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Bioformulación a base de bacterias promotoras de crecimiento vegetal para aplicación en cultivo de caña de azúcar (Saccharum officinarum)

dc.contributor.authorCastañon Castillo, Josué David
dc.contributor.educationalvalidatorGarcía Caffaro, Isabella
dc.date.accessioned2025-10-06T17:33:48Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractLa producción de agrícola es una actividad de suma importancia para la alimentación de seres humanos, en Guatemala, uno de los principales productos en producción es la caña de azúcar. Este cultivo es fundamental para la economía guatemalteca y requiere de un continuo mejoramiento de los cultivos. Con el pasar de los años, el aumento del uso de fertilizantes químicos para mejorar la calidad de los cultivos azucareros ha ido en aumento. Dicho abuso de agroquímicos ha ocasionado que las tasas de fósforo y nitrógeno presentes en el suelo hayan aumentado ocasionando un impacto negativo en la salud de los suelos y el medio ambiente. En base en el uso excesivo de agroquímicos en Guatemala en el periodo de 2022 a 2023 se ha generado la tendencia de sustituir los productos químicos por insumos biológicos los cuales generen una sostenibilidad en el proceso agrícola (Cegicaña, 2024). En dichas alternativas biológicas se encuentran un grupo de bacterias que presentan características promotoras del crecimiento vegetal (PGPB). Dichas PGPB son capaces de utilizar ciertas enzimas o la producción de fitohormonas para aumentar la biodisponibilidad de nutrientes y una protección hacia la planta. Por lo que se ha buscado una alternativa en realizar biofertilizantes los cuales son los consorcios de bacterias PGPB para reducir el uso de agroquímicos. Géneros bacterianos como Bacillus sp., Pseudomonas sp, Burkholderia sp. han mostrado capacidades de promover el crecimiento vegetal en distintos cultivos vegetales. Por ello, en esta investigación se buscó realizar un primer acercamiento del uso de un biofertilizante con bacterias de los géneros Bacillus, Pseudomonas y Burkholderia con características potenciadoras del crecimiento vegetal en un modelo de biocebado en un cultivo de Raphanus sativus con el fin de poder ser posteriormente utilizado en Saccharum officinarum. Los resultados obtenidos indican que la concentración inicial de bacterias, así como del consorcio al momento de realizar el biocebado posee un impacto en las tasas e índices de germinación de las semillas. De igual forma, se determinó que las bacterias 2MO12, 2MO14 y 4AP9 presentaron mejoras a nivel de tallo, raíces y hojas de las plantas de Raphanus sativus. Con base en todo esto, esta investigación sirve como un primer vistazo al comportamiento de las bacterias con una planta huésped mostrando mejoras a las diferentes características de las plantas, sirviendo como una antesala para su posible aplicación en cultivos de Saccharum officinarum.spa
dc.description.degreelevelPregrado
dc.description.degreenameLicenciado en Biotecnología Molecular
dc.format.extent83 p.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/6063
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad del Valle de Guatemala
dc.publisher.branchCampus Central
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias y Humanidades
dc.publisher.placeGuatemala
dc.publisher.programLicenciatura en Biotecnología Molecular
dc.relation.referencesAddgene (2017) Bacterial Transformation. https://www.addgene.org/protocols/bacterial-transformation/
dc.relation.referencesBacker, R., Rokem, J. S., Ilangumaran, G., Lamont, J., Praslickova, D., Ricci, E., Subramanian, S., Smith, D. L. (2018). Plant Growth-Promoting Rhizobacteria: Context, Mechanisms of Action, and Roadmap to Commercialization of Biostimulants for Sustainable Agriculture. Frontiers in plant science, 9, 1473. https://doi.org/10.3389/fpls.2018.01473
dc.relation.referencesCaballeros, M. (2023) Planteamiento de formulación de biofertilizantes bacterianos partiendo de cepas promotoras del crecimiento aisladas de suelos de caña de azúcar (Saccharum officinarum) en la Costa Sur de Guatemala. [Tesis de Licenciatura, Universidad del Valle de Guatemala] Universidad del Valle de Guatemala.
dc.relation.referencesDaniel, A. I., Fadaka, A. O., Gokul, A., Bakare, O. O., Aina, O., Fisher, S., Burt, A. F., Mavumengwana, V., Keyster, M., Klein, A. (2022). Biofertilizer: The Future of Food Security and Food Safety. Microorganisms, 10(6), 1220. https://doi.org/10.3390/microorganisms10061220.
dc.relation.referencesEhis-Eriakha, C. B., Akemu, S. E., Tiamiyu, A. (2023). Formulation and Evaluation of Sugarcane-Bagasse-Based Biocontrol Agents for Sustainable Phytopathogen Management. In Biology and Life Sciences Forum, 27(1), 52. https://doi.org/10.3390/IECAG2023-15992
dc.relation.referencesFahsi, N., Mahdi, I., Mesfioui, A., Biskri, L., Allaoui, A. (2021). Plant Growth-Promoting Rhizobacteria isolated from the Jujube (Ziziphus lotus) plant enhance wheat growth, Zn uptake, and heavy metal tolerance. Agriculture, 11(4), 316. https://doi.org/10.3390/agriculture11040316
dc.relation.referencesGarcía, M. & Gálvez, J. (2022) TERRAS Serie Perfil ambiental de Guatemala. https://www.url.edu.gt/publicacionesurl/FileCS.ashx?Id=127476
dc.relation.referencesHamdan, M. F., Mohd Noor, S. N., Abd-Aziz, N., Pua, T. L., Tan, B. C. (2022). Green Revolution to Gene Revolution: Technological Advances in Agriculture to Feed the World. Plants (Basel, Switzerland), 11(10), 1297. https://doi.org/10.3390/plants11101297
dc.relation.referencesIqbal, S., Riaz, U., Murtaza, G., Jamil, M., Ahmed, M., Hussain, A., Abbas, Z. (2020). Chemical Fertilizers, Formulation, and Their Influence on Soil Health. Microbiota and Biofertilizers, 1–15. doi:10.1007/978-3-030-48771-3_1
dc.relation.referencesKakar, K., Xuan, T. D., Noori, Z., Aryan, S., Gulab, G. (2020). Effects of organic and inorganic fertilizer application on growth, yield, and grain quality of rice. Agriculture, 10(11), 544. https://doi.org/10.3390/agriculture10110544
dc.relation.referencesLam, V. P., Lee, M. H., Park, J. S. (2020). Optimization of indole-3-acetic acid concentration in a nutrient solution for increasing bioactive compound accumulation and production of Agastache rugosa in a plant factory. Agriculture, 10(8), 343. https://doi.org/10.3390/agriculture10080343
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.licenseAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subject.ddc630 - Agricultura y tecnologías relacionadas::631 - Técnicas específicas, aparatos, equipos, materiales
dc.subject.odsODS 2: Hambre cero. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
dc.subject.odsODS 12: Producción y consumo responsables. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
dc.subject.odsODS 13: Acción por el Clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
dc.titleBioformulación a base de bacterias promotoras de crecimiento vegetal para aplicación en cultivo de caña de azúcar (Saccharum officinarum)spa
dc.typeTrabajo de grado - Pregrado
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
dc.type.contentText
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dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dspace.entity.typePublication

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