Bogotá - Ciencias Agrarias - Maestría en Ciencias · 2011
Análisis de crecimiento y comportamiento de los nutrientes en clavel (Dianthus caryophyllus L.) variedad Delphi en un sistema de cultivo en sustrato en la sabana de Bogotá
El uso del sistema sin suelo en clavel se ha venido implementando como una alternativa en fincas donde el suelo es limitante para el establecimiento y manejo del cultivo, ya sea por enfermedades o porque las propiedades físicas y químicas del mismo no son adecuadas para el desarrollo del cultivo. El objetivo de esta investigación fue la caracterización del comportamiento fisiológico a través del análisis de crecimiento y la determinación de nutrientes de clavel estándar cv. Delphi, cultivado en un sistema de cultivo sin suelo en la zona de Sabana Occidente, municipio de Mosquera. En el sistema de cultivo sin suelo se emplearon como sustratos (tratamientos): cascarilla de arroz quemada, cascarilla de arroz 65% - fibra de coco 35% y cascarilla de arroz 35% - fibra de coco 65% y suelo. Se determinaron el índice de área foliar (IAF), la masa seca foliar, la masa seca por órganos (hojas, tallos y botón floral), la tasa relativa de crecimiento (TRC), la tasa de asimilación neta (TAN) y la tasa de crecimiento del cultivo (TCC). Basándose en las variables evaluadas se determinaron las curvas de crecimiento, las cuales se ajustaron a un modelo de crecimiento logístico. A partir de un plan comercial de fertilización para el cultivo de clavel se determinaron los contenidos en planta completa de macro (N, P, K, Ca, Mg, S) y microelementos (Fe, Cu, Zn, B, Mo) en las etapas fenológicas denominadas “pinch” (semana 5), “transición de vegetativo a floral” (semana 11 y 15), “pico de desbotone” (semana 22) y “punto de corte” (semana 27 y 30). El análisis de crecimiento mostró que en cuanto a la masa seca total las plantas establecidas en los diferentes tratamientos no mostraron diferencias significativas. La TAN disminuyó con la edad de la planta en todos los tratamientos e igual comportamiento mostró la TCC, con disminuciones a partir de la semana 17 (84 ddp) hasta el final del primer pico de cosecha (semana 32). Respecto al comportamiento de los nutrientes, éstos mostraron variación en su concentración en los tejidos de planta completa con el transcurso de cada etapa fenológica del cultivo. Los valores de N fueron bajos, según los rangos preestablecidos. Los contenidos de P, Mg, Fe y Zn presentaron valores excesivos en todos los tratamientos y etapas fenológicas evaluados. Valores entre los rangos predeterminados se obtuvieron para los elementos Ca, Cu, Mn y B, mientras que el K mostró valores normales hasta la semana 22 y posteriormente deficientes. (Texto tomado de la fuente).
Texto completo 108 páginas con texto de 112
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Contenido
- Introducciónp. 21
- Capítulo 1. Estado del Artep. 23
- Ventajas cultivo sin suelo CSSp. 23
- Sustratosp. 24
- Tipos de sustratosp. 25
- Propiedades químicas de los sustratosp. 28
- Análisis de contenido de elementos en tejidos vegetalesp. 35
- Análisis de crecimientop. 36
- Indices de crecimientop. 38
- 1.5 Asimilación de nutrientes mineralesp. 39
- de cultivo sin suelo, en condiciones de la sabana de Bogotáp. 43
- Resumenp. 43
- Materiales y Métodosp. 44
- Ubicaciónp. 44
- Material vegetalp. 44
- Fertirriegop. 45
- Variables evaluadasp. 46
- Diseño experimentalp. 46
- Resultados y discusiónp. 47
- Area foliar (AF)p. 47
- Masa seca foliarp. 52
- Masa seca de los tallosp. 53
- Masa seca del botónp. 55
- Masa seca totalp. 57
- Tasa relativa de crecimiento (TRC)p. 58
- Indice de área foliar (IAF)p. 60
- Tasa de asimilación neta (TAN)p. 61
- Tasa de crecimiento del cultivo (TCC)p. 63
- condiciones de la sabana de Bogotáp. 67
- Resumenp. 43
- Materiales y métodosp. 44
- Ubicaciónp. 44
- Material vegetalp. 44
- Fertirriegop. 45
- Sustratosp. 24
- Variables evaluadasp. 46
- Diseño experimentalp. 46
- Resultados y discusiónp. 47
- Composición química de los sustratosp. 70
- Concentración de nutrientes en la planta por periodo fenológicop. 74
- 3.2.3 Evolución de la concentración de nutrientes en la plantap. 81
- Correlación entre la concentración de los nutrientes en las plantasp. 99
- Conclusiones y recomendacionesp. 103
- Bibliografíap. 107
- cascarilla de arroz quemada - 65% de fibra de coco y suelop. 51
- de cascarilla de arroz quemada - 65% de fibra de coco y suelop. 53
- mezcla de 35% de cascarilla de arroz quemada - 65% de fibra de coco y sueop. 55
- mezcla de 35% de cascarilla de arroz quemada - 65% de fibra de coco y suelop. 56
- de cascarilla de arroz quemada - 65% de fibra de coco y suelop. 58
- suelo………………………………………p. 59
- suelo……………………………………p. 63
- suelo………………………………………p. 73
- suelo………………………………………p. 76
- (35CAQ) y en suelo………………………………………p. 78
- (35CAQ) y en suelo………………………………………p. 79
- suelo………………………………………p. 80
- (35CAQ) y en suelo………………………………………p. 82
- (35CAQ) y en suelo………………………………………p. 83
- fibra de coco 65% (35CAQ) y suelo………………………………………p. 87
- fibra de coco 65% (35CAQ) y suelo………………………………………p. 91
- fibra de coco 65% (35CAQ) y suelo………………………………………p. 94
- fibra de coco 65% (35CAQ) y suelo………………………………………p. 97
- Condiciones de pH de diferentes materiales usados como sustratosp. 29
- en mmol.kg-1 de materia secap. 30
- Valores de la relación C/N en diferentes materiales orgánicosp. 33
- sustratos…………p. 34
- …………p. 45
- clavel cv. Delphi …………p. 45
- arroz quemada - 65% de fibra de coco y suelo…………p. 49
- …………p. 69
- clavel cv. Delphi …………p. 70