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      <title>Interacciones suelo-planta-microbio en la gestión de la agricultura estresada by Elier german bueno bonilla</title>
      <link>https://padlet.com/eliergerman04/zqjwklk65m82</link>
      <description>Universidad Nacional Abierta a Distancia.
Curso: Microbiologia de suelos. 
Tutora: Andrea Diaz Roa. Estudiantes: Elier G. Bueno., Wilfredo F. Rodriguez. Grupo Colaborativo: 303019_44.</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2020-03-12 16:08:34 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>eliergerman04</author>
         <link>https://padlet.com/eliergerman04/zqjwklk65m82/wish/463915107</link>
         <description><![CDATA[<div>El alto grado de salinidad y las altas temperaturas, suprimen el crecimiento de las plantas y reducen el rendimiento de los cultivos (Vimal, S., Singh, J., Kumar, N., Singh, S, 2017).<br><br></div><div>Las plantas bajo ambientes estresados producen altos niveles de etileno (C2H4), que a concentraciones más altas imparte efectos drásticos en la planta salud, incluida la defoliación y otros procesos celulares desequilibrados (Barnawal et al., 2014; Glick, 2014).<br><br></div><div>La salinidad es uno de los factores más graves que reduce la productividad agrícola, afectando negativamente la germinación, vigor de la planta y rendimiento del cultivo (Paul and Lade, 2014).<br><br></div><div>Durante el inicio de estrés salino dentro de una planta, todos los procesos principales tales como fotosíntesis, síntesis de proteínas, energía y el metabolismo de los lípidos se ve afectado (Paul y Lade, 2014; Hashem et al., 2015)<br><br></div><div>Las tensiones como salinidad y los metales pesados, causan susceptibilidad a enfermedades y toxicidad por metales (Miransari, 2011; Nadeem et al., 2014).<br><br></div><div>El estrés osmótico se refleja cuando la planta presenta disminución del crecimiento y desarrollo celular, reducción de la hoja área y contenido de clorofila, y aceleración de la defoliación y senescencia (Kang et al., 2014).<br><br></div><div>La capacidad fotosintética se reduce cuando hay estrés osmótico y cierre parcial de estomas (Hashem et al., 2015).<br><br></div><div>El estrés por sequía cambia el contenido de clorofila y daña el aparato fotosintético en las plantas (Ortiz et al., 2015).<br><br></div><div><strong>Referencia Bibliográficas.<br></strong><br></div><div>Vimal, S., Singh, J., Kumar, N., Singh, S. (2017). Soil-Plant- Microbe Interactions in Stressed Agriculture Management: A Review. Pedosphere, 27, 177-192.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-03-18 01:53:08 UTC</pubDate>
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         <title>Aporte. Wilfredo Rodriguez Erazo</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/eliergerman04/zqjwklk65m82/wish/467928021</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>(b) Plant-microbe interactions in managing stressed agriculture.<br></strong><br></div><div>1.    Una rizosfera vegetal saludable no solo es útil para la facilitación de nutrientes y agua para las plantas, sino que también proporciona beneficios sostenidos a la diversidad microbiana, que colectivamente facilita la salud de la planta (Patel et al., 2015).</div><div>2.    La simbiosis planta-microorganismo podría ser la asociación viable que indudablemente podría mejorar la adquisición de nutrientes esenciales y humedad por parte de las plantas, elevar las formas utilizables de N, liberar hormonas, enzimas, metabolitos y volátiles orgánicos que promueven el crecimiento y nutrir la salud de las plantas (Barnawal et al., 2014).</div><div>3.    <strong>Simbiosis planta-N2 fijadora en el acondicionamiento del suelo. </strong>La fijación biológica de N2 (BNF) mediada por microbios contribuye 180 × 106 t de N fijo por año a nivel mundial, de las cuales el 80% es aportado por asociaciones simbióticas y el resto proviene de sistemas de vida libre o asociativos (Graham, 1988).</div><div>4.    En entornos agrícolas, quizás el 80% del N biológicamente fijado proviene de <em>Rhizobium, Bradyrhizobium, Sinorhizobium, Azorhizobium, Mesorhizobium y Allorhizobium</em> de la familia <em>Rhizobiaceae</em> en asociación con las plantas leguminosas. <em>Rhizobium y Bradyrhizobium</em> establecen asociaciones simbióticas con raíces en plantas leguminosas como la soya, el guisante, el maní y la alfalfa, convierten el N2 en amoniaco y lo ponen a disposición de las plantas como fuente de N (Badawi et al., 2011).</div><div>5.    <strong>Asociaciones de plantas y microorganismos en la absorción de nutrientes. </strong>Las asociaciones simbióticas de los hongos con las raíces de las plantas aumentan el área de la superficie de la raíz y, por lo tanto, permiten que las plantas absorban agua y nutrientes de manera más eficiente del gran volumen del suelo (Barzana et al., 2012; Kaiser et al., 2015).</div><div>6.    Los hongos micorrícicos arbusculares (AMF), son probablemente los hongos más abundantes comúnmente presentes en los suelos agrícolas, y los arbusculares son los sitios principales para el intercambio de P, N y otros minerales movilizados por las finas hifas fúngicas en los suelos (Rashid et al., 2016).</div><div>7.    <strong>Asociaciones planta-microorganismo en fitorremediación. </strong>La biorremediación (fitorremediación) en asociación con hongos micorrícicos es una herramienta emergente para la eliminación de tales contaminantes del suelo y para asegurar una agricultura sostenible. La absorción de contaminantes metálicos mediada por micorrizas <em>(fitoextracción, fitodegradación, rizofiltración, fitoestabilización y fitovolatilización</em>) se ha utilizado eficientemente para la descontaminación de suelos (Miransari, 2011).</div><div>8.    Los hongos micorrícicos interactúan con las plantas en suelos contaminados con metales y les permiten sobrevivir en dichos suelos. Las paredes celulares fúngicas contienen aminoácidos libres, hidroxilos, carboxilos y otros grupos funcionales que actúan como sitios de unión para la adsorción de ciertos oligoelementos. Los AMF se consideran los hongos endomicorrícicos más cruciales para la fitorremediación (Wu et al., 2016).</div><div>9.    <strong>Interacciones planta-microorganismo en el manejo de patógenos de plantas. </strong>El control mediado por microbios de patógenos de plantas se acepta actualmente como una práctica clave para el manejo de enfermedades destructivas de los cultivos (Romeralo et al., 2015).</div><div>10.  Las asociaciones planta-AMF (hongos micorrícicos arbusculares), reducen el daño causado por los patógenos de plantas transmitidos por el suelo. La absorción de nutrientes de las plantas a través de sus simbiontes fúngicos de la mañana (por ejemplo, <em>Glomus intraradices y Glomus mosseae</em>) mejora su tolerancia contra las infecciones patógenas (Bach et al., 2016).<br><br></div><div> <strong>Referencias Bibliográficas.<br></strong><br></div><div>Vimal, S., Singh, J., Kumar, N., Singh, S. (2017). Soil-Plant-Microbe Interactions in Stressed Agriculture Management: A Review. Pedosphere, 27, 177-192<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-03-20 14:40:24 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>eliergerman04</author>
         <link>https://padlet.com/eliergerman04/zqjwklk65m82/wish/469252964</link>
         <description><![CDATA[<div>Las redes de hifas inhiben los patógenos en el suelo y facilitan la absorción de agua y nutrientes a las plantas (Sillo et al., 2015).<br><br></div><div>Las interacciones microbianas son determinadas por factores bióticos y abióticos (Nadeem et al., 2014; Hamilton et al., 2016).<br><br></div><div><strong><em>PGPR-hongos interacciones en agricultura estresada<br></em></strong><br></div><div>el estrés puede influir drásticamente en el beneficio de las actividades microbianas en suelos y puede reducir el rendimiento del cultivo hasta en un 50% –82%, dependiendo el tipo de cultivo (Kang et al., 2014).<br><br></div><div>La co-inoculación de PGPR y hongos micorrícicos es eficaz para mejorar el crecimiento de las plantas y la Fito-remediación bajo ambientes estresados (Vimal et al., 2017).<br><br></div><div><strong><em>Comunicaciones PGPR-hongos en la función de la rizosfera<br></em></strong><br></div><div>La comunicación planta-microbio en la zona de la raíz son los determinantes principales de la sanidad vegetal y fertilidad del suelo (Vimal et al., 2017).<br><br></div><div>Las comunidades microbianas subterráneas han sugerido albergar una amplia variedad de Mecanismos para apoyar la salud de las plantas y la productividad (Singh et al., 2011; Singh, 2015b).<br><br></div><div>Muchas de las bacterias que viven en la rizosfera denominadas colectivamente PGPR, también mejoran crecimiento de las plantas al involucrar varios mecanismos (Bhattacharyya and Jha, 2012).<br><br></div><div><strong><em>PGPR-asociaciones de hongos en la restauración de degradado acondicionamiento de tierras y suelos<br></em></strong><br></div><div>Las prácticas agrícolas intensivas se han deteriorado. fertilidad y calidad del suelo. Según una estimación, tal las prácticas agrícolas convertirán aproximadamente el 30% del total suelos cultivados del mundo en tierras degradadas para 2020 (Rashid <em>et al</em>., 2016).<br><br></div><div>El agotamiento del suelo fértil es actualmente considerado como uno de los problemas emergentes debido a la escalada población mundial, contaminación y perturbación de los recursos naturales (Vimal et al., 2017).<br><br></div><div>Microorganismos eficientes puede contribuir significativamente a la agricultura y estabilidad ambiental (Singh et al., 2011).<br><br></div><div>Plantas tratadas con bacterias productoras de EPS exhiben mayor resistencia al estrés hídrico debido a las mejores condiciones del suelo (Sandhya et al., 2009).<br><br></div><div><br> La formación de una red hifal alrededor de la zona radicular de los hongos micorrícicos no solo proporciona agua y nutrientes a las plantas, también filtra metales pesados a través de biofiltración para restringir su disponibilidad a las plantas (Miransari, 2011).<br><br></div><div> <br><br></div><div><strong>Referencias Bibliográficas.<br></strong><br></div><div>Vimal, S., Singh, J., Kumar, N., Singh, S. (2017). Soil-Plant-Microbe Interactions in Stressed Agriculture Management: A Review. Pedosphere, 27, 177-192.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-03-21 21:33:40 UTC</pubDate>
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