Semejanza entre el crecimiento en vivero de cafetos (Coffea arabica L.) obtenidos por embriogénesis somática y por semillas

Autores/as

  • Luis Hermoso Gallardo, VE Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias. Instituto de Biología Experimental.
  • Lourdes Suárez-Villasmil
  • Hervé Etienne, FR CIRAD
  • Benoit Bertrand, FR CIRAD
  • Dominique Barry-Etienne, FR
  • Andrea Menéndez-Yuffá, VE Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias. Instituto de Biología Experimental. Centro de Botánica Tropical

DOI:

https://doi.org/10.18636/bioneotropical.v8i3.228

Palabras clave:

Aclimatación, Área foliar, Embriogénesis somática, Endurecimiento, Somaclón, Vitroplantas

Resumen

Introducción: La etapa de aclimatación es limitante para la propagación industrial del café (Coffea arabica L.) por embriogénesis somática. Objetivo: Comparar el crecimiento en vivero de vitroplantas de café obtenidas por embriogénesis somática con el de plantas de semillas. Metodología: Las vitroplantasfueron aclimatadas y las semillas puestas a germinar en distintos sustratos, transfiriéndolas a un vivero,donde se midió durante 9 meses la altura y el largo y ancho de las hojas. Resultados: El crecimiento en área foliar, largo y ancho de las hojas, así como su tasa, fue similar entre las vitroplantas y las plantas de semillas; la mayor parte del período de medición, las plantas de semilla fueron escasamente mayores quelas vitroplantas en altura, largo, ancho y área foliar, igualándose al final de la etapa de vivero (diferencia no significativa de 0 cm en largo, 0 cm en ancho y 0,1 cm2 en área foliar), excepto que al final de la eva-luación, las plantas de semilla, fueron 1 cm más altas (significativamente p<0,05) que las vitroplantas.Conclusión: El crecimiento de las vitroplantas es equivalente al de plantas de semilla en las medidasfoliares, y la mayor altura en las plantas de semilla al final de las mediciones es poco relevante por ser pequeña y porque ambos tipos de plantas presentaban una morfología vigorosa al final del estudio. Estetrabajo aporta además ecuaciones lineales que relacionan el largo y ancho de la hoja con su área foliar, permitiendo estimar este último parámetro por un método no destructivo.

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Biografía del autor/a

Andrea Menéndez-Yuffá, VE, Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias. Instituto de Biología Experimental. Centro de Botánica Tropical

Profesora Invsetigadora Titular de la Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias, Instituto de Biología Experimental, Centro de Botánica Tropical, desde 1989.  Jefa del Laboratorio de Clonación y Genética Vegetal

Citas

Antunes WC, Pompelli MF, Carretero DM, DaMatta FM. 2008. Allometric models for non-destructive leaf area estimation in coffee (Coffea arabica and Coffea ca- nephora). Ann Appl Biol. 153 (1): 33-40. Disponible en: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1744- 7348.2008.00235.x

Barry-Etienne D, Bertrand B, Schlönvoigt A, Etienne H. 2002a. The morphological variability within a population of coffee somatic embryos produced in a bioreactor affects the regeneration ant the development of plants in the nur- sery. Plant Cell Tiss Org Cult. 68 (2):153-62. https://link. springer.com/article/10.1023/A:1013874221569

Barry-Etienne D, Bertrand B, Vasquez N, Etienne H. 2002b. Comparison of somatic embryogenesis-derived coffee (Coffea arabica L.) plantlets regenerated in vitro or ex vitro: morphological, mineral and water characteristics. Ann Bot. 90 (1): 77-85. Disponible en: https://www.ncbi. nlm.nih.gov/pubmed/12125775

Campos NA, Paris B, Carpentier SC. 2017. Somatic embryoge- nesis in coffee: the evolution of biotechnology and the in- tegration of omics technologies offer great opportunities. Front Plant Sci. 8:1-12. Disponible en: https://www.ncbi. nlm.nih.gov/pubmed/28871271

Costa de Rezende J, Ferreira EA, Pasqual M, Villa F, Botelho CE, Pereira de Carvalho S. 2008. Development of Coffea arabica L. seedlings obtained from direct somatic embr- yogenesis. Coffee Sci. 3 (1): 30-7. Disponible en: http:// www.coffeescience.ufla.br/index.php/Coffeescience/arti- cle/view/70/0

Chandra S, Bandopadhyay R, Kumar V, Chandra R. 2010. Ac- climatization of tissue cultured plantlets: from laboratory to land. Biotechnol Lett. 32 (9): 1199-205. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20455074

Daniel WW. 2002. Bioestadística: Base para el análisis de las ciencias de la salud. 4a ed. Atlanta: Georgia Sta- te University. Disponible en: https://www.academia. edu/17988752/Bioestadistica_Base_para_el_analisis_ de_las_ciencias_de_la_salud

Hammer Ø, Harper DAT, Ryan PD. 2001. PAST: Paleontologi- cal Statistics Software Package for Education and Data Analysis. Palaeontol Electron. 4 (1): 1-9. Disponible en: https://palaeo-electronica.org/2001_1/past/past.pdf

Homhuan S, Kijwijan B, Wagngsomnuk P, Bodhipadma K, Leu- ng, DWM. 2008. Variation of plants derived from indirect somatic embryogenesis in cotyledon explants of papaya. Sci Asia 34: 347-52. Disponible en: http://citeseerx.ist. psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.505.7612&re- p=rep1&type=pdf

Karimi S, Tavallali V, Rahemi M, Rostami AA, Vaezpour M. 2009. Estimation of leaf growth on the basis of measu- rements of leaf lengths and widths, choosing pistachio seedlings as model. Aust J Basic Appl Sci. 3 (2): 1070-5. Disponible en: https://bit.ly/2APIsjz

Kumar K, Rao U. 2012. Morphophysiological problems in ac- climatization of micropropagated plants in ex vitro con- ditions. A review. J Ornament Horticultul Plants. 2 (4): 271-83.

Maximova SN, Young A, Pishak S, Guiltinan MJ. 2008. Field performance of Theobroma cacao L. plants propagated via somatic embryogenesis. In Vitro Cell Dev Biol-Plant. 44 (6): 487-93. Disponible en: https://link.springer.com/ article/10.1007/s11627-008-9130-5

Mehta SR, Subramanian RB. 2005. Direct in vitro propagation of Asparagus adscendens Roxb. Plant Tissue Cult. 15 (1): 25-32. Disponible en: http://citeseerx.ist.psu.edu/ viewdoc/download?doi=10.1.1.535.3482&rep=rep1&- type=pdf

Menéndez-Yuffá A, García de García E. 1996. Coffea species (Coffee). En: Biotechnology in Agriculture and Forestry. Trees IV, vol. 35. Bajaj YPS (ed.). Springer Verlag; pp. 95-119. Disponible en: https://bit.ly/2AO6afU

Menéndez-Yuffá A, Barry-Etienne D, Bertrand B, Georget F, Etienne H. 2010. A comparative analysis of the develop- ment and quality of nursery plants derived from somatic embryogenesis and from seedlings for large-scale pro- pagation of coffee (Coffea arabica L.). Plant Cell Tiss Org Cult. 102 (3): 297-307. Disponible en: http://publi- cations.cirad.fr/une_notice.php?dk=556398

Peña M, Buitrago de Serna HL. 1984. Adaptación de plantas de Coffea arabica var. Mundo Novo obtenidas por embrio- génesis somática a cultivo bajo condiciones de campo. Cenicafé 35 (3): 66-76.

Pérez-López C. 2005. Métodos estadísticos avanzados con SPSS. México DF: Editorial Thomson; 792 pp.

Snedecor GW, Cochran WG. 1980. Statistical methods. 7a ed. Iowa City: Iowa State University Press; 507 pp.

Staritsky G. 1970. Embryoid formation in callus tissues of co- ffee. Acta Bot Neerl. 19: 509-14.

Valero-Aracama C, Wilson SB, Kane ME, Philman NL. 2007. Influence of in vitro growth conditions on in vitro and ex vitro photosynthetic rates of easy- and difficult-to-ac- climatize sea oats (Uniola paniculata L.) genotypes. In Vitro Cell Dev Biol-Plant. 43 (3): 237-46. Disponible en: https://link.springer.com/article/10.1007/s11627-006- 9014-5

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Publicado

2018-07-19

Cómo citar

Hermoso Gallardo, L., Suárez-Villasmil, L., Etienne, H., Bertrand, B., Barry-Etienne, D., & Menéndez-Yuffá, A. (2018). Semejanza entre el crecimiento en vivero de cafetos (Coffea arabica L.) obtenidos por embriogénesis somática y por semillas. Revista Biodiversidad Neotropical, 8(3), 168–178. https://doi.org/10.18636/bioneotropical.v8i3.228

Número

Sección

MANEJO Y CONSERVACIÓN