Azospirillum

Azospirillum
Azospirillum é um gênero de bactérias capazes de definir nitrogênio em solos e estimular o crescimento das plantas. Fonte: Frank Vincentz, da Wikimedia Commons

O que é Azospirillum?

Azospirillum É um gênero de bactérias Gram -negativas da vida livre capaz de consertar nitrogênio. É conhecido há muitos anos como promotor de crescimento das plantas, pois é um órgão benéfico para as culturas.

Portanto, eles pertencem ao grupo de rizobactérias de crescimento vegetal e foram isolados da rizosfera de gramíneas e cereais. Do ponto de vista da agricultura, Azospirillum É um gênero muito estudado por suas propriedades.

Esta bactéria é capaz de usar os nutrientes excretados pelas plantas e é responsável por fixar o nitrogênio atmosférico. Graças a todas essas características favoráveis, está incluído na formulação de biofertilizantes a serem aplicados em sistemas agrícolas alternativos.

Taxonomia de Azospirillum

Em 1925, a primeira espécie deste gênero foi isolada e foi chamada Spirillum lipoferum. Não foi até 1978 quando o gênero foi postulado Azospirillum.

Atualmente, doze espécies pertencentes a este gênero bacteriano são reconhecidas: PARA. Lipoferum e a. Brasileiro, a. Amazonense, a. Halopraeferens, a. Irakense, a. Longimobile, a. Doebereinerae, a. Oryzae, a. Melinis, a. Canadense, a. Zeae e a. Rugosum.

Esses gêneros pertencem à Ordem dos Rodospirilles e à Subclasse da Alpaproteobactéria. Este grupo é caracterizado por crescer com pequenas concentrações de nutrientes e estabelecer relações simbióticas com plantas, microorganismos patogênicos de vegetais e até com seres humanos.

Características gerais e morfologia

O gênero é facilmente identificado por seu vibróide ou forma de haste grossa, pleomorfismo e mobilidade em espiral. Eles podem ser retos ou curvos um pouco, seu diâmetro é de aproximadamente 1 um e 2,1 a 3,8 de comprimento. Geralmente, as dicas são nítidas.

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As bactérias do gênero Azospirillum Eles têm uma motilidade óbvia, apresentando um padrão de flagelos polares e laterais. O primeiro grupo de flagelos é usado principalmente para nadar, enquanto o segundo está relacionado ao deslocamento em superfícies sólidas. Algumas espécies apenas apresentam o flagelo polar.

Essa motilidade permite que as bactérias se movam para áreas onde as condições são propícios ao crescimento. Além disso, eles têm atração química por ácidos orgânicos, compostos aromáticos, açúcares e aminoácidos. Eles também são capazes de avançar em direção a regiões com contrações ideais de oxigênio.

Quando eles enfrentam condições adversas - como a dessecação ou a escassez de nutrientes - as bactérias podem tomar formas de cistos e desenvolver uma cobertura externa composta por polissacarídeos.

Os genomas dessas bactérias são grandes e têm múltiplos réplicones, o que é evidência da plasticidade do organismo. Finalmente, eles são caracterizados pela presença de grãos poly-b-hidroxibutirato.

Habitat de Azospirillum

Azospirillum Está localizado na rizosfera, algumas cepas habitam predominantemente a superfície das raízes, embora existam alguns tipos capazes de infectar outras áreas da planta.

Foi isolado de diferentes espécies vegetais em todo o mundo, de ambientes com climas tropicais, regiões com temperaturas.

Eles foram isolados de cereais como milho, trigo, arroz, sorgo, aveia, pastagens como Cynodon Dactylon e POA pratensis. Eles também foram relatados na agave e em diferentes cactos.

Eles não são homogeneamente na raiz, certas cepas exibem mecanismos específicos para infectar e colonizar o interior da raiz, e outras se especializam na colonização da porção mucilaginosa ou células danificadas da raiz.

Metabolismo de Azospirillum

Azospirillum Apresenta um metabolismo muito diversificado e versátil de carbono e nitrogênio, que permite que esse corpo se adapte e compete com as outras espécies na rizosfera. Eles podem proliferar em ambientes anaeróbicos e aeróbicos.

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As bactérias são fixadores de nitrogênio e podem usar amônio, nitritos, nitratos, aminoácidos e nitrogênio molecular como fonte desse elemento.

A conversão atmosférica de nitrogênio no amônio é mediada por um complexo enzimático composto por proteína dinitrogenase, que contém como co -fundador do molibdênio e ferro, e outra porção de proteína chamada redutase dyitrogenase, que transfere elétrons do doador para a proteína.

Da mesma forma, a glutamina e a sintetase glutamina estão envolvidas na assimilação de amônio.

Interação com a planta

A associação entre as bactérias e a planta pode ocorrer com sucesso apenas se as bactérias forem capazes de sobreviver no solo e encontrar uma importante população de raízes.

Na rizosfera, o gradiente de diminuição de nutrientes da raiz para o ambiente é gerado pelos exsudatos do vegetal.

Para os mecanismos de quimiotaxia e motilidade mencionados acima, as bactérias são capazes de se mover para a planta e usar os exsudatos como uma fonte de carbono.

Os mecanismos de concreto usados ​​pelas bactérias para interagir com a planta ainda não foram descritos perfeitamente. No entanto, certos genes nas bactérias são conhecidos que estão envolvidos nesse processo, entre eles Pela, Sala, Salb, Mot 1, 2 e 3, LAF 1, etc.

Usos de Azospirillum

Crescimento de plantas Promoção de Rizobacteria, PGPR abreviado).

Foi relatado que a associação de bactérias com plantas é benéfica para o crescimento das plantas. Esse fenômeno ocorre graças a diferentes mecanismos, que produzem fixação de nitrogênio e a produção de hormônios vegetais, como auxinas, giberilinas, citociners e ácido de absisma, que contribuem para o desenvolvimento da planta.

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Quantitativamente, o hormônio mais importante é a auxina - ácido indolacético (IAA), derivado do aminoácido triptofano - e é sintetizado por pelo menos duas rotas metabólicas dentro das bactérias. No entanto, não há evidências diretas de participação da auxina no aumento do crescimento da planta.

Giberilinas, além de participar do crescimento, estimular a divisão celular e a germinação de sementes.

As características das plantas inoculadas com esta bactéria incluem o aumento do comprimento e no número de raízes localizadas lateralmente, o aumento do número de cabelos radicais e o aumento do peso seco da raiz. Os processos de respiração celular também aumentam.

Por tudo isso, tem sido usado como biofertilizante e estimulante da planta.

Referências

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