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Efecto del Trichoderma asperellum Samuels sobre el crecimiento y calidad del pasto Tanner (Urochloa arrecta Hack) en el estado Táchira, Venezuela

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En América Latina, la nutrición del ganado depende mayoritariamente de pastos y forrajes, siendo el pasto Tanner (Urochloa arrecta Hack) un recurso clave en Venezuela. Sin embargo, su producción enfrenta limitaciones como estacionalidad, bajo valor nutricional y manejo inadecuado. El hongo Trichoderma asperellum conocido por su acción biocontroladora y promotor de crecimiento vegetal, representa una solución ecológica para mejorar las pasturas tropicales pero la falta de investigación dificulta su implementación a gran escala. Este estudio evaluó el efecto de diferentes dosis de T. asperellum sobre el crecimiento y la calidad del pasto Tanner en la finca El Principio, Municipio García de Hevia, Estado Táchira. Se empleó un diseño experimental completamente al azar, con tres tratamientos: dos dosis del hongo (2 y 4 kg ha-1) y un testigo sin aplicación. Se realizaron cuatro cortes cada 35 días, se evaluó altura, rendimiento de materia verde, colonización de raíces y análisis bromatológicos. Los resultados mostraron diferencias altamente significativas (p<0,05) para todas las variables evaluadas, siendo la dosis de 4 kg ha-1 la más efectiva. Se observó un aumento en el contenido de proteína y grasa cruda, así como una reducción del contenido de fibra. La colonización del hongo en las raíces alcanzó un 92 % en el tratamiento de mayor dosis, favoreciendo el crecimiento radicular y la absorción de nutrientes. Según lo anterior el T. asperellum es una alternativa viable como bioestimulante para mejorar la producción y calidad del pasto Tanner en zonas tropicales, contribuyendo a prácticas agrícolas más eficientes y ambientalmente responsables.

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2026-01-28

References

  • Acurio, R. y España, C. (2017). Aislamiento, caracterización y evaluación de Trichoderma spp. como promotor de crecimiento vegetal en pasturas de raygrass (Lolium perenne) y trébol blanco (Trifolium repens). https://www.redalyc.org/journal/4760/476051824005/
  • Álvarez, C. y Cruz, W. (2017). Manejo de pastizales en sistemas de producción ganaderos de Nueva Guinea, Costa Caribe Sur de Nicaragua Revista Ciencia e Interculturalidad. Año 10, Volumen 20, No. 1, enero-junio 2017. http://dx.doi.org/10.5377/rci.v20i1.4858
  • Andrade P. Rivera M. Landero N. Silva H. Martínez S. y Romero O. (2023). Beneficios ecológicos y biológicos del hongo cosmopolita Trichoderma spp. en la agricultura: una perspectiva en el campo mexicano. Revista Argentina de Microbiología 55(4), 366-377. https://doi.org/10.1016/j.ram.2023.06.005
  • Castellanos, P. (2006). Efecto de la aplicación de Trichoderma harzianum en el rendimiento de los cultivos de maíz y sorgo para ensilaje en Zamorano. Tesis. Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano-Honduras. 30p.
  • Cerdas, R. y Vallejos, E. (2013). Productividad del pasto Brachiaria (B. arrecta x B. mutica) con varias dosis de nitrógeno y frecuencias de corte en Guanacaste, Costa Rica. InterSedes,14(27),19-42. https://archivo.revistas.ucr.ac.cr/index.php/intersedes/article/view/10406/9766
  • Costa, S. Cardoso, A. Castro, G. Júnior, Dias D. Silva, T. y Silva, G. (2022). Co-Inoculation of Trichoderma asperellum with Bacillus subtilis to Promote Growth and Nutrient Absorption in Marandu Grass. Applied and Environmental Soil Science. Volumen 2022 Número 3228594 pag. 13 https://doi.org/10.1155/2022/3228594
  • Galeano, M. F. (2008). Efecto de Trichoderma harzianum rifai (cepa t-22) sobre cultivos hortícolas. Koppert Biological Systems. Finca Labradorcico del Medio.
  • Harman, G. Howell, C. Viterbo, A. Chet, I. Lorito, M.(2004). Trichoderma species opportunistic, avirulent plant symbionts. Nat Rev Microbiol 2(1), 43–56 https://doi.org/10.1038/nrmicro797
  • Harman, G. (2011). Trichoderma not just for biocontrol anymore. Phytoparasitica 39, 103–108. https://doi.org/10.1007/s12600-011-0151-y
  • InfoStat 2020. Grupo InfoStat versión (2020). Grupo InfoStat, FCA, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. https://www.infostat.com.ar/
  • Kandula, W. Stewart, A. McDermid, J. Gale, D. y Swaminathan, J. (2008). Bio-inoculant formulations for enhanced seedling emergence and pasture growth. NZGA: Research and Practice Series, 14, 147-148. https://doi.org/10.33584/rps.14.2008.3173
  • Kandula, D. Jones, E. Stewart, A. McLean, K. y Hampton, J. (2015). Trichoderma species for biocontrol of soil-borne plant pathogens of pasture species, Biocontrol Science and Technology. 25:9, 1052-1069. https://doi.org/10.1080/09583157.2015.1028892
  • Martínez, B. Infante, D. Reyes, Y. (2013). Trichoderma spp. y su función en el control de plagas en los cultivos. Revista de Protección Vegetal. 28(1):1-11. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1010-27522013000100001
  • Nascente, A. Filippi, M. Lanna, A. Souza, A. Silva, V. Silva, G. (2017). Biomass, gas exchange, and nutrient contents in upland rice plants affected by application forms of microorganism growth promoters. Environ Sci Pollut Res Int. 24(3):2956-2965. https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-016-8013-2
  • Perozo, A. González, B. y Ortega, J. (2009). Efecto de la presión de pastoreo y la suplementación estratégica sobre la composición de la materia seca del pasto Tanner (Brachiaria arrecta) antes y después del pastoreo. Rev. Fac. Agron. v.26 n.1 Caracas. https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0378-78182009000100003
  • Pineda, J. (2021). Sobrepastoreo. https://encolombia.com/economia/agroindustria/agronomia /sobrepastoreo/
  • Prasad, R. Poorna, K. Desai, S. Greeshma, K. Vijaykumar, S. (2022). Development, Production, and Storage of Trichoderma Formulations for Agricultural Applications. Fungal Biology. Springer, Cham. pp 371–385 https://doi.org/10.1007/978-3-030-91650-3_14
  • Sánchez, M. Moreno, L. y Páramo, L. (2021). Identificación morfológica y molecular de especies autóctonas Trichoderma spp. aisladas de suelos de importancia agrícola. Revista de Ciencia y Tecnología: El Higo Vol. 11. No. 01, pp. 26-42 https://doi.org/10.5377/elhigo.v11i1.11715
  • Singh, G. Tiwari, A. Gupta, A. Kumar, A. Hrisprasad, P. Sharma, S. (2021). Bioformulation development via valorizing silica-rich spent mushroom substrate with Trichoderma asperellum for plant nutrient and disease management. J. of Envir. Manag. 297:113278. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.113278
  • Urbano, D. y Castro, F. (2008). Producción de pastos y forrajes, base de la alimentación sustentable para los bovinos. Conferencia N° 06 Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA-Mérida). https://es.scribd.com/document/163549560/Pastos-en-Venezuela
  • Washington State University Extension, U. S. Department of Agriculture, and Washington counties (2020). Manejo de Pasturas y Problemas de Pastoreo. https://extension.wsu.edu/animalag/content/manejo-de-pasturas-y-problemas-de-pastoreo/
  • Youssef, S. Tartoura, K. Abdelraouf, G. (2016). Evaluation of Trichoderma harzianum and Serratia proteamaculans effect on diseasesuppression, stimulation of ROS-scavengingenzymes and improving tomato growth infected by Rhizoctonia solani. Biological Control. http://dx.doi.org/10.1016/j.biocontrol.2016.06.001