Microorganismos benéficos, bioestimuladores de la germinación y emergencia de semillas de maíz (Zea mays L.)

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.70881/mcj/v3/n3/70

Palabras clave:

bacteria, genotipo, híbrido, planta

Resumen

La limitada germinación y emergencia de semillas de maíz reduce la producción y el rendimiento del cultivo. El objetivo fue evaluar el potencial de diferentes cepas de bacterias benéficas como bioestimuladoras de la germinación y emergencia de semillas de maíz (Zea mays L.). Este estudio in vitro realizado en Milagro, Ecuador, duro 7 días e investigó el impacto de cuatro cepas bacterianas benéficas (Azotobacter vinelandii, Azospirillum brasilense, Pseudomonas fluorescens, Bacillus licheniformis) en la germinación y crecimiento inicial de semillas de maíz híbrido ESPLENDOR. Las semillas se pre-hidrataron y sembraron en papel absorbente. Se aplicaron tratamientos bacterianos y se mantuvieron condiciones controladas de temperatura y luz. Al séptimo día, se midieron variables: altura de la plántula, largo de la raíz y peso fresco. Los datos se analizaron estadísticamente para determinar diferencias significativas entre tratamientos. Todos los microorganismos benéficos incrementaron significativamente la altura, el largo radicular y el peso fresco de plántulas de maíz comparado con el control. A. brasilense fue el más efectivo en potenciar todos los parámetros, seguido por A. vinelandii. P. fluorescens y B. licheniformis, aunque beneficiosos, tuvieron un efecto menor, pero estadísticamente superior al tratamiento sin microorganismos. El uso de bacterias benéficas en la agricultura optimiza la disponibilidad de nutrientes, modulando el desarrollo fisiológico y protegen contra el estrés biótico y abiótico a los cultivos

Descargas

Los datos de descarga aún no están disponibles.

Referencias

Aasfar, A., Bargaz, A., Yaakoubi, K., Hilali, A., Bennis, I., Zeroual, Y., & Meftah Kadmiri, I. (2021). Nitrogen fixing Azotobacter species as potential soil biological enhancers for crop nutrition and yield stability. Frontiers in Microbiology, 12, 628379. https://doi.org/https://doi.org/10.3389/fmicb.2021.628379 DOI: https://doi.org/10.3389/fmicb.2021.628379

Alcívar Llivicura, M. F., Vera Rodríguez, J. H., Arévalo Serrano, O. J., Arévalo, B. D., Pachar, L. E., Castillo, C. B., Carlosama, L. K., Arizabal, J. A., & Paltán, N. D. (2021). Aplicación de lixiviados de vermicompost y respuesta agronómica de dos variedades de pimiento. Revista Colombiana de Ciencia Animal Recia, 13(1), 50–58. https://doi.org/https://doi.org/10.24188/recia.v13.n1.2021.793 DOI: https://doi.org/10.24188/recia.v13.n1.2021.793

Alcivar Llivicura, M. F., Vera Rodriguez, J. H., Llivisupa Vasquez, L. M., Gómez Piña, J. C., Vicuña Rocano, M. S., & Mendoza Díaz, M. D. C. (2021). Influencia del vermicompost y sus lixiviados sobre la germinación de hortalizas en un suelo sódico. Journal of Science and Research, 6(2). https://revistas.utb.edu.ec/index.php/sr/article/view/1168

Bhat, M. A., Mishra, A. K., Jan, S., Bhat, M. A., Kamal, M. A., Rahman, S., Shah, A. A., & Jan, A. T. (2023). Plant growth promoting rhizobacteria in plant health: a perspective study of the underground interaction. Plants, 12(3), 629. https://doi.org/https://doi.org/10.3390/plants12030629 DOI: https://doi.org/10.3390/plants12030629

Carpio, M., Vera, J., Yugsan, F., Gavin, C., & Barzallo, D. (2025). Biofertilizer enriched with Paenibacillus polymyxa and Trichoderma sp. for radish cultivation. Revista Caatinga, 38, e13759–e13759. https://doi.org/https://doi.org/10.1590/1983-21252025v3813759rc DOI: https://doi.org/10.1590/1983-21252025v3813759rc

Cassán, F., Vanderleyden, J., & Spaepen, S. (2014). Physiological and agronomical aspects of phytohormone production by model plant-growth-promoting rhizobacteria (PGPR) belonging to the genus Azospirillum. Journal of Plant Growth Regulation, 33(2), 440–459. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s00344-013-9362-4 DOI: https://doi.org/10.1007/s00344-013-9362-4

García, B., Parrales, L., Villón, H., Torres, S., Vera, J., Moyano, G., & Villamar, M. (2024). Comparison of weed control methods in rice in the rainy and dry seasons. Revista de La Facultad de Agronomia, 41(4). https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/agronomia/article/view/42713 DOI: https://doi.org/10.47280/RevFacAgron(LUZ).v41.n4.02

Gurikar, C., Naik, M. K., & Sreenivasa, M. Y. (2016). Azotobacter: PGPR activities with special reference to effect of pesticides and biodegradation. In Microbial Inoculants in Sustainable Agricultural Productivity: Vol. 1: Research Perspectives (pp. 229–244). Springer. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-81-322-2647-5_13 DOI: https://doi.org/10.1007/978-81-322-2647-5_13

Jeres-Caguana, G. A., Montaño-Roldan, V. L., Ordoñez-Zuñiga, N. L., Vera-Rodriguez, J. H., & Lucas-Vidal, L. R. (2025). Efecto biorremediador de la espirulina y Trichoderma spp. en suelo contaminado con plomo (Pb). Multidisciplinary Collaborative Journal, 3(2), 1–12. https://doi.org/https://doi.org/10.70881/mcj/v3/n2/48 DOI: https://doi.org/10.70881/mcj/v3/n2/48

Jeres-Caguana, G. A., Quiñonez-Portocarrero, D. K., Macías-Rojas, H. A., Vera-Rodriguez, J. H., & Lucas-Vidal, L. R. (2025). Efecto bioestimulante de algas (Arthrospira platensis y Durvillaea antarctica) sobre el desarrollo de plantas de maíz durante la etapa vegetativa V3. Hombre, Ciencia y Tecnología, 29(2), 100–110. http://hct.cigetgtmo.co.cu/revistahct/index.php/htc/article/view/1511

Mahdi, I., Fahsi, N., Hafidi, M., Allaoui, A., & Biskri, L. (2020). Plant growth enhancement using rhizospheric halotolerant phosphate solubilizing bacterium Bacillus licheniformis QA1 and Enterobacter asburiae QF11 isolated from Chenopodium quinoa willd. Microorganisms, 8(6), 948. https://doi.org/https://doi.org/10.3390/microorganisms8060948 DOI: https://doi.org/10.3390/microorganisms8060948

Marcelo, J. Á. S., Cruz, A. R., Hernández, E. T., González, D. N., Ramírez, Y. R., & Dircio, A. B. (2023). Evaluación del efecto de bacillus licheniformis m2-7 como biofertilizante en cultivo de raphanus sativus l.(brassicales: Brassicaceae). Acta Agrícola y Pecuaria, 9(1), 6. https://aap.uaem.mx/index.php/aap/article/view/579

Martínez Reyes, L., Aguilar Jiménez, C. E., Carcaño Montiel, M. G., Galdámez Galdámez, J., Gutiérrez Martínez, A., Morales Cabrera, J. A., Martínez Aguilar, F. B., Llaven Martínez, J., & Gómez Padilla, E. (2018). Biofertilización y fertilización química en maíz (Zea mays l.) en Villaflores, Chiapas, México. Siembra, 5(1), 26–37. https://doi.org/https://doi.org/10.29166/siembra.v5i1.1425 DOI: https://doi.org/10.29166/siembra.v5i1.1425

Razmjooei, Z., Etemadi, M., Eshghi, S., Ramezanian, A., Mirazimi Abarghuei, F., & Alizargar, J. (2022). Potential role of foliar application of azotobacter on growth, nutritional value and quality of lettuce under different nitrogen levels. Plants, 11(3), 406. https://doi.org/https://doi.org/10.3390/plants11030406 DOI: https://doi.org/10.3390/plants11030406

Rios-Catota, D. V., Álvarez-Sánchez, A. R., & Vera-Rodríguez, J. H. (2025). Biosíntesis de nanopartículas de plata mediante Trichoderma asperellum y su impacto en el crecimiento vegetativo del maíz (Zea mays L.). Multidisciplinary Collaborative Journal, 3(2), 148–158. https://doi.org/https://doi.org/10.70881/mcj/v3/n2/57 DOI: https://doi.org/10.70881/mcj/v3/n2/57

Sánchez López, D. B., Pérez Pazos, J. V, Luna Castellanos, L. L., García Peña, J. A., & Espitia Montes, A. A. (2018). Evaluación de Azotobacter vinelandii y Pseudomonas denitrificans en Dioscorea rotundata en condiciones de campo. Fave. Sección Ciencias Agrarias, 17(1), 35–43. https://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1666-77192018000100003&script=sci_arttext&tlng=en DOI: https://doi.org/10.14409/fa.v17i1.7647

Sangoquiza-Caiza, C., Borgues-García, M., & Cho, K. J. (2024). Respuesta del maíz harinoso (Zea mays L. var. Amylacea) a la inoculación de azospirillum y pseudomonas. LA GRANJA. Revista de Ciencias de La Vida, 39(1), 150–159. https://doi.org/https://doi.org/10.17163/lgr.n39.2024.09 DOI: https://doi.org/10.17163/lgr.n39.2024.09

Timofeeva, A. M., Galyamova, M. R., & Sedykh, S. E. (2023). Plant growth-promoting soil bacteria: nitrogen fixation, phosphate solubilization, siderophore production, and other biological activities. Plants, 12(24), 4074. https://doi.org/https://doi.org/10.3390/plants12244074 DOI: https://doi.org/10.3390/plants12244074

Vera-Rodríguez, J. H., Cepeda-Landin, W. E., Alcívar-Llivicura, M. F., Pineda-Macas, G. L., & Medranda-Parraga, K. E. (2021). Comportamiento agronómico y económico de genotipos de maíz duro (Zea mays L.) en La Troncal, Ecuador. Hombre, Ciencia y Tecnología, 25(3), 66–75. http://hct.cigetgtmo.co.cu/revistahct/index.php/htc/article/view/1171

Vera, J., Barzallo, D., Villamar, M., Ortiz, J., Moyano, G., & Yugsan, J. (2024). Productive and economic potential of the application of biofertilizer in hybrid corn DAS 3383. Revista De La Facultad De Agronomía De La Universidad Del Zulia, 41(4), e244237. https://produccioncientificaluz.org/index.php/agronomia/article/view/42779 DOI: https://doi.org/10.47280/RevFacAgron(LUZ).v42.n4.06

Vera Rodríguez, J. H., Barzallo, D., Villamar Aveiga, M. del R., & Barcia-Anchundia, J. X. (2024). Biostimulant Effect of Microorganisms on in vitro Germination of Hybrid Pepper Seeds. Revista Ciencia y Tecnología Agropecuaria, 25(1). https://doi.org/https://doi.org/10.21930/rcta.vol25_num1_art:3306274 DOI: https://doi.org/10.21930/rcta.vol25_num1_art:3306

Descargas

Publicado

2025-09-04

Cómo citar

Vera Rodríguez, J. H., María Mercedes, M. M., Adriana Fernanda, A. F., Brayan Enrique, B. E., & Rosa Liliana, R. L. (2025). Microorganismos benéficos, bioestimuladores de la germinación y emergencia de semillas de maíz (Zea mays L.). Multidisciplinary Collaborative Journal, 3(3), 58-69. https://doi.org/10.70881/mcj/v3/n3/70

Artículos similares

1-10 de 17

También puede Iniciar una búsqueda de similitud avanzada para este artículo.

Artículos más leídos del mismo autor/a

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>