Efecto de diferentes sustratos en el crecimiento vegetativo de vitroplantas de piña (Anana comosus L. Merr) var. Perolera

Autores/as

  • Miguel Ángel Cetre Cortes Instituto de Posgrado. Universidad Técnica de Manabí
  • Jorge Arturo Fernández Vélez Facultad de Ingeniería Agronómica, Universidad Técnica de Manabí
  • Liliana Corozo Quiñónez Facultad de Ingeniería Agronómica. Universidad Técnica de Manabí

DOI:

https://doi.org/10.33936/la_tecnica.v0i0.2702

Resumen

Effect of different substrates on the vegetative growth of pineapple (Anana comosus L. Merr) var. Perolera

Resumen

Ananas comosus L, es una de las especies tropicales de mayor importancia comercial de la familia Bromeliácea, debido a la fragancia, dulzor de su fruto y a la aceptación por parte de los consumidores en el mundo. La propagación convencional por sí sola no proporciona el material de plantación limpio y adecuado que exigen los países productores de piña para expandir los cultivares a nuevas zonas. La multiplicación in vitro se ha convertido en una técnica prometedora para la producción a gran escala. Sin embargo, las pérdidas en la etapa de aclimatación son críticas en el proceso de micropropagación. Por ello, el objetivo del experimento fue evaluar el efecto de diferentes sustratos en el crecimiento vegetativo de vitroplantas de piña (Anana comosus L.). Se utilizó un diseño de bloques completamente al azar con 4 tratamientos que incluyeron sustratos de composición química diferente más un testigo con arena de río. El porcentaje de sobrevivencia se evaluó a los 10 días después del trasplante (DDT), mientras que la altura de planta y número de hojas se evaluaron a los 30 y 90 DDT. En las variables altura y número de hojas, se realizó un análisis de varianza entre los tratamientos (sustratos) y adicionalmente se realizó un contraste ortogonal entre los sustratos vs el testigo (arena de río). La comparación de medias para las variables con significancia estadística se realizó con la prueba de Duncan al 5% de probabilidad. Se presentaron altas tasas de supervivencia en todos los tratamientos, y un efecto significativo de los sustratos en la altura y número de hojas en comparación con el tratamiento testigo.

Palabras clave: Aclimatación; ex vitro; sustratos.

Abstract

Ananas comosus L, is one of the most commercially important tropical species of the Bromeliad family, due to the fragrance, sweetness of its fruit and its acceptance by consumers around the world. Conventional propagation alone does not provide the clean and adequate planting material required by pineapple producing countries to expand cultivars to new areas. In vitro multiplication has become a promising technique for large-scale production. However, losses at the acclimatisation stage are critical in the micropropagation process. Therefore, the aim of the experiment was to evaluate the effect of different substrates on the vegetative growth of pineapple (Anana comosus L.) glass plants. A completely randomized block design was used with 4 treatments that included substrates of different chemical composition plus a control with river sand. The percentage of survival was evaluated at 10 days after transplanting (DDT), while plant height and number of leaves were evaluated at 30 and 90 DDT. For the variables height and number of leaves, an analysis of variance between the treatments (substrates) and additionally an orthogonal contrast between the substrates vs. the control (river sand) was carried out. The comparison of means for the variables with statistical significance was carried out with the Duncan test at 5% probability. There were high survival rates in all treatments, and a significant effect of the substrates on the height and number of leaves in comparison with the control treatment.

Keywords: Acclimatisation; ex vitro; substrates.

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Biografía del autor/a

Miguel Ángel Cetre Cortes, Instituto de Posgrado. Universidad Técnica de Manabí

Maestría en Agronomía, mención Producción Agrícola Sostenible. Instituto de Posgrado. Universidad Técnica de Manabí. Ecuador.

Jorge Arturo Fernández Vélez, Facultad de Ingeniería Agronómica, Universidad Técnica de Manabí

Carrera de Ingeniería Agronómica. Facultad de Ingeniería Agronómica. Universidad Técnica de Manabí. Ecuador.

Liliana Corozo Quiñónez, Facultad de Ingeniería Agronómica. Universidad Técnica de Manabí

Carrera de Ingeniería Agronómica. Facultad de Ingeniería Agronómica. Universidad Técnica de Manabí. Ecuador.

Citas

ASOPIÑA del ecuador (2017), recuperado el 20 de septiembre de 2020 en http://www.asopina-ecuador.com/produccion.html en septiembre de 2020.
Atawia, A., Abd El-Latif, F., El-Gioushy, S., Sherif, S., & Kotb, O. (2016). Studies on Micropropagation of Pineapple (Ananas comosus L.). Middle East Journal of Agriculture Research, 5(2), 224-232.
Baldotto, L., Baldotto, M., Canellas, L., Bressan-Smith, R., & Olivares, F. (2010). Growth promotion of pineapple'Vitória'by humic acids and Burkholderia spp. during acclimatization. Revista Brasileira de Ciência do Solo, 34(5), 1593-1600.
Castillo, L. (2018). Aclimatación simbiótica de vitroplantas de Encyclia parviflora (Regel) withner y Stanhopea tigrina bateman (Orchidaceae) para su conservación ex situ.
Cedeño, G. & Macias, J. (2018). Multiplicación in vitro de piña (Ananas comosus L. Merr) variedad perolera, a partir de meristemos apicales (Tesis de pregrado, Ingeniería Agronómica).
d’Eeckenbrugge, G. C., Leal, F., & Bartholomew, D. (2003). Morphology, anatomy and taxonomy. The pineapple: botany, production and uses, 13-32.
FEDEXPOR. (2016). Futas tropicales de mayor demanda exportable. Revista de la Federación de Exportadores del Ecuador, 13-67.
FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). (2018). FAOSTAT Database. Agriculture holdings cultivated for the production of crops. Statistics Division (ESS).
Fila, G., Ghashghaie, J., Hoarau, J. & Cornic, G. (1998). Photosynthesis, leaf conductance and water relations of in vitro cultured grapevine rootstock in relation to acclimatisation. Physiologia Plantarum, 102(3), 411-418.
Hermoso, L., Suárez-Villasmil, L., Etienne, H., Bertrand, B., Barry-Etienne, D., Menendez-Yuffa, A. (2018). Semejanza entre el crecimiento en vivero de cafetos (Coffea arabica L.) obtenidos por embriogénesis somática y por semillas.
INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo del Ecuador). (2019). Estadísticas Agropecuarias. Recuperado el 5 de marzo de 2020, de INEC website: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/estadisticas-agropecuarias-2/.
Mendonça, V., de Medeiros Mendonça, L., Pereira, E., Leite, G., da Costa, J., & de Medeiros, F. (2017). The growth and nutrition of pineapple (Ananas comosus L.) plantlets under different water retention regimes and manure. African Journal of Agricultural Research, 12(21), 1852-1860.
Mengesha, A., Ayenew, B., & Tadesse, T. (2013). Acclimatization of in vitro propagated pineapple (Ananas comosuss (L.), var. smooth cayenne) plantlets to ex vitro condition in Ethiopia.
Moreira, M., Carvalho, J., Pasqual, M., Fráguas, C., & Silva, A. (2006). Acclimatization of micropropagated pineapple plants cv." Pérola": substrata effect. Ciência e Agrotecnologia, 30(5), 875-879.
Murashige, T., & Skoog, F. (1962). A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures. Physiologia Plantarum, 15, 473-97.
Pineda, A., Vargas, T., Escala, M. & de García, E. (2012). Organogénesis in vitro en piña “española roja” y morfoanatomía foliar de las plantas obtenidas en el proceso. Bioagro, 24(3), 175-186.
Preece, J. & Sutter, E. (1991). Acclimatization of micropropagated plants to the greenhouse and field. In Micropropagation (pp. 71-93). Springer, Dordrecht.
Ramírez-Builes, V. y Duque, N. (2010). Respuesta del lulo La Selva (Solanum quitoense x Solanum hirtum) a la aplicación de fermentados aeróbicos tipo bocashi y fertilizante químico. Acta Agronómica, 59(2).
Rees, R., Ball, B., Watson, C., Campbell, C. (2000). Sustainable management of soil organic matter. CABI.
Rodríguez, R., Becquer, R., Pino, Y., López, D., Rodríguez, R., Lorente, G., ... & González, J. (2016). Producción de frutos de piña (Ananas comosus (L.) Merr.) MD-2 a partir de vitroplantas. Cultivos Tropicales, 37, 40-48.
Rodríguez-Escriba, R., Rodríguez-Cartaya, I., Lorente, G., López, D., Izquierdo, R., Borroto, L., ... & González-Olmedo, J. (2016). Efecto del déficit hídrico sobre cambios morfo-fisiológicos y bioquímicos en plantas micropropagadas de piña MD-2 en la etapa final de aclimatización. Cultivos Tropicales, 37, 64-73.
Salifu, K., Nicodemus, M., Jacobs, D. & Davis, A. (2006). Evaluating chemical indices of growing media for nursery production of Quercus rubra seedlings. HortScience, 41(5), 1342-1346.
Segovia, R., Bedoya, A., Triviño, W., Ceballos, H., Gálvez, G. & Ospina, B. (2002). Metodología para el endurecimiento masivo de ‘vitroplantas’ de yuca. B. Ospina y H. Ceballos, 572-583.
Teixeira, J., Cruz, A., Ferreira, F. & Cabral, J. (2001). Biotechnology applied to seedling production: production of pineapple plantlets. Science and Biotechnology Development, 3, 42-47.
Vasane, S. & Kothari, R. (2006). Optimization of secondary hardening process of banana plantlets (Musa paradisiaca L. var. grand nain).
Vergara, J., García, A., Vera, E., Pazmiño, D. (2020). Respuestas morfofisiológicas de la raíz del arroz (Oryza sativa L.) variedad SFL 11 en fase de semillero a la aplicación de cepa nativa de Trichoderma sp. y lixiviados de vermicompost bovino. La Técnica: Revista de las Agrociencias, ISSN 2477-8982, (23), 13-24.
Villalobo, A., González, J., Santos, R. & Rodríguez, R. (2012). Morpho-physiological changes in pineapple plantlets [Ananas comosus (L.) merr.] during acclimatization. Ciência e Agrotecnologia, 36(6), 624-630.

Publicado

2020-10-26

Cómo citar

Cetre Cortes, M. Ángel, Fernández Vélez, J. A., & Corozo Quiñónez, L. (2020). Efecto de diferentes sustratos en el crecimiento vegetativo de vitroplantas de piña (Anana comosus L. Merr) var. Perolera. La Técnica. Revista De Las Agrociencias. ISSN 2477-8982, 21–32. https://doi.org/10.33936/la_tecnica.v0i0.2702

Número

Sección

Agricultura y Silvicultura