Biofertilizante para praderas destinadas a la producción ganadera sostenible

Publicado
2020-09-14
Palabras clave :
  • Biofertilizantes
  • Producción animal
  • Manejo de praderas
  • Ganadería
  • Abonos nitrogenados
  • Conservación de suelos
  • Microorganismos del suelo
Series
Creative Commons License

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Detalles sobre esta monografía

ISBN-13 (15)
978-958-740-377-0
ISBN-10 (02)
978-958-740-375-6

Cómo citar

Biofertilizante para praderas destinadas a la producción ganadera sostenible. (2020). Editorial AGROSAVIA. https://doi.org/10.21930/agrosavia.brochure.7403770

Autores

Germán Andrés Estrada Bonilla (Autor) Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - AGROSAVIA
Mauricio Camelo Rusinque (Autor) Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - AGROSAVIA
Sandra Lucía Cortés Patiño (Autor) Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - AGROSAVIA

Una alternativa a los fertilizantes de síntesis química para lograr una producción sostenible es la utilización de productos amigables con el ambiente, con base en microorganismos promotores de crecimiento vegetal, en forma de biofertilizantes. Estos productos tienen la capacidad de movilizar los nutrientes en el suelo de forma natural sin afectar el ambiente y, sobre todo, sin perjudicar el rendimiento de las plantas. Esta cartilla enseña qué es un biofertilizante y cómo usarlo en un sistema productivo, con miras a reducir los costos de producción sin afectar los rendimientos de las praderas.

Germán Andrés Estrada Bonilla , Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - AGROSAVIA

Investigador PhD. Red de Innovación de Ganadería y Especies Menores, Centro de Investigación Tibaitatá, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - AGROSAVIA

Mauricio Camelo Rusinque , Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - AGROSAVIA

Investigador máster. Red de Innovación de Ganadería y Especies Menores, Centro de Investigación Tibaitatá, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - AGROSAVIA

Sandra Lucía Cortés Patiño , Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - AGROSAVIA

Profesional de apoyo a la investigación. Red de Innovación de Ganadería y Especies Menores, Centro de Investigación Tibaitatá, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - AGROSAVIA

Ever Mauricio Barón Guaqueta , Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - AGROSAVIA

Asistente de investigación. Red de Innovación de Ganadería y Especies Menores, Centro de Investigación Tibaitatá, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - AGROSAVIA

Juan Evangelista Carulla Fornaguera , Universidad Nacional de Colombia

Profesor titular. Universidad Nacional de Colombia

Paola Jimena Criollo Campos , Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - AGROSAVIA

Profesional de apoyo a la investigación. Red de Innovación de Ganadería y Especies Menores, Centro de Investigación Tibaitatá, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - AGROSAVIA

Daniel Ricardo Torres Cuesta , Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - AGROSAVIA

Profesional de apoyo a la investigación. Red de Innovación de Ganadería y Especies Menores, Centro de Investigación Tibaitatá, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - AGROSAVIA

Ruth Rebeca Bonilla Buitrago , Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - AGROSAVIA

Investigadora PhD sénior. Red de Innovación de Ganadería y Especies Menores, Centro de Investigación Tibaitatá, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - AGROSAVIA

Ahemad, M., & Kibret, M. (2014). Mechanisms and applications of plant growth promoting rhizobacteria: Current perspective. Journal of King Saud University - Science, 26(1), 1-20. https://doi.org/10.1016/j.jksus.2013.05.001

Altieri, M. A., Nicholls, C. I., Henao, A., & Lana, M. A. (2015). Agroecology and the design of climate change-resilient farming systems. Agronomy for Sustainable Development, 35(3), 869-890. https://doi.org/10.1007/s13593-015-0285-2

Blaser, M. J., Cardon, Z. G., Cho, M. K., Dangl, J. L., Donohue, T. J., Green, J. L., Knight, R., Maxon, M. E., Northen, T. R., Pollard, K. S., & Brodie, E. L. (2016). Toward a predictive understanding of earth's microbiomes to address 21st century challenges. mBio, 7(3). https://doi.org/10.1128/mBio.00714-16

Bonilla, R., Estrada, G., Camelo, M., Cortes, S., Baron, M., & Carulla, J. (2018a). Informe técnico final actividad evaluación de diferentes fórmulas biofertilizantes en pequeñas parcelas y desarrollo de bioblaquicida. Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - AGROSAVIA.

Bonilla, R., Estrada, G., Camelo, M., Cortes, S., Baron, M., & Carulla, J. (2018b). Bioinsumos: estrategia para aumentar la productividad del sector lechero. En M. A. Strahlen Pérez, Biofertilizante para praderas (pp. 11-19). Produmedios.

Bonilla, R., & Morales, J. G. (2002). Monibac: un biofertilizante con base en cepas nativas de Azotobacter sp. para incrementar la productividad y sostenibilidad del algodonero. Innovación y Cambio Tecnológico, 30-34. https://repository.agrosavia.co/bitstreamhandle/20.500.12324/15346/42804_46937.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Camelo, M., Vera, S. P., & Bonilla, R. R. (2011). Mecanismos de acción de las rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal. Revista Corpoica Ciencia y Tecnología Agropecuaria, 12(2), 159-166. https://doi.org/10.21930/rcta.vol12_num2_art:227

Cárdenas Caro, D. M., Garrido Rubiano, M. F., Roncallo Fandiño, B. A., & Bonilla Buitrago, R. R. (2014). Inoculación con Azospirillum spp. Y Enterobacter aglomerans en pasto Guinea (Panicum maximum Jacq.) en el departamento de Cesar (Colombia). Revista Facultad Nacional de Agronomía Medellín, 67(2), 7271-7280. https://doi.org/10.15446/rfnam.v67n2.44168

Criollo, P. J., Obando, M., Sánchez, L., & Bonilla, R. (2012). Efecto de bacterias promotoras de crecimiento vegetal (pgpr) asociadas a Pennisetum clandestinum en el altiplano cundiboyacense. Revista Corpoica - Ciencia y Tecnología Agropecuaria, 13(2), 189-195. https://doi.org/10.21930/rcta.vol13_num2_art:254

Estrada, G. A., Baldani, V. L. D., de Oliveira, D. M., Urquiaga, S., & Baldani, J. I. (2013). Selection of phosphate-solubilizing diazotrophic Herbaspirillum and Burkholderia strains and their effect on rice crop yield and nutrient uptake. Plant and Soil, 369(1-2), 115-129. https://doi.org/10.1007/s11104-012-1550-7

Evenson, R. E., & Gollin, D. (2003). Assessing the impact of the Green Revolution, 1960 to 2000. Science, 300(5620), 758-762. https://doi.org/10.1126/science.1078710

Forber, K. J., Withers, P. J. A., Ockenden, M. C., & Haygarth, P. M. (2018). The phosphorus transfer continuum: A framework for exploring effects of climate change. Agricultural & Environmental Letters, 3(1). https://doi.org/10.2134/ael2018.06.0036

Guzmán, A., Obando, M., Rivera, D., & Bonilla, R. (2012). Selección y caracterización de rizobacterias promotoras de crecimiento vegetal (RPCV) asociadas al cultivo de algodón (Gossypium hirsutum). Revista Colombiana de Biotecnología, 14(1), 182-190. https://revistas.unal.edu.co/index.php/biotecnologia/article/view/32829

Pingali, P. L. (2012). Green Revolution: Impacts, limits, and the path ahead. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109(31), 12.302-12.308. https://doi.org/10.1073/pnas.0912953109

Ramakrishna, W., Yadav, R., & Li, K. (2019). Plant growth promoting bacteria in agriculture: Two sides of a coin. Applied Soil Ecology, 138, 10-18. https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2019.02.019

Rivera, D., Camelo, M., Estrada, G., Obando, M., & Bonilla, R. (2010). Efecto de diferentes plaguicidas sobre el crecimiento de Azotobacter chroococcum. Revista Colombiana de Biotecnología, 12(1), 94-102. http://dx.doi.org/10.15446/rev.colomb.biote

Romero-Perdomo, F., Abril, J., Camelo, M., Moreno-Galván, A., Pastrana, I., Rojas-Tapias, D., & Bonilla, R. (2017). Azotobacter chroococcum as a potentially useful bacterial biofertilizer for cotton (Gossypium hirsutum): Effect in reducing N fertilization. Revista Argentina de Microbiología, 49(4), 377-383. https://doi.org/10.1016/j.ram.2017.04.006

Van der Heijden, M. G. A., & Hartmann, M. (2016). Networking in the plant microbiome. PLoS Biology, 14(2), Article e1002378. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1002378

Weil, R. R., & Brady, N. C. (2017). Nature and properties of soils (15ª ed.). Pearson. https://www.pearson.com/us/higher-education/program/Weil-Natureand-Properties-of-Soils-The-15th-Edition/PGM219427.html