Efecto de Quitomax® en la promoción del crecimiento de plantas producidas in vitro de papa
Resumen
El uso de bioestimulantes tiene efectos beneficiosos en la promoción del crecimiento de las plantas. El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de Quitomax® en la promoción del crecimiento de plantas de papa (Solanum tuberosum L.) producidas in vitro. Se evaluaron in vitro tres concentraciones de Quitomax® (1, 10 y 100 mg l-1) en el medio de cultivo para la propagación de plantas in vitro y para la formación de microtubérculos. En ambos casos se empleó un control sin el bioproducto. Así mismo se evaluó en cultivo protegido, el crecimiento de plantas in vitro y la producción de minitubérculos, con la aplicación foliar de Quitomax® (50, 150 y 250 mg ha-1) en dos momentos del cultivo. Como resultados se encontró que fue posible obtener brotes y microtubérculos a partir de segmentos uninodales de tallo en presencia del bioproducto cubano Quitomax® en el medio de cultivo. Los mejores resultados se obtuvieron con 100 mg l-1. En condiciones de cultivo protegido, se pudo constatar el efecto bioestimulante de Quitomax® en plantas obtenidas in vitro de papa. El tratamiento que resultó más efectivo correspondió a la aplicación foliar de Quitomax® (150 mg ha-1) a los 20 y 40 días de plantación. Se evidenció el efecto bioestimulante tanto in vitro como ex vitro de Quitomax® en el crecimiento y desarrollo de las plantas. Este resultado contribuye a la producción de semilla original de papa por métodos biotecnológicos y a la seguridad alimentaria del país.
Palabras clave
Texto completo:
PDFReferencias
Agramonte D (1999) Métodos biotecnológicos para la producción de semilla original de papa (Solanum tuberosum L.). Tesis para aspirar al Grado Científico de Doctor en Ciencias Agrícolas. Universidad Central de Las Villas, Instituto de Biotecnología de las Plantas, Santa Clara, Cuba
Asghari-Zakaria R, Maleki-Zanjani B, Sedghi E (2009) Effect of in vitro chitosan application on growth and minituber yield of Solanum tuberosum L. Plant soil environ 55(6): 252-256
Badawy M, Rabea E (2011) A Biopolymer Chitosan and Its Derivatives as Promising Antimicrobial Agents against Plant Pathogens and Their Applications in Crop Protection. International Journal of Carbohydrate Chemistry 2011, doi: 10.1155/2011/460381
Bradshaw J (2021) Potato breeding: theory and practice. Springer, Dordrecht
Dahal K, Li X, Tai H, Creelman A, Bizimungu B (2019) Improving potato stress tolerance and tuber yield under a climate change scenario-A current overview. Frontiers Plant Science 10: 563
Devaux A, Goffart J, Kromann P, Andrade J, Polar V, Hareau G (2021) The Potato of the Future: Opportunities and Challenges in Sustainable Agrifood Systems. Potato Research 64: 681-72; doi: 10.1007/s11540-021-09501
Falcón-Rodríguez A, Costales D, Cabrera J, Martínez-Téllez M (2011) Chitosan physico-chemical properties modulate defense responses and resistance in tobacco plants against the oomycete Phytophthora nicotianae. Pesticide Biochemistry and Physiology 100(3): 221-228; doi: 10.1016/j.pestbp.2011.04.005
Falcón-Rodríguez A, Costales-Menéndez D, Martínez-Téllez M, Gordon T (2012) Respuesta enzimática y de crecimiento en una variedad comercial de tabaco (Nicotiana tabacum L.) tratada por aspersión foliar de un polímero de quitosana. Cultivos Tropicales 33(1): 65-70
Falcón-Rodríguez A, Gonzalez-Peña D, Napoles-Garcia M, Morales-Guevara D, Núñez-Vásquez M, Cartaya-Rubio O, Martinez-Gonzalez L, Terry-Alfonso E, Costales-Menendez D, Dell-Amico J, Jerez-Mompie E, Gonzalez-Gomez L, Jimenez-Arteaga M (2021) Oligosacarinas como bioestimulantes para la agricultura cubana. Anales de la ACC 11(1): e852
Hadrami A, Adam L, Hadrami I, Daayf F (2010) Chitosan in plant protection. Marine drugs 8(4): 968-987
IBP (2005) Protocolo para la producción de semilla de papa con el uso de métodos biotecnológicos. Instituto de Biotecnología de las Plantas. Universidad Central Marta Abreu de Las Villas. Santa Clara
Jerez-Mompie E, Morales-Guevara D, Dell'Amico-Rodríguez J, Falcón Rodríguez A (2018) El Quitomax® influye en la producción de tubérculos semilla de papa (Solanum tuberosum L.) variedad Romano. Cultivos tropicales 39(3): 80-86
Jiménez M, Vázquez P, Rodríguez I (2023) Respuesta agronómica del cultivo de la caña de azúcar (Sacharum officinarum L.) bajo el efecto del Quitomax®. Revista Científica Agroecosistema 11(1): 172-179
Jiménez-Terry F, Kowalski B, Agramonte D, Pérez M, Collado R, Barbón R, La O M (2006) Evaluación del efecto de la Chitosana en la fase de enraizamiento in vitro de papa var. ‘Desirée’ y en la producción de minitubérculos en casa de cultivo. Biotecnología Vegetal 6(1): 29-33
Kim S (2010) Chitin, Chitosan, Oligosaccharides and their derivatives: Biological Activities and Applications. CRC Press, New York; ISBN: 9781439816035
Kowalski B, Jimenez F, Herrera L, Agramonte D (2006) Application of soluble chitosan in vitro and in the greenhouse to increase yield and seed quality of potato minitubers. Potato Research 49: 167-176; doi: 10.1007/s11540- 006-9015-0
Mahdavi B (2013) Seed germination and growth responses of Isabgol (Plantago ovata Forsk) to chitosan and salinity. International Journal of Agriculture and Crop Sciences 5(10): 1084-1088
Meng X, Yang L, Kennedy J, Tian S (2010) Effects of chitosan and oligochitosan on growth of two fungal pathogens and physiological properties in pear fruit. Carbohydrate Polymers 81(1): 70-75; doi: 10.1016/j.carbpol.2010.01.057
Morales-Guevara D, Dell'Amico J, Jerez E, Díaz Y, Martín R (2016) Efecto del Quitomax® en el crecimiento y rendimiento del frijol (Phaseolus vulgaris L.). Cultivos Tropicales 37(1): 142-147
Morales-Guevara D, Torres-Hernández L, Jerez-Mompie E, Falcón Rodríguez A, Dell'Amico-Rodríguez J (2015) Efecto del Quitomax® en el crecimiento y rendimiento del cultivo de la papa (Solanum tuberosum L.). Cultivos Tropicales 36(3): 133-143
Rodríguez A, Ramírez M, Falcón A, Bautista S, Ventura E, Valle Y (2017) Efecto del Quitomax® en el rendimiento y sus componentes del cultivar de arroz (Oryza sativa L.) Var. INCA LP 5. Cultivos Tropicales 38(4): 156-159
Sheikha S, Malki F (2011) Growth and chlorophyll responses of bean plants to the chitosan applications. European Journal of Scientific Research 50(1): 124-134
Struik P, Wiersema S (1999) Seed potato technology. Wageningen Academic Publishers, Wageningen
Terry E, Falcón A, Ruiz J, Carrillo Y, Morales H (2017) Respuesta agronómica del cultivo de tomate al bioproducto Quitomax®. Cultivos Tropicales 38(1): 147-154
Velásquez C (2008) Algunas potencialidades de la quitina y el quitosano para usos relacionados con la agricultura en Latinoamérica. Revista UDO Agrícola 8(1): 1-22
Copyright (c) 2025 Biotecnología Vegetal

Biotecnología Vegetal eISSN 2074-8647, RNPS: 2154. ISSN 1609-1841, RNPS: 0397 Editada por: Instituto de Biotecnología de las Plantas. Universidad Central Marta Abreu de Las Villas. Carretera a Camajuaní km 5.5, Santa Clara, Villa Clara, Cuba CP 54 830 Tel: 53 42200124, e-mail: info@ibp.co.cu
Biotecnología Vegetal está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional.