Resumen
La distribución de semillas por aves en distintas regiones genera una amplia diversidad genética y niveles de latencia que podrían afectar la germinación. Los objetivos fueron evaluar las características del fruto y la influencia del AG3 o de KNO3 en la germinación de 11 ecotipos de chile piquín de diferentes orígenes en México. Se determinó la comparación de medias entre las variables del peso y diámetro del fruto, el número y el peso de semillas por fruto, y sus correlaciones en 11 colectas en México. Se analizó el efecto de tres tratamientos pregerminativos sobre el porcentaje de germinación mediante la separación de promedios de cada factor y la interacción con la prueba de Tukey al 0.01. Todas las colectas difieren en el peso y el diámetro del fruto, el número y el peso de las semillas por fruto, y estas variables están relacionadas con el peso del fruto. El KNO3 presenta el porcentaje de germinación más alto entre los tratamientos. Las variaciones en las características del fruto y de las semillas entre los sitios de recolección reflejan la diversidad genética del chile piquín. El KNO3 fue más eficaz para romper la latencia y aumentar la germinación en las colectas ensayadas.
Citas
Alcalá-Rico, J., Ramírez-Meraz, M., Maldonado-Moreno, N., Borja-Bravo, M., Camposeco-Montejo, N. & López-Benitez, A. (2023). Variación morfológica en frutos de genotipos de chile piquín (Capsicum annuum var. Glabriusculum) del Noreste y Centro de México. Ecosistemas y Recursos Agropecuarios, 10(2), 3482. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2007-90282023000200025&script=sci_arttext
Araiza-Lizarde, N., Araiza-Lizarde, E., y Martínez-Martínez, J.G. (2011). Evaluación de la germinación y crecimiento de plántulas de chiltepín (Capsicum annuum L. var. glabriusculum) en invernadero. Revista Colombiana de Biotecnología,13(2),170-175.http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0123-4752011000200016&script=sci_arttext
Ayala-Villegas, M.J., Ayala-Garay, O.J., Aguilar-Rincón, V.H. & Corona-Torres, T. (2014). Evolución de la calidad de semilla de Capsicum annuum L. durante su desarrollo en el fruto. Revista Fitotecnia Mexicana, 37(1), 79-87. https://doi.org/10.35196/rfm.2014.1.79
Bañuelos, N., Salido, P.L. & Gardea, A. (2008). Etnobotánica del chiltepín: Pequeño gran señor en la cultura de los sonorenses. Estudios sociales (Hermosillo, Son.), 16(32), 177-205. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0188-45572008000200006&script=sci_abstract&tlng=pt
Cano-Vázquez, A., López-Peralta, M.C., Zavaleta-Mancera, H.A., Cruz-Huerta, N., Ramírez-Ramírez, I., Gardea-Bejar, A. & González-Hernández, V.A. (2015). Variación en grados de latencia en semillas entre colectas de chile piquín (Capsicum Annuum var. Glabriusculum). Botanical Sciences 93(1), 175-184. https://doi.org/10.17129/botsci.138
Carrillo, E.P., Mejía-Contreras, J.A., Carballo-Carballo, A., García de los Santos, G., Aguilar-Rincón, V.A. & Corona-Torres, T. (2009). Calidad de semilla en colectas de chile de agua (Capsicum annuum L.) de los Valles Centrales de Oaxaca, México. Agricultura Técnica en México, 35(3), 257-266. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0568-25172009000300002&script=sci_arttext
Dasgan, H.Y., Yilmaz, M., Dere, S., Ikiz, B. & Gruda, N.S. (2023). Bio-fertilizers reduced the need for mineral in soilless-grow capia pepper. Horticulturae, 9(2), 188. https://doi.org/10.3390/horticulturae9020188
De la Cruz-Ricardez, D., Lagunes-Espinoza, D.L., Soto-Hernández, R.M., Hernández-Nataren, E., Ortíz-García, C.F. & Acosta-Pech, R.G. (2024). Phytochemical profile of Capsicum spp. fruits related to ripeness level, shading and harvest season in the Southeast of Mexico. Chilean Journal of Agricultural Research, 84(2), 211-224. https://doi.org/10.4067/s0718-58392024000200211
Díaz-Sánchez, D.D., López-Sánchez, H., Silva-Rojas, H.V., Gardea-Béjar, A.A., Cruz-Huerta, N., Ramírez-Ramírez, I. & González-Hernández, V.A. (2021). Pungency and fruit quality in Mexican landraces of piquín pepper (Capsicum annuum var. glabriusculum) as affected by plant growth environment and postharvest handling. Chilean Journal of Agricultural Research, 81(4), 546-556. https://doi.org/10.4067/S0718-58392021000400546
Flores-Sánchez, I.D., Sandoval-Villa, M. & Trejo-Tellez, L.I. (2025). Basic proposal for evaluation of plant genetic resources to generate new crops. Frontiers in Plant Science, 16, 1507521. https://doi.org/10.3389/fpls.2025.1507521
González-Cortés, A., Robledo-Torres, V., Luna-García, L.R., Mendoza-Villarreal, R. & Pérez-Rodríguez, M.Á. (2023). Yield and antioxidant quality of habanero chili pepper by supplementing potassium with organic products. Horticulturae, 9(7), 797. https://doi.org/10.3390/horticulturae9070797
Guo, H., Li, J., Liu, Y. & Fernandez-Pascual, E. (2025). Lipid metabolism during seed germination of Pistacia chinensis and its response to gibberellic acid. Plant Physiology and Biochemestry, 219, 109371. https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2024.109371
Hernández-Verdugo, S., Guevara-González, R.G., Rivera-Bustamante, R.F., Vázquez-Yáñez, C. & Oyama, K. (1998). Los parientes del chile (Capsicum spp) como recursos genéticos. Boletín de la Sociedad Botánica de México, 62, 171-181. https://doi.org/10.17129/botsci.1559
Herrera-Aguilar, A., Cervantes-Ortiz, F., Antuna-Grijalva, O., García-Rodríguez, J.G., Rodríguez-Mercado, D., Rodríguez-Herrera, S.A., Andrio-Enriquez, E. & Mendoza-Elos, M. (2018). Deterioro de la calidad de la semilla de chile piquín de cuatro colectas de Querétaro y Guanajuato (Capsicum annuum var. Aviculare). Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, 9(8), 1627-1638. https://doi.org/10.29312/remexca.v9i8.1719
IBM Corporation (IBM). (2017). IBM SPSS Statistics for Windows, Version 24.0. Armonk, NY: IBM Corporation.
Junaidy, R.B. & Shahruddin, S. (2022). Germinability and seedling growth performance of chili (Capsicum annuum) seed in response to different gibberellic acid concentrations pre-treatment. AgroTech Food Science, Technology and Environment, 1(1), 10-16. https://doi.org/10.53797/agrotech.v1i1.2.2022
Latournerie, L., Chávez, J.L., Pérez, M., Hernández, C.F., Martínez, R., Arias, L.N. & Castañón, G. (2001). Exploración de la diversidad morfológica de chiles regionales en Yaxcabá, Yucatán, México. Agronomía Mesoamericana, 12(1), 41-48. https://doi.org/10.15517/am.v12i1.17245
Li, Y., Yang, Y., Chai, M., Ren, M., Yuan, J., Yang, W., Dong, Y., Liu, B., Jian, Q., Wang, S., Peng, B., Yuan, H. & Fan, H. (2020). Gibberellins modulate local auxin biosynthesis and polar auxin transport by negatively affecting flavonoid biosynthesis in the root tips of rice. Plant Science, 298, 110545. https://doi.org/10.1016/j.plantsci.2020.110545
López-Moreno, H., Basurto-Garduño, A.C., Torres-Meraz, M.A., Díaz-Valenzuela, E., Arellano-Arciniega, S., Zalapa, J., Sawers, R.J.H., Cibrián-Jaramillo, A. & Díaz-García, L. (2023). Genetic analysis and QTL mapping of domestication-related traits in chili pepper (Capsicum annuum L.). Frontiers in Genetics, 14, 1101401. https://doi.org/10.3389/fgene.2023.1101401
Moeini, M.M., Keshtkar, E., Sasanfar, H. & Baghestano, M. A. (2021). Germination biology and phenological development stages of false jagged-chickweed (Lepyrodiclis holosteoides). Journal of Plant Protection Research, 61(4), 347–357. https://doi.org/10.24425/jppr.2021.139243
Murillo-Amador, B., Rueda-Puente, E.O., Troyo-Diéguez, E., Cordoba-Matson, M.V., Hernández-Montiel, L.G. & Nieto-Garibay, A. (2015). Baseline study of morphometric traits of wild Capsicum annuum growing near two biosphere reserves in the peninsula of Baja California for future conservation management. BMC Plant Biology, 15, 118. https://doi.org/10.1186/s12870-015-0505-6
Ornelas-Ramírez, C.E., Hernández-Verdugo, S., Retes-Manjarrez, J.E., Valdez-Ortíz, A., Pacheco-Olvera, A., Osuna-Enciso, T. & Porras, F. (2021). Phenotypic variation among and within three pepper species (Capsicum) from México. Phyton-International Journal of Experimental Botany, 90(1), 259-275. https://doi.org/10.32604/phyton.2020.012476
Osuna-Rodríguez, J.M., Hernández-Verdugo, S., Osuna-Enciso, T., Pacheco-Olvera, A., Parra-Terraza, S., Romero-Higareda, C.E. & Retes-Manjarrez, J.E. (2023). Variations in salinity tolerance in wild pepper (Capsicum annuum L var. glabriusculum) populations. Chilean Journal of Agricultural Research, 83(4), 432-443. https://doi.org/10.4067/s0718-58392023000400432
Paredes-Jácome, J.R., Mendoza-Villarreal, R., Pérez-Rodríguez, M.A., Robledo-Torres, V. & Moreno-Limón, S. (2019). Agronomic behavior of piquin pepper ecotypes under photoselective covers. Ingeniería Agrícola y Biosistemas, 11(1), 53–67. https://doi.org/10.5154/r.inagbi.2018.05.011
Pérez-Ramírez, R., Moreno-Ramírez, Y.D.R., Ruiz-De la Cruz, G., Juárez-Aragón, M.C., Aguirre-Mancilla, C.L., Nino-García, N. & Torres-Castillo, J.A. (2024). Piquin Chili, a wild spice: natural variation in nutraceutical contents. Frontiers in Nutrition, 11, 1360299. https://doi.org/10.3389/fnut.2024.1360299
Quintero, C., Castillo, M.F., Sanchez, O.G., Marin-Sanchez, P.D., Guzman, J., Sanchez, A.I. & Guzman, J.M. (2018). Relieving dormancy and improving germination of piquín chili pepper (Capsicum annuum var. glabriusculum) by priming techniques. Cogent Food & Agriculture, 4(1), 1550275. https://doi.org/10.1080/23311932.2018.1550275
Ramírez-Novoa, U.I., Cervantes-Ortíz, F., Montes-Hernández, S., Raya-Pérez, J.C., Cibrián-Jaramillo, A. & Andrio-Enriquez, E. (2018). Diversidad morfológica del chile piquín (Capsicum annuum L. var. glabriusculum) de Querétaro y Guanajuato, México. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, 9(6), 1159-1170. https://doi.org/10.29312/remexca.v9i6.1581
Rizk, T.Y., Kholousy, A.S.O., Saudy, H.S., Sultan, S.S. & Abd-Alhalim, S.H.A. (2023). Breaking dormancy and enhancing germination of Avena sterilis L. and Amaranthus retroflexus L. weeds by gibberellic acid and potassium nitrate to keep soil and crops healthy. Gesunde Pflanzen, 75, 757–763. https://doi.org/10.1007/s10343-022-00780-6
Roman, A.M., Truta, A.M., Viman, O., Morar, I.M., Spalevic, V., Dan, C., Sestras, R. E., Holonec, L. & Sestras, A.F. (2022). Seed germination and seedling growth of Robina pseudoacacia depending on the origin of different geographic provenances. Diversity, 14(1), 34. https://doi.org/10.3390/d14010034
Ruiz-Núñez, N.D., Vásquez-Dávila, M.A., Manzanero-Medina, G.I. & Flores-Manzanero, A. (2025). Nurse plants, soil nutrients, and avian seed dispersal of wild chile peppers in a semiarid valley of Southern Mexico. Journal Of Arid Environments, 227, 105297.https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2024.105297
Tewksbury, J.J., Nabhan, G.P., Norman, D., Suzan, H., Tuxill, J. & Donovan, J. (1999). In situ conservation of wild chiles and their biotic associates. Conservation Biology, 13(1), 98-107. https://doi.org/10.1046/j.1523-1739.1999.97399.x
Toledo-Aguilar, R., López-Sánchez, H., López, P.A., Guerrero-Rodríguez, J.D.D., Santacruz-Varela, A. & Huerta-de la Peña, A. (2016). Diversidad morfológica de poblaciones nativas de chile poblano. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, 7(5), 1005-1015. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2007-09342016000501005&script=sci_abstract&tlng=pt
Ulukan, H. (2011). The use of plant genetic resources and biodiversity in classical plant breeding. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B-Soil and Plant Science, 61(2), 97-104. https://doi.org/10.1080/09064710903573390
Villalón-Mendoza, H., Medina-Martínez, T. & Ramírez-Meráz, M. (2013). Factores de calidad de la semilla de chile silvestre (Capsicum annuum L. var. glabriusculum). Revista Mexicana de Ciencias Forestales, 4(17), 182-187. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2007-11322013000300017&script=sci_arttext

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.
Derechos de autor 2026 Revista Bio Ciencias