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Pseudomonas y la lucha frente al cambio climático

En la batalla contra la contaminación y el calentamiento global, los microorganismos están emergiendo como aliados inesperados y poderosos. Entre estos, el género Pseudomonas se destaca por su capacidad para mitigar los efectos negativos del cambio climático y limpiar ambientes contaminados.

Biodegradación de contaminantes

Las bacterias del género Pseudomonas son conocidas por su habilidad para degradar una amplia gama de contaminantes orgánicos. Estas bacterias pueden descomponer hidrocarburos, pesticidas y metales pesados presentes en suelos y aguas contaminadas. Gracias a su versatilidad metabólica, Pseudomonas puede utilizar estos compuestos tóxicos como fuente de energía, transformándolos en sustancias menos dañinas y, en muchos casos, completamente inofensivas. Este proceso de biodegradación es crucial para la limpieza de sitios contaminados, reduciendo el riesgo para la salud humana y los ecosistemas.

Captura de carbono

Pseudomonas también juega un papel importante en la captura y almacenamiento de carbono. Estas bacterias pueden fijar dióxido de carbono (CO2) y convertirlo en compuestos orgánicos a través de procesos metabólicos naturales. La captura de CO2 es vital para mitigar el calentamiento global, ya que reduce la cantidad de este gas de efecto invernadero en la atmósfera. La implementación de biotecnologías basadas en Pseudomonas en sistemas agrícolas y forestales puede aumentar la capacidad de estos sistemas para capturar carbono, contribuyendo así a la reducción de la huella de carbono global.

Promoción del crecimiento vegetal

Además, Pseudomonas promueve el crecimiento de plantas a través de la producción de fitohormonas y la solubilización de nutrientes. Plantas más saludables y de rápido crecimiento pueden absorber más CO2, mejorando aún más la captura de carbono. La introducción de Pseudomonas en la agricultura sostenible no solo mejora la productividad de los cultivos, sino que también ayuda a combatir el cambio climático.

Conclusión

El uso de microorganismos como Pseudomonas representa una estrategia innovadora y efectiva en la lucha contra la contaminación y el calentamiento global. Su capacidad para biodegradar contaminantes, capturar carbono y promover el crecimiento vegetal ofrece soluciones sostenibles para algunos de los desafíos ambientales más críticos de nuestro tiempo. Integrar estas bacterias en prácticas ambientales y agrícolas puede ser un paso crucial hacia un futuro más limpio y saludable.

Superando la sequía: Bioestimulación para una agricultura sostenible

A lo largo de la historia ha habido numerosos sucesos de cambio climático en los que las temperaturas de la Tierra se han modificado paulatinamente, de la misma manera que los eventos meteorológicos han cambiado a lo largo del tiempo. Generalmente estos episodios se han dado por causas naturales, como variaciones en la radiación solar, periodos de vulcanismo, impactos de meteoritos… Sin embargo, la situación que está viviendo actualmente el planeta es principalmente por causa antropogénica.  

Por ello, el calentamiento global es uno de los temas principales de actualidad en la sociedad en cualquier parte de mundo, ya que durante los últimos años hemos visto como este evento avanza mucho más rápido.  

Una de las regiones más afectadas en el territorio europeo es la región de Cataluña. Durante los últimos 3 años se ha visto afectada de manera significativa por el cambio climático. Por lo que, a día de hoy, Cataluña está viviendo uno de los peores episodios de sequía desde que hay registros de precipitaciones.  

El territorio catalán se encuentra en un periodo de crisis climática extrema que está afectando en gran parte a la agricultura, y como consecuencia a inicios de 2024 se redujo hasta un 80% la dotación de agua del riego de los cultivos, aunque gracias a las últimas lluvias se han conseguido reducir las restricciones en algunas partes de la región.  

Rescatando al agricultor, el cultivo y el suelo: estrategias frente a la sequía

Gran parte de los cultivos extensivos de invierno han tenido problemas de crecimiento y otros, como el maíz o arroz, difícilmente se han sembrado. Muchos agricultores han habido de recurrir a medidas que suponen, únicamente, salvar la plantación de frutales y otros leñosos, retirando todos los frutos y así evitando la muerte de los árboles.  

Las plantas, por otra parte, cuando se encuentran en estas condiciones, desencadenan una serie de procesos en los que se generan aminoácidos, que posteriormente intervienen en la síntesis de hormonas y así paliar las posibles consecuencias provocadas por el estrés. Sin embargo, la producción de estos compuestos supone para la planta un alto coste energético que impide que pueda emplear energía en otras funciones fisiológicas y conseguir un buen desarrollo radicular y vegetativo. La aplicación de aminoácidos a nuestros cultivos supondría un “ahorro” de energía para la planta, favoreciendo el crecimiento de raíces y parte aérea, una mejor absorción de nutrientes y posteriormente un mayor rendimiento del cultivo. En casos de sequía y escasez de agua, sería recomendable usar formulados que en su aminograma contengan glicina-betaína y prolina entre otros, que intervienen en la apertura y cierre de estomas para evitar la deshidratación de las plantas.  

Por otra parte, es de gran interés el uso de extractos de algas en nuestros cultivos. Su principal función es la de promotor hormonal. Además de su alto contenido en fitohormonas como auxinas y citoquininas, los extractos de algas se componen de aminoácidos, proteínas, vitaminas, azúcares y micro y macroelementos, que ayudan a optimizar los procesos fisiológicos de las plantas. Por ello, favorecen la recuperación de los cultivos en situaciones de estrés y promueven el crecimiento y desarrollo del cultivo.  

Otro gran afectado por la crisis climática es el suelo, el principal medio de producción de la agricultura. El suelo forma un ecosistema que sirve como soporte para las plantas, para los microorganismos que viven en él y que almacena el agua y nutrientes que consumen estos seres vivos. La actual situación de sequía está influyendo de manera directa en la estructura del suelo, en la microfauna que habita en él y su fertilidad, impidiendo tener suelos sanos. El uso de enmiendas húmicas en el suelo mejora sus propiedades físicas, aumenta su porosidad y retención de agua, esponja el suelo y permite un mejor desarrollo radicular del cultivo. Son una fuente de carbono orgánico, por lo que promueven la actividad microbiana del suelo e intervienen en la complejación de nutrientes, favoreciendo su absorción por el cultivo.  

La respuesta de Arvensis a la crisis climática: A3 BIOESTIMULANT®

Un buen manejo de estos tres métodos de activación de la planta puede ayudarnos a obtener un sistema agrícola sostenible. Su empleo de manera equilibrada nos puede permitir paliar los efectos provocados por el cambio climático y obtener el máximo rendimiento del cultivo. Por ello, el equipo de I+D+I de Arvensis ha desarrollado y formulado A3 BIOESTIMULANT®, que combina estos tres componentes, como solución a los problemas expuestos anteriormente. La agrupación de estos tres bioestimulantes en un solo producto supondrá en la planta y en el suelo una mayor expresión de sus efectos en comparación a su uso por separado. En definitiva, el conjunto de aminoácidos, extractos de algas y enmiendas húmicas actúan de manera sinérgica sacando el mayor potencial genético de nuestros cultivos y así combatir el cambio climático.  

Ensayo Gelyflow Ca en rosas

La producción de rosas de calidad para la exportación es una tarea que exige un alto nivel de tecnificación, eficiencia y calidad para cumplir con las expectativas de los mercados internacionales más competitivos. La industria florícola, en su afán por mantenerse a la vanguardia, busca constantemente innovaciones que permitan mejorar la producción sin comprometer el desarrollo sostenible y el equilibrio ecológico.

 En este contexto, Arvensis se posiciona como un aliado estratégico, ofreciendo alternativas eficaces y amigables con el ambiente. Estas soluciones, cuando se aplican en el momento adecuado, permiten a las plantas expresar todo su potencial, asegurando un desarrollo continuo y saludable.

 El objetivo de los estudios presentados en este ensayo es evaluar la concentración de calcio en las plantas de rosa mediante la aplicación de GELYFLOW Ca. Para ello, se llevaron a cabo dos ensayos en Ecuador, en distintas variedades de rosa. Los resultados obtenidos demuestran la eficacia de GELYFLOW Ca en mantener niveles adecuados de calcio en la planta a lo largo del tiempo, contribuyendo así a la producción de rosas de alta calidad que satisfacen las demandas del mercado internacional.

¿Cuando debo utilizar Gelyflow Ca?

El calcio es un nutriente esencial para las plantas, desempeñando un papel crucial en la estabilidad de las paredes y membranas celulares. En las rosas, la deficiencia de calcio, especialmente en el tejido meristemático, puede tener consecuencias graves. La falta de calcio debilita las paredes celulares, haciendo que las células sean más susceptibles a la ruptura y, eventualmente, conduciendo a la muerte del tejido. Esta deficiencia no siempre se debe a una baja absorción o disponibilidad de calcio en el suelo, sino que frecuentemente es el resultado de un transporte inadecuado a través de los conductos vasculares de la planta. Además, las plantas con deficiencia de calcio son más susceptibles a la entrada de hongos como botritis.

El uso de GELYFLOW Ca en el cultivo de rosas es crucial para prevenir los problemas asociados con la deficiencia de calcio. Al garantizar un suministro adecuado y continuo de este nutriente, GELYFLOW Ca ayuda a mantener la integridad estructural de las células, promoviendo un crecimiento saludable y vigoroso de las rosas. Esto se traduce en flores de mayor calidad y resistencia, capaces de cumplir con las exigencias del mercado internacional.

GELYFLOW-Ca es una suspensión concentrada que permite proporcionar una gran cantidad de calcio utilizando volúmenes muy reducidos, lo cual resulta en ahorros significativos en el transporte y manejo de envases. Este producto es especialmente recomendado para situaciones donde se emplean volúmenes de caldo reducidos, facilitando así su aplicación de manera eficiente. GELYFLOW Ca puede ser administrado tanto vía foliar como al suelo, ofreciendo flexibilidad en su uso según las necesidades específicas del cultivo.

Datos del ensayo 1

Cultivo

Rosal Artika

Localización

Ecuador

Fecha

Las aplicaciones se iniciaron el 23 de marzo del 2022, se realizaron 2 aplicaciones en drench con un intervalo de 15 días, y se evaluó 15 días después de la 2da aplicación.

Superficie

10 camas

Dosis

GELYFLOW Ca 1,5 litros/ha, 75cc/10 camas de Gelly Flow Ca

Resultados y análisis del ensayo 1

Tabla 1 Resultado en ppm de calcio de las plantas testigo y tratadas.

Los resultados obtenidos demuestran de manera contundente la eficacia de GELYFLOW Ca en el mantenimiento de niveles adecuados de calcio en las plantas de rosa. La gráfica de las mediciones de calcio en los pedúnculos tiernos revela una clara superioridad del tratamiento con GELYFLOW Ca comparado con el tratamiento convencional de la finca.

 Después de dos aplicaciones de GELYFLOW Ca vía drench, la diferencia en las concentraciones de calcio a los 30 días es significativa, superando el 50%. Específicamente, mientras el tratamiento convencional muestra una concentración de 55 ppm de calcio al mes, el tratamiento con GELYFLOW Ca alcanza 120 ppm, situándose por encima del rango superior esperado.

 Estos resultados indican que GELYFLOW Ca no solo mejora la absorción y el transporte de calcio dentro de la planta, sino que también asegura una distribución más uniforme y sostenible del nutriente. Esto es crucial para mantener la integridad celular y promover un crecimiento saludable y vigoroso en las rosas, lo cual es esencial para cumplir con los estándares de calidad exigidos en el mercado internacional de flores. 

Gráfica del ensayo 1

Datos del ensayo 2

Cultivo

Rosal Mondial y novia

Localización

Pichincha (Ecuador)

Fecha

Las aplicaciones se iniciaron el 14 de abril del 2021, se realizaron 3 aplicaciones en drench.

Superficie

15 camas

Dosis

GELYFLOW Ca 1cc/litro

Resultados y análisis del ensayo 2

Tabla 2 Resultado en ppm de calcio de las plantas testigo y tratadas.

La gráfica presentada muestra las mediciones de calcio en dos variedades de rosales, comparando el tratamiento convencional de la finca con el tratamiento de GELYFLOW Ca. Las barras claras representan el tratamiento de la finca, mientras que las barras oscuras corresponden al tratamiento con GELYFLOW Ca.

Después de un mes de aplicación de GELYFLOW Ca vía drench, se observa una diferencia significativa en las concentraciones de calcio, siendo ésta superior al 50%.

Gráfica 2 del ensayo 2 donde se comparan las dos variedades.

Conclusiones

Los resultados obtenidos en ambos ensayos destacan la efectividad de GELYFLOW Ca en aumentar significativamente los niveles de calcio en las plantas de rosa. Tanto en el segundo estudio, donde se evaluaron diferentes variedades de rosas, como en el primero, donde se analizó el efecto en los pedúnculos tiernos, se observó una mejora considerable después de la aplicación de GELYFLOW Ca vía drench.

Las gráficas muestran claramente que la diferencia en las concentraciones de calcio entre el tratamiento convencional y el tratamiento con GELYFLOW Ca fue mayor al 50% después de un mes de aplicación. Estos resultados son indicativos de la capacidad de GELYFLOW Ca para mejorar la absorción y transporte de calcio en las plantas, lo que contribuye a un crecimiento más saludable y vigoroso de las rosas.

Ensayo Sugar Transfer en fresas

Desde Arvensis buscamos aprovechar al máximo lo que las plantas nos dan para incrementar la calidad final de la cosecha. En este ensayo que SUGAR TRANSFER vamos a ver como incrementar las características organolépticas de tu cultivo.

 Se trata de un ensayo en fresa, pero también es un producto muy popular para uva, pues se valora mucho el incremento de los grados brix y del color, para obtener un producto de gran calidad. 

¿Cómo te puede ayudar Sugar Transfer?

SUGAR TRANSFER es un producto que permite translocar los azúcares a través del proceso de fotosíntesis de los centros de producción (hojas) a los frutos en la fase de desarrollo y maduración.

SUGAR TRANSFER aumenta del grado de azúcar de los frutos, sin modificar la fisiología de las plantas, y al ser un producto de origen natural y catalogado como ecológico, no altera la evolución de las plantas, si no que les aporta beneficios alargando la vida de las mismas.

Las principales características de SUGAR TRANSFER:

a) Ideal para cultivos que necesiten aumentar el contenido en azúcares.

b) Adelanto en la maduración, debido a que los frutos adquieren antes el contenido necesario en azúcares.

c) Mejora la coloración natural de los frutos.

d) Unificación en la maduración.

e) Mejora del calibre.

bioestimulantes

Datos del ensayo

Cultivo

Fresas variedad “Ventana”

Localización

En un invernadero de los denominados “de tubo grande” Huelva (España)

Fecha

25 de noviembre

Superficie

La superficie efectiva fue de 2,4 m2 y el área total de ensayo de 86,4 m2 .

La densidad total de cultivo es de 55 000 Plantas / Ha.

Dosis

Tratamiento foliar de SUGAR TRANSFER a la dosis de 2,5 L/Ha

En este ensayo se midieron los grados Brix mediante el sistema Refractométrico, es el método más adecuado para medir el contenido de azúcar y sólidos solubles en frutas. Se basa en los grados de inclinación de un haz de luz cuando atraviesa un líquido, siendo este mayor cuanto más azúcar y sólidos solubles contiene y viceversa, menor inclinación con menor contenido de azúcar y sólidos solubles.

Se tomaron muestras de cada una de las plantas (tanto de la tratadas como de las no tratadas), y se determinó el ºBrix del jugo obtenido al estrujar varias fresas de cada una de las plantas, de modo que de cada planta teníamos una medida; luego se calculó la media de las medidas de cada hilera de plantas y finalmente se calculó la media final a cada una de las aplicaciones.

Resultados y análisis

Para comprobar la efectividad del producto se estableció un control comparando los resultados obtenidos tras aplicar el producto con los obtenidos en un ensayo tratando únicamente con agua. Se realizó un único muestreo el día 21 de enero.

 

 

CONTROL

SUGAR TRANSFER

Azúcares (ºBrix)

5,1

8,98

5,22

9,14

5,2

9,1

5,11

8,99

5,12

9,02

Media

5,16

9,06

En la Gráfica 1 se puede observar la gráfica donde queda representado el incremento de azúcares (ºBrix) de las fresas tratadas con SUGAR TRANSFER, respecto de los testigos.

Gráfica 1 donde se muestran las medias de los grados brix

Conclusiones

En los datos obtenidos del ensayo, se observa un aumento significativo en el contenido de azúcar de todas las muestras de frutos tratados con SUGAR TRANSFER con respecto a los testigos que, como se puede apreciar en el gráfico, alcanzan una diferencia de casi el 75%.

El hecho de observar un aumento en el contenido en azúcares de los frutos tratados con SUGAR TRANSFER es la causa de una maduración precoz, lo que hace posible el adelanto de la recolección, alcanzándose con anterioridad la concentración óptima de azúcares que el fruto necesita para ser comercializado.

Ensayo Quicelum en olivo

En Arvensis, hemos dedicado años a la innovación y al desarrollo de fórmulas avanzadas que permiten a las plantas expresar su máximo potencial. Dentro de nuestro portafolio de productos, uno de los bioestimulantes más destacados y con mayor trayectoria es QUICELUM, un potente potenciador del desarrollo vegetal.

Este ensayo agronómico se centra en los beneficios y aplicaciones de QUICELUM, destacando cómo este producto no solo mejora el rendimiento de los cultivos, sino que también contribuye significativamente al cuidado del campo y a la maximización de los beneficios para los agricultores.

¿Qué es Quicelum?

QUICELUM es un bioactivador y estimulador del potencial genético, formulado en base a extractos de algas y semillas que promueve el equilibrio hormonal de los cultivos. Se trata de un producto de origen vegetal totalmente orgánico, con residuo 0%.

QUICELUM maximiza la eficiencia de los procesos fisiológicos que regulan la absorción y translocación de los nutrientes, la utilización de la energía solar en la formación de fotosintatos, el movimiento de los precursores desde los órganos fuente a los órganos sumidero, etc. Además, lleva a sus máximas expresiones el crecimiento, la brotación, la floración, el cuaje y la maduración. QUICELUM revitaliza al olivo y aumenta la eficacia de la actividad fotosintética.

QUICELUM es un bioestimulador no hormonal que promueve que la planta sintetice y almacene una amplia y completa dotación de hormonas, estas permitirán a los genes expresarse rápida y eficientemente en cada momento. De esta manera, cada etapa (floración, cuajado, llenado, etc.) puede desarrollarse en el momento requerido según los estímulos y aportes. Esto permite que cada fase sea más completa y homogénea en el árbol.

Quicelum bioestimulante

Datos del ensayo

Cultivo

Olivar superintensivo en suelo franco y arcilloso

Localización

124 hectáreas de la variedad Arbosana, situado cerca de Ervidel

Fecha

4 de octubre

Superficie

50 Ha tratado 70 Ha control

Dosis

QUICELUM a una dosis de 1,5 l/1000 l de agua y FORTIK SOLID a 3 kg/1000 l de agua.

Se analizarán parámetros importantes como el contenido de grasa, la relación grasa/materia seca, la humedad y la variabilidad del tamaño y el peso de las aceitunas. El objetivo final de este ensayo es cuantificar el impacto económico de la aplicación de QUICELUM en los ingresos por hectárea de aceite de oliva.

Desde el principio hasta el final del ensayo, no hubo cambios en la rutina de trabajo en la finca.

Procedimiento experimental

El ensayo de Quicelum se dividió en dos parcelas, una en suelo arcilloso y otra en suelo franco. En todas las parcelas se aplicó Fortik Solid, un producto a base de potasio y azufre, así como un fungicida y un insecticida.

Antes de aplicar los productos, se pesaron y midieron 100 aceitunas tomadas al azar de todas las parcelas. A lo largo del ensayo, se pesaron las aceitunas y se analizó su contenido en grasa, materia grasa/seca y humedad. Siempre se utilizó el mismo proceso aleatorio de recogida de muestras para mantener la fiabilidad del ensayo.

Al final, las muestras se recogieron parcela por parcela y se transportaron por separado a la almazara. A continuación, se registró la cantidad en kg de aceitunas y kg de aceite.

Resultados y análisis

Para que un ensayo sea lo más útil posible, debemos vincular siempre los resultados a la realidad del campo, de la industria olivarera y de la rentabilidad económica de una actividad empresarial.

Que aumente el valor del rendimiento graso en nuestro cultivo no siempre significa que tengamos más aceite en nuestros árboles; a veces, puede significar tan sólo que las olivas pierden agua pese a no almacenar más aceite; esto, por ejemplo, ocurre en un estado de sobremadurez en el que se han perdido frescura, aromas, sabores, etc.

Por otra parte, puede aumentar el peso de nuestras olivas, sin significar necesariamente que aumente la cantidad de aceite que llevamos a la almazara. Por ejemplo, es común que después de una tormenta de septiembre las olivas se hinchen de agua, con lo que aumentará el peso, pero el rendimiento disminuirá ya que la cantidad de aceite dentro de la oliva será la misma que antes de la lluvia.

QUICELUM nos ofrece una solución completa que se adapta al campo:

  1. Mejora la floración y el cuajado, lo que se traduce en un aumento del número de olivas por árbol.
  2. Favorece la multiplicación y engrosamiento celular, lo que conlleva un aumento del peso de las olivas.
  3. A través de una mejora de la eficiencia fotosintética, potencia la biosíntesis de ácidos grasos, consiguiendo aumentar el rendimiento graso.

Figura 1 La cantidad de aceite producida en 100 olivas.

La figura 1 muestra la cantidad de aceite producida en 100 olivas. En el tratamiento con QUICELUM, en los dos tipos de suelos (franco y arcilloso), la cantidad de aceite en los frutos aumentó durante todo el periodo de evaluación (entre el 17 de octubre y el 14 de noviembre). En cambio, en el tratamiento testigo, la cantidad de aceite en los frutos aumentó durante sólo parte del periodo de evaluación (entre el 17 de octubre y los primeros días de octubre).

Figura 2 Peso en gramos de 100 aceitunas aleatorias.

La figura 2 muestra que, referido a la medición del 14 de noviembre, QUICELUM aumentó el peso de las olivas un 18,9% respecto al control en suelo franco y un 14 % en suelo arcilloso. El peso de las olivas en el suelo franco fue mayor que en el suelo arcilloso.

Figura 3 Producción de aceitunas (Kg/ha)

La producción de aceitunas aumentó espectacularmente con la aplicación de QUICELUM (figura 3). QUICELUM aumentó en 1690 kg/ha la cosecha de olivas en suelo franco y 517 kg/ha en suelo arcilloso: 14,1% de aumento en suelo franco y 3,9% en suelo arcilloso.

Figura 4 Producción de aceite (Kg/ha).

QUICELUM aumentó la producción de aceite a través de una mayor producción de aceitunas y un mayor rendimiento graso: el rendimiento graso con QUICELUM fue 16% (franco) y 16,1% (arcilloso) frente a 15,8 y 15,7% para testigo.

 Sin la aplicación de QUICELUM, las diferencias entre tipos de suelo fueron notables, previsiblemente por una mayor eficiencia en el almacenamiento de agua y nutrientes del suelo arcilloso: en suelo arcilloso, la producción de olivas fue 10,1% mayor que en suelo franco (datos para los testigos); la producción de aceite fue 9,4% mayor en el suelo arcilloso.