Published September 25, 2023 | Version v1
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Pseudomonas putida KT2440, como una potencial bacteria promotora del crecimiento en cultivos agrícolas

  • 1. Facultad de Ciencias Biológicas, Licenciatura en Biotecnología, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Blvd. Valsequillo y Av. San Claudio, Ciudad Universitaria, C. P. 72592, Colonia Jardines de San Manuel, Puebla, Puebla, México.
  • 2. Grupo Ecología y Supervivencia de Microorganismos, Laboratorio de Ecología Molecular Microbiana, Centro de Investigaciones en Ciencias Microbiológicas, Instituto de Ciencias, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México.

Description

RESUMEN

En la actualidad, el "desarrollo sostenible" es uno de los desafíos a enfrentar para un consumo y producción consciente, sin comprometer las necesidades de la vida de las futuras generaciones. Por lo que, en los sectores agroindustriales, cada vez es más demandante sustituir los productos químicos por aquellos que son ecológicos en los sectores industriales. Este cambio ya está siendo evidente en la agricultura donde gradualmente se han ido reemplazando los fertilizantes químicos por tecnologías más amigables con el medio ambiente, como por ejemplo, los inoculantes microbianos sobre todo los basados en rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal (PGPR por sus siglas en inglés).

En esta revisión, se revela que Pseudomonas putida KT2440 tiene ese potencial, pero aún más destacable es que promueve el crecimiento frente a condiciones adversas o extremas. Estudios previos han reportado que P. putida KT2440 tolera condiciones salinas y altas temperaturas, razón por la cual puede ser útil aplicarla en zonas de los suelos dañadas por estrés térmico, hídrico, salino o metales pesados. Además, se muestran los posibles mecanismos que podrían estar implicados en su funcionamiento, como por ejemplo el desencadenamiento de la respuesta sistémica en la planta, el antagonismo contra patógenos y la producción de fitohormonas.

 

ABSTRACT

Currently, "sustainable development" is one of the challenges to face for conscious consumption and production, without compromising the living needs of future generations. Therefore, it is increasingly demanding to replace chemical products with organic ones in industrial sectors. This change is already being evident in agriculture where little by little chemical fertilizers have been replaced by more environmentally friendly technologies, such as microbial inoculants, especially those based on plant growth promoting rhizobacteria (PGPR).

In this review, it is revealed that Pseudomonas putida KT2440 has this potential, but even more remarkable is that it promotes the plant growth under adverse or extreme conditions. Previous studies have reported that P. putida KT2440 tolerates saline conditions and high temperatures, which is why it can be useful to apply it in areas of soil damaged by thermal, water, saline or heavy metal stress. In addition, the possible mechanisms that could be involved in its operation are shown. In example, the triggering of the systemic response in the plant, the antagonism against pathogens and the production of phytohormones.

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