Autor Arora, Naveen Kumar
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Hacer una sugerencia Refinar búsquedaEnvironmental Biotechnology: For Sustainable Future / Sobti, Ranbir Chander ; Arora, Naveen Kumar ; Kothari, Richa
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Título : Environmental Biotechnology: For Sustainable Future Tipo de documento: documento electrónico Autores: Sobti, Ranbir Chander, ; Arora, Naveen Kumar, ; Kothari, Richa, Mención de edición: 1 ed. Editorial: Singapore [Malasya] : Springer Fecha de publicación: 2019 Número de páginas: VIII, 401 p. 84 ilustraciones, 44 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-981-10-7284-0 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Ingeniería Ambiental Biotecnología Biorremediación Sostenibilidad Desechos y eliminación de desperdicios Agricultura Microbiología Ingeniería Ambiental/Biotecnología Gestión de residuos/tecnología de residuos Índice Dewey: 628 Ingeniería sanitaria y municipal Resumen: La sostenibilidad ambiental es uno de los mayores problemas que enfrenta la humanidad. La industrialización rápida y desenfrenada ha ejercido una gran presión sobre los recursos naturales. Para hacer de nuestro planeta un ecosistema sostenible, habitable para las generaciones futuras y brindar igualdad de oportunidades a todos los seres vivos, no sólo necesitamos hacer correcciones sino también remediar los recursos naturales contaminados. Las técnicas biotecnológicas de bajos insumos que involucran microbios y plantas pueden proporcionar la solución para resucitar los ecosistemas. La biorremediación y la biodegradación se pueden utilizar para mejorar las condiciones de los suelos y cuerpos de agua contaminados. La energía verde que implica biocombustibles debe reemplazar a los combustibles fósiles para combatir la contaminación y el calentamiento global. Las alternativas biológicas (bioinoculantes) deben reemplazar los productos químicos nocivos para mantener la sostenibilidad de los agroecosistemas. El libro cubrirá los últimos avances en biotecnología ambiental para su uso en la limpieza y el mantenimiento de los ecosistemas para un futuro sostenible. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i Environmental Biotechnology: For Sustainable Future [documento electrónico] / Sobti, Ranbir Chander, ; Arora, Naveen Kumar, ; Kothari, Richa, . - 1 ed. . - Singapore [Malasya] : Springer, 2019 . - VIII, 401 p. 84 ilustraciones, 44 ilustraciones en color.
ISBN : 978-981-10-7284-0
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Palabras clave: Ingeniería Ambiental Biotecnología Biorremediación Sostenibilidad Desechos y eliminación de desperdicios Agricultura Microbiología Ingeniería Ambiental/Biotecnología Gestión de residuos/tecnología de residuos Índice Dewey: 628 Ingeniería sanitaria y municipal Resumen: La sostenibilidad ambiental es uno de los mayores problemas que enfrenta la humanidad. La industrialización rápida y desenfrenada ha ejercido una gran presión sobre los recursos naturales. Para hacer de nuestro planeta un ecosistema sostenible, habitable para las generaciones futuras y brindar igualdad de oportunidades a todos los seres vivos, no sólo necesitamos hacer correcciones sino también remediar los recursos naturales contaminados. Las técnicas biotecnológicas de bajos insumos que involucran microbios y plantas pueden proporcionar la solución para resucitar los ecosistemas. La biorremediación y la biodegradación se pueden utilizar para mejorar las condiciones de los suelos y cuerpos de agua contaminados. La energía verde que implica biocombustibles debe reemplazar a los combustibles fósiles para combatir la contaminación y el calentamiento global. Las alternativas biológicas (bioinoculantes) deben reemplazar los productos químicos nocivos para mantener la sostenibilidad de los agroecosistemas. El libro cubrirá los últimos avances en biotecnología ambiental para su uso en la limpieza y el mantenimiento de los ecosistemas para un futuro sostenible. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i Microbial Enzymes: Roles and Applications in Industries / Arora, Naveen Kumar ; Mishra, Jitendra ; Mishra, Vaibhav
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Título : Microbial Enzymes: Roles and Applications in Industries Tipo de documento: documento electrónico Autores: Arora, Naveen Kumar, ; Mishra, Jitendra, ; Mishra, Vaibhav, Mención de edición: 1 ed. Editorial: Singapore [Malasya] : Springer Fecha de publicación: 2020 Número de páginas: X, 329 p. 41 ilustraciones, 36 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-981-1517105-- Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Enzimología Contaminación Sostenibilidad Ingeniería Ambiental Biotecnología Biorremediación Desechos y eliminación de desperdicios Ingeniería Ambiental/Biotecnología Gestión de residuos/tecnología de residuos Índice Dewey: 572.7 Resumen: Enzimas microbianas: funciones y aplicaciones en la industria" ofrece una actualización esencial en el campo de la biotecnología microbiana y presenta la información más reciente sobre una variedad de enzimas microbianas como la fructosiltransferasa, lacasas, amilasas, lipasa y colesterol oxidasa, así como sus Posibles aplicaciones en diversas industrias. También se abordan las tecnologías de producción y optimización de varias enzimas microbianas de importancia industrial. En los últimos años, la ingeniería genética ha abierto nuevas posibilidades para rediseñar enzimas microbianas que sean útiles en múltiples industrias, aspecto que explora el libro. Además, demuestra cómo algunos de los problemas emergentes en los campos de la agricultura, el medio ambiente y la salud humana pueden resolverse con la ayuda de tecnologías verdes basadas en enzimas microbianas. Los temas tratados aquí no sólo proporcionarán una mejor comprensión de las aplicaciones comerciales de las enzimas microbianas, sino que también describirán enfoques futuristas para utilizar enzimas microbianas como impulsoras de la sostenibilidad industrial. Por último, el libro pretende ofrecer a los lectores una visión general de las aplicaciones recientes de enzimas microbianas en diversos sectores industriales y despertar el interés de los investigadores en el desarrollo de nuevas tecnologías de enzimas microbianas para satisfacer las necesidades cambiantes de la industria. Nota de contenido: Chapter 1. Fructosyltransferase Enzymes for Microbial Fructan Production -- Chapter 2. Exploitation of Saccharomyces cerevisiae Enzymes in Food Processing and Preparation of Nutraceuticals and Pharmaceuticals -- Chapter 3. CLaccase Recombinant Expression, Engineering and its Promising Applications -- Chapter 4. Advantages and Progress Innovations of Solid-State Fermentation to Produce Industrial Enzymes -- Chapter 5. Industrial Production and Optimization of Microbial Enzymes -- Chapter 6. Commercial Applications of Microbial Enzymes -- Chapter 7. Extremophilic Amylases: Microbial Production and Applications -- Chapter 8. Microbial Lipases and its Versatile Applications -- Chapter 9. Role of Fungal Enzymes in the Removal of Azo Dyes -- Chapter 10. Microbial Enzymes in Biocontrol of Phytopathogens -- Chapter 11. Commercial Application of Lignocellulose Degrading Enzymes in a Biorefinery -- Chapter 12. Microbial Cholesterol oxidase: Industrial Applications -- Chapter 13. Therapeutic Applications ofMicrobial Enzymes in the Management of Kidney-Stone Diseases. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i Microbial Enzymes: Roles and Applications in Industries [documento electrónico] / Arora, Naveen Kumar, ; Mishra, Jitendra, ; Mishra, Vaibhav, . - 1 ed. . - Singapore [Malasya] : Springer, 2020 . - X, 329 p. 41 ilustraciones, 36 ilustraciones en color.
ISBN : 978-981-1517105--
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Palabras clave: Enzimología Contaminación Sostenibilidad Ingeniería Ambiental Biotecnología Biorremediación Desechos y eliminación de desperdicios Ingeniería Ambiental/Biotecnología Gestión de residuos/tecnología de residuos Índice Dewey: 572.7 Resumen: Enzimas microbianas: funciones y aplicaciones en la industria" ofrece una actualización esencial en el campo de la biotecnología microbiana y presenta la información más reciente sobre una variedad de enzimas microbianas como la fructosiltransferasa, lacasas, amilasas, lipasa y colesterol oxidasa, así como sus Posibles aplicaciones en diversas industrias. También se abordan las tecnologías de producción y optimización de varias enzimas microbianas de importancia industrial. En los últimos años, la ingeniería genética ha abierto nuevas posibilidades para rediseñar enzimas microbianas que sean útiles en múltiples industrias, aspecto que explora el libro. Además, demuestra cómo algunos de los problemas emergentes en los campos de la agricultura, el medio ambiente y la salud humana pueden resolverse con la ayuda de tecnologías verdes basadas en enzimas microbianas. Los temas tratados aquí no sólo proporcionarán una mejor comprensión de las aplicaciones comerciales de las enzimas microbianas, sino que también describirán enfoques futuristas para utilizar enzimas microbianas como impulsoras de la sostenibilidad industrial. Por último, el libro pretende ofrecer a los lectores una visión general de las aplicaciones recientes de enzimas microbianas en diversos sectores industriales y despertar el interés de los investigadores en el desarrollo de nuevas tecnologías de enzimas microbianas para satisfacer las necesidades cambiantes de la industria. Nota de contenido: Chapter 1. Fructosyltransferase Enzymes for Microbial Fructan Production -- Chapter 2. Exploitation of Saccharomyces cerevisiae Enzymes in Food Processing and Preparation of Nutraceuticals and Pharmaceuticals -- Chapter 3. CLaccase Recombinant Expression, Engineering and its Promising Applications -- Chapter 4. Advantages and Progress Innovations of Solid-State Fermentation to Produce Industrial Enzymes -- Chapter 5. Industrial Production and Optimization of Microbial Enzymes -- Chapter 6. Commercial Applications of Microbial Enzymes -- Chapter 7. Extremophilic Amylases: Microbial Production and Applications -- Chapter 8. Microbial Lipases and its Versatile Applications -- Chapter 9. Role of Fungal Enzymes in the Removal of Azo Dyes -- Chapter 10. Microbial Enzymes in Biocontrol of Phytopathogens -- Chapter 11. Commercial Application of Lignocellulose Degrading Enzymes in a Biorefinery -- Chapter 12. Microbial Cholesterol oxidase: Industrial Applications -- Chapter 13. Therapeutic Applications ofMicrobial Enzymes in the Management of Kidney-Stone Diseases. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i
Título : Phyto and Rhizo Remediation Tipo de documento: documento electrónico Autores: Arora, Naveen Kumar, ; Kumar, Narendra, Mención de edición: 1 ed. Editorial: Singapore [Malasya] : Springer Fecha de publicación: 2019 Número de páginas: X, 313 p. 47 ilustraciones, 33 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-981-329-664-0 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Sostenibilidad ciencia del suelo Agricultura Microbiología Fisiología de las plantas Índice Dewey: 304.2 Ecología humana Resumen: El aumento de la población humana y las actividades asociadas han influido negativamente en los ecosistemas y la vida en la tierra. La continua adición de agroquímicos, metales pesados y desechos/efluentes industriales a los ecosistemas ha causado grandes daños, incluida la pérdida de productividad, biodiversidad, cambio climático y enfermedades en plantas, animales y humanos, lo que ha resultado en un aumento de las tierras marginales y en peligro la sostenibilidad de la vida en los ecosistemas. tierra. Por tanto, existe una necesidad urgente de revertir el impacto de los contaminantes peligrosos mediante un enfoque holístico, sostenible y biótico. La biorremediación implica la utilización de sistemas biológicos, principalmente plantas (fitorremediación) o microorganismos o ambos en combinación (rizorremediación) para la eliminación o degradación de contaminantes y revitalizar los hábitats de una manera ecológica. Recientemente, ha habido muchas historias de éxito relacionadas con la biorremediación que involucra plantas o interacciones entre plantas y microbios. Estos casos de éxito están relacionados con la eliminación de metales pesados, pesticidas, hidrocarburos poliaromáticos, explosivos, radionúclidos o reducción de la demanda biológica de oxígeno, sólidos totales disueltos, sólidos totales en suspensión, derrames de petróleo en cuerpos de agua. La rizorremediación también se ha utilizado con éxito para la recuperación de suelos salinos o marginales. Dada la variedad de contaminantes y la superficie total (en la Tierra) cubierta por estos productos químicos tóxicos, es importante que estas tecnologías ecológicas se utilicen mejor. El libro arroja luz sobre los acontecimientos, investigaciones e historias de éxito recientes relacionados con la biorremediación de hábitats contaminados mediante fitorremediación o rizorremediación. El libro también destaca algunas de las especies vegetales y microbianas de importancia significativa implicadas en la remediación, la fisiología, la bioquímica y los mecanismos de remediación por diversas plantas y microbios, y sugerencias para futuras mejoras de la tecnología de biorremediación. Nota de contenido: Natural and artificial soil amendments for the efficient phytoremediation of contaminated soil -- Rhizoremediation: A sustainable approach to improve the quality and productivity of polluted soils -- Phycoremediation of Pollutants for Ecosystem Restitution -- Phytoremediation of heavy metals and pesticides present in water using aquatic macrophytes -- Plant growth promoting rhizospheric microbes for remediation of saline soils -- Plant-microbe-soil interactions for reclamation of degraded soils: potential and challenges -- Lichens as sinks of airborne organic pollutants: A case study in the natural ecosystem of Himalayas -- Rhizoremediation of poly aromatic hydrocarbons (PAHs): A task force of plants and microbes -- Cadmium stress tolerance in plants and role of beneficial soil microorganisms -- Acid Tolerant Microbial Inoculants - A Requisite for Successful Crop Production in Acidic Soils -- Plant growth promoting microbes as front runners for onsite remediation of organophosphate pesticideresidues in agriculture soils -- Influence of zeolite support on integrated biodegradation and photodegradation of molasses wastewater for organic load reduction and colour removal -- An overview on the microbial degradation of linear alkylbenzenesulfonate (LAS) surfactants. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i Phyto and Rhizo Remediation [documento electrónico] / Arora, Naveen Kumar, ; Kumar, Narendra, . - 1 ed. . - Singapore [Malasya] : Springer, 2019 . - X, 313 p. 47 ilustraciones, 33 ilustraciones en color.
ISBN : 978-981-329-664-0
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
Palabras clave: Sostenibilidad ciencia del suelo Agricultura Microbiología Fisiología de las plantas Índice Dewey: 304.2 Ecología humana Resumen: El aumento de la población humana y las actividades asociadas han influido negativamente en los ecosistemas y la vida en la tierra. La continua adición de agroquímicos, metales pesados y desechos/efluentes industriales a los ecosistemas ha causado grandes daños, incluida la pérdida de productividad, biodiversidad, cambio climático y enfermedades en plantas, animales y humanos, lo que ha resultado en un aumento de las tierras marginales y en peligro la sostenibilidad de la vida en los ecosistemas. tierra. Por tanto, existe una necesidad urgente de revertir el impacto de los contaminantes peligrosos mediante un enfoque holístico, sostenible y biótico. La biorremediación implica la utilización de sistemas biológicos, principalmente plantas (fitorremediación) o microorganismos o ambos en combinación (rizorremediación) para la eliminación o degradación de contaminantes y revitalizar los hábitats de una manera ecológica. Recientemente, ha habido muchas historias de éxito relacionadas con la biorremediación que involucra plantas o interacciones entre plantas y microbios. Estos casos de éxito están relacionados con la eliminación de metales pesados, pesticidas, hidrocarburos poliaromáticos, explosivos, radionúclidos o reducción de la demanda biológica de oxígeno, sólidos totales disueltos, sólidos totales en suspensión, derrames de petróleo en cuerpos de agua. La rizorremediación también se ha utilizado con éxito para la recuperación de suelos salinos o marginales. Dada la variedad de contaminantes y la superficie total (en la Tierra) cubierta por estos productos químicos tóxicos, es importante que estas tecnologías ecológicas se utilicen mejor. El libro arroja luz sobre los acontecimientos, investigaciones e historias de éxito recientes relacionados con la biorremediación de hábitats contaminados mediante fitorremediación o rizorremediación. El libro también destaca algunas de las especies vegetales y microbianas de importancia significativa implicadas en la remediación, la fisiología, la bioquímica y los mecanismos de remediación por diversas plantas y microbios, y sugerencias para futuras mejoras de la tecnología de biorremediación. Nota de contenido: Natural and artificial soil amendments for the efficient phytoremediation of contaminated soil -- Rhizoremediation: A sustainable approach to improve the quality and productivity of polluted soils -- Phycoremediation of Pollutants for Ecosystem Restitution -- Phytoremediation of heavy metals and pesticides present in water using aquatic macrophytes -- Plant growth promoting rhizospheric microbes for remediation of saline soils -- Plant-microbe-soil interactions for reclamation of degraded soils: potential and challenges -- Lichens as sinks of airborne organic pollutants: A case study in the natural ecosystem of Himalayas -- Rhizoremediation of poly aromatic hydrocarbons (PAHs): A task force of plants and microbes -- Cadmium stress tolerance in plants and role of beneficial soil microorganisms -- Acid Tolerant Microbial Inoculants - A Requisite for Successful Crop Production in Acidic Soils -- Plant growth promoting microbes as front runners for onsite remediation of organophosphate pesticideresidues in agriculture soils -- Influence of zeolite support on integrated biodegradation and photodegradation of molasses wastewater for organic load reduction and colour removal -- An overview on the microbial degradation of linear alkylbenzenesulfonate (LAS) surfactants. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i Plant Growth Promoting Rhizobacteria for Sustainable Stress Management / Sayyed, R. Z. ; Arora, Naveen Kumar ; Reddy, M. S.
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Título : Plant Growth Promoting Rhizobacteria for Sustainable Stress Management : Volume 1: Rhizobacteria in Abiotic Stress Management Tipo de documento: documento electrónico Autores: Sayyed, R. Z., ; Arora, Naveen Kumar, ; Reddy, M. S., Mención de edición: 1 ed. Editorial: Singapore [Malasya] : Springer Fecha de publicación: 2019 Número de páginas: XX, 362 p. 39 ilustraciones, 38 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-981-1365362-- Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Fisiología de las plantas Citología Estrés (Fisiología) Sostenibilidad Biotecnología vegetal Enfermedades de las plantas Estrés celular Patologia de planta Índice Dewey: 571.2 Resumen: Aumentar la productividad agrícola para alimentar a una población mundial en crecimiento en el escenario climático actual requiere optimizar el uso de los recursos y adoptar una producción agrícola sostenible. Esto se puede lograr mediante el uso de bacterias beneficiosas para las plantas, es decir, aquellas bacterias que mejoran el crecimiento de las plantas en condiciones de estrés abiótico y, más específicamente, microorganismos como las rizobacterias promotoras del crecimiento de las plantas (PGPR), que son los candidatos más prometedores a este respecto. Lograr una producción agrícola sostenible preservando al mismo tiempo la calidad ambiental, las funciones de los agroecosistemas y la biodiversidad representa un desafío importante para las prácticas agrícolas actuales; Además, el uso tradicional de insumos químicos (fertilizantes, pesticidas, nutrientes, etc.) plantea serias amenazas a la productividad de los cultivos, la fertilidad del suelo y el valor nutricional de los productos agrícolas. Dados estos riesgos, controlar las plagas y enfermedades, mantener la salud de los agroecosistemas y evitar problemas de salud para humanos y animales se han convertido ahora en prioridades clave. El uso de PGPR como biofertilizantes, promotores del crecimiento de las plantas, biopesticidas y gestores de la salud del suelo y las plantas ha atraído una atención considerable entre investigadores, agricultores, agricultores, formuladores de políticas y consumidores por igual. El uso de PGPR puede ayudar a satisfacer la demanda esperada de productividad agrícola global para alimentar a la creciente población mundial, que se prevé que alcance aproximadamente 9 mil millones para 2050. Sin embargo, para hacerlo, las cepas de PGPR deben ser seguras para el medio ambiente y ofrecer una promoción considerable del crecimiento de las plantas. y potencial de biocontrol, ser compatible con rizobacterias útiles del suelo y ser capaz de resistir diversos estreses bióticos y abióticos. En consecuencia, el libro también destaca la necesidad de mejores variedades de PGPR para complementar la creciente productividad agrícola. . Nota de contenido: Chapter 1. Role of plant growth promoting rhizobacteria to modulate proline biosynthesis in plants for alleviation of salt stress -- Chapter 2. Salinity stress and plant growth-promoting rhizobacteria: A journey into the soil -- Chapter 3. Dark Septate Endophytes and Their Role in Enhancing Plant Resistance to Abiotic Stress -- Chapter 4. Rhizobacteria-abiotic stress management -- Chapter 5. Plant Growth Promoting Rhizobacteria: benign and useful substitute for mitigation of biotic and abiotic stresses -- Chapter 6. Rhizospheric microflora: A natural alleviator of drought stress in agricultural crops -- Chapter 7. Quorum sensing molecules of rhizobacteria: A trigger for developing systemic resistance in plants -- Chapter 8. Zinc solubilizing bacteria: A boon for sustainable agriculture -- Chapter 9. Rhizobacteria as bio-protectants against stress conditions -- Chapter 10. Rhizobacteria forreducing heavy metal stress in plant and soil -- Chapter 11. Pesticide induced cross-resistance in soil bacteria -- Chapter 12. Psychrotrophic microbes: Biodiversity and biotechnological implications for cold stress in plant -- Chapter 13. Phosphate Solubilising Drought Tolerant Microbes: Biodiversity and Biotechnological Application for Alleviation of Drought Stress in Plant -- Chapter 14. Methylotrophic Bacteria Mitigating Abiotic Stress -- Chapter 15. Rhizobacteria and Phytohormones Mediated Salt Induced Abiotic Stress Management in Plant". - Chapter 16. Role of PGPR for alleviating aluminium toxicity in acidic soil -- Chapter 17. Rhizobacteria in Abiotic Stress Management -- Chapter 18. Rhizobacteria – plant interaction, alleviation. . En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i Plant Growth Promoting Rhizobacteria for Sustainable Stress Management : Volume 1: Rhizobacteria in Abiotic Stress Management [documento electrónico] / Sayyed, R. Z., ; Arora, Naveen Kumar, ; Reddy, M. S., . - 1 ed. . - Singapore [Malasya] : Springer, 2019 . - XX, 362 p. 39 ilustraciones, 38 ilustraciones en color.
ISBN : 978-981-1365362--
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
Palabras clave: Fisiología de las plantas Citología Estrés (Fisiología) Sostenibilidad Biotecnología vegetal Enfermedades de las plantas Estrés celular Patologia de planta Índice Dewey: 571.2 Resumen: Aumentar la productividad agrícola para alimentar a una población mundial en crecimiento en el escenario climático actual requiere optimizar el uso de los recursos y adoptar una producción agrícola sostenible. Esto se puede lograr mediante el uso de bacterias beneficiosas para las plantas, es decir, aquellas bacterias que mejoran el crecimiento de las plantas en condiciones de estrés abiótico y, más específicamente, microorganismos como las rizobacterias promotoras del crecimiento de las plantas (PGPR), que son los candidatos más prometedores a este respecto. Lograr una producción agrícola sostenible preservando al mismo tiempo la calidad ambiental, las funciones de los agroecosistemas y la biodiversidad representa un desafío importante para las prácticas agrícolas actuales; Además, el uso tradicional de insumos químicos (fertilizantes, pesticidas, nutrientes, etc.) plantea serias amenazas a la productividad de los cultivos, la fertilidad del suelo y el valor nutricional de los productos agrícolas. Dados estos riesgos, controlar las plagas y enfermedades, mantener la salud de los agroecosistemas y evitar problemas de salud para humanos y animales se han convertido ahora en prioridades clave. El uso de PGPR como biofertilizantes, promotores del crecimiento de las plantas, biopesticidas y gestores de la salud del suelo y las plantas ha atraído una atención considerable entre investigadores, agricultores, agricultores, formuladores de políticas y consumidores por igual. El uso de PGPR puede ayudar a satisfacer la demanda esperada de productividad agrícola global para alimentar a la creciente población mundial, que se prevé que alcance aproximadamente 9 mil millones para 2050. Sin embargo, para hacerlo, las cepas de PGPR deben ser seguras para el medio ambiente y ofrecer una promoción considerable del crecimiento de las plantas. y potencial de biocontrol, ser compatible con rizobacterias útiles del suelo y ser capaz de resistir diversos estreses bióticos y abióticos. En consecuencia, el libro también destaca la necesidad de mejores variedades de PGPR para complementar la creciente productividad agrícola. . Nota de contenido: Chapter 1. Role of plant growth promoting rhizobacteria to modulate proline biosynthesis in plants for alleviation of salt stress -- Chapter 2. Salinity stress and plant growth-promoting rhizobacteria: A journey into the soil -- Chapter 3. Dark Septate Endophytes and Their Role in Enhancing Plant Resistance to Abiotic Stress -- Chapter 4. Rhizobacteria-abiotic stress management -- Chapter 5. Plant Growth Promoting Rhizobacteria: benign and useful substitute for mitigation of biotic and abiotic stresses -- Chapter 6. Rhizospheric microflora: A natural alleviator of drought stress in agricultural crops -- Chapter 7. Quorum sensing molecules of rhizobacteria: A trigger for developing systemic resistance in plants -- Chapter 8. Zinc solubilizing bacteria: A boon for sustainable agriculture -- Chapter 9. Rhizobacteria as bio-protectants against stress conditions -- Chapter 10. Rhizobacteria forreducing heavy metal stress in plant and soil -- Chapter 11. Pesticide induced cross-resistance in soil bacteria -- Chapter 12. Psychrotrophic microbes: Biodiversity and biotechnological implications for cold stress in plant -- Chapter 13. Phosphate Solubilising Drought Tolerant Microbes: Biodiversity and Biotechnological Application for Alleviation of Drought Stress in Plant -- Chapter 14. Methylotrophic Bacteria Mitigating Abiotic Stress -- Chapter 15. Rhizobacteria and Phytohormones Mediated Salt Induced Abiotic Stress Management in Plant". - Chapter 16. Role of PGPR for alleviating aluminium toxicity in acidic soil -- Chapter 17. Rhizobacteria in Abiotic Stress Management -- Chapter 18. Rhizobacteria – plant interaction, alleviation. . En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i

