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Determinación de la temperatura base de crecimiento de Panicum coloratum cv. Klein

Publicado: 27 de febrero de 2024
Por: Lucero, E.S¹; Frigerio, K.¹; Berone, G.2,3¹ INTA EEA, San Luis – CONICET. ²INTA EEA, Balcarce, 3FCA-UNMdP.

Introducción

La temperatura es uno de los factores abióticos de mayor importancia que influye en el crecimiento y desarrollo de las plantas. Actualmente, la temperatura base establecida para Panicum coloratum cv. Klein es de 14°C, la cual se obtuvo mediante la evaluación de variables morfogenéticas, las cuales explican el crecimiento a nivel de macollo individual (Berone, 2016). El objetivo de este trabajo fue cuantificar, bajo condiciones de campo, la temperatura base de crecimiento de P. coloratum cv. Klein utilizando una variable que integra el crecimiento a nivel de superficie (g MS/m2).

Materiales y Métodos

Se trabajó en la EEA INTA San Luis (33°40’S; 65°28’O) durante dos ciclos de crecimiento (Ciclo 19/20: 10/9/19 al 03/05/20 y Ciclo 20/21: 05/10/20 al 11/05/21), sobre una pastura de P. coloratum, implantada en el año 2014 en un suelo haplustol éntico (1,5 % MO, 10 ppm de P). El contenido de agua de suelo (% humedad gravimétrica) que corresponde al punto de marchitez permanente y al de capacidad de campo fue de 4% y 16%, respectivamente. De un experimento que analiza las limitantes a la producción de forraje se utilizaron los datos obtenidos en las parcelas no limitadas en agua y nutrientes (Lucero et al., 2022). Luego del corte inicial de emparejamiento, se cosechó (marco 50 cm2) la biomasa acumulada (BA), en vida media foliar. Las muestras se secaron en estufa (60°C, 48 horas). La tasa de crecimiento (TC) de cada rebrote se estimó como el cociente entre biomasa cosechada y los días entre cortes. Se determinó el %Nactual del forraje cosechado y se estimó el índice de nutrición nitrogenada (INN= %Nactual/%Ncrítico). El %Ncrítico se obtuvo a través de la ecuación: %Ncrítico = 3,6 BA-0,34 (Duru et al., 1997). En este experimento, el INN se mantuvo entre valores de 0,9-1,1; lo que indica que la pastura no tuvo deficiencia de N. Al inicio y luego de cada corte, se determinó el contenido de agua en el suelo por gravimetría hasta el metro de profundidad. Las muestras se llevaron a estufa a 105°C. Los valores de humedad gravimétrica (HG) se mantuvieron durante todo el ciclo en valores cercanos o superiores a capacidad de campo (Figura 1).
Figura 1. Contenido de humedad gravimétrica (%) para los dos ciclos de crecimiento (19/20 y 20 /21).
Figura 1. Contenido de humedad gravimétrica (%) para los dos ciclos de crecimiento (19/20 y 20 /21).
La Tb (°C) fue calculada con un modelo de regresión lineal simple entre la TC y la temperatura media (TM, °C) del aire, de los rebrotes analizados (Y = a + b X), donde Y es la TC (g MS/m².día) y X es la TM (°C). Con la ecuación de la recta y asignando el valor de cero a Y (TC), se obtuvo el valor de la Tb (Berone, 2016).

Resultados y Discusión

La tasa de crecimiento se correlacionó positivamente con la TM (Figura 2) oscilando entre 0,45 g MS/m²/día y 17 g MS/m²/día, dando como resultado una temperatura base de crecimiento de 14°C. Los resultados obtenidos, a campo y para una variable que expresa la capacidad de crecimiento a nivel de superficie (g MS/m2 .día). Esto coincide con valores obtenidos previamente para esta misma especie y cultivar, pero con variables obtenidas a nivel de macollo individual (la tasa de elongación y de aparición foliar), y bajo otras condiciones de crecimiento (Berone, 2016). Estos resultados, dan mayor confianza al momento de definir un valor, para un parámetro esencial, como la temperatura base, en los modelos que simulan el crecimiento de las pasturas.
Figura 2. Tasa de crecimiento (g MS/m².día) y temperatura media para los ciclos 19/20 (cuadrados) y 20/21 (círculos).
Figura 2. Tasa de crecimiento (g MS/m².día) y temperatura media para los ciclos 19/20 (cuadrados) y 20/21 (círculos).

Conclusiones

Mediante un ensayo de campo, en condiciones no limitantes en cuanto a agua y nutrientes, se pudo confirmar que la temperatura base de crecimiento para P. coloratum cv. Klein es de 14°C. Los resultados obtenidos en este trabajo son de mucha utilidad, ya que aportan un parámetro clave para el desarrollo y calibración de modelos biofísicos que simulan el crecimiento de pasturas
Esta publicación pertenece al 46° Congreso Argentino de Producción Animal

Berone GD (2016). Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias Universidad Nacional de Cuyo, 48: 69-82.

Duru M et al. (1997). Diagnosis on the Nitrogen Status in Crops. Springer-Verlag, Heidelberg, pp. 56–72.

Lucero ES et al. (2022). Revista Argentina de Producción Animal Vol 42 Supl. 1:126-221.

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Autores:
Estefanía Lucero
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria - INTA
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