IDENTIFICACIÓN DE Pseudomonas fluorescens y Pseudomonas marginalis, CAUSANTES DEL SÍNDROME DE DESORDEN DEL PERIDERMO “PINK EYE” EN PAPA

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Viteri, Analhí
Regalado, Hernando
Toaza, Alexander

Resumen

El síndrome de desorden del peridermo comúnmente conocido como pink eye, es una enfermedad que produce un deterioro en la superficie del tubérculo de Solanum tuberosum (papa) generando una pérdida de casi el 100% del almidón. La sintomatología que presenta esta enfermedad es la pudrición acelerada, lesiones de textura acuosa, manchas negras en el tallo y puntos rosados en la superficie del tubérculo, causada por Pseudomonas fluorescens y Pseudomonas marginalis. Si bien P. fluorescens ha sido descrita como un eficiente controlador biológico, en Ecuador no ha sido reportada como agente patógeno en cultivos de papa. Ante las sospechas de síntomas relacionados con pink eye en zonas productoras, se planteó identificar su agente causal en plantas sintomáticas y asintomáticas en tres provincias del Ecuador. Se realizó un muestreo aleatorio en las provincias de Pichincha, Carchi y Chimborazo. Las muestras fueron inoculadas en medio B de King y luego de 48 horas de incubación se aislaron y purificaron veinte morfotipos coloniales de interés, los cuales por reconocimiento visual a través de luz UV, pruebas bioquímicas tradicionales, sistema Biolog Inc y la secuenciación del gen 16S rRNA se identificaron siete aislados, dos como P. fluorescens y cinco como P. marginalis. Adicionalmente, se realizaron los postulados de Koch con P. fluorescens y P. marginalis en veinte tubérculos, diez para cada especie y se confirmó la patogenicidad que producen las dos bacterias por separado en S. tuberosum.

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1.
Viteri, Analhí, Regalado, Hernando, Toaza, Alexander. IDENTIFICACIÓN DE Pseudomonas fluorescens y Pseudomonas marginalis, CAUSANTES DEL SÍNDROME DE DESORDEN DEL PERIDERMO “PINK EYE” EN PAPA. EEC [Internet]. 25 de agosto de 2020 [citado 26 de abril de 2024];7(2). Disponible en: https://revistaecuadorescalidad.agrocalidad.gob.ec/revistaecuadorescalidad/index.php/revista/article/view/108
Sección
Artículos Científicos

Citas

[1] Zitter TA. Pinkeye of Potato in 2011-The
Most Significant Appearance of This Disorder
in 4 years [Internet]. [acesso 19 de febrero del
2019]. Disponible en: http://nrcc.cornell.edu/
climate/ithaca/moncrt_04-11.html

[2] Folsom D, Friedman BA. Pseudomonas
fluorescens in relation to certain diseases
of potato tubers in Maine. Am Potato J.
1959;36(3):90–7.

[3] Órgano Internacional de Difusión de la
Sociedad Mexicana de
Fitopatología AC. REVISTA MEXICANA DE
FITOPATOLOGÍA MEXICAN JOURNAL OF
PHYTOPATHOLOGY. 2018 Jan [accesso el 25 de
abril del 2020];195.
Disponible en: https://www.smf.org.mx/rmf/
Contenido_Vol_38_2_2020.html

[4] Großkinsky DK, Tafner R, Moreno M V,
Stenglein SA, De Salamone IEG, Nelson LM,
et al. Cytokinin production by Pseudomonas
fluorescens G20-18 determines biocontrol
activity against Pseudomonas syringae in
Arabidopsis. Sci Rep. 2016;6(1):1–11.

[5] Huether JP, McIntyre GA. Pectic enzyme
production by two strains of Pseudomonas
fluorescens associated with the pinkeye disease
of potato tubers. Am Potato J. 1969; 46(11):414–
23.

[6] Al-Dhabaan FAM, Bakhali AH. Analysis of
the bacterial strains using Biolog plates in the
contaminated soil from Riyadh community.
Saudi J Biol Sci. 2017;24(4):901–6.

[7] Li W, Ten LN, Kim S-H, Lee S-Y, Jung H-Y.
Occurrence of Bacterial Stem Rot of Ranunculus
asiaticus Caused by Pseudomonas marginalis in
Korea. Res Plant Dis [Internet]. 2018 Jun [acceso
el 9 de abril del 2019]; 24(2):13844. Disponible
en: http://www.koreascience.or.kr/article/
JAKO201820765438128.view

[8] Discovery Life. Pseudomonas marginalis -
Marginal leaf spot -- Discover Life [Internet].
2017 [acceso el 27 de mayo del 2019].
Disponible en: https//www.discoverlife.org/
mp/20q?search=Pseudomonas+marginalis&
flags=glean

[9] Garrido-Sanz D, Meier-Kolthoff JP, Göker M,
Martín M, Rivilla R, Redondo-Nieto M. Genomic
and genetic diversity within the Pseudomonas
fluoresces complex. PLoS One. 2016 Feb;11(2).

[10] Lulai EC, Sabba RP, Nolte P, Gudmestad NC,
Secor GA. Periderm Disorder Syndrome: a New
Name for the Syndrome For Formerly Referred to as Pink Eye. Am J Potato Res. 2018.

[11] KIBRIA G. Pesticides and Its Impact on
Environment, Biodiversity and Human HealthA Short Review [Internet]. ResearchGate; 2016
[acesso el 27 de mayo del 2019]. Disponible
en: https://www.academia.edu/27550948/
Pesticides_and_Its_Impact_on_Environment_
Biodiversity_and_Human_Health-_A_Short_
Review

[12] Lulai EC, Weiland JJ, Suttle JC, Sabba
RP, Bussan AJ. Pink Eye Is an Unusual
Periderm Disorder Characterized by Aberrant
Suberization: A Cytological Analysis. Vol. 83,
Amer J of Potato Res. 2006.

[13] CABI. Pseudomonas fluorescens (pink eye:
potato) [Internet]. [acesso el 26 de octubre del
2018]. Disponible en: https://www.cabi.org/
isc/datasheet/44956

[14] Pascual JA, Moreno J, Ros M, Vargas M
del C. Aspectos biológicos de la estabilización
aeróbica II. 1. Mundi-Prensa; 2015.320p.

[15] Mahto BN. Generic Pest Risk Analysis
for Potato in Nepal. J Nepal Agric Res Counc
[Internet]. 2017 May [acceso el 9 de abril
del 2019];3:32–7. Disponible en: https://doi.
org/10.3126/jnarc.v3i1.17273

[16] Salazar D, Cuichán M, Ballesteros C,
Márquez J, Orbe D. Encuesta de Superficie y
Producción Agropecuaria Continua [Internet].
2017 [accesso el 27 de mayo del 2019].
Disponible en: http://www.ecuadorencifras.
gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_
agropecuarias/espac/espac_2017/Informe_
Ejecutivo_ESPAC_2017.pdf ecampusontario.pressbooks.pub/microbio/
chapter/how-microbes-grow/

[17] Sasirekha B, Srividya S. Siderophore
production by Pseudomonas aeruginosa FP6,
a biocontrol strain for Rhizoctonia solani and
Colletotrichum gloeosporioides causing diseases
in chilli. Agric Nat Resour. 2016;50(4):250–6.

[18] Chen YL, Lee CC, Lin YL, Yin KM, Ho CL, Liu
T. Obtaining long 16S rDNA sequences using
multiple primers and its application on dioxincontaining samples. BMC Bioinformatics. 2015
Dec;16(18):S13.

[19] Ozturk M, Eroglu Z, Secgin Z. First report
of Xanthomonas campestris pv. campestris as the
causal agent of black rot disease on red cabbage
in Turkey. J Plant Pathol. 2019 Aug;101(3):795.

[20] Keenleyside W. 9.2 How Microbes Grow
[Internet]. Pressbooks; 2019 [acceso el 25
de junio del 2020]. Disponible en: https://ecampusontario.pressbooks.pub/microbio/
chapter/how-microbes-grow/

[21] Departamento de Fitopatologia y
Nematologia. Inoculação: Finalidade de Testes
de patogenicidade. 2015.

[22] Rodríguez-Pérez C, Gómez-Caravaca AM,
Guerra-Hernández E, Cerretani L, GarcíaVillanova B, Verardo V. Comprehensive
metabolite profiling of Solanum tuberosum L.
(potato) leaves by HPLC-ESI-QTOF-MS. Food
Res Int [Internet]. 2018;112:390–9.

[23] Hernández-León R, Rojas-Solís D,
Contreras-Pérez M, Orozco-Mosqueda M del
C, Macías-Rodríguez LI, Reyes-de la Cruz H,
et al. Characterization of the antifungal and
plant growth-promoting effects of diffusible
and volatile organic compounds produced by
Pseudomonas fluorescens strains. Biol Control.
2015;81:83–92.

[24] McRose DL, Seyedsayamdost MR, Morel
FMM. Multiple siderophores: bug or feature?
JBIC J Biol Inorg Chem [Internet]. 2018 Oct
27 [accesso 4 de abril del 2019];23(7):983–
93. Disponible en: http://link.springer.
com/10.1007/s00775-018-1617-x

[25] Automated Microbial Identification and
Quantitation: Technologies for the 2000s
- Google Libros [Internet]. [accesso el 9 de
abril del 2020]. Disponible en: https:// books.
google. com.ec/ books?id=ez03IBf2YbgC&pg=
PA25&lpg =PA25& dq= val dq=values +SIM+
BIOLOG&source =bl&ots=pfTqoReAzN&sig=
ACfU3U0A5VmE9ukHO5Jk30DVki6Fh WnRFg
WnRFg & hl=es419&sa=X&ved=2ahUKEwiNg6D
szvXpAhVkRN8KGdNjBE4Q6 AEwAHoECAkQA
Q#v=onepa ge&q= vge&q= val ues SIM
BIOLOG&f=false

[26] Nefzi A, Aydi Ben Abdallah R, JabnounKhiareddine H, Ammar N, MedimaghSaïdana S, Haouala R, et al. Management of
Fusarium Crown and Root Rot of tomato by
Solanum linnaeanum L. extracts. Sci Hortic
(Amsterdam).2018;238:204–14.

[27] Al-Mughrabi KI. Biological control of
Fusarium dry rot and other potato tuber diseases
using Pseudomonas fluorescens and Enterobacter
cloacae. Biol Control. 2010;53(3):280–4.