Evaluación de diferentes concentraciones de microalgas como potencial bioestimulante para la germinación de semillas de Raphanus sativus
Palabras clave:
Microalgas, Cianobacterias, Biomasa, Germinación, SostenibilidadResumen
El continuo crecimiento de la población mundial ha impuesto grandes desafíos sobre la agricultura. Como resultado, los agricultores han adoptado ampliamente el uso excesivo de fertilizantes y pesticidas sintéticos para satisfacer la creciente demanda de alimentos en todo el mundo. Aunque estos productos han ayudado a muchos países en desarrollo a aumentar el rendimiento de sus cultivos, estos han resultado simultáneamente en muchos problemas, principalmente la disminución de la fertilidad del suelo y degradación de los ecosistemas locales. Así, para que la agricultura sea más sostenible, el uso de alternativas productos biológicos, con reconocidos efectos beneficiosos sobre el rendimiento y en la salud de las plantas. En este contexto, las microalgas son fuentes ricas en nutrientes y metabolitos bioactivos, que han ido ganando protagonismo en su forma como propiedades bioestimulantes. Los bioestimulantes son productos derivados de la materia orgánica que, cuando aplicados en pequeñas cantidades, son capaces de estimular el crecimiento y desarrollo de diversos cultivos y especies vegetales. En este sentido, este estudio evalúa diferentes concentraciones de Spirulina platensis y Scenedesmus obliquus como potencial bioestimulante para inducir la germinación de semillas de Raphanus sativus. Específicamente, el primer experimento se realizó para conocer los datos cinéticos de cada microorganismo y el segundo evaluó la germinación de semillas del cultivar Raphanus sativus en el que se utilizó la suspensión de estos microorganismos para mantener la humedad ideal para el desarrollo. Se realizarán tratamientos por igual tanto para Spirulina platensis como para Scenedesmus obliquus, donde los cultivos fueron diluidos en agua destilada en suspensiones que contienen (T5) 5%, (T10) 10%, (T15) 15% y (T25) 25% y tratamientos de control que contenían únicamente agua destilada (TC1) y otro que contenía únicamente medio de cultivo (TC2). Por fin, se confirmó que Spirulina platensis y Scenedesmus obliquus actúan como bioestimulantes capaz de generar una buena tasa de germinación, contribuyendo a una mejor asimilación y estimulación del metabolismo del cultivar Raphanus sativus. Además, cuando comparamos las dos cepas, la microalga Scenedesmus obliquus obtuvo una mayor productividad celular (19,45 mg/L.h) y una mayor tasa de germinación 138,8% cuando se aplicó el tratamiento de suspensión al 15%.
Descargas
Referencias
Borowitzka, M. A. Biology of Microalgae. In: Microalgae in Health and Disease Prevention. Edited by Levine IA, Fleurence J. Academic Press, 23-72, 2018.
Campanella, L.; Crescentini, G.; Avino, P. Chemical composition and nutritional evaluation of some natural and commercial food products based on Spirulina. Analusis, 27, 533–540, 1999.
Cordeiro, E. C. N.; Mógor, Á. F.; de Oliveira Amatussi, J.; Mógor, G.; de Lara, G. B.; Marques, H. M. C. Microalga Biofertilizer Triggers Metabolic Changes Improving Onion Growth and Yield. Horticulturae, 8, 223, 2022.
Costa, S. S.; Miranda, A. L.; Andrade, B. B.; De Morais, M. G.; Costa, J. A. V.; Druzian, J. I. Influence of nitrogen on growth, biomass composition, production, and properties of polyhydroxyalkanoates (PHAs) by microalgae. International Journal of Biological Macromolecules, 116, 552–562, 2018.
Dantas, G. J.; Silva, P. F.; Matos, R. M.; Borges, V. E.; Neto, J. D. Produção comercial de rabanete fertirrigado com nitrogênio em ambiente protegido. Revista Educação Agrícola Superior. 29, 97-102, 2014.
De Morais, M. G.; Costa, J. A. V. Biofixation of carbon dioxide by Spirulina sp. and Scenedesmus obliquus cultivated in a three-stage serial tubular photobioreactor. Journal of Biotechnology, 129, 439–445, 2007.
Ferreira, A.; Bastos, C. R. V.; Santos, C. M.; Acien-Fernandez, F. G.; Gouveia, L. Algaeculture for agriculture: from past to future. Frontiers in Agronomy, 5, 1064041, 2023.
Gautam, K.; Rajvanshi, M.; Chugh, N.; Dixit, R. B.; Kumar, G. R. K.; Dasgupta, S. Microalgal applications toward agricultural sustainability: Recent trends and future prospects. Microalgae, 339-379, 2021.
Gérin, S.; Delhez, T.; Corato, A.; Remacle, C.; Franck, F. A novel culture medium for freshwater diatoms promotes efficient photoautotrophic batch production of biomass, fucoxanthin, and icosapentaenoic acid. Journal of Applied Phycology, 32, 1581–1596, 2020.
Habib, M. A. B.; Parvin, M.; Huntington, T. C.; Hasan, M. R. A review on culture, prodution and use of Spirulina as food for humans and feeds for domestic animals and fish. FAO Fisheries and Aquaculture Circular. No 1034, FAO, Rome, pp. 2–18, 2008.
Hilderandt, T. M.; Nesi, A. N.; Araújo, W. L.; Braun, H. P. Amino acid catabolism in plants. Molecules in Plant, 8, 1563–1579, 2015.
Jacob-lopes, E.; Maroneze, M. M.; Depra, M. C.; Sartori, R. B.; Dias, R. R.; Zepka, L. Q. Bioactive food compounds from microalgae: An innovative framework on industrial biorefineries. Current Opinion in Food Science, 25, 1–7, 2019.
Lupatini, A. L.; Colla, L. M.; Canan, C.; Colla, E. Eliane Colla. Potential application of microalga Spirulina platensis as a protein source. Journal of the Science of food and agriculture, 1, 2016.
Maroneze, M. M.; Siqueira, S. F.; Vendruscolo, R. G.; Wagner, R.; De Menezes, C. R.; Zepka, L. Q.; Jacob- lopes, E. The role of photoperiods on photobioreactors—a potential strategy to reduce costs. Bioresource Technology, 219, 493–499, 2016.
Prisa, D.; Spagnuolo, D. Plant Production with Microalgal Biostimulants. Horticulturae, 9, 829, 2023. Ramírez-Moreno, L.; Olvera-Ramírez, R. Uso tradicional y actual de Spirulina sp. (arthrospira sp.). Interciencia, 31, 657-663, 2006.
Riviers, B. Biologia e Filogenia das Algas. Porto Alegre, Ed. Artmed, p. 21-27; 66-94; 153-183, 2006.
Rhoden, M. A.; Viana, J. G. A.; Silveira, V. C. P. Change in land use and economic dynamics of the Ibirapuitã River Environmental Protection Area of the Brazilian Pampa biome. Semina: Ciências Agrárias. Londrina, 43, 2137-2154, 2022.
Safi, C.; Charton, M.; Pignolet, O.; Silvestre, F.; Vaca-Garci, C.; Pontalier, P. Y. Influence of microalgae cell wall characteristics on protein extractability and determination of nitrogen-to-protein conversion factors. Journal of Applied Phycology, 25, 523–529, 2013.
Singh, P.; Kumar, D. Biomass and Lipid Productivities of Cyanobacteria- Leptolyngbya foveolarum HNBGU001. Bioenergy Research, 14, 278–291, 2021.
Yadav, G.; Sekar, M.; Kim, S. H.; Geo, V. E.; Bhatia, S. K. Lipid content, biomass density, fatty acid as selection markers for evaluating the suitability of four fast growing cyanobacterial strains for biodiesel production. Bioresource Technology, 325, 124654, 2021.
Descargas
Publicado
Número
Sección
Licencia

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.
Los autores conservan sus derechos de autor y ceden a la revista el derecho de primera publicación de su obra, el cuál estará simultáneamente sujeto a la licencia Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional License. que permite compartir la obra siempre que se indique la publicación inicial en esta revista.


