The discovery of novel biocontrol agents requires the continuous scrutiny of native microorganisms to ensure that they will be useful on a regional scale. The goal of the present work was to discover novel antagonistic bacteria against
Fusarium oxysporum
ff. spp.
lycopersici
race 3 (
Fol
R3) and
radicis-lycopersici
(
Forl
) causing
Fusarium
wilt disease and
Fusarium
crown and root rot of tomatoes, respectively. High-throughput liquid antagonism screening of 1,875 rhizospheric bacterial strains followed by dual confrontation assays in 96-well plates was used to select bacteria exhibiting > 50% fungal growth inhibition. In a second dual confrontation assay in 10-cm Petri dishes, bacteria showing > 20%
Fol
R3 or
Forl
growth inhibition were further screened using a blood hemolysis test. After discarding β-hemolytic bacteria, a seedling antagonistic assay was performed to select five potential antagonists. A phylogenetic analysis of 16S rRNA identified one strain as
Acinetobacter calcoaceticus
(
Ac
DB3) and four strains as members of the genus
Bacillus
(
B. amyloliquefaciens Ba
MA26,
Bacillus siamensis Bsi
DA2,
B. subtilis Bs
TA16 and
B. thuringiensis Bt
MB9). Greenhouse assays demonstrated that
Bs
TA16 and
Ac
DB3 were the most promising antagonists against
Fol
R3 and
Forl
, respectively. Pathogen biocontrol and growth promotion mechanisms used by these bacteria include the production of siderophores, biofilm, proteases, endoglucanases and indole acetic acid, and phosphate solubilization. These five bacteria exerted differential responses on pathogen control depending on the tomato hybrid, and on the growth stage of tomatoes. We report for the first time the use of an
Acinetobacter calcoaceticus
isolate (
Ac
DB3) to control
Forl
in tomato under greenhouse conditions.
Se estudió el efecto del QuitoMax® en el comportamiento de plantas de tomate de las variedades Claudia y Amalia en condiciones estrés salino. El experimento se desarrolló en el municipio Cauto Cristo provincia de Granma en el período de octubre de 2017 a marzo de 2018, en un suelo clasificado como salino sódico (CE 4 dS m-1). El diseño experimental utilizado fue de bloques al azar, con arreglo factorial, replicando cuatro veces cada variante. Se aplicó el bioestimulante a los 12 días después del trasplante (DDT) a razón de 300 y 400 mg ha-1 y el control (cero aplicación). Fueron evaluados, a los 45 DDT, la altura de la planta, la longitud de la raíz, el número de frutos, el número de racimos por plantas, el diámetro ecuatorial, el diámetro polar y el rendimiento. La aplicación del bioestimulante QuitoMax® incrementa el número de racimos por planta y la masa de los frutos del tomate en condiciones de salinidad comparados con el control. Se incrementaron los rendimientos agrícolas en un 43% y 76%, así como, los beneficios económicos en 1653.93 $ ha-1 y en 3418.08 $ ha-1 respecto al control, para las cultivares Amalia y Claudia, respectivamente, cultivadas en condiciones de salinidad. Los mejores resultados se obtuvieron al aplicar la dosis de 300 mg ha-1 de QuitoMax®.
La salinidad del suelo es una de las principales limitaciones que afectan la producción de arroz en todo el mundo. Se espera que este estrés se intensifique cada vez más debido al cambio climático que se está presentando a nivel global. El arroz es uno de los cereales más importantes y alimenta a más del 50 % de la población mundial. Para satisfacer la demanda del aumento de la población la producción de arroz debe mejorarse continuamente y para ello, una de las estrategias para reducir los daños que provoca la salinidad es el uso de productos bioactivos que sean amigables con el medio ambiente. La presente revisión recopila información actualizada sobre los efectos que el estrés salino provoca en las plantas de arroz, haciendo énfasis en su influencia en el sistema radical de estas plantas, teniendo en cuenta las múltiples funciones que las raíces desempeñan; además, se discuten las potencialidades de los oligogalacturónidos como posibles protectores de las plantas al estrés por salinidad. Estos compuestos, que se obtienen a partir de la pectina de la corteza de los frutos, han demostrado su efecto estimulante en el enraizamiento, el crecimiento y la diferenciación de diferentes especies vegetales.
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