Bogotá - Ciencias Agrarias - Doctorado en Ciencias Agrarias · 2006
Un modelo simple de produccion potencial de uchuva (Physalis peruviana L.)
La uchuva (Physalis peruviana L) se desarrolla en Colombia en zonas altas, ocupa el segundo renglón en las exportaciones Colombianas de frutales después del banano y su área cultivada ha aumentado durante los últimos años. Aunque se han realizado varios estudios en uchuva, hay una carencia importante del conocimiento para apoyar el desarrollo tecnológico de esta especie. El objetivo de este estudio fue construir un modelo simple de producción potencial de crecimiento, desarrollo y producción. Los modelos de simulación pueden ser una herramienta útil para optimizar la selección de zonas productoras y el manejo de los cultivos. El modelo se basa en la temperatura y la radiación fotosintéticamente activa (PAR) y asume que el cultivo tiene condiciones óptimas de agua y nutrientes y que no esta limitado por plagas, enfermedades o arvenses. Para un modelo potencial de la producción, el índice de crecimiento diario es calculado por un modelo explicativo mecánico; el incremento diario en materia seca depende de la fracción de luz interceptada por el follaje, la radiación y el uso eficiente de la luz para convertirse en biomasa. La masa seca total se distribuye entre los órganos de la planta de acuerdo con su estado fenológico. El uso eficiente de la luz y el coeficiente de extinción son los parámetros del modelo, así como los coeficientes de distribución (alfas). El desarrollo fenológico de la planta esta determinado por el tiempo térmico, para lo cual se estimó la temperatura base (Tb) para uchuva. Los datos usados para la construcción del modelo provienen de experimentos desarrollados en dos localidades diferentes (Cundinamarca y Boyacá, Colombia), bajo condiciones de invernadero y a campo abierto, donde se llevaron a cabo mediciones de diferentes variables fisiológicas. Con el propósito de estimar Tb, tiempo en días y temperatura media acumulada desde el trasplante hasta la aparición del primer botón, de primer botón a primera flor, de primera flor a primer fruto (cuajado), de primer fruto a primer fruto maduro, así mismo se determinó la duración de estas fases en términos de tiempo térmico (TT). Para estimar el Tb de nudos se ajustó un modelo no lineal segmentado. La temperatura base también se estimó, usando diferentes valores de temperatura y minimizando el error de la varianza de esos eventos. La temperatura base (Tb) para aparición de nudos fue de 6,29oC, así mismo se encontró que para la aparición del primer botón floral Tb fue de 10,83oC, de botón a flor 5,61oC de flor a fruto 10,20oC y para la fase entre la aparición del primer fruto a maduro la temperatura base fue 1,89oC, se presenta el tiempo térmico requerido para alcanzar cada una de las fases anteriormente mencionadas. La simulación de los nudos se hizo con el método de Euler y el modelo ajusta relativamente bien para cada localidad. La distribución entre la etapa vegetativa y reproductiva se simulo basada en la hipótesis de que esta es regulada por la relación fuente vertedero. La masa seca total y su distribución se simularon con el método de Euler y el modelo ajustó relativamente bien para las localidades. El coeficiente de distribución estimado para la etapa vegetativa para hojas fue de 0,72 y tallos 0,28. Y los coeficientes de distribución en la etapa reproductiva fueron para hojas 0,09, tallos 0,23 y frutos 0,69. (Texto tomado de la fuente).
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Contenido
- INTRODUCCION GENERALp. 15
- Introducción generalp. 16
- Estado del problemap. 17
- Objetivosp. 17
- Objetivo generalp. 17
- Objetivos específicosp. 18
- CAPITULO 2 CARACTERISTICAS DEL CULTIVOp. 19
- Introducciónp. 20
- Importancia ecológicap. 20
- Variedades y ecotiposp. 21
- Ecofisiologíap. 21
- Suelop. 22
- Crecimiento y desarrollo de la plantap. 22
- Raízp. 22
- Tallop. 23
- Hojasp. 23
- Floresp. 23
- Cálizp. 24
- Frutop. 24
- Propagaciónp. 24
- Producciónp. 25
- Productos derivadosp. 25
- Estacionalidad de la oferta - demandap. 26
- Índice de madurez (cosecha para exportación)p. 26
- CAPITULO 3 MODELACION Y SIMULACIONp. 27
- Introducciónp. 20
- Dinámica y análisis de sistemasp. 29
- Modelos de simulaciónp. 30
- Aplicación de modelos de simulaciónp. 31
- Modelación en horticulturap. 31
- Modelación del crecimiento y arquitectura de la plantap. 32
- Modelos de producción potencialp. 33
- Algunos modelos de producción de cultivosp. 34
- CAPITULO 4 MODELO FENOLOGICOp. 39
- NUDOSp. 47
- Resumenp. 40
- Introducciónp. 20
- Materiales y métodosp. 41
- Resultados y discusiónp. 46
- Conclusionesp. 51
- FENOLOGICAS DE DESARROLLOp. 52
- Resumenp. 40
- Introducciónp. 20
- Materiales y métodosp. 41
- Resultados y discusiónp. 46
- Conclusionesp. 51
- CAPITULO 5 . MODELO DE MASA SECA Y SU DISTRIBUCIONp. 62
- UCHUVA (Physalis peruviana L.) Y SU DISTRIBUCIONp. 63
- Resumenp. 40
- Introducciónp. 20
- Materiales y métodosp. 41
- Resultados y discusiónp. 46
- CONCLUSIONESp. 51
- CAPITULO 6 ANALISIS DE SENSIBILIDADp. 80
- MASA SECA Y SU DISTRIBUCION EN UCHUVA (Physalis peruviana L.)p. 81
- Resumenp. 40
- Introducciónp. 20
- Materiales y métodosp. 41
- Resultados y discusiónp. 46
- Conclusionesp. 51
- CONCLUSIONES GENERALESp. 99
- RECOMENDACIONESp. 101
- REFERENCIASp. 102
- modelop. 30
- en “V” respectivamente (b)p. 46
- en “V” respectivamente (b)p. 46
- invernadero respectivamentep. 50
- respectivamentep. 50
- de primer fruto cuajado a primer fruto maduro (d), respectivamentep. 56
- fruto a fruto maduro (d)p. 59
- respectivamente) y frutos (αf) son los parámetros del modelo de masa secap. 68
- transplante (Ddtr)p. 70
- de LAIt+1p. 71
- Miraflores exterior e invernadero, respectivamente Cex, Mex, Cin, Minp. 72
- e invernadero y Miraflores a campo abierto e invernadero respectivamentep. 74
- respectivamentep. 50
- respectivamentep. 50
- exteriorp. 44
- Miraflores exteriorp. 73
- eficiente de la luzp. 89
- Miraflores exteriorp. 73
- eficiente de la luz y c. partición en hojasp. 91
- Miraflores exterior (e)p. 92
- eficiente de la luz y c. partición en frutosp. 93
- exteriorp. 44
- CIAA exteriorp. 73
- en CIAA exteriorp. 95
- Figura 6.12. Sensibilidad de la masa seca de hojas a la temperatura y la radiaciónp. 96
- en CIAA exteriorp. 95
- Figura 6.14. Sensibilidad de la masa seca de frutos a la temperatura y la radiaciónp. 97
- y área cultivada en Colombiap. 25
- Tabla 4.1 Temperatura y humedad de las localidadesp. 44
- Tabla 4.2. Parámetros estimados para el modelo de aparición de nudosp. 47
- Tabla 4.4. Temperatura y humedad de las localidadesp. 53
- para Tbp. 55
- después del transplante, TT: tiempo térmico (oC))p. 60
- Chía, Cundinamarca y Miraflores, Boyacáp. 64
- aparición de frutos en cada localidadp. 73
- distribución de frutosp. 77
- nudosp. 47
- masa seca totalp. 68
- masa seca de hojasp. 83
- masa seca de frutosp. 83
- Tabla 6.5. Variaciones en las series de temperatura y radiaciónp. 84
- temperatura basep. 87