Improving Clonal Propagation of Eucalyptus grandis x urophylla with Indole- 3-Butyric Acid
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Resumen
The Eucalyptus grandis × E. urophylla hybrid is characterized by its rapid growth and high productivity, which has led to an increasing demand for its propagation in nurseries. To preserve these desirable traits, it is essential to establish clonal gardens and apply effective clonal propagation methods. With the aim of advancing knowledge on asexual propagation techniques, this study evaluates the influence of indole-3-butyric acid (IBA) and a commercial formulation combining IBA and naphthaleneacetic acid (NAA) on the rooting and root development of cuttings of this hybrid. To achieve this, cuttings were collected from a clonal garden and subjected to five rooting treatments: T0 (control) with 0 ppm IBA; T1 with 1,000 ppm IBA; T2 with 1,500 ppm IBA; T3 with 2,000 ppm IBA; and T4, a commercial formulation containing 4,000 ppm NAA and 1,000 ppm IBA. The experiment was conducted under a completely randomized design (CRD) with 90 experimental units. After treatment application, the cuttings were placed in a greenhouse for 30 days. At the end of this period, rooting percentage, mortality rate, number of roots, root length, and root dry weight were assessed. The results indicated that T2 and T4 exhibited the best performance in terms of rooting and root development. Furthermore, comparison with other studies revealed that excessively high concentrations of IBA can exert toxic effects on cuttings. Overall, the study concludes that IBA, either alone or in combination with NAA, positively influences the rhizogenesis process of Eucalyptus grandis × E. urophylla cuttings, increasing rooting percentage by up to 62% compared to the control.
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Referencias
Abedini, W. (2005). Propagación vegetativa de Parkinsonia aculeata L. por estaquillado. Quebracho - Revista de Ciencias Forestales, (12), 23-33.
Alcantara-Cortes, J. S., Acero Godoy, J., Alcántara Cortés, J. D., & Sánchez Mora, R. M. (2019). Principales reguladores hormonales y sus interacciones en el crecimiento vegetal. Nova, 17(32), 109-129.
Ayala, P., Surenciski, M., Harrand, L., & Luna, C. (2020). Capacidad de enraizamiento de clones híbridos de Eucalyptus del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Argentina. Temas Agrarios, 25(1), 66-76. https://doi.org/10.21897/rta.v25i1.2214
Basauri Torres, Y., Guerra Arévalo, W., Gorbitz Dupuy, G., Lombardi Indacochea, I., Guerra Arévalo, H., Oliveira, E. M. de, Monteiro Neto, J. L. L., Del Castillo Torres, D., Rojas Mego, K., & Abanto Rodríguez, C. (2019). Enraizamiento de miniestacas de Guazuma crinita M. utilizando diferentes invernaderos, sustratos y aditivos. Scientia Forestalis, 47(124), 632-643. https://doi.org/10.18671/scifor.v47n124.05
Bautista-Ojeda, G. I., Vargas-Hernández, J. J., Jiménez-Casas, M., & López-Peralta, M. C. G. (2022). Manejo de planta y aplicación de AIB en el enraizado de estacas de Pinus patula. Madera y bosques, 28(1), 1-11. https://doi.org/10.21829/myb.2022.2812060
Borges, S. R., Xavier, A., Oliveira, L. S. de, Melo, L. A. de, & Rosado, A. M. (2011). Enraizamento de miniestacas de clones híbridos de Eucalyptus globulus. Revista Árvore, 35(3), 425-434. https://doi.org/10.1590/S0100-67622011000300006
Brondani, G. E., Grossi, F., Wendling, I., Dutra, L. F., & Araujo, M. A. de. (2010). Aplicação de IBA para o enraizamento de miniestacas de Eucalyptus benthamii Maiden & Cambage x Eucalyptus dunnii Maiden. Acta Scientiarum. Agronomy, 32(4), 667-674. https://doi.org/10.4025/actasciagron.v32i4.4879
Bueno, P., Xavier, A., & Zeferino, N. (2008). Efeito dos reguladores de crescimento AIB e ANA no enraizamento de miniestacas de clones de Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla. Revista Árvore, 32(6), 1051-1058. https://doi.org/10.1590/S0100-67622008000600010
Cachique, D., Castillo, Á. M. R.-D., Ruíz-Solsol, H., Vallejos, G., & Solis, R. (2011). Propagación vegetativa del Sacha Inchi (Plukenetia volubilis L.) mediante enraizamiento de estacas juveniles en cámaras de subirrigación en la amazonia peruana. Folia Amazónica, 20(1-2), 95-100. https://doi.org/10.24841/fa.v20i1-2.348
Carranza Patiño, M. S., Roca Moreno, S. L. R., Morante Carriel, J. A., & López Tobar, R. M. (2022). Propagation of juvenile cuttings of clones of (tropical Eucalyptus) Eucalyptus urograndis: Examination of the role of auxins in adventitious rooting. Journal of Pharmaceutical Negative Results, 13(3), 427-432. https://doi.org/10.47750/pnr.2022.13.03.065
De Almeida, M. R., Aumond, M., Da Costa, C. T., Schwambach, J., Ruedell, C. M., Correa, L. R., & Fett-Neto, A. G. (2017). Environmental control of adventitious rooting in Eucalyptus and Populus cuttings. Trees, 31(5), 1377-1390. https://doi.org/10.1007/s00468-017-1550-6
Díaz-Sala, C. (2020). A Perspective on Adventitious Root Formation in Tree Species. Plants, 9(12), 1789. https://doi.org/10.3390/plants9121789
Druege, U., Hilo, A., Pérez-Pérez, J. M., Klopotek, Y., Acosta, M., Shahinnia, F., Zerche, S., Franken, P., & Hajirezaei, M. R. (2019). Molecular and physiological control of adventitious rooting in cuttings: Phytohormone action meets resource allocation. Annals of Botany, 123(6), 929-949. https://doi.org/10.1093/aob/mcy234
FAO. (2021). Evaluación de los recursos forestales mundiales 2020. FAO: Rome, Italy. https://doi.org/10.4060/ca9825es
Felice, F. E. F. de, Dias-Araujo, P. C., Pinheiro, E. S., & Vergara, C. (2024). Mini-cutting technique for the propagation of a Eucalyptus camaldulensis clone selected in a semiarid region. Forest Systems, 33(3), 1-13. https://doi.org/10.5424/fs/2024333-20905
Gallo, R., Xavier, A., Moura, L. C. de, Oliveira, B. de A., Nascimento, H. R. do, & Otoni, W. C. (2017). IBA and microcutting collections in the micropropagation of Eucalyptus spp hybrid clones. Revista Árvore, 41(6). https://doi.org/10.1590/1806-90882017000600005
Guariguata, M. R., Arce, J., Ammour, T., & Capella, J. L. (2017). Las plantaciones forestales en Perú: Reflexiones, estatus actual y perspectivas a futuro. Documento ocasional 169. Bogor, Indonesia: CIFOR. https://doi.org/10.17528/cifor/006461
Husson, F., Josse, J., Le, S., & Mazet, J. (2024). FactoMineR: Multivariate exploratory data analysis and data mining with R (Versión 1.29) [Paquete R]. https://doi.org/10.32614/CRAN.package.FactoMineR
Machacuay, A., & Llancari, Y. M. (2020). Efecto de dosis de nitrógeno sobre la producción de estaquillas de Eucalyptus grandis × E. urophylla en jardín clonal. Revista Forestal del Perú, 35(3), 5-17. https://doi.org/10.21704/rfp.v35i3.1597
Mendiburu, F. D. (2023). Agricolae: statistical procedures for agricultural research. https://doi.org/10.32614/CRAN.package.agricolae
More, P., Cuellar, J., & Salazar, E. (2021). Propagación vegetativa de Retrophyllum rospigliosii (Pilg.) C.N. Page “ulcumano” en cámara de subirrigación en Chanchamayo / Perú. Ecología Aplicada, 20(1), 15-23. https://doi.org/10.21704/rea.v20i1.1687
Muñoz, L. I. (2018). Evaluación de la eficiencia del ácido indolbutírico (AIB) en el enraizamiento de mini estacas de Eucalyptus urophylla x grandis (Eucalipto urograndis), cantón Buena Fe, provincia Los Ríos (Tesis de pregrado). Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/10362
Navarrete-Luna, M., & Vargas-Hernández, J. (2005). Propagación asexual de clones de Eucalyptus camaldulensis Dehnh. Utilizando radix en diferentes concentraciones. Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente, 11(2), 111-116.
Nourissier, S., & Monteuuis, O. (2008). In vitro rooting of two Eucalyptus urophylla X Eucalyptus grandis mature clones. In Vitro Cellular & Developmental Biology - Plant, 44(4), 263-272. https://doi.org/10.1007/s11627-008-9109-2
Oliva-Cruz, C. A., Vargas-Paredes, V. H., & Linares-Bensimón, C. (2005). Selección de plantas madre promisorias de Myrciaria dubia (HBK) Mc Vaugh, Camu Camu arbustivo, en Ucayali-Perú. Folia Amazónica, 14(2), 85-89. https://doi.org/10.24841/fa.v14i2.407
Osuri, A. M., Gopal, A., Raman, T. R. S., DeFries, R., Cook-Patton, S. C., & Naeem, S. (2020). Greater stability of carbon capture in species-rich natural forests compared to species-poor plantations. Environmental Research Letters, 15(3), 1-11. https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab5f75
Peña-Baracaldo, F. J., Chaparro-Zambrano, H. N., Sierra, A., Rodríguez, J., Cabezas-Gutiérrez, M. (2018). Effect of different substrates and auxins on rooting of Leucadendron sp. (Proteaceae). Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica, 21(2), 385-393. https://doi.org/10.31910/rudca.v21.n2.2018.968
Pirard, R., Dal Secco, L., & Warman, R. (2016). Do timber plantations contribute to forest conservation? Environmental Science & Policy, 57, 122-130. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2015.12.010
R Core Team. (2024). R: A Language and Environment for Statistical Computing (Version 4.4.2) [Software]. R Foundation for Statistical Computing. https://www.r-project.org/
Rivera Melo, F., Jiménez Casas, M., Ramírez Herrera, C., & Martínez Rendón, A. Y. (2021). Enraizamiento de estacas de Pinus hartwegii de tres poblaciones naturales en ecosistemas de alta montaña del Estado de México y Veracruz. Bosque (Valdivia), 42(3), 323-331. https://doi.org/10.4067/S0717-92002021000300323
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. (2024). Datos Hidrometeorológicos en Junín. SENAMHI. https://www.senamhi.gob.pe/main.php?dp=junin&p=estaciones
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. (2015). Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763 y sus Reglamentos. Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Biblioteca Nacional del Perú Nº 2015-17751. Lima, Perú. https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/620
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. (2021). Estrategia para la Promoción de Plantaciones Forestales Comerciales 2021 - 2050). Lima, Perú: SERFOR. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2244409/EPPFC-28_09_2021-Revision_OGAJ_04_10_2021FF.pdf
Silva, L. N., Freer-Smith, P., & Madsen, P. (2019). Production, restoration, mitigation: A new generation of plantations. New Forests, 50(2), 153-168. https://doi.org/10.1007/s11056-018-9644-6
Swarts, A., Matsiliza-Mlathi, B., & Kleynhans, R. (2018). Rooting and survival of Lobostemon fruticosus (L) H. Buek stem cuttings as affected by season, media and cutting position. South African Journal of Botany, 119, 80-85. https://doi.org/10.1016/j.sajb.2018.08.019
Titon, M., Xavier, A., Otoni, W. C., & Reis, G. G. dos. (2003). Efeito do AIB no enraizamento de miniestacas e microestacas de clones de Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden. Revista Árvore, 27(1), 1-7. https://doi.org/10.1590/S0100-67622003000100001
Vásquez Inuma, L. L., Ayala Montejo, D., Vallejos Torres, G., Arévalo López, L. A., Bustamante Ochoa, C., Calixto Vásquez, E., & Ramos Vásquez, E. (2018). Edad del material vegetativo y su efecto en el enraizamiento de brotes de café (Coffea arabica) variedad caturra. Investigación Valdizana, 12(4), 215-222. https://doi.org/10.33554/riv.12.4.157
Vilasboa, J., Da Costa, C. T., & Fett-Neto, A. G. (2019). Rooting of eucalypt cuttings as a problem-solving oriented model in plant biology. Progress in Biophysics and Molecular Biology, 146, 85-97. https://doi.org/10.1016/j.pbiomolbio.2018.12.007
Zeng, Y., Wu, H., Ouyang, S., Chen, L., Fang, X., Peng, C., Liu, S., Xiao, W., & Xiang, W. (2021). Ecosystem service multifunctionality of Chinese fir plantations differing in stand age and implications for sustainable management. Science of The Total Environment, 788. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.147791
https://orcid.org/0000-0002-6576-8761