Cepas de Trichoderma asperellum aisladas de suelos semiáridos: su potencial in vitro para controlar Colletotrichum acutatum asociado a flores de limón Persa

Autores/as

  • NADIA LANDERO VALENZUELA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
  • BRENDA PONCE LIRA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
  • TANIA GUERRA MANZANO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
  • LUIS ALFONSO AGUILAR PÉREZ UNIVERSIDAD VERACRUZANA
  • ROSALINDA MENDOZA VILLARREAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
  • PETRA ANDRADE HOYOS INIFAP

DOI:

https://doi.org/10.59741/agri.v5i2.67

Resumen

En las regiones citrícolas de México, la antracnosis causada por Colletotrichum acutatum es una enfermedad endémica que cada año ocasiona pérdidas severas en la producción de limón Persa (Citrus ,× latifolia). El uso de Trichoderma asperellum como agente de control biológico representa una alternativa viable a los pesticidas sintéticos para el manejo de este patógeno, debido a sus diversos mecanismos de acción y a la ausencia de los efectos negativos asociados con los fungicidas químicos. El objetivo de este estudio fue evaluar in vitro el efecto antagonista de cepas de Trichoderma asperellum aisladas de regiones semiáridas sobre el desarrollo de C. acutatum, agente causal de la antracnosis en limón Persa en Veracruz, México. Los aislamientos de Trichoderma asperellum se obtuvieron a partir de suelos de regiones semiáridas de Coahuila y Durango, mientras que el patógeno fue aislado de tejido vegetal infectado de limón Persa. Se establecieron cinco tratamientos, incluido un testigo absoluto, cada uno con cuatro repeticiones. Las variables evaluadas incluyeron la colonización de Trichoderma asperellum sobre el patógeno, así como la producción de metabolitos volátiles y no volátiles. Los resultados indican que las dos cepas aisladas de Durango, identificadas como Trichoderma asperellum, presentaron la mayor capacidad de colonización sobre C. acutatum a lo largo del tiempo. Asimismo, estas cepas mostraron el mayor efecto inhibitorio sobre el crecimiento micelial del patógeno mediante la acción de metabolitos no volátiles. En contraste, los metabolitos volátiles no mostraron diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos, lo que sugiere una baja o nula participación de estos compuestos en la inhibición del patógeno bajo las condiciones evaluadas.

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Referencias

Abbas, A., Jiang, D. y Fu, Y. (2022) Trichoderma asperellum spp. genes involved in the biocontrol activity against plant pathogenic fungi. Frontiers in Microbiology, 13, 884469. https://doi.org/10.3389/fmicb.2022.884469

Baccelli, I., Cicero, L.L., Berardi, E., Masi, E. y Scala, A. (2022) Water-soluble trichogin GA IV-derived peptaibols protect plants against fungal pathogens. Frontiers in Plant Science, 13, 881961. https://doi.org/10.3389/fpls.2022.881961

Borges, A.B. y Soares, S.D. (2016) Bacillus subtilis-based formulation for the control of postbloom fruit drop of citrus. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 32, 205. https://doi.org/10.1007/s11274-016-2157-6

Camiletti, B.X., Campos, M.E., Ruiz Posse, A., Paredes, J.A., Lichtemberg, P.S.F., Gabri, V.M. y Michailides, T.J. (2024) Effect of bloom sprays on Alternaria rot in California mandarins and fungicide efficacy against Colletotrichum. Plant Disease. https://doi.org/10.1094/PDIS-03-24-0666-RE

Campbell, C.L. y Madden, L.V. (1990) Introduction to plant disease epidemiology. New York: John Wiley & Sons. https://ppc.nwafu.edu.cn/docs/2016-06/20160628142315445651.pdf

Chávez-Avilés, M.N., García-Álvarez, M., Ávila-Oviedo, J.L., Hernández-Hernández, I., Bautista-Ortega, P.I. y Macías-Rodríguez, L.I. (2024) Volatile organic compounds produced by Trichoderma asperellum with antifungal properties against Colletotrichum acutatum. Microorganisms, 12(10), 2007. https://doi.org/10.3390/microorganisms12102007

Cherif, M. y Benhamou, N. (1990) Cytochemical aspects of chitin breakdown during the parasitism of Rhizoctonia solani by Trichoderma harzianum. Phytopathology, 80(2), 140–146. https://www.apsnet.org/publications/phytopathology/backissues/Documents/1990Articles/Phyto80n12_1406.pdf

Cortés Hernández, J.A., García, A.R. y Martínez, L.F. (2023) Biological control agents: mechanisms of action, selection, formulation and challenges in agriculture. Frontiers in Agronomy, 5, 1578915. https://doi.org/10.3389/fagro.2025.1578915

Cortez Lázaro, A.A. et al. (2025) Global trends in Trichoderma asperellum secondary metabolites in sustainable agricultural bioprotection. Frontiers in Microbiology. Disponible en: https://doi.org/10.3389/fmicb.2025.1595946

Dennis, C. y Webster, J. (1971) Antagonistic properties of species-groups of Trichoderma asperellum: I. Production of non-volatile antibiotics. Transactions of the British Mycological Society, 57(1), 25–39. https://doi.org/10.1016/S0007-1536(71)80077-3

De Silva, N.I., Brooks, S., Lumyong, S. y Hyde, K.D. (2019) Use of endophytes as biocontrol agents. Fungal Biology Reviews, 38, 133–148. https://doi.org/10.1016/j.fbr.2018.10.001

Dowling, M., Peres, N.A., Villani, S.M. y Schnabel, G. (2020) Managing Colletotrichum on fruit crops: a “complex” challenge. Plant Disease, 104(10), 2301–2316. https://doi.org/10.1094/PDIS-11-19-2378-FE

Evans, E.A., Ballen, F.H. y Crane, J.H. (2014) Economic potential of producing Tahiti limes in southern Florida in the presence of citrus canker and citrus greening. HortTechnology, 24(1), 99–106. https://journals.ashs.org/view/journals/horttech/24/1/article-p99.xml

Ezziyyani, M., Pérez-Sánchez, C., Sid Ahmed, A., Requena, M.E. y Candela, M.E. (2004) Biocontrol by Trichoderma asperellum spp. against Phytophthora capsici in pepper plants. Plant Pathology, 53(4), 465–474. https://www.um.es/analesdebiologia/numeros/26/PDF/05-TRICHODERMA ASPERELLUM.pdf

Forcelini, B.B. y Peres, N.A. (2018) Widespread resistance to QoI fungicides of Colletotrichum acutatum from strawberry nurseries and production fields. Plant Health Progress, 19, 338–341. https://doi.org/10.1094/PHP-08-18-0050-RS

Gonçalves, F.P., Nogueira Júnior, A.F., Silva Junior, G.J., Ciampi Guillardi, M. y Amorim, L. (2021) Environmental requirements for infection of Colletotrichum acutatum and C. gloeosporioides sensu lato in citrus flowers and prevalence of these pathogens in Brazil. European Journal of Plant Pathology, 160(1), 27–37. https://doi.org/10.1007/s10658-021-02218-7

Iqbal, M., Broberg, A., Andreasson, E. y Stenberg, J.A. (2023) Biocontrol potential of beneficial fungus Aureobasidium pullulans against Botrytis cinerea and Colletotrichum acutatum. Phytopathology, 113(11). https://doi.org/10.1094/PHYTO-02-23-0067-R

Infante Martínez, D. y Martínez Coca, B. (2020) Antagonismo de seis cepas de Trichoderma asperellum sobre Colletotrichum spp. Revista de Protección Vegetal, 35(3). Disponible en: https://censa.edicionescervantes.com/index.php/RPV/article/view/1100

Khan, R.A., Najeeb, S., Hussain, S., Xie, B. y Li, Y. (2020) Bioactive secondary metabolites from Trichoderma asperellum spp. against phytopathogenic fungi. Microorganisms, 8(6), 817. https://doi.org/10.3390/microorganisms8060817

Mena-Bahena, A. et al. (2024) Antagonismo de cepas nativas y foráneas de Trichoderma asperellum contra Colletotrichum gloeosporioides causante de antracnosis en maracuyá. Revista Investigaciones y Estudios – UNA. https://doi.org/10.57201/ieuna2423323

Mogollón, Á.M., López, C.N. y Orduz, J.O. (2021) Efecto de las variables meteorológicas sobre la antracnosis (Colletotrichum acutatum) de la lima ácida Tahití en el piedemonte llanero, Colombia. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 45, 250–259. https://doi.org/10.18257/raccefyn.1237

Muñoz Guerrero, J. (2021) Hongos endófitos de lima Tahití (Citrus × latifolia) y su utilidad en el biocontrol de Colletotrichum acutatum causante de antracnosis. Tesis de maestría. Universidad de Santander. Disponible en: https://repositorio.udes.edu.co/handle/001/5610

Mukherjee, P.K., Horwitz, B.A. y Kenerley, C.M. (2013) Secondary metabolism in Trichoderma asperellum: a genomic perspective. Microbiology, 159(1), 17–29. https://doi.org/10.1099/mic.0.068819-0

Oliveira, M., Santos, A.F. y Silva, J.P. (2016) Bacillus subtilis-based formulation for the control of postbloom fruit drop of citrus. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 32, 205. https://doi.org/10.1007/s11274-016-2157-6

Osorio-Hernández, E. (2018) Control biológico de fitopatógenos mediante aislados de Trichoderma asperellum spp. Agroproductividad, 10(3), 1–10. Disponible en: https://revista-agroproductividad.org/index.php/agroproductividad/article/view/961

Peláez-Álvarez, A., De los Santos-Villalobos, S., Yépez, E.A., Parra-Cota, F.I. y Reyes-Rodríguez, R.T. (2016) Efecto sinérgico de Trichoderma asperellum T8A y captan 50® contra Colletotrichum gloeosporioides. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, 7(6), 1401–1412. Disponible en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-09342016000601401

Rhaiem, A. y Taylor, P.W.J. (2016) Colletotrichum gloeosporioides associated with anthracnose symptoms on citrus, a new report for Tunisia. European Journal of Plant Pathology, 146, 219–224. https://doi.org/10.1007/s10658-016-0907-9

Rubio, M.B., Hermosa, R., Keck, E., Monte, E. y Nicolás, C. (2023) Trichoderma asperellum harzianum volatile organic compounds regulated by the THCTF1 transcription factor are involved in antifungal activity and beneficial plant responses. Journal of Fungi, 9(6), 654. https://doi.org/10.3390/jof9060654

Silva-Junior, G.J., Spósito, M.B., Marin, D.R., Ribeiro-Junior, P.J. y Amorim, L. (2014) Spatiotemporal characterization of citrus postbloom fruit drop in Brazil and its relationship to pathogen dispersal. Plant Pathology, 63, 519–529. https://doi.org/10.1111/ppa.12138

Vinale, F. y Sivasithamparam, K. (2020) Beneficial effects of Trichoderma asperellum secondary metabolites on crops. Phytotherapy Research, 34(11), 2835–2842. https://doi.org/10.1002/ptr.6728

Wang, W., De Silva, D.D., Moslemi, A., Edwards, J., Ades, P.K. y Crous, P.W. et al. (2021) Colletotrichum species causing anthracnose of citrus in Australia. Journal of Fungi, 7, 1–24. https://doi.org/10.3390/jof7010047

Yao, X. et al. (2023) Trichoderma asperellum and its role in biological control of plant fungal and nematode disease. Frontiers in Microbiology, 14, 1160551. https://doi.org/10.3389/fmicb.2023.1160551

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Publicado

2026-08-29

Cómo citar

Cepas de Trichoderma asperellum aisladas de suelos semiáridos: su potencial in vitro para controlar Colletotrichum acutatum asociado a flores de limón Persa. (2026). Universitas Agri, 5(2). https://doi.org/10.59741/agri.v5i2.67

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