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dc.contributor.advisorMontaña Lara, José Salvador
dc.contributor.authorMateus Maldonado, Juan Felipe
dc.date.accessioned2021-11-09T18:22:09Z
dc.date.accessioned2023-05-11T19:22:39Z
dc.date.available2021-11-09T18:22:09Z
dc.date.available2023-05-11T19:22:39Z
dc.date.created2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12032/114016
dc.description.abstractEl nitrógeno y el fósforo son los dos elementos más importantes y limitantes del crecimiento vegetal en la agricultura, en la actualidad la forma por cual se suplen estas deficiencias de macronutrientes en los suelos es por medio de la utilización de fertilizantes de base química, los cuales son fácilmente asimilables por las plantas. Investigaciones recientes han demostrado que la mala utilización de estos productos está generando altos niveles de contaminación ambiental, contribuyendo directamente a la eutrofización de cuerpos de agua y al aumento de gases efecto invernadero en la atmósfera. Aunque se conocen los problemas ambientales ocasionados por los fertilizantes de base química, su uso ha aumentado en países del tercer mundo en más del 400% en los últimos 30 años, este crecimiento en el uso de fertilizantes en la agricultura se estima seguirá en aumento por la erosión de suelos cultivables y una población mundial cada vez mayor. Una de las alternativas propuestas para mitigar el impacto ambiental generado por los fertilizantes químicos ha sido la producción y utilización de biofertilizantes, los cuales tienen la capacidad de controlar la liberación de formas solubles de nitrógeno y fósforo en el suelo, que podrían evitar la acumulación excesiva de nitrato (NO3-) amonio (NH4+) y fosfatos (PO4), que se pierden por procesos de lixiviación escorrentía y volatilización. Dentro de los agentes biológicos propuestos para la producción de biofertilizantes se encuentra bacterias del género Azotobacter las cuales, por un lado, tiene la capacidad de fijar nitrógeno molecular (N2) por medio del complejo nitrogenasa, generando amonio (NH4+) que es asimilable por las plantas y por otro lado, son capaces de solubilizar fosfato inorgánico del suelo por medio de la producción ácidos orgánicos y enzimas fosfatasas. Azotobacter sp. también está reportado como bacteria promotora del crecimiento vegetal (PGPR) gracias a la capacidad de producir ácido indol acético En este trabajo se determinó la presencia del gen nifH, que codifica la enzima nitrogenasa reductasa en cepas de Azotobacter aisladas de cultivos hortícolas. Por otra parte, se evaluó la capacidad fosfato solubilzadora de estos aislamientos en caldo NBRIP, mediante la cuantificación de fósforo soluble. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en este trabajo, sumado a la producción de ácido indol acético (AIA), por parte de estos aislamientos, evaluada en trabajos previos, se concluyó que los aislamientos C3E y C5E son los que tienen un mayor potencial para ser utilizadas como biofertilizantes.spa
dc.formatPDFspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isospaspa
dc.publisherPontificia Universidad Javerianaspa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectCrecimiento vegetalspa
dc.subjectFertilizantesspa
dc.subjectNitrógeno y fosforospa
dc.titleDeterminación del potencial biofertilizante de aislamientos nativos colombianos de Azotobacter spp, con base en la capacidad solubilizadora de fosfato y presencia de genes NifHspa


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