La influencia de la microbiota del suelo en el rendimiento agrícola, un análisis científico

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.63618/omd/isj/v1/n4/24

Palabras clave:

microbiota del suelo, productividad agrícola, sostenibilidad agroecológica

Resumen

La microbiota del suelo desempeña un papel crucial en la fertilidad edáfica y la sostenibilidad agrícola. Este estudio revisa la evidencia científica sobre la interacción entre microorganismos del suelo y productividad agrícola, destacando su impacto en la disponibilidad de nutrientes, la promoción del crecimiento vegetal y la resiliencia ante el cambio climático. Mediante una revisión sistemática de literatura en bases de datos indexadas, se analizaron los principales mecanismos microbianos involucrados en la fijación de nitrógeno, la solubilización de fósforo y la protección contra patógenos. Los resultados muestran que la biodiversidad microbiana favorece la eficiencia en la absorción de nutrientes, reduce la necesidad de agroquímicos y mejora la tolerancia de los cultivos a condiciones adversas. La inoculación con microorganismos beneficiosos, el uso de abonos orgánicos y la diversificación de cultivos emergen como estrategias efectivas para restaurar la microbiota del suelo y potenciar su funcionalidad agroecológica. Sin embargo, la variabilidad en la efectividad de estos enfoques según el tipo de suelo y las condiciones climáticas resalta la necesidad de más investigaciones. En conclusión, el aprovechamiento de la microbiota del suelo es clave para optimizar la producción agrícola de manera sostenible, promoviendo sistemas agrícolas más resilientes y eficientes.

Descargas

Los datos de descarga aún no están disponibles.

Biografía del autor/a

  • Cabrera-Verdezoto, Rodrigo Paul, Universidad Estatal del Sur de Manabí

    Docente de la Universidad Estatal del Sur de Manabí con título de Ingeniero Agropecuario y maestría en Desarrollo Rural

  • Zambrano-Molina, José Daniel, Unidad Educativa Particular María de la Merced

    Docente de la Unidad Educativa Particular María de la Merced, Portoviejo, Ecuador con título de Ingenieria Industrial y maestría en Sistema de Gestión Integrada

  • Maytin-Fumero, Carlos, Universidad Nacional Experimental de Guayana

    Docente e investigador  de la Universidad Nacional Experimental de Guayana con  Doctorado en Ciencias Ambientales

  • Vélez-Sánchez, Angie Belén, Investigador Independiente

    Investigadora Independiente con título en Ingeniería Ambiental y Maestría en Gestión Ambiental

Referencias

Alori, E. T., Glick, B. R., & Babalola, O. O. (2017). Microbial phosphorus solubilization and its potential for use in sustainable agriculture. Frontiers in Microbiology, 8, 971. https://doi.org/10.3389/fmicb.2017.00971 DOI: https://doi.org/10.3389/fmicb.2017.00971

Backer, R., Rokem, J. S., Ilangumaran, G., Lamont, J., Praslickova, D., Ricci, E., ... & Smith, D. L. (2018). Plant growth-promoting rhizobacteria: Context, mechanisms of action, and roadmap to commercialization of biostimulants for sustainable agriculture. Frontiers in Plant Science, 9, 1473. https://doi.org/10.3389/fpls.2018.01473 DOI: https://doi.org/10.3389/fpls.2018.01473

Banwart, S. A., Noellemeyer, E., & Milne, E. (Eds.). (2019). Soil carbon: Science, management and policy for multiple benefits. CABI.

Bender, S. F., Wagg, C., & van der Heijden, M. G. A. (2016). An underground revolution: Biodiversity and soil ecological engineering for agricultural sustainability. Trends in Ecology & Evolution, 31(6), 440-452. https://doi.org/10.1016/j.tree.2016.02.016 DOI: https://doi.org/10.1016/j.tree.2016.02.016

Berendsen, R. L., Pieterse, C. M. J., & Bakker, P. A. H. M. (2012). The rhizosphere microbiome and plant health. Trends in Plant Science, 17(8), 478-486. https://doi.org/10.1016/j.tplants.2012.04.001 DOI: https://doi.org/10.1016/j.tplants.2012.04.001

Berruti, A., Lumini, E., Balestrini, R., & Bianciotto, V. (2016). Arbuscular mycorrhizal fungi as natural biofertilizers: Let’s benefit from past successes. Frontiers in Microbiology, 6, 1559. https://doi.org/10.3389/fmicb.2015.01559 DOI: https://doi.org/10.3389/fmicb.2015.01559

Burgos-Macias, T. J., & Gaibor-Fernández, R. R. (2023). Dinámica poblacional de Spodoptera frugiperda, Diatraea saccharalis y Dalbulus maidis en el cultivo de maíz (Zea mays L.) durante la época seca en cinco localidades del cantón Mocache. Editorial Grupo AEA. https://doi.org/10.55813/egaea.l.2022.62 DOI: https://doi.org/10.55813/egaea.l.2022.62

Caicedo-Aldaz, J. C., & Herrera-Sánchez, D. J. (2022). El Rol de la Agroecología en el Desarrollo Rural Sostenible en Ecuador. Revista Científica Zambos, 1(2), 1-16. https://doi.org/10.69484/rcz/v1/n2/24 DOI: https://doi.org/10.69484/rcz/v1/n2/24

Chaparro, J. M., Sheflin, A. M., Manter, D. K., & Vivanco, J. M. (2012). Manipulating the soil microbiome to increase soil health and plant fertility. Biological Fertility of Soils, 48(5), 489-499. https://doi.org/10.1007/s00374-012-0691-4 DOI: https://doi.org/10.1007/s00374-012-0691-4

Chicaiza-Ortiz, C. D., Rivadeneira-Arias, V. del C., Herrera-Feijoo, R. J., & Andrade, J. C. (2023). Prácticas de laboratorio y cuestionario sobre biotecnología ambiental. In Biotecnología Ambiental, Aplicaciones y Tendencias (pp. 92–117). Editorial Grupo AEA. https://doi.org/10.55813/egaea.cl.2022.18 DOI: https://doi.org/10.55813/egaea.cl.2022.18

Compant, S., Samad, A., Faist, H., & Sessitsch, A. (2019). A review on the plant microbiome: Ecology, functions, and emerging trends in microbial application. Journal of Advanced Research, 19, 29-37. https://doi.org/10.1016/j.jare.2019.03.004 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jare.2019.03.004

Compant, S., Samad, A., Faist, H., & Sessitsch, A. (2019). A review on the plant microbiome: Ecology, functions, and emerging trends in microbial application. Journal of Advanced Research, 19, 29-37. https://doi.org/10.1016/j.jare.2019.03.004 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jare.2019.03.004

Fierer, N. (2017). Embracing the unknown: Disentangling the complexities of the soil microbiome. Nature Reviews Microbiology, 15(10), 579-590. https://doi.org/10.1038/nrmicro.2017.87 DOI: https://doi.org/10.1038/nrmicro.2017.87

Goss-Souza, D., Mendes, L. W., Borges, C. D., Baretta, D., Tsai, S. M., & Rodrigues, J. L. M. (2017). Soil microbial community dynamics and assembly under long-term land use change. FEMS Microbiology Ecology, 93(10), fix109. https://doi.org/10.1093/femsec/fix109 DOI: https://doi.org/10.1093/femsec/fix109

Guamán-Rivera, S. A. (2022). Desarrollo de Políticas Agrarias y su Influencia en los Pequeños Agricultores Ecuatorianos. Revista Científica Zambos, 1(3), 15-28. https://doi.org/10.69484/rcz/v1/n3/30 DOI: https://doi.org/10.69484/rcz/v1/n3/30

Guamán-Rivera, S. A., & Flores-Mancheno, C. I. (2023). Seguridad Alimentaria y Producción Agrícola Sostenible en Ecuador. Revista Científica Zambos, 2(1), 1-20. https://doi.org/10.69484/rcz/v2/n1/35 DOI: https://doi.org/10.69484/rcz/v2/n1/35

Hartman, K., van der Heijden, M. G. A., Wittwer, R. A., Banerjee, S., Walser, J.-C., & Schlaeppi, K. (2018). Cropping practices manipulate abundance patterns of root and soil microbiome members paving the way to smart farming. Microbiome, 6(1), 14. https://doi.org/10.1186/s40168-017-0389-9 DOI: https://doi.org/10.1186/s40168-017-0389-9

Ibarra-Navarrete, Y. S., & Pinargote-Mendoza, E. R. (2023). Ácido oxálico, alternativa orgánica para el control de varroasis (Varroa destructor) en abejas (Apis mellifera). Editorial Grupo AEA. https://doi.org/10.55813/egaea.l.2022.63 DOI: https://doi.org/10.55813/egaea.l.2022.63

Jacoby, R., Peukert, M., Succurro, A., Koprivova, A., & Kopriva, S. (2017). The role of soil microorganisms in plant mineral nutrition—current knowledge and future directions. Frontiers in Plant Science, 8, 1617. https://doi.org/10.3389/fpls.2017.01617 DOI: https://doi.org/10.3389/fpls.2017.01617

Jansson, J. K., & Hofmockel, K. S. (2019). Soil microbiomes and climate change. Nature Reviews Microbiology, 18(1), 35-46. https://doi.org/10.1038/s41579-019-0265-7 DOI: https://doi.org/10.1038/s41579-019-0265-7

Macías-Véliz, J. N., & Chicharro-López, F. I. (2023). Procesos de producción de tilapias (Oreochromis niloticus) con aplicación informática. Editorial Grupo AEA. https://doi.org/10.55813/egaea.l.2022.64 DOI: https://doi.org/10.55813/egaea.l.2022.64

Richardson, A. E., & Simpson, R. J. (2011). Soil microorganisms mediating phosphorus availability update on microbial phosphorus cycling. Plant Physiology, 156(3), 989-996. https://doi.org/10.1104/pp.111.175448 DOI: https://doi.org/10.1104/pp.111.175448

Rojas, F. E., & Saavedra-Mera, K. A. . (2022). Diversificación de Cultivos y su Impacto Económico en las Fincas Ecuatorianas. Revista Científica Zambos, 1(1), 51-68. https://doi.org/10.69484/rcz/v1/n1/21 DOI: https://doi.org/10.69484/rcz/v1/n1/21

Ruiz Sánchez, C. I., Herrera Feijoo, R. J., Correa Salgado, M. de L., & Peñafiel Arcos, P. A. (2023). Fundamentos Teóricos de Química Inorgánica. Editorial Grupo AEA. https://doi.org/10.55813/egaea.l.2022.19 DOI: https://doi.org/10.55813/egaea.l.2022.19

Singh, B. K., Trivedi, P., Egidi, E., Macdonald, C. A., & Delgado-Baquerizo, M. (2020). Crop microbiome and sustainable agriculture. Nature Reviews Microbiology, 18(10), 601-602. https://doi.org/10.1038/s41579-020-0403-3 DOI: https://doi.org/10.1038/s41579-020-00446-y

Descargas

Publicado

2023-10-31

Cómo citar

Cabrera-Verdezoto, R. P., Zambrano-Molina, J. D., Maytin-Fumero, C., & Vélez-Sánchez, A. B. (2023). La influencia de la microbiota del suelo en el rendimiento agrícola, un análisis científico. Innova Science Journal, 1(4), 13-24. https://doi.org/10.63618/omd/isj/v1/n4/24