EN PRENSA. Efecto de Hidrogel sobre Parámetros Hídricos y Fotosintéticos en Plántulas de Jitomate en Condiciones de Vivero. EN PRENSA
PDF

Palabras clave

Efficient irrigation
seedlings in nursery
Solanum lycopersicum
use of hydrogel
vigor enhancement

Métricas de PLUMX 

Resumen

En este estudio se evaluó los efectos de gel de acrilato de potasio sobre parámetros hídricos, fotosintéticos y del desarrollo de plántulas de jitomate (Solanum lycopersicum L.) mantenidas en cuarto de cultivo. Las plántulas se dividieron en dos lotes y se regaron cada cuatro o siete días durante cinco semanas. Las plántulas control sin hidrogel se mantuvieron adecuadamente hidratadas. La aplicación de hidrogel redujo la cantidad de agua de riego entre un 40 y un 80% y la frecuencia a cada 3 o 7 días. Cantidades altas de hidrogel redujeron la tasa de transpiración y la conductancia estomática, pero aumentaron la concentración de clorofila por área foliar, la tasa fotosintética neta y la eficiencia del uso externo del agua. La concentración intracelular de CO2 se mantuvo sin cambios. Cantidades bajas de hidrogel aumentaron ligeramente la altura de la planta y el grosor del tallo, mientras que todas las cantidades de hidrogel aumentaron el número de hojas, pero no afectaron el número de ramas. Estos hallazgos demuestran que el uso de hidrogel reduce el agua y la frecuencia de riego sin afectar negativamente el desarrollo y el vigor de las plántulas de jitomate durante la etapa de semillero.

https://doi.org/10.15741/revbio.13.e1916
PDF

Citas

Albert, K. R., Ro‐Poulsen, H., Mikkelsen, T. N., Michelsen, A., Van Der Linden, L., & Beier, C. (2011). Effects of elevated CO2, warming and drought episodes on plant carbon uptake in a temperate heath ecosystem are controlled by soil water status. Plant, Cell & Environment, 34(7), 1207-1222. https://doi.org/10.1111/j.1365-3040.2011.02320.x

An, C. B., & Shin, J. H. (2021). Comparison of Rockwool, Reused Rockwool and Coir Medium on Tomato (Solanum lycopersicum) Growth, Fruit Quality and Productivity in Greenhouse Soilless Culture. Journal of Bio-Environment Control, 30(3), 175-182. https://doi.org/10.12791/KSBEC.2021.30.3.175

Anaya, I. V. R. (2019). Uso de hidrogel en plántulas de Cariniana pyriformis sometidas a diferentes regímenes. [Tesis de Licenciatura, Universidad Industrial de Santander]. https://repository.agrosavia.co/bitstream/handle/20.500.12324/35682/35682.pdf?sequence=5

Barbaro, L. A., Karlanián, M. A., & Leguizamón, D. S. (2015). Efecto del uso de hidrogel en un sustrato formulado con turba Sphagnum y otro con turba subtropical para la producción de plantines de Impatiens walleriana. Agriscientia, 32(2), 123-129. http://www.scielo.org.ar/pdf/agrisc/v32n2/v32n2a05.pdf

Bhattacharya, A., & Bhattacharya, A. (2021). Dry matter production, partitioning, and seed yield under soil water deficit: a review. Soil Water Deficit and Physiological Issues in Plants, 585-702. https://doi.org/10.1007/978-981-33-6276-5_7

Cárdenas, E. (2013). Efecto de hidrogel en el crecimiento inicial de Guazuma crinita Mart., Pinus tecunumanii (Eguiluz & Perry) y Cedrela fissilis Vell.-distrito de Pichanaqui (Doctoral dissertation, Tesis Ing. en Ciencias Agrarias. Huancayo, Perú. Universidad Nacional del Centro del Perú). https://repositorio.uncp.edu.pe/handle/20.500.12894/3982

Correia, P. M., da Silva, A. B., Vaz, M., Carmo-Silva, E., & Marques da Silva, J. (2021). Efficient regulation of CO2 assimilation enables greater resilience to high temperature and drought in maize. Frontiers in plant science, 12, 675546. https://doi.org/10.3389/fpls.2021.675546

Crous, J. W. (2017). Use of hydrogels in the planting of industrial wood plantations. Southern Forests: a Journal of Forest Science, 79(3), 197-213. https://doi.org/10.2989/20702620.2016.1221698

Cruz, S., & Gómez, C. (2022). Effects of daily light integral on compact tomato plants grown for indoor gardening. Agronomy, 12(7), 1704. https://doi.org/10.3390/agronomy12071704

El‐Asmar, J., Jaafar, H., Bashour, I., Farran, M. T., & Saoud, I. P. (2017). Hydrogel banding improves plant growth, survival, and water use efficiency in two calcareous soils. CLEAN–Soil, Air, Water, 45(7), 1700251. https://doi.org/10.1002/clen.201700251

El Idrissi, A., Dardari, O., Metomo, F. N. N. N., Essamlali, Y., Akil, A., Amadine, O., ... & Zahouily, M. (2023). Effect of sodium alginate-based superabsorbent hydrogel on tomato growth under different water deficit conditions. International Journal of Biological Macromolecules, 253, 127229. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.127229

Fan, X. X., Xu, Z. G., Liu, X. Y., Tang, C. M., Wang, L. W., & Han, X. L. (2013). Effects of light intensity on the growth and leaf development of young tomato plants grown under a combination of red and blue light. Scientia horticulturae, 153, 50-55. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2013.01.017

Fernández, R. D. R., Jarama, F. R., Gallo, F. M., & Intriago, D. A. M. (2018). Hydrogel for improving water use efficiency of Capsicum annuum crops in Fluvisol soil. Revista De La Facultad De Ciencias Agrarias UNCuyo, 50(2), 23-31. https://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/RFCA/article/view/2915

Fiasconaro, M. L., Abrile, M. G., Hintermeister, L., Antolin, M. D. C., & Lovato, M. E. (2022). Application of different doses of compost as a substitution of the commercial substrate in nursery for pepper and tomato seedlings. International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture, 11(4). https://doi.org/10.30486/ijrowa.2021.1921803.1195

Gustavo-González, L., Paz-Martínez, I., Boicet-Fabré, T., Jiménez-Arteaga, M. C., Falcón-Rodríguez, A., & Rivas-García, T. (2021). Efecto del tratamiento de semillas con QuitoMax® en el rendimiento y calidad de plántulas de tomate variedades ESEN y L-43. Terra Latinoamericana, 39,1-6. https://doi.org/10.28940/terra.v39i0.803

Jamnická, G., Ditmarová, Ľ., Kurjak, D., Kmeť, J., Pšidová, E., Macková, M., ... & Střelcová, K. (2013). The soil hydrogel improved photosynthetic performance of beech seedlings treated under drought. Plant, Soil and Environment, 59(10), 446-451. https://doi.org/10.17221/170/2013-PSE

Kaur, P., Agrawal, R., Pfeffer, F. M., Williams, R., & Bohidar, H. B. (2023). Hydrogels in agriculture: Prospects and challenges. Journal of Polymers and the Environment, 31(9), 3701-3718. https://doi.org/10.1007/s10924-023-02859-1

Lv, X., Li, Y., Chen, R., Rui, M., & Wang, Y. (2023). Stomatal responses of two drought-tolerant barley varieties with different ROS regulation strategies under drought conditions. Antioxidants, 12(4), 790. https://doi.org/10.3390/antiox12040790

Mariño, Y. A. (2014). Respuesta fotosintética de Coffea arabica L. a diferentes niveles de luz y disponibilidad hídrica. Acta Agronómica, 63(2), 128-135. https://doi.org/10.15446/acag.v63n2.38454

Melo, R. A., Jorge, M. H., Bortolin, A., Boiteux, L. S., Oliveira, C. R., & Marconcini, J. M. (2019). Growth of tomato seedlings in substrates containing a nanocomposite hydrogel with calcium montmorillonite (NC-MMt). Horticultura Brasileira, 37, 199-203. https://doi.org/10.1590/S0102-053620190210

Moncada, A., Vetrano, F., Esposito, A., & Miceli, A. (2020). Fertigation management and growth-promoting treatments affect tomato transplant production and plant growth after transplant. Agronomy 2020, 10(10), 1504. https://doi.org/10.3390/agronomy10101504

Mudhanganyi, A., Ndagurwa, H. G., Maravanyika, C., & Mwase, R. (2018). The influence of hydrogel soil amendment on the survival and growth of newly transplanted Pinus patula seedlings. Journal of Forestry Research, 29, 103-109. https://doi.org/10.1007/s11676-017-0428-1

Nagaraj Gokavi, R., Mote, K., Mukharib, D. S., Manjunath, A. N., & Raghuramulu, Y. (2018). Performance of hydrogel on seed germination and growth of young coffee seedlings in nursery. Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, 7, 1364-1366. https://www.phytojournal.com/archives/2018/vol7issue3/PartS/7-2-599-636.pdf

Oagile, O., Gabolemogwe, P., Matsuane, C., & Mathowa, T. (2016). Effect of container size on the growth and development of tomato seedlings. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 5(4), 890-896. http://dx.doi.org/10.20546/ijcmas.2016.504.100

Oladosu, Y., Rafii, M. Y., Arolu, F., Chukwu, S. C., Salisu, M. A., Fagbohun, I. K., ... & Haliru, B. S. (2022). Superabsorbent polymer hydrogels for sustainable agriculture: A review. Horticulturae, 8(7), 605. https://doi.org/10.3390/horticulturae8070605

Ortega-Torres, A. E., Flores Tejeida, L. B., Guevara-González, R. G., Rico-García, E., & Soto-Zarazúa, G. M. (2020). Potassium acrylate hydrogel as a substrate in cucumber and tomato cultivation. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, 11(6), 1447-1455. https://doi.org/10.29312/remexca.v11i6.2222

Ortiz-García, T., Rapado-Paneque, M., & Peniche-Covas, C. (2021). Hidrogeles superabsorbentes basados en poliacrilamida para aplicación agrícola: estudio de hinchamiento. Revista Cubana de Química, 33(2), 46-68. https://www.redalyc.org/journal/4435/443568186003/html/

Prisa, D., & Guerrini, G. (2022). Hydrogel application in the germination and growth of Zea mays and Solanum lycopersicum seedlings. GSC Advanced Research and Reviews, 12(3), 26-32. https://doi.org/10.30574/gscarr.2022.12.3.0233

Qiao, M., Hong, C., Jiao, Y., Hou, S., & Gao, H. (2024). Impacts of Drought on Photosynthesis in Major Food Crops and the Related Mechanisms of Plant Responses to Drought. Plants, 13(13), 1808. https://doi.org/10.3390/plants13131808

Riikonen, J., & Luoranen, J. (2018). Seedling production and the field performance of seedlings. Forests, 9(12), 740. https://doi.org/10.3390/f9120740

Rivera Fernández, R. D., & Gallo, F. M. (2018). Absorción de agua de hidrogel de uso agrícola y su humedecimiento de tres tipos de suelo. Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Cuyo, 50(2), 15-21. http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-86652018000200002&lng=es&nrm=iso

Russo, V. M. (2005). Organic vegetable transplant production. HortScience, 40(3), 623-628. https://doi.org/10.21273/HORTSCI.40.3.623

Saini, A. K., & Malve, S. H. (2023). Impact of Hydrogel on Agriculture-A review. Ecology, Environment and Conservation, 29, S36-S47. http://doi.org/10.53550/EEC.2023.v29i01s.007

Sánchez-del Castillo, F., Moreno-Pérez, E. D. C., Morales-Maza, A., Peña-Lomelí, A., & Colinas-León, M. T. (2012). Densidad de población y volumen de sustrato en Plántulas de Jitomate (Lycopersicum licopersicon Mill.). Agrociencia, 46(3), 255-266. https://www.scielo.org.mx/pdf/agro/v46n3/v46n3a5.pdf

Sharma, A., Khar, S., Chaudhary, D., & Thakur, P. (2023). Study of biometric attributes of plug type tomato seedlings pertinent to transplanter design. Indian Journal of Ecology, 50(2), 503-507. https://doi.org/10.55362/IJE/2023/3926

Tezara, W., Marín, O., Rengifo, E., Martínez, D., & Herrera, A. (2005). Photosynthesis and photoinhibition in two xerophytic shrubs during drought. Photosynthetica, 43, 37-45. https://doi.org/10.1007/s11099-005-7045-5

Tomášková, I., Svatoš, M., Macků, J., Vanická, H., Resnerová, K., Čepl, J., ... & Dohrenbusch, A. (2020). Effect of different soil treatments with hydrogel on the performance of drought-sensitive and tolerant tree species in a semi-arid region. Forests, 11(2), 211. https://doi.org/10.3390/f11020211

Zhang, Q., Phillips, R. P., Manzoni, S., Scott, R. L., Oishi, A. C., Finzi, A., ... & Novick, K. A. (2018). Changes in photosynthesis and soil moisture drive the seasonal soil respiration-temperature hysteresis relationship. Agricultural and Forest Meteorology, 259, 184-195. https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2018.05.005

Licencia Creative Commons
Revista Bio Ciencias por Universidad Autónoma de Nayarit se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Unported.
Basada en una obra en http://biociencias.uan.edu.mx/.
Permisos que vayan más allá de lo cubierto por esta licencia pueden encontrarse en http://editorial.uan.edu.mx/index.php/BIOCIENCIAS.licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional