Efecto de bacterias nativas solubilizadoras de fósforo y fijadoras de nitrógeno de vida libre sobre el crecimiento y rendimiento de berenjena (Solanum melongena l) en Montería, Córdoba
La intensificación de la agricultura convencional ha llevado al uso excesivo de fertilizantes químicos, generando impactos negativos en la salud del suelo, fuentes de agua, fauna y flora. Ante esto, los biofertilizantes se presentan como una alternativa sostenible. En este estudio se evaluó el efect...
- Autores:
-
Chimá Olivero, Any de Jesús
Ozuna Bolaño, María Camila
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2025
- Institución:
- Universidad de Córdoba
- Repositorio:
- Repositorio Institucional Unicórdoba
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unicordoba.edu.co:ucordoba/9488
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/9488
https://repositorio.unicordoba.edu.co/
- Palabra clave:
- Biofertilizante
Solanum melongena L
Inóculo
Fósforo
Nitrógeno
Biofertilizer
Solanum melongena L
Bioinoculant
Phosphorus
Nitrogen
- Rights
- openAccess
- License
- Copyright Universidad de Córdoba, 2025
| id |
UCORDOBA2_b9f0ceb55c7fc7c7eefd8f56ea122bb1 |
|---|---|
| oai_identifier_str |
oai:repositorio.unicordoba.edu.co:ucordoba/9488 |
| network_acronym_str |
UCORDOBA2 |
| network_name_str |
Repositorio Institucional Unicórdoba |
| repository_id_str |
|
| dc.title.spa.fl_str_mv |
Efecto de bacterias nativas solubilizadoras de fósforo y fijadoras de nitrógeno de vida libre sobre el crecimiento y rendimiento de berenjena (Solanum melongena l) en Montería, Córdoba |
| title |
Efecto de bacterias nativas solubilizadoras de fósforo y fijadoras de nitrógeno de vida libre sobre el crecimiento y rendimiento de berenjena (Solanum melongena l) en Montería, Córdoba |
| spellingShingle |
Efecto de bacterias nativas solubilizadoras de fósforo y fijadoras de nitrógeno de vida libre sobre el crecimiento y rendimiento de berenjena (Solanum melongena l) en Montería, Córdoba Biofertilizante Solanum melongena L Inóculo Fósforo Nitrógeno Biofertilizer Solanum melongena L Bioinoculant Phosphorus Nitrogen |
| title_short |
Efecto de bacterias nativas solubilizadoras de fósforo y fijadoras de nitrógeno de vida libre sobre el crecimiento y rendimiento de berenjena (Solanum melongena l) en Montería, Córdoba |
| title_full |
Efecto de bacterias nativas solubilizadoras de fósforo y fijadoras de nitrógeno de vida libre sobre el crecimiento y rendimiento de berenjena (Solanum melongena l) en Montería, Córdoba |
| title_fullStr |
Efecto de bacterias nativas solubilizadoras de fósforo y fijadoras de nitrógeno de vida libre sobre el crecimiento y rendimiento de berenjena (Solanum melongena l) en Montería, Córdoba |
| title_full_unstemmed |
Efecto de bacterias nativas solubilizadoras de fósforo y fijadoras de nitrógeno de vida libre sobre el crecimiento y rendimiento de berenjena (Solanum melongena l) en Montería, Córdoba |
| title_sort |
Efecto de bacterias nativas solubilizadoras de fósforo y fijadoras de nitrógeno de vida libre sobre el crecimiento y rendimiento de berenjena (Solanum melongena l) en Montería, Córdoba |
| dc.creator.fl_str_mv |
Chimá Olivero, Any de Jesús Ozuna Bolaño, María Camila |
| dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv |
Pardo Plaza, Yuri Janio Cantero Guevara, Miriam Elena |
| dc.contributor.author.none.fl_str_mv |
Chimá Olivero, Any de Jesús Ozuna Bolaño, María Camila |
| dc.contributor.jury.none.fl_str_mv |
Mercado Vergara, Antonio José Oviedo Zumaque Luis Eliecer |
| dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv |
Biofertilizante Solanum melongena L Inóculo Fósforo Nitrógeno |
| topic |
Biofertilizante Solanum melongena L Inóculo Fósforo Nitrógeno Biofertilizer Solanum melongena L Bioinoculant Phosphorus Nitrogen |
| dc.subject.keywords.eng.fl_str_mv |
Biofertilizer Solanum melongena L Bioinoculant Phosphorus Nitrogen |
| description |
La intensificación de la agricultura convencional ha llevado al uso excesivo de fertilizantes químicos, generando impactos negativos en la salud del suelo, fuentes de agua, fauna y flora. Ante esto, los biofertilizantes se presentan como una alternativa sostenible. En este estudio se evaluó el efecto de bacterias nativas solubilizadoras de fósforo y fijadoras de nitrógeno de vida libre sobre el crecimiento y rendimiento de berenjena (Solanum melongena L) bajo condiciones de campo en la Universidad de Córdoba en Montería. Se aislaron cepas bacterianas del suelo rizosférico, las cuales fueron evaluadas in vitro por su solubilizar fosfato y producir ácido indolacético (AIA). De estas, se seleccionaron dos cepas que presentaron los mejores resultados y cuya compatibilidad fue comprobada, para preparar los inóculos biofertilizantes utilizados en el estudio. Se estableció un diseño experimental en bloques completamente al azar (DBCA) con seis tratamientos: control absoluto (T1), fertilizante químico (T2), inóculo a 10⁸ UFC/mL (T3), inóculo a 109 UFC/mL (T4), inóculo a 10⁸ UFC/mL + fertilizante químico (T5) e inóculo a 109 UFC/mL + fertilizante químico (T6). Las variables biométricas analizadas fueron altura de tallo, diámetro de tallo, número de hojas, área foliar, número de frutos, biomasa aérea y radicular (masa fresca y seca). En general, los tratamientos que combinaron biofertilizantes con fertilizante químico (T5: inóculo a 10⁸ UFC/mL + fertilizante químico, y T6: inóculo a 10⁹ UFC/mL + fertilizante químico) presentaron los mejores resultados. T6 se destacó en la mayoría de las variables evaluadas, estando por encima del control absoluto (T1) y el control químico (T2), siendo este el tratamiento que presentó mayor número de frutos por planta. T5, por su parte, tuvo un buen desempeño en biomasa aérea, en especial en masa seca de tallo y frutos, aunque no destacó en número de hojas. Estos resultados indican que los biofertilizantes, especialmente cuando se combinan con fertilización convencional, pueden mejorar parámetros específicos del desarrollo vegetal conforme avanza el cultivo, consolidándose como una alternativa viable dentro de un manejo nutricional más sostenible. |
| publishDate |
2025 |
| dc.date.accessioned.none.fl_str_mv |
2025-07-25T20:07:40Z |
| dc.date.available.none.fl_str_mv |
2025-07-25T20:07:40Z |
| dc.date.issued.none.fl_str_mv |
2025-07-25 |
| dc.type.none.fl_str_mv |
Trabajo de grado - Pregrado |
| dc.type.driver.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| dc.type.coar.none.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
| dc.type.version.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
| dc.type.content.none.fl_str_mv |
Text |
| format |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
| status_str |
acceptedVersion |
| dc.identifier.uri.none.fl_str_mv |
https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/9488 |
| dc.identifier.instname.none.fl_str_mv |
Universidad de Córdoba |
| dc.identifier.reponame.none.fl_str_mv |
Repositorio Universidad de Córdoba |
| dc.identifier.repourl.none.fl_str_mv |
https://repositorio.unicordoba.edu.co/ |
| url |
https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/9488 https://repositorio.unicordoba.edu.co/ |
| identifier_str_mv |
Universidad de Córdoba Repositorio Universidad de Córdoba |
| dc.language.iso.none.fl_str_mv |
spa |
| language |
spa |
| dc.relation.references.none.fl_str_mv |
Abbas, F., Al-Naemi, S., & Al-Otoom, A. (2025). Effects of Controlled Environment Agriculture and Nutrient Sources on the Production of Eggplants (Solanum melongena var. esculenta L.). HortScience, 60(6), 970-980. https://www.doi.org/10.21273/HORTSCI18550-25 Abdallah, R. a. B., Ammar, N., Ayed, F., Jabnoun-Khiareddine, H., & Daami-Remadi, M. (2021). Single and combined effects of Bacillus spp. and brown seaweed (Sargassum vulgare) extracts as bio-stimulants of eggplant (Solanum melongena L.) growth. Advances in Horticultural Science, 35(2). https://doi.org/10.36253/ahsc-9624 Agronet. (2023). Estadísticas agrícolas: Cultivo de berenjena en la región Caribe. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. https://www.agronet.gov.co/estadistica/Paginas/home.aspx?cod=3 Al-Aarthy, A. N. B., Al-Jebory, A. K. J., & Al-Kaby, A. H. J. (2023). Effect of Adding Phosphate-Dissolving Bacteria on the Activity of Phosphatase Enzyme and some Soil Characteristics and the Yield of Solanum melongena L. under Protected Cultivation Conditions. IOP Conference Series Earth and Environmental Science, 1158(2), 022038. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1158/2/022038 Alarcón Carrasco, A. (2023). Efecto de macro y micronutrientes en el desarrollo agronómico del cultivo de maíz (Zea mays) en el cantón Simón Bolívar [Tesis de licenciatura, Universidad Agraria del Ecuador]. https://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/13234 Basílio, F., Dias, T., Santana, M. M., Melo, J., Carvalho, L., Correia, P., & Cruz, C. (2022). Multiple modes of action are needed to unlock soil phosphorus fractions unavailable for plants: The example of bacteria- and fungi-based biofertilizers. Applied Soil Ecology, 178, 104550. https://doi.org/10.1016/J.APSOIL.2022.104550 Bautista-Cruz, M. A., & Martínez-Gallegos, V. (2020). Promoción del crecimiento de Agave potatorum Zucc. por bacterias fijadoras de nitrógeno de vida libre. Terra Latinoamericana, 38(3), 555–567. https://doi.org/10.28940/terra.v38i3.647 Betin Ruiz, A. (2024). Efecto de un biofertilizante a base de Enterobacter cloacae sobre el desarrollo y rendimiento de plantas de yuca (Manihot esculenta Crantz) en el municipio de Montería, Departamento de Córdoba. [Tesis de maestría, Universidad de Córdoba] https://repositorio.unicordoba.edu.co/entities/publication/31409d6f-9666-49bc-9be6-bd4180a05852 Cheng, Y., Narayanan, M., Shi, X., Chen, X., Li, Z., & Ma, Y. (2023). Phosphate-solubilizing bacteria: Their agroecological function and optimistic application for enhancing agro-productivity. In Science of the Total Environment (Vol. 901). https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.166468 De Souza Marquez Mundim, G., Maciel, G. M., & De Oliveira Mendes, G. (2022). Aspergillus niger as a Biological Input for Improving Vegetable Seedling Production. Microorganisms, 10(4), 674. https://doi.org/10.3390/microorganisms10040674 Del Carmen Orozco-Mosqueda, M., Glick, B. R., & Santoyo, G. (2020). ACC deaminase in plant growth-promoting bacteria (PGPB): An efficient mechanism to counter salt stress in crops. Microbiological Research, 235, 126439. https://doi.org/10.1016/j.micres.2020.126439 Delfin, E. F., Drobnitch, S. T., & Comas, L. H. (2021). Plant strategies for maximizing growth during water stress and subsequent recovery in Solanum melongena L. (eggplant). PLoS ONE, 16(9), e0256342. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0256342 Devi, R; Kaur, T; Kour, D; y Yadav, A. (2022). Microbial consortium of mineral solubilizing and nitrogen fixing bacteria for plant growth promotion of amaranth (Amaranthus hypochondrius L.). Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, 43, 102404. https://doi.org/10.1016/j.bcab.2022.102404 Econometrics, S. (2022, December 22). Fertilización sostenible y Gestión Integral de Nutrientes. https://bibliotecadigital.odepa.gob.cl/handle/20.500.12650/72003 Elhaissoufi, W., Ghoulam, C., Barakat, A., Zeroual, Y., & Bargaz, A. (2022). Phosphate bacterial solubilization: A key rhizosphere driving force enabling higher P use efficiency and crop productivity. Journal of Advanced Research, 38, 13–28. https://doi.org/10.1016/J.JARE.2021.08.014 Ephytia. (2021). Berenjena - Fichas de enfermedades y plagas. INRAE Instituto Nacional de Investigación Agrícola. https://ephytia.inra.fr/es/C/7283/Berenjena-Berenjena-indice-de-plagas-y-enfermedades Espinosa, M., Correa, E., Cantero, J., Bolaños, M., Corzo, J., León, R., & Luna, L. (2020). Interacción caballoneo y nutrición sobre fenología y rendimiento de berenjena en el Valle del Sinú, Colombia. Avances En Investigación Agropecuaria, 24, 57–70. https://revistasacademicas.ucol.mx/index.php/agropecuaria/article/view/205 FAOSTAT. (s.f.). https://www.fao.org/faostat/es/#data/QCL Fernie, AR, Bachem, CWB, Helariutta, Y. et al. Sincronización de los aspectos de desarrollo, moleculares y metabólicos de las interacciones fuente-sumidero. Nat. Plants 6 , 55–66 (2020). https://doi.org/10.1038/s41477-020-0590-x Glick, B. R. (2012). Plant Growth-Promoting Bacteria: Mechanisms and Applications. Scientifica, 2012, 1–15. https://doi.org/10.6064/2012/963401 Gómez-Godínez, L. J., Aguirre-Noyola, J. L., Martínez-Romero, E., Arteaga-Garibay, R. I., Ireta-Moreno, J., & Ruvalcaba-Gómez, J. M. (2023). A Look at Plant-Growth-Promoting Bacteria. Plants, 12(8). https://doi.org/10.3390/plants12081668 Guo, K., Yang, J., Yu, N., Luo, L., & Wang, E. (2023). Biological nitrogen fixation in cereal crops: Progress, strategies, and perspectives. Plant Communications, 4(2). https://doi.org/10.1016/j.xplc.2022.100499 Han, J., Sun, L., Dong, X., Cai, Z., Sun, X., Yang, H., & Wang, Y. (2015). Characterization of a novel plant growth-promoting bacteria strain Pantoea ananatis AMG 501 with potential as biofertilizer. Microbiological Research, 172, 66–75. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26634494/ Hernández, M. C. S., Pérez Lavalle, L. D. S., Estrada-López, H., Benítez, R., & Díaz, Y. C. A. (2022). Identificación y caracterización de rizobacterias nativas fijadoras de nitrógeno de Capsicum sp. de la región Caribe colombiana. Revista de Investigación Agraria y Ambiental, 13(2), 81–92. https://doi.org/10.22490/21456453.4818 Intagri. (2021). El cultivo de la berenjena. Artículos Técnicos de INTAGRI. Serie Hortalizas, Núm 28. https://www.intagri.com/articulos/hortalizas/el-cultivo-de-la-berenjena Iqbal, M. Z., Singh, K., & Chandra, R. (2024). Recent advances of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) for eco-restoration of polluted soil. In Cleaner Engineering and Technology (Vol. 23). Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j.clet.2024.100845 Jahanabadi, S., Ahmad, B., Nikoui, V., Khan, G., & Khan, M. I. (2022). Anti-inflammatory and Analgesic Properties of Solanum melongena. Phytopharmacological Communications, 02(01), 21–32. https://doi.org/10.55627/ppc.002.001.0049 Jiménez, O. R., Bornemann, A. C., Medina, Y. E., Romero, K., & Bravo, J. R. (2023). Prospects of biological inputs as a measure for reducing crop losses caused by climate change effects. Journal of Agriculture and Food Research, 14, 100689. https://doi.org/10.1016/J.JAFR.2023.100689 pneumoniae enhances growth and nutrient uptake of cowpea (Vigna unguiculata). Journal of Genetic Engineering and Biotechnology, 19(1), 73. https://jgeb.springeropen.com/articles/10.1186/s43141-023-00620-8 Khoso, M. A., Wagan, S., Alam, I., Hussain, A., Ali, Q., Saha, S., Poudel, T. R., Manghwar, H., & Liu, F. (2024). Impact of plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR) on plant nutrition and root characteristics: Current perspective. Plant Stress, 11, 100341. https://doi.org/10.1016/J.STRESS.2023.100341 Kumar, A., Naqvi, S. D. Y., Kaushik, P., Khojah, E., Amir, M., Alam, P., & Samra, B. N. (2022a). Rhizophagus irregularis and nitrogen fixing azotobacter enhances greater yam (Dioscorea alata) biochemical profile and upholds yield under reduced fertilization. Saudi Journal of Biological Sciences, 29(5), 3694-3703. Kumar, S., Diksha, Sindhu, S. S., & Kumar, R. (2022b). Biofertilizers: An ecofriendly technology for nutrient recycling and environmental sustainability. In Current Research in Microbial Sciences (Vol. 3). Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j.crmicr.2021.100094 Ladha, J. K., Peoples, M. B., Reddy, P. M., Biswas, J. C., Bennett, A., Jat, M. L., & Krupnik, T. J. (2022a). Biological nitrogen fixation and prospects for ecological intensification in cereal-based cropping systems. In Field Crops Research (Vol. 283). https://doi.org/10.1016/j.fcr.2022.108541 Lata, D. L., Abdie, O., & Rezene, Y. (2024). IAA-producing bacteria from the rhizosphere of chickpea (Cicer arietinum L.): Isolation, characterization, and their effects on plant growth performance. Heliyon, 10(21), e39702. https://doi.org/10.1016/J.HELIYON.2024.E39702 Li, X., Yan, J., Li, D., Jiang, Y., Zhang, Y., Wang, H., Zhang, J., Ahmed, T., & Li, B. (2021). Isolation and Molecular Characterization of Plant-Growth-Promoting Bacteria and Their Effect on Eggplant (Solanum melongena) Growth. Agriculture, 11(12), 1258. https://doi.org/10.3390/agriculture11121258 Lu, Y., Zhang, L., Wang, J., Li, Y., & Wu, Z. (2021). Endophytic Pantoea ananatis promotes rice growth and alleviates salt stress. Journal of Applied Microbiology, 132(2), 1382–1393. https://enviromicro-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jam.15082 Mahmud, K., Makaju, S., Ibrahim, R., & Missaoui, A. (2020). Current progress in nitrogen fixing plants and microbiome research. Plants, 9(1). https://doi.org/10.3390/plants9010097 Mamani, A. (2023). Biofertilizantes a base de microorganismos beneficiosos y materia orgánica: Una revisión sistemática. Revista Acciones Médicas, 2(4), 43–55. https://doi.org/10.35622/j.ram.2023.04.004 Martínez De La Ossa, K y Vargas Ávila, M. (2021). Identificación de cepas nativas de Trichoderma spp. biocontroladoras de Sclerotium sp. y promotoras de crecimiento en plantulas de berenjena (Solanum melongena L.) en Córdoba. Universidad de Córdoba. Mebebho, A. A., Adekunle, O. A., & Igiehon, N. O. (2023). Characterization of plant growth-promoting rhizobacteria with multiple beneficial traits. Journal of Genetic Engineering and Biotechnology, 21(1), 22. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8675670/ Medina, M. S. L., Ramirez, E. N., Morán, H. M. R., Del Rocío Moreno Ramírez, Y., Rodríguez, M. R., & De Jesús Segura Martínez, T. (2024). La Importancia de los Sistemas de Riego para el Uso Eficiente del Agua en la Agricultura. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 8(4), 3507–3525. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i4.12587 Méndez, A; Herrera, L; García, D; Kiel, A; Guevara, E; Ramírez, M; Pérez, Y; Méndez, A y Reverchon, F. (2023). Beneficial effects of selected rhizospheric and endophytic bacteria, inoculated individually or in combination, on non-native host plant development. Rhizosphere, 26, 100693. https://doi.org/10.1016/j.rhisph.2023.100693 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2021). Políticas y programas para el fortalecimiento de cultivos estratégicos en la región Caribe. Recuperado de https://www.minagricultura.gov.co Molina-Santiago, C., Vela-Corcía, D., Petras, D., Díaz-Martínez, L., Pérez-Lorente, A. I., Sopeña-Torres, S., Pearson, J., Caraballo-Rodríguez, A. M., Dorrestein, P. C., De Vicente, A., & Romero, D. (2021). Chemical interplay and complementary adaptative strategies toggle bacterial antagonism and co-existence. Cell Reports, 36(4), 109449. https://doi.org/10.1016/j.celrep.2021.109449 Monge, J. E., Arguedas, C., & Loría, M. (2023). Relaciones entre variables en berenjena (Solanum melongena). Revista Tecnología En Marcha, 37, 40–50. https://doi.org/10.18845/tm.v37i1.6508 Moraes, W. dos S. ., Barros, OHB ., Freitas, HC de ., Carneiro, AC ., Oliveira, GRA da S. ., Luciano, D. de O. ., & Portella, ACF . (2021). Diseño de bloques aleatorios en la investigación en ciencias agrícolas: una revisión integradora de la literatura. Investigación, Sociedad y Desarrollo , 10 (8), e53510817616. https://doi.org/10.33448/rsd-v10i8.17616 Mullane, H. (2024, August 30). Kirby-Bauer disk diffusion Method - BioLabTests. BioLabTests. https://biolabtests.com/antimicrobial-testing-methods/kirby-bauer-disk-diffusion-method/ Naeem, M. Y., & Ugur, S. (2019). Nutritional Content and Health Benefits of Eggplant. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 7, 31–36. https://doi.org/10.24925/turjaf.v7isp3.31-36.3146 Pacheco Díaz, E y Uran Ramos Y. (2023). EFECTO DE BACTERIAS NATIVAS SOLUBILIZADORAS DE FÓSFORO Y FIJADORAS DE NITRÓGENO DE VIDA LIBRE, SOBRE ALGUNOS PARÁMETROS DE RENDIMIENTO DE YUCA (Manihot esculenta CRANTZ) VARIEDAD Mtai-8 EN CONDICIONES DE CAMPO. [Tesis de Pregrado, Universidad de Córdoba]. https://repositorio.unicordoba.edu.co/entities/publication/a1d139ee-7384-4eac-a165-2c73c53afb3e Padilla Cantero Jaminson. (2024). EVALUACIÓN DE BACTERIAS NATIVAS CON POTENCIAL BIOFERTILIZANTE EN PLANTAS DE ARROZ (Oryza sativa L.) EN MONTERÍA-COLOMBIA. [Tesis de Maestría, Universidad de Córdoba]. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repositorio.unicordoba.edu.co/server/api/core/bitstreams/3c467836-5d6a-478e-a01e-3eed1b648580/content Pandey, V., Singh, G., & Rai, M. (2009). Effect of different nitrogen levels and spacing on growth and yield of brinjal (Solanum melongena L.) Asian Journal of Horticulture, 4(2), 390–393. Perez, L., & Oviedo, L. (2019). CARACTERIZACIÓN DE BACTERIAS NATIVAS CON POTENCIAL BIOFERTILIZANTE AISLADAS DE SUELOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE. In Biotecnología aplicada al sector agropecuario en el departamento de Sucre. Editorial CECAR. https://doi.org/10.21892/9789585547063.11 Pineda-Rodriguez, Y. Y., Pompelli, M. F., Jarma-Orozco, A., Rodríguez, N. V., & Rodriguez-Paez, L. A. (2023). A New and Profitable Protocol to DNA Extraction in Limnospira maxima. Methods and Protocols, 6(4). https://doi.org/10.3390/mps6040062 Poveda, J., & Eugui, D. (2022). Combined use of Trichoderma and beneficial bacteria (mainly Bacillus and Pseudomonas): Development of microbial synergistic bio-inoculants in sustainable agriculture. Biological Control, 176, 105100. https://doi.org/10.1016/J.BIOCONTROL.2022.105100 Red BPA. (2020). Recomendaciones para muestreo de suelos. https://redbpa.org.ar/wp-content/uploads/2021/04/EP-RedBPA-MuestreoDe-Suelos.pdf Sajeesh, P., Paulraj, P., Jayakumar, N., Sajna, K. P., & Igga, W. a. W. (2019). A Pilot Scale Field Study of Using Phosphate Solubilizing Bacterial Native Microflora for the Use of Cheap Organic and Inorganic Phosphate Source for the Agriculture Practice of Solanum melongena Linn. (Eggplant). Materials Today Proceedings, 16, 1722–1731. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2019.06.042 Samantaray, A., Chattaraj, S., Mitra, D., Ganguly, A., Kumar, R., Gaur, A., Mohapatra, P. K. D., Santos-Villalobos, S. de los, Rani, A., & Thatoi, H. (2024). Advances in microbial based bio-inoculum for amelioration of soil health and sustainable crop production. Current Research in Microbial Sciences, 7, 100251. https://doi.org/10.1016/J.CRMICR.2024.100251 Sharma, A. K. (2023). Biofertilizer – A Key Player in Enhancing Soil Fertility and Agricultural Sustainability. International Journal of Agriculture Environment and Biotechnology, 16(2). https://doi.org/10.30954/0974-1712.02.2023.10 Sharma, A., Shankhdhar, D., & Shankhdhar, S. C. (2021). Enhancing sustainability in agriculture through microbial inoculants. Agronomy, 11(12), 1258. https://www.mdpi.com/2077-0472/11/12/1258 Sharma, M., Sharma, V., Delta, A., & Kaushik, P. (2022). Rhizophagus irregularis and Nitrogen Fixing Azotobacter with a Reduced Rate of Chemical Fertilizer Application Enhances Pepper Growth along with Fruits Biochemical and Mineral Composition. Sustainability, 14(9), 5653. https://doi.org/10.3390/su14095653 Silva, L. I. da, Pereira, M. C., Carvalho, A. M. X. de, Buttrós, V. H., Pasqual, M., & Dória, J. (2023). Phosphorus-Solubilizing Microorganisms: A Key to Sustainable Agriculture. In Agriculture (Switzerland) (Vol. 13, Issue 2). MDPI. https://doi.org/10.3390/agriculture13020462 Timofeeva, A. M., Galyamova, M. R., & Sedykh, S. E. (2023). Plant Growth-Promoting soil bacteria: nitrogen fixation, phosphate solubilization, siderophore production, and other biological activities. Plants, 12(24), 4074. https://doi.org/10.3390/plants12244074 Tzipilevich, E., Russ, D., Dangl, J. L., & Benfey, P. N. (2021). Plant immune system activation is necessary for efficient root colonization by auxin-secreting beneficial bacteria. Cell host & microbe, 29(10), 1507-1520. Valero Moreno, F. (2022). Manejo Agronómico del Cultivo de Berenjena (Solanum melongena L.) en el Ecuador [Tesis de pregrado, UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA]. https://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/13234 Zhang, B., Li, P., Wang, Y., Wang, J., Liu, X., Wang, X., & Hu, X. (2021). Characterization and synthesis of indole-3-acetic acid in plant growth promoting Enterobacter sp. RSC Advances, 11(50), 31601–31607. https://doi.org/10.1039/d1ra05659j Zhao, G., Zhu, X., Zheng, G., Meng, G., Dong, Z., Baek, J. H., Jeon, C. O., Yao, Y., Xuan, Y. H., Zhang, J., & Jia, B. (2024). Development of biofertilizers for sustainable agriculture over four decades (1980–2022). Geography and Sustainability, 5(1), 19–28. https://doi.org/10.1016/J.GEOSUS.2023.09.006 |
| dc.rights.none.fl_str_mv |
Copyright Universidad de Córdoba, 2025 |
| dc.rights.uri.none.fl_str_mv |
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| dc.rights.license.none.fl_str_mv |
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) |
| dc.rights.accessrights.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.rights.coar.none.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| rights_invalid_str_mv |
Copyright Universidad de Córdoba, 2025 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| eu_rights_str_mv |
openAccess |
| dc.format.mimetype.none.fl_str_mv |
application/pdf |
| dc.publisher.none.fl_str_mv |
Universidad de Córdoba |
| dc.publisher.faculty.none.fl_str_mv |
Facultad de Ciencias Básicas |
| dc.publisher.place.none.fl_str_mv |
Montería, Córdoba, Colombia |
| dc.publisher.program.none.fl_str_mv |
Química |
| publisher.none.fl_str_mv |
Universidad de Córdoba |
| institution |
Universidad de Córdoba |
| bitstream.url.fl_str_mv |
https://dspace8-unicordoba.metabuscador.org/bitstreams/76eae015-662a-43bf-9119-011c0ace95e5/download https://dspace8-unicordoba.metabuscador.org/bitstreams/39784f4e-0aac-4d32-97e1-ea3f02bbb63b/download https://dspace8-unicordoba.metabuscador.org/bitstreams/5d0972c1-b668-4ccc-9cae-90b757bfb028/download https://dspace8-unicordoba.metabuscador.org/bitstreams/221bb061-111c-47f9-a5d4-466f0d20ada3/download https://dspace8-unicordoba.metabuscador.org/bitstreams/abc5df62-a32f-49e4-8b75-43ae4499f738/download https://dspace8-unicordoba.metabuscador.org/bitstreams/8e54b5e9-5220-4fc2-a1b7-ccd9e083f030/download https://dspace8-unicordoba.metabuscador.org/bitstreams/d38d288d-b0df-4853-b418-476bf1951cc7/download |
| bitstream.checksum.fl_str_mv |
58b5ed03ae71b62bfa1f018d74e6e795 bb06575adba7199bf5ebf954636df240 73a5432e0b76442b22b026844140d683 30bc4664ff9464cdc10c237560af9a8f 815584cd844ca0ab47f279763dd3bd59 57dc1b00b5f4f6748a965ddcdc5837bf 8419b28c8be7df7b4e6645cc05d85180 |
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 |
| repository.name.fl_str_mv |
Repositorio institucional Universidad de Córdoba |
| repository.mail.fl_str_mv |
bdigital@metabiblioteca.com |
| _version_ |
1849968206904557568 |
| spelling |
Pardo Plaza, Yuri JanioCantero Guevara, Miriam ElenaChimá Olivero, Any de JesúsOzuna Bolaño, María CamilaMercado Vergara, Antonio JoséOviedo Zumaque Luis Eliecer2025-07-25T20:07:40Z2025-07-25T20:07:40Z2025-07-25https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/9488Universidad de CórdobaRepositorio Universidad de Córdobahttps://repositorio.unicordoba.edu.co/La intensificación de la agricultura convencional ha llevado al uso excesivo de fertilizantes químicos, generando impactos negativos en la salud del suelo, fuentes de agua, fauna y flora. Ante esto, los biofertilizantes se presentan como una alternativa sostenible. En este estudio se evaluó el efecto de bacterias nativas solubilizadoras de fósforo y fijadoras de nitrógeno de vida libre sobre el crecimiento y rendimiento de berenjena (Solanum melongena L) bajo condiciones de campo en la Universidad de Córdoba en Montería. Se aislaron cepas bacterianas del suelo rizosférico, las cuales fueron evaluadas in vitro por su solubilizar fosfato y producir ácido indolacético (AIA). De estas, se seleccionaron dos cepas que presentaron los mejores resultados y cuya compatibilidad fue comprobada, para preparar los inóculos biofertilizantes utilizados en el estudio. Se estableció un diseño experimental en bloques completamente al azar (DBCA) con seis tratamientos: control absoluto (T1), fertilizante químico (T2), inóculo a 10⁸ UFC/mL (T3), inóculo a 109 UFC/mL (T4), inóculo a 10⁸ UFC/mL + fertilizante químico (T5) e inóculo a 109 UFC/mL + fertilizante químico (T6). Las variables biométricas analizadas fueron altura de tallo, diámetro de tallo, número de hojas, área foliar, número de frutos, biomasa aérea y radicular (masa fresca y seca). En general, los tratamientos que combinaron biofertilizantes con fertilizante químico (T5: inóculo a 10⁸ UFC/mL + fertilizante químico, y T6: inóculo a 10⁹ UFC/mL + fertilizante químico) presentaron los mejores resultados. T6 se destacó en la mayoría de las variables evaluadas, estando por encima del control absoluto (T1) y el control químico (T2), siendo este el tratamiento que presentó mayor número de frutos por planta. T5, por su parte, tuvo un buen desempeño en biomasa aérea, en especial en masa seca de tallo y frutos, aunque no destacó en número de hojas. Estos resultados indican que los biofertilizantes, especialmente cuando se combinan con fertilización convencional, pueden mejorar parámetros específicos del desarrollo vegetal conforme avanza el cultivo, consolidándose como una alternativa viable dentro de un manejo nutricional más sostenible.The intensification of conventional agriculture has led to the excessive use of chemical fertilizers, generating negative impacts on soil health, water sources, fauna, and flora. In response to this, biofertilizers are presented as a sustainable alternative. This study evaluated the effect of native free-living phosphorus-solubilizing and nitrogen-fixing bacteria on the growth and yield of eggplant (Solanum melongena L) under field conditions at the University of Córdoba in Montería. Bacterial strains were isolated from the rhizosphere soil and evaluated in vitro for their ability to solubilize phosphate and produce indoleacetic acid (IAA). Of these, two strains that showed the best results and whose compatibility was verified were selected to prepare the biofertilizer inoculants used in the study. A completely randomized block design (CRBD) was established with six treatments: absolute control (T1), chemical fertilizer (T2), inoculum at 10⁸ CFU/mL (T3), inoculum at 109 CFU/mL (T4), inoculum at 10⁸ CFU/mL + chemical fertilizer (T5), and inoculum at 109 CFU/mL + chemical fertilizer (T6). The biometric variables analyzed were stem height, stem diameter, number of leaves, leaf area, number of fruits, and above-ground and root biomass (fresh and dry weight). In general, treatments that combined biofertilizers with chemical fertilizer (T5: inoculum at 10⁸ CFU/mL + chemical fertilizer, and T6: inoculum at 10⁹ CFU/mL + chemical fertilizer) showed the best results. T6 stood out in most of the variables evaluated, performing better than the absolute control (T1) and the chemical control (T2), with this treatment producing the highest number of fruits per plant. T5, on the other hand, performed well in terms of aboveground biomass, especially in dry stem and fruit mass, although it did not stand out in terms of number of leaves.Resumen1. Introducción2. Objetivos2.1 Objetivo general2.2 Objetivos específicos3. Antecedentes4. Marco teórico4.1 Berenjena (Solanum melongena L)4.2 Generalidades del cultivo de berenjena4.3 El panorama de la agricultura en la actualidad4.5 Rizobacterias promotoras de crecimiento vegetal (PGPR)4.5.1 Mecanismos de acción de las PGPR4.6 Bacterias fijadoras de nitrógeno4.6.1 Bacterias fijadoras de nitrógeno de vida libre (BFNVL)4.7 Bacterias solubilizadoras de fósforo (BSP)4.7.1 Solubilización del fósforo inorgánico4.7.2 Mineralización del fósforo orgánico4.8 Bacterias productoras de ácido indolacético (AIA)4.9 Bioinoculantes microbianos para la agricultura5. METODOLOGÍA5.1 Tipo de estudio5.2 Área de estudio5.3 Aislamiento de bacterias nativas solubilizadoras de fósforo (BNSF) y fijadoras de nitrógeno de vida libre (BFNVL)5.3.1 Muestreo de suelo5.3.2 Diluciones seriadas5.3.3 Aislamiento de colonias puras5.4 Caracterización macroscópica y microscópica de BNSF Y BFNVL5.5 Evaluación in vitro de la capacidad solubilizadora de fosfato5.6 Evaluación in vitro de la producción de ácido indolacético (AIA)5.7 Selección de cepas bacterianas para su evaluación como biofertilizante5.8 Prueba de antagonismo5.9 Identificación molecular de las cepas bacterianas5.9.1 Extracción de ADN Genómico5.9.2 Amplificación de ADN5.9.3 Secuenciación y análisis bioinformático de los productos de PCR5.10 Preparación de inóculos5.11 Diseño experimental en campo5.12 Evaluación del efecto biofertilizante sobre el crecimiento de las plantas5.12.1 Medición de los parámetros biométricos5.12.2 Muestreo destructivo5.12.3 Determinación de peso fresco y peso seco de la biomasa5.12.4 Análisis estadísticos6. RESULTADOS Y ANÁLISIS6.1 Aislamiento de BNSF y BFNVL6.2 Detección in vitro de la capacidad solubilizadora de fosfato6.3 Cuantificación in vitro de la producción de ácido indolacético (AIA)6.4 Selección de cepas bacterianas para su evaluación como biofertilizante6.5 Caracterización macroscópica y microscópica de BNSF Y BFNVL6.6 Resultados de la prueba de antagonismo6.7 Identificación molecular de las cepas bacterianas6.8 Inóculos preparados6.9 Evaluación de inóculo biofertilizante a base de las cepas bacterianas M2B104Ba (Klebsiella pneumoniae) y MbG105N (Pantoea ananatis) a concentraciones de 10⁸ UFC mL y 10⁹ UFC mL⁻¹ sobre los parámetros biométricos y producción de biomasa de plantas de berenjena6.9.1 Evaluación de los parámetros biométricos de las plantas de berenjena6.9.2 Distribución de masa fresca (MF) y masa seca (MS)7. DISCUSIÓN8. CONCLUSIONES9. RECOMENDACIONES10. BIBLIOGRAFÍA11. ANEXOS4.4 BiofertilizantesPregradoQuímico(a)Trabajos de Investigación y/o Extensiónapplication/pdfspaUniversidad de CórdobaFacultad de Ciencias BásicasMontería, Córdoba, ColombiaQuímicaCopyright Universidad de Córdoba, 2025https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Efecto de bacterias nativas solubilizadoras de fósforo y fijadoras de nitrógeno de vida libre sobre el crecimiento y rendimiento de berenjena (Solanum melongena l) en Montería, CórdobaTrabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionTextAbbas, F., Al-Naemi, S., & Al-Otoom, A. (2025). Effects of Controlled Environment Agriculture and Nutrient Sources on the Production of Eggplants (Solanum melongena var. esculenta L.). HortScience, 60(6), 970-980. https://www.doi.org/10.21273/HORTSCI18550-25Abdallah, R. a. B., Ammar, N., Ayed, F., Jabnoun-Khiareddine, H., & Daami-Remadi, M. (2021). Single and combined effects of Bacillus spp. and brown seaweed (Sargassum vulgare) extracts as bio-stimulants of eggplant (Solanum melongena L.) growth. Advances in Horticultural Science, 35(2). https://doi.org/10.36253/ahsc-9624Agronet. (2023). Estadísticas agrícolas: Cultivo de berenjena en la región Caribe. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. https://www.agronet.gov.co/estadistica/Paginas/home.aspx?cod=3Al-Aarthy, A. N. B., Al-Jebory, A. K. J., & Al-Kaby, A. H. J. (2023). Effect of Adding Phosphate-Dissolving Bacteria on the Activity of Phosphatase Enzyme and some Soil Characteristics and the Yield of Solanum melongena L. under Protected Cultivation Conditions. IOP Conference Series Earth and Environmental Science, 1158(2), 022038. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1158/2/022038Alarcón Carrasco, A. (2023). Efecto de macro y micronutrientes en el desarrollo agronómico del cultivo de maíz (Zea mays) en el cantón Simón Bolívar [Tesis de licenciatura, Universidad Agraria del Ecuador]. https://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/13234Basílio, F., Dias, T., Santana, M. M., Melo, J., Carvalho, L., Correia, P., & Cruz, C. (2022). Multiple modes of action are needed to unlock soil phosphorus fractions unavailable for plants: The example of bacteria- and fungi-based biofertilizers. Applied Soil Ecology, 178, 104550. https://doi.org/10.1016/J.APSOIL.2022.104550Bautista-Cruz, M. A., & Martínez-Gallegos, V. (2020). Promoción del crecimiento de Agave potatorum Zucc. por bacterias fijadoras de nitrógeno de vida libre. Terra Latinoamericana, 38(3), 555–567. https://doi.org/10.28940/terra.v38i3.647Betin Ruiz, A. (2024). Efecto de un biofertilizante a base de Enterobacter cloacae sobre el desarrollo y rendimiento de plantas de yuca (Manihot esculenta Crantz) en el municipio de Montería, Departamento de Córdoba. [Tesis de maestría, Universidad de Córdoba] https://repositorio.unicordoba.edu.co/entities/publication/31409d6f-9666-49bc-9be6-bd4180a05852Cheng, Y., Narayanan, M., Shi, X., Chen, X., Li, Z., & Ma, Y. (2023). Phosphate-solubilizing bacteria: Their agroecological function and optimistic application for enhancing agro-productivity. In Science of the Total Environment (Vol. 901). https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.166468De Souza Marquez Mundim, G., Maciel, G. M., & De Oliveira Mendes, G. (2022). Aspergillus niger as a Biological Input for Improving Vegetable Seedling Production. Microorganisms, 10(4), 674. https://doi.org/10.3390/microorganisms10040674Del Carmen Orozco-Mosqueda, M., Glick, B. R., & Santoyo, G. (2020). ACC deaminase in plant growth-promoting bacteria (PGPB): An efficient mechanism to counter salt stress in crops. Microbiological Research, 235, 126439. https://doi.org/10.1016/j.micres.2020.126439Delfin, E. F., Drobnitch, S. T., & Comas, L. H. (2021). Plant strategies for maximizing growth during water stress and subsequent recovery in Solanum melongena L. (eggplant). PLoS ONE, 16(9), e0256342. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0256342Devi, R; Kaur, T; Kour, D; y Yadav, A. (2022). Microbial consortium of mineral solubilizing and nitrogen fixing bacteria for plant growth promotion of amaranth (Amaranthus hypochondrius L.). Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, 43, 102404. https://doi.org/10.1016/j.bcab.2022.102404Econometrics, S. (2022, December 22). Fertilización sostenible y Gestión Integral de Nutrientes. https://bibliotecadigital.odepa.gob.cl/handle/20.500.12650/72003Elhaissoufi, W., Ghoulam, C., Barakat, A., Zeroual, Y., & Bargaz, A. (2022). Phosphate bacterial solubilization: A key rhizosphere driving force enabling higher P use efficiency and crop productivity. Journal of Advanced Research, 38, 13–28. https://doi.org/10.1016/J.JARE.2021.08.014Ephytia. (2021). Berenjena - Fichas de enfermedades y plagas. INRAE Instituto Nacional de Investigación Agrícola. https://ephytia.inra.fr/es/C/7283/Berenjena-Berenjena-indice-de-plagas-y-enfermedadesEspinosa, M., Correa, E., Cantero, J., Bolaños, M., Corzo, J., León, R., & Luna, L. (2020). Interacción caballoneo y nutrición sobre fenología y rendimiento de berenjena en el Valle del Sinú, Colombia. Avances En Investigación Agropecuaria, 24, 57–70. https://revistasacademicas.ucol.mx/index.php/agropecuaria/article/view/205FAOSTAT. (s.f.). https://www.fao.org/faostat/es/#data/QCLFernie, AR, Bachem, CWB, Helariutta, Y. et al. Sincronización de los aspectos de desarrollo, moleculares y metabólicos de las interacciones fuente-sumidero. Nat. Plants 6 , 55–66 (2020). https://doi.org/10.1038/s41477-020-0590-xGlick, B. R. (2012). Plant Growth-Promoting Bacteria: Mechanisms and Applications. Scientifica, 2012, 1–15. https://doi.org/10.6064/2012/963401Gómez-Godínez, L. J., Aguirre-Noyola, J. L., Martínez-Romero, E., Arteaga-Garibay, R. I., Ireta-Moreno, J., & Ruvalcaba-Gómez, J. M. (2023). A Look at Plant-Growth-Promoting Bacteria. Plants, 12(8). https://doi.org/10.3390/plants12081668Guo, K., Yang, J., Yu, N., Luo, L., & Wang, E. (2023). Biological nitrogen fixation in cereal crops: Progress, strategies, and perspectives. Plant Communications, 4(2). https://doi.org/10.1016/j.xplc.2022.100499Han, J., Sun, L., Dong, X., Cai, Z., Sun, X., Yang, H., & Wang, Y. (2015). Characterization of a novel plant growth-promoting bacteria strain Pantoea ananatis AMG 501 with potential as biofertilizer. Microbiological Research, 172, 66–75. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26634494/Hernández, M. C. S., Pérez Lavalle, L. D. S., Estrada-López, H., Benítez, R., & Díaz, Y. C. A. (2022). Identificación y caracterización de rizobacterias nativas fijadoras de nitrógeno de Capsicum sp. de la región Caribe colombiana. Revista de Investigación Agraria y Ambiental, 13(2), 81–92. https://doi.org/10.22490/21456453.4818Intagri. (2021). El cultivo de la berenjena. Artículos Técnicos de INTAGRI. Serie Hortalizas, Núm 28. https://www.intagri.com/articulos/hortalizas/el-cultivo-de-la-berenjenaIqbal, M. Z., Singh, K., & Chandra, R. (2024). Recent advances of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) for eco-restoration of polluted soil. In Cleaner Engineering and Technology (Vol. 23). Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j.clet.2024.100845Jahanabadi, S., Ahmad, B., Nikoui, V., Khan, G., & Khan, M. I. (2022). Anti-inflammatory and Analgesic Properties of Solanum melongena. Phytopharmacological Communications, 02(01), 21–32. https://doi.org/10.55627/ppc.002.001.0049Jiménez, O. R., Bornemann, A. C., Medina, Y. E., Romero, K., & Bravo, J. R. (2023). Prospects of biological inputs as a measure for reducing crop losses caused by climate change effects. Journal of Agriculture and Food Research, 14, 100689. https://doi.org/10.1016/J.JAFR.2023.100689pneumoniae enhances growth and nutrient uptake of cowpea (Vigna unguiculata). Journal of Genetic Engineering and Biotechnology, 19(1), 73. https://jgeb.springeropen.com/articles/10.1186/s43141-023-00620-8Khoso, M. A., Wagan, S., Alam, I., Hussain, A., Ali, Q., Saha, S., Poudel, T. R., Manghwar, H., & Liu, F. (2024). Impact of plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR) on plant nutrition and root characteristics: Current perspective. Plant Stress, 11, 100341. https://doi.org/10.1016/J.STRESS.2023.100341Kumar, A., Naqvi, S. D. Y., Kaushik, P., Khojah, E., Amir, M., Alam, P., & Samra, B. N. (2022a). Rhizophagus irregularis and nitrogen fixing azotobacter enhances greater yam (Dioscorea alata) biochemical profile and upholds yield under reduced fertilization. Saudi Journal of Biological Sciences, 29(5), 3694-3703.Kumar, S., Diksha, Sindhu, S. S., & Kumar, R. (2022b). Biofertilizers: An ecofriendly technology for nutrient recycling and environmental sustainability. In Current Research in Microbial Sciences (Vol. 3). Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j.crmicr.2021.100094Ladha, J. K., Peoples, M. B., Reddy, P. M., Biswas, J. C., Bennett, A., Jat, M. L., & Krupnik, T. J. (2022a). Biological nitrogen fixation and prospects for ecological intensification in cereal-based cropping systems. In Field Crops Research (Vol. 283). https://doi.org/10.1016/j.fcr.2022.108541Lata, D. L., Abdie, O., & Rezene, Y. (2024). IAA-producing bacteria from the rhizosphere of chickpea (Cicer arietinum L.): Isolation, characterization, and their effects on plant growth performance. Heliyon, 10(21), e39702. https://doi.org/10.1016/J.HELIYON.2024.E39702Li, X., Yan, J., Li, D., Jiang, Y., Zhang, Y., Wang, H., Zhang, J., Ahmed, T., & Li, B. (2021). Isolation and Molecular Characterization of Plant-Growth-Promoting Bacteria and Their Effect on Eggplant (Solanum melongena) Growth. Agriculture, 11(12), 1258. https://doi.org/10.3390/agriculture11121258Lu, Y., Zhang, L., Wang, J., Li, Y., & Wu, Z. (2021). Endophytic Pantoea ananatis promotes rice growth and alleviates salt stress. Journal of Applied Microbiology, 132(2), 1382–1393. https://enviromicro-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jam.15082Mahmud, K., Makaju, S., Ibrahim, R., & Missaoui, A. (2020). Current progress in nitrogen fixing plants and microbiome research. Plants, 9(1). https://doi.org/10.3390/plants9010097Mamani, A. (2023). Biofertilizantes a base de microorganismos beneficiosos y materia orgánica: Una revisión sistemática. Revista Acciones Médicas, 2(4), 43–55. https://doi.org/10.35622/j.ram.2023.04.004Martínez De La Ossa, K y Vargas Ávila, M. (2021). Identificación de cepas nativas de Trichoderma spp. biocontroladoras de Sclerotium sp. y promotoras de crecimiento en plantulas de berenjena (Solanum melongena L.) en Córdoba. Universidad de Córdoba.Mebebho, A. A., Adekunle, O. A., & Igiehon, N. O. (2023). Characterization of plant growth-promoting rhizobacteria with multiple beneficial traits. Journal of Genetic Engineering and Biotechnology, 21(1), 22. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8675670/Medina, M. S. L., Ramirez, E. N., Morán, H. M. R., Del Rocío Moreno Ramírez, Y., Rodríguez, M. R., & De Jesús Segura Martínez, T. (2024). La Importancia de los Sistemas de Riego para el Uso Eficiente del Agua en la Agricultura. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 8(4), 3507–3525. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i4.12587Méndez, A; Herrera, L; García, D; Kiel, A; Guevara, E; Ramírez, M; Pérez, Y; Méndez, A y Reverchon, F. (2023). Beneficial effects of selected rhizospheric and endophytic bacteria, inoculated individually or in combination, on non-native host plant development. Rhizosphere, 26, 100693. https://doi.org/10.1016/j.rhisph.2023.100693Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2021). Políticas y programas para el fortalecimiento de cultivos estratégicos en la región Caribe. Recuperado de https://www.minagricultura.gov.coMolina-Santiago, C., Vela-Corcía, D., Petras, D., Díaz-Martínez, L., Pérez-Lorente, A. I., Sopeña-Torres, S., Pearson, J., Caraballo-Rodríguez, A. M., Dorrestein, P. C., De Vicente, A., & Romero, D. (2021). Chemical interplay and complementary adaptative strategies toggle bacterial antagonism and co-existence. Cell Reports, 36(4), 109449. https://doi.org/10.1016/j.celrep.2021.109449Monge, J. E., Arguedas, C., & Loría, M. (2023). Relaciones entre variables en berenjena (Solanum melongena). Revista Tecnología En Marcha, 37, 40–50. https://doi.org/10.18845/tm.v37i1.6508Moraes, W. dos S. ., Barros, OHB ., Freitas, HC de ., Carneiro, AC ., Oliveira, GRA da S. ., Luciano, D. de O. ., & Portella, ACF . (2021). Diseño de bloques aleatorios en la investigación en ciencias agrícolas: una revisión integradora de la literatura. Investigación, Sociedad y Desarrollo , 10 (8), e53510817616. https://doi.org/10.33448/rsd-v10i8.17616Mullane, H. (2024, August 30). Kirby-Bauer disk diffusion Method - BioLabTests. BioLabTests. https://biolabtests.com/antimicrobial-testing-methods/kirby-bauer-disk-diffusion-method/Naeem, M. Y., & Ugur, S. (2019). Nutritional Content and Health Benefits of Eggplant. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 7, 31–36. https://doi.org/10.24925/turjaf.v7isp3.31-36.3146Pacheco Díaz, E y Uran Ramos Y. (2023). EFECTO DE BACTERIAS NATIVAS SOLUBILIZADORAS DE FÓSFORO Y FIJADORAS DE NITRÓGENO DE VIDA LIBRE, SOBRE ALGUNOS PARÁMETROS DE RENDIMIENTO DE YUCA (Manihot esculenta CRANTZ) VARIEDAD Mtai-8 EN CONDICIONES DE CAMPO. [Tesis de Pregrado, Universidad de Córdoba]. https://repositorio.unicordoba.edu.co/entities/publication/a1d139ee-7384-4eac-a165-2c73c53afb3ePadilla Cantero Jaminson. (2024). EVALUACIÓN DE BACTERIAS NATIVAS CON POTENCIAL BIOFERTILIZANTE EN PLANTAS DE ARROZ (Oryza sativa L.) EN MONTERÍA-COLOMBIA. [Tesis de Maestría, Universidad de Córdoba]. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repositorio.unicordoba.edu.co/server/api/core/bitstreams/3c467836-5d6a-478e-a01e-3eed1b648580/contentPandey, V., Singh, G., & Rai, M. (2009). Effect of different nitrogen levels and spacing on growth and yield of brinjal (Solanum melongena L.) Asian Journal of Horticulture, 4(2), 390–393.Perez, L., & Oviedo, L. (2019). CARACTERIZACIÓN DE BACTERIAS NATIVAS CON POTENCIAL BIOFERTILIZANTE AISLADAS DE SUELOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE. In Biotecnología aplicada al sector agropecuario en el departamento de Sucre. Editorial CECAR. https://doi.org/10.21892/9789585547063.11Pineda-Rodriguez, Y. Y., Pompelli, M. F., Jarma-Orozco, A., Rodríguez, N. V., & Rodriguez-Paez, L. A. (2023). A New and Profitable Protocol to DNA Extraction in Limnospira maxima. Methods and Protocols, 6(4). https://doi.org/10.3390/mps6040062Poveda, J., & Eugui, D. (2022). Combined use of Trichoderma and beneficial bacteria (mainly Bacillus and Pseudomonas): Development of microbial synergistic bio-inoculants in sustainable agriculture. Biological Control, 176, 105100. https://doi.org/10.1016/J.BIOCONTROL.2022.105100Red BPA. (2020). Recomendaciones para muestreo de suelos. https://redbpa.org.ar/wp-content/uploads/2021/04/EP-RedBPA-MuestreoDe-Suelos.pdfSajeesh, P., Paulraj, P., Jayakumar, N., Sajna, K. P., & Igga, W. a. W. (2019). A Pilot Scale Field Study of Using Phosphate Solubilizing Bacterial Native Microflora for the Use of Cheap Organic and Inorganic Phosphate Source for the Agriculture Practice of Solanum melongena Linn. (Eggplant). Materials Today Proceedings, 16, 1722–1731. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2019.06.042Samantaray, A., Chattaraj, S., Mitra, D., Ganguly, A., Kumar, R., Gaur, A., Mohapatra, P. K. D., Santos-Villalobos, S. de los, Rani, A., & Thatoi, H. (2024). Advances in microbial based bio-inoculum for amelioration of soil health and sustainable crop production. Current Research in Microbial Sciences, 7, 100251. https://doi.org/10.1016/J.CRMICR.2024.100251Sharma, A. K. (2023). Biofertilizer – A Key Player in Enhancing Soil Fertility and Agricultural Sustainability. International Journal of Agriculture Environment and Biotechnology, 16(2). https://doi.org/10.30954/0974-1712.02.2023.10Sharma, A., Shankhdhar, D., & Shankhdhar, S. C. (2021). Enhancing sustainability in agriculture through microbial inoculants. Agronomy, 11(12), 1258. https://www.mdpi.com/2077-0472/11/12/1258Sharma, M., Sharma, V., Delta, A., & Kaushik, P. (2022). Rhizophagus irregularis and Nitrogen Fixing Azotobacter with a Reduced Rate of Chemical Fertilizer Application Enhances Pepper Growth along with Fruits Biochemical and Mineral Composition. Sustainability, 14(9), 5653. https://doi.org/10.3390/su14095653Silva, L. I. da, Pereira, M. C., Carvalho, A. M. X. de, Buttrós, V. H., Pasqual, M., & Dória, J. (2023). Phosphorus-Solubilizing Microorganisms: A Key to Sustainable Agriculture. In Agriculture (Switzerland) (Vol. 13, Issue 2). MDPI. https://doi.org/10.3390/agriculture13020462Timofeeva, A. M., Galyamova, M. R., & Sedykh, S. E. (2023). Plant Growth-Promoting soil bacteria: nitrogen fixation, phosphate solubilization, siderophore production, and other biological activities. Plants, 12(24), 4074. https://doi.org/10.3390/plants12244074Tzipilevich, E., Russ, D., Dangl, J. L., & Benfey, P. N. (2021). Plant immune system activation is necessary for efficient root colonization by auxin-secreting beneficial bacteria. Cell host & microbe, 29(10), 1507-1520.Valero Moreno, F. (2022). Manejo Agronómico del Cultivo de Berenjena (Solanum melongena L.) en el Ecuador [Tesis de pregrado, UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA]. https://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/13234Zhang, B., Li, P., Wang, Y., Wang, J., Liu, X., Wang, X., & Hu, X. (2021). Characterization and synthesis of indole-3-acetic acid in plant growth promoting Enterobacter sp. RSC Advances, 11(50), 31601–31607. https://doi.org/10.1039/d1ra05659jZhao, G., Zhu, X., Zheng, G., Meng, G., Dong, Z., Baek, J. H., Jeon, C. O., Yao, Y., Xuan, Y. H., Zhang, J., & Jia, B. (2024). Development of biofertilizers for sustainable agriculture over four decades (1980–2022). Geography and Sustainability, 5(1), 19–28. https://doi.org/10.1016/J.GEOSUS.2023.09.006BiofertilizanteSolanum melongena LInóculoFósforoNitrógenoBiofertilizerSolanum melongena LBioinoculantPhosphorusNitrogenPublicationORIGINALChimáOliveroAny-OzunaBolañoMaría.pdfChimáOliveroAny-OzunaBolañoMaría.pdfapplication/pdf3745329https://dspace8-unicordoba.metabuscador.org/bitstreams/76eae015-662a-43bf-9119-011c0ace95e5/download58b5ed03ae71b62bfa1f018d74e6e795MD51trueAnonymousREADAutorización de publicación .pdfAutorización de publicación .pdfapplication/pdf282523https://dspace8-unicordoba.metabuscador.org/bitstreams/39784f4e-0aac-4d32-97e1-ea3f02bbb63b/downloadbb06575adba7199bf5ebf954636df240MD53falseLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-815543https://dspace8-unicordoba.metabuscador.org/bitstreams/5d0972c1-b668-4ccc-9cae-90b757bfb028/download73a5432e0b76442b22b026844140d683MD52falseAnonymousREADTEXTChimáOliveroAny-OzunaBolañoMaría.pdf.txtChimáOliveroAny-OzunaBolañoMaría.pdf.txtExtracted texttext/plain101904https://dspace8-unicordoba.metabuscador.org/bitstreams/221bb061-111c-47f9-a5d4-466f0d20ada3/download30bc4664ff9464cdc10c237560af9a8fMD54falseAnonymousREADAutorización de publicación .pdf.txtAutorización de publicación .pdf.txtExtracted texttext/plain5980https://dspace8-unicordoba.metabuscador.org/bitstreams/abc5df62-a32f-49e4-8b75-43ae4499f738/download815584cd844ca0ab47f279763dd3bd59MD56falseTHUMBNAILChimáOliveroAny-OzunaBolañoMaría.pdf.jpgChimáOliveroAny-OzunaBolañoMaría.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg7529https://dspace8-unicordoba.metabuscador.org/bitstreams/8e54b5e9-5220-4fc2-a1b7-ccd9e083f030/download57dc1b00b5f4f6748a965ddcdc5837bfMD55falseAnonymousREADAutorización de publicación .pdf.jpgAutorización de publicación .pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg14341https://dspace8-unicordoba.metabuscador.org/bitstreams/d38d288d-b0df-4853-b418-476bf1951cc7/download8419b28c8be7df7b4e6645cc05d85180MD57falseucordoba/9488oai:dspace8-unicordoba.metabuscador.org:ucordoba/94882025-07-26 03:00:25.456https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Copyright Universidad de Córdoba, 2025open.accesshttps://dspace8-unicordoba.metabuscador.orgRepositorio institucional Universidad de Córdobabdigital@metabiblioteca.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 |
