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Septiembre 2023

Importancia del Ascophyllum nodosum en la nutrición vegetal

Ascophyllum nodosum es una especie de alga marina distribuida en la costa noroeste de Europa y en la costa noreste de América del Norte. Esta alga es fuente de sustancias bioactivas como polisacáridos, ácido algínico, manitol, carbohidratos, proteínas y lípidos, entre otros (1).

Los extractos de Ascophyllum nodosum aportan a nuestros cultivos macro y micronutrientes, materia orgánica, hormonas de crecimiento, aminoácidos, betaínas, esteroles y polisacáridos. Dentro de estos compuestos podemos destacar:

  • Betaínas: actúan como soluto dentro de las células, aliviando el estrés osmótico debido a salinidad y sequía. También aumentan el contenido de clorofila en las hojas.
  • Manitol: actúa como osmoprotector protegiendo a las células de los efectos de la salinidad y sequía.
  • Ácido algínico: participa en el equilibrio hídrico y respuesta ante estrés además de tener efecto bioestimulante.
  • Laminarina: estimula el sistema de defensa de las plantas.
  • Auxinas: estimulan el crecimiento radicular y la elongación celular.
  • Citoquininas: aumentan la división celular, actua en sinergia con las auxinas y es un catalizador de enzimas.
  • Giberelinas: contribuye a la expansión de las células y al aumento de tamaño de la fruta.

Los extractos de algas a base de Ascophyllum nodosum, aportan numerosos beneficios a las plantas. Promueven el crecimiento de los cultivos, aumentando la disponibilidad y absorción de los nutrientes por parte de las plantas; aportan de manera natural fitohormonas, aumentando la tolerancia a estrés bióticos y abióticos; también tienen efectos positivos sobre el suelo.

Los extractos de Ascophyllum nodosum promueven el crecimiento y desarrollo radicular, mejorando la absorción de agua y nutrientes y en plántulas, reduciendo el estrés de trasplante, incrementando el tamaño y vigor de las raíces y así mejorando la implantación.

Cultivo
Efecto
Uva de vino
Aumento del contenido de nutrientes, antocianinas y fenoles (2)
Tomate
Aumento del contenido de nutrientes en fruto: N, P, K, Ca, Mg, Zn y Fe (3)
Espinaca y lechuga
Incremento de la biomasa (4)
Mandarina clementina
Aumento del rendimiento (5)
Naranja navelina
Aumento del rendimiento (5)

Por otro lado, los extractos de Ascophyllum nodosum confieren a los cultivos un aumento de tolerancia a estrés bióticos y abióticos, actuando como elicitores y activando el sistema natural de defensa de las plantas, así como también aliviando el estrés osmótico debido a la salinidad y la sequía.

Cultivo
Efecto
Tomate
Aumento de la tolerancia al estrés salino (3)
Maracuyá
Aumento de la tolerancia al estrés salino (6)
Aguacate
Aumento de la tolerancia al estrés salino (7)
Césped
Aumento de la tolerancia al estrés salino (8)
Soja
Aumento de la tolerancia a la sequía (9)
Tomate
Aumento de la tolerancia a sequía (10)
Espinaca
Aumento de la tolerancia a la sequía (11)
Pepino
Diminución del efecto de Phytophtora melonis (12)
Tomate
Disminución del efecto de Phytophtora capsica (13)

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Referencias

1. Moreira, R., Sineiro, J., Chenlo, F., Arufe, S., and Díaz-Varela, D. (2017). Aqueous extracts of Ascophyllum nodosum obtained by ultrasound-assisted extraction: effects of drying temperature of seaweed on the properties of extracts. J. Appl. Phycol. 29, 3191–3200. doi: 10.1007/s10811-017-1159-6
2. Norrie, J., Branson, T., and Keathley, P. E. (2002). Marine plant extracts impact on grape yield and quality. Acta Hortic. 594, 315–319. doi: 10.17660/ActaHortic. 2002.594.38
3. Di Stasio, E., Van Oosten, M. J., Silletti, S., Raimondi, G., dell’Aversana, E., Carillo, P., et al. (2018). Ascophyllum nodosum-based algal extracts act as enhancers of growth, fruit quality, and adaptation to stress in salinized tomato plants. J. Appl. Phycol. 30, 2675–2686. doi: 10.1007/s10811-018-1439-9
4. Cassan, L., Jeannin, I., Lamaze, T., and Morot-Gaudry, J. F. (1992). The effect of the Ascophyllum nodosum extract Goëmar GA 14 on the growth of spinach. Bot. Mar. 35, 437–440. doi: 10.1515/botm.1992.35.5.437
5. Fornes, F., Sánchez-Perales, M., and Guardiola, J. L. (2002). Effect of a seaweed extract on the productivity of ‘de Nules’ clementine mandarin and navelina orange. Bot. Mari. 45, 486–489. doi: 10.1515/BOT.2002.051
6. Jolinda, M., Leitão, E. T., Gomes, C. D., Rodrigues, M. H., Valéria, F. D. O., dos Santos, G. L., et al. (2018). The initial growth of passion fruit plant irrigated with saline water and the application of biostimulants. J. Agric. Sci. 10, 357–363
7. Bonomelli, C., Celis, V., Lombardi, G., and Mártiz, J. (2018). Salt stress effects on Avocado (Persea americana Mill). plants with and without seaweed extract (Ascophyllum nodosum) application. Agronomy 8:64. doi: 10.3390/ agronomy8050064
8. Elansary, H. O., Yessoufou, K., Abdel-Hamid, A. M. E., El-Esawi, M. A., Ali, H. M., and Elshikh, M. S. (2017). Seaweed extracts enhance Salam turfgrass performance during prolonged irrigation intervals and saline shock. Front. Plant Sci. 8:830. doi: 10.3389/fpls.2017.00830
9. Shukla, P. S., Shotton, K., Norman, E., Neily, W., Critchley, A. T., and Prithiviraj, B. (2018b). Seaweed extract improve drought tolerance of soybean by regulating stress-response genes. AoB Plants 10:plx051. doi: 10.1093/aobpla/ plx051
10. Goñi, O., Quille, P., and O’Connell, S. (2018). Ascophyllum nodosum extract biostimulants and their role in enhancing tolerance to drought stress in tomato plants. Plant Physiol. Biochem. 126, 63–73. doi: 10.1016/j.plaphy.2018. 02.024
11. Xu, C., and Leskovar, D. I. (2015). Effects of A. nodosum seaweed extracts on spinach growth, physiology and nutrition value under drought stress. Sci. Hortic. 183, 39–47. doi: 10.1016/j.scienta.2014.12.004
12. Abkhoo, J., and Sabbagh, S. K. (2016). Control of Phytophthora melonis dampingoff, induction of defense responses, and gene expression of cucumber treated with commercial extract from Ascophyllum nodosum. J. Appl. Phycol. 28, 1333– 1342. doi: 10.1007/s10811-015-0693-3
13. Panjehkeh, N., and Abkhoo, J. (2016). Influence of marine brown alga extract (Dalgin) on damping-off tolerance of tomato. JMES 7, 2369–2374.