Crecimiento y tolerancia de Trichoderma asperelloides TF5 en medio papa dextrosa agar (PDA) a distintas concentraciones de cipermetrina
DOI:
https://doi.org/10.18004/rdgic.investig.estud.una.2025.junio.2916014634Palabras clave:
insecticida, piretroide, tolerancia, biorremediación, microrremediaciónResumen
El uso continuo y excesivo de insecticidas piretroides ha generado numerosos problemas ambientales y de salud pública, por lo que su eliminación del medio ambiente es un tema de interés. Los recursos biológicos como microorganismos o enzimas, con capacidad de degradar o eliminar plaguicidas, se han convertido en una herramienta poderosa para la remediación de los ambientes contaminados con estos compuestos, considerando esto, el objetivo de este trabajo fue evaluar la tolerancia de Trichoderma asperelloides TF5 a distintas concentraciones de cipermetrina, con el fin de analizar su potencial para ser utilizado en biorremediación. Para la realización del estudio, se utilizó un medio de cultivo sólido (PDA) papa dextrosa agar con concentraciones de cipermetrina de 10, 100, 200, 500, 1000 y 2000 mg/L. Se evaluó el crecimiento micelial y el porcentaje de inhibición del crecimiento de Trichoderma en función de las diferentes concentraciones. Los resultados demostraron, a partir de un gráfico de regresión lineal, que el 50% de inhibición del crecimiento micelial se alcanza con una concentración de 1150 mg/L, comparable a la utilizada en campo. Por lo tanto, Trichoderma asperelloides TF5, debido a su tolerancia evidenciada, muestra un potencial prometedor para su aplicación en procesos de biorremediación.
Descargas
Referencias
Andrade-Hoyos, P., Rivera-Jiménez, M. N., Landero-Valenzuela, N., Silva-Rojas, H. V., Martínez-Salgado, S. J., y Romero-Arenas, O. (2023). Beneficios ecológicos y biológicos del hongo cosmopolita Trichoderma spp. en la agricultura: Una perspectiva en el campo mexicano. Revista Argentina de Microbiología, 55(4), 366–377. https://doi.org/10.1016/j.ram.2023.06.005
Castellanos González, L., Lorenzo Nicao, M. E., Muiño, B. L., Hernández Pérez, R., y Guillen Sánchez, D. (2015). Efecto in vitro de plaguicidas comerciales sobre Trichoderma harzianum cepa A-34. Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias, 47(2), 185-196.
Cámara Paraguaya de Exportadores y Oleaginosas (CAPECO) (2024). El sector agrícola verificó un incremento del 23,3% al cierre del año 2023. https://capeco.org.py/2024/04/01/el-sector-agricola-verifico-un-incremento-del-233-al-cierre-del-ano-2023/
Chaparro, A. P., Carvajal, L. H., y Orduz, S. (2011). Fungicide tolerance of Trichoderma asperelloides and T. harzianum strains. Agricultural sciences, 2(03), 301. doi:10.4236/as.2011.23040
Chen, S., Hu, Q., Hu, M., Luo, J., Weng, Q., y Lai, K. (2011). Isolation and characterization of a fungus able to degrade pyrethroids and 3-phenoxybenzaldehyde. Bioresource technology, 102(17), 8110–8116. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2011.06.055
Gajendiran, A. y Abraham, J. (2018). Una descripción general de los insecticidas piretroides. Frontiers in Biology, 13 , 79-90. https://doi.org/10.1007/s11515-018-1489-z
Harms, H., Schlosser, D. y Wick, L. Y. (2011). Untapped potential: exploiting fungi in bioremediation of hazardous chemicals. Nature Reviews Microbiology,9(3), 177-192. https://doi.org/10.1038/nrmicro2519
Hernández-Melchor, D. J., Ferrera-Cerrato, R., y Alarcón, A. (2019). Trichoderma: importancia agrícola, biotecnológica, y sistemas de fermentación para producir biomasa y enzimas de interés industrial. Chilean journal of agricultural & animal sciences, 35(1), 98-112. http://dx.doi.org/10.4067/S0719-38902019005000205
Kaur, R., & Singh, J. (2021). Toxicity, monitoring, and biodegradation of cypermethrin insecticide: A review. Nature, environment and pollution technology, 20(5). https://doi.org/10.46488/NEPT.2021.v20i05.016
Lin, Q. S., Chen, S. H., Hu, M. Y. Hag, M. U., Yang, L. y Li, H. (2011). Biodegradation of cypermethin by a newly isolated actinomycetes HU-S-01 from wastewater sludge. International Journal of Environmenta/ Science & Technology, 8(1), 45-56. doi.org/10.1007/BF03326194
López Arias, T. R., Esquivel Mattos, A., y Peris, S. (2021). Evaluación ecotoxicológica de arroyos de la reserva San Rafael y su zona de amortiguamiento mediante bioensayos con Daphnia magna y Lactuca sativa. Steviana, 7, 102–115. https://doi.org/10.56152/StevianaFacenV7A9_2015
Maqbool, Z., Hussain, S., Imran, M., Mahmood, F., Shahzad, T., Ahmed, Z., y Muzammil, S. (2016). Perspectives of using fungi as bioresource for bioremediation of pesticides in the environment: a critical review. Environmental Science and Pollution Research International, 23(17), 16904–16925. https://doi.org/10.1007/s11356-016-7003-8
Mendarte-Alquisira, C., Alarcón, A., y Ferrera-Cerrato, R. (2024). Growth, tolerance, and enzyme activities of Trichoderma strains in culture media added with a pyrethroids-based insecticide. Revista Argentina de Microbiología, 56(1), 79-89. https://doi.org/10.1016/j.ram.2023.06.004
Odukkathil, G., y Vasudevan, N. (2013). Toxicity and bioremediation of pesticides in agricultural soil. Re/Views in Environmental Science and Bio/Technology, 12(4), 421–444. https://doi.org/10.1007/s11157-013-9320-4
Pointing, S. (2001). Feasibility of bioremediation by white-rot fungi. Applied microbiology and biotechnology, 57, 20-33. https://doi.org/10.1007/s002530100745
Ríos, M. Á. M., Villacorta, W. A. R., y Ramos, I. L. M. (2019). Crecimiento de Trichoderma asperellum en medio sólido utilizando como única fuente de carbono a los plaguicidas clorpirifos y cipermetrina. UCV-SCIENTIA, 11(2), 149-156.
Sabogal-Vargas, A. M., Wilson-Krugg, J., Rojas-Villacorta, W., De La Cruz-Noriega, M., Otiniano, N. M., Rojas-Flores, S., y Mendoza-Villanueva, K. (2023). In vitro compatibility of three native isolates of Trichoderma with the insecticide chlorpyrifos. Applied Sciences, 13(2), 811. https://doi.org/10.3390/app13020811
Terrero Yépez, P. I., Peñaherrera Villafuerte, S. L., Solís Hidalgo, Z. K., Vera Coello, D. I., Navarrete Cedeño, J. B., y Herrera Defaz, M. A.. (2018). Compatibilidad in vitro de Trichoderma spp. con fungicidas de uso común en cacao (Theobroma cacao L.). Investigación Agraria, 20(2), 146-151. https://doi.org/10.18004/investig.agrar.2018.diciembre.146-151
Tripathi, P., Singh, P.C., Mishra, A. y Chauhan, P. S. (2013). Trichoderma : un biorremediador potencial para la limpieza ambiental. Clean Technologies and Environ Policy, 15 , 541–550. https://doi.org/10.1007/s10098-012-0553-7
Publicado
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2025 Vicente Gabriel Gaona Duarte, Rocio de las Nieves Coronel Cristaldo, Nicole Solalinde Cristaldo, Jana Patiño Santander , Ana Flavia Galeano Amarilla, Anabel Ovelar Maldonado, Gilberto Antonio Benitez

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














