Vol. 34 (2024)
Artículos de Investigación

Evaluation of agricultural waste as substrates for germination and seedling development of Agave salmiana Otto ex Salm-Dyck

Yessica Abigail Alvarado Cepeda
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Jorge Luis Vega Chávez
Instituto Tecnológico Superior de Huichapan
Bio
Moisés Felipe Victoriano
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias
Bio
María Isabel Reyes Arreozola
Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo
Bio

Published 2024-09-11

How to Cite

Alvarado Cepeda, Y. A., Vega Chávez, J. L., Felipe Victoriano, M. ., & Reyes Arreozola, M. I. (2024). Evaluation of agricultural waste as substrates for germination and seedling development of Agave salmiana Otto ex Salm-Dyck. Acta Universitaria, 34, 1–8. https://doi.org/10.15174/au.2024.4041

Abstract

The Agave genus is one of the most representative of Mexico; however, the reproduction of maguey pulquero has decreased considerably. To promote its sexual reproduction, the objective was to evaluate the emergence and development of A. salmiana using seven substrates. Days to emergence (DTE), emergence percentage (PE), emergence velocity index (EVI), and cotyledon leaf height (CLH) were quantified 21 days after sowing. No significant differences were found between the cob and the maguey bagasse for DTE and EVI. It was found that peat and maguey bagasse developed the same CA. The lowest values for DTE, EVI, and CLH were found in soil and mixture of soil with cob. Perlite, peat, cob, and maguey bagasse emerged between 5.7 d and 6.5 d. Maguey bagasse is considered an alternative to the use of commercial substrates for germination and development in initial stages of A. salmiana.

References

  1. Acosta-Durán, C. M., Gallardo, C. S., Kämpf, A. N., & Bezerra, F. C. (2008). Materiales regionales utilizados en Latinoamérica para la preparación de sustratos. Investigación Agropecuaria 5(2), 93-106. https://investigacionagropecuaria.jimdofree.com/art%C3%ADculos-5-2/
  2. Bewley, J. D., Bradford, K. J., Hilhorst, H. W. M., & Nonogaki, H. (2013). Seeds. Physiology of development, germination and dormancy (3a ed.). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-4693-4.
  3. Blas-Yañez, S., & Thomé-Ortiz, H. (2021). Agave pulquero (Agave salmiana), importância socioeconômica e agroecológica e suas perspectivas de desenvolvimento: uma revisão da literatura. Ciência Rural, 51(4), e20200441. http://doi.org/10.1590/0103-8478cr20200441
  4. Bourguiba, H., Audergon, J. M., Krichen, L., Trifi-Farah, N., Mamouni, A., Trabelsi, S., D’Onofrio, C., Asma, B. M., Santoni, S., & Khadari, B. (2012). Loss of genetic diversity as a signature of apricot domestication and diffusion into the Mediterranean Basin. BMC Plant Biology, 12(49), 1-16. http://dx.doi.org/10.1186/1471-2229-12-49
  5. Carranza, C., Castellanos, G., Deaza, D., & Miranda D. (2016). Efecto de la aplicación de reguladores de crecimiento sobre la germinación de semillas de badea (Passiflora quadrangularis L.) en condiciones de invernadero. Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas, 10, 284-291. http://dx.doi.org/10.17584/rcch.2016v10i2.5791
  6. Delgado-Lemus, A., Casas, A., & Téllez, O. (2014). Distribution, abundance and traditional management of Agave potatorumin the Tehuacán Valley, Mexico: bases for sustainable use of non-timber forest products. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 10(63). https://doi.org/10.1186/1746-4269-10-63
  7. Díaz-Franco, A., Gálvez-López, D., & Ortiz-Cháirez, F. E. (2015). Bioinoculación y fertilización química reducida asociadas con el crecimiento de planta y productividad de sorgo. Revista Internacional de Contaminación Ambiental, 31(3), 245-252. https://www.scielo.org.mx/pdf/rica/v31n3/v31n3a4.pdf
  8. Estrada-Botello, M. A., Gayosso-Rodríguez, S., Pérez-Cabrera, C. A., & Villanueva-Couoh, E. (2024). Physical and chemical characterization of organic wastes with potential use as components of horticultural substrates. Bioagro, 36(2), 211-222. https://doi.org/10.51372/bioagro362.9
  9. García-Mendoza, A. J. (2011). Flora del valle de Tehuacán-Cuicatlán. Agavaceae. Fascículo, 88. UNAM.
  10. Hernández-Zárate, L., Aldrete, A., Ordaz-Chaparro, V. M., López-Upton, J., & López-López, M. Á. (2014). Crecimiento de Pinus montezumae Lamb. en vivero influenciado por diferentes mezclas de sustratos. Agrociencia, 48, 627-637. https://www.scielo.org.mx/pdf/agro/v48n6/v48n6a5.pdf
  11. Hernández-Botello, M. T., Barriada-Pereira, J. L., Sastre de Vicente, M. E., Mendoza-Pérez, J. A., Chanona-Pérez, J. J., López-Cortez, M. S., & Téllez-Medina, D. I. (2019). Determination of bio sorption mechanism in biomass of Agave, using spectroscopic and microscopic techniques for the purification of contaminated water. Revista Mexicana de Ingeniería Química 19(1), 215-226. https://doi.org/10.24275/rmiq/IA501
  12. Huo, H., & Bradford, K. J. (2015). Molecular and hormonal regulation of thermoinhibition of seed germination. En J. Anderson (ed.), Advances in plant dormancy. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-14451-1_1
  13. Lamichhane, J. R., Debaeke, P., Steinberg, C., You, M. P., Barbetti, M. J., & Aubertot, J. N. (2018). Abiotic and biotic factors affecting crop seed germination and seedling emergence: a conceptual framework. Plant and Soil, 432, 1-28. https://doi.org/10.1007/s11104-018-3780-9
  14. Maguire, J. D. (1962). Speed of germination-aid selection and evaluation for seedling emergence and vigor. Crop Science 2(2), 176-177. https://doi.org/10.2135/cropsci1962.0011183X000200020033x
  15. Martínez, L. C. (2022). Evaluación del porcentaje de germinación de semillas de maguey en diferentes sustratos en Aramberri N.L. [Tesis de maestría]. Universidad Autónoma de Nuevo León. Facultad de Agronomía. http://eprints.uanl.mx/id/eprint/23988
  16. Moreno R. A., Aguilar D.J. y Luévano, G. A. (2011). Características de la agricultura protegida y su entorno en México. Revista Mexicana de Agronegocios, 15, 763-774.
  17. Orea, L. G., Cifuentes, D. L. A., Gómez, O. S., & Hernández, V. V. (2006). Germinación de semillas (Agave durangensis) a diferentes temperaturas y efecto de la fertilización en el desarrollo de las plántulas. Vidsupra, 1, 51-56. https://api.semanticscholar.org/CorpusID:171077098
  18. Peña-Valdivia, C. B., Sánchez-Urdaneta, A. B., Aguirre, R. J. R., Trejo, C., Cárdenas, E., & Villegas, M. A. (2006). Temperature and mechanical scarification on seed germination of maguey (Agave salmiana Otto ex Salm-Dick). Seed Science & Technology, 34(1), 47-56. https://doi.org/10.15258/sst.2006.34.1.06
  19. Roldán, E. I., & Medina, C. (2023). Maguey aguamiel/pulque: una visión para el desarrollo territorial. El Colegio del Estado de Hidalgo.
  20. Sánchez, S., Bautista-Cruz, A., & Martínez-Gallegos, V. (2018). Fosfobacterias promueven la emergencia y el crecimiento de agaves silvestres. Entreciencias: Diálogos en la Sociedad del Conocimiento, 6(17), 1-7. https://doi.org/10.22201/enesl.20078064e.2018.17.63408
  21. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). (2022). Anuario estadístico de la producción agrícola. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. Gobierno de México. https://nube.siap.gob.mx/cierreagricola/.
  22. Trejo, L., Limones, V., Peña, G., Scheinvar, E., Vargas-Ponce, O., Zizumbo-Villarreal, D., & Colunga-GarcíaMarín, P. (2018). Genetic variation and relationships among agaves related to the production of Tequila and Mezcal in Jalisco. Industrial Crops and Products, 125, 140–149. https://doi.org/10.1016/J.INDCROP.2018.08.072
  23. Vázquez, E., García, J. R., Peña, C. B., Ramírez, H. M., & Morales, V. (2011). Tamaño de la semilla, emergencia y desarrollo de la plántula de maguey (Agave salmiana Otto ex Salm-Dyck). Revista Fitotecnia Mexicana, 34(3), 167-173. https://www.scielo.org.mx/pdf/rfm/v34n3/v34n3a7.pdf