Comportamiento de la microbiota de un suelo Ferralítico Rojo Lixiviado agrogénico de baja fertilidad
Contenido principal del artículo
Resumen
El estudio de la microbiota del suelo tiene entre sus objetivos evaluar la diversidad microbiana existente en el mismo como aspecto importante a tener en cuenta respecto a su fertilidad. Sin embargo, existen pocos trabajos que evalúen el efecto que la misma puede ejercer sobre los agroecosistemas con énfasis en los que muestran baja fertilidad. En Cuba el manejo adecuado de los mismos constituye una necesidad para alcanzar buenos resultados productivos. En este trabajo se determinó la concentración como grupos funcionales (solubilizadores de fósforo y fijadores de nitrógeno atmosférico) y como estructurales (actinomicetos, hongos, levaduras y bacterias heterótrofas totales), en un suelo Ferralítico Rojo Lixiviado agrogénico de baja fertilidad en áreas agrícolas del INIFAT y se comparó con una zona boscosa de la propia institución; para lo que se empleó la siembra directa en placas de Petri con medios de cultivo seleccionados y el conteo de Unidades Formadoras de Colonias (UFC) en medios selectivos. Se demostró que el número total de microorganismos fijadores de nitrógeno y solubilizadores de fósforo oscilaron entre 1,2 y 1,6 x 104 UFC.g-1, respectivamente. El número total de microorganismos, de hongos, levaduras y actinomicetos mostraron variaciones entre ellos. Se apreció además las diferencias entre los diferentes grupos funcionales de microorganismos del suelo estudiados comparados con uno de buenas condiciones (zona boscosa), lo que puede deberse entre otros aspectos al nivel de sobreexplotación y malas prácticas agrícolas a que han sido sometidos. Investigaciones de este tipo son importantes pues la microbiología de los suelos constituye un aspecto imprescindible para valorar una adecuada explotación del mismo, teniendo en cuenta las funciones que realizan los microorganismos y su importancia como indicador de fertilidad. Los resultados demostraron la necesidad de ejecutar acciones que eleven los niveles de materia orgánica en los suelos y disminuyan las afectaciones a la microbiota resistente.
Detalles del artículo

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0.
Aquellos autores/as que tengan publicaciones con esta revista, aceptan los términos siguientes de la Licencia CC Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0):
Usted es libre de:
- Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato
- Adaptar — remezclar, transformar y crear a partir del material
El licenciador no puede revocar estas libertades mientras cumpla con los términos de la licencia.
Bajo las condiciones siguientes:
- Reconocimiento — Debe reconocer adecuadamente la autoría, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de una manera que sugiera que tiene el apoyo del licenciador o lo recibe por el uso que hace.
- NoComercial — No puede utilizar el material para una finalidad comercial.
- No hay restricciones adicionales — No puede aplicar términos legales o medidas tecnológicas que legalmente restrinjan realizar aquello que la licencia permite.
La revista no se responsabiliza con las opiniones y conceptos emitidos en los trabajos, son de exclusiva responsabilidad de los autores. El Editor, con la asistencia del Comité de Editorial, se reserva el derecho de sugerir o solicitar modificaciones aconsejables o necesarias. Son aceptados para publicar trabajos científico originales, resultados de investigaciones de interés que no hayan sido publicados ni enviados a otra revista para ese mismo fin.
La mención de marcas comerciales de equipos, instrumentos o materiales específicos obedece a propósitos de identificación, no existiendo ningún compromiso promocional con relación a los mismos, ni por los autores ni por el editor.
Cómo citar
Referencias
Alexander, M. (1980). Introducción a la Microbiología del suelo. AGT. Editor S.A. México. ISBN 968-462-002.
Ayangbenro, A. S. y Babalola, O.O. (2021). Reclamation of arid and semi-arid soils: The role of plant growth-promoting archaea and bacteria. Current Plant Biology, 25, 100173. https://doi.org/10.1016/j.cpb.2020.100173
Bedolla, H.I.; Negrete, R.M.L.; Medina, H. M. D.; Gámez, V, F. P.; Álvarez, B, D.; Samaniego, H, M.; Gámez, V. A. J. y Conde, B.E. (2020). Development of a soil quality index for soils under different agricultural management conditions in the Central Lowlands of Mexico: physicochemical, biological and ecophysiological indicators. Sustainability. 12 (22): 9754. https:// doi.org/10.3390/su12229754.
BIOCEN (2018). Manual de Medios de Cultivo. La Habana. Centro Nacional de Biopreparados. BIOCEN: 80 p.
Borriss, R. (2020). Phytostimulation and biocontrol by the plant-associated Bacillus amyloliquefaciens FZB42: an update. Phyto-Microbiome in Stress Regulation Springer, Singapore. 1-20 pp. https://doi.org/ 10.1007/978-3-319-44409-3-8
Cisternas-Jamet, J.; Salvatierra-Martínez, R.; Vega-Gálvez, A.; Stoll, A.; Uribe, E. y Goñi,
M. G. (2020). Biochemical composition as a function of fruit maturity stage of bell pepper (Capsicum annum) inoculated with Bacillus amyloliquefaciens. Sci. Hortic. 263:109-107. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2019.109107.
FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agrícultura). (2009). Guía para la descripción de suelos. 4ta edición en español. Jefe del Servicio de Publicaciones. División de Información. FAO. 99 p.
FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). (2016). Resumen: El estado mundial de la agricultura y la alimentación. Cambio climático, agricultura y seguridad alimentaria. ISBN 978-92-5-309374-8, Disponible en: https://openknowledge.fao.org
García, F.O.; Picone LI. (2021). Fósforo: Dinámica y manejo en sistemas de siembra directa. (en linea). International Plant Nutrition Institute. 1-9. Disponible en: http://nla.ipni.net/ipniweb/region/nla. nsf/ e0f085ed5f091b1b852579000057902e/40ad1ee e26c802f005257a5300510c6d/$FILE/Dinamica‐ fosforo.pdf
Guzmán Duchen, D. y Montero Torres, J. (2021). Interacción de bacterias y plantas en la fijación del nitrógeno. Revista de Investigación e Innovación Agropecuaria y de Recursos Naturales, La Paz, vol.8, nº2, pág. 87-.101. https://doi.org/10.53287/uyxf4027gf99e
Hernández, A.; Morales, M.; Carnero, G.; Hernández, Y.; Terán, Z.; Grandio, D.; Bojórnes, J.I.; Vargas, D.; Bernal, A.; Terry, E.; González, P.J.; Cabrera, J.A. y García, J.D. (2020). Nuevos resultados sobre el cambio de las propiedades de los suelos Ferralíticos Rojos Lixiviados de la “Llanura Roja de la Habana”. Ediciones INCA, 159, ISBN 978-959-7258-04-9.
Hernández, A.; Pérez, J.M.; Bosch, D. y Castro, N. (2015). Clasificación de los suelos de Cuba 2015. Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas. Instituto de Suelos. Ediciones INCA. ISBN: 978-959-7023-77-7. 91 pp
Jansson J.K.; Hofmockel, K.S. (2020). Soil microbiomes and climate change. Nature Reviews Microbiology; 18:35–46. https:// doi.org/10.1038/s41579-019-0265-7.
Khashei, S.; Etemadifar, Z. y Rahmani, H.
R. (2020). Multifunctional biofertilizer from Pseudomonas putida PT: A potential approach for simultaneous improving maize growth and bioremediation of cadmium-polluted soils. Biological J. Microorganism. 8 (32):117-129
Louca, S.; F. Mazel, M.; Doebeli y Parfrey,
L.W. (2019). A census-based estimate of Earth's bacterial and archaeal diversity. Biology PLoS 17(2): https://doi.org/10.1371/ journal.pbio.3000106
Martínez Viera, R.; López, M.; Dibut, B.; Parra, C.y Rodríguez. J. (2007). La fijación biológica del nitrógeno atmosférico en el medio tropical. Ed. MPPAT, Caracas, 190 p.
Martínez, Ó.G.; Can, Á., Ortega, H.M.; Bojórquez, J.I.; Cruz, E.; García, J.D. y Madueño, A (2021). Fertilidad e índice de calidad del suelo de la cuenca del río San Pedro en Nayarit. Terra Latinoamericana, 39: 1-13. e766. http:// dx.doi.org/10.28940/terra.v39i0.766
Priyadarshanee, M., y Das, S. (2021). Bioremediation potential of biofilm forming multi-metal resistant marine bacterium Pseudomonas chengduensis PPSS-4isolated from contaminated site of Paradip Port, Odisha. Journal of Earth System Science, 130(3). https://doi.org/10.1007/s12040-021-01627-w
Reichardt, K; Timm, LC. (2020). Soil, plant and atmosphere concepts, processes and applications. First edition. Cham, Switzerland. Springer. (ed). 456 p. ISBN 978-3-030-19321-8
Rojas-Padilla, J.; Chaparro-Encinas, L. A.; Robles- Montoya, R. I. y de los Santos Villalobos, S. (2020). Growth promotion on wheat (Triticum turgidum L. subsp. durum) by co-inoculation of native Bacillus strains isolated from the Yaqui Valley, Mexico. Nova Scientia. 12(1):1-27. https://doi.org//10.21640/ns.v12i24.2136
Rosabal Ayan, L.; Macías Coutiño, P.; Maza González, M.; López Vázquez R, Guevara Hernández F. (2021). Microorganismos del suelo y sus usos potenciales en la agricultura frente al escenario del cambio climático. Magna Scientia UCEVA 2021; 1: 104–17. https:// doi.org//10.54502/msuceva.v1n1a14
Tahir, M.; Naeem, M. A.; Shahid, M.; Khalid, U.; Farooq, A. B. U.; Ahmad, N.; Ahmad, I.; Arshad, M. y Waqar, A. (2020). Inoculation of pqq E gene inhabiting Pantoea and Pseudomonas strains improves the growth and grain yield of wheat with a reduced amount of chemical fertilizer. Journal of Applied Microbiology. https://doi.org/10.1111/jam.14630
Walkley, A. y Black, I. A. (1934). An examination of the Degtjareff method for determining soil organic matter, and a proposed modification of the chromic acid titration method.” Soil Science. 37(1): 29–38. ISSN 0038-075X, 1538-9243
Wang, M.; Bian, Z.; Shi, J.; Wu, Y.; Yu, X.; Yang, Y.; Ni, H.; Chen, H.; Bian, X.; Li, T.; Zhang, Y.; Jiang, L. y Tu, Q. (2020). Effect of the nitrogen-fixing bacterium Pseudomonas protegens Crops and Products.145:111982. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2019.111982
