Growth and CO2 assimilation of Agave potatorum Zucc. supplied at different nutritional levels

Authors

  • José Raymundo Enríquez-del Valle National Technological Institute of Mexico image/svg+xml , Campus Valle de Oaxaca Author 0009-0000-0678-123X (unauthenticated)
  • Víctor A. González-Hernández Colegio de Postgraduados image/svg+xml , Campus Montecillo Author
  • Gerardo Rodríguez-Ortiz National Technological Institute of Mexico image/svg+xml , Campus Valle de Oaxaca Author
  • Ariadna Ivon Bautista-Castellanos National Technological Institute of Mexico image/svg+xml , Campus Valle de Oaxaca Author
  • Vicente Arturo Velasco-Velasco National Technological Institute of Mexico image/svg+xml , Campus Valle de Oaxaca Author
  • Marcos Emilio Rodríguez-Vásquez National Technological Institute of Mexico image/svg+xml , Campus Valle de Oaxaca Author

DOI:

https://doi.org/10.29312/remexca.v17i4.4358

Keywords:

área foliar, fotosíntesis, plantas micropropagadas, solución nutritiva

Abstract

En el estado de Oaxaca, México, el Agave potatorum se colecta de poblaciones silvestres o se propaga mediante semillas en pequeñas extensiones y se utiliza para elaborar la bebida destilada mezcal. La especie se ha propagado in vitro y las plantas obtenidas se trasplantan a sustrato para su aclimatización durante 90 días y después se establecen en vivero durante 12 meses para alcanzar tamaño mayor, y al fertilizar las plantas se ha mejorado su crecimiento. El objetivo fue evaluar el área foliar y la tasa de asimilación de CO2 de plantas micropropagadas-aclimatizadas fertirrigadas con soluciones nutritivas California (Cal) o Steiner (St). Las plantas fertirrigadas con Cal-5% y con Cal-100% presentaron 20.8 y 27.7 hojas, 1 031.5 cm2 y 1 867.4 cm2 de área foliar, la roseta de 37 y 52.3 cm de diámetro, 19.5 y 29.5 cm de altura. La apertura estomática y asimilación de CO2 comenzó a las 16:00 h, al disminuir la radiación fotosintéticamente activa, alcanzando valores máximos de asimilación entre las 19:00 y 22:00 h. Las plantas fertirrigadas con Cal-100% y con St-100 % mostraron valores de asimilación de CO2, 17 y 11 µmol CO2 m-2 s-1, respectivamente.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Badr, A. and Brüggemann, W. 2020. Comparative analysis of drought stress response of maize genotypes using chlorophyll fluorescence measurements and leaf relative water content. Photosynthetica. 58(SI):638-645. https://doi.org/10.32615/ps.2020.014.

Bautista-Castellanos, A. I.; Enríquez-del Valle, J. R.; Velasco-Velasco, V. A. y Rodríguez-Ortiz, G. 2020. Enraizado y aclimatación de Agave potatorum. Ecosistemas y Recursos Agropecuarios. 7(3):e2618. https://doi.org/10.19136/era.a7n3.2618.

Carrillo-Hernández, M. A.; Viguera, A. L. y Portillo, L. 2014. Observaciones sobre el comportamiento de estomas en plantas suculentas. Boletín Nakari. 25(2):27-30.

Cen-Cen, E.; Gómez-Merino, F. y Martínez- Hernández, A. 2015. Tolerancia de Agave tequilana a altas concentraciones de cationes metálicos divalentes. Polibotánica. 40(20):163-182.

Correa-Hernández, L.; Baltazar-Bernal, O.; Sánchez-Páez, R. and Bello-Bello, J. J. 2022. In vitro multiplication of agave tobala (Agave potatorum Zucc.) using ebb-and-flow bioreactor. South African Journal of Botany. 147:670-677. https://doi.org/10.1016/j.sajb.2022.03.009.

Cruz-García, H.; Campos-Ángeles, G. V.; Enríquez-del Valle, J. R.; Velasco-Velasco, V. A. y Rodríguez-Ortiz, G. 2017. Senescencia foliar en plantas micropropagadas de Agave americana durante su aclimatización. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas. 8(2):381-391.

Efthimiadou, A.; Bilalis, D.; Karkanis, A. and Froud-Williams, B. 2010. Combined organic/inorganic fertilization enhances soil quality and increased yield, photosynthesis and sustainability of sweet maize crops. Australian Journal of Crop Science. 4(9):722-729.

Enríquez-del Valle, J. R. 2008. La propagación y crecimiento de agaves. Fundación Produce Oaxaca AC. e Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca. México. 46 p.

Enríquez-del Valle, J. R.; Alcara-Vázquez, S. E.; Rodríguez-Ortiz, G.; Miguel-Luna, M. E. y Manuel-Vázquez, C. 2016. Fertirriego en vivero a plantas de Agave potatorum Zucc. micropropagadas-aclimatizadas. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas. 7(5):1167-1177.

Jarquín-Rosales, D.; Enríquez-del Valle, J. R.; Alpuche-Osorno, J. J.; Rodríguez-Ortiz, G.; Martin, M. P. and Campos-Ángeles, G. V. 2022. The effects of fertirrigation and Azospirillum brasilense inoculation on photosynthetic compounds of Agave angustifolia. Australian Journal of Crop Science. 16(01):162-168. https://doi.org/10.21475/ajcs.22.16.01.p3280.

Luna-Luna, S.; Enríquez-del Valle, J. R.; Rodríguez-Ortiz, G.; Carrillo-Rodríguez, J. C. y Velasco-Velasco, V. A. 2017. Anatomía y morfología de plantas micropropagadas-aclimatadas de Agave potatorum Zucc. fertirrigadas en vivero. Revista Fitotecnia Mexicana. 40(4):491-494.

Makino, A. 2011. Photosynthesis, grain yield, and nitrogen utilization in rice and wheat. Plant Physiology. 155(1):125-129.

Morales, I.; Martínez-Gutiérrez, G. A.; Cortés-Martínez, C. I.; Aquino-Bolaños, T.; Escamirosa-Tinoco, C. y Hernández-Tolentino, M. 2017. Crecimiento de Agave potatorum cultivado en ambientes contrastantes y fertirrigación. Revista Mexicana de Agroecosistemas. 4(2):18-27.

Nobel, P. S. 1976. Water relations and photosynthesis of a desert CAM plant, Agave deserti. Plant Physiol. 58(4):576-582.

Osipova, S. V.; Permyakov, A. V.; Permyakova, M. D.; Rudikovskaya, E. G.; Verchoturov, V. V. and Rudikovsky, A. V. 2019. Tolerance of the photosynthetic apparatus in recombinant lines of wheat adapting to water stress of varying intensity. Photosynthetica. 57(1):160-169. https://doi.org/10.32615/ps.2019.007.

Patishtán, P. J.; Rodríguez, G. R.; Zavala, G. F. y Jasso, C. D. 2010. Conductancia estomática y asimilación neta de CO2 en Sábila (Aloe vera Tourn.) bajo sequía. Revista Fitotecnia Mexicana. 33(4):305-314.

Pimienta-Barrios, E.; Zañudo-Hernández, J.; Nobel, P. y García-Galindo, J. 2005. Respuesta fisiológica a factores ambientales del agave azul (Agave tequilana Weber). Scientia-CUCBA. 7(2):85-97.

Pimienta-Barrios, E.; Zañudo-Hernández, J. y García-Galindo, J. 2006. Fotosíntesis estacional en plantas jóvenes de Agave tequilana. Agrociencia. 40(6):699-709.

Ramírez-Mosqueda, M. A.; Cárcamo-Corona, R. G.; Aguilar-Jiménez, D. and Bello-Bello J. J. 2022. Micropropagation of agave (Agave potatorum Zucc.) through direct organogénesis. Agrociencia. 56(6):1-11. https://doi.org/10.47163/agrociencia.v56i6.2823.

Sánchez-del Castillo, F. 1989. Hidroponia. Universidad Autónoma Chapingo. México. 194 p.

SAS Institute. 2022. The SAS system for Windows user´s guide. Release 9.4 SAS Institute. Cary, NC. USA. https://support.sas.com/en/documentation/install-center/94/installation-guide-forwindows.html.

Steiner, A. A. 1984. The universal nutrient solution. International society for soilless culture (ISOSC). In: Sixth International Congress on Soilless Culture Lunteren. 633-650 pp.

Published

2026-07-22

Issue

Section

Articles

How to Cite

Enríquez-del Valle, José Raymundo, Víctor A. González-Hernández, Gerardo Rodríguez-Ortiz, Ariadna Ivon Bautista-Castellanos, Vicente Arturo Velasco-Velasco, and Marcos Emilio Rodríguez-Vásquez. 2026. “Growth and CO2 Assimilation of Agave Potatorum Zucc. Supplied at Different Nutritional Levels”. Revista Mexicana De Ciencias Agrícolas 17 (4): e4358. https://doi.org/10.29312/remexca.v17i4.4358.

Most read articles by the same author(s)