scholarly journals ATIVIDADE DE CELULASES, BETA-GLICOSIDASES E XILANASES DE Trichoderma harzianum E Trichoderma asperellum EM BAGAÇO DE CANA DE AÇÚCAR

Author(s):  
Mariane Cristina Mendes ◽  
Cristiane Vizioli de Castro Ghizoni ◽  
Fabiana Guillen Moreira Gasparin ◽  
Maria Inês Rezende
2021 ◽  
Vol 11 (2) ◽  
pp. 133-139
Author(s):  
Parimal Mandal ◽  
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Zerald Tiru ◽  
Monalisha Sarkar ◽  
Arka Chakroborty ◽  
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In the present study, different root colonizing fungal isolates were isolated from the rhizospheric soil of maize growing areas of Uttar Dinajpur, West Bengal. All the isolates including test pathogen were identified from Indian Type Culture Collection, New Delhi. Plant growth promoting maize root colonizing fungal isolates- Penicillium pinophilum (ITC NO. 11,201.19), Trichoderma harzianum (ITC NO.11,203.19), Trichoderma asperellum (ITC NO. 11,209.19), Aspergillus niger (ITC NO. 11,204.19) and Penicillum purpurogenum (ITC NO. 11,207.19) exhibited antagonistic activities against F. moniliforme (ITC NO. 11,208.19) in vitro. Two antagonistic isolates of T. harzianum and eleven strains of T. asperellum showed antibiosis mechanism for antagonism against F. moniliforme with the range of Percent Inhibition of Radial Growth from 62.41% to 88.57%. Competitive mode of antagonism against test pathogen by the isolates of P. pinophilum, P. purpurogenum and six isolates of A. niger were found. Percent of inhibition of radial growth ranged from 57.14% to 91.42%. In our finding, antagonistic isolates especially Trichoderma harzianum (ITC NO. 11,203.19), Trichoderma asperellum (ITC NO. 11,209.19) strains either single or in combination with rest maize root colonizing strains could be used as potent growth promoters as well as biocontrol (BCA) agents.


2021 ◽  
Author(s):  
Kamila Lourrane Carvalho Alencar Rocha ◽  
Kárita Cristine Rodrigues Dos Santos ◽  
Maraiza Castro Bezerra ◽  
Vanice Conceição Do Nascimento

Introdução: O fitopatógeno Sclerotinia sclerotiorum, causador da doença conhecida popularmente como mofo-branco, acomete diversas culturas agrícolas em todo o mundo, sendo a soja uma das principais monoculturas mais afetadas. Seu alto grau de patogenicidade está associado à sua capacidade de formar escleródios que atuam como mecanismo de resistência e sobrevivência, podendo permanecer viáveis no solo por mais de dez anos e, em muitos casos, são resistentes aos agroquímicos. Considerando a necessidade de métodos biotecnológicos que contribuam no desenvolvimento agrícola sem promover danos ao ambiente e a população, os agentes de controle biológico (ACBs) são hoje vistos como um excelente artifício. Fungos do gênero Trichoderma podem ser considerados ACBs sagazes por apresentar inúmeros mecanismos com alto potencial antagônico a diversos fitopatógenos, que prejudicam a germinação de esporos, o crescimento das hifas e o desenvolvimento de escleródios. Objetivo: Avaliar o potencial antagônico de isolados de Trichoderma em inibir o crescimento micelial do fitopatógeno S. sclerotiorum através da liberação de metabólitos voláteis. Material e Métodos: Para análise da produção de metabólitos voláteis, os isolados Trichoderma harzianum ALL-42 e o Trichoderma asperellum TR-356 e o fitopatógeno S. sclerotiorum, foram dispostos em fundos de placas de Petri com meio Batata Dextrose Ágar (BDA), em face opostas ao outro, onde, no inferior estava o isolado de Trichoderma e no superior o fitopatógeno. Uma placa controle contendo apenas o fitopatógeno foi feita para comparação dos resultados. Resultados: Ambos isolados de Trichoderma apresentaram resultados positivos na inibição do crescimento micelial de S. sclerotiorum. Conclusão: A produção de metabólitos voláteis é uma ação secundária do gênero Trichoderma, ou seja, sua sobrevivência não depende desse mecanismo, ainda assim, esses metabólitos agem contra os antagonistas presentes no meio. Com isso, podemos verificar o quão eficiente é esse gênero como agente de controle biológico, entretanto, outros isolados precisam ser testados no intuito de encontrarmos agentes mais especialistas na defesa contra o fitopatógeno S. sclerotiorum, e dessa forma instigar os benefícios do emprego de agentes biotecnológicos no campo, visando a redução da aplicação de produtos químicos na agricultura.


Author(s):  
Sarahi Rubio-Tinajero ◽  
Eduardo Osorio-Hernández ◽  
Benigno Estrada-Drouaillet ◽  
José Hugo Tomás Silva-Espinosa ◽  
Ma. De Lourdes Rodríguez-Mejía ◽  
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El objetivo fue evaluar el efecto antagónico<em> in vitro</em> de cepas nativas de <em>Trichoderma asperellum</em>, <em>Trichoderma harzianum</em> y dos aislados de <em>Bacillus</em> spp. frente a <em>Fusarium oxysporum</em> y <em>Dickeya chrysanthemi</em>. Se identificó morfológicamente a <em>Bacillus</em>, aislado de muestras de suelo de plantaciones de <em>Aloe vera</em> y se realizó una confrontación de cultivos duales modificada, colocando en el centro de la caja Petri <em>F. oxysporum</em> y en los cuatro puntos cardinales las bacterias de <em>Bacillus</em>; para esto se dispuso bajo un diseño experimental completamente al azar con cinco repeticiones, las variables registradas fueron porcentaje de antagonismo, halo de inhibición y concentración de conidios. Para <em>Trichoderma</em> se confrontaron frente a <em>F. oxysporum</em> y <em>D. chrysanthemi</em> con una confrontación dual y se determinó porcentaje de inhibición y clasificación de antagonismo. En la confrontación de <em>T. asperellum</em> obtuvo un porcentaje de inhibición de 70.5 % frente a <em>F. oxysporum</em> y 41.9 % frente a <em>D. chrysanthem</em>i. En cuanto a los halos de inhibición de <em>Bacillus</em> (B5 y B4) obtuvieron 4 mm. En la concentración de conidios B5 mostró 1.3, B4 2.6 y el testigo 12.6 esporas por dilución. <em>Trichoderma</em> y <em>Bacillus</em> representan una alternativa viable para el control de<em> F. oxysporum</em> y <em>D. chrysanthemi</em>.


2021 ◽  
Vol 7 (4) ◽  
pp. 307
Author(s):  
Mukesh Yadav ◽  
Manish Kumar Dubey ◽  
Ram Sanmukh Upadhyay

In the present study, Paenibacillus dendritiformis, Trichoderma harzianum, and Trichoderma asperellum were appraised as potential biocontrol agents that induce resistance in chilli (Capsicum annuum) against the devastating pathogen Colletotrichum truncatum, which causes anthracnose. Bright-field and scanning electron micrographs showed the hyphal degradation, lysis, and abnormal swelling in C. truncatum against P. dendritiformis in a dual plate assay. Under greenhouse conditions, chilli seeds pretreated with P. dendritiformis, T. asperellum, T. harzianum, and T. asperellum + T. harzianum by soil soak method inflicted an induced systemic resistance (ISR) in chilli against a C. truncatum-challenged condition. In chilli, the disease index percentage was significantly reduced in the T. asperellum + T. harzianum-treated seeds, followed by the T. harzianum-, T. asperellum-, and P. dendritiformis-treated seeds as compared to the untreated and challenged, respectively. Chilli seeds were primed with T. asperellum + T. harzianum (78.67%), which revealed maximum disease protection under the challenged condition, followed by T. harzianum (70%), T. asperellum (64%), and P. dendritiformis (56%) as compared to untreated and C. truncatum-challenged (6%) condition served as control. The seeds that were pretreated with biocontrol agents (BCAs) inflicted ISR against C. truncatum by enhancing the activity of defence-related enzymes (superoxide dismutase (SOD), peroxidase (POX), polyphenol oxidase (PPO), catalase (CAT), ascorbate peroxidase (APX), guaiacol peroxidase (GPX) and phenylalanine ammonia-lyase (PAL)), accumulating phenolic compounds, and increasing the relative chlorophyll content in chilli. Nitroblue tetrazolium (NBT) and 3,3′-Diaminobenzidine (DAB) stains were used to detect the accumulation of superoxide anion and hydrogen peroxide that appeared nearby the fungal infection sites. The accumulation of reactive oxygen species (O2− and H2O2) in the pathogen-inoculated leaves was a maximum of 48 hpi, followed by P. dendritiformis, T. asperellum, T. harzianum, and T. asperellum + T. harzianum treated tissue upon C. truncatum-challenged condition as compared to the control. Overall, our results showed the potential of T. harzianum, T. asperellum, and P. dendritiformis as biocontrol agents that prevent infection by C. truncatum and inflict an induced systemic resistance in chilli by enhancing the biosynthesis of phenolic compounds, defence and antioxidative enzymes, and reducing the lesion development and reactive oxygen species accumulation. This is the first report of induced systemic resistance against anthracnose in chilli obtained by application of T. harzianum, T. asperellum and P. dendritiformis, through seed priming.


2016 ◽  
Vol 13 (32) ◽  
pp. 21 ◽  
Author(s):  
Marena Chavarría-Vega ◽  
Randall Carmona-Solís

<p>Se evaluaron posibles métodos de control biológico a través de microorganismos antagonistas, por medio de pruebas en laboratorio en las cuales se puso a competir el organismo antagonista contra el agente patógeno causal de la enfermedad denominada “Nectria”, el cual fue determinado en éste mismo estudio. Adicionalmente, se realizaron pruebas de inoculación en vivero, así como ensayos en plantaciones forestales propiedad de la empresa Ethical Forestry S.A. en la Zona Norte de Costa Rica. Los resultados determinaron que el principal agente patógeno de la enfermedad es <em>Fusarium solani.</em> Las pruebas de laboratorio en las cuales se confrontaron los microorganismos antagonistas contra el patógeno, demostraron que tanto <em>Trichoderma harzianum</em> como <em>Trichoderma asperellum</em> generan resultados acertados en el control del patógeno, no obstante se reporta un crecimiento más agresivo de <em>T. harzianum</em>. A nivel de vivero, se obtuvieron diferencias importantes en los porcentajes de germinación en los tratamientos de <em>T. harzianum</em> más <em>T. asperellum</em> (52% superior) y <em>Bacillus subtilis</em>, <em>Pseudomonas fluorescens</em>, <em>Azotobacter chroococcum</em> (21% superior) respecto al tratamiento testigo; en cuanto a ensayos de campo la incidencia de la enfermedad en plantaciones de 21 meses de edad ha sido prácticamente nula, además a pesar de no encontrar diferencias estadísticamente significativas se ha podido notar un crecimiento superior tanto en diámetro (hasta 1,15 cm en promedio) como en altura (hasta 1,03 metros en promedio) en los tratamientos a base de microorganismos antagonistas.</p>


2019 ◽  
Vol 34 (2) ◽  
pp. 17
Author(s):  
JOSE LUIS ARISPE VAZQUEZ ◽  
ABIEL SANCHEZ ARIZPE ◽  
MA. ELIZABETH GALINDO CEPEDA ◽  
MARIO ERNESTO VAZQUEZ BADILLO ◽  
ARNOLDO OYERVIDES GARCIA ◽  
...  

El objetivo del presente trabajo, fue evaluar in vitro, mediante cultivo dual la capacidad antagónica de las cepas de Trichoderma asperellum T11, Trichoderma harzianum T1 4, y Trichoderma longibrachiatum T1 40 sobre hongos asociados; Alternaria arborescens, Bipolaris shoemakeri, Bipolaris victoriae, Epicocum sorghinum, Exserohilum longirostratum, Fusarium brevicatenulatum, Penicillium polonicum, Phaeocytostroma ambiguum y Fusarium equiseti, el muestreo se realizó en Tepalcingo, Morelos en tallos de maíz y el experimento se estableció en el laboratorio de Fitopatología de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro en el mes de abril de 2018. La evaluación se realizó bajo un diseño factorial AxB, con nueve niveles en A y tres en B con cuatro repeticiones por tratamiento, siendo A las cepas de hongos fitopatógenos y B las tres cepas de Trichoderma, se colocó en el extremo de la placa de Petri un explante de PDA con micelio de Trichoderma spp. de 5 mm de diámetro, y en el extremo opuesto un explante del hongo fitopatógeno, las siembras fueron incubadas a 25 ± 2 ºC por 120 h, evaluándose las medias del Porcentaje de Inhibición en el Crecimiento del Micelio (PICM) mediante la fórmula de Fakhrunnisa modificada y se determinó el área de desarrollo de los hongos mediante el software GeoGebra Classic versión 5.0.473.0-d, los resultados se analizaron con el programa (FAUANL) versión 2.5, mediante Tukey con nivel de significancia de 0.05, con efectos de antagonismo mayores del 67.74%.


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