Obtención de plántulas a partir de diferentes tratamientos pregerminativos en semillas de arveja

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.18041/1900-3803/entramado.1.11944

Palabras clave:

Cobertura plástica, Estratificación de semillas, Giberelinas, Leguminosa, Germinación

Resumen

El cultivo de arveja es importante para la economía local en la agricultura campesina. Sin embargo, el proceso de obtención de plántulas presenta baja uniformidad tanto en la germinación como en el tamaño, lo que dificulta la programación de las  labores de cultivo en la producción. Se evaluó el efecto de diferentes tratamientos pregerminativos como la refrigeración, cobertura y diferentes concentraciones de giberelinas en la germinación y obtención de plántulas de arveja. Se empleó un diseño de bloques completamente aleatorizados, cuyo criterio de clasificación fue la cobertura de la bandeja de germinación (con o sin cubierta plástica negra calibre 2). Cada bloque contó con cuatro tratamientos, los cuales son la combinación de dos factores, temperatura de almacenamiento de las semillas (con dos niveles 4 o 16 °C previo a la siembra) y giberelinas (0 o 100 mg.L-1). La utilización de cobertura plástica negra sobre la bandeja de germinación y la inmersión de las semillas previo a la siembra en 100 mg.L-1 mostraron el porcentaje de germinación, potencial de germinación y tiempo medio de germinación (TMG) en semillas de arveja var. Santa Isabel. La refrigeración de las semillas a 4 °C previo a la siembra aumentó el porcentaje de germinación y redujo el TMG. La cubierta plástica, la refrigeración a 4°C y la inmersión en 100 mg.L-1 de giberelinas aumentó la masa fresca y seca de tallos, y la altura de las plántulas, no obstante, la refrigeración a 4 °C, sin giberelinas, y sin cubierta, generó los mayores valores de masa seca y fresca de raíces y hojas.

Descargas

Los datos de descarga aún no están disponibles.

Biografía del autor/a

  • Marilcen Jaime-Guerrero, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja - Colombia

    Investigador, Grupo de Investigaciones Agrícolas (GIA) Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - Uptc - Sede Tunja – Colombia.  

  • Javier Giovanni Álvarez-Herrera, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja - Colombia

    Docente investigador, Grupo de Investigaciones Agrícolas (GIA) Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - Uptc - Sede Tunja – Colombia.

  • Dilson Sebastián Torres-Piña, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja - Colombia

    Investigador, Grupo de Investigaciones Agrícolas (GIA) Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - Uptc - Sede Tunja – Colombia.

Referencias

1. ATTIA, Houneida. Physiological responses of pea plants to salinity and gibberellic acid. In: Phyton. 2023. vol. 92, no.1, p. 149-164. http://dx.doi.org/10.32604/phyton.2022.022363

2. BALAGUERA, Helber Enrique; ÁLVAREZ, Javier Giovanni; CÁRDENAS, Julián. Efecto de la estratificación fría y la cobertura plástica en semillas de gulupa (Passiflora edulis Sims.) para la obtención de plántulas. En: Revista UDCA Actualidad & Divulgación Científica. 2010. vol. 13, no. 2, p. 89-97. http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0123-42262010000200011&script=sci_arttext

3. BORJAS-VENTURA, Ricardo, JULCA-OTINIANO, Alberto; ALVARADO-HUAMÁN, Leonel. Las fitohormonas una pieza clave en el desarrollo de la agricultura. En: Journal of the Selva Andina Biosphere, 2020. vol. 8, no. 2, p. 150-164. https://doi.org/10.36610/j.jsab.2020.080200150

4. CARRERA-CASTAÑO, Gerardo; CALLEJA-CABRERA, Julián; PERNAS, Mónica; GÓMEZ, Luis; OÑATE-SÁNCHEZ, Luis. An updated overview on the regulation of seed germination. In: Plants. 2020. vol. 9, no. 6, p. 703. https://doi.org/10.3390/plants9060703

5. CHAUHAN, Anju; ABUAMARAH, Bassam; KUMAR, Atul; VERMA, Jai; GHRAMH, Hamed; KHAN, Khalid Ali; ANSARI, Mohammad Javed. Influence of gibberellic acid and different salt concentrations on germination percentage and physiological parameters of oat cultivars. In: Saudi Journal of Biological Sciences. 2019. vol. 26, no. 6, p. 1298-1304. https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2019.04.014

6. DARRUDI, Reza; HASSANDOKHT, Mohammad reza; NAZERI, Vahideh. Effects of moist stratification, GA3 and seed age on seed germination of Rheum khorasanicum B. Baradaran & A. Jafari. In: Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants. 2015. vol. 2, no. 4, p. 168-173. https://doi.org/10.1016/j.jarmap.2015.07.001

7. DEVI, Jyoti; SAGAR, Vidya; MISHRA, Gyan; JHA, Prakash Kumar; GUPTA, Nakul; DUBEY, Rakesh; SINGH, Prabhakar; BEHERA, Tusar; PRASAD, P. Heat stress tolerance in peas (Pisum sativum L.): Current status and way forward. In: Frontiers in Plant Science. 2023. vol. 13, id. 1108276. https://doi.org/10.3389/fpls.2022.1108276

8. FRAILE-ROBAYO, Ana Lucia; ÁLVAREZ-HERRERA, Javier Giovanni; DEAQUIZ-OYOLA, Yuli Alexandra. Efecto de las giberelinas en la propagación de tomate (Solanum lycopersicum L.) bajo diferentes sustratos enriquecidos con fertilizante. En: Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas. 2012. vol. 6, no. 1, p. 41-54. http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S2011-21732012000100005&script=sci_arttext

9. GARCÍA, Daniel; ARIF, Samiah; ZHAO, Yinglei; ZHAO, Shuo; MING, Lin Chau; HUANG, Danfeng. Seed priming technology as a key strategy to increase crop plant production under adverse environmental conditions. In: Preprints. 2022. id. 2021090364. https://doi.org/10.20944/preprints202109.0364.v1

10. JAIME-GUERRERO, Marilcen; ÁLVAREZ-HERRERA, Javier Giovanni; CAMACHO-TAMAYO, Jesús Hernán. Germinación y crecimiento de semillas de arveja var. ‘Santa Isabel’ sometidas a diferentes dosis de giberelinas. En: Revista de Investigación Agraria y Ambiental. 2023. vol. 14, no. 2, p. 91-112. https://doi.org/10.22490/21456453.6506

11. KALRA, Geetika; BHATLA, Satish. Gibberellins. In: Bhatla, Satish., & Lal, Manju (eds.) Plant Physiology, Development and Metabolism. In: Springer, Singapore. 2018. pp. 617-628. https://doi.org/10.1007/978-981-13-2023-1_17

12. LI, Qian; YANG, An. Comparative studies on seed germination of two rice genotypes with different tolerances to low temperature. In: Environmental and Experimental Botany. 2020. vol, 179, id. 104216. https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2020.104216

13. LI, Wenjun; NIU, Yongzhi; ZHENG, Yunye; WANG, Zhoufei. Advances in the understanding of reactive oxygen species-dependent regulation on seed dormancy, germination, and deterioration in crops. In: Frontiers in Plant Science. 2022. vol. 13, id. 826809. https://doi.org/10.3389/fpls.2022.826809

14. MAHADI, Siti Nuratiqah; NULIT, Binti; MOHTAR, M. A., IBRAHIM, Mohd Hafiz; GHANI, Nural Izza. Synergistic effect of KCl, thiourea, GA3 and SA on the germination and early seedling growth enhancement of drought-stressed Malaysian indica rice cv. MR220. In: Biocatalysis and Agricultural Biotechnology. 2020. vol. 29, id. 101779. https://doi.org/10.1016/j.bcab.2020.101779

15. MARTHANDAN, Vishvanathan; GEETHA, Rathnavel; KUMUTHA, Karunanandham; RENGANATHAN, Vellaichamy; KARTHIKEYAN, Adhimoolam; RAMALINGAM, Jegadeesan. Seed priming: a feasible strategy to enhance drought tolerance in crop plants. In: International journal of molecular sciences. 2020. vol. 21, no. 21, id. 8258. https://doi.org/10.3390/ijms21218258

16. MIRANSARI, Mohammad; SMITH, Donald Lawrence. Plant hormones and seed germination. In: Environmental and Experimental Botany. 2014. vol. 99, p. 110-121. https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2013.11.005

17. NIÑO-HERNANDEZ, Juan Camilo; MORENO, David Felipe; RUIZ-BERRÍO, Hernán David; BALAGUERA-LÓPEZ, Helber Enrique; MAGNITSKIY, Stanislav. Luz, giberelinas y profundidad de siembra inciden sobre la germinación de semillas de Amaranthus hybridus L. In: Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica. 2020. vol. 23, no. 2, id. 1545. https://doi.org/10.31910/rudca.v23.n2.2020.1545

18. OUERGHI, Kais; ABDI, Neila; MAAZAOUI, Houda; HMISSI, Imen; BOURAOUI, Manel; SIFI, Bouaziz. Physiological and morphological characteristics of pea (Pisum sativum L.) seeds under salt stress. In: Journal of New Sciences. 2016. vol. 28, no. 1, p. 1559-1565. https://www.jnsciences.org/m/component/attachments/download/148

19. PATHANIA, Ankit; SHARMA, Subhash THAKUR, Sakshi; BHANWAL, Udit. economic analysis of pea farming in high hills of himachal pradesh, India. In: Asian Journal of Agricultural Extension, Economics and Sociology. 2024. vol. 42, no. 7, p. 5-10. https://doi.org/10.9734/ajaees/2024/v42i72511

20. PRATAP, Vijay; SHARMA, Vijay; KUMAR, Hitesh; SHUKLA, Gaurav; KUMAR, Mukul. Multivariate analysis of quantitative traits in field pea (Pisum sativum var. arvense). In: Legume Research: An International Journal. 2024. vol. 47, no. 6. doi: 10.18805/LR-4604

21. RITONGA, Faujiah; ZHOU, Dandan, ZHANG, Yihui, SONG, Runxian; LI, Cheng; LI, Jingjuan, GAO, Jianwei. The roles of gibberellins in regulating leaf development. In: Plants. 2023 vol. 12, no. 6, id. 1243. https://doi.org/10.3390/plants12061243

22. SINGH, Shivashu; LAL, Grabiel; BARA, Bineeta; MISHRA, Sachchida. Efect of hydropriming and osmopriming on seed vigour and germination of pea (Pisum sativum L.) sedes. In: Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry. 2017. vol. 6, no. 3, p. 820-824. https://www.phytojournal.com/archives/2017/vol6issue3/PartM/6-3-164-770.pdf

23. TSEGAY, Berhanu Abraha; ANDARGIE, Melkamu. Seed Priming with gibberellic acid (GA3) alleviates salinity induced inhibition of germination and seedling growth of Zea mays L., Pisum sativum var. Abyssinicum A. Braun and Lathyrus sativus L. In: Journal of Crop Science and Biotechnology. 2018. vol. 21, no. 3, p. 261-267. https://doi.org/10.1007/s12892-018-0043-0

Descargas

Publicado

2025-01-25

Número

Sección

ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN

Artículos similares

51-60 de 616

También puede Iniciar una búsqueda de similitud avanzada para este artículo.