¿Micorrizas en la caulosfera de Espeletia hartwegiana (Asteráceae), una nueva estrategia nutricional propia de páramo?
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- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Universidad de Caldas
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- Repositorio Institucional U. Caldas
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Micorrizas en la agricultura contexto mundial e investigación realizada en costa rica. Agronomia Costarricense 21: 55–67. Blaszkowski, J. 2010. Classification of arbuscular mycorrhizal fungi. Online. Blaszkowski, J. 2012. Glomeromycota. W. Szafer institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków. Błaszkowski, J., G. Chwat, A. Góralska, P. Ryszka & G.M. Kovács. 2015. Two new genera, Dominikia and Kamienskia, and D. disticha sp. nov. in Glomeromycota. Nova Hedwigia 100: 225–238. Brundrett, M., N. Bougher, B. Dell, T. Grove & Ni. Malajczuk. 1996. Working with mycorrhizas in forestry and agriculture. Australian Centre for International Agricultural Research, Canberra, Australia. Buitrago, S., L.J. Vanegas & C. Ramos. 2015. Pérdida de pubescencia foliar y sus efectos fisiológicos en Espeletia paipana (Asterales, Asteráceae), en el departamento de Boyacá-Colombia. Revista Biología Tropical 63: 845–858. Cabello, M. 2013. Biodiversidad de hongos formadores de micorrizas arbusculares reportada para Argentina, p. 2–16. In S.A. Ada (ed. SegunÚ). Naturalis. La Plata, Argentina. Canchani Viruet, A., R. Espaillat Perez & J.A. Lopez Colon. 2018. El efecto y la aportación de la micorriza en el desarrollo de cultivos agrícolas. Perspectivas en Asuntos Ambientales 6: 34–42. Córdoba, S., M. Echeverry, A. Umaña, I. Quintero, M. Iguera, A. Prieto, H. Mendoza, H. Villareal & Rengifo. Juan Manuel. 2007. Caracterización de la biodiversidad de cuatro áreas del Parque Nacional Natural Chingaza, Cundinamarca, Colombia. Cotrina, Y. 2019. Hongos micorrízicos arbusculares aislados de suelo radicular de Portulaca oleracea L. Como potenciales promotores del crecimiento de plantas en suelos salinos. Bachelor, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque, Perú. Davies, F.T., C.M. Calderón, Z. Huaman & R. Gómez. 2005. Influence of a flavonoid (formononetin) on mycorrhizal activity and potato crop productivity in the highlands of Perú. Sci Hortic 106: 318–329. Diemer, M. 1996. Microclimatic convergence of high-elevation tropical páramo and temperate-zone alpine environments. Journal of Vegetation Science 7: 821–830. Douds, D.D. & P.D. Millner. 1999. Biodiversity of arbuscular mycorrhizal fungi in agroecosystems. Agric Ecosyst Environ 74: 77–93. Fricker, M.D., L.L.M. Heaton, N.S. Jones & L. Boddy. 2017. The mycelium as a network. Microbiology Spectrum 5: 335-367. Giovannetti, M. & C. Sbrana. 1998. Meeting a non-host: the behaviour of AM fungi. Mycorrhiza 8: 123–130. González, C., A. Monroy, E. García & M. Orozco. 2005. Influencia de hongos micorrizógenos arbusculares (HMA) en el desarrollo de plántulas de Opuntia streptacantha Lem. Sometidas a sequía, en condiciones de invernadero. TIP. Revista especializada en ciencias químico-biológicas 8: 1–6. Hättenschwiler, S., A. V Tiunov & S. Scheu. 2005. Biodiversity and litter decomposition in terrestrial ecosystems. Annu Rev Ecol Evol Syst 36: 191–218. Henao-Díaz, F., S. Arroyo, G. Cárdenas-Posada, M. Fernández, J.P. López, D.C. Martínez, J.S. Mendoza, A. Mondragón-Botero, O. León, K.L. Pulido-Herrera, N. RodríguezCerón & S. Madriñán. 2019. Caracterización biológica en la zona de transición bosque-páramo del Complejo de Páramos Chingaza, Colombia. Biota Colomb 20: 132–145. Herman, D.J., M.K. Firestone, E. Nuccio & A. Hodge. 2012. Interactions between an arbuscular mycorrhizal fungus and a soil microbial community mediating litter decomposition. FEMS Microbiol Ecol 80: 236–247. Hernández, A.D. 2017. Caracterización de hongos micorrícicos arbúsculares asociados a tres clones de cacao (Theobroma cacao L.) en el Yopal (Casanare), Colombia. Bachelor, Universidad de Cundinamarca, Yopal Casanare. Hodge, A. 2014. Interactions Between Arbuscular Mycorrhizal Fungi and Organic Material Substrates, p. 47–99. In Advances in Applied Microbiology. Academic Press Inc. Hodge, A. & A.H. Fitter. 2010. Substantial nitrogen acquisition by arbuscular mycorrhizal fungi from organic material has implications for N cycling. Proceedings of the National Academy of Sciences 107: 13754–13759. Hofstede, R., M. Gerardus, J.M. Lips & W. Jongsma. 1998. Geografía, ecología y forestación de la Sierra Alta del Ecuador. Ediciones Abya-Yala, Ecuador. Isaac, S.R. & M.A. Nair. 2006. Litter dynamics of six multipurpose trees in a homegarden in Southern Kerala, India. Agroforestry Systems 67: 203–213. Janos, D.P. 1993. Vesicular-arbuscular mycorrhizae of epiphytes. Mycorrhiza 4: 1–4. Jayne, B. & M. Quigley. 2014. Influence of arbuscular mycorrhiza on growth and reproductive response of plants under water deficit: a meta-analysis. Mycorrhiza 24: 109–119. Jumpponen, A. 2001. Dark septate endophytes - are they mycorrhizal? Mycorrhiza 11: 207–211. Jumpponen, A. & J.M. Trappe. 1998. Dark septate endophytes: a review of facultative biotrophic root‐colonizing fungi. New Phytologist 140: 295–310. Jung, S.C., A. Martínez-Medina, J.A. López-Raez & M.J. Pozo. 2012. Mycorrhiza-induced resistance and priming of plant defenses. J Chem Ecol 38: 651–664. Leigh, J., A. Hodge & A.H. Fitter. 2009. Arbuscular mycorrhizal fungi can transfer substantial amounts of nitrogen to their host plant from organic material. New Phytologist 181: 199–207. Lizarraga, S., A. Ruiz, S.M. Salazar, J.C. Díaz Ricci & P.L. Albornoz. 2015. Micorrizas vesículo-arbusculares, endófitos septados oscuros y anatomía radical en Fragaria ananassa var. Camino real (Rosaceae), en la provincia de Tucumán, Argentina. Rev. Agron. Noroeste Argent 35: 11–17. Martínez García, F. & J.M. Rodríguez. 1988. Distribución vertical de las raíces del matorral Doñana. 549 Lagascalia. Bachelor, Universidad de Sevilla, Sevilla. Mcgonigle, T.P., M.H. Miller, D.G. Evans, G.L. Fairchild & J.A. Swan. 1990. A new method which gives an objective measure of colonization of roots by vesicular— arbuscular mycorrhizal fungi. New Phytologist 115: 495–501. Molina, M., L. Mahecha & M. Melina. 2005. Importancia del manejo de hongos micorrizógenos en el establecimiento de árboles en sistemas silvopastoriles. Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias 1–14. Monasterio, M. & L. Sarmiento. 1991. Adaptive radiation of Espeletia in the cold andean tropics. Trends Ecol Evol 6: 387–391. Morales-Betancourt, J.A., G.J. Castaño-Villa & F.E. Fontúrbel. 2012. Resource abundance and frugivory in two manakin species (Aves: Pipridae) inhabiting a reforested area in Colombia. J Trop Ecol 28: 511–514. Morton, J.B. & D. Redecker. 2001. Two new families of Glomales, Archaeosporaceae and Paraglomaceae, with two new genera Archaeospora and Paraglomus, based on concordant molecular and morphological characters. Mycologia 93: 181–195. Naranjo, M.A. 2018. Identificación de hongos asociados a lesiones de frailejones (Espeletia spp.) en parámos de Cundinamarca. Bachelor, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá D.C. Odebode, A., A. Adekunle, J. Stajich & P. Adeonipekun. 2020. Airborne fungi spores distribution in various locations in Lagos, Nigeria. Environ Monit Assess 192: 87. Öpik, M. 2004. Diversity of arbuscular mycorrhizal fungi in the roots of perennial plants and their efect on plant performance. Philosophy. Bachelor, Instittute of Botany and Ecology, University of Tartu, Estonia. Peña, C.P., G. Cardona, A. Mazorra, J. Arguellez & A. Arcos. 2006. Micorrizas arbusculares de la Amazonia Colombiana catálogo ilustrado. Bachelor, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, Leticia, Amazonas Colombia. Perner, H., D. Schwarz, C. Bruns, P. Mäder & E. George. 2007. Effect of arbuscular mycorrhizal colonization and two levels of compost supply on nutrient uptake and flowering of pelargonium plants. Mycorrhiza 17: 469–474. Phillips, J.M. & D.S. Hayman. 1970. Improved procedures for clearing roots and staining parasitic and vesicular-arbuscular mycorrhizal fungi for rapid assessment of infection. Transactions of the British Mycological Society 55: 158-IN18. Posada, R. 2001. Presence of mycorrhizal fungi propagules in litter samples around tree species in a tropical wet forest. Acta Biolo Colomb 6: 47–55. Posada, R.H., S. Madriñán & E.-L. Rivera. 2012. Relationships between the litter colonization by saprotrophic and arbuscular mycorrhizal fungi with depth in a tropical forest. Fungal Biol 116: 747–755. Posada, R.H. & E. Sieverding. 2014. Arbuscular mycorrhiza in Colombian coffee plantations fertilized with coffee pulps as organic manure. Journal of Applied Botany and Food Quality 87: 243–248. Ramsay, P.M. 2001. Diurnal temperature variation in the major growth forms of an Ecuadorian páramo plant community, p. 101–112. In Paul Micael Ramsay (ed.). La Ecología Del Volcán Chiles: Ecosistemas de Altura En La Frontera EcuadorColombia. Rivera de Bustos, Emma. 2001. Presencia de estructuras similares a las que componen el en hongo de micorriza arbuscular en hojarasca de Cedrella. 7. Santafé, Fanery. & Posada, Raúl. 2024. Micorrizas arbusculares asociadas a la especie en vía de extinción Gustavia romeroi (Lecythidaceae). Revista Caldasia 46. Schenck, N.C. & Y. Pérez. 1988. Manual for the identification of micorrhizal fungi. University of West Virginia, West Virginia. Schmale, D.G. & S.D. Ross. 2015. Highways in the sky: scales of atmospheric transport of plant pathogens. Annu Rev Phytopathol 53: 591–611. Sivakumar, N. 2013. Effect of edaphic factors and seasonal variation on spore density and root colonization of arbuscular mycorrhizal fungi in sugarcane fields. Ann Microbiol 63: 151–160. Smith, A.P. 1979. Function of dead leaves in Espeletia schultzii (Compositae), and andean caulescent rosette species. Biotropica 11: 43. Smith, S.E., I. Jakobsen, M. Grønlund & F.A. Smith. 2011. Roles of arbuscular mycorrhizas in plant phosphorus nutrition: Interactions between pathways of phosphorus uptake in arbuscular mycorrhizal roots have important implications for understanding and manipulating plant phosphorus acquisition1 . Plant Physiol 156: 1050–1057. Smith, S.E. & D. Read. 2008. The symbionts forming arbuscular mycorrhizas, p. 13–41. In Mycorrhizal Symbiosis. Elsevier. Veresoglou, S.D., B. Chen & M.C. Rillig. 2012. Arbuscular mycorrhiza and soil nitrogen cycling. Soil Biol Biochem 46: 53–62. Verhoef, H.A. & L. Brussaard. 1990. Decomposition and nitrogen mineralization in natural and agroecosystems: the contribution of soil animals. Biogeochemistry 11: 175. Vierheilig, H. 2004. Regulatory mechanisms during the plant - arbuscular mycorrhizal fungus interaction1. Canadian Journal of Botany 82: 1166–1176. Zafra, G. & D. Rangel Ibáñez. 2022. Diversidad microbiana asociada a Espeletia spp. en ecosistemas de alta montaña. Biotecnología en el Sector Agropecuario y Agroindustrial 20: 129–141. Zhao, C., Q. Wang, S. Chang, S. Zhang, Z. Li, Z. Shen, X. Jin, H. Xiao & H. Zhang. 2022. Efficient transport system of cultivated mushroom mycelium enables its derived carbon with high performance electrochemical desalination capability. Carbon N Y 196: 699–707. Zhu, Y.-G., T.R. Cavagnaro, S.E. Smith & S. Dickson. 2001. Backseat driving? Accessing phosphate beyond the rhizosphere-depletion zone. Trends Plant Sci 6: 194–195. |
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¿Micorrizas en la caulosfera de Espeletia hartwegiana (Asteráceae), una nueva estrategia nutricional propia de páramo?EsporasSimbiosisHongosAlta montañaDescomposiciónFusteCiclaje de nutrientesSporesSymbiosisFungiHigh mountainsDecompositionStemNutrient cyclingBiologíaIlustraciones, fotosspa:Los ecosistemas de páramo en Centro y Suramérica, presentan gran importancia ecológica y socioeconómica al albergar una flora endémica y desempeñar un papel crucial en la regulación hídrica regional y en el abastecimiento de agua. Presentan condiciones climáticas extremas con predominancia de fríos intensos que llevan a una baja tasa de descomposición de la materia orgánica, proceso indispensable para el ciclaje de nutrientes. En estos, como en todos los ecosistemas, la hojarasca se descompone liberando nutrientes absorbibles para las plantas gracias a la actividad de microorganismos como hongos y bacterias. Las micorrizas como asociaciones simbióticas entre las raíces de las plantas y ciertos grupos de hongos, actúan como una extensión de las raíces para la absorción de agua y nutrientes, como N y P, lo que aumenta la productividad vegetal, contribuyendo al reciclaje de nutrientes del suelo y residuos orgánicos. Con el objetivo de evaluar la presencia de hongos de micorriza arbuscular (HMA) en los residuos vegetales (Caulosfera) adheridos a diferentes alturas del fuste de frailejón, se realizaron muestreos de la caulosfera de Espeletia hartwegiana a alturas de hasta 1.5 m en cinco localidades cercanas al Nevado del Ruiz. En el laboratorio se extrajeron esporas, se identificaron morfológicamente y se evaluó la colonización de la hojarasca por HMA y otros hongos. Los resultados revelaron la colonización de la hojarasca por hifas de estos hongos, que disminuye con la altura, correspondiente a varias especies de HMA. Se concluye que los HMA realizan un ascenso vertical en búsqueda de recursos nutricionales a través de la caulosfera, lo cual probablemente conduzca al transporte de nutrientes directamente a las raíces. Esto cambia nuestra comprensión de las estrategias nutricionales en los páramos para el reciclaje de nutrientes y amplía la comprensión de la interacción de los HMA con el sistema del frailejón.eng:Páramo ecosystems in Central and South America have great ecological and socioeconomic importance because they harbour endemic flora and because they play a crucial role in regional water regulation and supply. They show extreme climatic conditions with the predominance of intense cold, leading to a low organic matter decomposition rate, a crucial process for nutrient cycling. As in all ecosystems, leaf litter decomposes through the activity of microorganisms such as fungi and bacteria, releasing nutrients absorbable by plants. Mycorrhizae, as symbiotic associations between plant roots and certain classes of fungi, act as a complementary system to the roots for water and nutrients (such as N and P) supply, with increases in plant productivity, contributing to the recycling of soil nutrients from organic residues. To evaluate the presence of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) in plant debris (Caulosphere) attached to different heights of the frailejón stem, samples were taken from Espeletia hartwegiana caulosphere at heights up to 1.5 m in five locations near Nevado del Ruiz. Spores were extracted and morphologically identified in the laboratory, and the colonization of the leaf litter by AMF and other fungi was evaluated. The results revealed decreases in colonization of leaf litter by hyphae of these fungi with height, corresponding to several AMF species. It is concluded that AMF performs a vertical climb searching nutritional resources through the caulosphere, which probably leads to a direct nutrients’ allocation to roots. These results change our understanding of nutritional strategies in moorlands for nutrient recycling and broaden our comprehension of the interaction of AMF with the frailejón system.UniversitarioBiólogo(a)Facultad de Ciencias Exactas y NaturalesManizalesBiologíaPosada, Raúl HernandoOsorio Acevedo, Hernando De Jesus2023-09-29T19:06:21Z2027-01-312023-09-29T19:06:21Z2023-09-29Trabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85application/pdfapplication/pdfapplication/pdfapplication/pdfhttps://repositorio.ucaldas.edu.co/handle/ucaldas/19621Universidad de CaldasRepositorio Institucional Universidad de Caldashttps://repositorio.ucaldas.edu.co/engspaAddy, H.D., M.M. Piercey & R.S. Currah. 2005. Microfungal endophytes in roots. Canadian Journal of Botany 83: 1–13.Aristizábal, C., Emma.L. Rivera & David.P. Janos. 2004. Arbuscular mycorrhizal fungi colonize decomposing leaves of Myrica parvifolia, M. pubescens and Paepalanthus sp. Mycorrhiza 14: 221–228.Augé, R.M. 2001. Water relations, drought and vesicular-arbuscular mycorrhizal symbiosis. Mycorrhiza 11: 3–42.Azcón-Aguilar, C. & J.M. Barea. 2015. Nutrient cycling in the mycorrhizosphere. J Soil Sci Plant Nutr 25: 0–0.Barrer, S.E. 2009. Arbuscular mycorrhizal fungi as alternative to sustentable agriculture, Biotechnology Magazine in the Agricultural and Agroindustrial Sector.Bebber, D.P., J. Hynes, P.R. Darrah, L. Boddy & M.D. Fricker. 2007. Biological solutions to transport network design. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 274: 2307–2315.Blanco, Fabio. & Salas, E. 1997. Micorrizas en la agricultura contexto mundial e investigación realizada en costa rica. Agronomia Costarricense 21: 55–67.Blaszkowski, J. 2010. Classification of arbuscular mycorrhizal fungi. Online.Blaszkowski, J. 2012. Glomeromycota. W. Szafer institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.Błaszkowski, J., G. Chwat, A. Góralska, P. Ryszka & G.M. Kovács. 2015. Two new genera, Dominikia and Kamienskia, and D. disticha sp. nov. in Glomeromycota. Nova Hedwigia 100: 225–238.Brundrett, M., N. Bougher, B. Dell, T. Grove & Ni. Malajczuk. 1996. Working with mycorrhizas in forestry and agriculture. Australian Centre for International Agricultural Research, Canberra, Australia.Buitrago, S., L.J. Vanegas & C. Ramos. 2015. Pérdida de pubescencia foliar y sus efectos fisiológicos en Espeletia paipana (Asterales, Asteráceae), en el departamento de Boyacá-Colombia. Revista Biología Tropical 63: 845–858.Cabello, M. 2013. Biodiversidad de hongos formadores de micorrizas arbusculares reportada para Argentina, p. 2–16. In S.A. Ada (ed. SegunÚ). Naturalis. La Plata, Argentina.Canchani Viruet, A., R. Espaillat Perez & J.A. Lopez Colon. 2018. El efecto y la aportación de la micorriza en el desarrollo de cultivos agrícolas. Perspectivas en Asuntos Ambientales 6: 34–42.Córdoba, S., M. Echeverry, A. Umaña, I. Quintero, M. Iguera, A. Prieto, H. Mendoza, H. Villareal & Rengifo. Juan Manuel. 2007. Caracterización de la biodiversidad de cuatro áreas del Parque Nacional Natural Chingaza, Cundinamarca, Colombia.Cotrina, Y. 2019. Hongos micorrízicos arbusculares aislados de suelo radicular de Portulaca oleracea L. Como potenciales promotores del crecimiento de plantas en suelos salinos. Bachelor, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque, Perú.Davies, F.T., C.M. Calderón, Z. Huaman & R. Gómez. 2005. Influence of a flavonoid (formononetin) on mycorrhizal activity and potato crop productivity in the highlands of Perú. Sci Hortic 106: 318–329.Diemer, M. 1996. Microclimatic convergence of high-elevation tropical páramo and temperate-zone alpine environments. Journal of Vegetation Science 7: 821–830.Douds, D.D. & P.D. Millner. 1999. Biodiversity of arbuscular mycorrhizal fungi in agroecosystems. Agric Ecosyst Environ 74: 77–93.Fricker, M.D., L.L.M. Heaton, N.S. Jones & L. Boddy. 2017. The mycelium as a network. Microbiology Spectrum 5: 335-367.Giovannetti, M. & C. Sbrana. 1998. Meeting a non-host: the behaviour of AM fungi. Mycorrhiza 8: 123–130.González, C., A. Monroy, E. García & M. Orozco. 2005. Influencia de hongos micorrizógenos arbusculares (HMA) en el desarrollo de plántulas de Opuntia streptacantha Lem. Sometidas a sequía, en condiciones de invernadero. TIP. Revista especializada en ciencias químico-biológicas 8: 1–6.Hättenschwiler, S., A. V Tiunov & S. Scheu. 2005. Biodiversity and litter decomposition in terrestrial ecosystems. Annu Rev Ecol Evol Syst 36: 191–218.Henao-Díaz, F., S. Arroyo, G. Cárdenas-Posada, M. Fernández, J.P. López, D.C. Martínez, J.S. Mendoza, A. Mondragón-Botero, O. León, K.L. Pulido-Herrera, N. RodríguezCerón & S. Madriñán. 2019. Caracterización biológica en la zona de transición bosque-páramo del Complejo de Páramos Chingaza, Colombia. Biota Colomb 20: 132–145.Herman, D.J., M.K. Firestone, E. Nuccio & A. Hodge. 2012. Interactions between an arbuscular mycorrhizal fungus and a soil microbial community mediating litter decomposition. FEMS Microbiol Ecol 80: 236–247.Hernández, A.D. 2017. Caracterización de hongos micorrícicos arbúsculares asociados a tres clones de cacao (Theobroma cacao L.) en el Yopal (Casanare), Colombia. Bachelor, Universidad de Cundinamarca, Yopal Casanare.Hodge, A. 2014. Interactions Between Arbuscular Mycorrhizal Fungi and Organic Material Substrates, p. 47–99. In Advances in Applied Microbiology. Academic Press Inc.Hodge, A. & A.H. Fitter. 2010. Substantial nitrogen acquisition by arbuscular mycorrhizal fungi from organic material has implications for N cycling. Proceedings of the National Academy of Sciences 107: 13754–13759.Hofstede, R., M. Gerardus, J.M. Lips & W. Jongsma. 1998. Geografía, ecología y forestación de la Sierra Alta del Ecuador. Ediciones Abya-Yala, Ecuador.Isaac, S.R. & M.A. Nair. 2006. Litter dynamics of six multipurpose trees in a homegarden in Southern Kerala, India. Agroforestry Systems 67: 203–213.Janos, D.P. 1993. Vesicular-arbuscular mycorrhizae of epiphytes. Mycorrhiza 4: 1–4.Jayne, B. & M. Quigley. 2014. Influence of arbuscular mycorrhiza on growth and reproductive response of plants under water deficit: a meta-analysis. Mycorrhiza 24: 109–119.Jumpponen, A. 2001. Dark septate endophytes - are they mycorrhizal? Mycorrhiza 11: 207–211.Jumpponen, A. & J.M. Trappe. 1998. Dark septate endophytes: a review of facultative biotrophic root‐colonizing fungi. New Phytologist 140: 295–310.Jung, S.C., A. Martínez-Medina, J.A. López-Raez & M.J. Pozo. 2012. Mycorrhiza-induced resistance and priming of plant defenses. J Chem Ecol 38: 651–664.Leigh, J., A. Hodge & A.H. Fitter. 2009. Arbuscular mycorrhizal fungi can transfer substantial amounts of nitrogen to their host plant from organic material. New Phytologist 181: 199–207.Lizarraga, S., A. Ruiz, S.M. Salazar, J.C. Díaz Ricci & P.L. Albornoz. 2015. Micorrizas vesículo-arbusculares, endófitos septados oscuros y anatomía radical en Fragaria ananassa var. Camino real (Rosaceae), en la provincia de Tucumán, Argentina. Rev. Agron. Noroeste Argent 35: 11–17.Martínez García, F. & J.M. Rodríguez. 1988. Distribución vertical de las raíces del matorral Doñana. 549 Lagascalia. Bachelor, Universidad de Sevilla, Sevilla.Mcgonigle, T.P., M.H. Miller, D.G. Evans, G.L. Fairchild & J.A. Swan. 1990. A new method which gives an objective measure of colonization of roots by vesicular— arbuscular mycorrhizal fungi. New Phytologist 115: 495–501.Molina, M., L. Mahecha & M. Melina. 2005. Importancia del manejo de hongos micorrizógenos en el establecimiento de árboles en sistemas silvopastoriles. Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias 1–14.Monasterio, M. & L. Sarmiento. 1991. Adaptive radiation of Espeletia in the cold andean tropics. Trends Ecol Evol 6: 387–391.Morales-Betancourt, J.A., G.J. Castaño-Villa & F.E. Fontúrbel. 2012. Resource abundance and frugivory in two manakin species (Aves: Pipridae) inhabiting a reforested area in Colombia. J Trop Ecol 28: 511–514.Morton, J.B. & D. Redecker. 2001. Two new families of Glomales, Archaeosporaceae and Paraglomaceae, with two new genera Archaeospora and Paraglomus, based on concordant molecular and morphological characters. Mycologia 93: 181–195.Naranjo, M.A. 2018. Identificación de hongos asociados a lesiones de frailejones (Espeletia spp.) en parámos de Cundinamarca. Bachelor, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá D.C.Odebode, A., A. Adekunle, J. Stajich & P. Adeonipekun. 2020. Airborne fungi spores distribution in various locations in Lagos, Nigeria. Environ Monit Assess 192: 87.Öpik, M. 2004. Diversity of arbuscular mycorrhizal fungi in the roots of perennial plants and their efect on plant performance. Philosophy. Bachelor, Instittute of Botany and Ecology, University of Tartu, Estonia.Peña, C.P., G. Cardona, A. Mazorra, J. Arguellez & A. Arcos. 2006. Micorrizas arbusculares de la Amazonia Colombiana catálogo ilustrado. Bachelor, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, Leticia, Amazonas Colombia.Perner, H., D. Schwarz, C. Bruns, P. Mäder & E. George. 2007. Effect of arbuscular mycorrhizal colonization and two levels of compost supply on nutrient uptake and flowering of pelargonium plants. Mycorrhiza 17: 469–474.Phillips, J.M. & D.S. Hayman. 1970. Improved procedures for clearing roots and staining parasitic and vesicular-arbuscular mycorrhizal fungi for rapid assessment of infection. Transactions of the British Mycological Society 55: 158-IN18.Posada, R. 2001. Presence of mycorrhizal fungi propagules in litter samples around tree species in a tropical wet forest. Acta Biolo Colomb 6: 47–55.Posada, R.H., S. Madriñán & E.-L. Rivera. 2012. Relationships between the litter colonization by saprotrophic and arbuscular mycorrhizal fungi with depth in a tropical forest. Fungal Biol 116: 747–755.Posada, R.H. & E. Sieverding. 2014. Arbuscular mycorrhiza in Colombian coffee plantations fertilized with coffee pulps as organic manure. Journal of Applied Botany and Food Quality 87: 243–248.Ramsay, P.M. 2001. Diurnal temperature variation in the major growth forms of an Ecuadorian páramo plant community, p. 101–112. In Paul Micael Ramsay (ed.). La Ecología Del Volcán Chiles: Ecosistemas de Altura En La Frontera EcuadorColombia.Rivera de Bustos, Emma. 2001. Presencia de estructuras similares a las que componen el en hongo de micorriza arbuscular en hojarasca de Cedrella. 7.Santafé, Fanery. & Posada, Raúl. 2024. Micorrizas arbusculares asociadas a la especie en vía de extinción Gustavia romeroi (Lecythidaceae). Revista Caldasia 46.Schenck, N.C. & Y. Pérez. 1988. Manual for the identification of micorrhizal fungi. University of West Virginia, West Virginia.Schmale, D.G. & S.D. Ross. 2015. Highways in the sky: scales of atmospheric transport of plant pathogens. Annu Rev Phytopathol 53: 591–611.Sivakumar, N. 2013. Effect of edaphic factors and seasonal variation on spore density and root colonization of arbuscular mycorrhizal fungi in sugarcane fields. Ann Microbiol 63: 151–160.Smith, A.P. 1979. Function of dead leaves in Espeletia schultzii (Compositae), and andean caulescent rosette species. Biotropica 11: 43.Smith, S.E., I. Jakobsen, M. Grønlund & F.A. Smith. 2011. Roles of arbuscular mycorrhizas in plant phosphorus nutrition: Interactions between pathways of phosphorus uptake in arbuscular mycorrhizal roots have important implications for understanding and manipulating plant phosphorus acquisition1 . Plant Physiol 156: 1050–1057.Smith, S.E. & D. Read. 2008. The symbionts forming arbuscular mycorrhizas, p. 13–41. In Mycorrhizal Symbiosis. Elsevier.Veresoglou, S.D., B. Chen & M.C. Rillig. 2012. Arbuscular mycorrhiza and soil nitrogen cycling. Soil Biol Biochem 46: 53–62.Verhoef, H.A. & L. Brussaard. 1990. Decomposition and nitrogen mineralization in natural and agroecosystems: the contribution of soil animals. Biogeochemistry 11: 175.Vierheilig, H. 2004. Regulatory mechanisms during the plant - arbuscular mycorrhizal fungus interaction1. Canadian Journal of Botany 82: 1166–1176.Zafra, G. & D. Rangel Ibáñez. 2022. Diversidad microbiana asociada a Espeletia spp. en ecosistemas de alta montaña. Biotecnología en el Sector Agropecuario y Agroindustrial 20: 129–141.Zhao, C., Q. Wang, S. Chang, S. Zhang, Z. Li, Z. Shen, X. Jin, H. Xiao & H. Zhang. 2022. Efficient transport system of cultivated mushroom mycelium enables its derived carbon with high performance electrochemical desalination capability. Carbon N Y 196: 699–707.Zhu, Y.-G., T.R. Cavagnaro, S.E. Smith & S. Dickson. 2001. Backseat driving? Accessing phosphate beyond the rhizosphere-depletion zone. Trends Plant Sci 6: 194–195.info:eu-repo/semantics/embargoedAccessinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_f1cfoai:repositorio.ucaldas.edu.co:ucaldas/196212024-07-16T21:47:40Z |