<i>Trichoderma asperellum</i> (Samuels, Lieckf & Nirenberg) as growth promoter in <i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell) Morong

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5902/1980509864187

Keywords:

Native species, Seedlings, Fungi, Solubilization, IAA

Abstract

Plant growth-promoting microorganisms represent an efficient and viable alternative to produce forest seedlings. Among them the genus Trichoderma stands out for promoting plant growth by the synthesis of indole acetic acid, phosphate solubilization, and micronutrients. Therefore, this study aimed to assess the influence of Trichoderma asperellum on the initial development of monkfish seedlings. Inoculations were performed with T. asperellum at the concentrations of 0 (control), 5, 9, 14, and 18 g of inoculant per liter of substrate, using a completely randomized design with five treatments and six replicates each. The following parameters were analyzed: height, shoot fresh weight, root fresh weight, total fresh weight, shoot dry weight, root dry weight, total dry weight, and Dickson quality index (DQI). The following doses were applied: height - dose 10.76 g, fresh stem weight - dose 15.76 g, fresh root weight - dose 15.76 g, total fresh weight - dose 12.14, shoot dry weight - dose 11.5 g, root dry weight - dose 10.27 g, and total dry weight – dose 10.58 g. The DQI provided an increase of 35% compared with the witness. Thus, inoculation with Trichoderma was estimated to have a maximum technical efficiency between 10 and 12 g L-1 of substrate, showing an effect on the development of monkfish seedlings.

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Author Biographies

Aloisio Freitas Chagas Junior, Federal University of Tocantins

Possui graduação em Agronomia pela Universidade Federal Rural da Amazônia (1997), mestrado em Ciências Biológicas pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (2000) e doutorado em Biotecnologia pela Universidade Federal do Amazonas (2007). Atualmente é professor associado da Fundação Universidade Federal do Tocantins (UFT), Campus de Gurupi, nos cursos de Graduação em Agronomia e Pós-Graduação em Biotecnologia (Mestrado) e Produção Vegetal (Mestrado e Doutorado). Atualmente coordena o Laboratório de Agromicrobiologia Aplicada da UFT Campus de Gurupi. Tem experiência na área de Agronomia, com ênfase em microbiologia agrícola, atuando principalmente nos seguintes temas: Isolamento e seleção de micro-organismos de interesse agrícola; Micro-organismos promotores de crescimento vegetal; Biocontrole; Produção de inoculantes.

Patrícia Cardoso Dias, Federal University of Tocantins

Forest Engineer, Master in Forestry and Environmental Sciences

Universidade Federal do Tocantins, Gurupi, TO, Brazil

Albert Lennon Lima Martins, Universidade Estadual do Tocantins, Palmas, TO, Brazil

Doutor em Produção Vegetal da Universidade Federal do Tocantins - UFT. Formado em Engenharia Agronômica na Fundação Universidade do Tocantins - UNITINS. Mestre em Produção Vegetal - UFT. Foi bolsista do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal (PG-PV), e também foi bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica PIBIC/CNPq/Funpex onde desenvolveu projetos no IFTO e na UNITINS-AGRO no Complexo de Ciências Agrárias - CCA.

Rodrigo Silva de Oliveira, Federal University of Goiás

Agricultural Engineer, Master in Plant Production

Universidade Federal do Goiás, Goiânia, GO, Brazil

Lillian França Borges Chagas, Federal University of Tocantins

Possui  graduação  em  Agronomia  pela  Universidade  Federal  do  Tocantins  (2003),  mestrado  em  Agricultura  e  Sustentabilidade  na Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas (2007) com área de concentração em Agroecologia e Doutorado em produção Vegetal pela Universidade Federal do Tocantins, Campus de Gurupi-TO. Atualmente é professora efetiva da Universidade Federal do Tocantins (UFT), Campus de Gurupi, no curso de Graduação em Agronomia, ministrando as disciplinas de Extensão Rural, Sociologia do Desenvolvimento Rural e Filosofia da Ciência e Ética.

References

AMARAL, P. P.; STEFFEN, G. P. K.; MALDANER, J.; MISSIO, E. L.; SALDANHA, C. W. Promotores de crescimento na propagação de caroba. Pesquisa Florestal Brasileira, Brasília, v. 37, n. 90, p. 149-157, 2017. DOI: https://doi.org/10.4336/2017.pfb.37.90.1402

AZEVEDO, G. B.; NOVAES, Q. S.; AZEVEDO, G. T.O.; SILVA, H. S.; SOBRINHO, G. G.R.; NOVAES, A. B.; Efeito de Trichoderma spp. no crescimento de mudas clonais de Eucalyptus camadulensis. Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 45, n. 114, p. 343-352, jun. 2017. DOI: https://doi.org/10.18671/scifor.v45n114.10

BADAWI, F. S. F.; BIOMY, A. M. M.; DESOKY, A. H. Peanut plant growth and yield as influenced by co-inoculation with Bradyrhizobium and some rhizo-microorganisms under sandy loam soil conditions. Annals of Agricultural Science, Cairo, v. 56, p. 17-25, 2011. DOI: https://doi.org/10.1016/j.aoas.2011.05.005

BONONI, L.; CHIARAMONTE, J. B.; PANSA, C. C.; MOITINHO, M. A.; MELO, I. S. Phosphorus-solubilizing Trichoderma spp. from Amazon soils improve soybean plant growth. Scientific Reports, v. 10, n. 2858, p. 1-13, 2020. DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-020-59793-8

BORTOLIN, G. S.; WIETHAN, M. M. S.; VEY, R. T.; OLIVEIRA, J. C.P.; KOPP, M. M.; SILVA, A. C. F.; Trichoderma na promoção do desenvolvimento de plantas de Paspalum regnellii Mez. Revista de Ciências Agrárias, Lisboa, v. 42, n. 1, p. 135-145, 2019.

BRASIL. Ministério da agricultura e Reforma Agraria. Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária. Regras para análise de semente. Brasília, 2009.

CHAGAS JUNIOR, A. F.; OLIVEIRA, R. S.; MARTINS, A. L.; GOMES, F. L.; LUZ, L. L.; NÓBREGA, G. S.; LEMOS, F. P. R.; COLONIA, B. S. O.; CHAGAS, L. F. B. Trichoderma como promotor de crescimento em Myracrodruon urundeuva FR. All. In: SILVA-MATOS, R. S.; OLIVEIRA, P. S. T.; PEREIRA, R. Y. F. (Org). Ciências agrárias: conhecimentos científicos e técnicos e difusão de tecnologias. Ponta Grossa, PR. Atena, 2020a. p. 167-178. DOI: https://doi.org/10.22533/at.ed.93020170717

CHAGAS JUNIOR, A. F.; OLIVEIRA, R. S.; MARTINS, A. L.; GOMES, F. L.; LUZ, L. L.; NÓBREGA, G. S.; SOUZA, M. C.; LIMA, C. A.; CHAGAS, L. F. B. Eficiência de Trichoderma como promotor de crescimento de Corymbia citriodora. In: RIBEIRO, J. C. (Org.). Avanços Científicos e Tecnológicos nas Ciências Agrárias 4. Ponta Grossa, PR: Atena, 2020b. p. 54-69. DOI: https://doi.org/10.22533/at.ed.3372028096

CHAGAS, L. F. B.; CHAGAS JUNIOR, A. F.; CASTRO, H. G. Phosphate solubilization capacity and indole acetic acid production by Trichoderma strains for biomass increase on basil and mint plants. Brazilian Journal of Agriculture, Piracicaba, v. 92, n. 2, p. 176-185, 2017a. DOI: https://doi.org/10.37856/bja.v92i2.3221

CHAGAS, L. F. B.; CHAGAS JUNIOR, A. F.; SOARES, L. P.; FIDELIS, R. R.; Trichoderma na promoção do crescimento vegetal. Revista de Agricultura Neotropical, Cassilândia, v.4, n. 3, p.97-102, jul./set. 2017b. DOI: https://doi.org/10.32404/rean.v4i3.1529

CHOWDAPPA, P.; MOHAN KUMAR, S.P.; LAKSHMI, M.J.; UPRETI, K.K. Growth stimulation and induction of systemic resistance in tomato against early and late blight by Bacillus subtilis OTPB1 or Trichoderma harzianum OTPB3. Biological Control, v. 65, n. 1, 109–117, 2013. DOI: https://doi.org/10.1016/j.biocontrol.2012.11.009

CONTRERAS-CORNEJO, H. A.; MACÍAS-RODRÍQUEZ, L.; DEL-VAL, E.; LARSEN, J. Ecological functions of Trichoderma spp. and their secondary metabolites in the rhizosphere: interactions with plants. FEMS Microbiology Ecology, Oxford, v. 92, p. 1-17, 2016. DOI: https://doi.org/10.1093/femsec/fiw036

HOHMANN, P.; JONES, E. E.; HILL, R. A.; STEWART, A. Understanding Trichoderma in the root system of Pinus radiata: associations between rhizosphere colonisation and growth promotion for commercially grown seedlings. Microbiol Ecology, v. 115, n. 8, p. 759-67, 2011. DOI: https://doi.org/10.1016/j.funbio.2011.05.010

JUNGES, E.; MUNIZ, M. F.; MEZZOMO, R. BASTOS, B.; MACHADO, R. T.; Trichoderma spp. na produção de mudas de espécies florestais. Floresta e Ambiente. Rio de Janeiro, v. 23, n. 2, p. 237-244, 2016. DOI: https://doi.org/10.1590/2179-8087.107614

LORENZI, H. Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas do Brasil. Nova Odessa: Instituto Plantarum, São Paulo, v. 1, 6 ed. 2014.

MACHADO, D. M.; TAVARES, A. P.; LOPES, S. J.; SILVA, C. F. Trichoderma spp. na emergência e crescimento de mudas de cambará (Gochnatia polymorpha (Less.) Cabrera). Revista Árvore, Viçosa, v. 39, n. 1, p. 167-176, 2015. DOI: https://doi.org/10.1590/0100-67622015000100016

MENDES, G. O.; FREITAS, A. L. M.; PEREIRA, O. L.; SILVA, I. R.; VASSSILEV, N. B.; COSTA, M. D. Mechanisms of phosphate solubilization by fungal isolates when exposed to different P sources. Annals of Microbiology, v. 64, p. 239-249, 2014. DOI: https://doi.org/10.1007/s13213-013-0656-3

MENDOZA-MENDOZA, A.; ZAID, R.; LAWRY, R.; HERMOSA, R.; MONTE, E.; HORWITZ, B. A.; MUKHERJEE, P. K. Molecular dialogues between Trichoderma and roots: role of the fungal secretome. Fungal Biology Reviews, v. 32, n. 2, p. 62-85, 2018. DOI: https://doi.org/10.1016/j.fbr.2017.12.001

MISSIO, E. L.; MUNIZ, M. F.; BRUM, D. L.; SCHULTZ, C. P.; CARGNELUTTI FILHO, A. Produção de mudas de Parapiptadenia rígida pelo tratamento de sementes com Trichoderma (Hypocreales) e polímero. Caderno de Pesquisa. Santa Cruz do Sul, v. 30, n. 1, p. 21-32, jan. /abr. 2018. DOI: https://doi.org/10.17058/cp.v30i1.11180

OLIVEIRA, A. G.; CHAGAS JÚNIOR, A. F.; SANTOS, G. R.; MILLER, L, O.; CHAGAS, L. F. B. Potencial de solubilização de fosfato e produção de AIA por Trichoderma spp. Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável, Pombal, v. 7, n. 3, p. 149-155, 2012. DOI: https://doi.org/10.18378/rvads.v7i3.1338

PACHECO, K. R.; VISCARDI, B. S. M.; VASCONCELOS, T. M. M.; MOREIRA, G. A. M.; VALE, H. M. M.; BLUM, L. E. B. Efficacy of Trichoderma asperellum, T. harzianum, T. longibrachiatum and T. reesei against Sclerotium rolfsii. Bioscience Journal, Uberlandia, v. 32, n. 2, p. 412-421, 2016. DOI: https://doi.org/10.14393/BJ-v32n2a2016-32732

PATIL, A. S.; PATIL, S. R.; PAIKRAO, H. M. Trichoderma secondary metabolites: their biochemistry and possible role in disease management. In: CHOUDHARY, D. K.; VARMA, A. (Eds.). Microbial-mediated induced systemic resistance in plants. Singapore: Springer, 2016. p. 69-102. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-10-0388-2_6

PROMWEE, A.; KRAISILA, M. I.; INTANA, W.; CHAMMWARNG, C.; YENJIT, P. Phosphate solubilization and growth promotion of rubber tree (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) by Trichoderma Strains. Journal of Agricultural Science, v. 6, n. 9, p. 8-20, 2014. DOI: https://doi.org/10.5539/jas.v6n9p8

RAMADA, M. H. S.; LOPES, F. A. C.; ULHOA, C. J. Trichoderma: metabólitos secundários. In: MEYER, M. C.; MAZARO, S. M.; SILVA, J. C. (Eds.). Trichoderma: Uso na Agricultura. Brasília, DF: Embrapa, 2019. p. 201-218.

RAWAT, R.; TEWARI, L. Effects of abiotic stress on phosphate solubilization by biocontrol fungus Trichoderma sp. Current Microbiology, v. 62, p. 1521-1526, 2011. DOI: https://doi.org/10.1007/s00284-011-9888-2

SAMUELS, G. J.; ISMAIEL, A.; BON, M. C.; DE RESPINIS, S.; PETRINI, O. Mycologia, v. 102, n. 4, p. 944-966, 2010. DOI: https://doi.org/10.3852/09-243

WOO, S. L.; PEPE, O. Microbial consortia: promising probiotics as plant biostimulants for sustainable agriculture. Frontiers in Plant Science, v. 9, article 1801, 2018. DOI: https://doi.org/10.3389/fpls.2018.01801

WOO, S. L.; RUOCCO, M.; VINALE, F.; NIGRO, M.; MARRA, R.; LOMBARDI, N.; PASCALE, A.; LANZUISE, S.; MANGANIELLO, G.; LORITO, M. Trichoderma-based products and their widespread use in agriculture. The Open Mycology Journal, v. 8, p. 71-126, 2014. DOI: https://doi.org/10.2174/1874437001408010071

ZEILINGER, S.; GRUBER, S.; BANSAL, R.; MUKHERJEE, P. K. Secondary metabolism in Trichoderma: chemistry meets genomics. Fungal Biology Reviews, v. 30, n. 2, p. 74-90, 2016. DOI: https://doi.org/10.1016/j.fbr.2016.05.001

ZHONG, C. Q.; CAO, G. X., HUANG; W. Y.; LUAN, X. S.; YANG, Y. F. Dissolving mechanism of strain P17 on insoluble phosphorus of yellow-brown soil. Brazilian Journal of Microbiology, São Paulo, v. 45, p. 937–943, 2014. DOI: https://doi.org/10.1590/S1517-83822014000300025

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Published

2024-06-07

How to Cite

Chagas Junior, A. F., Dias, P. C., Martins, A. L. L., Oliveira, R. S. de, & Chagas, L. F. B. (2024). <i>Trichoderma asperellum</i> (Samuels, Lieckf & Nirenberg) as growth promoter in <i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell) Morong. Ciência Florestal, 34(2), e64187. https://doi.org/10.5902/1980509864187