Fitohormonas y algas marinas: Una alternativa para la producción agricola

Las fitohormonas y algas marinas como alternativa en la bioestimulación agrícola, describe la síntesis de las fitohormonas como: auxinas, giberelinas y citoquininas además de sus usos en la agricultura, una descripción de la alga marina Ascophyllum nodosum, origen, usos en la agricultura actual....

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Autores:
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2025
Institución:
Universidad de Caldas
Repositorio:
Repositorio Institucional U. Caldas
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.ucaldas.edu.co:ucaldas/22627
Acceso en línea:
https://repositorio.ucaldas.edu.co/handle/ucaldas/22627
Palabra clave:
550 - Ciencias de la tierra
1. Ciencias Naturales
Fitohormonas
Algas marinas
Bioestimulacion
Agronomía
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License
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Alcántara-Cortés, Johan Steven, Acero Godoy, Jovanna, Alcántara Cortés, Jonathan David, & Sánchez Mora, Ruth Melida. (2019). Principales reguladores hormonales y sus interacciones en el crecimiento vegetal. Nueva, 17 (32), 109-129
Alegre Pineda, MG (2024). Extracto de algas marinas (Ascophyllum nodosum) y crecimiento de plántulas de café en vivero
Alexander, P. M. C. (2022). Efecto de diferentes hormonas vegetales en la etapa productiva de Theobroma cacao L, CCN 51, Montalvo-los rios (Doctoral dissertation, universidad agraria del ecuador)
Arias Nauca, E. N. (2022). Producción de plantas de laurel (Laurus nobilis L) por acodo aéreo con diferentes concentraciones de auxinas en diferentes sustratos
Asuncion-Cruz, E., Villa-Torres, J. A., Hernández-Domínguez, E. M., Vazquez, E. L., & Alvarez-Cervantes, J. (2021). Función, identificación e importancia de fitohormonas: una revisión. Biotecnología Vegetal, 21(4), 178-192
Ballinas Cruz, D., & Sánchez López, A. (2023). Efecto con la aplicación de auxinas y giberelinas en tomate (Solanum lycopersicum L.) en diferentes materiales genéticos, dosis y desarrollo
Baque Nieves, S. A. (2023). Efecto de varias dosis y frecuencia de citoquinina sobre plántulas de Café arábigo (Coffea arabica L.). Sarchimor 4260 en etapa de vivero (Bachelor's thesis, Jipijapa-Unesum)
Borjas-Ventura, Ricardo, Julca-Otiniano, Alberto, & Alvarado-Huamán, Leonel. (2020). Las fitohormonas una pieza clave en el desarrollo de la agricultura. Journal of the Selva Andina Biosphere, 8(2), 150-164
Carrasco, I. A. P. (2021). Efecto De Bioestimulantes auxínicos y Brasinoesteroides En Atributos De Calidad y condición De Uva De Mesa (Master's thesis, Pontificia Universidad Catolica de Chile (Chile))
Catarecha, P, D. M. (2022). Bioestimulante de crecimiento vegetal en cultivo de chile serrano en condiciones protegidas
Ccahuana Cordova, F. (2024). Aplicación de concentrados y extractos a base de algas marinas como estimulantes vegetales
Coloma Aguilar, J. M. (2022). Efectos del uso de las principales fitohormonas aplicadas al cultivo de melón (Cucumis melo) en el Ecuador (Bachelor's thesis, BABAHOYO: UTB, 2022)
Fancelli, A. L. (2023). Aplicaciones y perspectivas del uso de Bioestimulantes y Biorreguladores en agricultura. In Simposio de fertilidad
Fichet, T., Beyá, V. (2020). De las citoquininas, b. h & de síntesis, n. y. ¿pueden las citoquininas de síntesis ayudar a mejorar la producción en paltos? Dpto. de producción agrícola facultad de ciencias agronómicas universidad de chile
Galarza Mayorga, T. V. (2024). Evaluación de Giberelinas para elongación del tallo en col ornamental (Brassica oleracea)
García Angulo, K. A. (2023). Efecto de auxinas en el cultivo de sandía (Citrullus lanatus), para promover la reducción de semillas en el fruto, en la parroquia Lago San Pedro, cantón Joya de los Sachas
Gisella, A. M. A. (2020). Evaluación de tres dosis de giberelina en diferentes distancias de siembra en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.) Daule-Guayas (Doctoral dissertation, Universidad agraria del Ecuador)
González Fariña, J. J. (2022). El uso de algas marinas como bioestimulantes
Izquierdo Guapulema, R. S. (2022). Efectos de las auxinas y citoquinininas sobre el desarrollo productivo en el cultivo de maracuya (Passiflora Edulis) en el Ecuador (Bachelor's thesis, BABAHOYO: UTB, 2022)
Julca Olivera, TE (2023). Respuesta del pimiento piquillo (Capsicum annuum L) a la aplicación de citoquininas en condiciones del valle de Huaura
Kirolinko, C. A. (2023). Caracterización funcional de factores de transcripción asociados a la respuesta a auxinas en raíces de M. truncatula (Doctoral dissertation, Universidad Nacional de La Plata)
Kumari, S., Sehrawat, KD, Phogat, D., Sehrawat, AR, Chaudhary, R., Sushkova, SN, ... y Shende, SS (2023). Ascophyllum nodosum (L.) Le Jolis, un bioestimulante fundamental para la agricultura sostenible: Una revisión exhaustiva. Agriculture , 13 (6), 1179
Luis, D. B. (2022). Citoquininas en el rendimiento y contenido de macronutrientes en el cultivo de pepinillo. Peruvian Agricultural Research, 4(1)
Meléndez, RM, Ramírez, AA, Montejo, NC, López, AM, & Pérez, MCL (2024). Ascophyllum Nodosum y Nitrato de Calcio como Bioestimulantes en el Desarrollo y Rendimiento de Cultivo de Tomate. Ciencia Latina: Revista Multidisciplinar, 8 (1), 1574-1589
Mendoza, A. B. (2021). Bioestimulantes agrícolas: importancia y definición
Obregón Yuncar, L. R. (2021). Efecto de la citoquinina en las características nutricionales del cultivo de pepinillo
Pereira, L., Morrison, L., Shukla, PS, y Critchley, AT (2020). Una revisión concisa de la macroalga parda Ascophyllum nodosum (Linnaeus) Le Jolis. Journal of Applied Phycology , 32 , 3561-3584
Pérez Bonilla, LA (2020). Uso del extracto de alga (Ascophyllum nodosum) como bioestimulador en el rendimiento del cultivo de maíz (Zea mays L.) en la zona de Babahoyo (Tesis de licenciatura, BABAHOYO: UTB, 2020)
Rebollo, Karen Mae B., y Rosales, Raymund Julius G. (2023). Efecto de la aplicación exógena de giberelinas en el crecimiento, el rendimiento y la calidad del fruto del tomate. Idesia (Arica) , 41 (4), 15-20
Rodríguez, Y. S., Martínez, J. A., & Cruz, A. G. (2021). Los bioestimulantes. Una alternativa para el desarrollo agroecológico cubano. Ecovida: Revista científica sobre diversidad biológica y su gestión integrada, 11(3), 225-249
Sánchez Vera, W. D. (2022). Efecto de la Giberelina sobre el rendimiento y calidad del pimiento (Capsicum annuum L.)” (Bachelor's thesis, BABAHOYO: UTB, 2022)
Shukla, PS, Mantin, EG, Adil, M., Bajpai, S., Critchley, AT y Prithiviraj, B. (2019). Bioestimulantes a base de Ascophyllum nodosum: Aplicaciones sostenibles en la agricultura para la estimulación del crecimiento vegetal, la tolerancia al estrés y el manejo de enfermedades. Frontiers in Plant Science , 10. 462648
Sinche Alayo, J. J. (2022). Reguladores de crecimiento en el cuajado, calibre y sólidos solubles totales de frutos de tomate cherry “solanum lycopersicum var. cerasiforme” en Arequipa
Valle, R. M. (2021). Efecto de los reguladores de crecimiento en la multiplicación in vitro de plátano (Musa× paradisiaca L.): Revisión de Literatura
Valverde-Lucio, Y., Moreno-Quinto, J., Quijije-Quiroz, K., Castro-Landín, A., MerchánGarcía, W., & Gabriel-Ortega, J. (2020). Los bioestimulantes: Una innovación en la agricultura para el cultivo del café (Coffea arábiga L). Journal of the Selva Andina Research Society, 11(1), 18-28
Veobides-Amador, Helen, Guridi-Izquierdo, Fernando, & Vázquez-Padrón, Vladimir. (2018). Las sustancias húmicas como bioestimulantes de plantas bajo condiciones de estrés ambiental. Cultivos Tropicales, 39(4), 102-109
Vera, C. H. R., Cevallos, F. J. Q., Quiñónez, E. F. M., & Maldonado, A. A. B. (2024). Un estudio bibliométrico de los principales reguladores de crecimiento: Citoquininas, Auxinas y Giberelinas en las plantas. Maestro y Sociedad, 21(4), 2202-2207
Zelaya-Molina, Lily Xochilt, Chávez-Díaz, Ismael Fernando, de los Santos-Villalobos, Sergio, Cruz-Cárdenas, Carlos Iván, Ruíz-Ramírez, Santiago, & Rojas-Anaya, Edith (2022). Control biológico de plagas en la agricultura mexicana. Revista mexicana de ciencias agrícolas, 13(spe27), 69-79. Epub 31 de octubre de 2022
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spelling Fitohormonas y algas marinas: Una alternativa para la producción agricola550 - Ciencias de la tierra1. Ciencias NaturalesFitohormonasAlgas marinasBioestimulacionAgronomíaLas fitohormonas y algas marinas como alternativa en la bioestimulación agrícola, describe la síntesis de las fitohormonas como: auxinas, giberelinas y citoquininas además de sus usos en la agricultura, una descripción de la alga marina Ascophyllum nodosum, origen, usos en la agricultura actual.Phytohormones and seaweed as an alternative in agricultural biostimulation, describe the synthesis of phytohormones such as: auxins, gibberellins and cytokinins in addition to their uses in agriculture, a description of the seaweed Ascophyllum nodosum, origin, uses in current agriculture.¿Qué son los bioestimulantes? -- hormonas vegetales: AUXINAS -- GIBERELINAS -- CITOQUININAS -- Algas marinas: Ascophyllum nodosum (L.) Le Jolis -- BIBLIOGRAFIAPregradoIngeniero(a) Agronómico(a)Universidad de CaldasFacultad de Ciencias AgropecuariasManizales, Caldas, ColombiaIngeniería AgronómicaHernández Jorge, Freddy EliseoLoaiza Berrio, John Sebastian2025-09-01T21:28:14Z2025-09-01T21:28:14Z2025-09-01Trabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_8042Textinfo:eu-repo/semantics/workingPaper18 páginasapplication/pdfapplication/pdfapplication/pdfapplication/pdfhttps://repositorio.ucaldas.edu.co/handle/ucaldas/22627Universidad de CaldasRepositorio Institucional Universidad de Caldasrepositorio.ucaldas.edu.cospaAguilar, M., Melgarejo, L. M., & Romero, M. (2007). Fitohormonas. Departamento de biología. Universidad de Colombia. BogotáAlcántara-Cortés, Johan Steven, Acero Godoy, Jovanna, Alcántara Cortés, Jonathan David, & Sánchez Mora, Ruth Melida. (2019). Principales reguladores hormonales y sus interacciones en el crecimiento vegetal. Nueva, 17 (32), 109-129Alegre Pineda, MG (2024). Extracto de algas marinas (Ascophyllum nodosum) y crecimiento de plántulas de café en viveroAlexander, P. M. C. (2022). Efecto de diferentes hormonas vegetales en la etapa productiva de Theobroma cacao L, CCN 51, Montalvo-los rios (Doctoral dissertation, universidad agraria del ecuador)Arias Nauca, E. N. (2022). Producción de plantas de laurel (Laurus nobilis L) por acodo aéreo con diferentes concentraciones de auxinas en diferentes sustratosAsuncion-Cruz, E., Villa-Torres, J. A., Hernández-Domínguez, E. M., Vazquez, E. L., & Alvarez-Cervantes, J. (2021). Función, identificación e importancia de fitohormonas: una revisión. Biotecnología Vegetal, 21(4), 178-192Ballinas Cruz, D., & Sánchez López, A. (2023). Efecto con la aplicación de auxinas y giberelinas en tomate (Solanum lycopersicum L.) en diferentes materiales genéticos, dosis y desarrolloBaque Nieves, S. A. (2023). Efecto de varias dosis y frecuencia de citoquinina sobre plántulas de Café arábigo (Coffea arabica L.). Sarchimor 4260 en etapa de vivero (Bachelor's thesis, Jipijapa-Unesum)Borjas-Ventura, Ricardo, Julca-Otiniano, Alberto, & Alvarado-Huamán, Leonel. (2020). Las fitohormonas una pieza clave en el desarrollo de la agricultura. Journal of the Selva Andina Biosphere, 8(2), 150-164Carrasco, I. A. P. (2021). Efecto De Bioestimulantes auxínicos y Brasinoesteroides En Atributos De Calidad y condición De Uva De Mesa (Master's thesis, Pontificia Universidad Catolica de Chile (Chile))Catarecha, P, D. M. (2022). Bioestimulante de crecimiento vegetal en cultivo de chile serrano en condiciones protegidasCcahuana Cordova, F. (2024). Aplicación de concentrados y extractos a base de algas marinas como estimulantes vegetalesColoma Aguilar, J. M. (2022). Efectos del uso de las principales fitohormonas aplicadas al cultivo de melón (Cucumis melo) en el Ecuador (Bachelor's thesis, BABAHOYO: UTB, 2022)Fancelli, A. L. (2023). Aplicaciones y perspectivas del uso de Bioestimulantes y Biorreguladores en agricultura. In Simposio de fertilidadFichet, T., Beyá, V. (2020). De las citoquininas, b. h & de síntesis, n. y. ¿pueden las citoquininas de síntesis ayudar a mejorar la producción en paltos? Dpto. de producción agrícola facultad de ciencias agronómicas universidad de chileGalarza Mayorga, T. V. (2024). Evaluación de Giberelinas para elongación del tallo en col ornamental (Brassica oleracea)García Angulo, K. A. (2023). Efecto de auxinas en el cultivo de sandía (Citrullus lanatus), para promover la reducción de semillas en el fruto, en la parroquia Lago San Pedro, cantón Joya de los SachasGisella, A. M. A. (2020). Evaluación de tres dosis de giberelina en diferentes distancias de siembra en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.) Daule-Guayas (Doctoral dissertation, Universidad agraria del Ecuador)González Fariña, J. J. (2022). El uso de algas marinas como bioestimulantesIzquierdo Guapulema, R. S. (2022). Efectos de las auxinas y citoquinininas sobre el desarrollo productivo en el cultivo de maracuya (Passiflora Edulis) en el Ecuador (Bachelor's thesis, BABAHOYO: UTB, 2022)Julca Olivera, TE (2023). Respuesta del pimiento piquillo (Capsicum annuum L) a la aplicación de citoquininas en condiciones del valle de HuauraKirolinko, C. A. (2023). Caracterización funcional de factores de transcripción asociados a la respuesta a auxinas en raíces de M. truncatula (Doctoral dissertation, Universidad Nacional de La Plata)Kumari, S., Sehrawat, KD, Phogat, D., Sehrawat, AR, Chaudhary, R., Sushkova, SN, ... y Shende, SS (2023). Ascophyllum nodosum (L.) Le Jolis, un bioestimulante fundamental para la agricultura sostenible: Una revisión exhaustiva. Agriculture , 13 (6), 1179Luis, D. B. (2022). Citoquininas en el rendimiento y contenido de macronutrientes en el cultivo de pepinillo. Peruvian Agricultural Research, 4(1)Meléndez, RM, Ramírez, AA, Montejo, NC, López, AM, & Pérez, MCL (2024). Ascophyllum Nodosum y Nitrato de Calcio como Bioestimulantes en el Desarrollo y Rendimiento de Cultivo de Tomate. Ciencia Latina: Revista Multidisciplinar, 8 (1), 1574-1589Mendoza, A. B. (2021). Bioestimulantes agrícolas: importancia y definiciónObregón Yuncar, L. R. (2021). Efecto de la citoquinina en las características nutricionales del cultivo de pepinilloPereira, L., Morrison, L., Shukla, PS, y Critchley, AT (2020). Una revisión concisa de la macroalga parda Ascophyllum nodosum (Linnaeus) Le Jolis. Journal of Applied Phycology , 32 , 3561-3584Pérez Bonilla, LA (2020). Uso del extracto de alga (Ascophyllum nodosum) como bioestimulador en el rendimiento del cultivo de maíz (Zea mays L.) en la zona de Babahoyo (Tesis de licenciatura, BABAHOYO: UTB, 2020)Rebollo, Karen Mae B., y Rosales, Raymund Julius G. (2023). Efecto de la aplicación exógena de giberelinas en el crecimiento, el rendimiento y la calidad del fruto del tomate. Idesia (Arica) , 41 (4), 15-20Rodríguez, Y. S., Martínez, J. A., & Cruz, A. G. (2021). Los bioestimulantes. Una alternativa para el desarrollo agroecológico cubano. Ecovida: Revista científica sobre diversidad biológica y su gestión integrada, 11(3), 225-249Sánchez Vera, W. D. (2022). Efecto de la Giberelina sobre el rendimiento y calidad del pimiento (Capsicum annuum L.)” (Bachelor's thesis, BABAHOYO: UTB, 2022)Shukla, PS, Mantin, EG, Adil, M., Bajpai, S., Critchley, AT y Prithiviraj, B. (2019). Bioestimulantes a base de Ascophyllum nodosum: Aplicaciones sostenibles en la agricultura para la estimulación del crecimiento vegetal, la tolerancia al estrés y el manejo de enfermedades. Frontiers in Plant Science , 10. 462648Sinche Alayo, J. J. (2022). Reguladores de crecimiento en el cuajado, calibre y sólidos solubles totales de frutos de tomate cherry “solanum lycopersicum var. cerasiforme” en ArequipaValle, R. M. (2021). Efecto de los reguladores de crecimiento en la multiplicación in vitro de plátano (Musa× paradisiaca L.): Revisión de LiteraturaValverde-Lucio, Y., Moreno-Quinto, J., Quijije-Quiroz, K., Castro-Landín, A., MerchánGarcía, W., & Gabriel-Ortega, J. (2020). Los bioestimulantes: Una innovación en la agricultura para el cultivo del café (Coffea arábiga L). Journal of the Selva Andina Research Society, 11(1), 18-28Veobides-Amador, Helen, Guridi-Izquierdo, Fernando, & Vázquez-Padrón, Vladimir. (2018). Las sustancias húmicas como bioestimulantes de plantas bajo condiciones de estrés ambiental. Cultivos Tropicales, 39(4), 102-109Vera, C. H. R., Cevallos, F. J. Q., Quiñónez, E. F. M., & Maldonado, A. A. B. (2024). Un estudio bibliométrico de los principales reguladores de crecimiento: Citoquininas, Auxinas y Giberelinas en las plantas. Maestro y Sociedad, 21(4), 2202-2207Zelaya-Molina, Lily Xochilt, Chávez-Díaz, Ismael Fernando, de los Santos-Villalobos, Sergio, Cruz-Cárdenas, Carlos Iván, Ruíz-Ramírez, Santiago, & Rojas-Anaya, Edith (2022). Control biológico de plagas en la agricultura mexicana. Revista mexicana de ciencias agrícolas, 13(spe27), 69-79. Epub 31 de octubre de 2022https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2oai:repositorio.ucaldas.edu.co:ucaldas/226272025-09-02T08:01:51Z