Aplicaciones de aluminio mantienen el crecimiento de fresa (Fragaria × ananassaDuch.) suplementada con roca fosfórica en condiciones de cultivo sin suelo
The vigorous behaviour of a rootstock modifies the growth and yield of a plant variety or hybrid, altering the plant nutritional requirements. The purpose of this work was to study four ratios of NO3–/NH4+ (100/0, 92/8, 85/15 and 80/20%) over the growth, leaf anatomy and yield of grafted and ungrafted tomato plants. We used a fully randomised experimental block design with factorial arrangement of 2 × 4 (grafted and ungrafted plants and four ratios of NO3–/NH4+), on eight treatments in total with four replicates each, using Tukey’s mean comparison test (P ≤ 0.05). The rootstock was ‘Silex’ by Fito Seeds, with the ‘El Arrojado’ graft (variety) by Gene Seeds. The graft produced an increase in growth, dry biomass production, stomatal density, trichome number, epidermal cell density, fruits per plant, average fruit weight, fruit size and total soluble solids, in comparison with the ungrafted tomato plants. In most of the assessed variables, the grafted tomato plants gave their best response at an 85/15% NO3–/NH4+ ratio; while the ungrafted plants performed better at a 92/8% NO3–/NH4+ ratio. The response of the grafted plants to the different NO3–/NH4+ ratios suggests that grafting induces tolerance to NH4+.
El nitrógeno (N) y azufre (S) son nutrimentos que tienen una fuerte interacción en sus vías de asimilación. Por lo tanto, la adición de estos en una adecuada proporción influye positivamente en el desarrollo de las plantas. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la interacción de diferentes concentraciones de NH4+ y SO42- en variables de crecimiento, fisiológicas y de concentración de macronutrimentos en las plantas de lisianthus (Eustoma grandiflorum (Raf.) Shinn.) cv. ABC 1-2 Rosado Oscuro. Los tratamientos evaluados consistieron en tres concentraciones de NH4+ (0, 2.5 y 5 meq L-1) y dos concentraciones de SO42- (7 y 10 meq L-1). Las diferentes concentraciones de SO42- y NH4+ se diseñaron a partir de modificaciones de la solución nutritiva de Steiner. Se utilizaron contenedores de polietileno negro de 10 L y sustrato perlita con partículas de 0.2-0.5 mm de diámetro. Los resultados mostraron que el diámetro de tallo y la producción de biomasa seca en raíz, tallo, flor y total fueron mayores al suministrar 5 meq L-1 de NH4+ con 7 meq L-1 de SO42-. Por otro lado, el peso seco de hoja y altura de planta fue mayor al emplear 2.5 meq L-1 de NH4+ con 7 meq L-1 de SO42-. Este mismo comportamiento se observó en los parámetros de fotosíntesis, transpiración y conductancia estomática. La mayor concentración de N y P se obtuvo al emplear 2.5 meq L-1 de NH4+ con 10 meq L-1 de SO42-; asimismo, la concentración de Mg y S fue mayor con 2.5 meq L-1 de NH4+ en ambas concentraciones de SO42; mientras que K y Ca fue mayor al incrementar la concentración de NH4+ con 7 meq L-1 de SO42-. El mejor crecimiento, producción de biomasa y concentración de nutrimentos (K y Ca) de las plantas de lisianthus se obtiene con la proporción 5 meq L-1 de NH4+/ 7 meq L-1 de SO42-; mientras que, la actividad fisiológica es favorecida por la proporción 2.5 meq L-1 de NH4+ / 7 meq L-1 de SO42-.
El nitrógeno (N) y azufre (S) son nutrimentos que tienen una fuerte interacción en sus vías de asimilación. Por lo tanto, la adición de estos en una adecuada proporción influye positivamente en el desarrollo de las plantas. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la interacción de diferentes concentraciones de NH4+ y SO42- en variables de crecimiento, fisiológicas y de concentración de macronutrimentos en las plantas de lisianthus (Eustoma grandiflorum (Raf.) Shinn.) cv. ABC 1-2 Rosado Oscuro. Los tratamientos evaluados consistieron en tres concentraciones de NH4+ (0, 2.5 y 5 meq L-1) y dos concentraciones de SO42- (7 y 10 meq L-1). Las diferentes concentraciones de SO42- y NH4+ se diseñaron a partir de modificaciones de la solución nutritiva de Steiner. Se utilizaron contenedores de polietileno negro de 10 L y sustrato perlita con partículas de 0.2-0.5 mm de diámetro. Los resultados mostraron que el diámetro de tallo y la producción de biomasa seca en raíz, tallo, flor y total fueron mayores al suministrar 5 meq L-1 de NH4+ con 7 meq L-1 de SO42-. Por otro lado, el peso seco de hoja y altura de planta fue mayor al emplear 2.5 meq L-1 de NH4+ con 7 meq L-1 de SO42-. Este mismo comportamiento se observó en los parámetros de fotosíntesis, transpiración y conductancia estomática. La mayor concentración de N y P se obtuvo al emplear 2.5 meq L-1 de NH4+ con 10 meq L-1 de SO42-; asimismo, la concentración de Mg y S fue mayor con 2.5 meq L-1 de NH4+ en ambas concentraciones de SO42; mientras que K y Ca fue mayor al incrementar la concentración de NH4+ con 7 meq L-1 de SO42-. El mejor crecimiento, producción de biomasa y concentración de nutrimentos (K y Ca) de las plantas de lisianthus se obtiene con la proporción 5 meq L-1 de NH4+/ 7 meq L-1 de SO42-; mientras que, la actividad fisiológica es favorecida por la proporción 2.5 meq L-1 de NH4+ / 7 meq L-1 de SO42-.
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