Respuesta a distintas concentraciones de cloruro de potasio en plantas de tomate bajo estrés salino
DOI:
https://doi.org/10.59741/agri.v5i1.56Palabras clave:
Salinidad; KCl; tolerancia; crecimiento.Resumen
La salinidad en la horticultura mundial es un problema severo que afecta la productividad y calidad de las cosechas. El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto de diferentes concentraciones de KCl en soluciones nutritivas preparadas con agua purificada y agua dura en plantas de tomate. Se utilizaron soluciones de Steiner con adiciones de 3, 6 y 9 mmol de KCl, tanto en agua purificada como en agua dura. Se midieron concentraciones de calcio, potasio y sodio en pecíolo, incidencia de pudrición apical del fruto (BER), contenido de nitrato, clorofila total (SPAD), actividad antioxidante (IC50), conductancia estomática y peso seco de raíz. Los resultados indicaron que en agua dura con 3mmol de KCl mostro un menor valor (0.28) de IC50 lo que sugiere una mayor actividad antioxidante y menor estrés oxidativo con respecto a Steiner (0.32) en agua dura. La acumulación de sodio fue más pronunciada en los tratamientos con agua dura hasta un 32.87 % con 6 mmol de KCl, aunque sin comprometer severamente la fisiología vegetal, posiblemente por mecanismos de compartimentación o exclusión iónica. Se observó una relación inversa entre el contenido de calcio en pecíolo y la incidencia de BER, especialmente en tratamientos con mayores concentraciones de KCl, sugiriendo un antagonismo entre K⁺ y Ca²⁺. Mientras que 9 mmol de KCl en agua purificada presento un promedio de 3.29 frutos dañados por planta y 135.27 mg/L de calcio, 3 mmol de KCl en agua dura mostro un promedio de 0.75 frutos dañados por planta y 340 mg/L de calcio. La clorofila total fue mayor en plantas tratadas con soluciones preparadas en agua dura, hasta en 5.96 % reflejando una mejor eficiencia fotosintética bajo condiciones de dureza y óptimo suministro de K+.
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