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{"references": ["Rojas MM, B. T, Bosh DM, R\u00edos Y, Rodr\u00edguez J, Heydrich M. Potentialities of Bacillus strains for promoting growth in maize (Zea mays L. ). Cuba J Agric Sci. 2016;50:485\u201396.", "Mumtaz MZ, Ahmad M, Jamil M, Hussain T. Zinc solubilizing Bacillus spp. potential candidates for biofortification in maize. Microbiol Res. 2017 Sep 1;202:51\u201360.", "Yang N, Xu X-W, Wang R-R, Peng W-L, Cai L, Song J-M, et al. Contributions of Zea mays subspecies mexicana haplotypes to modern maize. Nat Commun. 2017;8(1):1874.", "De los Santos Ramos M, Romero Rosales T, Bobadilla Soto EE. Din\u00e1mica de la producci\u00f3n de ma\u00edz y frijol en M\u00e9xico de 1980 a 2014. Agron Mesoam. 2017 Apr 30;28(2):439.", "Morales-Garc\u00eda YE, Ju\u00e1rez-Hern\u00e1ndez D, Arag\u00f3n-Hern\u00e1ndez C, Mascarua-Esparza MA, Bustillos-Cristales MR, Fuentes-Ram\u00edrez LE, et al. Growth response of maize plantlets inoculated with Enterobacter spp., as a model for alternative agriculture. Rev Argent Microbiol. 2011;43(4):287\u201393.", "\u00c1ngeles\u2013Gaspar E, Ortiz\u2013Torres E, L\u00f3pez PA, L\u00f3pez\u2013Romero G. Caracterizaci\u00f3n y rendimiento de poblaciones de ma\u00edz nativas de Molcaxac, Puebla. Rev Fitotec Mex. 2010;33(4):287\u201396.", "Burbano-Orjuela H. El suelo y su relaci\u00f3n con los servicios ecosist\u00e9micos y la seguridad alimentaria. Rev Ciencias Agr\u00edcolas. 2016 Dec 14;33(2):117.", "Novillo Espinoza ID, Carrillo Zenteno MD, Cargua Chavez JE, Nabel Moreiral V, Alb\u00e1n Solarte KE, Morales Intriago FL. Propiedades f\u00edsicas del suelo en diferentes sistemas agr\u00edcolas en la provincia de Los R\u00edos, Ecuador. Temas Agrar. 2018 Jun 28;23(2):177\u201387.", "S\u00e1 JC de M, Lal R, Cerri CC, Lorenz K, Hungria M, de Faccio Carvalho PC. Low-carbon agriculture in South America to mitigate global climate change and advance food security. Environ Int. 2017 Jan 1;98:102\u201312.", "Fernandes Domingues Duarte C, Cecato U, Biserra TT, Mam\u00e9dio D, Galbeiro S. Azospirillum spp. en gram\u00edneas y forrajeras. Revisi\u00f3n. Rev Mex Ciencias Pecu. 2020 Feb 27;11(1):223\u201340.", "Sanz L\u00f3pez L. Aislamiento y estudio de microorganismos end\u00f3fitos en cultivos de ma\u00edz [Internet]. 2020 [cited 2021 Apr 22]. Available from: https://ebuah.uah.es/dspace/handle/10017/45513", "De los Santos Villalobos S, Parra Cota FI, Herrera Sep\u00falveda A, Valenzuela Arag\u00f3n B, Estrada Mora JC, Santos Villalobos S de los, et al. Colmena: colecci\u00f3n de microorganismos ed\u00e1ficos y end\u00f3fitos nativos, para contribuir a la seguridad alimentaria nacional. Rev Mex Ciencias Agr\u00edcolas. 2018 Feb 6;9(1):191\u2013202.", "Molina-Romero D, Del M, Bustillos-Cristales R, Rodr\u00edguez-Andrade O, Morales-Garc\u00eda YE, Santiago-Saenz Y, et al. Mecanismos de fitoestimulaci\u00f3n por rizobacterias, aislamientos en Am\u00e9rica y potencial biotecnol\u00f3gico. Biol\u00f3gicas Rev la DES Ciencias Biol\u00f3gico Agropecu. 2015;17(2):24\u201334.", "P\u00e9rez-P\u00e9rez R, Oudot M, Hern\u00e1ndez I, N\u00e1poles MC, Sosa-Del Castillo D, P\u00e9rez-Mart\u00ednez S. Aislamiento y caracterizaci\u00f3n de Stenotrophomonas asociada a rizosfera de ma\u00edz (Zea Mays L.). Cultiv Trop. 2020;41(2):3.", "S\u00e1nchez-Bautista A, De Le\u00f3n-Garc\u00eda De Alba C, Aranda-Ocampo S, Zavaleta-Me-J\u00eda E, Nava-D\u00edaz C. Bacterias end\u00f3fitas de la ra\u00edz en l\u00edneas de ma\u00edces tolerantes y susceptibles a sequ\u00eda. Rev mex fitopatol. 36(1):35\u201355.", "You M, Fang S, MacDonald J, Xu J, Yuan ZC. Isolation and characterization of Burkholderia cenocepacia CR318, a phosphate solubilizing bacterium promoting corn growth. Microbiol Res. 2020 Mar 1;233:126395.", "Sah S, Singh N, Singh R. Iron acquisition in maize (Zea mays L.) using Pseudomonas siderophore. 3 Biotech. 2017 Jun 1;7(2).", "Morales-Garc\u00eda YE, Baez A, Quintero-Hern\u00e1ndez V, Molina-Romero D, Rivera-Urbalejo AP, Pazos-Rojas LA, et al. Bacterial Mixtures, the Future Generation of Inoculants for Sustainable Crop Production. 2019;11\u201344.", "Ortiz-Galeana MA, Hern\u00e1ndez-Salmer\u00f3n JE, Valenzuela-Arag\u00f3n B, de los Santos-Villalobos S, Rocha-Granados M del C, Santoyo G, et al. Diversidad de bacterias end\u00f3fitas cultivables asociadas a plantas de ar\u00e1ndano (Vaccinium corymbosum L.) cv. Biloxi con actividades promotoras de crecimiento vegetal. Chil J Agric Anim Sci. 2018;34(2):140\u201351.", "Santos MS, Nogueira MA, Hungria M. Microbial inoculants: reviewing the past, discussing the present and previewing an outstanding future for the use of beneficial bacteria in agriculture. AMB Express. 2019 Dec 1;9(1):1\u201322.", "Morales-Garc\u00eda YE, Ju\u00e1rez-Hern\u00e1ndez D, Hern\u00e1ndez-Tenorio AL, Mu\u00f1oz-Morales JM, Baez A, Mu\u00f1oz-Rojas J. Inoculante de segunda generaci\u00f3n para incrementar el crecimiento y salud de plantas de jard\u00edn. AyTBUAP. 2020;5(20):136\u201354.", "de Sousa SM, de Oliveira CA, Andrade DL, de Carvalho CG, Ribeiro VP, Pastina MM, et al. Tropical Bacillus Strains Inoculation Enhances Maize Root Surface Area, Dry Weight, Nutrient Uptake and Grain Yield. J Plant Growth Regul. 2020 May 29;40(2):867\u201377.", "Paz-Zarza VM, Mangwani-Mordani S, Mart\u00ednez-Maldonado A, \u00c1lvarez-Hern\u00e1ndez D, Solano-G\u00e1lvez SG, V\u00e1zquez-L\u00f3pez R, et al. Pseudomonas aeruginosa: patogenicidad y resistencia antimicrobiana en la infecci\u00f3n urinaria. Rev Chil infectolog\u00eda. 2019 Apr;36(2):180\u20139.", "Toribio-Jim\u00e9nez J, Rodr\u00edguez-Barrera M\u00c1, Hern\u00e1ndez-Flores G, Ruvalcaba-Ledezma JC, Castellanos-Escamilla M, Romero-Ram\u00edrez Y. Isolation and screening of bacteria from Zea mays plant growth promoters. Rev Int Contam Ambient. 2017;33:143\u201350.", "Tiwari P, Singh JS. A plant growth promoting rhizospheric Pseudomonas aeruginosa strain inhibits seed germination in Triticum aestivum (L) and Zea mays (L). Microbiol Res (Pavia). 2017 Nov 22;8(2).", "Zarei T, Moradi A, Kazemeini SA, Farajee H, Yadavi A. Improving sweet corn (Zea mays L. var saccharata) growth and yield using Pseudomonas fluorescens inoculation under varied watering regimes. Agric Water Manag. 2019 Dec 20;226:105757.", "Villarreal-Delgado MF, Villa-Rodr\u00edguez ED, Cira-Ch\u00e1vez LA, Estrada-Alvarado MI, Parra-Cota FI, De los Santos-Villalobos S. El g\u00e9nero Bacillus como agente de control biol\u00f3gico y sus implicaciones en la bioseguridad agr\u00edcola. Rev Mex Fitopatol Mex J Phytopathol. 2018 Jan 4;36(1).", "Ahmad M, Adil Z, Hussain A, Mumtaz MZ, Nafees M, Ahmad I, et al. Potential of phosphate solubilizing Bacillus strains for improving growth and nutrient uptake in mungbean and maize crops. Pakistan J Agric Sci. 2019 Apr 1;56(2):283\u20139.", "Anguiano Cabello JC, Flores Olivas A, Olalde Portugal V, Arredondo Vald\u00e9s R, Laredo Alcal\u00e1 EI, Anguiano Cabello JC, et al. Evaluaci\u00f3n de cepas de Bacillus subtilis como promotoras de crecimiento vegetal. Rev bio ciencias. 2019;6:418.", "Cass\u00e1n F, Coniglio A, L\u00f3pez G, Molina R, Nievas S, Carlan CLN de, et al. Everything you must know about Azospirillum and its impact on agriculture and beyond. Biol Fertil Soils 2020 564. 2020 May 8;56(4):461\u201379.", "Oren A, Garrity GM. List of new names and new combinations previously effectively, but not validly, published. Int J Syst Evol Microbiol. 2015;65:3763\u20133767.", "Mavima L, Beukes CW, Palmer M, De Meyer SE, James EK, Maluk M, et al. Paraburkholderia youngii sp. nov. and 'Paraburkholderia atlantica' \u2013 Brazilian and Mexican Mimosa-associated rhizobia that were previously known as Paraburkholderia tuberum sv. mimosae. Syst Appl Microbiol. 2021 Jan 1;44(1):126152.", "Rivera E, S\u00e1nchez M, Dom\u00ednguez H. pH como factor de crecimiento en plantas. Rev Iniciaci\u00f3n Cient\u00edfica. 2018 Jun 23;4:101\u20135. [34]. Kobayashi T, Nozoye T, Nishizawa NK. Iron transport and its regulation in plants. Free Radic Biol Med. 2019 Mar 1;133:11\u201320.", "Moreno Res\u00e9ndez A, Garc\u00eda Mendoza V, Reyes Carrillo JL, V\u00e1squez Arroyo J, Cano R\u00edos P. Rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal: una alternativa de biofertilizaci\u00f3n para la agricultura sustentable. Rev Colomb Biotecnol. 2018 Jan 1;20(1):68\u201383.", "Sah S, Sahgal M, Singh R. Effect of Pseudomonas on micronutrient status of forest and agricultural soil of Uttarakhand. Ecol Environ Conserv. 2016;S279\u201384.", "Panpatte DG, Jhala YK, Shelat HN, Vyas R V. Pseudomonas fluorescens: A promising biocontrol agent and PGPR for sustainable agriculture. Microb Inoculants Sustain Agric Product Vol 1 Res Perspect. 2016 Jan 1;257\u201370.", "Foysal MJ, Lisa AK. Isolation and characterization of Bacillus sp. strain BC01 from soil displaying potent antagonistic activity against plant and fish pathogenic fungi and bacteria. J Genet Eng Biotechnol. 2018 Dec 1;16(2):387\u201392.", "Uzair B, Kausar R, Bano SA, Fatima S, Badshah M, Habiba U, et al. Isolation and Molecular Characterization of a Model Antagonistic Pseudomonas aeruginosa Divulging In Vitro Plant Growth Promoting Characteristics. Batool R, editor. Biomed Res Int. 2018.", "Pawar S, Chaudhari A, Prabha R, Shukla R, Singh DP. Microbial Pyrrolnitrin: Natural Metabolite with Immense Practical Utility. Biomolecules. 2019;9(9).", "Chu TN, Bui L Van, Hoang MTT. Pseudomonas PS01 Isolated from Maize Rhizosphere Alters Root System Architecture and Promotes Plant Growth. Microorg 2020, Vol 8, Page 471. 2020 Mar 26;8(4):471.", "Shaharoona B, Arshad M, Zahir ZA, Khalid A. Performance of Pseudomonas spp. containing ACC-deaminase for improving growth and yield of maize (Zea mays L.) in the presence of nitrogenous fertilizer. Soil Biol Biochem. 2006 Sep 1;38(9):2971\u20135.", "Parul C, Priyanka K, Anuj C, Saurabh G, Rajeew K, Sharma A. Bioinoculation using indigenous Bacillus spp. improves growth and yield of Zea mays under the influence of nanozeolite. 3 Biotech. 2021 Jan 1;11(1).", "Cui W, He P, Munir S, He P, Li X, Li Y, et al. Efficacy of plant growth promoting bacteria Bacillus amyloliquefaciens B9601-Y2 for biocontrol of southern corn leaf blight. Biol Control. 2019 Dec 1;139:104080.", "Vardharajula S, Ali SZ, Grover M, Reddy G, Bandi V. Drought-tolerant plant growth promoting Bacillus spp.: effect on growth, osmolytes, and antioxidant status of maize under drought stress. J Plant Interact. 2010 Mar;6(1):1\u201314.", "Liu Y, Teng K, Wang T, Dong E, Zhang M, Tao Y, et al. Antimicrobial Bacillus velezensis HC6: production of three kinds of lipopeptides and biocontrol potential in maize. J Appl Microbiol. 2020 Jan 21;128(1):242\u201354.", "Fan H, Ru J, Zhang Y, Wang Q, Li Y. Fengycin produced by Bacillus subtilis 9407 plays a major role in the biocontrol of apple ring rot disease. Microbiol Res. 2017 Jun 1;199:89\u201397.", "Prasad AA, Babu S. Compatibility of Azospirillum brasilense and Pseudomonas fluorescens in growth promotion of groundnut (Arachis hypogea L.). An Acad Bras Cienc. 2017;89(2):1027\u201340.", "V\u00e1zquez-Carrillo MG, Preciado-Ort\u00edz RE, Santiago-Ramos D, Palacios-Rojas N, Terr\u00f3n-Ibarra A, Hern\u00e1ndez-Calette A. Estabilidad del rendimiento y calidad de grano y tortilla de nuevos h\u00edbridos de ma\u00edz con valor agregado para el subtr\u00f3pico de M\u00e9xico. Rev fitotec mex. 2018 Nov;41(4a).", "Garc\u00eda Jim\u00e9nez A, Toscana Aparicio A. Presencia de ma\u00edz transg\u00e9nico en la Sierra Norte de Oaxaca. Un estudio desde la mirada de las comunidades. Soc Ambient. 2016;(12).", "Reyes-Guzm\u00e1n G, Guerra Navarro J, Calder\u00f3n Ponce G. Condiciones de cultivo del ma\u00edz criollo en comunidades de Puebla, Tlaxcala e Hidalgo: un an\u00e1lisis de las econom\u00edas de autoconsumo. Aportes. 2005;10(29):63\u201382.", "Guill\u00e9n-S\u00e1nchez J, Mori-Arismendi S, Paucar-Menacho LM. Caracter\u00edsticas y propiedades funcionales del ma\u00edz morado (Zea mays L.) var. subnigroviolaceo. Sci Agropecu. 2014 Mar 30;5(4):211\u20137.", "Gorriti Gutierrez A, Arroyo Acevedo J, Negron Ballarte L, Jurado Teixeira B, Purizaca Llajaruna H, Santiago Aquise I, et al. Antocianinas, fenoles totales y actividad antioxidante de las corontas del ma\u00edz morado (Zea mays L.): M\u00e9todo de extracci\u00f3n. Bolet\u00edn Latinoam y del Caribe Plantas Med y Arom\u00e1ticas. 2009;8(6):509\u201318.", "Hern\u00e1ndez S, Antonio J. Bioseguridad y dispersi\u00f3n de ma\u00edz transg\u00e9nico en M\u00e9xico. Ciencias. 2009;92\u201393:130\u201341.", "Caballero-Garc\u00eda, Marco A. C\u00f3rdova-T\u00e9llez, Leobigildo L\u00f3pez- Herrera A de J. Validaci\u00f3n emp\u00edrica de la teor\u00eda multic\u00e9ntrica del origen y diversidad del ma\u00edz en M\u00e9xico. Rev fitotec mex. 2019;42(4):356\u201366."]}
RESUMEN El maíz (Zea mays) es una planta gramínea que forma parte de la cultura mexicana, pues está presente en las actividades económicas y sociales del país. El mejoramiento de los cultivos de esta planta podría ser posible usando inoculantes formulados a base de Rizobacterias Promotoras del Crecimiento Vegetal (RPCV), una tecnología que no contamina el suelo, que es económica y que puede disminuir el uso de los fertilizantes químicos; estos últimos tienen muchas desventajas en su uso. Las rizobacterias son importantes para la agricultura, aportan beneficios a la planta por medio de diferentes mecanismos, por ejemplo; solubilizando y movilizando minerales, haciéndolos más biodisponibles para su utilización (mecanismos directos), o también inhibiendo el crecimiento de microrganismos patógenos (mecanismos indirectos), influyendo de forma positiva en el crecimiento vegetal. Como resultado de esta interacción, se obtienen mejores cultivos; más resistentes y con granos de mejor calidad nutricional. En este trabajo se analizó información sobre las experiencias de diversos autores que han realizado investigación experimental para obtener mejores rendimientos de maíz gracias a la aplicación de RPCV, abriendo la posibilidad de su manejo como complemento y/o reemplazo parcial de fertilizantes químicos. Esta tecnología ha resultado eficiente para la estimulación de crecimiento de algunos maíces criollos y podría significar la tecnología que se requiere para el rescate y cultivo de las diferentes variedades de maíz criollo en México. ABSTRACT Maize (Zea mays) is a grass plant, part of Mexican culture, it is present in the economic and social country activities, the improvement of the crops of this plant could be possible using inoculants formulated based on Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGRP), a technology that does not pollute the soil, which is economical, and can reduce the use of chemical fertilizers; these last ones have many disadvantages in their use. Rhizobacteria are important for agriculture, they provide benefits to the plant through different mechanisms, for example, solubilizing and mobilizing minerals, making them more bioavailable for use (direct mechanisms), or also inhibiting the growth of pathogenic microorganisms (indirect mechanisms), positively influencing plant growth. As a result of this interaction, better crops are obtained, more resistant and with better nutritional quality grains. This paper analysed information on the experiences of various authors who have carried out experimental research to obtain better maize yields thanks to the application of PGPR, opening the possibility of its management as a complement and/or partial replacement of chemical fertilizers. This technology has proved efficient for the stimulation of growth of some creole maize and could mean the technology that is required for the rescue and cultivation of the different varieties of creole maize in Mexico.
Azospirillum spp.; Bacillus spp.; Rizobacterias Promotoras del Crecimiento Vegetal (RPCV); Pseudomonas spp.; maíz; Zea mays, CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA, Azospirillum; Bacillus; Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR); Pseudomonas; corn; Zea mays
Azospirillum spp.; Bacillus spp.; Rizobacterias Promotoras del Crecimiento Vegetal (RPCV); Pseudomonas spp.; maíz; Zea mays, CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA, Azospirillum; Bacillus; Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR); Pseudomonas; corn; Zea mays
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