Influencia del sustrato y aplicaciones de silicio en prácticas sostenibles de propagación del portainjerto de palta (Persea americana Mill.) var. Zutano
Influence of substrate and silicon applications on sustainable propagation practices of avocado rootstock (Persea americana Mill.) var. 'Zutano'
DOI:
https://doi.org/10.15446/acag.v74n2.123296Palabras clave:
longitud de raíz, propagación sostenible, portainjerto de plata, suelo agrícola, turba (es)agricultural soil, avocado rootstock, peat, root length, sustainable propagation (en)
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El uso de residuos orgánicos en la elaboración de los sustratos fomenta una economía circular y reduce la contaminación ambiental. Por tal razón, el objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de diferentes sustratos y la aplicación de silicio en la propagación del portainjerto de palta zutano. Los sustratos fueron: arena (A), compost (C), suelo agrícola (SA), silicio comercial (SiC) y turba (T). Los tratamientos evaluados fueron: T1 (100 % A control); T2 (75 % A + 25 % C); T3 (50 % A + 20 % C + 20 % T + 10 % SiC); T4 (25 % A + 25 % C + 25 % T + 25 % SiC); T5 (10 % A + 25 % C + 40 % T + 25 % SA); T6 (25 % A + 15 % C + 10 % SiC +50 % SA); T7 (40 % T + 10 % SiC + 50 % SA); y T8 (10 % T + 10 % SiC + 80 % SA). Además, se evaluaron: altura de planta (AP) cm; diámetro de tallo (DT) cm; número de hojas (NH); longitud de raíces (LR) cm; peso fresco de raíces (PFR) g; y volumen de raíces (VR) mL. Para ello se trabajó un diseño de bloques completos al azar (DBCA) con 8 tratamientos y 3 repeticiones (unidad experimental = 8 plantas) con 192 plantas. El estudio comprendió un análisis ANOVA y multivariado. El tratamiento T5 mejoró la AP (43 cm), DT (0.3 cm) y NH (11.33). Los tratamientos T7 y T8 incrementaron la LR con 44.33 y 40.67 cm respectivamente; asimismo, el T8 mejoró el PFR con 45.5 g y el T2 incrementó el VR con 34 mL. La incorporación de SiC en el sustrato mejoró la LR. En el análisis de componentes principales (ACP) se formaron 2 dimensiones (D) que agruparon las variables en estudio: D-I (AP, DT, LR, VR) y D-II (PFR, NH), en las que se presentó una alta correlación de dependencia positiva (r > 0.75) entre AP, DT y VR.
The use of organic waste in substrate preparation promotes a circular economy and reduces environmental pollution. The objective of this study was to evaluate the effect of different substrates and silicon application on the propagation of Zutano avocado rootstock. The substrates used were sand (A), compost (C), agricultural soil (SA), commercial silicon (SiC), and peat (T). The treatments were T1 (100 % A - control); T2 (75 % A + 25 % C); T3 (50 % A + 20 % C + 20 % T + 10 % SiC); T4 (25 % A + 25 % C + 25 % T + 25 % SiC); T5 (10 % A + 25 % C + 40 % T + 25% SA); T6 (25 % A + 15 % C + 10 % SiC + 50 % SA); T7 (40 % T + 10 % SiC + 50 % SA); and T8 (10 % T + 10 % SiC + 80 % SA). Plant height (PH, cm), stem diameter (SD, cm), number of leaves (NL), root length (RL, cm), root fresh weight (RFW, g), and root volume (RV, mL) were evaluated. The study was conducted using a randomized complete block design (RCBD) with 8 treatments and 3 replications, with eight plants per experimental unit, for a total of 192 plants. ANOVA and multivariate analysis were performed. Treatment T5 improved PH (43 cm), SD (0.3 cm), and NL (11.33). Treatments T7 and T8 increased RL to 44.33 and 40.67 cm respectively. Likewise, T8 improved RFW, reaching 45.5 g, whereas T2 increased RV to 34 mL. The incorporation of SiC into the substrate improved RL. In the PCA, two dimensions (D) were formed that grouped the studied variables: D-I (PH, SD, RL, and RV) and D-II (RFW, NL), showing a high positive correlation (r > 0.75) among PH, SD, and RV.
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