Microorganismos del suelo en la sostenibilidad de los sistemas ganaderos de la región Caribe de Colombia
- Producción animal
- Sistemas pecuarios
- Forrajes
- Organismos beneficiosos
- Bacterias del suelo

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AGROSAVIA ha implementado un modelo de producción sostenible de carne bovina para la región Caribe, que permite incrementar la productividad promoviendo la diversidad de especies vegetales, árboles, arbustos, gramíneas y leguminosas, así como el reciclaje de nutrientes, el aumento de materia orgánica, la actividad biológica del suelo y la reducción de gases de efecto invernadero. Este modelo alberga una diversidad microbiana asociada a pasturas como Megathyrsus maximus, representada en una microflora benéfica con diversos potenciales como la fijación de nitrógeno, solubilización, mineralización, control de patógenos, tratamiento de los residuos orgánicos, entre otros, además de una microfauna (protozoos y nematodos) que se alimenta de microbios y con ello regula las poblaciones y se involucra en la descomposición y liberación de nutrientes en el suelo, lo que en últimas favorece el rendimiento del modelo productivo.
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - AGROSAVIA
Investigadora Máster Asociada
Centro de Investigación Turipaná
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - AGROSAVIA
Investigador Máster
Centro de Investigación Turipaná
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - AGROSAVIA
Investigadora Máster
Centro de Investigación Turipaná
Altun, Z. F., & Hall, D. H. (2009). Pericellular structures. WormAtlas. https://doi.org/10.3908/wormatlas.1.20
Beare, M. H. (1997). Fungal and bacterial pathways of organic matter decomposition and nitrogen mineralization in arable soil. En L. Brussaard, & R. Ferrera-Cerrato (Eds.), Soil ecology in sustainable agricultural systems (pp. 37-70). Lewis. https://doi.org/10.1201/9781420049237.ch3
Bolo, P., Kihara, J., Mucheru-Muna, M., Njeru, E. M., Kinyua, M., & Sommer, R. (2021). Application of residue, inorganic fertilizer and lime affect phosphorus solubilizing microorganisms and microbial biomass under different tillage and cropping systems in a Ferralsol. Geoderma, 390. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2021.114962
Choi, S., Song, H., Tripathi, B. M., Kerfahi, D., Kim, H., & Adams, J. M. (2017). Effect of experimental soil disturbance and recovery on structure and function of soil community: a metagenomic and metagenetic approach. Scientific Reports, 7(1), 1-15. https://doi.org/10.1038/s41598-017-02262-6
Crawford, J. W., Deacon, L., Grinev, D., Harris, J. A., Ritz, K., Singh, B. K., & Young, I. (2012). Microbial diversity affects self-organization of the soil-microbe systemwith consequences for function. Journal of the Royal Society Interface, 9(71). https://doi.org/10.1098/rsif.2011.0679
Demain, A. L., & Sanchez, S. (2009). Microbial drug discovery: 80 years of progress. The Journal of Antibiotics, 62(1), 5-16. https://doi.org/10.1038/ja.2008.16
Foissner, W. (1999). Soil protozoa as bioindicators: pros and cons, methods, diversity, representative examples. En Invertebrate biodiversity as bioindicators of sustainable landscapes (pp. 95-112). Elsevier.Gómez, C., & Corlay, L. (2007). Microbiota edáfica y su importancia en la agricultura. En Ferrera-Cerrato R., & Alarcón, A. (Eds.), Microbiología agrícola (pp. 39-55). Trillas. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-50019-9.50009-1
Goswami, D., Thakker, J. N., & Dhandhukia, P. C. (2016). Portraying mechanics of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR): A review. Cogent Food & Agriculture, 2(1). https://doi.org/10.1080/23311932.2015.1127500
Islam, R., & Sherman, B. (Eds.). (2021). Cover crops and sustainable agriculture. CRC Press. https://doi.org/10.1201/9781003187301
Jarosch, K. A., Kandeler, E., Frossard, E., & Bünemann, E. K. (2019). Is the enzymatic hydrolysis of soil organic phosphorus compounds limited by enzyme or substrate availability? Soil Biology and Biochemistry, 139. https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2019.107628
Kalayu, G. (2019). Phosphate solubilizing microorganisms: promising approach as biofertilizers. International Journal of Agronomy. https://doi.org/10.1155/2019/4917256
Mejía Kerguelén, S., Suárez Paternina, E., Martínez Atencia, J., Atencio Solano, L., Sánchez López. D., Pérez García, J. E., Cuadrado Capella, H., Rodríguez Vitola, J. L., Aguayo Ulloa, L., Mayorga Mogollón, O., Martínez Reina, A., Tapia Coronado, J. J., Mestra Vargas, L., Pérez Pazos, J., Garrido Pineda, J., Fernández Niño, J. C., Doria Ramos, M., Paternina Paternina, Y., Ibáñez Miranda, K. ... & Mancipe
Muñoz, E. (2019). Modelo productivo de carne bovina en la región Caribe colombiana. Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (agrosavia). https://editorial.agrosavia.co/index.php/publicaciones/catalog/book/38Rodríguez-Zaragoza, S. (2014). Protozoarios del suelo. Trillas.
Siddique, R., Gul, A., Ozturk, M., & Altay, V. (2021). Phosphate solubilizing bacteria for soil sustainability. En Handbook of Assisted and Amendment: Enhanced Sustainable Remediation Technology (pp. 423-435). https://doi.org/10.1002/9781119670391.ch21
Smetanska, I. (2008). Production of secondary metabolites using plant cell cultures. En U. Stahl, U. E. B. Donalies, & E. Nevoigt (Eds.), Food Biotechnology (pp. 187-228). https://doi.org/10.1007/10_2008_103
Stewart, A., Rioux, D., Boyer, F., Gielly, L., Pompanon, F., Saillard, A., Thuiller, W., Valay, J. G., Marécha, E., & Coissac, E. (2021). Altitudinal zonation of green algae biodiversity in the French Alps. Frontiers in Plant Science, 12, 1066. https://doi.org/10.3389/fpls.2021.679428
Szoboszlay, M., Dohrmann, A. B., Poeplau, C., Don, A., & Tebbe, C. C. (2017). Impact of land-use change and soil organic carbon quality on microbial diversity in soils across Europe. FEMS Microbiology Ecology, 93(12), fix146. https://doi.org/10.1093/femsec/fix146
Tucker, M. (2020). Fossil viruses. Geology Today, 36(4), 156-160. Vargas-Rojas, R. (2009). Guía para la descripción de suelos. fao. https://doi.org/10.1111/gto.12321
Wilpiszeski, R. L., Aufrecht, J. A., Retterer, S. T., Sullivan, M. B., Graham, D. E., Pierce, E. M., Zablocki, O. D., Palumbo, A. V., & Elias, D. A. (2019). Soil aggregate microbial communities: towards understanding microbiome interactions at biologically relevant scales. Applied and Environmental Microbiology, 85(14), e00324-19. 9. https://doi.org/10.1128/AEM.00324-19