Identificación de Peronospora sparsa y evaluación del contenido de fenoles en frutos de mora de castilla afectados por este microorganismo

Authors

  • Nathalia Cardona Hurtado Universidad Tecnológica de Pereira (UTP)
  • Gloria Edith Guerrero Álvarez Universidad Tecnológica de Pereira (UTP)
  • Ana María López Gutiérrez Universidad Tecnológica de Pereira (UTP)

Keywords:

determinación de especies, metabolitos secundarios, mildeo velloso, productividad agrícola

Abstract

La enfermedad mildeo velloso en mora de castilla es causada por patógenos pertenecientes al género Peronospora, el cual genera graves pérdidas en periodos cortos y afecta principalmente hojas, tallos y frutos; además, la presencia de agentes infecciosos ocasiona estrés en las plantas, activando la síntesis de metabolitos secundarios como mecanismo de defensa. El objetivo del estudio fue establecer la identidad taxonómica de la especie Peronospora causante de la enfermedad mildeo velloso en mora de castilla (Rubus glaucus Benth) cultivados en la región andina de Colombia y determinar su efecto en el contenido de fenoles totales en los frutos. La investigación se llevó a cabo en los municipios de Santuario y Santa Rosa de Cabal, departamento de Risaralda, Colombia, entre los meses de febrero y mayo del año 2017. Se seleccionaron y analizaron dos cultivos por cada municipio. Se realizó la identificación taxonómica del hongo Peronospora sp., mediante la amplificación por reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y la evaluación del contenido de fenoles totales, por el método de Folin-Ciocalteu. La especie Peronospora sparsa fue la causante de la enfermedad en mora de castilla en el departamento de Risaralda. Además, se encontraron diferencias significativas en el contenido de fenoles totales en el material evaluado (p < 0.05). La presencia del hongo P. sparsa en frutos de R. glaucus produjo un incremento en el contenido de compuestos fenólicos, pasando de 7.75 ± 0.71 mg g-1 de AGE con base húmeda en los frutos sanos, a un valor de 14.70 ± 1.11 mg g-1 de AGE con base húmeda para los frutos afectados.

References

Abu Bakar MF, Ismail NA, Isha A & Mei Ling AL (2016) Phytochemical composition and biological activities of selected wild berries (Rubus moluccanus L., R. fraxinifolius Poir., and R. alpestris Blume). Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2016:01-10.

Aegerter BJ, Nuñez JJ & Davis RM (2002) Detection and management of downy mildew in rose rootstock. Plant Disease, 86:1363-1368.

Alegria C, Gonçalves EM, Moldão Martins M, Cisneros Zevallos L & Abreu M (2016) Peel removal improves quality without antioxidant loss, through wound-induced phenolic biosynthesis in shredded carrot. Postharvest Biology and Technology, 120:232-239.

Álvarez Romero PI, García Velasco R, Mora Herrera ME, González Díaz JG & Salgado Siclán ML (2013) Estado actual de Peronospora sparsa, causante del mildiu velloso en rosa (Rosa sp.). Revista Mexicana de Fitopatología, 31:113-125.

Ayala Vásquez M, Argel Roldan LE, Jaramillo S & Marín Montoya M (2008) Diversidad genética de Peronospora sparsa (Peronosporaceae) en cultivos de rosa de Colombia. Acta Biológica Colombiana, 13:79-94.

Castillo N, Reed BM & Bassil NV (2007) Fingerprinting and genetic stability of Rubus using molecular markers. HortScience, 42:914.

Forero de La Rotta MC (1983) Reconocimiento de las enfermedades de la mora de castilla (Rubus glaucus Benth) en el Municipio de Venecia (Cundinamarca). Bogotá, Instituto Colombiano Agropecuario. 20p.

Gobernación de Antioquia (2014) Manual técnico del cultivo de mora bajo buenas prácticas agrícolas. Secretariìa de Agricultura y Desarrollo Rural, Medellín. 113p.

Guzmán Nieves CA (2011) Proceso de obtención de un extracto de compuestos fenólicos a partir de orujo de uva tinta Vitis vinifera a bajas temperaturas para aplicación en alimentos y bebidas destinados a consumo humano y animal. Patente WO 2011/062468 A2, México. 16p.

Hincapié Echeverri OD, Saldarriaga Cardona A & Díaz Díez C (2017) Biological, botanical and chemical alternatives for the control of blackberry (Rubus glaucus Benth.) diseases. Revista Facultad Nacional de Agronomía Medellín, 70:8169-8176.

Hukkanen A, Pietikäinen L, Kärenlampi S & Kokko H (2006) Quantification of downy mildew (Peronospora sparsa) in Rubus species using real-time PCR. European Journal of Plant Pathology, 116:225-235.

Ica (2011) Manejo fitosanitario del cultivo de la mora (Rubus glaucus Benth): Medidas para la temporada invernal. Bogotá, Produmedios. 32p.

Icontec (1997) Frutas Frescas. Colombia, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y de Certificación. 15 p. (Norma Técnica Colombiana, 4106).

Kostamo K, Toljamo A, Palonen P, Valkonen JPT, Kärenlampi SO & Kokko H (2015) Control of downy mildew (Peronospora sparsa) in arctic bramble (Rubus arcticus ssp. arcticus). Annals of Applied Biology, 167:90-101.

Labanca R, Barbosa De Oliveira G & Alminger M (2017) Berries: Cultivation and environmental factors effects on the phenolic compounds content. African Journal of Agricultural Research, 12:1602-1606.

Li W, Qiu Y, Patterson CA & Beta T (2010) The analysis of phenolic constituents in glabrous canaryseed groats. Food Chemistry, 127:10-20.

Magalhães LM, Santos F, Segundo MA, Reis S & Lima JL (2010) Rapid microplate high-throughput methodology for assessment of Folin-Ciocalteu reducing capacity. Talanta, 83:441-447.

Montoya Marmolejo CA, Hincapié LA & Uribe Flórez V (2003) Principales enfermedades y plagas en el cultivo de la mora. Bogotá, Instituto Colombiano Agropecuario. 20p.

Nita Lazar M, Heyraud A, Gey C, Braccini I & Lienart Y (2004) Novel oligosaccharides isolated from Fusarium oxysporum L. rapidly induce PAL activity in Rubus cells. Acta Biochimica Polonica, 51:625-634.

Paredes López O, Cervantes Ceja ML, Vigna Pérez M & Hernández Pérez T (2010) Berries: Improving Human Health and Healthy Aging and Promoting Quality Life—A Review. Plant Foods for Human Nutrition, 65:299-308.

Ramos Solano B, Garcia Villaraco A, Gutierrez Mañero FJ, Lucas JA, Bonilla A & Garcia Seco D (2014) Annual changes in bioactive contents and production in field-grown blackberry after inoculation with Pseudomonas fluorescens. Plant Physiology and Biochemistry, 74:01-08.

Ramos Solano B, Algar E, Gutiérrez Mañero FJ, Bonilla A, Lucas JA & García Seco D (2015) Bacterial bioeffectors delay postharvest fungal growth and modify total phenolics, flavonoids and anthocyanins in blackberries. Food Science and Technology, 06:437-443.

Rebollar Alviter A (2011) Manejo del mildiu y el moho gris de la Zarzamora en Michoacán. Primera edición. Universidad Autónoma Chapingo, México. 35p.

Rodríguez Díaz KJ, Silva Rojas HV, Boyzo Marín J, Segura Ledesma SD, Leyva Mir SG & Rebollar Alviter A (2017) Molecular detection of Peronospora sparsa in sources of primary inoculum and components of resistance in wild blackberry species. European Journal of Plant Pathology, 149:845-851.

Tamayo PJ (2001) Principales enfermedades del tomate de árbol, la mora y el lulo en Colombia. Medellín, Centro de Investigación La Selva. 40p. (Boletín Técnico 12).

Veliæanski AS, Cvetkoviæ DD & Markov SL (2012) Screening of antibacterial activity of raspberry (Rubus idaeus L.) fruit and pomace extracts. Acta Periodica Technologica, 43:305-313.

Voglmayr H, Montes-Borrego M & Landa BB (2014) Disentangling Peronospora on Papaver: phylogenetics, taxonomy, nomenclature and host range of downy mildew of opium poppy (Papaver somniferum) and related species. Plosos One, 09:01-17.

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Published

2025-05-06

How to Cite

Cardona Hurtado, N., Guerrero Álvarez, G. E., & López Gutiérrez, A. M. (2025). Identificación de Peronospora sparsa y evaluación del contenido de fenoles en frutos de mora de castilla afectados por este microorganismo. Revista Ceres, 66(1), 11–17. Retrieved from https://ojs.ceres.ufv.br/ceres/article/view/7683

Issue

Section

FITOSSANIDADE

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