Bradyrhizobium sp. en el fortalecimiento de la defensa bioquímica del trébol bajo estrés por metales
DOI:
https://doi.org/10.29312/remexca.v17i5.3742Palabras clave:
bioquímica, cadmio, cobre, germinación, estrés por metales, RPCVResumen
Este estudio explora el papel de Bradyrhizobium sp. (Lotus) en la mejora de la resiliencia bioquímica de Lotus ornithopodioïdes durante la germinación bajo condiciones de estrés por metales. Específicamente, se evaluaron los efectos del cadmio (Cd) y el cobre (Cu) sobre la germinación y diversos parámetros bioquímicos. Las semillas se inocularon con Bradyrhizobium sp. (Lotus) y se sometieron a diferentes concentraciones de metales traza. Se analizaron parámetros bioquímicos clave, incluidos la prolina, los aminoácidos, los azúcares solubles totales, la actividad de α-amilasa y el contenido de ADN. Los resultados demostraron que la inoculación con Bradyrhizobium sp. (Lotus) mitigó significativamente los efectos adversos del estrés por metales, lo que llevó a una mejora de las tasas de germinación y un aumento de las respuestas bioquímicas. Cabe destacar que los niveles de prolina y de aminoácidos disminuyeron, mientras que la actividad de α-amilasa y el contenido de ADN aumentaron en las semillas inoculadas en comparación con las semillas de control no inoculadas. Estos hallazgos sugieren que Bradyrhizobium sp. (Lotus) desempeña un papel esencial en la promoción de la resiliencia en Lotus ornithopodioïdes bajo estrés por metales, lo que destaca su potencial para su uso en la biorremediación y en prácticas agrícolas sostenibles.
Descargas
Referencias
Ahemad, M. and Kibret, M. 2014. Mechanisms and applications of plant growth promoting rhizobacteria: current perspective. Journal of King Saud University-Science. 26(1):1-20. https://doi.org/10.1016/j.jksus.2013.05.001. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jksus.2013.05.001
Anuradha, S. and Rao, S. S. R. 2007. The effect of brassinosteroids on radish (Raphanus sativus) seedlings growing under cadmium stress. Plant Soil Environ. 53(11):465-472. https://doi.org/10.17221/2307-PSE. DOI: https://doi.org/10.17221/2307-PSE
Babu, P.; Bryan, J. D.; Panek, H. R.; Jordan, S. L.; Forbrich, B. M.; Kelley, S. C.; Colvin, R. T. and Robinson, L. C. 2002. Plasma membrane localization of the Yck2p yeast casein kinase 1 isoform requires the C-terminal extension and secretory pathway function. J. Cell Sci. 115(24):4957-4968. https://doi.org/10.1242/jcs.00203. DOI: https://doi.org/10.1242/jcs.00203
Biteur, N. 2012. Essais d’utilisation du radis (Raphanus sativus) dans la phytoremédiation (biodépollution) au niveau du sol contaminé par les métaux lourds (plomb): étude du stress oxydatif et quelques paramètres enzymatiques. Thèse de Doctorat, Oran, Alger. 110 p.
Bouzid, S. 2009. Étude de l’effet de la salinité et de la présence du molybdène sur le comportement écophysiologique de deux variétés de plantes de l’espèce Phaseolus vulgaris L. Thèse de Magister. 124 p.
Burton, K. 1956. A study of the conditions and mechanism of the diphenylamine reaction for the colorimetric estimation of deoxyribonucleic acid. Biochem. Journal. 62(2):315-322. https://doi.org/10.1042/bj0620315. DOI: https://doi.org/10.1042/bj0620315
Chatterjee, C.; Nautiyal, N. and Agarwala, S. C. 1985. Metabolic changes in mustard plant associated with molybdenum deficiency. New Phytologist. 100(4):511-518. https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.1985.tb02797.x. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.1985.tb02797.x
Chen, C. T.; Chen, T. H.; Lo, K. F. and Chu, C. Y. 2004. Effects of proline on copper transport in rice seedlings under excess copper stress. Plant Sci. 166(1):103-111. https://doi.org/10.1016/j.plantsci.2003.08.015. DOI: https://doi.org/10.1016/j.plantsci.2003.08.015
Degaichia, H.; Boussahoua, A. R. and Bakria, T. 2024. Resistance of Bradyrhizobium sp. (Lotus) to metallic stress. Agropastoralis Scientia. 1(2):73-83. https://asjp.cerist.dz/index.php/en/article/262816.
Degaichia, H.; Hamas, F.; Boussahoua, A. R.; Bakria, T. and Bouchenak, F. 2025. Enhancing trefoil germination under metal stress through Bradyrhizobium sp. (Lotus) inoculation. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas. 16(4):1-11. https://doi.org/10.29312/remexca.v16i4.3658. DOI: https://doi.org/10.29312/remexca.v16i4.3658
Dubois, M.; Gilles, K. A.; Hamilton, J. K.; Rebers, P. A. and Smith. 1956. Colorimetric method for determination of sugars and related substances. Anal. Chem. J. 28(3):350-356. https://doi.org/10.1021/ac60111a017. DOI: https://doi.org/10.1021/ac60111a017
Etesami, H. and Maheshwari, D. K. 2018. Use of plant growth promoting rhizobacteria (PGPRs) with multiple plant growth promoting traits in stress agriculture: action mechanisms and future prospects. Ecotoxicology and Environmental Safety. 156(1):225-246. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2018.03.013. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2018.03.013
Hossain, M. A.; Piyatida, P.; da Silva, J. A. T. and Fujita, M. 2012. Molecular mechanism of heavy metal toxicity and tolerance in plants: central role of glutathione in detoxification of reactive oxygen species and methylglyoxal and in heavy metal chelation. Journal of Botany. 1:1-37. https://doi.org/10.1155/2012/872875. DOI: https://doi.org/10.1155/2012/872875
Lei, Y. B. Korpelainen, H. and Li, C. Y. 2007. Physiological and biochemical responses to high Mn concentrations in two contrasting Populus cathayana populations. Chemosphere. 68(4):686-694. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2007.01.066. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2007.01.066
Matysik, J.; Alia, Bhalu, B. and Mohanty, P. 2002. Molecular mechanisms of quenching of reactive oxygen species by proline under stress in plants. Current Science. 82(5):525-532. https://www.jstor.org/stable/24105959.
Mihoub, A.; Chaoui, A. and El Ferjani, E. 2005. Biochemical changes induced by cadmium and copper during germination of pea seeds (Pisum sativum L.). Comptes Rendus Biologies. 328(1):601-609. https://doi.org/10.1016/j.crvi.2004.10.003. DOI: https://doi.org/10.1016/j.crvi.2004.10.003
Naidu, B. P., Cameron, D. F. and Konduri, S. V. 1998. Improving drought tolerance of cotton by glycine betaine application and selection. Proceedings of the Australian Agronomy Conference. The Australian Society of Agronomy, Australia. 1-5 pp.
Rizwan, M.; Ali, S.; Adrees, M.; Rizvi, H.; Zia-ur-Rehman, M.; Hannan, F. and Ok, Y. S. 2016. Cadmium stress in rice: toxic effects, tolerance mechanisms and management: a critical review. Environmental Science and Pollution Research. 23(18):17859-17879. https://doi.org/10.1007/s11356-016-6436-4. DOI: https://doi.org/10.1007/s11356-016-6436-4
Shameer, S. and Prasad, T. N. V. K. V. 2018. Plant growth promoting rhizobacteria for sustainable agricultural practices with special reference to biotic and abiotic stresses. Plant Growth Regulation. 84(3):603-615. https://doi.org/10.1007/s10725-017-0365-1. DOI: https://doi.org/10.1007/s10725-017-0365-1
Sharma, S. S. and Dietz, K. J. 2006. The significance of amino acids and amino-derived molecules in plant responses and adaptation to heavy metal stress. J. Exp. Bot. 57(4):711-726. https://doi.org/10.1093/jxb/erj073. DOI: https://doi.org/10.1093/jxb/erj073
Sharmila, P. and Pardha, S. P. 2002. Proline accumulation in heavy metal stressed plants: an adaptative strategy. In: physiology and biochemistry of metal toxicity and tolerance in plants. Prasad, M. N. V. and Strzalka, K. (Eds.). 179-199 pp. https://doi.org/10.1007/978-94-017-2660-3-7. DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-017-2660-3_7
Silini, A.; Cherif-Silini, H. and Yahiaoui, B. 2016. Growing varieties durum wheat (Triticum durum) in response to the effect of osmolytes and inoculation by Azotobacter chroococcum under salt stress. Afr. J. Microbiol. Res. 10(12):387-399. https://doi.org/10.5897/AJMR2015.7723. DOI: https://doi.org/10.5897/AJMR2015.7723
Singh, T. N.; Aspinall, D.; Paleg, L. G. and Bogges, S. F. 1973. Stress metabolism. II. Changes in proline concentration in excised plant tissues. Australian Journal of Biological Sciences. 26(1):57-63. DOI: https://doi.org/10.1071/BI9730057
Szafrariska, K.; Cvikrovsk, M.; Kowalska, U.; Gdrecki, R.; Martincova, I. and Janas, K. M. 2011. Influence of copper ions on growth, lipid peroxidation, proline and polyamines content in carrot rosettes obtained from another culture. Acta Physiol. Plant. 33(3):851-859. https://doi.org/10.1007/s11738-010-0610-y. DOI: https://doi.org/10.1007/s11738-010-0610-y
Xiao, Z.; Storms, R. and Tsang, A. 2006. A quantitative starch-iodine method for measuring alpha-amylase and glucoamylase activities. Anal. Biochem. 351(1):146-148. https://doi.org/10.1016/j.ab.2006.01.036. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ab.2006.01.036
Descargas
Publicado
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2026 Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0.
Los autores(as) que publiquen en Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas aceptan las siguientes condiciones:
De acuerdo con la legislación de derechos de autor, Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas reconoce y respeta el derecho moral de los autores(as), así como la titularidad del derecho patrimonial, el cual será cedido a la revista para su difusión en acceso abierto.
Los autores(as) deben de pagar una cuota por recepción de artículos antes de pasar por dictamen editorial. En caso de que la colaboración sea aceptada, el autor debe de parar la traducción de su texto al inglés.
Todos los textos publicados por Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas -sin excepción- se distribuyen amparados bajo la licencia Creative Commons 4.0 atribución-no comercial (CC BY-NC 4.0 internacional), que permite a terceros utilizar lo publicado siempre que mencionen la autoría del trabajo y a la primera publicación en esta revista.
Los autores/as pueden realizar otros acuerdos contractuales independientes y adicionales para la distribución no exclusiva de la versión del artículo publicado en Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas (por ejemplo incluirlo en un repositorio institucional o darlo a conocer en otros medios en papel o electrónicos) siempre que indique clara y explícitamente que el trabajo se publicó por primera vez en Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas.
Para todo lo anterior, los autores(as) deben remitir el formato de carta-cesión de la propiedad de los derechos de la primera publicación debidamente requisitado y firmado por los autores(as). Este formato debe ser remitido en archivo PDF al correo: revista_atm@yahoo.com.mx; revistaagricola@inifap.gob.mx.
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-No Comercial 4.0 Internacional.
