Desarrollo de una variedad de papa andígena en los Andes venezolanos y su simulación por el modelo SUBSTOR

Autores/as

  • Lina Sarmiento Universidad de Los Andes image/svg+xml Autor/a
    • Walter Bowen IFDC/CIP-Quito Autor/a

      Palabras clave:

      Solanum tuberosum andigenum, nitrógeno, fertilización, modelización, calibración, validación, coeficientes genéticos, Andes

      Resumen

      En este trabajo se analiza el crecimiento y la dinámica de absorción de nitrógeno de una variedad de papa de la subespecie andigenum en la alta montaña tropical venezolana y se utiliza esta información para calibrar y validar el modelo SUBSTOR. Una vez validado, el modelo es utilizado en un ejercicio de simulación para ilustrar su posible aplicación al diseño de alternativas agronómicas que permitan optimizar la fertilización nitrogenada. El diseño experimental consistió en cultivar dos parcelas con dosis de fertilizacion de 32 y 160 kg ha-1 de N respectivamente. A lo largo del cultivo se realizaron cinco muestreos de biomasa de hojas, tallos, raíces y tubérculos y se analizó el contenido de N de cada compartimiento. La información de la parcela con mayor fertilización fue utilizada para la calibración del modelo y la de la parcela con menor fertilización para su validación. Los coeficientes genéticos obtenidos en la calibración difieren substancialmente de los reportados para la subespecie tuberosum en condiciones de clima templado, lo que pudiera ser debido a diferencias en el patrón de crecimiento de esta subespecie o al efecto del clima. Una vez calibrado, el modelo logra simular correctamente la biomasa foliar y de tubérculos, pero subestima la biomasa de tallos y sobreestima la de raíces. En cuanto al nitrógeno, la simulación resultó adecuada para hojas y raíces pero sobreestimó el contenido de N en tallos y tubérculos. El ejercicio de simulación sugiere que el fraccionamiento de la fertilización pudiera permitir aumentar la producción y disminuir las pérdidas por drenaje, sin embargo, el modelo requiere de una calibración más completa para poder utilizarlo con mayor confiabilidad en este tipo de aplicaciones.

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      Referencias

      BOWEN, W., H. CABRERA, V. BARRERA, y G. BAIGORRIA. 1999. Simulating the response of potato to applied nitrogen. Pp. 381-386, in CIP Program Report 1997-1998. International Potato Center, Lima,Peru.

      BOWEN. W., P. THORNTON y G. HOOGENBOOM. 1998. The simulation of cropping sequences using DSSAT. Pp. 313-327, in Tsuji, G., G. Hoogenboom y P. Thornton (eds): Understanding options for agricultural production. Kluwer Academic Publishers. https://doi.org/10.1007/978-94-017-3624-4_15

      COUTEAUX, MM., L. SARMIENTO, P. BOTTNER, D.ACEVEDO y J.M. THIERY. 2002. Decomposition of standard plant material along an altitudinal transect (65-3968 m) in the tropical Andes. Soil Biology and Biochemistry 34(1): 69-78. https://doi.org/10.1016/S0038-0717(01)00155-9

      DYSON, P. y D. WATSON. 1971. An analysis of the effects of nutrient supply on the growth of potato crops. Annals of Applied Biology 69: 47-63. https://doi.org/10.1111/j.1744-7348.1971.tb04657.x

      EZETA, F. y R. MCCOLLUM. 1972. Dry-matter production, and nutrient uptake and removal by Solanum andigena in the Peruvian Andes. American Potato Journal 49: 151-163. https://doi.org/10.1007/BF02861595

      FAHEM, M. y A. HAVERKORT. 1988. Comparison of the growth of potato crops grown in autumn and spring in North Africa. Potato Research 31: 557-568. https://doi.org/10.1007/BF02361845

      GIJSMAN, A. y W. BOWEN. 2001. Simulating crop production in low-input agricultural systems with DSSAT linked to the CENTURY soil organic matter module. In Proceedings of the Third International Symposium on Systems Approaches for AgriculturalDevelopment. CD-Rom. CIP, Lima, Peru.

      HODGES, T., B. JOHNSON y L. MANRIQUE. 1989. SUBSTOR: A model of potato growth and development. Agronomy Abstracts, 16. Madison, Wisconsin American Society of Agronomy.

      HOOGENBOOM, G., P. WILKENS y Y. TSUJI. 1999. DSSAT v 3, Volume 4. University of Hawaii, Honolulu, Hawai.

      KLEINKOPF, GE., D.T. WESTERMANN y R.B. DWELLE. 1981. Dry matter production and nitrogen utilization by six potato cultivars. Agronomy Journal 42: 77-80.

      MAHDIAN, M. y J. GALLICHAND. 1995. Validation of the SUBSTOR model for simulating soil water content. Transactions of the ASAE 38: 513-520. https://doi.org/10.13031/2013.27860

      MILTHORPE, F. 1963. Some aspects of plant growth. An introductory survey. Pp. 3-16, in Ivins, J y F. Milthorpe (eds): The Growth of the Potato. Butterworths, Londres.

      MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIO. 1999. Potencialidades agrícolas del Estado Mérida. Venezuela. Informe técnico.

      MONASTERIO, M. 1980. Las formaciones vegetales de los páramos de Venezuela. Pp. 93-158, in M. Monasterio (ed.): Estudios Ecológicos en los Páramos Andinos. Editorial de la Universidad de Los Andes. Mérida.

      MOORBY, J. 1978. The physiology of growth and tuber yield. Pp. 153-194, in Harris, P.M. (ed): The Potato Crop. Chapman and Hall, Ltd. Londres. https://doi.org/10.1007/978-1-4899-7210-1_4

      PENNING DE VRIES, F. y R. RABBINGE. 1995. Models in research and education, planning and practice. Pp. 1-18, in Haverkort, A., D. MacKerron (eds): Potato Ecology and modelling of crops under conditions limiting growth. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht.

      https://doi.org/10.1007/978-94-011-0051-9_1

      RITCHIE, J., T. GRIFFIN y B. JOHNSON. 1995. SUBSTOR: functional model of potato growth, development and yield. Pp. 401-435, in Kabat, P. et al. (eds.): Modelling and parameterization of the soil-plant- atmosphere system. Wageningen. https://doi.org/10.1163/9789004684348_020

      SARMIENTO, L. 1995. Restauration de la fertilité dans un systeme agricole à jachère longue des hautes Andes du Venezuela. Ph.D. Thesis. Université de Paris XI.

      SARMIENTO, L. 2000. Water balance and soil loss under long fallow agriculture in the Venezuelan Andes. Mountain Research and Development 20(3): 246-253. https://doi.org/10.1659/0276-4741(2000)020[0246:WBASLU]2.0.CO;2

      TRAVASSO, M., D. CALDIZ y J. SALUZZO. 1996. Yield prediction using the SUBSTOR-potato model under Argentinean conditions. Potato Research 39: 305-312. https://doi.org/10.1007/BF02360922

      TSUJI, G., G. UEHARA y S. BALAS (eds). 1994. DSSAT. Versión 3. University of Hawai, Honolulu, Hawai.

      VOS, J. 1995. Nitrogen and the growth of potato crops. Pp. 101-110, in Haverkort, A. y D. MacKerron (eds): Potato Ecology and modelling of crops under conditions limiting growth. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-011-0051-9_8

      WESTERMANN, D. y G. KLEINKOPF. 1985. Nitrogen requirements of potatoes. Agronomy Journal 77: 616-621- https://doi.org/10.2134/agronj1985.00021962007700040024x

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      Publicado

      30-06-2002

      Número

      Sección

      Artículos de investigación

      Cómo citar

      Desarrollo de una variedad de papa andígena en los Andes venezolanos y su simulación por el modelo SUBSTOR. (2002). Ecotropicos, 15(1), 111-122. https://ecotropicos.svecologia.org/index.php/home/article/view/171

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