Publicación: Efecto de bacterias nativas solubilizadoras de fósforo y fijadoras de nitrógeno de vida libre sobre el crecimiento y rendimiento de berenjena (Solanum melongena l) en Montería, Córdoba
dc.contributor.advisor | Pardo Plaza, Yuri Janio | |
dc.contributor.advisor | Cantero Guevara, Miriam Elena | |
dc.contributor.author | Chimá Olivero, Any de Jesús | |
dc.contributor.author | Ozuna Bolaño, María Camila | |
dc.contributor.jury | Mercado Vergara, Antonio José | |
dc.contributor.jury | Oviedo Zumaque Luis Eliecer | |
dc.date.accessioned | 2025-07-25T20:07:40Z | |
dc.date.available | 2025-07-25T20:07:40Z | |
dc.date.issued | 2025-07-25 | |
dc.description.abstract | La intensificación de la agricultura convencional ha llevado al uso excesivo de fertilizantes químicos, generando impactos negativos en la salud del suelo, fuentes de agua, fauna y flora. Ante esto, los biofertilizantes se presentan como una alternativa sostenible. En este estudio se evaluó el efecto de bacterias nativas solubilizadoras de fósforo y fijadoras de nitrógeno de vida libre sobre el crecimiento y rendimiento de berenjena (Solanum melongena L) bajo condiciones de campo en la Universidad de Córdoba en Montería. Se aislaron cepas bacterianas del suelo rizosférico, las cuales fueron evaluadas in vitro por su solubilizar fosfato y producir ácido indolacético (AIA). De estas, se seleccionaron dos cepas que presentaron los mejores resultados y cuya compatibilidad fue comprobada, para preparar los inóculos biofertilizantes utilizados en el estudio. Se estableció un diseño experimental en bloques completamente al azar (DBCA) con seis tratamientos: control absoluto (T1), fertilizante químico (T2), inóculo a 10⁸ UFC/mL (T3), inóculo a 109 UFC/mL (T4), inóculo a 10⁸ UFC/mL + fertilizante químico (T5) e inóculo a 109 UFC/mL + fertilizante químico (T6). Las variables biométricas analizadas fueron altura de tallo, diámetro de tallo, número de hojas, área foliar, número de frutos, biomasa aérea y radicular (masa fresca y seca). En general, los tratamientos que combinaron biofertilizantes con fertilizante químico (T5: inóculo a 10⁸ UFC/mL + fertilizante químico, y T6: inóculo a 10⁹ UFC/mL + fertilizante químico) presentaron los mejores resultados. T6 se destacó en la mayoría de las variables evaluadas, estando por encima del control absoluto (T1) y el control químico (T2), siendo este el tratamiento que presentó mayor número de frutos por planta. T5, por su parte, tuvo un buen desempeño en biomasa aérea, en especial en masa seca de tallo y frutos, aunque no destacó en número de hojas. Estos resultados indican que los biofertilizantes, especialmente cuando se combinan con fertilización convencional, pueden mejorar parámetros específicos del desarrollo vegetal conforme avanza el cultivo, consolidándose como una alternativa viable dentro de un manejo nutricional más sostenible. | spa |
dc.description.abstract | The intensification of conventional agriculture has led to the excessive use of chemical fertilizers, generating negative impacts on soil health, water sources, fauna, and flora. In response to this, biofertilizers are presented as a sustainable alternative. This study evaluated the effect of native free-living phosphorus-solubilizing and nitrogen-fixing bacteria on the growth and yield of eggplant (Solanum melongena L) under field conditions at the University of Córdoba in Montería. Bacterial strains were isolated from the rhizosphere soil and evaluated in vitro for their ability to solubilize phosphate and produce indoleacetic acid (IAA). Of these, two strains that showed the best results and whose compatibility was verified were selected to prepare the biofertilizer inoculants used in the study. A completely randomized block design (CRBD) was established with six treatments: absolute control (T1), chemical fertilizer (T2), inoculum at 10⁸ CFU/mL (T3), inoculum at 109 CFU/mL (T4), inoculum at 10⁸ CFU/mL + chemical fertilizer (T5), and inoculum at 109 CFU/mL + chemical fertilizer (T6). The biometric variables analyzed were stem height, stem diameter, number of leaves, leaf area, number of fruits, and above-ground and root biomass (fresh and dry weight). In general, treatments that combined biofertilizers with chemical fertilizer (T5: inoculum at 10⁸ CFU/mL + chemical fertilizer, and T6: inoculum at 10⁹ CFU/mL + chemical fertilizer) showed the best results. T6 stood out in most of the variables evaluated, performing better than the absolute control (T1) and the chemical control (T2), with this treatment producing the highest number of fruits per plant. T5, on the other hand, performed well in terms of aboveground biomass, especially in dry stem and fruit mass, although it did not stand out in terms of number of leaves. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Químico(a) | |
dc.description.modality | Trabajos de Investigación y/o Extensión | |
dc.description.tableofcontents | Resumen | spa |
dc.description.tableofcontents | 1. Introducción | spa |
dc.description.tableofcontents | 2. Objetivos | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.1 Objetivo general | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.2 Objetivos específicos | spa |
dc.description.tableofcontents | 3. Antecedentes | spa |
dc.description.tableofcontents | 4. Marco teórico | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.1 Berenjena (Solanum melongena L) | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.2 Generalidades del cultivo de berenjena | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.3 El panorama de la agricultura en la actualidad | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.4 Biofertilizantes | |
dc.description.tableofcontents | 4.5 Rizobacterias promotoras de crecimiento vegetal (PGPR) | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.5.1 Mecanismos de acción de las PGPR | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.6 Bacterias fijadoras de nitrógeno | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.6.1 Bacterias fijadoras de nitrógeno de vida libre (BFNVL) | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.7 Bacterias solubilizadoras de fósforo (BSP) | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.7.1 Solubilización del fósforo inorgánico | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.7.2 Mineralización del fósforo orgánico | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.8 Bacterias productoras de ácido indolacético (AIA) | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.9 Bioinoculantes microbianos para la agricultura | spa |
dc.description.tableofcontents | 5. METODOLOGÍA | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.1 Tipo de estudio | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.2 Área de estudio | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.3 Aislamiento de bacterias nativas solubilizadoras de fósforo (BNSF) y fijadoras de nitrógeno de vida libre (BFNVL) | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.3.1 Muestreo de suelo | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.3.2 Diluciones seriadas | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.3.3 Aislamiento de colonias puras | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.4 Caracterización macroscópica y microscópica de BNSF Y BFNVL | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.5 Evaluación in vitro de la capacidad solubilizadora de fosfato | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.6 Evaluación in vitro de la producción de ácido indolacético (AIA) | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.7 Selección de cepas bacterianas para su evaluación como biofertilizante | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.8 Prueba de antagonismo | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.9 Identificación molecular de las cepas bacterianas | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.9.1 Extracción de ADN Genómico | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.9.2 Amplificación de ADN | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.9.3 Secuenciación y análisis bioinformático de los productos de PCR | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.10 Preparación de inóculos | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.11 Diseño experimental en campo | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.12 Evaluación del efecto biofertilizante sobre el crecimiento de las plantas | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.12.1 Medición de los parámetros biométricos | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.12.2 Muestreo destructivo | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.12.3 Determinación de peso fresco y peso seco de la biomasa | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.12.4 Análisis estadísticos | spa |
dc.description.tableofcontents | 6. RESULTADOS Y ANÁLISIS | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.1 Aislamiento de BNSF y BFNVL | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.2 Detección in vitro de la capacidad solubilizadora de fosfato | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.3 Cuantificación in vitro de la producción de ácido indolacético (AIA) | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.4 Selección de cepas bacterianas para su evaluación como biofertilizante | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.5 Caracterización macroscópica y microscópica de BNSF Y BFNVL | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.6 Resultados de la prueba de antagonismo | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.7 Identificación molecular de las cepas bacterianas | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.8 Inóculos preparados | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.9 Evaluación de inóculo biofertilizante a base de las cepas bacterianas M2B104Ba (Klebsiella pneumoniae) y MbG105N (Pantoea ananatis) a concentraciones de 10⁸ UFC mL y 10⁹ UFC mL⁻¹ sobre los parámetros biométricos y producción de biomasa de plantas de berenjena | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.9.1 Evaluación de los parámetros biométricos de las plantas de berenjena | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.9.2 Distribución de masa fresca (MF) y masa seca (MS) | spa |
dc.description.tableofcontents | 7. DISCUSIÓN | spa |
dc.description.tableofcontents | 8. CONCLUSIONES | spa |
dc.description.tableofcontents | 9. RECOMENDACIONES | spa |
dc.description.tableofcontents | 10. BIBLIOGRAFÍA | spa |
dc.description.tableofcontents | 11. ANEXOS | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad de Córdoba | |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad de Córdoba | |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.unicordoba.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/9488 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Córdoba | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas | |
dc.publisher.place | Montería, Córdoba, Colombia | |
dc.publisher.program | Química | |
dc.relation.references | Abbas, F., Al-Naemi, S., & Al-Otoom, A. (2025). Effects of Controlled Environment Agriculture and Nutrient Sources on the Production of Eggplants (Solanum melongena var. esculenta L.). HortScience, 60(6), 970-980. https://www.doi.org/10.21273/HORTSCI18550-25 | |
dc.relation.references | Abdallah, R. a. B., Ammar, N., Ayed, F., Jabnoun-Khiareddine, H., & Daami-Remadi, M. (2021). Single and combined effects of Bacillus spp. and brown seaweed (Sargassum vulgare) extracts as bio-stimulants of eggplant (Solanum melongena L.) growth. Advances in Horticultural Science, 35(2). https://doi.org/10.36253/ahsc-9624 | |
dc.relation.references | Agronet. (2023). Estadísticas agrícolas: Cultivo de berenjena en la región Caribe. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. https://www.agronet.gov.co/estadistica/Paginas/home.aspx?cod=3 | |
dc.relation.references | Al-Aarthy, A. N. B., Al-Jebory, A. K. J., & Al-Kaby, A. H. J. (2023). Effect of Adding Phosphate-Dissolving Bacteria on the Activity of Phosphatase Enzyme and some Soil Characteristics and the Yield of Solanum melongena L. under Protected Cultivation Conditions. IOP Conference Series Earth and Environmental Science, 1158(2), 022038. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1158/2/022038 | |
dc.relation.references | Alarcón Carrasco, A. (2023). Efecto de macro y micronutrientes en el desarrollo agronómico del cultivo de maíz (Zea mays) en el cantón Simón Bolívar [Tesis de licenciatura, Universidad Agraria del Ecuador]. https://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/13234 | |
dc.relation.references | Basílio, F., Dias, T., Santana, M. M., Melo, J., Carvalho, L., Correia, P., & Cruz, C. (2022). Multiple modes of action are needed to unlock soil phosphorus fractions unavailable for plants: The example of bacteria- and fungi-based biofertilizers. Applied Soil Ecology, 178, 104550. https://doi.org/10.1016/J.APSOIL.2022.104550 | |
dc.relation.references | Bautista-Cruz, M. A., & Martínez-Gallegos, V. (2020). Promoción del crecimiento de Agave potatorum Zucc. por bacterias fijadoras de nitrógeno de vida libre. Terra Latinoamericana, 38(3), 555–567. https://doi.org/10.28940/terra.v38i3.647 | |
dc.relation.references | Betin Ruiz, A. (2024). Efecto de un biofertilizante a base de Enterobacter cloacae sobre el desarrollo y rendimiento de plantas de yuca (Manihot esculenta Crantz) en el municipio de Montería, Departamento de Córdoba. [Tesis de maestría, Universidad de Córdoba] https://repositorio.unicordoba.edu.co/entities/publication/31409d6f-9666-49bc-9be6-bd4180a05852 | |
dc.relation.references | Cheng, Y., Narayanan, M., Shi, X., Chen, X., Li, Z., & Ma, Y. (2023). Phosphate-solubilizing bacteria: Their agroecological function and optimistic application for enhancing agro-productivity. In Science of the Total Environment (Vol. 901). https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.166468 | |
dc.relation.references | De Souza Marquez Mundim, G., Maciel, G. M., & De Oliveira Mendes, G. (2022). Aspergillus niger as a Biological Input for Improving Vegetable Seedling Production. Microorganisms, 10(4), 674. https://doi.org/10.3390/microorganisms10040674 | |
dc.relation.references | Del Carmen Orozco-Mosqueda, M., Glick, B. R., & Santoyo, G. (2020). ACC deaminase in plant growth-promoting bacteria (PGPB): An efficient mechanism to counter salt stress in crops. Microbiological Research, 235, 126439. https://doi.org/10.1016/j.micres.2020.126439 | |
dc.relation.references | Delfin, E. F., Drobnitch, S. T., & Comas, L. H. (2021). Plant strategies for maximizing growth during water stress and subsequent recovery in Solanum melongena L. (eggplant). PLoS ONE, 16(9), e0256342. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0256342 | |
dc.relation.references | Devi, R; Kaur, T; Kour, D; y Yadav, A. (2022). Microbial consortium of mineral solubilizing and nitrogen fixing bacteria for plant growth promotion of amaranth (Amaranthus hypochondrius L.). Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, 43, 102404. https://doi.org/10.1016/j.bcab.2022.102404 | |
dc.relation.references | Econometrics, S. (2022, December 22). Fertilización sostenible y Gestión Integral de Nutrientes. https://bibliotecadigital.odepa.gob.cl/handle/20.500.12650/72003 | |
dc.relation.references | Elhaissoufi, W., Ghoulam, C., Barakat, A., Zeroual, Y., & Bargaz, A. (2022). Phosphate bacterial solubilization: A key rhizosphere driving force enabling higher P use efficiency and crop productivity. Journal of Advanced Research, 38, 13–28. https://doi.org/10.1016/J.JARE.2021.08.014 | |
dc.relation.references | Ephytia. (2021). Berenjena - Fichas de enfermedades y plagas. INRAE Instituto Nacional de Investigación Agrícola. https://ephytia.inra.fr/es/C/7283/Berenjena-Berenjena-indice-de-plagas-y-enfermedades | |
dc.relation.references | Espinosa, M., Correa, E., Cantero, J., Bolaños, M., Corzo, J., León, R., & Luna, L. (2020). Interacción caballoneo y nutrición sobre fenología y rendimiento de berenjena en el Valle del Sinú, Colombia. Avances En Investigación Agropecuaria, 24, 57–70. https://revistasacademicas.ucol.mx/index.php/agropecuaria/article/view/205 | |
dc.relation.references | FAOSTAT. (s.f.). https://www.fao.org/faostat/es/#data/QCL | |
dc.relation.references | Fernie, AR, Bachem, CWB, Helariutta, Y. et al. Sincronización de los aspectos de desarrollo, moleculares y metabólicos de las interacciones fuente-sumidero. Nat. Plants 6 , 55–66 (2020). https://doi.org/10.1038/s41477-020-0590-x | |
dc.relation.references | Glick, B. R. (2012). Plant Growth-Promoting Bacteria: Mechanisms and Applications. Scientifica, 2012, 1–15. https://doi.org/10.6064/2012/963401 | |
dc.relation.references | Gómez-Godínez, L. J., Aguirre-Noyola, J. L., Martínez-Romero, E., Arteaga-Garibay, R. I., Ireta-Moreno, J., & Ruvalcaba-Gómez, J. M. (2023). A Look at Plant-Growth-Promoting Bacteria. Plants, 12(8). https://doi.org/10.3390/plants12081668 | |
dc.relation.references | Guo, K., Yang, J., Yu, N., Luo, L., & Wang, E. (2023). Biological nitrogen fixation in cereal crops: Progress, strategies, and perspectives. Plant Communications, 4(2). https://doi.org/10.1016/j.xplc.2022.100499 | |
dc.relation.references | Han, J., Sun, L., Dong, X., Cai, Z., Sun, X., Yang, H., & Wang, Y. (2015). Characterization of a novel plant growth-promoting bacteria strain Pantoea ananatis AMG 501 with potential as biofertilizer. Microbiological Research, 172, 66–75. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26634494/ | |
dc.relation.references | Hernández, M. C. S., Pérez Lavalle, L. D. S., Estrada-López, H., Benítez, R., & Díaz, Y. C. A. (2022). Identificación y caracterización de rizobacterias nativas fijadoras de nitrógeno de Capsicum sp. de la región Caribe colombiana. Revista de Investigación Agraria y Ambiental, 13(2), 81–92. https://doi.org/10.22490/21456453.4818 | |
dc.relation.references | Intagri. (2021). El cultivo de la berenjena. Artículos Técnicos de INTAGRI. Serie Hortalizas, Núm 28. https://www.intagri.com/articulos/hortalizas/el-cultivo-de-la-berenjena | |
dc.relation.references | Iqbal, M. Z., Singh, K., & Chandra, R. (2024). Recent advances of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) for eco-restoration of polluted soil. In Cleaner Engineering and Technology (Vol. 23). Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j.clet.2024.100845 | |
dc.relation.references | Jahanabadi, S., Ahmad, B., Nikoui, V., Khan, G., & Khan, M. I. (2022). Anti-inflammatory and Analgesic Properties of Solanum melongena. Phytopharmacological Communications, 02(01), 21–32. https://doi.org/10.55627/ppc.002.001.0049 | |
dc.relation.references | Jiménez, O. R., Bornemann, A. C., Medina, Y. E., Romero, K., & Bravo, J. R. (2023). Prospects of biological inputs as a measure for reducing crop losses caused by climate change effects. Journal of Agriculture and Food Research, 14, 100689. https://doi.org/10.1016/J.JAFR.2023.100689 | |
dc.relation.references | pneumoniae enhances growth and nutrient uptake of cowpea (Vigna unguiculata). Journal of Genetic Engineering and Biotechnology, 19(1), 73. https://jgeb.springeropen.com/articles/10.1186/s43141-023-00620-8 | |
dc.relation.references | Khoso, M. A., Wagan, S., Alam, I., Hussain, A., Ali, Q., Saha, S., Poudel, T. R., Manghwar, H., & Liu, F. (2024). Impact of plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR) on plant nutrition and root characteristics: Current perspective. Plant Stress, 11, 100341. https://doi.org/10.1016/J.STRESS.2023.100341 | |
dc.relation.references | Kumar, A., Naqvi, S. D. Y., Kaushik, P., Khojah, E., Amir, M., Alam, P., & Samra, B. N. (2022a). Rhizophagus irregularis and nitrogen fixing azotobacter enhances greater yam (Dioscorea alata) biochemical profile and upholds yield under reduced fertilization. Saudi Journal of Biological Sciences, 29(5), 3694-3703. | |
dc.relation.references | Kumar, S., Diksha, Sindhu, S. S., & Kumar, R. (2022b). Biofertilizers: An ecofriendly technology for nutrient recycling and environmental sustainability. In Current Research in Microbial Sciences (Vol. 3). Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j.crmicr.2021.100094 | |
dc.relation.references | Ladha, J. K., Peoples, M. B., Reddy, P. M., Biswas, J. C., Bennett, A., Jat, M. L., & Krupnik, T. J. (2022a). Biological nitrogen fixation and prospects for ecological intensification in cereal-based cropping systems. In Field Crops Research (Vol. 283). https://doi.org/10.1016/j.fcr.2022.108541 | |
dc.relation.references | Lata, D. L., Abdie, O., & Rezene, Y. (2024). IAA-producing bacteria from the rhizosphere of chickpea (Cicer arietinum L.): Isolation, characterization, and their effects on plant growth performance. Heliyon, 10(21), e39702. https://doi.org/10.1016/J.HELIYON.2024.E39702 | |
dc.relation.references | Li, X., Yan, J., Li, D., Jiang, Y., Zhang, Y., Wang, H., Zhang, J., Ahmed, T., & Li, B. (2021). Isolation and Molecular Characterization of Plant-Growth-Promoting Bacteria and Their Effect on Eggplant (Solanum melongena) Growth. Agriculture, 11(12), 1258. https://doi.org/10.3390/agriculture11121258 | |
dc.relation.references | Lu, Y., Zhang, L., Wang, J., Li, Y., & Wu, Z. (2021). Endophytic Pantoea ananatis promotes rice growth and alleviates salt stress. Journal of Applied Microbiology, 132(2), 1382–1393. https://enviromicro-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jam.15082 | |
dc.relation.references | Mahmud, K., Makaju, S., Ibrahim, R., & Missaoui, A. (2020). Current progress in nitrogen fixing plants and microbiome research. Plants, 9(1). https://doi.org/10.3390/plants9010097 | |
dc.relation.references | Mamani, A. (2023). Biofertilizantes a base de microorganismos beneficiosos y materia orgánica: Una revisión sistemática. Revista Acciones Médicas, 2(4), 43–55. https://doi.org/10.35622/j.ram.2023.04.004 | |
dc.relation.references | Martínez De La Ossa, K y Vargas Ávila, M. (2021). Identificación de cepas nativas de Trichoderma spp. biocontroladoras de Sclerotium sp. y promotoras de crecimiento en plantulas de berenjena (Solanum melongena L.) en Córdoba. Universidad de Córdoba. | |
dc.relation.references | Mebebho, A. A., Adekunle, O. A., & Igiehon, N. O. (2023). Characterization of plant growth-promoting rhizobacteria with multiple beneficial traits. Journal of Genetic Engineering and Biotechnology, 21(1), 22. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8675670/ | |
dc.relation.references | Medina, M. S. L., Ramirez, E. N., Morán, H. M. R., Del Rocío Moreno Ramírez, Y., Rodríguez, M. R., & De Jesús Segura Martínez, T. (2024). La Importancia de los Sistemas de Riego para el Uso Eficiente del Agua en la Agricultura. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 8(4), 3507–3525. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i4.12587 | |
dc.relation.references | Méndez, A; Herrera, L; García, D; Kiel, A; Guevara, E; Ramírez, M; Pérez, Y; Méndez, A y Reverchon, F. (2023). Beneficial effects of selected rhizospheric and endophytic bacteria, inoculated individually or in combination, on non-native host plant development. Rhizosphere, 26, 100693. https://doi.org/10.1016/j.rhisph.2023.100693 | |
dc.relation.references | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2021). Políticas y programas para el fortalecimiento de cultivos estratégicos en la región Caribe. Recuperado de https://www.minagricultura.gov.co | |
dc.relation.references | Molina-Santiago, C., Vela-Corcía, D., Petras, D., Díaz-Martínez, L., Pérez-Lorente, A. I., Sopeña-Torres, S., Pearson, J., Caraballo-Rodríguez, A. M., Dorrestein, P. C., De Vicente, A., & Romero, D. (2021). Chemical interplay and complementary adaptative strategies toggle bacterial antagonism and co-existence. Cell Reports, 36(4), 109449. https://doi.org/10.1016/j.celrep.2021.109449 | |
dc.relation.references | Monge, J. E., Arguedas, C., & Loría, M. (2023). Relaciones entre variables en berenjena (Solanum melongena). Revista Tecnología En Marcha, 37, 40–50. https://doi.org/10.18845/tm.v37i1.6508 | |
dc.relation.references | Moraes, W. dos S. ., Barros, OHB ., Freitas, HC de ., Carneiro, AC ., Oliveira, GRA da S. ., Luciano, D. de O. ., & Portella, ACF . (2021). Diseño de bloques aleatorios en la investigación en ciencias agrícolas: una revisión integradora de la literatura. Investigación, Sociedad y Desarrollo , 10 (8), e53510817616. https://doi.org/10.33448/rsd-v10i8.17616 | |
dc.relation.references | Mullane, H. (2024, August 30). Kirby-Bauer disk diffusion Method - BioLabTests. BioLabTests. https://biolabtests.com/antimicrobial-testing-methods/kirby-bauer-disk-diffusion-method/ | |
dc.relation.references | Naeem, M. Y., & Ugur, S. (2019). Nutritional Content and Health Benefits of Eggplant. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 7, 31–36. https://doi.org/10.24925/turjaf.v7isp3.31-36.3146 | |
dc.relation.references | Pacheco Díaz, E y Uran Ramos Y. (2023). EFECTO DE BACTERIAS NATIVAS SOLUBILIZADORAS DE FÓSFORO Y FIJADORAS DE NITRÓGENO DE VIDA LIBRE, SOBRE ALGUNOS PARÁMETROS DE RENDIMIENTO DE YUCA (Manihot esculenta CRANTZ) VARIEDAD Mtai-8 EN CONDICIONES DE CAMPO. [Tesis de Pregrado, Universidad de Córdoba]. https://repositorio.unicordoba.edu.co/entities/publication/a1d139ee-7384-4eac-a165-2c73c53afb3e | |
dc.relation.references | Padilla Cantero Jaminson. (2024). EVALUACIÓN DE BACTERIAS NATIVAS CON POTENCIAL BIOFERTILIZANTE EN PLANTAS DE ARROZ (Oryza sativa L.) EN MONTERÍA-COLOMBIA. [Tesis de Maestría, Universidad de Córdoba]. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repositorio.unicordoba.edu.co/server/api/core/bitstreams/3c467836-5d6a-478e-a01e-3eed1b648580/content | |
dc.relation.references | Pandey, V., Singh, G., & Rai, M. (2009). Effect of different nitrogen levels and spacing on growth and yield of brinjal (Solanum melongena L.) Asian Journal of Horticulture, 4(2), 390–393. | |
dc.relation.references | Perez, L., & Oviedo, L. (2019). CARACTERIZACIÓN DE BACTERIAS NATIVAS CON POTENCIAL BIOFERTILIZANTE AISLADAS DE SUELOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE. In Biotecnología aplicada al sector agropecuario en el departamento de Sucre. Editorial CECAR. https://doi.org/10.21892/9789585547063.11 | |
dc.relation.references | Pineda-Rodriguez, Y. Y., Pompelli, M. F., Jarma-Orozco, A., Rodríguez, N. V., & Rodriguez-Paez, L. A. (2023). A New and Profitable Protocol to DNA Extraction in Limnospira maxima. Methods and Protocols, 6(4). https://doi.org/10.3390/mps6040062 | |
dc.relation.references | Poveda, J., & Eugui, D. (2022). Combined use of Trichoderma and beneficial bacteria (mainly Bacillus and Pseudomonas): Development of microbial synergistic bio-inoculants in sustainable agriculture. Biological Control, 176, 105100. https://doi.org/10.1016/J.BIOCONTROL.2022.105100 | |
dc.relation.references | Red BPA. (2020). Recomendaciones para muestreo de suelos. https://redbpa.org.ar/wp-content/uploads/2021/04/EP-RedBPA-MuestreoDe-Suelos.pdf | |
dc.relation.references | Sajeesh, P., Paulraj, P., Jayakumar, N., Sajna, K. P., & Igga, W. a. W. (2019). A Pilot Scale Field Study of Using Phosphate Solubilizing Bacterial Native Microflora for the Use of Cheap Organic and Inorganic Phosphate Source for the Agriculture Practice of Solanum melongena Linn. (Eggplant). Materials Today Proceedings, 16, 1722–1731. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2019.06.042 | |
dc.relation.references | Samantaray, A., Chattaraj, S., Mitra, D., Ganguly, A., Kumar, R., Gaur, A., Mohapatra, P. K. D., Santos-Villalobos, S. de los, Rani, A., & Thatoi, H. (2024). Advances in microbial based bio-inoculum for amelioration of soil health and sustainable crop production. Current Research in Microbial Sciences, 7, 100251. https://doi.org/10.1016/J.CRMICR.2024.100251 | |
dc.relation.references | Sharma, A. K. (2023). Biofertilizer – A Key Player in Enhancing Soil Fertility and Agricultural Sustainability. International Journal of Agriculture Environment and Biotechnology, 16(2). https://doi.org/10.30954/0974-1712.02.2023.10 | |
dc.relation.references | Sharma, A., Shankhdhar, D., & Shankhdhar, S. C. (2021). Enhancing sustainability in agriculture through microbial inoculants. Agronomy, 11(12), 1258. https://www.mdpi.com/2077-0472/11/12/1258 | |
dc.relation.references | Sharma, M., Sharma, V., Delta, A., & Kaushik, P. (2022). Rhizophagus irregularis and Nitrogen Fixing Azotobacter with a Reduced Rate of Chemical Fertilizer Application Enhances Pepper Growth along with Fruits Biochemical and Mineral Composition. Sustainability, 14(9), 5653. https://doi.org/10.3390/su14095653 | |
dc.relation.references | Silva, L. I. da, Pereira, M. C., Carvalho, A. M. X. de, Buttrós, V. H., Pasqual, M., & Dória, J. (2023). Phosphorus-Solubilizing Microorganisms: A Key to Sustainable Agriculture. In Agriculture (Switzerland) (Vol. 13, Issue 2). MDPI. https://doi.org/10.3390/agriculture13020462 | |
dc.relation.references | 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/10.3390/plants12244074 | |
dc.relation.references | Tzipilevich, E., Russ, D., Dangl, J. L., & Benfey, P. N. (2021). Plant immune system activation is necessary for efficient root colonization by auxin-secreting beneficial bacteria. Cell host & microbe, 29(10), 1507-1520. | |
dc.relation.references | Valero Moreno, F. (2022). Manejo Agronómico del Cultivo de Berenjena (Solanum melongena L.) en el Ecuador [Tesis de pregrado, UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA]. https://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/13234 | |
dc.relation.references | Zhang, B., Li, P., Wang, Y., Wang, J., Liu, X., Wang, X., & Hu, X. (2021). Characterization and synthesis of indole-3-acetic acid in plant growth promoting Enterobacter sp. RSC Advances, 11(50), 31601–31607. https://doi.org/10.1039/d1ra05659j | |
dc.relation.references | Zhao, G., Zhu, X., Zheng, G., Meng, G., Dong, Z., Baek, J. H., Jeon, C. O., Yao, Y., Xuan, Y. H., Zhang, J., & Jia, B. (2024). Development of biofertilizers for sustainable agriculture over four decades (1980–2022). Geography and Sustainability, 5(1), 19–28. https://doi.org/10.1016/J.GEOSUS.2023.09.006 | |
dc.rights | Copyright Universidad de Córdoba, 2025 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.keywords | Biofertilizer | eng |
dc.subject.keywords | Solanum melongena L | eng |
dc.subject.keywords | Bioinoculant | eng |
dc.subject.keywords | Phosphorus | eng |
dc.subject.keywords | Nitrogen | eng |
dc.subject.proposal | Biofertilizante | spa |
dc.subject.proposal | Solanum melongena L | spa |
dc.subject.proposal | Inóculo | spa |
dc.subject.proposal | Fósforo | spa |
dc.subject.proposal | Nitrógeno | spa |
dc.title | Efecto de bacterias nativas solubilizadoras de fósforo y fijadoras de nitrógeno de vida libre sobre el crecimiento y rendimiento de berenjena (Solanum melongena l) en Montería, Córdoba | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: