Bactéria |
Azospirillum brasiliense
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Milho |
Produção de fitormônios; Crescimento das plantas; Tolerância em condições de estresse; |
4949 Fukami, J.; Ollero, F. J.; Megías, M.; Hungria, M.; AMB Express 2017, 7, 153. [Crossref]
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Azotobacter chroococcum
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Milho |
Aumento do rendimento das plantas e dos grãos em solos com metais pesados; Secreção de fitormônios; |
5050 Rizvi, A.; Khan, Mohd. S.; Ecotoxicol. Environ Saf. 2018, 157, 9. [Crossref]
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Bacillus megaterium
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Tomate |
Aumento do crescimento e da absorção de nutrientes pelas plantas em condição de estresse salino; |
5151 Nascimento, F. X.; Hernández, A. G.; Glick, B. R.; Rossi, M. J.; Biotechnol. Reports 2020, 25, 1. [Crossref]
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Bacillus subtilis
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Milho |
Aumento do rendimento dos grãos e a captação e eficiência no uso do P; |
5252 Pereira, N. C. M.; Galindo, F. S.; Gazola, R. P. D.; Dupas, E.; Rosa, P. A. L.; Mortinho, E. S.; Filho, M. C. M. T.; Front. Environ. Sci. 2020, 8, 40. 1. [Crossref]
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Bradyrhizobium japonicum
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Soja |
Aumento do crescimento da planta e do rendimento de grãos e da captação de N |
5353 Gyogluu, C.; Boahen, S. K.; Dakora, F. D.; Symbiosis 2016, 69, 81. [Crossref]
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Mesorhizobium spp
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Grão de bico |
Aumento da solubilização de P e Zn de fontes inorgânicas; |
5454 Brígido, C.; Glick, B. R.; Oliveira, S.; Microb. Ecol. 2017, 73, 900. [Crossref]
|
Aumento da fixação de N; |
5555 Velez, P. A.; Talano, M. A.; Paisio, C. E.; Agostini, E.; González, P. S.; Environ. Technol. 2017, 38, 2164. [Crossref]
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Síntese de fitormônios; Biorremediação de Cr(VI); |
5656 Pandey, R. P.; Srivastava, A. K.; Gupta, V. K.; O’Donovan, A.; Ramteke, P. W.; Environ. Sustainability 2018, 1, 425. [Crossref]
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Rhizobium leguminosarum
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Feijão |
Aumento da fixação e do teor de N no solo e captação pelas plantas, aumento do rendimento dos grãos; |
5757 Pastor-Bueis, R.; Sánchez-Cañizares, C.; James, E. K.; González-Andrés, F.; Front. Microbiol. 2019, 10, 2724. [Crossref]
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Fungo |
Aspergillus flavus
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Soja |
Tolerância da planta ao estresse salino; crescimento e produção de fitormônios |
5858 Lubna; Asaf, S.; Hamayun, M.; Khan, A. L.; Waqas, M.; Khan, M. A.; Jan, R.; Lee, I.-J.; Hussain, A.; Plant Physiol. Biochem. 2018, 128, 13. [Crossref]
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Aspergillus terreous
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Tomate |
No crescimento da planta; na resistência contra a infecção por Pseudomonas syringae; |
5959 Yoo, S.-J.; Shin, D. J.; Won, H. Y.; Song, J.; Sang, M. K.; Mycobiology 2018, 46, 147. [Crossref]
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Penicillium funiculosum
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Soja |
Resistência da planta ao estresse por metais; redução do teor de metais pesados na planta; secreção de fitormônios; |
6060 Bilal, S.; Shahzad, R.; Khan, A. L.; Al-Harrasi, A.; Kim, C. K.; Lee, I.-J.; J. Hazard. Mater. 2019, 379, 120824. [Crossref]
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Rhizophagus clarus
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Soja e algodão |
Rendimento das plantas e nos teores de P e N. |
6161 Cely, M. V. T.; de Oliveira, A. G.; de Freitas, V. F.; de Luca, M. B.; Barazetti, A. R.; dos Santos, I. M. O.; Gionco, B.; Garcia, G. v; Prete, C. E. C.; Andrade, G.; Front. Microbiol. 2016, 7, 720. [Crossref]
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Trichoderma asperellum
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Tomate |
Redução da infecção causada por fitopatógeno; Liberação de fitormônios, enzimas líticas e sideróforos; captação de nutrientes pelas plantas; |
6262 Li, Y.-T.; Hwang, S.-G.; Huang, Y.-M.; Huang, C.-H.; Crop Prot. 2018, 110, 275. [Crossref]
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Trichoderma harzianum
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Tomate |
Crescimento das raízes, produção de metabólitos secundários; resistência da planta ao estresse por metais; |
6363 Mona, S. A.; Hashem, A.; Abd_Allah, E. F.; Alqarawi, A. A.; Soliman, D. W. K.; Wirth, S.; Egamberdieva, D.; J. Integr. Agric. 2017, 16, 1751. [Crossref]
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Trichoderma virens
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Alface e Rúcula |
Desenvolvimento das plantas e da captação de N pelas plantas; |
6464 Fiorentino, N.; Ventorino, V.; Woo, S. L.; Pepe, O.; de Rosa, A.; Gioia, L.; Romano, I.; Lombardi, N.; Napolitano, M.; Colla, G.; Rouphael, Y.; Front. Plant Sci. 2018, 9, 743. [Crossref]
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