Publicado

2019-01-01

Rooting of sacha inchi (Plukenetia volubilis) juvenile cuttings in microtunnels

Enraizamiento de estacas juveniles de sacha inchi (Plukenetia volubilis) en microtuneles

DOI:

https://doi.org/10.15446/acag.v68n1.72101

Palabras clave:

Indolebutyric acid, Jiffy pellets, leaf area, nebulized irrigation, vegetative propagation (en)
Ácido indolbutírico, área foliar, irrigación nebulizada, pellets Jiffy, propagación vegetativa (es)

Autores/as

The seeds of sacha inchi (Plukenetia volubilis) have high levels of proteins and unsaturated fatty acids, and due to their nutraceutical potential, their demand in the international market has increased in recent years. This study aims at developing a method for rooting juvenile cuttings of sacha inchi in microtunnels, in order to propagate plants with superior genetic traits and shorten production cycles. Two experiments were carried out in randomized complete block designs. In the first experiment were used juvenile cuttings of 8 cm and 2000 ppm of indolebutyric acid (IBA) according to previous studies, and tested two types of substrates (sand and Jiffy pellets) and two frequencies of nebulized irrigation (once per day and three times per day, each application was for 30 seconds). In the second experiment were used again cuttings of 8 cm, and tested three levels of leaf area (25, 50 and 75 cm2) and five concentrations of IBA (0, 1000, 2000, 4000 and 6000 ppm). Data were submitted to analysis of variance and means were compared by Tukey test at 5% probability. The results show that using Jiffy pellets, one nebulized irrigation per day, juvenile cuttings of 8 cm length with 75 cm2 of leaf area, and 2000 ppm of IBA induced high percentages of rooting (93.3%) and the best root formation in the process of vegetative propagation of sacha inchi.

Las semillas de sacha inchi (Plukenetia volubilis), conocido comúnmente como ‘maní de los incas’, poseen altos niveles de proteínas y ácidos grasos insaturados por lo que su demanda en el mercado mundial es cada mayor.  En el presente estudio, realizado en el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, San Martín, se evaluaron varios métodos para enraizar en microtuneles estacas juveniles de esta especie originaria de la Amazonía, con el fin de obtener plantas con características genéticas superiores y acortar los ciclos de producción.  Para el efecto se realizaron sendos experimentos en diseños de bloques completos al azar.  De acuerdo con estudios previos, en el primero se utilizaron estacas juveniles de 8 cm en un medio que contenía 2000 ppm de ácido indolbutírico (AIB) y dos tipos de sustratos (arena y pellets ‘Jiffy’) en dos frecuencias de irrigación consistentes en nebulización una o tres veces al día durante 30 segundos.  En el segundo experimento se utilizaron nuevamente estacas juveniles de 8 cm de longitud para probar tres niveles de área foliar (25, 50 y 75 cm2) y cinco concentraciones de ácido AIB (0, 1000, 2000, 4000 y 6000 ppm).  Los datos fueron sometidos a análisis de varianza y las medias fueron comparadas por prueba de Tukey (P < 0.05).  Los resultados mostraron que, el uso de pellets Jiffy, un riego nebulizado por día, estacas de 8 cm de longitud con 75 cm2 de área foliar, y 2000 ppm de AIB inducen altos porcentajes de enraizamiento (93.3 %) y el mejor desarrollo radicular en la propagación vegetativa del sacha inchi.

Las semillas de sacha inchi (Plukenetia volubilis), conocido comúnmente como ‘maní de los incas’, poseen altos niveles de proteínas y ácidos grasos insaturados por lo que su demanda en el mercado mundial es cada vez mayor. En el presente estudio, realizado en el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, San Martín, se evaluaron varios métodos para enraizar en microtúneles estacas juveniles de esta especie originaria de la Amazonía, con el fin de obtener plantas con características genéticas superiores y acortar los ciclos de producción. Para el efecto se realizaron sendos experimentos en diseños de bloques completos al azar. De acuerdo con estudios previos, en el primero se utilizaron estacas juveniles de 8 cm y una solución que contenía 2000 ppm de ácido indolbutírico (AIB) y se probaron dos tipos de sustrato (arena y pellets ‘Jiffy’) y dos frecuencias de irrigación consistentes en nebulización una o tres veces al día durante 30 segundos. En el segundo experimento se utilizaron nuevamente estacas juveniles de 8 cm de longitud para probar tres niveles de área foliar (25, 50 y 75 cm2) y cinco concentraciones de AIB (0, 1000, 2000, 4000 y 6000 ppm). Los datos fueron sometidos a análisis de varianza y las medias fueron comparadas mediante la prueba de Tukey (P < 0.05). Los resultados mostraron que el uso de pellets Jiffy, un riego nebulizado por día, estacas de 8 cm de longitud con 75 cm2 de área foliar, y 2000 ppm de AIB inducen altos porcentajes de enraizamiento (93.3 %) y el mejor desarrollo radicular en la propagación vegetativa del sacha inchi.

Referencias

Badilla, Y. and Murillo, O. 2005. Enraizamiento de estacas de especies forestales. Kurú: Rev. Forestal (Costa Rica) 2(6):1-6.

Bonilla, C. R., Sánchez, M. S. and Perlaza, D. F. 2007. Evaluación de métodos de propagación, fertilización nitrogenada y fenología de estevia en condiciones del Valle del Cauca. Acta Agronómica 56(3):131-134.

Brack, A. 1999. Diccionario enciclopédico de plantas útiles del Perú. Lima, Perú. 550 p.

Bussmann, R., Paniagua-Zambrana, N. and Téllez, C. 2013. Plukenetia carolis-vegae (Euphorbiaceae): a new useful species from Northern Peru.

Econ. Bot. 67(4), 387-392. http://dx.doi.org/10.1007/s12231-013-9247-2

Cachique D., Rodríguez, A., Ruiz-Solsol, H., Vallejos, G. and Solis, R. 2011. Propagación vegetativa del sacha inchi (Plukenetia volubilis L.) mediante enraizamiento de estacas juveniles en cámaras de subirrigación en la Amazonía Peruana. Folia Amazónica 20(1-2):95-100. https://doi.org/10.24841/fa.v20i1-2.348

Cachique, D. H., Solsol, H. R., Sánchez, M. A. G., López, L. A. A. and Kodahl, N. 2018. Vegetative propagation of the underutilized oilseed crop sacha inchi (Plukenetia volubilis L.). Gen. Res. Crop Evol. 65(7):2027-2036. https://doi.org/10.1007/s10722-018-0659-9

Dalla-Rosa, D., Tres, G., Broti-Rissato, B., Lorenzetti, E., Guimarães, V.F. and Feiden, A. 2018. Rooting platanus (Platanus acerifolia (Aiton) Willd.) cuttings in Marechal Cândido Rondon - PR, Brazil: Influence of lesions at cutting bases and depth of planting. Acta Agronómica 67(1):109-113. https://doi.org/10.15446/acag.v67n1.57429

Fachinello, J. C., Hoffmann, A., Nachtigal, J. C., Kersten, E. and Fortes, G. R. L. 1995. Propagação de plantas frutíferas de clima temperado. 2ed. Pelotas, UFPel. Embrapa Clima Temperado (CPACT) (eds.). 179 p.

Guillén, M.D., Ruiz, A., Cabo, N., Chirinos, R. and Pascual, G. 2003. Characterization of sacha inchi (Plukenetia volubilis L.) oil by FTIR spectroscopy and H NMR. Comparison with linseed oil. J. Am. Oil Chem. Soc.80(8):755-762. http://dx.doi.org/10.1007/s11746- 003-0768-z

Gillespie, L.J. and Armbruster, W.S., 1997. A Contribution to the Guianan Flora: Dalechampia, Haematostemon, Omphalea, Pera, Plukenetia and Tragia (Euphorbiaceae) with Notes on Subfamily Acalyphoideae. Washington: Smithsonian Institution Press. 48 p.

Gutiérrez, L.F., Rosada, L.M. and Jiménez, A. 2011. Chemical composition of sacha inchi (Plukenetia volubilis L.) seeds and characteristics of their lipid fraction. Grasas y aceites 62(1):76-83. https://doi.org/10.3989/gya044510

Hartmann, H., Kester, D. and Davis, J.R.F. 1997. Plant propagation: principles and practices. 6th Edition. New York: Englewood Clipps/Prentice Hall, EEUU. 770p.

Leakey, R.R.B. and Mesén, F. 1991. Métodos de propagación vegetativa en árboles tropicales: enraizamiento de estacas suculentas. In: Cornelius, J.P., Mesén, F. and Corea, E. eds. Manual sobre mejoramiento genético forestal con referencia especial a América Central. Turrialba, CATIE. p. 135-153.

Márquez-Dávila, K., Gonzales, R., Arévalo, L. and Solis, R. 2013. Respuesta de accesiones de sacha inchi Plukenetia volubilis L. a la infestación inducida del nematodo Meloidogyne incognita (Kofoit and White, 1919) Chitwood, 1949. Folia Amazónica 22(1-2):97-103. https://doi.org/10.24841/fa.v22i1-2.52

Mesén, F. 1998. Enraizamiento de estacas juveniles de especies forestales: uso de propagadores de subirrigación. Turrialba: CATIE. 36 p.

Oliveira, A. F., Pasqual, M., Chalfun, N. N. J., Regina, M. A. and Rincón. C. R. 2003. Enraizamento de estacas semilenhosas de oliveira sob efeito de diferentes épocas. Substratos e concentrações de ácido indolbutírico. Ciên. Agrotec. 27(1:117-125. http://dx.doi.org/10.1590/ S1413-70542003000100014

Rodrigues, P.H.V., Bordignon, S.R., Ambrosano, G.M.V. 2014. Desempenho horticultural de plantas propagadas in vitro de Sacha inchi. Ciência Rural, Santa Maria 44(6):1050-1053. http://dx.doi.org/10.1590/S0103-84782014000600016

Rodríguez A., Corazon-Guivin, M., Cachique, D., Mejía, K., Del Castillo, D., Renno, J.F. and García-Dávila, C. 2010. Diferenciación morfológica y por ISSR (Inter simple sequence repeats) de especies del género Plukenetia (Euphorbiaceae) de la Amazonía Peruana: propuesta de una nueva especie. Rev. Peruana de Biología, 17(3), 325-330. http://dx.doi.org/10.15381/rpb.v17i3.7

Ruiz-Solsol, H. and Mesén, F. 2010. Efecto del ácido indolbutírico y tipo de estaquilla en el enraizamiento de sacha inchi (Plukenetia volubilis L.). Agronomía Costarricense 34(2):259-267.

Silva, P.N.L., Costa, E., Ferreira, A.F.A., Silva, A.C.R. and Gomes, V.A. 2010. Enraizamento de estacas de aceroleira: efeitos de recipientes e substratos. Revista Agrarian 3(8):126-132.

Silva, A.C., Oliveira, L.M. and Silva, A.A. 2017. Substrate composition and indolebutyric acid on the propagation of Eplingiella fruticosa from cuttings. Ciência Rural, Santa Maria 47(12). http://dx.doi.org/10.1590/0103-8

Snedecor, W. and Cochran, G. 1980. Statistical methods. 7th ed. Iowa: State University Press. 507 p.

Solis, R., Pezo, M., Diaz, G., Arévalo, L., Cachique, D. 2017. Vegetative propagation of Plukenetia polyadenia by cuttings: effects of leaf area and indole-3-butyric acid concentration. Braz. J. Biol. 77(3):580-584. http://dx.doi.org/10.1590/1519-6984.20415

Solis, R., Cachique, D., Guerrero-Abad, J. C., Ruiz, M. E. and Tapia, L. 2018. In vitro propagation of sacha inchi through organogenesis. Pesq. Agrop. Bras. 53(11):1285-1288. http://dx.doi.org/10.1590/s0100-204x2018001100012

Valente, M.S.F., Lopes, M.T.G., Chaves, F.C.M., Pantoja, M.C., Sousa, F.M.G. and Chagas, E.A. 2017. Molecular genetic diversity and mating system in sacha inchi progenies. Pesq. Agrop. Trop. 47(4):480-487. http://dx.doi.org/10.1590/1983-40632017v4749799

Vallejos-Torres, G.; Toledo, L.E. and Arévalo, L. 2014. Enraizamiento de brotes de capirona Calycophyllum spruceanum (Benth.) Hook. f. ex Schum., en la Amazonía Peruana. Rev. For. Mesoam. Kurú (Costa Rica) 11(27).55-59.

Zobel, B. and Talbert, J. 1988. Técnicas de mejoramiento genético de árboles forestales. Editorial Limusa, México. 554 p.

Cómo citar

APA

Solis, R., Gonzales, N., Pezo, M., Arévalo, L. & Vallejo-Torres, G. (2019). Rooting of sacha inchi (Plukenetia volubilis) juvenile cuttings in microtunnels. Acta Agronómica, 68(1), 35–40. https://doi.org/10.15446/acag.v68n1.72101

ACM

[1]
Solis, R., Gonzales, N., Pezo, M., Arévalo, L. y Vallejo-Torres, G. 2019. Rooting of sacha inchi (Plukenetia volubilis) juvenile cuttings in microtunnels. Acta Agronómica. 68, 1 (ene. 2019), 35–40. DOI:https://doi.org/10.15446/acag.v68n1.72101.

ACS

(1)
Solis, R.; Gonzales, N.; Pezo, M.; Arévalo, L.; Vallejo-Torres, G. Rooting of sacha inchi (Plukenetia volubilis) juvenile cuttings in microtunnels. Acta Agron. 2019, 68, 35-40.

ABNT

SOLIS, R.; GONZALES, N.; PEZO, M.; ARÉVALO, L.; VALLEJO-TORRES, G. Rooting of sacha inchi (Plukenetia volubilis) juvenile cuttings in microtunnels. Acta Agronómica, [S. l.], v. 68, n. 1, p. 35–40, 2019. DOI: 10.15446/acag.v68n1.72101. Disponível em: https://revistas.unal.edu.co/index.php/acta_agronomica/article/view/72101. Acesso em: 18 mar. 2026.

Chicago

Solis, Reynaldo, Nelly Gonzales, Marlon Pezo, Luis Arévalo, y Geomar Vallejo-Torres. 2019. «Rooting of sacha inchi (Plukenetia volubilis) juvenile cuttings in microtunnels». Acta Agronómica 68 (1):35-40. https://doi.org/10.15446/acag.v68n1.72101.

Harvard

Solis, R., Gonzales, N., Pezo, M., Arévalo, L. y Vallejo-Torres, G. (2019) «Rooting of sacha inchi (Plukenetia volubilis) juvenile cuttings in microtunnels», Acta Agronómica, 68(1), pp. 35–40. doi: 10.15446/acag.v68n1.72101.

IEEE

[1]
R. Solis, N. Gonzales, M. Pezo, L. Arévalo, y G. Vallejo-Torres, «Rooting of sacha inchi (Plukenetia volubilis) juvenile cuttings in microtunnels», Acta Agron., vol. 68, n.º 1, pp. 35–40, ene. 2019.

MLA

Solis, R., N. Gonzales, M. Pezo, L. Arévalo, y G. Vallejo-Torres. «Rooting of sacha inchi (Plukenetia volubilis) juvenile cuttings in microtunnels». Acta Agronómica, vol. 68, n.º 1, enero de 2019, pp. 35-40, doi:10.15446/acag.v68n1.72101.

Turabian

Solis, Reynaldo, Nelly Gonzales, Marlon Pezo, Luis Arévalo, y Geomar Vallejo-Torres. «Rooting of sacha inchi (Plukenetia volubilis) juvenile cuttings in microtunnels». Acta Agronómica 68, no. 1 (enero 1, 2019): 35–40. Accedido marzo 18, 2026. https://revistas.unal.edu.co/index.php/acta_agronomica/article/view/72101.

Vancouver

1.
Solis R, Gonzales N, Pezo M, Arévalo L, Vallejo-Torres G. Rooting of sacha inchi (Plukenetia volubilis) juvenile cuttings in microtunnels. Acta Agron. [Internet]. 1 de enero de 2019 [citado 18 de marzo de 2026];68(1):35-40. Disponible en: https://revistas.unal.edu.co/index.php/acta_agronomica/article/view/72101

Descargar cita

CrossRef Cited-by

CrossRef citations3

1. Geomar Vallejos-Torres, Orlando Ríos-Ramírez, Harry Saavedra, Nery Gaona-Jimenez, Francisco Mesén Sequeira, César Marín. (2021). Vegetative propagation of Manilkara bidentata (A.DC.) A.Chev. using mini-tunnels in the Peruvian Amazon region. Forest Systems, 30(2), p.eRC01. https://doi.org/10.5424/fs/2021302-17971.

2. Ana María Henao Ramírez, Aura Inés Urrea Trujillo, Lucía Atehortúa Garcés. (2021). In vitro germination and vegetative propagation through bud development of sacha inchi (Plukenetia volubilis L.). Acta Biológica Colombiana, 27(1) https://doi.org/10.15446/abc.v27n1.88727.

3. Geomar Vallejos-Torres, Elvis Espinoza, Jesús Marín-Díaz, Reynaldo Solis, Luis A. Arévalo. (2021). The Role of Arbuscular Mycorrhizal Fungi Against Root-Knot Nematode Infections in Coffee Plants. Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 21(1), p.364. https://doi.org/10.1007/s42729-020-00366-z.

Dimensions

PlumX

Visitas a la página del resumen del artículo

1107

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.