Trichoderma: su potencial en el desarrollo sostenible de la agricultura

Barbarita Companioni González, Grisel Domínguez Arizmendi, Rómulo García Velasco

Resumen


RESUMEN 
La producción sostenible de alimentos sin afectar el medio ambiente es un reto para la sociedad actual que impone transformar los sistemas convencionales de explotación agraria a agroecológicos en las formas productivas. En este sentido, la utilización de microorganismos para el control de plagas y enfermedades, constituye una alternativa viable para lograr aumentos significativos en los rendimientos, calidad de los cultivos y reducir el impacto negativo de los agroquímicos en el medio ambiente. Trichoderma se considera uno de los antagonistas de hongos fitopatógenos más utilizado en la agricultura moderna. En este artículo se resumen algunos aspectos teóricos y prácticos de los múltiples beneficios que aportan las especies de Trichoderma lo cual ha hecho posible la elaboración de formulados mediante técnicas biotecnológicas  y su aplicación en el desarrollo de la agricultura sostenible.

Palabras clave


antagonismo, biocontrol, enfermedades

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Referencias


REFERENCIAS

Alonso A, López H, Domínguez G, García R (2018) Actividad antagónica de cepas nativas de Trichoderma spp. sobre Rosellinia necatrix y Verticillium dahlia. Revista Mexicana de Fitopatología 36(3): S27-S28

Aneja M, Thomas JG, Prakash KH (2005) Trichoderma harzianum produces nonanoic acid, an inhibitor of spore germination and mycelial growth of two cacao pathogens. Physiological and Molecular Plant Pathology 67(6): 304-307

Arcia A (1995) Uso de antagonistas en el control de fitopatógenos del suelo. Universidad Centro Occidental (UCLA). Barquisimeto, Venezuela

Bailey BA, Lumsden RD (1998) Direct effects of Trichoderma and Gliocladium on plant growth and resistance to pathogens. En: Harman GE, Kubicek CP (eds). Trichoderma and Gliocladium, pp. 185-204. Taylor and Francis Inc, London

Beckers GJM, Jaskiewicz M, Liu Y, Underwood WR, He SY, Zhang S, Conrath U (2009) Mitogen-activated protein kinases 3 and 6 are required for full priming of stress responses in Arabidopsis thaliana. Plant Cell Online 21: 944-953

Behie SW, Zelisko PM, Bidochka MJ (2012) Endophytic insect parasitic fungi translocate nitrogen directly from insects to plants. Science 336: 1576-1577

Behie SW, Bidochka MJ (2014) Nutrient transfer in plant-fungal symbioses. Trends Plant Science 19: 734-740

Bélanger RR, Dufour N, Caron J, Benhamou N (2012) Chronological events associated with the antagonistic properties of Trichoderma harzianum against Botrytis cinerea: Indirect evidence for sequential role of antibiosis and parasitism. Biocontrol Science and Technology (5): 41-53

Brotman Y, Briff E, Viterbo A, Chet I (2008) Role of Swollenin, an expansin-like protein from Trichoderma, in plant root colonization. Plant Physiology 147: 779-789

Cervantes R, Hernández V, González G, Favela E, Álvarez V (2010) Antagonismo de cepas nativas de Trichoderma sp. aisladas en la Comarca Lagunera contra Phymatotrichum omnivorum (Shear) Duggar. Revista Agraria Nueva Época- Año VII 7(1, 2, 3): 34-40

Companioni B, Rodríguez R, Rodríguez Y, Borrás O, Pérez MC, Bécquer R (1998) Influencia de la esterilización parcial del sustrato y su combinación con Trichoderma viride en la fase de adaptación de Syngonium sp. Cuadernos de Fitopatología (58): 135-138

Cordero MR (2010) Diversidad de Trichoderma spp., en plantaciones de Theobroma cacao del estado carabobo, Venezuela, y su capacidad biocontroladora sobre Crinipellis pernicosa. Interciencia 35(10): 777-783

Dennis C, Webster J (1971) Antagonistic properties of species groups of Trichoderma Production of nonvolatile antibiotics. Transactions of the British Mycological Society (57): 25-39

Deshpande MV (1999) Mycopesticide production by fermentation: Potential and challenges. Critical Reviews Microbiology 25(3): 229-43

Druzhinina I, Kopchinskiy A, Kubicek C (2006) The first 100 Trichoderma species characterized by molecular data. Mycoscience 47: 55-64

Ezziyyani M, Pérez C, Sid A, Requena ME, Candela ME (2004) Trichoderma harzianum como biofungicida para el biocontrol de Phytophtora capsici en plantas de pimiento (Capsicum annum L.). Anales de biología (26): 35-45

Fernández OV (2001) Microorganismos antagonistas para el control fitosanitario. Manejo Integrado de Plagas 62: 96-100

Fravel DR (2005) Commercialization and implementation of biocontrol. Annu Rev Phytopathology (43): 337-59

Funes A, Monzote M (2006) Sistemas agroecológicos y su papel en los países del Tercer Mundo. Avances en Investigación Agropecuaria 10(003): 5-28

Garrido M (2009) Trichoderma. Consultado 07/07/2010

Gato Y (2010) Métodos de conservación y formulación de Trichoderma harzianum Rifai. Revista Fitosanidad 14(3): 189-95

Gómez EH, Morales JH, Avendaño CH, Guillen GL, Garrido ER, Nápoles JR, Díaz CN (2015) Factores socieconómicos y parasitológicos que limitan la producción del cacao en Chiapas, México. Revista Mexicana de Fitopatología 33(2): 232-246

Gutiérrez A, Robles A, Santillán C, Ortiz M, Cambero OJ (2013) Control biológico como herramienta sustentable en el manejo de plagas y su uso en el estado de Nayarit, México. Revista Bio Ciencias 2(3): 102-112

Harman GE, Lumsden RD (1990) Biological disease control. En: Lynch JM (ed). The Rhizosphere, pp. 259-280. John Wiley and Sons Ltd, England

Harman G (2000) Myths and dogmas of control. Changes in perceptions derived from research on Trichoderma harzianum T-22. Plant Disease 84(4): 377-393

Harman G (2001) Trichoderma spp, including T harzianum, T viride, T koningii, T hamatum and other sp. Deuteromycetes, Moniliales (asexual classification system). Consultado 02/02/2010

Harman G, Howell C, Viterbo A, Chet I, Lorito M (2004) Trichoderma species-opportunistic, avirulent plant symbionts. Nature Review Microbiology 2: 43-56

Harman G (2006) Overview of mechanisms and uses of Trichoderma spp.. Phytopathology 96(2): 190-194

Hermosa R, Viterbo A, Chet I, Monte E (2012) Plant-beneficial effects of Trichoderma and of its genes. Microbiology 158: 17-25

Hjeljord L, Tronsmo A (1998) Trichoderma and Gliocladium in biological control: an overview. En: Harman G, Kubicek C (eds). Trichoderma & Gliocladium Enzymes, biological control and commercial applications, pp. 131-151. Taylor & Francis, London

Hoitink HAJ, Madden LV, Dorrance AE (2006) Systemic resistance induced by Trichoderma spp. Interactions between the host, the pathogen, the biocontrol agent, and soil organic matter quality. Phytopatholoy 96: 186-189

Howell CR (2003) Mechanisms employed by Trichoderma species in the biological control of plant diseases: the history and evolution of current concepts. Plant Disease 87: 4-10

Hoyos L, Chaparro P, Abramsky M, Chet I, Orduz S (2008) Evaluación de aislamientos de Trichoderma spp. contra Rhizoctonia solani y Sclerotium rolfsii bajo condiciones in vitro y de invernadero. Agronomía Colombiana 26(3): 451-458

Hoyos L, Orduz S, Bissett J (2009) Growth stimulation in bean (Phaseolus vulgaris L.) by Trichoderma. Biological Control 51(3): 409-416

Igiehon NO, Babalola OO (2018) Rhizosphere microbiome modulators: Contributions of nitrogen fixing bacteria towards sustainable agriculture. International Journal of Environmental Research and Public Health 15: 574

Jayaraman D, Gilroy S, Ané JM (2014) Staying in touch: Mechanical signals in plant–microbe interactions. Current Opinion in Plant Biology 20: 104-109

Jiménez CN, Albarracin S, Altuna G, Alcano M (2011) Efecto de Trichoderma harzianum (Rifai) sobre el crecimiento de plantas de tomate (Lycopersicum esculentum L.). Revista Facultad Agronomía 28: 1-10

Karanasios E, Tsiropoulos NG, Karpouzas DG (2012) On farm biopurifica-tion systems for the depuration of pesticide wastewaters: recent biotechnological advances and future perspectives. Biodegradation 23: 787-802

Larralde C, Santiago M, Sifuentes A, Rodríguez I, Shirai K, Narváez J (2008) Control potential and polyphasic characterization of novel native Trichoderma strains against Macrophomina phaseolina isolated from sorghum and common bean. Applied Microbiology Biotechnology 80: 167–177

López R, Bernal A, Ros M, Tittarelli F, Canali S, Intrigioli F, Pascual JA (2010) Utilisation of citrus compost-based growing media amended with Trichoderma harzianum T-78 in Cucumis melo L. seedling production. Bioresource Technology 101: 3718-23

López R, Ros M, Pascual JA (2011) Mycoparasitism-related genes expression of Trichoderma harzianum isolates to evaluate their efficacy as biological control agent. Biological Control 56(1): 59-66

López J, Pelagio R, Herrera A (2015) Trichoderma as biostimulant: Exploiting the multilevel properties of a plant beneficial fungus. Scientia Horticulturae 196: 109-123

Malmierca MG, Barua J, McCormick SP, Izquierdo I, Cardoza RE, Alexander NJ, Hermosa R, Collado IG, Monte E, Gutiérrez S (2015) Novel aspinolide production by Trichoderma arundinaceum with a potential role in Botrytis cinerea antagonistic activity and plant defense priming. Environmental Microbiology 17: 1103-1118

Martínez C, Blanc F, Le Claire E, Besnard O, Nicole M, Baccou JC (2001) Salicylic acid and ethylene pathways are differentially activated in melon cotyledons by active or heat-denatured cellulase from Trichoderma longibrachiatum. Plant Physiology 127: 334-344

Martínez B, Reyes Y, Infante D, González E, Baños H, Cruz A (2008) Selección de aislamientos de Trichoderma spp. candidatos a biofungicidas para el control de Rhizoctonia sp. en arroz. Revista Protección Vegetal 23(2): 118-125

Martínez B, Infante D, Reyes Y (2013) Trichoderma spp. y su función en el control de plagas en los cultivos. Revista Protección Vegetal 28(1): 1-11

Martínez E, Pérez L (2015) Incidencia de enfermedades fúngicas en plantaciones de cacao de las provincias orientales de Cuba. Revista de Protección Vegetal 30(2): 87-96

Mathivanan N, Prabavathy V, Vijayanandraj V (2005) Application of talc formulations of Pseudomonas fluorescens Migula and Trichoderma viride Pers. ex S.F. Gray Decrease the sheath blight disease and enhance the plant growth and yield in rice. Journal Phytopathology 153: 697-701

Meneses R, Gutiérrez A, García A, Antigua G, Gómez J, Correa F, Calvert L, Hernández J (2008) Guía para el trabajo de campo en el manejo integrado de plagas del arroz. Instituto de Investigaciones del Arroz, Sancti Spíritus. Cuba

Méndez W, Meneses K, Zúniga C, Brenes JA (2016) Antagonismo de Trichoderma sp. ante el patógeno Stromatinia cepivora en el cultivo de cebolla. Tecnología en Marcha Volumen Especial Biocontrol: 22-30

Mihuta L, Rowe C (1986) Trichoderma spp. as biocontrol agents of Rhizoctonia damping-off of radish in organic soil and comparison of four delivery systems. Phytopathology 76(3): 306-312

Montesinos E, Badosa E, Bonaterra A, Peñalver R, López MM (2008) Aplicación de la biotecnología al control biológico de bacterias y hongos fitopatógenos. En: Pallás V, Escobar C, Rodríguez P, Marcos JF (eds). Herramientas biotecnológicas en Fitopatología, pp. 345-368. Ediciones Mundi-Prensa, Madrid

Morton CO, Hirsch PR, Kerry B (2004) Infection of plant parasitic nematodes by nematophagous fungi – a review of application of molecular biology to understand infection processes and to improve biological control. Nematology 6: 161-170

Páez O (2006) Uso agrícola de Trichoderma. Consultado 11/04/2011

Parets SE (2002) Evaluación agronómica de la coinoculación de micorrizas arbusculares, Rhizobium phaseoli y Trichoderma harzianum en el cultivo de fríjol común (Phaseolus vulgaris L.). Tesis en opción al grado de Máster en Ciencias Agrícolas, Universidad Agraria de La Habana, Habana, Cuba

Pineda JA, Benavides EN, Duarte AS, Burgos CA, Soto CP, Pineda CA, Fierro FJ, Mora ES, Álvarez SE (2017) Producción de biopreparados de Trichoderma spp: una revisión. Revista ICIDCA. Sobre los Derivados de la Caña de Azúcar 51(1): 47–52

Plett JM, Daguerre Y, Wittulsky S, Vayssiéres A, Deveau A, Melton SJ, Kohlera A, Morrell JL, Bruna A, Veneault C, Martin F (2014) Effector MiSSP7 of the mutualistic fungus Laccaria bicolor stabilizes the populus JAZ6 protein and represses jasmonic acid (JA) responsive genes. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 111: 8299-8304

Radjacommare R, Venkatesan S, Samiyappan R (2010) Biological control of phytopathogenic fungi of vanilla through lytic action of Trichoderma species and Pseudomonas fluorescens. Phytopathology and Plant Protection 43(1): 1-17

Rodríguez H, Nass H, Cardona R, Alemán L (1999) Alternativas para controlar el añublo de la vaina, causado por Rhizoctonia solani del arroz. Fitopatología Venezolana 12(1): 18

Sarandón SJ, Flores CC (2014) Bases conceptuales de la agroecología y agricultura sustentable. En: Sarandón SJ, Flores CC (eds). Agroecología: bases teóricas para el diseño y manejo de agroecosistemas sustentables, pp. 13-70. Editorial de la Universidad de La Plata, Chile; ISBN: 978-950-34-1107-0

Schuster A, Schmoll M (2010) Biology and biotechnology of Trichoderma. Applied Microbiology and Biotechnology 87: 787-799

Schirawski J, Perlin MH (2018) Plant–microbe interaction 2017 The good, the bad and the diverse. International Journal Molecular Sciences 19(5): 1374

Seng J, Herrera G, Vaughan CS, McCoy MB (2014) Use of Trichoderma fungi in spray solutions to reduce Moniliophthora roreri infection of Theobroma cacao fruits in Northeastern Costa Rica. Revista de Biología Tropical 62(3): 899-907

Sharon E, Chet I, Spiegel Y (2011) Trichoderma as a biological control agent. En: Davies K, Spiegel Y (eds). Biological control of plant-parasitic nematodes: building coherence between microbial ecology and molecular mechanisms, pp. 183-201. Springer Science, Dordrecht; ISBN: 978-1-4020-9647-1

Shoresh M, Harman G, Mastouri F (2010) Induced systemic resistance and plant responses to fungal biocontrol agents. Annual Review Phytopathology 48: 21-43

Siddiqui ZA, Akhtar MS (2008) Synergistic effects of antagonistic fungi and a plant growth promoting rhizobacterium, an arbuscular mycorrhizal fungus, or composted cow manure on populations of Meloidogyne incognita and growth of tomato. Biocontrol Science and Technology 18(3): 279-290

Singh V, Upadhyay R, Sarma B, Singh H (2016) Trichoderma asperellum spore dose depended modulation of plant growth in vegetable crops. Microbiological Research 193: 74-86

Sivan A, Chet I (1989) The possible role of competition between of Trichoderma harzianum and Fusarium oxysporum on rhizosphere colonization. Phytopathology 79: 198-203

Sivasithamparam K, Ghisalberti EL (1998) Secondary metabolism in Trichoderma and Gliocladium. En: Harman GE, Kubicek CP (eds). Trichoderma and Gliocladium, pp. 139-191. Taylor and Francis Inc, London

Stefanova M (1997) Biopreparados de Trichoderma: Una forma de lucha efectiva contra patógenos fúngicos del suelo. Agricultura Orgánica (2-3): 24-6

Stefanova M, Leiva A, Larriganaga L, Coronado MF (1999) Actividad metabólica de cepas de Trichoderma spp. para el control de hongos fitopatógenos del suelo. Revista Facultad de Agronomía 16: 509-516

Stefanova M (2007) Introducción y eficacia técnica del biocontrol de fitopatógenos con Trichoderma spp. en Cuba. Fitosanidad 11(3): 75-79

Stringlis IA, Zhang H, Pieterse CMJ, Bolton MD, Jonge, R (2018) Microbial small molecules—weapons of plant subversion. Natural Product Reports 35: 410-433

Torres M, Ortiz C, Bautista C, Ramírez J, Ávalos N, Cappello S, De la Cruz A (2015) Diversidad de Trichoderma en el agroecosistema cacao del estado de Tabasco, México. Revista Mexicana de Biodiversidad 86(4): 947-961

Verde W (2007) Dos Hongos Antagónicos (Trichoderma harzianum y Trichoderma viride) Efecto en el control de la Moniliasis del cacao en la Región Ucayali. Tesis para optar por el grado de Ingeniero Agronómo, Universidad Nacional de Ucayali, Ucayali, Perú

Verma M, Brar S, Tyagi RD, Surampalli RY, Valero JR (2007) Antagonistic fungi, Trichoderma spp. panoply of biological control. Biochemical engineering Journal 37: 1-20

Villamil CJE, Blanco VJE, Viteri RSE (2012) Evaluación in vitro de microorganismos nativos por su antagonismo contra Moniliophthora roreri Cif & Par en cacao (Theobroma cacao L.). Revista Facultad de Agronomía Medellín 65(1): 6305-6315

Vinale F, Marra R, Scala F, Ghisalberti L, Lorito M, Sivasithamparam K (2006) Major secondary metabolites produced by two comercial Trichoderma strains active against different phytopathogens. Letters in Applied Microbiology 43: 143-148

Vinale F, Sivasithamparamb K, Ghisalbertic EL, Marraa R, Woo L, Lorito M (2008) Trichoderma–plant–pathogen interactions. Soil Biology and Biochemistry 40: 1-10

Viterbo A, Ramot O, Chernin L, Chet L (2002) Significance of lytic enzymes from Trichoderma spp. in the biocontrol of fungal plant pathogens. Antonie van Leeuwenhoek 81: 549-556

Whipps JM, Lumsden RD (2001) Commercial use of fungi as plant disease biological control agents: status and prospects. En: Butt T, Jackon C, Magan N (eds). Fungal biocontrol agents: progres, problems and potential, pp. 9-22. CABI Publishing, Wallingford

Woo SL, Scala F, Ruocco M, Lorito M (2006) The molecular biology of the interactions between Trichoderma spp., phytopathogenic fungi, and plants. Phytopathology 96(2): 181-5

Woo S, Lorito M (2007) Exploiting the interactions between fungal antagonists, pathogens and the plant for biocontrol. En: Vurro M, Gressel J (eds). Novel biotechnologies for biocontrol agent enhancement and management, pp. 107-130. Springer, Dordrecht

Yanes PE, González OJ, Sánchez RR (2000) A technology of acclimatization of pineapple vitroplants. Pineappel News 7: 24

Youssef S, Tartoura K, Abdelraouf G (2016) Evaluation of Trichoderma harzianum and Serratia proteamaculans effect on disease suppression, stimulation of ROS-scavenging enzymes and improving tomato growth infected by Rhizoctonia solani. Biological Control 100: 79-86




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