Silicio como elemento benefico para el crecimiento de la planta de cafe (coffea arabica)

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Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2024
Institución:
Universidad de Caldas
Repositorio:
Repositorio Institucional U. Caldas
Idioma:
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OAI Identifier:
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Acceso en línea:
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Palabra clave:
630 - Agricultura y tecnologías relacionadas
4. Ciencias Agrícolas
Fitoprotección
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Crecimiento
Agronomía
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spelling Silicio como elemento benefico para el crecimiento de la planta de cafe (coffea arabica)630 - Agricultura y tecnologías relacionadas4. Ciencias AgrícolasFitoprotecciónSilicio foliarSilicio drenchSeveridad RoyaCrecimientoAgronomíaTablas, imágenesEl suministro de silicio (Si) a las plantas es una estrategia de control muy interesante considerando el potencial de este elemento para aumentar la resistencia a plagas y enfermedades. Este trabajo evaluó los efectos del silicio en su influencia en la fitoprotección del cultivo con aplicaciones foliares y edáficas de Si proveniente de Misil K y la tecnología SIKONBLEND, este ensayo se realizó en el municipio de Chinchiná, departamento de Caldas, en dos ciclos productivos de café Var. Costa Rica 95; y en dos lotes, uno en producción de 16 meses de edad y uno de 4 meses de edad, se establecieron 4 tratamientos, con el esquema de la finca, y con adición de productos a base de Silicio. Se tomaron muestras quincenales de área foliar, diámetro y longitud del tallo, desarrollo de ramas y hojas y el puntillamiento. No hubo diferencia significativa entre los tratamientos para los niveles foliares de Si y los niveles en drench de Si. En resultados para árboles de 4 meses de edad evidenciaron un aumento del 43.34% entre cada muestra, la ganancia en altura más significativa fue a los 28 DDPE, posterior a esto fue estable hasta 114 DDPE. El aumento en diámetro del tallo es bastante similar a los cambios en altura, es a partir de los 114 DDPE que se generan cambios más notorios. En árboles de 16 meses el T3 y T4 tiene ganancias importantes en altura a los 21 DDPE y luego a los 121 y 149 DDPE. Por otro lado, T1 y T2 tienen comportamiento similar a lo largo del periodo evaluado, con aumento significativo 14 días después de la primera aplicación Drench (35 DDPE). La ganancia en diámetro para estos árboles es más constante a lo largo del tiempo, el T3, que recibió tratamiento de Misil K 360 Y Nitrosil K, tuvieron cambios significativos en diferentes momentos a lo largo del periodo de evaluación.Supplying silicon (Si) to plants is a very interesting control strategy considering the potential of this element to increase resistance to pests and diseases. This work evaluated the effects of silicon in its influence on crop phytoprotection with foliar and soil applications of Si from Misil K and SIKONBLEND technology. This test was carried out in the municipality of Chinchiná, department of Caldas, in two productive cycles of Var. Costa Rica 95 coffee; and in two plots, one in production at 16 months of age and one at 4 months of age, 4 treatments were established, with the farm scheme, and with the addition of Silicon-based products. Biweekly samples of leaf area, stem diameter and length, branch and leaf development and tipping were taken. There was no significant difference between the treatments for the foliar levels of Si and the Si drench levels. In the results for 4-month-old trees, an increase of 43.34% was shown between each sample; the most significant height gain was at 28 DDPE, after which it was stable until 114 DDPE. The increase in stem diameter is quite similar to the changes in height; it is from 114 DDPE that more noticeable changes are generated. In 16-month-old trees, T3 and T4 have significant height gains at 21 DDPE and then at 121 and 149 DDPE. On the other hand, T1 and T2 have similar behavior throughout the evaluated period, with a significant increase 14 days after the first Drench application (35 DDPE). The diameter gain for these trees is more constant over time; T3, which received Misil K 360 and Nitrosil K treatment, had significant changes at different times throughout the evaluation period.Resumen /Abstract /Introducción / Objetivos / Objetivo general / Objetivos específicos / Ubicación / Muestreo / Definición de tratamientos para cada lote / Variables evaluadas en campo / Resultados / Café de 4 meses de edad / Café de 16 meses de edad / Discusión / Conclusiones / Anexos / Referencias bibliográficasPregradoEn busca de determinar el impacto que tuvieron los productos con silicio en el crecimiento de la planta de café se realizó la siguiente práctica: 1. En cada lote se seleccionaron cuatro sublotes, en el lote Buena Vista cada sublote tenía 1250 árboles (16 meses) y en el lote La playa, 500 árboles (4 meses). Por cada sublote se seleccionaron 20 árboles aleatoriamente. 2. Cada árbol se dividió en 3 zonas (alta, media y baja). 3. Por cada zona se eligió una rama, para contar el número de puntillas y el número de hojas afectadas, dividido, el número de hojas sanas para hallar el porcentaje de infestación. 4. A cada árbol se le tomó la elongación del tallo y el aumento del diámetro del tallo a 10 cm del suelo.Ingeniero(a) Agronómico(a)Manejo integrado de enfermedadesUniversidad de CaldasFacultad de Ciencias AgropecuariasColombia, ManizalesIngeniería AgronómicaZamorano-Montañez, CarolinaFitotecnia (Categoría A1)Morales, Carmen SoledadGómez Tamayo, TomásPineda Quintero, Brahian Estiven2025-01-23T14:15:49Z2025-01-23T14:15:49Z2024-12-08Trabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis42 páginasapplication/pdfapplication/pdfapplication/pdfimage/jpegapplication/pdfhttps://repositorio.ucaldas.edu.co/handle/ucaldas/21857Universidad de CaldasRepositorio Institucional Universidad de Caldasrepositorio.ucaldas.edu.cospaArce, M. H. (2012). Nutrición Silícea en Fresa (Tesis de maestría). Universidad Autónoma de Chapingo, Texcoco, México.Bai, S., Rodríguez, F. A., & Jiménez, A. (2018). Mejora de los metabolitos secundarios en plantas inducidas por silicio: implicaciones para la mejora de los cultivos. Biología Vegetal, 20(2), 304315Barrera, J., Avelino, J., Huerta, G., Herrera, J., & Gómez, J. (2013). La roya del café, crónica de una devastación anunciada. Ecofronteras, 59, 2225.Caicedo, L., & Chavarriaga, W. (2008). Efecto de la aplicación de dosis de silicio sobre el desarrollo en almácigo de plántulas de café variedad Colombia. Agronomía Colombiana, 15(1), 34.Campos Almengor, O. G. (2015). Manejo Integrado de la Roya Anaranjada. Asociación Nacional del Café (Anacafé), Guatemala.Carré-Missio, V., Rodríguez, F. Á., Schurt, D. A., Rezende, D. C., Moreira, W. R., Korndörfer, G. H., & Zambolim, L. (2012). Componentes epidemiológicos da ferrugem do cafeeiro afetados pela aplicação foliar de silicato de potássio. Tropical Plant Pathology, 37(1), 5056Cenicafé. (2005). Castillo: Nueva variedad con resistencia a la roya. Avances Técnicos, Boletín Técnico N° 337.Chen, C. H., & Lewin, J. (1969). Silicon as a nutritive element for Equisetum arvense. Canadian Journal of Botany, 47(1), 125131Datnoff, L. E., Rodrigues, F. A., & Seebold, K. W. (2007). Silicon and Plant Diseases. En L. E. Datnoff, W. H. Elmer, & D. M. Huber (Eds.), Mineral Nutrition and Plant Disease (pp. 233246). APS Press.Fazio, A., Rodríguez, F. A., & Seebold, K. W. (2019). El papel del silicio en la resistencia a las enfermedades y la productividad de los cultivos: una revisión. Revista de Patología Vegetal.Fazuoli, Luis Carlos. Centro de café “Alcides Carvalho” (2016). Brasil. Presentación 23 Congreso de Café. Costa Rica.Fernández, D., Tisserant, E., Talhinhas, P., Azinheira, H., Vieira, A., Petitot, A., & Duplessis, S. (2012). Pyrosequencing of Coffea arabica leaves infected by the rust fungus Hemileia vastatrix reveals in plantaexpressed pathogensecreted proteins and plant functions in a late compatible plantrust interaction. Molecular Plant Pathology, 13(1), 1737.Jiménez, A., & Khalajabadi, S. (2015). Respuesta del café a la aplicación de silicio y lombrinaza durante la etapa de almácigo. Revista Ministro de Hacienda y Crédito Público, 66(2), 88109.Ma, J. F., & Yamaji, N. (2008). Functions and transport of silicon in plants. Cellular and Molecular Life Sciences, 65(19), 30493057.Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2021). Cadena Café.Mitani, N., & Ma, J. F. (2005). Silicon uptake system in different plant species. Journal of Experimental Botany, 56(1), 12551261.Pereira, S., Rodrigues, A., CarréMissio, V., Goretti, M., & Zambolim, L. (2009). Componentes epidemiológicos da ferrugem do cafeeiro afetados pela aplicação foliar de silicato de potássio. Tropical Plant Pathology, 34(4), 223230.Pozza, A. A. A., Alves, E., Pozza, E. A., Carvalho, J. G., Montanari, M., Guimarães, P. T. G., & Santos, D. M. (2004). Efeito do silício no controle da cercosporiose em três variedades de café. Fitopatologia Brasileira, 29(2), 185188Ríos, J., CarréMissio, V., Rodríguez, F. Á., & Zambolim, L. (2020). Interacción nutricional entre silicio y fertilizantes minerales en el cultivo del café. Coffee Science, 15(1), 4558.Rivillas, C., Serna, C., Cristancho, M., & Gaitán, Á. (2011). La Roya del Cafeto en Colombia: Impacto, manejo y costo del control. Chinchiná: Cenicafé, Boletín Técnico N° 36.Engormix. (2009). Silicio y Zeolitas en el cultivo de Café. Engormix. Recuperado el 31 de marzo de 2024, de https://www.engormix.com/agricultura/el-silicio-agricutlura/silicio-zeolitascultivo-cafe_f9424/.https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2oai:repositorio.ucaldas.edu.co:ucaldas/218572025-01-24T08:00:56Z