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Bioremediation00:46

Bioremediation

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Bioremediation is the use of prokaryotes, fungi, or plants to remove pollutants from the environment. This process has been used to remove harmful toxins in groundwater as a byproduct of agricultural run-off and also to clean up oil spills.
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The Phosphorus Cycle01:21

The Phosphorus Cycle

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Unlike carbon, water, and nitrogen, phosphorus is not present in the atmosphere as a gas. Instead, most phosphorus in the ecosystem exists as compounds, such as phosphate ions (PO43-), found in soil, water, sediment and rocks. Phosphorus is often a limiting nutrient (i.e., in short supply). Consequently, phosphorus is added to most agricultural fertilizers, which can cause environmental problems related to runoff in aquatic ecosystems.
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Responses to Drought and Flooding02:41

Responses to Drought and Flooding

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Water plays a significant role in the life cycle of plants. However, insufficient or excess of water can be detrimental and pose a serious threat to plants.
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Responses to Salt Stress02:02

Responses to Salt Stress

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Salt stress—which can be triggered by high salt concentrations in a plant’s environment—can significantly affect plant growth and crop production by influencing photosynthesis and the absorption of water and nutrients.
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Environmental Applications of Microorganisms01:30

Environmental Applications of Microorganisms

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Microorganisms play a pivotal role in maintaining ecosystem balance by recycling essential elements such as carbon, nitrogen, and phosphorus, as well as supporting processes like bioremediation, wastewater treatment, and biofuel production.Microbes in Elemental CyclesIn the carbon cycle, microorganisms decompose organic matter, releasing carbon dioxide via aerobic respiration. This carbon dioxide is subsequently used by photosynthetic organisms to synthesize organic compounds, closing the...
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  2. Interacción Del Fósforo Y Piriformospora Indica En La Atenuación Del Estrés Por Aluminio En La Cebada Y Otras Plantas: Desarrollos Recientes Y Estrategias De Fitorremediación
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Interacción del fósforo y Piriformospora indica en la atenuación del estrés por aluminio en la cebada y otras

Zakir Ibrahim1, Shafaque Sehar2, Muhammad Faheem Adil2

  • 1Institute of Crop Science, Zhejiang Key Laboratory of Crop Germplasm Resource of Zhejiang Province, College of Agriculture and Biotechnology, Zhejiang University, Hangzhou 310058, China; Faculty of Agriculture, Lasbela University of Agriculture, Water and Marine Sciences, Uthal 90150, Pakistan.

Plant physiology and biochemistry : PPB
|August 29, 2025

Ver abstracta en PubMed

Resumen
Este resumen es generado por máquina.
Palabras clave:
Toxicidad del aluminioSustentabilidad medioambientalRespuestas al crecimientoHordeum vulgare L. Se encuentra en el extranjero.Las raíces de hongos endofíticosMecanismos de tolerancia

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La toxicidad del aluminio en suelos ácidos perjudica a cultivos como la cebada. El hongo endófito Piriformospora indica mejora la calidad de la cebada

Área de la Ciencia:

  • Fisiología vegetal y microbiología
  • Ciencias del suelo y agronomía

Sus antecedentes:

  • La toxicidad del aluminio (Al) en suelos ácidos (pH < 5,5) inhibe el crecimiento de las plantas y el rendimiento de los cultivos en todo el mundo.
  • Los suelos ácidos, predominantes en las regiones tropicales y subtropicales de alta precipitación, exacerban la toxicidad del Al, afectando especialmente a cultivos sensibles como la cebada (Hordeum vulgare L.).
  • El deterioro del desarrollo y la función de las raíces debido a los iones tóxicos Al3+ conduce a una reducción de la productividad de los cultivos y plantea desafíos para la sostenibilidad agrícola.

Objetivo del estudio:

  • Sintetizar los conocimientos actuales sobre los mecanismos de toxicidad del aluminio en la cebada.
  • Evaluar la capacidad del hongo endofítico Piriformospora indica para mitigar la toxicidad de Al en la cebada.
  • Explorar las futuras direcciones de investigación para las prácticas agrícolas sostenibles contra la toxicidad del Al.

Principales métodos:

  • Revisión de las investigaciones existentes sobre la toxicidad del aluminio en la cebada y el papel de los microorganismos beneficiosos.
  • Análisis de los mecanismos de P. indica para mejorar la tolerancia de las plantas, incluida la producción de ácido orgánico y la activación de la defensa antioxidante.
  • Examen de las respuestas genéticas y moleculares, la regulación ascendente de los genes (defensa antioxidante, transporte de nutrientes) e interacciones sinérgicas con nutrientes como el fósforo.

Principales resultados:

  • Piriformospora indica mejora significativamente el crecimiento de las raíces, la absorción de nutrientes y el vigor general de la planta en la cebada bajo estrés Al.
  • P. indica mitiga la toxicidad de Al a través de mecanismos como la quelación de iones Al3+ con ácidos orgánicos y la activación de sistemas antioxidantes vegetales.
  • Los estudios demuestran la eficacia de P. indica en la cebada y el potencial de aplicación en otros cultivos, destacando los efectos sinérgicos con los nutrientes.

Conclusiones:

  • Piriformospora indica es un agente biológico prometedor para mejorar la tolerancia de la cebada a la toxicidad del aluminio en suelos ácidos.
  • Comprender las respuestas moleculares y fisiológicas mediadas por P. indica es crucial para desarrollar estrategias agrícolas sostenibles.
  • Las investigaciones adicionales sobre las interacciones y la aplicación de P. indica pueden contribuir a mejorar el rendimiento de los cultivos, la seguridad alimentaria y la salud ambiental.