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      <title>MICROBIOLOGÍA DE SUELOS  by Richard 0rtiz</title>
      <link>https://padlet.com/ricardoortizx/nsk6xv0miuhe</link>
      <description>Interacción suelo – microorganismos – plantas

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      <language>en-us</language>
      <pubDate>2019-03-31 01:58:11 UTC</pubDate>
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         <title>Es difícil predecir el resultado de las interacciones entre plantas y microorganismos benéficos del suelo y, más aún, entre las especies de microorganismos; no obstante, las comunidades microbianas asociadas con el sistema de raíces, se considera que desempeñan un papel clave en el desarrollo de prácticas agrícolas sostenibles. La respuesta de las plantas a la inoculación depende de las compatibilidades funcionales en la fisiología y en la bioquímica de la interacción, entre los componentes microbianos; así arroja diferentes respuestas, dependiendo de la combinación de los microorganismos (Vázquez et al. 2000).</title>
         <author>ricardoortizx</author>
         <link>https://padlet.com/ricardoortizx/nsk6xv0miuhe/wish/346842439</link>
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         <pubDate>2019-03-31 02:06:12 UTC</pubDate>
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         <title>Interacciones planta-microbio en el manejo de la agricultura estresada.</title>
         <author>ricardoortizx</author>
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         <pubDate>2019-03-31 02:20:27 UTC</pubDate>
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         <title>Trichoderma (teleomorfo Hypocrea) es un género de hongos que se encuentran en los suelos de todas las zonas climáticas del mundo y son importantes descomponedores de materiales leñosos y herbáceos. Trichoderma es un hongo invasor oportunista, que se caracteriza por su rápido crecimiento, por la capacidad de asimilar una amplia gama de sustratos y por la producción de una variedad de compuestos antimicrobianos. Algunas cepas han sido explotadas como agentes de control biológico (BCA) de patógenos, incluyendo hongos y nematodos, todo mediado por la producción de enzimas de degradación de la pared celular, como: celulasas, quitinasas, glucanasas, entre otras, y la producción de antibióticos. También, han sido usadas en biorremediación, por su capacidad de degradar hidrocarburos, compuestos clorofenólicos, polisacáridos y los plaguicidas xenobióticos, utilizados en la agricultura (Verma et al. 2007; Vinale et al. 2008a; Hoyos et al. 2009). Igualmente, debido a la existencia de transposones ABC en sus moléculas (Hoyos et al. 2009), se considera estimulador del crecimiento vegetal (Leandro et al. 2007) e inductor de resistencia sistémica, debido a que modula o estimula algunas respuestas en la planta (Howell &amp; Puckhaber, 2005; Howell, 2006).</title>
         <author>ricardoortizx</author>
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         <pubDate>2019-03-31 02:25:17 UTC</pubDate>
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         <title>Entre los efectos positivos de la inoculación de plantas con Trichoderma (Harman et al. 2004; Harman, 2006), se incluyen: - Control biológico de enfermedades causadas por patógenos en la raíz y en algunos foliares. - Inducción de resistencia sistémica en las plantas. - Cambios en la composición de la microflora de las raíces. - Mejora la absorción de nutrientes, incluyendo, pero no limitado, al nitrógeno. - Mejora de la solubilidad de los nutrientes del suelo. - Mayor desarrollo de las raíces. - Aumento de la formación de pelos radiculares. - Más profundo enraizamiento. Pseudomonas spp. Estas bacterias pueden ejercer un efecto benéfico directo, a través de la síntesis de fitohormonas y de vitaminas, estimulación de la germinación de semillas y emergencia de plántulas, inhibición de la síntesis de etileno, solubilización de fósforo (P) inorgánico. De manera indirecta, por medio de síntesis de antibióticos y fungicidas, competencia por nutrientes, producción de sideróforos o por la inducción de la resistencia sistémica a patógenos. Pueden también actuar como BCA, capaces de proteger a las plantas de la infección, causadas por agentes fitopatógenos (Siddiqui &amp; Shaukat, 2003; Alves et al. 2004; Fgaier et al. 2008; Rosas et al. 2009).</title>
         <author>ricardoortizx</author>
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         <pubDate>2019-03-31 02:26:14 UTC</pubDate>
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