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Revista Ingeniantes 2017 Año 4 No. 1 Vol. 1
INTRODUCCIÓN cimiento mediante la síntesis de aminoácidos, vitaminas,
El Estado de Veracruz es el mayor productor del fruto ácido indolacético y giberelinas, aun cuando no siempre
de chayote (Sechium edule Jacq. Sw.) en todo el país, se presente la fijación de nitrógeno.
su cultivo se concentra en tres regiones, que incluye a La co-inoculación Azospirillum-Rhizobium en alfalfa [42],
los municipios de Actopan, Orizaba y Coscomatepec de frijol [13] y Bradyrhizobium japonicum-Azospirillum brasi-
Bravo; tan sólo en el año 2014 se cosecharon 134,522 mil lense en soja [7] favorece la expresión de genes nod de
toneladas, equivalente al 82.4% de la producción nacio- Rhizobium, mejorando la asociación con la planta en la
nal [38]. formación de nódulos y la fijación de N2 [7,8,13].
La deficiencia de nutrientes en los cultivos, principalmen- Por todo lo anterior, es prioritario la búsqueda de una
te de N-P-K, es corregida a través de la adición de fer- opción viable que permita mantener los estándares de
tilizantes (Armenta et al., 2010) del que solo se absorbe producción en el cultivo de chayote bajo un régimen de
entre el 20-40% [16]. Por ello, la fertilización es uno de los fertilización sostenible. El uso de microorganismos be-
factores limitantes en la producción agrícola [20]. Actual- néficos que han sido usados con éxito en otros cultivos
mente, se aplican en excesivas cantidades y sin el rigor puede favorecer a los procesos de fijación biológica de
técnico necesario [32]. Sin embargo, lograr los más altos nitrógeno y promoción de crecimiento vegetal.
rendimientos por unidad de superficie, se ha vuelto una Este trabajo tiene como propósito identificar los efectos
prioridad, pero fuera de un control racional y un entor- de la inoculación de cepas nativas de los géneros Azos-
no sostenible. Ésta política ha generado secuelas que pirillum sp. y Rhizobium sp. en la planta de chayote, mis-
recaen en una explotación desmedida de los recursos mas que pueden favorecer el incremento en la fijación
naturales, pérdida de la biodiversidad, erosión del suelo de nitrógeno y biomasa radicular y aérea, bajo condicio-
y cambio climático. nes de invernadero. Este proceso puede reducir parcial
El uso de biofertilizantes a los que se les atribuyen los o totalmente la aplicación de fertilizantes químicos. Es
procesos de fijación biológica de nitrógeno y promoción una opción viable que beneficie a todos los productores
de crecimiento vegetal [37], favorece el desarrollo de de chayote a corto plazo.
tecnologías de producción menos contaminantes y eco- MATERIAL Y MÉTODOS
lógicamente más racionales [2]. Este trabajo se realizó en el invernadero y laboratorio
Las rizobacterias llamadas PGPR (Plant Growth Promo- de Investigación Bioquímica y Fisiología Vegetal, ubi-
ting Rhizobacteria) incrementan la biomasa vegetal [31], la cados dentro de las instalaciones de la Facultad de
síntesis de sideróforos [4] [33] [35] y fitohormonas como Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad
las auxinas [3, 20], citocininas [25] y giberelinas [10]; favo- Veracruzana Campus Peñuela, en la ciudad de Córdo-
recen el control biológico de enfermedades y plagas [1, ba, Veracruz durante el periodo comprendido entre el
10, 15], además mejoran la resistencia a condiciones de mes de octubre del 2015 a julio del 2016. Con un dise-
estrés mediante la síntesis de etileno[3, 28, 39]. ño experimental completamente al azar con seis tra-
La Fijación Biológica de Nitrógeno (FBN) o BNF (Biologi- tamientos Rhiz (Rhizobium sp. 107 UFC mL-1), Rhiz-SE
cal Nitrogen Fixation) es un proceso clave en la biósfera; (Rhizobium sp. 107 UFC mL-1 con sustrato estéril), Azos
mediante el cual, los microorganismos del género Fran- (Azospirillum sp. 107 UFC mL-1) Rhiz-Azos (Rhizobium
kia sp., Rhizobium sp., Azospirillum sp., Azotobacter sp., sp. – Azospirillum sp.), Test-Rhiz (Testigo caldo YMA)
Azolla sp. y las Cianobacterias [24] son portadores de Test-Azos (Testigo caldo NFB).
la enzima Nitrogenasa o Nasa [6] que transforma el ni- El proceso de investigación se realizó en dos fases. En
trógeno gaseoso en nitrógeno combinado [12][26], redu- la primera, se trabajó en el aislamiento de las cepas
ciendo hasta en un 20–50% la aplicación de fertilizantes bacterianas nativas en cultivo axénico, para la obten-
a base de nitrógeno [21]. ción del biofertilizante. En la segunda, se inocularon las
La PGPR Azospirillum es de particular interés por su ca- semillas, y se evaluó los efectos en las variables de
pacidad para fijar nitrógeno, sintetizar fitohormonas [22] crecimiento.
y la formación de células tipo quistes, las cuales le brin- Las cepas bacterianas se obtuvieron de muestras de
dan la capacidad de adherirse a cualquier sistema radi- raíces de plantas leguminosas y gramíneas, que fueron
cular [23] y resistir diferentes tipos de estrés ambiental recolectadas en los municipios de Córdoba y Cosco-
[19]. La inoculación de cepas Azospirillum brasilense en matepec de Bravo. Se aislaron en cultivo axénico para
la planta de chayote puede ser una alternativa que favo- su identificación en base a las características morfo-
rece los síntomas de deficiencias nutrimentales [9]. lógicas, bioquímicas y tinción de Gram comunes para
Investigaciones previas señalan que las bacterias del cada género de estudio, que posteriormente se usaron
género Rhizobium sp. funciona como FBN y como PGPR para producir el inoculante que se aplicaría a las plan-
en caña de azúcar [17] y maíz [40], incrementando su cre- tas de chayote.
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