Microorganismos nativos tolerantes a Atrazina aislados de suelos agrícolas en el departamento de Córdoba, Colombia
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El objeto del presente estudio fue identificar y evaluar microorganismos nativos tolerantes a la atrazina aislados de un suelo destinado al cultivo de maíz para ensilar, donde habitualmente se emplea este pesticida como preemergente. Para determinar su tolerancia, fueron sometidas a crecimiento a diferentes concentraciones de atrazina, diferentes temperaturas (30°C, 37°C y 40°C) y pH (5.0, 6.0 y 9.0). Los resultados muestran cepas nativas que toleraron concentraciones de 1000 ppm de atrazina, identificadas como, Pseudomonas sp (cepa 1L1a), Pseudomona sp (cepa 1L2), Streptomyces sp, y Arthrobacterium sp, las cuales muestran mayor crecimiento a 37°C (7,98E+06 UFC/mL), menor a 30°C (3,63E+06 UFC/mL a 30°C) y tolerancia a 40°C (5,80E+06 UFC/mL)... Ver más
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Microorganismos nativos tolerantes a Atrazina aislados de suelos agrícolas en el departamento de Córdoba, Colombia Atrazine- tolerant native microorganisms isolated from agricultural soils in the department of Cordoba, Colombia El objeto del presente estudio fue identificar y evaluar microorganismos nativos tolerantes a la atrazina aislados de un suelo destinado al cultivo de maíz para ensilar, donde habitualmente se emplea este pesticida como preemergente. Para determinar su tolerancia, fueron sometidas a crecimiento a diferentes concentraciones de atrazina, diferentes temperaturas (30°C, 37°C y 40°C) y pH (5.0, 6.0 y 9.0). Los resultados muestran cepas nativas que toleraron concentraciones de 1000 ppm de atrazina, identificadas como, Pseudomonas sp (cepa 1L1a), Pseudomona sp (cepa 1L2), Streptomyces sp, y Arthrobacterium sp, las cuales muestran mayor crecimiento a 37°C (7,98E+06 UFC/mL), menor a 30°C (3,63E+06 UFC/mL a 30°C) y tolerancia a 40°C (5,80E+06 UFC/mL). La cepa Streptomyces sp alcanzó su mayor crecimiento (4,73E+06 UFC/mL) a pH 9.0, mientras que Pseudomonas sp cepa 1L1a (3,43E+06 UFC/mL), Arthrobacter sp (3,40E+06 UFC/mL) y Pseudomonas sp cepa 1L2a (2,63E+06 UFC/L) fue a pH 6.0. Todos los microorganismos mostraron sensibilidad a pH 5.0. Los crecimientos alcanzados a diferentes temperaturas y pH son concordantes a la adaptación al clima tropical predominante en la región y relacionadas al género de los microorganismos. El estudio señala que las cepas nativas son capaces de tolerar altas concentraciones de atrazina y de mineralizarla en suelos con bajo contenido de materia orgánica y nutrientes. The objective of the present study was to identify and evaluate atrazine tolerant native microorganisms isolated from a soil destined to the maize crop for ensiling, where this pesticide is usually used as preemergence. To determine their tolerance, they were subjected to growth at different concentrations of atrazine, different temperatures (30 ° C, 37 ° C and 40 ° C) and pH (5.0, 6.0 and 9.0). The results show native strains that tolerated concentrations of 1000 ppm atrazine, identified as Pseudomonas sp (strain 1L1a), Pseudomona sp (strain 1L2), Streptomyces sp and Arthrobacterium sp, which show higher growth at 37 °C (7. 98E+06 CFU/mL), lower at 30 °C (3.63E+06 CFU/mL) and tolerance at 40 °C (5.80E+06 CFU/mL). The strain Streptomyces sp reached its highest growth (4.73E+06 UFC/mL) at pH 9.0, while Pseudomonas sp strain 1L1a (3.43E+06 UFC/mL), Arthrobacter sp (3.40E+06 UFC/mL) and Pseudomonas sp strain 1L2a (2.63E+06 CFU/mL) was at pH 6.0. All microorganisms showed sensitivity to pH 5.0. The growths reached at different temperatures and pH are in agreement with the adaptation to the tropical climate predominant in the region and related to the genus of microorganisms. The study indicates that the native strains are able to tolerate high concentrations of atrazine and to mineralize it in soils with low content of organic matter and nutrients. Oviedo Z, Luis Díaz S, Luis Microorganisms pesticide soil bioremediation. Microorganismos pesticida suelo biorremediación. 9 S1 Núm. S1 , Año 2017 : RECIA 9(SUPL1):MAYO Artículo de revista Journal article 2017-05-05T00:00:00Z 2017-05-05T00:00:00Z 2017-05-05 application/pdf Universidad de Sucre Revista Colombiana de Ciencia Animal - RECIA 2027-4297 https://revistas.unisucre.edu.co/index.php/recia/article/view/522 10.24188/recia.v9.nS.2017.522 https://doi.org/10.24188/recia.v9.nS.2017.522 spa https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 60 66 ALEKSEEVA, T.; PREVOT, V.; SANCELME, M.; FORANO, C.; BESSE-HOGGAN, P. 2011. Enhancing atrazine biodegradation by Pseudomonas sp stain ADP adsorption to Layered Double Hidroxide bionanocomposites. Diariode materiales peligrosos. Elsevier. 191: 126-135. BENIMELI, C.; CASTRO, G.; CHAILE, A.; AMOROSO, M. 2007. Lindane uptake and degradation by aquatic Streptomyces sp. Biodeterioro y biodegradación Internacional. 59 (2): 148-155. BRICEÑO, G.; FUENETES, M.; PALMA, G.; JORQUERA, M.; AMOROSO, M.; DIEZ, M. 2012. Chlorpyrifos biodegradation and 3,5,6-trichloro-2-pyridinol production by actinobacteria isolated from soil. Biodeterioro y biodegración internacional. 73: 1-7. CUESTA, P. y VILLANEDA, E. 2002. El análisis de suelos: Toma de muestras y recomendaciones de fertilización para la producción Ganadera. http://www.corpoica.org.co/sitioweb/Archivos/Foros/CAPITULOUNO.pdf. (Consultado el 13 de febrero de 2013) CUOZZO, S.; FUENTES, M.; BOURGUIGNON, N.; BENIMELI, C.; AMOROSO, M. 2012. Chlordane biodegradation under aerobic conditions by indigenous Streptomyces strains. Biodeterioro y biodegradación internacional. 66: 19-24. DA CUNHA, J.; BELLINI, I.; PINELLI, L.; FERANDEZ, A.; DAVYT, D. 2012. Determinación de atrazina e intermediarios de biodegradación en un medio de cultivo líquido para el enriquecimiento de consorcios microbianos. VII Congreso del medio ambiente AUGM. UNLP. La Plata- Argentina. EL SEBAI, T.; DEVERS, M.; CHANGEY, F.; ROUARD, N.; MARTIN, F. 2011. Evidence of atrazine mineralization in a soil from the Nile Delta: Isolation of Arthrobacter sp. Biodeterioro y biodegradación Internacional. 65 (8): 1249-1255 HANG, S. y NASSETTA, M. 2003. Evaluación de la degradación de atrazina en dos perfiles de suelo de la provincia de Córdoba. Revista de Investigaciones Agropecuaria. 32 (1): 57-69. HOUOT, S.; TOP, E.; YASSIR, A.; SOULAS, G. 2000. Dependencia de la degradación acelerada de la atrazina en el pH del suelo en los suelos de Franceses y Canadienses. J Soil Biol. 32:615-625. IGAC. 2009. Estudio general de suelos y zonificación de tierras departamento de Córdoba. MALAGÓN, D. 2003. Ensayo sobre tipología de suelos en Colombia. Énfasis en génesis y aspectos ambientales. Revista académica Colombiana de ciencias. 27: 319- 341. MARTÍNEZ, C. y GÓMEZ, S. 2007. Genotoxic risk in agricultural workers exposed to pesticides. Revista internacional de contaminación ambiental. 23 (4). México. MUELLER, T.; STECKEL, L.; RADOSEVICH, M. 2010. Efecto del pH del suelo y el uso histórico de la atrazina en la degradación de atrazina en un suelo de Tennessee. J Weed Science. 58: 478-483 SIDDIQUE, T.; OKEKE, B.; ARSHAD, M.; FRANKENBERGER, W. 2002. Efecto de la temperatura y el pH sobre la biodegradación de isómeros de hexaclorociclohexano en agua y suelo en suspensión. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 50: 5070-6. SANTAEFEMIA, M.; MELGAR, M.; CEPEDA, A.; GARCÍA, A. 2005. Estudio de la contaminación por plaguicidas en rutas de abastecimiento de una industria láctea. Revista de Toxicología Asociación española de toxicología. 22: 96-100. SINGH, P.; SURI, R.; SINGH, S. 2004 El aislamiento de un miembro de especie Acinetobacter que intervienen en la degradación de la atrazina. Biochem BioPh Res Comm. 317: 697-702. STRONG, L.; ROSENDAHL, C.; JOHNSON, G.; SADOWSKY, M.; WACKETT, L. 2002. Arthrobacter aurescens TC1 Metabolizes Diverse s-Triazine Ring Compounds. Journal Applied and environmental microbiology. 68 (12) TAFOYA, A. 2008. Biodegradación del herbicida triazinico, Atrazina, por una comunidad bacteriana, seleccionada en quimiostato, inmovilizada en reactores de lecho empaquetado. Tesis Doctoral. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Instituto Politécnico Nacional. México. 162 pág. WANG, J.; ZHU, L.; LIU, A.; MA, T.; WANG, Q.; XIE, H.; WANG, J.; JIANG, T.; ZHAO, R. 2011. Aislamiento y caracterización de Arthrobacter sp cepa HB-5 que transforma la Atrazina. Geoquímica Ambiental y Salud. 33: 259-266 WANG, Q. y XIE, S. 2012. Isolation and characterization of a high-efficiency soil atrazine-degrading Arthrobacter sp. Elsevier. Biodegradación. 71: 61-66. YANZE, C. y GSCHWIND, N. 1998. Biodegradation of s-triazine compounds by a stable mixed bacterial community. Ecotoxicology and Environmental. 43: 47- 56. https://revistas.unisucre.edu.co/index.php/recia/article/download/522/pdf info:eu-repo/semantics/article http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 http://purl.org/redcol/resource_type/ARTREF info:eu-repo/semantics/publishedVersion http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 info:eu-repo/semantics/openAccess http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 Text Publication |
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El objeto del presente estudio fue identificar y evaluar microorganismos nativos tolerantes a la atrazina aislados de un suelo destinado al cultivo de maíz para ensilar, donde habitualmente se emplea este pesticida como preemergente. Para determinar su tolerancia, fueron sometidas a crecimiento a diferentes concentraciones de atrazina, diferentes temperaturas (30°C, 37°C y 40°C) y pH (5.0, 6.0 y 9.0). Los resultados muestran cepas nativas que toleraron concentraciones de 1000 ppm de atrazina, identificadas como, Pseudomonas sp (cepa 1L1a), Pseudomona sp (cepa 1L2), Streptomyces sp, y Arthrobacterium sp, las cuales muestran mayor crecimiento a 37°C (7,98E+06 UFC/mL), menor a 30°C (3,63E+06 UFC/mL a 30°C) y tolerancia a 40°C (5,80E+06 UFC/mL). La cepa Streptomyces sp alcanzó su mayor crecimiento (4,73E+06 UFC/mL) a pH 9.0, mientras que Pseudomonas sp cepa 1L1a (3,43E+06 UFC/mL), Arthrobacter sp (3,40E+06 UFC/mL) y Pseudomonas sp cepa 1L2a (2,63E+06 UFC/L) fue a pH 6.0. Todos los microorganismos mostraron sensibilidad a pH 5.0. Los crecimientos alcanzados a diferentes temperaturas y pH son concordantes a la adaptación al clima tropical predominante en la región y relacionadas al género de los microorganismos. El estudio señala que las cepas nativas son capaces de tolerar altas concentraciones de atrazina y de mineralizarla en suelos con bajo contenido de materia orgánica y nutrientes.
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The objective of the present study was to identify and evaluate atrazine tolerant native microorganisms isolated from a soil destined to the maize crop for ensiling, where this pesticide is usually used as preemergence. To determine their tolerance, they were subjected to growth at different concentrations of atrazine, different temperatures (30 ° C, 37 ° C and 40 ° C) and pH (5.0, 6.0 and 9.0). The results show native strains that tolerated concentrations of 1000 ppm atrazine, identified as Pseudomonas sp (strain 1L1a), Pseudomona sp (strain 1L2), Streptomyces sp and Arthrobacterium sp, which show higher growth at 37 °C (7. 98E+06 CFU/mL), lower at 30 °C (3.63E+06 CFU/mL) and tolerance at 40 °C (5.80E+06 CFU/mL). The strain Streptomyces sp reached its highest growth (4.73E+06 UFC/mL) at pH 9.0, while Pseudomonas sp strain 1L1a (3.43E+06 UFC/mL), Arthrobacter sp (3.40E+06 UFC/mL) and Pseudomonas sp strain 1L2a (2.63E+06 CFU/mL) was at pH 6.0. All microorganisms showed sensitivity to pH 5.0. The growths reached at different temperatures and pH are in agreement with the adaptation to the tropical climate predominant in the region and related to the genus of microorganisms. The study indicates that the native strains are able to tolerate high concentrations of atrazine and to mineralize it in soils with low content of organic matter and nutrients.
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