Morfología de la planta de arándano (Vaccinium corymbosum L.) cv. “Biloxi” bajo mallas fotoselectivas en Sinaloa, México
Morphology of the blueberry plant (Vaccinium corymbosum L.) cv. “Biloxi” under photoselective nets in Sinaloa, Mexico
Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0.
Mostrar biografía de los autores
Es evidente el incremento de la superficie cultivada con arándanos en el estado de Sinaloa, México, sin embargo, con la introducción del cultivo y requerimientos edafoclimáticos propios de la especie, se requieren implementar tecnologías que favorezcan crecimiento y desarrollo de plantas. Como es el uso de mallas fotoselectivas, que reducen intensidad de radiación solar, aumentan cantidad de luz difusa, reducen estrés y garantizan mejor desempeño de plantas. Esta investigación evaluó fotoselectividad de mallas gris-perla, azul-gris y antipájaros (22, 23 y 0% sombreo respectivamente), por conducto de radiación fotosintéticamente activa (PAR) y radiación ultravioleta (UV) que emitieron; asimismo el impacto que provocaron en el funcionamiento de plantas de arándano. Se realizó con un diseño completamente al azar, cuatro repeticiones, en plantas nuevas variedad Biloxi. Los resultados demostraron significativa reducción de PAR, el mejor promedio lo obtuvo la malla azul-gris, seguida de malla gris-perla con 19.2% y 15.1% respectivamente; en UV los porcentajes variaban en malla azul-gris de 16.0 a 20.1% y malla gris-perla 13.0 a 18.6%, todo esto comparado con malla antipájaros. Los arbustos bajo malla gris-perla mostraron cantidades mayores de biomasa en hoja y planta, malla antipájaros desarrollo tallos de mayor grosor, pero con menor altura. En hoja el nivel nutricional del elemento boro aumenta en promedio 20% al estar las plantas bajo malla gris-perla. Las mallas fotoselectivas disminuyen la radiación solar, esto trae una respuesta favorable para las plantas cultivadas bajo la malla gris-perla que tienen un mejor funcionamiento y crean una opción en mejorar el cultivo de arándano.
Visitas del artículo 28 | Visitas PDF
Descargas
- Anaya, L, A. 1993. Invernaderos, una alternativa prometedora para las zonas áridas de México. Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, México, 70p.
- Arévalo, G. 2015. Determinación de la eficiencia de manejo de nutrientes y agua en tres variedades de pimiento de color (capsicum annum) bajo hidroponía en condiciones de invernadero en Mulacagua, departamento de Comayagua, Honduras. Tesis Doctoral, Universidad de Almería, Almeria. https://www.educacion.gob.es/teseo/imprimirFicheroTesis.do?idFichero=GhDJ5O123VE=
- Ayala, T. F., Zatarain, L. D. M., Valenzuela, L. M., Partida, R. L., Velázquez, A. T. D. J., Díaz, V. T. y Osuna, S. J. A. 2011. Crecimiento y rendimiento de tomate en respuesta a radiación solar transmitida por mallas sombra. Terra Latinoamericana, 29(4), 403-410. Redalyc, ISSN: Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57322342006
- Bastías, R. M., Manfrini, L. y Corelli, G. L. 2012. Explorando el uso potencial de mallas foto-selectivas para la regulación del crecimiento de fruto en manzano. Chilean journal of agricultural research, 72(2), 224-231. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-58392012000200010
- Briceño, B. I. 2018. Prototipo de sistema de torre de viento para enfriamiento habitacional híbrido en clima cálido. Caso de estudio vivienda urbana en Sinaloa, México. Pp: 23-25. Trabajo de obtención de grado, Maestría en Proyectos y Edificación Sustentable. Tlaquepaque, Jalisco: ITESO. http://hdl.handle.net/11117/5437
- Cardona, W. A., Bautista, M. L. G., Flórez, V. N., y Fischer, G. 2016. Desarrollo de la biomasa y raíz en plantas de lulo (Solanum quitoensevar. septentrionale) en respuesta al sombrío y anegamiento. Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas, 10(1), 53-65. DOI: http://dx.doi.org/10.17584/rcch.2016v10i1.5124
- Carrillo, J. C., Jiménez, F., Ruiz, J., Díaz, G., Sánchez, P., Perales, C. y Arellanes, A. 2003. Evaluación de densidades de siembra en tomate (Lycopersicon esculentum Mill) en invernadero. Agronomía Mesoamericana, 14(1), 85-88. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43714112
- Claveria, C. G. L. 2017. Color de la cubierta plástica su relación con radiación y efecto en crecimiento y rendimiento de un cultivo de pimiento morrón (Capsicum annuum L.) Hibrido cónsul tipo california. Tesis Maestro en Ciencias en Ingeniería de Sistemas de Produccion, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Saltillo, Coahuila. http://repositorio.uaaan.mx:8080/xmlui/handle/123456789/43001
- Grossi, G. H. 2003. Estimación de la distribución espacial en Argentina de la Radiación Fotosintéticamente Activa (PAR). En Anais do XIII Congresso Brasileiro de Agrometeorologia, vol.1, pp. 543-544, Santa María, RS, Brasil. https://www.sbagro.org/files/biblioteca/915.pdf
- Ilić, Z. S., Milenković, L., Šunić, L. and Fallik, E. (2014). Effect of coloured shade‐nets on plant leaf parameters and tomato fruit quality. Journal of the Science of Food and Agriculture. https://doi.org/10.1002/jsfa.7000
- Kasperbauer, M. J. and Karan, K. 1996. Cap. 18. Light quantity and quality effects on source-sink relationships during plant growth and development. In: Photoassimilate distribution in plants and crops. Source-sink relationships. Zamski, E. and A.A. Schaffer. Ed. Marcel Dekker, Inc. Pp. 421 – 440. ISBN: 9780203743539. https://doi.org/10.1201/9780203743539
- Lobos, G. A., Retamales, J. B., Del Pozo, A., Hancock, J. F. and Flore, J. A. 2009. Physiological response of Vaccinium corymbosum ´Elliot’ to Shading Nets in Michigan. Acta Horticulturae, 810:465-470.
- DOI: https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2009.810.60
- Mendoza, S. G. G. 2017. Efecto de las mallas sombra de diferentes colores y una cubierta plástica sobre el rendimiento y calidad del cultivo del tomate. Tesis de maestría en ciencias en Agroplasticultura, Centro de Investigación en Química Aplicada, Saltillo Coahuila. http://ciqa.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1025/325
- Nina, R., Maldonado, C., Valenzuela, E., Tarqui, S., Ticona, B. A., Ghezzi, F., y Almanza, G. R. 2020. Medición de los cambios morfológicos y de biomasa, y del contenido de ácido oxálico, después de irradiación IR y UV en Oxalis Triangularis. Revista Boliviana de Química, 37(5), 223-232. DOI: 10.34098/2078-3949.37.5.2
- Oficina, C. P. M. 2017. Perfil de mercado de arándanos en los Estados Unidos de Norteamérica. Línea Estados Unidos. se Consultado, 5. Obtenido de: https://boletines.exportemos.pe/recursos/boletin/679039529rad01938.pdf
- Ramírez, A. R. 2016. Evaluación del efecto de la aplicación de radiación UV-B durante la poscosecha en la calidad de los extractos de tomillo (Thymus vulgaris L.). Tesis de maestría. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/56240/1032363644.2016.pdf?sequence=1
- Retamales, J. B., Montecino, J. M., Lobos, G. A. and Rojas, L. A. 2008. Colored shading nets increase yields and profitability of highbush blueberries. Acta Horticulturae 770: 193-197. DOI: https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2008.770.22
- Retamal, S. J., Bastías, R. M., Wilckens, R. and Paulino, L. 2015. Influence of microclimatic conditions under high tunnels on the physiological and productive responses in blueberry’O’Neal’. Chilean journal of agricultural research, 75(3), 291-297. DOI: http://dx.doi.org/10.4067/S0718-58392015000400004
- Shahak, Y. G. 2008. Photo-selective netting for improved performance of horticultural crops. A review of ornamental and vegetable studies carried out in Israel. Acta Hort. 770: 161-168. DOI: https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2008.770.18
- Spiers, J. M., Stringer, S. J., Draper, A. D. and Gupton C. L. 2002. ‘Biloxy’ southern highbush blueberry. In: VII International Symposium on Vaccinium Culture 574: 153-155. DOI:
- https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2002.574.21
- Taiz, L. and Zeiger, E. 2006. Plant Physiology. Universitat Jaume I. Castelló de la Plana p.1-1338. ISBN: 979-84-8021-599-2
- Undurraga, P. y Vargas, S. 2013. Manual del arándano. Boletín INIA N° 263. 120 p. Instituto de investigaciones Agropecuerias INIA, Centro Regional de Investigación Quilamapu, Chillan, Chile. https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/31909
- Urban, O., Janous, D., Acosta, M., Czerny, R., Markova, I. and Navratil, M. 2007. Ecophysiological controls over the net ecosystem exchange of mountain spruce stand. Comparison of the response in direct vs. diffuse solar radiation. Global Change Biology, Oxford, v.13, p.157-168. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2006.01265.x
- Valera, D., Molina, F. y Gil, J. 2001. Las mallas como técnica de control climático en invernaderos. Vida Rural, 8, 50-52. https://www.mapa.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_vrural/Vrural_2001_139_50_52.pdf