Crecimiento, vitalidad y nutrición de plántulas de Fraxinus uhdei (Oleaceae) con rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.21829/abm132.2025.2475

Palabras clave:

especies arbóreas de uso urbano, inoculación, nitrógeno derivado de la atmósfera, rizobacterias

Resumen

Antecedentes y Objetivos: La disponibilidad de inoculantes a base de rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal (RPCV) tiene gran demanda, principalmente en cultivos anuales; sin embargo, es necesario determinar sus beneficios en especies arbóreas. Los objetivos de este trabajo fueron: (1) analizar el crecimiento, vitalidad y nutrición de plántulas de Fraxinus uhdei (fresno) inoculadas con RPCV y (2) determinar si la promoción del crecimiento es atribuible al nitrógeno adicional derivado de la atmósfera.
Métodos: Plántulas de F. uhdei producidas con suministro de 5 mM de nitrógeno (N) fueron inoculadas con una cepa de Azospirillum brasilense fijadora de N2 (FN), una cepa solubilizadora de fosfatos (SF) y la combinación de estas (FNSF). Mediante la abundancia natural de 15N en tejido vegetal, se infirieron diferencias en N derivado de la atmósfera (%Ndfa).
Resultados clave: La combinación A. brasilense fijadora de N2 y solubilizadora de fosfatos (FNSF) mejoró la tasa de crecimiento en altura total y diámetro del tallo en 9.3 y 9%, respectivamente. El área foliar aumentó 30% y el contenido de N, P y K fueron alrededor de 20, 50 y 60% mayores al control, respectivamente. El suministro de N no tuvo efecto significativo en el crecimiento (p≤0.05), pero si favoreció la vitalidad de las plantas en las primeras etapas de crecimiento. El %Ndfa promedio en plantas inoculadas con FN fue 16.4. Sin embargo, estadísticamente la concentración de N en vástago indica que el %Ndfa no es el factor determinante que impulsa el crecimiento.
Conclusiones: La inoculación con FNSF es impulsora de un mejor crecimiento, vitalidad y nutrición de plántulas de fresno. Además, la inoculación con FN tiene potencial al identificar individuos que registren los mayores %Ndfa.

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Adeniji, A., A. E. Fadiji, S. Li y R. Guo. 2024. From lab bench to farmers’ fields: co-creating microbial inoculants with farmers input. Rhizosphere 31: 100920. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rhisph.2024.100920 DOI: https://doi.org/10.1016/j.rhisph.2024.100920

Aguirre, P. F., S. J. Giacomini, C. J. Olivo, V. F. Bratz, M. P. Quatrin y G. L. Schaefer. 2020. Biological nitrogen fixation and urea-N recovery in ‘Coastcross-1’ pasture treated with Azospirillum brasilense. Pesquisa Agropecuária Brasileira 55: e01242. DOI: https://doi.org/10.1590/S1678-3921.pab2020.v55.01242 DOI: https://doi.org/10.1590/s1678-3921.pab2020.v55.01242

Aguirre-Medina, J. F., F. Culebro-Cifuentes, J. Cadena-Iñiguez y J. F. Aguirre-Cadena. 2014a. Crecimiento de Tabebuia donnell-smithii Rose inoculada con hongos micorrízicos y Azospirillum brasilense. Agrociencia 48(3): 331-345.

Aguirre-Medina, J. F., F. O. Mina-Briones, J. Cadena-Iñiguez, J. D. Dardón-Zunun y D. A. Hernández-Sedas. 2014b. Crecimiento de Cedrela odorata L. biofertilizada con Rhizophagus intraradices y Azospirillum brasilense en vivero. Revista Chapingo serie Ciencias Forestales y del Ambiente 20(3): 177-183. DOI: https://doi.org/10.5154/r.rchscfa.2014.01.001 DOI: https://doi.org/10.5154/r.rchscfa.2014.01.001

Alcántar-González, G. y M. Sandoval-Villa. 1999. Manual de análisis químico de tejido vegetal: guía de muestreo, preparación, análisis e interpretación. Publicación especial número 10. Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo. Chapingo, México. 156 pp.

Allouzi, M. M. A., S. M. A. Allouzi, Z. X. Keng, C. V. Supramaniam, A. Singh y S. Chong. 2022. Liquid biofertilizers as a sustainable solution for agriculture. Heliyon 8(12): e12609. DOI: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e12609 DOI: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e12609

Amir, H. G., Z. H. Shamsuddin, M. S. Halimi, M. F. Ramlan y M. Marziah. 2003. N2 fixation, nutrient accumulation and plant growth promotion by rhizobacteria in association with oil palm seedlings. Pakistan Journal of Biological Sciences 6(14): 1269-1272. DOI: https://doi.org/10.3923/pjbs.2003.1269.1272 DOI: https://doi.org/10.3923/pjbs.2003.1269.1272

Barragán-Soriano, J. L., J. Pérez-Moreno, J. J. Almaraz-Suárez, M. G. Carcaño-Montiel, J. Delgadillo-Martínez, V. M. Cetina-Alcalá y G. Mata. 2022. Coinoculación de Pinus montezumae (Pinaceae) con un hongo comestible ectomicorrízico y bacterias promotoras de crecimiento vegetal. Acta Botanica Mexicana 129: e2024. DOI: https://doi.org/10.21829/abm129.2022.2024 DOI: https://doi.org/10.21829/abm129.2022.2024

Barragán-Soriano, J. L., J. Pérez-Moreno, J. J. Almaraz-Suárez, M. G. Carcaño-Montiel y K. I. Medrano-Ortiz. 2018. La inoculación con un hongo ectomicorrízico comestible y bacterias incrementa el crecimiento y mejora la calidad fisiológica de Pinus montezumae. Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente 24(1): 3-16. DOI: https://doi.org/10.5154/r.rchscfa.2017.01.010 DOI: https://doi.org/10.5154/r.rchscfa.2017.01.010

Benavides Meza, H. M. 2023. La cubierta arbórea de la Alameda Central de la Ciudad de México: 1ª parte. Revista Mexicana de Ciencias Forestales 14(75): 4-34. DOI: https://doi.org/10.29298/rmcf.v14i75.1294 DOI: https://doi.org/10.29298/rmcf.v14i75.1294

Boeni, M., G. P. K. Steffen, J. Maldaner, L. A. Tabaldi, I. F. Conterato, C. W. Saldanha y F. C. B. Vieira. 2024. Growth-promoting microorganisms as a sustainable alternative to optimize the productive potential of olive plants. Scientia Horticulturae 332: 113167. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scienta.2024.113167 DOI: https://doi.org/10.1016/j.scienta.2024.113167

Brand, W. A., T. B. Coplen, J. Vogl, M. Rosner y T. Prohaska. 2014. Assessment of international reference materials for isotope-ratio analysis (IUPAC Technical Report). Pure and Applied Chemistry 86(3): 425-467. DOI: https://doi.org/10.1515/pac-2013-1023 DOI: https://doi.org/10.1515/pac-2013-1023

Bremner, J. M. 1965. Total nitrogen. In: Dinauer, R. C. (ed.). Methods of soil analysis. Part 2. Chemical and microbiological properties. American Society of Agronomy. Madison, Wisconsin, USA. Pp. 1149-1178. DOI: https://doi.org/10.2134/agronmonogr9.2.c32

Calzavara, A. K., M. F. Hertel, T. V. Debiasi, A. N. Tiepo, A. L. M. de Oliveira, H. C. Oliveira, R. Stolf-Moreira y J. A. Pimenta. 2021. Does inoculation with associative bacteria improve tolerance to nitrogen deficiency in seedlings of Neotropical tree species? Environmental and Experimental Botany 189: 104529. DOI: https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2021.104529 DOI: https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2021.104529

Chaiya, L., P. Gavinlertvatana, N. Teaumroong, W. Pathom-Aree, A. Chaiyasen, R. Sungthong y S. Lumyong. 2021. Enhancing teak (Tectona grandis) seedling growth by rhizosphere microbes: A sustainable way to optimize agroforestry. Microorganisms 9(9): 1990. DOI: https://doi.org/10.3390/microorganisms9091990 DOI: https://doi.org/10.3390/microorganisms9091990

Carcaño-Montiel, M. G., R. Ferrera-Cerrato, J. Pérez-Moreno, J. D. Molina-Galán y Y. Bashan. 2006. Actividad nitrogenasa, producción de fitohormonas, sideróforos y antibiosis en cepas de Azospirillum y Klebsiella aisladas de maíz y teocintle. Terra Latinoamericana 24(4): 493-502.

Cordero, I., J. J. Pueyo y A. Rincón. 2024. Bio-fertilisation with native plant growth promoting rhizobacteria increases the tolerance of the neotropical legume tree Caesalpinia spinosa to water deficit. Forest Ecology and Management 558: 121786. DOI: https://doi.org/10.1016/j.foreco.2024.121786 DOI: https://doi.org/10.1016/j.foreco.2024.121786

Da Costa, P. B. D., C. E. Granada, A. Ambrosini, F. Moreira, R. de Souza, J. F. M dos Passos, L. Arruda y L. M. P. Passaglia. 2014. A model to explain plant growth promotion traits: a multivariate analysis of 2,211 bacterial isolates. Plos One 9(12): e116020. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0116020 DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0116020

Flores, P., J. Fenoll, P. Hellin y P. Aparicio-Tejo. 2010. Isotopic evidence of significant assimilation of atmospheric-derived nitrogen fixed by Azospirillum brasilense co-inoculated with phosphate-solubilising Pantoea dispersa in pepper seedlings. Applied Soil Ecology 46(3): 335-340. DOI: https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2010.10.009 DOI: https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2010.10.009

Glick, B. R. 2020. Beneficial plant-bacterial interactions. Springer, New York, USA. 383 pp. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-44368-9 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-44368-9

Gonzalez, A. J., M. E. Yarte, B. E. Llorente y E. E. Larraburu. 2024. Biochemical changes by Azospirillum brasilense enhance jojoba rooting under salt stress. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 156(2): 56. DOI: https://doi.org/10.1007/s11240-023-02665-6 DOI: https://doi.org/10.1007/s11240-023-02665-6

Hernández-Álvarez, E., A. G. Rodríguez, C. M. G. Paredes, C. G. R. Ramírez y M. A. H. Tovar. 2022. Diagnóstico ecológico y fitosanitario de un parque urbano del área metropolitana de Guadalajara, México. e-CUCBA 9(18): 114-122. DOI: https://doi.org/10.32870/ecucba.vi18.247 DOI: https://doi.org/10.32870/ecucba.vi18.247

Hernández-López, P., T. Martínez-Trinidad, L. Mohedano-Caballero, P. Hernández-De la Rosa, M. D. J. González-Guillén y J. Fonseca-González. 2024. Indicadores de descomposición interna del tronco de fresno (Fraxinus uhdei) en el Parque Nacional Molino de Flores Netzahualcóyotl, México. Bosque 45(2): 245-256. DOI: https://doi.org/10.4067/s0717-92002024000200245 DOI: https://doi.org/10.4067/s0717-92002024000200245

Heydari, M., S. Hajinia, N. Jafarian, M. Karamian, Z. Mosa, S. Asgharzadeh, N. Rezaei, L. Guidi, O. Valkó y B. Prévosto. 2023. Synergistic use of biochar and the plant growth-promoting rhizobacteria in mitigating drought stress on oak (Quercus brantii Lindl.) seedlings. Forest Ecology and Management 531: 120793. DOI: https://doi.org/10.1016/j.foreco.2023.120793 DOI: https://doi.org/10.1016/j.foreco.2023.120793

Kaba, J. S., S. Zerbe, M. Agnolucci, F. Scandellari, A. A. Abunyewa, M. Giovannetti y M. Tagliavini. 2019. Atmospheric nitrogen fixation by gliricidia trees (Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp.) intercropped with cocoa (Theobroma cacao L.). Plant and Soil 435: 323-336. DOI: https://doi.org/10.1007/s11104-018-3897-x DOI: https://doi.org/10.1007/s11104-018-3897-x

Kondo, Y. R., S. P. da Cruz, C. Chanway y G. Kaschuk. 2024. Inoculation with Azospirillum brasilense or Bacillus spp. improves root growth and nutritional quality of araucaria (Araucaria angustifolia) seedlings. Forest Ecology and Management 568: 122092. DOI: https://doi.org/10.1016/j.foreco.2024.122092 DOI: https://doi.org/10.1016/j.foreco.2024.122092

Liu, F., S. Xing, H. Ma, Z. Du y B. Ma. 2013. Plant growth-promoting rhizobacteria affect the growth and nutrient uptake of Fraxinus americana container seedlings. Applied Microbiology and Biotechnology 97: 4617-4625. DOI: https://doi.org/10.1007/s00253-012-4255-1 DOI: https://doi.org/10.1007/s00253-012-4255-1

López-López, M. Á. y J. Alvarado-López. 2010. Interpretación de nomogramas de análisis de vectores para diagnóstico nutrimental de especies forestales. Madera y Bosques 16(1): 99-108. DOI: https://doi.org/10.21829/myb.2010.1611182 DOI: https://doi.org/10.21829/myb.2010.1611182

López-Reyes, L., M. G. Carcaño-Montiel, T. López Lilia, G. Medina-de la Rosa y R. A. Tapia-Hernández. 2017. Antifungal and growth-promoting activity of Azospirillum brasilense in Zea mays L. ssp. mexicana. Archives of Phytopathology and Plant Protection 50(13-14): 727-743. DOI: https://doi.org/10.1080/03235408.2017.1372247 DOI: https://doi.org/10.1080/03235408.2017.1372247

Macías-Muro, A., T. Martínez-Trinidad, J. R. Valdez-Lazalde y H. Vaquera-Huerta. 2023. Concentración de ozono y vitalidad de árboles en la zona metropolitana de Guadalajara. Ecosistemas y Recursos Agropecuarios 10(3): e3824. DOI: https://doi.org/10.19136/era.a10n3.3824 DOI: https://doi.org/10.19136/era.a10n3.3824

Manandhar, S., R. Tuladhar, K. Prajapati, A. Singh y A. Varma. 2017. Effect of Azotobacter chroococcum and Piriformospora indica on Oryza sativa in presence of vermicompost. In: Varma, A., R. Prasad y N. Tuteja (eds.). Mycorrhiza - Nutrient Uptake, Biocontrol, Ecorestoration. Springer. Cham, Switzerland. Pp. 327-339. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-68867-1_18 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-68867-1_18

Morales-Gallegos, L. M., T. Martínez-Trinidad, P. Hernández-de la Rosa, A. Gómez-Guerrero, D. Alvarado-Rosales y L. D. L Saavedra-Romero. 2023. Diversidad, estructura y salud del arbolado en áreas verdes de la ciudad de Texcoco, México. Bosque 44(2): 401-414. DOI: https://doi.org/10.4067/s0717-92002023000200401 DOI: https://doi.org/10.4067/s0717-92002023000200401

Nair, P. K. R., B. M. Kumar y V. D. Nair. 2021. Biological nitrogen fixation and nitrogen fixing trees. In: Ramachandran Nair, P. K., B. Mohan Kumar y V. D. Nair (eds.). An introduction to agroforestry. Springer. Cham, Switzerland. Pp. 413-443. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-75358-0_17 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-75358-0_17

Pang, Z., X. Mao, S. Zhou, S. Yu, G. Liu, C. Lu, J. Wan, L. Hu y P. Xu. 2023. Microbiota-mediated nitrogen fixation and microhabitat homeostasis in aerial root-mucilage. Microbiome 11(1): 85. DOI: https://doi.org/10.1186/s40168-023-01525-x DOI: https://doi.org/10.1186/s40168-023-01525-x

Park, Y. G., B. G. Mun, S. M. Kang, A. Hussain, R. Shahzad, C. W. Seo, A. Y. Kim, S. U. Lee, K. Y. Oh, D. Y. Lee, I. J. Lee y B. W. Yun. 2017. Bacillus aryabhattai SRB02 tolerates oxidative and nitrosative stress and promotes the growth of soybean by modulating the production of phytohormones. PloS ONE 12(3): e0173203. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0173203 DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0173203

Pérez-Baltazar, I., A. L. Báez-Pérez, V. Osuna-Vallejo, C. Armendáriz-Arnez y R. Lindig-Cisneros. 2020. Crecimiento de Fraxinus uhdei inoculado con dos cepas ectomicorrízicas en dos sustratos, uno contaminado con Mercurio. Revista Internacional de Contaminación Ambiental 36(2): 455-464. DOI: https://doi.org/10.20937/rica.53543 DOI: https://doi.org/10.20937/RICA.53543

Rafique, N., S. Khalil, M. Cardinale, A. Rasheed, Z. H. A. O. Fengliang y Z. Abideen. 2024. A comprehensive evaluation of the potential of plant growth-promoting rhizobacteria for applications in agriculture in stressed environments. Pedosphere 35(1): 229-248. DOI: https://doi.org/10.1016/j.pedsph.2024.02.005 DOI: https://doi.org/10.1016/j.pedsph.2024.02.005

R Core Team. 2024. R: A language and environment for statistical computing (Version 4.4.1). R Foundation for Statistical Computing, Viena, Austria. https://www.R-project.org/

Reis, V. M., V. L. D. Baldani y J. I. Baldani. 2015. Isolation, identification and biochemical characterization of Azospirillum spp. and other nitrogen-fixing bacteria. In: Cassán, F., Y. Okon y C. Creus (eds.). Handbook for Azospirillum: technical issues and protocols. Springer. Cham, Switzerland. Pp. 3-26. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-06542-7_1 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-06542-7_1

Rosier, C. L., S. W. Polson, V. D’Amico III, J. Kan y T. L. E. Trammell. 2021. Urbanization pressures alter tree rhizosphere microbiomes. Scientific Reports 11(1): 1-12. DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-88839-8 DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-88839-8

Shi, H. 2024. Exploring vegetation chlorophyll fluorescence with leaf dorsiventrality. Remote Sensing of Environment 313: 114342. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rse.2024.114342 DOI: https://doi.org/10.1016/j.rse.2024.114342

Sivasakthivelan, P., P. Saranraj, R. Z. Sayyed, K. Arivukkarasu, M. Kokila, M. Manigandan y S. Seifi. 2023. Inoculant production and formulation of Azospirillum species. In: Mawar, R., R. Z. Sayyed, S. K. Sharma y K. S. Sattiraju (eds.). Plant growth promoting microorganisms of arid region. Springer, Singapore. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-19-4124-5_19 DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-19-4124-5_19

Smiderle, O. J., A. G. Souza, H. E. Lima-Primo y P. R. O. Fagundes. 2024. Efficiency of organomineral fertilizer and doses of Azospirillum brasilense on the morphophysiological quality of Mezilaurus itauba seedlings. Brazilian Journal of Biology 84: 279851. DOI: https://doi.org/10.1590/1519-6984.279851 DOI: https://doi.org/10.1590/1519-6984.279851

Tofa, A. I., A. Y. Kamara, B. A. Babaji, K. T. Aliyu, T. D. Ademulegun y J. F. Bebeley. 2022. Maize yield as affected by the interaction of fertilizer nitrogen and phosphorus in the Guinea savanna of Nigeria. Heliyon 8(11): e11587. DOI: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11587 DOI: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11587

Tosi, M., E. K. Mitter, J. Gaiero y K. Dunfield. 2020. It takes three to tango: the importance of microbes, host plant, and soil management to elucidate manipulation strategies for the plant microbiome. Canadian Journal of Microbiology 66(7): 413-433. DOI: https://doi.org/10.1139/cjm-2020-0085 DOI: https://doi.org/10.1139/cjm-2020-0085

Van der Walt, M., J. M. Berner y C. A. Breed. 2024. The vitality of native grassland plants in current urban climatic conditions in Gauteng, South Africa. Ecological Indicators 158: 111332. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2023.111332 DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2023.111332

Vives-Peris, V., C. De Ollas, A. Gómez-Cadenas y R. M. Pérez-Clemente. 2020. Root exudates: from plant to rhizosphere and beyond. Plant Cell Reports 39(1): 3-17. DOI: https://doi.org/10.1007/s00299-019-02447-5 DOI: https://doi.org/10.1007/s00299-019-02447-5

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2025-11-03

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Cuevas Cruz, J. C., Martínez-Trinidad, T., Pérez Moreno, J., Carcaño-Montiel, M. G., López López, M. Ángel, & Gómez-Guerrero, A. (2025). Crecimiento, vitalidad y nutrición de plántulas de Fraxinus uhdei (Oleaceae) con rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal. Acta Botanica Mexicana, (132). https://doi.org/10.21829/abm132.2025.2475
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