Microorganismos del suelo en la sostenibilidad de los sistemas ganaderos de la región Caribe de Colombia

Portada Cartilla microorganismos del suelo en sistemas ganaderos
Publicado
2022-10-04
Palabras clave :
  • Producción animal
  • Sistemas pecuarios
  • Forrajes
  • Organismos beneficiosos
  • Bacterias del suelo
Creative Commons License

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0.

Detalles sobre esta monografía

ISBN-13 (15)
978-958-740-570-5
ISBN-10 (02)
978-958-740-569-9

Cómo citar

Microorganismos del suelo en la sostenibilidad de los sistemas ganaderos de la región Caribe de Colombia. (2022). Editorial AGROSAVIA. https://doi.org/10.21930/agrosavia.nbook.7405705

Autores

Diana Beatriz Sánchez López (Autor) Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - AGROSAVIA
José Jaime Tapia Coronado (Autor) Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - AGROSAVIA
Liliana Margarita Atencio Solano (Autor) Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - AGROSAVIA

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.

Diana Beatriz Sánchez López , Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - AGROSAVIA

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - AGROSAVIA

Investigadora Máster Asociada

Centro de Investigación Turipaná

José Jaime Tapia Coronado , Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - AGROSAVIA

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - AGROSAVIA

Investigador Máster

Centro de Investigación Turipaná

Liliana Margarita Atencio Solano , Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - AGROSAVIA

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