Evaluación de soluciones de microalgas (scenedesmus sp) como bioestimulante natural en el cultivo hidropónico de lechuga (lactuca sativa)

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Moraima Mera
Edmundo Recalde
Katerine Lema

Resumen

Con el fin de realizar un primer aporte al uso de nutrientes provenientes de algas unicelulares se realizó un ensayo con el fin de evaluar el aporte nutricional de algas unicelulares (Scenedesmus sp) vivas en una solución nutritiva que se utiliza comúnmente en hidroponía. Se evaluaron tres dosis de solución de microalgas como bioestimulante natural en la producción de lechuga (Lactuca sativa) en una concentración de algas baja (40 x 104 cél ml-1), media (80 x 104 cél ml-1) y alta (120 x 104 cél ml-1), el testigo fue una solución nutritiva sin la adición de microalgas. Se utilizaron algas provenientes del laboratorio de la Escuela de Ciencias Agrícolas y Ambientales en donde se realizó la producción microalgal para posteriormente añadir al sistema de producción hidropónico. Se utilizó un diseño de bloques completamente al azar, con cuatro tratamientos y tres repeticiones. Los bloques se colocaron en forma perpendicular a la luminosidad considerada como factor no controlable. Diariamente se evaluó la solución nutritiva hidropónica, se mantuvo un pH constante 6 a 7,3 y una conductividad eléctrica de 1,7 a 2,8 S/m.  Al finalizar el ciclo de desarrollo se pesó las raíces y hojas. El análisis de varianza detectó diferencias significativas para los tratamientos (p<0.05), al finalizar el ensayo el promedio de peso aéreo por planta fue de 34.3 g para el testigo (sin adición de solución de microalgas), mientras que para la solución de microalgas alta (120 x 104 cél ml-1) fue de 46.32 g. Por lo que se puede determinar que el uso de soluciones de microalgas vivas durante el ciclo de desarrollo de lechuga hidropónica provoca un incremento en la producción de lechuga sin afectar a la solución hidropónica ni tampoco a la planta.

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Cómo citar
MeraM., RecaldeE., & LemaK. (2020). Evaluación de soluciones de microalgas (scenedesmus sp) como bioestimulante natural en el cultivo hidropónico de lechuga (lactuca sativa). AXIOMA, (21), 53-60. Recuperado a partir de https://pucesinews.pucesi.edu.ec/index.php/axioma/article/view/583
Sección
CIENCIAS NATURALES, MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA

Citas

Barrios, N. (2004). Evaluación del cultivo de lechuga Lactuca sativa L. bajo condiciones hidropónicas en Pachalí,. Universidad de San Carlos de Guatemala. Obtenido de: http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/01/01_2071.pdf
Brown P and Saa S (2015) Biostimulants in agriculture. Front. Plant Sci. 6:671. doi: 10.3389/fpls.2015.00671
Beltrano, J. (2015). Cultivo en hidroponía. Universidad Nacional de La Plata: http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/46752/Documento_completo.pdf?sequence=1
Díaz, J., et al (2016). The effect of foliar applications of a bio-stimulant derived from algae extract on the physiological behavior of lulo seedlings (Solanum quitoense cv. Septentrionale). Obtenido de: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-16202016000100003&lang=pt
FAO. (2003). La huerta hidropónica popular Organización de las Nacioanes Unidas para la agricultura y la alimentación. Tercera edición Chile Obtenido de http://www.fao.org/3/a-ah501s.pdf
Gutiérrez, J. (2011). Produccion hidropónica de lechuga con y si recirculación de solución nutritiva. Obtenido de:https://chapingo.mx/horticultura/pdf/tesis/TESISMCH2011120908126441.pdf
Hadid, A. et al (1996). Electrical conductivity effect on growth and mineral composition of lettuce plants in hydroponic system. Acta Horticulturae 434 (434):59-66. DOI: 10.17660/ACTAhORTIC.1996.434.6
Hadid, A. (1996). Electrical conductivity effect on growth and mineral composition of lettuce plants in hydroponic system. Acta Horticulturae.
Hernández, J. (2013). Nutrición mineral en plantas. Obtenido de https://cienciacebas.wordpress.com/2013/09/12/nutricion-mineral-en-plantas-i/
Khan, W. et al (2009). Seaweed extracts as biostimulants of plant growth and development. Plant Growth Regul. , 28:386-399.
Nabti, E., Jha, B. y Hartmann, A. Int. J. Environ. Sci. Technol. (2017) 14: 1119. https://doi.org/10.1007/s13762-016-1202-1
Nedumaran T. (2017) Seaweed: A Fertilizer for Sustainable Agriculture. In: Dhanarajan A. (eds) Sustainable Agriculture towards Food Security. Springer, Singapore
Reyes, C. (2009). Evaluación de híbridos de tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) en hidroponía aplicando bioestimulante Jisamar en el Cantón La Libertad. Obtenido de: http://studylib.es/doc/4774759/tesis-de-grado
Quevedo, et al (2007). Crecimiento de Scenedesmus sp en diferentes medios de cultivo para la producción de proteína microalgal. Facultad de Ciencias Químicas. Universidad de Antioquia.
Van Der Boon, J. W. Steenhuizen & Eveliene G. Steingrover (1990) Growth and nitrate concentration of lettuce as affected by total nitrogen and chloride concentration, NH4/N03 ratio and temperature of the recirculating nutrient solution, Journal of Horticultural Science, 65:3, 309-321, DOI: 10.1080/00221589.1990.11516060
Zodape, S. (2011). Foliar application of seaweed sap as bios-timulant for enhancement of yield and quality of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.). J. Sci. Ind. Res., 70:215-219.