Respuesta de cultivares de tomate (Solanum lycopersicum L.) bajo estrés salino

Contenido principal del artículo

Marisel Ortega García
Yoania Ríos Rocafull
Alberto Hernández Jiménez
Gisela Rodríguez Rodríguez
José Francisco Gil Vidal

Resumen

En la actualidad muchos cultivos se encuentran afectados por una amplia diversidad de estreses. Dentro de ellos la salinidad representa un grave problema en la agricultura, de ahí la necesidad de estudiar cultivares tolerantes a estas condiciones, para su inclusión en los programas productivos del país. El objetivo del trabajo consistió en evaluar la tolerancia relativa a la salinidad de cultivares seleccionados de tomate (Solanum lycopersicum L.) como propuesta para agroecosistemas afectados por esta condición. Para este fin se realizaron dos ensayos: en el primero se determinó el porcentaje de germinación (PG) y el índice de velocidad de la germinación (IVG) de las semillas y en el segundo se calculó la tolerancia relativa a la salinidad de los cultivares seleccionados. En cuanto al porcentaje de germinación (PG) y el índice de velocidad de la germinación (IVG), se destacaron con resultados superiores los cultivares ‘Daniel’, ‘Pablo’, ‘T-60’ y ‘FL-5’, a la concentración de 50 mM de NaCl, sin diferencias significativas entre ellos; sin embargo, sí difirieron significativamente del resto de los cultivares evaluados. En la tolerancia relativa a la salinidad, en presencia de 50 mM de NaCl, sobresalieron en la mayor parte de los indicadores los cultivares ‘Pablo’ y ‘T-60’, aunque ‘FL-5’ y ‘Daniel’ pudieran ser utilizados como estrategia para diversificar cultivares de tomate bajo condiciones de suelos salinos.

Detalles del artículo

Cómo citar
Respuesta de cultivares de tomate (Solanum lycopersicum L.) bajo estrés salino. (2026). Agrotecnia De Cuba, 50, 2414-4673. https://agrotecnia.edicionescervantes.com/index.php/agrotecnia/article/view/1111
Sección
Artículos Originales

Cómo citar

Respuesta de cultivares de tomate (Solanum lycopersicum L.) bajo estrés salino. (2026). Agrotecnia De Cuba, 50, 2414-4673. https://agrotecnia.edicionescervantes.com/index.php/agrotecnia/article/view/1111

Referencias

Aazami, M. A., Rasouli, F., y Ebrahimzadeh, A. (2021). Oxidative damage, antioxidant mechanism and gene expression in tomato responding to salinity stress under in vitro conditions and application of iron and zinc oxide nanoparticles on callus induction and plant regeneration. BMC Plant Biology, 21(1). https://doi.org/10.1186/S12870-021-03379-7

Abdel-Farid, I., Marghany, M., Rowezek, M., y Sheded, M. (2020). Effect of salinity stress on growth and metabolomic profiling of Cucumis sativus and Solanum lycopersicum. Plants, 9(11), 1–19. http://www.horticultureresearch.net/

Abellón-Molina, M. I., Posada-Dacosta, M. D. G., Torres-Calzado, K., García-Reyes, R. A., Villazón-Gómez, J. A., y Velázquez-Sánchez, E. C. (2021). Remote sensing of salinity in agroecosystem of Mayarí, Holguín Province, Cuba. Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias, 30(1), 26–32. http://eqrcode.co/a/Ho2rZmt

Aini, N., Dwi Yamika, W. S., y Setiawan, A. (2017). The role of salt (NaCl) stress on seed germination, growth and proline content of some tomato varieties. Journal of Applied Horticulture, 19(3), 245–248. http://www.horticultureresearch.net/

Ashraf, M. Y., Akhtar, K., Hussain, F., y Iqbal, J. (2006). Screening of different accessions of three potential grass species from Cholistan desert for salt tolerance. Pakistan Journal of Botany, 38(5), 1589–1597. https://doi.org/10.1007-4020-4018-0_3

Chakma, P., Hossain, M. M., y Rabbani, M. G. (2019). Effects of salinity stress on seed germination and seedling growth of tomato. Journal of the Bangladesh Agricultural University, 17(4), 490–499. https://doi.org/10.3329/jbau.v17i4.44617

Cortés, V. G., Alanoca, P. N., y Llave, M. C. (2014). Efecto de la salinidad sobre la germinación y crecimiento vegetativo de plantas de tomate silvestres y cultivada. Interciencia, 39(7), 511–517. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33931446010

Delgado-González, C. R., Rodríguez-Laguna, R., Capulín-Grande, J., Madariaga-Navarrete, A., y Islas-Pelcastre, M. (2022). Caracterización fisicoquímica de suelos salinos agrícolas en la localidad de Chicavasco, estado de Hidalgo, México. South Florida Journal of Development, 3(1), 335–344. https://doi.org/10.46932/sfjdv3n1-026

Devi, N. D., y Arumugam, T. (2019). Screening of tomato genotypes at various levels of salinity. Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, 8(3), 3199–3201. http://www.phytojournal.com/archives/2019/vol8issue3/PartAT/8-3-219-706.pdf

Eitel, C. C. (2021). Efecto del estrés salino en la producción y calidad de semillas de tomate (Tesis de maestría). https://bibliotecadigital.oducal.com/Record/ir-11534-52676

Enríquez-Acosta, E. A., Ruiz-Espinoza, F. H., Carballo-Méndez, F. J., Beltrán-Morales, F. A., Vázquez-Vázquez, C., y García-Sánchez, H. D. (2023). El silicio como mitigador a salinidad en las variables fisiológicas de germinación de tres variedades de Solanum lycopersicum. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, 14(1), 85–96. https://doi.org/10.29312/remexca.v14i1.3385

Estrada-Trejo, V., Lobato-Ortiz, R., García-de los Santos, G., Carrillo-Castañeda, G., Castillo-González, F., Contreras-Magaña, E., Ayala-Garay, O. J., De la O Olan, M., y Artola Mercadal, A. (2014). Diversidad de poblaciones nativas de jitomate para germinación en condiciones salinas. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas. 5(6), 1067-1079. https://doi.org/10.29312/remexca.v5i6.890

González, G. P., Suárez, N. T., y Marín, J. O. (2020). Effect of salinity and seed salt priming on the physiology of adult plants of Solanum Lycopersicum cv. Río Grande. Braz. J. Bot. 43(4):775-787. https://doi.org/10.1007/s40415-020-00636-1

Habib, S., Lwin, Y. Y., y Li, N. (2021). Article down-regulation of slgras10 in tomato confers abiotic stress tolerance. Genes, 12(5). https://doi.org/10.3390/genes12050623

Hameed, A., Ahmed, M. Z., Hussain, T., Aziz, I., Ahmad, N., Gul, B., y Nielsen, B. L. (2021). Effects of salinity stress on chloroplast structure and function. Cells, 10(8). https://doi.org/10.3390/CELLS10082023

Hernández Jiménez, A., López Pérez, D. y Morales Díaz, M. (2023). Métodos de análisis para calcular el contenido de sales de los suelos de Cuba. Agrotecnia de Cuba, 47(1), 93-97. https://agrotecnia.edicionescervantes.com/index.php/agrotecnia/article/view/19/13

Maguire, J. D. (1962). Speed germination-aid in selection and evaluation for seedling emergence and vigor. Crop Science, 2, 176-177. https://doi.org/10.2135/cropsci1962.0011183x00020002

Martínez-Sias, V. A., Martínez-Hernández, J. J., Zúñiga-Estrada, L., y Martínez-Montoya, J. F. (2022). Mejoradores de suelo salino-sódico y su efecto en el desarrollo de jitomate (Solanum lycopersicum). Ecosistemas y Recursos Agropecuarios, 9(1), e3086. https://doi.org/10.19136/era.a9n1.3086

Ortega-García, M., Ríos Rocafull, Y., Ortiz Núñez, Y., Fernández Granda, L., y Gil Vidal, J. F. (2025). Comportamiento de cultivares de tomate (Solanum lycopersicum L.) cubanos frente a diferentes condiciones de salinidad. Revista Agrisost, 31, 1–6. https://revistas.reduc.edu.cu/index.php/agrisost

Ruiz-Espinoza, F. H., Villalpando Gutiérrez, R. L., Murillo Amador, B., Beltrán Morales, F. A., y Hernández Montiel, L. G. (2014). Respuesta diferencial a la salinidad de genotipos de tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) en primeras etapas fenológicas. Terra Latinoamericana, 32(4), 311–323. http://ref.scielo.org/yq4cm6

Ruiz-Sánchez, M., Muñoz-Hernández, Y., Guzmán, D., Velázquez-Rodríguez, R., Díaz-López, G. S., y Martínez, A. Y. (2018). Efecto del calibre de semilla (masa) en la germinación del sorgo. Cultivos Tropicales, 39(4), 51–59. https://ediciones,inca.edu.cu/index.php/php/ediciones/article/view/1480

Sangoquiza-Caiza, C. A., Viera-Tamayo, Y., Yánez-Guzmán, C. F., y Zambrano-Mendoza, J. L. (2021). Efecto del estrés salino sobre el crecimiento de plántulas de maíz variedad Tayuyo en condiciones in vitro. Revista Centro Agrícola, 48(2), 14–23, CF: cag022212318. http://cagricola.uclv.edu.cu/

Santoyo de la Cruz, M. F., Flores-Magdaleno, H., Khalil-Gardezi, A., Mancilla-Villa, Ó. R., y Rubiños-Panta, J. E. (2021). Composición iónica y comparación de índices de salinidad de suelo agrícola de Texcoco, México. Nova Scientia, 13(27), 1–20. https://doi.org/10.21640/ns.v13i27.2789

Soto-Cevallos, J. A. (2022). El cambio climático y su efecto en la biodiversidad. Revista de Ciencias Agropecuarias ALLPA, 5(10). https://doi.org/10.56124/allpa.v5i10.0051

Tahir, M., Zafar, M. M., Imran, A., Hafeez, M. A., Rasheed, M. S., Mustafa, H. S. B., Ullah, A., Saad, H. M., y Mustafa, B. (2018). Response of tomato genotypes against salinity stress at germination and seedling stage. Nature and Science, 16(4), 10–17. https://doi.org/10.7537/marsnsj160418.03

Thom, D., Taylor, A., Seidl, R., Thuiller, W., Wang, J., Robideau, M., y Keeton, W. (2021). Forest structure, not climate, is the primary driver of functional diversity in northeastern North America. https://doi.org/10.1016/J.SCITOTENV.2020.143070

Vázquez-Hernández, J. C., Mascorro Gallardo, J. O., Rodríguez Pérez, J. E., Castellanos, J. S., y Rodríguez de la O, J. L. (2023). Identificación de líneas de tomates silvestres tolerantes a salinidad en germinación y plántula. Revista Investigaciones y Estudios UNA, 14(1), 18–33. http://doi.org/10.57201/IEUNA2312777