Requerimiento hídrico del hibrido de ahuyama Arjuna f1 en el municipio de Chinú Córdoba

Con el objetivo de conocer los requerimientos hídricos de ahuyama Arjuna F1 en la vereda Bleo verdinal (Chinú, Córdoba – Colombia), ubicada en las coordenadas geográficas latitud 9°01’39’’ N Longitud 75°28’02’’ W, con una elevación de 103 m s. n. m. Se realizo un diseño en bloque completamente al az...

Full description

Autores:
Negrete Villadiego, Daniela Enith
Pérez Ramos, Alberto Manuel
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2024
Institución:
Universidad de Córdoba
Repositorio:
Repositorio Institucional Unicórdoba
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unicordoba.edu.co:ucordoba/8335
Acceso en línea:
https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/8335
https://repositorio.unicordoba.edu.co
Palabra clave:
Láminas de riego
Sistema de riego por goteo
Coeficiente de cultivo
Crecimiento de las plantas
Biomasa seca
Índices de crecimiento
Kc
Vereda Bleo verdinal
Irrigation sheets
Drip irrigation system
Crop coefficient
Plant growth
Dry biomass
Growth indexes
Kc
Bleo verdinal
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Copyright Universidad de Córdoba, 2024
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description Con el objetivo de conocer los requerimientos hídricos de ahuyama Arjuna F1 en la vereda Bleo verdinal (Chinú, Córdoba – Colombia), ubicada en las coordenadas geográficas latitud 9°01’39’’ N Longitud 75°28’02’’ W, con una elevación de 103 m s. n. m. Se realizo un diseño en bloque completamente al azar donde se tuvieron 4 tratamientos y 4 repeticiones correspondiente a diferentes láminas de riego de 6.4 mm.dia-1, 5.3 mm.dia-1, 4.2 mm.dia-1 y 3.2 mm.dia-1 los cuales fueron suministrados al cultivo por tiempo lamina 1 (2 horas 34minutos), lamina 2 (2 horas 7minutos), lamina 3 (1horas 40minutos), lamina 4 (1 horas 17minutos) aplicados mediante un sistema de riego por goteo durante un periodo de 45 días. Cada tratamiento contó con 32 unidades experimentales conformado por cuatro hileras (repeticiones) de 8 plantas distanciadas 2.5m entre plantas y 2.5m entre surcos utilizando un área total de 4370m2 y en total se utilizaron 96 plantas. Las variables evaluadas fueron longitud de la planta(cm), área folia (cm2), masa seca del tallo (g), masa seca de raíz (g), biomasa seca total (g), grados brix, numero de hojas, inició de floración y diámetro de fruto, así mismo se calcularon los índices de crecimiento. Finalmente se determinó el coeficiente de cultivo Kc en base al comportamiento de dichas variables. Los resultados revelaron diferencias estadísticas entre los tratamientos en todas las variables (P < 0,01), mostrando un decremento del crecimiento de las plantas cuando había un exceso o un déficit en las láminas de riego. Para las variables longitud de la planta (LGP) y área foliar (AF) el análisis estadístico mostro diferencias altamente significativas. Con la aplicación de una lámina de riego de 4,2 mm.dia-1 se encontraron los valores más altos de LGP (725,75cm) y AF (4,0467m2).
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Se realizo un diseño en bloque completamente al azar donde se tuvieron 4 tratamientos y 4 repeticiones correspondiente a diferentes láminas de riego de 6.4 mm.dia-1, 5.3 mm.dia-1, 4.2 mm.dia-1 y 3.2 mm.dia-1 los cuales fueron suministrados al cultivo por tiempo lamina 1 (2 horas 34minutos), lamina 2 (2 horas 7minutos), lamina 3 (1horas 40minutos), lamina 4 (1 horas 17minutos) aplicados mediante un sistema de riego por goteo durante un periodo de 45 días. Cada tratamiento contó con 32 unidades experimentales conformado por cuatro hileras (repeticiones) de 8 plantas distanciadas 2.5m entre plantas y 2.5m entre surcos utilizando un área total de 4370m2 y en total se utilizaron 96 plantas. Las variables evaluadas fueron longitud de la planta(cm), área folia (cm2), masa seca del tallo (g), masa seca de raíz (g), biomasa seca total (g), grados brix, numero de hojas, inició de floración y diámetro de fruto, así mismo se calcularon los índices de crecimiento. Finalmente se determinó el coeficiente de cultivo Kc en base al comportamiento de dichas variables. Los resultados revelaron diferencias estadísticas entre los tratamientos en todas las variables (P < 0,01), mostrando un decremento del crecimiento de las plantas cuando había un exceso o un déficit en las láminas de riego. Para las variables longitud de la planta (LGP) y área foliar (AF) el análisis estadístico mostro diferencias altamente significativas. Con la aplicación de una lámina de riego de 4,2 mm.dia-1 se encontraron los valores más altos de LGP (725,75cm) y AF (4,0467m2). With the objective of knowing the water requirements of ahuyama Arjuna F1 in the village of Bleo verdinal (Chinú, Córdoba - Colombia), located at the geographical coordinates latitude 9°01'39'' N Longitude 75°28'02'' W, with an elevation of 103 m above sea level, a completely randomized block design will be used with 4 treatments and 4 replications corresponding to different irrigation laminae of 6. 4 mm.dia-1, 5.3 mm.dia-1, 4.2 mm.dia-1 and 3.2 mm.dia-1 which were supplied to the crop by time sheet 1 (2 hours 34minutes), sheet 2 (2 hours 7minutes), sheet 3 (1 hour 40minutes), sheet 4 (1 hour 17minutes) applied by a drip irrigation system during a period of 45 days. Each treatment consisted of 32 experimental units formed by four rows (replications) of 8 plants spaced 2.5m between plants and 2.5m between furrows using a total area of 4370m2 and a total of 96 plants were used. The variables evaluated were plant length (cm), leaf area (cm2), stem dry mass (g), root dry mass (g), total dry biomass (g), brix degrees, number of leaves, flowering initiation and fruit diameter, as well as growth indexes. Finally, the crop coefficient Kc was determined based on the behavior of these variables. The results revealed statistical differences between treatments in all variables (P < 0.01), showing a decrease in plant growth as the irrigation lamina was increased or decreased. For the variables plant length (PLL) and leaf area (LA), the statistical analysis showed highly significant differences. With the application of an irrigation lamina of 4.2 mm.dia-1 the highest values of LGP (725.75cm) and FA (4.0467m2) were found. 1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA.........................................................................182.JUSTIFICACIÓN..................................................................................................203.MARCO TEORICO..............................................................................................213.1 ASPECTOS GENERALES DE LA AHUYAMA...................................................213.2 ORIGEN............................................................................................................213.3 TAXONOMIA....................................................................................................223.4 BOTANICA.......................................................................................................223.5 IMPORTANCIA DEL CULTIVO DE AHUYAMA................................................223.6 REQUERIMIENTO EDAFOCLIMÁTICO...........................................................233.7 REQUERIMIENTO HÍDRICO...........................................................................233.8 BALANCE HÍDRICO........................................................................................243.9 EVAPOTRANSPIRACIÓN...............................................................................253.10 COEFICIENTE DEL CULTIVO (KC)...............................................................253.11 AGRONOMÍA DEL CULTIVO......................................................................264 OBJETIVOS........................................................................................................284.1 OBJETIVO GENERAL....................................................................................284.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS............................................................................285 HIPÓTESIS.......................................................................................................296 METODOLOGÍA.............................................................................................306.1 LOCALIZACIÓN...........................................................................................306.2 TIPO DE INVESTIGACION...........................................................................306.3 POBLACIÓN Y MUESTRA............................................................................306.4 VARIABLES....................................................................................................306.4.1 Variables independientes.......................................................................306.4.2 Variables dependientes...........................................................................316.5 DISEÑO EXPERIMENTAL Y/O DE MUESTREO............................................326.6 PROCEDIMIENTO..........................................................................................326.7 TÉCMICAS E INSTRUMENTOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS.............347.RESULTADOS Y DISCUSIONES........................................................................357.1 LONGITUD DE LAS PLANTAS EN DIFERENTES LÁMINAS DE RIEGO.......357.2 NÚMERO DE HOJAS EN LAS DIFERENTES LÁMINAS DE RIEGO...............367.3 ÁREA FOLIAR DE LOS TRATAMIENTOS CON DIFERENTES LÁMINAS DE RIEGO...............387.4 MASA SECA AÉREA DE LOS TRATAMIENTOS CON DIFERENTES LÁMINAS DE RIEGO7.5 MASA SECA DE LA RAÍZ (MSR) DE LOS TRATAMIENTOS CON DIFERENTES LÁMINAS DE RIEGO.....397.6 BIOMASA SECA TOTAL (BMT) DE LOS TRATAMIENTOS CON DIFERENTES LÁMINAS DE RIEGO7.7 FLORACIÓN MASCULINA Y FEMENINA DE LOS TRATAMIENTOS CON DIFERENTES LÁMINAS DE RIEGO7.8 DIÁMETRO DEL FRUTO DE LOS TRATAMIENTOS CON DIFERENTES LÁMINAS DE RIEGO7.9 RENDIMIENTO DEL HIBRIDO DE AHUYAMA ARJUNA F1 EN LOS TRATAMIENTOS CON DIFERENTES LÁMINAS DE RIEGO7.10 GRADOS BRIX DEL HIBRIDO DE AHUYAMA ARJUNA F1 EN LOS TRATAMIENTOS CON DIFERENTES LÁMINAS DE RIEGO7.11 ÍNDICES DE CRECIMIENTO EVALUADOS EN HIBRIDO DE AHUYAMA ARJUNA F1 EN DIFERENTES LÁMINAS DE RIEGO7.12 DETERMINAR EL COEFICIENTE DEL CULTIVO (KC) PARA LA ESPECIE DEL HIBRIDO DE AHUYAMA ARJUNA F1, EN AMBIENTE DE INTEMPERIE8 DISCUSIÓN9 CONCLUSIONES10 RECOMENDACIONES11 REFERENCIAS12 ANEXOSPregradoIngeniero(a) Agronómico(a)Trabajos de Investigación y/o Extensiónapplication/pdfspaUniversidad de CórdobaFacultad de Ciencias AgrícolasMontería, Córdoba, ColombiaIngeniería AgronómicaCopyright Universidad de Córdoba, 2024https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2https://repositorio.unicordoba.edu.coRequerimiento hídrico del hibrido de ahuyama Arjuna f1 en el municipio de Chinú CórdobaTrabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionTextAcosta, E., Acosta, J., Amador, M., & Padilla, J. 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