Microrganismos Promotores de
Crescimento e Biocontrole em
Sementes
• Comparativo entre Bacillus spp. e Trichoderma
spp.
• Autor: Vitor — Eng. Agrônomo, Pesquisador
em Tecnologia de Sementes
Objetivos
• • Avaliar microrganismos usados no
tratamento de sementes;
• • Descrever funções fisiológicas e antifúngicas;
• • Identificar formas de aplicação (biopriming,
film coating, pelleting);
• • Fornecer subsídios para formulação
experimental.
Microrganismos Avaliados
• Espécies:
• - Bacillus amyloliquefaciens
• - Bacillus megaterium
• - Bacillus aryabhattai
• - Bacillus subtilis
• - Trichoderma spp. (Ativador Trih)
• Atuam como PGPR e agentes de biocontrole.
Comparativo Geral
• B. amyloliquefaciens — biocontrole e vigor
(iturina, fengicina, surfactina)
• B. megaterium — solubiliza fósforo e promove
enraizamento
• B. aryabhattai — tolerância a estresse e vigor
• B. subtilis — antibiose e resistência sistêmica
• Trichoderma spp. — micoparasitismo e
bioestimulação
Mecanismos Fisiológicos
• • Produção de IAA e giberelinas microbianas;
• • Estímulo radicular e absorção de nutrientes;
• • Redução de estresse oxidativo (SOD, CAT,
APX);
• • Indução de resistência sistêmica (ISR).
Mecanismos Antifúngicos
• Bacillus spp. → lipopeptídeos (iturina,
fengicina, surfactina), VOCs e enzimas.
• Trichoderma spp. → micoparasitismo,
quitinases, glucanases e elicitação de defesa.
Formas de Aplicação
• 1. Biopriming: imersão em 10⁷–10⁸ CFU/mL
por 2–12h.
• 2. Film coating: polímero + inóculo, secagem
controlada.
• 3. Pelletização: talco + carbonato + inóculo.
• 4. Carrier seco: pó de turfa/talco aplicado
diretamente.
Efeitos Fisiológicos Observados
• • Germinação e vigor aumentados;
• • Biomassa radicular superior;
• • Redução de patógenos (Fusarium,
Rhizoctonia, Pythium);
• • Melhor status nutricional e antioxidante;
• • Tolerância a estresses hídricos e salinos.
Considerações e Desafios
• • Variabilidade entre cepas — caracterização
genética essencial;
• • Compatibilidade com fungicidas deve ser
testada;
• • Viabilidade do inóculo depende de
formulação e armazenamento.
Referências
• 1. Zhang N. et al. (2024) Biocontrol
mechanisms of Bacillus.
• 2. Rocha I. et al. (2019) Seed Coating for
Beneficial Microbes.
• 3. Yao X. et al. (2023) Trichoderma and plant
pathogens.
• 4. Mun B.G. et al. (2024) Bacillus aryabhattai
promotes soybean.
• 5. Mastouri F. et al. (2012) Seed treatment
with Trichoderma harzianum.
Conclusão
• A integração de Bacillus spp. e Trichoderma
spp. no tratamento de sementes gera sinergia
entre bioproteção e bioestimulação
fisiológica, favorecendo o vigor e a sanidade
das plântulas.

Comparativo_Bacillus_Trichoderma como controle biologico

  • 1.
    Microrganismos Promotores de Crescimentoe Biocontrole em Sementes • Comparativo entre Bacillus spp. e Trichoderma spp. • Autor: Vitor — Eng. Agrônomo, Pesquisador em Tecnologia de Sementes
  • 2.
    Objetivos • • Avaliarmicrorganismos usados no tratamento de sementes; • • Descrever funções fisiológicas e antifúngicas; • • Identificar formas de aplicação (biopriming, film coating, pelleting); • • Fornecer subsídios para formulação experimental.
  • 3.
    Microrganismos Avaliados • Espécies: •- Bacillus amyloliquefaciens • - Bacillus megaterium • - Bacillus aryabhattai • - Bacillus subtilis • - Trichoderma spp. (Ativador Trih) • Atuam como PGPR e agentes de biocontrole.
  • 4.
    Comparativo Geral • B.amyloliquefaciens — biocontrole e vigor (iturina, fengicina, surfactina) • B. megaterium — solubiliza fósforo e promove enraizamento • B. aryabhattai — tolerância a estresse e vigor • B. subtilis — antibiose e resistência sistêmica • Trichoderma spp. — micoparasitismo e bioestimulação
  • 5.
    Mecanismos Fisiológicos • •Produção de IAA e giberelinas microbianas; • • Estímulo radicular e absorção de nutrientes; • • Redução de estresse oxidativo (SOD, CAT, APX); • • Indução de resistência sistêmica (ISR).
  • 6.
    Mecanismos Antifúngicos • Bacillusspp. → lipopeptídeos (iturina, fengicina, surfactina), VOCs e enzimas. • Trichoderma spp. → micoparasitismo, quitinases, glucanases e elicitação de defesa.
  • 7.
    Formas de Aplicação •1. Biopriming: imersão em 10⁷–10⁸ CFU/mL por 2–12h. • 2. Film coating: polímero + inóculo, secagem controlada. • 3. Pelletização: talco + carbonato + inóculo. • 4. Carrier seco: pó de turfa/talco aplicado diretamente.
  • 8.
    Efeitos Fisiológicos Observados •• Germinação e vigor aumentados; • • Biomassa radicular superior; • • Redução de patógenos (Fusarium, Rhizoctonia, Pythium); • • Melhor status nutricional e antioxidante; • • Tolerância a estresses hídricos e salinos.
  • 9.
    Considerações e Desafios •• Variabilidade entre cepas — caracterização genética essencial; • • Compatibilidade com fungicidas deve ser testada; • • Viabilidade do inóculo depende de formulação e armazenamento.
  • 10.
    Referências • 1. ZhangN. et al. (2024) Biocontrol mechanisms of Bacillus. • 2. Rocha I. et al. (2019) Seed Coating for Beneficial Microbes. • 3. Yao X. et al. (2023) Trichoderma and plant pathogens. • 4. Mun B.G. et al. (2024) Bacillus aryabhattai promotes soybean. • 5. Mastouri F. et al. (2012) Seed treatment with Trichoderma harzianum.
  • 11.
    Conclusão • A integraçãode Bacillus spp. e Trichoderma spp. no tratamento de sementes gera sinergia entre bioproteção e bioestimulação fisiológica, favorecendo o vigor e a sanidade das plântulas.