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 | Acceso al texto completo restringido a Biblioteca INIA Treinta y Tres. Por información adicional contacte bibliott@inia.org.uy. |
Registro completo
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Biblioteca (s) : |
INIA Treinta y Tres. |
Fecha : |
05/07/2018 |
Actualizado : |
25/10/2019 |
Tipo de producción científica : |
Artículos en Revistas Indexadas Internacionales |
Autor : |
ILLARZE, G.; DEL PINO, A.; RICCETTO, S.; IRISARRI, P. |
Afiliación : |
GABRIELA ILLARZE, Laboratorio de Microbiología. Facultad de Agronomía, UDELAR; AMABELIA DEL PINO, Departamento de Suelos y Aguas, Facultad de Agronomía, UDELAR.; SARA MAGDALENA RICCETTO AGUIRREZABALA, INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria), Uruguay; PILAR IRISARRI, Laboratorio de Microbiología, Facultad de Agronomía, UDELAR. |
Título : |
Emisión de óxido nitroso, nitrificación, desnitrificación y mineralización de nitrógeno durante el cultivo del arroz en 2 suelos de Uruguay = Nitrous oxide emission, nitrification, denitrification and nitrogen mineralization during rice growing season in 2 soils from Uruguay. |
Fecha de publicación : |
2018 |
Fuente / Imprenta : |
Revista Argentina de Microbiología, 2018; 50(1), p. 97-104. |
ISSN : |
0325-7541 |
DOI : |
10.1016/j.ram.2017.05.004 |
Idioma : |
Español |
Notas : |
Historia del artículo: Recibido el 15 de agosto de 2016; aceptado el 9 de mayo de 2017; disponible en Internet el 23 de septiembre de 2017. |
Contenido : |
Abstract
Microbial processes such as mineralization, nitrification and denitrification regulate nitrogen dynamics in the soil. The last two processes may produce nitrous oxide (N2O). In this work N2O fluxes were quantified at four moments of the rice cycle, sowing, tillering, panicle initiation and maturity, in two sites that differed mainly in their soil organic matter (OM) content, Salto (higher OM) and Treinta y Tres. Potential net N mineralization, ammonium oxidation and denitrification as well as the most probable numbers (MPN) of ammonia oxidizers and denitrifiers were determined. Potential N mineralization did not vary with the soil type and increased
at rice maturity. Neither ammonia oxidation potential nor MPN were different among the soils.
However, the soil with higher OM exhibited higher activity and MPN of denitrifiers, irrespective of the rice stage. In turn, at the latest phases of the crop, the MPN of denitrifiers increased coinciding with the highest mineralization potential and mineral N content of the soil. Significant differences in N2O flux were observed in Salto, where the highest emissions were detected at rice maturity, after the soil was drained (44.2 vs 20.8 g N-N2O/ha d in Treinta y Tres). This work shows the importance of considering the soil type and end-of-season drainage of the rice field to elaborate GHGs (greenhouse gases) inventories.
Resumen
Los procesos microbianos como la mineralización, la nitrificación y la desnitrificación regulan la dinámica del nitrógeno en el suelo. Estos 2 últimos son los principales responsables de la emisión de óxido nitroso (N2O). En este trabajo se determinaron los flujos de N2O en momentos clave del ciclo de cultivo del arroz en 2 sitios que diferían principalmente en el contenido de materia orgánica del suelo (MO), en las localidades de Salto (mayor MO) y de Treinta y Tres. Dichos momentos clave fueron a la siembra, en macollaje, en primordio floral y a la madurez. También se determinó el potencial de mineralización neta de N y las actividades y los números más probables (NMP) de oxidantes de NH4 + y de desnitrificantes. El potencial de mineralización de N, así como la actividad y el NMP de oxidantes de NH4 +, no variaron con el tipo de suelo. Sin embargo, la actividad y el NMP de desnitrificantes fueron mayores en el suelo con mayor contenido de MO, independiente de la etapa del cultivo. A su vez, en las etapas finales del ciclo del cultivo, el NMP de desnitrificantes aumentó coincidiendo con el mayor potencial de mineralización y el mayor contenido de N mineral del suelo. Solo se observó un incremento en el flujo de N2O en el suelo de Salto a la madurez del arroz y cuando el suelo ya había sido drenado (44,2 g N-N2O/ha d, frente a 20,8 g N-N2O/ha d en Treinta y Tres). Esta investigación señala la importancia de estudiar las emisiones en distintos tipos de suelos y de continuar la medición luego del drenaje del cultivo de arroz para la elaboración de los inventarios de gases de efecto invernadero. MenosAbstract
Microbial processes such as mineralization, nitrification and denitrification regulate nitrogen dynamics in the soil. The last two processes may produce nitrous oxide (N2O). In this work N2O fluxes were quantified at four moments of the rice cycle, sowing, tillering, panicle initiation and maturity, in two sites that differed mainly in their soil organic matter (OM) content, Salto (higher OM) and Treinta y Tres. Potential net N mineralization, ammonium oxidation and denitrification as well as the most probable numbers (MPN) of ammonia oxidizers and denitrifiers were determined. Potential N mineralization did not vary with the soil type and increased
at rice maturity. Neither ammonia oxidation potential nor MPN were different among the soils.
However, the soil with higher OM exhibited higher activity and MPN of denitrifiers, irrespective of the rice stage. In turn, at the latest phases of the crop, the MPN of denitrifiers increased coinciding with the highest mineralization potential and mineral N content of the soil. Significant differences in N2O flux were observed in Salto, where the highest emissions were detected at rice maturity, after the soil was drained (44.2 vs 20.8 g N-N2O/ha d in Treinta y Tres). This work shows the importance of considering the soil type and end-of-season drainage of the rice field to elaborate GHGs (greenhouse gases) inventories.
Resumen
Los procesos microbianos como la mineralización, la nitrificación y la desnitrificación regulan la ... Presentar Todo |
Palabras claves : |
ACTIVIDAD MICROBIANA; AMMONIA OXIDATION; ARROZAL; DENITRIFICATION; DESNITRIFICACIÓN; NITROUS OXIDE; OXIDACIÓN DEL AMONIO; POTENTIAL MICROBIAL ACTIVITY; RICE FIELD. |
Thesagro : |
OXIDO NITROSO; PROCESOS MICROBIANOS. |
Asunto categoría : |
F01 Cultivo |
Marc : |
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Biblioteca (s) : |
INIA Las Brujas. |
Fecha actual : |
27/10/2023 |
Actualizado : |
27/10/2023 |
Tipo de producción científica : |
Artículos en Revistas Indexadas Internacionales |
Circulación / Nivel : |
Internacional - -- |
Autor : |
MENA, E.; STEWART, S.; MONTESANO, M.; PONCE DE LEÓN, I. |
Afiliación : |
EILYN MENA, Departamento de Biología Molecular, Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, Montevideo, Uruguay; SILVINA MARIA STEWART SONEIRA, INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria), Uruguay; MARCOS MONTESANO, Dpto. Biología Molecular, Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, Montevideo, Uruguay; Laboratorio de Fisiología Vegetal, Centro de Investigaciones Nucleares, Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay; INÉS PONCE DE LEÓN, Departamento de Biología Molecular, Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, Montevideo, Uruguay. |
Título : |
Current understanding of the Diaporthe/Phomopsis complex causing soybean stem canker: A focus on molecular aspects of the interaction. |
Fecha de publicación : |
2023 |
Fuente / Imprenta : |
Plant Pathology, 2023. https://doi.org/10.1111/ppa.13803 |
ISSN : |
0032-0862 |
DOI : |
10.1111/ppa.13803 |
Idioma : |
Inglés |
Notas : |
Article history: Received 26 April 2023; Accepted 21 September 2023; First published 16 October 2023. -- Corresponding author: Ponce de León, I.; Departamento de Biología Molecular, Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, Avenida Italia 3318, Montevideo, Uruguay; email:iponce@iibce.edu.uy -- Funding: This work was funded by 'Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (PEDECIBA)' Uruguay and 'Programa para Grupo de I + D Comisión Sectorial de Investigación Científica, Universidad de la República', Uruguay. D aspalathi. -- |
Contenido : |
Soybean stem canker (SSC) is an important disease caused by different Diaporthe spp., including D. aspalathi, D. caulivora and D. longicolla, that leads to soybean (Glycine max) yield losses around the world. Most studies have been focused on the morphological characterization and molecular identification of Diaporthe spp. present in SSC lesions. Several soybean resistance loci to Diaporthe spp. causing SSC have been identified, although the molecular identities of the resistance genes are at present unknown. In this review, we summarize the current knowledge on SSC disease, the molecular characterization of Diaporthe spp. and their evolutionary relationships. We highlight how recent genomic and transcriptomic information is allowing significant progress in our understanding of the molecular components and mechanisms underlying Diaporthe infection strategies as well as soybean disease resistance. The information generated, combined with available resources enabling functional genomics, will contribute to the development of breeding strategies for disease resistance, leading to a more sustainable agriculture. © 2023 British Society for Plant Pathology. |
Palabras claves : |
Decent work and economic growth - Goal 8; Disease symptoms; Genomes; Pathogenesis; Plant disease; Resistance genes; Responsible consumption and production - Goal 12; Soybean (Glycine max); Soybean stem canker; Sustainable Development Goals (SDGs); Zero hunger - Goal 2. |
Asunto categoría : |
H20 Enfermedades de las plantas |
Marc : |
LEADER 02769naa a2200325 a 4500 001 1064363 005 2023-10-27 008 2023 bl uuuu u00u1 u #d 022 $a0032-0862 024 7 $a10.1111/ppa.13803$2DOI 100 1 $aMENA, E. 245 $aCurrent understanding of the Diaporthe/Phomopsis complex causing soybean stem canker$bA focus on molecular aspects of the interaction.$h[electronic resource] 260 $c2023 500 $aArticle history: Received 26 April 2023; Accepted 21 September 2023; First published 16 October 2023. -- Corresponding author: Ponce de León, I.; Departamento de Biología Molecular, Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, Avenida Italia 3318, Montevideo, Uruguay; email:iponce@iibce.edu.uy -- Funding: This work was funded by 'Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (PEDECIBA)' Uruguay and 'Programa para Grupo de I + D Comisión Sectorial de Investigación Científica, Universidad de la República', Uruguay. D aspalathi. -- 520 $aSoybean stem canker (SSC) is an important disease caused by different Diaporthe spp., including D. aspalathi, D. caulivora and D. longicolla, that leads to soybean (Glycine max) yield losses around the world. Most studies have been focused on the morphological characterization and molecular identification of Diaporthe spp. present in SSC lesions. Several soybean resistance loci to Diaporthe spp. causing SSC have been identified, although the molecular identities of the resistance genes are at present unknown. In this review, we summarize the current knowledge on SSC disease, the molecular characterization of Diaporthe spp. and their evolutionary relationships. We highlight how recent genomic and transcriptomic information is allowing significant progress in our understanding of the molecular components and mechanisms underlying Diaporthe infection strategies as well as soybean disease resistance. The information generated, combined with available resources enabling functional genomics, will contribute to the development of breeding strategies for disease resistance, leading to a more sustainable agriculture. © 2023 British Society for Plant Pathology. 653 $aDecent work and economic growth - Goal 8 653 $aDisease symptoms 653 $aGenomes 653 $aPathogenesis 653 $aPlant disease 653 $aResistance genes 653 $aResponsible consumption and production - Goal 12 653 $aSoybean (Glycine max) 653 $aSoybean stem canker 653 $aSustainable Development Goals (SDGs) 653 $aZero hunger - Goal 2 700 1 $aSTEWART, S. 700 1 $aMONTESANO, M. 700 1 $aPONCE DE LEÓN, I. 773 $tPlant Pathology, 2023. https://doi.org/10.1111/ppa.13803
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