Arid and semi-arid soils display low productivity due to abiotic stress associated with drought and salinity. Halobacteria can increase the yield of crops grown under these types of stress. These bacteria thrive across a wide salinity range (1–25% NaCl) and also in the absence of NaCl and have direct and indirect mechanisms that promote plant growth. This review summarizes studies conducted over the past five years that have assessed the effect of halobacteria on plants and soil fertility. The criteria used in the selection of halobacteria were also reviewed. Few studies have assessed the impact of halobacteria on soil fertility. The selection of halobacteria has been based on a qualitative criterion considering the morphology of colonies grown in media enriched with salts, mainly Na+. Not all bacteria growing in salt-enriched media are capable of capturing Na+ ions. Therefore, a quantitative criterion should be applied for the selection of halobacteria, which could be their ability to capture Na+ ions in vitro. This, together with the assessment of the effect of halobacteria on soil fertility, may largely contribute to the recovery of saline soils.
Los hongos micorrízicos arbusculares pueden contribuir signif icativamente en la nutrición vegetal, en especial en la asimilación de fósforo (P). Los agaves silvestres son sobreexplotados debido a la producción intensiva de mezcal, ocasionando la disminución de sus poblaciones naturales. Se evaluó el efecto de la inoculación con hongos micorrízicos arbusculares comerciales y la aplicación de diferentes dosis de P sobre el crecimiento y contenido de sólidos solubles totales (SST) de dos agaves silvestres: agave tobalá (Agave potatorum Zucc) y agave coyote (Agave spp.) en condiciones protegidas. Los productos micorrízicos comerciales utilizados fueron Glomus cubense (M1) y Glumix (M2) y cuatro dosis de P: 0, 14.4, 29 y 43.5 mg kg-1. El ensayo se estableció en un experimento bifactorial 3 × 4 en un diseño completamente al azar. Las variables respuesta fueron altura de planta (AP), número de hojas (NH), diámetro de tallo (DT), volumen radicular (VR), densidad de raíces (DR), peso fresco de hoja (PFH), peso fresco de tallo (PFT), peso fresco de raíz (PFR) y SST. Con referencia al control, M2 incrementó 18.2% el NH, 53.5% el PFH, 38.1% el PFT y 36% el DT en agave tobalá; mientras en agave coyote, la AP aumentó 12% y el SST 21.3%. En agave tobalá la dosis de 43.5 mg kg-1 de P mejoró 13.2% la AP, 34.9% el PFH, 36.1% el PFT, 21.5% el DT y 20.4% el VR. En agave coyote la dosis de 29 mg kg-1 de P aumentó 16.4% la AP, 44.4% el PFT y 18.6% el DT; el SST incrementó 40% con 43.5 mg kg-1 de P y el PFH 51% con 14.4 mg kg-1 de P. En agave tobalá, M2 + 43.5 mg kg-1 de P favoreció el PFH, PFT y DT. En agave coyote, M2 + 14.4 mg kg-1 de P, M2 + 29 mg kg-1 de P y M2 + 43.5 mg kg-1 de P promovieron la AP, DT y SST. La promoción en el crecimiento de ambos agaves se debió a la aplicación individual de micorrizas y P más que a la interacción de ambos factores.
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