Comportamiento de la masa seca de la lámina de la hoja bandera de plantas de arroz (Oryza sativa L. Var. J-104) durante el llenado de los granos
Contenido principal del artículo
Resumen
Los modelos de simulación del crecimiento de las plantas de arroz, han predicho que es posible incrementar el rendimiento potencial si se modifican algunas características morfológicas y fisiológicas de las plantas, entre ellas las relacionadas con las hojas. En consecuencia, conocer el comportamiento de las hojas durante la ontogenia de la planta, pudiera contribuir a identificar caracteres relacionados con el rendimiento. Por estas razones, el propósito de este trabajo fue estudiar cómo varían la masa seca y la concentración de nitrógeno de la hoja bandera durante el llenado de los granos, teniendo en cuenta que esta hoja es la fuente fundamental de fotoasimilados en este período. Para el experimento se utilizó la variedad de arroz J-104, la cual se sembró en dos épocas de siembra, en macetas de barro vidriado. Se determinó la masa seca y el contenido de nitrógeno de la lámina en la antesis, a los diez días siguientes y en la madurez fisiológica. Durante los primeros diez días después de la antesis, la masa seca de la lámina se redujo en marzo de 2000; mientras que en enero de 2001 se incrementó. Sin embargo, hacia la madurez fisiológica se redujo en ambas fechas de siembra. La concentración de nitrógeno foliar solo mostró diferencias significativas en la madurez, cuando los valores de enero de 2001 fueron menores. Los resultados revelaron que la masa seca y la concentración de nitrógeno de la lámina de la hoja bandera variaron durante el proceso de llenado de los granos y estos cambios estuvieron influidos por la época de siembra.
Detalles del artículo

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0.
Aquellos autores/as que tengan publicaciones con esta revista, aceptan los términos siguientes de la Licencia CC Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0):
Usted es libre de:
- Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato
- Adaptar — remezclar, transformar y crear a partir del material
El licenciador no puede revocar estas libertades mientras cumpla con los términos de la licencia.
Bajo las condiciones siguientes:
- Reconocimiento — Debe reconocer adecuadamente la autoría, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de una manera que sugiera que tiene el apoyo del licenciador o lo recibe por el uso que hace.
- NoComercial — No puede utilizar el material para una finalidad comercial.
- No hay restricciones adicionales — No puede aplicar términos legales o medidas tecnológicas que legalmente restrinjan realizar aquello que la licencia permite.
La revista no se responsabiliza con las opiniones y conceptos emitidos en los trabajos, son de exclusiva responsabilidad de los autores. El Editor, con la asistencia del Comité de Editorial, se reserva el derecho de sugerir o solicitar modificaciones aconsejables o necesarias. Son aceptados para publicar trabajos científico originales, resultados de investigaciones de interés que no hayan sido publicados ni enviados a otra revista para ese mismo fin.
La mención de marcas comerciales de equipos, instrumentos o materiales específicos obedece a propósitos de identificación, no existiendo ningún compromiso promocional con relación a los mismos, ni por los autores ni por el editor.
Cómo citar
Referencias
Counce PA., Keisling TC., Mitchell AJ. (2000). A uniform, objective and adaptative system for expressing rice development. Crop Sci. 40 (2): 436-443.
Dingkuhn M., Penning de Vries F.W.T., De Datta S.K., van Laar H.H. (1991). Concepts for a new plant type for direct seeded flooded tropical rice. P. 17-38. In: Direct seeded flooded rice in the tropics. International Rice Research Institute, Los Baños, Philippines.
Faust H., Sebastianelli J.A. Axmann H. (1987). Manual de laboratorio. Métodos para análisis de 15N. Curso Internacional de Entrenamiento sobre el Uso de 15N en Ciencias de Suelos, Nutrición Vegetal y Biotecnología Agrícola FAO/ OIEA. Academia de Ciencias RDA Leipzig ed. pp. 30-34.
Hasegawa T. (1999). Changes in vertical distribution of leaf nitrogen with the growth stage and the influence on dry matter production in rice. Plant Prod. Sci. 2 (1): 37-46.
Hasegawa T. y Horie T. (1996). Leaf nitrogen, plant age and crop dry matter production in rice. Field Crop Res. 47 (2): 107-116.
Hernández A., Pérez JMJ., Boch D., Rivero L. (1994). Nueva versión de clasificación genética de los suelos de Cuba. Instituto de Suelos, MINAG. 66p.
IIA (2001). Instructivos Técnicos para el Cultivo del Arroz.
López-Bellido L. (1991). Cultivos herbáceos. Cereales. Vol.1. Ediciones Mundi-prensa.
Madrid.
Minchin P.E.H., Thorpe M.R. (1996). What determines carbon partitioning between competing sinks. Journal Exp. Bot. 47. Special Issue. 1293-1296.
Mohapatra P.K., Masamoto Y., Morita S., Takanashi J., Kato T., Itani T., Adu-Gyamfi J.J., Shunmugasundaram M., Nguyen N. T., Saneoka H., Fujita K. (2004). Partitioning of 13C-labelled photosynthate varies with growth stage and panicle size in high-yielding rice. Functional Plant Biol. 31: 131-139.
Murchie E.H., Chen Y., Hubbart S., Peng S., Horton P. (1999). Interactions between senescence and leaf orientation determine in situ patterns of photosynthesis and photoinhibition in field-groen rice. Plant Physiol. 119: 553-563.
Nagata K, Yoshinaga S, Takanashi J. and Terao T. (2001) Effects of dry matter production of nonstructural carbohydrates and nitrogen application on grain filling in rice cultivar Takanari, a cultivar bearing a large number of spikelets. Plant Prod. Sci. 4(3): 173-183.
Okawa S., Makino A., Mae T. (2002). Shift of the major sink from the culm to the panicle at the early stage of grain filling in rice (Oryza sativa L cv. Sasanishiki). Soil Sci. Plant Nutrition. 48: 237-242.
Peng S., Cassman KG., Virmani SS., Sheehy J., Khush GS. (1999). Yield potential trends of tropical rice since the release of IR8 and the challenge of increasing rice yield potential. Crop Sci. 39 (6): 1552-1559.
Su J Ch. (2000). Starch synthesis an grain filling in rice. Carbohydrate Reserves in Plants. Development in Crop Science. Vol. 26. Synthesis and Regulation. A. Kumar, N. Kaur (eds.). Elsevier, p. 107.
Tsukaguchi T., Horie T., Ohnishi M. (1996). Filling percentage of rice spikelets as affected by availability of non-structural carbohydrates at the initial phases of grain filling. Japan. J. Crop Sci. 65: 445-452.
