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Evaluación de bacterias endófitas como estrategia de manejo biológico a Burkholderia glumae en semillas de arroz

dc.audience
dc.contributor.advisorCampo Arana, Rodrigo Orlando
dc.contributor.advisorPérez Coredero, Alexander
dc.contributor.authorAlviz Martínez, Lorena
dc.contributor.juryPeláez Peláez, Manuel José
dc.contributor.juryChamorro Anya, Leonardo
dc.date.accessioned2025-07-31T13:21:17Z
dc.date.available2026-07-27
dc.date.available2025-07-31T13:21:17Z
dc.date.issued2025-07-30
dc.description.abstractEl arroz juega un papel relevante en la dieta de más de la mitad de la población mundial. Los sistemas agrícolas productores de arroz, son esenciales para la seguridad alimentaria. Sin embargo, la producción de arroz enfrenta problemas de origen fitosanitario, ocasionando pérdidas en el rendimiento y encarecimiento del cultivo. Gran parte de la problemática fitosanitaria se debe a patógenos oportunistas como las bacterias, de especial importancia Burkholderia glumae; la cual, es una bacteria gram negativa que produce la enfermedad conocida como añublo bacteriano de la panícula de arroz. Desde su descubrimiento en japón, se ha reportado la diseminación del patógeno por todas las zonas arroceras del mundo. Los síntomas descritos para la enfermedad son, pudrición de las vainas, esterilidad de las flores, granos no llenados o abortados y reducción en la calidad de la molienda. Una característica relevante en B. glumae es la capacidad de producción de la fitotoxina toxoflavina; considerado un factor de virulencia, lo que la convierte en una enfermedad con mayor grado de severidad e incidencia. Actualmente, el manejo y control de la enfermedad, se reduce a la siembra de ejemplares tolerantes, el uso de moléculas químicas de alto impacto y la siembra por épocas, limitando la producción del cereal. En el presente estudio, realizado en los departamentos de Córdoba y Sucre; se utilizaron, semillas de las variedades de arroz, F-2000 (susceptible a B. glumae) y F-67 (tolerante a B. glumae); con el fin, de evaluar la capacidad de manejo biológico de Burkholderia glumae, mediante el uso de bacterias endófitas aisladas de plantas de arroz. spa
dc.description.degreelevelMaestría
dc.description.degreenameMagíster en Ciencias Agronómicas
dc.description.modalityTrabajos de Investigación y/o Extensión
dc.description.notesEl documento tiene restricción de publicación por lo menos un año en el repositorio institucional, por la eventual publicación de dos artículos científicos, derivados de la presente investigaciónspa
dc.description.tableofcontentsResumenspa
dc.description.tableofcontentsIntroducción
dc.description.tableofcontentsMarco teóricco y estado del arte
dc.description.tableofcontentsObjetivo General
dc.description.tableofcontentsObjetivos específicos
dc.description.tableofcontentsMateriales y métodos
dc.description.tableofcontentsResultados y discusión
dc.description.tableofcontentsConclusiones
dc.description.tableofcontentsRecomendaciones
dc.description.tableofcontentsBibliografía
dc.description.tableofcontentsAnexos
dc.description.tableofcontentsAgradecimientos
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameUniversidad de Córdoba
dc.identifier.reponameRepositorio Institucional Unicórdoba
dc.identifier.repourlhttps://repositorio.unicordoba.edu.co
dc.identifier.urihttps://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/9520
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad de Córdoba
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias Agrícolas
dc.publisher.placeMonteria, Córdoba, Colombia
dc.publisher.programMaestría en Ciencias Agronómicas
dc.relation.referencesAgisha, V. N., Eapen, S. J., Monica, V., Sheoran, N., Munjal, V., Suseelabhai, R., & Kumar, A. (2017). Plant endophytic Pseudomonas putida BP25 induces expression of defense genes in black pepper roots: Deciphering through suppression subtractive hybridization analysis. Physiological and Molecular Plant Pathology, 100, 106-116.
dc.relation.referencesAguado, G. Moreno, B., Jiménez, B., Gracía, E., y Preciad, R. (2012). Impacto de los sideróforos microbianos y fitosidéforos en la asimilación de hierro por las plantas: una síntesis. Revista fitotecnia mexicana, 35 (1), 9-21.
dc.relation.referencesAgri, U., Chaudhary, P., Sharma, A., & Kukreti, B. (2022). Physiological response of maize plants and its rhizospheric microbiome under the influence of potential bioinoculants and nanochitosan. Plant and Soil, 474(1-2), 451-468.
dc.relation.referencesAgri, U., Chaudhary, P., Sharma, A., & Kukreti, B. (2022). Physiological response of maize plants and its rhizospheric microbiome under the influence of potential bioinoculants and nanochitosan. Plant and Soil, 474(1-2), 451-468.
dc.relation.referencesAkimoto-Tomiyama, C. (2021). Múltiples bacterias endógenas de semillas recuperaron la alteración del crecimiento del arroz causada por Burkholderia glumae . Sci Rep 11, 4177.
dc.relation.referencesAli, M., Ahmed, T., Ibrahim, E., Rizwan, M., Chong, K., y Hong, J. (2024). A review on mechanisms and prospects of endophytic bacteria in biocontrol of plant pathogenic fungi and their plant growth-promoting activities. Heliyon, 10, 1-16.
dc.relation.referencesÁlvarez, E. C., & Sánchez, L. C. (2016). Evaluación del crecimiento de cuatro especies del género Bacillus sp., primer paso para entender su efecto biocontrolador sobre Fusarium sp. Nova, 14(26), 53-62.
dc.relation.referencesAmri, M., Rjeibi, M. R., Gatrouni, M., Mateus, D. M., Asses, N., Pinho, H. J., & Abbes, C. (2023). Isolation, Identification, and Characterization of Phosphate-Solubilizing Bacteria from Tunisian Soils. Microorganisms, 11(3), 783.
dc.relation.referencesAngulo, V., Sanfuentes E., Rodríguez, F., y Sossa, K. (2014). Caracterización de rizobacterias promotoras de crecimiento en plántulas de Eucalyptus nitens. Revista Argentina de Microbiología, 46(4), 338-347.
dc.relation.referencesAriza, Y., & Sánchez, L. (2012). Determinación de metabolitos secundarios a partir de Bacillus subtilis con efecto biocontrolador sobre Fusarium sp. Nova, 10(18), 149-155.
dc.relation.referencesAshraf, M., Hasnain, S., Berge, O., & Mahmood, T. (2004). Inoculating wheat seedlings with exopolysaccharide-producing bacteria restricts sodium uptake and stimulates plant growth under salt stress. Biology and Fertility of soils, 40, 157-162.
dc.relation.referencesÁvila, C. (2017). Manual de laboratorio de fitopatología. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, p. 24.
dc.relation.referencesAzzahra, R., Miranti, M., Prismantoro, D., Suhaimi, N., Alizadeh, M., Mispan, M., y Doni, F. (2024). Bacterial panicle bligh caused by Burkholderia glumae: a major disease in rice cultivation. Soil y Crop Sciences. 10(1), 1-11.
dc.relation.referencesAzzahra, R., Miranti, M., Prismantoro, D., Suhaimi, N., Alizadeh, M., Mispan, M., y Doni, F. (2024). Bacterial panicle bligh caused by Burkholderia glumae: a major disease in rice cultivation. Soil y Crop Sciences. 10(1), 1-11.
dc.relation.referencesBarajas, A., Ignacio, J., Márquez, L., Hernández, J., y Sánchez, J. (2021). Crecimiento de Triticum aestivum con Azotobacter vinelandii y Bacillus subtilis endófitas de Zea mays var mexicana (teocintle) a dosis restringida de fertilizante nitrogenado. Journal Selva Andina Research Society, 12(2): 87-95.
dc.relation.referencesBarata, G., Ferreira, M., Santos, S., Pereira, T., Nascente, A., Lanna, A., Corsis, M., Alves, A., & Bezerra, G. (2022). Uso de Trichoderma en el cultivo de arroz. Recuperado de https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/1146363/1/cap14.p df
dc.relation.referencesBarraza, Z., Rodríguez, H., Lara, M., Pérez, A., y Monsalve, Z. (2024). Endophyte-mediated biocontrol reduces the pathogenicity of Burkholderia glumae in rice seedlings (Oryza sativa L.). Physiological and Molecular Plant Pathology, 113, 1-14.
dc.relation.referencesBasharat, Z., Tanveer, F., Yasmin, A., Shinwari, Z. K., He, T., & Tong, Y. (2018). Genome of Serratia nematodiphila MB307 offers unique insights into its diverse traits. Genome, 61(7), 469-476.
dc.relation.referencesBeltrán, M. 2014. La solubilización de fosfato como estrategia microbiana para promover el crecimiento vegetal. Revista Ciencia y Tecnología Agropecuaria, 15 (1), 101-113.
dc.relation.referencesBéna, G., Fory, P., Echeverri, J., y Mosquera, G. (2021). VNTR Typing of the Bacterial Rice Pathogen Burkholderia glumae Reveals the Coexistence of Several Diverging Lineages in a Single Field in Colombia. Plant disease, 105: 3466-3473.
dc.relation.referencesBonaterra, A., Badosa, E., Daranas, N., Francés, J., Roselloy, G., y Montesinos, E. (2022). Bacteria as Biological Control Agents of Plant Diseases. Microorganisms, 10(9), 1-17.
dc.relation.referencesBouchard-Rochette, M., Machrafi, Y., Cossus, L., Nguyen, T. T. A., Antoun, H., Droit, A., & Tweddell, R. J. (2022). Bacillus pumilus PTB180 and Bacillus subtilis PTB185: Production of lipopeptides, antifungal activity, and biocontrol ability against Botrytis cinerea. Biological Control, 170, 1-11.
dc.relation.referencesBurgos, C. (2021). Evaluación de crecimiento y rendimiento de cuatro variedades y una línea avanzada de arroz (oryza sativa l.) en el centro experimental la victoria- FEDEARROZ montería-córdoba (Tesis de pregrado). Universidad de Córdoba, Montería, Córdoba, Colombia.
dc.relation.referencesCanaball, A. (2017). Evaluación in vitro de la actividad antimicrobiana de aceites esenciales y de bacterias endófitas extraídas de lippia alba y lippia origanoides contra Bulkholderia glumae (tesis de pregrado). Universidad de Sucre, Sucre, Colombia.
dc.relation.referencesCastilla, L., Ortíz, H., & Guzmán, A. (2024). Nutrición integral en el cultivo del arroz: Una alternativa sostenible y competitiva para el sector. Revista ARROZ, 4-13.
dc.relation.referencesChaudhary, P., Agri, U., Chaudhary, A., Kumar, A., & Kumar, G. (2022). Endophytes and their potential in biotic stress management and crop production. Frontiers in Microbiology, 13, 1-22.
dc.relation.referencesChen, K., Tian, Z., He, H., Long, C. A., & Jiang, F. (2020). Bacillus sp. as potential biocontrol agents against citrus diseases. Biological Control, 104-419.
dc.relation.referencesChica, J., Tirado, Y., y Barreto, J. (2016). Indicadores de competitividad del cultivo del arroz en Colombia y Estados Unidos. Revista de Ciencias Agrícolas, 33(2), 16-31.
dc.relation.referencesCollinge, D., Jensen, D., Rabiey, M., Sarrocco, S., Shaw, M., Shaw, R. (2022). Control biológico de enfermedades de las plantas – ¿Qué se ha logrado? ¿y cuál es la dirección?. Plant pathology, 71, 1024-1047.
dc.relation.referencesConrath, U., Beckers, G. J., Flors, V., García-Agustín, P., Jakab, G., Mauch, F., & Mauch-Mani, B. (2006). Priming: getting ready for battle. Molecular plant-microbe interactions, 19(10), 1062-1071.
dc.relation.referencesConrath, U., Beckers, G. J., Flors, V., García-Agustín, P., Jakab, G., Mauch, F., & Mauch-Mani, B. (2006). Priming: getting ready for battle. Molecular plant-microbe interactions, 19(10), 1062-1071.
dc.relation.referencesCordero, A. (2015). Breaking a pathogen's iron will: Inhibiting siderophore production as an antimicrobial strategy. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Proteínas y Proteómica, 1854(8), 1054-1070.
dc.relation.referencesCorporación Autonoma Regional de Sucre – CARSUCRE. (2024). Plan de acción institucional 2020 – 2023. https://carsucre.gov.co/wp-content/uploads/2016/05/PAI-CARSUCRE-2020-2023.pdf
dc.relation.referencesCortés, L. (2023). Interacción de Burkholderia y altas temperaturas en arroz. CGIAR y ALIANZA. Recuperado de https://cgspace.cgiar.org/server/api/core/bitstreams/599de74b-b1a4-41b5-81dd-6959d979892f/content
dc.relation.referencesCosta-Gutierrez, S. B., Lami, M. J., Santo, M. C. C. D., Zenoff, A. M., Vincent, P. A., Molina-Henares, M. A., & de Cristóbal, R. E. (2020). Plant growth promotion by Pseudomonas putida KT2440 under saline stress: role of eptA. Applied microbiology and biotechnology, 104, 4577-4592.
dc.relation.referencesCui, Z; Zhu, B; Xie, G; Li, B., y Huang, S. (2016). Research Status and Prospect of Burkholderia glumae, the Pathogen Causing Bacterial Panicle Blight. Rice Science, 33(3), 111-118.
dc.relation.referencesChoundhury, A., Trivedi, P., Madhaiyan, M., Choi, J., Choi, W., Ho, P., Walitang, D., Sa, T. (2023). ACC deaminase producing endophytic bacteria enhances cell viability of rice (Oryza sativa L.) under salt stress by regulating ethylene emission pathway. Environmental and Experimental Botany, 213, 1-17.
dc.relation.referencesDANE. (2017). Encuesta nacional de arroz mecanizado: I semestre de 2017. Recuperado de http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/arroz/bol_arroz_IIsem18.pdf
dc.relation.referencesDaraz, U., Li, Y., Sun, Q., Zhang, M., & Ahmad, I. (2020). Inoculation of Bacillus spp. Modulate the Soil Bacterial Communities and Available Nutrients in the Rhizosphere of Vetiver Plant Irrigated with Acid Mine Drainage. Chemosphere, 128-345.
dc.relation.referencesDas, J., Sultana, S., Rangappa, K., Kalita, M. C., & Thakuria, D. (2020). Endophyte Bacteria Alter Physiological Traits and Promote Growth of Rice (Oryza sativa L.) in Aluminium Toxic and Phosphorus Deficient Acid Inceptisols. Journal of Pure & Applied Microbiology, 14(1). 627-639.
dc.relation.referencesDastager, S. G., Deepa, C. K., & Pandey, A. (2011). Potential plant growth-promoting activity of Serratia nematodiphila NII-0928 on black pepper (Piper nigrum L.). World Journal of Microbiology and Biotechnology, 27, 259-265.
dc.relation.referencesDaura-Pich, O., Hernandez, I., Pinyol-Escala, L., Lara, J. M., Martínez-Servat, S., Fernandez, C., & López-García, B. (2020). No antibiotic and toxic metabolites produced by the biocontrol agent Pseudomonas putida strain B2017. FEMS Microbiology Letters, 367(9), 1-9.
dc.relation.referencesDaura-Pich, O., Hernandez, I., Pinyol-Escala, L., Lara, J. M., Martínez-Servat, S., Fernandez, C., & López-García, B. (2020). No antibiotic and toxic metabolites produced by the biocontrol agent Pseudomonas putida strain B2017. FEMS Microbiology Letters, 367(9), 1-9.
dc.relation.referencesDe Paula, T. (2019). "Characterization of the Integrated Signaling Network of Burkholderia Glumae for the Regulation of VirulenceRelated function in the Bacterial Pathogenesis of Rice Plants" (tesis de doctorado). Louisiana State University and Agriculture and Mechanical College, Louisiana, United Estates.
dc.relation.referencesDimkpa, C. 2016. Microbial siderophores: Production, detection and application in agriculture and environment. Endocytobiosis and Cell Research, 27 (2), 7-16.
dc.relation.referencesDíaz, S., Morejón, R., y Pérez, N. (2017). Comportamiento y selección de líneas avanzadas de arroz (Oryza sativa L.) obtenidas por el programa de mejoramiento en los palacios. Cultivos Tropicales, 38(1), 81-88.
dc.relation.referencesDurango, M., Fariño, D., Hernández, D., Peñata, A., Romero, A., y Pérez, C. (2023). Enfermedades presentes en el cultivo de arroz (Oryza sativa L). FEDEARROZ. Recuperado de https://es.scribd.com/document/667569765/ENFERMEDADES-EN-EL-CULTIVO-DE-ARROZ
dc.relation.referencesEcheverri, J., Amezquita, N., y Beltrán, H. (2019). Determinación de perdidas en rendimiento en 6 genotipos de arroz a causa del daño causado por Burkholderia glumae. XI Congresso Brasileiro de Arroz Irrigado. Recuperado de https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/99037481/Det_perd_Bglumae_cbai2019jerfinal-libre.pdf?1677170084=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DDETERMINACION_DE_PERDIDAS_DE_RENDIMIENTO.pdf&Expires=1749823561&Signature=KgzWMypN3B6WNrvwD-n4vty4GYMGUwEzvyYaVgKzFMQMoDc8e-JXB6VOsWN0dGVWGfuJL-Ilv628YIffV5tbseJXRTOMy5sCLOBCAk5V9bmfsYTAWumHCY-fVKUE6yWIwNZaE9Tsljg0VCut3ISpdLejTpmCGYJ61I-5eUGriCLoG6pFhOKPnmBVxXE~yHPnKB3KIDb82sB9afI4O~TKw~tGGe-K7B9txpfZFaPbkaEHQrYII2IWLRsLzZ4ms2YJDJaOdIoUVoPxmiLt03clycU-rgN3b6iW3tm5UsFdbO4lfMoZ6A6SVPJFhWHqvRI~Qw4ADSuo3MB3wx4I1YwnQQ__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
dc.relation.referencesEcheverri, J., Amezquita, N., y Beltrán, H. (2019). Determinación de perdidas en rendimiento en 6 genotipos de arroz a causa del daño causado por Burkholderia glumae. XI Congresso Brasileiro de Arroz Irrigado. Recuperado de https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/99037481/Det_perd_Bglumae_cbai2019jerfinal-libre.pdf?1677170084=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DDETERMINACION_DE_PERDIDAS_DE_RENDIMIENTO.pdf&Expires=1749823561&Signature=KgzWMypN3B6WNrvwD-n4vty4GYMGUwEzvyYaVgKzFMQMoDc8e-JXB6VOsWN0dGVWGfuJL-Ilv628YIffV5tbseJXRTOMy5sCLOBCAk5V9bmfsYTAWumHCY-fVKUE6yWIwNZaE9Tsljg0VCut3ISpdLejTpmCGYJ61I-5eUGriCLoG6pFhOKPnmBVxXE~yHPnKB3KIDb82sB9afI4O~TKw~tGGe-K7B9txpfZFaPbkaEHQrYII2IWLRsLzZ4ms2YJDJaOdIoUVoPxmiLt03clycU-rgN3b6iW3tm5UsFdbO4lfMoZ6A6SVPJFhWHqvRI~Qw4ADSuo3MB3wx4I1YwnQQ__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
dc.relation.referencesEsquivel, R., Gavilanes, M., Cruz, R., y Huante, Pilar. (2013). Importancia agrobiotecnológica de la enzima ACC desaminasa en rizobacterias, una revisión. Revista Fitotecnia Mexicana, 36 (3), 251-258.
dc.relation.referencesFaizal, M., y Lau, H. (2022). Advance diagnostic approaches developed for the global menace of rice diseases: a review. Plant pathology, 44 (5), 627-651.
dc.relation.referencesFaizal, M., y Lau, H. (2022). Advance diagnostic approaches developed for the global menace of rice diseases: a review. Plant pathology, 44 (5), 627-651.
dc.relation.referencesFAO. (2024). ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA. Obtenido de https://www.fao.org/4/y5650s/y5650s05.htm
dc.relation.referencesFEDEARROZ, CIAT y ICA. Rev. 1 noviembre de 2018. Recuperado de http://www.fedearroz.com.co/documentos/2009/Aniublo_bacterial.pdf FEDEARROZ. (2024). Mayor consumo de arroz en Colombia, símbolo de seguridad alimentaria y tradición. Recuperado de https://fedearroz.com.co/es/publicaciones/editoriales/2024/08/13/mayor-consumo-de-arroz-en-colombia-s%C3%ADmbolo-de-seguridad-alimentaria-y-tradici%C3%B3n/#:~:text=El%20consumo%20semanal%20promedio%20de,cuando%20era%20de%2041%20kilogramos.
dc.relation.referencesFirdu, J., Lathif, N., Mona, R., y Muhamad, N. (2019). Endophytic bacteria and their potential application in agriculture: A review. Indian journal of agricultural research, 53(1), 1-7.
dc.relation.referencesFirdu, J., Lathif, N., Mona, R., y Muhamad, N. (2019). Endophytic bacteria and their potential application in agriculture: A review. Indian journal of agricultural research, 53(1), 1-7.
dc.relation.referencesFouda, A., Eid, A. M., Elsaied, A., El-Belely, E. F., Barghoth, M. G., Azab, E., ... & Hassan, S. E. D. (2021). Plant growth-promoting endophytic bacterial community inhabiting the leaves of Pulicaria incisa (Lam.) DC inherent to arid regions. Plants, 10(1), 1-22.
dc.relation.referencesFlórez, N., y Uribe, D. (2011). Determinación de la Infección de Burkholderia glumae en Semillas de Variedades Comerciales Colombianas de Arroz. Revista Facultad Nacional Agrarias, 64(2), 6093-6104.
dc.relation.referencesGalvis, N., y Moreno, L. (2024). Sideróforos de rizobacterias y su aplicación en la biorremediación. Revista Ciencia en Desarrollo, 2(15), 203-211.
dc.relation.referencesGarg, G., Kumar, S., Bhati, S. (2021). Sideróforos en el manejo nutricional de las plantas: Rol de las bacterias endófitas. En: Maheshwari, DK, Dheeman, S. (eds.) Endófitos: Manejo de nutrientes minerales, Volumen 3. Desarrollo Sostenible y Biodiversidad, vol. 26.
dc.relation.referencesGaviria, J., Restrepo, G., Galeano, N., y Hernández, A. (2018). Bacterias diazotróficas con actividad promotora del crecimiento vegetal en DAUCUS CAROTA L. Ciencia y Agricultura, 15(1), 19-27.
dc.relation.referencesGil, S. S., Cappellari, L. D. R., Giordano, W., & Banchio, E. (2023). Antifungal Activity and Alleviation of Salt Stress by Volatile Organic Compounds of Native Pseudomonas Obtained from Mentha piperita. Plants, 12(7), 1-16.
dc.relation.referencesGowda, A., Tripathi, R., Tewari, R., y Vishunavat, K. (2022). Morphological and molecular characterization of Burkholderia glumae causing panicle blight of paddy. Physiological and Molecular. Plant Pathology, 117, 58-70.
dc.relation.referencesHe, D., He, M., Amalin, D., Liu, W., Alvindia, D., y Zhan, J. (2021). Biological Control of Plant Diseases: An Evolutionary and Eco-Economic Consideration. Pathogens, 10(1311), 1-15.
dc.relation.referencesHerrera, R., Von, M., Artola, A., Tuñón, J. (2022). Caracterización de la capacidad antagónica de bacterias rizosféricas frente a Burkholderia glumaeen el cultivo de arroz en la República de Panamá. Revista científica Guacamaya, 7(1), 120-133.
dc.relation.referencesHerrera, R., Von, M., Artola, A., Tuñón, J., Cruz, A., Camargo, V., González, F., y Mejía, F. (2023). Caracterización de microorganismos benéficos para el control biológico de patógenos de arroz. Ciencia Agropecuarial, 37, 35-61.
dc.relation.referencesHussain, A., Shahbaz, M., Tariq, M., Ibrahim, M., Hong, X., Neem, F., Khalid, Z., Muhammand, H., Raza, Z., Bo, z., y Bin, L. (2020). Genome re-sequence and analysis of Burkholderia glumae strain AU6208 and evidence of toxoflavin: A potencial bacterial toxin. Computational biology and chemestry, 86, 107245.
dc.relation.referencesIiyama, K., Furuya, N., Takanami, Y., Matsuyama, N. 1995. A role of phytotoxin in virulence of Pseudomonas glumae Kurita et Tabei. The Phytopathological Society of Japan, 6, 470 – 476.
dc.relation.referencesIqbal, A., Panta, PR., Ontoy, J., Bruno, J., Ham, JH., y Doerrler, WT. (2021). Chemical or genetic alteration of proton motive force results in loss of virulence of Burkholderia glumae, the cause of rice bacterial panicle blight. Appl Environ Microbiol, 87(9), 15-21.
dc.relation.referencesINFOAGRO. (2017). El cultivo del arroz. Recuperado de http://www.infoagro.com/herbaceos/cereales/arroz.htm
dc.relation.referencesJanda, J. M., & Abbott, S. L. (2010). The genus Aeromonas: taxonomy, pathogenicity, and infection. Clinical microbiology reviews, 23(1), 35-73.
dc.relation.referencesJiménez, K., Schmidt, A., Quesada, K., Moreira, LL. (2015). Aislamiennto de una bacteria endófita de vainilla (Vanilla planifolia) con actividad bioconjtroladora in vitro contra Fusarium oxysporum f. sp. Vaillae. Tecnología en marcha, 28 (2), 116-125.
dc.relation.referencesJung, B. K., Hong, S. J., Park, G. S., Kim, M. C., & Shin, J. H. (2018). Isolation of Burkholderia cepacia JBK9 with plant growth-promoting activity while producing pyrrolnitrin antagonistic to plant fungal diseases. Applied Biological Chemistry, 61, 173-180.
dc.relation.referencesJungkhun, N., Gomes, A., Watcharachaiyakup, J., Kositcharoenkul, N., Hyun, J., y Patarapuwadol, S. (2022). Phylogenetic Characterization and Genome Sequence Analysis of Burkholderia glumae Strains Isolated in Thailand as the Causal Agent of Rice Bacterial Panicle Blight. Pathogens, 11(676), 1-17.
dc.relation.referencesKang, S. M., Khan, A. L., Waqas, M., You, Y. H., Hamayun, M., Joo, G. J., ... & Lee, I. J. (2015). Gibberellin-producing Serratia nematodiphila PEJ1011 ameliorates low temperature stress in Capsicum annuum L. European Journal of Soil Biology, 68, 85-93.
dc.relation.referencesKhoa, N. Đ., Giàu, N. Đ. N., & Tuấn, T. Q. (2016). Effects of Serratia nematodiphila CT-78 on rice bacterial leaf blight caused by Xanthomonas oryzae pv. oryzae. Biological Control, 103, 1-10.
dc.relation.referencesKrawczyk, K., Szabelska-Beręsewicz, A., Przemieniecki, S. W., Szymańczyk, M., & Obrępalska-Stęplowska, A. (2022). Insect Gut Bacteria Promoting the Growth of Tomato Plants (Solanum lycopersicum L.). International Journal of Molecular Sciences, 23(21), 13548.
dc.relation.referencesLahlali, R., Ezrari, S., Radouane, N., Kenfaoui, J., Esmaeel, Q., El Hamss, H., Belabess, Z. y Barka, EA (2022). Control biológico de patógenos vegetales: una perspectiva global. Microorganismos, 10 (3), 596.
dc.relation.referencesLatha, P., Karthikeyan, M., y Rajeswari, E. (2019). Endophytic Bacteria: Prospects and Applications for the Plant Disease Management. En Plant Health Under Biotic Stress, Mahmood, 1-50.
dc.relation.referencesLelis, T., Peng, J., Barphagha, I., Chen, R., y Hyun, J. 2019. The virulence function and regulation of the metalloprotease gene prtA in the plant - pathogenic bacterium Burkholderia glumae. MPMI, 32(7), 841-852.
dc.relation.referencesLugtenberg, B., & Kamilova, F. (2009). Plant-growth-promoting rhizobacteria. Annual review of microbiology, 63, 541-556.
dc.relation.referencesLongoria, R., Félix, R., y Cordero J. (2020). Diversidad de bacterias endófitas asociadas a plantas de jitomate (Solanum lycopersicum). Revista Mexicana de Fitopatología 38(2), 307 – 319.
dc.relation.referencesLongoria, R., Félix, R., y Cordero J. (2020). Diversidad de bacterias endófitas asociadas a plantas de jitomate (Solanum lycopersicum). Revista Mexicana de Fitopatología 38(2), 307 – 319.
dc.relation.referencesMatsumoto, H., Fan, X., Wang, Y. et al. (2021). Bacterial seed endophyte shapes disease resistance in rice. Nat. Plants 7, 60–72.
dc.relation.referencesMarag, P., y Suman, A. (2018). Growth stage and tissue specific colonization of endophytic bacteria having plant growth promoting traits in hybrid and composite maize (Zea mays L.). Microbiological Research, 214, 101-113.
dc.relation.referencesMartínez, L. (2023). El gen GDI_1248 como regulador transcripcional de zinc en gluconacetobacter diazotrophicus PAL5 (Tesis de pregrado). Universidad Autónoma de Puebla, México.
dc.relation.referencesMei, C., Chretien, RL, Amaradasa, BS, He, Y., Turner, A. y Lowman, S. (2021). Caracterización de endófitos bacterianos solubilizadores de fosfato y promoción del crecimiento vegetal in vitro y en invernadero. Microorganisms , 9 (9), 1935 1948.
dc.relation.referencesMelnick, R., Zidack, B. Bailey, S., Maximova, M., Guiltinan and P., Backman. (2008). Bacterial endophytes: Bacillus spp. from annual crops as potential biological control agents of black pod rot of cacao. Biological Control, 46(1): 46-56.
dc.relation.referencesMéndez, B., Moreno, L., y Vergel, M. (2021). Quantitative scale for measurement of infection gradein rice seeds at laboratory level. Revista boletín REDIPE, 10(4), 202-209.
dc.relation.referencesMiranda, L. (2023). Caracterización de bacterias endófitas cultivables aisladas de Rhizophora mangle y su potencial como promotores del crecimiento en Oryza sativa (Tesis de pregrado). Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica.
dc.relation.referencesMorales, L., Orozco, M., Loeza, P., Parra, F., Santos, S., Santoyo G. (2012). Plant growth-promoting bacterial endophytes as biocontrol agents of preand post-harvest diseases: Fundamentals, methods of application and future perspectives. Microbiological Research, 242, 1-12.
dc.relation.referencesMoreno. L., López, M., y Cruz, F. 2020. Solubilización de fosfatos por bacterias del género Burkholderiaaisladas de oxisoles de la altillanura colombiana. Ciencia Tecnología Agropecuaria, 22(2), 1-26
dc.relation.referencesMoreno, B., Aldana, E., García, E., y Aguado, G. (2023). Capacidad de bacterias endófitas diazotróficas aisladas de maguey para solubilizar P Y Fe. Revista fitotecnia mexicana, 45(2), 251-259.
dc.relation.referencesMonira, U., Rshid, M., Parvin, R., y Doha, S. (2020). Bacterial panicle blight: A new challenge of rice. Plant Pathol, 36(12), 61-68.
dc.relation.referencesMulaw, T., Wamishe, Y., y Jia, Y. (2018). Characterization and in plant detection of bacteria that cause bacterial panicle blight of rice. Plant Pathology, 1(3), 1-12.
dc.relation.referencesNaughton, L., An, S., Hwang I., Chou, S., He, Q., Tang, L., Ryan R., y J. Dow M. 2016. Conocimientos funcionales y genómicos sobre la patogénesisde Burkholderia especies de arroz. Microbiología ambiental, 18(3), 780–790.
dc.relation.referencesNegi, R., Kaur, T., Devi, R., Kour, D., y Yadav, A. (2022). Assessment of nitrogen-fixing endophytic and mineral solubilizing rhizospheric bacteria as multifunctional microbial consortium for growth promotion of wheat and wild wheat relative Aegilops kotschyi, Heliyon 8(12), 1-9.
dc.relation.referencesOriebe R., y Ifeanyichukwu H. (2019). Endophyte: Understanding the microbes and its applications. Journal Biological Sciences, 22: 154- 167.
dc.relation.referencesOrozco, M., Glick, B., y Santoyo, G. 2020. ACC deaminase in plant growth-promoting bacteria (PGPB): An efficient mechanism to counter salt stress in crops. Microbiological Research, 235, 1-10.
dc.relation.referencesOrtega, L., Walker, K., Patrick, C., Wamishe, Y., Rojas, A. y Rojas, C. (2020). Aprovechamiento de Pseudomonas protegens para controlar el tizón bacteriano de la panícula del arroz . Fitopatología 110:1657-1667.
dc.relation.referencesOrtega, L., y Rojas, C. 2021. Bacterial Panicle Blight and Burkholderia glumae: From Pathogen Biology to Disease Control. Phytophatology, 111(5), 772-778.
dc.relation.referencesOrtiz, M., Hernández, J., Valenzuela, B., De los Santos, S., Rocha, M., y Santoyo, G. (2018). Diversidad de bacterias endófitas cultivables asociadas a plantas de arándanos (Vaccinium corymbosum L.) cv. Biloxi con actividades promotoras del crecimiento vegetal. Chilean Journal Of Agricultural y Animal Science, 34(2), 140-152.
dc.relation.referencesOukala, N., Aissat, K. y Pastor, V. (2021). Endófitos bacterianos: El factor oculto en la respuesta inmunitaria de las plantas frente al estrés biótico. Plants, 10 (5), 1012.
dc.relation.referencesPapik, J., Folkmanova, M., Majorova, M., Suman, J., y Uhlik, O. (2020) The invisible life inside plants: Deciphering the riddles of endophytic bacterial diversity. Biotechnology Advances, 44, 1-21.
dc.relation.referencesParedes, M., y Espinosa, D. 2010. Ácidos orgánicos producidos por rizobacterias que solubilizan fosfato: una revisión crítica. Terra Latinoamericana, 28(1), 61-70.
dc.relation.referencesPedraza, L. (2015). Evaluación de Bacterias Aerobias Formadoras de Endospora (BAFEs) de suelos rizosféricos, como agentes de control biológico de Burkholderia glumae (tesis de maestría). Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia.
dc.relation.referencesPassari, A., Mishra, V., Leo, v., Gupta, v., Y Singh, B. (2016). Phytohormone production endowed with antagonistic potential and plant growth promoting abilities of culturable endophytic bacteria insolated from Clerodendrum colebrookianum Walp. Microbiological Research, 193, 57-73.
dc.relation.referencesPeñaloza, G., y Varón, M. (2024). La rizósfera del arroz: una biofábrica de posibilidades para su defensa contra Burkholderia glumae. Editorial Universidad del Tolima, 1a edición, 1-176.
dc.relation.referencesPerea, P., (2020). Efecto de la cepa biocontroladora Ibun 2755 sobre la población de Burkholderia glumae en plantas de Arroz (oryza sativa l.) (Tesis de doctorado, Universidad Nacional de Colomabia). https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/78052/1026288496-2020.pdf?sequence=1
dc.relation.referencesPérez, A., y Chamorro L. (2013). Bacterias endófitas: un nuevo campo de investigación para el desarrollo del sector agropecuario. Revista colombiana de ciencia animal, 5(2), 439-462.
dc.relation.referencesPérez, A., Pérez, C., y Chamorro, L. (2013). Bacterias endófitas asociadas a cultivo de arroz con actividad antimicrobiana sobre Burkholderia glumae. Revista de la Asociación Colombiana de Ciencias Biológicas, 25, 31- 40.
dc.relation.referencesPérez, A., Tuberquia, A., y Amell, D. (2014). Actividad in vitro de bacterias endófitas fijadoras de nitrógeno y solubilizadoras de fosfatos. Agronomía Mesoamericana, 25(2), 13-23.
dc.relation.referencesPérez, A., y Chamorro, L. (2012). Bacterias endófitas: una alternativa biológica para el control de Burkholderia glumae en el cultivo del arroz en Colombia. Revista Colombiana de Ciencia Animal, diciembre, 4(1), 172-184.
dc.relation.referencesPérez, A., Arroyo Canchila, E., & Chamorro Anaya, L. (2015). Resistencia a níquel en bacterias endófitas aisladas a partir de Oriza sativa en Colombia. Revista de la Sociedad Venezolana de Microbiología, 35(1), 21-25.
dc.relation.referencesPérez, A. (2021). Estudio de la participación de las fosfatasas en la actividad solubilizadora de fosfatos en Gluconacetobacter diazotrophicus Pal5 (tesis de maestría). Benemerita universidad autónoma de puebla, Puebla, México
dc.relation.referencesPérez, A., Montes, D., y Sierra, J. (2022). Evaluation Of The In Vitro Antagonistic Potential Of Rice Plant-Associated Endophytic Bacteria Against Burkholderia Glumae. Webology, 2022, Vol 19(5), 196.
dc.relation.referencesPinski, A., Betekhtin, A., Kocurek, K., Mur, L., y Hasterok, R. (2019). Defining the Genetic Basis of Plant–Endophytic Bacteria Interactions. International Journal of Molecular Sciences, 20(8), 1-32.
dc.relation.referencesRana, K., Kour, D., Kaur, T., Negi, R., Devi, R., Yadav, N., Rai, P., Sing, S., Rai, A., Yadav, A., Sayyed, R., y Yadav, A. (2023). Endophytic nitrogen-fixing bacteria: Untapped treasurer for agricultural sustainability. Journal of Applied Biology & Biotechnology, 11(2), 75-93.
dc.relation.referencesRasul, M., Yasmin, S., Zubair, M., Mahreen, N., Yousaf, S., Arif, M., & Mirza, M. S. (2019). Phosphate solubilizers as antagonists for bacterial leaf blight with improved rice growth in phosphorus deficit soil. Biological Control, 136, 1-16.
dc.relation.referencesRaymaekers, K., Ponet, L., Holtappels, D., Berckmans, B., Cammue, B. (2020). Screening for novel biocontrol agents applicable in plant disease management – A review. Biological Control, 144, 1-18.
dc.relation.referencesRestrepo, G, Maarulanda, S., De la Fe, Y., Díaz, A., Lucia, V., y Hernández, A. (2015). Bacterias solubilizadoras de fosfato y sus potencialidades de uso en la promoción del crecimiento de cultivos de importancia económica. Revista CENIC Ciencias Biológicas, 46 (1), 63-76.
dc.relation.referencesRíos, A. (2013). Evaluación del nivel de contaminación de superficies y la eficacia de productos desinfectantes a corto y largo plazo. Nuevos métodos (tesis de doctorado). Universidad Autónoma de Barcelona, Bellaterra, España.
dc.relation.referencesRodríguez, R., White Jr, J., Arnold, A., y Redman, R (2009). Fungal endophytes: diversity and functional roles. New phytologist, 182, 314-330.
dc.relation.referencesSafara, S., Harighi, B., Bahramnejand, B., y Ahmadi, S. (2022). Antibacterial Activity of Endophytic Bacteria Against Sugar Beet Root Rot Agent by Volatile Organic Compound Production and Induction of Systemic Resistance. Microbiology, 13, 1-14.
dc.relation.referencesSanclemente, O., Yacumal, V., y Patiño, C. (2017). Solubilización de fosfatos por bacterias nativas aisladas en tres agroecosistemas del Valle del Cauca (Colombia). Temas agrarios, vol 22 (2), 62-70.
dc.relation.referencesSantos, S., Parra, F., Herrera, A., Valenzuela, B., Estrada, J. (2018). Colección de microorganismos edáficos y endófitos nativos, para contribuir a la seguridad alimentaria nacional. Revista Mexicana de Ciencias Agricolas, 9(1), 191-202.
dc.relation.referencesSantoyo, G., Moreno, G., Orozco, M., y Glick, B. (2016). Plant grown-promoting bacterial endophytes. Microbiological Research, 183, 92-99.
dc.relation.referencesSarti, G. C., & Miyazaki, S. S. (2013). Actividad antifúngica de extractos crudos de Bacillus subtilis contra fitopatógenos de soja (Glycine max L.) y efecto de su coinoculación con Bradyrhizobium japonicum. Agrociencia, 47(4), 373-383.
dc.relation.referencesSheoran, N., Kumar, A., Munjal, V., Nadakkakath, A. V., & Eapen, S. J. (2016). Pseudomonas putida BP25 alters root phenotype and triggers salicylic acid signaling as a feedback loop in regulating endophytic colonization in Arabidopsis thaliana. Physiological and Molecular Plant Pathology, 93, 99-111.
dc.relation.referencesSemwal, A., Kumar, A., & Kumar, N. (2023). A review on pathogenicity of Aeromonas hydrophila and their mitigation through medicinal herbs in aquaculture. Heliyon. 1-23.
dc.relation.referencesSilva C., Vitorino L., Oliveira I., Oliveira T., Resende E., Pereira P., y Souchie E. (2022). Endophytic bacteria promote growth and increase de aloin content of Aloe vera. Boletín latinoamericano y del caribe de plantas medicinales y aromáticas, 60 (5), 607- 619.
dc.relation.referencesSingh, R., Shelke, G., Kumar, A., y Jha, P. 2015. Biochemestry and genetics of ACC deaminase: a weapon to “stress ethylene” produced in plants. Frontiers in microbiology, 6 (937), 1-14.
dc.relation.referencesStatista. (2024). Ranking de los principales países a nivel mundial con mayor consumo de arroz en 2023/2024. Recuperado de https://es.statista.com/estadisticas/598940/principales-paises-a-nivel-mundial-segun-el-consumo-de-arroz/
dc.relation.referencesStatista. (2024). El sector del arroz en América Latina - Datos estadísticos. Recuperado de https://es.statista.com/temas/12577/el-sector-del-arroz-en-america-latina/#topFacts
dc.relation.referencesSutthisa, W. (2022). Comparison of the Antagonistic Potential of the Entomopathogenic Bacterium Serrafia nematodiphila GCSR38 with other Effective Microorganisms for the Control of Rice Bacterial Leaf Blight. J Pure Appl Microbiol, 16(1), 557-566.
dc.relation.referencesTaulé, C., Jauri, P., y Battistoni, F. (2021). Insights into the early stages of plant–endophytic bacteria interaction. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 37(13), 1-9.
dc.relation.referencesTian, Y., Ji, S., Zhang, E., Chen, Y., Xu, G., Chen, X., & Tang, X. (2023). Complete genome analysis of Bacillus subtilis TY-1 reveals its biocontrol potential against tobacco bacterial wilt. Marine Genomics, 68, 1-7.
dc.relation.referencesTordecilla, J. (2023). Desarrollo de una preformulación conteniendo biocontroladores del género Streptomyces, mediante inmovilización en micropartículas utilizando secado por aspersión (Spray Drying) (Tesis de pregrado). Universidad de Cartagena, Cartagena, Colombia.
dc.relation.referencesTorres, M. J. M., Peterson, J. M., & Wolf, S. E. (2021). Detection of infection and sepsis in burns. Surgical Infections, 22(1), 20-27.
dc.relation.referencesTroncoso, R. (2019). Transmisión de los precios del arroz en Colombia y el mundo. Lecturas de economía, 91, 151-179.
dc.relation.referencesValdez, R., Ríos W., Ormeño, E., Torres, E., y Torres, J. (2020). Caracterización genética de bacterias endofíticas de arroz (Oryza sativa L.) con actividad antimicrobiana contra Burkholderia glumae. Revista Argentina de Microbiología, 5(4), 315-327.
dc.relation.referencesVanama, S., Pesari, M., Rajendran, G., Gali, U. D., Rathod, S., Panuganti, R., & Keswani, C. (2023). Correlation of the Effect of Native Bioagents on Soil Properties and Their Influence on Stem Rot Disease of Rice. Sustainability, 15(15), 1-22.
dc.relation.referencesVelmurugan, S., Ashajyothi, M., Charishma, K., Kumar, S., Balamurugan, A., Javed, M., & Kumar, A. (2023). Enhancing defense against rice blast disease: Unveiling the role of leaf endophytic firmicutes in antifungal antibiosis and induced systemic resistance. Microbial Pathogenesis, 184, 106326.v
dc.relation.referencesVásquez, C. (2018). Aislamiento, selección y caracterización de bacterias endófitas promotoras del crecimiento de plantas (Tesis de pregrado). Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia.
dc.relation.referencesVinchira, D. (2014). Evaluación de tres aislamientos bacterianos como potenciales promotores de crecimiento vegetal en plantas de arroz (Oryza sativa) (tesis de maestría). Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia.
dc.relation.referencesWang, J., Yue, T., He, C., Zhou, Y., Bai, Y., Li, Q., & Liu, X. (2023). Biocontrol of tomato bacterial wilt by a combination of Bacillus subtilis GSJB-1210 and ningnanmycin. Scientia Horticulturae, 321, 1-9.
dc.relation.referencesWang, J., Yue, T., He, C., Zhou, Y., Bai, Y., Li, Q., & Liu, X. (2023). Biocontrol of tomato bacterial wilt by a combination of Bacillus subtilis GSJB-1210 and ningnanmycin. Scientia Horticulturae, 321, 1-9.
dc.relation.referencesYamakawa, Y., Jog, R., & Morikawa, M. (2018). Effects of co-inoculation of two different plant growth-promoting bacteria on duckweed. Plant growth regulation, 86, 287-296.
dc.relation.referencesYin, M., Ma, Z., Cai, Z., Lin, G., & Zhou, J. (2015). Genome sequence analysis reveals evidence of quorum-sensing genes present in Aeromonas hydrophila strain KOR1, isolated from a mangrove plant (Kandelia obovata). Genome announcements, 3(6), 10-1128.
dc.relation.referencesZeidan, R., Ul-Hassan, Z., Al-Thani, R., Migheli, Q., & Jaoua, S. (2019). In-Vitro Application of a Qatari Burkholderia cepacia strain (QBC03) in the Biocontrol of Mycotoxigenic Fungi and in the Reduction of Ochratoxin A biosynthesis by Aspergillus carbonarius. Toxins, 11(12), 1-19.
dc.relation.referencesZhu, B., Lou, M., Huai, Y., Xie, G., Luo, J., y Xu, L. (2008). Isolation and Identification of Burkholderia glumae from Symptomless Rice Seeds. Rice Science, 15(2), 145-149.
dc.relation.referencesZhu, H., Wu, S., Tang, S., Xu, J., He, Y., Ren, Z., & Liu, E. (2023). Isolation, identification and characterization of biopotential cyclic lipopeptides from Bacillus subtilis strain JN005 and its antifungal activity against rice pathogen Magnaporthe oryzae. Biological Control, 182, 105241.
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dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subject.keywordsBurkholderia glumae
dc.subject.keywordsBacterial panicle blight of rice
dc.subject.keywordsEndophytic bacteria
dc.subject.keywordsBiological management
dc.subject.keywordsGrowth promotion
dc.subject.proposalBurkholderia glumae
dc.subject.proposalAñublo bacteriano de la panícula de arroz
dc.subject.proposalBacterias endófitas
dc.subject.proposalManejo biológico
dc.subject.proposalPromoción de crecimiento
dc.titleEvaluación de bacterias endófitas como estrategia de manejo biológico a Burkholderia glumae en semillas de arrozspa
dc.typeTrabajo de grado - Maestría
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dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.contentText
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