Mecanismos de acción antagónica de Trichoderma spp. y su aplicación en el control biológico

El género Trichoderma agrupa especies fúngicas de gran relevancia microbiológica, caracterizadas por su notable adaptabilidad y elevada capacidad reproductiva. Su interacción con las plantas es predominantemente mutualista, confiriendo múltiples beneficios que optimizan el desarrollo vegetal. Especí...

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Detalhes bibliográficos
Autor principal: Mendoza Pérez, Josué Matías (author)
Formato: bachelorThesis
Publicado em: 2025
Assuntos:
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description El género Trichoderma agrupa especies fúngicas de gran relevancia microbiológica, caracterizadas por su notable adaptabilidad y elevada capacidad reproductiva. Su interacción con las plantas es predominantemente mutualista, confiriendo múltiples beneficios que optimizan el desarrollo vegetal. Específicamente, Trichoderma spp. mejoran la absorción de nutrientes, lo que se traduce en un crecimiento más robusto, y aumentan la tolerancia de las plantas a diversos tipos de estrés, tanto bióticos como abióticos. Adicionalmente, estos hongos son capaces de promover directamente el crecimiento vegetal mediante la producción de compuestos bioactivos que modulan las vías de señalización de fitohormonas en la planta, resultando en incrementos significativos del área y la longitud radicular, fundamentales para la captación de recursos. La capacidad de Trichoderma para antagonizar fitopatógenos es un pilar de su aplicación como agente de control biológico. Sus mecanismos antagónicos son diversos y bien documentados. El micoparasitismo es una estrategia directa, donde Trichoderma ataca y degrada las hifas de los patógenos. Este proceso es mediado por la secreción de potentes enzimas líticas, como quitinasas y glucanasas, que hidrolizan los componentes estructurales de las paredes celulares de los hongos patógenos, facilitando la penetración de las hifas de Trichoderma. Otro mecanismo crucial es la competencia por recursos. Trichoderma spp. son colonizadores eficientes de la rizosfera, lo que les permite superar a los patógenos en la apropiación de espacio y nutrientes esenciales. Un ejemplo notorio es la producción de sideróforos, compuestos quelantes que secuestran eficientemente el hierro del suelo, un micronutriente vital, limitando así su disponibilidad para los microorganismos patógenos. La antibiosis representa un tercer mecanismo, implicando la secreción de una variedad de metabolitos secundarios tóxicos. Estos incluyen terpenos, pironas y peptaiboles, que exhiben una potente actividad antimicrobiana, inhibiendo directamente el crecimiento o la viabilidad de los hongos patógenos. Más allá de la acción directa, Trichoderma spp. pueden inducir resistencia sistémica en las plantas (ISR), lo que fortalece las defensas naturales del hospedero y lo prepara para responder de manera más eficiente ante futuras infecciones. La investigación continua sobre Trichoderma, desde su taxonomía hasta sus aplicaciones en cultivos específicos, busca maximizar su potencial como una herramienta sostenible en la protección vegetal.
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