Efecto bioestimulante de la espirulina (Arthrospira platensis) sobre el desarrollo inicial vegetativo de plántulas de arroz (Oryza sativa)

Contenido principal del artículo

Ángel Gabriel Castillo-Riofrío
Alberto Gabriel González Rodríguez
José Humberto Vera Rodríguez
Rocío Maribel Yagual De La Cruz

Resumen

El presente estudio evaluó el efecto bioestimulante de la espirulina (Arthrospira platensis) en el desarrollo temprano de plántulas de arroz (Oryza sativa), bajo un diseño completamente al azar con cinco tratamientos: T1 (100 %), T2 (75 %), T3 (50 %), T4 (25 %) y T5 (control, 0 %). Las semillas fueron sembradas en macetas para que rompan su dormancia, recibiendo aplicaciones de espirulina en los días 0, 5, 10 y 15 días posterior a la siembra. Se evaluó la tasa de germinación, longitud radicular, altura, índice de vigor IV, biomasa fresca y seca. Los resultados mostraron que la espirulina favoreció significativamente la germinación (≥93 %), con el máximo en T1 (97 %). El desarrollo radicular alcanzó 16 cm en T1 frente a 9 cm en el control. La altura fue mayor en T1 y T2 (20 y 19 cm respectivamente), al igual que el índice de vigor IV, destacando T1 (3492,00). En biomasa, T1 presentó los valores más altos (fresca: 6,57 g; seca: 2,70 g), superando al control (3,85 g y 1,42 g). La materia seca se mantuvo estable en tratamientos con espirulina (≈41 %), superior al control (36,90 %). Concluyendo que A. platensis es un bioestimulante eficaz, con efectos dosis-dependientes, recomendada su aplicación en etapas tempranos de desarrollo para establecer el umbral óptimo de su uso.

Detalles del artículo

Cómo citar
Castillo-Riofrío, Ángel G., González Rodríguez, A. G., Vera Rodríguez, J. H., & Yagual De La Cruz, R. M. (2026). Efecto bioestimulante de la espirulina (Arthrospira platensis) sobre el desarrollo inicial vegetativo de plántulas de arroz (Oryza sativa). Cultivos Tropicales, 47(1), https://cu-id.com/2050/v47n1e06. Recuperado a partir de https://ediciones.inca.edu.cu/index.php/ediciones/article/view/1905
Sección
Artículo Original

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Minello LVP, Kuntzler SG, Lamb TI, Neves C de O, Berghahn E, da Paschoa RP, et al. Rice plants treated with biochar derived from Spirulina (Arthrospira platensis) optimize resource allocation towards seed production. Front Plant Sci [Internet]. 2024;15:1422935. Available from: https://doi.org/10.3389/fpls.2024.1422935

Arahou F, Lijassi I, Wahby A, Rhazi L, Arahou M, Wahby I. Spirulina-based biostimulants for sustainable agriculture: Yield improvement and market trends. BioEnergy Res [Internet]. 2023;16(3):1401-16. Available from: https://doi.org/10.1007/s12155-022-10537-8

Godlewska K, Michalak I, Pacyga P, Baśladyńska S, Chojnacka K. Potential applications of cyanobacteria: Spirulina platensis filtrates and homogenates in agriculture. World J Microbiol Biotechnol [Internet]. 2019;35(6):80. Available from: https://doi.org/10.1007/s11274-019-2653-6

El-Shazoly RM, Aloufi AS, Fawzy MA. The potential use of arthrospira (Spirulina platensis) as a biostimulant for drought tolerance in wheat (Triticum aestivum L.) for sustainable agriculture. J Plant Growth Regul [Internet]. 2025;44(2):686-703. Available from: https://doi.org/10.1007/s00344-024-11473-x

Ali S, Yu J, Qu Y, Wang T, He M, Wang C. Potential Use of Microalgae Isolated from the Natural Environment as Biofertilizers for the Growth and Development of Pak Choi (Brassica rapa subsp. chinensis). Agriculture [Internet]. 2025;15(8):863. Available from: https://doi.org/10.3390/agriculture15080863

Bauenova MO, Sarsekeyeva FK, Sadvakasova AK, Kossalbayev BD, Mammadov R, Token AI, et al. Assessing the efficacy of cyanobacterial strains as Oryza sativa growth biostimulants in saline environments. Plants [Internet]. 2024;13(17):2504. Available from: https://doi.org/10.3390/plants13172504

Refaay DA, El-Marzoki EM, Abdel-Hamid MI, Haroun SA. Effect of foliar application with Chlorella vulgaris, Tetradesmus dimorphus, and Arthrospira platensis as biostimulants for common bean. J Appl Phycol [Internet]. 2021;33(6):3807-15. Available from: https://doi.org/10.1007/s10811-021-02584-z

Arahou F, Hassikou R, Arahou M, Rhazi L, Wahby I. Influence of culture conditions on Arthrospira platensis growth and valorization of biomass as input for sustainable agriculture. Aquac Int [Internet]. 2021;29(5):2009-20. Available from: https://doi.org/10.1007/s10499-021-00730-5

Llerena-Ramos LT, Rodríguez-Rodríguez S, Reyes-Pérez JJ, López-Álvarez S, Jiménez-Pizarro M, Espinosa-Palomeque B. Microorganismos benéficos y compost líquido enriquecido con silicio: Alternativas para la producción agroecológica del cultivo de arroz. Terra Latinoam [Internet]. 2025;43. Available from: https://doi.org/10.28940/terra.v43i.2108

Santoya Castro YO, González Gómez LG, Jiménez Arteaga MC, Paz Martínez I, Falcón Rodríguez A. Efecto del Quitomax sobre las principales variables asociadas al rendimiento en el cultivo del arroz Variedad IACUBA 41. CCT [Internet]. 2024 Dec. 1 [cited 2025 Nov. 23];2(2). Available from: https://cct-uleam.info/index.php/chone-ciencia-y-tecnologia/article/view/111

Peroza Sierra J, Peña-Murillo F, Perez Cordero C, López Mendoza J, Hernández Guzmán L. Efectos de seis sistemas de labranza en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.) en el valle del Sinú en Colombia. Temas Agrarios [Internet]. 2024 [citado 23 Nov 2025];29(1):31. Available from: https://revistas.unicordoba.edu.co/index.php/temasagrarios/issue/view/259/64

Prasetyo T, Setiani C, Wulanjari ME. Cost efficiency and farmers’ profit in using certified rice seeds and non-certified rice seeds in rainfed rice field. In: E3S Web of Conferences [Internet]. EDP Sciences; 2022. p. 2027. Available from: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202236102027

Elnajar M, Eltanahy E, Abdelmoteleb M, Aldesuquy H. Enhancing drought resistance in wheat (Triticum aestivum L.) seedlings by aqueous extract of Spirulina platensis. Mansoura J Biol [Internet]. 2023;65(4):24-34. Available from: https://doi.org/10.21608/mjb.2023.449564

Mostafa MM, Hammad DM, Reda MM, El-Sayed AE-KB. Water extracts of Spirulina platensis and Chlorella vulgaris enhance tomato (Solanum lycopersicum L.) tolerance against saline water irrigation. Biomass Convers Biorefinery [Internet]. 2024;14(17):21181-91. Available from: https://doi.org/10.1007/s13399-023-04460-x

Yousfi S, Marín J, Parra L, Lloret J, Mauri P V. A rhizogenic biostimulant effect on soil fertility and roots growth of turfgrass. Agronomy [Internet]. 2021;11(3):573. Available from: https://doi.org/10.3390/agronomy11030573

Shedeed ZA, Gheda S, Elsanadily S, Alharbi K, Osman MEH. Spirulina platensis biofertilization for enhancing growth, photosynthetic capacity and yield of Lupinus luteus. Agriculture [Internet]. 2022;12(6):781. Available from: https://doi.org/10.3390/agriculture12060781

Pratiwi IW, Rahmawati FA, Samtani K, Atuilah N, Hidayatullah RA, Alfiah NA, et al. Vigor Enhancement of tomato (Solanum lycopersicum) using Spirulina platensis as seed priming Agent. Biota J Ilm Ilmu-Ilmu Hayati [Internet]. 2025;148-60. Available from: https://doi.org/10.24002/biota.v10i2.10220

Gharib FAEL, Osama K, Sattar AMA El, Ahmed EZ. Impact of Chlorella vulgaris, Nannochloropsis salina, and Arthrospira platensis as bio-stimulants on common bean plant growth, yield and antioxidant capacity. Sci Rep [Internet]. 2024;14(1):1398. Available from: https://doi.org/10.1038/s41598-023-50040-4

Ismaiel SAR, Khedr FG, Metwally AG, Soror AFS. Effect of biostimulants on soil characteristics, plant growth and yield of Pea (Pisum sativum L.) under field conditions. Plant Sci Today [Internet]. 2022;9:650-7. Available from: https://doi.org/10.14719/pst.1748

Jeres-Caguana GA, Quiñonez-Portocarrero DK, Macías-Rojas HA, Vera-Rodriguez JH, Lucas-Vidal LR. Efecto bioestimulante de algas (Arthrospira platensis y Durvillaea antarctica) sobre el desarrollo de plantas de maíz durante la etapa vegetativa V3. Hombre, Cienc y Tecnol [Internet]. 2025;29(2):100-10. Available from: http://hct.cigetgtmo.co.cu/revistahct/index.php/htc/article/view/1511

Palacios-Mayorga AS, Humberto JHJ, Michelle CMC, Mariuxi SMS, David JDJ. Aislamiento, caracterización y producción de Arthrospira platensis. Multidiscip Collab J [Internet]. 2025;3(2):13-23. Available from: https://doi.org/10.70881/mcj/v3/n2/49

Gutierrez Almeida A, Núñez Vázquez M de la C, Reyes Guerrero Y, Pérez Domínguez G, Martínez González L. Caracterización química y evaluación de la actividad biológica de extractos de Spirulina. Cultivos Trop [Internet]. 2025 [citado 23 Nov 2025];46(1):[página(s) faltante(s)]. Available from: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0258-59362025000100005&lng=es&tlng=es

Gutierrez Almeida A, Reyes Guerrero Y, Núñez Vázquez M de la C. Métodos para la obtención de extractos de macroalgas y cianobacterias, evaluación de sus actividades biológicas. Cultivos Tropicales [Internet]. 2024 [citado 23 Nov 2025];45(1):[página(s) faltante(s)]. Available from: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0258-59362024000100008&lng=es&tlng=es

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