Densidad de población de Meloidogyne graminicola en plantaciones comerciales de arroz y comportamiento de líneas avanzadas en la provincia de Los Ríos, Ecuador
DOI:
https://doi.org/10.32480/rscp.2021.26.1.64Palabras clave:
arroz, líneas avanzadas, Meloidogyne graminicola, Oryza rufipogon, manejo sustentableResumen
En este estudio se determinaron las poblaciones de M. graminicola en suelo y raíces obtenidas en plantaciones comerciales de arroz en las zonas de Babahoyo y Quevedo del Ecuador. Para estudiar la tolerancia y/o resistencia al nematodo M. graminicola, se utilizaron un total de 50 líneas avanzadas F5 de arroz, de las cuales 35 son derivadas de cruces interespecíficos de Oryza sativa L. ssp. japonica x Oryza rufipogon G. (PUYÓN) y 15 líneas provenientes de cruces intraespecíficos de líneas de Oryza sativa L. ssp. japónica, incluyéndose también una variedad comercial de arroz, la INIAP 15, susceptible al ataque de M. graminicola, utilizada como control. La investigación se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FACIAG) de la Universidad Técnica de Babahoyo en Ecuador. Las evaluaciones de densidades poblacionales de M. graminicola conducidas en raíces y suelo, se realizaron en el Laboratorio de Fitopatología de la FACIAG. En base a los resultados obtenidos, se encontraron diferencias significativas en la respuesta entre las 50 líneas avanzadas F5 de arroz y la variedad comercial INIAP 15 a M. graminicola. En las condiciones evaluadas, las líneas 32 (PUYÓN/JP002 P11 – 10 P74), 5 (PUYÓN/JP002 P8 – 20 P13), 31 (PUYÓN/JP002 P11 – 10 P22) y 2 (PUYÓN/JP002 P8 – 20 P14), presentaron una baja densidad poblacional de M. graminicola en 10 g raíces. Por otro lado, las líneas 24 (PUYÓN/JP002-P8-28 P28), 28 (PUYÓN/JP002-P8-32 P33) y 30 (PUYÓN/JP002-P8-28 P28-11), presentaron una baja densidad poblacional de M. graminicola en 100 cm3 de suelo. En cuanto al índice de reproducción, el mayor número de veces que se multiplicó el nematodo fue 25 veces en la línea 7 (PUYÓN/JP002 P8 –28 P8-5) y el menor 2 veces en la línea 32 (PUYÓN/JP002 P11 – 10 P22).
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2. Velásquez V. Economic, social and political analysis of the agri-food chain of rice in Ecuador, period 2005-2014. Dissertation prior to obtaining the title of Economist. Catholic University of Ecuador. Faculty of Economics, Quito-Ecuador. 2016:143.
3. Díaz D, Chaparro A. Methods and agricultural uses of genetic engineering applied to rice. Rev. Colomb. Biotecnol. 2012;14(2):179-195.
4. Franquet J. Varieties and rice improvement. In: Universitat Internacional de Catalunya. 2004. 157:199. (in Spanish)
5. Acevedo M, Castrillo W, Belmonte U. Origin, evolution, and diversity of rice. Agronomía Trop. 2006;56(2):151-170.
6. Bridge J, Star J. Plant nematodes of agriculture importance: A color Handbook Migratory Endoparasite. Londres. Academic Press. 2007;57- 59.
7. Soriano I, Prot J, Matias D. Expression of tolerance for Meloidogyne graminicola in rice cultivars as affected by soil type and flooding. Journal of Nematology.2000; 32(3):309 - 317.
8. Talavera M. Manual de Nematologia Agrícola. Introducción al análisis y al control nematológico para agricultores y técnicos de agrupaciones de defensa vegetal. 2003;23. Available in: http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=CNTSP722ZI4569&id=4569
9. Institute of Agricultural and Fisheries Research and Training. (SERVIFAPA). Integrated Management of Phytoparasite Nematodes in Horticultural Crops. Editors: Board of Santa Lucia. Spain. 2014, 120 p.
10. INAMHI. National Institute of Meteorology and Hydrology. Agrometeorology Station of the Faculty of Agricultural Sciences of the Technical University of Babahoyo, Los Ríos, Ecuador; 2019.
11. Triviño C, Navia D, Velasco L. Guide to recognizing root damage and methods of sampling and extraction of nematodes in roots and soil. Yaguachi, Ecuador. Autonomous National Agricultural Research Institute. Litoral Sur Experimental Station "Dr. Enrique Ampuero Pareja". Disclosure Bulletin. 2013;43:3-17.
12. Ramos J, Franco J, Ortuño N, Oros R, Main G. Incidence and Severity of Nacobbus aberrans and Globodera spp. in the cultivation of potatoes in Bolivia: losses in the gross value of its production. Cochabamba, Ibta/Proimpa. 1998;201.
13. Bridge J, Page S. The rice root-knot nematode, Meloidogyne graminicola, on deep water rice (Oryza sativa L. ssp. indica). Revue de Nématologie. 1982;5:225–232
14. Padgham J, Duxbury J, Mazid A, Abawi G, Hossain H. Yield los caused by Meloidogyne graminicola on low-land rainfed rice in Bangladesh. J Nematol. 2004;36:42-48.
15. Triviño C, Navia F, Velasco L. Plant – Parasitic Nematodes Associated with rice in Ecuador. Nematropica. 2016;46(1):45-53
16. Hettwer K, Jähne M, Frost K, Giersberg M, Kunze G, Trimborn M, Reif J Türk M Gehrmann L, Dardenne F. Validation of Arxula Yeast Estrogen Screen assay for detection of estrogenic activity in water samples: results of an international interlaboratory study. Sci. Total Environ. 2018;621:612-625.
17. Reyes I. Determination of the susceptibility of forty rice materials (Oryza sativa L.) to Meloidogyne graminicola. Agricultural Engineer thesis. Technical University of Babahoyo. Ecuador. Faculty of Agricultural Sciences. 2013:21.
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