Alsayeda Zahra Jawad Alsayed Sharaf Salman
Una contribución para lograr una industria de aceite de palma de cero emisiones; se produjo biocarbón con racimos vacíos de frutos triturados (EFB) y co-compost con una mezcla de EFB y lodos anaeróbicos de efluentes de molinos de aceite de palma (POME), de forma independiente. En este estudio, se investigaron tres cepas de PGPB aisladas del co-compost Citrobacter sedlakii CESi7, Citrobacter sedlakii CE9 y Enterobacter cloacae subsp. disuelvens B3 por su eficiencia como inóculos de PGPB en pruebas de selección y cultivo con una cepa de cultivo tipo, Enterobacter cloacae subsp. disuelvens LMG 2683(T). Las cepas seleccionadas se analizaron por sus capacidades en la fijación de nitrógeno (N), la solubilización de fosfato (P), potasio (K) y silicato (Si) y la producción de ácido indol-3-acético (IAA). La promoción del crecimiento de las plantas de las cepas como inóculos se evaluó con Brassica rapa en una prueba de cultivo con (positivo) o sin N, P y K (negativo). Como resultado, CESi7 y CE9 tuvieron una capacidad de solubilización de K notablemente alta. CESi7 tuvo la mayor producción de IAA entre las otras cepas también, tuvo capacidades PGP notablemente altas especialmente hacia el control negativo, en comparación con otros tratamientos. Además, las raíces tenían comunidades bacterianas distintas al suelo rizosférico con excepción de las plantas inoculadas con B3. Los inóculos de PGPB con resultados positivos llevaron a un cambio en las comunidades microbianas nativas rizosféricas que eran distintas en cada inóculo. Los tratamientos de suelo inoculados con CESi7 y B3 ahora se prueban con la adición de co-compost y biocarbón como alternativa a fertilizantes químicos y enmiendas del suelo respectivamente.