| Caracterización seminal y del desarrollo de Oenothera rosea L’Hér. ex Ait. en invernadero

  • Cecilia Beatriz Peña Colegio de Postgraduados
Palabras clave: crecimiento vegetativo, inflorescencias, latencia, semillas silvestres, yemas florales.

Resumen

Oenothera rosea L´Hér. ex Ait. es una planta silvestre de la familia Onagraceae. Esta planta se reconoce por sus propiedades terapéuticas; por lo que, surge interés por cultivarla.  El objetivo de este estudio fue caracterizar las semillas de O. rosea y el desarrollo de las plantas, en invernadero, hasta el final de la etapa reproductiva. La hipótesis fue que independientemente del sitio de recolecta y la variabilidad en tamaño de las semillas, las plantas de O. rosea responden al cultivo en condiciones protegidas. Las semillas se recolectaron en cuatro sitios del estado de Veracruz. El diseño experimental fue en bloques al azar generalizado, con 10 repeticiones (15 semillas por unidad experimental) para germinación y emergencia, y cuatro plantas por muestreo, cada 10 días, durante 110 días, para evaluar el crecimiento y la biomasa de las estructuras. Las plantas se cultivaron, en recipientes de 500 mL de capacidad, con turba vegetal, en un invernadero, de julio a septiembre de 2018. La biomasa seminal promedio varió entre 0.0027 y 0.0091 g. Entre 10 y 70% de semillas no germinaron en dependencia del tamaño de semilla y del sitio de recolecta. La proporción de semillas que no germinó varió entre 10 y 80 % entre los sitios de recolecta. Ciento diez días después de la siembra, las plantas de semilla grande mostraron más altura del tallo (hasta 35%), número de yemas florales (60%), número de cápsulas maduras (el doble) y longitud de la raíz (27.2%) respecto a las de semillas pequeñas. En contraste, el diámetro del tallo (a la altura del sustrato) y el número de hojas, su anchura y longitud fueron independientes del tamaño de la semilla. Las plantas de O. rosea crecen y se desarrollan vigorosas en invernadero; en poco más de 100 días de cultivo se asegura la disponibilidad de todos sus tejidos.

Biografía del autor/a

Cecilia Beatriz Peña, Colegio de Postgraduados
SNI III,  Profesora Investigadora Titular, Posgrado en Botánica, Colegio de Postgraduados

Citas

Al-Kataki G. N. 1998. Seed size and water potential effects on water uptake, germination and growth of lentil. J. Agron. Crop Sci. 181: 237-242.

Almora-Pinedo Y., Arroyo-Acevedo J., Herrera-Calderon O., Chumpitaz-Cerrate V., Hañari-Quispe R., Tinco-Jayo A., Franco-Quino C., Figueroa-Salvador L. 2017. Preventive effect of Oenothera rosea on N-methyl-N-nitrosourea- (NMU) induced gastric cancer in rats. Clin. Exp. Gastroenterol. 10: 327–332.

Brakke M. P., Gardner E. B. 1987. Juvenile growth in pigeopea, soybean, and cowpea in relation to seed and seedling characteristics. Crop Sci. 27: 311—316.

Brunner I., Herzog C., Dawes M. A., Arend M., Sperisen C. 2015. How tree roots respond to drought. Front. Plant Sci. 6: 1-16.

Calva-Candelaria N., Meléndez-Camargo M. E., Montellano-Rosales H., Estrada-Pérez A. R., Rosales-Hernández M. C., Fragoso-Vázquez M. J., Martínez-Archundia M., Correa-Basurto J., Márquez-Flores J. K. 2018. Oenothera rosea L´Hér. ex Ait attenuates acute colonic inflammation in TNBS-induced colitis model in rats: in vivo and in silico myeloperoxidase role. Biomed. Pharmacotherapy 108: 852-864.

Erskine W. 1996. Seed-size effects on lentil (Lens culinaris) yield potential and adaption to temperature and rainfall in West Asia. J. Agric. Sci. 126: 335— 341.

Espinosa G. F., Sarukhán, J. 1997. Manual de malezas del Valle de México. Claves, descripciones e ilustraciones. Universidad Nacional Autónoma de México. Fondo de Cultura Económica. México, D. F. 407 pp.

Fan C., Yu S., Wang C., Xing Y. 2009. A causal C-A mutation in the second exon of GS3 highly associated with rice grain length and validated as a functional marker. Theor. Appl. Genet. 118: 465–472.

Gan Y., Stobbe E. H. 1995. Effect of variations in seed size and planting depth on emergence, infertile plants, and grain yield of spring wheat. Can. J. Plant Sci. 75: 565-570.

García E .1988. Modificaciones al sistema de clasificacio´n clima ´tica de Ko¨ppen (para adaptarlo a las condiciones de la República Mexicana), 4a edn. UNAM, México.

Gómez-Flores R., Reyna-Martínez R., Tamez-Guerra P., Quintanilla-Licea R. 2012. Antibacterial activity of Oenothera rosea (L ’Hér) leaf extracts. Br. J. Med. Med. Res. 2: 396–404.

Gómez J. M., Husband B. 2004. Bigger is not always better: conflicting selective pressures on seed size in Quercus ilex. Evolution 58: 71–80.

ISTA. International Seed Testing Association (ISTA). 2005. International rules for seed testing. Seed Sci. Tech. 27 (suppl):

Jha B. B., Sinha S. K., Singh C. N. 1985: Effect of seed size on yield in wheat. Seed Res. 13: 24-27.

Kesavan M., Song J. T., Seo H. S. 2013. Seed size: a priority trait in cereal crops. Physiol. Plant. 147: 113–120.

Kitajima K., Fenner M. 2000. Ecology of seedling regeneration. In: Fenner M. (Ed.). Seeds: ecology of regeneration in plant communities. Wallingford, UK: CABI Publishing, pp. 331–360.

Kitajima K., Myers J. A. 2008. Seedling ecophysiology: strategies towards achievement of positive net carbon balance. In: Leck M. A., Parker V. T., Simpson R. L. (Eds). Seedling ecology and evolution. Cambridge University Press, Cambridge, UK. Pages 172–188.

Li N., Li Y. 2015. Maternal control of seed size in plants. J. Exp. Bot. 66: 1087–1097

Metz J., Liancourt P., Kigel J., Harel D., Sternberg M., Tielbo K. 2010. Plant survival in relation to seed size along environmental gradients: a long-term study from semi-arid and Mediterranean annual plant communities. J. Ecol. 98: 697–704.

Mian M. A. R., Nafziger E. D. 1994. Seed size and water potential effects on germination and seedling growth of winter wheat. Crop Sci. 34: 169—171.

Moles A. T., Ackerly D. D., Webb C. O., Tweddle J. C., Dickie J. B., Westoby M. 2005. A brief history of seed size. Science 307: 576–580.

Pacala S. W., Rees M. 1998. Models suggesting field experiments to test two hypotheses explaining successional diversity. Amer. Naturalist 152: 729–737.

Peña-Valdivia C. B., Aguirre-Rivera J. R., Arroyo-Peña V. B. 2012. El frijol: Síndrome de domesticación. Editorial del Colegio de Postgraduados. México. 198 p.

Pérez M. C., Hernández L. A., González C. F. V., García de los Santos G., Carballo C. A., Vásquez R. T. R., Tovar G. M. R. 2006. Tamaño de semilla y relación con su calidad fisiológica en variedades de maíz para forraje. Agric. Téc. Méx. 32: 341-352.

Poorter L., Wright S. J., Paz H., Ackerly D. D., Condit R., Ibarra-Manríquez G., Harms K. E., Licona J. C. 2008. Are functional traits good predictors of demographic rates? Evidence from five Neotropical forests. Ecology 89: 1908–1920.

Radchuk V, Borisjuk L. 2014. Physical, metabolic and developmental functions of the seed coat. Front. Plant Sci. 5: 510.

Rees M., Venable D. L. 2007. Why do big plants make big seeds? J. Ecol. 95: 926–936.

Rubio de Casas R., Willis C. G., Pearse W. D., Baskin C. C., Baskin J. M., Cavender-Bares J. 2017. Global biogeography of seed dormancy is determined by seasonality and seed size: a case study in the legumes. New Phytol. 214: 1527–1536.

Rzedowski J. 1978. Vegetación de México. Limusa, México, 432 p.

Rzedowski, J., de Rzedowski G. C. 1957. Notas sobre la flora y la vegetación del estado de San Luis Potosí, V. La vegetación a lo largo de la carretera San Luis Potosí-Río Verde. Acta Cient. Potos. 1: 7-68.

Turnbull L. A., Philipson C. D., Purves D. W., Atkinson R. L., Cunniff J., Goodenough A., Hautier Y., Houghton J., Marthews T. R., Osborne C. P., Paul-Victor C., Rose K. E., Saner P., Taylor S. H., Woodward F. I., Hector A., Rees M. 2012. Plant growth rates and seed size: a re-evaluation. Ecology 93: 1283–1289.

Venable D. L., Rees M. 2009. The scaling of seed size. J. Ecol. 97: 27–31.

Villarreal Q. J. A. 1983. Malezas de Buenavista saltillo. UAAAN. Primera edición. Saltillo, Coahuila. 269 p.

Villaseñor-Ríos J. L., Espinosa-García F. J. 1998. Catálogo de malezas de México. Fondo de Cultura Económica. 448 p.

White I W., Singh S. P., Pino C., Rios M. J., Buddenhagen I. 1992: Effect of seed size and photoperiod response on crop growth and yield of common bean. Field Crops Res. 28: 295—307.

Publicado
2020-10-04
Cómo citar
Peña, C. (2020). | Caracterización seminal y del desarrollo de Oenothera rosea L’Hér. ex Ait. en invernadero. POLIBOTÁNICA, 1(50). Recuperado a partir de https://polibotanica.mx/index.php/polibotanica/article/view/561
Sección
Artículos