Valent Biosciences

Mitigación del estrés por sequía con el uso de micorrizas (productos MycoApply)

  Scott Inman y  Jozsef Racsko. Mycorrhizal Applications, LLC., 710 NW E Street, Grants Pass, OR 97526 USA. INTRODUCCIÓN En muchas regiones áridas y semiáridas del mundo, la sequía limita significativamente la productividad de los cultivos. Las plantas muestran una variedad de respuestas fisiológicas y bioquímicas a nivel celular o como organismo completo hacia el estrés de sequía, lo que lo convierte en un fenómeno complejo. La inoculación de las raíces vegetales con hongos micorrícicos arbusculares puede  ser  una  herramienta eficaz para mejorar la producción de cultivos en condiciones de sequía. Se ha demostrado que la colonización de raíces por hongos micorrícicos mejora la productividad de numerosas plantas en suelos sometidos al estrés por sequía (por ejemplo, Al-Karaki et al., 1997; Ruiz-Lozano  et al., 2016; Quiroga  et al., 2017). El aumento de la productividad de las plantas colonizadas por micorrizas se ha atribuido al aumento de la zona radicular y a la mejora de la absorción de nutrientes inmóviles en el suelo como fósforo, zinc y cobre. Además, existen otros factores asociados con la colonización de micorrizas que pueden influir en la resistencia de las plantas a la sequía. Estos incluyen cambios en la elasticidad de las hojas (Auge et al., 1987a), mejora del potencial de almacenamiento de agua de las hojas y su turgencia, mantenimiento de la apertura y transpiración de los estomas (Auge et al., 1987b), aumento de la longitud y profundidad de la raíz, y desarrollo de hifas externas (Ellis  et al., 1985; Davies  et al., 1992). También se ha informado de que la colonización de micorrizas puede mejorar el crecimiento de las plantas bajo el estrés por sequía indirectamente a través del aumento de la retención de humedad del suelo a través del efecto de la glomalina, una proteína producida por las micorrizas, en los agregados estables al agua del suelo (Wu et al., 2008). PRODUCTOS MYCOAPPLY Los productos MycoApply contienen un complejo de cuatro especies de micorrizas: Rhizophagus irregularis, Funneliformis mosseae, Claroideoglomus etunicatum y Glomus aggregatum. Estos hongos colonizan el sistema radicular de la planta para promover la expansión de la masa radicular, la eficiencia en la absorción de los nutrientes y la tolerancia a la sequía para una salud óptima de la planta, comportamiento y rendimiento. EXPERIMENTOS CON PRODUCTOS MYCOAPPLY Se han realizado varios estudios con productos MycoApply en condiciones de estrés por sequía. Estos estudios mostraron beneficios de la inoculación con estos hongos. Presentamos los resultados aquí de tres experimentos: almendros, maíz y cerezos. ESTUDIO EN ALMENDROS En un experimento realizado por Mycorrhizal Applications, LLC., los almendros inoculados con micorrizas fueron capaces de sobrevivir a un severo estrés por sequía no así los árboles no tratados que no lograron sobrevivir. Los almendros trasplantados se cultivaron en bolsas grandes con un suelo arcilloso bajo un régimen de riego normal para la especie. La disponibilidad se cortó 54 días después del trasplante. El tamaño total de la planta y su productividad (crecimiento vegetativo) y la producción de raíces fue mayor en las plantas tratadas con Micorrizas que los árboles no tratados (figura 1). ESTUDIO DE MAÍZ En un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Wisconsin, las plantas tratadas con micorrizas de MycoApply mostraron  mayor tolerancia a la sequía que las plantas de maíz no tratadas en el invernadero. Después  de 36 días del suministro normal de agua, se inició el estrés por sequía. El tratamiento con micorrizas mostró que las plantas duraron un promedio de 5,6 días más de supervivencia que las plantas no tratadas (2A). Además, las plantas inoculadas con micorrizas fueron capaces de soportar menores humedades del suelo (2B). Estos mecanismos inducidos por hongos micorrizas ayudan a las plantas a afrontar en mejores condiciones las situaciones de estrés por sequía. ESTUDIO CEREZOS En el Centro de Investigaciones Rosario, con el objetivo de evaluar el efecto de la aplicación de micorrizas sobre el enraizamiento y vigor de plantas jóvenes de portainjerto Colt (Prunus avium x v), se realizó un estudio en la localidad de Rosario, comuna de Rengo (34°17’36” Latitud Sur; 70°55’21” Longitud Oeste), Región del Libertador Bernardo O’Higgins, Chile. Se utilizaron plantas de portainjerto Colt en macetas. Este ensayo se llevó a cabo desde el 8 de noviembre de 2016 hasta el 29 de marzo de 2017. A fin de cumplir con los objetivos planteados se establecieron 2 tratamientos, cada uno constituido por 5 repeticiones: Control sin aplicación (T0) e Inoculación de micorrizas con una dosis de 10 g/ha de micorrizas (T1). Además, cada tratamiento tuvo dos regímenes de riego, 50% de ET0 y 100% de ET0. Los resultados indicaron que las inoculaciones de micorrizas aumentan la altura y la biomasa aérea de plantas regadas con un 50% de ET0. Las inoculaciones de micorrizas aumentan el contenido de clorofila en plantas regadas con un 50% de ET0.  La inoculación con micorrizas mostró,  bajo un régimen de riego al 100 %  ET0  un aumento en  el contenido de Fósforo en la hoja.  Independiente de la condición de riego usado, los tratamientos con micorrizas aumentan significativamente el contenido de Boro en la hoja. Referencias Auge, R.M. et al. 1987a. Rose leaf elasticity changes in response to mycorrhizal colonization and drought acclimation. Physiol. Plant 70: 175-182. Auge, R.M. et al. 1987b. Leaf water and carbohydrate status of VA mycorrhizal rose exposed to drought stress. Plant Soil 99: 291-302. Al-Karaki, G.N. and Al-Raddad, A. 1997. Effects of arbuscular mycorrhizal fungi and drought stress on growth and nutrient uptake of two wheat genotypes differing in drought resistance. Mycorrhiza 7(2): 83-88. Davies, F.T. et al. 1992. Mycorrhiza and repeated drought exposure affect drought resistance and extraradical hyphae development on pepper plants independent of plant size and nutrient content. J. Plant Physiol. 139: 289-294. Ellis, J.R. et al. 1985. Drought resistance of wheat plants inoculated with vesicular-arbuscular mycorrhizae. Plant Soil 86: 369-378. Quiroga, G. et al. 2017. Enhanced drought stress tolerance by the arbuscular mycorrhizal symbiosis in a drought-sensitive maize cultivar is related to a broader and differential regulation of host plant aquaporins than in a drought-tolerant

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Reguladores de crecimiento y su aplicación en nogales

El uso cada día más frecuente de reguladores del crecimiento en los cultivos agrícolas, ha convertido a Valent BioSciences Chile en una empresa que se especializa en el estudio y desarrollo de estos. Somos una empresa productora de fitoreguladores de origen biológico, producto de un proceso de fermentación o sintético. Estos, son utilizados en todo el mundo por productores de fruta para mercados altamente demandantes de calidad. Día a día buscamos mejorar el resultado productivo de nuestros huertos y para esto, la inclusión de reguladores de crecimiento en los programas que usan productores orientados a fruta de alto nivel cualitativo y alta productividad.

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Algunos apuntes sobre desarrollo de color en uva de mesa

Todos los años y ya en ésta época se comienza a hablar de uno de los temas productivos recurrentes: EL COLOR. Muchos productores continúan preguntándose sobre qué estrategia utilizar para desarrollar color de manera que no sea un problema en cosecha. Otros ya aprendieron a que el uso adecuado de los dos reguladores de crecimiento responsables del color, es la mejor decisión técnica y económica.

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Utilización, modo de acción y experiencias de distintos reguladores de crecimiento que influyen en la producción de cerezas

Carlos José Tapia T, Ingeniero Agrónomo M. Sc. Especialista en producción de cerezas. Director técnico de Avium SpA. La fisiología de formación de frutos en cerezo dulce, considerando la rapidez de sus avances fenológicos desde plena flor hasta cosecha, sugiere tener la máxima atención para ser exitosos. Muchos especialistas coinciden que este trabajo de “joyería” debe comenzar inmediatamente después de cosecha de la temporada anterior, pensando principalmente en la recuperación nutricional en función de la extracción de nutrientes por la fruta y además tratando de maximizar el trabajo de la planta para la captación continua de CO2  desde el ambiente, que es la base para la acumulación de azucares de reserva. Este trabajo apunta prácticamente a evitar un inminente stress térmico/hídrico y cierre estomático en las plantas principalmente en el mes de enero. El desarrollo del fruto es muy rápido, y se reconocen variedades de ciclo corto con incluso 45 días desde plena flor a cosecha. Este recorrido se conoce como la “carrera perfecta”, donde cada descuido puede ser un detonante para no lograr el máximo potencial. Ya en la temporada, los programas nutricionales, tanto foliares como de suelo son una base importante para poder maximizar el desarrollo de fruto y de follaje y lograr el máximo potencial. Estos programas deben ajustarse a las características específicas de cada combinación variedad/portainjerto ya que en la práctica se reconocen claras diferencias en demanda de distintos nutrientes y de algunas necesidades especiales. Complementario a los programas nutricionales, es la utilización de reguladores de crecimiento (Plant Grow Regulator; PGR) que son parte de acciones específicas principalmente para potenciar la formación de frutos en las distintas fases de su desarrollo (Fig. 1). Recordar que siempre lo mas importante es asegurar equilibrio en las plantas en términos de manejos técnico/culturales de mantener un adecuado nivel de reservas, un óptimo desarrollo vegetativo, regulación de carga acorde al potencial del huerto y un perfecto manejo hídrico. Si se ajusta este análisis solamente al desarrollo del fruto previo a la fecundación de flores y posterior desarrollo hasta cosecha, podemos reconocer un constante trabajo de auxinas, citoquininas y giberelinas como las mas importantes fitohormonas en acción. Para hacer mucho mas fácil este complejo análisis y cuidar los márgenes técnicos y manejos culturales se describe cada una definiendo distintos momentos de acción en función del desarrollo y evolución hasta cosecha. Auxinas y su acción de mejorar la retención de fruta Las auxinas tienen relación directa con el activo crecimiento de tejidos de órganos reproductivos y vegetativos, y la síntesis en las plantas está a cargo de los meristemas juveniles tanto de brotes, flores y frutos. En el desarrollo del fruto se reconoce una acción directa en la etapa I de división celular y etapa III de elongación celular, sin embargo en ambas etapas su acción es secundaria y nunca mas importante que la de citoquininas y giberelinas respectivamente. Sin embargo, ya con muchas experiencias en investigación práctica, la acción de las auxinas se han relacionado con el retención de fruta una vez fecundada las flores por el antagonismo con el acido abscísico (ABA), que es la fitohormona de la senescencia. Un tipo de auxina de síntesis como el 2,4 DP (Stone Gross®) ha demostrado en cerezos aplicado temprano,  en estado de botón blanco, influir positivamente en la retención de fruta cuajada y en proceso de desarrollo, disminuyendo al final del proceso la caída de frutos y asegurando la producción. Se debe aclarar que el modo de acción de las auxinas no es potenciando la cuaja mediante procesos asociados y se piensa que lo correcto es hablar de un efecto inhibidor de la abscisión de frutos ya formados y no de un potenciador de la fecundación y posterior cuaja. Amino Vinyl Glicina (AVG) como alternativa complementaria a una mejora de cuaja de frutos El trabajo específico de dar mayores opciones de aumentar cuaja es entendido como la vía de reducir las tasas de etileno en un estado temprano de floración mediante algún compuesto exógeno como es el caso específico de Amino vinyl glicina (AVG-ReTain®). Trabajos realizados en Chile han demostrado que la aplicación temprana, aproximadamente hasta un 20-30% de flores abiertas presentan un aumento de producción en variedades donde la problemática es la falta de fecundación, medido como cuaja inicial (10-15 DDPF) y finalmente con respuesta directa al aumento de la producción. Este efecto se acoge principalmente por efectos genéticos y asociados a variedades de difícil fecundación y cuaja como por ejemplo Bing, Kordia, entre otras y muchas veces sobre portainjertos muy vigorosos que afectan aún mas su fertilidad. Incluso existen antecedentes positivos de su utilización en variedades autofertiles y de buena producción bajo condiciones climáticas desfavorables para la cuaja. Claramente la utilización y éxito de este compuesto es complementario a otras acciones culturales como iluminación, utilización de variedades polinizantes compatibles, utilización de abejas y/o abejorros, además de coincidir con buenas condiciones climáticas al momento de la floración. Citoquininas potenciando la etapa de división de células Las citoquininas son sin duda las fitohormonas que mas están ligadas  al proceso de división celular, que en la especie podría extenderse hasta unos 25-30 días después de plena flor (DDPF), aunque hay antecedentes científicos que podría comenzar ya a partir de ramillete expuesto previo al estado de botón blanco. En el tiempo se han utilizado distintas fuentes de citoquininas naturales mediante aplicaciones foliares desde plena flor, especialmente utilizando zeatinas, beatinas, entre otras, con efectos positivos en aumentar tamaño de frutos en la etapa I de división celular y que serían inductores de las propias citoquininas generadas por las plantas. Antecedentes dados a conocer la anterior temporada sobre la utilización de Tiodiazurón (TDZ – Splendor® 5 SC) en concentración de 10 ppm aplicado entre 5-7 DDPF mostraron claros resultados en aumentar el peso y diámetro de frutos y una mejora en la proporción de fruta en calibres mayores a 28 mm. (Súper Jumbo) comparado a un testigo. A su vez, mostró resultados favorables en materia seca de frutos, durofel, y sin efectos negativos en color

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