. En conclusión, estos resultados preliminares de compatibilidad entre biopolímeros y Trichoderma virens sientan las bases para luego continuar con la inclusión de los mismos en la semilla. Los ensayos indican que la goma guar fue el biopolímero más efectivo en términos de viabilidad de esporas, mientras que la goma arábiga y la goma guar favorecieron significativamente el crecimiento micelial de T. virens. Estas diferencias podrían atribuirse a los distintos requerimientos nutricionales del hongo en sus fases de crecimiento y germinación, lo que resalta la importancia de seleccionar biopolímeros compatibles según la fase del hongo.Universidad Nacional del Nordeste. Secretaría General de Ciencia y TécnicaGómez Herrera, Melanie DesiréeLovato Echeverría, Alfonso Damián2025-06-11info:eu-repo/semantics/conferenceObjectinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_5794info:ar-repo/semantics/documentoDeConferenciaapplication/pdfp. 1-1application/pdfOliva, Alejo Julian, 2025. Ensayo de biocompatilidad entre biopolímeros y Trichoderma virens. En: XXX Reunión de Comunicaciones Científicas y Tecnológicas. Resistencia: Universidad Nacional del Nordeste. Secretaría General de Ciencia y Técnica, p. 1-1.https://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/60643spaUNNE/PI/24A008/AR. 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La utilización de biopolímeros como cobertura para la semilla es un método innovador, pre-germinativo de hidratación controlada de semilla combinado con inoculación de agentes biológicos que actúan como biocontroladores o promotores de crecimiento, ayudan a mejorar la germinación, crecimiento inicial de la planta y superar diferentes tipos de estrés biótico o abiótico. Considerando los beneficios de los recubrimientos con biopolimeros en combinación con agentes de control biológico, es necesario el estudio y aplicación de inoculantes como hongos benéficos con el fin de que estos mejoren el crecimiento de los cultivos y, por ende, sus rendimientos. Los hongos del género Trichoderma tienen gran importancia económica para la agricultura y actúan como agentes de control de enfermedades para diversos cultivos, promotores del crecimiento de las plantas e inductores de resistencia a enfermedades. Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo fue evaluar la compatibilidad entre Trichoderma virens y biopolímeros en diferentes concentraciones. Se utilizaron los siguientes biopolímeros: maltodextrina, alginato de sodio, goma arábiga y goma guar en cuatro concentraciones diferentes. El hongo Trichoderma virens nativo con efecto bioestimulante que se utilizó pertenece a la colección de hongos de la cátedra de Fitopatología de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste (FCA-UNNE). Se utilizaron dos metodologías en cultivo de Petri: screening con discos de APD (agar dextrosa papa) y recuento de viabilidad de esporas para los diferentes biopolímeros y concentraciones (tratamientos). El Screening consistió en la siembra de discos con T. virens en placas de APD previamente inmersos en los diferentes biopolimeros y su posterior medición del halo de crecimiento. En tanto el recuento de viabilidad de esporas se basó en la siembra de T. virens en diferentes concentraciones de los biopolimeros y posterior recuento a las 48 hs en cámara de Neubauer. En cuanto a la técnica de screening, los biopolímeros con menor influencia en el crecimiento micelial fueron la maltodextrina y el alginato de sodio, mientras que los estadísticamente mayores fueron la goma arábiga y la goma guar. En el ensayo de la viabilidad de esporas, el tratamiento que se diferenció estadísticamente con mayor número de esporas viables fue la goma guar al 1%, siguiendo en orden la goma guar al 0,75% y el alginato de sodio al 2%. En conclusión, estos resultados preliminares de compatibilidad entre biopolímeros y Trichoderma virens sientan las bases para luego continuar con la inclusión de los mismos en la semilla. Los ensayos indican que la goma guar fue el biopolímero más efectivo en términos de viabilidad de esporas, mientras que la goma arábiga y la goma guar favorecieron significativamente el crecimiento micelial de T. virens. Estas diferencias podrían atribuirse a los distintos requerimientos nutricionales del hongo en sus fases de crecimiento y germinación, lo que resalta la importancia de seleccionar biopolímeros compatibles según la fase del hongo.
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