Biofertilisers and Beneficial Microorganisms as a Strategy for Improving Crop Productivity and Quality under Environmental Stress Conditions
DOI:
https://doi.org/10.63969/07fmza65Keywords:
biofertilisers, beneficial microorganisms, environmental stress, agricultural productivity, crop qualityAbstract
Environmental stress is one of the main constraints on agricultural productivity, as factors such as water deficit, salinity and extreme temperatures disrupt essential physiological processes and can compromise crop growth, yield and quality. In response to this challenge, the study aimed to analyse the use of biofertilisers and beneficial microorganisms in crops subjected to environmental stress, considering their effects on productivity and quality, the biological mechanisms involved, and the principal limitations affecting their efficacy. A qualitative documentary study was conducted through a systematic literature review based on the PRISMA method, considering publications from 2019 to 2026 addressing these biological alternatives and their responses to adverse environmental conditions. The evidence analysed showed that biofertilisers and beneficial microorganisms promoted root development, nutrient availability and uptake, biomass accumulation and agricultural yield. These effects were associated with mechanisms such as biological nitrogen fixation, phosphorus solubilisation, siderophore production, hormonal regulation, ACC deaminase activity and the activation of antioxidant mechanisms. Their contribution to maintaining water and osmotic balance and enhancing tolerance to drought, salinity and elevated temperatures was also identified.
Downloads
References
Ahmed, N., & al, e. (2025). Sinergia simbiótica: Cómo los hongos micorrícicos arbusculares mejoran la absorción de nutrientes, la tolerancia al estrés y la salud del suelo a través de mecanismos moleculares y regulación hormonal. IMA Fungus, https://doi.org/10.3897/imafungus.16.144989.
Akhtar, H., & al, e. (2025). Impacto de los microorganismos del suelo y el estrés abiótico en la fisiología y el crecimiento de las raíces de la fresa: una revisión. Phyton - Revista Internacional de Botánica Experimental, 10.32604/phyton.2025.061262.
Cabrera, V. R., & al, e. (2023). La influencia de la microbiota del suelo en el rendimiento agrícola, un análisis científico. Innova, https://doi.org/10.63618/omd/isj/v1/n4/24.
Fanai, A., & al, e. (2024). Adaptaciones de las plantas a los factores de estrés inducidas por bacterias promotoras del crecimiento vegetal (PGPB): una revisión actualizada. PMC, 10.7717/peerj.17882.
Figueiredo, S. L., & al, e. (2021). Estructura del microbioma vegetal y sus beneficios para la agricultura sostenible. Biología Vegetal Actual, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214662821000049.
Gamalero, E., & al, e. (2023). Etileno, ACC y la enzima promotora del crecimiento vegetal ACC desaminasa. Biología, https://doi.org/10.3390/biology12081043.
Kibret, M., & al, e. (2024). Las rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal mitigan el estrés por sequía y salinidad, y mejoran el desempeño fisiológico y agronómico de los cultivos: una revisión sistemática. Icarda, https://hdl.handle.net/20.500.11766/70014.
Kour, D., H, K., SS, K., RT, K., M, B., S, K., . . . YP., S. (2023). Biodiversidad y atributos funcionales de los microbiomas rizosféricos: herramientas potenciales para la agricultura sostenible. Potential Tools for Sustainable Agriculture. Curr Microbiol., 10.1007/s00284-023-03300-5.
Kumar, & al, e. (2024). El papel de los genes de respuesta a la sequía y las bacterias promotoras del crecimiento vegetal en la promoción del crecimiento de las plantas en la agricultura sostenible: una revisión. Investigación microbiológica, https://doi.org/10.1016/j.micres.2024.127827.
Martínez, B. B., & al, e. (2021). Bacterias promotoras de crecimiento vegetal para incrementar la producción de Lactuca sativa L. en campo. Revista mexicana de ciencias agrícolas, https://doi.org/10.29312/remexca.v11i2.1944 .
Rani, S., Sogarwal, A. G., & a, e. a. (2025). Aprovechamiento de las interacciones planta-bacteria para mejorar la tolerancia al estrés abiótico en las plantas: una revisión. Discov. Plants, https://doi.org/10.1007/s44372-025-00330-0.
Rincón, M. C., & al, e. (2025). Avances y desafíos en la producción y uso de bacterias nativas como probióticos vegetales en aplicaciones agronómicas: una revisión mexicana. Revista de Investigación Agrícola y Alimentaria, https://doi.org/10.1016/j.jafr.2025.101917.
Singh, M., & al, e. (2024). Perspectivas sobre las funciones multifacéticas de los microbios del suelo en la mitigación del estrés abiótico en plantas cultivadas: una revisión. Botánica ambiental y experimental, 10.1016/j.envexpbot.2024.106010.
Velasco, J. A., Castellanos, H. O., Acevedo, H. G., Clarenc, A. R., & Rodríguez, S. A. (2020). Bacterias rizosféricas con beneficios potenciales en la agricultura. Terra Latinoamericana, https://doi.org/10.28940/terra.v38i2.470 .
Vera, M. M., Carpio, G., Leiva, P. E., & Ratti, M. F. (2025). Mecanismos y aplicaciones de las rizobacterias en la adquisición del fósforo y biocontrol de nematodos fitopatógenos. Scientia Agropecuaria, https://doi.org/10.17268/sci.agropecu.2026.019 .
Yusuf, A., & al, e. (2025). Aprovechamiento de las interacciones planta-microorganismo: estrategias para mejorar la resiliencia y la adquisición de nutrientes para la agricultura sostenible. PMC, 10.3389/fpls.2025.1503730.
Downloads
Published
Issue
Section
License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Los artículos publicados en la revista se distribuyen bajo la licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0). Esta licencia permite a terceros descargar, copiar, distribuir, adaptar y reutilizar una obra, incluso con fines comerciales, siempre que se otorgue el crédito adecuado al autor original.