Evaluation of the vigor of roselle crop (Hibiscus sabdariffa L.) using rhizobacteria for phytoremediation purposes under conditions of stress caused by copper sulfate (CuSo4)
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Keywords

wastewater
heavy metals
pontetially toxic metals
Pseudomonas fluorences
cv. Spider
cv. Creole
contaminated soil
clean soil
bioremediation
bacterial strains
seed inoculation
seeds
plant development
phytohormones
growth regulators
soil profiles aguas residuales
metales pesados
metales potencialmente tóxicos
Pseudomonas fluorences
variación Araña
variación Criolla
suelo contaminado
suelo limpio
biorremediación
cepas bacterianas
inoculación en raíz
semillas
desarrollo vegetal
reguladores de crecimiento
perfiles de suelo

How to Cite

Khalil Gardezi , A. ., Romero Andablo, K. N., Carrillo Castañeda, G., Flores Magdaleno, H., Flores Gallardo, H., López Buenfil, J. A., Ortega Escobar, H. M., Escalona Maurice, M. J., Larque Saavedra, M. U., & Haro Aguilar, G. (2022). Evaluation of the vigor of roselle crop (Hibiscus sabdariffa L.) using rhizobacteria for phytoremediation purposes under conditions of stress caused by copper sulfate (CuSo4). Nova Scientia, 14(29). https://doi.org/10.21640/ns.v14i29.3037

Abstract

The objective of the research was to evaluate the vigor roselle crop (Hibiscus sabdariffa L.) using rhizobacteria of Pseudomonas fluorences under conditions of stress caused by copper sulfate (CuSO4), as an alternative for the phytoremediation of soils contaminated with wastewater. The experiment was conducted at the facilities of Campus Montecillo in the Colegio de Postgraduados, Mexico. Seeds of two cultivars of jamaica (cv. Creole and cv. Spider) inoculated with cells of six bacterial strains (M83, M67, M88, L168, M82_A and M82_C), which were planted and grown in a greenhouse to determine: stem length (SL), root length (RL), dry root biomass (DRB), chlorophyll content (CHC), number of leaves (NL), stem diameter (SD) and radical volume (RV). The implemented experimental design was completely random blocks with a factorial arrangement (4 x 2 x 2 x 2). The concentrations of CuSO4 used in the sowing were 10-2 molar concentration (M) for the cv. Creole and 10-6 M for the cv. Spider. The type of soil was decisive because it caused significant differences in most of the variables evaluated, except in the RL, DRB and RV. Inoculation with bacterial strains caused inhibition in the growth of SD in the cv. Spider at 80 days after sowing (das). The strains that promoted the plant growth of roselle were M83, M67 and M82 used in both cultivars. It is concluded that the roselle plants had no negative effects due to the stress condition caused by CuSO4. In general, the cultivar that had a greater tolerance to CuSO4 was cv. Creole, therefore, could be considered as an alternative for phytoremediation of soils contaminated with wastewater.

https://doi.org/10.21640/ns.v14i29.3037
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