Uso potencial de biofertilizantes para mejorar la disponibilidad de fósforo en Andisoles

dc.audienceInvestigador
dc.audienceTécnico
dc.audienceProfesional
dc.audienceProductor
dc.coverageNariño
dc.coverageC.I Obonuco
dc.coverageColombia
dc.creatorTorres Cuesta, Daniel Ricardo
dc.creatorRojas Tapias, Daniel Fernando
dc.creatorBejarano Herrera, Wilfrand Ferney
dc.creatorEstrada Bonilla, German Andrés
dc.date2024-07-03T14:45:17Z
dc.date2024-07-03T14:45:17Z
dc.date2023
dc.date2023
dc.date.accessioned2026-06-27T04:34:17Z
dc.descriptionEste capítulo describe la importancia del fósforo (P) como nutriente de los cultivos y su interacción con las diferentes fracciones inorgánicas y orgánicas del suelo. Aunque este elemento puede ser abundante en los suelos, su disponibilidad está restringida a las plantas, debido a que generalmente se encuentra asociado a complejos insolubles. Por lo tanto, la solubilización de formas inorgánicas de fósforo y la mineralización de formas orgánicas que se encuentran insolubles en el suelo (adsorbidas, precipitadas, fijadas) son factores muy importantes para aumentar la disponibilidad del nutriente en los agroecosistemas. En este sentido, los microorganismos del suelo y en especial las bacterias desempeñan un rol determinante en la dinámica del fósforo del suelo y en su posterior disponibilidad para las Resumen plantas. Las bacterias solubilizadoras de fosfato (bsf) en los suelos convierten las formas insolubles de fósforoen solubles mediante diversos mecanismos y permiten su absorción por parte de las plantas, lo que promueve su crecimiento y productividad. Así mismo, en este capítulo se discuten diferentes aspectos inherentes a la dinámica del fósforo en suelos Andisoles, que son representativos del departamento de Nariño (Colombia) y cuyo origen se asocia a cenizas volcánicas y a coloides amorfos, los cuales tienen como principal característica una fuerte fijación del fósforo y, al igual que las bsf, podrían ser una alternativa importante para aumentar la biodisponibilidad de este nutriente en los modelos de agricultura campesina familiar y comunitaria (acfc) de Nariño.
dc.descriptionMinisterio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR)
dc.formatapplication/pdf
dc.formatapplication/pdf
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/20.500.12324/39510
dc.identifierreponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia
dc.identifierinstname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/31754
dc.languagespa
dc.publisherCorporación colombiana de investigación agropecuaria - AGROSAVIA
dc.relationColección Alianzas AGROSAVIA
dc.relation159
dc.relation191
dc.relationAcevedo-Sandoval, O., Ortiz-Hernández, E., Cruz-Sánchez, M., & Cruz-Chávez, E. (2004). El papel de óxidos de hierro en suelos. Terra Latinoamericana, 22(4), 485-497. https://www.redalyc. org/pdf/573/57311096013.pdf
dc.relationAdesemoye, A. O., Torberto, H. A., & Kloepper, J. W. (2009). Plant growth-promoting rhizobacteria allow reduced application rates of chemical fertilizers. Microbial Ecology, 58, 921-929. https:// doi.org/10.1007/s00248-009-9531-y
dc.relationAdnan, M., Fahad, S., Saleem, M. H., Ali, B., Mussart, M., Ullah, R., Jr, A., Arif, M., Ahmad, M., Shah W. A., Romman, M., Wahid, F., Wang, D., Saud, S., Liu, K., Harrison, M. T., Wu, C., Danish, S., Datta, R., Muresan, C. C., & Marc, R. A. (2022). Comparative efficacy of phosphorous supplements with phosphate solubilizing bacteria for optimizing wheat yield in calcareous soils. Scientific Reports, 12, Article 11997. https://doi.org/10.1038/s41598-022-16035-3
dc.relationAkyol, T. Y., Niwa, R., Hirakawa, H., Maruyama, H., Sato, T., Suzuki, T., Fukunaga, A., Sato, T., Yoshida, S., Tawaraya, K., Saito, M., Ezawa, T., & Sato, S. (2019). Impact of introduction of arbuscular mycorrhizal fungi on the root microbial community in agricultural fields. Microbes Environments, 34(1), 23-32. https://doi.org/10.1264/jsme2.ME18109
dc.relationAlam, F., Khan, A., Fahad, S., Nawaz, S., Ahmed, N., Arif Ali, M. A., Adnan, M., Dawar, K., Saud, S., Hassan, S., Aown M., Raza, S., Naveed, K., Arif, M., Datta, R., & Danish, S. (2022). Phosphate solubilizing bacteria optimize wheat yield in mineral phosphorus applied alkaline soil. Journal
dc.relationAlamzeb, M., & Inamullah. (2022). Management of phosphorus sources in combination with rhizobium and phosphate solubilizing bacteria improve nodulation, yield and phosphorus uptake in chickpea. Gesunde Pflanzen, 75, 1-16. https://doi.org/10.1007/s10343-022-00722-2
dc.relationAlvarado, A., Mata, R., & Chinchilla, M. (2014). Arcillas identificadas en suelos de Costa Rica a nivel generalizado durante el periodo 1931-2014: I. Historia, metodología de análisis y mineralogía de arcillas en suelos derivados de cenizas volcánicas. Agronomía Costarricense, 38(1), 75-106. https://www.redalyc.org/pdf/436/43631007006.pdf
dc.relationArcand, M., & Schneider, K. D. (2006). Plant- and microbial-based mechanisms to improve the agronomic effectiveness of phosphate rock: A review. Anais da Academia Brasileira de Ciências, 78(4), 791-807. https://doi.org/10.1590/S0001-37652006000400013
dc.relationBai, J., Ye, X., Jia, J., Zhang, G., Zhao, Q., Cui, B., & Liu, X. (2017). Phosphorus sorption-desorption and effects of temperature, pH and salinity on phosphorus sorption in marsh soils from coastal wetlands with different flooding conditions. Chemosphere, 188, 677-688. https:// doi.org/10.1016/j.chemosphere.2017.08.117
dc.relationBarea, J. M., Toro, M., Orozco, M. O., Campos, E., & Azcón, R. (2002). The application of isotopic (32P and 15N) dilution techniques to evaluate the interactive effect of phosphate-solubilizing rhizobacteria, mycorrhizal fungi and Rhizobium to improve the agronomic efficiency of rock phosphate for legume crops. Nutrient Cycling Agroecosystem, 63, 35-42. https://doi. org/10.1023/A:1020589732436
dc.relationBehera, B. C., Singdevsachan, S. K., Mishra, R. R., Dutta, S. K., & Thatoi, H. (2013). Diversity, mechanism and biotechnology of phosphate solubilizing microorganism in mangrove–A review. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, 3(2), 97-110. http://dx.doi.org/10.1016/j. bcab.2013.09.008 180
dc.relationEl Maaloum, S., Elabed, A., Alaoui-Talibi, Z. E., Meddich, A., Filali-Maltouf, A., Douira A., Ibnsouda- Koraichi, S., Amir, S., & El Modafar, C. (2020). Effect of arbuscular mycorrhizal fungi and phosphate-solubilizing bacteria consortia associated with phospho-compost on phosphorus solubilization and growth of tomato seedlings (Solanum lycopersicum L.). Communications in Soil Science and Plant Analysis, 51(5), 622-634. https://doi.org/10.1080/00103624.202 0.1729376
dc.relationEstrada-Bonilla, G. A., Durrer, A., & Cardoso, E. (2021). Use of compost and phosphate-solubilizing bacteria affect sugarcane mineral nutrition, phosphorus availability, and the soil bacterial community. Applied Soil Ecology, 157, Article 103760. https://doi.org/10.1016/j. apsoil.2020.103760
dc.relationFontes, M. R., Weed, S. B., & Bowen, L. H. (1992). Association of microcrystalline goethite and humic acid in some oxisols from Brazil. Soil Science Society of America Journal, 56(3), 982- 990. https://doi.org/10.2136/sssaj1992.03615995005600030050x
dc.relationFrossard, E., Skrabal, P., Sinaj, S., Bangerter, F., & Traore, O. (2002). Forms and exchangeability of inorganic phosphate in composted solid organic wastes. Nutrient Cycle in Agroecosystems, 62, 103-113. https://doi.org/10.1023/A:1015596526088
dc.relationGasparatos, D., Haidouti, C., Haroulis, A., & Tsaousidou, P. (2006). Estimation of phosphorus status of soil Fe-enriched concretions with the acid ammonium oxalate method. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 37, 2375-2387. https://www.researchgate.net/ publication/216048178_Estimation_of_Phosphorus_Status_of_Soil_Fe-Enriched_Concretions_ with_the_Acid_Ammonium_Oxalate_Method
dc.relationZhu, L., Fu, F., & Tang, B. (2018). Coexistence or aggression? Insight into the influence of phosphate on Cr (VI) adsorption onto aluminum-substituted ferrihydrite. Chemosphere, 212, 408-417. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2018.08.085 Zou,
dc.relationZou, X., Binkley, D., & Doxtader, K. G. (1992). A new method for estimating gross phosphorus mineralization and immobilization rates in soils. Plant and Soil, 147, 243-250. https://doi. org/10.1007/BF00029076
dc.relation[Fortalecimiento de capacidades para la innovación en la agricultura campesina, familiar y comunitaria en la zona Andina de Nariño, Colombia](http://hdl.handle.net/20.500.12324/38743)
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectEconomía y políticas de desarrollo - E14
dc.subjectEconomía y políticas de desarrollo - E14
dc.subjectAgricultura familiar
dc.subjectBiofertilizantes
dc.subjectFósforo
dc.subjectNutrientes
dc.subjectTransversal
dc.subjecthttp://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1422957329186
dc.subjecthttp://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_24975
dc.subjecthttp://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5804
dc.subjecthttp://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5274
dc.thumbnailhttps://repository.agrosavia.co/bitstreams/30a65401-67af-4d63-a164-43987442acae/download
dc.titleUso potencial de biofertilizantes para mejorar la disponibilidad de fósforo en Andisoles
dc.typeCapítulo

Archivos

Colecciones