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Caracterización de genotipos mexicanos de jitomate (Solanum lycopersicum l): su potencial como portainjertos de variedades comerciales en el Occidente de México

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dc.contributor.author Nord, Rineaud
dc.date.accessioned 2018-06-13T17:34:12Z
dc.date.available 2018-06-13T17:34:12Z
dc.date.created 2017-07-06
dc.date.issued 2018-06-13
dc.identifier.citation Nord, Rineaud. (2017). Caracterización de genotipos mexicanos de jitomate (Solanum lycopersicum l): su potencial como portainjertos de variedades comerciales en el Occidente de México. (Maestría en Ciencias en Producción Agrícola Sustentable) Instituto Politécnico Nacional, Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Unidad Michoacán. México. es
dc.identifier.uri http://tesis.ipn.mx/handle/123456789/25230
dc.description Tesis (Maestría en Ciencias en Producción Agrícola Sustentable), Instituto Politécnico Nacional, CIIDIR, Unidad Michoacán, 2017, 1 archivo PDF, (126 páginas). tesis.ipn.mx es
dc.description.abstract RESUMEN: Para conocer el comportamiento agronómico de genotipos criollos y silvestres mexicanos de jitomate (Solanum lycopersicum L.), y su potencial como portainjertos de variedades comerciales, se condujeron estudios de laboratorio y campo en dos regiones del Occidente de México: la región Ciénega de Chapala (Jiquilpan, Michoacán) y Las Agujas, Zapopan, Jalisco. En Jiquilpan, se evaluaron 10 genotipos criollos y silvestres mexicanos de jitomate: Oaxaca (Ar-O), Michoacán (Ar-Mich), Huatusco (Ac-H), Mascota (Ar-M), Chico (Ar-Ch); todos de forma arriñonada; Rojo (Ac-R), Naranja (Ac-N), Amarillo (Ac-A), de forma acostillada, y cereza Chiapas (C-Ch); el Tinguaraque Jiquilpan (T-J) S.l. var. cerasciforme como genotipo silvestre, y el cv. comercial “Rio grande” (R-G) como testigo susceptible. Se evaluó velocidad de germinación, diámetro y altura de planta, días a la floración, número de racimos florales, peso de frutos, densidad y tipo de tricomas e incidencia de plagas y enfermedades. Los resultados mostraron alta variabilidad en las características de los genotipos. La velocidad de germinación, expresada como el tiempo en que germina el 50% de las semillas (TG50), fluctuó de 41-94 h, con el menor TG50 en el Ar-Ch (41.59 h), sin diferencias estadística con el cv. R-G; mientras que el Ar-O fue el de mayor TG50 (94.65 h), sin diferencias con el Ar-Mich. Se encontró una correlación inversa entre TG50 Vs diámetro de semillas (r = - 0.716, p ≤0.05). Diferencias estadísticas (p ≤0.05) fueron registradas para el diámetro de tallo en plántulas, el que varió de 0.4-1.38 mm en los genotipos, con 1.41 mm para la variedad R-G, solo con diferencias significativas con los genotipos C-Ch, T-J y Ar-Mich. Sin embargo, en campo, los genotipos superaron al cv. comercial en diámetro de tallo y altura, donde las mayores dimensiones fueron en el Ar-Ch (13.19 ± 2.0 mm y 76.33 ± 2.51 cm, respectivamente). El tiempo a la floración fluctuó de 38-50 días, con el mayor para la variedad R-G. El mayor número de racimos florales y frutos por planta se registró en el T-J, con 27.33 ± 7.23 y 50.66 ± 0.57, respectivamente; el mayor rendimiento medio por planta fue en el Ar-Mich, con 797.2 ± 322.7 g, y el menor en el cv. comercial, con 4.6 ± 7.9 g. La mayor incidencia de mosca blanca y paratrioza (ninfas y adultos), se registró en el cv. comercial, con medias de 0.21 ± 0.26, 2.40 ± 0.67 y 0.32 ± 0.29, 0.79 ± 0.30, respectivamente; la menor incidencia fue en el T-J, con 0.005 ± 0.01, 0.77 ± 0.47, y 0.06 ± 0.10, 0.07 ± 0.01, respectivamente. En general, los genotipos criollos y silvestres mostraron mayor densidad de tricomas, desde 653.67 ± 55.19 en el T-J, hasta 372.33 ± 53.26 en el Ac-A, comparativamente la variedad comercial tuvo 367.33 ± 49.09. Se encontró una relación inversa entre densidad de tricomas Vs incidencia de plagas. La mayor severidad de enfermedades (complejo de hongos) se registró en el cv. R-G (100%), y la menor en el genotipo silvestre T-J (58.75 ± 5.30). La mayor severidad de nematodos fue en el genotipo Ac-A con 20.96 ± 7.57; y la menor en el genotipo Ar-Ch (3.12 ± 0.88). Con base a las variables evaluadas y con énfasis en la incidencia de plagas y enfermedades, se seleccionaron seis genotipos como portainjertos: T-J, Ar-Mich, C-Ch, Ar-Ch, Ar-M y Ac-R. En las plantas injertadas se redujo significativamente la incidencia de mosquita blanca y el tipo minador, donde el genotipo T-J mostró menos del 10% de ninfas y adultos de mosquita blanca, respecto a la variedad Rio Grande sin injertar; algo similar ocurrió con las larvas de Lepidóptera. En el minador Liriomyza spp. la diferencia fue hasta del 50%. Excepto el genotipo Ac-R, los injertos mostraron mayor densidad de tricomas que el cv. comercial sin injertar. Su número se incrementó hasta duplicar y quintuplicar los no glandulares y glandulares, respectivamente. Se encontró una relación inversa entre densidad de tricomas Vs incidencia de ninfas y adultos de mosca blanca, minador de la hoja y la especie de Lepidóptero. En general se observó un efecto de incremento en el vigor de las plantas de la variedad Rio Grande empleada como injerto, al interactuar con los portainjertos; con diámetros de tallo y altura de planta mayores, mayor ramificación y producción de frutos y rendimiento por planta. Los frutos de los injertos mostraron menor pH y contenido de grados Brix que los de las plantas sin injertar. Destacaron los portainjertos T-J, C-Ch y Ar-Mich. El procedimiento empleado para la selección y evaluación de portainjertos, y el desarrollo y evaluación de plantas injertadas, constituyen un procedimiento adecuado y recomendable para futuras búsquedas de portainjertos en jitomate. Los presentes resultados son de fundamental importancia para futuros estudios de producción sustentable de jitomate; sea mediante la producción directa de los genotipos; o bien, mediante el desarrollo de injertos con variedades comerciales más productivas, pero altamente susceptibles a plagas y enfermedades. Palabras clave: Caracterización, injerto, jitomate, plagas y enfermedades, tricomas. ABSTRACT: To know the agronomic behavior of Mexican landraces and wild genotypes of tomato (Solanum lycopersicum), and the potential that they have as rootstock of commercial varieties; laboratory and field studies were conducted in two regions of western Mexico: the Ciénega of Chapala (Jiquilpan, Michoacán), and Las Agujas (Jalisco State). In Jiquilpan, nine Mexican landraces of tomato were evaluated: Oaxaca (Ar-O), Michoacán (Ar-Mich), Huatusco (Ar-H), Mascota (Ar-M), Chico (Ar-Ch); all of them with stout form; Red (Ac-R), Orange (Ar-N) and Yellow (Ac-A), all with harnessed form; and cherry tomato from Chiapas (C-Ch); the “Tinguaraque” Jiquilpan (T-J) S.l. var. cerasciforme as the wild genotype, and the commercial variety “Rio Grande” (R-G) was the susceptible control. Germination speed, diameter and height of plant, days to flowering, number of flower clusters and fruit weight, density and types of trachoma’s, and incidence of pests and diseases were evaluated. The results showed high variability in the genotypes characteristics. The germination speed, expressed as the time in which 50% of seeds germinates (GT50) fluctuated from 41 to 94 h, with the lowest GT50 in the Ar-Ch (41.59 h), without statistical differences with commercial variety R-G, while the Ar-O had the highest GT50 (94.65 h), without statistical differences with Ar-Mich. An inverse correlation (r = - 0.716, p ≤ 0.05) between GT50 and seed size was found. Statistical differences (p ≤0.05) were recorded for stem diameter in seedling, which ranged from 0.4-1.38 mm for genotypes, with 1.41 mm for the R-G variety, only with significant differences with the C-Ch, T-J and Ar-Mich. However, in field conditions, the wild genotype and landraces surpassed the commercial variety in stem and height, and the largest dimensions were in Ar-Ch (13.19 ± 2.0 mm and 76.33 ± 2.51 cm, respectively). Flowering time ranged since 38 to 50 days, with the longest time for the R-G variety. The highest number of floral clusters and fruits per plant was registered in the T-J, with 27.33 ± 7.23 and 50.66 ± 0.57, respectively; the highest mean yield per plant was in the Ar-Mich, with 797.2 ± 322.7 g, and the lowest in the commercial variety, with 4.6 ± 7.9 g. The highest incidence of whitefly and paratrioza (nymphs and adults) was recorded in the commercial variety, with means of 0.21 ± 0.26, 2.40 ± 0.67, and 0.32 ± 0.29, 0.79 ± 0.30, respectively; the lowest incidence was in the T-J, with 0.005 ± 0.01, 0.77 ± 0.47, and 0.06 ± 0.10, 0.07 ± 0.01, respectively. In general, the landraces and wild genotype showed the highest density of trichomes, from 372.33 ± 53.26 in Ac-A, up to 653.67 ± 55.19 in T-J. Comparatively, the commercial variety had 367.33 ± 49.09 trichomes. An inverse correlation between trichomes density vs incidence of pests was found. The greatest severity of disease (fungal complex) was registered in the Rio Grande variety (100%), and the lowest severity in the wild genotype T-J (58.75% ± 5.30). The highest severity of nematode occurred in Ac-A with 20.96 ± 7.57 and the lowest in the Ar-Ch with 3.12 ± 0.88. Based on the evaluated variables, with emphasis on the pests and diseases incidence, six genotypes to be evaluated as rootstocks were selected: T-J, Ar-Mich, C-Ch, Ar-Ch, Ar-M, and Ac-R. In grafted plants, incidence of whitefly and leaf miner was significantly reduced, where the T-J genotype showed less than 10% of nymphs and adults of whitefly respect to the Rio Grande variety without grafting. The same happened for larvae of Lepidoptera. In Liriomyza spp., the difference was up to 50% less population. Except for the Ac-R landrace, the grafts showed a higher density of trichomes than the engrafted commercial variety. Their number increased to double and quintuple the non-glandular and glandular, respectively. An inverse correlation was found between trichomes density vs incidence of nymphs and adults of whitefly, leaf miner and the larvae of Lepidoptera. In general, an effect of increase in vigor of plants of the Rio Grande variety was observed when interacting with the rootstocks; with greater stem diameter and plant height, greater branching and fruit yield, and yield per plant. The fruits of grafts showed lower pH and Brix content than those of engrafted plants. They highlighted the rootstocks T-J, C-Ch, y Ar-Mich. The procedure used for selection and evaluation of rootstocks, and development and evaluation of grafted plants, constitute a suitable and recommended procedure for future searches of rootstock in tomato. The present results are of fundamental importance for future studies of sustainable tomato production; either through the direct production of the landraces; or by the development of grafts with more productive commercial varieties, but highly susceptible to pests and diseases. Key words: Characterization, grafting, pests and diseases, tomato, tricomes. es
dc.description.sponsorship Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología-CONACYT; Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias CUCBA es
dc.language.iso es es
dc.subject Plagas y enfermedades es
dc.subject Jitomate injertado es
dc.subject Tricomas es
dc.subject Control biológico es
dc.title Caracterización de genotipos mexicanos de jitomate (Solanum lycopersicum l): su potencial como portainjertos de variedades comerciales en el Occidente de México es
dc.type TESIS es
dc.contributor.advisor Cortez Madrigal, Hipólito
dc.contributor.advisor Rodríguez Guzmán, Eduardo


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