USO DE MICRORGANISMOS PARA REDUÇÃO DE ESTRESSE HÍDRICO DA SOJA: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
DOI:
https://doi.org/10.61164/pdkg3g34Palavras-chave:
Bactérias. Déficit hídrico. Fungos. Micorrizas.Resumo
A cultura da soja é de suma importância para a economia mundial. Diversos fatores podem interferir no seu desenvolvimento e na sua produtividade. Dentre os fatores o clima e os intempéries ambientais podem afetar drasticamente sua produção e a economia mundial. Assim, usar estratégias sustentáveis para redução dos impactos de déficits hídricos na cultura da soja é fundamental para o sucesso da produção, principalmente em países que possuem um clima quente e seco. O uso de microrganismos possibilita reduzir os impactos de déficit hídricos, devido seus mecanismos de ação e suas interações solo, planta e ambiente. Este trabalho teve como objetivo fazer uma pesquisa sobre o uso de microrganismos para redução de estresse hídrico na cultura da soja, foi feito uma pesquisa na plataforma Scopus com as palavras microorganism" AND "water-deficit" AND "soybean" OR "Trichoderma" OR "Bacillus" OR "mycorrhiza", foram selecionados 65 documentos encontrados nos últimos 10 anos. Dentre os resultados de artigos publicados durante os últimos dez anos, o período de maior concentração foi em 2020, na área de pesquisa da agricultura, onde os países que mais contribuíram foram Irã, Brasil e Índia, sendo a entidade de pesquisa com maior participação foi a Embrapa. Dentre as espécies de microrganismos as bactérias de fixação biológica de nitrogênio, os Bacillus obtiveram maior quantidade de estudos e resultados promissores, já entre os fungos o gênero Trichoderma e os FMA se destacaram em promoção de crescimento radicular, produção de fitohormônios e redução de impactos de déficit hídrico. Apesar de diversos benefícios evidenciados reforça-se a necessidade de realizar pesquisas à campo em diversas condições de estresse com cepas ou estirpes diferentes para maior equidade dos resultados.
Downloads
Referências
AFROUZ, M. et al. Seed bio-priming with beneficial Trichoderma harzianum improves drought tolerance in tomato. PeerJ, v. 11, art. 15644, 2023. DOI: https://doi.org/10.7717/peerj.15644 . DOI: https://doi.org/10.7717/peerj.15644
AKBARI, S. I. et al. Bioprospecting the roles of Trichoderma in alleviating plants’ drought tolerance: Principles, mechanisms of action, and prospects. 2024. Microbiological Research. DOI: https://doi.org/10.1016/j.micres.2024.127665 DOI: https://doi.org/10.1016/j.micres.2024.127665
BARBOSA, J. Z. et al. Meta-analysis reveals benefits of co-inoculation of soybean with Azospirillum brasilense and Bradyrhizobium spp. in Brazil. Applied Soil Ecology, v. 163, art. 103913, 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2021.103913. DOI: https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2021.103913
BATTISTI, R. et al. Soybean yield response to water deficit during vegetative and reproductive stages. Agricultural Water Management, v. 204, p. 16–25, 2018. DOI: https://doi.org/10.1016/j.agwat.2018.04.029 DOI: https://doi.org/10.1016/j.agwat.2018.04.029
BATTAGLIA, M. E.; MARTÍNEZ, S. I.; COVACEVICH, F.; CONSOLO, V. F. Trichoderma harzianum enhances root biomass production and promotes lateral root growth of soybean and common bean under drought stress. Annals of Applied Biology, v. 185, p. 36–48, 2024. DOI: https://doi.org/10.1111/aab.12909 . DOI: https://doi.org/10.1111/aab.12909
BULEGON, L. G. et al. Mitigation of drought stress effects on soybean gas exchanges induced by Azospirillum brasilense and plant regulators. Pesquisa Agropecuária Tropical, v. 49, e52807, 2019. DOI: https://doi.org/10.1590/1983-40632019v4952807. DOI: https://doi.org/10.1590/1983-40632019v4952807
BEGUM, N.; et al. Arbuscular mycorrhizal fungus Rhizophagus irregularis alleviates drought stress in soybean with overexpressing the GmSPL9d gene by promoting photosynthetic apparatus and regulating the antioxidant system. Microbiological Research, v. 273, 2023. DOI: https://doi.org/10.1016/j.micres.2023.127398 DOI: https://doi.org/10.1016/j.micres.2023.127398
BOUTASKNIT, A. et al. Assemblage of indigenous arbuscular mycorrhizal fungi and green waste compost enhance drought stress tolerance in carob (Ceratonia siliqua L.) trees. Scientific Reports 2021. 11(1):22835. DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-02018-3 DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-02018-3
CHIEB, M.; GACHOMO, E. W. The role of plant growth promoting rhizobacteria in plant drought stress responses. BMC Plant Biology, v. 23, p. 407, 2023. DOI: https://doi.org/10.1186/s12870-023-04403-8 . DOI: https://doi.org/10.1186/s12870-023-04403-8
DUBEY, A. et al. Bacterial root endophytes: characterization of their competence and plant growth promotion in soybean under drought stress. International Journal of Environmental Research and Public Health, v. 18, art. 931, 2021. DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph18030931. DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph18030931
JÚNIOR, A. F. C. et al. Efficiency of TrichoPlus (Trichoderma asperellum) as a plant growth promoter in soybean in field conditions in the Cerrado. Research, Society and Development (RSD), v. 11, n. 5, e16111527970, 2022. DOI: https://doi.org/10.33448/rsd-v11i5.27970 . DOI: https://doi.org/10.33448/rsd-v11i5.27970
JABBOROVA, D.; et al. Co-inoculation of biochar and arbuscular mycorrhizae for improvement of soybean growth and soil enzyme activities under drought. Frontiers in Plant Science, 2022. DOI: https://doi.org/10.3389/fpls.2022.947547 . DOI: https://doi.org/10.3389/fpls.2022.947547
LOTFABADI, Z. E. et al. Arbuscular mycorrhizal fungi species improve the fatty acids profile and nutrients status of soybean cultivars grown under drought stress. Journal of Applied Microbiology, v. 132, n. 3, p. 2177–2188, 2022. DOI: https://doi.org/10.1111/jam.15326 . DOI: https://doi.org/10.1111/jam.15326
MARINKOVIĆ, J. et al. Perspectives of Bradyrhizobium and Bacillus inoculation for improvement of soybean tolerance to water deficit. Agronomy, v. 14, n. 11, art. 2692, 2024. DOI: https://doi.org/10.3390/agronomy14112692. DOI: https://doi.org/10.3390/agronomy14112692
MELO, C. L. P. et al. Water requirements and critical periods of soybean under different climatic conditions. Field Crops Research, v. 287, 108668, 2022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.fcr.2022.108668 DOI: https://doi.org/10.1016/j.fcr.2022.108668
NADER, A. A. et al. Drought-tolerant bacteria and arbuscular mycorrhizal fungi improve soybean tolerance to drought: synthesis and experimental results. Microorganisms, 2024. v. 12, n. 6, art. 1123, 2024. DOI: https://doi.org/10.3390/microorganisms12061123 . DOI: https://doi.org/10.3390/microorganisms12061123
NGUMBI, E.; KLOEPPER, J. Bacterial-mediated drought tolerance: current and future prospects. Applied Soil Ecology, v. 105, p. 109–125, 2016. DOI: https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2016.04.009 . DOI: https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2016.04.009
NOMBAMBA, A. Exploring the role of endophytic fungi in the amelioration of drought stress. Plant Protection Science, 60, 2024 (3): 213–228. DOI: https://doi.org/10.17221/25/2024-PPS DOI: https://doi.org/10.17221/25/2023-PPS
NOTUNUNU, I. et al. Enhancing maize drought and heat tolerance: single vs combined plant growth promoting rhizobacterial inoculation. Front. Plant Sci., 09 December 2024. Sec. Plant Symbiotic Interactions, volume 15 – 2024. https://doi.org/10.3389/fpls.2024.1480718 DOI: https://doi.org/10.3389/fpls.2024.1480718
OLIVEIRA, T. C. et al. The arbuscular mycorrhizal fungus Rhizophagus clarus improves physiological tolerance to drought stress in soybean plants. Pubmed 31;12(1):9044. 2022. https://doi.org/10.1038/s41598-022-13059-7 DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-022-13059-7
OLIVEIRA, C. M.; ALMEIDA, N. O.; ROCHA, M. R.; REZENDE, M. H.; CARNEIRO, R. G. d. S.; ULHOA, C. J. Anatomical changes induced by isolates of Trichoderma spp. in soybean plants. PLoS ONE, v. 15, n. 11, e0242480, 2020. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0242480 . DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0242480
ORALES-VARGAS, A. T. et al. Endophytic fungi for crops adaptation to abiotic stresses. Microorganisms, 2024. DOI: https://doi.org/10.3390/microorganisms12071357 DOI: https://doi.org/10.3390/microorganisms12071357
PORTO, D. L. et al. Arbuscular mycorrhizal fungi and water stress on the physiology and quality of Parkia platycephalic benth. Cerne, v. 30. 2024 https://doi.org/1590/01047760202330013402 DOI: https://doi.org/10.1590/01047760202330013402
RIGO¬BELO, E. C. et al. Growth promotion and modulation of the soybean metabolic profile by Trichoderma harzianum. Scientific Reports, v. 14, 71565, 2024. DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-024-71565-2 . DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-024-71565-2
RODRIGUES, J. M. et al. The nematophagous root endophyte Pochonia chlamydosporia enhances tolerance to drought in soybean. Springer Nature, 09 July 2024, Volume 36, pages 727–746. DOI: https://doi.org/10.1007/s40626-024-00341-4 DOI: https://doi.org/10.1007/s40626-024-00341-4
SILVA, A. F. et al. Grain filling, yield components and productivity of soybean under water restriction at reproductive stages. Agricultural Water Management, v. 239, 106263, 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.agwat.2020.106263 DOI: https://doi.org/10.1016/j.agwat.2020.106263
SILVA, E. R. et al. Can co-inoculation of Bradyrhizobium and Azospirillum alleviate adverse effects of drought stress on soybean? Archives of Microbiology, v. 201, p. 325–335, 2019. DOI: https://doi.org/10.1007/s00203-018-01617-5. DOI: https://doi.org/10.1007/s00203-018-01617-5
SHETEIWY, M. S. et al. Physiological and biochemical responses of soybean plants inoculated with Arbuscular mycorrhizal fungi and Bradyrhizobium japonicum under drought stress. BMC Plant Biology, v. 21, art. 195, 2021. DOI: https://doi.org/10.1186/s12870-021-02949-z DOI: https://doi.org/10.1186/s12870-021-02949-z
SOLIMAN, E. R. S.; ABDELHAMEED, R. E.; METWALLY, R. A. Role of arbuscular mycorrhizal fungi in drought-resilient soybeans (Glycine max L.): unraveling the morphological, physio-biochemical traits, and expression of polyamine biosynthesis genes. Botanical Studies, v. 66, art. 9, 2025. DOI: https://doi.org/10.1186/s40529-025-00455-1 . DOI: https://doi.org/10.1186/s40529-025-00455-1
SOUZA, R. P. et al. Drought during flowering affects soybean yield through flower abortion and pod formation. Journal of Agronomy and Crop Science, v. 207, n. 5, p. 798–808, 2021. DOI: https://doi.org/10.1111/jac.12511 DOI: https://doi.org/10.1111/jac.12511
VASCONCELOS, J. C. S. et al. Bacillus-based inoculants enhance drought resilience in soybean: agronomic performance and remote sensing analysis from multi-location trials in Brazil. Front. Plant Sci., 22 July 2025, volume 16 – 2025. DOI: https://doi.org/10.3389/fpls.2025.1630127 DOI: https://doi.org/10.3389/fpls.2025.1630127
VITALE, G. S. et al. Sustainable cotton production in sicily: yield optimization through varietal selection, mycorrhizae, and efficient water management. Agronomy, 2025, 15(8), 1892; https://doi.org/10.3390/agronomy15081892 DOI: https://doi.org/10.3390/agronomy15081892
ZHANG, Z. et al. Physiological responses and growth reduction in soybean under drought stress: a controlled-environment study. Plant Physiology and Biochemistry, v. 150, p. 147–155, 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2020.02.039 DOI: https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2020.02.039
ZIRAK-QOTURBULAGH, M. A.; MEHRI, S.; SOLEIMANZADEH, H.; ANSARI, M. H. Co-Inoculation of Bradyrhizobium and Arbuscular Mycorrhizal Fungus Alleviates the Effects of Drought Stress in Soybean (Glycine max L.). Turkish Journal of Field Crops, v. 30, n. 1, p. 235–248, 2025. DOI: https://doi.org/10.17557/tjfc.1519684 . DOI: https://doi.org/10.17557/tjfc.1519684
Downloads
Publicado
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2025 Fernanda Lourenço Dipple, Ane Mari Keller, Marco Antonio Camillo de Carvalho , Grace Queiroz David Peres , Rivanildo Dallacort

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos:
- Autores mantém os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a Licença Creative Commons Attribution que permite o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria e publicação inicial nesta revista;
- Autores têm autorização para assumir contratos adicionais separadamente, para distribuição não-exclusiva da versão do trabalho publicada nesta revista (ex.: publicar em repositório institucional ou como capítulo de livro), com reconhecimento de autoria e publicação inicial nesta revista, desde que adpatado ao template do repositório em questão;
- Autores têm permissão e são estimulados a publicar e distribuir seu trabalho online (ex.: em repositórios institucionais ou na sua página pessoal) a qualquer ponto antes ou durante o processo editorial, já que isso pode gerar alterações produtivas, bem como aumentar o impacto e a citação do trabalho publicado (Veja O Efeito do Acesso Livre).
- Os autores são responsáveis por inserir corretamente seus dados, incluindo nome, palavras-chave, resumos e demais informações, definindo assim a forma como desejam ser citados. Dessa forma, o corpo editorial da revista não se responsabiliza por eventuais erros ou inconsistências nesses registros.
POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Os nomes e endereços informados nesta revista serão usados exclusivamente para os serviços prestados por esta publicação, não sendo disponibilizados para outras finalidades ou a terceiros.
Obs: todo o conteúdo do trabalho é de responsabilidade do autor e orientador.

