Introdução
Microrganismos podem desempenhar uma ou várias funções dependendo de sua espécie, do ambiente em que vivem e de suas capacidades metabólicas. Alguns microrganismos são altamente especializados, realizando apenas uma função específica, enquanto outros têm a capacidade de executar diversas funções biológicas.
Solos com uma biologia bem estruturada normalmente apresentam melhores qualidades físicas, melhor eficiência de adubação fosfatada, melhor enraizamento das plantas e maior resistência das plantas aos estresses bióticos e abióticos. E solos mais estruturados são menos suscetíveis aos processos de compactação. Os organismos do solo podem suprir a planta com nutrientes ou combater diretamente a atuação de pragas e patógenos. Os ganhos se refletem pela melhoria das condições do solo, pela indução de resistência na planta ou por meio da promoção de um maior enraizamento. Isso só é possível porque existe uma interação entre grupos de microrganismos que exercem mais de uma função.
Microrganismos multifuncionais são aqueles capazes de realizar várias atividades biológicas benéficas simultaneamente. Na agricultura, esses microrganismos desempenham papéis importantes, como fixação de nitrogênio, solubilização de fósforo e potássio, produção de hormônios vegetais, controle biológico de pragas e patógenos, degradação de matéria orgânica e melhoria da estrutura do solo.
Importância na agricultura
Os microrganismos multifuncionais são fundamentais para uma agricultura mais sustentável e produtiva. Diversos microrganismos do solo têm a capacidade de produzir fitohormônios, como o ácido indolacético (AIA), e também atuar na solubilização de fósforo e potássio, por exemplo. Esses microrganismos promovem o crescimento das plantas ao aumentar a disponibilidade de nutrientes essenciais e melhorar o desenvolvimento radicular.
A importância de um solo saudável está diretamente ligada à manutenção da variedade microbiológica e as interações que microrganismos multifuncionais podem fazer nesse ambiente saudável. Sua importância inclui a redução do uso de fertilizantes químicos pelo aumento da disponibilidade de nutrientes no solo; a melhoria da saúde do solo pela promoção da biodiversidade e a fertilidade do solo; o controle biológico natural que diminui a necessidade de pesticidas químicos, combatendo pragas e doença; o estímulo ao crescimento das plantas pela produção de hormônios que favorecem o desenvolvimento vegetal; o aumento da resiliência das plantas através da resistência a estresses hídricos e salinos.
Abaixo, alguns exemplos de gêneros e espécies multifuncionais conhecidos até o momento, segundo a literatura:
Bactérias
*1. Gênero Bacillus** — Bacillus subtilis, Bacillus megaterium, Bacillus pumilus, Bacillus licheniformis*. Produzem AIA e são eficientes na solubilização de fosfatos insolúveis, como fosfato de cálcio e fosfato de alumínio. Algumas espécies também mobilizam potássio de minerais como feldspatos.
*2. Gênero Pseudomonas** — Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas putida*. Produzem AIA e liberam ácidos orgânicos que solubilizam fósforo e potássio.
*3. Gênero Rhizobium** — Rhizobium leguminosarum, Rhizobium etli*. Associados a leguminosas, além da fixação de nitrogênio, produzem AIA e podem auxiliar na mobilização de fósforo.
*4. Gênero Azospirillum** — Azospirillum brasilense, Azospirillum lipoferum*. Conhecidos por estimular o crescimento radicular através da produção de AIA e pela solubilização de fósforo.
*5. Gênero Burkholderia** — Burkholderia cepacia, Burkholderia phytofirmans*. Produzem AIA e ácidos orgânicos que solubilizam nutrientes.
*6. Gênero Paenibacillus** — Paenibacillus polymyxa*. Solubiliza fósforo e mobiliza potássio, além de produzir fitormônios como AIA.
Fungos
*1. Gênero Aspergillus** — Aspergillus niger, Aspergillus terreus*. Produzem ácidos orgânicos que solubilizam fósforo e potássio, além de auxiliar na liberação de outros micronutrientes.
*2. Gênero Penicillium** — Penicillium bilaii, Penicillium oxalicum*. Altamente eficiente na solubilização de fósforo e produção de metabólitos secundários benéficos para as plantas.
*3. Gênero Trichoderma** — Trichoderma harzianum, Trichoderma viride*. Além de atuar no controle biológico, essas espécies também produzem AIA e solubilizam fósforo.
Ponto de atenção
Alguns desses microrganismos são frequentemente utilizados na agricultura, sendo componentes fundamentais para a agricultura sustentável e regenerativa. Mas um ponto de atenção deve ser levado em consideração. Esses microrganismos são multifuncionais se combinados com um ecossistema equilibrado. Do contrário, não exercerão sua função na sua plenitude. E pior, podem causar desequilíbrio ao serem incorporados em grandes quantidades para tentar superar essa deficiência quanto sua eficiência. O ideal é que esses microrganismos estejam em estado natural (na linguagem popular, ativos), pois assim temos a certeza de que estão dentro de um ambiente equilibrado produzindo os metabólitos necessários para quando entrarem em contato com o microbioma nativo, o solo, façam a simbiose necessária para a promoção do equilíbrio daquele ecossistema.
Desenvolvedor da metodologia do equilíbrio do ambiente produtivo a partir da Tecnologia do Consórcio Probiótico.
