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Biocontrol effect of Bacillus spp, against Fusarium sp., under greenhouse conditions in thyme plants (Thymus vulgaris L.)

Efecto biocontrolador de Bacillus spp., frente a Fusarium sp., bajo condiciones de invernadero en plantas de tomillo (Thymus vulgaris L.)




Section
Artículo Original

How to Cite
Biocontrol effect of Bacillus spp, against Fusarium sp., under greenhouse conditions in thyme plants (Thymus vulgaris L.). (2012). NOVA, 10(17). https://doi.org/10.22490/24629448.518

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PlumX
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Lucia Constanza Corrales
    Ligia Consuelo Sánchez
      Jairo Cuervo
        Julie Alexandra Joya
          Katherine Marquez

            The development of different strategies different to agrochemicals in agriculture has opened new possibilities for research with microbes as biological control alternative, given its biochemical  abilities and ease of use for crop protection. The aim of this study was to establish the biocontrol effect of Bacillus spp., against Fusarium sp., under greenhouse conditions in thyme. The methodology included isolation of possible pathogen causing vascular wilt and yield losses, its identification by taxonomic keys, evidence of direct antagonism plate where the radius of colony growth was evaluated, percentage of inhibition and growth rate, tests undergreenhouse conditions in thyme plants assessed every 5 days for 1 month by severity scale. Finally, we confirmed the presence of the pathogen in a second isolation in order to confirm Koch’s postulates. The results showed that the cause of the disease was the fungi Fusarium pseudonygamai. Antagonism test showed that treatment with Bacillus UCMC (B2) had the best biocontrol effect in vitro and under greenhouse conditions against Fusarium sp, giving its highest percentages of inhibition, longer roots, increased dry weight and decrease or absence of disease symptoms. It was concluded that among the microorganisms under study, Bacillus UCMC (B2) had the best potential biocontrol under greenhouse conditions against Fusarium sp in thyme plants.


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            1. Porras C y Clavijo J. Hierbas aromáticas culinarias para exportación en fresco. Universidad Nacional de Colombia; 2006.
            2. Gamba Y, Barrientos J, Cuervo J. Manejo agronómico y postcosecha de hierbas aromáticas culinarias. Proyecto hierbas aromáticas, curso de extensión. Universidad nacional de Colombia, sede Bogotá; 2007.
            3. Berzins M, Romagnoli S. Cultivo de plantas aromáticas. Fruticultura y Diversificación. Argentina; 2004.
            4. Latorre B. Enfermedades de las plantas cultivadas. Edición 5ª. Editor Alfaomega, 1999.
            5. Tovar J. Evaluación de la capacidad antagonista “in vivo” de aislamientos de Trichoderma spp., frente al hongo fitopatógeno Rhizoctonia solani. [Trabajo de grado]. Colombia, Pontificia Universidad Javeriana; 2008.
            6. Cook RJ, Baker KF. The Nature and Practice of Biological Control of Plant Pathogens. American Phytopathological Society Press. St. Paul, MN, EEUU; 1983
            7. Fernández O, Vega L. Microorganismos antagonistas para el control fitosanitario. Manejo Integrado de Plagas. Costa Rica; 2001.
            8. Sánchez L. Corrales L. Evaluación de la congelación para conservación de especies autóctonas bacterianas. Programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico, Facultad Ciencias de la Salud, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Bogotá, Colombia; 2005.
            9. Estupiñán H. Ossa J. Efecto del agente causal de la marchitez vascular de la uchuva (Physalis peruviana L.) el hongo Fusarium oxysporum SCHLECHT, sobre algunas solanáceas y otras especies cultivadas afectadas por formas especiales del microorganismo. Tesis. Trabajo de grado para optar el titulo Microbiólogo Agrícola y Veterinario. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá; 2007.
            10. Duarte S. Pruebas de patogenicidad in vitro con microorganismos aislados de palmas afectadas por marchitez letal. Trabajo de grado presentado como requisito para optar el título de Microbióloga Agrícola y Veterinaria. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá; 2007.
            11. Peláez D. Jiménez A. Aislamiento e identificación de hongos fitopatógenos que afectan algunos cultivos de importancia económica en Bolivia. Instituto de Investigaciones Fármaco Bioquímicas. Universidad Mayor de San Andres. La Paz, Bolivia; 2001.
            12. Seifert K. Fusarium interactive key. Agriculture and agri-food Canada. [Sitio en internet]. Consultado: 20/09/2009 Disponible en: http://www.ctu.edu.vn/colleges/agri/gtrinh/fuskey.pdf
            13. IBUN Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia. Protocolo antagonismos in vitro de Pseudomonas fluorescens contra Rhizoctonia solani. Universidad Nacional de Colombia; 2007.
            14. Benítez S, Bentley J, Bustamante P, Sánchez L, Corrales L. Aislamiento de los microorganismos cultivables de la rizosfera de Ornithogalum umbellatum y evaluación del posible efecto biocontrolador en dos patógenos del suelo. NOVA. (Bogotá-Colombia); 2007;5: 101-212.
            15. Chaves N. Utilización de bacterias y hongos endofíticos para el control biológico del nematodo barrenador Radopholus similis (Cobb) Thorn. Tesis de maestría. Como requisito para optar por el grado de: Magister Scientiae en Agricultura Ecológica. Turrialba, Costa Rica; 2007.
            16. Morales I, Rodríguez M, Morales Y et. al. Biodiversity of Fusarium species in Mexico associated with ear rot in maize, and their identification using a phylogenetic approach. Mycopathologia. México; 2007.
            17. González R, Montealegre J, Herrera R. Control Biológico de Fusarium solani en Tomate Mediante el Empleo de los Bioantagonistas Paenibacillus lentimorbus y Trichoderma spp. Cien. Inv. Agr.( Santiago-Chile); 2004;31(1): 21-28;
            18. Fernandez O. Microorganismos antagonistas para el control fitosanitario. Manejo Integrado de Plagas Costa Rica No. 62 p . 9 6 - 1 0 0; 2 0 0 1.
            19. Guillen, R. Bacillus spp. Como biocontrol em um suelo infestado com Fusarium spp.,
            20. Rhizoctonia solani y Phytophthora capsici y su efecto en el desarrollo y rendimiento del cultivo de
            21. Chile. Revista mexicana de fitopatología. Ciudad Obregon, México. [Sitio en internet]. Consultado: 05/06/2010. Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/612/61224204.pdf
            22. Roesti D, Gaur R, Johri B, Imfeld G, Sharma, et al. Plant growth stage, fertilizer management and bio-inoculation of arbuscular mycorrhizal fungi and plant growth promoting
            23. rhizobacteria affect the rhizobacterial community structure in rain-fed wheat fields. Soil Biology & Biochemistry. (India); 2006; 38: 1111-1120.
            24. Maldonado E, Ochoa D, Tlapal B. Efecto del ácido acetil salicílico y Bacillus subtilis en la infección causada por Cucumber mosaic virus en calabacita. Revista Chapingo. Serie horticultura,(México); 2008;14(1): 55-59.
            25. Martínez G, Albarracín N, Arcia A. Pudrición basal del ajo causado por Fusarium oxysporum. Agronomía Tropical; 1995;46(3):265-273;.
            26. Raggio M, Mora N. Potencial antifúngico de cepas de Bacillus spp. y extracto de Larrea
            27. tridentata contra Rhizoctonia solani en el cultivo de la papa (Solanum tuberosum L.). Revista Internacional de Botánica experimental. (Argentina); 2008;77: 241-252.
            28. Puente M, García J, Rubio E, Perticari A. Microorganismos promotores del crecimiento vegetal empleados como inoculantes en trigo. INTA – Estación Experimental Agropecuaria Rafaela. Publicación Miscelánea Nº 116. 2010
            29. Anthony O, Joseph W, Kloepper. Plant–microbes interactions in enhanced fertilizer-use efficiency. Appl Microbiol Biotechnol. 2009:(85):1–12.
            30. Zaidi A, Khan M, Ahemad M, Oves M, Wani P.A. Recent Advances in Plant Growth Promotion by Phosphate-Solubilizing Chapter 2.In: Microbes Microbial Strategies for crop improvement. Springer. 2009.
            31. Paredes Mendoza M, Espinosa Victoria D. Ácidos orgánicos producidos por rizobacterias que solubilizan fosfato: una revisión crítica. Terra Latinoamericana. 2010:(28);1.
            32. -------------------------------------------------------------------------------
            33. DOI: http://dx.doi.org/10.22490/24629448.518
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