Mostrar el registro sencillo del ítem
Actividad promotora de crecimiento vegetal y biocontrolador de rizobacterias aisladas cultivo de papa.
dc.contributor.advisor | Martinez Granados, Vilma Yamile | |
dc.contributor.advisor | Vanegas Guerrero, Javier | |
dc.contributor.author | Mosquera Salas, Yuliet Yaisa | |
dc.date.accessioned | 2021-06-28T20:26:37Z | |
dc.date.available | 2021-06-28T20:26:37Z | |
dc.date.issued | 2019-12 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.universidadmayor.edu.co/handle/unicolmayor/303 | |
dc.description.abstract | La papa (Solanum Tuberosum ) es un alimento de consumo básico y considerado el eje fundamental de la economía local de 283 municipios y de los departamentos de Boyacá, Nariño y Cundinamarca. La producción de papa es afectada por diferentes patógenos como Rhizoctonia solani. Este patógeno produce perdidas en la cadena de producción superior al 20%. Una forma de controlar este patógeno es el uso de rizobacterias. El objetivo de este trabajo fue determinar la actividad biocontroladora y promotora de crecimiento vegetal de rizobacterias. Para esto se caracterizaron 66 rizobacterias y se evaluaron distintos mecanismos de acción como la producción de ácido cianhídrico, ácido indolacético, sideróforos, proteasas, solubilización de fosfato y crecimiento en medio libre de nitrógeno. Posteriormente, se seleccionaron seis rizobacterias que presentaron todos los mecanismos de acción para biocontrolar a R. solani y promover el crecimiento vegetal bajo invernadero. Cuatro asilamientos presentaron inhibición significativa contra R. solani. El aislamiento 59-A presentó la mayor actividad antagónica posiblemente por la capacidad de producir ácido cianhídrico, sideróforos y proteasas. Las rizobacterias no afectaron el crecimiento de plantas de papa. Esto resultados sugiere que las rizobacterias presentan un alto potencial como biocontroladores. | spa |
dc.description.tableofcontents | Resumen 11 Introducción 13 Objetivos 15 Objetivo general 15 1 Antecedentes 16 1.1 Rizobacterias promotoras de crecimiento vegetal (pgpr) 16 1.2 Antagonismo con rhizoctonia 18 2 Marco teórico 20 2.1 Papa 20 2.2 Importancia de cultivo de papa en colombia 20 Plagas que afectan el cultivo de papa 21 2.3 Rhizoctonia solani 21 2.4 Rizobacterias 22 2.5 Rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal (pgpr) 22 2.6 Mecanismos de promoción de crecimiento vegetal 22 2.6.1 Fijación de nitrógeno 22 2.6.2 Solubilización de fosfato 23 2.6.3 Ácido indolacético 23 2.6.4 Biocontrol 24 2.7 Mecanismos de control biológico 24 2.7.1 Producción de sideróforos 24 2.7.2 Producción de compuestos orgánicos volátiles (voc´s) 25 2.7.3 Ácido cianhídrico 25 2.7.4 Proteasas 26 3 diseño metodológico 27 3.1 Diseño de investigación 28 3.2 Hipótesis 28 3.3 Metodología 28 3.3.1 Material biológico 28 3.3.2 Objetivo 1 28 3.4 Mecanismos de acción de promoción 29 3.4.1 Solubilización de fosfato 29 3.4.2 Jijación de nitrógeno 29 3.4.3 Producción de ácido indolacético 30 3.5 Mecanismos de acción de biocontrol 30 3.5.1 Producción de ácido cianhídrico (hcn) 30 3.5.2 Producción de sideróforos 31 3.5.3 Producción de proteasas 32 3.5.4 Objetivo 2 33 4 Resultados 37 4.1 Objetivo 1. caracterizar los potenciales mecanismos de acción de rizobacterias para biocontrolar y promover el crecimiento vegetal 37 4.2 Objetivo 2. evaluar la capacidad de rizobacterias para biocontrolar el hongo fitopatógeno r. solani y promover el crecimiento en papa 39 5 Discusión 42 6 Conclusión 46 7 Referencias bibliográficas 48 | spa |
dc.format.extent | 60p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | spa |
dc.relation.ispartof | No objeto asociado | |
dc.rights | Derechos Reservados -Universidad Colegio Myor de Cundinamarca ,2019 | eng |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.title | Actividad promotora de crecimiento vegetal y biocontrolador de rizobacterias aisladas cultivo de papa. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.contributor.corporatename | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | spa |
dc.contributor.researchgroup | Trabajo de grado | spa |
dc.coverage.country | Colombia | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Bacteriólogo(a) y Laboratorista Clínico | spa |
dc.description.researcharea | Trabajo de grado | spa |
dc.identifier.barcode | 60182 | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.place | Bogotá, Distrito Capital | spa |
dc.publisher.program | Bacteriología y Laboratorio Clínico | spa |
dc.relation.references | 1 Infoagro. El cultivo de la patata (1ª parte): botánica [Internet]. [Citado 01 Oct.2018]. Disponible:www.infoagro.com/hottalisas/patata.htm | spa |
dc.relation.references | 2 Sistema de información de precio y abastecimiento del sector agropecuario [Internet].[Citado 01 Oct 2018]. Disponible: El campesino colombiano [Internet].Bogotá. 2016 abril 5. [consultado 2018 oct 3]. Disponible en : http://www.elcampesino.co/la-papa-colombiana-en-cifras | spa |
dc.relation.references | 3 Fungicida para el cultivo de papa [Internet]. [Citado 01 Oct 2018]. Disponible : https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_fungicidas_papa.pdf | spa |
dc.relation.references | 4 Fao orf [Internet]. Colombia : FAO: 2008 [Citado 01 Oct 2018]. Disponible : http://www.fao.org/home/es// | spa |
dc.relation.references | 5 Rico et al Capacidad promotora de crecimiento vegetal por bacterias del género Azotobacter y Actinomicetos aislados de cultivos de Solanum tuberosum Linnaeus, 1753 (Papa) cultivados en zonas alto andinas del Perú [Internet] 2009 [Citado 01 Oct 2018] Disponible: http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/875/Rico_gm.pdf?sequence=1&isAllowed=y | spa |
dc.relation.references | 6 : 7 Reyes I, Alvares L, Ayoubi H, Valery A. Selección y evaluación de rizobacterias promotoras del crecimiento en pimentón y maíz. [Internet] 2008 [citado 10 oct 2018] Disponible en : http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S131633612008000100005&script=sci_arttext&tlng=pt | spa |
dc.relation.references | 8 Goswami D, Dhandhukia P, Patel P, Thakker J. Cribado de la PGPR del desierto salino de Kutch: ¿Promoción del crecimiento en la hipogea de Arachis por Bacillus licheniformis A2. [Internet] 2013 [citado 10 oct 2018]. Disponible en : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0944501313001134?via%3Dihub | spa |
dc.relation.references | 9 Gómez BE, Hernández A, Hernán C, Arroyo G, Vargas L, Olalde V. Aislamiento de bacterias promotoras del crecimiento de la rizósfera de plantas de guayaba (Psidium guajava). Ra Ximhai [Internet]. 2012 [citado 10 oct 2018]; 8(3): 97-102. Disponible en:http://www.revistas.unam.mx/index.php/rxm/article/view/53765/47864 | spa |
dc.relation.references | 10 Angulo V, Sanfuentes E, Rodríguez F, Sossa K. Caracterización de rizobacterias promotoras de crecimiento en plántulas de Eucalyptus nitens. Rev Argent Microbiol [Internet]. 2014 [citado 10 oct 2018]; 46(4): 338-347. Disponible en :https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0325754114700938 | spa |
dc.relation.references | 11 Carcaño M, Graciano M, Cerrato F, Moreno P, Molina J, Bashan D. actividad nitrogenasa, producción de fitohormonas, sideróforos y antibiosis en cepas de Azospirillum y Klebsiella aisladas de maíz y teocintle. [Internet] 2010 [citado 10 oct 2018]. Disponible en : http://www.redalyc.org/pdf/573/57324407.pdf | spa |
dc.relation.references | 12 Gil R, Cotes T, Mirin M. Detection and molecular characterization of Potato virus X (PVX) potato-growing regions of Colombia.[Internet] 2012 [ citado 04 abr 2019]. Disponible: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S101027522012000200001&script=sci_arttext&tlng=pt | spa |
dc.relation.references | 13 Plagas y enfermedades de la papa. Identificación y control. [Internet] 2009 [ citado 04 abril 2019].Disponiblehttp://www.agrocabildo.org/publica/Publicaciones/papa_112_Plagenfpapa1.pdf | spa |
dc.relation.references | 14 Infoagro [Internet]. Bogotá; [citado 04 abril 2019]; Disponible en: http://www.infoagro.com/hortalizas/microorganismos_beneficiosos_cultivos.htm | spa |
dc.relation.references | 15 Pichersky E , . Noel JP , Dudareva N. Biosynthesis of Plant Volatiles: Nature’s Diversity and Ingenuity [Internet] 2010 [Citado 04 abril 2019]. Disponible: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2861909/ | spa |
dc.relation.references | 16 Kai M, Haustein M, Molina F, Petri A, Scholz B, Piechulla B. Bacterial volatiles and their action potential. [Internet] 2008. [Citado 04 abril 2019]. Disponible: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19020812 12 | spa |
dc.relation.references | 17 Owen, A. y Zdor, R.. Effect of cyanogenic rhizobacteria on the growth of velvetleaf (Abutilon theophrasti) and corn (Zea mays) in autoclaved soil and the influence of supplemental glycine. Soil biology y Biochemistry [Internet] 2001. [Citado 04 Abrl 2019]. Disponible: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0038071700002285 | spa |
dc.relation.references | 18 Pallarès i Goitiz, I., Ventura i Zamora, S., Vendrell i Roca, J. Proteases i inhibidors com a models per a estudis de relació estructura-funció i agregació. [Internet] 2006 [Citado 04 Abr 2019]. Disponible: https://www.tesisenred.net/handle/10803/3554 | spa |
dc.relation.references | 19 Daniel Benjumeda Muñoz. Bacterias Promotoras Del Crecimiento Vegetal: Mecanismos y Aplicaciones. Grado en Farmacia. Sevilla. Universidad de Sevilla; 2017. Disponible en: 50 https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/65140/BENJUMEA%20MU%C3%91OZ%2C%20DANIEL.pdf?sequence=1&isAllowed=y | spa |
dc.relation.references | 20 Garbeva P Antonie J, Jan Dirk van E. Assessment of the diversity, and antagonism towards Rhizoctonia solani AG3, of Pseudomonas species in soil from different agricultural regimes. [Interet] 2004 [Citado 07 abril 2019] Disponible : https://academic.oup.com/femsec/article/47/1/51/509525 | spa |
dc.relation.references | 21 Kumari-Jha, B., Gandhi-Pragash, M., Cletus, J.; Raman, G. y Sakthivel, N.. Simultaneous phosphate solubilization potential and antifungal activity of new fluorescent pseudomonad strains, Pseudomonas aeruginosa, P. plecoglossicida and P. mosselii [Internet] 2009 [Citado 07 Abr 2019] Disponible : https://www.tesisenred.net/handle/10803/3554#page=1 | spa |
dc.relation.references | 22 Perez- S; Cabirol N; Tellez George; Zamudio-Rivera L.S; Fernandez F.J. O-CAS, a fastand universal method for siderophore detection. Department of Biotechnology, Universidad Autónoma Metropolitana [Internet] 2007 [Citado 07 Abr 2019] Disponble: https://www.tesisenred.net/handle/10803/3554#page=1 | spa |
dc.relation.references | 23 Wheatley R. The consequences of volatile organic compound mediated bacterial and fungal interactions [Internet] 2002 [Citado o4 abril 2019]. Disponible: https://link.springer.com/article/10.1023/A:1020592802234 | spa |
dc.relation.references | 24 Cienciahombre [Internet] 2003 [Citado 04 abril 2019].Disponible : https://www.uv.mx/cienciahombre/revistae/vol16num1/articulos/microorganismos/micro.htm | spa |
dc.relation.references | 25 Montealegre J, Reyes R, Herrera R, Silva P, Beosaayn X. Selection of bioantagonistic bacteria to be used in biological control of Rhizoctonia solani in tomato. [Internet] 2003 [ Citado 07 abril 2019]. Disponible : https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0717-34582003000200006&script=sci_arttext&fbclid=IwAR2e4SbJylitS9S8JJ80drjG1_PzMG4DWU_RVUXS74T-KJBnSlw | spa |
dc.relation.references | 26 Huang X, Zhang N, Yong X, Yang X, Shen Q. Biocontrol of Rhizoctonia solani damping-off disease in cucumber with Bacillus pumilus SQR-N43. [ Internet] 2012. [Citado 07 abril 2019]. Disponible : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0944501311000553?fbclid=IwAR3z6arg9bqv_b8SXj23hCR_BvY0m8VYzZ3xR53cwFNqp6UJG7g_bOQ-RQg | spa |
dc.relation.references | 27 Scherwinski k, Grosch R, Berg G. Effect of bacterial antagonists on lettuce: active biocontrol of Rhizoctonia solani and negligible, short-term effects on nontarget microorganisms. [Internet]. 2008 [ Citado 07 abril 2018]. Disponible: https://academic.oup.com/femsec/article/64/1/106/533796?fbclid=IwAR3Z9SCKq7wtHSb7AQugTZhX9agLFT2vnY4hnDvCEKMoLogXqsNhRPFG51I | spa |
dc.relation.references | 28 Vinayarani G, Prakash H. Growth Promoting Rhizospheric and Endophytic Bacteria from Curcuma longa L. as Biocontrol Agents against Rhizome Rot and Leaf Blight Diseases [Internet] 2018. [Citado 07 abril 2019] Disponible : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5985648 | spa |
dc.relation.references | 29 Huang Y, Zhansheng W, Yanhui E , Bang Y , Chun L. Rhizospheric Bacillus subtilis Exhibits Biocontrol Effect against Rhizoctonia solani in Pepper (Capsicum annuum) [Internet] 2017 [Citado 07 abril 2019]. Disponible : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5763166/ | spa |
dc.relation.references | 30 Chunta Y, Scot H, Kurtis L, Mavrodi O , Mavrodi D , Dhingra A , Schillinger W, C. Paulitz . Role of Bacterial Communities in the Natural Suppression of Rhizoctonia solani Bare Patch Disease of Wheat (Triticum aestivum L.) [Internet] 2013 [Citado 07 abril 2019] Disponible : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3837727/ | spa |
dc.relation.references | 31 Garbeva P Antonie J, Jan Dirk van E. Assessment of the diversity, and antagonism towards Rhizoctonia solani AG3, of Pseudomonas species in soil from different agricultural regimes. [Interet] 2004 [Citado 07 abril 2019] Disponible : https://academic.oup.com/femsec/article/47/1/51/509525 | spa |
dc.relation.references | 32 El campesino colombiano [Internet].Bogotá. 2016 abril 5. [consultado 2018 oct 3]. Disponible en : http://www.elcampesino.co/la-papa-colombiana-en-cifras/ | spa |
dc.relation.references | 33 Gustavo S, Eduardo V, Carmen O, Juan J, Rodolfo F. Role of siderophores in antagonic activity of Pseudomonas fluorescens ZUM80 against plant fungi [Internet]. 2010 mar;28(1) [citado 2018 oct 3].Disponible en : http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0187-57792010000100006&script=sci_arttext&tlng=pt | spa |
dc.relation.references | 34 agronetgov.[internet]. Colombia. 2016 febrero 19.[citado 2018 oct 3].Disponible en: https://www.minagricultura.gov.co/Paginas/default.aspx | spa |
dc.relation.references | 35 Espinal G, Covaleda J, Pinzon N, Documento de Trabajo No. 54. La cadena de la papa en Colombia una mirada global de su estructura y dinámica. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio Agrocadenas Colombia. Bogotá D.C., Colombia. [Internet]. 2005. [ citado 2018 0ct 3].Disponible en: http://bibliotecadigital.agronet.gov.co/bitstream/11348/6325/2/2005112163731_caracterizacion_papa.pdf | spa |
dc.relation.references | 36 L. Fierro and J. Téllez, Motivaciones y uso de plaguicidas en el cultivo de la papa.[Internet] Colombia Instituto Colombiano Agropecuario, ICA 1997 [ citado 2018 oct 3]. Disponible en : http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000103&pid=S1794-9165201300020001200022&lng=es | spa |
dc.relation.references | 37 Gil R, Cotes T, Mirin M. Detection and molecular characterization of Potato virus X (PVX) potato-growing regions of Colombia.[Internet] 2012 [ citado 04 abr 2019]. Disponible: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S101027522012000200001&script=sci_arttext&tlng=pt | spa |
dc.relation.references | 38 Plagas y enfermedades de la papa. Identificación y control. [Internet] 2009 [ citado 04 abril 2019].Disponiblehttp://www.agrocabildo.org/publica/Publicaciones/papa_112_Plagenfpapa1.pdf | spa |
dc.relation.references | 39 Pichersky E, . Noel JP, Dudareva N. Biosynthesis of Plant Volatiles: Nature’s Diversity and Ingenuity [Internet] 2010 [Citado 04 abril 2019]. Disponible: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2861909/ | spa |
dc.relation.references | 40 Lawrence P, Wackett Y. Microbial biocontrol agents. An annotated selection of World Wide Web sites relevant to the topics in Microbial Biotechnology. [Internet] 2013 [Citado 04 abril 2019] Disponible : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3917479/ | spa |
dc.relation.references | 41 Kai M, Haustein M, Molina F, Petri A, Scholz B, Piechulla B. Bacterial volatiles and their action potential. [Internet] 2008. [Citado 04 abril 2019]. Disponible: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19020812 | spa |
dc.relation.references | 42 Wheatley R. The consequences of volatile organic compound mediated bacterial and fungal interactions [Internet] 2002 [Citado o4 abril 2019]. Disponible: https://link.springer.com/article/10.1023/A:1020592802234 | spa |
dc.relation.references | 43 Cienciahombre [Internet] 2003 [Citado 04 abril 2019].Disponible : https://www.uv.mx/cienciahombre/revistae/vol16num1/articulos/microorganismos/micro.htm | spa |
dc.relation.references | 44 kesulva A, Moreno B, Jimenez B, Garcia E, Ortiz P. Impact of the microbial siderophores and phytosiderophores on the iron assimilation by plants: a synthesis.[ Internet] 2012 [citado 05 agotl 2019] Disponible : http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-73802012000100004 | spa |
dc.relation.references | 45 Dawwam, M, Marahiel, M. A. Siderophore-based iron acquisition and pathogen control. [Internet] 2007 [Citado 05 agos 2019]. Disponble: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2168645/ | spa |
dc.relation.references | 46 Stephane C, Brion D, Jerzy N, Christophe C, Essaid B. Use of Plant Growth-Promoting Bacteria for Biocontrol of Plant Diseases: Principles, Mechanisms of Action, and Future Prospect, American society for microbiology [Internet].2005 [citado 05 agos 2019];71: 4951-4959. Disponible: https://aem.asm.org/content/aem/71/9/4951.full.pdf | spa |
dc.relation.references | 47 lMunees A, Mulugeta K, Mechanisms and applications of plant growth promoting rhizobacteria: Current perspective [Internet]. 2013 [ citado 05 Agos 2019]. Disponible : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1018364713000293#b0130 | spa |
dc.relation.references | 48 Hernández P , Rodríguez D, González R , Amora L, Guerrero Z , Rodríguez T, Evaluation of phytotoxic effect of deleterious rhizobacteria on the root growth of axonopus affinis (chase) and lens esculenta (moench). [Internet] 2015 [citado 05 Agos 2019]. Disponible: https://www.redalyc.org/pdf/621/62142251009.pdf | spa |
dc.relation.references | 49 Cordero, P., Príncipe, A., Jofré, E., Mori, G., Fischer, S. Inhibition of the phytopathogenic fungus Fusarium proliferatum by volatile compounds produced by Pseudomonas. Archives of microbiology [Internet] 2014 [citado 05 agos 2019]. Disponible : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25085617 | spa |
dc.relation.references | 50 Villa M, fría A, Gonzalez G, Evaluación de cepas de Pseudomonas para el control de hongos fitopatógenos que afectan cultivos de interés económico. Instituto cubano de investigaciones de la caña de azúcar [Internet] 2007 [ citado 06 Agos 2019]. Disponible : https://www.redalyc.org/pdf/2231/223120688007.pdf | spa |
dc.relation.references | 51 Henry K,Baharuddin,Bandron Z,Syatrianty AS. Isolation and Physiological Characterization of PGPR from Potato Plant Rhizosphere in Medium Land of Buru Island, 54 Procedia Food Science[Internet].2015[citado 06 Agos 2019].Disponible : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211601X1500022X | spa |
dc.relation.references | 52 Ghada ED,Adel E,Hassan E,Abbas IH,Mohamed MH. Beneficial effect of plant growth promoting bacteria isolated from the roots of potato plant, Annals of agricultural scences [Internet].2013[citado 06 Agos 2019]. Disponible : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0570178313000298# | spa |
dc.relation.references | 53 Pavan KA,Shruti A. Characterization of Bacillus sp. strains isolated from rhizosphere of tomato plants (Lycopersicon esculentum) for their use as potential plant growth promoting rhizobacteria, Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci [Internet].2013 [citado 06 Agos 2019];2(10): 406-417. Disponible: https://www.researchgate.net/profile/Pavan_Agrawal4/publication/305490624_Characterization_of_Bacillus_sp_strains_isolated_from_rhizosphere_of_tomato_plants_Lycopersicon_esculentum_for_their_use_as_potential_plant_growth_promoting_Rhizobacteria/links/57913f5e08ae0831552f98d1.pdf | spa |
dc.relation.references | 54 Trujillo, I., Díaz, A., Hernández, A., Heydrich, M. Antagonismo de cepas de Pseudomonas fluorescens y Burkholderia cepacia contra hongos fitopatógenos del arroz y el maíz. [Internet] 2007 [citado el 06 de Agos 2019]. Disponible : http://scielo.sld.cu/pdf/rpv/v22n1/rpv06107.pdf | spa |
dc.relation.references | 55 Haas, D. Défago, G. Biological control of soil-borne pathogens by fluorescent pseudomonads. Nature Reviews Microbiology [Internet] 2005 [ Citado el 06 Agos 2019] Disponible: http:// www.uv.m//lab://reprins:// has :Defago2005//pdf | spa |
dc.relation.references | 56 Santoyo, G., Valencia-Cantero, E., Orozco-Mosqueda, M., Peña-Cabriales, J. J., & Farías-Rodríguez, R.. Papel de los sideróforos en la actividad antagónica de Pseudomonas fluorescens ZUM80 hacia hongos fitopatógenos.Terra L [Internet] 2010 [Citado 06 agos 2019] Disponible: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-57792010000100006 | spa |
dc.relation.references | 57 Arcos J, Zuñiga D, Effect of rhizobacteria in the control of Rhizoctonia solani in potato crops [Internet] 2015. [Citado 06 Ago 2019] Disponible : http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-22162015000200002 | spa |
dc.relation.references | 58 Gustavo S, Valencia E, Orozco M, Peña J Role of siderophores in antagonic activity of Pseudomonas fluorescens ZUM80 against plant fungi [Internet]. 2009 [ Citado 06 55 Ago 2019] Disponible : http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-57792010000100006 | spa |
dc.relation.references | 59 Pacheco J, Rodrigues A, Gonzales AEvaluation of phytotoxic effect of deleterious rhizobacteria on the root growth of Axonopus affinis (Chase) and Lens esculenta (Moench) [Internet] 2013 [ Citado 06 Ago 2019] Disponible : http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-27682015000200009 | spa |
dc.relation.references | 60 Giorgio A, Angelo De Stradis2, Pietro Lo Cantore1 and Nicola S. Iacobellis1. Biocide effects of volatile organic compounds produced by potencial biocontrol rhizobacteria on Sclerotinia sclerotiorum.Frontiers in microbiology. [Internet ] 2015 [ citado 6 de Ago 2019 ] Disponible : | spa |
dc.relation.references | 61 Velázquez C., Lourdes M,-Rodríguez J, -Bucio I, Santoyo P y Valencia C. Actividad inhibitoria del compuesto volátil bacteriano dimetilhexadecilamina sobre fitopatógenos. Biológicas [Internet ] 2010 [ citado 7 de Ago 2019] | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.subject.lemb | Tubérculos | |
dc.subject.lemb | Microbiología de suelos | |
dc.subject.lemb | Bacteriología agrícola | |
dc.subject.proposal | Cultivo de papa | spa |
dc.subject.proposal | Control biológico | spa |
dc.subject.proposal | Rizobacterias promotoras de crecimiento vegetal | spa |
dc.subject.proposal | Rizobacteria | spa |
dc.subject.proposal | Compuestos volátiles | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |