Semejanza entre el crecimiento en vivero de cafetos (Coffea arabica L.) obtenidos por embriogénesis somática y por semillas
DOI:
https://doi.org/10.18636/bioneotropical.v8i3.228Palabras clave:
Aclimatación, Área foliar, Embriogénesis somática, Endurecimiento, Somaclón, VitroplantasResumen
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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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
