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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Producción de Pinus greggii Engelm. En mezclas de sustrato con hidrogel y riego, en vivero]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[There are timber industrial byproducts useful such as substrates or conditioners useful to improve water availability for nursery plants. In order to contribute to their utilization we assessed the effect of a synthetic polymer (hydrogel) in alternative substrate mixtures under four irrigation levels for the production of Pinus greggii Engelm., in nursery. The experimental design was a split plot with an additional treatment, and 10 substrate mixtures composed of sawdust, pine bark, peat, agrolite, and vermiculite were tested. Five months after applying irrigation levels, the plants developed in 20 % of bark + 80 % of sawdust and 4 g L-1 of hydrogel, showed the highest increment (p&#8804; 0.05) for the variables height (21.8 cm) and diameter (3 mm). In the treatments without humidity restriction growth rates were greater (p&#8804; 0.05) in height (32.8 cm), root collar diameter (3.3 mm) and shoot / root ratio (2.13). However, under stress condition increments of height (15.64 cm), root collar diameter (2.56 mm), and shoot / root ratio(1.8) were not significant. The treatments with high doses of hydrogel are successful as growth medium, having values close to the control.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Recursos naturales renovables</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Producci&oacute;n de <i>Pinus greggii</i> Engelm. En mezclas de sustrato con hidrogel y riego, en vivero</b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Nursery production of <i>Pinus greggii</i> Engelm. In mixtures of substrate with hydrogel and irrigation levels</b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>K. Reyna Maldonado&#45;Benitez, Arnulfo Aldrete*, Javier L&oacute;pez&#45;Upton, Humberto Vaquera&#45;Huerta, V. Manuel Cetina&#45;Alcal&aacute;</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Forestal. Campus Montecillo. Colegio de Postgraduados. 56230. Montecillo, Estado de M&eacute;xico.</i> (<a href="mailto:aaldrete@colpos.mx">aaldrete@colpos.mx</a>), (<a href="mailto:uptonj@colpos.mx">uptonj@colpos.mx</a>), (<a href="mailto:hvaquera@colpos.mx">hvaquera@colpos.mx</a>), (<a href="mailto:vicmac@colpos.mx">vicmac@colpos.mx</a>). <i>* Autor responsable</i></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido: Abril, 2010.    <br> 	Aprobado: Febrero, 2011.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Existen subproductos industriales maderables &uacute;tiles como sustratos o sustancias acondicionadoras para mejorar la humedad disponible a las plantas en vivero. Para contribuir a su aprovechamiento se evalu&oacute; el efecto de un pol&iacute;mero sint&eacute;tico (hidrogel) en mezclas de sustrato alternativo con cuatro niveles de riego para la producci&oacute;n de <i>Pinus greggii</i> Engelm., en vivero. El dise&ntilde;o experimental fue de parcelas divididas con un tratamiento adicional, y se probaron 10 mezclas de sustrato compuestas por aserr&iacute;n, corteza de pino, turba, agrolita y vermiculita. Cinco meses despu&eacute;s de aplicar los riegos, las plantas desarrolladas en 20 % corteza + 80 % aserr&iacute;n y 4 g L<sup>&#45;1</sup> de hidrogel presentaron el mayor incremento (p &le; 0.05) para las variables altura (21.8 cm) y di&aacute;metro (3 mm). En los tratamientos sin restricci&oacute;n de humedad las tasas de crecimiento fueron mayores (p&le; 0.05) en altura (32.8 cm), di&aacute;metro del cuello (3.3 mm) y relaci&oacute;n parte a&eacute;rea / ra&iacute;z (2.13). Sin embargo, en la condici&oacute;n de estr&eacute;s los incrementos no fueron significativos para la altura (15.64 cm), di&aacute;metro del cuello (2.56 mm) y relaci&oacute;n parte a&eacute;rea / ra&iacute;z (1.8). Los tratamientos con dosis altas de hidrogel tienen &eacute;xito como medio de crecimiento al presentar valores cercanos al testigo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> <i>Pinus greggii</i> Engelm., calidad de planta, sustrato, hidrogel, riego, vivero.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">There are timber industrial byproducts useful such as substrates or conditioners useful to improve water availability for nursery plants. In order to contribute to their utilization we assessed the effect of a synthetic polymer (hydrogel) in alternative substrate mixtures under four irrigation levels for the production of <i>Pinus greggii</i> Engelm., in nursery. The experimental design was a split plot with an additional treatment, and 10 substrate mixtures composed of sawdust, pine bark, peat, agrolite, and vermiculite were tested. Five months after applying irrigation levels, the plants developed in 20 % of bark + 80 % of sawdust and 4 g L<sup>&#45;1</sup> of hydrogel, showed the highest increment (p&le; 0.05) for the variables height (21.8 cm) and diameter (3 mm). In the treatments without humidity restriction growth rates were greater (p&le; 0.05) in height (32.8 cm), root collar diameter (3.3 mm) and shoot / root ratio (2.13). However, under stress condition increments of height (15.64 cm), root collar diameter (2.56 mm), and shoot / root ratio(1.8) were not significant. The treatments with high doses of hydrogel are successful as growth medium, having values close to the control.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words:</b> <i>Pinus greggii</i> Engelm., plant quality, substrate, hydrogel, irrigation, nursery.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el vivero es necesario contar con material gen&eacute;tico confiable, as&iacute; como incorporar tecnolog&iacute;a espec&iacute;fica en el proceso de producci&oacute;n. As&iacute;, el sustrato en el cual se desarrollan los primeros estadios es un elemento fundamental para obtener plantas de calidad (Ansorena, 1994). La elecci&oacute;n del sustrato es de especial inter&eacute;s para producir pl&aacute;ntulas en vivero, debido a que su composici&oacute;n f&iacute;sica y qu&iacute;mica est&aacute; directamente relacionada con el crecimiento, vigor y producci&oacute;n de materia seca y supervivencia de las especies (Prieto, 1999). Por lo general, se usan mezclas de diferentes tipos buscando una textura liviana que facilite el drenaje y la aireaci&oacute;n, y que presenten un medio apropiado donde la planta desarrolle un sistema radical adecuado para prosperar en el terreno definitivo (Garc&iacute;a <i>et al.,</i> 2001).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El aserr&iacute;n y la corteza de pino, subproductos biodegradables y reciclables de la industria maderera, son materiales de menor costo que la turba, la agrolita y la vermiculita, los cuales deben importarse. Adem&aacute;s, reducen la actividad de hongos fitopat&oacute;genos y mejoran la porosidad (Landis <i>et al.,</i> 1990). Como auxiliar en el manejo de la plantaci&oacute;n y para proteger las ra&iacute;ces se han usado pol&iacute;meros sint&eacute;ticos, cuya principal caracter&iacute;stica es su alta capacidad de retenci&oacute;n de agua (Johnson y Leah, 1990; Nissen, 1995), lo que disminuye la frecuencia de irrigaci&oacute;n y las p&eacute;rdidas de productos qu&iacute;micos por lixiviaci&oacute;n y lavado (Save <i>et al,</i> 1995).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Debido a la importancia del sustrato en la calidad de planta, el objetivo de este estudio fue evaluar el efecto del hidrogel en mezclas de sustrato con aserr&iacute;n y corteza de pino con cuatro niveles de riego en la producci&oacute;n de <i>Pinus greggii</i> Engelm., en vivero.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Materiales y M&eacute;todos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este estudio se efectu&oacute; en un invernadero con cubierta de pl&aacute;stico en el Colegio de Postgraduados, Montecillo, Estado de M&eacute;xico; 19&deg; 29' N y 98&deg; 54' O, a una altitud de 2250 m. Las semillas de <i>P. greggii</i> Engelm., variedad <i>australis</i> Donahue &amp; L&oacute;pez se obtuvieron del banco de germoplasma del Programa Forestal, y fueron recolectadas en el 2004 de 15 &aacute;rboles en la comunidad de Fontezuelas, Meztitl&aacute;n, Hidalgo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El aserr&iacute;n crudo fue de <i>Pinuspatula</i> Schl. <i>et</i> Cham., del aserradero del ejido Pueblo Nuevo, Zacatl&aacute;n, Puebla, donde se usa para producir especies forestales en vivero, sustituyendo la turba, agrolita y vermiculita importados de Canad&aacute;. La corteza fue de <i>Pinus douglasiana</i> Mart&iacute;nez de la regi&oacute;n sur del estado de Jalisco, donde se vende composteada.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las mezclas (<a href="#c1">Cuadro 1</a>) se prepararon con aserr&iacute;n en proporciones no mayores de 80 % (Reyes <i>et al.,</i> 2005). En este caso se combinaron corteza y aserr&iacute;n ocupando turba, agrolita y vermiculita para el testigo, que es la mezcla m&aacute;s usada en viveros que producen planta en contenedores.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="c1"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/agro/v45n3/a11c1.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El 28 de noviembre del 2007 se prepararon las mezclas aplicando al sustrato un fertilizante de liberaci&oacute;n lenta (Osmocote&#174;), en dosis de 5 kg m<sup>&#45;3</sup> con la f&oacute;rmula 14&#45;14&#45;14 (N, P, K). Las dosis de hidrogel usadas en el sustrato fueron 0 (sin dosis), 2 (dosis media) y 4 g L<sup>&#45;1</sup> (dosis alta).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La siembra se realiz&oacute; el 29 de noviembre del 2007 y se depositaron dos a tres semillas en cada contenedor (130 cm<sup>3</sup> volumen). Los riegos fueron diarios desde la siembra y la germinaci&oacute;n ocurri&oacute; un mes despu&eacute;s. Para prevenir el ataque de hongos se aplic&oacute; Captan&#174; <i>tioftalamidas</i> (2 gL<sup>&#45;1</sup>) y Tecto&#174; <i>Thiabendazol</i> (2 g L<sup>&#45;1</sup>). Se us&oacute; H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> al 85 % para mantener el agua de riego con un pH de 6. En marzo del 2007 hubo presencia de <i>Fusarium,</i> que se control&oacute; con una mezcla de Cabendex&#174;, Pircos&#174; y Antrak&#174; (1 g L<sup>&#45;1</sup>), aplicada cada 8 d con una bomba aspersora durante un mes. Los riegos cada 1, 2, 3 y 4 d comenzaron el 31 de marzo con una regadera manual. Espor&aacute;dicamente se realizaron deshierbes manuales.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El dise&ntilde;o experimental fue de parcelas divididas con un tratamiento adicional, debido al arreglo factorial (Federer, 1955). Los niveles de riego se ubicaron en las parcelas grandes, y en las parcelas chicas se estableci&oacute; las nueve combinaciones de sustrato e hidrogel, m&aacute;s el testigo. Los factores fueron: sustrato (3 mezclas), dosis de hidrogel (0, 2 y 4 g L<sup>&#45;1</sup>) y el testigo. La unidad experimental fue 49 pl&aacute;ntulas por tratamiento con tres repeticiones, con un total de 1470 pl&aacute;ntulas por cada nivel de riego aplicado a 30 charolas. El tama&ntilde;o de muestra para el an&aacute;lisis destructivo fue de 15 brinzales elegidos del centro de cada parcela. El an&aacute;lisis de varianza para cada variable fue mediante el procedimiento GLM (SAS, 2004). Las medias se compararon con la prueba de Tukey (p&le; 0.05).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las pl&aacute;ntulas se evaluaron el 21 de agosto del 2008, cinco meses despu&eacute;s de aplicar los niveles de riegos. Se tomaron datos de di&aacute;metro del tallo (mm, desde la base del tallo), y altura de la planta (cm, desde la base del tallo, hasta la yema apical); as&iacute; comolas biomasas a&eacute;rea y radical, con lo cual se calcul&oacute; la relaci&oacute;n parte &aacute;rea/ra&iacute;z, el &iacute;ndice de esbeltez y el &iacute;ndice de calidad de Dickson.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para evaluar la biomasa se extrajeron las pl&aacute;ntulas de los contenedores y se elimin&oacute; el sustrato adherido junto con el hidrogel, lav&aacute;ndose cuidadosamente. Las muestras se colocaron en bolsas de papel, por separado la parte a&eacute;rea y la radical, con sus respectivas identificaciones; se secaron en estufa a 70 &deg;C hasta un peso constante (72 h), luego se pesaron en una balanza anal&iacute;tica (precisi&oacute;n, 1 mg).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La relaci&oacute;n parte a&eacute;rea/ra&iacute;z se calcul&oacute; como el cociente entre el peso seco a&eacute;reo (g) y el peso seco radical (g) (Thompson, 1985). El &iacute;ndice de esbeltez se calcul&oacute; mediante el coeficiente de la altura y el di&aacute;metro del tallo (Prieto <i>et al.,</i> 1999). El &iacute;ndice de calidad de Dickson (ICD) se calcul&oacute; integrando los valores de peso seco total e &iacute;ndice de esbeltez, as&iacute; como la relaci&oacute;n parte a&eacute;rea/ra&iacute;z (Dickson <i>et al.,</i> 1960).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resultados y Discusi&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El sustrato, hidrogel y la interacci&oacute;n sustrato*hidrogel mostraron un efecto estad&iacute;sticamente significativo (p&#8804;0.05) para las variables altura, di&aacute;metro, peso seco de la parte a&eacute;rea, peso seco de la ra&iacute;z, relaci&oacute;n parte a&eacute;rea ra&iacute;z e ICD, indicando que algunas mezclas influyen positivamente sobre estas variables (<a href="/img/revistas/agro/v45n3/a11c2.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las pl&aacute;ntulas que presentaron un di&aacute;metro (3 mm) y una altura (21.8 cm) mayores se desarrollaron en el sustrato con 80 % aserr&iacute;n + 20 % corteza con 4 g L<sup>&#45;1</sup> de hidrogel (<a href="/img/revistas/agro/v45n3/a11c3.jpg" target="_blank">Cuadro 3</a>). El di&aacute;metro (2.7 mm) y la altura (19.8 cm) menores ocurri&oacute; con 60 % corteza + 40 % aserr&iacute;n con 4 g L<sup>&#45;1</sup> y sin hidrogel. Esto significa que el mejor sustrato produjo pl&aacute;ntulas 9.3 % m&aacute;s largas y gruesas que el tratamiento con los menores valores. Respecto a los sustratos hubo diferencias significativas entre las mezclas M1 con 2 y 4 g L<sup>&#45;1</sup> hidrogel en las variables altura y peso seco de la parte a&eacute;rea. Las mezclas con 4 g L<sup>&#45;1</sup> de hidrogel tuvieron diferencias significativas en las variables di&aacute;metro y peso seco de la parte a&eacute;rea, en comparaci&oacute;n con los tratamientos con 2 g L<sup>&#45;1</sup> y sin hidrogel (<a href="/img/revistas/agro/v45n3/a11c3.jpg" target="_blank">Cuadro 3</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La altura final vari&oacute; de 15 a 25 cm, recomendada por Prieto <i>et al.</i> (1999) para las con&iacute;feras de M&eacute;xico. Mexal y Landis (1990) indican que con di&aacute;metros entre 5 y 6 mm es posible lograr tasas de supervivencia superiores al 80 %. En el presente experimento el di&aacute;metro fue menor a los 5 mm en todos los tratamientos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el peso seco de la parte a&eacute;rea el mayor valor (1.67 g) se obtuvo con la mezcla 80 % aserr&iacute;n + 20 % corteza con 4 g L<sup>&#45;1</sup> (T9). Sin embargo, el mayor peso seco de la ra&iacute;z (0.86 g) fue con la mezcla 60 % de aserr&iacute;n + 40 % corteza sin hidrogel (T4), pero la misma mezcla con 4 g L<sup>&#45;1</sup> de hidrogel (T3) caus&oacute; un peso de ra&iacute;z de 0.47 g.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dentro de las variables indicadoras de la calidad de planta, el valor m&aacute;s alto de la relaci&oacute;n parte a&eacute;rea/ ra&iacute;z (3.83) se present&oacute; en pl&aacute;ntulas con el tratamiento 3. No existi&oacute; el equilibrio esperado entre el crecimiento de la parte a&eacute;rea y la ra&iacute;z (<a href="#c4">Cuadro 4</a>).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="c4"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/agro/v45n3/a11c4.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los valores de la relaci&oacute;n PA/R en mezclas con dosis media y alta de hidrogel fueron mayores al intervalo recomendado por Thompson (1985) para sitios con humedad garantizada (2.5). Con base en esta caracter&iacute;stica se pretende que la parte a&eacute;rea sea lo m&aacute;s cercano a la biomasa de la ra&iacute;z (RPA/R =1) para una mayor supervivencia en campo, ya que la transpiraci&oacute;n de la parte a&eacute;rea no excede la capacidad de absorci&oacute;n de agua por la ra&iacute;ces. Sin embargo, aunque se carece de esta correlaci&oacute;n habitual entre masa a&eacute;rea y la ra&iacute;z, en este estudio los tratamientos promovieron el crecimientos de la parte a&eacute;rea, la cual se elong&oacute; ampliamente pero con ramificaci&oacute;n escasa debido a la alta disponibilidad de humedad en el sustrato a causa del hidrogel.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">S&aacute;nchez <i>et al.</i> (2008) reportan valores de hasta 3.58 en la RPA/R en sustratos con 40 % corteza + 60 % turba y 20 % corteza + 80 % aserr&iacute;n, en contenedores de 220 cm<sup>3</sup> para la producci&oacute;n de <i>P. patula.</i> Los tratamientos con 60 % corteza + 40 % aserr&iacute;n y 40 % corteza + 60 % aserr&iacute;n, ambos con 4 g L<sup>&#45;</sup><sup>1</sup> de hidrogel, fueron superiores a otras con&iacute;feras.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los valores promedio del IE muestran el desequilibrio entre la parte a&eacute;rea y la ra&iacute;z. El mayor IE (7.71) se present&oacute; en pl&aacute;ntulas desarrolladas en 40 % corteza + 60 % aserr&iacute;n y 2 g L<sup>&#45;1</sup> de hidrogel, y el m&aacute;s bajo (7.01) en el sustrato con 60 % corteza + 40 % aserr&iacute;n sin hidrogel (<a href="#c4">Cuadro 4</a>). Al parecer, el exceso del recurso agua debido al hidrogel favoreci&oacute; el crecimiento en altura a expensas del crecimiento en di&aacute;metro y ra&iacute;z, como se ha citado para <i>Eucalyptus grandis</i> y otras especies forestales (Castillo <i>et al.,</i> 2005).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El valor m&aacute;s alto del ICD (0.28) fue para el testigo, seguido por la mezcla con 60 % corteza y 40 % aserr&iacute;n, as&iacute; como el sustrato con 80 % aserr&iacute;n +20 % corteza, ambos sin hidrogel (<a href="#c4">Cuadro 4</a>). Estos bajos valores se comparan con los obtenidos por S&aacute;nchez <i>et al.</i> (2008) de 0.17 a 0.30; pero son menores a los encontrados por Reyes <i>et al.</i> (2005) en la producci&oacute;n de <i>P. pseudostrobus,</i> en un sustrato tambi&eacute;n a base de aserr&iacute;n. Dado que el ICD combina la biomasa total de la planta con los dos &iacute;ndices anteriores (relaci&oacute;n parte a&eacute;rea/ra&iacute;z e IE), los resultados obtenidos son l&oacute;gicos puesto que reflejan el desequilibrio en el crecimiento ya descrito.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Efecto de las mezclas de sustrato en cuatro niveles de riego</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El riego y la interacci&oacute;n riego&#174;mezclas mostraron un efecto estad&iacute;sticamente significativo (p&le;0.05) para las variables altura, di&aacute;metro, peso seco de la parte a&eacute;rea, peso seco de la ra&iacute;z, relaci&oacute;n parte a&eacute;rea ra&iacute;z e ICD (<a href="/img/revistas/agro/v45n3/a11c5.jpg" target="_blank">Cuadro 5</a>). En la interacci&oacute;n del riego con las mezclas, la altura promedio de las plantas vari&oacute; de 33 cm (riego diario) a 16 cm (riego cada cuatro d&iacute;as). Dentro del riego uno y dos, las alturas sobresalientes fueron las de los tratamientos con 40 % corteza y 60 % aserr&iacute;n en las tres dosis de hidrogel.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El comportamiento de la altura en las plantas al final del estudio mostr&oacute; la agrupaci&oacute;n de los valores en riego 1 y 2 con promedio m&aacute;s alto en comparaci&oacute;n del 3 y 4, aunque no fueron mejor ni igualaron los valores del testigo. Adem&aacute;s, el di&aacute;metro del cuello fue m&aacute;s sensible en las plantas regadas diariamente, con valores hasta 3 mm. Con el tratamiento 9 hubo valores cercanos al testigo en los cuatro riegos (<a href="#f1">Figura 1</a>).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f1"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/agro/v45n3/a11f1.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Caso contrario fue el peso seco de la ra&iacute;z donde en el riego 1 y 2, el tratamiento 4 (40 % corteza, 60 % aserr&iacute;n y sin hidrogel) super&oacute; a los dem&aacute;s tratamientos y mantuvo valores cercanos al testigo en los otros riegos (<a href="#f2">Figura 2</a>).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f2"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/agro/v45n3/a11f2.jpg"></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el peso seco de la parte a&eacute;rea, a excepci&oacute;n del riego 4 que present&oacute; los valores m&aacute;s bajos, el tratamiento 9 super&oacute; al testigo (1.43 g). Estos resultados son similares a los obtenidos por Prieto <i>et al.</i> (2004) al evaluar el efecto del estr&eacute;s h&iacute;drico en el potencial h&iacute;drico y en el crecimiento de plantas de <i>P. engelmannii</i> Carr. de cinco meses de edad. En el tratamiento sin restricci&oacute;n de humedad las tasas de crecimiento fueron mayores en altura (20.7 %), di&aacute;metro del cuello (69.4 %) y producci&oacute;n total de biomasa (144.1 %), que aquellas sometidas a estr&eacute;s (1.3 % altura, 9.8 % di&aacute;metro del cuello y 73.1 % biomasa total).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los resultados finales de las variables crecimiento en altura, di&aacute;metro y producci&oacute;n de biomasa son relevantes para definir a la planta objetivo (Kooistra y Brazier, 1999), resaltando la importancia del riego durante su producci&oacute;n en vivero. A pesar de que las plantas estuvieron sometidas a diferentes grados de riego s&oacute;lo durante cuatro meses, la respuesta de las mismas fue inmediata al obtenerse menores tasas de crecimiento en los tratamientos con menos humedad (riego 3 y 4). Este tema se ha estudiado en varias especies del g&eacute;nero <i>Pinus</i> y la mayor&iacute;a de los resultados coinciden en el sentido de que el estr&eacute;s h&iacute;drico es uno de los factores que m&aacute;s restringe el crecimiento de las plantas (Cetina <i>et al.,</i> 2002; Mart&iacute;nez <i>et al.,</i> 2002; Humara <i>et al.,</i> 2002).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Conclusiones</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las pl&aacute;ntulas desarrolladas en el sustrato 20 % de corteza + 80 % aserr&iacute;n y 4 g L<sup>&#45;1</sup> hidrogel presentaron los valores m&aacute;s altos para di&aacute;metro al nivel del cuello de la ra&iacute;z, que se asocia con mejor calidad de planta y supervivencia en campo. As&iacute;, este tratamiento se puede usar satisfactoriamente como medio de crecimiento, para producir especies forestales con sistemas de producci&oacute;n tecnificados.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El hidrogel es un material alternativo de manejo pr&aacute;ctico. Pero se sugiere probar un ajuste en la dosis usada en el sustrato y efectuar un riego suficiente para evitar estr&eacute;s h&iacute;drico en las pl&aacute;ntulas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Agradecimientos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolog&iacute;a (CONACYT) por el financiamiento del Proyecto 91233 y al Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnolog&iacute;a por el apoyo en la parte final del trabajo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Literatura Citada</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ansorena, J. 1994. Sustratos: Propiedades y Caracterizaci&oacute;n. Editorial Mundi Prensa. Madrid. Espa&ntilde;a. 172 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=553403&pid=S1405-3195201100030001100001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Castillo M., I., R. Medina, J.M. P&eacute;rez M., y M. Medina. 2005. Efecto de diferentes reg&iacute;menes de riego en la calidad de planta de <i>Eucalyptus grandis</i> cultivada en vivero sobre tubetes en la provincia de Pinar del R&iacute;o. Ciencia Tecnolog&iacute;a y Medio Ambiente 7(1):1&#45;5.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=553405&pid=S1405-3195201100030001100002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cetina A.,V.M., V.A. Gonz&aacute;lez H., M. L. Ortega D., J.J. Vargas H., y A. Villegas M. 2002. Supervivencia y crecimiento en campo de <i>Pinus greggii</i> Engelm., previamente sometidos a podas o sequ&iacute;a en vivero. Agrociencia 36:233&#45;241.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=553407&pid=S1405-3195201100030001100003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dickson, A., A. Leaf L., and J.F. Hosner. 1960. Quality appraisal of white spruce and white pine seedling stock in nurseries. For. Chron. 36(1):10&#45;13.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=553409&pid=S1405-3195201100030001100004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Federer, W. T. 1955. Experimental Design. Theory and Application. Montreal. Canada. 539 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=553411&pid=S1405-3195201100030001100005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Garc&iacute;a C. O., G. Alc&aacute;ntar G., R. I. Cabrera, F. Gavi R., y V. Volke H. 2001. Evaluaci&oacute;n de sustratos para la producci&oacute;n de <i>Epipremnum aureum</i> y <i>Spathiphyllum wallisii</i> cultivadas en maceta. Terra 19(3): 249&#45;258.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=553413&pid=S1405-3195201100030001100006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Humara, J. M., A. Casares, and J. Majada. 2002. Effect of seed size and growing media water availability on early seedling growth in <i>Eucalyptus globulus.</i> For. Ecol. Manage. 167:1&#45;11.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=553415&pid=S1405-3195201100030001100007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Johnson, M. S., and R. T. Leah. 1990. Effect of superabsorbent polyacrylamide on efficacy of water use by crop seedlings. J. Sci. Food Agric. 52(3): 431&#45;434.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=553417&pid=S1405-3195201100030001100008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Kooistra, C., and D. Brazier. 1999. Seedling standards and need for them. <i>In:</i> Landis, T. D., and J. P. Barnett (Tech. Coords.). National Proceedings: Forest and Conservation Nursery Associations. 1998. Gen. Tech. Rep. SRS&#45;25. Asheville, NC. USDA, Forest Service. Southern Research Station. 25 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=553419&pid=S1405-3195201100030001100009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Landis, T. D., R. W. Tinus, S. E. McDonald, and J.P. Barnett. 1990. The Container Tree Nursery Manual. Containers and Growing Media.Vol. 2. Agric. Handbook 674. USDA. Forest Service. Washington 88 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=553421&pid=S1405-3195201100030001100010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Mart&iacute;nez T.,T., J.J. Vargas H., A. Mu&ntilde;oz O., y J. L&oacute;pez U. 2002. Respuesta al d&eacute;ficit h&iacute;drico de <i>Pinus leiophylla:</i> Consumo de agua y crecimiento en pl&aacute;ntulas de diferentes poblaciones. Agrociencia 36:365&#45;376.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=553423&pid=S1405-3195201100030001100011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Mexal, J.G., and T.D. Landis. 1990. Target seedling concepts: height and diameter. <i>In:</i> Rose, R., S. J. Campbell, and T.D. Landis (eds). Target Seedling Symposium: Proceedings Combined Meeting of the Western Forestry Nursery Associations. USDA For. Ser. 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Series Ciencias Forestales y del Ambiente 2:105&#45;110.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=553433&pid=S1405-3195201100030001100016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">S&aacute;nchez C., T., A. Aldrete, V. M. Cetina A., y J. L&oacute;pez U. 2008. Caracterizaci&oacute;n de medios de crecimiento compuestos por corteza de pino y aserr&iacute;n. 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The effect of a hydrophilic polymer on plant water status and survival of transplanted pine seedlings. HortTechnology 5: 141&#151;143.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=553439&pid=S1405-3195201100030001100019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Thompson, B.E. 1985. Seedling morphological evaluation. What can you tell by looking. <i>In:</i> Duryea, M. L. (ed.). Evaluating seedling quality: principles, procedures and predictive abilities of major test. Forest Research Laboratory. Oregon State University. pp: 59&#45;71.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=553441&pid=S1405-3195201100030001100020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
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