Efecto de un fertilizante agrícola en el crecimiento de esporofitos de Chondracanthus chamissoi a partir de un cultivo de carpósporas en condiciones de laboratorio
DOI:
https://doi.org/10.22370/rbmo.2024.59.2.4803Palabras clave:
Carpósporas, microtalos, Chondracanthus chamissoi, crecimiento, fertilizante agrícolaResumen
Chondracanthus chamissoi es un alga roja cuyo valor comercial ha incrementado en los últimos años, al igual que su explotación. Debido a esto, es importante promover su cultivo como alternativa a la extracción de praderas naturales. Por ello es necesario contar con opciones que reduzcan los costos y faciliten el cultivo. Con respecto al suministro de nutrientes, las sales inorgánicas de grado analítico han sido comúnmente empleadas en el cultivo; sin embargo, se ha probado que algunos fertilizantes agrícolas pueden ser igualmente eficientes y resultan económicamente rentables para el cultivo de algas en laboratorio. La finalidad de este estudio fue evaluar el crecimiento de C. chamissoi con distintas concentraciones de un fertilizante agrícola (Bayfolan®) como fuente de nutrientes. Las concentraciones evaluadas fueron: 0,025; 0,05; 0,1; 0,2 y 0,4 mL L-1, más un control (agua de mar sin adición de nutrientes). Se obtuvieron diferencias significativas en la tasa de crecimiento de los microtalos, en donde el mayor crecimiento en la concentración fue de 0,2 mL L-1 con una tasa de crecimiento igual a 7,56% día-1; por el contrario, se obtuvo un crecimiento incipiente y alta mortalidad en el control y en la concentración de 0,4 mL L-1. Los resultados sugieren que Bayfolan® es una buena fuente de nutrientes en estadios tempranos de C. chamissoi; sin embargo, altas concentraciones pueden inhibir su crecimiento.
Citas
Acleto C. 1986. Algunos aspectos biológicos de Gigartina chamissoi (C. Ag.) J. Agardh (Rhodophyta, Gigartinales). Revista de Ciencias 74(1): 38-47.
Alveal K, H Romo & C Werlinger. 1995. Cultivo de Gracilaria a partir de esporas. En: Alveal K, ME Ferrario, EC Oliveira & E Sar (eds). Manual de métodos ficológicos, pp. 599-609. Universidad de Concepción, Concepción.
Arbaiza S, P Gil-Kodaka, N Arakaki & K Alveal. 2019. Primeros estadios de cultivo a partir de carpósporas de Chondracanthus chamissoi de tres localidades de la costa peruana. Revista de Biología Marina y Oceanografía 54(2): 204-213.
Ávila M, MI Piel, JH Caceres & K Alveal. 2011. Cultivation of the red alga Chondracanthus chamissoi: Sexual reproduction and seedling production in culture under controlled conditions. Journal of Applied Phycology 23(3): 529-536.
Ávila M, MI Piel & A Alcapan. 2014. Indoor and outdoor culture of Callophyllis variegata (Bory) Kützing (Gigartinales, Rhodophyta) in southern Chile. Journal of Applied Phycology 26(2): 769-774.
Barker AV. 1999. Foliar ammonium accumulation as an index of stress in plants. Communications in Soil Science and Plant Analysis 30(1/2): 167-174.
Barsanti L & P Gualtieri. 2014. Algae: Anatomy, biochemistry, and biotechnology, 361 pp. CRC Press, Pisa.
Brown MT & JE Newman. 2003. Physiological responses of Gracilariopsis longissima (S.G. Gmelin) Steentoft, L.M. Irvine and Farnham (Rhodophyceae) to sub-lethal copper concentrations. Aquatic Toxicology 64(2): 201-213. <https://doi.org/10.1016/S0166-445X(03)00054-7>
Bulboa C. 2006. Bases bio-tecnológicas para o cultivo de Chondracanthus chamissoi, uma alga vermelha de importância econômica da costa chilena. Tesis Doctorado en Ciencias, Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 122 pp.
Bulboa C & J Macchiavello. 2001. The effects of light and temperature on different phases of the life cycle in the carrageenan producing alga Chondracanthus chamissoi (Rhodophyta, Gigartinales). Botanica Marina 44(4): 371-374.
Bulboa C & J Macchiavello. 2006. Cultivation of cystocarpic, tetrasporic and vegetative fronds of Chondracanthus chamissoi (Rhodophyta, Gigartinales) on ropes at two localities in northern Chile. Investigaciones Marinas 34(1): 109-112.
Bulboa C, J Macchiavello, E Oliveira & E Fonck. 2005. First attempt to cultivate the carrageenan‐producing seaweed Chondracanthus chamissoi (C. Agardh) Kützing (Rhodophyta; Gigartinales) in Northern Chile. Aquaculture Research 36(11): 1069-1074.
Bulboa C, J Macchiavello, K Veliz, E Macaya & EC Oliveira. 2007. In vitro recruitment of Ulva sp. and Enteromorpha sp. on gametophytic and tetrasporophytic thalli of four populations of Chondracanthus chamissoi from Chile. Journal of Applied Phycology 19(3): 247-254.
Bulboa C, J Macchiavello, E Oliveira & K Véliz. 2008. Growth rate differences between four Chilean populations of edible seaweed Chondracanthus chamissoi (Rhodophyta, Gigartinales). Aquaculture Research 39(14): 1550-1555.
Bulboa C, IP Massad, L Contreras-Porcia, J Zapata, F Castañeda, ME Ramírez & P Gil-Kodaka. 2019. Concise review of genus Chondracanthus (Rhodophyta: Gigartinales). Journal of Applied Phycology 32: 773-785.
Buschmann AH & P Gómez. 1993. Interaction mechanisms between Gracilaria chilensis (Rhodophyta) and epiphytes. Hydrobiologia 260(1): 345-351.
Cahui-Ccama JM. 2018. Efecto del sustrato sobre el crecimiento y supervivencia de Chondracanthus chamissoi en cultivo en sistema suspendido en el litoral marino de Ilo. Tesis de Ingeniero Pesquero, Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera, Universidad Nacional de Moquegua, Ilo, 53 pp. <https://repositorio.unam.edu.pe/handle/UNAM/87>
Calderón M, ME Ramírez & D Bustamante. 2010. Notas sobre tres especies de Gigartinaceae (Rhodophyta) del litoral peruano. Revista Peruana de Biología 17(1): 115-122.
Castañeda M, S Arbaiza, F Diaz, Y Castillo, P Baltazar & O Advíncula. 2018. Evaluación del fotoperiodo en el asentamiento de tetraesporas de Chondracanthus chamissoi sobre cuerdas de polipropileno en condiciones semi-controladas de laboratorio. Anales Científicos 79(2): 459-465.
Clayton M. 1992. Propagules of marine macroalgae: Structure and development. British Phycological Journal 27: 219-232.
Colque-Arce LM. 2017. Evaluación del crecimiento de cultivo vegetativo de (Chondracanthus chamissoi), utilizando fertilizante comercial bayfolan y medio guillard f/2, en condiciones de laboratorio en el Centro Acuicultura Morro Sama de FONDEPES. Tesis de Ingeniero Pesquero, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, Tacna, 103 pp. <http://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/UNJBG/1861>
Dawes CJ, BW Teasdale & M Friedlander. 2000. Cell wall structure of the agarophytes Gracilaria tikvahiae and G. cornea (Rhodophyta) and penetration by the epiphyte Ulva lactuca (Chlorophyta). Journal of Applied Phycology 12(6): 567-575.
DeBoer JA, HJ Guigli, TL Israel & CF D’Elia. 1978. Nutritional studies of two red algae. I. Growth rate as a function of nitrogen source and concentration. Journal of Phycology 14(3): 261-266.
dos Santos R, É Schmidt, MR de L Felix, L Polo, M Kreusch, D Pereira, GB Costa, C. Simioni, F Chow, F Ramlov, M Maraschin, & ZL Bouzon. 2014. Bioabsorption of cadmium, copper and lead by the red macroalga Gelidium floridanum: Physiological responses and ultrastructure features. Ecotoxicology and Environmental Safety 105: 80-89. <https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2014.02.021>
Fletcher RL. 1995. Epiphytism and fouling in Gracilaria cultivation: an overview. Journal of Applied Phycology 7(3): 325-333. <https://doi.org/10.1007/BF00004006>.
Friedlander M, MD Krom & A Ben-Amotz. 1991. The effect of light and ammonium on growth, epiphytes and chemical constituents of Gracilaria conferta in outdoor cultures. Botanica Marina 34(3): 161-166.
Fujita RM. 1985. The role of nitrogen status in regulating transient ammonium uptake and nitrogen storage by macroalgae. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 92(2): 283-301.
Gonzalez J & I Meneses. 1996. Differences in the early stages of development of gametophytes and tetrasporophytes of Chondracanthus chamissoi (C.Ag.) Kützing from Puerto Aldea, northern Chile. Aquaculture 143(1): 91-107. <https://doi.org/10.1016/0044-8486(95)01203-6>
Gonzalez-Rodriguez E & SY Maestrini. 1984. The use of some agricultural fertilizers for the mass production of marine algae. Aquaculture 36(3): 245-256. <https://doi.org/10.1016/0044-8486(84)90240-0>
Hansen J. 1983. A physiological approach to mariculture of red algae. Journal of the World Mariculture Society 14(4): 380-391.
Harlin MM. 1978. Nitrate uptake by Enteromorpha spp. (Chlorophyceae): Applications to aquaculture systems. Aquaculture 15(4): 373-376.
Harrison PJ & CL Hurd. 2001. Nutrient physiology of seaweeds: Application of concepts to aquaculture. Cahiers de Biologie Marine 42(1/2): 71-82.
Hayashi L, S de J Cantarino & AT Critchley. 2020. Challenges to the future domestication of seaweeds as cultivated species: understanding their physiological processes for large-scale production. In: Bourgougnon N (ed). Advances in Botanical Research 95(3): 57-83. Academic Press, Amsterdam.
Hoffmann A & B Santelices. 1997. Flora marina de Chile central, 434 pp. Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago.
Hong M, Z Ma, X Wang, Y Shen, Z Mo, M Wu, B Chen & T Zhang. 2021. Effects of light intensity and ammonium stress on photosynthesis in Sargassum fusiforme seedlings. Chemosphere 273: 128605. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.128605>.
Icochea E. 2008. Bases biológicas para el manejo del recurso Chondracanthus chamissoi en el litoral marino de Huanchaco, departamento La Libertad, Perú. Tesis de Maestría en Ciencias, Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo, 50 pp. <https://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/2285>
Kawachi M & M-H Noël. 2005. Sterilization and sterile technique. In: Andersen RA (ed). Algal culturing techniques, pp. 65-81. Elsevier Academic Press, London.
Lobban CS & PJ Harrison. 1994. Seaweed ecology and physiology, 386 pp Cambridge University Press, Cambridge.
Love R. 2018. Optimisation of the culture of the red alga Chondracanthus teedei. Effects of irradiance, temperature, salinity and nutrient enrichment. Tesis de Grado en Ciencias del Mar y Ambientales, Universidad de Cádiz, Puerto Real, 48 pp.
Macaya E. 2001. Uso de carpoesporas para el cultivo de Chondracanthus chamissoi (C. Agardh) Kützing 1843 (Rhodophyta; Gigartinales): Inducción a la esporulación y fijación sobre diferentes sustratos. Tesis de Biólogo Marino, Universidad Católica del Norte, Coquimbo, 72 pp.
Macchiavello JE, C Bulboa & M Edding. 2003. Vegetative propagation and spore-based recruitment in the carrageenophyte Chondracanthus chamissoi (Gigartinales, Rhodophyta) in northern Chile. Phycological Research 51(1): 45-50.
Macchiavello J, C Bulboa, C Sepúlveda, K Véliz, F Sáez, L Vega & R Véliz. 2012. Manual de cultivo de Chondracanthus chamissoi (Chicorea de mar). Alternativas Tecnológicas para el cultivo de C. chamissoi en la zona norte de Chile a partir de discos de fijación secundaria. Proyecto Huam Fondef AQ081-1028, 47 pp. Universidad Católica del Norte, Coquimbo. <https://sembrandoelmar.cl/web/wp-content/uploads/2021/02/Manual_chicoria_UCN.pdf>
Maggs CA & ME Callow. 2003. Algal spores. In: Nature Publishing Group (ed). Encyclopedia of life sciences, pp. 1-6. MacMillan Publishers, London. <https://doi.org/doi:10.1038/npg.els.0000311>.
Mansilla A, M Palacios, NP Navarro & M Avila. 2008. Growth and survival performance of the gametophyte of Gigartina skottsbergii (Rhodophyta, Gigartinales) under defined nutrient conditions in laboratory culture. Journal of Applied Phycology 20(5): 889-896.
Martins AP & NS Yokoya. 2010. Intraspecific variations in colour morphs of Hypnea musciformis (Rhodophyta) in relation to nitrogen availability. Hoehnea 37(3): 601-615.
Ogawa H & M Fujita. 1997. The effect of fertilizer application on farming of the seaweed Undaria pinnatifida (Laminariales, Phaeophyta). Phycological Research 45(2): 113-116. <https://doi.org/10.1111/j.1440-1835.1997.tb00070.x>.
Pacheco-Ruíz I, JA Zertuche-González, E Arroyo-Ortega & E Valenzuela-Espinoza. 2004. Agricultural fertilizers as alternative culture media for biomass production of Chondracanthus squarrulosus (Rhodophyta, Gigartinales) under semi-controlled conditions. Aquaculture 240(1/4): 201-209. <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2004.05.044>.
Pariona E & P Gil-Kodaka. 2011. Colonización de Chondracanthus chamissoi (Rhodophyta, Gigartinales) sobre sustratos calcáreos en Playa Mendieta, Reserva Nacional de Paracas. Anales Científicos 72(1): 19-26.
Pérez M, M García, JP Roldán & G Blustein. 2018. Efecto inhibidor del dióxido de germanio sobre el biofouling del puerto de Mar del Plata. Matéria, Rio de Janeiro 23(1): 6. <https://doi.org/10.1590/s1517-707620170001.0291>.
Pinto E, TCS Sigaud‐kutner, MAS Leitão, OK Okamoto, D Morse & P Colepicolo. 2003. Heavy metal-induced oxidative stress in algae. Journal of Phycology 39(6): 1008-1018.
Piña P, MA Medina, M Nieves, S Leal, JA López-Elías & MA Guerrero. 2011. Cultivo de cuatro especies de microalgas con diferentes fertilizantes utilizados en acuicultura. Revista de Investigaciones Marinas 28(3): 225-236.
Pueschel CM. 1979. Ultrastructure of tetrasporogenesis in Palmaria palmata (Rhodophyta). Journal of Phycology 15(4): 409-424.
Raven JA, MCW Evans & RE Korb. 1999. The role of trace metals in photosynthetic electron transport in O2-evolving organisms. Photosynthesis Research 60(2): 111-150.
Rui L, L Jiajun & W Chaoyuan. 1990. Effect of ammonium on growth and carrageenan content in Kappaphycus alvarezii (Gigartinales, Rhodophyta). Thirteenth International Seaweed Symposium. Developments in Hydrobiology 204/205: 499-503.
Schmidt EC, M Kreusch, MR Felix, DT Pereira, GB Costa, C. Simioni, LC Ouriques, FL Farias-Soares, N Steiner, F Chow & F Ramlov, M Maraschin & ZL Bouzon. 2015. Effects of ultraviolet radiation (UVA+ UVB) and copper on the morphology, ultrastructural organization and physiological responses of the red alga Pterocladiella capillacea. Photochemistry and Photobiology 91(2): 359-370.
Szalontai B, LI Horváth, M Debreczeny, M Droppa & G Horváth. 1999. Molecular rearrangements of thylakoids after heavy metal poisoning, as seen by Fourier transform infrared (FTIR) and electron spin resonance (ESR) spectroscopy. Photosynthesis Research 61(3): 241-252.
Thomas T, P Harrison & E Taylor. 1985. Nitrogen uptake and growth of the germlings and mature thalli of Fucus distichus. Marine Biology 84(3): 267-274.
Turpin DH. 1991. Effects of inorganic N availability on algal photosynthesis and carbon metabolism. Journal of Phycology 27(1): 14-20.
Valenzuela-Espinoza E, F Lafarga-De La Cruz, R Millán-Núñez & F Núñez-Cebrero. 2005. Crecimiento, consumo de nutrientes y composición proximal de Rhodomonas sp. cultivada con medio f/2 y fertilizantes agrícolas. Ciencias Marinas 31(1A): 79-89.
Vásquez JA & JM Alonso-Vega. 2001. Chondracanthus chamissoi (Rhodophyta, Gigartinales) in northern Chile: ecological aspects for management of wild populations. Journal of Applied Phycology 13(3): 267-277.
Waite T & R Mitchell. 1972. The effect of nutrient fertilization on the benthic alga Ulva lactuca. Botanica Marina 15(3): 151-156.
Werlinger C, A Mansilla, A Villarroel & M Palacios. 2008. Effects of photon flux density and agricultural fertilizers on the development of Sarcothalia crispata tetraspores (Rhodophyta, Gigartinales) from the Strait of Magellan, Chile. Journal of Applied Phycology 20(5): 757-765.
Yang MY, E Macaya & MS Kim. 2015. Molecular evidence for verifying the distribution of Chondracanthus chamissoi and C. teedei (Gigartinaceae, Rhodophyta). Botanica Marina 58(2): 103-113.
Descargas
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2024 María-Lourdes Avalos, Paul Baltazar-Guerrero, Max Castañeda-Franco, Samuel Arbaiza-Quispe

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0.
• Los autores que publican en la RBMO transfieren sus derechos de publicación a la Universidad de Valparaíso, conservando los derechos de propiedad intelectual para difundir ampliamente el artículo y la revista en cualquier formato.
• La RBMO autoriza el uso de figuras, tablas y extractos breves de su colección de manuscritos, en trabajos científicos y educacionales, siempre que se incluya la fuente de información.