Estudio sobre los aportes nutricionales y la defensa de las plantas

ENFERMEDADES

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Efecto de la aplicación de la nutrición nitrogenada en la protección y defensa de las plantas.

El trabajo que presento a continuación te lo regalo porque te va a resultar muy útil. Si has llegado hasta aquí (1) comprendes que tienes un problema en tu cultivo y (2) tienes la intención de solucionarlo. Además valoro tu curiosidad.

Espero que lo des uso y lo disfrutes.

¿Qué ocurre cuando mejoramos la nutrición y aportamos nitrógeno al cultivo?

Artículo de 2021 en el que Ding y sus colaboradores exponen un caso de presencia de los patógenos vasculares bacterianos Pseudomonas syringae y Ralstonia solanacearum y los efectos que sobre la curación de las plantas provocan los aportes nutricionales característicos en una explotación agrícola.

  • Ding y sus colaboradores (2021) nos revelan cómo las formas de N aportadas (nitrato / amoniaco) y su concentración alteran la inmunidad vegetal a los patógenos bacterianos tanto foliares como de raíz.
  • Además demuestran que la variación de las defensas moduladas por nitrógeno está asociada con la vía de defensa del ácido salicílico.
Ácido salicílico. Compuesto utilizado por la planta en los procesos de defensa frente a patógenos.

Trascripción literal de su Resumen a través de Google translate: “El nitrógeno (N) influye en una gran variedad de procesos fisiológicos, mientras que sus efectos sobre las defensas de las plantas y los mecanismos subyacentes son en gran parte desconocidos. En este estudio, se examinó la interacción entre el tomate y los patógenos bajo cuatro regímenes de N (NO3− único o NO3−/NH4+ mixto de 1 y 7 mM N total, que denotan regímenes de bajo y alto N, respectivamente), seguido de la inoculación con dos patógenos bacterianos, Pseudomonas syringae y Ralstonia solanacearum. La inmunidad del tomate contra ambos patógenos fue generalmente mayor con bajo N, así como con NO3− como única fuente de N. La susceptibilidad a la enfermedad se redujo silenciando genes del metabolismo del N como NR, NiR y Fd-GOGAT, mientras que aumentó en plantas con sobreexpresión de NiR1. Estudios posteriores demostraron que la defensa modulada por N dependía de la vía de defensa del ácido salicílico (SA). Un bajo contenido de N, así como el silenciamiento de los genes del metabolismo del N, aumentaron los niveles de SA y las transcripciones de sus genes productores. La defensa mejorada por bajo contenido de N se bloqueó en plantas de tomate transgénicas NahG que no acumulan SA, mientras que la aplicación exógena de SA atenuó la susceptibilidad de OE-NiR1. El estudio proporciona información sobre los mecanismos por los cuales la fertilización nitrogenada y el metabolismo del nitrógeno afectan la inmunidad vegetal en tomate, lo cual podría ser útil para diseñar estrategias agronómicas eficaces para la gestión del suministro de N.

Entonces, podemos aseverar que “Un bajo contenido de N […] aumentaron los niveles del SA [salicylic acid – ácido salicílico]”, por tanto, cuando el contenido en N no es bajo (lo más habitual en un cultivo agrícola), el nivel del ácido salicílico, compuesto importante en la defensa de las plantas, no aumenta.


¿Qué ocurre cuando queremos mejorar la protección y la defensa de la planta e inoculamos Trichoderma en el cultivo?

En el libro que recopila los últimos estudios e investigaciones realizadas con Trichoderma, hongo utilizado con cierta asiduidad en el tratamiento de diversas enfermedades, entre otras contra las enfermedades vasculares de las plantas, Poveda y colaboradores (2020) nos explica, bajo el título ¿Podría Trichoderma ser un patógeno vegetal? que:

  • El hongo Trichoderma únicamente coloniza las capas externas de la raíz, sin penetrar en el sistema vascular de la planta. Esta colonización se limita sólo a la epidermis y las capas de corteza externa (además de la superficie radicular), sin llegar a las capas de la corteza interna, ni a los haces vasculares (Alperovitch-Lavy y Horwitz 2020).
  • Cuando los niveles de ácido salicílico no son elevados Trichoderma no coloniza correctamente la planta. En estas situaciones las Tricodermas pasarían de actuar como hongos en simbiosis con la planta a convertirse en patógenos oportunistas, alcanzando el haz vascular de la raíz y provocando la muerte de los tejidos de la planta.
Trichoderma Host Pathogen Interactions and Applications

Transcripción literal de su Resumen a través de Google translate: “La colonización radicular por Trichoderma requiere un complejo diálogo molecular entre el hongo y la planta. Esta colonización se limita a las capas más externas de la raíz y no penetra el haz vascular de la planta. Es posible establecer una relación simbiótica en la que Trichoderma mejora el crecimiento y desarrollo de la planta mediante el aumento de la resistencia sistémica contra posibles ataques futuros de plagas y/o patógenos, el aumento de la tolerancia a estreses abióticos (p. ej., salinidad, sequía, bajas temperaturas), la mejora de la capacidad de absorber nutrientes y la estimulación activa del crecimiento vegetal. Diversos estudios han demostrado que la capacidad de activar las defensas de las plantas mediante ácido salicílico (AS) es esencial para el correcto desarrollo de la colonización radicular. De lo contrario, Trichoderma cruzaría la delgada línea entre microorganismo simbiótico y patógeno oportunista, alcanzando el haz vascular de la raíz y provocando la muerte de los tejidos vegetales.

Poveda et al. (2023) nos indica que Trichoderma podría haber tenido un período evolutivo de interacción con plantas en el que este hongo se comportaría como un patógeno vegetal hasta que las plantas desarrollaron un sistema de defensa para limitar su colonización a través de una respuesta de defensa mediada por el ácido salicílico.

Este daño que provoca Trichoderma ha sido descrito por diversos autores como Pozo et al. (2024) exponiendo diversos casos en los que Trichoderma ha provocado daños generales en cultivos (en raíces, hojas, post-cosecha…) actuando como patógeno de las plantas, incluso en micosis en humanos.

Entonces ¿Qué ocurre cuando nuestro cultivo está “perfecto nutricionalmente” y le inoculamos Trichoderma?

Conclusión

En cultivos donde no se presente un contenido bajo en nitrógeno la inoculación con Trichoderma puede resultar contraproducente.
Los mecanismos de defensa de la planta pueden encontrarse inhibidos cuando el contenido en nitrógeno es elevado (la situación más común en cualquier cultivo agrícola), lo que a su vez provoca (!comprobado!) que las tricodermas que hemos inoculado, con la mejor intención del mundo, se convierten en un patógeno que afecta al Sistema Vascular Vegetal.


¿Vas comprendiendo por qué no te funcionan las cosas?

¿Ves ahora por qué lo que te han dicho que podía ser la solución ha empeorado la situación?


¿Qué puedo hacer por ti?

*Si no dispones en estos momentos de determinada información que crees puede resultar necesaria para resolver tu problema, tienes la posibilidad de Rellenar parcialmente este formulario de consulta y guardarlo. Se creará un enlace automático para que una vez hayas recopilado lo necesario puedas volver a acceder al mismo y finalizar tu consulta.

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Proceso característico por el que se atraviesa en estas situaciones:

Se reduce el crecimiento y/o se reduce la producción del cultivo

  1. CAMPAÑA 1: Se decide abonar

  2. CAMPAÑA 1: La respuesta al abonado no es la adecuada

  3. CAMPAÑA 2: Se decide aplicar más abono

  4. CAMPAÑA 2: La respuesta al abonado no es la adecuada

  5. CAMPAÑA 2: Se analiza qué puede ocurrir

    OPCIÓN EXPRESS: El abono no es bueno. Esta opción lleva a una espiral de cambio de abono, aumento de unidades, salinización, daño ambiental…
    OPCIÓN MEDITADA: Voy a consultar. El problema va a ser otro. Busco un asesor.

  6. CAMPAÑA 2: Me indican que puede ser una “enfermedad de la madera”

    Tras el dictamen, me indican que funciona muy bien la aplicación de unos hongos (Trichoderma) que se aplican y crecen en el cultivo, atacando a todos los patógenos que tiene la planta dentro, en la madera.
    Frases típicas: “Hay muchas parcelas donde se han aplicado y están contentos con la respuesta.

  7. CAMPAÑA 2-3: Realizamos todo el proceso de tratamiento con Trichoderma

    Al ejecutar el proceso durante una o varias campañas no observamos mejoría, pero “ahí están las plantas”, con lo que nuevamente continuamos con nuestras costumbres y la situación, con altos y bajos (característica de las enfermedades vasculares). Desde la distancia, o cuando alguien que no lo ve asiduamente nos visita, es cuando abrimos los ojos y vemos que aquello está peor.

  8. CAMPAÑA 3-???: Con el tiempo comprobamos que la situación ha empeorado

    Estudio económico de las Enfermedades de la madera. Pérdida de un % considerable de plantas. La propiedad intenta que las vivas suplan la pérdida de producción de las plantas muertas.La situación, al no mejorar, ha provocado que haya muchas más marras que las que había cuando se comenzó a observar que se redujo el crecimiento o la producción.

  9. CAMPAÑA ???: Las pérdidas van a más. El tiempo apremia.

    Buscamos otro asesor.
    Nadie te hablará de cosas como las que acabas de leer aquí. Así que continuarás con el proceso. Ahora toca probar con, micorrizas, por ejemplo, y “EL SIGUIENTE PASO YA NO TE LO VOY A CONTAR GRATIS“.

Herarmientas
  • Abonadora
  • Equipo de tratamientos fitosanitarios (nebulizador, atomizador…)
Materiales
  • Aplicación de abonos/compuestos/nutricionales nitrogenados, bien orgánicos, ecológicos, minerales…
  • Aplicación de Trichoderma sp.

Alperovitch-Lavy A, Horwitz, BA (2020). Can We Define an Experimental Framework to Approach the Genetic Basis of Root Colonization?. En: A. Sharma, P. Sharma (Eds.). Springer, Singapore. Trichoderma: Host Pathogen Interactions and Applications. 1-17.

Ding S, Shao X, Li J, Ahammed GJ, Yao Y, Ding J, Hu Z, Yu J, Shi K 2021. Nitrogen forms and metabolism affect plant defence to foliar and root pathogens in tomato. Plant Cell Environ. 44:1596–1610.

Poveda J, Abril-Urías P, Muñoz-Acero J, Nicolás C 2023. A potential role of salicylic acid in the evolutionary behavior of Trichoderma as a plant pathogen: from Marchantia polymorpha to Arabidopsis thaliana. Planta 257: 6.

Poveda J, Eugui D, Abril-Urias P 2020. Could Trichoderma be a plant pathogen? Successful root colonization. En: A. Sharma, P. Sharma (Eds.). Springer, Singapore. Trichoderma: Host Pathogen Interactions and Applications. 35-59.

Pozo MI, Herrero B, Martín-García J, Santamaría Ó, Poveda J 2024. Evaluating potential side effects of Trichoderma as biocontrol agent: A two-edges sword?. Current Opinion in Environmental Science & Health 100566.

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