Rendimiento de grano de cultivares de trigo en una serie histórica en la Región Semiárida Pampeana. Efecto de la fertilización nitrogenada bajo riego con agua de alto contenido de sales

  • M. Pereyra Universidad Nacional de La Pampa, Facultad de Agronomía
  • A. O. Golberg Universidad Nacional de La Pampa, Facultad de Agronomía
  • A. Sosa Universidad Nacional de La Pampa, Facultad de Agronomía

Palabras clave:

Triticum aestivum, crecimiento, Genotipos, estrés satino,

Resumen

La región semiárida central pampeana, dado las características de su suelo, de bajo contenido de nitrógeno, se fertiliza el 26% de la superficie cultivada con trigo. Sin embargo, la disponibilidad hídrica es el factor ambiental más Importante que podría limitar la producción de trigo en esta región, debido a las escasas precipitaciones y a un marcado déficit hídrico en invierno y verano por lo que, la aplicación de riego complementario podría contribuir a la mejora de la producción de este cultivo; sin embargo, la utilización de este, tiene importantes restricciones debido a la abundancia de acuíferos con alto contenido de sales En funci6n de una explicación del aumento del rendimiento en base a una mejor utilizaci6n del nitrógeno en trigo, en los cultivares modernos respecto de los cultivares antiguos, se estudió: a) en una serie histórica de cultivares de trigo, en la Región Semiárida Pampeana el comportamiento de parámetros de crecimiento vegetativo y rendimiento en grano y b) la respuesta de los genotipos a la fertilización nitrogenada bajo riego con agua de alto contenido de sales. El experimento se realizó a campo, y se trabajó con 5 genotipos liberados entre 1954 y 1989, dos niveles de nitrógeno y dos niveles de disponibilidad hídrica. Nuestros resultados mostraron una mejora en el índice de cosecha de los cultivares modernos respecto de los antiguos. La respuesta de los cultivares a la fertilización nitrogenada fue diferente en los parámetros de crecimiento y rendimiento en función del riego con agua salina. La respuesta del rendimiento en grano a la fertilización nitrogenada, en algunos genotipos, puede no manifestarse en condiciones de riego con agua de alto contenido de sales.

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Citas

Bono, A.; J.C Montoya S F,J. Babinec. 2000. Dosis y momento de fertilización en trigo en la Región Semiárida Pampeana. XVII C.A.C,S.

Brunetti, N. & R. Hageman. 1976. Comparison of in vivo and in vitro assays of nitrate reductase in wheat (Triticum aestivum L.) seedlings. Plant Physiol. 58: 583- 587.

CakJerlni, D.F.; M.P. Reynolds & G A Slafer, 1999. Genetic gains in wheat yield and associated physiologicai changes durind the twentieth century in wheat: Ecology and physiotogy of yieW determinations. (E.H. Satorre & G.A. Slater, eds. New York: Food products Press.

Goiberg & J.F. Ledent.1992. Recoveryot nitrate reductase activity in wheat leaves after a period of severe water stress. Cer. Res. Commun. 20:13-18.

Casagrande, G.A, 1998. Capitulo M. Caracterización Agroclimática para el cultivo de trigo en la Provincia de La Pampa. Actualización Técnica del cultivo de trigo en la provincia de La pampa. Boletín de divulgación Técnica N° 58 INTA.

Cataido, D.A.; M. Haroon; L.E. Schrader & V.L Young. 1975. Rapid colorimetric determination of nitrate in plant tissue by nitration of salicyclic acid. Commun. Soil Sci. Rant Anal. 6:71-80.

Blrich, G.L. & R.H. Hageman. 1973. Nitrate reductase activity and its relationship to accumulation of vegetative and grain nitrogen in wheat (Thticum aestivum L). Crop Sci. 13:59-66.

Garcia Girou, N.L. & N.R. Curvetto. 1989. Effects of water stress on foliar nitrate reductase activity and grain protein content in different wheat cultivars. An. Edafol. Agrobiol. 1653-1663.

Goiberg, A.D.; O.A. Jonas; M.C. Pereyra; C. Cabeza & J.F. Ledent. 1995. Nitrate reductase activity in nitrogen and water-stressed plantas of bread wheat. Cer. Rer. Commun. 23: 433-439.

Huffaker, R.C.; T. Radin. G.E. Kleinkopf & E.L. Cox. 1970. Effects of mild water stress on enzymes of nitrate assimilation and of the cartxjxitatfve phase of photosynthesis in barley. Crop Sci. 10:471-473.

Jonas, O.A.; M.C. Pereyra; C. Cabeza; A.D. Goiberg & J.F. Ledent. 1990. Activity of nitrate reductase Eind acid phosphatase in leaves of wheat, after a period of cessation of watering. Cor. Rer. Commun. 18:299-305.

Jonas. O.A.; M.C. Pereyra; C. Cabeza; A.D. Kaiser, W.M.; H. Weiner & SC. Huber. 1999. Nitrate reductase in higher plants: a case study for transduction of environmental stimuli into control of catalytic activity. Physiol. Plant. 105:385-390.

Kelnian, W.M. & CO. Qualset. 1991. Breeding for saiinity-stressed environments: recombinant inbred wheat lines under saline irrigation. Crop Sci. 31: 1436-1442.

Larcher. W, 1995. Physiological plant ecology. Third edition. Springer, pp: 506.

Lareson, M.; CM. Larsson; P.N. Whitlord & D.TT Clarkson.1989. Influence of osmotic stress o girjn nitrate reductase activity in wheat (Triticum aestivum L.) and the role of absicicacid. J. Exp. Bol 40: 1265-1271.

Larsson, M. 1992. Transtocation of nitrogen in osmotically sb"essed wheat seedlings. Plant. Cell Environ. 15:447-453.

Maas, E.V. & C.M.Grieve. 1990. Spike and leaf deveploment in salt-stressed wheat. Crop Sci. 30:1309-1313.

Maas, E. V.; S. M. Lesch; L. E. Francois & C. M. Grieve. 1996. Contribution of individual culms to yield of salt-stressed wheat Crop Sci. 36:142-149.

Me Master. G.S.; W.W. Wilhdm & P.N.S. Bartling. 1994. Irrkjatior and culm contribution to yield and yield components of winter wheat. Agron. J. 86:1123-1127.

Moriila.C.A.;J.S. Boyer& R. H. Hagenwn. 1973. Nitrate reductase activity and polyribosomal content of corn (Zea mays L.) having low water pratontials. ibkJ. 51: 817-824.

Plaut, Z. 1974. Nitrate reductase activity of wheat seedlings during exposure to and recovery from water stress and salinity. Physiol. Plant. 30:212-217.

Reinaudi, N.B.; R.M.D. Troiani & TM. Sanchez. 1994. Principales iones de interés ganadero presentes en aguas subterráneas del departamento capital de la

Provincia de La Pampa. XV Congreso Nacional del agua. La Plata.

Reinaudi, N.B.; R.M.D. Troiani & T.M. Sanchez. 1996. Principales iones de interns ganadero presentes en aguas subterráneas del departamento Toay, La Pampa. XVI Congreso Nacional del Agua.

Rodríguez, N.M. 2000. Calidad de agua y agroquimicos. INTA. Boletin de divulgacion tecnica N'^ 68. EEA Anguil. Ing. Agr. Guiilermo Covas.

Richards, LA. (ed.) Diagnostico y rehabilitación de suelos salinos y sódicos. 1977. Editorial Limusa.

Sairam, R.K. & S.S. Singh. 1989. Screening of barley and wheat genotypes efficient in nitrogen uptake and conversion. Indian J. Plant Physiol. 32: 244.

Shaner, D.L. & J.S. Boyer.1976. Nitrate reductase activity in maize (Zea mays) leaves. Plant Physkjl. 58: 505-509.

Sinclair, TR. 1998. Historical changes in harvest index and crop nitrogen accumulation. Crop Sci. 38:638-643.

Slater, G.A. 1994. Genetic improvement of fiekl crops. Marcel Dekker INC. 470 p.

Tatouztte, A. & M.L Champigny. 1988. Response of wheat seedlings to short - term drought stress with particular respect to nitrate utilization. Plant, Cell Environ. 11:149-155.

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Publicado

2020-04-07

Número

Sección

Artículos Científicos y Técnicos