Efecto del Fluido Celómico de Eisenia Fetida en el Crecimiento de Hongos Potencialmente Fitopatógenos

Palabras clave: Fitopatógeno, Eisenia fétida, fluido celómico

Resumen

El fluido celómico de Eisenia fetida comienza a utilizarse contra el crecimiento de hongos fitopatógenos, como una alternativa económica y amigable con el medio ambiente por la gran diversidad de sustancias que contiene, entre ellas, los celomocitos. En este ensayo, se llevó a cabo el aislamiento e identificación de hongos filamentosos a partir de plantas de café y de maíz que presentaron signos de infección fúngica. Posteriormente se pusieron en contacto con fluido de E. fetida en concentraciones de celomocitos de 1500, 2250 y 4500 cel/ml, incubándolos en medio PDA por 96 h. En la mayoría de los hongos expuestos al fluido celómico se observó un efecto negativo en su crecimiento, principalmente en los géneros, Penicillium, Pestalotiopsis y Nigrospora, hongos que son de importancia ya que afectan cultivos de importancia económica como las gramíneas.

Descargas

La descarga de datos todavía no está disponible.

Citas

Ammar, M. I., Nenaah, G. E., & Mohamed, A. H. H. (2013). Antifungal activity of prenylated flavonoids isolated from Tephrosia apollinea L. against four phytopathogenic fungi. En Crop Protection (Vol. 49, pp. 21–25). Elsevier BV. https://doi.org/10.1016/j.cropro.2013.02.012.

Cattò, C., de Vincenti, L., Borgonovo, G., Bassoli, A., Marai, S., Villa, F., Cappitelli, F., & Saracchi, M. (2019). Sub-lethal concentrations of Perilla frutescens essential oils affect phytopathogenic fungal biofilms. En Journal of Environmental Management (Vol. 245, pp. 264–272). Elsevier BV. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.05.096.

Chelkha, M., Blanco-Pérez, R., Bueno-Pallero, F. Á., Amghar, S., El Harti, A., & Campos-Herrera, R. (2020). Cutaneous excreta of the earthworm Eisenia fetida (Haplotaxida: Lumbricidae) might hinder the biological control performance of entomopathogenic nematodes. En Soil Biology and Biochemistry (Vol. 141, p. 107691). Elsevier BV. https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2019.107691.

Di Liberto, M. G., Stegmayer, M. I., Svetaz, L. A., & Derita, M. G. (2019). Evaluation of Argentinean medicinal plants and isolation of their bioactive compounds as an alternative for the control of postharvest fruits phytopathogenic fungi. En Revista Brasileira de Farmacognosia (Vol. 29, Issue 5, pp. 686–688). Springer Science and Business Media LLC. https://doi.org/10.1016/j.bjp.2019.05.007.

Fonseca, C. S., da Silva, N. R., Ballesteros, L. F., Basto, B., Abrunhosa, L., Teixeira, J. A., & Silvério, S. C. (2022). Penicillium brevicompactum as a novel source of natural pigments with potential for food applications. En Food and Bioproducts Processing (Vol. 132, pp. 188–199). Elsevier BV. https://doi.org/10.1016/j.fbp.2022.01.007.

Gudeta, K., Julka, J. M., Kumar, A., Bhagat, A., & Kumari, A. (2021). Vermiwash: An agent of disease and pest control in soil, a review. En Heliyon (Vol. 7, Issue 3, p. e06434). Elsevier BV. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06434.

Hernández-Hernández, F., Vargas-Arzola, J., Ríos-Cruz, O. P., Córdova-Martínez, E., Manzano-Gayosso, P., & Segura-Salvador, A. (2018). First case of chromoblastomycosis due to Phoma insulana. En Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Vol. 36, Issue 2, pp. 95–99). Elsevier BV. https://doi.org/10.1016/j.eimc.2016.08.005.

Jorge-Escudero, G., Pérez, C. A., Friberg, H., Söderlund, S., Vero, S., Garmendia, G., & Lagerlöf, J. (2021). Contribution of anecic and epigeic earthworms to biological control of Fusarium graminearum in wheat straw. En Applied Soil Ecology (Vol. 166, p. 103997). Elsevier BV. https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2021.103997.

Katsurayama, A. M., Martins, L. M., Iamanaka, B. T., Fungaro, M. H. P., Silva, J. J., Pitt, J. I., Frisvad, J. C., & Taniwaki, M. H. (2020). Fungal communities in rice cultivated in different Brazilian agroclimatic zones: From field to market. En Food Microbiology (Vol. 87, p. 103378). Elsevier BV. https://doi.org/10.1016/j.fm.2019.103378.

Krishnan, N., Velramar, B., & Velu, R. K. (2019). Investigation of antifungal activity of surfactin against mycotoxigenic phytopathogenic fungus Fusarium moniliforme and its impact in seed germination and mycotoxicosis. En Pesticide Biochemistry and Physiology (Vol. 155, pp. 101–107). Elsevier BV. https://doi.org/10.1016/j.pestbp.2019.01.010.

Li, Y., Aioub, A. A. A., Lv, B., Hu, Z., & Wu, W. (2019). Antifungal activity of pregnane glycosides isolated from Periploca sepium root barks against various phytopathogenic fungi. En Industrial Crops and Products (Vol. 132, pp. 150–155). Elsevier BV. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2019.02.009.

Lu, H., Lu, L., Zeng, L., Fu, D., Xiang, H., Yu, T., & Zheng, X. (2014). Effect of chitin on the antagonistic activity of Rhodosporidium paludigenum against Penicillium expansum in apple fruit. En Postharvest Biology and Technology (Vol. 92, pp. 9–15). Elsevier BV. https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2014.01.009.

Medina-Córdova, N., López-Aguilar, R., Ascencio, F., Castellanos, T., Campa-Córdova, A. I., & Angulo, C. (2016). Biocontrol activity of the marine yeast Debaryomyces hansenii against phytopathogenic fungi and its ability to inhibit mycotoxins production in maize grain (Zea mays L.). En Biological Control (Vol. 97, pp. 70–79). Elsevier BV. https://doi.org/10.1016/j.biocontrol.2016.03.006.

Miao, C.-P., Mi, Q.-L., Qiao, X.-G., Zheng, Y.-K., Chen, Y.-W., Xu, L.-H., Guan, H.-L., & Zhao, L.-X. (2016). Rhizospheric fungi of Panax notoginseng: diversity and antagonism to host phytopathogens. En Journal of Ginseng Research (Vol. 40, Issue 2, pp. 127–134). Elsevier BV. https://doi.org/10.1016/j.jgr.2015.06.004.

Overy D. P., Frisvard J. C., (2005). Mycotoxin production and postharvest storage rot of ginger (Zingiber officinale) by Penicillium brevicompactum. En Journal of Food Protection (Vol. 68, 607-609.

Plavšin, I., Velki, M., Ečimović, S., Vrandečić, K., & Ćosić, J. (2017). Inhibitory effect of earthworm coelomic fluid on growth of the plant parasitic fungus Fusarium oxysporum. En European Journal of Soil Biology (Vol. 78, pp. 1–6). Elsevier BV. https://doi.org/10.1016/j.ejsobi.2016.11.004orge-Escudero2021.

Rochfort, S., Wyatt, M. A., Liebeke, M., Southam, A. D., Viant, M. R., & Bundy, J. G. (2017). Aromatic metabolites from the coelomic fluid of Eisenia earthworm species. En European Journal of Soil Biology (Vol. 78, pp. 17–19). Elsevier BV. https://doi.org/10.1016/j.ejsobi.2016.11.008

Rolfe, R., Jr., Schell, W. A., Smith, B., Klapper, J., Perfect, J. R., & Messina, J. A. (2020). Black mold takes hold and story told. En Medical Mycology Case Reports (Vol. 29, pp. 12–14). Elsevier BV. https://doi.org/10.1016/j.mmcr.2020.05.005.

Wang, C., Sun, Z., Liu, Y., Zhang, X., & Xu, G. (2007). A novel antimicrobial vermipeptide family from earthworm Eisenia fetida. En European Journal of Soil Biology (Vol. 43, pp. S127–S134). Elsevier BV. https://doi.org/10.1016/j.ejsobi.2007.08.048.

Wang, Z., Liu, y., Shi, M., Huang, J., & Chen, X. (2019). Parasitoid wasps as effective biological control agents. En Journal of Integrative Agriculture (Vol. 18, Issue 4, pp. 705–715). Elsevier BV. https://doi.org/10.1016/s2095-3119(18)62078-7.

Yehia, R. S., Osman, G. H., Assaggaf, H., Salem, R., & Mohamed, M. S. M. (2020). Isolation of potential antimicrobial metabolites from endophytic fungus Cladosporium cladosporioides from endemic plant Zygophyllum mandavillei. En South African Journal of Botany (Vol. 134, pp. 296–302). Elsevier BV. https://doi.org/10.1016/j.sajb.2020.02.033.

Publicado
2024-04-23
Cómo citar
Ramírez Villanueva , D. A., López Robles, C., Hernández García, J. A., Hernández Hernández, F., & González Terreros, E. (2024). Efecto del Fluido Celómico de Eisenia Fetida en el Crecimiento de Hongos Potencialmente Fitopatógenos . Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 8(1), 11962-11976. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i2.10593
Sección
Ciencias de la Salud