Contribution of rhizobia to the growth and mineral nutrition of grafted Coffea arabica L. seedlings

Main Article Content

Silfredo Milanes Riquene
Sucleidi Nápoles Vinent
María Caridad Nápoles García
Ionel Hernández Forte
Pedro Ramos Stivens

Abstract

The use of rhizobia in coffee cultivation is of great importance, as it promotes more vigorous plant growth, improves the efficiency of nutrient uptake such as phosphorus, reduces dependence on chemical fertilizers, and contributes to a more sustainable and economically viable production. The study evaluated the effect of three strains of rhizobia (Rpr2, Rpr16, and 8001) on the growth and mineral nutrition of grafted seedlings of Coffea arabica L. cv. Isla 5-15 on Coffea canephora cv. Robusta, with the aim of improving sustainability and efficiency in coffee production. An experiment was carried out in two phases: seedbed and nursery, using a completely randomized design and randomized blocks, respectively. The seeds were inoculated with rhizobia and variables such as germination percentage, emergence, height, stem diameter, biomass, and phosphorus content were evaluated. The results showed that inoculation with rhizobia significantly increased germination (up to 96%) and reduced the time to germination (23-24 days). The inoculated seedlings had greater height, stem diameter, number of leaves and root length, with the Rpr2 strain at 75% phosphorus standing out. In addition, an increase in fresh and dry biomass was observed, as well as in plant quality indices. Inoculation with rhizobia proved to be a cost-effective alternative, reducing costs and dependence on chemical fertilizers. It is concluded that the Rpr2 strain at 75% phosphorus is the most effective in improving the growth and quality of coffee seedlings, promoting more sustainable production.

Article Details

How to Cite
Contribution of rhizobia to the growth and mineral nutrition of grafted Coffea arabica L. seedlings. (2022). Café Cacao, 21, https://cu-id.com/0356/v21e01. https://cafecacao.edicionescervantes.com/index.php/cafecacao/article/view/314
Section
Original Articles

How to Cite

Contribution of rhizobia to the growth and mineral nutrition of grafted Coffea arabica L. seedlings. (2022). Café Cacao, 21, https://cu-id.com/0356/v21e01. https://cafecacao.edicionescervantes.com/index.php/cafecacao/article/view/314

References

Adriano, M. de L., Jarquín Gálvez, R., Hernández Ramos, C., Figueroa, M. S., & Monreal Vargas, C. T. (2011). Biofertilización de café orgánico en etapa de vivero en Chiapas, México. Revista mexicana de ciencias agrícolas, 2(3), 417-431.

Aguilar, C. E., Alvarado Cruz, I., Martínez Aguilar, F. B., Galdámez, J. G., Gutiérrez Martínez, A., & Morales Cabrera, J. A. (2016). Evaluación de tres abonos orgánicos en el cultivo de café (Coffea arabica L.) en etapa de vivero. Siembra, 3(1), 11-20.

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.

Alcarraz, M., Heredia Jiménez, V., & Julian Ibarra, J. P. (2019). Cepas bacterianas nativas con actividades promotoras del crecimiento vegetal aisladas de la rizosfera de Coffea spp. En Pichanaqui, Perú. Biotecnología Vegetal, 19(4), 285-295.

ANACAFE. (2017). Evaluacion de tres nematicidas y la practica de injerto hipocotiledonar en el control de Pratylenchus sp. Asociación Nacional de Café. https://agritrop.cirad.fr/387395

Barraza, F., Benavides, O., & Torres, F. (2016). Calidad fisiológica y energía de germinación de semillas de balsamina (Momordica charantia L.). Revista de Ciencias Agrícolas, 33(1), 43-52.

Barroso, L., Abad Michel, M., Rodríguez Hernández, P., & Jerez Mompié, E. (2015). Aplicación de FitoMas-E y EcoMic® para la reducción del consumo de fertilizante mineral en la producción de posturas de cafeto. Cultivos Tropicales, 36(4), 158-167.

Bécquer, C. J., Cancio, T., Nápoles, J. A., Muir, I., Ávila, U., Álvarez, O., & Madrigal, Y. (2018). Selección de rizobios por su efecto en la germinación y desarrollo incipiente de Moringa oleífera Lam. Fase I: Condiciones controladas. Cuban Journal of Agricultural Science, 52(4), 473-484.

Beltrame, I. (2020). Emergência e desenvolvimento inicial de mudas de café conilon submetidas a adubação fosfatada. Ifes ciencias, 6(3), 59-67. https://doi.org/10.36524/ric.v6i3.866

Blanco, E. L., Castro, Y., Olivo, A., Skwierinski, R., & Barrios, F. M. (2018). Germinación y crecimiento de plántulas de pimentón y lechuga inoculadas con rizobios e identificación molecular de las cepas. Bioagro, 30(3), 207-218.

Bustamante, C. A., Rodríguez, M. I., & Pérez, A. (2010). Respuesta de clones de Coffea canephora a la aplicación de Azotobacter en fase de vivero. Café Cacao, 9(1), 8-13.

Caballero, J., Onofre-Lemus, J., Estrada-de Los Santos, P., & Martínez-Aguilar, L. (2007). The Tomato Rhizosphere, an Environment Rich in Nitrogen-Fixing Burkholderia Species with Capabilities of Interest for Agriculture and Bioremediation. Applied and Environmental Microbiology, 73(16), 5308-5319. https://doi.org/10.1128/AEM.00324-07

Cantos, G., Pinargote Choéz, J., & Palma Ponce, R. (2018). Influencia de la fitohormona kinetina en el crecimiento de plántulas de Coffea arábiga L. injertadas sobre patrón robusta en vivero. Revista cubana de ciencias forestales, 6(2), 134-145.

Cisneros, C. A., Sánchez-de Prager, M., & Menjivar-Flores, J. C. (2017). Efecto de bacterias solubilizadoras de fosfatos sobre el desarrollo de plántulas de café. Agronomía Mesoamericana, 28(1), 149-158.

Coa, M., Méndez Natera, J. R., Silva Acuña, R., & Mundarain Padilla, S. (2014). Evaluación de métodos químicos y mecanismos para promover la germinación de fosforitos en café (Coffea arabica) var. Catuaí Rojo. Idesia, 32(1), 43-53.

Cray, J. A., Connor, M. C., Stevenson, A., Houghton, J. D. R., Rangel, D. E. N., Cooke, L. R., & Hallsworth, J. E. (2016). Biocontrol agents promote growth of potato pathogens, depending on environmental conditions. Microbial Biotechnology, 9(3), 330-354. https://doi.org/10.1111/1751-7915.12349

Díaz, A., Suárez Pérez, C., Díaz Milanes, D., López Pérez, Y., Morera Barreto, Y., & López, J. (2016). Influencia del bioestimulante FitoMas-E sobre la producción de posturas de cafeto (Coffea arabica L.). Centro Agrícola, 43(4), 29-35.

Dutra, A. S., Silva, F. G., Benedito, C. P., & Torres, S. B. (2014). Germinação e vigor de sementes de maxixe tratadas com fósforo. Hortic. bras, 31(2).

Ede, A. E., Ndubuaku, U. M., & Baiyeri, K. P. (2015). Media effects on emergence and growth of moringa (Moringa oleifera Lam) seedlings in the nursery. American Journal of Experimental Agriculture, 3(7), 182-189.

Encalada, M. E. (2017). Efecto de la luz solar y tres fechas de siembra en el desarrollo de posturas de cafeto (Coffea arábica L. cv. Caturra) en la Zona Sur de Ecuador [PhD Thesis]. Editorial Universitaria.

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

Evans, E. (2014). FE573/FE573: Análisis Marginal: Un Procedimiento Económico para Seleccionar Tecnologías o Prácticas Alternativas. Ask IFAS - Powered by EDIS. https://edis.ifas.ufl.edu/publication/FE573

Fernández, C. J. (2015). Efecto de bacterias promotoras de crecimiento vegetal en el cultivo de café (Coffea arabica L cvTípica) en sus primeros estadíos de su desarrollo [Tesis de Licenciatura, Universidad de Lima]. http://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstream/handle/UNALM/1888/P34.F4- T.pdf?sequence=1yisAllowed=y

GEAM. (2012). Informe resumen sobre el programa del café y las acciones que se acometen. (Grupo Empresarial Agricultura De Montaña, p. 7). Ministerio de La Agricultura.

Gebreselassie, W., Mohammed, A., & Netsere, A. (2010). Pre-sowing treatment of coffee (Coffea arabica L.) seeds to enhance emergence and subsequent growth of seedlings. Res. J. Seed Sci, 3, 218-226.

González, M. E., Castilla Valdés, Y., & Hernández Rodríguez, A. (2011). Obtención de suspensiones celulares y embriones somáticos de cafeto (Coffea canephora P.) con el empleo de metabolitos bacterianos. Revista Colombiana de Biotecnología, 13(1), 123-131.

González, M. E., Rosales Jenqui, P., Castilla Valdés, Y., Lacerra Espino, J. Á., & Ferrer Viva, M. (2015). Efecto del Bioenraiz® como estimulante de la germinación y el desarrollo de plántulas de cafeto (Coffea arabica L.). Cultivos Tropicales, 36(1), 73-79.

Gotteland, M., & De Pablo, S. (2007). Algunas verdades sobre el café. Revista chilena de nutrición, 34(2), 105-115.

Gouda, S., Kerry, R. G., Das, G., Paramithiotis, S., Shin, H.-S., & Patra, J. K. (2018). Revitalization of plant growth promoting rhizobacteria for sustainable development in agriculture. Microbiological research, 206, 131-140. https://doi.org/10.1016/j. micres.2017.08.016

Gupta, G., Snehi, S. K., & Singh, V. (2017). Role of PGPR in Biofilm Formations and Its Importance in Plant Health. En I. Ahmad & F. M. Husain (Eds.), Biofilms in Plant and Soil Health (1.a ed., pp. 27-42). Wiley. https://doi.org/10.1002/9781119246329.ch2

Hernández, A., Heydrich-Pérez, M., Diallo, B., El Jaziri, M., & Vandeputte, O. M. (2010). Cell-free culture medium of Burkholderia cepacia improves seed germination and seedling growth in maize (Zea mays) and rice (Oryza sativa). Plant Growth Regulation, 60(3), 191-197. https://doi.org/10.1007/s10725-009-9433-5

Hernández, A., Pérez, J. M., Bosch, D., & Castro, N. (2015). Clasificación de los Suelos de Cuba. INCA.

Hernández, I., Nápoles García, M. C., & Morales Mena, B. (2015). Caracterización de aislados de rizobios provenientes de nódulos de soya (Glycine max (L.) Merril) con potencialidades en la promoción del crecimiento vegetal. Cultivos Tropicales, 36(1), 65-72.

Hernández, I., & Nápoles, M. C. (2017). Rizobios residentes en la rizosfera de plantas de arroz (Oryza sativa L.) cultivar INCA LP-5. Cultivos Tropicales, 38(1), 39-49.

Hernández, I., & Nápoles, M. C. (2019). Rhizobia Promote Rice (Oryza sativa L.) Growth: First Evidence in Cuba. En D. Zúñiga-Dávila, F. González-Andrés, & E. Ormeño-Orrillo (Eds.), Microbial Probiotics for Agricultural Systems (pp. 155-168). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-17597-9_10

Ibarra, J. C., Aguirre-Medina, J. F., Coss, L.-D., Cadena-Iñiguez, J., & Zavala-Mata, G. A. (2014). Coffea canephora (Pierre) ex Froehner inoculado con micorriza y bacteria fijadora de nitrógeno en vivero. Revista Chapingo. Serie horticultura, 20(2), 201-213.

Jácome, C. S., Quintana, Y. G., Rubio, J. P. G., Crespo, Y. A., Pérez, Y. L., & Morales, A. (2019). Efecto de Trichoderma harzianum como bioestimulante en el crecimiento de plántulas de Swietenia macrophylla en condiciones de vivero. Revista Amazónica. Ciencia y Tecnología, 8(1), 40-51.

Jiménez, A., Flores-Félix, J. D., García-Fraile, P., Mateos, P. F., Menéndez, E., Velázquez, E., & Rivas, R. (2018). Probiotic activities of Rhizobium laguerreae on growth and quality of spinach. Scientific Reports, 8(1), 295.

Julca, A., Andia Alarcón, E., Estelita Castro, S., & Borjas Ventura, R. (2018). Comportamiento de Coffea arabica L. injertadas sobre Coffea canephora en presencia de nematodos en vivero: Growth of Coffea arabica grafted onto Coffea canephora in presence of nematodes in nursery. Revista de Investigaciones Altoandinas, 20(3), 267-280.

Kanwar, R., Mehta, D. K., & Lal, M. (2014). Effect of seed priming on physiological parameters of aged and non-aged seeds of bitter gourd, Momordica charantia L. International Journal of Farm Sciences, 4(3), 24-32.

Kasim, W. A., Gaafar, R. M., Abou-Ali, R. M., Omar, M. N., & Hewait, H. M. (2016). Effect of biofilm forming plant growth promoting rhizobacteria on salinity tolerance in barley. Annals of Agricultural Sciences, 61(2), 217-227.

Khan, M. S., Zaidi, A., & Wani, P. A. (2009). Role of Phosphate Solubilizing Microorganisms in Sustainable Agriculture—A Review. En E. Lichtfouse, M. Navarrete, P. Debaeke, S. Véronique, & C. Alberola (Eds.), Sustainable Agriculture (pp. 551-570). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-90-481-2666-8_34

Leaungvutiviroj, C., Ruangphisarn, P., Hansanimitkul, P., Shinkawa, H., & Sasaki, K. (2010). Development of a New Biofertilizer with a High Capacity for N2 Fixation, Phosphate and Potassium Solubilization and Auxin Production. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 74(5), 1098-1101. https://doi.org/10.1271/bbb.90898

López, Y. (2016). Efecto del bioestimulante FitoMas-E y diferentes sustratos sobre la producción de posturas de cafeto (Coffea arabica L.) [Tesis de Maestría]. Universidad de Sancti Spíritus “José Martí Pérez".

Lugtenberg, B., & Kamilova, F. (2009). Plant-Growth-Promoting Rhizobacteria. Annual Review of Microbiology, 63(1), 541-556. https://doi.org/10.1146/annurev.micro.62.081307.162918

Machado, R. G., de Sá, E. L. S., Bruxel, M., Giongo, A., da Silva Santos, N., & Nunes, A. S. (2013). Indoleacetic Acid Producing Rhizobia Promote Growth of Tanzania grass (Panicum maximum) and Pensacola grass (Paspalum saurae). International Journal of Agriculture & Biology, 15(5). https://www.researchgate.net/profile/Enilson-Sa/publication/256538004_Indoleacetic_Acid_Producing_Rhizobia_Promote_Growth_of_Tanzania_grass_Panicum_maximum_and_Pensacola_grass_Paspalum_saurae/links/0deec5233d44d953d1000000/Indoleacetic-Acid-Producing-Rhizobia-Promote-Growth-of-Tanzania-grass-Panicum-maximum-and-Pensacola-grass-Paspalum-saurae.pdf

Mag, & Gad, P. (2016). cafedequito.com this domain has already been registered. However, interested party can still solicit a request to buy it from owner. http://www.cafedequito.com/wp-content/uploads/2016/09/

Marquina, M. E., Ramírez, Y., & Castro, Y. (2018). Efecto de bacterias rizosféricas en la germinación y crecimiento del pimentón Capsicum annuum L. Var. Cacique gigante. Bioagro, 30(1), 3-16.

Martins, L. D., Tomaz, M. A., do Amaral, J. F. T., Bragança, S. M., Rodrigues, W. N., & dos Reis, E. F. (2013). Nutritional efficiency in clones of conilon coffee for phosphorus. Journal of Agricultural Science, 5(1), 130.

Mazher, A., Abdel-Aziz, N., El-Dabh, R. S., El-Khateeb, M. A., & Abd El-Badaie, A. (2014). Effect of bio fertilization on growth and constituents of Moringa oleifera Lam. Plants. Middle East J. Agric. Res, 3(4), 793-798.

Mia, M. B., & Shamsuddin, Z. H. (2010). Rhizobium as a crop enhancer and biofertilizer for increased cereal production. African journal of Biotechnology, 9(37), 6001-6009.

Mia, M. B., Shamsuddin, Z. H., & Mahmood, M. (2012). Effects of rhizobia and plant growth promoting bacteria inoculation on germination and seedling vigor of lowland rice. African Journal of Biotechnology, 11(16), 3758-3765.

Midekssa, M. J., Loscher, C., Schmitz, R., & Assefa, F. (2015). Characterization of phosphate solubilizing rhizobacteria isolated from lentil growing areas of Ethiopia. African Journal of Microbiology Research, 9(25), 1637-1648.

Mohammed, A. F. (2018). Effectiveness of exopolysaccharides and biofilm forming plant growth promoting rhizobacteria on salinity tolerance of faba bean (Vicia faba L.). African Journal of Microbiology Research, 12(17), 399-404.

Mohammed, A., Wosene Gebreselassie, W. G., & Tigist Nardos, T. N. (2013). Effect of Effective Microorganisms (EM) seed treatment and types of potting mix on the emergence and growth of coffee (Coffea arabica L.) seedlings. Int. J. Agric. Res., 8. https://www.cabidigitallibrary.org/doi/full/10.5555/20133248109

Molina, D., Bustillos-Cristales, M. del R., Rodríguez-Andrade, O., Morales-García, Y. E., Santiago-Saenz, Y., Castañeda-Lucio, M., & Muñoz-Rojas, J. (2015). Mecanismos de fitoestimulación por rizobacterias, aislamientos en América y potencial biotecnológico. Biológicas, 17(2), 24-34.

Muleta, D., Assefa, F., Börjesson, E., & Granhall, U. (2013). Phosphate-solubilising rhizobacteria associated with Coffea arabica L. in natural coffee forests of southwestern Ethiopia. Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences, 12(1), 73-84.

Muñoz, H. J., Sáenz Reyes, J. T., Coria Avalos, V. M., García Magaña, J. de J., Hernández Ramos, J., & Manzanilla Quijada, G. E. (2015). Calidad de planta en el vivero forestal La Dieta, Municipio Zitácuro, Michoacán. Revista mexicana de ciencias forestales, 6(27), 72-89.

Naseem, H., Ahsan, M., Shahid, M. A., & Khan, N. (2018). Exopolysaccharides producing rhizobacteria and their role in plant growth and drought tolerance. Journal of Basic Microbiology, 58(12), 1009-1022. https://doi.org/10.1002/jobm.201800309

Noumavo, P. A., Agbodjato, N. A., Baba-Moussa, F., Adjanohoun, A., & Baba-Moussa, L. (2016). Plant growth promoting rhizobacteria: Beneficial effects for healthy and sustainable agriculture. African Journal of Biotechnology, 15(27), 1452-1463.

Odoh, C. K. (2017). Plant growth promoting rhizobacteria (PGPR): A bioprotectant bioinoculant for sustainable agrobiology. A review. Int J Adv Res Biol Sci, 4(5), 123-142.

OIC. (2019). Informe sobre desarrollo cafetero de 2019. Crecer para prosperar: Viabilidad económica como catalizador de un sector cafetero sostenible. https://ico.org/documents/cy2019-20/ed-2320c-coffee-development-report.pdf

Oliveira, C. A., Alves, V. M. C., Marriel, I. E., Gomes, E. A., Scotti, M. R., Carneiro, N. P., Guimaraes, C. T., Schaffert, R. E., & Sá, N. M. H. (2009). Phosphate solubilizing microorganisms isolated from rhizosphere of maize cultivated in an oxisol of the Brazilian Cerrado Biome. Soil Biology and Biochemistry, 41(9), 1782-1787.

Oliveira, M. H., Almeida, G. R. R., da Cunha, L. T., & Queiroz, R. L. (2016). INTERAÇÕES ALELOPÁTICAS SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE ALFACE (Lactuca sativa, L. cv. Vanda) CULTIVADA EM SOLO CAFEEIRO. Revista da UI_IPSantarém, 4(4), 16-16.

Ortiz, V., ORDAZ CHAPARRO, V., Aldrete, A., ESCAMILLA PRADO, E., SÁNCHEZ VIVEROS, G., & LÓPEZ ROMERO, R. (2018). Tratamientos pregerminativos en semillas de dos especies del género Coffea. Agroproductividad. Agroproductividad, 11(4), 68-73.

Oteino, N., Lally, R. D., Kiwanuka, S., Lloyd, A., Ryan, D., Germaine, K. J., & Dowling, D. N. (2015). Plant growth promotion induced by phosphate solubilizing endophytic Pseudomonas isolates. Frontiers in microbiology, 6, 745.

Parrales, G. T. (2018). Determinación de las características morfológicas de 20 variedades e híbridos de café arábigo de alto valor genético. Universidad Estatal Del Sur De Manabí.

Parray, J. A., Jan, S., Kamili, A. N., Qadri, R. A., Egamberdieva, D., & Ahmad, P. (2016). Current Perspectives on Plant Growth-Promoting Rhizobacteria. Journal of Plant Growth Regulation, 35(3), 877-902. https://doi.org/10.1007/s00344-016-9583-4

Pedraza, R. O., Teixeira, K. R., Scavino, A. F., de Salamone, I. G., Baca, B. E., Azcón, R., Baldani, V. L., & Bonilla, R. (2010). Microorganismos que mejoran el crecimiento de las plantas y la calidad de los suelos. Revisión. Ciencia y Tecnología Agropecuaria, 11(2), 155-164.

Pérez, R., Oudot, M., Serrano, L., Hernández, I., Nápoles, M., Sosa, D., & Pérez-Martínez, S. (2019). Rhizospheric rhizobia identification in maize (Zea mays L.) plants. Agronomía Colombiana, 37(3), 255-262.

Queiroz, A. S. B., Ságio, S. A., & Junior, T. T. (2020). Doses de fosfóro no desenvolvimento da cultura da soja na região central do Tocantins. Agri-Environmental Sciences, 6, 7-7.

Rahman, A., Hosokawa, S., Oono, Y., Amakawa, T., Goto, N., & Tsurumi, S. (2002). Auxin and ethylene response interactions during Arabidopsis root hair development dissected by auxin influx modulators. Plant Physiology, 130(4), 1908-1917.

Reis, T. H. P., Neto, A. E. F., Guimarães, P. T. G., Curi, N., Guerra, A. F., & Marques, J. J. (2011). Dynamics of Forms of Inorganic Phosphorus in Soil under Coffee Plants as a Function of Successive Annual Additions of the Nutrient. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 42(8), 980-991. https://doi.org/10.1080/00103624.2011.558966

Resende, J. C. F., Markewitz, D., Klink, C. A., Bustamante, M. M. D. C., & Davidson, E. A. (2011). Phosphorus cycling in a small watershed in the Brazilian Cerrado: Impacts of frequent burning. Biogeochemistry, 105(1-3), 105-118. https://doi.org/10.1007/s10533-010-9531-5

Reyes. (2014). Estadística, Matemática y Computación. http://reyesestadistica.blogspot.com//2014/05/prueba-de-tukey-para%20experimentos.html

Reyes, F., Escamilla-Prado, E., Portilla, E. P., Almaguer-Vargas, G., Curiel-Rodríguez, A., & Gómez, J. H. (2016). Evaluación de productividad, calidad física y sensorial del grano del café (Coffea arabica L.), en cafetos injertados en el CRUO, Huatusco, Veracruz. Revista de Geografía Agrícola, 45-53.

Rosado, M. M. L. (2019). DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE FÓSFORO NA GERMINAÇÃO DE COFFEA ARABICA. Anais da Semana Acadêmica de Agronomia da Ufes-Campus de Alegre. https://periodicos.ufes.br/seagro/article/view/27015

Sadeghian, S. (2008). Fertilidad del suelo y nutrición del café en Colombia: Guía práctica. Boletín Técnico Cenicafé, 32, 1-44.

Salisbury, F. B., & Ross, C. W. (1992). Plant physiology (4ta ed.). Wadsworth Publishing Company. https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=cYed5M9uHnAC&oi=fnd&pg=PA1&dq=Plant+physiology&ots=FIT7_JlLBo&sig=Y6qd12_kNF2SOT4GT07dZpGLDBo

Sánchez, D. B., Gómez-Vargas, R. M., Garrido Rubiano, M. F., & Bonilla Buitrago, R. R. (2012). Inoculación con bacterias promotoras de crecimiento vegetal en tomate bajo condiciones de invernadero. Revista mexicana de ciencias agrícolas, 3(7), 1401-1415.

Sánchez, J., & Cabrera, R. (2019). Inducción de embriogénesis somática a partir de explantes foliares en tres variedades de café. Scientia Agropecuaria, 10(2), 259-264.

Santinato, F., Caione, G., Tavares, T. O., & Prado, R. de M. (2014). Doses of phosphorus associated with nitrogen on development of coffee seedlings. 6. http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/8088

Senthilkumar, M., & Krishnamoorthy, R. (2017). Isolation and characterization of tomato leaf phyllosphere Methylobacterium and their effect on plant growth. Int J Curr Microbiol App Sci, 6(11), 2121-2136.

Silva, M. R., Ignacio, L. A., & da Silva, G. A. (2017). Desenvolvimento de mudas de maracujá amarelo em função de diferentes doses fósforo reativo. Rev Agron, 6(1), 41-50.

Solomon, E. P., Berg, L. R., & Martin, D. W. (2001). Biología (5ta ed.). McGraw-Hill Interamericana.

Soto, F. (1980). ESTlMAClON DEL AREA FOLIAR EN C. arabica L. A PARTIR DE LAS MEDIDAS LINEALES DE LAS HOJAS. Cultivos tropicales, 2(3), Article 3.

Stringlis, I. A., Proietti, S., Hickman, R., Van Verk, M. C., Zamioudis, C., & Pieterse, C. M. J. (2018). Root transcriptional dynamics induced by beneficial rhizobacteria and microbial immune elicitors reveal signatures of adaptation to mutualists. The Plant Journal, 93(1), 166-180. https://doi.org/10.1111/tpj.13741

Suparno, A., Prabawardani, S., Yahya, S., & Taroreh, N. (2015). Inoculation of arbuscular mycorrhizal fungi increase the growth of cocoa and coffee seedling applied with Ayamaru Phosphate Rock. J. Agric. Sci., 7, 199-210.

Taiz, L., Zeiger, E., Møller, I. M., & Murphy, A. (2017). Fisiologia e desenvolvimento vegetal (6ta ed.). Artmed Editora. https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=PpO4DQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Fisiologia+edesenvolvimento&ots=7SEhvXISVa&sig=bxTtmLfYmacqsdOJh9UZ-C7MWYk

Terry, E., Ruiz Padrón, J., Tejeda Peraza, T., & Reynaldo Escobar, I. (2014). Efectividad agrobiológica del producto bioactivo Pectimorf® en el cultivo del Rábano (Raphanus sativus L.). Cultivos Tropicales, 35(2), 105-111.

Vargas, E. F., Guzmán, R. M. R., Peña, A. S., Luis, M. L. S., & Santana, I. A. R. (2016). Producción de plántulas de cafeto (Coffea arabica, L.) en vivero con sustratos orgánicos en un agroecosistema de montaña, municipio Junín estado de Táchira–Venezuela. Universidad & ciencia, 5(2), 139-151.

Vega, P., Canchignia Martínez, H., González, M., & Seeger, M. (2016). Biosíntesis de ácido indol-3-acético y promoción del crecimiento de plantas por bacterias. Cultivos tropicales, 37, 33-39.

Velasco, A., Castellanos-Hernández, O., Acevedo-Hernández, G., Aarland, R. C., & Rodríguez-Sahagún, A. (2020). Bacterias rizosféricas con beneficios potenciales en la agricultura. Terra Latinoamericana, 38(2), 333-345.

Vincent, J. M. (1970). A manual for the practical study of the root-nodule bacteria. International Biological Programme. https://www.cabidigitallibrary.org/doi/full/10.5555/19711702844

Viñals, R., Bustamante-González, C. A., Ramos-Hernández, R., Sánchez-Durán, O., Moran-Rodríguez, N., & Ferrás-Negrín, Y. (2017). Empleo de bioproductos en la producción de posturas de Coffea arabica L. Café Cacao, 16(1), 35-43.

Most read articles by the same author(s)

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.