Resposta bioquímica de Ocimum basilicum L. inoculado com Rhizophagus fasciculatus como mitigador de estresse por NaCl

  • Yuneisy Agüero-Fernández Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste S.C., Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 195. Colonia Playa Palo de Santa Rita Sur. La Paz, Baja California Sur, México. C.P. 23096. https://orcid.org/0000-0002-8723-404X
  • Bernardo Murillo-Amador Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste S.C., Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 195. Colonia Playa Palo de Santa Rita Sur. La Paz, Baja California Sur, México. C.P. 23096. https://orcid.org/0000-0002-9489-4054
  • José Mazón-Suástegui Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste S.C., Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 195. Colonia Playa Palo de Santa Rita Sur. La Paz, Baja California Sur, México. C.P. 23096. https://orcid.org/0000-0003-4074-1180
  • Alejandra Nieto-Garibay Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste S.C., Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 195. Colonia Playa Palo de Santa Rita Sur. La Paz, Baja California Sur, México. C.P. 23096. https://orcid.org/0000-0003-4524-4693
  • Carlos Ojeda-Silvera Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste S.C., Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 195. Colonia Playa Palo de Santa Rita Sur. La Paz, Baja California Sur, México. C.P. 23096. https://orcid.org/0000-0002-5815-0672
  • Daulemys Batista-Sánchez Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste S.C., Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 195. Colonia Playa Palo de Santa Rita Sur. La Paz, Baja California Sur, México. C.P. 23096. https://orcid.org/0000-0003-0804-3171
Palavras-chave: Fungos micorrízicos arbusculares, manjericão, estresse abiótico, bioquímica

Resumo

Manjericão (Ocimum basilicum L.) é uma planta medicinal e aromática de interesse comercial; puede cultivarse em solos salinizados aplicando um atenuador. O objetivo foi avaliar a resposta bioquímica de manjericão inoculada com FMA Rhizophagus fasciculatus e avaliar sua utilidade como mitigador de NaCl. Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado com arranjo fatorial, quatro repetições por tratamento e quatro plantas por repetição. Três fatores foram considerados, (1) duas variedades de manjericão (Napoletano e Nufar); (2) três concentrações de NaCl (0, 50 e 100 mM); e (3) ausência ou presença de inóculo (0 e 10 g). As variáveis avaliadas foram uma análise química do substrato; teor de proteína total da parte aérea (STP) e da raiz (RTP); conteúdo de prolina da parte aérea (SP) e da raiz (RP); atividade da glutationa peroxidase da parte aérea (SGA) e da raiz (RGA); contagem de esporos e colonização. O conteúdo de esporos foi de 50 a 70 esporos por grama de inóculo. O STP e RTP foram maiores em ambas as variedades em 0 mM com FMA e diminuíram em Napoletano em 100 mM. O SP e RP foram maiores em Nufar em 50 e 100 mM com FMA e menores em Napoletano em 0 e 50 com FMA. O SGA e RGA foram maiores em Napoletano em 50 e 100 mM com FMA. A colonização foi alta; no entanto, diminuiu à medida que o NaCl aumentou. Esses resultados sugerem que a inoculação com FMA tem um efeito positivo para mitigar o estresse por NaCl e um benefício bioquímico para manjericão.

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Referências

Abeer, H., Abd_Allah, E.F., Alqarawi, A.A., El-Didamony, G.S., Alwhibi, M., Egamberdieva, D. & Ahmad, P. (2014). Alleviation of adverse impact of salinity on faba bean (Vicia faba L.) by arbuscular mycorrhizal fungi. Pakistan Journal of Botany, 46, 2003-2013.
Abeer, H., Abd_Allah, E.F., Alqarawi, A.A. & Dilfuza, E. (2015). Induction of salt stress tolerance in cowpea (Vigna unguiculata L.) Walp. by arbuscular mycorrhizal fungi. Legume Research. 38 (5), 579-588. https://doi.org/10.18805/lr.v38i5.5933
Aggarwal, A., Kadian, N., Neetu, K., Tanwar, A. & Gupta, K.K. (2012). Arbuscular mycorrhizal symbiosis and alleviation of salinity stress. Journal of Applied Natural Science, 4, 144-155. https://doi.org/10.31018/jans.v4i1.239
Agüero-Fernández, Y.M., Hernández-Montiel, L.G., Murillo-Amador, B., Nieto-Garibay, A., Troyo-Diéguez, E., Zulueta-Rodríguez, R. y Ojeda-Silvera, C.M. (2018). Arbuscular mycorrhizal fungi alleviate salt stress on sweet (Ocimum basilicum L.) seedlings. Tropical and Subtropical Agroecosystems. 21, 387-398.
Ahanger, M.A., Abeer, H.E.F., Abd, A. and Ahmad, P. (2014). Arbuscular mycorrhiza in crop improvement under environmental stress. In: Ahmad, P. and Rasool, S. (Eds.). Emerging Technologies and Management of Crop Stress Tolerance, 2, 69-95. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-800875-1.00003-X
Al-Karaki, G. (2000). Growth of mycorrhizal tomato and mineral acquisition under salt stress. Mycorrhiza, 10, 51-54. https://doi.org/10.1007/s005720000055
Al-Karaki, G.N., McMichael, B. and Zak. J. (2004). Field response of wheat to arbuscular mycorrhizal fungi and drought stress. Mycorrhiza, 14, 263-269. https://doi.org/10.1007/s00572-003-0265-2
Argentel, M.L., Fonseca, I., González, L.M. y López, D.R. (2012). Contenidos de prolina, glicina betaína y proteínas solubles totales en 12 variedades cubanas de trigo en condiciones salinas. Cultivos Tropicales, 31(4), 1-9.
Aroca, R., Ruiz-Lozano, J.M., Zamarreño, A.M., Paza, J.A., Garcia-Mina, J.M., Pozo, M.J. and Lopez-Raeza, J.A. (2013). Arbuscular mycorrhizal symbiosis influences strigolactone production under salinity and alleviates salt stress in lettuce plants. Journal of Plant Physiology, 170, 47-55. https://doi.org/10.1016/j.jplph.2012.08.020
Bates, L., Waldren, R.P. and Teare, I.D. (1973). Rapid determination of free proline for water-stress studies. Plant and Soil, 39, 205-207. https://doi.org/10.1007/BF00018060
Batista-Sánchez, D., Murillo-Amador, B., Nieto-Garibay, A., Alcaráz-Meléndez, L., Troyo-Diéguez, E., Hernández-Montiel, LG. y Ojeda-Silvera, C.M. (2017). Mitigación de NaCl por efecto de un bioestimulante en la germinación de Ocimum basilicum L. Terra Latinoamericana, 35 (4), 309-320.
Batista-Sánchez, D., Murillo-Amador, B., Nieto-Garibay, A., Alcaráz-Melendez, L., Troyo-Diéguez, E., Hernández-Montiel, L.G., Ojeda-Silvera, C.M., Mazón-Suástegui, J.M. y Agüero-Fernández, Y.M. (2019). Bioestimulante derivado de caña de azúcar mitiga los efectos del estrés por NaCl en Ocimum basilicum L. Ecosistemas y Recursos Agropecuarios, 6 (17), 297-306. https://doi.org/10.19136/era.a6n17.2069
Cartmill, A.D., Valdez, A.L.A., Cartmill, D.L., Volder, A. and Alarcon, A. (2013). Arbuscular mycorrhizal colonization does not alleviate sodium chloride-salinity stress in vinca [Catharanthus Roseus (L.) G. Don]. Journal of Plant Nutrition, 36 (1), 164-178. https://doi.org/10.1080/01904167.2012.738275
Castellanos, J.Z., Uvalle, B.J.X. y Aguilar, S.A. (2000). Manual de interpretación de análisis de suelo y agua. Universidad Autónoma de Chapingo. Estado de México. pp. 94-97.
Chelli-Chaabouni, A., Ben Mosbah, A., Maalej, M., Gargouri, K., Gargouri-Bouzid, R., Drira, N. (2010). In vitro salinity tolerance of two pistachio rootstocks: Pistacia vera L. and P. atlantica Desf. Environmental and Experimental Botany 69, 302-312. https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2010.05.010
Cheng, K.L. and Bray, R.H. (1951). Determination of calcium and magnesium in soil and plant material. Soil Science, 72, 449-458.
Daniels, B.A. and Skipper, H.D. (1982). Methods for the recovery and quantitative estimation of propagules from soil. In: Schenck, N.C. (Ed). Methods and principles of mycorrhizal research. St. Paul, MN, The American Phytopathological Society. pp. 29-36.
Feitosa de Lacerda, C., Cambraia, J., Oliva Cano, M.A. and Ruiz, H.A. (2001). Plant growth and solute accumulation and distribution in two sorghum genotypes under NaCl stress. Brazilian Journal of Plant Physiology, 13, 270-284.
Folhé, L. and Günzler, W.A. (1984). Assays for glutahione peroxidase. In: Parker, L. (Ed.). Methods in enzymology, Vol. 105: Oxygen radicail in biological systems. Academic Press Inc. San Diego, USA. 120 p. https://doi.org/10.1016/S0076-6879(84)05015-1
García, E. (2004). Modificaciones al sistema de clasificación climática de Köppen. Instituto de Geografía. Universidad Nacional Autónoma de México, México. 98 p. http://www.librosoa.unam.mx/handle/123456789/1372
Gloria, M.M., Arias, L. y Rivera, R. (2010). Selección de las cepas de hongos micorrízicos arbusculares (HMA) más efectivas para la Canavalia ensiformis cultivada en suelo ferralítico rojo. Cultivos Tropicales, 31 (1), 27-31.
González, L.M., Argentel, L., Zaldívar, N. y Ramírez, R. (2005). Efecto de la sequía simulada con PEG-6000 sobre la germinación y el crecimiento de las plántulas de dos variedades de trigo. Cultivos Tropicales, 26 (4), 45-49.
Jackson, M.L. (1958). Soil Chemical analysis. Prentice-Hall, Inc., Englewood. Cliffs, N.J. USA. pp. 66-81.
Jackson, M.L. (1976). Análisis Químico de Suelos. Ediciones Omega, S.A., Barcelona, España. pp. 283-301.
Juárez-Rosete, C.R., Aguilar-Castillo, J.A., Juárez-Rosete, M.E., Bugarín-Montoya, R., Juárez-López, P. y Cruz-Crespo, E. (2013). Hierbas aromáticas y medicinales en méxico: tradición e innovación. Revista Bio Ciencias, 2 (3), 119-129. http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/731
Kumar, A., Sharma, S. and Mishra, S. (2010). Influence of arbuscular mycorrhizal (AM) fungi and salinity on seedling growth, solute accumulation and mycorrhizal dependency of (Jatropha curcas L.). Journal of Plant Growth Regulation, 29, 3, 297-306. https://doi.org/10.1007/s00344-009-9136-1
Larrinaga-Arce, J.A. (2014). Evaluación de la respuesta de albahaca (Ocimun basilicum L.) cv. Nufar al estrés salino en dos cultivos hidropónicos orgánicos. Tesis de Maestría en Ciencias. Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, La Paz, B.C.S. México. 80 p. http://dspace.cibnor.mx:8080/handle/123456789/436
Latef, A.A.H.A. and Chaoxing, H. (2011). Effect of arbuscular mycorrhizal fungi on growth, mineral nutrition, antioxidant enzymes activity and fruit yield of tomato grown under salinity stress. Scientia Horticulturae, 127 (3), 228-233. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2010.09.020
Little, T.M. y Hills, F.J. (1989). Métodos estadísticos para la investigación en la agricultura. México. Edit. Trillas. 270 p.
Masarovičová, E. & Králóvá K. (2007). Medicinal plants: Past, Nowadays, Future. Acta Horticulturae, 749, 19-27. 10.17660/ActaHortic.2007.749.1
Mazón-Suástegui, J.M., Murillo-Amador, B., Batista-Sánchez, D., Agüero-Fernández, Y.M., García-Bernal, M. y Ojeda-Silvera, C.M. (2018). Natrum muriaticum como atenuante de la salinidad (NaCl) en albahaca (Ocimum basilicum L.). Nova Scientia, 10 (21), 120-136. https://doi.org/10.21640/ns.v10i21.1423
Medina-García, L.R. (2016). La agricultura, la salinidad y los hongos micorrízicos arbusculares꞉ una necesidad, un problema y una alternativa. Cultivos Tropicales, 37 (3) 42-49. http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.1117.9765
Mollasadeghi, V., Valizadeh, M., Reza, S.R. and Imani, A.A. (2011). Evaluation of end drought tolerance of 12 wheat genotypes by stress indices. World Applied Sciences Journal, 13 (3), 545-551.
Munns, R. and Tester, M. (2008). Mechanisms of salinity tolerance. Annual Review of Plant Biology, 59, 651-681. https://doi.org/10.1146/annurev.arplant.59.032607.092911
Porcel, R., Redondo, S., Mateos, E., Aroca, R., García, R. and Ruiz, J.M. (2015). Arbuscular mycorrhizal simbiosis ameliorates the optimum quantum yield of photosystem II and reduces non-photochemical quenching in rice plants subjected to salt stress. Journal of Plant Physiology, 185, 75-83. https://doi.org/10.1016/j.jplph.2015.07.006
Provenzano, M.D., Fujimoto, E.K., Goeke, N.M., Olson, B.J. and Klenk, D.C. (1985). Measurement of protein using bicinchoninic acid. Analytical Biochemistry, 150, 76-85. https://doi.org/10.1016/0003-2697(85)90442-7
Rivera, R., Fernández, F., Hernández, A., Martín, J.R. y Fernández, K. (2003). El manejo efectivo de la simbiosis micorrízica, una vía hacia la agricultura sostenible. Estudio de caso: El Caribe. Editorial Agustín García Marrero. La Habana, Cuba. 166 p.
Rojas-Martínez, L.E. (2014). Respuesta del cultivo de pimentón (Capsicum annuum L.) a la inoculación con Glomus manihotis y Acaulospora lacunosa en suelo con niveles alto de fósforo. Respuestas, 19 (1), 27-38.
Samperio, R.G. (1997). Hidroponía Básica. Editorial Diana. 176 p.
Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera-SIAP. (2021). Consulted 25/11/2021. Available: https://nube.siap.gob.mx/cierreagricola/.
Shamshiri, M.H. and Fattahi, M. (2014). Evaluation of two biochemical markers for salt stress in three pistachio rootstocks inoculated with arbuscular mycorrhiza (Glomus mosseae). Journal of Stress Physiology & Biochemistry, 10 (1), 335-346.
Shekoofeh, E., Sepideh, H. and Roya, R. (2012). Role of mycorrhizal fungi and salicylic acid in salinity tolerance of Ocimum basilicum resistance to salinity. African Journal of Biotechnology, 11 (9), 2223-2235. 10.5897/AJB11.1672
StatSoft. (2011). Statistica. System Reference. StatSoft, Inc., Tulsa, Oklahoma, USA. 1098 p.
Steel, G.D.R. y Torrie, J.H. (1995). Bioestadística. Principios y procedimientos. México. Edit. McGraw Hill. 2nd Edition. 622 p.
Terry-Alfonso, E. y Leyva-Galán, A. (2006). Evaluación agrobiológica de la coinoculación micorrizas-rizobacterias en tomate. Agronomía Costarricense, 30, 1, 65-73.
Verbruggen, E., Van der Heijden, M.G.A., Rillig, M.C. and Kiers, E.T. (2013). Mycorrhizal fungal establishment in agricultural soils: factors determining inoculation success. New Phytologist, 197 (4), 1104-1109. https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.2012.04348.x
Wu, Q.S., Zou, Y.N. and He, X.H. (2010). Contributions of arbuscular mycorrhizal fungi to growth, photosynthesis, root morphology and ionic balance of citrus seedlings under salt stress. Acta Physiologia Plantarum, 32, 297-304. https://doi.org/10.1007/s11738-009-0407-z
Publicado
2022-11-24
Como Citar
Agüero-Fernández, Y., Murillo-Amador, B., Mazón-Suástegui, J., Nieto-Garibay, A., Ojeda-Silvera, C., & Batista-Sánchez, D. (2022). Resposta bioquímica de Ocimum basilicum L. inoculado com Rhizophagus fasciculatus como mitigador de estresse por NaCl. Revista Da Faculdade De Agronomia Da Universidade De Zulia, 39(4), e223953. Obtido de https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/agronomia/article/view/39167
Secção
Produção Vegetal