Interacción micorrízica arbuscular como estrategia para mitigar cadmio en cacao bajo diferentes agroecosistemas en San Martín
DOI:
https://doi.org/10.51252/raa.v6i2.1284Palabras clave:
Agroecosistemas, biomasa, crecimiento vegetal, hongos micorrízicos arbusculares, inoculaciónResumen
El cacao es un cultivo de gran importancia económica para la región San Martín; sin embargo, la presencia de cadmio en sus semillas limita su comercialización y afecta directamente a los productores. Ante esta problemática, el uso de hongos micorrízicos arbusculares (HMA) se propone como una estrategia biotecnológica para mejorar el desarrollo vegetal y reducir la acumulación de Cd. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de la colonización micorrízica sobre el crecimiento y la mitigación de Cd en plántulas de cacao variedad CCN-51, establecidas en dos agroecosistemas contrastantes de San Martín. Se empleó un diseño de bloques completamente al azar con ocho tratamientos y 12 repeticiones, que incluyeron cuatro condiciones de inoculación (control, Rhizoglomus variabile, R. dunense y consorcio micorrízico) en las localidades de Shima (0,630 ppm Cd) y Ledoy (0,130 ppm Cd). Los tratamientos con consorcio micorrízico y R. variabile promovieron significativamente el crecimiento en altura, área foliar, número de hojas y biomasa aérea y radicular. Aunque las reducciones de Cd en hojas y raíces no fueron significativas, se observó una tendencia decreciente respecto al control. La inoculación con HMA se presenta como una alternativa eficaz para mitigar la acumulación de Cd.
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Aggangan, N. S., Cortes, A. D., & Reaño, C. E. (2019). Growth response of cacao (Theobroma cacao L.) plant as affected by bamboo biochar and arbuscular mycorrhizal fungi in sterilized and unsterilized soil. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, 22, 101347. https://doi.org/10.1016/j.bcab.2019.101347
Anetor, G. O., Nwobi, N. L., Igharo, G. O., Sonuga, O. O., & Anetor, J. I. (2022). Environmental Pollutants and Oxidative Stress in Terrestrial and Aquatic Organisms: Examination of the Total Picture and Implications for Human Health. Frontiers in Physiology, 13. https://doi.org/10.3389/fphys.2022.931386
Arévalo-Gardini, E., Arévalo-Hernández, C. O., Baligar, V. C., & He, Z. L. (2017). Heavy metal accumulation in leaves and beans of cacao (Theobroma cacao L.) in major cacao growing regions in Peru. Science of The Total Environment, 605–606, 792–800. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.06.122
Bennett, A. E., & Groten, K. (2022). The Costs and Benefits of Plant–Arbuscular Mycorrhizal Fungal Interactions. Annual Review of Plant Biology, 73(1), 649–672. https://doi.org/10.1146/annurev-arplant-102820-124504
Brundrett, M. C., & Tedersoo, L. (2018). Evolutionary history of mycorrhizal symbioses and global host plant diversity. New Phytologist, 220(4), 1108–1115. https://doi.org/10.1111/nph.14976
Del Aguila, K. M., Vallejos-Torres, G., Arévalo, L. A., & Becerra, A. G. (2018). Inoculación de Consorcios Micorrícicos Arbusculares en Coffea arabica, Variedad Caturra en la Región San Martín. Información Tecnológica, 29(1), 137–146. https://doi.org/10.4067/S0718-07642018000100137
Delgado Mera, E. (2023). Efecto protector de hongos micorrícicos arbusculares sobre la pudrición de la raíz causada por Fusarium verticillioides en Plukenetia volubilis L. Universidad Nacional de San Martín.
Ehlert, C., Maurel, C., Tardieu, F., & Simonneau, T. (2009). Aquaporin-Mediated Reduction in Maize Root Hydraulic Conductivity Impacts Cell Turgor and Leaf Elongation Even without Changing Transpiration. Plant Physiology, 150(2), 1093–1104. https://doi.org/10.1104/pp.108.131458
Ferrás Negrín, Y., Bustamante González, C. A., & Ortíz Gómez, N. (2022). Pseudomona sp en la emergencia de semillas y el desarrollo de posturas de cacao. Agronomía Costarricense. https://doi.org/10.15517/rac.v46i1.49873
Ferreira Vilela, L. A., & Barbosa, M. V. (2019). Contribution of Arbuscular Mycorrhizal Fungi in Promoting Cadmium Tolerance in Plants. In Cadmium Tolerance in Plants (pp. 553–586). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815794-7.00021-7
Florida Rofner, N. (2021). Revisión sobre límites máximos de cadmio en cacao (Theobroma cacao L.). La Granja, 34(2), 117–130. https://doi.org/10.17163/lgr.n34.2021.08
Garg, N., & Aggarwal, N. (2012). Effect of mycorrhizal inoculations on heavy metal uptake and stress alleviation of Cajanus cajan (L.) Millsp. genotypes grown in cadmium and lead contaminated soils. Plant Growth Regulation, 66(1), 9–26. https://doi.org/10.1007/s10725-011-9624-8
Ghasemi Siani, N., Fallah, S., Pokhrel, L. R., & Rostamnejadi, A. (2017). Natural amelioration of Zinc oxide nanoparticle toxicity in fenugreek (Trigonella foenum-gracum) by arbuscular mycorrhizal (Glomus intraradices) secretion of glomalin. Plant Physiology and Biochemistry, 112, 227–238. https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2017.01.001
Gramlich, A., Tandy, S., Gauggel, C., López, M., Perla, D., Gonzalez, V., & Schulin, R. (2018). Soil cadmium uptake by cocoa in Honduras. Science of The Total Environment, 612, 370–378. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.08.145
Huamani-Yupanqui, H. A., Huauya-Rojas, M. A., Mansilla-Minaya, L. G., Florida-Rofner, N., & Neira-Trujillo, G. M. (2012). Presencia de Metales pesados en el cultivo de cacao (Theobroma cacao L.) orgánico. Acta Agronomica, 61(4), 339–344. https://www.redalyc.org/pdf/1699/169926831006.pdf
Irfan, M., Hayat, S., Ahmad, A., & Alyemeni, M. N. (2013). Soil cadmium enrichment: Allocation and plant physiological manifestations. Saudi Journal of Biological Sciences, 20(1), 1–10. https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2012.11.004
Mendoza-López, K. L., Mostacero-León, J., López-Medina, S. E., Efraín Gil-Rivero, A., De La Cruz-Castillo, A. J., & Villena-Zapata, L. (2021). Cadmium in Theobroma cacao L. “cacao” plantations in the San Martin region (Lamas), Peru. Manglar, 18(2), 169–173. https://doi.org/10.17268/manglar.2021.022
MIDAGRI. (2024). El agro en cifras – Agosto 2024. Dirección General de Estadística, Seguimiento y Evaluación de Políticas (DGESEP). https://repositorio.midagri.gob.pe/bitstream/20.500.13036/1814/1/El Agro en Cifras agosto-2024.pdf
Paredes-Vilca, O. J., Jiménez Diaz, L., Dávila García, J., & Apaza Cruz, J. (2024). Contaminación y pérdida de biodiversidad por actividades mineras y agropecuarias: estado del arte. Revista de Investigaciones Altoandinas - Journal of High Andean Research, 26(1), 56–66. https://doi.org/10.18271/ria.2024.594
Pérez Moncada, U. A., Ramírez Gómez, M. M., Serralde Ordoñez, D. P., Peñaranda Rolón, A. M., Wilches Ortiz, W. A., Ramírez, L., & Rengifo Estrada, G. A. (2019). Hongos formadores de micorrizas arbusculares (HFMA) como estrategia para reducir la absorción de cadmio en plantas de cacao (Theobroma cacao). REVISTA TERRA LATINOAMERICANA, 37(2), 121. https://doi.org/10.28940/terra.v37i2.479
Santander Ruiz, W., Garay Montes, R., Verde Girbau, C., & Mendieta Taboada, O. (2021). Determinación del contenido de cadmio en suelos, frutos, granos fermentados y secos, licor de cacao y chocolate en zonas productoras de la región San Martín. Revista de La Sociedad Química Del Perú, 87(1), 39–49. https://doi.org/10.37761/rsqp.v87i1.321
Tan, Q., Wei, R., Hu, H., & Guo, Q. (2025). Role of arbuscular mycorrhizal fungi behind the plant ameliorated tolerance against cadmium stress: A global meta-analysis. https://doi.org/10.5194/egusphere-egu24-6946
Tchameni, S. N., Ngonkeu, M. E. L., Begoude, B. A. D., Wakam Nana, L., Fokom, R., Owona, A. D., Mbarga, J. B., Tchana, T., Tondje, P. R., Etoa, F. X., & Kuaté, J. (2011). Effect of Trichoderma asperellum and arbuscular mycorrhizal fungi on cacao growth and resistance against black pod disease. Crop Protection, 30(10), 1321–1327. https://doi.org/10.1016/j.cropro.2011.05.003
Vallejos-Torres, G., Torres, S. C., Gaona-Jimenez, N., Saavedra, J., Tuesta, J. C., Tuesta, O. A., Becerra, A. G., Marín, C., & del Mar Alguacil, M. (2022). The Combined Effect of Arbuscular Mycorrhizal Fungi and Compost Improves Growth and Soil Parameters and Decreases Cadmium Absorption in Cacao (Theobroma cacao L.) Plants. Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 22(4), 5174–5182. https://doi.org/10.1007/s42729-022-00992-9
van der Heijden, M. G. A., Martin, F. M., Selosse, M., & Sanders, I. R. (2015). Mycorrhizal ecology and evolution: the past, the present, and the future. New Phytologist, 205(4), 1406–1423. https://doi.org/10.1111/nph.13288
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