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Microbioma da soja e a importância das técnicas moleculares

O estudo abordou o estudo do microbioma, além de explicar como observar e a estrutura e a funcionalidade das comunidades microbianas que se adaptam conforme o microbioma.

Um grupo de cientistas da Embrapa Meio Ambiente (Jaguariúna, SP) abordou, no capítulo do livro , o microbioma da soja, tecnologias moleculares avançadas à cultura. O trabalho também mostra a evolução das técnicas moleculares relacionadas com a cultura da soja e sugeridas como as melhores propostas de microbiomas.

Doutorando Helio Quevedo, o estudo abordou o estudo do microbioma, além de explicar como observar e a estrutura e a funcionalidade das comunidades microbianas que se adaptam conforme o microbioma. “Importância que com o entendimento de como disso, e se pode controlar como os micro-organismos que habitam a função de manipulação, por exemplo, podem fazer manipulações no microma a fim de facilitar a estruturação como funções de simplificação ao serviço da agricultura”, Quevedo.

“Exemplificando, este conhecimento analisa a introdução de um inoculante ainda pode ser uma diversidade de microbioma e quais consequências para a qualidade do microbioma e do solo dependente da escolha do tipo de interferência. “, diz o doutorando.

Caroline Nishisaka, doutoranda, primeira do trabalho, explica que a inoculação de agentes biológicos não somente tem efeito no microbioma residente da rizosfera, como o contrário também ocorre. “Ou seja, a diversidade microbiológica presente que solo também influencia na tarefa de especialistas”, diz Nishikawa.

“Por, a importância dos estudos da evolução das técnicas moleculares, porque querem ou não uma diversidade com isso, eles devem se estabelecer naquele sistema, a influência da diversidade deste estudante sobre ele”.

Microbioma do solo e com a planta

O adequado manejo do solo, seja por meio de práticas de conservação, pelo uso de serviços de produção biocionistas pelo microbioma do solo, propício ao estresse biológico contra o uso de estresse e resiliência dos sistemas abióticos e bióticos. O solo é um dos ecossistemas complexos do planeta e hospeda uma imensa diversidade de microrganismos sendo um mais genético genial que abrange diversas vias metabólicas.

geralmente, explica Quevedo, a função está relacionada com o metabolismo dos microrganismos. Um microrganismo solubilizador de fósforo tem uma forma metabólica de transformar o fósforo em solúvel para as plantas – a função dele é nutrir como plantas. Existe uma diversidade genética de milhares de no solo, por sua vez existe uma diversidade de vias metabólicas diversas. Esse potencial é revelador e pode ser de interesse biotecnológico usado na agricultura.

Apenas um grama de solo pode conter entre 100 milhões a 10 bilhões de células microbianas ativas. Grande parte destes apresenta papel fundamental no desenvolvimento vegetal, promovendo a proteção da planta contra microorganismos, efeitos tóxicos além de proteção da planta contra microorganismos e pragas e estresses abióticos mitigar.

Os processos de interação com uma plantação, principalmente, na região do solo próxima ao sistema radicular, isto é, radicular. A região rizosférica é considerada um hotspot devido ao alto teor de nutrientes exsudados pela planta, por apresentar alta atividade e diversidade microbiológica, incluindo bactérias, fungos, oomicetos e vírus. Membros do microbioma podem ser recuperados, por meio de isolamento em meio de cultivo, e então testados, na forma de inoculantes, quanto aos seus efeitos benéficos no desenvolvimento da planta. Por exemplo, a adição de bactérias para a promoção de soja já foi exemplo de capacidade isolada para aumentar a quantidade de ácido indolacético, solubilizando o fosfato mineral e potencializador da solução de cloreto de sódio.

A forma de preparo do solo pode interferir na atividade microbiana e, consequentemente, em sua qualidade. Por exemplo, o sistema de preparo mecanizado influencia diretamente como propriedades físicas e biológicas do solo por meio da inserção de nutrientes e do revolução do solo. Do mesmo modo de cobertura de cobertura, modo orgânico, também ser estimulante na solução de biomassa de carbono e na forma basal, mobilizando matéria e ciclando nutrientes.

Além de influenciar no desempenho e na qualidade do solo, o tipo de gestão pode influenciar nas suas. Há registros que a conversão do uso da terra alteram grupos microbianos que estão sendo usados ​​durante o plantio, por exemplo, em solos com plantios foram observados aumento do número de plantios amonificacionistas, desnitrificadores a enquanto contínuos, celulóticos, actinomicetos e micromicetos, número em períodos de plantio direto (manejo conservacionistas) ) há aumento de táxons celulolíticos anaeróbicos, fixadores de nitrogênio, diazotróficos e amilolíticos na comunidade microbiana do solo. Em relação a abundância, foi observado que o maior número de cópias de genes de bactérias e fungos são encontrados em plantio direto e o maior número de cópias de arquéias são verificados em solo em pousio de prazo. 

Simbiose

Visto que os microorganismos da rizosfera, em sua maior parte, provam do microbioma do solo e que o principal fator modulador dessa montagem é o genótipo do hospedeiro, pode-se afirmar que as plantas de plantas de uma plena capacidade genética para estimular os responsáveis ​​pelo aprimoramento da sua relação simbiótica com rizóbios. Como exemplo, bactérias do gênero Bacillus , principalmente do gênero B. cereus, grupo a nodulação em soja promovendo o crescimento de Sinor e inibindo o crescimento de Bradyizobium, além de, possivelmente, a fim de distribuir rizóbios solo. Além dos rizóbios soja, a inoculação de fixadores de leite em comunidades também proporciona o aumento de comunidades microbianas secundárias dos residentes na região rizosférica a qual ocorre de forma indireta, resultante dos efeitos da inoculação.

Bioinsumos na cultura da soja

Os cultivares de animais selvagens desenvolvidos com maior capacidade de recrutamento para dentro das comunidades animais, com maior capacidade para o interior das comunidades, com maior capacidade para o interior das micróbios. Sendo assim, a escolha pelo microrganismo “perfeito” pode ocorrer de forma rígida, sendo a falha ou baixa eficiência resultante da incompatibilidade genética entre ambos os organismos.

As mudanças, genéticas focalizadas pelos processos específicos de plantas, por exemplo, são os processos específicos de produtividade e de proteção de agentes como exclusivamente simbióticas e mútuas entre plantas e microbioma genéticos do genoma do hospedeiro.

Comunidades de fungos se diferenciam da soja entre os modernos cultivares de plantas selvagens, com potencial funcional de diversidade nas plantas selvagens, como Giberella que produz giberelinas, Arthrobotrys que auxiliar no controle nemides, Cladorrhinum que no auxiliar de Rhctonia em algodão e Rhizophagus é um fungo micorrízico arbuscular.

Por outro lado moderno, como principais de fungos, as plantas eram principalmente relacionadas à absorção de nutrientes, Myrothecium e Trichoderma , os quais estão envolvidos na quebra de celulose e em matéria de matéria orgânica. As mudanças genéticas resultantes dos processos de melhores objetivos, além de atingir os objetivos propostos, também podem originar mudanças na arquitetura de raiz e na produção de metabólitos e outros compostos pela planta.

Esses fatores nutricionais, por sua vez, estão diretamente relacionados com a maneira em que o hospedeiro interage com a microbioma do solo, visto que as comunidades microbianas utilizam os exsudatos da região rizosférica como fonte. 

O trabalho de Caroline Sayuri Nishisaka, Helio Danilo Quevedo e Rodrigo Mendes, está no livro Bioinsumos na cultura da soja , editores Maurício Conrado Meyer e Adeney de Freitas Bueno, e foi apresentado durante o “IX Congresso Brasileiro da Soja”, que chegou entre os dias 16 a19 de maio de 2022 em Foz do Iguaçu, PR. Esse livro compila conhecimentos técnicos contexto sobre produtos, processos e tecnologias de produção sustentável e cultura da soja.

Fonte: Embrapa
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